首页> 中文学位 >桂花(Osmanthus fragrans Lour.)无土栽培技术研究
【6h】

桂花(Osmanthus fragrans Lour.)无土栽培技术研究

代理获取

目录

文摘

英文文摘

论文说明:英文缩略词表

声明

致谢

前言

第一章文献综述

1.1花卉无土栽培研究进展

1.1.1国内外花卉无土栽培技术研究现状

1.1.2花卉无土栽培基质的选择与配方

1.1.3花卉无土栽培营养液的研究进展

1.1.4花卉无土栽培发展前景及存在问题

1.2桂花的繁殖栽培技术及其存在问题

1.2.1桂花的播种育苗

1.2.2桂花的扦插育苗

1.2.3桂花的嫁接育苗

1.2.4桂花的组织培养

1.3本研究内容和意义

1.3.1本研究的内容

1.3.2本研究的目标

1.3.3本研究的意义

第二章桂花无土扦插技术研究

2.1材料和方法

2.1.1试验材料

2.1.2试验地概况

2.1.3试验设计

2.1.4插穗的采集与处理

2.1.5扦插方式

2.1.6扦插环境

2.1.7外部形态观察及数据统计分析

2.1.8观察统计时间

2.2试验结果

2.2.1固体基质扦插

2.2.2水培扦插

2.3分析与讨论

2.3.1固体基质扦插

2.3.2水培扦插

2.3.3水培扦插与固体基质扦插生根情况的比较

2.4 小结

第三章桂花无土栽培基质的优化筛选

3.1材料与方法

3.1.1试验材料

3.1.2试验地概况

3.1.3试验设计

3.1.4试验方法

3.1.5测定项目

3.1.6统计分析方法

3.2试验结果

3.2.1试验用水水质测定

3.2.2不同基质配比的理化性状

3.2.3不同基质处理‘堰虹桂’的形态指标

3.2.4不同基质处理‘堰虹桂’的生物量

3.2.5不同基质处理‘堰虹桂’的生理指标

3.3分析与讨论

3.3.1试验用水水质分析

3.3.2不同基质配比的理化性状分析

3.3.3不同基质处理对‘堰虹桂’形态指标的影响

3.3.4不同基质处理对‘堰虹桂’生物量的影响

3.3.5不同基质处理对‘堰虹桂’生理指标的影响

3.3.6不同基质处理对‘堰虹桂’生长过程的影响

3.4 小结

第四章桂花无土栽培营养液的筛选及优化

4.1材料与方法

4.1.1试验材料

4.1.2营养液配制基本试剂

4.1.3试验用水

4.1.4试验设计

4.1.5试验方法

4.1.6测定项目

4.1.7统计分析方法

4.2试验结果

4.2.1无土栽培营养液配方的初步筛选试验结果

4.2.2无土栽培营养液最优配方的回归旋转试验结果

4.3分析与讨论

4.3.1无土栽培营养液配方的初步筛选试验

4.3.2无土栽培营养液最优配方的回归旋转试验

4.4 小结

第五章桂花不同生长发育时期叶片矿质元素含量变化分析

5.1试验材料

5.1.1采样

5.1.2预处理

5.1.3测定方法

5.2试验结果

5.3分析与讨论

5.3.1不同生长发育时期叶片中P的含量变化

5.3.2不同生长发育时期叶片中Mg的含量变化

5.3.3不同生长发育时期叶片中K的含量变化

5.3.4不同生长发育时期叶片中Ca的含量变化

5.3.5不同生长发育时期叶片中Fe的含量变化

5.3.6不同生长发育时期叶片中Na的含量变化

5.3.7不同生长发育时期叶片中Zn的含量变化

5.3.8不同生长发育时期叶片中B的含量变化

5.3.9综合分析讨论

5.4 小结

第六章结论

6.1结论

6.2展望

图版

参考文献

展开▼

摘要

本试验以桂花丹桂品种群(Auranticus Group)中的'堰虹桂'(O. fragrans 'Yanhong')为材料,对桂花的固体基质扦插、水培扦插、无土栽培基质与营养液配方进行了研究.为桂花无土栽培技术走向成熟及其工厂化生产提供了实践和理论依据. (1)扦插试验表明:桂花插穗生根类型为皮部生根型;IBA1.00g/L处理插穗生根效果最好;霍格兰和阿农(1938)营养液液体培养条件下,桂花生长情况较好.固体基质扦插生根率高于水培扦插;水培扦插生根时间比固体基质扦插早,不定根条数及长度高于固体基质扦插. (2)基质筛选试验表明:T2基质(泥炭:蛭石:珍珠岩=2:1:1)容重和孔隙度适宜,分别为0.160g/cm3、71.71%;pH值为5.801,为桂花无土栽培的最佳基质,其次为T3泥炭:珍珠岩:蛭石=1:1:1. (3)营养液筛选及优化试验表明:A2配方(法国农业研究所普及营养膜之用(1977)通用于好中性作物)最适合桂花的生长.对A2配方进行优化所建立的不同营养液处理对桂花株高、叶绿素含量的回归数学模型是正确的,即回归模型内的相依关系是密切的,可用来决策和预报;而建立的不同营养液处理对桂花分枝数的回归数学模型拟合的不好,不宜用来决策和预报. 通过营养液回归旋转设计试验,获得的桂花株高最优值21.67cm的营养液中氮(N),钾(K),磷(P)的浓度分别为:201.515mg/L,146.576mg/L,8.067mg/L;最优叶绿素含量2.1230mg/g的N,K,P浓度分别是:145.167mg/L,149.706mg/L,55.105mg/L. (4)叶片营养分析表明:桂花叶片中元素P,K,Ca,Mg,Fe,Na,Zn,B含量的排序是K>Ca>Mg>P>Fe≈Na>Zn>B.在营养生长期至开花期,叶片中K、B、P含量呈先升后降趋势;花芽分化期消耗大量Fe,花后随花谢又有Fe的流失,故在花芽分化期以及花后注意增加营养液中K、B、P、Fe的比例.叶片中Ca的含量在花苞展开时最高,Mg在花苞凋谢时含量最高.Zn含量自花芽分化至开花结束,含量持续下降;Na含量在盛花期迅速增加机理有待进一步研究.

著录项

  • 作者

    董立格;

  • 作者单位

    南京林业大学;

  • 授予单位 南京林业大学;
  • 学科 植物学
  • 授予学位 硕士
  • 导师姓名 王贤荣;
  • 年度 2008
  • 页码
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 中文
  • 中图分类 桂花;
  • 关键词

    桂花; 无土栽培; 营养液;

相似文献

  • 中文文献
  • 外文文献
  • 专利
代理获取

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号