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相似文献
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1.
多效唑与比久浸种处理对波斯菊矮化的影响   总被引:2,自引:1,他引:1  
在波斯菊的种苗生产过程中常出现徒长现象。研究了不同浓度植物生长调节剂多效唑和比久对波斯菊种子萌发、幼苗生长、发育的影响,结果表明:采用多效唑667 mg/L处理2 h的波斯菊种子发芽率与喷清水的接近,且矮化效果最佳,比久对波斯菊矮化无显著效果。  相似文献   

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3.
植物生长延缓剂多效唑和比久对怀山药离体保存的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了寻找怀山药种质资源缓慢生长离体保存的有效方法,以铁棍山药、47号山药和B号山药为试材,研究了植物生长延缓剂多效唑(PP333)和比久(B9)对其试管苗在常温(25℃)和低温(4℃)下的保存效果。结果表明:常温和低温下,PP333、B9均可延缓各怀山药试管苗的生长,PP333的保存效果优于B9的,低温的保存效果优于常温的。在MS+KT 2mg/L+NAA 0.02mg/L培养基上,铁棍山药、47号山药和B号山药低温保存的适宜PP333质量浓度分别为5.0mg/L、2.5mg/L、1.0mg/L,在此条件下,各怀山药无需继代可保存6个月,保存6个月的存活率分别为100%、100%、95%。在试验范围内,怀山药种质资源缓慢生长离体保存的有效方法为:将不同怀山药带芽节段接种在添加各自适宜质量浓度PP333的MS+KT 2mg/L+NAA 0.02mg/L培养基上,常温下培养7d,再转入4℃低温、自然光下保存。  相似文献   

4.
采用高效液相色谱法(分离柱为C18反相柱、柱温40℃,流动相为甲醇:水=36:64、流速为0.8 mL/min,紫外检测器的检测波长为233 nm,外标法定量)测定了开花坐果期荔枝叶片中内源多胺Put、Spd、Spm的含量,结果表明:Put、Spd 和Spm标准品保留时间分别为6.648、8.892、12.246 min,一次样品的测定可在15 min内完成;Put、Spd和Spm在0.03125~2 nmol线性范围内,相关系数分别为0.9996、0.9996、0.9995;精密度和稳定性试验的相对标准偏差均小于5%,说明该测定方法稳定、分析精密度高.  相似文献   

5.
建立了番茄和土壤样品中多效唑残留的固相萃取-高效液相色谱(SPE-HPLC)检测方法。样品用乙腈提取,再用甲醇-二氯甲烷(5∶95,v/v)混合溶剂经LC-NH2固相萃取柱净化,以乙腈-水(55∶45,v/v)作流动相,Shiseido C18色谱柱(4.6 mm×250mm,5μm)于222 nm波长检测,外标法定量。在0.1~5.0 mg/L内,多效唑峰面积与其质量浓度之间呈良好线性关系,相关系数为0.9995。在番茄果实、植株和土壤中进行0.05、0.1和0.5 mg/kg多效唑加标回收试验,果实中的回收率为92.4%~95.2%,RSD为3.5%~5.6%,植株中的回收率为94.64%~96.8%,RSD为1.52%~4.48%,土壤中的回收率为98.3%~102.4%,RSD为1.21%~3.42%。该方法具有简便,快速,灵敏度高、重现性好等优点,适用于番茄果实、植株和土壤中多效唑残留的检测。  相似文献   

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7.
为寻求操作简便、快速地测定戊菌唑中有效成分含量,建立了高效液相色谱法测定戊菌唑含量的定量分析方法.采用SB-C18 HPLC色谱柱,以甲醇/水(80∶20)为流动相,检测测波选择230nm.结果表明:方法的标准偏差为0.24,变异系数为1.36%,相关系数r=0.9998,平均回收率为99.7%.本方法检验实际样品中戊菌唑的含量,结果重现性好.  相似文献   

8.
采用高效液相色谱外标法,以甲醇-水作为流动相,用Hypersil BDS C18柱和紫外检测器,分析苯醚甲环唑.甲基硫菌灵复配制剂。结果表明:苯醚甲环唑和甲基硫菌灵的标准偏差分别为0.10和0.12;变异系数分别为0.39%和0.30%;平均回收率均为99.1%。  相似文献   

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植物延缓剂PP333和B9对菘蓝试管苗生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为提高菘蓝试管苗质量和移栽成活率,研究了不同浓度的PP333(1~6 mg/L)和B9(10~60 mg/L)对菘蓝种子萌发及试管苗壮苗和生根的影响.结果表明:B9浓度除20 mg/L外,其余浓度均促进菘蓝种子萌发.B9对菘蓝试管苗具有延缓生长的作用.适宜浓度的B9处理(20 mg/L)可使试管苗矮化,生长健壮,提高生根率及生根数量.而菘蓝试管苗对PP333极为敏感,在低浓度下(≤2 mg/L)即对菘蓝试管苗的生长产生强烈抑制,高浓度下(≥4 mg/L)菘蓝试管苗大量死亡.  相似文献   

12.
以黄独试管苗为试材,研究了PP333、B9和ABA对黄独试管苗离体保存的影响.结果表明:PP333、B9和ABA可抑制黄独试管苗的生长,提高其成活率,其中黄独种质离体保存最佳的PP333、B9和ABA浓度分别为2、4、4 mg·L-1.  相似文献   

