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相似文献
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1.
施肥对苗期银杏叶黄酮质量分数的影响   总被引:2,自引:1,他引:2  
采用田间试验方法,通过单因素和配方施肥2组试验,研究氮、磷、钾等3种肥料对银杏Ginkgo biloba2年生实生苗叶黄酮质量分数和单株叶黄酮总量的影响。结果表明,钾肥对银杏叶中黄酮质量分数的影响最大,2组试验各水平间差异均达到极显著水平,氮肥次之,磷肥不显著。氮肥和钾肥对单株黄酮总量的影响均达到了极显著水平,分别以施氮3.2g.株-1和钾2.4 g.株-1最好,单株黄酮总量分别达1.09 g.株-1和1.00 g.株-1。其变化趋势与相应的单株生物量的趋势较一致。磷肥对黄酮影响不大。最好的配施处理是施氮4.8 g.株-1 钾2.4 g.株-1,最差的是施氮6.4 g.株-1 磷0.8 g.株-1。表5参15  相似文献   

2.
干旱区栽培黑果枸杞光合特性和产量对施氮的响应   总被引:1,自引:0,他引:1  
为探明干旱区栽培黑果枸杞(Lycium ruthenicum Murr.)所需的最佳施氮量,采用单因素随机区组设计,在3个时期(头茬果期、夏果期、秋果期)5个施氮梯度(0、50 g·株-1、100 g·株-1、150 g·株-1、200 g·株-1),研究不同施氮量对干旱区种植的黑果枸杞光合特性和产量的影响。结果表明,适当施氮可以提高黑果枸杞叶片叶绿素(Chl)含量、净光合速率(Pn)、最大净光合速率(Pnmax)、蒸腾速率(Tr)、气孔导度(Gs)、水分利用率(WUE)、表观量子效率(AQY)、对弱光的利用能力、果实百粒质量、单株产量,并且能降低叶片胞间CO2浓度(Ci)。相关性分析表明,Chl含量与Ci间的相关性最为显著。当全年施氮量为150 g·株-1时叶片Pn最高,3个时期分别比不施氮时高出67.6%、54.1%、44.0%;当全年施氮量为150或200 g·株-1时果实单株产量最高,3个时期分别比不施氮时高出27.6%、32.9%和52.3%。说明当全年施氮量为150 g·株-1时黑果枸杞叶片Pn最大,150或200 g·株-1时果实产量最高。  相似文献   

3.
贵烟4号施氮量、密度和留叶数配套技术研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
以改善贵烟4号烟株经济性状为目标,采用三因素二次饱和D-最优设计,研究了贵烟4号配套施肥、密度、留叶技术,结果表明,施氮量、密度、留叶数变化对烟叶产量、均价、单位面积产值等经济性状的影响大,在施氮量、密度、留叶数取值范围内,施氮量对烟叶产量、产值的影响最大,对烟叶均价影响与密度、留叶数相差不大; 在中等肥力地块上,当施氮量、密度、留叶数分别为6.5kg·667m-2、1 042株·667m-2和21 片·株-1时,贵烟4号烟叶经济产量、均价、单位面积产值达到高值为164.99kg·667m-2、8.68元·kg-1、1 432.11元.从烟叶产量、均价、单位面积产值等经济性状看,当前生产上推广贵烟4号时,应将施氮量作为首要因素考虑.  相似文献   

4.
打顶、留叶对K326烟叶产量及质量的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
K32 6打顶、留叶试验表明 ,烟株含蕾打顶、留叶 19- 2 0片·株 -1,烟叶产量和产值最高 ,均价和上等烟比例居第 2位 ,但各部位烟叶特别是上部叶烟碱含量显著偏高 ;烟株初花打顶、留叶 19- 2 0片·株 -1,烟叶产量和产值居第 2位 ,均价和上等烟比例居第 3位 ,中下部叶烟碱含量适中 ,但上部叶烟碱含量显著偏高 ;初花打顶、留叶 2 1- 2 2片·株 -1,烟叶产量和产值居第 3位 ,而均价、上等烟比例及上中等烟比例最高 ,各部位烟叶烟碱含量最适中 ,也最符合卷烟工业配方需求  相似文献   

5.
不同色稻精米与米糠中黄酮含量的差异分析   总被引:8,自引:0,他引:8  
选用3种种皮颜色类型的62个水稻推广品种和种质资源,对不同色稻黄酮含量及其差异进行分析研究,研究结果表明①在黑、红和白3种色稻样品中,精米中黄酮含量依次为(0 093±0 052)g·hg-1、(0 025±0 027)g·hg-1和(0 007±0 014)g·hg-1,米糠中黄酮含量依次为(3 898±0 940)g·hg-1、(0 706±0 349)g·hg-1 和(0 124±0 053)g·hg-1;②黑米精米和米糠中黄酮含量显著高于白米和红米,分别为红米的3 72倍和5 52倍,为白米的13 29倍和31 44倍;红米显著高于白米, 精米和米糠中的黄酮含量分别为白米的3 57倍和5 69倍.③在3种色稻中,米糠中的黄酮含量均大幅度高于精米的黄酮含量,黑、红、白3种色稻米糠中黄酮含量分别为精米中的41 91倍、28 24倍和17 71倍.  相似文献   

