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相似文献
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1.
以大丽花高生型品种‘丽人’为试材,采用叶面喷施法,研究矮壮素(PP333和DPC)不同施用浓度、不同时间对其生长发育和部分生理指标的影响,结果表明:喷施浓度以900 mg·L-1效果最好,PP333株高较CK降低了近1/3;节间长较CK缩短4.60cm;茎粗较CK增加了24.06%;DPC效果稍差。用PP333900 mg·L-1浓度处理80 d,叶片叶绿素含量最高(1.971mg·L-1),比CK提高了136.90%,用PP333和DPC喷施,浓度为900 mg·L-180 d时,叶片可溶性糖含量达最大值,为9.163,9.173 mg·L-1。说明喷施多效唑和缩节胺可显著影响大丽花生长发育和生理特性,促进其发育,增强其抗逆性,使大丽花的株型、观赏价值和开花品质得到明显改善。  相似文献   

2.
采用液体培养方法研究不同浓度铅胁迫对马蔺幼苗叶片叶绿素、丙二醛、脯氨酸、可溶性糖和可溶性蛋白含量的影响.结果表明:随着Pb2+浓度的升高,马蔺叶片叶绿素a、b含量逐渐下降,丙二醛、脯氨酸含量逐渐增加,其中Pb2+浓度为1 500 mg/L时马蔺叶片脯氨酸含量为对照的4.1倍;而马蔺叶片可溶性糖和可溶性蛋白含量随Pb2+浓度的升高表现为先升后降的趋势,Pb2+浓度为1 000 mg/L 时可溶性糖含量比对照增加64.9%,Pb2+浓度为1 500 mg/L时可溶性糖含量仅比对照增加20.0%,而可溶性蛋白含量在Pb2+浓度为0~1 000 mg/L范围内变化不明显,只在1 500 mg/L时才出现显著降低.  相似文献   

3.
以种植10年的垂柳树(Salix babylonica L.)为试验材料,用不同浓度的京尼平苷水溶液(10、20、30、40、60、100 mg/L)对其叶片进行喷施处理,并于喷施后定期取样测定各项生理指标,结果表明:(1)随着秋季气温的下降,柳树叶片叶绿素含量、光合速率以及可溶性蛋白含量不断下降,而可溶性糖含量先上升后下降;(2)低浓度京尼平苷(≤60 mg/L)促进叶绿素含量以及光合同化速率的提高,可溶性蛋白含量与同期对照相比明显上升,且随着浓度的升高,促进效应先增强后减弱,浓度为30 mg/L时促进效应最大;(3)高浓度京尼平苷(100 mg/L)则使叶绿素含量、光合同化速率及可溶性蛋白含量低于同期对照。(4)秋季柳树叶片可溶性糖含量先升后降,叶面喷施京尼平苷浓度低于60 mg/L时可溶性糖含量低于同期对照,而当其浓度增加至100 mg/L时,可溶性糖浓度明显高于同期对照。说明适当浓度的京尼平苷可以促进柳树叶片叶绿素的合成或者抑制叶绿素降解,提高光合速率,增加蛋白质的合成,以及促进可溶性糖的转运,从而使秋季叶片延迟衰老。  相似文献   

4.
[目的]针对不同的生长抑制剂种类和浓度对非洲凤仙(Impatiens walleriana)种苗出圃不及时造成的徒长进行研究,找到合适的生长抑制剂种类和浓度.[方法]以非洲凤仙穴盘苗为材料,设置矮壮素(500、1 000、2 000 mg/L)、B9(500、1 000、2 000 mg/L)和多效唑(5、10、20 mg/L)3种生长抑制剂,以喷施清水为对照,测定株高、下胚轴长、最大节间长和叶片数.[结果]试验表明,施用3种生长抑制剂后均能不同程度地抑制非洲凤仙种苗的株高和最大节间长,同一种生长抑制剂随着浓度的增加,其抑制效果逐渐增强;但是对非洲凤仙种苗的下胚轴长和叶片数没有显著影响.施用矮壮素以1 000 mg/L合适,B9浓度应高于2 000 mg/L,而多效唑浓度应低于5 mg/L.[结论]研究对花卉种苗产业化具有重要意义.  相似文献   

