期刊文献+
共找到11篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
西瓜矿质营养与施肥研究综述 被引量:11
1
作者 陈钢 王宏太 +3 位作者 丁萌 周谟兵 吴文辉 杨皓琼 《长江蔬菜》 北大核心 2006年第3期37-39,共3页
关键词 矿质营养 施肥 西瓜 综述 环境影响 品种引种 科研工作者 商品价格 品质指标 品质优良
下载PDF
基于层次分析法的科研立项评估 被引量:1
2
作者 杜凤珍 李宝喜 +7 位作者 张萍香 童伟文 杨皓琼 王守荣 徐冬云 牟微 冯钊 马喜 《长江蔬菜》 2013年第10期72-75,共4页
运用层次分析法构建了科研立项评估体系,并对武汉市农科院具有代表性的4项课题进行了评估,研究认为,武汉市农科院在项目申请中比较看重项目的立项意义和预期结果,且填写科研项目申报书时明确总体与阶段性目标对成功申报项目具有至关重... 运用层次分析法构建了科研立项评估体系,并对武汉市农科院具有代表性的4项课题进行了评估,研究认为,武汉市农科院在项目申请中比较看重项目的立项意义和预期结果,且填写科研项目申报书时明确总体与阶段性目标对成功申报项目具有至关重要的作用。 展开更多
关键词 武汉市农科院 科研立项评估 层次分析法
下载PDF
持龙头之范,秉温润之心——访武汉维尔福生物科技股份有限公司副总经理周谟兵
3
作者 贺欢 杨皓琼 《长江蔬菜》 2015年第20期4-5,共2页
武汉维尔福生物科技股份有限公司(简称维尔福),是湖北省农业产业化重点龙头公司、湖北省产业技术创新战略联盟试点。由武汉市农业科学研究所、武汉多倍体生物科技有限公司投资,于2003年成立,2004年开展种苗培育业务,至今已发展成... 武汉维尔福生物科技股份有限公司(简称维尔福),是湖北省农业产业化重点龙头公司、湖北省产业技术创新战略联盟试点。由武汉市农业科学研究所、武汉多倍体生物科技有限公司投资,于2003年成立,2004年开展种苗培育业务,至今已发展成为各类蔬菜、花卉种苗培育,中高档盆花生产,温室设计建造及园艺资材销售的多种经营的现代农业科技型企业。历经12年,维尔福发展朝气蓬勃,宛如初生的红日,洋溢着激情活力,占地面积80040 m2,总投资逾7000万元,建有4万 m2智能化温室、4000 m2组培中心及4000 m2育苗车间。公司以“人本、诚信、创新”的企业宗旨,建立专业化服务平台,实行技术营销,走市场化运作、多元化拓展、集约化发展之路,尽管问题依然存在、关卡依然林立,但维尔福迎难而上的勇敢、惠农利农的温情、高明远见的眼光、坚如磐石的信念,这一切都让人坚信:维尔福的未来不可估量。 展开更多
关键词 生物科技 武汉市 副总经理 股份 技术创新战略 农业科学研究所 农业产业化 科技型企业
下载PDF
苦瓜果实发育过程中七种有机成分的动态变化 被引量:2
4
作者 高红霞 张凤银 +1 位作者 杨皓琼 陈禅友 《北方园艺》 CAS 北大核心 2020年第20期39-43,共5页
