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相似文献
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1.
[目的]研究外源生长调节剂处理对梨杂交后代的花芽分化、成花相关基因表达及营养物质积累的影响.[方法]以5年生的‘满天红’ב砀山酥梨’杂交后代中尚未开花的实生个体为材料,在花芽分化期进行6-BA和乙烯利(Eth)喷施处理(100 mg·kg-16-BA,1 000 mg·kg-1 Eth,100 mg·kg-1 6-BA+1 000 mg·kg-1 Eth),以清水为对照.[结果]不同生长调节剂处理均能促进杂交后代实生苗成花,成花数量显著增加,其中6-BA和乙烯利混合液处理形成的花芽个数最多.各处理均促进了花芽分化期间成花相关基因FLOWERING LOCUST(FT)和LEAFY(LFY)的表达,抑制了TERMINAL FLOWER1(TFL1)基因的表达;提高了花芽内玉米素(ZT)和ABA的含量,降低了GA3和IAA的含量,提高了花芽的淀粉含量和C/N比值.[结论]综合分析表明,基因表达、内源激素和营养物质之间相互影响,共同调控杂交后代的成花.  相似文献   

2.
【目的】阐述建兰花芽分化与发育过程,针对花芽不同发育阶段,利用植物生长调节剂进行调控,以解决建兰花期不统一、观赏期短的问题,为实现建兰周年生产提供参考。【方法】以建兰品种‘小桃红’为材料,通过解剖观察建兰花芽分化发育特点,分别在分化前期和花芽快速发育期喷施不同浓度的 6- 苄基腺嘌呤(6-BA)、赤霉素(GA3)、萘乙酸(NAA)、碳酰胺(CH4N2O)和 3% 赤霉酸乳油等植物生长调节剂,研究其对建兰各花期花序比例、开花数和花朵直径等开花性状的影响。此外,在排铃期喷施硫代硫酸银(STS),分析其对建兰花朵开放持续期的影响。【结果】建兰花原基开始分化至花朵开放整个花分化与发育过程需要 30 d,可分为分化前期、花芽分化发育初期、花芽快速发育期、花梗伸长期、排铃期和开花期,共 6 个时期;处于不同发育期的花芽对植物生长调节剂反应不同,花芽分化前期喷施植物生长调节剂组合可促使建兰花期提前 1 个月左右,其中 200 mg/L 6-BA+ 75 mg/L NAA+ 10 mg/L CH4N2O + 50 mg/L 3% 赤霉酸乳油效果最为显著、花期提前 33.03 d;花芽快速发育期喷施植物生长调节剂可提前建兰花期 1 周左右,其中 150 mg/L 6-BA+ 75 mg/L GA3+ 50 mg/L NAA+ 10 mg/L CH4N2O 效果最佳、花期提前 8.30 d。排铃期喷施 100 μmol/L STS 处理可延长建兰单花花期 3.83 d。【结论】不同生长发育时期的建兰有其特殊的成花需求与反应,适宜浓度的植物生长调节剂可有效调控建兰花期,使建兰开花提前或花期延长。  相似文献   

3.
植物生长调节剂对蝴蝶兰花芽分化与发育的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了6-BA、B_9、PP_(333)、GA、TDZ等植物生长调节剂的处理浓度和处理方式对蝴蝶兰花芽分化和发育的影响,结果显示,采用植物生长调节剂凋控蝴蝶兰花芽分化时,喷施处理的效果优于涂抹处理,其中用6-BA 25 mg/L喷施处理可以显著地促进蝴蝶兰花芽分化和发育.  相似文献   

4.
[目的]为了研究植物生长调节剂对黄花菜花期和产量性状较大的影响.[方法]在抽葶期,对黄花菜喷施植物生长调节剂.[结果]与同组其他处理相比,GA3浓度为200 mg/L和6-BA浓度为500 mg/L 2个处理花蕾鲜重、长度和着花数均差异显著;NAA在一定程度上增加了花蕾的鲜重,但花蕾畸形,着花数减少.[结论]3种植物生长调节剂对黄花菜花期影响较小,但对其产量性状的影响较大.  相似文献   