5.
为了探讨5-氨基乙酰丙酸(ALA)在苹果生产上有效的使用方法,本研究以秦阳品种为材料,设置0.1 mg/L、1.0 mg/L和10.0 mg/L 3个浓度,以清水为对照,从4月底到6月底,每月根灌1次ALA溶液,分析不同处理对苹果叶片叶绿素含量、叶绿素快速荧光特性、活性氧代谢、矿质营养元素以及果实品质的效应。结果表明,根灌ALA溶液可以显著提高苹果叶片叶绿素含量、光合能量转换效率和抗氧化酶活性,缓解活性氧伤害,降低叶片中P、K、Na等元素含量,增加Ca、Mg、Fe、Cu、Zn等元素含量,提高果皮花青苷含量和果肉可溶性糖含量等品质指标。以上结果说明,根际浇灌ALA可以有效影响到叶片叶绿素含量和叶片光合能量转化效率,并最终改善果品品质。与叶面喷施不同的是,根际浇灌可以避开叶面喷施对果袋对药液的阻碍,因而,ALA溶液根灌可以在不解袋的苹果生产中也推广应用。  相似文献   

6.
矮壮素和缩节胺对谷子杂交种生长发育和产量的调控效应   总被引:1,自引:0,他引:1  
以谷子杂交种张杂谷11为试材,采用随机区组试验设计,以喷施清水为对照,研究了50%矮壮素溶液喷施浓度2.0、3.0、4.0mL/L以及25%缩节胺溶液喷施浓度2.0、2.5、3.0mL/L对谷子杂交种生长发育、产量和光合作用的影响。结果表明:喷施矮壮素可降低谷子株高,提高鞘茎粗、生物产量、单位面积穗数、穗重、穗粒重和出谷率,增强植株抗倒性,增加谷子灌浆期叶片净光合速率、叶面积系数以及乳熟期功能叶片的叶绿素含量,且增产效果显著,适宜施用浓度为2.0~3.0mL/L;缩节胺具有矮化植株,提高单位面积穗数和产量的调控效应,适宜施用浓度为2.5mL/L;矮壮素对促进谷子植株生长发育和增加产量的调控效应优于缩节胺。  相似文献   

7.
植物生长延缓剂对盆栽月季矮化效果的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
以盆栽月季春之舞为试材,研究了多效唑(PP333)、矮壮素(CCC)和缩节胺(DPC)3种植物生长延缓剂对盆栽月季的矮化效果。结果表明:在适宜浓度梯度范围内,随着植物生长延缓剂施用剂量的加大,矮化效果增强。在浓度相同条件下,灌根比叶喷矮化效果好。其中300mg/L PP333灌根和700mg/L PP333叶喷处理的月季节间长分别比清水对照缩短44.51%和45.70%、株高降低38.09%和39.92%、叶片中叶绿素含量增加35.64%和34.65%、可溶性糖含量增加15.87%和30.95%、超氧化物歧化酶(SOD)活性提高57.10%和120.64%、过氧化物酶(POD)活性提高36.01%和106.83%。300mg/L PP333灌根和700mg/L PP333叶喷处理月季矮化效果最好,叶色浓绿,株型饱满,观赏价值更高。  相似文献   

8.
为控制藜麦幼苗徒长导致的倒伏,提高幼苗质量,以藜麦1号为材料,利用不同质量浓度多效唑(50、100、150、200、300、400 mg/L)和矮壮素(500、1 000、2 000、3 000、5 000、7 000 mg/L)进行浸种处理,采用沙培的方法,通过测定藜麦幼苗的素质形态指标、茎秆抗折力、倒伏指数、壮苗指数和生理指标,分析不同质量浓度多效唑和矮壮素对藜麦幼苗质量的影响。结果表明:与蒸馏水浸种(对照)相比,200 mg/L多效唑浸种处理藜麦幼苗的株高降低33.84%、茎粗增加63.04%、茎秆抗折力增加94.29%、根系活力增加52.86%、叶绿素含量增加101.15%、可溶性糖含量增加27.59%,为多效唑浸种藜麦的最适质量浓度;3 000 mg/L矮壮素处理藜麦幼苗的株高降低17.11%、茎粗增加60.14%、茎秆抗折力增加32.86%、根系活力增加19.52%、叶绿素含量增加49.43%、可溶性糖含量增加10.34%,为矮壮素浸种藜麦的最适质量浓度。综合各指标可见,以200 mg/L多效唑对藜麦进行浸种效果较好,可促进幼苗干物质的合成和积累,有利于培育壮苗。  相似文献   

