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1.
为探索适合于江门地区绿肉节瓜高产栽培的最适间距,选取江玉11号节瓜品种进行行距为60 cm,株距分别为35、45、55 cm的种植密度试验。结果表明,行距60 cm,春季株距35 cm,秋季株距45 cm,为江玉11号节瓜最适间距。  相似文献   
2.
为明确噻虫嗪在节瓜上的残留行为,于2015年在广东和上海两地进行了噻虫嗪在节瓜上的规范田间残留试验,建立了节瓜中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的高效液相色谱-串联质谱 (HPLC-MS/MS) 检测方法。样品用乙腈提取,经氨基固相萃取小柱净化,HPLC-MS/MS 检测,外标法定量。结果表明:噻虫嗪在节瓜上的消解半衰期为4.98~5.84 d;采用25%噻虫嗪水分散粒剂 (WG),分别按有效成分75和112.5 g/hm2 的剂量于幼果期开始施药,施药2~3次,每次施药间隔期为7~10 d,距最后一次施药后3、5、7 d 采样测定,节瓜中噻虫嗪和噻虫胺的残留量分别为0.010~0.422 mg/kg和 <0.010~0.020 mg/kg。膳食摄入风险初步评估结果显示:其风险商值 (RQ) 为0.044,表明噻虫嗪的长期膳食摄入风险较低。目前中国尚未制定噻虫嗪在节瓜上的最大允许残留限量 (MRL) 标准,根据试验结果,建议中国可将噻虫嗪在节瓜上的MRL值暂定为1 mg/kg。  相似文献   
3.
以"桂优三号"节瓜为材料,通过试验分析不同浓度壳聚糖处理对节瓜种子出苗率及生长发育的影响;并统计不同处理下节瓜的产量及品质变化。结果表明:本地区节瓜种子壳聚糖处理浓度为0.1%时,田间出苗率最高;节瓜种子壳聚糖处理的浓度为0.15%时,对节瓜生长促进作用最明显,总产量最高;节瓜种子壳聚糖处理浓度为0.15%时,节瓜果实中可溶性固形物、维生素C及含水量均达到最高值。  相似文献   
4.
 ‘桂优6号’节瓜是优质、高产、绿肉、中早熟一代杂种。果实短圆筒形,长约23 cm,横径约8 cm。果皮绿色,有白色斑点,果肉浅绿色。商品嫩瓜单瓜质量约1.0 kg。肉质嫩滑致密,味微甜。生长势强,耐热性强,适应性广,适宜华南地区及东南亚国家春、夏、秋季种植,一般产量达60 ~ 75 t ? hm-2。  相似文献   
5.
顺德黑毛节瓜栽培技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
顺德黑毛节瓜属于葫芦科冬瓜属一年生攀援草本植物,皮色墨绿色,瓜身多茸毛,口感特别,经烹饪后入口即化,清甜多汁,广受大众喜欢。其在杏坛桑麻的种植历史已有上百年,这种节瓜对土壤、气候和肥力等都有一定的要求,因此,运用科学的技术进行黑毛节瓜的栽培显得非常重要。  相似文献   
6.
杨美玉 《蔬菜》2017,(7):10-12
对8个节瓜品种生育期、商品性状、产量等进行分析,筛选出适合在辽阳地区推广种植的节瓜品种。夏冠1号、高产6号产量高、长势强、综合性状较好,适宜在当地推广种植。其次,粤农节瓜和粤农6号也可以在辽阳地区适当推广种植。  相似文献   
7.
棕榈蓟马(Thrips palmi Karny),又名节瓜蓟马、瓜蓟马、棕黄蓟马、南黄蓟马,属缨翅目蓟马科,1925年在印度尼西亚的苏门答腊岛于烟草上首次发现,目前广泛分布于亚洲、非洲北部、美洲、澳大利亚和许多太平洋岛国,在我国主要分布于吉林、辽宁.  相似文献   
8.
9.
以2个葡萄品种"贝达"和"赤霞珠"为材料,研究了开花期过后1年生枝条功能叶片光合指标;以及葡萄糖、果糖、淀粉等碳水化合物含量与转化酶和淀粉酶活性的变化与联系。结果表明:开花期过后,"贝达"和"赤霞珠"功能叶片的净光合速率和Rubisco羧化效率呈下降趋势;果糖含量基本不变,葡萄糖、蔗糖及总可溶性糖含量波动上升;中性转化酶活性变化较小,α-淀粉酶和β-淀粉酶活性分别在前期和后期较高。"贝达"和"赤霞珠"功能叶片的Rubisco羧化效率与净光合速率呈极显著正相关;与葡萄糖/(果糖+蔗糖)呈显著负相关。在"贝达"和"赤霞珠"功能叶片中葡萄糖含量与β-淀粉酶活性分别表现出极显著和显著的正相关性。推断,开花期后"贝达"和"赤霞珠"功能叶片中葡萄糖的积累可能主要是通过β-淀粉酶代谢途径产生,并对其光合作用产生了反馈抑制的效应。  相似文献   
10.
节瓜分子遗传图谱的构建与始雌花节位性状定位   总被引:2,自引:0,他引:2  
【目的】构建节瓜分子遗传图谱,标记始雌花节位性状基因,为建立相关分子标记辅助育种体系、克隆雌性相关基因和转基因提供理论依据。【方法】以节瓜全雌系K36及弱雌系G4组配得到的115个F2单株为群体,利用AFLP、RAPD和SRAP标记技术构建节瓜的分子遗传连锁图谱,并定位始雌花节位性状基因。【结果】该图谱共包含13个连锁群,涉及93个AFLP标记、16个RAPD标记、35个SRAP标记。该图谱覆盖基因组1651.9cM,标记间平均距离为11.47cM。利用QTL Network2.0分析,检测到3个控制始雌花节位的QTL位点:fn1、fn2和fn3,其中fn1位于连锁群LG1上,fn2和fn3位于LG6上。这些QTL位点对雌花节位性状表型变异的贡献率分别为62.54%、0.2%、37.39%。【结论】本研究首次构建了节瓜的分子遗传图谱,并定位了3个控制始雌花节位性状的QTL位点,为进一步克隆雌性相关基因及分子标记辅助选择育种提供科学依据。  相似文献   
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