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A reliable in vitro regeneration procedure for Populus tomentosa is a prerequisite for its trait improvement through gen......
[目的]该研究为研究野生豆腐柴茎叶的解剖结构.[方法]运用植物解剖技术对豆腐柴的茎、叶作解剖观察.[结果]结果显示茎为辐射对称的......
测定了不同生长期在不同施氮水平下3个菠菜品种各器官的硝态氮含量、叶片的硝酸还原酶活性、叶片细胞硝态氮的贮存库和代谢库大小.......
以赤霞珠叶片、叶柄为材料,研究了细胞分裂素(TDZ)、不同基本培养基、叶柄砧有无对其不定芽再生的影响.结果表明:TDZ对赤霞珠离体......
【目的】蔬菜硝态氮过量累积危害人类健康,叶柄是蔬菜硝态氮累积的主要器官,揭示其累积硝态氮的原因是解决这一问题的关键。【方法】......
以垦农4号为试验材料,在大田条件下,试验于始花期叶面喷施SODM、CC和DTA-6,研究植物生长调节剂对大豆茎叶柄显微结构及光合特性的影响......
以杨树无性系LH05-143的叶柄为外植体,利用二次回归正交试验设计对其再生诱导不定芽中的影响因素6-BA和NAA的浓度进行定量优化,实......
为扩大刺五加种群数量,以刺五加叶片、叶柄为外植体,以MS为基本培养基,研究了不同调节因子组合对愈伤组织诱导、分化的影响.结果表......
绿巨人叶柄可以作为快速繁殖的外植体源。适宜的培养基,不定芽诱导为MS+BA5.0mg/L(单位下同)+NAA0.2,继代和芽增殖为MS+BA2.0+NAA0.2,生根培养为1/2MS+NAA0.2+IBA0.2。叶柄外植体培养过程中肿胀......
以铺散诸葛菜的叶柄及叶片为外植体,研究了不同的再生方式.在6-BA和NAA配合使用的MS培养基上,叶柄和叶片外植体有高的成芽率,具有......
在MS基本培养基中添加不同植物生长调节剂(mg/L)对绿巨人无菌苗的叶柄进行离体培养,结果表明,MS+6-BA 1.0+NAA 2.0+2,4-D 1.0诱导......
用石蜡切片法观察大豆叶柄外植体脱落过程中离区的形态变化,发现离区在脱落前就已经形成,宽约2mm,由20~25层细胞构成,细胞小而致密,......
以东方百合(Lilium “Oriental Hybrids”)Tiber的嫩叶为材料进行了离体培养与植株再生研究。结果表明,在含有不同浓度NAA与BA的培养......
针对某矿用防爆轴流式主通风机经常出现叶柄断裂的现象,用有限元技术分析了该型号风机叶轮的动静态力学特性,找出叶柄断裂的原因并......
提出了一种基于真实数据并保持原始参数不变的植物叶柄器官建模方法。首先通过叶柄长度、叶柄半径参数建立柄的三维模型,并加入表......
以黑莓品种"Arapaho"无菌苗的叶片、叶柄为外植体,研究了植物生长调节剂、基本培养基和光照条件对愈伤组织诱导的影响。结果表明,在M......
以黑莓品种‘Kiowa’无菌苗叶柄为外植体,研究了培养基类型、暗培养时间、着生位置、激素种类配比和生根条件等对叶柄不定芽诱导的......
以镜面草(Pilea peperomioides Diets)叶部器官为研究对象,分别以叶片、叶柄作为外植体,研究不同激素种类及其浓度配比对镜面草愈伤组......
以“漳红”番木瓜组培苗的叶片和叶柄为外植体,在改良MS+0.5mg/LKT+1.0mg/L2,4-D+0.5mg/L BA+0.1mg/L NAA+400mg/L Glu+30g/L蔗糖的固体培养基上诱导......