9.
8年生板栗树于春季萌芽期和萌芽后20d,两次用不同浓度惠满丰采取枝叶喷施、灌根、涂干等不同方法处理后,叶片的叶绿素含量、光合速率、可溶性糖和淀粉含量提高;树体生长健壮,株高增长率、干径增粗率上升,果技增长增粗,叶面积增大,叶鲜重、干重增加;果实空苞率下降.总苞重、粒重、出实率增加,产量提高。以2500mg·L-1喷施处理效果最好,增产率达18.1%。  相似文献   

10.
充分吸胀的水稻种子经0 ̄1000mg/L的硫脲溶液培养,随着硫脲浓度增加,幼苗生长受到抑制,表现在株高、根长、根数、干重明显降低,叶绿素、类胡萝卜素含量及膜脂过氧化产物丙二醛(MDA)含量下降;硫脲浓度50 ̄500mg/L使幼苗可溶性糖含量增加、500mg/L以上浓度使可溶性蛋白含量降低、300mg/L以上浓度使SOD活性下降。  相似文献   

11.
[目的]研究不同浓度B9和CCC对菊花生长及部分生理指标的影响,为菊花矮化栽培提供理论依据。[方法]采用盆栽试验,对菊花喷施不同浓度(500、800、1000、1200和1500 mg/L)的B9和CCC,研究B9和CCC对菊花生长、开花及部分生理指标的影响。以喷清水为对照。[结果]当B9浓度大于1000 mg/L或CCC浓度大于1200 mg/L时,菊花的株高、分枝数和叶片数显著减少,矮化效果明显;B9和CCC都可使菊花的开花期有不同程度的延迟;喷施B9和CCC后菊花叶片中叶绿素和可溶性糖含量显著增加,叶色加深,光合效率增强。[结论]1000 mg/LB9和1200 mg/LCCC在改善菊花株型,提高其观赏价值和生理品质等方面的综合效果较好。  相似文献   

12.
张本杰 《安徽农业科学》2007,35(11):3210-3211
采用不同浓度的Bu溶液叶面喷施矮牵牛穴盘苗1结果表明,B,能有效地抑制矮牵牛穴盘苗的生长高度,使其株型祭凑、叶色加深、根系发达、叶片厚实,从而提高花卉的质量.处理的最佳浓度为2 500mg,L,适宜浓度为1 000~2500m班.  相似文献   

13.
硒营养对菜心(菜薹)植株生长、 产量和品质的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用水培试验,设置0、0.25、0.5、1.0 mg/L 4个硒浓度,研究了硒营养对菜心植株生长、菜薹产量和品质 的影响。结果表明;硒对菜心植株的菜薹长度、菜薹节数、菜薹节间长度影响不显著,但适宜浓度的硒可显著地促进 菜薹的膨大,增加其粗度,提高菜薹的产量。硒营养对菜心叶片与茎品质的影响不同,硒明显地提高了茎和叶的Vc 含量、游离氨基酸含量和叶片类胡萝卜含量,降低了茎可溶性蛋白含量、叶可溶性糖含量和硝酸盐含量,但对叶片叶 绿素含量和可溶性蛋白含量与茎可溶性糖含量、硝酸盐含量和粗纤维含量的影响不明显。硒处理可促进菜心植株对 硫和硒的吸收,提高植株的硫和硒含量。  相似文献   

14.
[目的]探索5-氨基乙酰丙酸(ALA)对彩色马蹄莲种球及其盆花品质的影响,为改善马蹄莲种球及盆花品质提供技术支持.[方法]自彩色马蹄莲栽培品种ym039和ym088的T1种球种植后45d、长出3~4片叶时开始,每隔30d叶面喷施1次不同浓度ALA溶液,以喷施清水为对照(CK),分别测定各处理植株的叶片数、叶长、叶宽、株高和叶绿素含量;采收种球(T2种球)后测定其鲜重、干重、围径及可溶性糖和淀粉含量;T2种球以盆栽方式种植后,测定其盆花的花蕾数、花朵横径和纵径.[结果]喷施10.0~30.0mg/LALA均能不同程度增加马蹄莲植株叶片数、叶长、叶宽和株高,以喷施25.0mg/L的效果最佳;ALA处理ym039和ym088植株叶片的叶绿素含量最高分别为124.87和120.76mg/gFW,采收的种球(T2种球)最大鲜重、干重和围径分别为84.08和72.89g、70.84和61.42g及19.78和19.52cm,均明显高于CK,可溶性糖和淀粉含量也明显提高,且均以喷施25.0mg/L效果最佳.此外,ym039和ym088的T2种球以盆栽方式种植后,盆花的最大花蕾数、花朵横径和纵径分别为4.72和4.28个、8.20和7.83cm及8.03和9.52cm,均显著高于CK(P<0.05).相关性分析结果表明,喷施ALA彩色马蹄莲叶片的叶绿素含量、T2种球的可溶性糖含量及盆花的花蕾数间呈正相关关系,其中,ym088叶片的叶绿素含量、T2种球的可溶性糖含量分别与盆花的花蕾数呈显著和极显著(P<0.01)正相关.[结论]叶面喷施外源ALA能明显改善彩色马蹄莲种球及其生产盆花的品质,以喷施25.0mg/L的效果最佳.  相似文献   

