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相似文献
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1.
枣树枝条的抗寒性测定分析   总被引:7,自引:0,他引:7  
[目的]测定环塔里木盆地绿洲的主栽品种灰枣、骏枣、砧木种酸枣及伊犁河谷抗寒品种-霍城大枣的抗寒性.[方法]以枣树一年生休眠枝条为试验材料.测定其相对电导率和K+相对渗出率,建立不同品种(或砧木)的Logistic方程.[结果](1)参试品种的相对电导率和K+相对渗出率均随着温度的降低而增加;(2)同一低温胁迫下,不同品种间相对电导率和K~+相对渗出率存在明显差异.[结论]综合分析得出不同品种间抗寒性为:霍城大枣>酸枣>骏枣>灰枣.  相似文献   

2.
彩叶乔木树种“金叶榆”的抗寒性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
[目的]研究金叶榆(由河北林业科学院从家榆实生苗中新选育出的品种)的抗寒性,为其在北方地区种植适应范围提供科学依据。[方法]金叶榆和家榆的枝条经梯度冷冻处理,用其枝条的相对电导率、K+相对外渗率直接推测其半致死温度的范围,再结合Logis-tic方程建立回归方程,确定其半致死温度点(LT50)。[结果]金叶榆和家榆枝条相对电导率和K+相对外渗率均大体呈S型曲线变化;家榆半致死温度范围为-33.1~-33.7℃,金叶榆半致死温度范围为-30.3~-31.2℃,与枝条生长恢复观测结果相符。[结论]金叶榆的抗寒能力比家榆略低,推广应用时,应给予适当注意。  相似文献   

3.
低温胁迫对青榨槭幼树抗寒指标的影响   总被引:16,自引:0,他引:16  
以3年生青榨槭幼树1年生枝条为材料,测定了不同冷冻处理条件下细胞超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化物酶(POD)活性、丙二醛(MDA)含量以及枝条的相对电导率。结果表明:随着温度下降,细胞SOD和POD酶活性均呈现先升高后下降的趋势,MDA含量随温度降低逐渐升高;枝条相对电导率随处理温度降低呈“S”形上升。相对电导率结合Logistic方程推算的青榨槭低温半致死温度(LT50)为-29.93℃,与枝条恢复生长试验结果基本一致,因此,相对电导率可以作为测定青榨槭低温半致死温度简洁、有效的生理指标。  相似文献   

4.
欧洲稠李休眠枝条抗寒性鉴定   总被引:4,自引:2,他引:2  
[目的]掌握欧洲稠李的抗寒性.[方法]以欧洲稠李一年生不同发育程度的越冬休眠枝条为试材,通过人工模拟低温胁迫处理后测定其电解质渗出率,将电解质渗出率和Logistic方程进行拟合分析求算半致死温度(LT50),测定各类型枝条可溶性糖含量、脯氨酸含量、丙二醛含量和水培后的枝条萌芽率,最后进行主成分分析,综合评判各指标和抗寒性之间的关系.[结果]随着低温胁迫程度的加剧,枝条电解质渗出率、可溶性糖含量和脯氨酸含量明显升高,丙二醛含量和水培后的枝条萌芽率降低.[结论]野生欧洲稠李休眠枝条半致死温度在-32.3~-35.6℃,不同发育程度枝条的抗寒顺序依次为中等枝>粗枝条>细枝.  相似文献   

5.
低温胁迫对核桃枝条几个抗寒生理指标的影响   总被引:5,自引:2,他引:5  
[目的]筛选出与核桃枝条抗寒力相关的生理指标.[方法]采用人工模拟低温处理,对低温胁迫下一年生核桃枝条的半致死温LT50、SOD活性、CAT活性、POD活性、MDA含量、可溶性糖含量、游离脯氨酸含量的变化进行了测定和分析.[结果]一年生核桃枝条的半致死温为- 24.69℃.随着低温胁迫的加剧,核桃枝条的电解质渗出率、CAT活性、MDA含量及游离脯氨酸含量均表现出逐渐上升的趋势;SOD和POD活性表现出“低-高-低”的趋势;可溶性糖含量表现出先下降后上升的变化趋势;CAT活性、MDA含量和游离脯氨酸含量与相对电导率变化显著相关.[结论]相对电导率、CAT活性、MDA含量和游离脯氨酸含量可作为核桃抗寒力评价的关键指标.  相似文献   

