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51.
以林下、露地2种生境条件下栽培的三年生‘龙城2号’软枣猕猴桃为试材,利用Li-6400便携式光合仪测定两地软枣猕猴桃夏季光响应曲线及光合速率日变化,并分析各环境、生理因子对软枣猕猴桃净光合速率(Pn)的影响,探究了林下、露地2种生境条件下软枣猕猴桃光合特性差异及其影响因子,以期为软枣猕猴桃生产栽培过程中立地环境选择以及管理措施提供参考依据。结果表明:1)除表观量子效率(AQY)外,林下栽培软枣猕猴桃最大净光合速率(Pnmax)、光补偿点(LCP)、光饱和点(LSP)均低于露地栽培软枣猕猴桃。2)露地栽培软枣猕猴桃一天中各个时刻的净光合速率均高于林下软枣猕猴桃,林下和露地生境下软枣猕猴桃“午休”分别是由非气孔因素及气孔因素引起的。3)林下软枣猕猴桃Pn与光合有效辐射(PAR)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr)呈现极显著正相关(相关系数分别为0.713、0.543、0.497),与胞间二氧化碳浓度(Ci)呈现极显著负相关(-0.858)。露地软枣猕猴桃Pn与大气二氧化碳浓度(Ca)、相对湿度(RH)、气孔导度(Gs)呈现极显著正相关(0.440、0.405、0.696),与气温(Ta)极显著负相关(-0.459)。林下软枣猕猴桃对弱光的利用和转化能力高于露地软枣猕猴桃,但对强光利用能力弱于露地软枣猕猴桃。一天中露地栽培软枣猕猴桃具有更强的净光合能力。郁闭度>0.6的林下栽培环境下软枣猕猴桃光合能力主要限制因素是光照较弱,露地栽培环境下主要限制因素是高温及强光。  相似文献   
52.
<正>记者从吉林大学获悉,由国家深部探测技术与实验研究专项资助,吉林大学和四川宏华集团共同研制的"地壳一号"万米钻机,近日在黑龙江省大庆市安达松科2井井场正式开钻。截至目前,钻机钻进深度已经达到570米。"地壳一号"于2013年10月20日从四川省广汉市经过长途运输抵达安达井场,同年11月17日完成了钻机的现场安装。经过越冬休眠,在中国地质科学院勘探技术研究所、吉林大学相关科研人员和四川宏华钻井队共同细致周密的准备下,于2014年4月10日完成钻机  相似文献   
53.
日灼病是一种由高温强光诱发的植物生理性病害,每年会给北方落叶果树生产造成很大损失.科学合理的日灼防治是果树优质丰产的重要保证.系统综述了以苹果为首的北方落叶果树果实日灼病研究进展,包括果实日灼的主要类型和症状、日灼形成的影响因素及其生理分子机制、目前生产上主要的应用防治措施,同时对未来果树日灼病研究的发展趋势进行展望,以期为今后果实日灼病研究提供依据.  相似文献   
54.
55.
该文在查阅大量文献基础上,对猕猴桃属植物倍性鉴定技术、染色体加倍技术和多倍体诱导融合技术等相关倍性育种技术进行了综述,并对该属倍性育种技术存在的问题进行了分析和展望,以期为猕猴桃育种研究提供一条新途径。  相似文献   
56.
核桃细菌性黑斑病及防治   总被引:1,自引:0,他引:1  
孙阳 《落叶果树》2010,42(6):36-37
核桃细菌性黑斑病近年来危害严重程度呈增加趋势,严重影响核桃的产量和品质。结合生产实践,对核桃细菌性黑斑病的病原、发病规律及危害症状进行总结,并提出相应的防治措施。  相似文献   
57.
[目的]改变核桃嫁接成本居高不下的现状,拟通过技术手段降低苗木繁育成本。[方法]采用方块芽接方法以,分析砧木处理和剪砧时期对嫁接核桃生长状况和成本的影响。[结果]平茬的成活率高于不平茬的成活率,但可嫁接比例较不平茬的低了9个百分点,且平茬处理成本略高于不平茬处理的成本;不同剪砧时期造成的成本差异十分明显,嫁接后15 d剪砧成本是嫁接后1d剪砧成本的5倍。[结论]砧木不平茬可令苗木管理简单方便,虽成活率有所降低,但总体成本低;嫁接后嫁接口上部砧木去除时期越早越好,嫁接后5 d内剪除同,不仅可以提高苗木质量,还会大幅降低苗木管理成本。  相似文献   
58.
为研究不同采粉期及贮藏条件对软枣猕猴桃花粉生活力的影响,以软枣猕猴桃雄株为试材,分别于开花前1 d、大蕾期和开花后1 d收集花粉,并将大蕾期的花粉分别于常温(17~22℃)、冷藏(4℃)和冷冻(-20℃)3种条件下贮藏,并采用离体琼脂法测定花粉活力,比较不同采粉时期和贮藏条件对花粉活力的影响。结果表明,开花前1 d、大蕾期采集的新鲜花粉活力都较高,均能达到85%以上,开花后花粉活力为73.2%,3种方法采集的花粉均能满足授粉要求,开花前采集花粉较后两者收集简便且花粉量大。花粉常温条件下放置12 d花粉活力消失,4℃条件下为120 d,冷冻条件下可达300 d。不同贮藏方式对花粉的活力影响差别大,温度越低,对花粉贮藏越有利;育种实践中,在开花前1 d采集花粉并冷冻保存更有利于花粉利用。  相似文献   
59.
利用现代物联网技术,设计了基于物联网植物工厂监管系统,包含农产品生长环境监控系统和农产品追溯系统两部分。下位机通过在温室大棚内布设Zig Bee无线传感网络,精确感知温室大棚内的环境因子,并通过Zig Bee-Wifi网关将采集的数据通过分布式中间件利用Web service技术传送到上位机网站;用户可以通过电脑登陆农产品生长环境监控系统查看实时环境信息,远程操作大棚内的滴灌、温控和补光等设施;还可以在大棚内种植农产品过程中使用电脑登陆农产品追溯系统,按追溯编号录入农产品的种植日期、名称、采摘时间、物流信息、销售路径等信息。销售时,将生成的载有农产品信息的二维码贴在包装盒上,消费者可以通过手机扫二维码标签查询农产品从种植到销售的详细信息。  相似文献   
60.
为了改善农民劳动环境和提高农业生产水平,设计了基于图谱识别的智能农业机器人,用来进行草莓采摘和移栽等。系统包括上位机Android手机和下位机单片机的设计,上位机利用Java语言开发安卓手机操作的客户端界面,利用Java构建APP后台操作平台,XML构建手机APP界面,使其通过Wi Fi模块与机器人通讯,实现对机器人进行图谱识别和远程操作等。下位机采用STM32F407处理器作为移动智能机器人的核心CPU,借助分布的方式实现对于机器人的控制,主要包括供电模块、电动推杆模块、驱动模块、摄像头模块、机械臂模块和通讯模块等。用户用手机可实现移动机器人远程操控和图像处理。测试表明:该农业移动机器人具有较强的可操作性,制造成本较低,使用价值高。  相似文献   
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