南丰蜜桔
南丰蜜桔的相关文献在1981年到2022年内共计491篇,主要集中在园艺、农业经济、植物保护
等领域,其中期刊论文457篇、会议论文12篇、专利文献154篇;相关期刊131种,包括中国果业信息、果农之友、南方园艺等;
相关会议8种,包括第三届全国果树分子生物学学术研讨会、第九届全国光电技术学术交流会、福建省遥感学会2009年学术年会暨首届闽赣遥感科技论坛等;南丰蜜桔的相关文献由627位作者贡献,包括黄钧如、朱博、黄立新等。
南丰蜜桔
-研究学者
- 黄钧如
- 朱博
- 黄立新
- 曾朗
- 钱开胜
- 阎淑娜
- 李跃进
- 王泽义
- 赵清刚
- 曾知富
- 陈金印
- 傅火生
- 王光炬
- 刘燕德
- 张志强
- 袁福生
- 邱家洪
- 吴爱泉
- 张志清
- 李祖章
- 胡钟东
- 蔡柏龄
- 丁舜之
- 吴强
- 吴森
- 孙旭东
- 徐小彪
- 曾炳隆
- 朱一清
- 熊兵才
- 黄建民
- 龙小艺
- 刘光荣
- 刘平辉
- 刘益仁
- 吴德志
- 孙刚
- 朱少云
- 朱晓云
- 肖鸿勇
- 袁亚祥
- 赵小敏
- 辜青青
- 邓定洪
- 陈建明
- 何寿仁
- 余达欢
- 刘国华
- 刘增兵
- 刘木华
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摘要:
据《江西农业大学学报》2021年第6期《不同中间砧对金秋砂糖桔树体生长及果实品质的影响》(作者郭玲霞等)报道,为探究不同中间砧对金秋砂糖桔树体生长和果实品质的影响,以南丰蜜桔、沙糖桔、诺瓦、尾张温州蜜柑和皇帝柑为中间砧,金秋砂糖桔为接穗,比较各砧穗组合树体生长势和果实品质等差异。结果表明,不同中间砧对金秋砂糖桔树体生长和果实品质有不同影响,其中,以南丰蜜桔为中间砧的树体最挺拔,皇帝柑中间砧的树势最弱。
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吴子涵;
裴青宝;
胡瑞;
卢斌;
胡屈宇;
郭文彬;
林家顺
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摘要:
为研究不同灌水量对丘陵红壤区蜜桔生长的影响,对南丰县大田蜜桔进行透水混凝土渗灌试验。在实验地设置3个不同灌水量水平(H_(1)低水,H_(2)中水,H_(3)高水)的灌溉处理,结果表明:土壤水分垂向分布大致呈先增大后减小的趋势,当透水混凝土灌水器埋深在30cm时土壤含水量到达峰值;在整个生育期内H_(2)灌水处理枝长增长率最大;同时灌水量越大,果型指数基本呈现减小的趋势;各灌水处理蜜桔糖分随时间的增长而升高,H_(3)处理组果实糖分最高。综合蜜桔生长规律及枝长增长率、果实横纵径、果型指数、蜜桔糖分等4个指标对水分调控的响应,得出对低丘红壤透水混凝土渗灌条件下H_(3)为最佳灌水处理。
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黄水仔
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摘要:
南丰县地处抚州南部丘陵地带,被称为“中国蜜桔之乡”,获国家地理标志产品。唐宋以来,南丰蜜桔均被历代朝廷列为贡品,故有“贡桔”之称。目前全县种植面积达70万亩,年均产量26亿斤,综合产值突破130亿元。虽然盛产蜜桔,但近年来因受低温冻害天气的影响,南丰蜜桔受损严重。同时,受疫情影响和农药化肥价格上涨导致销售不畅、成本增加,许多群众不愿种、不愿管。
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陈宇宁;
