牡丹、芍药、菊花绿蕾和花期生理及化学调控

来源 :河南师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lvbei2008
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文对牡丹、芍药、菊花绿蕾和花期生理变化及其化学调控进行了初步研究。旨在延长牡丹、芍药单花寿命,提早菊花的花时。结果如下:1.牡丹、芍药在初花期和盛花期呼吸、超氧阴离子产生速率和花瓣含水量均出现两次峰值,第二次峰值较高。SOD活力、POD活力持续下降。MDA含量在前期有一较低的峰值,盛花期之后持续上升;电解质渗漏率持续升高。 不同浓度的KT和PP333中,20mg/LKT、200mg/LPP333处理牡丹、芍药延长单花寿命的效果较好。 2.菊花绿蕾期叶片叶绿素总含量、还原性总糖/可溶性蛋白、干重/鲜重的变化在前期较高,中期下降,后期稍有上升。菊花“金皇后”绿蕾期的中期叶片表观光合速率和呼吸速率分别为同化CO2量251.60μmol/m2·s、释放CO2量150.96μmol/m2·s。花期花瓣组织电解质渗漏率,总的来说,呈持续上升趋势。菊花“金皇后”绿蕾期、花期持续时间平均为41.2d、25.5d;盛花期花径、株高、株径分别为7.4cm、71cm、0.5cm.。用20mg/LKT处理菊花效果最好,使菊花的花时比对照提早17.1d,绿蕾期持续时间缩短41.50%花期持续时间延长8d,延长率为31.37%,且未引起降低其观赏价值的副作用。 菊花“黄莺翠”绿蕾期叶片干重/鲜重呈持续上升趋势。绿蕾期、花期天数平均为24d、36.2d;盛花期花径、株高、株径平均为9.8cm、82cm、0.6cm。用GA+KT处理,虽然100mg/LGA+20mg/LKT处理组比对照花时提早了2.3d,但总的来看,GA+20mg/LKT处理降低了黄莺翠的观赏价值。随着GA处理浓度的提高,其副作用逐渐加大。
其他文献
在富营养化湖泊生态恢复中,沉水植物重建或恢复被认为是保持水生生态系统清水稳态的有效手段,生物操纵技术是提高水质和恢复沉水植物的可行办法,而近些年来湖内geo-engineering
随着社会经济的不断发展,施工技术也不断发展进步,基坑支护施工技术是高层建筑业的一项基础建设,必须保障深基坑支护施工技术的合格,才能保证施工和建筑的安全、可靠,在选择
结合实际情况进行分析,工程测绘中无人机遥感测绘技术已实现大规模运用,逐渐成为工程测绘的主要技术与方法.
信息技术的发展带来了大数据时代,在环境污染防治工作中运用大数据技术将环保数据进行整合,不仅避免了环保数据浪费的情况,还提高了环保防治工作的准确性,因此工作人员为了保
园林绿化养护是园林工程中的关键部分,通过科学的绿化养护工作能有效提升园林中植物的存活率,保障园林绿化展现应有的效果.因此在园林绿化养护管理时,需要工作人员加大对养护
改革开放以来,随着我国乡镇企业的发展和农村生活水平的提高,乡镇生产生活污水量不断增加,严重威胁原本山清水秀的农村环境.浙江地处我国东南沿海,经济发达,乡镇经济以家族企
随着大规模测序计划的开展将生物信息学研究引入后基因组时代。基因功能分析和预测成为目前生物信息学研究的主要任务。为系统的研究生物大分子序列、结构和功能的关系,需要发
帕金森病(Parkinsons disease,PD)是继阿尔兹海默症之后的第二大神经退行性疾病。随着人类寿命的延长,帕金森病的流行性和发生率逐渐增加,因此亟需对帕金森病发病机理进行深入研
随着社会经济的发展,人们生活环境的要求越来越高,对生态环境保护也越来越重视.内河的绿色生态环境是城市建设的重要内容,也是保障城市可持续发展的重要因素.将生态修复理念
目前,在大功率超音频以上感应加热电源中一般有IGBT和MOSFET两种器件可供选择。国内外在100kHz以上的固态高频感应加热电源大都采用功率MOSFET器件。由于MOSFET一般单管功率比