6.
戴余军  江德安 《安徽农业科学》2007,35(28):8859-8860
[目的]为银杏叶用品种选择在产量和质量水平上提出初步标准。[方法]采用31个银杏雌性品种(品系)和4个雄株类型的单株无性系,随机区组排列,研究叶产量性状及其与叶产量的相关性,叶黄酮、内酯含量。[结果]各品种间在平均叶厚、叶面积、单叶鲜重、叶黄酮和内酯含量在0.05水平上均存在显著差异。较好品种的叶面积、叶重、叶黄酮、内酯含量分别是较弱品种的2.04、2.47、2.45、2.01倍;雌雄株间叶产量性状、黄酮、内酯含量无差异,证明银杏品种(品系)或类型间叶产量性状、黄酮、内酯含量均存在遗传变异,这种变异与雌雄株无关。在银杏雌雄群体内选择是有效的。[结论]初步提出了叶用银杏品种选择的项目和标准,并筛选出了安陆1号等优良叶用品种;将选择的优良品种或变异在生产上加以推广利用,具有重要意义。  相似文献   

7.
为探明不同施氮量和留杈烟方式对烤烟烟叶品质的影响。设置施氮量为:150 kg·hm-2(常规施氮)和127.5 kg·hm-2(减少施氮)、留杈方式为14片·株-1(对照不留权烟),16片·株-1(顶部留2片杈烟),两因素两水平共4个处理的小区试验,研究不同施氮量、留杈烟方式两因素对烤烟烟叶物理性状、主要化学成分、致香成分、感官质量和经济性状等的影响。结果表明:(1)常规施氮留杈烟,烤烟上部叶位烟叶叶长、单叶重增加,总糖、淀粉含量升高,烟碱、总氮、中性致香成分含量降低,感官质量提升;中下部叶位烟叶叶长、单叶重、总糖含量、感官质量降低。(2)减少施氮留杈烟,烟叶叶长、单叶重降低,总糖和淀粉含量降低,总氮含量升高,烟叶感官质量降低。(3)常规施氮不留杈烟,烟叶产值最高;(4)减少施氮不留杈烟,烟叶均价和感官质量最高。试验中留杈烟烟叶产量增加,烟叶产值和均价降低。在本试验条件下,留2片杈烟方式虽然能增加产量,但不能增加经济效益和提高烟叶品质,因此在烤烟出现轻度早花现象的时候,无须敦促烟农预留留杈烟。  相似文献   

8.
深栽结合双层施肥对烤烟生长发育影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以烤烟K326为材料,进行深移栽结合一次性双层施肥对烤烟生长发育影响的试验.研究表明,壮苗一次性双层施肥深移栽能够促进烤烟生长发育,使其根系的水平生长和垂直生长趋于协调,处理T3根系干物质积累量比处理T4、T2、T1分别增加5.64g·株-1、5.81g·株-1、8.70g·株-1,烤烟根系活力以处理T3最高(0.33mg·g-1·h-1)、处理T1最差(0.28mg·g-1·h-1);处理T3烟株平均高度比处理T1、处理T2、对照T4分别高7.4cm、5.2cm、2.7cm,有效叶片数分别增加2.6片·株-1、1.3片·株-1、0.6片·株-1,单株有效叶面积分别提高4 977.29cm2、3 019.73cm2、1 334、81cm2;地上部干物质积累量和积累强度均以处理T3最高,分别为104.38g·株-1、6.72g·株-1;烤后单叶重以处理T3最高为9.58g·片-1,与其他处理达到差异极显著;处理T3比常规栽培移栽处理T4提前2~3 d成熟.  相似文献   

9.
在试验处理范围的大田施氮量与烤烟产量显著正相关,密度与产量正相关;高氮水平下以较少留叶数具产量优势,低氮水平下适当多留叶具产量优势,现蕾或现蕾前打顶处理产量高于开花打顶。单叶重与烤烟产量显著正相关,是决定产量的主导因素。施氮、打顶留叶、密度等处理通过影响不同叶层的单叶面积和比叶重而提高或降低单叶重。  相似文献   

10.
雷竹叶营养元素含量与土壤养分的关系   总被引:14,自引:2,他引:12  
材料采自浙江省临安市高虹乡立地条件不同的竹园。对竹叶和土壤的样品分析结果表明 ,雷竹叶氮 (N) ,磷 (P) ,钾 (K) ,钙 (Ca) ,镁 (Mg) ,铁 (Fe)和硅 (Si)的平均含量分别为 1 5 1 4g·kg- 1 ,2 33g·kg- 1 ,1 4 71g·kg- 1 ,2 92g·kg- 1 ,1 30g·kg- 1 ,0 1 3g·kg- 1和 1 8 45g·kg- 1 。 7种元素中磷含量的变异最小 ,变异系数为 5 837% ,而硅变异最大 ,变异系数达 2 6 684%。竹叶氮含量与土壤全氮及水解氮含量有显著相关性 ,相关系数分别为0 639 和 0 669 。竹叶钾含量与土壤有机质和速效钾含量的相关性也达到显著和极显著水平 ,相关系数分别为 0 635 和 0 789 。竹叶钙含量与土壤有效磷含量和竹叶镁含量与土壤速效钾含量均表现出显著负相关 ,相关系数分别为 - 0 657 和 - 0 638 。当年生雷竹叶氮、磷、钾和镁 4种元素含量显著高于 3年生竹叶 ,分别是 3年生竹叶的 1 0 8倍、 1 1 1倍、1 33倍和 1 1 5倍 ,而钙和硅 3年生竹叶高于当年生竹叶 ,是当年生竹叶的 1 0 8倍和 1 36倍。表 6参 9  相似文献   

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