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1.
温度和光照对马铃薯微型薯形成的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
马铃薯的块茎形成包括两个过程:一是匍匐茎的形成;二是匍匐茎的顶端膨大形成块茎。由马铃薯脱毒试管苗形成的脱毒微型薯,在形态建成上与大植株的块茎形成方式有所不同,它是由试管苗腋芽直接形成,主要依靠腋芽细胞的分裂及其相继膨大两个过程。这两个过程都需要各种营养物质、能量、植物激素向腋芽运转和积累才能进行,才有形成块茎的可能。这一切物质来自于试管苗在培养过程中的贮备,以及在诱导过程中提供的诱导  相似文献   
2.
马铃薯生理年龄(physiological age)一词在文献中常见于描述种薯的性质及其后代的生长势、生产能力等方面。马铃薯种薯因长期利用无性繁殖,年龄逐代增大而导致种性退化的学说,就牵涉到生理年龄的问题。van derZaag(1973)把处在开始正常发生芽条时期的种薯或顶端优势结束期前的种薯,称作生理上的幼龄(physiologically young);把达到正常发芽期终了的种薯称作生理上的老龄  相似文献   
3.
4.
本文研究了茄子在结果时期茎、叶和果实生长量变化的规律,以及果实的发育形态。讨论了结果时期的生长分期及其临界形态阶段。分析了各期的生长特征和与栽培的关系,并提出如何掌握促进与控制相结合的技术措施。  相似文献   
5.
本文研究了茄子在育苗时期形态发生和地上部各器官生长量变化的规律。讨论了育苗期茄苗的生长分期及其临界形态阶段。分析了各期的生长特征和与栽培的关系,提出在育苗的不同时期如何掌握促进与控制相结合的育苗措施。  相似文献   
6.
植物激素对微型薯形成的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
生长素IAA,NAA能促进微型薯个数和重量的增加,其处理的最佳浓度分别为2.0ppm和3.0ppm,2,4-D效果不显著;3种激素的效应大小为NAA>IAA>2,4-D;细胞分裂素对微型薯数和成薯指数的影响均呈抛物线形式变化,BA的最佳浓度分别为11.59ppm和10.04ppm,KT的最佳浓度分别为14.72ppm和12.63ppm,ZT的最佳浓度分别为10.75ppm和10ppm,其效应大小为BA>KT>ZT;ABA促进了块茎数和成薯指数的增加,但没有达显著水平;乙烯利处理能极显著提高微型著数和成薯指数,且以20ppm为最好;GA抑制微型薯的形成,且产生丛生枝;不同生长调节剂对微型薯形成的效果不同,香豆素促进块茎形成,而BR和PP_(333)只在低浓度(0.1~1.0ppm)有促进作用,高浓度则有抑制作用,助壮素抑制微型薯的形成。  相似文献   
7.
8.
对种薯芽条根原基的切片观察发现:根原基发生在芽条上各侧芽原基附近,由靠近形成层的一团薄壁细胞再分化形成,属内生源;每节约有3~6个根原基,成对地分布在侧芽原基的上、中、下3个部位,中部的1对根原基先发生且较长;芽条上的根原基一般依由基向顶的顺序发生,但基部1~2节的发生较晚,尤其是在用高浓度GA处理切块的芽条中;基部几节的根原基往往在栽种到大田后才发生,芽条越长根原基的数目越多、越长,当长度大于2cm时,根原基已接近或突破表皮,这是催大芽可提早出苗的基础;根原基的分化和伸长可能与芽条生长速度有关。  相似文献   
9.
本文研究了早熟品种马铃薯在生长过程中~(14)C 同化物的运转分配,发现同化物首先用来满足叶自身建设和维持活动需要,前者占70%以上,后者占23~29%,剩余量才分配给其它器官。主茎叶(16片)建成前主要流向茎叶,占54%以上,其次块茎,根系只占3%以下,主茎建成后,则主要流向块茎,占55%以上,甚至贮存在茎叶中的同化物也被运往块茎,数量多达20%以上。对~(14)C 同化物的竞争力,茎叶始终处于优势,块茎的竞争力只能到结薯盛期才能与茎叶相当,根系竞争力最弱,且随着植株生长进程而日益削弱。最后讨论了马铃薯生长时期的划分、各期的形态标志及相应的合理栽培技术措施。  相似文献   
10.
近年来,人们对西芹菜的需要量逐渐增加,栽培面积不断扩大。但是国内对西芹菜的研究还很少,有关它的生长规律还不清楚,也未见报告。本试验即是从事这方面的研究,以便为西芹菜的栽培管理提供理论依据。材料与方法  相似文献   
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