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61.
通过本试验观察表明:黄皮[Clausena Lansium (Lour.)Skeels]的开花与温度有密切关系,温度高,开花过程短;温度低,开花过程长。花穗中的花轴增长速度也随温度升高而加快,花轴增长快,则花轴长,花穗大;反之,花轴增长速度慢,花轴短,花穗小。黄皮开花的顺序是从花穗基部第1—4个分枝开始,每个分枝则先从基部1—8个二次分枝首先开放。31℃是黄皮花粉萌发最适宜温度。在培养基中加入15—20%蔗糖或2.4—D,三十烷醇等生长调节物质,明显可提高黄皮花粉的萌发力。本试验对黄皮的物候期及植物学特性同时进行了研究。 相似文献
62.
树木挥发物对植食性昆虫的诱导抗性 总被引:1,自引:0,他引:1
树木挥发物质对植食性昆虫取食,产卵所产生的诱导抗性是树木与昆虫的长期协同进化过程中的必然结果,树木与植食性昆虫之间发展了一套互相调节,自身开拓资源,产生生存对策的复杂相互关系,本文着重阐明了树木与植食性昆虫的互相策略,诱导抗性的生物化学基础以及诱导抗性在调节植食性昆虫种群中的重要性。 相似文献
63.
北京植物园引种日本梅花品种初探 总被引:4,自引:3,他引:1
北京植物园 1998年从日本引进梅花品种 39个。通过几年的观察、驯化 ,初步优选出可在北京地区生长的梅花品种 2 9个。 2 0 0 3年冬用电导法测定不同品种的抗寒力。对日本梅花品种在北京地区的栽培、养护及应用进行了初步探讨。 相似文献
64.
不同遮荫强度对几种苗木生长的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
以黄金榕、花斑垂叶榕、乳斑榕的苗木为试验材料,来探讨不同遮荫强度苗木生长、水份利用及苗木生长环境的影响,试验表明:一层遮荫网处理的苗木比无遮荫网和二层遮荫网处理的苗木在株高、冠幅、根径以及叶片数目等方面均增长较快,苗木的地下部分、叶和茎含水量均较低。无遮荫处理利用较多水分,以及土壤温度在14:00点左右的时间明显高于所有的遮荫处理。 相似文献
65.
Big bluestem (Andropogon gerardii Vitman) and little bluestem [Schizachyrium scoparium (Michaux) Nash.] are native to the North America and are important forage grasses and ornamental grasses. Both grasses are proposed as ideal biomass producers for cellulosic ethanol production. To apply genetic transformation, which is an important tool for incorporating desirable agronomic traits into plants to both species, however requires an efficient and reproducible regeneration protocol. We used mature caryopses from big and little bluestem as explants and tested the effect of various combinations of 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid (2, 4-D) (1, 2, 3, 4 or 5 mg l−1) and kinetin (KT) (0, 0.1 or 0.2 mg l−1) on embryogenic callus induction with LS as the basal medium. The highest percentage of embryogenic calli induction occurred on medium containing 2, 4-D alone at 2 mg l−1 for ‘Bison’ and on medium containing 4 mg l−1 2, 4-D alone for ‘Bonilla’ big bluestem. For little bluestem, the highest percentage of embryogenic callus induction occurred on medium containing 3 mg l−1 2, 4-D plus 0.1 mg l−1 kinetin, suggesting that addition of KT is beneficial. Shoot regeneration took place on LS basal medium without any plant growth regulator for both species, although the addition of KT increased both regeneration frequency and the number of shoots produced per callus. Rooting of shoots reaching about 2 cm long occurred readily with or without α-naphthaleneacetic acid (NAA). Rooted plantlets were all successfully established in the soil. 相似文献
66.
67.
68.
大白菜耐热性遗传效应研究 总被引:19,自引:2,他引:17
以两组耐热和热敏感的大白菜对应亲本(177与276;176与279)及其杂交、回交世代(F1、F2、B1、B2)为材料进行耐热性遗传模型分析和遗传参数估算,得到一致的结果:大白菜的耐热性符合加性-显性-上位性模型,以加性遗传效应为主,兼有上位性效应,显性效应不显著。广义遗传力和狭义遗传力均较高。以耐热和热敏感的5个代表性亲本材料采用Grifing的双列杂交方法Ⅱ配制杂交组合进行配合力分析,结果表明:加性遗传方差组分很高,而显性遗传方差组分很小,与上述结果一致。同时,耐热亲本材料176和177均有较高的一般配合力效应值,是耐热性选育的较好亲本材料。 相似文献
69.
70.
J. Kocielniak 《Journal of Agronomy and Crop Science》1993,171(2):73-81
Night chilling (5 °C) subsequently lowered photosynthetic intensity in the leaves of maize seedlings at 20 °C through an increase in leaf diffusive resistance brought on by lower tissue water content in morning hours. A more significant increase in leaf diffusion resistance was observed when soil temperature was lowered than in the case of lower air temperature.
The unfavorable effect of soil and air cooling temperature on photosynthesis was limited by air saturated with water vapour. However, as a result of lowering the night temperature from 5 °C to 1 °C, the efficiency of the protective influence of higher atmospheric humidity was decreased. This demonstrates that the participation of factors unrelated to plant water status in inhibiting photosynthesis increases with lower night temperatures.
An additional reason for inhibited photosynthesis following cool nights was a decrease in chlorophyll accumulation, below 50 μg per 1 cm2 of leaf area. 相似文献
The unfavorable effect of soil and air cooling temperature on photosynthesis was limited by air saturated with water vapour. However, as a result of lowering the night temperature from 5 °C to 1 °C, the efficiency of the protective influence of higher atmospheric humidity was decreased. This demonstrates that the participation of factors unrelated to plant water status in inhibiting photosynthesis increases with lower night temperatures.
An additional reason for inhibited photosynthesis following cool nights was a decrease in chlorophyll accumulation, below 50 μg per 1 cm