首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 562 毫秒
1.
人工诱导枇杷单性结实开花结果习性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以GA3+CPPU诱导早钟6号和东湖早枇杷单性结实,观测其花果物候期、花穗、花朵、果实形态变化,探索了人工诱导枇杷单性结实开花结果的习性.结果表明,人工诱导枇杷单性结实后花果物候期提前,花蕾、果实变长,雌雄异熟,雄蕊先雌蕊3~7 d焦枯,花期缩短;无籽果实生长发育为单"S"型,冬季温暖地区幼果形成期和幼果期需补充足够的植物生长调节剂.  相似文献   

2.
无籽是一个优良的果实性状。用杂交、芽变、化学或物理因子诱变、三倍体育种等传统途径选育无籽果实品种,具有选育周期长,且极少与优良性状连锁的缺点。应用植物生长调节剂处理也可诱导无籽果实,但使用技术难以掌握并受气候制约,还会带来食物安全问题。采用遗传工程技术将调控无籽形成的激素代谢与信号转导基因、花器官发育基因及细胞毒素基因转人有籽的优良品种中,可创造出优质无籽新品种。  相似文献   

3.
植物生长调节剂在葡萄上的应用现状   总被引:3,自引:0,他引:3  
阐述了目前生产上植物生长调节剂在葡萄上的应用范围和方法,指出植物生长调节剂对葡萄营养器官的控制,表现在促进生根和繁殖、提高苗木移栽成活率和抑制枝梢生长、提高坐果率上;而对生殖器官的控制,主要表现在诱导葡萄形成无籽果实、提高果实品质、防止落花落果、疏花疏果和调节果实成熟期上。同时也提出了目前植物生长调节剂在葡萄应用上存在的问题。  相似文献   

4.
在蔬菜生长发育的过程中,环境条件、遗传因子都起着十分重要的作用;然而,植物激素的调节作用也不容忽视。虽然它们在植物体内含量很少,但作用却巨大。比如,它们能够促进种子的萌发及块茎的发芽;促进果实的发育以及无籽果实的形成;提高植株的抗逆性;延长贮藏期等。因此,在大棚蔬菜种植过程中,我们应该合理地利用植物生长调节剂。这样不仅能够提高大棚蔬菜种植的产量,也能使农民的经济收入得到一定程度的增加。那么现如今,如何让植物生长调节剂合理有效地参与到农业生产中便成了社会大众普遍关注的问题。  相似文献   

5.
<正>2,4-D是2,4-二氯苯氧乙酸的简称,属于一种高效的植物生长调节剂,其作用因使用浓度不同而有较大差异。较低浓度(0.5~1毫克/升),可作为植物细胞离体培养的培养基的成分,如诱导愈伤组织、芽、根的形成等;中等浓度(1~25毫克/升),可防止作物落花落果、诱导产生无籽果实和果实保鲜等;更高浓度(1000毫克/升),可用于  相似文献   

6.
作物的生长、发育和繁殖除了受遗传因素和栽培条件影响外,还受各类植物激素的控制.植物激素在促进生根、防止植株徒长、矮化株形、防止落花落果、形成无籽果实、控制花的性别转化、增加产量等方面都发挥着积极作用.  相似文献   

7.
采用植物生长调节剂赤霉酸诱导无籽枇杷,将实验过程中的主要的结果进行阐述,结果表明采用赤霉酸诱导无籽枇杷可有效地提高产量。  相似文献   

8.
植物生长调节剂和微肥在黄瓜生产上的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
1、植物生长调节剂的应用 (1)生长素类(萘乙酸NAA等)黄瓜授粉受精后果实膨大与子房和种子内的生长素含量增加有关,因此在授粉之前用生长素类涂抹柱头就可单性结实而形成无籽果实。  相似文献   

9.
以猕猴桃米良1号为试材,用植物激素赤霉素60 mg·L~(-1)+2,4-D 5 mg·L~(-1)+氨基酸100 mg·L~(-1)+钙160 mg·L~(-1)混合液喷雾,探讨混合液处理对米良1号果实品质及产量的影响。结果表明,植物激素混合液处理不仅可诱导猕猴桃单性结实生产无籽果实,还可大大地减少劳动成本、提高单位面积产量、改善果实品质、延长贮藏期,在生产上便于操作,易于大面积推广,具有很好的实用价值。  相似文献   

10.
植物生长调节剂是仿照植物激素的化学结构、人工合成的具有植物激素活性的物质,其对植物生长具明显的调控作用;微量时促进植物生长,高浓度时会抑制植物生长。在蔬菜生产中,合理使用植物生长调节剂可有效调节蔬菜生长发育,达到增产和提高果实品质的作用,但使用不当,反而会影响蔬  相似文献   

11.
植物生长调节剂是人们根据植物激素的结构、功能和作用原理人工提取或合成的一大类物质,极低的剂量就能产生较强的生理活性,在园林植物中应用范围较广。该文从植物生长调节剂对苗木生产技术及抗逆性的影响对植物生长调节剂在园林植物中的应用进行综述。  相似文献   

12.
CPPU对南果梨果实外观品质的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
用不同浓度、不同配比的CPPU、GA、NAA和IAA等生长调节剂在4月下旬至5月下旬对40年生南果梨进行处理 ,试验结果表明 :施用生长调节剂可明显影响果实的大小 ,其中CPPU20mg·L-1 可增大果个 ,以花后4周处理果实增大最多 ,但CPPU处理不改变果实的形状 ,而GA处理可以改变果实的形状。GA +NAA +IAA可使果实无籽。果点大小、密度与生长调节剂的关系不大。  相似文献   

