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本文研究了不同叶量、负载量对银杏枝、叶、种实中N、P、K含量的影响。结果表明:1.叶量、负载量增大,6月份以前枝中N、P、K含量提高,而6月份以后,枝、叶中K含量仍随负载量增大而升高;2.叶中N、P、K含量三者间均有极显著正相关,短枝中仅N、P相关达显著水平,枝与叶、枝与种实中的N、P含量间分别有极显著正相关和较显著(α=10%)以上正相关。 相似文献
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在江苏扬州于两个生长季节测定分析了酥梨、鸭梨果实纵横径、鲜重、干重、体积以及细胞数和细胞体积的生长过程。结果表明:果实的生长顺序依次是果实纵径→横径→干重→鲜重→体积,当细胞数维持在一定水平上时,细胞体积大小决定果实大小,在江苏扬州有酥梨比鸭梨生长较好的趋势。 相似文献
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湖北五峰高山野葱的土壤生态环境研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用野外调查与室内分析的方法研究了湖北省五峰县高山野葱(A llium chrysanthum Regel)适生区域的土壤理化性状、微量元素含量及其对野葱品质的影响,以期为高山野葱资源的合理开发利用提供科学依据。结果表明,高山野葱适生区域的土壤pH值范围为5—6,表层土壤有机碳、全氮、全磷和全钾的含量范围分别为63.60-73.70g·k-1,5.10-6.38g·kg-1,1.86—2.51g·kg-1和21.11-26.61g·kg-1;表层土壤有效氮、磷和钾的含量范围分别为562.69~632.25mg·kg-1,5.46—7.89mg.kg-1和111.54~237.76mg.kg-1;高山野葱适宜在肥沃疏松的高山酸性土壤中生长,适生区域的表层土壤全硒、水溶性硒、有效铜和锌的含量分别为1.084-1.654mg·kg-1,0.065—0.079mg·kg-1,1.074—2.821mg·kg-1和10.275-12.707mg·kg-1,能够满足其生长需求。高山野葱体内的重金属和微量元素含量、农药残留量及有害菌群数量均低于无公害蔬菜质量标准。 相似文献
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利用RACE技术从银杏中克隆到过氧化氢酶基因(GbCAT1)的cDNA全长。进化树分析结果表明:GbCAT1和其他物种的CAT源自于相同的祖先。Southern杂交显示:GbCAT1属于1个小的多基因家族。实时定量RT-PCR分析表明:GbCAT1在银杏的根、茎、叶和果中都有表达,在叶中的相对表达量最高,其次为果、茎和根。GbCAT1的转录受到ABA、渗透压、紫外、低温和高温胁迫的诱导。水杨酸处理下,GbCAT1相对表达量迅速降低。CAT1基因在逆境条件下的相对表达变化与环境胁迫有关。 相似文献
137.
大口径毛细管气相色谱分离和测定银杏叶萜内酯的方法建立 总被引:3,自引:0,他引:3
为建立灵敏、简便测定银杏叶萜内酯气相色谱法,试验采用大口径毛细管气相色谱法,对银杏叶中的银杏内酯A(GA)、银杏内酯B(GB)、银杏内酯C(GC)和白果内酯(BB)4种银杏萜内酯进行了分离与测定.用20%的甲醇水溶液提取银杏叶中的银杏内酯A,B,C和白果内酯,乙酸乙酯(EOA)/四氢呋喃(THF)一步纯化,衍生后进行GC-FID检测.样品在16 min内完全分离,GA、GB、GC和BB的相对标准偏差均小于0.8%,平均回收率为94.45%~98.98%.本方法测定银杏叶萜内酯简便、灵敏、准确、重现性好. 相似文献
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试验对银杏(Ginkgo biloba L.)叶中内源激素和银杏萜内酯的含量进行了年周期测定。结果表明,IAA含量前期较高,后期尤其是行将落叶期较低,3次明显的含量高峰分别出现在6月25日、7月10日、9月10日,第一次峰值最高[201.13nmol/g(FW)],最低值出现在10月25日后,仅为20.13nmol/g(FW),高值与低值相差近9倍。GA3含量变化与IAA含量变化趋势大体一致,但具有滞后性,其峰值出现在8月上旬和9月下旬。ABA含量在银杏叶生长早期含量较低,6月初含量仅为1.73nmol/g(FW),7月底之前含量绝对值一直维持在较低的水平,在8月份含量异常升高,此后ABA的含量亦迅速上升,并于10月末达到全年的最大值41.04nmol/g(FW)。IAA含量全年变化趋势恰好与总萜变化相反,在采样初期IAA含量处于全年最高值[201.13nmol/g(FW)],此时总萜处于全年较低值。但在随后的数次采样检测中,在8月末期IAA的含量出现次低值[47.87nmol/g(FW)],而此时总萜的含量则处于全年的次高值(0.437%);而后IAA含量上升到89.21nmol/g(FW),总萜含量则下降至0.353%;再后,IAA的含量一直降低,而总萜含量则上升至全年的最高峰后下降。 相似文献
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对鸭梨、酥梨果实的呼吸强度、乙烯生成量、果胶酶活性、果实硬度等进行了测定,结果表明:鸭梨、酥梨果实均可在树上通过呼吸跃变而成熟,分期采收的果与树上留果在盛花后155d 即9月18日通过呼吸高峰,跃变时有超前的果胶酶活性峰、超前或平行的乙烯生成峰,但酥梨没有检测到乙烯。另外,晚采的果实比早采的果实较快地进入呼吸跃变。 相似文献