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相似文献
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1.
以矮牵牛穴盘苗为试验材料,研究了不同浓度多效唑处理对矮牵牛穴盘苗生长的影响。结果表明,矮牵牛穴盘苗的生长高度受到抑制,全株干重有所下降,叶绿素含量及根冠比在20~80 mg/L处理范围内表现为增加,处理的最佳浓度为60 mg/L。  相似文献   

2.
为了防止矮牵牛穴盘育苗徒长,采用不同浓度的比久(B9)和矮壮素(CCC)溶液叶面喷施矮牵牛穴盘苗。结果表明,B9,CCC及二者混合处理矮牵牛穴盘苗的最佳浓度分别为2500 mg/L B9、0.3% CCC、1500 mg/L B9+0.3% CCC,适宜浓度分别为1000~2500 mg/L B9、0.05%~0.3% CCC、1500 mg/L B9+0.3% CCC,3种延缓剂最佳浓度相比,效果从好到坏为:1500 mg/L B9+0.3%CCC >0.3%CCC >2500 mg/L B9,但2500 mg/L B9成本最低。当CCC处理浓度大于1%时,出现药害现象。  相似文献   

3.
以矮牵牛穴盘苗为材料,研究了多效唑在矮牵牛穴盘苗上施用的最佳浓度。结果表明,20.0 mg/L处理的效果最好,与对照相比,可以使株高降低68%,叶片数增加16%,根冠比增大70%,根系活力提高143%。  相似文献   

4.
宋小波  赵宇 《安徽农业科学》2012,40(15):8438-8439,8444
[目的]研究NaCl对矮牵牛(Petunia hybrida Vilm)穴盘苗生长发育的影响,为我国大规模穴盘苗生产提供理论指导。[方法]NaCl浓度分别为0(CK)、0.25、0.50、1.00、1.25、1.50 g/L,测定矮牵牛地上、地下部鲜重等生长发育指标。[结果]低浓度NaCl有助于矮牵牛的养分吸收。其中,0.50、1.00 g/L NaCl处理的植株长势最好,并显著优于对照。虽然1.25、1.50 g/L NaCl处理植株生长也优于对照,但明显不如0.50、1.00 g/L NaCl处理。通过测定基质EC和基质中的养分含量发现,通常的穴盘苗基质具有对盐分的缓冲能力,基质EC受其影响不大,但对基质中的大量元素养分含量影响显著。[结论]一定低浓度盐分有助于穴盘苗的生长发育,符合要求的城市废水可直接用于园林幼苗培育。  相似文献   

5.
通过在矮牵牛的3个不同生长发育期(子叶出土期、子叶伸展期和真叶生长发育期)交替施用水溶性肥料14-0-14和20-10-20,进行矮牵牛最大需肥期试验.结果表明,子叶出土期、子叶伸展期施用肥料浓度对矮牵牛穴盘苗生长发育没有显著影响,在真叶生长发育期肥料浓度对植株影响显著,但对开花时间、花数没有显著影响.  相似文献   

6.
赵宇  李森  董爱香  赵梁军 《安徽农业科学》2007,35(12):3605-3606,3670
以花卉通用的水溶性肥料14-0-14和20-10-20,设计5个配比进行矮牵牛穴盘苗栽培,研究不同配比对幼苗营养吸收的影响.结果表明:植物体内的磷、钾含量随20-10-20用量的增加而增加,随14-0-14用量的增加而减少,氮元素呈相反趋势,且都达到显著水平(P=0.05);在形态和生理指标上,穴盘苗随20-10-20用量的增加,叶片数增多、叶面积增大,较高的20-10-20用量导致光合作用和叶绿素含量降低;同时发现,随20-10-20用量的增加,根系活力减弱,地下部鲜重增加,根系缩短,植株抗逆性减弱.以14-0-14与20-10-20为1∶2配比为矮牵牛穴盘苗的最佳配比.  相似文献   

