[桂花树价格]果实负荷对桂花生长,产量,干物质生产和分布的影响
时间:2019/11/29 6:33:44 浏览量:
在现代温室栽培条件下,使用荷兰类型的桂花作为试验材料,研究了不同果实负荷对生长,产量以及干物质生产和分配的影响。花。果表明,每3节2个甜瓜处理和每5节3个甜瓜处理的植物高度,叶片数和根,茎,叶的干燥质量明显大于对照(每节1个瓜处理)。是,果实的干重低于对照。5节3瓜的根,茎和叶的质量大于每3节2瓜的根,茎和叶的质量。干物质分配率的角度来看,对照果实的干物质分配率最高(54.26%),最低干物质分配率为42%。
5个节点保留3个甜瓜处理时为95%。着去除的果实数量增加,叶片的高度,数量和表面积也增加。除果实会直接降低每株植物的产量和每株植物产生的果实数量,而畸形瓜的比例也大大降低。此,良好的摘果能力可以促进植物的生长,尽管植物的产量下降,但商业甜瓜的产量却增加了。用果实作为产品的农作物的产量主要取决于叶片(源)的同化产物在果实(库)中的积累。前对小麦,大豆和玉米等农作物的研究[1-3]表明,源与库之间存在密切的关系,这种关系较窄且相互支持。
是,蔬菜作物的来源和良好的限制远远超过了上述作物,例如番茄去掉了耳朵[4],豆类的收割以及花卉和蔬菜的去除。子果实并没有改变光合叶片的产生速率,但是它们通常可以改变产品在各个器官中的分布。[5-6]。花是一种可以产生幼嫩果实的农作物,其果实发育,坐果和果实短而连续的收获期等特性会影响光合产物的分布以及其源库关系。
生产中,“瓜”和“次品瓜”通常是由于源库关系和水果之间的竞争失衡引起的,严重影响了产量[7-8]。这个实验中,通过控制果实的数量,研究植物生长和光合产物在植物各个器官中的分布以及源库关系,以协调植物的生长,制定措施。当的文化,并为最大限度地提高桂花生产的潜在经济效益提供理论依据。试验是在上海农业科学院庄航试验基地的玻璃温室中进行的。花短香型果香是由上海农业科学院园艺研究所提供的杂交“ 12CP-1”组合。 年三月,将桂花种子浸泡后发芽,然后将第一片真叶展开后播种到50厘米长的50厘米托盘中,然后移植到高度为40、23和15厘米的可塑性培养物。等(在一个盆中种植两棵幼苗),幼苗基质为泥炭V:V ul石:V珍珠岩= 7:2:2,继代培养基质为珍珠岩。植后,根据计算机的设置以全价以营养液进行滴灌。验实施了3种处理方法:A,1个腋叶1个瓜,B,3个腋叶2个瓜,C,5个腋叶3个瓜。种处理十个菌株重复3次。天通过去除卵巢来监测每个处理的水果数量。着时间的流逝,去除了在生长过程中产生的侧枝,去除了第六节以下的所有瓜,并去除了被相邻叶片或开始变黄的叶片完全掩盖的叶片。时,并根据适用于瓜的商业标准收获果实。他方面是根据玻璃温室的正常管理来实现的。量了植物的高度和不同处理过的植物的叶数。始脱胶处理后,总共进行了5次测量。到约40片叶子后,试验结束。们为每种处理选择了10种植物,确定了叶片的高度和数量,确定了所有叶片的叶面积,并确定了所有叶片(包括叶柄),茎,果实(包括叶柄)和根源。鲜和干燥品质,包括在生产管理过程中收获的落叶和商业瓜。算每种处理的每株植物的产量,每株植物的果实数量和畸形瓜的数量。开花和结果期确定植物叶片的光合作用。物的高度是用卷尺测量的植物桂花的子叶与生长点之间的高度。[9]中的桂花种群的快速无损叶面积测量方法测量叶面积。
