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991.
宁麦9号是江苏省农科院粮食作物研究所育成的优质小麦品种。该品种株高82~85厘米,比扬麦158矮10~12厘米。分蘖力较强,冬发较好,春发较弱。丰产性较好,每穗实粒数38~42粒,千粒重32~35克,比扬麦158低3~5克。高抗梭条花叶病毒病,易感叶锈病,纹枯病、白粉病,赤霉病重于扬麦158。抗寒性一般,受冻后恢复能力较强。 相似文献
992.
本试验旨在研究不同菌种组合发酵对朱缨花(Calliandracalothyrsus)叶粉的营养成分、抗营养成分(干物质基础)的影响。在相同条件下,以2%(v/w)的接种量添加罗伊氏乳杆菌(A)、乳酸片球菌(B)、枯草芽孢杆菌(C),同时将这三种菌组合,加入双菌组合(2%/2%)或三菌组合(2%/2%/2%)发酵6天。结果表明:①与未发酵朱缨花叶粉(CON)相比,发酵处理显著降低了朱缨花叶粉粗脂肪(EE)、单宁含量(P<0.05);B、A+B、A+C、A+B+C组显著提高了朱缨花叶粉粗蛋白质(CP)含量(P<0.05);C、A+B、A+C、B+C、A+B+C组显著提高了粗灰分含量(P<0.05);不同发酵处理对朱缨花叶粉中性洗涤纤维(NDF)、酸性洗涤纤维(ADF)、钙、磷、碳水化合物和能量均无显著影响(P>0.05)。②A+B+C组天冬酰胺含量显著高于A、B、C、A+B、A+C组(P<0.05);B+C组丝氨酸含量显著高于CON、A、B、C、A+B+C组(P<0.05);A+B+C组谷氨酸、丙氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸含量显著高于其他各组(P<0.05);CON组半胱氨酸含量显著高于其他各组(P<0.05);CON、B+C组蛋氨酸含量显著高于A、A+B、A+C、A+B+C组(P<0.05);CON、A+B+C组甘氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、组氨酸、精氨酸、总氨基酸(TAA)含量、必需氨基酸(EAA)、非必需氨基酸(NEAA)、EAA/TAA、EAA/NEAA显著高于其他各组(P<0.05);不同发酵处理对朱缨花叶粉苏氨酸、缬氨酸、酪氨酸含量无显著影响(P>0.05)。③未发酵与发酵的朱缨花叶粉EAA/TAA、EAA/NEAA均接近FAO/WHO理想蛋白,EAA总量、苏氨酸、亮氨酸、酪氨酸+苯丙氨酸含量均高于鸡蛋蛋白或FAO模式,但发酵朱缨花叶粉半胱氨酸+蛋氨酸低于鸡蛋蛋白和FAO模式。综上所述,未发酵及发酵的朱缨花叶粉都是优质的蛋白质饲料,不同菌种中以A+B+C发酵效果最佳。 相似文献
993.
花叶芦竹冬季浸水萌芽试验的初步研究 总被引:1,自引:0,他引:1
连续2a从11月或12月到翌年3月中旬对花叶芦竹茎秆进行不同处理的浸水萌芽试验。结果表明: (1)花叶芦竹冬季浸水萌芽过程中,几乎每1节都能萌发1个芽,最多1节萌发4芽; (2)茎秆分段处理,其萌芽能力大小顺序为中段>下段>上段,中段萌芽率(芽数/节数)显著高于下段和上段(P< 0. 05); (3)茎秆分段处理与整枝处理的萌芽能力没有显著差异,年龄对萌芽能力没有显著影响作用。 相似文献
994.
陕西大豆上引致花叶的是大豆花叶病毒(SMV)。根据病毒在东农64—3513大豆品种上的症状可认为是三个不同的新类型:花叶类型 SMV—M,泡疹类型 SMV—H,顶枯类型 SMV—T。关中地区引起菜豆、豇豆及扁豆花叶、皱缩等症状的是黄瓜花叶病毒(CMV),属豆科系统群。在豇豆上分离的黄瓜花叶病毒(CMV)除致死温度低(73—75℃)、种子能带毒、不感染蚕豆外,寄主范围及其反应、蚜虫传毒、免疲双扩散等结果同于菜豆上分离的黄瓜花叶病毒(CMV)。 相似文献
995.
997.
宁麦11 (1)来源及审定情况。由江苏省农业科学院粮食作物研究所用宁麦8号变异株经系统选育,于2001年育成。(苏审麦200408)。(2)品种表现。弱春性,早中熟。2002~2003年度生产试验, 平均亩产449.00公斤。中感赤霉病,中感穗发芽,感梭条花叶病毒病,耐肥抗倒性较好。(3)适宜种植区域。适宜盐城沿淮地区中上等肥力条件下种植。[第一段] 相似文献
998.
999.
通过不同类群毛白杨杂种、回交种28个无性系92株花粉和子房育性及杂种毛白杨自由授粉、二次回交结实、出苗和6叶期移栽前存苗的研究证明,毛白杨杂种不育和杂交后代夭亡严重。利用回交法可克服杂种不育和后代夭亡。二次回交使杂交后代结实、出苗和存苗基本正常。 相似文献
1000.
采用营养液水培系统,以花叶万年青为试材,用叶面喷施的方法,研究了外源水杨酸对根际低氧胁迫下花叶万年青的几个逆境指标的影响。结果表明:低氧胁迫下花叶万年青叶片超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、丙二醛(MDA)的含量、细胞质膜透性均高于对照,外源SA明显抑制MDA的积累,降低了细胞膜透性,显著增强超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)的活性。说明SA作为化学诱抗剂,可抑制低氧胁迫下花叶万年青体内ROS的产生,提高抗氧化酶的活性,降低膜酯过氧化水平,从而提高植株对低氧胁迫的抵抗能力。 相似文献