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31.
根域限制栽培在果树上的应用研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
根系是果树的重要组成部分。果树地上部树冠与地下部根系是一个有机整体,始终保持着生长动态平衡,并形成特定的根冠比。根系是支持冠径扩展的关键器官,一般情况下随着根系生长与体积变大,必然引起地上部枝叶生长冠幅扩大,即人们所说的根深叶茂。但是随着果树栽培技术的不断发展进步,以及人们对果实产量质量要求的不断提高,大冠稀植的栽培方式正逐步向矮化密植过渡。人们通过采用矮化砧木、  相似文献   
32.
【目的】探究猪粪有机肥不同施用水平对盛果期红富士苹果品质产量及果园土壤肥力的影响,确定有机肥的最佳施用量,为盛果期苹果园科学合理施肥提供依据。【方法】以27年生盛果期长富2号/八棱海棠为试材,设置5个有机肥施用水平:0、5、10、15、20 kg·株-1(对照、T1、T2、T3、T4)。结合主成分分析对长富2号苹果产量、品质、叶片生长及土壤肥力进行综合评价。【结果】与单施化肥处理相比,适量增施猪粪有机肥有利于提高土壤有机质含量,有效改善果园土壤理化性质,提高叶面积(LA)、相对叶绿素含量(SPAD)、叶片净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr),降低叶片胞间CO2浓度(Ci),促进叶片干物质的累积与转化,提高果实优果率、可溶性固形物含量及果肉脆度,降低果实酸度,促进果园增收。【结论】施用猪粪有机肥可显著提高土壤肥力及果实综合品质,其中15 kg·株-1猪粪有机肥处理效果最佳。  相似文献   
33.
渭北旱塬不同种植年限苹果园土壤水分的变化特征   总被引:6,自引:0,他引:6  
对渭北旱塬不同种植年限和不同产量苹果园的土壤垂直深度含水量进行了研究.结果表明,不同种植年限的果园中,0~1 m的土层水分变化明显,随土壤深度的增加土壤含水量下降较快;在1~2 m土层中,含水量随土壤深度加深逐渐降低,随种植年限的增加也逐渐降低,且变化明显;2~8 m土层中各种植年限的不同深度土壤含水量变化不大,种植年...  相似文献   
34.
不同深度滴灌对苹果幼苗生长及生理特性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
地下滴灌是节水灌溉的一种重要模式。以一年生‘红盖露’苹果幼苗为试材,设表层滴灌、中层滴灌(7cm)、深层滴灌(14cm)3种灌水处理,在灌水量一致的情况下,研究了不同深度滴灌对其生长及生理特性的影响。结果表明:处理周期内,深层滴灌与表面滴灌相比苹果幼苗的光合特性和根系活力降低,而根冠比和水分利用效率升高;中层滴灌与表面滴灌相比苹果幼苗的光合特性升高,根系活力未发生显著变化而水分利用效率降低。总之,三种滴灌深度中层滴灌植株生理状态良好灌水利用效率高,是比较理想的埋管深度。  相似文献   
35.
根系分区灌水的生理基础及其在果树上的应用   总被引:7,自引:0,他引:7  
根系分区灌水是一种新型的灌水技术,可以在不影响产量的前提下提高水分利用率。从根系分区灌水概念的提出、生理基础及其在果树上的应用现状等方面对这一技术进行了综述,并分析了根系分区灌水在果树上的应用前景、存在问题及进一步研究方向。  相似文献   
36.
根系分区灌水对苹果叶片内源激素及生长的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
 以2年生分根盆栽‘皇家嘎拉’ (Royal Gala) 苹果为试材, 通过全部根系、3 /4、2 /4、1 /4根系灌水和全部根系干旱5种处理研究了根系分区灌水对叶片内源激素变化及枝叶生长的影响。结果表明1 /4、2 /4根系灌水叶片ABA含量提高, IAA、GA3、ZR含量降低, 枝叶生长显著被抑制, 并认为局部灌水处理对枝叶生长的抑制是由于根系ABA合成量增加、CTK合成量降低, 地上部茎尖和幼叶IAA、GA3合成量降低共同作用的结果。  相似文献   
37.
1红盖露1)品种来源。系皇家嘎拉浓红色早熟芽变。2)植物学性状。树势强健,树姿较开张,萌芽率高,成枝力强。枝条较粗壮,秋梢生长量小。初果期长、中、短果枝及腋花芽均能结果,易形成腋花芽,盛果期树以中短枝结果为主,有一定自花结实能力。极易成花结果。单产高于皇家嘎拉,连续结果能力强。3)果实经济性状。果实圆锥形,高桩,果形指数0.89,横径70~80m m,果个均匀,一般单果重180~190g,最大250g;果点大、中密,果皮光滑有光泽,有蜡质,果实底色黄绿,果面着条纹状浓红色,成熟后果面全红,色泽艳丽,着色早,7月上旬着色,是目前嘎拉系中着色最早、最浓…  相似文献   
38.
