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相似文献
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1.
花椒芽苗菜工厂化栽培先将种子过筛除去灰尘和杂物,再将种子放入0.3%的漂白粉水溶液中漂洗消毒,然后将种子装入25厘米乘以40厘米的布袋,每袋重约3公斤,通过15-20天昼夜温差处理。可完全去除花椒种子表面的油质,提高种皮的透气性。将经过处理的种子倒入400毫克/升赤霉素的水溶液中浸泡24小时,以打破种子休眠,提高种子萌发需要的水分,然后用清水处理干净,最后将种子装入布袋,放入恒温箱内在30度黑暗条件下催芽,带种子露出胚根3-5毫米长度结束催芽。将催芽后的种子放入清水中,通过比重法捞出已发芽的种子并均匀地播在60厘米乘以23厘米乘以5厘米…  相似文献   

2.
蚕豆成熟花粉在含有20%蔗糖、100ppm硼酸的培养基中,在25℃下,40分钟后萌发率达60%左右,而脱去外壁时的花粉,在上述条件下不能萌发。若含2.0%蔗糖的1/2MS培养基中(pH5.8),培养30分钟后萌发率可达7.4%,加入2,4—D2mg·L~(-1)时,萌发率达到9.8%左右。脱壁花粉萌发率明显低于未处理的花粉,表明花粉外壁的存在对花粉萌发有明显影响,2,4—D对萌发有促进作用。蚕豆胚珠在含4%果胶酶、1.5%半纤维素酶、1%葡聚糖硫酸钾、1%CaCl_2和10%甘露醇的培养液中(pH5.7),30℃下保温12小时胚囊得率约20.3%。先用脱壁剂振荡处理除去珠被角质层,再用上述培养基培养8小时可得胚囊37.8%。用染色法和酶法证明胚囊具有活性。表明除去角质层可缩短酶解时间,并提高同步性。  相似文献   

3.
辣椒属喜温蔬菜。种子发芽适宜温度为25—30℃,需要4—5天。低于15℃不能发芽。出芽后需稍降温以防幼苗徒长。白天20—22℃,不能超过25℃,夜温15—18℃为宜。这样可使幼苗缓慢健壮生长,培育壮苗。随着植株的生长,对温度的适应能力较强。开花结果初期,白天适温为20—27℃,夜间适温为15—20℃。低于15℃,植株生长缓慢,难以授粉,易引起落花落果;高于35℃,花器发育不良或柱头干枯不能受精而落花,即使受精,果实也不能正常发育而干萎。所以,高温伏天,当气温超过35℃,辣椒往往不坐果。盛果期,适当降低夜温有利于结果,即使降至8—10℃,也能很好地生…  相似文献   

4.
以绿豆和黑豆种子为材料,在人工智能气候培养箱(25℃±1℃),不同浓度的PEG模拟干旱胁迫处理下进行种子萌发试验经,测其发芽率、发芽势、发芽指数、萌发指数和活力指数等指标。根据各项指标计算出种子的萌发抗旱指数,结合所有指标进行综合评定。结果表明:随着PEG浓度的增加,绿豆和黑豆种子的发芽率、发芽势、发芽指数和活力指数等指标均呈下降趋势。低浓度PEG处理下各种子发芽率,发芽势,活力指数等指标与对照组相比差异不明显,说明绿豆和黑豆种子有一定的抗旱能力。干旱胁迫浓度达到20%时,黑豆种子未能萌发,表明黑豆种子的萌发临界干旱胁迫值为20%。综合分析,所选绿豆种子抗旱能力大于黑豆种子。  相似文献   

5.
以本地野生观赏植物马蔺种子为材料,采用酸蚀、碱蚀、不同浓度的萘乙酸处理并以未处理的种子为对照,放置于25℃的恒温箱中培养一个月后,测定种子的发芽率、发芽势、发芽指数和活力指数。结果表明:马蔺种子在不同浓度的浓硫酸处理下,各项指标均比对照高;萘乙酸浓度在100—150mg/L之间对种子萌发有促进作用,尤其150mg/L萘乙酸处理各项指标明显高于对照;氢氧化钠处理的马蔺种子各项指标均比对照高,40%氢氧化钠溶液处理的种子萌发率最高。从而为利用播种繁殖野生观赏植物马蔺的苗木、补充园林绿化上的供缺提供理论依据。  相似文献   

