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相似文献
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1.
本文研究了增糖剂一号(MH)和增糖剂二号(AP)在甜菜增糖上应用的适宜条件。通过不同剂量、不同喷药时间、不同地点和正交试验的研究,证明MH,AP与增甘膦一样都是有效的甜菜增糖剂。MH应用的适宜条件是:剂量:66.7g/亩,浓度:0.1%,喷药时间:8月20日左右。在此条件下应用时,通常可提高甜菜含糖率0.3—1.7%,可增产1—7%。AP应用的适宜条件是:剂量:50g/亩,浓度:0.1%,喷药时间:8月20日左右。在此条件下应用时,一般可提高含糖率0.4—1.4%,可增产6—13%左右。  相似文献   

2.
甜菜的单位面积产粮量,决定于块根产量和根中含粮率两个因素。提高块根含粮率,是增加产粮量的重要途径之一。选育高粮品种,增施磷肥,提高栽培水平等均能增加根中粮分,从而增加产粮量。据有关资料报导,增甘膦是近年来国外用来提高甘蔗含粮率的有效的植物生长调节剂。如用250克/亩增甘膦处理甘蔗,其含粮率较对照提高1.9度。黑龙江省鹤岗市轻化工研究所合成的增甘膦,经过在有关省、区进行的药效试验,证明增甘膦对甜菜亦有增粮效果。鉴于上述情况,为了进一步验证增甘膦对甜菜的催熟增粮作用,使增甘膦这一植物生长调节剂早日在我国甜菜生产上发挥作用,我们于1977年甜菜生育后期,进行了增甘膦的药效试验。兹将试验情况分述如后。此项工作,蒙鹤岗市轻化工研究所的热情支持,谨致谢意。  相似文献   

3.
通过60种化合物的增糖筛选,发现甜菜增糖剂2号(AP)——芳香羧酸类化合物,是一种优良的甜菜增糖剂。1984—1986年内,进行了多点、大面积田间试验,试验总面积达二千多亩。结果表明:在亩用有效剂量50—60g下,8月下旬喷药,通常可使甜菜块根增产7—17%,平均9.34%;提高甜菜块根含糖率0.4—2.5%,大部分提高0.6—1.4%;产糖量增加11—33%,平均20.2%;亩增产蔗糖平均为56kg。  相似文献   

4.
【目的】研究不同浓度的油菜素内酯和亚精胺对甜菜生长和产量的影响。【方法】在塔额盆地滴灌施肥条件下,以甜菜Beta 796为材料进行田间喷施试验,设置8个喷施处理(CK:清水对照,BR:0.1、0.2和0.3mg/L,SP:35、70和105 mg/L,BR+SP:0.2 mg/L+70 mg/L),分析不同浓度的油菜素内酯和亚精胺对甜菜株高、叶片光合性能、叶绿素含量以及干物质积累和产量的影响。【结果】0.2 mg/L BR处理的叶片数、株高和叶绿素含量分别较CK增加了20.7%、25.72%和39.13%,净光合速率和蒸腾速率提高了33.88%和71.03%,总干物质积累增加了61.27%,产量和产糖量分别增加了32.31%和23.82%。105 mg/L SP处理的株高增加了9.53%,收获时青头比例降低了11.45%,产量增加了12.71%,含糖率提高了0.98%,产糖量增加了13.78%。【结论】喷施0.2 mg/L油菜素内酯可以促进甜菜生长,提高甜菜产量和产糖量,105 mg/L亚精胺可以提高块根含糖率和产糖量,复配组合并未起到更优的效果。  相似文献   

5.
外源喷施油菜素内酯对碱胁迫下甜菜生长的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
为探究碱胁迫下不同质量浓度的油菜素内酯对甜菜生长的影响,在甜菜苗期喷施0.05mg·L-1、0.1mg·L-1、0.15mg·L-1和0.2mg·L-1不同质量浓度的油菜素内酯(BR),分析植株生长特性、光合能力、内源激素、块根产量和含糖率的变化,明确甜菜喷施的最佳质量浓度。结果表明,喷施不同质量浓度BR的处理的光合能力在整个生长期均大于碱处理,并在生长后期显著降低叶片ABA质量浓度,提高CTK和GA3的质量浓度,增加块根产量和产糖量。其中质量浓度为0.15mg·L-1的油菜素内酯处理效果最明显,块根产量最接近CK,达到CK的66.3%,是Alk(碱处理)的157.5%。苗期喷施适宜质量浓度的BR可以缓解碱土对甜菜生长的胁迫,增加干物质积累,增强甜菜的光合作用,降低叶片ABA与其他激素的比例,提高甜菜的抗碱能力。  相似文献   

