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相似文献
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以厚皮甜瓜“玉菇”为试材,待幼苗长至两叶一心时,分别用200、300、400、800 mg·L-1腐殖酸进行灌根;四叶一心时,采用昼/夜温度为10℃/5℃进行低温处理,测定甜瓜幼苗的株高、茎粗、鲜质量、光合荧光、根系活力、丙二醛(MDA)、电解质渗透率以及抗氧化酶活性,研究了在低温胁迫下不同浓度腐殖酸处理对甜瓜幼苗生长及生理指标的影响,以期为腐殖酸在甜瓜抗冷应用上提供参考依据。结果表明:腐殖酸处理显著提高了幼苗在低温胁迫条件下的根系活力、叶绿素含量和净光合速率,显著降低了低温胁迫条件下幼苗细胞质膜透性和MDA含量,提高了抗氧化酶(超氧化物歧化酶、过氧化物酶)活性,且300 mg·L-1处理均达到最大值。综上所述,不同浓度腐殖酸处理对低温胁迫下甜瓜幼苗的光合特性以及生长、生理指标差异显著,其中以腐殖酸浓度为300 mg·L-1处理效果最佳。  相似文献   

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苗期摘心对厚皮甜瓜生产和产量的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
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研究了不同施氮量对厚皮甜瓜品种与产量的影响分析。结果表明,当施氮量在0~258.3kg/hm2以内时,产量随着施氮量的增加而相应的提高。当施氮量在0~110.7kg/hm2以内时,厚皮甜瓜的折光糖均随着施氮量的增加而增高,单用量超过110.7kg/hm2时,厚皮甜瓜的折光糖均随着施氮量的增加反而降低。  相似文献   

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新疆厚皮甜瓜育种的回顾及展望   总被引:3,自引:0,他引:3  
  相似文献   

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不同厚皮甜瓜品种幼苗对低温胁迫的响应差异研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以生产栽培中抗冷性不同的厚皮甜瓜品种‘夏蜜’、‘翠雪5号’和‘玉菇’为研究对象,以20℃勾对照温度,分别在4℃、6℃和8℃处低温处理6h,在6℃下低温胁迫2、4-、6h后,分析低温胁迫下幼苗叶片的生理生化指标变化,以期为抗冷性甜瓜品种筛选提供理论依据。研究结果表明,5个不同抗冷性厚皮甜瓜品种随着温度降低和低温处理时间的延长,其电导率不断增大,SOD、POD和CAT活性均上升。抗冷性强的甜瓜品种‘夏蜜’在低温胁迫下电导率低,酶活性较高,而抗冷性弱的品种与此相反。因此,在低温胁迫下,抗冷性强的厚皮甜瓜品种自身膜系统稳定性较强,保护酶类活性较高,从而降低低温胁迫给植株带来的损害。此研究结果可以作为育种过程中大量、快速地进行品种抗冷性筛选的有效辅助手段,大大缩短育种时间和工作量,降低研究成本。  相似文献   

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厚皮甜瓜气味芳香,肉质细腻爽口,风味鲜美。在国际市场上极受欢迎,但是,长期以来,由于气候及设施条件等的限制,很少有人从事这方面的研究。致使我省市场上常年所能见到的仅仅是从西北等地远道而来的厚皮甜瓜,几乎都是七、八分成熟时采摘的,到哈时几乎无香味。而在与我省纬度、气候及土壤等条件极相似的日本北海道,厚皮甜瓜的大棚栽培却呈另一番景象——  相似文献   