7.
以茄子穴盘苗为试验材料,探讨贮运过程中外源葡萄糖处理对其生长和抗逆性的影响。结果表明,贮运条件下外源施用一定浓度葡萄糖溶液可以降低茄子穴盘苗相对电导率和丙二醛含量的增加,提高幼苗壮苗指数、可溶性糖含量及保护酶系统中超氧化物歧化酶、过氧化物酶、过氧化氢酶活性,增强抗逆性,利于贮运过程中穴盘苗质量的保持。综合形态和生理指标,最适于茄子穴盘苗贮运的外源葡萄糖浓度为4.8 mmol·L~(-1)。  相似文献   

8.
为探讨烯效唑(S3307)及水杨酸(SA)对矮牵牛穴盘苗生长及抗性生理指标的影响,采用S3307及SA处理矮牵牛幼苗,在植株展开6片真叶时,测定植株的生长及抗性生理指标.结果表明:各浓度处理均能显著降低植株的高度,增加茎粗、茎粗/株高、全株干重和干重根冠比;显著降低叶片电解质渗出率和MDA含量,增加根系活力以及Pro、可溶性糖和叶绿素含量,提高SOD、POD、PAL活性,加快缓苗速度;S3307可使矮牵牛穴盘苗生长健壮,提高矮牵牛幼苗体内的抗性生理指标,SA对促进壮苗和提高抗性生理指标有进一步增强的作用.研究表明处理4与CK相比,高度降低了46.52%,茎粗、全株干重和干重根冠比分别增加了13.53%、90.42%和76.92%,叶片电解质渗出率和MDA含量分别降低了16.7%和21.46%.根系活力、Pro、可溶性糖和叶绿紊含量分别增加了34.94%、74.35%、109.09%和21.16%,SOD、POD和PAL活性提高了82.32%、59.18%和76.92%.  相似文献   

9.
黄瓜穴盘苗生长过程及壮苗指数模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
为实现工厂化穴盘育苗的精确管理,以黄瓜穴盘苗为研究对象,进行了穴盘苗的生长过程和壮苗指数模拟.将黄瓜穴盘苗生长划分为发芽、子叶、1叶期、成苗等4个阶段,采用生长度日法建立了黄瓜穴盘苗生长进程模拟模型,确定了黄瓜穴盘苗各生育阶段的生长度日参数.采用Schumacher曲线模型,建立了基于生长度日的黄瓜穴盘苗壮苗指数模拟模型,验证结果表明,该模型具有较高的精度.  相似文献   

10.
不同分子量壳寡糖对黄瓜穴盘苗生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究不同分子量壳寡糖对黄瓜穴盘苗生长的影响,以黄瓜品种津旺707为试验材料,分别用分子量小于2 000、3 000、5 000的壳寡糖配成1、10、50、100、200 mg/L溶液,分4次喷施黄瓜穴盘。对幼苗的形态指标、根系活力、叶绿素含量、可溶性蛋白含量、可溶性糖含量等指标进行测定。结果表明,大分子量的壳寡糖对穴盘苗生长有利;在同一种分子量范围内,浓度较高时对穴盘苗生长有利;但大分子量过高浓度的壳寡糖(T15处理,平均分子量5 000,浓度为200 mg/L)会降低黄瓜穴盘苗的干鲜质量、根长、G值和叶绿素、可溶性蛋白、可溶性糖含量。综合分析可知,分子量小于5 000的壳寡糖、浓度为100 mg/L时对黄瓜穴盘苗生长促进效果最好。  相似文献   

11.
【目的】探明能有效控制金鱼草穴盘苗出圃不及时造成徒长的生长调节剂种类和质量浓度。【方法】以金鱼草穴盘苗为材料,设置不同质量浓度梯度的矮壮素、B9和多效唑,测定株高、最大节间长、叶片数和冠幅。【结果】结果表明3种调节剂均能够有效抑制金鱼草的株高和节间,但对叶片数和冠幅无明显作用。矮壮素适宜质量浓度为750mg/L、B9为3 000mg/L、多效唑为2mg/L。【结论】使用矮壮素、B9和多效唑3种生长调节剂均可有效控制金鱼草穴盘苗徒长,提高穴盘苗质量。  相似文献   

