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81.
为探讨不同剂量~(60)Co-γ射线和Fe~+对番茄生长发育及其抗晚疫病的影响,利用40 Gy、60 Gy、80 Gy、1 00 Gy剂量的~(60)Co-γ射线和4Mev9×10~(12)剂量的Fe~+对番茄品种‘青苹果'和‘大黄888'的种子进行辐照,对辐照种子的出苗率、植株生长特性、果实特性和抗晚疲病性进行测定。结果表明:不同剂量辐照对同一品种的影响差别较大,同一辐照剂量的处理对不同品种的影响不同。经过60 Gy剂量的~(60)Co-γ射线辐照的‘大黄888'出苗率最高;4Mev9×10~(12)剂量的Fe~+辐照的‘青苹果'和‘大黄888'出苗率均大于对照处理;60 Gy剂量的~(60)Co-γ射线辐照和80 Gy剂量的~(60)Co-γ射线辐照对‘青苹果'和‘大黄888'的株高值均大于对照处理;经过不同剂量的~(60)Co-γ射线辐照和4Mev9×10~(12)剂量的Fe~+辐照,‘青苹果'和‘大黄888'的叶形指数可能会不同程度地变小;辐照过的‘青苹果'的茎粗均小于对照处理,而经过辐照的‘大黄888'的茎粗均大于对照处理。辐照过的‘青苹果'坐果数增加,而经过辐照的‘大黄888'则坐果数降低;用1 00 Gy剂量的~(60)Co-γ射线辐照的‘青苹果'抗晚疲病性要比对照处理好,而除了Mev9×10~(12)剂量的Fe~+辐照‘大黄888'处理、40 Gy剂量的~(60)Co-γ射线辐照‘大黄888'处理和1 00 Gy剂量的~(60)Co-γ射线辐照‘大黄888'处理的抗晚疫病性与对照相似外,其他辐照处理的抗晚疫病性均有下降。 相似文献
82.
无土栽培番茄果实N养分变化动态 总被引:1,自引:1,他引:0
为了选择适合无土栽培番茄生长的基质配方,运用荷兰进口设备进行番茄无土栽培试验,以草炭、蛭石、珍珠岩和砂子为基质,采用不同的混配比例,比较了不同基质对番茄N养分变化的影响。结果表明:在不同的配方基质处理下,番茄植株从基质中吸收的N元素含量各不相同。从总体水平上看,草炭:蛭石:珍珠岩=1:1:1的基质配方要优于其它基质配方,有利于番茄对N的吸收;而且番茄体内的N含量有随生育期的延长而降低的趋势。 相似文献
83.
设施番茄无土栽培N、P、K养分变化动态监测 总被引:2,自引:2,他引:0
摘 要:本实验通过计算机调控营养液供液方式方法,用不同基质配方栽培番茄,测定番茄各个时期叶片中N、P、K无机养分的含量,旨在发现番茄各时期无机养分的吸收规律,为无土栽培养分调控提供参考依据。研究结果表明:不同基质配方对番茄叶片中N、P、K的含量没有极显著性差异。番茄叶片中的N元素在整个生长期内呈下降的趋势,最高出现在移栽后60天,为48.13mg/g,最低出现在移栽后300天,为43.42 mg/g; P元素含量先高后低,最高出现在移栽后180天,为6.23 mg/g,最低出现在移栽后300天,为3.45mg/g;K含量先低后高,最高出现在移栽后300天,为24.96mg/g,最低出现在移栽后120天,为8.45mg/g。 相似文献
84.
氯化钙对低温胁迫下番茄幼苗的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
为探究氯化钙如何影响番茄冷胁迫过程,得出氯化钙提高番茄幼苗耐冷性机制,进行了冷害指数调查、生理指标测定。使用光照培养箱低温处理耐冷型‘O-33-1’和冷敏感型‘NY2000’,依照氯化钙处理浓度的不同记为CK、T1、T2、T3,对不同处理调查冷害指数,测定叶绿素含量,测定丙二醛(MDA)、过氧化物酶(POD)、超氧化物歧化酶(SOD)活性。研究表明,冷胁迫外源喷施氯化钙时,‘O-33-1’冷害指数、MDA含量、POD含量先下降后升高,叶绿素a含量、叶绿素b含量、SOD活性先升高后下降;‘NY2000’冷害指数先下降后上升,SOD活性先升高后下降,MDA含量不断升高,叶绿素a含量、叶绿素b含量基本不变,POD则表现得没有规律。不同品种响应氯化钙提高耐冷性表现出差异;低温胁迫下,叶绿素的降解受到抑制从而提高了番茄幼苗耐冷性;耐冷性的提高与外源氯化钙导致抗氧化酶活性提高有关。 相似文献
85.
