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多效唑和比久对一串红穴盘苗矮化效果的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
分别于第1阶段(胚根伸长期)、第2阶段(子叶展齐期)用多效唑处理一串红穴盘苗,发现浓度越高,幼苗保存率越小,约50%左右;调整浓度后在子叶展齐期、二叶一心期,三叶一心期用多效唑和比久处理.结果表明:30 mg/kg PP333处理后,一串红株高在不同处理时期之间存在极显著差异,以二叶一心时处理植株株高最矮,为6.09 cm;B9处理各时期和浓度之间无显著差异.2种生长延缓剂处理均使一串红花期提前7~10 d.综合研究结果认为,多效唑处理效果优于比久,以30 mg/kg的多效唑在二叶一心期喷施一串红1~2次效果较好. 相似文献
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采用AFLP(Amplified Fragment Length Polymorphism)技术对小菊花色芽变品种与原始品种的DNA进行差异性分析,旨在建立芽变品系形态学以外的分子水平鉴定技术。在引用13对引物中,每对引物平均扩增出13.5条多态性带,分子量在110~800bp之间。3对引物组合(第8对E-ACG/M-CAT、第10对E-AGG/M-CTC、第11对E-AGG/M-CTG)产生5条清晰特异性条带可以将二者区分,这些特异性片段可能包含引起花色芽变的基因序列,经计算,二者遗传相似系数为0.986,遗传物质多态性为2.81%。 相似文献
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育苗基质中适量的养分供应是培育优质壮苗的关键.选用东北草炭和蛭石4:1配制基质,运用正交试验设计,加入不同浓度的氮、磷、钾肥料,进行了万寿菊和矮牵牛穴盘育苗研究.结果表明,不同浓度配比氮、磷、钾肥料对两种草花种苗生长的影响不同.低氮中磷钾(O.1kg/m3 N、0.4kg/m3 P2O5、0.4kg/m3K2O)和低氮高磷钾(0.1kg/m3 N、0.8kg/m3 P205、0.8kg/m3 K2O)下,2种草花生长最快,接近或超过进口基质;万寿菊和矮牵牛种苗分别以低N中P高K(N 0.2kg/m3、P205 0.4 kg/m3、K20 0.8kg/m3)和中N高P高Km 0.4kg/m3、P205 0.8kg/m3、K20 0.8kg/m3)育苗效果最好. 相似文献
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渗流破坏是土石坝常见的破坏形式之一。自20世纪初以来,许多学者对渗流破坏的机理进行了研究。以往的大部分研究都是在确定临界水力梯度的基础上,以确定渗流破坏的发生。然而,很少有人花在建立模型上。事实上,有关破坏发展的信息在评估灾害后果、准备应急措施和减轻财产损失方面具有极其重要的意义。因此,有必要对土石坝渗流破坏的破坏机理和发展过程进行进一步的研究,提出实际的数值模型和方法。 相似文献
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本试验设置5个不同剂量低能氮离子注入三色堇、角堇干燥种子,研究观测低能氮离子对三色堇、角堇种子发芽生长及开花的影响.结果表明,当剂量达到2000×2.5×1013 ion/cm2时,三色堇种子发芽率明显低于对照,角堇种子发芽率略低于对照;发现4个三色堇变异株和2个角堇变异株,在花色、花径、株形等生物学性状上表现出变异. 相似文献
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[目的]紫茉莉(Mirabilis jalapa Linn)是中国传统乡土花卉,研究不同种质的观赏性状,对利用这些资源进行杂交育种筛选后代、提高育种的针对性和加快育种进程具有重要的意义.[方法]本研究对具代表性的9个紫茉莉品系进行了株高、花型、花色、童期等观赏性状的比较,并利用扩增片段长度多态性(amplified fragment length polymorphism,AFLP)分子标记技术进行分析.[结果]紫茉莉的观赏性状主要包括株高、花型、花色、童期等,传统分类法可分为高株系统和矮株系统,花型为重瓣和单瓣,其花色有白色、粉色共9种颜色,多样性丰富.通过AFLP技术,采用8对引物组合共扩增出2 569条谱带,其中多态性条带2 488条,多态性条带比率为96.85%,平均每对引物扩增出321个位点,311个多态性位点.9个品系的相似性系数在0.2357~0.6493之问,平均值为0.4425,每个位点的有效等位基因数为1.2044,平均多样性指数为0.2127,遗传相似性系数最高的是5号和8号,达到0.6493,最低的是3和7,为0.2357.[结论]根据遗传相似性系数进行聚类分析,可将紫茉莉品系分为矮株型Ⅰ类和高株型Ⅱ类,分子聚类结果与表型性状特征分类结果较为一致,而在每一类中具体的观赏性状聚类存在一定差异.通过形态性状与分子标记为紫茉莉品系的研究,为进一步育种利用提供参考. 相似文献
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介绍了三色堇的育种历史,分类及种质资源,对三色堇开花授粉特性及亲本选育方法进行了研究。探讨了三色堇常规育种方法及非常规育种方法。以三色堇为母本,角堇为父本,通过常规杂交育种方法得到一个三色堇与角堇杂交种。品种对比试验结果表明,与亲本相比,新品种的花径更大,花期更长,更为耐热,是一个适合北京地区的早春盆花新品种。通过航天搭载的方法得到的三色堇育种材料的花色更为丰富。试验结果表明,航天搭载技术可增加三色堇育种材料花色的变异几率。同时,探讨了三色堇F1代种子的生产过程。 相似文献