6.
<正> 作者于东北农学院学报1978年第3期(内部发行)报导了1977年增甘磷对甜菜催熟增糖效果的试验。为进一步验证其对块根,茎叶产量和含糖率的效应,1978年进行了重复试验,并增加了高氮条件下喷施增甘磷的处理。鉴于增甘磷研制已转入中试阶段,于1979年进行了增甘磷药效的生产鉴定试验。现将试验结果一併报告如后。  相似文献   

7.
本研究试验了24种药物对甜菜增加含糖率和根产量的影响。有的药物试验了3年并在不同地点进行试验。研究表明增甘磷(GP),抑芽丹(MH),增糖剂Ⅱ号(AP,是我们自己筛选出的有机羧酸类化合物)和三十烷醇是比较有效的甜菜增糖剂。  相似文献   

8.
稀土能够促进甜菜根产量和含糖率的提高,其中,以0.05%处理浓度的效果最好,可提高根产量8—15%,增糖0.6度左右。应用~14CO_2同位素示踪也表明,稀土能提高~14C同化产物在根及糖的分配和积累。  相似文献   

9.
【目的】研究盐碱胁迫下不同时期喷施油菜素内酯(BR)对甜菜内源激素含量和保护酶活性的影响,为探究BR与其他植物激素间的交互作用,分析BR对甜菜体内保护酶系统的调控机制提供参考。【方法】以KWS 0143甜菜为材料,采取桶栽种植法,共设9个处理:CK(对照,供试土壤加基肥),YJ(盐碱处理,供试土壤加基肥和盐碱),O、S、V(在YJ基础上,分别于叶丛形成期、块根膨大期和糖分积累期喷施0.15 mg/kg的BR)以及不同时期喷施BR的组合处理OS、SV、OV和OSV。在甜菜生长前期喷施BR后9 d开始采集叶片,取样间隔为18 d,共取样5次,分别测定叶片内源激素含量、保护酶活性和氮素积累量,收获后测定块根产量、产糖量和含糖率。【结果】与CK相比,受盐碱胁迫后,甜菜叶片CTK含量、POD活性和氮素积累量总体下降,而内源BR、ABA、GA和IAA含量及CAT活性总体升高。盐碱胁迫下,外源BR提高了甜菜生长后期叶片的CTK含量、氮素积累量和SOD活性;不同时期喷施BR后,随着生育期的推进,甜菜POD、CAT活性和氮素积累量均呈先上升后下降的变化趋势,IAA含量整体呈升高的趋势。越早喷施BR,对甜菜POD活性的影响越大;无论组合喷施与否,前期喷施BR后甜菜的内源BR、ABA和GA含量总体呈先上升后下降再上升的变化趋势。前期喷施BR能明显提高甜菜块根产量、含糖率和产糖量。【结论】外源BR可明显提高甜菜叶片的保护酶活性,增加氮素积累量,促进内源激素生成,调节内源激素的比例,提升甜菜耐盐碱和抗氧化的能力,提高块根产量、含糖率和产糖量。  相似文献   

10.
甜菜耐丛根病新品种中甜—甘糖4号选育简报   总被引:1,自引:1,他引:0  
中甜-甘糖4号以是我粒雄性不育系9001A为母本,抗(耐)丛根病品系9305为父本配制的多粒雄性不育杂交种。该品种生长势强,功能叶片寿命长,大田生产试验块根产量平均达41190.0kg/hm^2,比对照品种甘糖1号增 204.5;含糖率平均达14.66%,比对照提高了3.30个百分点;丛根病病指为28.7%,属较抗(耐)甜菜丛根病品种。  相似文献   

