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臭氧(O3)由一个氧分子(O2)携带一个氧原子(O)组成,是氧气的同素异形体。臭氧在常温下为淡蓝色气体,有草腥味,有时雷电过后可闻到其气味。臭氧在空气中的半衰期一般为20~50min(分钟),随温度与湿度的增高而加快。 相似文献
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风信子花瓣花色苷组成分析 总被引:4,自引:0,他引:4
以12个风信子(Hyacinthus orientalis L.)品种为研究材料,采用英国皇家园艺学会比色卡进行花色描述,利用特征颜色反应确定色素类型,利用UPLC-PAD结合UPLC-Q-TOF-MS技术分析花色苷种类及含量。结果表明,12个品种花瓣中均不含有色的类胡萝卜素,除‘City of Haarlem’和‘Aiolos’以外,均含花色苷。10个含花色苷的品种中,‘Woodstock’花瓣中花色苷含量最高,‘Jan Bos’、‘上农早粉’、‘上农紫红’次之。在这些品种花瓣中共检测到9种花色苷成分,通过与已有文献比对,推定其成分为:天竺葵素3–O–葡萄糖苷、天竺葵素3–O–葡萄糖苷5–O–丙二酰葡萄糖苷、矢车菊素3–O–香豆酰葡萄糖苷–5–O–葡萄糖苷、天竺葵素3–O–香豆酰葡萄糖苷–5–O–葡萄糖苷、天竺葵素3–O–香豆酰葡萄糖苷–5–O–乙酰葡萄糖苷、矢车菊素3–O–香豆酰葡萄糖苷–5–O–丙二酰葡萄糖苷、天竺葵素3–O–香豆酰葡萄糖苷–5–O–丙二酰葡萄糖苷、天竺葵素3–O–阿魏酰葡萄糖苷–5–O–丙二酰葡萄糖苷和天竺葵素3–O–咖啡酰葡萄糖苷–5–O–丙二酰葡萄糖苷。‘上农早粉’、‘上农中粉’、‘Gipsy Queen’、‘Marconi’等品种花瓣中仅含天竺葵素花色苷衍生物,其它6个品种则含天竺葵素和矢车菊素的花色苷衍生物,以天竺葵素为主。‘上农早粉’、‘上农中粉’、‘Gipsy Queen’、‘Jan Bos’、‘Marconi’和‘Lady Derby’花瓣花色苷以天竺葵素3–O–香豆酰葡萄糖苷–5–O–丙二酰葡萄糖苷为主;‘Anna Lisa’、‘Woodstock’花瓣花色苷以天竺葵素3–O–香豆酰葡萄糖苷–5–O–乙酰葡萄糖苷为主;‘上农紫红’和‘Sky Line’花瓣花色苷分别以矢车菊素3–O–香豆酰葡萄糖苷–5–O–丙二酰葡萄糖苷以及天竺葵素3–O–香豆酰葡萄糖苷–5–O–葡萄糖苷为主。 相似文献
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1974年,加拿大以抗寒性为目标育成O系(渥太华)砧木系列,其中O3的抗寒性明显强于M26。近年来,加拿大农业及食品研究会以Malusbacta’Ne-rtchinsk’与M26或M9杂交育成了一系列抗寒无性系砧木,即SJM(St-JeanMorden)系,从O3中芽变中选出了优良株系O3A。 相似文献
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试验地点设在三明市溪口畜牧场,供试土壤为红泥土(山地红壤)。试验设两个处理,A处理为施猪粪饼肥区(有机与无机养分各占50%):年株施猪粪27 kg、菜籽饼1.95kg、尿素0.545kg、过磷酸钙1.24kg和氯化钾0.37kg,折纯氮0.5kg、纯磷(P2O5)0.37kg和纯钾(K2O)0.365kg;B处理为纯施化肥区(对照):年株施尿素1.1095kg、过磷酸钙2.9kg和氯化钾0.665kg,折纯氮0.5kg、纯磷(P2O5)0.37kg 和纯钾(K2O)0.365kg。每小区3株树,3次重复。 相似文献
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《果树学报》2016,(7)
