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相似文献
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1.
生长抑制剂对甜菜种质试管保存的影响效应   总被引:8,自引:0,他引:8  
王小兰  李同祥 《中国糖料》2005,(4):23-25,31
试验了不同浓度的多效唑(PP333)、比久(B9)、矮壮素(CCC)3种生长抑制剂(延缓剂)对甜菜试管苗生长的影响。结果表明,5mg/L的PP硒能有效地抑制甜菜试管苗的生长,使叶柄极度缩短,叶片缩小增厚,生长速度降低。而且,经PP333处理的甜菜试管苗其恢复生长与对照接近,抑制后效作用弱,可很快用于生产再繁殖。B9和CCC对甜菜试管苗生长的抑制效果均不明显。不宜用于甜菜种质试管常温保存中。  相似文献   

2.
多效唑对甜菜幼苗具有明显的生理生化效应,在处理浓度范围内,多效唑增加了光合色素含量,其中叶绿素含量增加7%~38.8%,类胡萝卜素含量增加3.9%~24.6%.光合速率提高6.1%~20.4%,超氧物歧化酶(SOD)与过氧化物酶(POD)的活性分别提高1.2%~10.7%和7.1%~22.8%,但丙二醛(MDA)含量与细胞膜的透性却显著地低于对照,这表明甜菜叶片的抗逆力增强。  相似文献   

3.
2种生长延缓剂对青稞抗倒伏、生长及品质的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
为提高甘南州青稞大田产量,增强青稞抗倒伏性,降低田间倒伏率,选用2种不同植物生长延缓剂,采用二因素随机区组试验设计,分别对黄青1号、甘青4号和甘青5号3个不同青稞品种喷施50%矮壮素和15%多效唑可湿性粉剂,以喷施清水为对照,对比2种植物生长延缓剂对大田条件下青稞的矮化效应及其对产量和品质的影响。结果表明,2种药剂处理后,青稞株高、倒伏率较对照相比呈显著下降,其中,3个品种倒伏率均有下降,最大降幅达40%,甘青4号在15%多效唑处理后没有倒伏;青稞经药剂处理后的千粒质量、整齐度及大田产量与对照相比均显著提高,2种药剂对青稞的品质影响不明显。50%矮壮素和15%多效唑可湿性粉剂可显著提高青稞的抗倒伏性,且具明显的增产效果。  相似文献   

4.
甜菜种质资源的繁种更新及安全保存   总被引:1,自引:1,他引:1  
崔平  潘荣 《中国糖料》2004,(1):57-59
通过近20年对甜菜种质资源搜集、整理、繁种、编目及入库保存等方面的研究,弄清了我国甜菜种质资源的研究现状及保存条件,明确了影响我国甜菜种质资源繁种质量的主要因素及其应对技术措施,并讨论了甜菜种质资源遗传完整性和遗传多样性的安全保存问题。这将有利于推动我国甜菜育种和科研事业的可持续发展。  相似文献   

5.
本文报导了离体培养技术在甜菜远缘杂交育种中的应用,探讨了影响离体再生植株诱导率的主要因素,包括外植体、培养基和杂交方式等。试验结果表明:外植体再生植株诱导率以远缘杂交胚(95.8%)为最高,其次是生长点(60.5%)、腋芽(57.6%)、未授粉胚珠(4.7%);4种培养基的再生植株诱导频率在60%~98%之间,其中珠3诱导率最高;杂交方式以正交(野生种×栽培种)远缘杂交胚的再生植株诱导率为最高,达96%。不同来源试管苗的移栽成活率为58.8%~86.4%,不同来源再生植株性状存在明显差异。离体培养技术是快速提供甜菜育种素材的有效方法之一。  相似文献   

6.
多效唑对延缓龙眼枝叶生长的效应   总被引:2,自引:0,他引:2  
用多效唑对龙眼东壁品种的夏梢、秋梢幼茎进行不同浓度(500-300μg/ml)喷洒,结果表明:1.枝梢节间长度缩短,仅为对照的1/2-1/5,且随多效唑浓度的增加,其效果更显;2.低浓度多效唑喷洒可增大叶面积,高浓度喷洒则相反。各处理叶片厚度均显增加;3.处理后的第10天和第40天测定其叶绿素含量比对照分别提高38.04%和30.19%,且光合速率加快,1000μg/ml处理的为对照的1.7倍  相似文献   

7.
8.
植物生长延缓剂多效唑在农业上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
从多效唑在植物组织培养、粮食作物生产、果树和观赏植物上的应用四个方面,阐述了多效唑在农业上的应用效果,并提出了其在应用中的注意事项。  相似文献   

9.
不同基因型甜菜叶柄的组织培养及植株的再生   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文报导了6种不同基因型甜菜叶柄的离体培养结果。实验通过预培养、诱导分化培养,获得了再生植株,建立了甜菜快速繁殖程序。结果表明:甜菜幼苗先经MSB附加一定量的6-苄氨基嘌呤(6-BA)和萘乙酸(NAA)组合的培养基中预培养,再取叶柄(带叶片)转入MS附加6-BA和NAA的培养基中诱导分化,不定芽发生频率为18.3%~47.5%,不同基因型材料,诱导率不同。采用MSB或MS大量元素减半,附加一定量的萘乙酸生根培养基,诱导生根率在80%以上,移栽成活率高达10%。  相似文献   