6.
[目的]研究不同浓度的JA对大豆种子萌发和幼苗生理的影响,为大豆生产实践提供指导.[方法]在25℃环境下,将大豆种子置于8个有2层滤纸作支撑物的培养皿中,分别施加1.0×10-9mol· L-1,1.0×10-8 mol·L-1,1.0×10-7 mol · L-1,1.0×10-6 mol·L-1,1.0×10-5 mol·L-1,1.0×10-4 mol·L-1,1.0×10-3 mol·L-1的JA溶液和蒸馏水(对照组),计算发芽率,测过氧化物酶活性和淀粉酶活性.[结论]JA作为一种植物激素,对大豆种子的萌发具有一定的影响,在1.0×10-9 mol · L-1~1.0×10-3mol·L-1范围内,当JA浓度小于1.0×10-6mol· L-1时,随JA浓度的升高,大豆种子萌发越来越好,萌发率也随之逐渐升高;当浓度大于1.0×10-6mol·L-1时,随浓度的升高,大豆种子萌发受到抑制,萌发率也随之逐渐下降;JA对大豆幼苗生长的影响也存在上述关系.  相似文献   

7.
采用人工配制的生活污水作为原水,考察了在膜生物反应器(MBR)中不同溶解氧(DO)对于同步硝化反硝化效果的影响.结果表明,将试验条件控制在TN容积负荷为0.35 kgN/(m3*d)、HRT为6 h、SRT为30 d、pH为7~8、温度为25~28 ℃、C/N为9时:在反应器DO的质量浓度为0.6 mg/L条件下,可获得62.5%的NH+4 -N去除率、91.1%的反硝化率和58.3%的SND率;在反应器DO的质量浓度为1.0 mg/L条件下,可获得90.8%的NH+4-N去除率、90.4%的反硝化率和82.5%的SND率;在反应器DO的质量浓度为1.4 mg/L时,可获得93.3%的NH+4-N去除率、77.0%的反硝化率和72.1%的SND率.  相似文献   

8.
(一)播种.(1)先用50℃热水浸种15~20分钟,再放在清水中浸泡8~10小时。捞出种子用沙布包好,放于25~30℃润湿的条件下催芽,每天用清水冲洗1次.(2)用优质菜园土70%、牛粪(或干燥猪粪)30%,过筛均匀混合后,加入少量过磷酸钙,混匀。(3)将育苗盘装入3~5厘米厚的营养土,浇透底水,将催好芽的种子均匀撤入盘内,覆土,厚度1厘米,然后在盘上盖好地膜。当小苗长到2片真叶时,将苗移入营养钵中。一般在2月初在温室内  相似文献   

9.
降解氨氮的海洋酵母菌的筛选及其生物特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
为筛选降解海水养殖水体氨氮的酵母菌,从海泥和海水中取样,得到能高效降解氨氮的海泥酵母HN-2.研究了养殖水体中C/N比对HN-2氨氮降解效果的影响,并对HN-2生物特性进行研究.结果表明:C/N比约为4/1时,该HN-2菌在16 h内能使氨氮浓度为30 mg/L的养殖水体中氨氮降解51.3%,24 h时氨氮降解率为97.8%,而对照组16 h内氨氮降解率为48.2%,16~24 h内氨氮降解率基本无变化;其生物特性为:对数生长期为6~18 h,36 h时菌量达到最大,最适生长pH值7.0、温度30℃、盐度(0~3)%.  相似文献   