5.
[目的]了解植物生长调节剂赤霉素(GA3)、吲哚丁酸(IBA)和6-苄基腺嘌呤(6-BA)浸种对甘蔗种子发芽的影响.[方法]研究不同时间和浓度的外源GA3、IBA和6-BA对冷藏4年的甘蔗实生苗种子发芽率和发芽势的影响.[结果]与对照相比.GA3促进甘蔗种子发芽与幼苗生长的最佳浓度为100 mg/L.而IBA和6-BA植物生长调节剂的理想浓度分别为50和10 mg/L,其中100 mg/L GA3促进甘蔗种子发芽和幼苗生长的效果最好.[结论]一定浓度的GA3、IBA、6-BA浸种均可提高甘蔗种子的发芽率,促进种子发芽.  相似文献   

6.
[目的]为了解不同植物生长调节剂对杏花粉萌发和花粉管生长的影响。[方法]在固体培养基中加入植物生长调节剂(GA3、NAA、2,4-D、6-BA和IAA)对6个新疆杏品种花粉进行离体培养,测定花粉萌发率和花粉管长度。[结果]在适宜的浓度范围内GA3对树上干、阿克玉吕克、大尤佳、伊犁阿克玉吕克和卡巴克胡安娜花粉萌发和花粉管生长促进作用最大;NAA对库买提花粉萌发和花粉管生长促进作用最大。[结论]5种植物生长调节剂在低浓度条件下促进杏花粉萌发和花粉管生长,高浓度下抑制。  相似文献   

7.
[目的]通过在现蕾期和打顶期叶面喷施3种植物生长调节剂,研究植物生长调节剂对烟叶含梗率和其他品质指标的影响。[方法]以云烟87为试验材料,研究喷施各植物生长调节剂(6-BA、DA-6、LaCl3)对烤后烟叶外观质量、物理指标、化学成分、感官质量、经济性状的影响。[结果]3种喷施植物生长调节剂的处理能显著提升烤烟的外观质量、单叶重、叶质重、钾氯比、氮碱比、糖碱比、感官质量,显著降低烤烟的含梗率和烟碱,3种植物生长调节剂中LaCl3对烤烟各项指标提升最为明显。[结论]使用6-BA、DA-6和LaCl3等植物生长调节剂在现蕾期和打顶期喷施,可以显著提升烤烟质量,降低含梗率,促进烤烟的生长发育。  相似文献   

8.
植物生长调节剂对小麦叶片衰老过程中生理特性的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
在大田小麦生长和发育期,用浓度为20mg/L的GA3、6-BA、NAA和(10 10)mg/L的GA3 6-BA与GA3 NAA混合溶液喷施小麦叶片,结果表明:以上各处理均可提高叶片中的叶绿素、可溶性糖含量,增强硝酸还原酶的活性,降低相对电导率。2种生长调节剂混合喷施效果更好,GA3 6-BA组合优于GA3 NAA组合。  相似文献   

9.
以石蒜(Lycoris radiata)为研究材料,采取10种不同的叶面喷施处理,探讨植物生长调节剂对石蒜叶片生长、鳞茎直径及地下须根量的影响。结果表明,叶面喷施GA3、KT-30均会显著促进石蒜叶长、叶宽的增加及鳞茎的增大,但地下根系量与CK无显著差异;叶面喷施浓度为50mg/L以上的NAA虽也可显著促进石蒜地上部叶长、叶宽及地下部须根量的增加,却会显著抑制地下鳞茎的膨大及相对叶绿度的增加。  相似文献   

10.
施用6-BA对春石斛花芽分化及内源激素的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
该文研究了施用6-BA对春石斛品种花芽分化及ZT、IAA、 ABA、 GA3的影响。结果表明:施用浓度为1 000 mg/L 6-BA,极显著地提高了春石斛花芽形成个数和单株花芽形成率,并促使花芽分化的进程提前;施用1 000 mg/L 6-BA提高了花芽内ZT的含量,降低了GA3和ABA的含量,花芽形态分化前IAA含量降低,而后IAA含量升高; 施用1 000 mg/L 6-BA提高了春石斛花芽内ZT/GA3、ZT/IAA、ZT/ABA的比值,降低了ABA/IAA的比值,这可能促进了花芽的分化和形成。   相似文献   