【目的】探讨臭氧(O3)与光照协同作用对葡萄叶片造成的危害机制。【方法】利用开放式气室在高浓度臭氧(105 n L·L-1)胁迫时,测定不同遮阴程度下‘赤霞珠’盆栽苗叶片光合性能及活性氧代谢的变化。【结果】与室外全光照无臭氧胁迫的对照相比,T1(O3+全光照)处理的Pn和Fv/Fm分别下降了87.1%和48.1%;而降低光照的遮阴处理如T3(O3+60%遮阴),分别下降了62.3%和8.6%。与T1相比,T2(O3+30%遮阴)和T3(O3+60%遮阴)处理后缓解了O3胁迫对叶片净光合速率(Pn)与最大光化学效率(Fv/Fm)的抑制程度,Pn分别增加了38.2%和176.3%,Fv/Fm分别增加了36.4%和76.1%,不同遮阴处理后提高了体内抗氧化酶活性,减少了活性氧和丙二醛(MDA)的积累,MDA含量分别减少了5.1%和12%。【结论】光强影响了O3胁迫对葡萄叶片光合系统的抑制程度。在无法改变环境O3浓度的条件下,遮阴可以缓解光下O3对葡萄叶片的胁迫作用。 相似文献
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沼气用于温室,通过灯具燃烧后,既可提高温室的气温,又可提供蔬菜进行光合作用所需的光和二氧化碳,解决了阴天光照不足、气温低的问题。但用于制备沼气的原料如植物的桔杆、畜禽的粪便等常含有一定量的含硫化合物,在沤制过程中,这些含硫化合物降解释放出硫化氢,硫化氢随沼气燃烧,生成二氧化硫(2H2S+3O2=2SO2↑+2H2O),=氧化硫在潮湿空气中吸收水份生成亚硫酸(SO2+H2O=H2SO3),=氧化硫和亚硫酸对黄瓜、西葫芦、西红柿等的叶子具有烧伤作用。因此,沼气用于温室中;点燃前应将硫化氢除去。硫化氢可通过化学方法除去。… 相似文献
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通过正交设计试验分别优化了金针菇液体发酵培养的碳氮源最佳组合以及无机盐与维生素的最佳组合,从而得到了金针菇88液体发酵的适宜培养基:玉米粉3.0%,可溶性淀粉2.0%,麸皮3.0%,蛋白胨1.0%,KH2PO4 O.10%,MgSO4·7H2O 0.05%和VB1 0.01%。 相似文献
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应用正交试验设计,对厚皮甜瓜无土育苗基质中的最佳施肥量进行了研究。结果表明,增施磷肥可显著促进幼苗生长,干物质积累和对养分的平衡吸收,磷肥是培育优质壮苗的重要营养元素;厚皮甜瓜无土育苗基质的最佳施肥量每m^3为:N0.4、P2O5 0.4、K2O 0.1kg。 相似文献
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应用正交试验设计,研究了无土育苗基质不同施肥量对西瓜幼苗生长及养分吸收的影响。结果表明,增施磷肥可显著促进幼苗生长、干物质积累和养分的平衡吸收,提高幼苗的壮苗指数,是培育西瓜壮苗的关键技术措施。西瓜无土育苗基质每m^3的最佳施肥量分别为N 0.4、P2O5 0.4、K2O 0.1kg。 相似文献
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贴梗海棠花青苷组成及其与花色的关系 总被引:5,自引:0,他引:5
