首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   26篇
  免费   0篇
  国内免费   1篇
综合类   13篇
农作物   1篇
园艺   13篇
  2023年   1篇
  2019年   2篇
  2018年   2篇
  2016年   1篇
  2015年   1篇
  2014年   2篇
  2013年   3篇
  2012年   4篇
  2010年   1篇
  2009年   1篇
  2007年   5篇
  2006年   1篇
  2005年   1篇
  2002年   2篇
排序方式: 共有27条查询结果,搜索用时 31 毫秒
1.
四季海棠(Begonia semperftorens)为秋海棠科秋海棠属多年生常绿草本植物,原产巴西,又称秋海棠、虎耳海棠、瓜子海棠。四季海棠植株低矮,株型圆整,盛花时植株表面被花朵所覆盖,花色丰富,色彩鲜明,观赏期长,既是良好的盆栽观赏花卉,又是春、夏、秋季城市园林中重要的装饰植物,如采用花坛密植、  相似文献   
2.
多年来我省葡萄育苗一直延用硬枝嫁接的方法,不仅在接口处容易断裂,而且接口距地面较近,常常因产生自根而降低抗逆性。绿枝嫁接育苗是培育优质葡萄苗木的重要措施,但我省由于受生长季短的限制,很难实现当年扦插、当年嫁接、当年成苗。本试验旨在研究使贝达葡萄新梢能够达到绿枝  相似文献   
3.
中华钙果的形态解剖观察   总被引:1,自引:0,他引:1  
为给中华钙果的科学开发和综合利用提供依据,对中华钙果的根、茎叶、花、果实进行解剖显微镜观察。结果表明:1)根结构中有发达的韧皮部和木栓层、次生韧皮部,不仅适应性强,而且有很强的输导能力。2)茎为初生结构,由厚角细胞组成,维管束类型是无限外韧维管束。3)叶内有比较厚的角质层和发达的栅栏组织,叶肉组织细胞排列紧凑,叶绿体含量高。4)果皮细胞内有内含物质,果肉细胞为薄壁细胞,果肉厚,维管束的输导组织较发达,且在北方地区适应性较强,有较高的生态、经济效益。  相似文献   
4.
菊花,别名黄花、九花、女华、日精、节华,是菊科菊属中的一种多年生草本植物,是经过长期人工选择培育而成的名贵观赏花卉,也称艺菊,目前菊花的品种已达千余种。菊花是中国十大名花之一,在中国已有三千多  相似文献   
5.
以笃斯越橘叶片为外植体,研究比较了不同基本培养基、激素浓度、培养基的pH值对增殖扩繁的影响,以筛选出最适合笃斯越橘组培苗增殖扩繁的培养基配方.结果表明:添加0.4 mg/L TDZ的B5培养基为笃斯越橘组培苗增殖扩繁的最佳培养基,培养基最佳pH为5.4.  相似文献   
6.
为了探明不同叶面肥对黑穗醋栗生长性状、叶绿素含量、品质及产量的影响,以甜蜜黑穗醋栗为试材进行肥料比较试验。结果表明:应用施全补叶面肥能明显地促进其新梢生长,增加叶面积、叶绿素含量,改善品质,提高产量。  相似文献   
7.
松嫩平原4种植物光合作用光响应特性的研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
在适宜的外界环境条件下设置11个光照梯度,对松嫩平原西部碱地上的芦苇、马莲、虎尾草和稗草植株叶片进行了光模拟试验。结果表明:改变光照强度对这4种植物叶片的光合作用、叶温、气孔导度、水分利用效率、蒸腾作用及胞间CO2浓度等生理指标有不同的影响。芦苇和马莲的光合速率与光合有效辐射强度呈明显的正相关关系,虎尾草和稗草的光合速率随光合有效辐射强度的增加出现先升高后降低的趋势;4种植物的叶温和蒸腾速率都随着光强的增加而升高,并且虎尾草和稗草的叶温始终高于芦苇和马莲;4种植物的胞间CO2浓度均随光强增加而下降;气孔导度与水分利用效率变化无规律性。  相似文献   
8.
通过对茉莉香葡萄不同时期的2次单元素和配方施肥,测定其叶面积、叶干重、叶柄内矿质营养元素含量,比较各次施肥对生长发育指标的影响.结果表明,不同肥料配方对茉莉香葡萄枝叶生长发育的影响不同,单施氮肥对枝叶生长发育的影响大于单施磷、钾肥,而配方施肥对枝叶生长发育的影响要大于任意一种单元素施肥.只有配方施肥才能保证植株正常生长发育,达到高产、优质的目的.  相似文献   
9.
以8年生的贝达葡萄为试材,在花蕾期、幼果期、果实膨大期分别喷施不同浓度的芸苔素内酯,研究其对贝达葡萄的生长、品质及产量的影响。结果表明,不同浓度的芸苔素内酯均可促进葡萄的生长,提高产量,改善品质。从综合效果来看,芸苔素内酯浓度为900倍液时,效果最佳。  相似文献   
10.
彩叶草冬季室内繁殖与栽培   总被引:1,自引:0,他引:1  
彩叶草是重要的观叶植物,本文详细探讨了彩叶草冬季室内繁殖方法和栽培管理技术。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号