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相似文献
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1.
2004年冬,辽宁省大连市金州区甜樱桃发生了较为严重的冻害。2005年4月我们在金州区付家村甜樱桃园进行了冻害调查,并于2005、2006年对不同程度受害植株进行了定株调查和分析,旨在明确大连地区甜樱桃冻害发生特点及不同程度枝干冻害对甜樱桃生长、结果的影响,探讨增强甜樱桃耐寒  相似文献   

2.
温度对南方地区甜樱桃开花结实影响的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
我国南方地区甜樱桃引种栽培生产中存在坐果率低、落果严重、产量不稳、果实畸形等问题,严重影响了甜樱桃产业在南方地区的发展。从需冷量、甜樱桃花芽分化进程和速率、花芽分化后期胚发育、花芽分化质量与坐果等方面阐述了温度对南方地区引种甜樱桃开花结实的影响,并提出了南方地区引种甜樱桃提高坐果率的相应对策。认为今后可加强甜樱桃在不同生态条件下生长结果习性的研究,选育需冷量低的品种,优化配套栽培措施,以促进甜樱桃栽培的向南顺利发展。  相似文献   

3.
以不同生态区不同品种甜樱桃为试材,研究品种和生态因子对甜樱桃果实品质的影响。结果表明:不同品种甜樱桃果实单果重、可溶性固形物含量、可滴定酸含量和VC含量有极显著差异;生态因子对甜樱桃果实品质有显著影响,其中气候因子对甜樱桃果实品质综合影响程度为果实可滴定酸含量>可溶性固形物含量>果实单果重;土壤各因子和海拔高度对果实品质综合影响程度为果实单果重>可溶性固形物含量>可滴定酸含量。  相似文献   

4.
甜樱桃是欧洲甜樱桃。近些年.四川省在阿坝州、雅安市汉源县等不同生态区成功引种甜樱桃.并取得了巨大经济效益。但目前未见有关四川不同生态条件下不同甜樱桃品种的经济性状及品质的研究报道。为此,我们开展了本研究,以期为四川省甜樱桃产业的健康发展提供参考。  相似文献   

5.
南方地区多山地,甜樱桃栽培海拔高度差异较大,为明确不同海拔高度对甜樱桃的物候期、光合特性及果实品质的影响,以更好地指导南方甜樱桃的种植。以南方地区主栽甜樱桃品种‘布鲁克斯’‘拉宾斯’‘红蜜’为试材,研究不同海拔条件下甜樱桃的物候期,并测定其光合特性及果实品质。结果表明,在不同海拔条件下,同一甜樱桃品种物候期、光合特性和果实品质存在显著差异。随着海拔高度增加,甜樱桃在黄岩栽培的物候期相应推迟15d左右;净光合速率、气孔导度等光合特性随着海拔增加而逐渐增大;海拔越高,其果实纵横径及单果重越大,且果实品质较好。研究表明甜樱桃在南方山地高海拔条件下栽培能提高产量和品质。  相似文献   

6.
甜樱桃自由纺锤形整枝适应了甜樱桃干性强、长势旺的特点,为甜樱桃早果、丰产创造了条件。目前在临朐县的甜樱桃自由纺锤形整枝中,形成了2种不同的处理方法,各有千秋。现根据多年的观察,将这2种处理方法作一比较。  相似文献   

7.
<正>近20年来,我国甜樱桃产业发展迅速。在种植甜樱桃时,种植户也不再仅仅重视接穗品种的选择,而是逐渐意识到甜樱桃砧木的重要性,渴望出现与甜樱桃嫁接亲和性强、早果、稳产、对甜樱桃品质无不良影响、适应性强、对病虫抵抗力强、容易管理、经济寿命长的优良砧木。上世纪90年代,中国科学院植物所从英国引进考特砧木,开始了我国甜樱桃矮化和半矮化砧木的繁育、试验和推广。1988年中国农业科学院郑州果树所从意大利引进CAB-6P、CAB-11E和考特砧木,开展了繁殖技术和嫁接树在不同区域栽培适应性的研究。  相似文献   

8.
据《果树学报》2008年第5期报道 青岛农业大学青岛市现代农业质量与安全工程重点实验室的研究人员,通过对拉宾斯、滨库和红丰等3个抗裂性不同的甜樱桃品种进行果实发育期外源补钙处理,研究了甜樱桃果实整个发育过程中果肉Ca^2+质量浓度变化规律,及其对甜樱桃裂果的影响,并且探讨了根外补施钙肥防治甜樱桃果实裂果的效果。  相似文献   

