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温度对休眠期甜樱桃芽呼吸代谢影响的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
以5年生甜樱桃“极佳”为试材,测定了自然休眠期花芽和叶芽的呼吸强度和呼吸途径的变化,并对不同温度处理(5℃、20℃和变温5/20℃)的花芽和叶芽的呼吸强度和呼吸途径进行了测定。结果表明:低温来临前樱桃芽呼吸强度高,低温来临后呼吸强度大幅度下降并维持较低的代谢水平,休眠末期,呼吸强度开始缓慢上升;体眠期3条主要呼吸途径发生显著变化:糖酵解途径(EMP)呈现下降趋势,三羧酸循环途径(TCA)变化不大,并占优势,磷酸戊糖途径(PPP)则呈明显上升趋势。高温对呼吸强度具有促进作用,而低温对樱桃芽呼吸强度有先抑制后促进的作用。与对照相比,高温提高了EMP的比率,降低了PPP的比率;而低温则使PPP不断活化,这可能是低温可以缩短自然休眠进程的原因之一。 相似文献
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植物生长调节剂对甜樱桃休眠的调控及花芽酚类物质含量的影响 总被引:6,自引:0,他引:6
以7年生甜樱桃( Prunus avium L. ) ‘红灯’和‘早红宝石’为试材, 研究了自然休眠期间植物生长调节剂对其休眠花芽酚类物质含量、相关酶活性以及萌芽率的影响。结果发现, 自然休眠前期,ABA促进酚类物质的积累, 6-BA、GA3 减缓了酚类物质的积累; 中期ABA使酚类物质一直维持较高水平,6-BA、GA3 促使酚类物质达到高峰, 然后降低; 后期ABA延缓了酚类物质的降低, 6-BA、GA3 效果相反。6-BA、CA3两种生长调节剂中, CA3对酚类物质的作用效果较为显著。ABA使苯丙氨酸解氨酶( PAL) 活性增强而降低了多酚氧化酶( PPO) 活性, 6-BA、GA3 降低了PAL的活性而使PPO活性增强。自然休眠的不同时期, 不同植物生长调节剂对萌芽率的影响效果也不同。6-BA、GA3 处理在自然休眠前期对萌芽率影响不明显, 中期打破了休眠, 使萌芽率超过50% , 后期效果与中期相似; ABA处理在整个自然休眠期间使萌芽率略有降低, 并抑制了休眠的解除。 相似文献
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不同程度低温对油桃的伤害 总被引:1,自引:0,他引:1
以设施栽培的曙光油桃为试材,在不同低温条件下测定芽、花和幼果的电解质渗透率和有毒物质丙二醛及H2O2的含量,并计算各器官的半致死温度。结果表明,当温度降至-5℃时,芽、花和幼果的电解质渗透率均超过40%,花后5天的幼果最高,渗透率58.4%,其次为花,渗透率51.12%。花后5夭的幼果半致死温度为-2.59℃,花为-4.52℃,芽为-5.12℃。器官中有毒物质随低温加剧而增加,对器官的伤害随之加重。同等低温条件下花的有毒物质含量高于芽,故花更易受冻。设施栽培油桃时。应重视花后5天期间的温度控制。防止低温伤害。 相似文献
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根癌病对几种樱桃砧木生长发育及氮、磷分配的影响 总被引:5,自引:0,他引:5
利用人工接种试验,研究了根癌病对几种生产中常用的樱桃砧木生长发育及氮、磷分配的影响效应,结果表明,根癌病菌能显著抑制新梢和茎干粗度的生长,并使树体叶绿素含量降低,导致树体光合速率下降,但下降幅度与树体抗性有关,树体抗性愈强,则下降幅度愈小;根癌病菌能促进患病植株的根系活力,根癌病菌导致的根系活力的升高促进冠瘿瘤的生长发育,但没有促进树体的生长。冠瘿瘤中,氮、磷含量明显高于该冠瘿瘤所着生的枝条;冠瘿瘤是强生长中心,发生在枝干上的冠瘿瘤首先与地上部协作,共同参与争夺地下部的磷素,然后再参与地上部磷素的竞争;根癌病首先干扰氮素由地上部向根部的回流,其次才影响氮素从叶片向树体其它部位的回流。 相似文献
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遮荫对休眠期大樱桃芽呼吸代谢的影响研究 总被引:1,自引:0,他引:1
试验研究遮荫处理对休眠期大樱桃花芽、叶芽呼吸代谢的影响结果表明 ,休眠前期大樱桃花芽和叶芽呼吸强度均较弱 ,先期缓慢下降且叶芽降幅低于花芽 ,低温来临后其呼吸强度有较大幅度下降 ,之后变化较小 ;休眠末期其呼吸强度缓慢上升。自然条件下 3条主要呼吸途径变化趋势不同 ,糖酵解途径呈下降趋势 ,三羧酸循环途径始终徘徊在 4 8%左右 ,磷酸戊糖途径则呈明显上升趋势。磷酸戊糖途径不断得到活化 ,推测其增强可能是解除大樱桃休眠的主要原因 ,这与打破种子休眠的研究结果一致。遮荫处理对大樱桃花芽和叶芽呼吸强度的影响趋势类似 ,即 10月 2 4日前其呼吸强度迅速下降 ,之后变化较小。遮荫处理使花芽呼吸强度降幅略大于叶芽 ,且遮荫程度对其影响也大于叶芽。遮荫处理对花芽和叶芽呼吸途径的影响一致 ,与对照相比遮荫处理使糖酵解途径所占比率降低 ,三羧酸循环途径比率略有增加而磷酸戊糖途径比率显著上升 ;2层遮荫处理糖酵解途径降幅和磷酸戊糖途径增幅均大于 1层遮荫处理。遮荫处理使磷酸戊糖途径不断增强 ,表明遮荫处理可能是通过呼吸代谢而促进大樱桃芽休眠的解除。 相似文献
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针对我国水资源短缺、水溶性肥料溶解度较低以及灌溉施肥中水肥混合的均匀性问题,设计了一种高效混肥器,并利用ANSYS仿真计算软件,对该混肥器的搅拌装置进行模态和应力应变仿真分析。同时,基于Fluent模块对混肥器搅拌过程的流场、速度场进行模拟计算分析。结果表明:计算分析得到搅拌器的安全系数为11.95,最低阶模态主频率为19.13Hz,各阶频率远大于混肥器的激励源频率,表现出良好的振动特性,完全满足工业设计要求。由分析得到的不同搅拌速度的流场分布图可知,混肥器在大于临界搅拌速度的旋转搅拌过程中速度矢量分布较为复杂,混肥器内部产生较多的扰流和湍流,可有效提高混肥效果,同时发现,转速大于临界搅拌速度时,搅拌速度的增加对于混肥器内部流场分布的影响较小,最佳搅拌速度为600r/min,此时在得到良好的搅拌效果的同时降低了能耗。 相似文献
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