11.
[目的]建立大花蕙兰腋芽增殖体系。[方法]以大花蕙兰的嫩芽为试材,研究大花蕙兰腋芽增殖的最佳条件。[结果]结果表明,腋芽增值的最佳培养基为B5+6-BA 3.0~4.0 mg/L+KT 0.5 mg/L+NAA 0.1 mg/L+AD 2.0 mg/L+YE 100.0 mg/L;生根阶段培养基为1/2MS+2.0 g/L AC+0.3 mg/L NAA生根效果好,生根率为90%,根数3~4条,6-BA添加与否影响不大。[结论]该试验通过腋芽增殖模式,遗传稳定性较高。  相似文献   

12.
影响蝴蝶兰花梗芽增殖率因素的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]研究影响蝴蝶兰花梗芽增殖率的因素。[方法]在蝴蝶兰花芽产生期分别采集2、3、4、5和6 cm的花梗芽为试材,并把材料设成1/4、1/2、3/4的节段,研究花梗芽采摘时间、培养基配方和暗培养对蝴蝶兰花梗芽增殖率的影响。[结果]5~6 cm的花梗芽和3~4 cm的花梗芽在分化腋芽数量上有所差异,但在总增殖率上没有明显差异。暗培养能更好诱导不定芽的产生,但对1/4和1/2节段的花梗芽影响较大。从节位来看,3/4的花梗芽诱导效果最好。筛选培养基的正交试验发现,KC l及KT能有效提高增殖率,NAA对花梗芽增殖有抑制作用。[结论]试验筛选的培养基1/2 MS+KC l 1.0 g/L+BA 5.0 mg/L+NAA 0.6 mg/L+KT 1.0 mg/L可使蝴蝶兰花梗芽的增殖率达到8.5个,是试验初始增殖率的3~4倍。  相似文献   

13.
[目的]研究猫须草离体培养的最佳激素配比和最佳培养基。[方法]以猫须草幼嫩茎段为外植体,以MS为基本培养基,比较不同浓度和不同种类的生长激素对茎段腋芽萌发、愈伤组织增殖及丛生芽生根的影响。[结果]6-BA可促进腋芽萌发,分化丛生芽。随着6-BA浓度的增加,萌发腋芽的数量反而减少,当6-BA的浓度大于2.5 mg/L时,茎段便不再长出腋芽,而是在其顶端出现愈伤组织。在一定浓度范围内,随着2,4-D浓度的增加,愈伤组织的生长就越旺盛,当2,4-D浓度为2.0 mg/L时,愈伤组织增殖效果最好。NAA浓度为1.0 mg/L时诱导茎段生根效果最好,生根率达到100%。[结论]适宜的诱导培养基为MS+6-BA1.0 mg/L+NAA0.1mg/L,适宜继代增殖培养基为MS+2,4-D2.0 mg/L,茎段生根的适宜培养基为MS+NAA1.0 mg/L。  相似文献   

14.
[目的]寻求植物生长调节物质对腋芽分化增殖的最佳配比。[方法]将旗帜和福星2个一品红品种的腋芽茎段接种于附加不同浓度和配比激素的培养基上,研究不同植物生长调节物质及配比对腋芽分化增殖的影响。[结果]培养基单独添加0.5~1.0mg/L6-BA时,一品红有较高的芽增殖率,且分化出的不定芽可正常生长发育成小苗。培养基单独添加0.1~0.5mg/LNAA对腋芽增殖率及苗高的影响差异并不明显,增殖率较低,但可促进不定芽发育健壮。旗帜以1.0mg/L6-BA与0.2mg/LNAA配比效果较好,有较高的芽增殖率,且芽生长健壮,培养40d后,苗高可达4cm。福星以0.5mg/L6-BA与0.1mg/LIBA配比效果最好,芽增殖率达4.8倍,且芽生长健壮,叶色绿。[结论]6-BA对一品红腋芽的分化和增殖起决定作用,可以诱导腋芽分化并增殖,与IBA、NAA配比效果更佳。NAA对不定芽的生长有明显的促进作用。  相似文献   

