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121.
赤霉素(GA3)对甜樱桃果实性状的影响   总被引:3,自引:1,他引:2  
在果实生长第Ⅲ期的始期,用GA3溶液直接喷洒果实及叶片,果实单果重比对照增加1.203~2.655g,果实直径比对照增加0.141~0.453cm,果汁的可溶性糖含量比对照提高0.15%~2.20%,F值均达到α=0.01水平.果实整齐度及着色程度均显著优于对照。综合果实性状,以10×1O-6(1Oppm)为最佳浓度。  相似文献   
122.
调控扁桃花芽形成试验   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用摘叶和赤霉素处理的方法对新疆喀什地区4个扁桃主栽品种“双果”、“纸皮”、“鹰咀”和“麻壳”进行了抑制花芽形成的试验。结果表明,在花芽形成分化前摘除叶片和喷布赤霉素均能不同程度抑制花芽形成;同一品种中,位于不同类型枝梢上的花芽生理分化时期有所不同,枝梢长度越短,花芽结束生理分化的时间越早;摘叶显著影响花芽形成质量。  相似文献   
123.
层积前赤霉素浸泡对阿月浑子种子萌发的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
阿月浑子别名开心果,其苗木培育方法主要有实生繁殖和嫁接繁殖,通常采用播种法繁殖砧木苗。一般冬播和春播,冬播种子不经层积处理,常发生烂种现象,播种发芽率低。经层积处理后,种子春播出苗率也较低,层积前用赤霉素浸种的种子,可提高春播萌发率。笔者探索了赤霉素处理阿月浑子种子的适宜方法,现报道如下。  相似文献   
124.
以大棚栽培的5个台湾青枣品种为材料,分别研究喷施赤霉素和环剥对促进坐果的影响.结果表明:喷施一定浓度的赤霉素能够促进台湾青枣提高坐果率,品种之间没有显著差异;浓度为15 mg/L的赤霉素能够显著提高坐果数,但赤霉素浓度过高,则会造成大量落花,反而对坐果不利;环剥能够极有效地促进坐果,各品种台湾青枣环剥后坐果率都增长在45%以上.  相似文献   
125.
付淑换  郭媛  刘健  徐奇  洪德林 《安徽农业科学》2010,38(9):4450-4453,4456
[目的]定位粳稻异交相关性状对外源赤霉素敏感性的QTL,为选育和改良高敏感性不育系提供理论依据。[方法]以粳稻秀水79与C堡及其杂交后代衍生的重组自交系群体260个株系为研究材料,研究其4个异交相关性状对外源赤霉素处理的敏感性并利用复合区间作图方法(CIM)对其QTL进行定位。[结果]控制剑叶角度对赤霉素敏感性的QTL共有3个,分别位于第3、9、9染色体上,其贡献率分别为5.59%,13.00%和11.80%,增效等位基因分别来自秀水79、C堡和C堡;控制株高对赤霉素敏感性的QTL共有2个,分别位于第1和8染色体上,其贡献率分别为8.46%和10.97%,增效等位基因分别来自秀水79和C堡;控制第1节间长度对赤霉素敏感性的QTL只有1个,位于第3染色体上,其贡献率为0.05%,增效等位基因来自C堡;控制第2节间长度对赤霉素敏感性的QTL也只有1个,位于第1染色体上,其贡献率为7.34%,增效等位基因来自C堡。[结论]该研究结果对减少杂交水稻制种过程中外源赤霉素的使用量、节约制种成本、降低对环境的污染具有重要意义。  相似文献   
126.
<正>生根剂作为调节植物生长发育所需要的物质,主要成分有萘乙酸、赤霉素、吲哚乙酸等。市场销售的生根剂有水剂、粉剂两种。栽树浇灌生根剂,可加快树木产生新根,促进树木生长。近几年来,一些绿化施工单位栽树时对浇灌生根剂存在着模糊认  相似文献   
127.
生产中,由于环剥口管理不当,如剥后用药过早,涂抹赤霉素太多,没能很好控制剥口虫害等,致使环剥口不能愈合,轻者削弱了树势,造成果实产量和品质下降,重者导致环剥口附近大面积组织枯死,甚至整树死亡绝产。在对张秀屯乡张庄村近300棵环剥口完全没有愈合的10年生苹果树进行双头桥接(因没有保留根孽苗,只能双头桥接)时,通过采取桥接前浇水,原剥口露新茬并涂赤霉素、抹泥;桥接时选择并处理接穗,切取上下接槽,接口抹赤霉素泥,  相似文献   
128.
<正>将植物生长调节剂应用于花卉生产中,不仅可促进花卉生长,控制株形,诱导开花,防花病防脱落,还能显著地提高种植效益。现将其具体使用方法介绍如下:促进生长1.用浓度为5000~10000毫克/升比久溶液  相似文献   
129.
微生物代谢产物中植物激素的分析测定   总被引:2,自引:0,他引:2  
实验表明几种微生物生防菌株可产生不同类型的植物激素类物质。THF和TZF可产生生长激素和细胞分裂素类物质,ZF可产生赤霉素类物质,Cy1可产生生长激素和赤霉素物质。棉花盆栽试验结果与上述结论一致。  相似文献   
130.
赤霉素或环剥处理分别对暗柳橙的花芽分化起阻遏或促进怍用。赤霉素处理使芽内总游离氨基酸,特别是碱性氨基酸含量明显下降。环剥处理则使上述氨基酸含量增多。赤霉素处理,绝大多数种类氨基酸减少,尤其是组氨酸、精氨酸、酪氨酸等。环剥处理,相当种类的氨基酸增多,尤其是苏氨酸、组氨酸、谷氨酸等。氨基酸变化可能与芽内合成特异蛋白质有关,与基因的表达与阻遏有关。但也可能是营养芽或生殖芽两者本身在代谢上的差异。本研究为进一步阐明花芽分化的实质原因提供了生物化学对比性背景资料。  相似文献   
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