【摘 要】
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马铃薯的主要繁殖方式为无性繁殖,经一年至数年栽培后,马铃薯易受病毒感染而引起种性退化,从而导致马铃薯产量降低、品质下降。目前,使用脱毒原原种薯(微型薯)是解决马铃薯种性退化的有效途径。本文从无土栽培基质着手,以提高马铃薯微型薯产量以及合理利用农业废弃物为目的,选用菌渣、河沙、珍珠岩为栽培基质,探寻3种基质的最优配比,旨在开发出来源广泛、经济实惠和性能优良的马铃薯微型薯繁育基质。试验主要结果如下:1
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马铃薯的主要繁殖方式为无性繁殖,经一年至数年栽培后,马铃薯易受病毒感染而引起种性退化,从而导致马铃薯产量降低、品质下降。目前,使用脱毒原原种薯(微型薯)是解决马铃薯种性退化的有效途径。本文从无土栽培基质着手,以提高马铃薯微型薯产量以及合理利用农业废弃物为目的,选用菌渣、河沙、珍珠岩为栽培基质,探寻3种基质的最优配比,旨在开发出来源广泛、经济实惠和性能优良的马铃薯微型薯繁育基质。试验主要结果如下:1、本试验采用盆栽法,用三因素五水平正交旋转组合设计,对菌渣、河沙、珍珠岩3种基质的配比进行优化。
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烤烟中多元有机酸含量一般为干物质重的12%-16%。其中,苹果酸、柠檬酸和草酸3种主要多元有机酸含量占烟叶总有机酸含量的70%-80%。这些多元有机酸是烟草细胞中碳水化合物转化为含氮化合物的代谢中间产物,也是糖、蛋白质、脂肪等生物大分子相互转化的中间代谢途径三羧酸循环的组成成分;苹果酸等还是一些卷烟配方中的加料成分。因此,烟叶中多元有机酸的定量分析对烟叶的品质评价和制定叶组配方具有重要意义。本论文
烯效唑作为一种化控调节剂对植物形态建成、碳氮代谢及其酶活性等均有调控作用。本文从施用浓度、施用方式、施用环境温度、施用时期这几个方面研究了烯效唑对烟苗成苗素质、大田生长及初烤烟叶的影响,系统分析了烯效唑培育壮苗的几个技术因素。本研究所获结果如下:1、烯效唑对烟苗株高有一定的抑制作用,其喷施浓度越大抑制作用越强;对烟苗茎叶鲜重、茎叶干重表现出“低促高抑”的浓度效应;对烟苗茎围、根系鲜重、根系干重具有
木薯是世界三大薯类作物之一,是世界上6亿以上人口赖以生存的主要食粮,木薯叶可作为饲料和蔬菜食用。木薯产品用途广范、产业链长,无论木薯淀粉、酒精,还是鲜薯原料都在国内外市场具有极大的发展前景。我国木薯生产单产水平低,品种老化,栽培技术落后,严重限制了木薯种植面积的扩大和产量的提高,从而制约了木薯产业的发展。与我国木薯主要种植区域相比,湖南气候多变,低温寡照、雨水多、湿度大,且受低温和霜冻的影响,有效
小麦是世界第一大粮食作物,在中国也是仅次于水稻的粮食作物,产量占到了我国粮食总产量的20%以上,年消费量在1亿吨以上,而其他用于加工食品、种子以及损耗的消费才在1200万吨左右,由于人口基数的不断增长,我国小麦的需求量也在快速的增长。因此,保持小麦生产的可持续发展,对维护我国乃至世界粮食安全的意义是相当重大的。小麦的种植长期受到各种麦类病害的威胁,其中小麦条锈病是由条锈菌引起的一种具有毁灭性的真菌
小麦(Tritium aestivum L.)作为人类的主要粮食作物之一,在人类生存和社会发展中起着非常重要的作用。杂种优势的利用是提高小麦产量和品质的重要途径,在杂种优势利用中,小麦雄性不育机理的研究一直以来受到了广泛的关注,但至今还未明确其分子机制。本研究在实验室已有的研究基础上利用现代分子生物学技术从核质互作方面对小麦K型细胞质雄性不育机理进行了研究。主要包括以下几个方面:首先,在生理生化水
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超级稻种子萌发是指种子从吸胀作用开始的一系列有序的生理过程和形态发生过程。种子的萌发需要具备三要素:温度、水分和氧气。了解超级稻种子萌发所需的条件,掌握土壤湿度和播种深度,对于播种后早出苗、出全苗极为重要,是获得高产的第一步。本论文研究的目的是为了探明在不同加氧处理下对超级稻种子萌发以及苗期农艺性状、主要生理指标的影响,运用加氧处理的相关理论和方法进行研究,结果表明:1.加氧处理有效的提高了超级稻
为了探明高C02浓度条件下油菜(Brassica napus L.)氮代谢的调节机制,以及高CO2浓度对油菜氮素和干物质的累积与分配的影响,本文以甘蓝型油菜814和湘油15为研究对象,探寻不同CO2浓度(自然CO2摩尔分数400μmol·mol-1和高CO2摩尔分数800μmol·mol-1±20μmol·mol-1和氮素水平(低氮和常氮),对油菜体内氮素和干物质累积与分配的影响。主要结果如下:1
为了充分发挥南方双季稻区冬闲田的价值,提高复种指数,解决粮油矛盾,推广适应“稻-稻-油”模式的早熟油菜新品种,本文采用田间小区试验,设计氮、磷、钾肥不同梯度下的三个试验,研究了稻稻油模式下直播早熟油菜“湘油1358”的农艺形状、SPAD值、养分吸收动态以及产量变化,主要结果如下:1、氮肥用量越多越冬期油菜生长越旺盛,高磷与高钾抑制越冬期油菜的生长。合理的氮肥用量促进新叶生长延缓老叶脱落,合理的磷钾
贵金属(金、银、铂等)纳米粒子具有局域表面等离子体共振效应(Localized Surface Plasmon Resonance,LSPR),这种特殊的光学特性使贵金属纳米粒子在对入射光产生共振吸收后,在其表面诱导产生极强电磁场,当待测分子处于该纳米粒子诱导电磁场中时,其拉曼散射会得到明显增强,贵金属纳米粒子的这种光信号放大作用使得其可以作为表面增强拉曼基底广泛运用在物质检测等领域。在表面增强拉