首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   12篇
  免费   0篇
农学   1篇
  1篇
综合类   6篇
农作物   1篇
园艺   3篇
  2024年   1篇
  2023年   1篇
  2022年   2篇
  2021年   2篇
  2020年   5篇
  2017年   1篇
排序方式: 共有12条查询结果,搜索用时 296 毫秒
1.
4个甜樱桃品种在德州的引种表现及设施栽培技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
对引入山东德州的4个甜樱桃品种美早、萨米脱、布鲁克斯、拉宾斯进行了日光温室栽培试验,对其性状表现进行了观察。结果表明,4个品种均表现生长良好,适应性强,结果正常,果实品质优良,可以作为德州地区日光温室的栽培品种发展。简述了4个甜樱桃品种在日光温室的栽培技术。  相似文献   
2.
山东德州地处黄河冲积平原,果树栽培历史悠久,是我国金丝小枣的发源地之一,也是北方落叶果树梨、桃、杏、苹果、核桃等的传统集中种植区,另外德州地方特色果树资源也十分丰富,例如沙果、果桑等的种植面积占全省的1/2左右。得天独厚的区位优势、丰富的农业资源等为德州果品产业发展奠定了良好的基础,同时我们也意识到。  相似文献   
3.
通过研究1年生东北黑榆和家榆盆栽苗在哈尔滨不同道路生境下的生长质量,探究东北黑榆和家榆在城市道路生境中的应用情况.结果表明,东北黑榆除分枝数外的生长指标受到不同道路生境的影响,家榆各项生长指标对不同道路生境表现出适应性;东北黑榆和家榆的综合生长比值均随着交通污染程度的增加而增大,说明东北黑榆和家榆均能适应城市道路生境,并能表现出较好的生长质量.  相似文献   
4.
以哈尔滨城区榆属景观为研究对象,拍摄筛选出66张代表性照片,通过问卷星网络问卷调查公众对哈尔滨城区不同榆属景观的偏好,并基于美景度评价(SBE)准则从生态指标、美学指标、心理指标和服务指标4个方面对哈尔滨城区榆属景观进行评判,分别得出复层植物景观、密林植物景观、疏林草地植物景观、滨水植物景观、与硬质景观相结合的植物景观...  相似文献   
5.
为探究半胱氨酸蛋白酶抑制剂(cystatin)基因MpCYS4在苹果响应苹果褐斑病病原菌侵染过程中的功能,以苹果矮化砧木M26野生型和MpCYS4过表达株系#1、#3、#4为材料,利用实时荧光定量PCR分析苹果褐斑病病菌侵染后MpCYS4基因在苹果叶片中的表达变化;同时,对转MpCYS4基因苹果叶片的褐斑病抗性进行鉴定,并对MpCYS4融合蛋白进行体外诱导纯化和抑菌活性分析。结果表明,MpCYS4基因的表达受褐斑病侵染诱导,其过量表达提高了苹果叶片对褐斑病的抗性,且经体外纯化的MpCYS4融合蛋白能够有效抑制褐斑病病原菌孢子的萌发和菌丝生长,表现出显著的抑菌活性。本研究结果为进一步探索MPCYS4的生物学功能及其抗病作用机制奠定了基础。  相似文献   
6.
樱桃色佳味美,营养丰富,素有“春果第一枝”的美称,是经济效益最好的果树树种之一,在加快农业结构调整、促进农民增收等方面发挥了巨大的作用。大力推动樱桃果业的提质增效,有利于增加果农的经济效益。本文通过对德州地区樱桃产业发展现状进行调研分析,对存在的突出问题有针对性的提出对策建议,对确保樱桃产业持续健康发展,促进农业经济发展,助力实现乡村振兴具有重要意义。  相似文献   
7.
评估40%氟硅唑乳油对梨树黑斑病菌的抑制效果和毒力作用。体外抑菌试验和体内防治试验,结果显示40%氟硅唑乳油对梨树黑斑病菌具有显著的抑制效果,抑制率在90%以上。处理2(1毫升的2微克/毫升40%氟硅唑乳油)的抑制率和毒力作用较处理1(1毫升的1微克/毫升40%氟硅唑乳油)和处理3(1毫升的4微克/毫升40%氟硅唑乳油)更为显著,说明适中浓度的氟硅唑乳油在防治黑斑病方面更有效。然而,还需要进一步研究氟硅唑乳油的最佳使用浓度、持久性和残留问题,以及与其他防治手段的联合应用。此外,未来的研究方向可以包括对氟硅唑乳油的机制研究、在不同梨树品种和生长环境下的应用效果研究,以及探索其他天然或生物源的防治方法。  相似文献   
8.
9.
通过分析园林植物冻害发生原理、因素和部位,结合德州地区冬季气候特点,探讨园林植物低温伤害预防原则和冬季养护管理措施,为德州地区园林植物冬季养护管理提供参考.  相似文献   
10.
以5年生富士苹果叶片为试材,探究“碧护”对黑暗诱导下苹果叶片衰老过程的影响。结果表明:喷施“碧护”可有效延缓黑暗诱导下苹果叶片衰老过程中叶绿素和可溶性蛋白的降解,减少H2O2的积累量并提高相关抗氧化酶(如CAT、POD和APX)的活性,缓解叶片衰老过程中的氧化损伤。研究结果为进一步探索“碧护”的功能及其作用机制奠定了基础,也为“碧护”在生产中用于调控植株叶片衰老提供了理论依据。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号