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1.
为了解盐碱地上北美海棠叶片解剖结构差异,分析其耐盐性,以‘冬红’‘绚丽’‘王族’‘红宝石’‘喜洋洋’‘亚当’‘舞美’‘凯尔斯’8个北美海棠品种为研究对象,分析其叶片解剖结构。结果显示:‘舞美’(101.593个/mm~2)的叶片气孔密度最高,‘凯尔斯’(0.112 mm~2)的保卫细胞面积最大,‘亚当’(8.289μm)的保卫细胞横径最长,‘亚当’(37.857μm)保卫细胞的纵径最长。隶属函数综合分析显示,耐盐性上,‘凯尔斯’(0.969)最强,‘亚当’(0.789)、‘冬红’(0.688)和‘王族’(0.606)较强,‘绚丽’(0.543)、‘喜洋洋’(0.498)和‘红宝石’(0.413)较差,‘舞美’(0.064)最差。  相似文献   

2.
为研究不同北美海棠品种在轻度盐碱土上的生长特性,以北美海棠品种中的‘冬红’‘舞美’‘亚当’‘喜洋洋’‘绚丽’‘凯尔斯’‘王族’‘红宝石’为研究对象,研究了其不同年份的年轮生长动态。结果显示:盐碱地上8个北美海棠品种6年平均的年轮增长量为‘冬红’(0.633cm)最高,‘王族’(0.464 cm)最低;从不同年份的年轮生长动态来看,各品种2015年(0.739 cm)的平均年轮生长量最高,相比2011年(0.260 cm)增长了183.85%。从各年年轮的变化幅度看,‘冬红’‘舞美’‘绚丽’和‘红宝石’变幅较小,‘凯尔斯’‘亚当’‘喜洋洋’和‘王族’波动较大。综合分析认为,‘冬红’更适应轻度盐碱地种植。  相似文献   

3.
为了区别北美海棠品种,以冬红、绚丽、舞美、凯尔斯、亚当、喜洋洋、王族和红宝石等8个品种花朵为试材,随机取样,通过调查各品种花瓣的颜色、花梗的长度、花径的大小、雄蕊、雌蕊以及花瓣、萼片的数量等形态特性,最后通过聚类分析,对北美海棠品种进行了分类。结果显示:根据花瓣色度可将其分为白色(冬红)、粉红色(凯尔斯、亚当、喜洋洋、舞美)和紫色等3类(绚丽、王族、红宝石);各品种的花梗长度为2.02~4.66 cm,花梗最长的是王族,最短的是凯尔斯;其花径大小依次为:亚当王族凯尔斯冬红喜洋洋绚丽舞美红宝石;各品种的雌、雄蕊数量分别为15~25个、5个;其花瓣为凯尔斯最多,为7.7个,王族5~8个,其余5个;各品种的萼片以凯尔斯萼片数最多,为9个,其余均为5个。根据花器官相似距离综合聚类为六类,第一类为凯尔斯,第二类为舞美,第三类为王族,第四类为亚当,第五类为冬红,第六类为绚丽、红宝石和喜洋洋。  相似文献   

4.
本文为筛选出不同北美海棠品种的耐盐碱指标,以8种北美海棠(冬红、舞美、亚当、喜洋洋、绚丽、凯尔斯、王族、红宝石)为试材,测定了其生长(基径、胸径、冠幅、株高、年轮、一年生枝生长量、叶片数量)和生理(可溶性蛋白、可溶性糖、游离脯氨酸、POD酶活性、丙二醛、膜透性)指标,并进行了各品种各指标的隶属函数值与其平均隶属函数值的相关性分析。结果表明,单项指标中胸径、株高、冠幅、一年生枝数等指标与生长指标综合分析结果的相关性较高,分别达到了0.750,0.761,0.752和0.691。但是,叶片数、一年生枝条长度与综合分析结果相关性较低。可溶性糖、游离脯氨酸、膜透性等指标与生理指标的综合分析结果的相关性较高,分别达到了0.829,0.680和0.602。建议植物的适应性可用相关性高的指标进行分析。  相似文献   