12.
荀光生  王学梅  董瑞 《安徽农业科学》2011,39(21):12702-12703,12709
[目的]研究比久(B9)、多效唑(PPP333)和矮壮素(CCC)对黄瓜(Cucumis sativus L.)穴盘育苗时黄瓜秧苗质量的影响。[方法]试验设12个处理组及1个对照组,B9浓度分别为50、100、500、1000mg/L,PPP333浓度分别为5、10、30、50mg/L,CCC浓度分别为20、50、80、100mg/L。生长调节剂使用时间分别为第1、2真叶显露时,即出苗后10、15d左右。在黄瓜3叶1心时调查每个处理的株高、茎粗、最大叶面积、地上部干鲜重、地下部干鲜重、根系体积、叶绿素含量及电导率。[结果]在该试验条件下,B9、CCC和PP333都可以解决黄瓜穴盘育苗中的徒长问题,促进根系的发育,提高叶片的生理功能,提高壮苗指数,但不同生长调节剂使用的适宜时期和适宜浓度不同。B9和PP333使用时间比较严格,推迟或提早都会影响黄瓜秧苗质量;B9适宜在黄瓜出苗后10d左右使用,浓度以500mg/L为宜;PPP333适宜在黄瓜出苗后15d左右使用,浓度以10~30mg/L为宜,以20mg/L为最佳。而CCC的使用时间要求不严格,在出苗后10~15d使用均可以,浓度以80mg/L为宜。[结论]该研究确定了黄瓜穴盘育苗时B9、PPP333和CCC的最适浓度及使用时间,可以为黄瓜工厂化育苗提供理论和实践依据。  相似文献   

13.
不同温度下喷施宝对花生萌芽及幼苗生长的效应   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对花生萌芽及幼苗生长受温度逆境条件制约的生产现实问题,研究了不同温度下不同浓度的喷施宝溶液浸种对花生萌芽及幼苗生长的效应。表明在温度胁迫条件下喷施宝能提高萌芽率和促进胚根生长,其中1000mg/L浓度处理促萌最明显,300mg/L处理对胚根长度、直径增加最显著。经喷施宝处理的种子出苗后幼苗株同较矮,分枝数和地上部质量增加,叶片叶绿素、蛋白质和可溶性糖含量提高,叶片硝酸还原酶活性提高。幼苗根系活力提高,主根长度、直径、侧根数和地下部质量增加,以300-500mg/L的效果为佳;根瘤菌个数和鲜质量也有所增加,以100-300mg/L的效果为好。  相似文献   

14.
[目的]研究不同浓度B9和CCC对菊花生长及部分生理指标的影响,为菊花矮化栽培提供理论依据。[方法]采用盆栽试验,对菊花喷施不同浓度(500、800、1000、1200和1500 mg/L)的B9和CCC,研究B9和CCC对菊花生长、开花及部分生理指标的影响。以喷清水为对照。[结果]当B9浓度大于1000 mg/L或CCC浓度大于1200 mg/L时,菊花的株高、分枝数和叶片数显著减少,矮化效果明显;B9和CCC都可使菊花的开花期有不同程度的延迟;喷施B9和CCC后菊花叶片中叶绿素和可溶性糖含量显著增加,叶色加深,光合效率增强。[结论]1000 mg/LB9和1200 mg/LCCC在改善菊花株型,提高其观赏价值和生理品质等方面的综合效果较好。  相似文献   

15.
不同药剂对槟榔幼苗的矮化效应   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了明确不同矮化药剂对槟榔的矮化效应,以1年生槟榔幼苗为试验材料,研究不同浓度多效唑、烯效唑、甲哌鎓等药剂对槟榔幼苗的株高、茎粗、最大叶长、最大叶叶柄长、SPAD值等指标的影响.结果 表明:多效唑、烯效唑、甲哌鎓等3种药剂处理均能有效限制槟榔幼苗株高,抑制叶片生长,促进茎粗生长和叶绿素合成.以10g/L烯效唑喷施时,槟...  相似文献   

