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1.
以庞大建筑群体为主的压花作品《花丛中的布达拉宫》是风景压花画中制作难度较大的作品之一,通过对该作品设计的灵感来源、草图设计、花材选择以及详尽的制作过程和技巧的分析,总结制作经验,归纳建筑型风景压花画制作遵循的原则,为压花工作者和爱好者制作复杂建筑型压花画提供参考。  相似文献   
2.
芦荟的组织培养与快繁技术   总被引:7,自引:0,他引:7  
芦荟学名为Aloe,属百合科芦荟属,多年生常绿多肉草本植物,原产非洲,全世界约有300余种,相当一部分具有观赏价值.其中,库拉索芦荟、木立芦荟等品种含有的芦荟素等物质具有药用价值而被用作保健品、化妆品和食品的原料.  相似文献   
3.
袋鼠爪种子催芽方法研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
以四种袋鼠爪种子(猫爪袋鼠爪、红绿袋鼠爪、绿袋鼠爪、高袋鼠爪)为材料,分别采用温水浸种、常温清水浸种方法,以烟熏处理法和自然播种法作催芽对比试验,旨在找出适宜的繁殖技术。实验结果表明:常温清水浸泡和温水浸泡2种催芽方法都不理想。自然播种发芽和烟熏催芽方法具有较高的发芽率,可以在生产中推广应用。试验还发现,不同品种间的发芽率差别也很明显。四种种子中,高袋鼠爪种子最易发芽,发芽率高达85%。  相似文献   
4.
不同上山时期处理对蝴蝶兰花芽分化与发育的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了不同上山时期处理对蝴蝶兰不同品种花芽分化和发育的影响以及高山处理下蝴蝶兰花梗的发育规律。不同品种在高山催花处理下至花芽分化所需的时期不同,对昼夜温差的反应也不同。蝴蝶兰的花梗在上山处理30~80d内迅速伸长,上山处理40~63d左右花梗长度可达10cm,但品种和不同上山时期处理间存在一定的差异。  相似文献   
5.
《压花设计与制作》课程是环境艺术设计专业的核心课程之一.课程通过选取与岗位和市场接轨的内容,采取强化学生创业能力培养的行动导向教学方法,创建压花工作室创业与科技研发项目创新平台,开发校内外创新实践基地等一系列途径强化学生的创新创业实践教育.学生通过在实践中学习"创作压花",通过"压制花材、创作压花产品"进行创业实践,通过在科研项目中"研究压花",在"研究"中实施创新,最终提高学生创新创业的感受和水平.  相似文献   
6.
^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   
7.
墨兰与大花蕙兰种间杂种原球茎的诱导及增殖研究   总被引:23,自引:0,他引:23  
 利用墨兰与大花蕙兰进行种间杂交, 成功获得了5 个组合的杂种原球茎和植株。墨兰×大花蕙兰及大花蕙兰×墨兰, 均以原球茎方式萌发。以墨兰×大花蕙兰的杂种原球茎为材料, 通过L9 (34 ) 正交设计研究了NH4NO3 、KH2 PO4 、6-BA 和NAA 等因素对杂种原球茎增殖的影响, 发现NAA 对原球茎的增殖影响不大, NH4NO3 1650 mg·L-1 (MS 正常浓度水平) , 提高KH2PO4 浓度(170~850 mg·L-1 ) 和6-BA 浓度(1~10 mg·L -1) 有利于原球茎的增殖。9 个培养基中以MS + NH4NO3 1650 mg·L -1 + KH2PO4340 mg·L -1 + 6BA 10 mg·L -1效果最好。  相似文献   
8.
以墨兰企剑白墨为材料,设计2组L9(34)正交试验,研究了NH4NO3、KH2PO4、6-BA、NAA、AgNO3、GA3等因素对墨兰根状茎分化成苗的影响.结果表明:墨兰根状茎诱导分化出苗需要较高浓度的6-BA,以10mg/L较为适宜;MS培养基的NH4NO3常规含量比较有利于墨兰根状茎分化出苗,1/2倍MS含量的NH4NO3则有利于根状茎的增殖;将培养基中的KH2PO4浓度提高到340mg/L,可促进墨兰根状茎的成苗;AgNO3对墨兰的分化成苗有一定的促进作用;培养基中添加GA3不利于墨兰根状茎的分化出苗.  相似文献   
9.
分析了农业科技园区在开发农业旅游项目上的优势,也提出了以科技园区为主题的农业旅游景点在园区建设、市场定位、经营管理、经营体制等方面存在的问题及其相应的思路和对策。  相似文献   
10.
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   
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