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相似文献
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1.
栗芽发育特性的研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
通过对栗芽的观察研究,明确了栗树新梢上的叶、芽、花序均在芽内奠基;雄花序主要在芽形成的当年的6—8月分化;混合花序在冬季休眠后至萌芽前分化,混合花序是由冬前雏梢分化期分化的雏梢叶腋间的芽原基发育而成;混合花序的分化是芽已经在上年分化有雄花序的基础上进行的;不同的修剪方法对花芽的分化有不同的作用,休眠期对弱枝疏剪,有促进完全混合芽形成的作用;对外围延长枝的短截及完全混合芽的形成有不利的影响;栗的许多生长结果特性均受芽发育特性的影响。  相似文献   

2.
【目的】探讨锥栗花芽分化的营养生理基础,为人工调控锥栗花芽分化提供理论依据。【方法】以‘华栗4号’锥栗为试材,采用石蜡切片法,明确花芽雏梢分化进程,对比分析此期间完全混合花芽、不完全混合花芽及叶芽中内含营养成分动态变化规律。【结果】锥栗花芽雏梢分化分为冬前花序原基分化期(时期Ⅰ)、冬后花序原基分化期(时期Ⅱ)、花簇苞片原基分化期(时期Ⅲ)和花簇原基分化期(时期Ⅳ)4个时期;在花芽雏梢分化过程中,花芽与叶芽中可溶性糖含量(ω,下同)峰值出现在时期Ⅱ,分别为11.561、10.14、9.085 mg·g~(-1),可溶性蛋白含量在时期Ⅳ达到最高,分别为3.314、2.776、1.712 mg·g~(-1);花芽与叶芽中淀粉含量峰值出现在时期I,分别为148.286、170.482、189.661 mg·g~(-1);完全混合花芽中N、Mg、Fe含量在花芽雏梢分化期均先减后增再减,而K、Mn、Zn含量先增后减再增,Ca含量在时期IV最高,为144.05 mg·g~(-1);不完全混合花芽与叶芽中Zn、N、K、Ca含量均是先加后减。花芽与叶芽中的C/N均是先升后降再升。【结论】碳水化合物和可溶性蛋白的累积及高水平的C/N有利于锥栗完全混合花芽的分化。  相似文献   

3.
蜡梅枝芽特性的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
蜡梅的腋芽为复芽,由主芽和副芽上下叠生构成,副芽由枝隙薄壁细胞群经反分化形成的芽原基发育而来,可形成多级副芽,副芽一般为叶芽,多处于休眠状态,枝的更新有赖于副芽,蜡梅具有顶梢自枯习性,假二叉分枝,枝条一年多次生长,春梢加长生长主要在四月(扬州),时间短,速度快。花芽分化与新梢生长密切相关,春梢加长生长减缓时正是春梢花芽集中开始分化期。蜡梅的雏梢和未木质化枝条、花(果)梗截面为四棱形,是由于形成层和其外侧4个具有有限分生能力维管束活动叠加的结果。  相似文献   

4.
研究湖南避雨栽培模式下的"红地球"冬芽花芽分化特性,为解决避雨栽培下"红地球"冬芽花芽分化能力差的问题提供理论依据。2015年夏季采用解剖方式观察新梢第1~12节各节位冬芽的花芽分化状况,于当年冬季再次进行观测,并于2016年春季再次统计新梢花芽率。(1)"红地球"冬芽内关键未分化原基形成节位为第5~7节,经过多次分化,冬芽内关键节位对面形成的未分化原基极有可能形成花序原基。(2)"红地球"在始花期前1周左右,最先开始形态分化的是新梢中部节位的芽。(3)冬季"红地球"主芽坏死率为39.74%,而主芽坏死后该冬芽仍为花芽的比率仅1.68%,表明"红地球"主芽易坏死且副芽分化能力差。(4)对夏季、冬季和来年春季花芽率进行观测,结果表明,花芽率从夏季的57.74%下降至来年春季的27.33%,花芽率的下降主要发生在夏季花芽形成后至冬季修剪之前,此期主芽易坏死是导致"红地球"花芽率减少的主要原因之一。(5)主芽坏死率与枝梢横截面积呈极显著正相关,潜在花芽率与主芽坏死率之和同枝梢横截面积呈极显著正相关。主芽坏死是导致"红地球"花芽率减少的主要原因之一。  相似文献   