16.
目的】土壤盐渍化严重制约棉花幼苗生长,褪黑素(Melatonin,MT)能有效调控植物在盐胁迫下的生长机制。研究外源褪黑素对盐胁迫下棉花幼苗生长及光合特性的影响。【方法】采用对棉花幼苗叶面喷施外源褪黑素的方法,分析外源褪黑素在NaCl胁迫下棉花幼苗生长及光合系统的响应,筛选出最适喷施褪黑素浓度。以新陆中70号为材料,设置不同褪黑素浓度(25、50、100、200 μmol/L)处理,测定NaCl胁迫下不同时间段(1、3、6和9 d)棉花幼苗生长指标及叶片荧光、光合作用参数等指标。【结果】NaCl胁迫显著降低棉花幼苗株高、叶片光合、荧光指标,喷施外源褪黑素后,促进株高生长及干物质质量的增加,并有效缓解了NaCl胁迫对棉花幼苗叶片净光合速率、气孔导度、最大光化学效率、PSⅡ有效光量子产量、光化学猝灭等指标的影响,减少NaCl胁迫对棉花幼苗的损伤。【结论】NaCl胁迫条件下,外源褪黑素能有效促进棉花幼苗生长,喷施100 μmol/L褪黑素浓度处理效果最佳。  相似文献   

17.
为了探究铝胁迫下白苦瓜的生理变化机制,研究了不同浓度(50 mg/L、100 mg/L、250 mg/L、500 mg/L、800 mg/L)的铝胁迫对白苦瓜幼苗生长状况和生理指标的影响。结果表明:50 mg/L的AlCl3溶液胁迫20 d,并未对白苦瓜的幼苗产生显著的抑制作用。随着铝胁迫浓度的增大,铝胁迫对白苦瓜幼苗的抑制作用逐渐加大。在800 mg/L的铝胁迫下,白苦瓜幼苗受到显著抑制,其株高仅为对照的20.16%。相比于生理指标,白苦瓜幼苗的生长指标(株高和鲜重)对铝胁迫更为敏感。铝胁迫下,白苦瓜能够通过提高POD活性来抵抗铝胁迫所带来的危害。铝胁迫下,叶绿素含量和根系活力的下降是白苦瓜生长受到抑制的重要原因。  相似文献   

18.
[目的]为进一步探讨三唑酮应用的广泛性及其作用机理提供基础资料。[方法]研究了不同浓度(01、0、203、04、0 mg/L)三唑酮浸种对豇豆幼苗的苗质,叶绿体色素、脯氨酸和可溶性蛋白质含量的影响。[结果]102、03、04、0 mg/L三唑酮浸种后,豇豆幼苗的株高受到明显抑制,根冠比显著增加,根长有不同程度的降低。除10 mg/L外,经其余浓度三唑酮浸种的豇豆幼苗的叶面积均显著降低,而叶绿素含量均有所提高(以30 mg/L的浸种效果最好)。豇豆幼苗的脯氨酸和可溶性蛋白质的含量均随三唑酮浸种浓度的升高而增加,30 mg/L达到最大值。[结论]三唑酮溶液浸种对豇豆幼苗的生长发育有较好的促进作用,其最佳浓度为30 mg/L。  相似文献   

19.
[目的]优化马铃薯试管苗的生长培养基,提高马铃薯试管苗的质量。[方法]配制了不同糖分含量的9种培养基对马铃薯中薯3号的茎段进行琼脂固体培养,观察试管苗的长势,研究不同糖分含量培养基对马铃薯试管苗生长的影响。[结果]不同糖分含量的培养基对马铃薯试管苗生长的影响较明显,试管苗的生长状况不尽相同。马铃薯培养基+1/4 MS(NH4NO3+KNO3+KH2PO4)+0.4 mg/L6-BA+0.1 mg/LIBA+30 mg/LB9+4%糖处理的马铃薯试管苗的长势最好,节间均匀,叶面积大,茎秆粗壮,无玻璃化现象,其马铃薯产量最高,其次是马铃薯培养基+0.4 mg/L6-BA+0.1 mg/LIBA+30 mg/LB9+4%糖、MS+0.4 mg/L6-BA+0.1 mg/LIBA+30 mg/LB9+4%糖2个处理。[结论]糖分含量为4%的培养基最有利于马铃薯试管苗的生长,苗壮、苗匀、苗齐,其保护地栽培成活率达100%,且马铃薯产量最高。  相似文献   

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