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1.
以改善农田生态环境、适用于有机产品生产的农业、物理和生物措施为第一道防线,以适用于绿色产品生产的植物和生物源药剂控制措施为第二道防线,以适用于无公害产品生产的化学措施为第三道防线。通过设置三道防线,控制韭菜病虫害。在有机蔬菜基地,采用有机方式栽培,如果第一道防线内可控制病虫害的发生和蔓延,即可生  相似文献   
2.
植物组织培养快繁体系与产业化   总被引:8,自引:0,他引:8  
对植物组织培养快繁体系及其产业进行了论述,并针对影响快繁的主要因素提出了解决方法。  相似文献   
3.
使用保鲜膜及控制不同温度(5,10,20,25℃)与湿度(90%,常湿)处理不同品种韭菜7d,观察其对3个韭菜品种保鲜效果的影响。结果表明:在不同保鲜措施处理7d后,处理间韭菜保鲜效果差异明显。5℃+常湿+包膜与10℃+90%湿度+包膜的韭菜保鲜效果最好,表现为腐烂率最低,色泽风味正常,鲜重损失最少;其次是5℃+常湿+不包膜,10℃+常湿+包膜和10℃+90%湿度+不包膜;而常温下不论包膜与否韭菜均腐烂变质。3个韭菜品种的耐贮性以久星1号最好,其次是汉中冬韭,秦岭山韭最差。  相似文献   
4.
杨凌地区韭菜品种引进栽培试验初报   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
将12个韭菜品种引进杨凌种植.试验结果表明,生长势强、抗病性好、适合栽培的品种有86-1、寒青韭霸、791雪韭王和久星1号;采用垄栽,适当稀植(>30 cm^2/株),光照强度适中(25 000~30 000 lx),土壤湿度见干见湿(70%~85%)管理,能明显促进韭菜生长,并减少灰霉病的发生.  相似文献   
5.
以西北农林科技大学园艺学院教学实验中心的实验室管理为例,探讨了高校实验室常规实验和创新实验的特点,阐述了应对这两类性质不同的实验所应持有的管理理念和方法,以及如何使两者和谐相处,并讨论实验室管理人员适应新形势所需做出的努力,旨在对高校实验管理探索提供借鉴.  相似文献   
6.
甘蓝自交不亲和性的快速测定   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用荧光显微法观察处理后的甘蓝自花授粉的雌蕊柱头,发现甘蓝自交花粉粒在柱头上的萌发情况区别较大,自交不亲和系只有少数花粉粒萌发,且花粉管形态不正常,不能穿透乳突细胞壁,花粉管条数只有0-8条伸长进入花柱;自交亲和系几乎都萌发长出正常的花粉管进入花柱,其条数在18条以上,并能到达了房。  相似文献   
7.
室内条件下距黄瓜幼苗顶端120cm,紫外线(UV-C)每次辐射10min,间隔2d、4d或6d辐射1次,苗期分别共辐射10、5、4次。结果表明,随着UV-C辐射次数的增加,即间隔天数的缩短,黄瓜幼苗的株高、茎粗、地上部及地下部的鲜重降低;叶片的色素含量受UV-C辐射影响不大。在UV-C辐射下黄瓜幼苗的光合强度、气孔导度、胞间CO2浓度和水分利用效率明显下降,而蒸腾强度不受UV-C的影响。  相似文献   
8.
采用蒜种播前温度处理和鳞芽分化发育期光周期处理法,研究了3个大蒜生态型的30个品种在北纬34°18'地区秋播时鳞茎的形成及发育状态。结果表明,低温反应敏感型品种在12h日长下鳞茎发育良好;蒜种播前用35℃处理40d,效果较好。低温反应中间型品种在中纬度地区自然日长下鳞茎发育良好;蒜种播前用35℃处理40d可增加鳞茎重量。低温反应迟纯型品种在12h日长下一般不形成鳞茎,日长达16h虽可形成鳞茎但发育不良;蒜种播前用5℃处理40d对鳞茎发育有促进作用。  相似文献   
9.
大蒜品种资源叶部性状研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对引自我国不同地区的大蒜品种气孔密度叶绿素含量及叶形和叶的空间姿态等叶部性状研究结果表明,不同部位叶及同一叶的不同部位的表皮气孔密度不同,品种间叶纱含量范围在0.338-1.051g/kg(FW)之间,气孔密度和叶绿素含晴随品种原产地纬度增加而增加的趋势。叶形指数范围为11.8-23.1。低纬度品种叶较长而宽、叶形指数较在;高纬度品种叶短而窄,叶形指数小;中纬品种叶最大且最宽,但叶形指数较小。叶片  相似文献   
10.
BTH对黄瓜叶片H2O2生成和相关酶活性的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
以‘长春密刺’黄瓜幼苗为材料,对苯并噻二唑(BTH)处理或霜霉菌接种后黄瓜叶片的过氧化物酶(POD)、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)活性与H2O2含量的变化进行了研究。结果表明,BTH处理或霜霉菌接种均可诱导叶片H2O2含量显著增加,BTH预处理后接种的叶片比接种叶片能更快地积累H2O2,H2O2参与了幼苗对霜霉病的抗性诱导;BTH处理后叶片SOD和POD活性升高,CAT活性受到一定程度的抑制。研究发现,H2O2含量的增加与SOD、POD活性升高、CAT活性下降有关;BTH通过调节H2O2的含量诱导黄瓜霜霉病抗性有关的防御基因表达是诱导抗性的机制之一。  相似文献   
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