以贴梗海棠[Chaenomeles speciosa(Sweet)Nakai]不同花色的24份种质为材料,调查了其花色在CIE L*a*b*表色系的分布状况,利用高效液相色谱—光电二极管阵列检测(HPLC–DAD)和高效液相色谱—电喷雾离子化—多级质谱联用技术(HPLC–ESI–MSn)定性定量分析其花青苷组分,运用多元线性回归方法分析了花色与花青苷组成之间的关系。结果表明,贴梗海棠花瓣中共含有6种花青苷,分别是矢车菊素–3–O–半乳糖苷(Cy3Ga)、矢车菊素–3–O–葡萄糖苷、天竺葵素–3–O–半乳糖苷、天竺葵素–3–O–(半乳糖葡萄糖苷)[Pg3(Ga-G)]、矢车菊素–3–O–(半乳糖葡萄糖苷)以及矢车菊素–3–O–琥珀酸–阿拉伯糖苷(Cy3SucAra)。Cy3SucAra为首次发现。其中,Cy3Ga、Pg3(Ga-G)和Cy3SucAra是决定贴梗海棠花色的主要色素,这3种色素含量的增加导致花色显著变红。基于花青苷的组成信息,探讨了贴梗海棠的花色改良和蓝色花创制的策略。 相似文献
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为筛选适合西藏种植的辣椒品种,对引进的O8H3、O4H7、O5H16、O6H15等4个参试品种进行品比试验,并以当地主栽品种华美1号为对照(CK)。试验结果表明,O4H7、O6H15与华美1号(CK)熟性接近,为早熟品种,具有提前上市的优势,而O8H3、O5H16相比CK成熟较晚,但后期表现坐果集中,具有较好的丰产性;除O4H7品种微辣外,其余品种都为西藏消费者所喜爱的辣味品种;从抗逆性、抗病性、辣味等方面综合评比.引进的4个品种均适合在西藏地区推广种植。 相似文献
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盆栽温州蜜柑集观赏、食用于一体,深受人们喜爱c盆栽温州蜜柑加技术运用得当,一般3年可结果(此时带果出售,每盆3O~4O元,培育者也合算),5年的每盎可结果30~40个,10年以上的每盆可结果80~90个,且年年花果不断。一、品系选择盆栽温洲蜜柑品系最好选株型较矮小、紧凑的品系如特早熟、早熟温州蜜树等。二、苗木培育砧术目前采用有一定矮化作用机壳站。砧木播种及管理同大田;但为砧苗长得粗壮,行距株应适当加大。至11月上旬,将基部粗达05C。以上的砧苗上盆。益上为腐熟过筛的垃圾、腐殖质上、菜园上或晒干碾碎的塘泥,按3:3:4… 相似文献
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甜(辣)椒育苗基质的优化施肥技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
运用正交试验设计方法,在以草炭、蛭石、珍珠岩为原料的育苗基质中加入不同浓度的氮磷钾肥料,对施肥与甜(辣)椒幼苗生长的关系进行了研究。结果表明,育苗基质中不同的施肥配比与浓度对幼苗生长具有明显的影响。增施磷肥可显著增加幼苗茎粗、株高和全株干物重。施磷量与壮苗指数的相关性达显著水平。甜(辣)椒穴盘育苗基质的最佳施肥量为N 0.4kg/m^3.P2O5 0.4kg/m^3、K2O 0.4kg/m^3。 相似文献
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以6a生"金寿"杏为试材,通过4个氮、磷、钾肥配比田间试验:CK(N∶P2O5∶K2O=0∶0∶0)、处理A(N∶P2O5∶K2O=2∶1∶3)、处理B(N∶P2O5∶K2O=2∶2∶3)和处理C(N∶P2O5∶K2O=1∶1∶3),研究其对土壤养分含量、单果重、果实产量和品质的影响。结果表明:施肥可以提高100cm土壤养分含量、单果重和果实产量。在"金寿"杏收获后,A、B和C处理的100cm土层速效钾平均含量分别比CK处理提高了40.16%、37.59%和56.42%;可溶性固形物含量分别比CK提高了4.26%、6.65%和7.17%;单株产量也比CK分别提高了16.72%、28.46%和18.75%;B处理下单果重、单株产量及折合产量均为最高。综合经济效益,处理B(N∶P2O5∶K2O=2∶2∶3)的效果最佳。 相似文献