首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
以"灵武长枣"为试材,采用完全随机区组设计,设置增氧浓度(5±0.5)(TR1)、(7±0.5)(TR2)、(9±0.5)(TR3)、(3±0.5)(CK)mg·L~(-1)4个处理,分析了不同增氧灌溉处理对"灵武长枣"生长与果实品质的影响,以确定适宜的增氧浓度。结果表明:(7±0.5)mg·L~(-1)(TR2)处理下,枣吊长增长量较大、叶绿素含量较高。(9±0.5)mg·L~(-1)(TR3)处理下,对枣吊增粗作用效果最显著。(5±0.5)(TR1)、(7±0.5)(TR2)mg·L~(-1)处理对提高单果质量、维生素C、可溶性总糖等指标方面作用显著;综上所述,增氧浓度为(7±0.5)mg·L~(-1)的处理能促进"灵武长枣"生长,提高果实品质,可在生产中推广使用。  相似文献   

2.
萘乙酸对巴梨的疏果效应及枝叶生长的影响   总被引:2,自引:2,他引:0  
研究了植物生长调节剂萘乙酸 (NAA)对巴梨疏果效应 ,结果表明 :巴梨盛花后 1周叶面喷施 30mg/L和 34mg/L的萘乙酸坐果率明显降低 ,达到了生产上疏果效果 ,并且果实纵径、新梢长度等比清水对照显著增加。而新梢粗、叶面积及叶片厚度与对照无明显差异  相似文献   

3.
毛红园 《现代园艺》2023,(2):18-19+46
为研究盐碱胁迫对侧柏幼苗生长的影响,采用盆栽试验,以1年生侧柏为试验材料,设置4个混合盐碱浓度,研究侧柏幼苗地上部生长、根系特性和生物量积累变化差异。结果表明:盐碱胁迫降低侧柏株高、地径、叶面积根系表面积、总根长、根体积、平均直径和地上地下生物量,随着盐碱浓度的增加呈逐渐降低的趋势;盐碱浓度为50mmol/L时,株高、地径、地上部生物量、根系总长与对照没有显著差异;盐浓度超过100mmol/L时,株高、地径、地上部生物量、根系总长会显著下降,说明侧柏能耐低浓度盐碱,盐浓度超过100mmol/L时,会对其生长产生抑制作用。  相似文献   

4.
以三年生盆栽‘奥斯特’北美冬青(Ilex verticillata‘Oosterwijk’)为试材,采用叶面喷施的方法,以喷施清水为对照(CK),研究不同喷施次数下多效唑(PP333)、烯效唑(S3307)、矮壮素(CCC)对北美冬青盆栽苗春梢生长的影响,以期为培育高品质、观赏性好的盆栽苗提供参考依据。结果表明:PP333、S3307、CCC均对北美冬青春梢生长量、叶长、叶宽、叶面积有不同程度的抑制作用,均对北美冬青春梢增粗有一定促进作用。其中3 mg·L-1 S3307喷施5次对北美冬青春梢生长量的抑制效果最好,春梢生长量比CK减小85.04%;200 mg·L-1CCC喷施3次处理对春梢茎粗的促进作用最大,茎粗比CK增大15.67%;250 mg·L-1 PP333、6 mg·L-1 S3307、1 200 mg·L-1 CCC均对叶长、叶宽、叶面积的抑制作用显著。植物生长延缓剂处理下各生长指标间的相关性分析表明,北美冬青春梢粗度与生长量、叶长、叶宽、叶面积间均呈负相关关系...  相似文献   

5.
矮壮素对盆栽双荚槐生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
贾志国  张丽 《北方园艺》2011,(16):100-101
为了控制双荚槐的株高,防止徒长,采用不同浓度矮壮素(CCC)对盆栽双荚槐进行叶面喷施(以清水处理为对照),分析了各处理对盆栽双荚槐株高、干径、冠幅和开花量等指标的影响.结果表明:600~800 mg/L矮壮素处理的效果最为显著,矮化效果最符合盆栽矮化目标.  相似文献   