11.
采用盆栽试验,选粤糖71/210,粤糖63/237两个甘蔗品种试验对象有,用0.0004%,0.0006%复硝钾分别对甘庶进行浸种育苗,移栽后淋根或喷施叶片等处理。研究甘蔗施用复硝钾增产增糖机理。研究结果表明,复硝钾能促进甘蔗根系吸收和运转能力;能提高甘蔗叶片兴合作用强度;能促进甘蔗体内多种生理生化过程,协调休内各种代谢,促进甘蔗生长和糖分积累。最终表现为提高甘蔗单位面积内的有效茎数,增加单茎重,  相似文献   

12.
钾对甜菜产量与质量的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
甜菜(Beta vulgaris L.var.saccharifera Alef.)是一种需肥量大的喜钾作物。本试验结果表明,在施用充足的氮磷肥基础上,亩施钾肥(硫酸钾)20kg的效果较好,两试点亩增产分别为278kg和740kg,块根含糖率都比对照提高1个百分点以上。  相似文献   

13.
甜菜氮糖代谢酶活力与蔗糖代谢的关系   总被引:5,自引:1,他引:5  
初步探讨了甜菜生育期间叶片和根体中氮糖代谢关键酶 NR、GS、Ru SPase、SS活力的协调关系以及蔗糖的积累转化。结果表明 (1)氮糖代谢酶活力及其相关性主要在叶丛形成期和块根增长期达到显著 ,这两个时期是通过氮素协调氮代谢酶活力 ,实现以正常氮代谢促进蔗糖积累和转化的关键时期。 (2 )在叶丛形成期 ,随施氮量增加 ,NR、 GS、 Ru BPase和 SS分解方向活力提高 ,蔗糖和单糖含量下降 ;生育中后期 ,随施氮量增加 ,NR和 SS分解方向活力增强 ,GS和 SS合成方向活力减弱 ,蔗糖含量下降 ,单糖含量上升 ,总糖量降低。 (3)氮素对糖分含量的影响是通过氮素对氮糖代谢谢酶之间的协调作用的结果。根体中 GS与 SS活力的矛盾贯穿整个生育期 ,GS对 SS催化方向的改变可能起很关键的作用。  相似文献   

14.
子叶与外施蔗糖对豌豆幼苗生长及插条生根的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
将豌豆(PisumsativumLin.)种子播种在纯石基质中,于40μmolm~(-2)S~(-1)光强、16小时光周期和22℃恒温条件下发芽和幼苗生长。分别于播种后4—11天除去子叶。取11天苗龄的插条在水培营养液中诱导生根。结果表明:幼苗高度、第三节长度、鲜重及干重均随去子叶的时间推迟而显著增加,插条生根力随幼苗生长量的增加而提高。去子叶后幼苗外施蔗糖表明:第5天去子叶的,幼苗高度和第三节长度随蔗糖浓度升高而明显增加,但过高的蔗糖浓度(4.0%)显著降低幼苗第三节长度,插条根量在2.0%蔗糖的浓度下最高。第8天去子叶的,幼苗外施蔗糖的效果显著高于未施蔗糖的,但不同蔗糖浓度间差异不明显。第5天去子叶的插条根量在0.5—0.7%的蔗糖生根液中显著高于其它处理,但平均根长度以0.9%的蔗糖浓度最高。第8天去子叶的,插条根量在0.3%蔗糖生根液下最高,平均根长随蔗糖浓度升高(0—0.9%)而显著增加。本文就子叶与外施蔗糖对豌豆生长及插条不定根形成的影响进行了讨论。  相似文献   