10.
为了研究石楠(Photinia serrulate)和火棘(Pyracantha fortuneana)的传粉生态学特性,我们定位观测了移栽到烟台的石楠和火棘的访花者种类、访花行为和访花频率,对两种植物的花粉活力、不同贮藏温度下花粉萌发率、柱头可授性、传粉效果和不同处理下的种子萌发率进行了检测.结果显示:石楠和火棘的花粉活力均在90%以上,石楠的花粉活力能够保持3 d,火棘的花粉活力能够保持4 d;不同温度之间的花粉萌发率差异较大,石楠的花粉最适萌发温度为20℃,火棘的花粉最适萌发温度为30℃;石楠和火棘的柱头可授性在开花后第二天达到最强;访花者以意大利蜜蜂(Apis mellifera ligustica)、黑带食蚜蝇(Episyrphus balteatus)为主,石楠花序上的访花行为是"跳跃式",火棘花序上的访花行为是"连续性访花";传粉效果显示食蚜蝇科(Syrphidae)、叶甲科(Chrysomelidae)、蝇科(Muscidae)的昆虫访花行为能够提高石楠和火棘座果率;石楠种子的千粒重为9.90±2.16 g,火棘种子的千粒重为3.14±0.45 g.层积处理能够促进种子的萌发.  相似文献   

11.
通过NaCl溶液培养和海水浇灌处理,研究了盐胁迫对三角滨藜种子萌发和幼苗生长的影响.结果表明,随NaCl溶液浓度的提高,三角滨藜种子萌发有下降趋势,但低于140 mmol/L NaCl溶液对三角滨藜种子萌发无明显影响;高浓度盐胁迫对三角滨藜的幼苗生长表现出抑制作用;低浓度盐胁迫(低于100 mmol/L NaCl溶液培养或25%海水浇灌)则能促进其营养生长.  相似文献   

12.
黄力 《小康生活》2006,(3):21-21
浸种常用三种水温,热水烫种用75-85℃,温汤浸种用55-60℃,温水浸种用25-30℃。其中热水烫种和温汤浸种时间都短,同时需按同一方向不断搅动。一般对一些种皮坚硬、革质或附有蜡质的种子可采取烫种方法,以提高种皮透性,加速种子吸水过程;对一些种皮薄、吸水快的蔬菜种子,多用温水浸种。一般情况下浸种时间为:番茄5-6小时;辣椒8小时;茄子10-12小时,最多24小时,黄瓜4-6小时;浸种时间过长和不足都将影响种子萌发,原则上是使种子吸足水分但不过量。浸种结束的标志是:种皮变软,切开种子,种仁(即胚及子叶)部位已充分吸水时为止。比较准确的方法是按…  相似文献   

13.
目的:在NaCl溶液胁迫下,谷子不同品种种子萌发过程及幼苗生长过程的耐盐性。方法是用蒸馏水配置不同浓度的NaCl溶液分别为0、30、90、150、210、270mmol/L,将供试品种为‘香谷’和‘高39’放入干净的培养皿中,在25℃下进行发芽培养,在培养期间每天记录谷子不同品种种子的发芽种子数目,测量幼苗的苗高及根长。结果:供试的2份材料中表明,在NaCl溶液胁迫下,不同品种谷子种子的萌发过程及幼苗生长过程受到了严重影响,但NaCl溶液胁迫对谷子种子萌发速度、幼苗苗高及根长影响较小,表现出较强的耐盐能力。  相似文献   

14.
以野生白筋种子为材料,研究了正交试验和不同贮存方法对种子萌发率的影响.播种季节、覆盖深度和基质种类的正交试验结果表明,最佳处理组合为A<,1B<,2C<,2,即:干藏种子进行秋季播种于配土中并覆土2cm,次年春季萌发,萌发率达58.45%,但种子出苗时间长、不整齐.不同种子贮存处理结果发现,秋季采集种子于次年春季播种前35-45d进行冬季室温湿沙层积处理显著提高白簕种子萌发率,达77.78%,出苗时间短、整齐.  相似文献   

15.
濒危植物水青树种子的萌发特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对濒危植物水青树种子生物学特性进行了初步研究,探讨了不同温度、不同光照和机械处理对水青树种子萌发的影响.研究发现,水青树种子的千粒重约为0.071 9g,种子重量的适合度低;含水量约为7.01%.光照和黑暗条件下水青树种子都能萌发;常温处理光照条件下水青树种子发芽率、发芽势和发芽指数都最高,而4℃和冷冻等低温处理的种子发芽率、发芽势和发芽指数较低;机械处理的种子最先萌发.结果表明,光照对水青树种子的萌发有促进作用,种皮对水青树种子的萌发有一定的限制作用,低温条件下种子萌发能力差可能是水青树濒危的一个重要原因.  相似文献   