6.
[目的]研究枸杞休眠枝条的抗寒性,为枸杞栽培奠定基础.[方法]以黑果枸杞和宁夏枸杞为试材,选取1a生休眠枝条分别在-15 (CK)、-18、-21、-24、-27、-30、-33、-36、-39、-42、-45和-48℃下进行人工低温处理.测定枝条的相对电解质渗出率、丙二醛(M DA)、脯氨酸(Pro)、可溶性糖含量和枝条恢复生长率,并拟合Logistic曲线方程,计算临界半致死温度(LT5o).[结果]相对电解质渗出率和脯氨酸含量与枸杞一年生枝条的抗寒性相关显著,其次为可溶性糖和MDA含量,结合恢复生长率,可以直观、准确的反映枸杞的抗寒能力;两品种枸杞枝条的半致死温度在-26 ~-35℃,均达到显著水平.[结论]两品种枸杞枝条的半致死温度与抗寒性关系依次为:电解质渗出率>脯氨酸>可溶性糖> MDA.黑杞1号半致死温度在-29~-35℃,宁杞7号在-26~-33℃,黑杞1号的抗寒性强于宁杞7号.  相似文献   

7.
[目的]对引自中亚地区的3个大樱桃品种和自国内引种栽培的7个甜樱桃品种的一年生枝条抗寒力进行测定分析,初步了解并评价引进品种的抗寒性,为新疆地区樱桃种植区划及引种栽培提供理论依据.[方法]以进入休眠期的一年生枝条为材料,通过不同低温胁迫处理,测定各品种的电解质渗出率,配合Logistic方程拟合各品种的半致死温度(LT50),初步评价各品种的抗寒性.[结果]不同品种在-12~-33℃低温胁迫处理下,其电解质渗出率为25;~64;,半致死温度(LT50)为-21.20~-23.90℃.中亚大樱桃的LT50低于甜樱桃品种1.72~1.96℃,以中亚大樱桃品种YT07-1-1抗寒性最强.[结论]各品种的抗寒能力存在差异,抗寒性强弱的顺序依次为:YT07-1-1 >YT07-2-1、YT07-2-2>拉宾斯>雷尼>萨米脱>砂蜜豆>早大果>友谊>红灯,所能忍耐的极端低温为-21~-24℃.  相似文献   

8.
温185核桃一年生枝条的抗寒力测定分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
[目的]通过温185早实核桃(Juglans regia L.)一年生枝条抗寒力测定分析,筛选出与抗寒相关的关键生理指标,为有效评价不同栽培管理条件下“温185”核桃越冬抗寒能力,制定合理的冬季安全越冬技术措施提供理论依据.[方法]设置了9个胁迫低温处理,测定并分析了不同胁迫处理后温185一年生枝条的半致死温( LT50)、枝条组织活力、保护酶(SOD、POD、CAT)活性、丙二醛(MDA)含量、渗透调节物质(可溶性糖和游离脯氨酸)含量等指标.[结果]温185一年生枝条的半致死温度分别为-24.71℃;不同组织抗寒能力存在强弱差异,以表皮抗寒性最强,皮层、韧皮部和木质部冻害临界温度与LT50接近;随着胁迫温度的降低,MDA含量持续增加;SOD、POD和CAT活性峰值的激发胁迫温度均接近LT50,胁迫温度低于半致死温度时,保护酶活性明显下降;游离脯氨酸含量与相对电导率之间存在极显著的正相关关系.[结论]相对电导率和游离脯氨酸含量可作为温185一年生枝条抗寒力评价的关键生理指标,皮层、韧皮部和木质部的TIC染色结果可作为组织冻害的鉴别依据.  相似文献   