子的数量是完全展开的叶子的1/3,以叶片以上为准。电子秤称量植物各部分的新鲜质量。植物各部分的干物质放在105°C的烤箱中10分钟,然后在80°C干燥至恒重,并用电子天平称重。9:00至11:00的晴天,每种处理均选择5株植物,并使用Li-6400光合作用仪测量其最大功能叶片的光合参数。境光强度设置为600μmol·m-2·s-1。CO2的体积分数为(400±10)μL·L-1。验数据经过处理,并使用Microsoft Exel软件作图。用SPSS统计软件对实验数据进行多次比较和Tukey方差分析。1显示了脱胶处理开始时,处理过的植物的高度没有太大差异,在最后一次测量(4月30日)时,B和C植物的高度为145 cm,明显比治疗A(138厘米)大。
整个测量期间,处理B和C的叶子数没有显着差异,并且略高于处理A。最后一次测量中,处理B和C的叶子数为27.67,而处理A的叶片数为27。表明消除果实有利于植物的营养生长。1显示,处理B的净光合作用(Pn)为18.88μmol·m-2·s-1,显着高于处理A和C的净光合作用。理C最低,为17.34μmol·m-2·。 S-1。
理B的其他光合参数的光合参数(Gs),细胞间CO2浓度(Ci)和蒸腾速率(Tr)也高于处理A和C。合碳处理表现出最低的光合参数。以看出,抑制水果对叶片的光合参数有一定的影响,而抑制水果较多的处理的光合参数下降幅度更大。2表明,去除了果实的处理B和C的根,桂花树价格茎和叶的干重均显着大于未去除果实的处理A的根,茎和叶的干重,但果实的干重比未去除果实的干重低。理A,表明消除水果有利于根系。茎和叶的生长。理C的根,茎和干叶质量大于处理B,表明除去的果实越多,根,茎和叶的生长就越大。理C去除的果实最多,但是每株植物的总干重最高,为172.67 g,每株植物的总干重为156.26 g,明显低于处理。:三种处理之间存在显着差异。3表明,处理B和处理C的根,茎和叶的干物质分布速率高于处理A。异显着,表明水果抑制作用使干物质光合产物更受营养生长的影响。理C的根和叶中干物质的分配率高于处理B。去除水果的处理A的干物质分配率最高(54.26%),而处理C的干物质分配率最低(42.95%),这三种处理之间存在显着差异。4显示,在生长季节结束之后,处理B和C的植物高度,叶片总数和总叶面积均明显大于处理A。
种处理之间的叶面积显着不同。理B和C的单株产量与果实数量并无显着差异,但显着低于处理A,表明抑制果实直接导致产量下降。物和果树的数量。除水果可显着减少畸形瓜的比例:处理C中畸形瓜的比例仅为3.19%,而处理A中为13.85%治疗之间的差异是显着的。整个生长期,干物质的积累和农作物的分布通过绿色植物的光合作用吸收光能并合成碳水化合物。合产物的一部分被呼吸消耗,其余为净光合产物,以干物质的形式储存在花,果实,茎和叶中,其在不同器官之间的分布直接影响效率。产和产量。物光合产物的生产和植物器官之间干物质的分布是两个相对独立的过程:归因于器官的干物质由储备的相对强度和植物所有成员的总强度决定。官。整[5]。该实验中,消除果实降低了贮藏强度,并且受营养生长影响的光合产物产生的干物质数量增加,有利于植物根,桂花树价格茎和叶的生长。除的水果越多,营养生长就越旺盛。这三种处理中,在整个生长季节中,桂花中积累的干物质中,水果干物质的分布率最高。此,对于桂花,干物质的积累集中在果实上,然后是叶子。明显不同于其他农作物的源库关系,例如番茄果实的生长期,茎和果实是同时积累的两个主要产品库[4]。花的这些源库特征的形成与果实的快速生长,高生长速率,高养分需求和较短的产品形成期密切相关。]。 