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1.
Root development of sugar beet plants on a sandy loess site with regard to nitrogen nutrition.
Root development of sugar beet plants in a sandy loess soil (Haplic Phaeozem) was observed from the early seedling stage up to harvest by measuring at first the greatest vertical and lateral extension of the root systems of single plants and later the rooting density of the whole plant stands (auger method, profile wall method).
During the seedling stage not only the subsoil, but also large parts of the topsoil between the plants remained unoccupied by the root systems. In this phase the greatest lateral extension of single roots reaches nearly the length of the greatest leaf of the plant. With the closure of the canopy the rooting density in the topsoil accounts to 1–2 cm cm−3 .
In summer roots penetrate to a depth of 100–150 cm with rooting densities of 0.1 to 1 cm - cm−3 . Thus, the plants gain not only access to water reserves, but sometimes meet remarkable amounts of nitrate which under the relatively dry conditions of the region tends to accumulate in 60–120 cm depth and – when taken up by the beet plants in the late stage of growth – affects crop quality negatively. 相似文献
Root development of sugar beet plants in a sandy loess soil (Haplic Phaeozem) was observed from the early seedling stage up to harvest by measuring at first the greatest vertical and lateral extension of the root systems of single plants and later the rooting density of the whole plant stands (auger method, profile wall method).
During the seedling stage not only the subsoil, but also large parts of the topsoil between the plants remained unoccupied by the root systems. In this phase the greatest lateral extension of single roots reaches nearly the length of the greatest leaf of the plant. With the closure of the canopy the rooting density in the topsoil accounts to 1–2 cm cm
In summer roots penetrate to a depth of 100–150 cm with rooting densities of 0.1 to 1 cm - cm
2.
3.
糖和氮对山楂组织培养新梢生根的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用敞口山楂组培新梢研究糖和无机氮源对不定根形成的影响,含有高水平蔗糖的培养基比低水平蔗糖的培养基新梢生根率高。新梢对糖的这种反应与糖代谢和物理渗透都有关,用甘露醇作为渗透代替剂在低浓度蔗糖存在下无作用,当蔗糖浓度达到一定程度时(86.64mmol·1~(-1))能影响新梢的生根率。在培养基中分别加入NO_3~(-)-N或NH_4~(+)-N作为唯一氮源,或是在MS培养基中加入NO_3~-/NH_4~+比率为标准的混合氮源,在测试范围(0~120mmol·1~(-1))内均降低新梢的生根率,三者对生根的抑制作用大小顺序依次为NH_4~+>NO_3~(-)-NH_4~(+)-N>NO_3~(-)-N.NO_3~-/NH_4~+的比率影响生根。NO_3~-/NH_4~+比率与生根之间呈直线正相关。糖/氮比值高有利于生根。插穗中碳、氮的绝对量及碳/氮比率可作为山楂新梢生根的指标。 相似文献
4.
富贵竹室内加工技术研究 总被引:8,自引:1,他引:8
设杀菌剂瑞毒霉锰锌、营养液爱多收和促根剂吲哚丁酸不同浓度9个处理组合, 研究其对富贵竹去叶植株修口、顶侧芽生长及生根的影响。结果表明, 瑞毒霉锰锌3水平间修口效果、爱多收3水平间顶侧芽生长、吲哚丁酸3水平间根系生长的差异均极显著; 最佳处理组合, 小竹为0. 8 g/L-1瑞毒霉锰锌+ 0. 15 mL/L-1爱多收+ 30 mg/L-1吲哚丁酸, 大竹为0. 8 g/L-1瑞毒霉锰锌+ 0. 30 mL/L-1爱多收+ 30 mg/L-1吲哚丁酸。 相似文献
5.
[目的]筛选薄荷试管苗生根的最佳培养基组合。[方法]以薄荷试管苗茎段为试验材料,探讨不同培养基成分、凝固剂种类及添加量对其生根的影响。[结果]在薄荷试管苗培养过程中,使用琼脂为凝固剂,且添加量为7 g/L的1/2MS培养基时,其生根时间最短,生根数和生根长度较高。[结论]为薄荷试管苗的大规模、优质、高效生产提供理论依据。 相似文献
6.
用300 mg/L NAA和300 mg/L IBA处理福建茶1 h、2 h、3 h、4 h,用600 mg/L NAA和600 mg/L IBA处理福建茶1 min、5 min、10 min、20 min,60 d起苗观察生根情况。结果表明,300 mg/LNAA和300 mg/L IBA处理福建茶,NAA处理3 h和IBA处理4 h效果最好,生根率83%和87%;600 mg/L NAA和600 mg/L IBA处理福建茶,NAA处理5 min和IBA处理10 min效果最好,生根率83%和90%。 相似文献
7.
8.
取‘翠香’猕猴桃的幼嫩枝条为材料,利用不同激素及浓度诱导茎段腋芽、增殖、生根,并进行驯化移栽。结果表明:‘翠香’猕猴桃茎段腋芽诱导最佳培养基为MS+2.0 mg.L-16-BA+0.3 mg.L-1NAA,诱导率达88.89%;增殖培养最佳培养基为MS+5 mg.L-1 6-BA+0.4 mg.L-1 NAA,增殖系数为6.20,三代内增殖效果稳定;生根培养的最佳培养基为1/2MS+0.9 mg.L-1IBA,生根率为94.44%,根数为11.40,根长为2.94;驯化后移栽成活率达88.33%。 相似文献
9.
为了提高西番莲扦插苗的成活率和成活质量,本研究以黄壤、黄壤:有机肥=1:0.05为扦插基质,以0 mg/L、100 mg/L、200 mg/L为不同梯度的生根粉浓度,探索不同基质和生根粉浓度对西番莲扦插苗成活率、生物学特性及生物量的影响。研究表明:在不同基质条件下,以黄壤:有机肥=1:0.05配比效果最好,成活率达到93%,生物学特性(主根长、主根数、侧根长、侧根数、侧茎长、叶长、叶宽和叶片数)和生物量(植株重、根重、茎重、叶重)均较黄壤表现好;在不同生根粉浓度梯度下,则表现为200 mg/L >100 mg/L >0 mg/L。说明西番莲扦插繁殖以黄壤:有机肥=1:0.05作为基质,以200mg/L的生根粉浓度处理扦插穗条效果最佳。 相似文献
10.
[目的]探索‘红天鹅’花梗的不定芽诱导、丛生芽继代增殖和生根诱导技术。[方法]以蝴蝶兰新品种‘红天鹅’的花梗作为外植体,开展组织培养技术研究。[结果]用0.1%的HgCl2消毒外植体20 min,污染率可降低至27.2%,萌芽率达91.0%;不定芽继代增殖培养的最适培养基为MS+6-BA 6.0 mg/L+NAA 0.1 mg/L+AD 5.0 mg/L+香蕉50 g/L+土豆50g/L+蔗糖30g/L+琼脂7.5 g/L,增殖系数达3.80;最适合的生根诱导培养基为1/2MS+NAA0.4 mg/L+香蕉50 g/L+土豆50g/L+C 1.0 g/L+蔗糖15 g/L+卡拉胶7.0 g/L,生根时间为15 d,生根率达100%。[结论]发现了适宜‘红天鹅’的从消毒到增殖,再到生根中各试剂和激素的合理用量,为蝴蝶兰快繁技术发展提供了参考。 相似文献