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多效唑对芒果花序生长和发育的影响 被引量:1
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作者 柳建良 陈其明 《仲恺农业技术学院学报》 1993年第1期22-26,共5页
本文研究了不同浓度的多效唑(0、50、100、200、500,ppm)对紫花芒(Mangifera indicaL.cv:Zihua)花序生长发育的影响。结果表明:早处理(TrA)对花序生长没有影响;迟处理(TrC)能推迟盛花期,其中200和500ppm处理还能显著抑制花序生长和减少... 本文研究了不同浓度的多效唑(0、50、100、200、500,ppm)对紫花芒(Mangifera indicaL.cv:Zihua)花序生长发育的影响。结果表明:早处理(TrA)对花序生长没有影响;迟处理(TrC)能推迟盛花期,其中200和500ppm处理还能显著抑制花序生长和减少雄花数;两次处理(TrB)均极显著缩短花序长度,还减少雄花数,推迟盛花期,但对两性花数量影响不大。 展开更多
关键词 芒果 花序生长 花器发育 多效唑 植物生长调节剂
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浙江低山地区多用途植物无患子的开花物候特征 被引量:12
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作者 刁松锋 姜景民 +4 位作者 伊焕 岳华峰 董汝湘 孙洪刚 邵文豪 《生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第19期6226-6234,共9页
无患子(Sapindus mukorossi Gaertn.)是我国长江以南地区传统的重要绿化树种,其果皮富含皂苷,种仁富含油脂,是国家林业局审定的新型木本油料树种之一。为研究多用途树种无患子在浙江低山地区的开花特征,2012年和2013年连续两年对位于浙... 无患子(Sapindus mukorossi Gaertn.)是我国长江以南地区传统的重要绿化树种,其果皮富含皂苷,种仁富含油脂,是国家林业局审定的新型木本油料树种之一。为研究多用途树种无患子在浙江低山地区的开花特征,2012年和2013年连续两年对位于浙江省天台县9年生无患子人工林在群体、个体、花序和单花水平进行开花物候观测和比较,并运用开花日期、相对开花强度和同步性等指数研究了无患子开花物候特征。观察结果显示:无患子花呈浅黄白色,花的类型有雄花和两性花,没有发现雌花。雄花较两性花大(花径分别为5.09 mm和3.72 mm),雄蕊多为8枚,个别7或9、10枚;雌蕊退化仅留下浅绿色凸起。两性花花萼稍抱拢,花药藏于花被片下,雄蕊大多8枚,极少数7枚或9枚,柱头高于花药并伸出花苞,子房一般具3室,极少数4室或仅2室。无患子2012年的开花进程略早于2013年,其花期集中在在5月中旬至6月上旬,单花从花蕾膨大到花朵凋谢一般为8—9 d。在2012年和2013年,无患子在群体、个体和花序水平的花期约为30 d、20 d、11 d和28 d、19 d、13 d。个体水平的开花振幅均呈单峰曲线,年际间相似性较高;开花同步性在个体水平同步性较高(同步指数为0.868),表现出一种大量、集中的开花式样;相对开花强度在单株间分布范围相对宽泛,但主要分布在30%—40%,在年际间和年际内均呈现极显著差异。花期同步指数在两年的变异范围分别是0.81—0.97和0.70—0.98,不同单株开花同步性在年际内差异极显著,但在年际间差异性则不显著。由此可见,无患子的生殖资源分配存在明显的时空差异,较长的花期可以减少非法花粉的干扰、保持其种群基因多样性,遗传因子是决定无患子开花物候的主要因素,生态环境对无患子开花物候的影响还需进一步研究,本研究以期为探索无患子开花的主要限制因子奠定基础。 展开更多
关键词 无患子 花序生长 开花物候 相对开花强度 同步性指数
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白花2号极早熟扁豆
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作者 闫庆华 何美华 +2 位作者 郑淑玲 郭玉华 赵杰 《河南科技》 2001年第6期17-17,共1页
关键词 极早熟 西华县 种子公司 营养钵育苗 双膜覆盖 花序生长 鲜荚产量 NPK复合肥 生物农药 农家品种
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芒果早结丰产栽培技术
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作者 林南平 《福建农业》 2001年第6期13-13,共1页
一、高标准建园 选择交通方便、光照充足、土层深厚、土质较好、坡向偏南、坡度20度以下,在冬季能避免霜冻的丘陵地或平地建园。丘陵山地果园山顶留植被造林绿化,把果园修筑成能保水、保土、保肥的等高水平梯田。梯田台面宽一般不小于3米。
关键词 早结丰产栽培技术 花序生长 秋梢 标准建园 梯田 果园 保土 炭疽病 叶焦病 台面
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Fate of Basal N Under Split Fertilization in Rice with ^(15)N Isotope Tracer 被引量:10
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作者 LI Ganghua LIN Jingjing +3 位作者 XUE Lihong DING Yanfeng WANG Shaohua YANG Linzhang 《Pedosphere》 SCIE CAS CSCD 2018年第1期135-143,共9页
Split fertilization strategy is popularly adopted in rice to synchronize soil nitrogen(N) supply and crop N demand. Attention has been paid more on mid-season topdressing N, but limited on basal N. A clearer understan... Split fertilization strategy is popularly adopted in rice to synchronize soil nitrogen(N) supply and crop N demand. Attention has been paid more on mid-season topdressing N, but limited on basal N. A clearer understanding of the basal N fate under split fertilization is crucial for determining rational basal N split ratio to improve the yield and reduce the loss to environment. A two-year field experiment with two N rates of 150 and 300 kg Nha^(-1), two split ratios of basal N, 40% and 25%, and two rice varieties,Wuyunjing 23(japonica) and Y-liangyou 2(super hybrid indica), was conducted. Labelled ^(15) N urea was supplied in micro-plots as basal fertilizer to determine the plant uptake, translocation, soil residual, and loss of basal N fertilizer. The results showed that basal N absorbed by rice was only 1.6%–11.5% before tillering fertilization(8–10 d after transplanting), 6.5%–21.4% from tillering fertilization to panicle fertilization, and little(0.1%–4.4%) after panicle fertilization. The recovery efficiency of basal N for the entire rice growth stage was low and ranged from 18.7% to 24.8%, not significantly affected by cultivars or N treatments. Soil residual basal N accounted for 10.3%–36.4% and decreased with increasing total N rate and basal N ratio, regardless of variety and year. 43.8%–70.4% of basal N was lost into the environment based on the N balance. Basal N loss was significantly linearly positive related with the basal N rate and obviously enhanced by the increasing basal N ratio for both varieties in both 2012 and 2013. The N use efficiency and yield was significantly improved when decreasing the basal N ratio from 40% to 25%. The results indicated that the basal N ratio should be reduced, especially with limited N inputs, to improve the yield and reduce the N loss to the environment. 展开更多
关键词 N balance N loss N split ratio N use efficiency plant uptake rice variety soil residual N yield
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