将光合产物提供给储库,并且材料的操作和通信是通过转导系统接收光合产物来完成的,这三者的相互作用介入了产量的形成。这种理解的基础上,进行了许多对不同叶片位置的摘叶,摘果或遮荫的试验,以观察源与收集器之间的关系。如,从番茄去除的花序(库)的数量将降低净同化率。铃薯去除块茎或降低土壤温度,以减少块茎的生长,从而导致光合作用的净生产力下降。旦马铃薯块茎开始形成,叶片的光合强度就会增加数倍,并且光合产物的产量也会增加[10]。该实验中,每3个节点用2片瓜叶处理具有较高的光合参数,而采摘更多果实的处理则使光合参数显着降低。可能与桂花的来源和井的特性有关:对于桂花,果实是主要的贮藏库,去除的果实量将影响叶片的光合作用。物质的适当积累不仅反映在生长的每个阶段中足够的干物质积累,而且还反映在营养器官和生殖器官的干物质分布比例上。干物质越高,生殖器官越好。干物质的比例可以提高产量[11-15]。
花既是营养作物又是生殖作物,由于源与井之间的不平衡,经常产生“化学瓜”和“幻瓜”,从而降低了产量[16]。人指出,花瓜不仅是由于缺乏同化的缘故,也是由于果实之间的竞争。果实负荷低并且易于获得同化作用时,许多幼小的果实开始生长并且不会变成“甜瓜”。着水果负荷的迅速增加,水果间干物质的分布增加,同时,用于新水果生长的同化化合物更少,使许多新水果成为“甜瓜”。学品” [17]。该试验中,适当地从植物中取出果实显着促进了植物的营养生长并降低了甜瓜的畸形率。5节3瓜的处理使植物中的干物质积累最多,变形瓜的发生率仅下降了3%。据桂花的来源和井的这些特征,在作物的管理中要注意果实的早收,尤其是瓜的早收必须避免,以免形成强大的果实。花果实生长后的养分截留中心,影响了上部果实和茎叶的生长,导致果实之间的养分竞争,苗果关系发展不平衡。了促进产品分配中心的合理转移并协调源和汇的发展,建议在工厂性能的因素中,结果数量是主要因素和生产质量。果,次要因素,可根据植物的生长情况进行调整。
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5个节点保留3个甜瓜处理时为95%。着去除的果实数量增加,叶片的高度,数量和表面积也增加。除果实会直接降低每株植物的产量和每株植物产生的果实数量,而畸形瓜的比例也大大降低。此,良好的摘果能力可以促进植物的生长,尽管植物的产量下降,但商业甜瓜的产量却增加了。用果实作为产品的农作物的产量主要取决于叶片(源)的同化产物在果实(库)中的积累。前对小麦,大豆和玉米等农作物的研究[1-3]表明,源与库之间存在密切的关系,这种关系较窄且相互支持。
是,蔬菜作物的来源和良好的限制远远超过了上述作物,例如番茄去掉了耳朵[4],豆类的收割以及花卉和蔬菜的去除。子果实并没有改变光合叶片的产生速率,但是它们通常可以改变产品在各个器官中的分布。[5-6]。花是一种可以产生幼嫩果实的农作物,其果实发育,坐果和果实短而连续的收获期等特性会影响光合产物的分布以及其源库关系。
生产中,“瓜”和“次品瓜”通常是由于源库关系和水果之间的竞争失衡引起的,严重影响了产量[7-8]。这个实验中,通过控制果实的数量,研究植物生长和光合产物在植物各个器官中的分布以及源库关系,以协调植物的生长,制定措施。当的文化,并为最大限度地提高桂花生产的潜在经济效益提供理论依据。试验是在上海农业科学院庄航试验基地的玻璃温室中进行的。花短香型果香是由上海农业科学院园艺研究所提供的杂交“ 12CP-1”组合。 