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111.
内蒙古大青山东段黄花沟苔藓植物区系生态研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对大青山黄花沟苔藓植物资源进行初步调查与研究的结果表明,本地区分布有苔藓植物21科42属84种,其中苔类3科3属3种,藓类18科39属81种,区系分析发现,大青山黄花沟地区苔藓植物区系主要成份以北温带成分(16.7%)、东亚-北美成分(4.8%)和日本-喜马拉雅成分(4.8%)为主体。 相似文献
112.
黄花补血草组织培养试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对野生黄花补血草组织培养与快速繁殖的研究,得出:丛生芽诱导的最佳培养基为MS+6-BA 0.5mg/L+NAA 0.1mg/L;丛生芽增殖的最佳培养基为MS+6-BA 0.5mg/L+NAA 0.1mg/L;在1/2 MS+NAA 0.5mg/L培养基中培养健壮单芽4周内生根率达63%;瓶苗常规驯化后选用国产泥炭土炼苗成活率最高,为46%。 相似文献
113.
黑龙江野生黄花蒿生物量及青蒿素含量 总被引:2,自引:0,他引:2
为合理利用黑龙江地区的黄花蒿资源,对黑龙江野生黄花蒿各时期的生长状态指标--株高、冠幅、鲜质量等进行了观察,并通过高效液相色谱法(HPLC)测定了青蒿素含量,研究了黄花蒿生物量变化与青蒿素含量的相关性,比较了黑龙江各地区野生黄花蒿中青蒿素含量的差别以及青蒿素在植株中各部位的分布.结果表明:各生物量指标在7月中旬增长较快,现蕾期(7月25日)达到最大;生物量的高峰期与青蒿素含量最高时期一致,均为现蕾期,此时期为黄花蒿的最佳采收期;青蒿素含量受地域影响较大,牡丹江市磨刀石镇黄花蒿青蒿素质量分数较高,为937.78μg/g;青蒿素在植株各部位含量差异较大,叶片含量分别为主茎和小枝的18倍和50倍左右,即叶片为青蒿素主要产生部位. 相似文献
114.
在项目区确定适合用种的基础上,针对传统油菜生产中播种量大、田间管理成本高、化肥农药利用率低等问题,集成了免(少)耕栽培、机开沟、适期精量播种、一次间定苗、简化高效施肥、统一管理培育壮苗、机械联防蚜虫等为一体的高效生产综合技术集成。筛选出一系列早熟、优质、高产且耐旱性强的油菜品种‘云油杂2号’、‘云花油9号’,在云南省油菜产区和周边类似云南省气候的早熟油菜产区推广应用,带动了油菜种植面积的扩大。高产创建样板面积680 hm2,平均单产3478.5 kg/hm2,比非示范区增545.1 kg/hm2,增18.6%,新增总产量37.07万kg,新增产值185.33万元;节支费用825元/hm2,总节支费用56.1万元,节本增效总额241.43万元,辐射带动大面积油菜产量均衡增产150~225 kg/hm2,经济效益和社会效益非常显著。 相似文献
115.
116.
黄花棘豆水提液对油菜化感作用机理的初步研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以油菜为受体,采用室内培养皿法和生化分析法,初步研究了草原有毒植物黄花棘豆水提液对受体油菜的化感作用.结果表明:黄花棘豆水提液对油菜种子的萌发和幼苗生长具有化感作用,具体表现为低浓度促进,高浓度抑制.高浓度的黄花棘豆水提液可导致油菜幼苗根部结构发生变化,抑制油菜根尖的有丝分裂,推迟分裂时间;同时还发现黄花棘豆水提液可降... 相似文献
117.
以MS为基本培养基,研究了MS培养基中大量元素浓度对黄花蒿丛生芽合成青蒿素的影响,确定了最适的培养条件.结果表明,青蒿素丛生芽合成青蒿素的最适条件为:蔗糖质量浓度为30g/L,铵盐和硝酸盐比值为1:3,氮源浓度为45mmol/L,无机磷酸盐质量浓度为200mg/L. 相似文献
118.
试验采集未种植、种植1年、3年和5年的黄花蒿根际土壤,采用常规分析和Illumina MiSeq高通量测序技术,研究了土壤微生物生物量、酶活性及真菌群落组成。结果表明,在人工种植黄花蒿的土壤中,微生物生物量碳氮减少,碳氮比例改变;脱氢酶、脲酶和蔗糖酶活性降低,酸性磷酸酶活性增强;说明黄花蒿释放的化感物质选择性抑制了土壤微生物生长、繁殖和代谢。在不同种植年限的土壤中,主成分分析显示代表不同种植年限土壤真菌群落的点在坐标图中分布距离较远,表明它们的群落组成发生了显著变化(P<0.05)。此外,子囊菌门占土壤真菌的66.10%~95.28%,黄花蒿种植时间影响真菌门类和优势真菌的丰富度。在前20种优势真菌中,有14种共存于不同种植年限的土壤中,每种土壤中存在1~3种独有真菌,说明土壤是决定真菌种群组成的主导因素,又因种植黄花蒿而改变。在栽培1~5年的黄花蒿土壤中,优势菌株中出现蒿属的常见病菌——蒿白粉菌和艾菊柄锈菌,提高相应病害的发生风险。 相似文献
119.
苏铁、木麻黄、夹竹桃、黄花夹竹桃 总被引:1,自引:0,他引:1
<正>苏铁(铁树、凤尾蕉)Cycas revoluta Thunb.苏铁科棕榈状常绿灌木或小乔木,高1~6 m。茎干单生或有分枝和丛生,粗壮,有叶柄残体和痕迹。树冠伞状。叶呈螺旋状于茎顶聚生,一回羽状,长0.5~1.5 m,宽15~35 cm;羽片多数,呈V形斜展,质地坚硬,条形,长5~20 cm,上面深绿色有光泽,先端刺尖,边缘向下反卷;叶柄两侧有齿状刺。雌雄异株,孢子叶球(球花)于茎顶部单生;小孢子叶球(雄球花)圆柱状宝塔形,直立,长30~70 cm,直径10~15 cm,小孢子叶长方状楔形,黄色;大孢子叶球(雌球花)球形或扁球形,直径20~30 cm,大孢子叶上部卵状扇形,边缘呈羽状 相似文献
120.
[目的]建立一种简单、快速的方法,测定黄花补血草中总黄酮含量,以期为黄花补血草质量控制和开发利用提供科学依据。[方法]以槲皮素为对照品,采用紫外分光光度法,在波长370nm处测定黄花补血草总黄酮含量。[结果]槲皮素在2.5~12.5μg/ml浓度范围内与吸光度值呈良好的线性关系,总黄酮平均回收率为99.46%,黄花补血草中总黄酮含量为1.63%。[结论]该测定方法稳定、快速、简便,测定结果良好,为黄花补血草质量控制和开发利用提供了科学依据。 相似文献