5.
为了适应天津干旱半干旱的气候特征,园林绿化时应选择抗旱性强的植物。本试验通过徒手切片的方法,以西府海棠、珠美海棠、北美海棠3种植物为试验材料,通过测量其表皮厚度、气孔密度、气孔大小、叶肉厚度及主脉厚度等指标,分析3种海棠的解剖结构与抗旱性的关系。结果显示:西府海棠表皮最厚为80.55μm,珠美海棠表皮最薄为47.6μm;西府海棠的角质膜厚度最厚为39.83μm,北美海棠次之为35.6μm,珠美海棠角质膜最薄为21.1μm;表皮气孔密度最大的是西府海棠(197个·mm~(-2)),最小的是珠美海棠(88个·mm~(-2));北美海棠的栅栏组织较珠美海棠(537.39μm)和西府海棠(540μm)厚,为674μm;西府海棠的主脉最厚,为1 975.7μm,珠美海棠主脉最薄,为1 654.6μm;北美海棠的栅海比最大,为139.83%,西府海棠的栅海比最小,为62.01%;北美海棠的叶片组织紧密度最大,为49.29%,西府海棠组织结构紧密度最小,为32.83%。根据以上数据的分析得出结论,3种海棠的抗旱性为:西府海棠北美海棠珠美海棠。  相似文献   

6.
通过夏季高温环境下彩叶北美海棠‘紫宝石’、‘王族’和绿叶北美海棠‘亚当’的生长情况、生理生化、光合气体交换参数及光响应曲线的研究,探索3种北美海棠对高温环境的响应策略并初步探讨其与绿叶北美海棠对夏季高温环境的适应性差异。结果表明,彩叶北美海棠与绿叶北美海棠在夏季高温环境下均能通过维持细胞膜的热稳定性、降低活性氧积累、增加渗透调节物质含量、提高光合速率与叶片内部水分利用效率的方式来适应高温环境,耐热性由高到低表现为‘紫宝石’、‘亚当’和‘王族’。该研究结果可为南方高温地区彩叶北美海棠的引种驯化、栽培育种以及耐热机理的研究提供依据。  相似文献   

7.
观赏海棠抗寒品种(系)的选择研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以15个观赏海棠品种(系)的一年生休眠枝为试材,经低温胁迫处理后,分别对不同温度梯度下的相对电导率(REC)、可溶性糖(Soluble Sucrose)、可溶性蛋白(Soluble Protein)、脯氨酸(Proline)、丙二醛(MDA)含量及超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化物酶(POD)活性的变化进行了分析,以期研究影响观赏海棠抗寒性的主要生理指标,选择观赏海棠抗寒品种(系)。结果表明:随着胁迫温度的降低,相对电导率呈上升趋势,拟合Logistic方程得出15个观赏海棠品种(系)的LT50;不同低温胁迫下,SOD活性随胁迫温度的降低先升高后下降,;不同品种(系)的POD活性差异较大,随胁迫温度的降低呈先下降后上升的趋势;可溶性蛋白和丙二醛含量变化趋势相似,随着温度的降低先升后降;可溶性糖含量随温度的降低而逐渐积累;脯氨酸随胁迫温度的降低呈先升后降再升的变化趋势。主成分分析结果表明,对观赏海棠影响较大的抗寒性生理指标是SOD、相对电导率、可溶性蛋白、可溶性糖。根据隶属函数法,求出隶属函数值,得出15个观赏海棠品种(系)的抗寒性强弱的排序为:‘凯尔斯’>T2>#3>T3>‘钻石’>#7>T1>‘绚丽’>‘红丽’>‘王族’>‘草莓果冻’>‘雪球’>‘粉芽’>‘宝石’>‘亚当’。山东本土观赏海棠优系T1、T2、T3具有较好的抗寒能力。  相似文献   

8.
【目的】为了解不同北美海棠品种的抗寒生理特性,评价抗寒能力,筛选出具有较好抗寒性的品种。【方法】以10份北美海棠品种的1年生枝条为试验材料,通过对不同低温[-20(对照)、-25、-30、-35、-40℃]胁迫下,各北美海棠品种枝条的相对电导率、可溶性糖、可溶性蛋白、丙二醛进行测定,应用隶属函数法对各项生理生化指标进行抗寒性综合评价。【结果】随着低温胁迫的加剧,不同北美海棠枝条的相对电导率均呈现上升趋势;可溶性糖、可溶性蛋白、丙二醛含量呈先上升后降低趋势。综合评价显示,不同北美海棠品种抗寒性的强弱排序为:红叶海棠金色海棠绚丽红宝石高原之火印度安魔力牡丹海棠亚当草莓果冻粉手帕。【结论】本研究结果为北美海棠的抗寒性选育和生产发展提供科学理论依据。  相似文献   