以4种不同类型的苦瓜品种为材料,探究苦瓜果实发育过程中维生素C、皂苷、可溶性蛋白质、黄酮、多糖、叶绿素和花色苷等7种有机成分的动态变化规律。结果表明:随着苦瓜果实的发育,单位质量果肉中7种有机成分的含量均有较大变化,其中维生... 以4种不同类型的苦瓜品种为材料,探究苦瓜果实发育过程中维生素C、皂苷、可溶性蛋白质、黄酮、多糖、叶绿素和花色苷等7种有机成分的动态变化规律。结果表明:随着苦瓜果实的发育,单位质量果肉中7种有机成分的含量均有较大变化,其中维生素C、皂苷、可溶性蛋白质和黄酮随果实发育出现升降波动,且不同苦瓜品种变化趋势不同;随果实的发育多糖逐渐增加,而叶绿素和花色苷逐渐降低。 展开更多
关键词 苦瓜 果实 发育 有机成分 动态变化
下载PDF
观赏南瓜、西葫芦无土盆栽和盆景造型技术 被引量:4
5
作者 施先锋 孙玉宏 +4 位作者 童正富 王宏太 李煜华 张娜 杨皓琼 《中国蔬菜》 北大核心 2011年第5期51-52,共2页
随着都市居民物质生活水平提高,利用家庭空闲地和阳台种植蔬菜,既美化了家居环境,又陶冶了情操。而观赏南瓜和西葫芦为草本植物,易于造型,通过修剪和盘扎控制,可以体现人们的艺术构思,同时起到美化环境的效果。在房屋平台、阳台... 随着都市居民物质生活水平提高,利用家庭空闲地和阳台种植蔬菜,既美化了家居环境,又陶冶了情操。而观赏南瓜和西葫芦为草本植物,易于造型,通过修剪和盘扎控制,可以体现人们的艺术构思,同时起到美化环境的效果。在房屋平台、阳台、走廊上放置盆栽观赏南瓜、西葫芦,具有较高的观赏价值,在一定程度上满足了市民对艺术和高质量生活的追求。 展开更多
关键词 观赏南瓜 造型技术 无土盆栽 西葫芦 盆景 艺术构思 家居环境 草本植物
下载PDF
应用叶绿素仪诊断西瓜氮营养状况的研究 被引量:9
6
作者 洪娟 陈钢 +5 位作者 张利红 黄翔 葛米红 王宏太 杨皓琼 毕秋荣 《长江蔬菜》 2010年第8期82-85,共4页
采用盆栽试验方法探讨叶绿素仪SPAD-502进行西瓜氮素营养诊断的可行性及不同施氮水平下西瓜不同生育期不同叶位SPAD值的变化规律及其与叶片含氮量和产量之间的关系。研究结果表明,西瓜苗期上部叶和伸蔓期下部叶的SPAD值与叶片含氮量均... 采用盆栽试验方法探讨叶绿素仪SPAD-502进行西瓜氮素营养诊断的可行性及不同施氮水平下西瓜不同生育期不同叶位SPAD值的变化规律及其与叶片含氮量和产量之间的关系。研究结果表明,西瓜苗期上部叶和伸蔓期下部叶的SPAD值与叶片含氮量均有显著相关性,可将其作为氮营养诊断的敏感时期和敏感部位。膨果期上部叶SPAD值与西瓜产量表现显著相关,可用于预测西瓜产量。 展开更多
关键词 西瓜 SPAD值 含氮量 营养诊断
下载PDF
秋水仙素诱导西瓜多倍体的研究 被引量:5
7
作者 施先锋 彭金光 +4 位作者 王宏太 李煜华 曾红霞 张安华 杨皓琼 《长江蔬菜》 2010年第8期17-19,共3页
研究了不同浓度秋水仙素处理对3个西瓜品系幼苗染色体加倍的诱导效应,通过形态观察、染色体计数以及流式细胞仪等方法进行了倍性鉴定。结果表明,秋水仙素诱导3个西瓜品系均得到了四倍体,0.3%的秋水仙素处理幼苗的变异率较高,其中以0.3%... 研究了不同浓度秋水仙素处理对3个西瓜品系幼苗染色体加倍的诱导效应,通过形态观察、染色体计数以及流式细胞仪等方法进行了倍性鉴定。结果表明,秋水仙素诱导3个西瓜品系均得到了四倍体,0.3%的秋水仙素处理幼苗的变异率较高,其中以0.3%秋水仙素处理黄小玉母本的变异率最高,达15.1%。四倍体表现出叶片长、宽、厚均增大,花瓣大小和果皮厚度均较二倍体明显增加。根尖染色体压片检查表明,四倍体染色体数为2n=4x=44,二倍体对照为2n=2x=22。流式细胞仪检测结果表明,诱导不仅产生四倍体,还有嵌合体。 展开更多