13.
在1×1×1.5m的密植桃园(534株/亩)定植春蕾和无核早二品种半成苗,于当年生长期和落叶休眠期,用不同剂量PP333(0.15,0.30,0.45,0.60g/株)进行土壤施入。PP333具有控制树冠、促进成花、降低节间长度和成花始节位、增大根冠比、加大木质部导管密度和粗度、改善地上部营养和水分状况等作用,早实丰产效果明显.  相似文献   

14.
多效唑对弱筋小麦宁麦9号产量和品质的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
探讨了不同用量多效唑拌种和7.5叶期喷施不同浓度的多效唑对弱筋小麦宁麦9号籽粒产量和品质的影响.结果表明:多效唑拌种和7.5叶期喷施均能有效控制基部节间长度,显著降低株高,前者通过增粒增重提高产量,后者通过增穗增粒增重提高产量;两者都能降低籽粒蛋白质含量、湿面筋含量和沉淀值,对粉质参数也有不同的影响.但多效唑拌种以拌种量0.5 kg/g为宜,7.5叶期喷施浓度以225mg/kg为宜.  相似文献   

15.
[目的]探讨喷施赤霉素(GA3)和多效唑(PP333)对妃子笑荔枝成花进程及其叶片碳氮物质积累的影响,为荔枝及其他果树调控花芽分化进程提供参考依据.[方法]在妃子笑荔枝顶芽现白点后第2d分别喷施200.0mg/L GA3和1 000.0 mg/L PP333,以喷清水为对照(CK),观测妃子笑荔枝成花进程并测定叶片中可溶性糖、淀粉和总氮含量及C/N等生理指标.[结果]叶面喷施200.0 mg/L GA3能有效延缓妃子笑荔枝花芽分化进程,推迟成花时间;降低叶片可溶性糖含量,并在喷施后第5d降至最低值(10.62 mg/gDW),显著低于CK(30.00 mg/gDW);叶片中总氮含量缓慢增加,并于喷施后第5d达最大值(16.50 mg/gDW),显著高于CK(15.60 mg/gDW).叶面喷施1000.0 mg/L PP333能有效促进妃子笑荔枝花芽分化进程,提早开花时间;增加叶片可溶性糖含量,喷施后第5和第10d可溶性糖含量分别是CK的1.8和1.5倍;叶片中总氮含量短期内(喷施后5d)迅速下降至最低值(14.50 mg/gDW),显著低于CK(15.60 mg/gDW).叶面喷施GA3和PP333对妃子笑荔枝淀粉含量影响不明显,但可分别降低和提高其C/N.[结论]在妃子笑荔枝顶芽露白点后喷施200.0 mg/L GA3可延缓其开花进程,推迟开花;喷施1000.0 mg/L PP333可促进其开花进程,提早开花.  相似文献   

16.
通过水培试验研究了不同浓度多效唑处理对苗期稻麦根系活力和叶片IAA氧化酶、过氧化物酶活性的影响。结果表明,在5~200m g/L浓度范围内,多效唑处理能显著提高水稻和小麦苗期根系活力和叶片IAA氧化酶、过氧化物酶的活性。多效唑浓度为20m g/L时,根系活力达到峰值;浓度为100m g/L时,IAA氧化酶和过氧化物酶的活性达到峰值。  相似文献   

17.
以高羊茅(Festuca arundinacea Schreb)为材料,以不同浓度的PP_(333)处理液(0、10、50、100、300、500、700和1 000 mg·L~(-1))浸种处理,测定其发芽率、发芽指数、活力指数,在幼苗生长过程中分别调查其株高、根系生长、生物量。结果表明:浓度为300 mg·L~(-1)的PP_(333)浸种处理后,显著抑制株高,使总根长增长速度加快、根体积增长最快,对根面积的影响较大,分蘖数最多;播种60 d时,300 mg·L~(-1)处理组显著提高了根冠比、根系活力和根鲜重。  相似文献   

18.
BA和PP333对油菜试管苗生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
用初花期薹段作外植体,接种于B5附加物培养基中,分化出的芽苗再接种在添加不同浓工的BA和PP333的B5基本培养基上,试验其对试管苗增殖和生根的调控作用。结果表明,BA促进试管苗增殖的适宜浓度为8-10mg/l,在生根培养基中加入适量PP333,能有效地抑制试管苗的徒长,促进根的发育和生长,健壮幼苗,提高试管苗的抗性和移栽成活率。  相似文献   

19.
多效唑对大丽花生长发育和内源激素含量的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
以大丽花高生品种大金红和陇上雄鹰为试材,盆栽高度20 cm时,用不同浓度的多效唑进行灌根处理,探讨多效唑对盆栽大丽花生长发育指标(节间长、茎粗和叶面积)和内源激素(ZT、IAA、GA3和ABA)含量的影响。结果显示:多效唑处理后,大金红和陇上雄鹰的节间缩短,茎秆增粗,叶面积变化有差异。两品种处理株叶片内IAA、GA3含量均下降,ABA含量提高,ZT含量变化品种间有差异。且随着使用浓度的增加,影响作用增强,以125 mg/L浓度处理效果最显著。  相似文献   

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