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为探明外源氢气(H2)对低温下黄瓜幼苗光合碳同化及氮代谢的影响,以‘津优35号’黄瓜为试材,将种子分别用饱和富氢水(HRW,H2供体)和去离子水(对照,Control)浸种8h,常温下育苗,幼苗长至两叶一心时移至光照培养箱中进行低温(昼/夜温度8℃/5℃)处理。结果表明:低温抑制黄瓜幼苗的生长,造成叶片光合色素含量、光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr)、光下实际光化学效率(ΦPSⅡ)、PSⅡ。最大光化学效率(Fv/Fm)、光下最大天线转换效率(Fv/Fm)、核酮糖–1,5–二磷酸羧化酶(RuBPCase)活性和根系活力逐渐降低,而胞间CO2浓度(Ci)和初始荧光(F0)趋于升高。此外,低温胁迫诱导了黄瓜幼苗碳代谢关键酶蔗糖合成酶(SS)和蔗糖...  相似文献   

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外源NO对水分胁迫下平邑甜茶幼苗中几种氮代谢酶的影响   总被引:6,自引:1,他引:6  
以平邑甜茶水培幼苗为试验材料,采用20%的PEG6000模拟水分胁迫,进行了外源NO对水分胁迫下平邑甜茶幼苗中几种氮代谢酶的影响研究。试验结果表明:水分胁迫下幼苗叶片NR、GS、GOGAT活性均大幅度下降,而300 和500 μmol·L-1SNP处理对NR、GS和GOGAT活性下降明显缓解;不同处理前期均不同程度提高了GDH活性;300 和500 μmol·L-1SNP处理显著提高了幼苗叶片可溶性蛋白含量和显著降低了叶片内肽酶活性。由此表明:不同外源NO浓度处理均具有缓解效应,300 和500 μmol·L-1SNP处理缓解明显,其中以300 μmol·L-1SNP处理效果最好。  相似文献   

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通过对日光温室甜瓜幼苗根区不同温度处理,研究了根区温度对甜瓜幼苗生长的影响.结果表明:根区低温使甜瓜幼苗叶片数、株高、叶面积、干物质积累、根系活力、植株含水量、水分利用效率降低,而根冠比增加.  相似文献   

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光质对番茄幼苗碳氮代谢及相关酶活性的影响   总被引:7,自引:0,他引:7  
采用LED光源,研究了白光(对照)、红光、蓝光、紫光和红蓝(3︰1)组合光对番茄幼苗生长、碳氮代谢及相关酶活性的影响。结果表明:与白光相比,紫光明显抑制幼苗生长,红光抑制幼苗,尤其是其地下部的生长,红蓝组合光下幼苗干物质积累量及壮苗指数最高;在紫光下叶片净光合速率(Pn)、RuBP羧化酶活性、总糖和淀粉含量最低,红蓝组合光下最高;红光和紫光下转化酶的活性较高;红、蓝、紫、红蓝组合光均显著提高蔗糖合成酶(SS)活性,以红蓝组合光更明显,但红、蓝、紫光显著降低蔗糖磷酸合成酶(SPS)活性;红光显著降低了硝酸还原酶(NR)、谷氨酰胺合成酶(GS)和谷氨酸合成酶(GOGAT)活性,蓝、紫、红蓝组合光则显著提高了GS、GOGAT活性以及叶片游离氨基酸和可溶性蛋白含量。总之,红蓝组合光有利于番茄幼苗生长,促进碳同化及总糖和淀粉积累,提高氮代谢相关酶活性及可溶性蛋白和游离氨基酸含量。  相似文献   

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 以长豇豆高抗锈病品种‘ZN016’和感病品种‘之豇282’为材料,采用基质栽培,研究了外源硅(Si)处理对锈病菌胁迫下幼苗活性氧代谢的影响。结果表明,与不加Si处理植株相比,外源Si能提高锈病菌胁迫下两品种幼苗叶片POD、CAT和SOD活性,降低O2-· 产生速率和H2O2、MDA含量,提高感病品种叶片中酚类物质、GSH及AsA含量。在无病原菌侵入时,Si对上述参数影响不一。Si可显著降低感病品种的锈病病情指数,相对防效达31.7%,表明外源Si可通过提高锈菌胁迫下植株体内抗氧化酶活性,降低ROS水平,提高幼苗对锈病的抗性。  相似文献   