关键词 西瓜 秋水仙素 多倍体 诱导 鉴定
下载PDF
设施甜瓜基质袋栽培技术规程 被引量:2
8
作者 任俭 汤谧 +6 位作者 孙玉宏 李煜华 张娜 曾红霞 程维舜 杨皓琼 童翔 《长江蔬菜》 2017年第17期29-32,共4页
规定了武汉地区设施甜瓜基质袋培生产的技术规程,详细介绍了设施环境条件、品种选择、种子质量等各环节应注意的事项,长江流域及其他地区可参考使用。
关键词 栽培技术规程 设施环境 基质 甜瓜 武汉地区 品种选择 种子质量 长江流域
下载PDF
西瓜倍性育种研究进展 被引量:2
9
作者 施先锋 孙玉宏 +2 位作者 李煜华 曾红霞 杨皓琼 《蔬菜》 2010年第8期36-38,共3页
自1937年Blakeslee和Avery利用秋水仙素诱发曼陀罗四倍体获得成功以后,各国相继展开人工诱发多倍体的研究。自1939年发表关于获得四倍体西瓜的报告后,多倍体西瓜育种的研究由此进入了新时代。据联合国粮农组织(FAO)2002年统计,西... 自1937年Blakeslee和Avery利用秋水仙素诱发曼陀罗四倍体获得成功以后,各国相继展开人工诱发多倍体的研究。自1939年发表关于获得四倍体西瓜的报告后,多倍体西瓜育种的研究由此进入了新时代。据联合国粮农组织(FAO)2002年统计,西瓜在世界10大果品中居第5位,其中无籽西瓜以其优质、口感好、食用方便、抗病、耐贮运而倍受消费者青睐。随着人民生活水平的提高,西瓜的栽培面积也不断扩大。据2007年全国无籽西瓜科研与生产协作组不完全统计,全国无籽西瓜栽培面积由2000年的6.7万hm2增加为2007年的21.87万hm2,遍及全国逾20个省市。我国现已成为世界上第一无籽西瓜科研、生产和出口大国。本文将重点介绍西瓜多倍体育种新进展及未来的发展方向。 展开更多
关键词 四倍体西瓜 倍性育种 多倍体育种 联合国粮农组织 无籽西瓜 人工诱发 栽培面积 秋水仙素
下载PDF
武汉地区优质早熟西瓜病害种类的调查 被引量:1
10
作者 黄登怀 孙玉宏 +4 位作者 葛米红 陈钢 彭金光 陈鸿 杨皓琼 《长江蔬菜》 2010年第8期93-95,共3页
2008-2009年上半年对武汉市保护地西瓜病害发生种类进行全面普查。调查结果表明,共有22种病害,可将其分为侵染性病害和非侵染性病害,常见的侵染性病害有12种,以真菌性病害为主,西瓜果斑病为检疫性病害。常见的非侵染性病害有10种。
关键词 西瓜 侵染性病害 非侵染性病害 调查
下载PDF
多功能聚乙烯农膜的开发与应用技术
11
作者 黄泽兴 黄祥新 +3 位作者 刘华君 周争鸣 鲁晓芬 杨皓琼 《中国农村小康科技》 2009年第10期69-72,共4页
系统介绍了多功能聚乙烯农膜的功能特点,配方设计及成型工艺,检测标准及检测手段,经济和社会效益分析。
关键词 多功能聚乙烯农膜 转光原理 生产工艺 效果
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部