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3种黄连叶片表皮特征研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对三角叶黄连、峨嵋黄连、味连等3种黄连的叶片气孔长度、气孔指数、气孔密度及气孔周围细胞数等表皮特征进行了比较研究,结果表明3种黄连叶片上下表皮细胞形状均为不规则型,叶片上表皮细胞垂周壁以波纹型为主;叶片下表皮细胞垂周壁有深波纹型、波纹型和浅波纹型,其中三角叶黄连以深波纹型为主。3种黄连叶片气孔分布在下表皮,属于无规则型。SSR测验气孔长度、气孔指数、气孔密度及气孔周围细胞数等均表现种内差异性比种间差异性大。 相似文献
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【目的】采用响应面法优化促孕灌注液中总黄酮的提取工艺,为促孕灌注液总黄酮的实际生产提供参考。【方法】采用水煎醇沉法制备促孕灌注液,以总黄酮得率为指标,在单因素试验的基础上,采用响应面的中心组合设计,考察液(mL)料(g)比(下同)、煎煮时间、提取次数3个因素对促孕灌注液中总黄酮得率的影响,对总黄酮的提取工艺参数进行优化分析。【结果】单因素试验结果表明,最佳浸泡时间为10 min,液料比为15∶1,煎煮时间为30 min,提取次数为3次。选择对总黄酮得率影响明显的液料比、煎煮时间、提取次数3个因素进行响应面优化分析试验,得到总黄酮最优提取条件为:液料比17.5∶1,煎煮38 min,提取3次。在最优提取工艺条件下,促孕灌注液总黄酮的理论得率为14.082 mg/g,实测得率为14.193 mg/g,二者误差较小。【结论】优化得到了促孕灌注液中总黄酮提取工艺,该工艺稳定、重复性好、总黄酮得率高。 相似文献
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薏苡干物质积累特性的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
本文分析了不同品种和不同栽培条件下薏苡的干物质积累和分配特性,结果表明,薏苡一生的干物质积累动态表现为“S”型曲线,但不同品种之间差异较大,杂交种表现出较强的杂种优势,峨嵋黑壳品种较长春黑壳品种表现出更强的适应性和旺盛的生命力;全生育期都处于淹水条件(水生栽培)的植株不及栽培于湿润旱地条件(旱生栽培)的长得好,干物质积累量较旱生栽培的低;干物质在各器官中的分配因生育时期而异,亦在一定程度上受栽培条件影响,生育后期主要分配到茎秆和穗子,水生栽培下的植株根系特别发达,根系的干物质分配百分率较高。 相似文献
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不同种植密度对油菜产量构成及干物质分配的影响 总被引:9,自引:0,他引:9
以品种为主区,种植密度为副区的二因素裂区试验表明,杂交油菜蓉油3号个体优势明显,其适宜种植密度可稍低,以发挥个体增产潜力,常规油菜中油821单株生产能力不及杂交油菜,生产上应适当密植,以发挥群体优势;种植密度主要通过影响分枝的发生、有效角果数的多少而影响产量;在产量组成中一次分枝的贡献最大,促一次分支的发生是高产栽培的主攻方向;到成熟时干物质主要分配到角果,其中种子和果壳各占50%左右,其次为茎秆 相似文献
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将川西北海拔3 000 m以上地区的野生药用大黄引种到海拔1 510 m地区进行人工种植,观察其生物学特性, 为低海拔地区大规模种植药用大黄提供试验依据。 相似文献
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几个油菜品种氮磷钾吸收积累特性的初步研究 总被引:5,自引:0,他引:5
以两个杂交品种和两个优质品种为材料,比较分析了不同品种之间氮磷钾的浓度变化和吸收积累特性。结果表明:油菜子叶期氮磷钾浓度不高,幼苗期最高钾浓度在蕾苔期还有第二高峰。优质油菜中前期长势慢,但含氮率高;油菜整个生育期中以蕾苔期氮磷钾积累强度最大,尤其是钾,其次为栽后一个月至抽苔现蕾前,花期积累速度下降,果期不再积累钾,积累的氮磷也较少;杂交品种氮磷钾的积累有较明显的优势,特别是蕾苔期和苗后期,而优质品种则表现出一定的劣势 相似文献
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川芎根腐病菌(Fusarium solani)的生物学特性 总被引:2,自引:1,他引:2
川芎根腐病菌[Fusarium solani(Mart) Sacc]生物学特性研究表明,川芎根腐病菌在PSA上生长和产孢最好,菌落直径为7·09cm,产孢量为14·31×107个/皿;菌丝生长和产孢最适温为28℃,菌落直径7·13cm,产孢量7·06×107个/皿;最适生长pH6,菌落直径6·10cm,产孢量4·52×107个/皿;碳源以蔗糖生长最好,菌落直径5·83cm,产孢最适为果糖,产孢量4·91×107个/皿,氮源以硝酸钾生长最好,菌落直径6·20cm,牛肉膏产孢最好,产孢量3·34×107个/皿;孢子萌发的最适温度为28℃,萌发率达86·43%,最适湿度为水滴,萌发率89·38%,孢子萌发的最适pH6,萌发率63·46%,高于pH8不萌发,分生孢子致死温度为53℃。 相似文献
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薏苡叶片的生长与叶面积的研究 总被引:13,自引:1,他引:13
本文以两个不同来源的品种为材料,分析了薏苡叶片的大小、叶面积的测定方法及叶面积的变化与组成,结果表明:薏苡叶片的大小因品种和着生部位(叶序)而异,一般中上部叶片较宽大,基部叶较短小;用长宽法测定叶面积的校正系数也因叶序不同而有一定差异,以中上部和基部叶较大,中下部叶较低,两品种的总平均为0.727;叶面积(Y)与叶片的长宽乘积(X1)和长宽比值(X2)呈极显著正相关,回归方程分别为Y=-0.286+0.7305X1和Y=-6.928+4.9268X2;薏苡一生中叶面积的变化呈一元三次曲线,大约在抽穗末期达最大值,一生都处于淹水条件下的单株叶面积和比叶面积均较低;薏苡在中后期分枝分蘖叶面积占全株的比重大,中上部主茎叶面积占主茎叶面积百分比较高 相似文献