6.
以氮、磷、钾含量比例为1∶1∶1的化学肥料为肥源,在初夏对嘎拉苹果施不同量(0.25、0.5、0.75、1.0 kg/株)的肥料,研究初夏追肥对渭北地区嘎拉苹果树体营养生长和果实品质的影响。结果表明:各施肥水平处理均能显著提高叶面积和叶绿素含量,促进新梢生长,处理5(N∶P∶K=1∶1∶1 kg/株)的叶面积比对照高18.95%,叶绿素含量比对照高36.08%,新梢长度和新梢基径比对照增加20%~30%;各施肥水平处理也提高了果实品质,处理5在提高单果重、硬度、可溶性固形物、可滴定酸含量方面的效果最佳。综合分析,采用处理5的追肥模式最好。  相似文献   

7.
以"黄梦脆"厚皮甜瓜为试材,采用不增氧灌溉(CK,溶解氧浓度为3.4 mg·L~(-1))和4个增氧灌溉处理(T1:微纳米气泡发生器增氧灌溉,溶解氧浓度6.8 mg·L~(-1);T2、T3处理:过氧化尿素增氧灌溉,溶解氧浓度分别为6.8、10.2 mg·L~(-1);T4处理:坐果前过氧化尿素增氧灌溉,溶解氧浓度为10.2 mg·L~(-1);坐果后微纳米气泡发生器增氧灌溉,溶解氧浓度为6.8 mg·L~(-1)),通过对甜瓜各时期植株的生长性状和品质、产量指标进行测量,研究不同增氧灌溉方式对甜瓜植株生长和果实的品质、产量的影响,为甜瓜增氧灌溉提供参考依据。结果表明:2种增氧方式效果明显;采用过氧化尿素增氧灌溉时(T2、T3、T4处理),对甜瓜的产量和品质都造成不利影响;当全生育期采用微纳米气泡发生器增氧灌溉(T1处理)时,植株各生长时期的株高、主蔓粗、平均叶长、平均叶宽等性状均大于其它处理和对照,果实的平均单果质量和果肉厚度、可溶性固形物含量、产量、品质等性状表现为最优。大棚甜瓜种植采用微纳米气泡发生器加氧灌溉,促进植株生长,增加甜瓜的产量,安装简单、使用成本低,是一项值得推广的农用装备。  相似文献   

8.
树龄对“绿宝”苹果生长及光合特性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以2年生(未结果树)和5年生(结果树)的"绿宝"苹果树为试材,对生长指标(新梢生长量,干径增长量,叶面积)、光合指标(净光合速率(Pn),蒸腾速率(Tr),气孔导度(Gs),胞间二氧化碳浓度(int-CO2))及色素含量(叶绿素、类胡萝卜素)进行了测定分析。结果表明:结果树的新梢生长量、叶面积、Pn、色素含量显著或极显著高于未结果树;蒸腾速率显著低于未结果树;干径增长量、Gs、int-CO2均与未结果树无显著差异;结果树的CO2补偿点和饱和点均高于未结果树。综合分析认为,"绿宝"苹果未结果树的光合能力以及生长量较结果树低,可进一步研究采取相应栽培措施提高未结果树的同化能力。  相似文献   

9.
土壤铅胁迫对旱柳生长及相关生理特性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
李艳丽  李永杰 《北方园艺》2011,(13):168-170
采用盆栽试验方法研究了不同铅胁迫浓度下旱柳幼苗的生长及相关生理指标的变化。结果表明:随着重金属铅胁迫浓度的增加,旱柳的比叶重、株高与地径生长受到抑制;叶绿素含量及根系活力呈下降的趋势;叶片游离脯氨酸含量与细胞膜透性呈逐渐增加趋势。在浓度为300mg/kg时,游离脯氨酸、细胞膜透性及根系活力与对照相比达到显著差异(P<0.05);在浓度600mg/kg时,株高、地径与对照相比达到极显著差异(P<0.01);叶绿素a与对照相比达到显著差异(P<0.05);不同铅胁迫浓度对叶绿素b、叶绿素a/b值没有显著的影响。  相似文献   