16.
通过研究五日龄草鱼对水温的突变(升高或降低)、渐变(升高或降低,速度约3℃/h)、渐降后又回升的耐受性,以及低温对其摄食和冷休克的影响。结果表明:鱼的驯化温度为22℃时,温度突然升高和逐渐升高引起的致死高温分别为35.6℃和36.5℃,而驯化温度为25℃的鱼,这两者分别为37.3℃和37.4℃;对这两批鱼,无论哪种变温方式,水温上升10—13℃或降低12℃引起的死亡率都不到10%,对于驯化温度为22℃的鱼,水温渐降至7℃维持12hs然后回升至室温后24小时内伤亡率不到10%;其开始摄食水温、0、50%、100%冷休克水温分别为11.0、13.5、10.7、8.0℃。  相似文献   

17.
耕云 《小康生活》2003,(8):31-31
泥鳅好养捕捞难,因泥鳅具有钻泥入土的特性。为解决捕捞不易的问题,提高起捕率,下面介绍几种捕捞泥鳅的妙法:一、食饵诱捕法:此法适用于水温20—30℃时进行,在25—27℃时泥鳅食欲旺盛,诱捕效果最好。当水温超过30℃或低于15℃时,由于泥鳅食欲较差,不宜采用此法。方法是,把炒香的米糠或麦麸、蚕蛹和腐殖土拌合在一起,装入麻袋内,麻袋口敞开,傍晚沉入池底,  相似文献   

18.
三元正极材料(NMC=Ni,Mn,Co)与LiMnO_2混合优化后,制备了额定容量为17. 1 A·h的方形三元锂离子电池,并对其进行了标准充放电、倍率、高低温、不同工况及老化测试。结果表明:该电池充放电平台比未经LiMnO_2优化的电池高0. 11 V,表现出优异的大倍率和高低温性能,在GB/T31484及新欧洲应力测试工况(DST)下均有良好的使用性及动态特性,并且在老化试验中展现出长的循环寿命和良好的放电平台保持特性; 1/3C倍率放电中压为3. 76 V,明显高于纯相NMC材料(3. 65 V); 0. 9 C及1. 8 C倍率下的放电容量分别为0. 3C倍率下放电容量的99. 3%及98%;在40℃及-20℃下的放电容量分别为25℃下的89. 7%及101. 0%; 1 C倍率下经过500次循环放电容量保持率高于92%。  相似文献   

19.
将经过药剂处理过的种子,放在30℃左右的温水中浸种3—5小时,或放在冷水中浸6—8小时,即可使种子吸足水分。浸泡种子时间过长,易使其吸水过多,影响种子发芽。催芽温度要严格控制在28—30℃;催芽长度以露白至芽长不超过2毫米为最好,最长也不要超过3毫米,过长易在播种时伤  相似文献   

20.
为了加强油松有性杂交,为种子园育种研究奠定基础,对油松花粉离体萌发的适宜条件及萌发特征进行了系统研究.结果表明,油松花粉在无蔗糖培养基中仍具一定萌发能力,蔗糖的添加可显著促进花粉萌发,但高浓度蔗糖可抑制花粉管的生长;油松花粉管易形成分枝,蔗糖浓度与分枝花粉频率呈正相关;硼酸的添加在培养初期可有效加速花粉萌发,但过高浓度的硼酸对花粉萌发具抑制作用;Ca2+对花粉萌发的影响较小,不同浓度Ca2+处理均可获得较高的萌发率;培养温度对花粉萌发的促进作用明显,但温度的持续升高将抑制花粉萌发.综合萌发率、花粉管生长及分枝花粉管频率,油松花粉萌发的最适液体培养基组成为:2.00%蔗糖+0.075%硼酸+0.005% Ca2+,26℃下光照培养,72 h时萌发率可达(96.10±0.47)%.  相似文献   

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