15.
【目的】研究植物生长调节物质对人工种植苦玄参中苦玄参苷积累的影响,为苦玄参人工种植化学调控措施的制定提供参考。【方法】采用不同浓度的茉莉酸甲酯(MeJA)和生长素(IAA)对苦玄参植株进行叶面喷施和浸根处理,测定其苦玄参苷IA、IB及苦玄参总苷积累量。【结果】MeJA叶面喷施和浸根处理均以20 mg/L对苦玄参苷IA的调控效果最佳,此时苦玄参苷IA积累量最高,分别达0.63%和0.62%,均显著高于清水对照(CK)(P<0.05,下同)。2 mg/L MeJA叶面喷施对苦玄参苷IB的促进作用最强,随MeJA浓度增加其促进作用减弱;浸根处理时,随MeJA浓度增加其促进作用逐渐加强,至20 mg/L时苦玄参苷IB积累量达峰值0.34%。两种处理方式下,苦玄参总苷积累量均在MeJA浓度为20 mg/L时最高,叶面喷施整体优于浸根处理。 IAA叶面喷施时,随其浓度增加,苦玄参苷IA积累量先降低后升高,浓度为100 mg/L时苦玄参苷IA积累量最高,达0.68%,显著高于CK和其他浓度处理;浸根处理时,苦玄参苷IA积累量的变化趋势与叶面喷施相反,浓度为10 mg/L时促进作用最强,随IAA浓度增加苦玄参苷IA积累量逐渐降低。两种处理方式均以IAA 50 mg/L对苦玄参苷IB的促进作用最强。 IAA对苦玄参总苷积累量的影响与其对苦玄参苷IA的影响趋势相似,叶面喷施时100 mg/L的促进作用最强,浸根处理则以50 mg/L时苦玄参总苷积累量最高。两种处理方式相比,IAA浸根处理优于叶面喷施。【结论】MeJA和IAA均可通过叶面喷施和浸根处理促进苦玄参苷的积累,其中,MeJA宜选择20 mg/L进行叶面喷施, IAA宜选择50 mg/L进行浸根处理。  相似文献   

16.
以河南张良姜和四川竹根姜常规条件下繁殖的试管苗为试材,研究了120μmol.m-2.s-1光强下不同蔗糖浓度(0%、1%、3%)对其相关生理特性的影响。结果表明,河南张良姜和四川竹根姜试管苗的茎叶鲜重、根鲜重、单株鲜重和增殖系数随蔗糖浓度降低而降低,根与茎叶的可溶性糖和淀粉含量也均呈现下降趋势,根的可溶性糖和淀粉含量比茎叶中下降更为迅速,其生长受到了更大限制,根冠比减少。随蔗糖浓度降低,叶片中叶绿素和类胡萝卜素含量均降低,气孔长度和宽度显著增加,气孔密度变小。  相似文献   

17.
本文研究了不同因子对芦笋(AsparagusofficinalisL.)悬浮细胞生长及其多糖含量的影响,结果表明:5%蔗糖和0.1g/40ml干重细胞接种量可促进其细胞生长;但不加谷氨酰胺和5%蔗糖有利于其多糖含量的提高。综合细胞生长和多糖含量两方面情况,以5%蔗糖、0.1g/40ml干重细胞接种量、75mg/L的谷氨酰胺、50mg/L的肌醇以及5mg/L的2,4-D为佳.  相似文献   

18.
本文以野生型拟南芥Col-0及NRT1.1突变体nrt1.1-1和chl1-5为材料,通过在培养基中添加不同浓度的蔗糖,研究了蔗糖对拟南芥根系偏斜程度的影响.结果表明,0,3%蔗糖处理野生型与突变体拟南芥的根系偏斜角度有显著性差异,突变体根系偏斜角度分别是野生型的1.34-1.80倍(nrt1.1-1)和1.71-2....  相似文献   

19.
以3个栽培品种的冬芽为试验材料,分析了茎尖培养生长差异的生理原因.结果表明:添加果糖的效果优于蔗糖,而提高蔗糖浓度可以促进茎叶生长;不同品种茎尖的蔗糖酶活性存在较大差异,生长良好的品种(剑持)其蔗糖酶活性及酶蛋白含量高于生长较差的湖桑32号和一之濑;茎尖内源激素含量及其比例差异明显.其中GA、ABA含量及其比值剑持较高,其次为一之濑,湖桑32号最低  相似文献   

20.
以数模为主的亩产“吨粮田”栽培技术选优研究,通过3年行政技术双轨承包,完成“吨粮田”面积10.545万亩,综合单产1024.6kg,其中小麦325.5kg。研究决出“吨粮”技术模式:单幅为70cm(小麦)/80cm(玉米);小麦适宜品种为“81—811”等,亩播量30万粒;玉米适宜品种为“中单二号”。亩保苗4500~4700株;亩施纯氮30kg,P_2O_512kg;全期灌水7~8次。  相似文献   

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