刘平辉;
高金栋
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摘要:
为了了解江西南丰蜜桔土壤环境条件,通过Excel、Arcgis软件、单因子污染、Nemerow综合污染和潜在生态风险分别对南丰蜜桔表层土壤中Cd、Cr、Hg、Pb、As、Cu、Zn、Ni等重金属的含量统计、空间分布、污染特征及来源进行了评价和分析.结果表明,表层土壤重金属Cd、Hg、Pb、Cu和Zn均值含量高于江西省土壤背景值.所有重金属元素的平均值均未超过国家农用地土壤污染风险控制标准的筛选值.频率直方图显示Cd、Cu和Hg的分布呈右偏,而Cr、As、Hg、Pb、Zn和Ni的分布接近正态分布.土壤污染特征评价结果表明,Cr和Ni的单因子污染评价为安全范围;Cd、Hg、Pb、As、Cu和Zn均有不同程度的单因子污染,但总体污染程度较低.Nemerow综合污染指数显示,重度重金属污染主要集中在城区工业园区附近以及研究区的东北部和中南部.Cr、Pb、As、Cu、Zn和Ni的潜在生态风险评价属于轻微生态风险,而Cd和Hg存在不同程度的潜在风险.综合潜在生态风险评价强风险和极强风险主要分布在城区工业园附近和中南部.Cd、Hg、As和Cu的空间分布相似,含量高值出现在城区工业园区附近;Pb、Zn和Ni的空间分布相似,含量高值出现在东南部,Cr的含量高值出现在东北部和东南部.根据Pearson相关矩阵、主成分分析和主成分-绝对主成分得分受体模型分析表明,Cr和Ni主要来自自然源,Cd、Hg、As和Cu主要来自工业活动,Pb和Zn主要来自农业活动,部分Pb来自交通源,南丰蜜桔表层土壤环境质量总体良好.
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成臣;
黄文赟;
陈何良;
王志雯;
王雅青;
朱桢栀;
陈祥磊;
高志强;
姚锋先;
卢占军;
朱博
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摘要:
[目的]南丰蜜桔作为江西省四大特色柑桔产业之一,加快南丰蜜桔品质提升对促进江西柑桔产业高质量发展具有重要作用.2007年笔者发现一棵(4年树龄)砧木为枳、接穗来源于南丰蜜桔"杨小2-6"的芽变优株,并经连续10余年高接鉴定表明该变异品种遗传稳定性较好,品质及耐贮特性也较佳,该变异优株被命名为"南丰蜜桔芽变优株ZZL-03".为评价南丰蜜桔芽变优株"ZZL-03"(突变体)果实采后品质变化特征,客观探讨其商品性.[方法]以普通南丰蜜桔为对照,采收后每隔10 d测定其果实耐贮特性、内在品质及果皮果汁的色差指数等指标,并于采摘期对果实外在品质进行测定.[结果]研究表明,随贮藏期延长(采后4~34 d内),突变体及对照组的果实硬度、可滴定酸、果皮L、h0值均逐渐降低,果实可溶性固形物含量、腐烂率、浮皮率、可溶性糖、糖酸比、固酸比、果皮a、c值及果汁L、a、b、c值均逐渐增加,而维生素C、果皮b值及果汁h0值均先增后降.在贮藏各时期,突变体果实硬度、可溶性固形物含量、可溶性糖、糖酸比、固酸比和维生素C均显著高于对照(P<0.05),分别平均高48.7%、53.7%、35.2%、66.9%、89.9%和25.3%;而腐烂率、浮皮率、可滴定酸均显著低于对照,平均低于45.0%、71.0%和18.9%.突变体果皮及果汁L、a、b及c值均高于对照,但h0值有所降低.突变体果实皮薄而硬,外在品质显著优于对照.[结论]综上,与对照相比突变体果实采后具有更好的耐贮特性及果实品质,研究得出的贮藏期品质的变化规律可为蜜桔采后加工利用提供理论指导.
