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症状。而嫁接在Gisela1、4、10砧木上的品种则表现为高度敏感,Gisela7、9、11砧木上的品种表现为敏感,Gisela5、6砧木的品种则耐上述两种病毒。德国培育的Gisela系列砧木已在德国等欧洲各国及美国、加拿大、澳大利亚、新西兰推广应用,其中Gisela5、6号已被世界公认为适应性广、嫁接亲和性好、丰产和早果性极好的甜樱桃矮化砧木。2.Pi-Ku系列矮化砧木在Dresden—Pillniz德国果树研究站,BrigitteWolfram博士采用樱桃属内种间杂交的途径,育成另一个欧洲甜樱桃矮化砧木系列———Pi-Ku系列。其中Pi-Ku4.20树体… 相似文献
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大樱桃保护地栽培技术研究 总被引:2,自引:0,他引:2
简述了大樱桃保护地栽培关键技术,即采用ZY-1矮化砧木和施用PP333实现矮化密植栽培,关于扣膜时期和温室内温度、湿度、土壤含水量、 光照、气体(CO2、NH3、NO2、SO2、CO、CH2=CH2、Cl2)的控制指标与控制方法,提高果品产量和品质的技术,以实现早结果、丰产、优质和高效益的目的。 相似文献
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我国水果适宜总规模的探讨 总被引:5,自引:0,他引:5
分析了近年我国水果的产销形势及我国人均水果生产量较大程度低于世界平均水平而出现相对过剩的原因,认为除了国民收入水平之外,另一重要原因是我国人民的消费习惯-喜欢食用蔬菜并超过水果,而我国人均水果和蔬菜的合并产量大大超过绝大部分发达国家的水平。提出大大减少现有无效果园面积,提高全国平均单位面积产量;减少苹果、柑橘和梨的面积,适当增加其他果树面积;控制水果产量的过快增长,实现水果行业经济有效的发展。 相似文献
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现代基因工程技术使过去很多科学幻想变成现实。基因工程是一个广阔的研究领域,概括起来是:生物的遗传物质是脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA),决定生物某一性状发育是某种特定的基因,是一段特定的DNA或RNA片段。现代生物科学通过DNA标记确定某一基因的位置、确定其核苷酸序列,并把此基因截取出来(克隆), 相似文献
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我国猕猴桃生产的发展形势和宏观控制 总被引:5,自引:0,他引:5
回顾了我国猕猴桃生产的发展历程,参照世界各国发展猕猴桃的经验教训,指出应控制我国猕猴桃过程的发展势头,提出了发展的控制指标。 相似文献
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我国甜樱桃种植业的区域布局及发展技术路线 总被引:4,自引:0,他引:4
前文(《果农之友》2003年第10期)就我国甜樱桃的发展前景发表了自己的见解,提出了到2010年我国甜樱桃栽培面积发展到6.67万公顷左右的构想。本文将对我国甜樱桃种植业的区域布局及发展技术路线发表个人的意见。1我国甜樱桃种植业的区域布局我国适宜栽培甜樱桃的区域非常广阔,东起山东半岛的尖端,西至新疆的喀什,南起云南,北至辽宁的南部,在年平均气温11~15℃,冬季0~7℃的低温有1000小时以上,冬季极端低温在-18℃以上,年降雨量在500~900毫米的地区都适于甜樱桃的露地栽培。如果采用保护地栽培的方式,栽培区还可以适当北移。有灌溉条件的地… 相似文献
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樱桃砧木CAB-6p离体叶片再生体系的优化 总被引:2,自引:2,他引:0
以欧洲甜樱桃优良矮化砧木CAB-6p试管苗幼嫩叶片为试材,从基本培养基、激素配比、叶片生理状态和培养基中琼脂用量等方面对影响离体叶片再生的关键因素进行了研究。结果表明,CAB-6p试管苗幼嫩叶片以WPM为基本培养基再生效果最好,明显优于QL和DKW培养基,1/2MS培养基再生效果最差;最佳激素配比是BA2mg/L+IAA2mg/L,用IBA或NAA替代IAA出现愈伤组织生长量大但再生率低;CAB-6p试管苗顶部新发出合拢的幼嫩叶片再生能力最高,半展开的幼嫩叶片和完全展开的幼嫩叶片未能再生植株;用4.5g/L琼脂配制偏软的再生培养基明显有利于提高离体叶片的再生效率。通过以上几个方面的优化,建立CAB-6p试管苗幼嫩叶片高效离体再生技术体系,再生率可稳定地保持在90%左右,平均每叶再生4~5芽。 相似文献
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加入WTO后我国猕猴桃产业的发展策略 总被引:9,自引:0,他引:9
综合有关文献,介绍了世界猕猴桃生产和贸易情况,对比分析了我国猕猴桃产业与世界先进生产国的差距,以及我国加入WTO之后猕猴桃产业发展的机遇和挑战,认为猕猴桃作为一种优质、保健果品和高效种植业,在国内国际果品消费市场上有很大的潜力。我国应适当增加技术投入,克服猕猴桃科学技术措施应用滞后的状态,发挥我国为猕猴桃最集中起源地、最适栽培区、劳动力价格低廉和国土辽阔的优势,有计划的调整品种结构,扩大绿色和有机猕猴桃生产面积,提高品质,拓展市场,扩大出口,增加农民收入,使猕猴桃成为我国农业结构调整中的热门产业。 相似文献