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应用外源DNA直接导入法选育烤烟新品系金烟6号 总被引:2,自引:0,他引:2
烤烟新品系金烟6号是通过植物基因工程途径选育而成,以外源紫云英DNA为供体,通过花粉管途径直接导入烤烟品种CoKer319,处理的烟株后代部分根系出现结“瘤”现象。 相似文献
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选用闽西烤烟当家品种——提纯401进行不同种植密度试验,并对各处理的田间小气候,烟株个体的根、茎、叶生长状况和叶解剖性状进行观察。结果表明:每公顷16005株、19995株、22005株、25995株4种处理,随种植密度的提高,田间中、后期的光照强度减弱,根系分布的深度、宽度,密集范围,侧根数,茎径,叶片厚度、大小,单叶重均变小。烟叶产量、上等烟和中等烟的比例、级指、产指、均价,每公顷收益均以每公顷22005株的最高,且其烟叶产量与其他3种种植密度的烟叶产量之间有显著差异(P<0.01)。故认为烤烟品种提纯401在本试验的土壤、施肥和打顶水平下,以每公顷22005株左右的种植密度较为合理。 相似文献
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烤烟品种云烟85烟叶的成熟度 Ⅱ.成熟度与保护酶活性及膜脂过氧化作用的关系 总被引:12,自引:2,他引:10
对烤烟品种云烟85下二棚、腰叶、上二棚不同成熟度的鲜叶超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)活性、细胞膜相对透性(RP)及丙二醛(MDA)含量进行测定,并进行烘烤验证和化学成分分析.结果表明:最适采收期烟株下二棚叶和腰叶特征为叶片呈淡黄或黄多绿少,主脉全白发亮,1/2至2/3支脉变白,茸毛脱落较多,叶尖叶缘稍枯;上二棚叶特征为叶片全黄,主脉全白发亮,2/3以上支脉变白,茸毛大部分脱落,叶尖叶缘呈枯尖枯边.若各部位烟叶按该标准采收,叶片中与活性氧代谢有关的SOD、POD及CAT酶活性下降较快,活性氧积累,膜脂过氧化作用加剧,MDA含量增加,RP增大,导致膜结构损伤和破坏,细胞结构的变化有利于烟叶调制和提高品质,烘烤后的烟叶等级高,特别是上等烟和上中等烟比例高,烟叶化学成分较协调. 相似文献
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种植密度、打顶时期对云烟85烟叶产量及质量的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
云烟85种植密度、打顶时期试验表明,烟株按110cm×50cm移栽、含蕾打顶,烟叶产量、产值最高,上等烟比例、上中等烟比例居第3位,烟碱含量较适中,化学成分较协调,符合卷烟工业配方需求;烟株按110cm×50cm移栽、现蕾打顶,烟叶产量、产值居第2位,上中等烟比例最高,但烟叶烟碱含量显著偏高,居第2位,卷烟工业的可用性较差. 相似文献
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打顶、留叶对K326烟叶产量及质量的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
K32 6打顶、留叶试验表明 ,烟株含蕾打顶、留叶 19- 2 0片·株 -1,烟叶产量和产值最高 ,均价和上等烟比例居第 2位 ,但各部位烟叶特别是上部叶烟碱含量显著偏高 ;烟株初花打顶、留叶 19- 2 0片·株 -1,烟叶产量和产值居第 2位 ,均价和上等烟比例居第 3位 ,中下部叶烟碱含量适中 ,但上部叶烟碱含量显著偏高 ;初花打顶、留叶 2 1- 2 2片·株 -1,烟叶产量和产值居第 3位 ,而均价、上等烟比例及上中等烟比例最高 ,各部位烟叶烟碱含量最适中 ,也最符合卷烟工业配方需求 相似文献
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烤烟品种云烟85烟叶的成熟度I.成熟度与叶片组织结构、叶色、化学成分的关系 总被引:24,自引:2,他引:22
对烤烟品种云烟 85品种的下二棚、腰叶、上二棚 3个部位的不同成熟度鲜叶进行解剖观察和叶绿素含量测定 ,并进行烘烤验证和烟叶化学成分分析 .结果表明 :烟株下二棚叶和腰叶采收的最适特征为叶片呈淡黄或黄多绿少、主脉全白发亮、支脉 1 /2至 2 /3变白、茸毛脱落较多以及叶尖叶缘稍枯 .上二棚叶采收最适特征为叶片全黄、主脉全白发亮、支脉 2 /3至全白、茸毛大部分脱落以及叶尖叶缘呈枯尖枯边 .各部位烟叶按该成熟度标准采收时 ,烟叶组织结构疏松 ,茸毛脱落较多 ,叶绿素含量下降 ,有利于烟叶的调制和烟叶品质的提高 ,烤后上等烟叶和上中等烟叶比例高 ,烟叶化学成分较协调 相似文献
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降低烤烟烟碱含量化学物质的筛选 总被引:3,自引:0,他引:3
对现蕾期烟株施用不同的化学物质,并测定成熟烟叶的烟碱含量,发现叶面喷施50μM-αNAA、3μMGA3、1.25 mM乙烯利、1 mM CuSO4、1 mM ZnSO4以及根部浇灌100μM-αNAA可以显著降低腰叶和上二棚烟叶的烟碱含量;通过测定上述处理烤后烟叶的化学成分,以叶面喷施50μM-αNAA的处理化学成分符合优质烟叶的要求,烟叶可用性最高。 相似文献
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外源化学物质调节烟碱生物合成的机理Ⅰ.外源化学物质对烟碱生物合成中间产物的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
研究了不同外源化学物质对烤烟烟碱及其生物合成中间产物的影响,结果表明,不同化学物质通过影响中间产物调控烟碱合成的作用存在明显差异,其途径主要包括:(1)通过调节烟酸和多胺代谢,影响烟碱生成量,最终改变叶片的烟碱积累量;(2)通过调控多胺的代谢影响叶片的烟碱含量. 相似文献