15.
AMP与ASA对菊花花瓣生理和花期调控的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以不同浓度的氨苄西林(AMP)+抗坏血酸(ASA)水溶液对菊花"唐宇金秋"品种在营养生长期和绿蕾期进行全株喷雾处理,测定整个花期花瓣可溶性蛋白、可溶性精含量、超氧化物歧化酶(SOD)活力、超氧阴离子(O2-)产生速率、丙二醛(MDA)含量、相对电导率及干鲜比的变化.结果表明,不同浓度AMP+ASA组合均能提高花瓣中SOD活力、可溶性蛋白和可溶性糖含量,降低花瓣中O2-产生速率、MDA含量和相对电导率,花期均有不同程度的延长,其中以AMP500 mg/L+ASA200 mg/L处理效果最佳.  相似文献   

16.
王怀树 《安徽农业科学》2014,(21):6957-6959
[目的]研究河西绿洲不同灌溉条件下,春小麦不同生育时期土壤水分对植株叶片水分状况及叶面积指数的影响。[方法]设5个处理,分别为底墒水1 500 m3/hm2+拔节水1 000 m3/hm2(F1)、底墒水1 500 m3/hm2+拔节水10 00 m3/hm2+抽穗水1 000 m3/hm2(F2)、底墒水1 500 m3/hm2+拔节水1000 m3/hm2+抽穗水1 000 m3/hm2+灌浆水1 000 m3/hm2(F3)、底墒水1 500 m3/hm2+拔节水1 000 m3/hm2+抽穗水500 m3/hm2+灌浆水500 m3/hm2(F4)、底墒水1 500 m3/hm2+拔节水1 000 m3/hm2+抽穗水1 000 m3/hm2+灌浆水500 m3/hm2(F5),灌水总量分别为2 500、3 500、4 500、3 500、4 000 m3/hm2。[结果]抽穗期到开花期,各层土壤含水量与叶片相对含水量均呈正相关关系,其中20~40和60~80 cm土层土壤含水量与叶片含水量达到极显著相关;开花期至灌浆前期,各土层土壤含水量与叶片相对含水量均呈正相关,其中60~80 cm土层土壤含水量与叶片含水量达到显著相关;灌浆前期至灌浆中期,各土层土壤含水量与叶片相对含水量均呈正相关,但整个土层土壤含水量与叶片相对含水量均未达到显著相关。灌浆中期的降雨提高土壤上层含水量,因此0~40 cm耕层土壤含水量与叶片相对含水量呈显著正相关(r=0.87~0.91);而灌浆后期,二者却表现出负相关(r=-0.55~-0.97)。[结论]该研究可为春小麦节水栽培提供可靠依据。  相似文献   

17.
[目的]研究稀土浸种对不同水分条件下苦荞种子萌发和幼苗生长的影响。[方法]以"黑丰一号"苦荞为试验材料,采用水培实验培养幼苗,取样测定各项指标。[结果]①在正常水分条件下,适宜浓度的稀土浸种能够提高苦荞种子的发芽势、发芽率、发芽指数和萌发指数;同时苦荞幼苗的叶面积、茎粗、总根长、根重、叶片相对含水量、脯氨酸含量、可溶性糖含量、可溶性蛋白含量、SOD和POD活性以及根系活力均显著高出对照(蒸馏水浸种),而叶片相对电导率和MDA含量明显下降;②与正常灌水相比较,当苦荞遭受干旱胁迫后,其种子的发芽势、发芽率、发芽指数、萌发指数以及幼苗的叶面积、茎粗、总根长、根重、叶片相对含水量、脯氨酸含量、可溶性糖含量、可溶性蛋白含量、SOD和POD活性、根系活力均有所下降,而叶片相对电导率和MDA含量有所提高,而且胁迫越深,其变化幅度越大但是在同一水分梯度下,采用不同的浸种物质浸种,其变化幅度有所不同,稀土浸种能降低其变化幅度。③在干旱条件下,采用200 mg/L的稀土浸种与蒸馏水浸种能够极显著提高苦荞幼苗的SOD、POD活性、叶面积、总根长、叶绿素含量、根系活力;在中度干旱和重度干旱下分别可使叶片相对含水量提高8.9%和10.8%,脯氨酸含量提高7.5%和8.2%,根系活力提高13.8%和16.7%,可溶性糖含量提高10.4%和7.9%。[结论]200 mg/L的稀土为最佳的浸种浓度。  相似文献   