13.
植物生长调节剂种类很多,有促进生根的、防止植株徒长的、矮化植株的、防止落花落果的、促进形成无籽果实的、控制花性别转化的、增加产量的,应根据用途针对性选用。  相似文献   

14.
《新农业》2016,(23)
正植物生长调节剂是一类与植物内源激素具有相似生理和生物学效应的物质,也可以理解为人工合成或提取的植物激素。植物激素和植物生长调节剂统称为植物生长物质。内源激素含量非常低,不可能大量地提取以用于生产。而植物生长调节剂是化学家在了解了天然激素的结构和功能后,通过人工合成,并从这些化合物的衍生物或类似物中发现的与天然激素有同等效能甚至更有效、优越的人工合成激素。因为其功能相似性,植物生长调节剂  相似文献   

15.
以中熟南山大白苦瓜为材料,研究了外源细胞分裂素活性物质CPPU对苦瓜单性结实的诱导作用和CPPU对苦瓜果实内源激素水平的调控,50mg.L-1CPPU于花前3 d处理,可引起苦瓜子房不正常开花(如花瓣绿色或边缘为绿色,花瓣小、厚、硬、粗糙;柱头干燥、光滑、绿色等)或盲花,使苦瓜子房不能正常受粉或受粉失败,从而形成无籽的苦瓜果实;CPPU处理提高了子房内源GA、IAA水平,是CPPU处理引起受粉失败或不能正常受粉的子房仍然能正常座果并生长发育形成无籽果实的重要原因,同时CPPU处理对内源CTK水平具有抑制作用,对其机制的探讨具有十分重要的意义.  相似文献   

16.
为探讨植物生长调节剂对软枣猕猴桃果实无核化及膨大效果的影响,以"魁绿"和"桓优1号"为试材,采用不同浓度NAA、2,4-D、GA_3和CPPU浸花或浸果,研究了不同植物生长调节剂对软枣猕猴桃单性结实诱导和促进果实膨大的影响。结果表明:NAA、2,4-D和GA_3均能诱导单性结实,但以盛花期GA_3处理效果最佳。在不同浓度处理中,2,4-D和GA_3分别以8 mg/L和400 mg/L的处理效果最好,坐果率分别达到31.8%和40.0%,符合生产要求。NAA和2,4-D处理诱导单性结实的同时,产生了部分种子,而GA_(3 )200~800 mg/L处理实现100%无籽,说明软枣猕猴桃部分花粉有生活力。诱导单性结实的果实变小、变短,可溶性固形物含量和可滴定酸含量下降;而在不套袋情况下GA_3处理使果实内种子数量显著减少。CPPU显著增加软枣猕猴桃果实单果质量,浓度越高膨大效果越明显,而GA_3处理不仅对软枣猕猴桃果实膨大效果不明显,而且高浓度处理果实变小。CPPU和GA_3处理对果实形状及品质的影响在"桓优1号"和"魁绿"品种之间有一定差异。高浓度CPPU处理的果实在果实生长后半时期果形指数明显变小。  相似文献   

17.
1果蔬生产中植物生长调节剂的种类 1.1赤霉素类调节剂。指人工合成的具有赤霉素活性的化合物,常见的有九二0(GA3),适用于促进种子发芽、促进无籽果实形成,延缓果实成熟,促进果实膨大等方面。如在葡萄开花前及花后喷洒GA3,可使巨峰葡萄高产优质且无核。处理无核葡萄果穗,可使果粒、果穗增大,提早成熟。赤霉素还可应用在芹菜、韭菜等绿叶蔬菜上,  相似文献   

18.
草莓果实发育过程中内源激素水平的变化   总被引:6,自引:0,他引:6  
以成熟期不同的丰香、索非亚2个草莓品种为试材,测定开花前后果实不同发育时期内源植物激素的IAA、GA3、ABA含量及GA3/ABA的比值变化,旨在揭示草莓产量和品质的形成与内源植物激素的内在关系。结果表明,草莓果实的发育呈双“S”曲线,第一次快速生长期IAA和GA3含量迅速升高,而ABA含量急剧下降;果实缓慢生长期IAA含量达最高值,且GA3和ABA含量也呈上升趋势;果实进入第二次生长高峰期至成熟,IAA含量增长缓慢且维持在较高水平,ABA含量变幅不大,而GA3含量急剧减少。其研究结果为在草莓上应用生长调节剂控制果实发育、提高产量和改善品质提供了理论依据。  相似文献   

19.
作物的生长、发育和繁殖除了受遗传因素和栽培条件影响外,还受各类植物激素的控制,它在促进生根、防止植株徒长、矮化株形、防止落花落果,形成无籽果实,控制花性别转化、增加产量等方面都发挥着积极作用,而且,这些物质一般可较快分解,对环境污染不严重,在农业生产上的应用越来越广泛.  相似文献   

20.
SA、ABA、BR诱导植物抗高温可能机理的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
SA、ABA、BR 3种植物激素在抗热性方面已经取得了很大的研究进展。本文主要从这3种外源生长调节剂引起的一系列生理现象上来概述其诱导植物抗高温的机理。  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