9.
高秀花 《果农之友》2010,(10):19-19
<正>甜樱桃自由纺锤形整枝适应了甜樱桃干性强、长势旺的特点,为甜樱桃早果丰产创造了条件。目前在我县的甜樱桃自由纺锤形整枝中,形成了两种不同的处理方法,各有千秋。现根据多年的观察,将这两种处理方法作一比较。  相似文献   

10.
甜樱桃果实营养丰富、风味俱佳,经济效益高,受到了栽培管理者和消费者的青睐.近年来随着甜樱桃栽培管理技术的提升,使得甜樱桃产业得到快速发展.钙和镁是甜樱桃生长不可缺少的元素,对于甜樱桃植株生长、结果起到非常重要的作用.主要介绍了钙、镁对甜樱桃生长的作用、甜樱桃钙镁缺素原因及症状、钙镁过量对甜樱桃生长的影响,并提出了甜樱桃...  相似文献   

11.
樱桃砧木的抗旱性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以山樱桃、莱阳矮樱桃、中国樱桃和考特砧木的2年生盆栽极佳甜樱桃为试材,进行干旱处理,测定干旱胁迫下叶片的相对含水量(RWC)、超氧化物酶(SOD)活性、过氧化物酶(POD)活性、丙二醛(MDA)含量、光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)和水分利用率(WUE)的变化,比较供试砧木的抗旱性。结果表明,山樱桃抗旱性最强,其次是考特,中国樱桃和莱阳矮樱桃抗旱性较差。  相似文献   

12.
分析了河北省甜樱桃产业的现状、主要存在问题,并提出了相应的解决措施,介绍了昌黎果树研究所在甜樱桃领域开展的新品种培育及高效栽培技术等研究工作。  相似文献   

13.
3个樱桃品种光合特性比较研究   总被引:32,自引:2,他引:32  
 以3个原产地不同的甜樱桃栽培品种佐藤锦、斯坦勒和那翁为试材, 利用CIRAS-2便携式光合测定仪, 对其光合特性进行了比较研究。结果表明: 樱桃净光合速率( Pn) 日变化为典型的双峰曲线,气孔限制是光合“午休”的主要调节因素。樱桃光合作用对光照强度( PAR) 、CO2 浓度和温度等单一生态因子水平变化的响应均可以用二次方程来描述。樱桃光补偿点(LCP) 为10~82μmol·m- 2 ·s- 1 , 光饱和点(LSP) 为970~1 040μmol·m- 2 ·s- 1 , 斯坦勒较低, 佐藤锦较高。樱桃CO2 补偿点(CCP) 为90~116μmol·mol- 1 , CO2 饱和点(CSP) 为1 030~1 233μmol·mol- 1 , 佐藤锦CCP较低而CSP较高, 且羧化效率和CO2 饱和点时光合能力( Pm) 均显著高于其它两个品种。樱桃光合作用对温度的适应范围较窄,在11~36℃之间, 最适温度在23~25℃之间, 适温下佐藤锦Pn显著高于斯坦勒和那翁。  相似文献   

14.
甜樱桃品种微繁体系的建立及优化   总被引:10,自引:0,他引:10  
对影响甜樱桃微繁殖的多种因素进行了研究,建立起甜樱桃品种高效、稳定的微繁殖技术体系。从1年生成熟枝条上剥取1mm茎尖在培养基上可以分化成苗。去顶芽嫩梢的增殖系数显著高于未去顶芽嫩梢的增殖系数。培养基中无机氮含量和NH4+/NO3-比例对于甜樱桃试管苗增殖继代具有重要影响,降低NH4+/NO3-比例有利于产生叶片形态正常的试管苗植株。两步生根法,即先在附加4.0mg/LIBA的1/2MS培养基上暗培养6d,然后转移到不附加激素的1/2MS培养基上继续培养,可以使顽童和早红宝石的生根率达到100%。试管苗移栽成活率达到86.5%。  相似文献   

15.
为探索低温胁迫对甜樱桃子房和花柱AsA-GSH循环的影响,以及外源ALA对低温伤害的缓解机理,以甜樱桃'红玛瑙'为试材,分析了不同浓度ALA对低温胁迫下甜樱桃子房和花柱AsA-GSH循环的调控作用。结果表明,喷施适量的‘ALA可有效降低低温胁迫下甜樱桃子房和花柱中超氧阴离子自由基(O2^-)和过氧化氢(H2O2)的积累,提高还原型抗坏血酸(AsA)和还原型谷胱甘肽(GSH)含量,降低氧化型抗坏血酸(DHA)和氧化型谷胱甘肽(GSSG)含量,提高AsA-GSH循环中相关酶的活性。其中以浓度为50 mg/L的ALA作用效果最好,75 mg/L的ALA作用效果次之。为进一步明确ALA缓解甜樱桃花器官低温伤害的作用机制提供了理论依据。  相似文献   