18.
氨卞西林钠和马来酰肼对菊花形态、花色和花期的影响   总被引:3,自引:1,他引:2  
在秋菊品种姹紫嫣红的营养生长期,以氨卞西林钠(AMP 1000 mg/L)和不同浓度马来酰肼(MH 100 mg/L,200 mg/L和300 mg/L)的水溶液进行叶面喷雾处理,初步研究了AMP和MH对菊花绿蕾期叶片、盛花期植株与花瓣形态、花色和花期的影响。结果表明,AMP处理使菊花绿蕾期叶片叶绿素含量、干重/鲜重和叶面积均明显高于对照,始花日期比对照提早8.8 d,单花寿命、盛花期株高、株径、花瓣干重/鲜重和花青素含量也比对照明显提高,有助于提高菊花的观赏价值;MH处理提高了菊花的叶绿素含量,但明显降低了菊花的叶面积,延迟了菊花的花期,在MH100~300 mg/L范围内,对菊花的延迟效应为4.2~16.6 d,对菊花的观赏价值也有不同程度的降低效应,且随着MH浓度的提高,处理效应逐渐增强。  相似文献   

19.
以橡胶草叶片为试材,喷施不同质量浓度[0 mg/L(CK)、50 mg/L(T1)、100 mg/L(T2)、150mg/L(T3)、200 mg/L(T4)、300 mg/L(T5)、600 mg/L(T6)]赤霉素(GA3),研究其对橡胶草叶片叶绿素含量、类胡萝卜素含量、酶活性、开花及主要开花性状的影响。结果表明:叶片喷施GA3后,随着时间的推移,各处理叶片叶绿素含量和类胡萝卜素含量整体上呈逐渐上升趋势,但上升幅度较小,且CK最高;GA3处理均使叶片SOD、POD、CAT活性下降,其中,T3的酶活性较其他处理低,T3叶片SOD活性在处理后10 d与CK相差最大,活性下降25.39%,活性最低峰时较CK下降11.81%;T3叶片CAT活性处理后10 d与CK相差最大,活性下降77.66%,活性最高峰时较CK下降44.00%;T3叶片POD活性在处理后20 d与CK相差最大,活性下降75.17%,处理后60 d与CK相差最小,POD活性下降32.13%。随着GA3质量浓度的增加,各处理营养生长期时间延长,开花推迟,花期缩短;花葶高度和花葶粗均呈现先升高后下降的趋势,开花数则呈下降趋势;而花直径差异不显著,但均与CK差异显著。综上,外施一定质量浓度的GA3对橡胶草花葶高、花葶粗、花直径生长均有一定的促进作用,且质量浓度为150 mg/L时促进效果最佳。  相似文献   

20.
通过盆栽研究了Cd胁迫下德国鸢尾的生长状况、生态效应、生理特性及吸收和富集Cd的能力.结果表明:德国鸢尾对小于5 mg/kg的Cd有较强的耐性,适用于城区土壤修复;Cd浓度大于5 mg/kg时抑制德国鸢尾生长,降低了其生态效应.随着Cd浓度的增大,德国鸢尾根系活力、叶绿素含量和含水量逐渐降低,游离脯氨酸和可溶性糖含量先升高后降低,细胞膜透性逐渐升高.Cd在德国鸢尾体内分布为根系>地上部分,随着Cd浓度的增大,德国鸢尾根系和地上部分Cd积累浓度逐渐升高、富集系数和转运系数逐渐降低;Cd浓度为20 mg/kg时德国鸢尾对Cd的积累量最大,为2.122 mg/plant.  相似文献   

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