5.
树莓花芽分化的观察   总被引:1,自引:0,他引:1  
1991~1992年,对树莓花芽分化时期的形态特征及发育进程进行了定期观察。结果表明,树莓花芽分化始期为8月末,9月中下旬进入高峰期,约60~70d。形态特征是雏梢生长点向上隆起成半球状。10月上旬至翌年4月中旬,随初生髓部的伸展,半球状生长点(顶花序原基)向前推进,随后形成腋花序原基,即为花序原基分化期。随同冬芽萌发展叶,依次进入花蕾、萼片、花瓣、雄、雌蕊原基的芽外分化阶段,各期约7~15d。至5月中旬出现花药和胚珠原始体。此期距结果新梢的花序显露还有2~3d。基生枝下部花芽分化始期比中上部迟一个月,分化数量也有较大下降。  相似文献   

6.
<正> 苹果树进行冬季修剪,常遇到花芽、叶芽的识别问题.只有准确地辨认花芽和叶芽,才能很好运用各项修剪技术,确定适宜的留花量和花叶芽比例,为丰产稳产奠定基础. 冬季怎样才能准确地识别苹果的花芽和叶芽呢? 据观察,我县绝大多数苹果品种至9月底花芽形态分化已基本结束,此时目测即可  相似文献   

7.
<正>1樱桃树的生长特性栽培品种的樱桃树多树体高大,生长势强,干性强,层性明显。芽分叶芽和花芽,其腋芽为单生,每一叶腋间只形成一个叶芽或一个花芽,花芽为纯花芽。樱桃树萌芽力强,成枝力较弱,潜伏芽的寿命长。花芽分化具有时期集中、分化过程迅速的特点,花芽的生理分化期主要在春梢停长,采果后10 d左右;形态分化期在采果后的1~2个月。樱桃开花较早,甜樱桃花芽在平均温度10℃以上时开始萌动,15℃以上时  相似文献   

8.
一、从内部形态上判断花芽:剥去芽外面的鳞片,里面露出一个毛茸嫩绿的小圆球状物,这是翌年花序的雏形。绿色圆球又是由2—7个(多数5—6个)“小米粒”聚集而成,这是翌年花朵的雏形。优质花芽“绿色圆球”大,“小米粒”多而大。叶芽:剥去芽的鳞片,里面露出3—10个小针尖似的绿色嫩尖,这是笠年早期发育的雏叶。  相似文献   

9.
梨树"返青返花"的原因及预防措施   总被引:3,自引:0,他引:3  
1 梨树返青返花的原因梨树“返花”即开二次花 ,同时发出很多新叶叫“返青”。返青返花对梨树次年生长结果很不利。引起梨树开二次花的原因主要是早期落叶。梨树花芽为混合芽 ,分化属夏秋分化型 ,花芽在8月份已基本分化完成 ,具备开花能力。在采果后树体消耗了大量的营养物质 ,树体抵抗能力下降 ,容易滋生病虫害。过早出现大量落叶 ,后被迫进入休眠。当梨树早期落叶后 ,遇到水分供应充足 ,温度适宜则打破休眠 ,部分花芽和叶芽萌发后 ,出现二次开花和抽梢现象。2 预防措施2 1 加强病虫害防治 ,做好清园工作梨的主要病害有轮纹病、黑星病…  相似文献   

10.
1果树芽的特点及其在修剪上的利用 1.1果树芽的分类 按照芽在枝条上的着生位置。可分为定芽和不定芽;按照芽在每一节位上的着生数量,可分为单芽和复芽,复芽中又有双芽、三芽和四芽之分;按照芽子萌发后是结果还是抽生新梢,可分为花芽(花芽又有纯花芽、混合花芽、顶花芽和腋花芽之分)叶芽、混合芽和中间芽,按芽子形成后是否能及时萌发。可分为活动芽和隐芽(潜伏芽);按芽有无鳞片保护。可分为鳞芽和棵芽;按照芽子在形成过程中的发育饱满程度.可分为饱满芽和秕芽。  相似文献   