9.
为了挖掘春季具有较长观赏期的观叶海棠品种,并探究色素含量对观赏海棠叶片色彩的影响,以引自北美的‘黛玉’海棠(Malus‘Black Jade’)、‘粉冠’海棠(Malus‘Pink Spires’)、‘丰盛’海棠(Malus‘Profusion’)、‘高原红’海棠(Malus‘Prairifire’)、‘皇家雨点’海棠(Malus‘Royal Raindrop’)、‘鲁道夫’海棠(Malus‘Roudph’)、‘时光秀’海棠(Malus‘Show Time’)、‘硕红’海棠(Malus‘Big Red’)、‘完美紫’海棠(Malus‘Perfect Purple’)、‘紫王子’海棠(Malus‘Purple Prince’)10个观赏海棠品种为材料,测定不同发育时期(展叶前期L_1、展叶初期L_2、展叶后期L_3)叶片色彩参数及其色素含量。结果表明:多数品种明度(lightness, L~*)值变化相对平稳,而红度(redness, a~*)、黄度(yellowness, b~*)值变化幅度大。‘黛玉’‘粉冠’‘丰盛’‘鲁道夫’‘硕红’‘完美紫’‘紫王子’7个观赏海棠品种的a~*值显著降低(P0.05)‘,高原红’‘皇家雨点‘’时光秀’3个品种的a~*值呈升高趋势。b~*值在10个品种中的整体变化规律一致,呈显著性升高(P0.05)。结合色彩图谱分析发现,红绿色相a~*值可作为观赏海棠春季观叶的主要指示值,黄绿色相b~*值是观赏海棠叶色变化的辅助指示值。随发育时期的变化,观赏海棠叶片叶绿素和类胡萝卜素含量逐渐增加,花青素含量逐渐减少,并且叶绿素含量始终高于其他色素含量。叶片色彩与色素含量的相关性分析结果表明:10个观赏海棠品种花青素含量与叶片a~*值呈显著或极显著正相关,类胡萝卜素含量与叶片b~*值呈极显著正相关,叶绿素含量与色彩参数间的相关性因品种而异。综上所述,在10个观赏海棠品种中,‘高原红’‘皇家雨点‘’时光秀’3个品种的观赏价值较高,在3个发育时期中其叶片呈红色周期长,达35 d左右,可作为春季观红叶树种加以开发利用。  相似文献   

10.
为选育适合苏北地区环境条件的北美海棠品种,以5个北美海棠品种为材料,研究其净光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间CO2浓度、水分利用效率、气孔限制值的日变化。结果表明:5个北美海棠品种的净光合速率、蒸腾速率、水分利用效率、气孔限制值的日变化都呈不对称的双峰曲线;胞间CO2浓度的日变化趋势与净光合速率的变化趋势相反;红宝石、雪球和道格的气孔导度日变化均为双峰型,王族和亚当的气孔导度日变化呈单峰型;红宝石的净光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间CO2浓度高于其它4个品种,而水分利用效率和气孔限制值低于其它4个品种;道格的水分利用效率和气孔限制值高于其它4个品种,净光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间CO2浓度低于其它4个品种。王族和亚当在下午16点至18点时,水分利用效率提高,气孔限制值也明显高于其它品种。从该研究结果看,红宝石的耐涝性较强,道格的耐旱性较强,王族和亚当耐弱光能力较强,而雪球综合表现一般。  相似文献   

11.
以‘冬红’海棠、‘高原之火’海棠为研究材料,对其进行了聚乙烯硬质控根容器、无纺布软控根袋、AB双层盆控根容器的海棠大苗控根容器育苗试验。结果表明:(1)在硬容器、全地下软容器成活率达到了99%以上,AB双层盆的成活率分别为95%、96%,能够获取较高的成活率。(2)‘冬红’海棠、‘高原之火’海棠在不同的控根器育苗时,树高、地径、冠幅、当年生枝长、当年生枝基径及根系的生长量差异明显。平均的生长量由大到小的顺序为:全地下无纺布控根器≥全地上硬质塑料控根器≥AB双层盆控根器。  相似文献   

12.
通过扫描电子显微镜和光学显微镜,对黑龙江省栽培的部分梨品种(系)的叶片形态学特征和解剖学特征进行了比较研究。结果表明:梨品种(系)叶片表皮细胞大小、形态不同,气孔器发生在下表皮,形状多为卵圆形,‘金香水’是长卵圆形;气孔类型为不规则形,气孔密度最大的是‘金香水’,最小的是‘矮山梨’。不同梨品种(系)的栅栏组织和海绵组织厚度不同,‘矮山梨’栅栏组织厚度最大为105.5μm,海绵组织‘金香水’厚度最大为98.4μm。栅海比由大到小依次为:‘秋月梨’‘早香水梨’‘矮山梨’‘金香水’‘红金秋’、8404。这些微形态特征在品种(系)间的差异,对品种的鉴定和育种的早期选择有一定的意义。  相似文献   