年三月,将桂花种子浸泡后发芽,然后将第一片真叶展开后播种到50厘米长的50厘米托盘中,然后移植到高度为40、23和15厘米的可塑性培养物。等(在一个盆中种植两棵幼苗),幼苗基质为泥炭V:V ul石:V珍珠岩= 7:2:2,继代培养基质为珍珠岩。植后,根据计算机的设置以全价以营养液进行滴灌。验实施了3种处理方法:A,1个腋叶1个瓜,B,3个腋叶2个瓜,C,5个腋叶3个瓜。种处理十个菌株重复3次。天通过去除卵巢来监测每个处理的水果数量。着时间的流逝,去除了在生长过程中产生的侧枝,去除了第六节以下的所有瓜,并去除了被相邻叶片或开始变黄的叶片完全掩盖的叶片。时,并根据适用于瓜的商业标准收获果实。他方面是根据玻璃温室的正常管理来实现的。量了植物的高度和不同处理过的植物的叶数。始脱胶处理后,总共进行了5次测量。到约40片叶子后,试验结束。们为每种处理选择了10种植物,确定了叶片的高度和数量,确定了所有叶片的叶面积,并确定了所有叶片(包括叶柄),茎,果实(包括叶柄)和根源。鲜和干燥品质,包括在生产管理过程中收获的落叶和商业瓜。算每种处理的每株植物的产量,每株植物的果实数量和畸形瓜的数量。开花和结果期确定植物叶片的光合作用。物的高度是用卷尺测量的植物桂花的子叶与生长点之间的高度。[9]中的桂花种群的快速无损叶面积测量方法测量叶面积。
子的数量是完全展开的叶子的1/3,以叶片以上为准。电子秤称量植物各部分的新鲜质量。植物各部分的干物质放在105°C的烤箱中10分钟,然后在80°C干燥至恒重,并用电子天平称重。9:00至11:00的晴天,每种处理均选择5株植物,并使用Li-6400光合作用仪测量其最大功能叶片的光合参数。境光强度设置为600μmol·m-2·s-1。CO2的体积分数为(400±10)μL·L-1。验数据经过处理,并使用Microsoft Exel软件作图。用SPSS统计软件对实验数据进行多次比较和Tukey方差分析。1显示了脱胶处理开始时,处理过的植物的高度没有太大差异,在最后一次测量(4月30日)时,B和C植物的高度为145 cm,明显比治疗A(138厘米)大。
整个测量期间,处理B和C的叶子数没有显着差异,并且略高于处理A。最后一次测量中,处理B和C的叶子数为27.67,而处理A的叶片数为27。表明消除果实有利于植物的营养生长。1显示,处理B的净光合作用(Pn)为18.88μmol·m-2·s-1,显着高于处理A和C的净光合作用。理C最低,为17.34μmol·m-2·。 S-1。
理B的其他光合参数的光合参数(Gs),细胞间CO2浓度(Ci)和蒸腾速率(Tr)也高于处理A和C。合碳处理表现出最低的光合参数。以看出,抑制水果对叶片的光合参数有一定的影响,而抑制水果较多的处理的光合参数下降幅度更大。2表明,去除了果实的处理B和C的根,桂花树价格茎和叶的干重均显着大于未去除果实的处理A的根,茎和叶的干重,但果实的干重比未去除果实的干重低。理A,表明消除水果有利于根系。茎和叶的生长。理C的根,茎和干叶质量大于处理B,表明除去的果实越多,根,茎和叶的生长就越大。理C去除的果实最多,但是每株植物的总干重最高,为172.67 g,每株植物的总干重为156.26 g,明显低于处理。:三种处理之间存在显着差异。3表明,处理B和处理C的根,茎和叶的干物质分布速率高于处理A。异显着,表明水果抑制作用使干物质光合产物更受营养生长的影响。理C的根和叶中干物质的分配率高于处理B。去除水果的处理A的干物质分配率最高(54.26%),而处理C的干物质分配率最低(42.95%),这三种处理之间存在显着差异。4显示,在生长季节结束之后,处理B和C的植物高度,叶片总数和总叶面积均明显大于处理A。