10.
植物生长延缓剂多效唑在农业上的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
从多效唑在植物组织培养、粮食作物生产、果树和观赏植物上的应用四个方面,阐述了多效唑在农业上的应用效果,并提出了其在应用中的注意事项。  相似文献   

11.
华石斛内生真菌诱导子对其组培苗生长的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
以1/2MS为基本培养基,加入华石斛内生菌根真菌的菌丝提取物,对华石斛无根小苗进行诱导培养。结果表明:R5~R9号真菌诱导子均可不同程度地促进华石斛的生长,在5种真菌诱导子中,R6的诱导效果最好;R3和R4对华石斛生长和分化无明显的促进效果。7种不同菌株对华石斛组培苗的促进作用依次为:R6>R8>R9>R7>R5>R3>R4。  相似文献   

12.
以甘蓝纯合显性不育材料(DGMS)03-01Z608-1、04Z521-12为试材,在18~20℃的环境条件下,研究不同的封口材料和方式、接种茎段类型及蔗糖浓度对甘蓝纯合DGMS材料离体保存的影响。结果表明:单芽茎段适合04Z521-12的保存,2~3芽茎段适合03Z-01Z608-1的保存;用封口膜+塑料膜封口可延长继代周期;7%和4%的蔗糖浓度分别可延缓04Z521-12和03Z-01Z608-1的生长;将保存后的材料转入新鲜的培养基中,98%以上的茎段均能恢复生长。  相似文献   

13.
本文研究了过渡培养和强光炼苗对培育芦笋健壮试管苗的影响。结果表明,过渡培养对提高试管苗的根长、侧根率、侧芽萌发率和侧芽数等方面有积极作用,而强光炼苗对侧芽萌发率和侧芽数有促进作用;过渡培养基中加入多效唑能够起到调节试管苗植株生长量的作用,以添加15mg/L(15%PP333)或2.5mg/l(纯品)浓度为最佳;转瓶时间以在生根培养基中培养15-20d为最佳。  相似文献   

14.
无机磷形态对甜菜生长和磷吸收的效应   总被引:1,自引:1,他引:1  
采用液培和砂培法,进行了不同基因型甜菜对外源无机磷吸收利用研究。结果表明:1)生长介质中有效性无机磷含量的高低,直接影响各参试甜菜品种磷的吸收效率和利用效率,且表现出明显的基因型差异;2)参试的3个品种对生长介质中不同形态无机磷的吸收表现出明显的生物多样性特点,并主要体现在Ca8-P以上形态的磷;3)在缺磷和足磷条件下,各参试甜菜品种根际周围的pH值均有不同程度的差异,但与品种的抗耐低磷胁迫能力关系不大,相差的pH值不足以显著增加土壤中Ca8-P以上形态磷的有效性。4)各甜菜品种须根系的长度与抗低磷胁迫指数呈高度一致性,是造成不同品种对难溶性无机磷胁迫抗耐能力差异的主要原因。  相似文献   

15.
在室温16 ̄18℃和光照强度1000lx,每天24h光照的条件下,以经过1a低温保存的香蕉(MusaAAACavendish)种源材料(丛生芽)为实验材料,实验采用正交设计L(934),研究了无机盐、蔗糖、6-BA、IAA等4个因素对香蕉种质资源试管保存过程中丛生芽继代保存时间的影响,目的在于探讨能延长香蕉种源保存时间的培养基配方。实验结果表明,蔗糖浓度是决定芽增殖数量、芽高、根数及黄化的首要因素,使用高浓度蔗糖和较低浓度无机盐是推迟香蕉丛生芽发生黄化、延长保存时间的最主要技术措施。在实验9个处理中,以MS 蔗糖50g/L 6-BA1mg/L IAA0.1mg/L为配方的培养基,香蕉丛生芽继代保存时间可超过12个月。  相似文献   

16.
分析看出,施氮量与甜菜4个营养生长期的根、叶片、叶柄生长量均呈极显著正相关。苗期氮素主要用于促进叶片的生长,随生育进程根对氮素的依赖程度渐高;苗期、块根糖分增长期、糖分积累期不同氮素水平与T/R值呈显著正相关,与分配率呈显著负相关;叶丛快速生长期施氮量对T/P值、分配率无大影响;不同施氮量与叶面积、光合势呈显著正相关。  相似文献   

17.
研究了啤酒厂废弃污泥(简称BFS)与土壤分别以0、10、20、40、80和160t/hm^2的比例混合,在糖用甜菜栽培上利用的可能性。研究表明:BFS对甜菜叶和根产量都有影响,对叶的影响比根要大,最高的产质量处理是BFS 10t/hm^2,甜菜根的质量参数随BFS量的增加而降低,这表明矿物态氮与甜菜根的质量参数负相关。另外,由于BFS中含有大量的有机氮需要矿化分解,应孵化6~7个月后再施用。  相似文献   

18.
甜菜种质资源应用星座图分类研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用星座图分类法对9份甜菜种质材料进行聚类分析,结果表明:9份材料可划分为5类,第一类有780024A/11、780020A、7503/81—1、780041B/2和780020B/10,属标准偏丰产型种质资源;780016B/4为二类,属高糖优质基因种质;82005×7为第三类,属标准型种质材料;780016A为第四类,属丰产抗病种质资源;第五类为7501A/BCE,属低产低糖型资源材料。  相似文献   

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