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1.
莲藕膨大过程的观察与分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
莲藕作为水生植物的地下营养器官,富含人体所需要的多种营养成分。探明其膨大过程的生物学特性及有关生化指标(PPO及POD)对指导莲藕生长期的施肥管理,解决粉藕加工中的褐变问题[1],具有重要的实际意义。1 材料与方法1.1 供试材料及取样方法  莲藕品种为“美人红”。试验在涟水县牌坊乡试验田进行,常规管理。2000年7月21日、7月30日、8月4日、8月9日、8月14日、8月24日、9月3日和9月13日分别取莲藕膨大过程中长势一致的后栋叶后正常主藕第一节25支,其中20支用于生物学性状观察和测定;另外5支取其纵向1/4,立即放在冰瓶中带回室内清…  相似文献   
2.
为解决茉莉长期无性繁殖导致的种性退化、抗逆性下降、花朵产量逐年下降等问题,进行了茉莉离体微繁及无糖生根技术的研究.结果表明:茉莉腋芽萌发的适宜培养基为MS 6-BA 2.0 mg/L NAA 0.1 mg/L;继代增殖的适宜培养基为MS 6-BA 1.5 mg/L NAA 0.3 mg/L GA3 0.5 mg/L;无糖生根的适宜培养基为1/2 MS NAA 1.2 mg/L;适宜培养条件为光强5 000~5 500 lx、CO2浓度1 500 mg/L、通气孔数为3个.无糖试管苗移栽后长势健壮,成活率可达95%.  相似文献   
3.
钉头果(Asclepias physocarpa)也称棒头果、河豚果、风船唐棉等,为萝摩科钉头果属的常绿亚灌木植物。原产非洲,我国的华北、云南及台湾地区有零星栽植。近年来因其株形秀丽、花色淡雅、果形奇特,既可用于园林绿化或盆栽观赏,又具有药用价值,深受人们喜爱。  相似文献   
4.
翠芦莉(Ruellia brittoniana)也称芦莉草、人字草,为爵床科芦莉草属的宿根花卉。原产墨西哥,后在欧洲、日本等地广为栽培。近年来引入我国后,因其具有适应性强、花色优雅、花姿美丽、栽培容易、养护简单的特点,尤其是耐高温能力强,可以弥补我国盛夏季节开花植物的不足,因此在园林绿化上显示出极其广阔的应用前景。  相似文献   
5.
多效唑处理有效地抑制了多年生黑麦草的植株高度,促进分蘖,提高根冠比,减少高温后的枯黄程度,改善了多年生黑麦草坪用性状;使黑麦草叶片叶绿素、可溶性糖含量显著提高,丙二醛(MDA)的含量降低;多年生黑麦草超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)的活性增强。喷施多效唑能提高多年生黑麦草抗热性,缓解高温胁迫,是黑麦草安全越夏的有效措施。不同浓度多效唑处理的效果有差异,综合效果以600 mg/L多效唑为最佳。  相似文献   
6.
高温胁迫下多效唑对多年生黑麦草耐热性的影响   总被引:5,自引:1,他引:4  
以多年生黑麦草品种美达丽Ⅻ为供试草种,喷施不同剂量的多效唑,研究高温(35℃)胁迫下对多年生黑麦草耐热性的影响。结果表明:喷施多效唑可有效降低多年生黑麦草细胞质膜透性,减少丙二醛含量,增强超氧化物歧化酶、过氧化物酶和过氧化氢酶的活性,从而提高多年生黑麦草抗高温胁迫的能力。以60 mg·m~(-2)剂量的多效唑处理多年生黑麦草,其抗高温胁迫能力最佳。  相似文献   
7.
8.
北海道黄杨下胚轴的离体培养及植株再生   总被引:7,自引:0,他引:7  
 以北海道黄杨(Euonymus japonicus 'Cu zhi')下胚轴为外植体进行离体培养,以MS和B5为基本培养基,附加不同浓度的细胞分裂素(6-BA,KT)及生长素(NAA,IBA)诱导下胚轴直接再生不定芽。结果表明,不定芽未经过愈伤组织而直接产生于下胚轴的表皮或近表皮等表层细胞;不同的激素浓度和组合以及不同的培养基对不定芽的分化有影响;下胚轴的不同部位不定芽的分化能力差异显著。适宜不定芽分化的最佳培养体系为MS+1.5 mg·L-16-BA+0.05 mg·L-1NAA,最佳外植体为靠近子叶端的下胚轴部分,其分化率最高达63.64%;不定芽增殖培养基为MS+2.0 mg·L-16-BA+0.2 mg·L-1NAA,增殖系数为3~5;1/2MS+1.0 mg·L-1IBA+100 mg·L-1活性炭适于再生幼苗的生根,生根苗经移栽成活。  相似文献   
9.
彩叶草常规栽培方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
彩叶草为唇形科鞘蕊花属植物,其叶片鲜艳明亮,叶色极富变化。目前栽培的彩叶草多为各种颜色的优良杂交种,故称杂种彩叶草。彩叶草为优良的观叶植物,可盆栽观赏,也可配置花坛,枝叶可作为切花材料,具有较高的观赏价值。彩叶草性喜温暖,不耐寒;喜阳光充足;喜疏松肥沃、排水良好的土壤;喜湿润,忌积水。原为多年生草本或亚灌木,在我国大多数地区不能露地越冬,故常作一年生栽培。  相似文献   
10.
20世纪30年代以来,组织培养技术得到了不断的发展和完善,但真正能够用于商业化生产的观赏植物组培苗的种类却很少。究其原因,主要是组培苗的培养及驯化周期长、污染率高、移栽成活率低、生产成本高[1-2]。日本千叶大学的Kozai等针对这些问题研发了无糖组培技术,给予植物组培技术一种全新概念。无糖组培快繁也称光独立组培快繁,是在培养基不加糖分的基础上,采用环境控制手段,通过对CO2、光照、温度、湿度等环境因子的调节,使组培苗加强自身的光合作用,由异养型转变为自养型,从而有效地降低生产的成本,达到快速繁殖优质种苗目的[3-5]。本文…  相似文献   
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