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相似文献
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1.
<正>科属产地:北海道黄杨又名冬青卫矛、大叶黄杨,拉丁文名为Euonymus japonicus Thunb.,矛科卫矛属灌木。北海道黄杨是大叶黄杨的栽培变种,原产日本,1986年从日本北海道市引入我国,也称"日本冬青"、"日本黄杨"。而大叶黄杨(学名:Buxus megistophylla)是黄杨科黄杨属的植物,为中国的特有植物。叶片:北海道黄杨叶片较宽大,呈椭圆形至阔椭圆形,顶端钝圆,叶片较厚,因此耐干旱  相似文献   

2.
北海道黄杨虽然可以利用扦插技术在一年四季中进行栽培繁殖,但是,受到扦插条以及生长周期的影响使其栽培繁殖受到较大制约。因此,本文对北海道黄杨的快速扦插繁殖技术进行了简要分析,以期为我国北海道黄杨的栽培繁殖提供参考依据。  相似文献   

3.
北海道黄杨又称“日本冬青”、“日本黄杨”、“粗枝大叶黄杨”等。1986年6月从日本引进我国。该品种在日本没有正式命名,引入我国后称“北海道黄杨”。  相似文献   

4.
本文主要以北海道黄杨的茎段为材料,探讨了不同消毒时间、不同激素浓度配比对北海道黄杨再生体系建立的影响。结果表明:北海道黄杨茎段外植体最佳消毒时间为升汞处理8min;最佳诱导最适培养基为MS+2,4-D2.0mg/L+NAA0.1mg/L。  相似文献   

5.
阎大成 《油气储运》2001,(16):33-33
北海道黄杨属卫矛科卫矛属,学名冬青卫矛,也称大叶黄杨;原产日本,故也有“日本冬青”、“日本黄杨”的叫法。于1986年从日本北海道市引入我国,先在北京试种,经过十余年的扩繁试验,已证明北海道黄杨是一种抗寒性强、适生范围广、生长较快的常绿阔叶乔化树种。  相似文献   

6.
北海道黄杨扦插育苗技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以北海道黄杨为试材,对其插条育苗技术进行了研究,探讨了不同生长调节剂、不同浓度、不同基质、不同插穗长度及不同扦插时期等相关因子对北海道黄杨扦插生根情况的影响。结果表明:选用北海道黄杨4个芽的插穗,经100ml/L,ANT2处理20min,以蛭石作为基质,在春季扦插可获得较好的生长情况。  相似文献   

7.
辛雅芬  石玉波  沈婷  茅慧莉 《安徽农业科学》2011,(8):4431-4432,4501
[目的]探讨植物对高温的适应性机制。[方法]分别以八仙花、八角金盘、北海道黄杨和熊掌木的1年生扦插苗为试验材料,将其置于光照培养箱中进行培养,以25℃处理为对照,研究不同培养温度(30、35、40℃)下4种植物叶片丙二醛和可溶性蛋白含量、相对含水量、电导率等的变化情况。[结果]随温度升高,4种植物叶片总含水量下降,电导率及丙二醛、可溶性蛋白含量上升,其中含水量下降幅度依次为:熊掌木〉北海道黄杨〉八仙花〉八角金盘,电导率上升幅度依次为:北海道黄杨〉熊掌木〉八角金盘〉八仙花,可溶性蛋白积累量依次为:八仙花〉八角金盘〉北海道黄杨〉熊掌木。[结论]八仙花和八角金盘的抗热性较强,北海道黄杨和熊掌木的抗热性较弱。  相似文献   

8.
以大叶黄杨(Euonymus japonicus Thunb.)和北海道黄杨(Euonymus japonicus.CV.‘CuZhi’)的扦插植株为试验材料,测定4℃低温胁迫过程中,叶片抗氧化酶(POD,SOD和CAT)活性以及脯氨酸和丙二醛含量的变化。结果表明,大叶黄杨和北海道黄杨叶片POD活性随低温胁迫时间延长先升后降,并在低温胁迫的第2天达到最高值;在低温胁迫过程中,两种植物叶片SOD活性随低温胁迫时间延长而逐渐升高;在低温胁迫过程中,北海道黄杨叶片CAT活性明显高于大叶黄杨,大叶黄杨叶片MDA含量明显高于北海道黄杨;而且大叶黄杨叶片脯氨酸含量变化明显,北海道黄杨叶片脯氨酸含量较稳定。  相似文献   

9.
以半木质化北海道黄杨、胶州卫矛嫩枝为插穗,通过不同浓度的IAA处理,探究两者生根差异,结果表明,不同浓度处理北海道黄杨成活率具有极显著差异,在1000 mg/L浓度下成活率最高(96%),在1200 mg/L浓度下平均生根数最多(24.67条);胶州卫矛也表现相似的规律,在1200 mg/L下成活率(99%)、平均生根数(26.67)均最高;两者采用不同浓度IAA处理生根差异不明显,胶州卫矛稍高于北海道黄杨,较易生根;综合认为两者最适IAA处理浓度为1000 mg/L。  相似文献   

10.
人工控温对北海道黄杨扦插苗叶片光系统Ⅱ的功能进行研究。结果表明:20~25℃之间是北海道黄杨叶片光系统Ⅱ作用最强的温度范围,低于或高于这一温度范围,北海道黄杨叶片的叶绿素a荧光动力学曲线发生了明显改变:FV/Fm,FV/F0值降低,导致光系统Ⅱ的原初光能转换率和潜在光合活力均受到抑制;荧光光化学猝灭系数(qP)降低,荧光非光化学猝灭系数(qN)提高,抑制了叶绿体把捕获的光能用于光合作用。  相似文献   