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 以东北山樱(Cerasus sachalinensis Kom.)幼苗为试材,研究了不同形态氮素对根系呼吸代谢及植株生物量的影响。结果表明,在施氮量相同的条件下,施加硝态氮和酰胺态氮在整个试验过程中(28 d)均显著提高了幼苗根系活力及呼吸底物的积累,而施加铵态氮对根系活力的促进作用只延续到处理后14 d,随后根系活力和呼吸底物含量逐渐降低;硝态氮处理促进了三羧酸循环(TCA)关键酶的活性,TCA循环在呼吸代谢途径中的比例较对照提高了30.4%,呼吸代谢中间产物丙酮酸和柠檬酸增加,而磷酸戊糖途径(PPP)和交替途径(AP)较对照分别下降了35.0%和32.7%。铵态氮处理效应基本与之相反。酰胺态氮处理除对EMP关键酶活性及电子传递途径无明显影响外,与硝态氮处理效应相似;3种形态氮素处理对幼苗生长均有促进作用,对植株生物量促进作用的大小表现为硝态氮 > 酰胺态氮 > 铵态氮 > 对照。  相似文献   

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为了明确外源多胺对薄皮甜瓜花芽分化和花发育的影响,以薄皮甜瓜永甜3号为试材,子叶刚出土时外源喷施腐胺(Put)和亚精胺(Spd),采用石蜡切片法观察花芽分化和花发育情况,测定花芽和叶片中内源激素及多胺含量。结果表明:外源喷施Put和Spd均提高了甜瓜子蔓第1节位结实花率,促进了花芽分化,使结实花花期提前|喷施高浓度Put和低浓度Spd后,叶片中IAA含量升高、ZT含量降低、ABA含量提前达到峰值|花芽中Spd含量较早达到峰值,精胺(Spm)含量较低,变化不规律。花芽中3种内源多胺的含量远高于叶片中。外源喷施1×10-3 mol•L-1的Put和1×10-4 mol•L-1的Spd效果最好。  相似文献   

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外源ABA对辣椒幼苗抗冷性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以辣椒幼苗为试材,采用常温+ABA、常温+水、低温+ABA、低温+水等几种不同处理,探讨外源ABA对低温下辣椒幼苗抗冷性有关生理生化指标的影响.试验结果表明,ABA预处理可以降低辣椒幼苗叶片相对电导率(REC)和丙二醛(MDA)的积累量,从而缓解低温对质膜的过氧化伤害;通过增强超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)的活性来促进活性氧代谢,并提高可溶性蛋白、脯氨酸等渗透调节物质的含量来增强低温下辣椒幼苗的抗冷性,进而适应低温环境.  相似文献   

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张春梅 《长江蔬菜》2013,(24):34-37
以甘肃河西走廊日光温室主栽辣椒品种(陇椒2号)为试材,采用盆栽控水的方法,研究了干旱胁迫下喷施外源ALA提高辣椒幼苗抗旱性的效应。研究结果表明,与喷清水对照相比,外源ALA提高了干旱胁迫下辣椒幼苗叶片可溶性糖、叶绿素含量,超氧化物歧化酶(SOD)和过氧化物酶(POD)活性,而丙二醛(MDA)含量则相反,表明喷施外源ALA能提高辣椒幼苗的抗旱性。  相似文献   

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外源水杨酸对黄瓜幼苗盐胁迫伤害的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用营养液培养方法研究了外源SA对盐胁迫下黄瓜幼苗生长、叶绿素和类胡萝卜素含量、丙二醛及脯氨酸含量的影响。结果表明:外源SA能够显著提高盐胁迫下黄瓜幼苗的干鲜重、叶绿素和类胡萝卜素含量,显著减少丙二醛和脯氨酸的积累,从而减轻盐胁迫伤害,促进黄瓜植株生长。  相似文献   

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