9.
野生樱桃李枝条抗寒性鉴定   总被引:4,自引:2,他引:2  
以一年生休眠枝条为试验材料,利用电导法对7种不同类型的野生樱桃李休眠枝条在不同低温处理下的电解质渗出率进行了测定,并配合Logistic方程确定野生樱桃李枝条的低温半致死温度.结果表明:随着处理温度的下降,野生樱桃李枝条组织的电解质渗出率变化幅度呈现慢-快-慢的趋势,即"S"形曲线增长;野生樱桃李的半致死温度(LT50)在-25.33~-30.25℃;不同类型间的抗寒性不同,主要集中在-28℃左右;而对照中国李寺田实生的LT50在-35℃左右,比野生樱桃李抗寒性强.  相似文献   

10.
我国几个不同地域长梗扁桃苗木的抗寒性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
分别取自河北、固阳、神木、榆林、乌审旗5地生长状况基本相同的长梗扁桃1年生休眠枝条为材料,通过人工冷冻模拟外界环境,对长梗扁桃枝条进行-15℃、-19℃、-23℃、-27℃、-31℃、-35℃、-39℃等7个温度梯度处理.测得这些休眠枝条的相对电导率、SOD、POD活性、游离脯氨酸含量及MDA含量,并对低温处理过的部分枝条进行恢复生长来测定其萌芽率,最后对测定结果进行分析和比较.结果表明:5个地区的长梗扁桃的相对电导率、SOD、POD活性、游离脯氨酸含量及MDA含量均随着处理温度的降低而呈现上升趋势,并且抗寒性强的地区的长梗扁桃SOD、POD活性和游离脯氨酸含量相对较高,MDA含量和电导率较低,恢复生长枝条的萌芽率均比同温度处理下的抗寒性弱的高.抗寒性强弱顺序为:河北(H)>乌审旗(W)>固阳(G)>神木(S)>榆林(Y),河北和乌审旗的长梗扁桃抗寒性较强,可以对其进行广泛的品种选育和推广.  相似文献   

11.
王东雪  曾雯珺  金颐熙  张乃燕  陈国臣  叶航 《安徽农业科学》2012,40(32):15787-15789,15803
[目的]研究鉴定引种到南宁的4个油茶无性系的耐热、耐寒性。[方法]取4个油茶无性系的成熟叶片,分别进行0、-2、-4、-6、-8、-10、-12、-14、-16℃低温处理和30、35、40、45、50、55、60、65、70℃高温处理,用电导法配合Logistic方程,求得拐点温度(LT50),即半致死温度。[结果]在低温处理过程中,4个油茶无性系的相对电导率均随温度的降低而持续上升,基本呈"S"型;其半致死温度在-10.7~-13.3℃,耐寒性从强到弱依次为:长林4号﹥长林166号﹥长林55号﹥湘林86号。在高温处理过程中,4个油茶无性系的相对电导率均随温度的升高呈"S"型升高;其半致死温度在52.0~55.2℃,耐热性从强到弱依次为:长林166号>湘林86号>长林55号>长林4号。[结论]研究结果为油茶品系的早期鉴定、引种栽培提供了理论依据。  相似文献   

12.
王建强  杨丽  康凯丽等 《安徽农业科学》2014,(25):8520-8521,8529
[目的]测定5种草本花卉叶片和花的耐寒性。[方法]采用电导法测定相对电导度,配合Logistic方程测定半致死温度。[结果]低温处理下5个品种间耐寒性强弱差异明显,但香雪球(Lobularia maritima)的耐寒性强弱与露地观察表现有一定差异。黄晶菊(Chrysanthemum multicaule)、白晶菊(Chrysanthemum paludosum)、花毛茛(Ranunculus asiaticus)、香雪球和垂吊三色堇(Viola hybrida waterfall)叶片和花瓣的半致死温度分别为-14.85和-3.50、-16.48和-23.50、-13.78和-17.98、-26.61和-3.55、-36.79和-2.33℃。[结论]该研究可为5种草本花卉在武汉地区的生产应用提供科学依据。  相似文献   

13.
应用电导率法测定34个李品种枝条在不同低温处理下相对电导率,拟合Logistic方程,计算各品种半致死温度。结果表明,随处理温度降低,枝条组织相对电导率呈"S"型曲线变化,供试李品种半致死温度范围为-26.19~-36.54℃,俄罗斯引进品种总体抗寒性较好,其次为地方资源品种,人工培育个别品种抗寒力相对较弱。抗寒力较强品种:龙园蜜李、俄2、俄13、秋甜李、巴彦大红袍、绥李3号;抗寒力较弱品种:矮甜李、吉林6号、大淡果、长李15、牡红甜李。  相似文献   