15.
[目的]为缩短板栗的育种周期提供理论和技术支持。[方法]采用6-BA、KT、S3307、CCC和PP3335种化学调节剂喷施二年生板栗实生树,研究不同化学调节剂及组合对其开花结果、始花节位和阶段转变的影响,并筛选最佳促花措施。[结果]喷施1次KT1 mg/L+PP3331000 mg/L对板栗雄花序分化量的促进作用最大,而1 mg/LKT和50 mg/L6-BA对板栗雄花序分化量的抑制作用最大。各处理均能显著促进雌花簇分化,以KT1 mg/L+PP3331 000 mg/L的效果最好。喷施2次50 mg/L6-BA对板栗花芽分化的延迟作用最明显,而喷施3次1 000 mg/LPP333对降低板栗实生树开花节位的效应最明显。当板栗实生树生长到39节时,其发育过程中的童期已经结束。[结论]大多数板栗在定植后第2年就有成花能力,第3年可开花结果。关键词板栗;实生树;化学调节剂;提早开花;阶段转变  相似文献   

16.
不同生长调节剂对烤烟生长及产质量的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]研究不同生长调节剂对烤烟生长及产质量的影响。[方法]对移栽大田20 d后的烤烟连续3次施用不同的生长调节剂。[结果]生长调节剂GA3、6-BA及两者的混合使用都能促进株高增长、顶叶开片,IAA不利于烤烟顶叶开片、提高株高、增加产质量,不能单独使用,但可与6-BA混合使用,可提高农艺性状和产质量,改善烟叶品质,6-BA单独使用不能提高烤烟产质量,但可与GA3混合使用农艺性状和产值较好。[结论]在烤烟生产过程中使用一定浓度的GA3、GA3+6-BA、IAA+6-BA,不仅能提高烟株田间农艺性状,对烤烟的经济性状也有不同程度的改善。  相似文献   

17.
[目的]探讨杂交兰(Cymbidium hybridum×faberi)组培快繁技术,为杂交兰的工厂化生产提供技术支撑.[方法]以杂交兰茎尖和腋芽为外植体,调查不同激素与活性炭(AC)组合对原球茎诱导、增殖分化和生根培养的影响.[结果]6-BA是影响原球茎诱导的主要因素,IBA是影响原球茎增殖和分化的主要因素.原球茎诱导和增殖最适培养基为MS+6-BA 1.0 mg/L+IBA 0.5 mg/L+AC 3.0 g/L+3%蔗糖;MS+6-BA 0.5 mg/L+IBA 0.5 mg/L+AC 3.0 g/L+3%蔗糖最适于原球茎分化成苗;壮苗生根培养基为1/2MS+ IBA 0.5 mg/L+AC 1.0 g/L+3%蔗糖+0.5%琼脂.[结论]在MS基本培养基中,低量的6-BA、IBA对杂交兰原球茎诱导、增殖与分化、生根和移栽成活均有明显促进效应,原球茎不同生长阶段对AC的需求量不同.  相似文献   

18.
[Objective] The dormancy characteristics of Malus ‘Snowdrift’ in long-day treatment were studied, and 6-BA was used to break the dormancy, with the aim to achieve the purpose of flowering in autumn. [Method] The new shoots of ‘Snowdrift’ in long-day treatment were conducted with hydroponics to investigate their dormancy time. And cytokinin 6-benzyladenine(6-BA)was used to treat the dormant shoots, to investigate the budding, flowering and flower bud differentiation. [Result] The shoots in long-day treatment entered endodormancy after August 7~(th) and the shoots in the natural daylight entered endodormancy before July 18~(th). In long-day treatment, 116 buds, 198 flowers were observed after 6-BA spraying. [Conclusion] The optimum concentration of 6-BA was 300 mg/L. And the flower bud differentiation of ‘Snowdrift’ in long-day treatment was faster than those in natural daylight after 6-BA spraying.  相似文献   

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