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232.
233.
234.
以“雅荷”百合组培苗为材料,采用N、P、Mg、K四因素三水平L9(34)正交试验设计方法,研究不同肥料配比对无土箱培百合的生长和地下子球鲜重、周径的影响.旨在揭示组培苗栽培当年的需肥规律,为缩短组培苗到商品种球的生长周期,降低生产成本提供依据.结果表明,生长前期(栽后第3~10周)以叶片增长量和子球鲜重为考量标准时,组培苗对养分的最佳需求量为N 80 mg/L,P 30 mg/L,Mg 24 mg/L,K 40 mg/L(ρ(N)∶ρ(P)∶ρ(Mg)∶ρ(K)=8∶3∶2.4∶4).生长中期(栽后第11~22周)以鲜重为考量标准时,理论最佳施肥量是N 200 mg/L,P 60 mg/L,Mg 48 mg/L,K 200 mg/L(ρ(N)∶ρ(P)∶ρ(Mg)∶ρ(K)=10∶3∶2.4∶10),试验最佳结果是N 200 mg/L,P 60 mg/L,Mg 96 mg/L,K 200 mg/L.生长后期(栽后第23~34周)以鲜重为考量标准时,理论最优施肥量为P 60 mg/L,K 400 mg/L;试验最优施肥量是P 60 mg/L,K 200 mg/L.筛选了适宜“雅荷”百合组培苗生长的最佳N、P、Mg、K施用配比. 相似文献
235.
236.
为加快南川百合的繁殖速度,对南川百合进行离体组织培养研究,结果表明:南川百合外植体的诱导率从大到小依次为:鳞片,花丝,子房,茎段,叶片.用鳞片作为外植体时,下部的诱导率最高,中部次之,上部最差.鳞片诱导丛生苗的最佳培养基为MS+6-BA 1.5mg/L+NAA 0.5mg/L;用花丝和子房作为外植体时,诱导丛生苗的最佳培养基为MS+6-BA 0.5mg/L+NAA 0.5mg/L;用再生苗的叶片作为外植体时,诱导丛生苗的最佳培养基为MS+6-BA 1.0mg/L+NAA 0.5mg/L;用再生苗的茎段作为外植体时,诱导丛生苗的最佳培养基为MS+6-BA 1.5mg/L+NAA 1.0mg/L.用于不定芽增殖的最佳培养基为MS+6-BA 1.0mg/L+NAA0.05mg/L.无根苗生根的最佳培养基为1/2MS+NAA 0.5mg/L,生根率可达到86.7%,移栽后成活率很高. 相似文献
237.
以百合花粉为材料研究顾低能N^ 注入对花粉营养细胞Ca^2 浓度和膜电位的影响,花粉细胞经100keV和10^13离子/cm^2剂量注入N^ 后,胞内明显增加,加下钙通道抑制剂后,Ca^2 浓度的增加受到部分抑制,并且这种抑制作用随着抑制剂浓度的增加而加强,利用细胞内微电极技术测定细胞膜电位的结果表明,注入N^ 后花粉细胞膜出现去极化反应,即膜值升高,加入钙通道抑制剂后,膜电位的上升幅度虽有所降低,但仍明显高于对照细胞,说明至少部分膜电位的升高是由N^ 注入首先引起的,因此推测,细胞膜电位的去极化引起细胞膜钙通道打开从而使细胞内钙浓度升高可能是低能离子注入促进花粉萌发的初始效应。 相似文献
238.
在湖北百合的离体繁殖中,进行了组织切片观察,其丛生苗是通过不定根不定芽的发育形成的。不定芽起源于鳞片叶表皮和表皮下几层细胞;也可发生在生长发育中不定芽的生长锥上,由顶端分生组织中局部细胞分裂和分形成不定芽原基。 相似文献
239.
240.