11.
1花芽分化甜樱桃的花芽分化包括生理分化期和形态分化期两个阶段,花束状果枝和短果枝上的花芽在硬核期就开始分化的,果实采收后10天左右,花芽开始大量分化整个分化期需40~45天完成。叶芽萌动后,长成具有6~7片叶簇的新梢的基部各节,其腋芽多能分化成花芽,第二年结果。而开花后长出的新梢顶部各节,  相似文献   

12.
以宁陵的金顶谢花酥梨为试材,观察研究叶片、新梢、果实生长发育及花芽分化状况。结果表明,短枝叶片生长高峰期为4月5~14日;新梢生长高峰期4月14日至5月14日;果实体积增大高峰期7月25日至8月12日和8月24~30日;花芽形态分化初期6月下旬,大量分化期7月29日至8月28日。由此建议生产上应在枝叶生长高峰前约2周进行追肥灌水,促使叶片面积增大加厚、新梢生长。果实迅速增大期又是花芽大量分化期,在此之前约15天进行追肥灌水,利于果个增大,提高品质,促进花芽进一步分化。  相似文献   

13.
国光苹果花芽分化期核酸动态研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
经对‘国光’苹果成花短枝和叶芽短枝的芽和叶片内核酸(RNA、DNA)动态变化进行分析、研究,发现在花芽分化过程中,花芽和叶芽的RNA和DNA的变化趋势在花芽分化前期(即生理分化期、初分化期、花萼期)基本相似,大都呈逐渐上升趋势。后期随着花器官的形成,动态曲线呈有升有降,即有积累和消耗,但花芽之变化幅度大于叶芽,而且,RNA一直保持较高水平,DNA则为较低水平。RNA比DNA变化幅度大。特别是在生理分化到花原基形成芽的转变时期,RNA花芽值高于叶芽和花叶值,而DNA花芽值则低于叶芽和花叶值,处于较低水平。RNA/DNA值花芽高于叶芽和花叶,分别为4.76±0.08、3.83±0.49、2.42±0.30。  相似文献   

14.
(一)山楂花序为多个伞房花序簇生于果枝顶端,每花序有花15~40余朵,最多达50朵左右。结果后花序梗干枯,其下的顶部数个侧芽,在条件良好时,仍能形成花芽,连续结果。 (二)山楂花芽形态分化,可分为六个时期。即花序原基分化期、花蕾期、萼片期、花瓣期、雄蕊期和雌蕊期。昌黎地区山楂花序原基于9月上旬出现,9月下旬出现花蕾原基,10月下旬到11月上旬出现萼片原基,大部分花芽以单花原基状态进入休眠期。但在休眠过程中仍缓慢进行分化,翌年早春3月上旬出现花瓣原基,3月下旬开始出现雄蕊原基,雌蕊原基出现在4月上旬以后,全部花芽分化所需时间达8个月左右。 (三)不同枝条花芽分化的开始时间不同。一般短枝顶芽分化早,长枝较晚,但到分化后期(雄蕊及雌蕊分化期),各类枝条间差异不大,基本上在同一时期分化结束。 (四)山楂花芽前期分化持续时间长,后期分化持续时间短。如花蕾原基最早于9月下旬出现,最晚为3月上旬,持续达160天,而雄蕊及雌蕊原基最早出现到最晚出现仅持续10天左右的时间。 (五)山楂花芽是在枝条停止生长3~4个月后开始分化花序原基,此时果实已接近成熟,枝条积累有机营养物质较多,加之抑花内源激素减少,促花激素增多,有利于形成大量花芽。根据山楂花芽分化开始晚,冬季休眠期中进行缓慢分化,雄蕊及雌蕊均在早春花芽萌动过程中形成的特点,应在8月中旬到采收前后增施氮、磷、钾肥料。肥水条件差的地方,早春萌动时追施速效性肥料,有利于提高花序质量,增加座果率。 (六)山楂花芽的鳞片平均数为16.1个,叶片平均数为9.5个,总节数平均为25.6节。不同年份、不同管理条件下山楂花芽分化的临界节数有一定幅度的变化,不同枝类间以长枝花芽的临界节数多,短枝及结果枝上花芽的临界节数较少。  相似文献   