【目的】以富士(Fuji)、 秦冠(Qinguan)嫁接在平邑甜茶(Malus hupehensis Rehd.)上的当年生盆栽苗为试验材料,采用砂培方法,研究了缺氮胁迫和干旱对富士和秦冠生长情况、 光合参数、 植株各部位氮磷钾含量及氮素利用效率的影响,分析比较了低氮干旱条件下富士和秦冠生长及氮素利用的差异,以期为果树生产高效肥水利用提供理论指导。【方法】试验共设四个处理: 正常氮正常水(ZZ)、 低氮正常水(DZ)、 正常氮干旱(ZG)、 低氮干旱(DG)。氮素和水分均设置两个水平,分别为正常氮(6 mmol/L NO-3-N)、 低氮(0.3 mmol/LNO-3-N)、 正常供水(保持盆中砂子相对含水量为饱和含水量的80%~85%)、 干旱处理(保持盆中砂子相对含水量为饱和含水量的60%~65%)。【结果】富士和秦冠的生物量(茎和叶)、 株高茎粗等生长指标以及光合速率、 气孔导度、 蒸腾速率均为正常氮正常水(ZZ)>低氮正常水(DZ)>正常氮干旱(ZG)>低氮干旱(DG),并且相对应处理下秦冠的以上指标均高于富士;正常供水下,缺氮处理使富士、 秦冠的根冠比比正常氮处理均有所增加,富士提高了2.05%,秦冠提高了22.40%。富士和秦冠的氮、 磷、 钾含量均表现出正常氮正常水(ZZ)>低氮正常水(DZ)>正常氮干旱(ZG)>低氮干旱(DG); 氮、 钾元素含量在植株各部位的分布顺序依次是叶>根>茎,磷元素则是根>叶>茎;光合氮素利用效率(PNUE)和氮素利用效率表现为秦冠处理之间差异极显著,富士处理之间差异不显著;秦冠的PNUE和NUE明显高于富士,在低氮正常水(DZ)处理下,秦冠氮肥利用率比富士高42.07%,在低氮干旱(DG)处理下高64.14%;低氮胁迫下富士和秦冠的NUE显著提高,并且秦冠提高的幅度高于富士。【结论】施用氮肥能够显著提高富士与秦冠的干物质量,同等水肥条件下,秦冠生长优于富士;水分亏缺会减少叶片对氮的吸收,干旱条件下适度增施氮肥,可提高果树的抗旱能力;低氮干旱胁迫下秦冠的生长指标、 光合指标及氮素利用效率指标均优于富士,表现出较强的抗低氮干旱胁迫的能力。  相似文献   
39.
在果园杂交授粉时设计6种处理 (A:去花瓣、不去雄、不授粉、不套袋;B:去花瓣、去雄、不授粉、不套袋;C:不去花瓣、不去雄、不授粉、套袋;D:不去花瓣、去雄、授粉、套袋;E:自然坐果;F:不去花瓣、去雄、授粉、不套袋)应用于陕西省苹果杂交育种的秦冠、富士、嘎拉共3个核心亲本,花后20 d统计坐果率,进行比较分析.以试图简化苹果杂交育种的传统方法去雄、授粉然后套袋,分析花瓣、自体花粉和套袋对授粉坐果的影响,提出简单可行的杂交育种授粉方法.结果表明:无自交结实能力的嘎拉和有较弱自交结实能力的富士做母本,去掉花瓣,无论有无自体花粉,无人工授粉时结实率均为0;有较强自交结实能力的秦冠做母本,自体花粉在无花瓣时可以形成自交结实,结实率为10%;套袋降低杂交授粉的结实率.说明有较强自交结实能力的秦冠做母本时,杂交授粉需要去掉花瓣和雄蕊,不必套袋;无自交结实能力的嘎拉和富士做母本时,杂交授粉时仅去掉花瓣即可,不必去雄和套袋.  相似文献   
40.
杨琳  董玲  李明军  马锋旺  邹养军 《园艺学报》2016,43(6):1021-1032
利用苹果基因组筛选K~+转运蛋白基因,分析其系统发育关系,通过q RT-PCR检测它们在平邑甜茶各器官组织和不同发育阶段果实的表达特征。结果表明,在苹果中存在65个K~+转运蛋白基因,包括CHX家族(33个)、HAK家族(24个)、HKT家族(1个)和KEA家族(7个),它们与拟南芥K~+转运蛋白基因高度同源,其基因结构相对保守,并且不均匀地分布在13条染色体上。定量表达分析发现,K~+转运蛋白基因具有不同的表达模式,其中在根中高度表达的32个,在叶片中高度表达的12个,在茎尖中高度表达的11个,在果实中高度表达的19个。研究结果为揭示苹果K~+转运蛋白基因的功能提供了基础资料。  相似文献   
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