86.
87.
番茄种质资源形态学性状遗传趋势研究 总被引:1,自引:0,他引:1
摘要:研究番茄种质资源形态学性状遗传趋势,以期了解其多样性状况、亲缘关系,为我国番茄资源的开发利用提供理论依据。以50尖黄,47(A-6t),93-29,A33-1,46(A-10t),93-11,A-17,49(7-1t),48(7t) 9种不同的番茄品种及杂种F1代群体植株为实验材料,对杂交亲本及杂种F1代的株高,叶型指数,开展度等性状进行遗传趋势分析。研究结果表明(1)在株高上杂交组合93-29×A33-1表现出杂种优势,其他的五个杂交组合株高都表现出趋中变异的特性;(2)在开展度这一性状上杂交组合:93-29×A33-1,93-11×48(7t),93-11×49(7-1t),50尖黄×A-17都表现出了杂交优势,说明通过杂交育种方法增加开展度是可行的;(3)在叶型指数这一性状上组合93-11×48(7t)和组合50尖黄×A-17明显的表现出了杂种优势,其他四个组合表现出了趋中变异的特性;(4)组合93-29×A33-1与93-11×49(7-1t)的杂种F1代植株较抗番茄青枯病。通过杂交育种可以改变番茄的部分形态性状,从而提高番茄的产量、品质及其抗性。 相似文献
88.
89.
番茄果实不同发育时期有机酸组分及含量分析 总被引:2,自引:0,他引:2
以基因型纯合番茄品种0-33-1、耐运2000、尖黄、青熟和满田206为试材,采用高效液相色谱法(HPLC)和气相色谱法测定番茄果实不同发育时期(绿熟期、转色期和成熟期)柠檬酸、苹果酸、草酸、琥珀酸、酒石酸和乙酸含量的变化。结果表明:5个番茄品种果实有机酸组分含量在果实发育过程中的变化规律不同,其中柠檬酸含量最高,变化范围为0.814~1.470 g·kg-1,占总酸比例的21.19%~40.64%;乙酸含量最低,变化范围为0.046~0.130 g·kg-1,占总酸比例的1.25%~4.40%。从有机酸组分来看,番茄属于柠檬酸型果实;在果实发育过程中,总酸含量总体呈下降趋势,柠檬酸含量总体呈上升趋势。 相似文献
90.
【目的】为了进一步探究番茄再生体系,对番茄再生体系进行优化,并利用筛选出的最优体系,将脯氨酸脱氢酶的干扰表达载体进行遗传转化,抗生素筛选获得再生植株。【方法】以44号和65号番茄品种为试验材料,外植体的选择有下胚轴和子叶,以MS为基本培养基,加入不同浓度比的6-BA和IAA,筛选合适的浓度比,来提高遗传转化率。【结果】结果表明:最适的愈伤培养基为MS + 2 mg?L-1 6-BA + 0.2 mg?L-1 IAA,最适分化培养基为MS + 2.0 mg?L-1 6-BA + 0.1 mg?L-1 IAA,最适生根培养基为MS + 0.2 mg?L-1 IAA;最适培养基浓度下,子叶的出愈率、分化率和生根率较下胚轴分别高25%、42%和20%,所以外植体选择子叶为宜,而在两个品种间也有差异,65号番茄总体比44号番茄再生率高。【结论】利用筛选出的最优再生体系,将脯氨酸脱氢酶的干扰表达载体对65号番茄遗传转化,获得抗性植株,以期为番茄抗寒性分子育种提供更多基础材料。 相似文献