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41.
植物激素对光叶楮试管苗生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
郑亚琴 《种子》2007,26(7):72-73
植物激素是培养基中不可缺少的关键物质,它对组织的诱导和器官分化起着重要和明显的调节作用。因此,本文研究了BA、NAA、IBA、IAA对光叶楮试管苗生长的影响。结果表明:光叶楮增殖时用细胞分裂素BA和生长素NAA为好,其适宜的配比浓度分别为1.0~1.5 ml/L和0.5 mg/L。  相似文献   
42.
大花惠兰离体培养研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
郑亚琴 《安徽农业科学》2006,34(12):2634-2634,2683
大花惠兰离体培养研究发现繁殖用最佳培养基配方为2MS+BA1.0116mg/L+NAA0.2mg/L+琼脂7g/L,生根用最佳培养基配方为1/2MS+BA0.3mg/L+NAA0.7mg/L+糖30g/L+琼脂7g/L。  相似文献   
43.
通过组织培养的方法研究植物生长调节剂对白杜试管苗生长的影响。结果表明:在进行不同浓度植物生长调节剂试验时,以MS为基本培养基,附加BA0.5 mg/L、NAA0.05 mg/L、蔗糖30 g/L、琼脂7 g/L,此时试管苗的增殖效果最佳,培养27 d,有效嫩茎数为3.433;白杜试管苗生根培养基以1/2 MS+NAA1.5 mg/L+蔗糖20 g/L+琼脂7 g/L为好,培养25 d生根率为86%。  相似文献   
44.
无公害茶园土壤铺草技术与效果分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
无公害茶园铺草,能改善土壤环境,增加土壤肥力,从而提高茶叶的产量和品质。本文阐述了无公害茶园铺草的技术,并对铺草的效果进行了简要的分析。  相似文献   
45.
近几年各苹果产区,苹果缺钙引发的红黑点和苦痘烂果病频发,直接影响苹果品质的提高和生产效益,并且有逐年加重的趋势,严重影响了苹果产业的发展。为此,笔者提醒广大果树工作者和果农,一定要科学管理,综合防控。1发生原因及危害症状苹果生产管理过程中,忽视有机肥、偏施大化肥和管理技术滞后等原因,导致果园土壤酸化(土壤pH值多在3~5)和果树缺钙现象普遍发生。  相似文献   
46.
大量元素、激素和糖对大花惠兰组织培养的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
大花惠兰是兰属植物中大花种类虎头兰(Cymbidium hookerianum)、碧云兰(Cymbidiumlowianum)、西藏虎头兰(Cymbidium tracyanum)等,通过人工杂交培育出来的品种,其观赏价值同卡特兰、蝴碟兰等相近山.大花惠兰在自然条件下增殖率很低,一般采用分根无性繁殖,但繁殖速度很慢.通过组织培养,可在短时间内生产大量植株.对大花惠兰的组织培养已有报道,现将1999年大花惠兰组织培养中大量元素、植物激素和糖等方面的研究报告如下.  相似文献   
47.
正近几年各苹果产区,苹果缺钙引发的红黑点和苦痘烂果病频发,直接影响苹果质量的提高和生产效益,并且有逐年加重的趋势,严重影响苹果产业的发展。为此,笔者提醒广大果树工作者和果农,一定要科学管理,综合防控。1发生原因及危害症状苹果生产管理过程中,忽视有  相似文献   
48.
一品红的栽植与观赏应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
一品红是常绿灌木,花期长,易管理,繁殖快。因其苞片色泽鲜艳颇具观赏价值。  相似文献   
49.
以从国外引进的大樱桃矮化砧吉塞拉5、6、7为快繁试验材料,在MS 6-BA 1mg/L IBA 0.1mg/L培养基上诱导出丛生芽;在MS 6-BA0.5mg/L IBA0.1mg/L的增殖培养基上3周增殖倍数达10倍;在1/2MS IBA0.3mg/L,的生根培养基上生根率达70%以上;温室炼苗后,移栽成活率达90%以上。  相似文献   
50.
4-香豆酸辅酶A连接酶(4-coumarate:CoA ligase, 4CL)在类黄酮和木质素等化合物代谢中具有重要作用。本研究基于桃基因组数据库系统鉴定4CL基因家族成员,从基因家族进化树的角度分析桃4CL基因家族的结构与潜在功能,结合转录组数据和qRT-PCR技术分析其在果实发育阶段类黄酮合成及采后冷害木质化调控中的功能。结果表明,基于桃基因组数据库鉴定出21个4CL基因家族成员,分布在8条染色体上;基因家族进化树分析表明,Pp4CL1与Pp4CL2属于第一亚家族,主要参与木质素合成,Pp4CL3-Pp4CL21属于第二亚家族,主要参与类黄酮的合成;启动子顺式元件分析发现其含有大量的非生物胁迫以及茉莉酸甲酯(MeJA)等激素响应元件。发育阶段的基因表达结果表明,Pp4CL8和Pp4CL13的表达水平随发育阶段总体呈上升趋势,且在红肉品种中的表达量高于黄肉和白肉品种,猜测其可能参与花青素等类黄酮合成。采后低温贮藏阶段的基因表达结果表明,Pp4CL2可能在果实采后冷害木质化中发挥作用,程序性降温(low temperature conditioning, LTC)处理后Pp4CL8、...  相似文献   
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