10.
不同浓度氮、磷、钾对蝴蝶兰幼苗生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用氮、磷、钾3因素4水平全因子试验设计,研究了不同浓度营养液处理对蝴蝶兰幼苗生长的影响.结果表明:氮浓度250 mg/L、磷浓度15 mg/L、钾浓度150 mg/L对蝴蝶兰幼苗生长、叶面积增长较适合.高磷(60 mg/L)降低幼苗叶长、叶宽及叶面积生长速率;高氮(350mg/L)促使叶细长薄弱,对提高叶面积增长率作用不大;高钾(250mg/L)有助于幼苗叶面积增长率提高和干物质的积累;幼苗叶面积的增长率与叶宽的增长率呈显著正相关;施肥有助于叶宽增长从而促进蝴蝶兰幼苗的叶面积增长.  相似文献   

11.
交替根区灌溉和施氮量对葡萄幼树生长特性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
该试验采用盆栽进行。以2年生‘巨峰’葡萄为试材,设置不同灌溉方式(传统双侧滴灌、固定根区滴灌、交替根区滴灌)和施氮水平(0.4、0.8、1.2 g/kg土,依次记为低氮、中氮、高氮),研究根区交替灌溉与不同施氮量对葡萄生长特性的影响。结果表明,灌溉方式与施氮量存在显著的互作效应,在新梢修剪前,新梢长度表现传统双侧滴灌最长(77.22 cm)、交替根区滴灌居中(68.53 cm)、固定根区滴灌最短(64.50 cm)。交替根区滴灌和固定根区滴灌的新梢长度依次比传统双侧滴灌降低11.3%、16.5%;葡萄新梢修剪量依次降低10.8%、21.3%。同一灌溉方式下,随着施氮量的增加,新梢修剪量增加。与传统双侧滴灌相比,交替根区滴灌叶面积略有降低,固定根区滴灌叶面积显著降低,在局部根区滴灌2种方式下,随着施氮量的增加,叶面积均呈上升趋势,中氮和高氮处理差异不显著;在传统双侧滴灌方式下,随着施氮量的增加,叶面积先增加后降低。综合考虑不同水氮耦合处理,交替滴灌与中氮互作能够在减少灌溉量和施氮量的条件下优化树体生长。  相似文献   

12.
以黄瓜(Cucumis sativus L.)幼苗为试材,研究了不同浓度极多产溶液(壳聚糖的酸性溶液)的处理对其低温胁迫后的生长势和生理生化特性变化的影响.结果表明:在低温胁迫后恢复生长过程中,极多产处理浓度为100mg/L和200mg/L的黄瓜幼苗恢复生长较快,常温下恢复生长15d幼苗的光曲线净光合速率及活性氧清除酶SOD、APX和POD也明显高于对照,同时植株的株高、最大叶面积、鲜重和干重也都显著高于对照.说明适宜浓度的极多产处理能有效地促进冷胁迫后黄瓜幼苗的生长,对低温胁迫有一定的缓解效应.  相似文献   

13.
为探讨含海藻酸有机水溶肥料对低温胁迫下菜椒幼苗生长的影响,以"荷椒13"菜椒为试验材料,根系浇灌30m L不同浓度(0.05、0.1、0.15、0.2、0.25、0.3mg/L)含海藻酸有机水溶肥料,以清水为对照,48h后将幼苗进行低温处理(昼温/夜温=15℃/4℃),72h后转移至正常生长条件下(昼温/夜温=25℃/16℃),24h后进行各项指标测定。结果表明:根系浇灌含海藻酸有机水溶肥料能增加低温胁迫下菜椒幼苗的株高、茎粗、地上鲜干重及根长、地下鲜干重和叶绿素的含量,提高菜椒幼苗的壮苗指数,其中,以浇灌海藻酸水溶肥料浓度为0.2mg/L的H4处理增加效果最为显著。  相似文献   

