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1.
洋葱栽培技术规程1.栽培目的提高产量和品质.供鲜良用,亩产2000公斤。2.品种选择选择耐霜霉病、不易先期抽苔、种子质量好和高产品种:渡口红皮、或绵阳红皮、或重庆红皮。3.育苗用千粒重3克以上、发芽率在50%以  相似文献   
2.
黄花菜根系活力及营养物质的周年变化研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
黄花菜根系中的碳素营养贮藏物是蔗糖及少量还原糖,无淀粉的存在。氮素营养来源于秋季植株叶片氮化物的回流及纤细根的吸收。根系中的碳素和氮素营养,在春季转化成氨基酸,供新株萌发生长。根系中,纤细根活力最强,纺锤根最弱。纤细根是吸收器官、肉质根是贮藏器官,根状茎的贮藏功能较弱。早春幼芽萌发生长时,纺锤根中碳素营养消耗量最大,圆柱根次之。  相似文献   
3.
^14C同化物在黄花菜植株内的运输及分配研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
用 ̄(14)CO_2示踪法研究了黄花菜不同叶片光合能力与叶绿素含量的关系;不同叶位叶同化产物的运输、分配及花器官对同化产物的利用规律。结果表明,黄花菜幼嫩叶片的 ̄(14)C产物不向其他部位运输,功能叶片中的 ̄(14)C同化产物除供应自身需要外,还向幼嫩部位及邻近叶片运输,但不向其他分蘖运输。功能叶的光合强度比幼嫩叶大,并与叶绿素含量呈正相关。蕾期 ̄(14)C同化物优先向大蕾分配。花瓣内的 ̄(14)C同化物含量最高。  相似文献   
4.
黄花菜对^32P的吸收运转及分配研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用^32P示踪法研究了黄花菜对磷的吸收,分配与变化规律。结果表明,植株对^32P吸收量为秋苗期〉春苗期〉抽薹期〉盛蕾期〉抽蕾前期。吸收的磷大多分布于根系,叶片中含量很少。纤维根是吸收无机磷并将其转化为酸溶性磷的主要器官。  相似文献   
5.
春季低温寡照和夏季高温伏旱的独特气候 ,使云阳县及周边县市蔬菜供给都存在“春”、“秋”两个淡季。解决春、秋两淡一直是蔬菜产销工作的重点和难点。经多年试验研究 ,探索出了一套行之有效的淡季蔬菜生产技术 ,其主要内容是 :利用山区立体气候资源 ,改进农耕农艺措施 ,打破常规播期 ,进行提早或延后栽培 ,以实现提早、延后和延长蔬菜上市时间。该项技术于1997年开始得到广泛推广应用。实践证明 ,实行破季栽培 ,开发淡季蔬菜 ,是解决春、秋两淡切实可行的技术措施。1 项目背景云阳县地处渝东山区、三峡库区腹心 ,人口 12 3万 ,幅员 36 49…  相似文献   
6.
用^14C示踪法研究了黄花菜碳素同化物周年运转、贮藏、再利用的特性及变化规律,结果表明,春苗期叶的同化能力最强,自留量最大。苔期叶的同化能力有所下降,自留量减少,花苔逐渐成为生长中心和养分输入中心,植株从营养生长过度到生殖生长。蕾期叶的自留量大幅度减少,花蕾竞争势强大,取代了花苔,成为养分输入中心,这是获得产量的关键时期,营养贮存和秋苗期,同化产物输出部分主要向肉质根中分配,休眠期肉质根中碳素营养  相似文献   
7.
万源县蔬菜生产的现状是:劳力资源充足,但素质差;生产基地不足,且分布极不台理;市场不稳,价格偏高,资金外流;自然条件优越,但开发利用不足,科学技术虽受到重视,但现有力量薄弱。据此,蔬菜生产的发展战略应实行立体式,多层次生产。并完善管理体制,加强宏观决策控制,运用价值规律,实行规模经营,增加投入,建立多品种的生产基地。  相似文献   
8.
培养基含水量对平菇菌丝呼吸强度及胞外pH值的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在平菇生产中,培养基含水量的高低直接影响到菌丝体的生理代谢,有关这方面的报道不多。本文探讨了不同培养基含水量对平菇菌丝体呼吸强度和胞外pH 值变化的影响。  相似文献   
9.
【目的】CIPK23 基 因 在 植 物 生 长 发 育 和 矿 质 营 养 吸 收 中 具 有 重 要 作 用, 但 在 菜 心 中 关 于BcCIPK23 基因及其功能的研究尚无报道,该研究可为探讨 BcCIPK23 在菜心植株生长发育和氮代谢中的生物学功能提供理论参考。【方法】以‘油绿 501’菜心为材料,采用同源克隆法克隆到菜心 BcCIPK23 全长序列,对其编码蛋白进行生物信息学分析,探究其组织表达特性和对不同氮源的响应。【结果】菜心 BcCIPK23 基因 CDS 全长为 1 450 bp,编码 482 个氨基酸,分子量是 53.41 kD,理论等电点为 9.28,具有 CIPK 家族成员的STKc-SnRK3 和 CIPK-C 保守结构域。系统进化树分析表明,菜心 BcCIPK23 和白菜 BrCIPK23 进化关系最近。BcCIPK23 在菜心叶片、叶柄、薹茎、根系、花等组织中均有表达,但主要集中在叶片、叶柄、薹茎中表达;BcCIPK23 表达也受氮源及其水平的影响,无论供 NO3- 还是供 NH4+,其表达水平均随氮浓度增加而降低。推测该基因在叶片、薹茎发育和氮素吸收利用中发挥关键作用。【结论】菜心 BcCIPK23 为 CIPK 基因家族成员,主要在叶片等生长活跃的器官高表达,且可响应氮源及氮浓度变化,参与植物生长发育和氮代谢过程。  相似文献   
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