14.
[目的]测定红花草莓品种“粉红熊猫”的抗寒性。[方法]以红花草莓品种“粉红熊猫”和多年生黑麦草的成熟叶片为试验材料,研究它们在不同低温处理条件下相对电导率变化规律,并配合Logistic方程计算出各自的半致死低温,鉴定“粉红熊猫”的抗寒性。[结果]红花草莓品种“粉红熊猫”在-15~-20℃的低温范围内有较强的适应能力,与多年生黑麦草的半致死低温相差仅为3.03℃,说明该品种的抗寒性接近多年生黑麦草,能在北方大部分地区露地安全越冬。与冷季型草坪草相比,“粉红熊猫”还具有观赏价值高、抗旱性强、管理养护简便、费用低的优点,是北方替代冷季型草坪草的首选绿化植物。[结论]该研究为“粉红熊猫”替代冷季型草坪草和在北方地区引种提供了依据。  相似文献   

15.
[目的]探讨球根花卉抗寒生理指标和抗寒性的关系。[方法]以5种球根花卉叶片为试验材料,测定随气温变化,其含水量、相对电导率、可溶性蛋白质的变化与抗寒性的关系。[结果]5种球根花卉叶片含水量和温度呈正比例关系;相对电导率和温度呈反比例关系,抗寒性弱的品种叶片含水量高,相对电导率高;可溶性蛋白含量和短时的降温相关不密切,受开花期的影响。[结论]叶片含水量和相对电导率可以初步测定球根花卉的抗寒性,可溶性蛋白含量不宜单独用作球根花卉抗寒性的鉴定指标。  相似文献   

16.
5种地被植物抗寒性初步研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]探讨5种地被植物在南京地区冬季抗寒生理变化机制。[方法]以5种地被植物叶片为实验材料,测定低温处理过程中其相对电导率、MDA含量、SOD和POD活性等,分析低温下不同地被植物的抗寒能力。[结果]5种地被植物相对电导率随处理温度降低而上升,但相对电导率大小差异明显,常绿油麻藤在低温处理过程中一直维持较低水平,其MDA含量变化幅度均较小,含量水平为最高。随温度下降花叶蔓长春、鸡血藤和扶芳藤SOD活性先上升后下降,常绿油麻藤SOD活性一直上升。综合评价各地被植物其抗寒能力大小依次为:常绿油麻藤>鸡血藤>常春藤>扶芳藤>花叶蔓长春。[结论]5种地被植物的抗寒性具有明显差异。  相似文献   

17.
龚仲幸 《安徽农业科学》2014,(28):9719+9724-9719
[目的]为藤本月季(Rosachinensis)乃至其他月季品种的快繁提供理论依据.[方法]以藤本月季“安吉拉”为试验材料,研究不同植物生长调节剂IBA、IBA+ IAA、IBA+ NAA以100、200、500、1 000 mg/L速蘸处理对其生根的影响.[结果]1000 mg/L IBA+ IAA速蘸处理“安吉拉”的生根效果最佳,生根率可达90%,成活率也达88%,根系生长也最健壮.[结论]在月季生产中,当单种生根剂的使用效果达不到理想状态时,可以考虑使用不同生长调节剂的混合配比,以起到最佳的生根效果.  相似文献   

18.
[目的]优化南方红豆杉愈伤组织诱导及训化条件。[方法]以南方红豆杉幼芽、幼茎以及幼叶为外植体,比较不同外植体诱导愈伤组织的效率,并对愈伤组织的增殖条件及悬浮细胞培养条件进行了研究。[结果]以幼芽作为外植体的诱导效果最佳;南方红豆杉外植体消毒的最佳方法为链霉素浸泡2h+洗洁精浸泡3h+75%酒精消毒30s+10%次氯酸钠浸泡25min+1‰氯化汞10min;愈伤继代的最佳配方为B5+4.0mg/LNAA+0.5mg/L2.4-D+0.2mg/LGA+0.5mg/L6-BA+2g/L活性碳。[结论]该研究建立了南方红豆杉的高效再生体系。  相似文献   

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