15.
试验对树莓花芽分化时期的形态特征及发育进行了定期观察。结果表明:树莓花芽分化始期为8月初,8月下旬至9月进入高峰期。当年只分化到花序原基分化期便停止分化。翌年4月中下旬开始,花序原基向前推进,依次进入花朵、萼片、花瓣、雄蕊、雌蕊原基的分化阶段同时进入芽外分化阶段。树莓生理分化期为8月上旬。树莓的芽由纯花芽和混合芽2种芽组成。  相似文献   

16.
金冠苹果花芽分化期中性氨基酸变化初探   总被引:5,自引:0,他引:5  
1980~1981两年分析了金冠苹果成花短枝和叶芽短枝的芽和叶片内中性氨基酸含量的变化。在酸性、碱性和中性三类氨基酸中,在花芽大量开始分化期,以中性氨基酸含量最多,占总量的比例,芽内平均为52%,叶内平均为63~65%,两年趋势一致。在花芽大量开始分化时,花芽内含量高于叶芽,叶芽短枝叶片内含量高于成花短枝叶片。按占氨基酸总量的百分率分析,花芽与叶芽内中性氨基酸所占百分率无明显差异。在所测定的12种中性氨基酸中,以亮氨酸含量最高。从成花前10~20天到花芽大量开始分化,花芽内各种氨基酸含量上升,叶内含量下降。在花芽大量开始分化时,花芽内各种中性氨基酸占氨基酸总量的比例,两年测定的结果,大部分比较稳定;而叶芽仅丙、甘两种氨基酸较稳定。在叶片中的情况则相反。  相似文献   

17.
苹果的花芽,因其在枝条上的着生部位,常分作顶花芽和腋花芽两种。着生于果枝顶端的叫作顶花芽。着生于枝条侧面,由腋芽形成的花芽,叫作腋花芽。一般顶花芽的芽子饱满,较大,顶端较圆钝。鳞片间包被较紧密,鳞片较光亮,少茸毛。金帅、国光等品种的顶花芽,芽基与枝条相接处,稍收缢而现略细,芽子稍向一侧歪斜,鳞片间有黑褐色线纹,青香蕉的顶芽较大,有时一些分化不完全的“中间芽”,从外观上,往往容易与花芽混同起来。在这种情况下,可以用刀片将芽子纵向切开,借助于手持扩大镜辨认。有些苹果品种,如祝、金帅,富士等,容易形成一定数量的腋花芽。这对于增加幼树的早期产量,具有一定的意义。腋花芽较叶芽肥大、凸起,鳞片色较深而光亮,在修  相似文献   

18.
苹果腋花芽的特性及其利用   总被引:1,自引:0,他引:1  
在苹果一年生枝的叶腋部分着生的花芽,称之为腋花芽。不少苹果品种具有形成腋花芽的特性,如祝光、红玉、金冠、倭锦、国光等。腋花芽是在树体萌芽后随着新梢的生长分化而成,据在花红上观察,腋花芽的生理分化期在7月上旬,其形态  相似文献   

19.
<正> 果树花芽分化的研究最早是从形态分化开始的。人们首先区分了花芽和叶芽以及花芽发育的各个阶段。(5) (12) (13) (17) (20) (34)(39) (40) (41) (45) (8) (92) (93)(100) (137) (138) (139) (145) (148)顶芽的形成首先是鳞片的形成。顶芽就象一个胚胎新梢,一个节间大大缩短了的枝条。鳞片就相当于叶片,它们呈现典型的蔷薇科植物的特点,开张角度为144°(2/5)的叶序依次形成。鳞片的上方是“过渡叶原基”,再上方则是“叶原基”。所有这些原基都是按2/5的叶序依次出现的。生长点在三个最幼小的原基包围中略呈三角形。分化中的芽与  相似文献   

20.
国光苹果花芽分化期核酸动态研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
经对‘国光’苹果成花短枝和叶芽短枝的芽和叶片内核酸(RNA、DNA)动态变化进行分析、研究,发现在花芽分化过程中,花芽和叶芽的RNA和DNA的变化趋势在花芽分化前期(即生理分化期、初分化期、花萼期)基本相似,大都呈逐渐上升趋势。后期随着花器官的形成,动态曲线呈有升有降,即有积累和消耗,但花芽之变化幅度大于叶芽,而且,RNA一直保持较高水平,DNA则为较低水平。RNA比DNA变化幅度大。特点是在生理  相似文献   

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