11.
奥运树——北海道黄杨   总被引:2,自引:0,他引:2  
<正> 北海道黄杨为大叶黄杨的栽培品种,属常绿阔叶树种,原产日本北海道的札幌市。1986年由中国林科院从日本引入我国。经过十多年的选育、驯化、繁育、优选,在北京地区表现出了良好的适应性,冬季叶色嫩绿,不像小叶黄杨和桧柏、油松那样产生严重的褐变,使人在寒冬中能够看到一片春天的绿色。这种树具有与奥运精神相似的坚韧不拔的品格,被北京市民誉为“奥运树”。北京市已将该树列为城市绿化的首选品种。  相似文献   

12.
北海道黄杨,其四季常青,姿态优美,且有较强适应性。属我国园林绿化的主要品种。由于受诸多条件的限制,北海道黄杨的常规繁殖成活率很低,我们经多次试验,采用嫩枝扦插技术,不仅省工省时,省投资,而且生根快,成活率达98%以上。现就其技术介绍如下。  相似文献   

13.
黄杨是南方常绿树种,属黄杨科黄杨属植物,多年来,因其具有植株低矮、紧凑、叶密、形美、常绿等诸多优点,而深受人们喜爱,并广泛用于园林绿化中的绿篱和造型设计。是北方园林绿化中用量最多、用途最广的树种之一,但由于受到气候等因素的影响,在北方育苗一直比较困难。北方的绿化用苗只能从南方长途调运,既加大了成本,苗木成活率又低。  相似文献   

14.
[目的]探索金边北海道黄杨再生体系建立的方法和条件。[方法]以MS为基本培养基,配置不同种类和不同浓度激素的培养基,对金边北海道黄杨幼嫩叶片和腋芽进行不定芽诱导培养、增殖培养和生根培养。[结果]MS可作为金边北海道黄杨再生体系的基本培养基。6-BA配合NAA有利于叶片、腋芽愈伤组织和不定芽的诱导,以MS+6-BA1.0 mg/L+NAA0.1 mg/L培养基效果最佳,腋芽诱导率高达66.67%。较高浓度的6-BA配合较低浓度的NAA有利于丛生芽的增殖,以MS+6-BA1.0 mg/L+NAA0.2 mg/L培养基增殖效果较理想,增殖率高达328.57%。MS+IAA0.5 mg/L+蔗糖3%或1/4MS+IAA0.5 mg/L+蔗糖2%可获得最佳生根效果。[结论]该体系的建立为金边北海道黄杨种苗快速繁殖提供参考依据。  相似文献   

15.
山农一号在北海道黄杨组织培养中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对北海道黄扬(Euonymus japonicus Thunb)组织培养过程中内生茵污染严重问题,使用山农一号进行杀菌和抑菌实验,结果表明:山农一号Ⅰ型能够有效对外殖体进行杀菌和抑菌,山农一号Ⅱ型添加在培养基中能有效抑制北海道黄杨组织培养过程中的内生菌.其中北海道黄杨茎段经山农一号Ⅰ型消毒后接种到含山农一号Ⅱ型的培养基中,杀菌、抑菌效果最佳,并且山农一号Ⅰ型和Ⅱ型对不定芽分化和外殖体的生长无抑制作用.  相似文献   

16.
绿篱是城市建设中非常重要的部分,在实际现实中,由于栽培养护不当,有些绿篱层次不齐,枯萎死亡,并没有达到预期的绿色景观,也无法产生良好的生态效应。北京地区可选的绿篱种类相对较少,有锦熟黄杨、北海道黄杨、雀舌黄杨、大叶黄杨、小叶黄杨等,笔者根据平日的观察与学习,以小叶黄杨在北京的应用为例对北京地区绿篱的栽培养护要点做简要的论述。  相似文献   

17.
CaCl2对北海道黄杨叶片抗冷生理的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了探索Ca2+对植物抗寒性的影响,了解植物抗寒机理,在低温胁迫前用不同浓度CaCl2溶液浇灌北海道黄杨扦插植株,然后对植株进行4℃低温胁迫。研究不同浓度CaCl2对4℃低温胁迫过程中叶片渗透调节物质,抗氧化酶(SOD、POD和CAT)活性以及丙二醛含量的影响。结果表明,用10mmol/L CaCl2处理北海道黄杨植株,能显著提高低温胁迫过程中叶片脯氨酸和可溶性蛋白含量,改变抗氧化酶活性,降低MDA含量。  相似文献   

18.
应用组织培养快繁技术,对北海道黄杨培养基、培养条件和移栽过程进行系统的研究,可以提高繁殖速度和移栽成活率,降低成本,建立一套快速、经济的快繁技术体系。  相似文献   

19.
程鹏 《现代农业科技》2014,(17):174-175
对常绿阔叶树种北海道黄杨、无刺枸骨、枸骨、珊瑚树、蚊母、日本女贞在雨季应用不同处理方式进行扦插繁殖,通过不同生根剂处理试验,总结了不同树种最佳的扦插处理技术以及扦插栽培管理技术,以供参考。  相似文献   

20.
介绍了多年生大径丝绵木高接换头嫁接北海道黄杨技术,采用蜡封接穗,接穗采用发育枝中段或基段,失水率不超过6.5%,接口用塑料薄膜绑紧,正常年份可使嫁接成活率达90%以上。  相似文献   

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