16.
上海地区栽培的欧洲甜樱桃花器发育的观察   总被引:5,自引:0,他引:5  
 为了探讨上海地区甜樱桃结实不良的原因,以5年生欧洲甜樱桃(Prunus avium L.)为试验 材料,就其花器发育状况进行了探讨。结果表明,上海地区生长的甜樱桃花芽形成良好,雌蕊、雄蕊外观形态无异常。花粉粒形态正常,发芽率达50%左右,但有98.2%的子房发育不正常,其中无胚珠分化的子房占26.3% ,有胚珠而无胚囊分化的子房占71.9% 。胚珠、胚囊发育不良是上海甜樱桃不能正常结实的主要原因。  相似文献   

17.
甜樱桃四倍体杂种砧木Y1高频、高效离体再生体系研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以甜樱桃四倍体矮化砧木Y1试管苗叶片为外植体,探讨了不同基本培养基、激素组合、暗培养时间和叶片发育阶段对其不定芽再生的影响,建立甜樱桃四倍体矮化砧木的高频、高效离体再生体系,为进一步进行遗传转化研究奠定基础。结果表明,甜樱桃四倍体矮化砧木Y1采用WPM培养基再生效果最好,明显优于MS和DKW培养基;最佳激素组合为6-BA2.0 mg.L-1+IBA1.0 mg.L-1;接种后暗培养可以明显提高不定芽再生率,最适宜暗培养时间为14 d;Y1试管苗顶部完全展开的幼嫩叶片再生能力最高。通过以上条件的优化,成功建立了甜樱桃四倍体矮化砧木的高频、高效离体再生体系,离体叶片不定芽再生率达90%,每叶片平均再生不定芽数达4.1。  相似文献   

18.
绝大部分甜樱桃品种自交不亲和,因此自交不亲和基因型的鉴定对于生产具有重要的意义。以甜樱桃主栽品种为试材,建立基于PCR技术的甜樱桃品种S基因型鉴定技术。试验根据已发表的樱桃S基因序列设计了2对引物组合BFP73/74,BFP93/94,结合S1、S5基因的特异扩增引物,利用扩增片段长度的不同,就可以对樱桃品种的S基因型进行鉴定。通过对已知S基因型品种基因组的扩增,最终建立了基于PCR技术的甜樱桃品种S基因型鉴定技术。  相似文献   

19.
Summary

The characterisation of sweet cherry (Prunus avium L.) genetic resources in Turkey may help to increase their use in breeding programmes worldwide, as Turkey is the centre of origin of sweet cherry. Amplified fragment length polymorphism (AFLP) and simple sequence repeat (SSR) markers were therefore used to analyse genetic diversity among a total of 78 local and introduced sweet cherry cultivars. Four AFLP primer combinations, and six SSR primer pairs for sweet cherry were used for genetic diversity analysis. A genetic similarity matrix was calculated using the combined data from AFLP and SSR analyses with simple matching coefficient. Genetic similarities among the sweet cherry genotypes studied were higher than 42%. No two accessions had an identical AFLP and SSR marker profile, indicating that all 78 genotypes were unique. An UPGMA dendrogram, based on the similarity matrix, revealed 18 separate Groups at or above the 70% similarity level. While some Groups consisted of both introduced and local genotypes, other Groups had only local genotypes. This result suggests that there was broad genetic diversity among the local Turkish sweet cherry genotypes, which was not present in the introduced sweet cherry accessions. The genetic variation present in local Turkish sweet cherry genotypes may be useful for future breeding programmes. We found that the use of both SSR and AFLP marker systems was effective for distinguishing between genetically-close sweet cherry genotypes. These marker systems can be used to complement pomological and morphological markers during the characterisation and identification of sweet cherry genotypes.  相似文献   

20.
15个樱桃品种的RAPD分析   总被引:20,自引:4,他引:20  
利用RAPD技术,用104条随机引物对甜樱桃的14个品种和中国樱桃的1个品种进行遗传多样性分析,其中有14条引物的多态性较好。用任意一条能出现扩增带的引物,能明显区分开中国樱桃和甜樱桃,RAPD标记能够准确地进行种间的区分;而用一个引物或两个引物的组合只能鉴定出甜樱桃的一个品种。聚类结果显示,中国樱桃和甜樱桃的遗传距离最远;黄色果肉的养老和其他红色果肉的品种遗传距离较远。RAPD分析基本能够反映甜樱桃品种间的遗传多样性,但效果不理想,鉴定品种较为困难。  相似文献   

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