13.
张丽 《江苏农业科学》2012,40(9):175-176
北美海棠品种的耐热性在其“北树南引”过程中具有重要作用.通过电导法测定5个北美海棠品种(火焰、凯尔斯、绚丽、雪球、钻石)叶片的相对电导率,配合Logistic方程,得出5个北美海棠品种叶片的半致死温度(LT50),同时对5个北美海棠品种高温下蛋白质含量进行了测定.结果表明:北美海棠品种叶片的相对电导率随处理温度变化的曲线与Logistic方程的拟合度很好;5个北美海棠品种叶片的LT5o均在40℃以上,其中火焰的最高,达45.7℃,表现为较高的耐热性;雪球的最低,为40.5℃;在高温胁迫下,雪球的蛋白质降低率最高,火焰的最低;5个北美海棠品种耐热性从强到弱依次为:火焰、绚丽、凯尔斯、钻石、雪球.  相似文献   

14.
[目的]本文旨在探索不同授粉品种对陇东地区主栽品种富士花粉直感的影响。[方法]以6个海棠(Malus spp.)品种的花粉为材料、其中以‘B1’为对照,对‘陕富六号’苹果(M.pumlia‘shanfu 6’)进行了人工授粉并测定其坐果率及果实品质等相关指标。[结果]除海棠品种‘亚当’外,用其它海棠品种授粉后‘陕富六号’苹果坐果率高于70%;经6个海棠品种授粉后‘陕富六号’苹果的果实指数、果面光洁度指数和果皮花青苷含量等外观品质以及硬度、可滴定酸和可溶性固形物等内在品质均存在一定差异,表现出花粉直感现象。[结论]综合上述评价,‘A10’、‘秋实’和‘B1’这3个海棠品种的花粉直感效应优良,可作为‘陕富六号’苹果的授粉树。  相似文献   

15.
11个海棠品种对‘阿斯’苹果花粉直感效应的综合评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
以11个海棠品种及‘宫崎富士’的花粉为试材,对‘阿斯’苹果进行授粉,测定与授粉特性有关的11项坐果及果实品质指标,基于熵权赋权法进行灰色关联度分析,综合评价授粉性能,并筛选‘阿斯’苹果适宜的海棠授粉品种。研究结果表明,与对照‘宫崎富士’相比,11个海棠品种授粉后均可显著提高‘阿斯’苹果的坐果率;增大果个、果形指数和果肉硬度;显著提高维生素C和花青苷质量分数;所有海棠品种与‘阿斯’的组合均优于对照。综合评价表明,‘阿斯’与‘红双’组成的授粉组合评判分为0.828,属一级方案,‘雪莱’组合评判分为0.769,属二级方案,‘红粉’、‘雪球’、‘红纱’、‘红亮’的评判分大于0.600,为三级方案;‘阿斯’最适宜的海棠授粉品种为‘红双’。  相似文献   

16.
以包头地区引种的6个观赏海棠品种一年生休眠枝为试材,采用电导率法研究低温胁迫下6种观赏海棠电解质外渗的变化,并利用Logistic方程对变化曲线进行拟合,分别计算各海棠的半致死温度(LT50)。结果表明:引进的6个观赏海棠品种的抗寒性有显著差异,相对电导率随着处理温度的降低呈"S"形上升,拟合出Logistic方程拐点对应的温度即为半致死温度,各海棠品种抗寒性强弱顺序为:红宝石>珍珠>亚当>西府海棠>钻石>绚丽,半致死温度分别为-29.99、-26.59、-24.51、-22.26、-21.04、-17.71℃。  相似文献   