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赵玉山
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摘要:
"南丰蜜桔"是我国柑桔特色品种,具有1 700多年栽培史,自唐朝开元年间就已成为皇室贡品,如今南丰蜜桔已经拥有国家地理标志产品、中国驰名商标、中国名牌农产品和绿色食品等多个头衔,并入选了2020中国地理标志产品100强、中国首批欧盟保护地理标志名录和全国农产品地域标杆品牌,成为一张享誉海外的"中国名片"。2020年底,"南丰蜜桔"成功出口美国,在开拓海外市场上迈出重要步伐。
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摘要:
继南丰蜜桔之后,南丰甲鱼已成为当地有效促进农业增效、农民增收的又一支柱型产业。为进一步推进南丰甲鱼产业健康绿色发展,南丰县围绕“保护优势资源、调整产业结构、转变生产方式”的发展思路,做大做强“南丰甲鱼”地理标志农产品。
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谭美兰;
唐德龙
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摘要:
南丰蜜桔以其卓越的口感和极高的营养价值广受青睐,然而部分产地的果农却由于过度追求产量而忽视了科学栽培管理,导致南丰蜜桔的内在品质下降.本文总结了郴州地区南丰蜜桔的栽培现状,针对土壤有机质不足、板结和果实酸度上升、口感变差等问题,探讨了如何结合果树不同生长周期的特点优化水肥管理,提升南丰蜜桔品质并且保障丰产增效.
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曾朗;
邓立平;
胡细根
- 《中国柑桔学会2006年年会》
| 2006年
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摘要:
2006年4月29日,十届全国人大常委会第二十一次会议表决通过了.这部法律的制定和实施是国家从根本上解决我国农产品质量安全问题的保障,为南丰蜜桔质量安全监管提供了法律依据.加强南丰蜜桔质量安全监管,必将提升南丰蜜桔品牌的整体形象,提升南丰蜜桔生产、销售等环节从业人员的法制水平,为实现县委县政府提出的"创世界名牌果业,建绿色生态桔都"的总体战略目标,打下坚实的基础.
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何寿仁;
董泉龙
- 《2006年全国农业气象与生态环境学术年会》
| 2006年
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摘要:
南丰蜜桔是南丰县特产,抚州市农业支柱产业,全国名特优水果.南丰蜜桔性喜温暖、湿润,要求年平均气温在15°C以上,冬季极端最低气温不低于-7°C,夏季极端最高气温不高于38°C;年降水量1500 mm左右,相对湿度在65-75%以上,土壤相对含水量60-80%为宜. 南丰蜜桔在一年中不同的生长发育阶段,对水分的需求不同.植株蒸腾耗水量以12-2月最低,3月以后逐渐上升,6-8月为高峰期.蒸腾量的日变化,以中午13-14时最大,5-6时及21-22时最小.6-8月是植株月蒸腾量高峰期,月蒸腾量约为100-120 mm.本文研究高温和干旱对南丰蜜桔的影响机理及对策。
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李跃进;
曾知富
- 《江西省园艺学会第七次会员代表大会》
| 2004年
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摘要:
南丰县是南丰蜜桔原产地和生产区,栽培历史1300年以上,以皮薄、味甜、浓香、化渣、无核或少核等特优性而闻名中外.本文就南丰蜜桔发展现状、优势、问题和可持续发展的对策,提出作者之见,供大家参考.
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- 东华理工大学
- 公开公告日期:2016.03.02
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摘要:
本发明公开了一种纳米银复合水果保鲜剂及制备工艺和应用,各组分物质及其质量份数为:质量浓度为1.0%壳聚糖醋酸溶液40-60份,质量浓度为1.0%羧甲基壳聚糖去离子水溶液40-60份,甘油0.5-1.5份,纳米银氧化锆0.05-0.1份,其中纳米银氧化锆中纳米银质量占5.0%,纳米氧化锆质量占95.0%。本发明为水溶性和优越的抗菌性能的水果保鲜剂,通过采用天然生物高分子材料,具有安全、无毒、成膜、抑菌、可食用、可降解等多种特性,能抑制果皮细胞的呼吸作用和蒸腾作用,降低水分,总糖、总酸、VC的丢失,使其保持在较高水平,进而延长果实保鲜期,从而避免化学药品所带来的一系列的水果保鲜问题,无毒无害,绿色环保。
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