种处理之间的叶面积显着不同。理B和C的单株产量与果实数量并无显着差异,但显着低于处理A,表明抑制果实直接导致产量下降。物和果树的数量。除水果可显着减少畸形瓜的比例:处理C中畸形瓜的比例仅为3.19%,而处理A中为13.85%治疗之间的差异是显着的。整个生长期,干物质的积累和农作物的分布通过绿色植物的光合作用吸收光能并合成碳水化合物。合产物的一部分被呼吸消耗,其余为净光合产物,以干物质的形式储存在花,果实,茎和叶中,其在不同器官之间的分布直接影响效率。产和产量。物光合产物的生产和植物器官之间干物质的分布是两个相对独立的过程:归因于器官的干物质由储备的相对强度和植物所有成员的总强度决定。官。整[5]。该实验中,消除果实降低了贮藏强度,并且受营养生长影响的光合产物产生的干物质数量增加,有利于植物根,桂花树价格茎和叶的生长。除的水果越多,营养生长就越旺盛。这三种处理中,在整个生长季节中,桂花中积累的干物质中,水果干物质的分布率最高。此,对于桂花,干物质的积累集中在果实上,然后是叶子。明显不同于其他农作物的源库关系,例如番茄果实的生长期,茎和果实是同时积累的两个主要产品库[4]。花的这些源库特征的形成与果实的快速生长,高生长速率,高养分需求和较短的产品形成期密切相关。]。 将光合产物提供给储库,并且材料的操作和通信是通过转导系统接收光合产物来完成的,这三者的相互作用介入了产量的形成。这种理解的基础上,进行了许多对不同叶片位置的摘叶,摘果或遮荫的试验,以观察源与收集器之间的关系。如,从番茄去除的花序(库)的数量将降低净同化率。铃薯去除块茎或降低土壤温度,以减少块茎的生长,从而导致光合作用的净生产力下降。旦马铃薯块茎开始形成,叶片的光合强度就会增加数倍,并且光合产物的产量也会增加[10]。该实验中,每3个节点用2片瓜叶处理具有较高的光合参数,而采摘更多果实的处理则使光合参数显着降低。可能与桂花的来源和井的特性有关:对于桂花,果实是主要的贮藏库,去除的果实量将影响叶片的光合作用。物质的适当积累不仅反映在生长的每个阶段中足够的干物质积累,而且还反映在营养器官和生殖器官的干物质分布比例上。干物质越高,生殖器官越好。干物质的比例可以提高产量[11-15]。
花既是营养作物又是生殖作物,由于源与井之间的不平衡,经常产生“化学瓜”和“幻瓜”,从而降低了产量[16]。人指出,花瓜不仅是由于缺乏同化的缘故,也是由于果实之间的竞争。果实负荷低并且易于获得同化作用时,许多幼小的果实开始生长并且不会变成“甜瓜”。着水果负荷的迅速增加,水果间干物质的分布增加,同时,用于新水果生长的同化化合物更少,使许多新水果成为“甜瓜”。学品” [17]。该试验中,适当地从植物中取出果实显着促进了植物的营养生长并降低了甜瓜的畸形率。5节3瓜的处理使植物中的干物质积累最多,变形瓜的发生率仅下降了3%。据桂花的来源和井的这些特征,在作物的管理中要注意果实的早收,尤其是瓜的早收必须避免,以免形成强大的果实。花果实生长后的养分截留中心,影响了上部果实和茎叶的生长,导致果实之间的养分竞争,苗果关系发展不平衡。了促进产品分配中心的合理转移并协调源和汇的发展,建议在工厂性能的因素中,结果数量是主要因素和生产质量。果,次要因素,可根据植物的生长情况进行调整。
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