14.
聚-γ-谷氨酸(Poly-γ-glutamic acid,PGA)是由微生物发酵获得的一种多肽类化合物,为一种绿色环保的肥料增效剂,在农业领域具有广泛的应用前景。本试验以柑橘实生苗和嫁接苗为材料,研究了PGA水溶液对柑橘苗木的生长指标、生理指标和矿物元素含量的影响。结果表明:PGA处理能促进幼苗增高,根系增长,使根系鲜质量和叶面积增加;可显著提高叶绿素a和可溶性蛋白质含量;100 mg/L和200 mg/L的PGA处理能使柑橘嫁接苗的株高、冠径和干径均显著提高;PGA与0.2%KH2PO4和0.2%尿素配合施用能显著增加嫁接苗的冠径和干径。此外,PGA处理还可提高叶片中P、Na和Zn元素的含量,增加磷元素的吸收,促进苗木的生长。  相似文献   

15.
4应用新型植物生长调节剂益果灵4.1时期和方法第1次在幼梢期。当萌芽3片叶(约3cm长)时,用3mg/L益果灵溶液喷幼梢1次,对加速新梢生长、幼穗伸长和穗轴增粗,增强抗霜冻能力、叶片增大增厚效果十分显著。若有强霜冻来临,可提前5~24小时增喷2mg/L益果灵1  相似文献   

16.
时多效唑(PP333)浸种或喷雾处理黄瓜幼苗进行了研究.试验结果表明,PP333能有效抑制幼苗株高和叶片细胞的生长,显著降低株高、减小叶面积,而对幼苗叶绿素含量、根系活力的影响没有规律.浸种比喷雾处理作用更直接,苗整齐度更好,PP333浓度以20 mg/L较好.  相似文献   

17.
PP333对黄瓜幼苗生长及生理指标的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
对多效唑(PP333)浸种或喷雾处理黄瓜幼苗进行了研究。试验结果表明,PP333能有效抑制幼苗株高和叶片细胞的生长,显著降低株高、减小叶面积,而对幼苗叶绿素含量、根系活力的影响没有规律。浸种比喷雾处理作用更直接,苗整齐度更好,PP333浓度以20mg/L较好。  相似文献   

18.
采用0、100、200、400、600mg/L复合稀土对5年生帅枣进行叶面喷施,通过分析枣树新梢生长量、叶面积、单果重,研究复合稀土对帅枣生长和结果的影响。结果表明,叶面喷施复合稀土对帅枣树生长和枣果的发育有很大的影响,且存在浓度效应,具体表现为低浓度(100mg/L和200mg/L)复合稀土叶面喷施对帅枣新梢生长、叶片扩展和枣果的生长和发育有明显促进作用,其中200mg/L的促进作用最明显,而高浓度则有一定的抑制作用。复合稀土在用作帅枣叶面肥时,200mg/L为最适浓度,可促进帅枣新梢生长和枣果发育。  相似文献   

19.
快宝天然海藻肥对红掌生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以红掌品种“红国王”和“梦幻”为试材,研究了用快宝天然海藻肥80倍液(12.5 g/L)进行蘸根和300倍液(3.3 g/L)浇灌处理对红掌生长的影响.结果表明:施用快宝天然海藻肥能显著促进红掌的生长,使根系增加,长势旺盛,株高、叶片大小明显增加;且随快宝海藻肥施用次数的增加,对红掌生长的促进作用越明显.其中,在快宝处理的第70天,“红国王”的株高、叶长、叶宽分别比常规对照增加了8.96%、8.24%、16.05%;“梦幻”的株高、叶长、叶宽分别比常规对照增加了16.05%、16.02%、9.11%.快宝天然海藻肥对红掌的叶厚指标有一定影响,但总体而言,增加幅度较小.  相似文献   

20.
以‘辽园多丽番茄、‘辽椒11号青椒为试材,研究了育苗基质不同追肥营养对番茄和青椒秧苗生长的影响,探讨番茄和青椒秧苗生长适宜的施肥方式和合理的追肥量。结果表明:在追肥营养方面,处理A是适宜番茄秧苗生长的追肥量;而处理B(200mg/L)是适宜青椒生长的追肥量。在追肥+钙肥营养方面,钙处理番茄幼苗的株高、茎粗、叶面积及鲜重、壮苗指数差异不明显;而处理B和A青椒秧苗的株高、茎粗、叶面积、鲜重及壮苗指数均大于处理C和对照,并且壮苗指数与对照达到显著差异水平,综合考虑,处理A(0.1%硝酸钙)是适宜的钙使用量。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号