17.
为比较引种观赏海棠品种间光合特性,以海棠粉芽、红宝石、凯尔斯和绚丽为试材,测定了净光合速率(Pn)、胞间CO2浓度(Ci)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr)等光合生理指标和光响应曲线。结果表明:凯尔斯净光合速率的日变化呈单峰型,但粉芽、红宝石和绚丽的净光合速率的日变化呈双峰型。胞间CO2浓度日变化均呈V型曲线变化,均为早、晚高,中午低;气孔导度日变化曲线为单峰型和双峰型;蒸腾速率日变化曲线均为单峰型,出现峰值时间为10:00—14:00;水分利用效率日变化曲线呈多种类型,均表现为上午高、下午低;凯尔斯的最大净光合速率、光饱和点和表观量子效率最高,绚丽光补偿点最低,红宝石暗呼吸速率最低;4个观赏海棠品种净光合速率平均值为:凯尔斯(8.33 μmol·m-2·s-1)>绚丽(7.71 μmol·m-2·s-1)>粉芽(7.29 μmol·m-2·s-1)>红宝石(5.57 μmol·m-2·s-1)。综上,凯尔斯光合能力最强,且对光照要求低,可广泛栽植;红宝石光合能力最弱,且对光环境适应性较窄,可作为盆栽海棠新品种;粉芽表现为喜光型,应栽植在光照充足的地区;绚丽具有较强的弱光利用能力,可与其他树种混栽,栽植在光照较弱的地区。  相似文献   

18.
为探索北美海棠在银川地区的区域适应性,总结北美海棠的栽培技术,引进4种北美海棠一年生幼苗,研究北美海棠在银川地区的物侯期、成活率、观赏性状特点以及生长规律变化。结果表明:4种北美海棠在银川地区的成活率均达到92%以上,北美海棠各品种均能正常生长、开花、结果,表现出较强的耐寒、耐高温和抗病性,叶片观赏期长达8个月;各品种的生物量增长趋势表现为道格海棠绚丽海棠王族海棠钻石海棠;结合其形态特性,绚丽海棠具有较高的观赏和推广价值。  相似文献   

19.
【目的】对扬州地区主栽的5个抗性较强的海棠品种果实品质进行分析及评价,为进一步开发海棠果实的应用价值提供科学依据。【方法】采用X-Rite SP64型色差仪、分析天平、游标卡尺、PR-101α全糖仪、蒽酮比色法等测定金丰收、红珠宝、红哨兵、冬金和冬红5个海棠品种果实的外观和内在品质,并应用相关性分析及合理—满意度和多维价值理论的合并规则,对其果实的色度值(L*,a*,b*)、单果重、果梗长和粗、果实横径和纵径、果皮及果肉硬度、可溶性糖含量、可滴定酸含量、维生素C含量、可溶性固形物含量、固酸比、糖酸比等16个指标进行对比分析和综合评价。【结果】5个海棠品种果实品质相差明显,金丰收海棠果实颜色最亮,冬红海棠果实颜色最暗;红哨兵海棠单果重及果实橫、纵径最大,果梗粗,果实硬度小;红珠宝海棠单果重及果实橫、纵径最小,果梗较细,果实硬度大;冬红海棠果实可溶性糖和维生素C含量最高,可溶性固形物含量最低;红珠宝海棠果实可滴定酸含量最高,可溶性糖含量及糖酸比和固酸比均最低;红哨兵海棠果实可滴定酸和维生素C含量最低,可溶性固形物含量及糖酸比和固酸比均最高。16个品质指标的部分指标间存在极显著(P0.01)或显著(P0.05)正相关和负相关;合成合理—满意度排序为金丰收红珠宝红哨兵冬金冬红。【结论】5个海棠品种果实品质差异明显,从内在品质来看,红哨兵和冬红果实更适合于鲜食或产品加工,金丰收、红珠宝和冬金果实可用于园林观赏;从最终满意度来看,金丰收、红珠宝和红哨兵整体性状最佳,适于扩大面积栽植。  相似文献   

20.
介绍了木瓜海棠(Chaenomoles cathayensis(Hemsl.)Schneid.)2个优良品种,即‘蜀红’木瓜海棠‘Shu Hong’和‘球果’木瓜海棠‘Qiuguo’,cv.nov.。‘蜀红’木瓜海棠落叶丛生灌木或小乔木。花单生或(2~)3~5朵簇生在2年生以上短枝或刺枝上。花两性,稀单性(雌蕊不发育)及萼筒2枚并生。单花具花瓣5枚,稀4枚或6~8枚,偶有10枚,深红色。果实圆柱状,中间稍凹。‘球果’木瓜海棠为落叶、半常绿丛生灌木或小乔木。花单生或3~5朵簇生在2年生以上短枝或刺枝上,粉色或白色。果实球状,萼筒肉质化,成瘤状。同时,简述其主要生态习性,总结其繁育技术、栽培措施,提出其开发利用建议。  相似文献   

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