您现在的位置: 首页> 研究主题> 百日草

百日草

百日草的相关文献在1989年到2022年内共计171篇,主要集中在园艺、植物保护、植物学 等领域,其中期刊论文148篇、会议论文2篇、专利文献52437篇;相关期刊90种,包括河北科技师范学院学报、西北植物学报、中国植保导刊等; 相关会议2种,包括“北京城市园林绿化与生态文明建设“学术论坛、全国观赏植物多样性及其应用研讨会等;百日草的相关文献由318位作者贡献,包括叶要妹、包满珠、陈天花等。

百日草—发文量

期刊论文>

论文:148 占比:0.28%

会议论文>

论文:2 占比:0.00%

专利文献>

论文:52437 占比:99.71%

总计:52587篇

百日草—发文趋势图

百日草

-研究学者

  • 叶要妹
  • 包满珠
  • 陈天花
  • 不公告发明人
  • 吴国平
  • 李俊
  • 毛忠良
  • 王平
  • 王建华
  • 秦文斌
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

搜索

排序:

年份

    • 齐颖; 罗平; 胡小京
    • 摘要: 该研究采用盆栽法,于百日草幼苗期叶面喷施不同浓度(100、150、200、250和300 mg·kg^(-1))三唑酮(triadimefon,TD)预处理后进行自然干旱和复水处理,分析百日草植株农艺性状及生理特性的变化,并筛选出对百日草抗旱效果最佳的三唑酮浓度,以明确三唑酮对干旱胁迫下百日草幼苗生长的影响机理,为百日草的抗旱栽培应用及抗性品种选育提供理论依据。结果显示:(1)不同浓度的TD预处理能明显提高百日草幼苗的抗旱能力,表现为增加幼苗植株的根长、茎粗、根冠比,降低幼苗的株高,减少叶面积,达到缓解干旱带来的伤害;同时能促进叶绿素(Chl)、可溶性蛋白(SP)和脯氨酸(Pro)含量的增加,提高过氧化物酶(POD)及超氧化物歧化酶(SOD)活性,减缓相对电导率(REC)和丙二醛(MDA)含量的升高。(2)复水后,各处理株高、根长及茎粗均增加,同时,增加Chl、SP、Pro的含量,POD、SOD活性也有所提高,REC和MDA含量逐渐降低。(3)隶属函数分析显示,250 mg·kg^(-1)的三唑酮对百日草的抗旱性促进效果最好。
    • 祝菊红; 梁欢; 施先锋; 葛米红; 王德欢; 李爱成
    • 摘要: 为快速有效地减轻百日草(Zinnia elegans Jacq.)种苗生产中因徒长而导致的植株倒伏、弯曲以及商品性降低、抗性减弱的问题,本研究选用3种株型调控剂,即丁酰肼(B_(9))、烯效唑(S3307)和多效唑(PP_(333)),与种衣剂混配后对种子进行包衣处理,调查百日草的植物性状。结果表明:3种不同浓度的株型调控剂处理后,均有降低种苗高度、缩短节间与增加茎粗、提升种苗质量的作用。其中50 mL·L^(-1)种衣剂+40 g·L^(-1)PP_(333)处理效果最显著,株高、第1节间、下胚轴分别比对照降低了40.1%、52.4%和63.0%,茎粗、壮苗指数、根冠比增加了7.4%、79.2%和29.6%。说明3种株型调控剂中40 g·L^(-1)PP_(333)对百日草矮化效果最优,较适宜与种衣剂混合对百日草进行包衣处理。
    • 刘小宝
    • 摘要: 笔者以3种不同的草本菊科花卉种子(百日草、波斯菊、万寿菊)为研究对象,将其置于不同的光照时间(24 h、12 h、0 h)下,探讨不同光照时间对其种子活力的影响。结果表明,不同光照时间对波斯菊种子的各项指标均有显著影响,而仅对百日草和万寿菊种子的根长有明显影响。光照时间为12 h时,3种种子的发芽率最高,波斯菊为91.33%,百日草为69.33%,万寿菊为90.67%;光照时间为0 h时,3种种子的发芽率最低,波斯菊为4.67%,百日草为39.33%,万寿菊为78.00%。
    • 池永清; 吴东涛; 王忠林; 徐凯; 丁枫华; 刘术新
    • 摘要: 为探明重金属镉对花卉种子萌发和幼苗生长的影响,以百日草为研究对象,利用光照培养箱进行培养,研究不同浓度Cd2+下百日草种子的萌发及幼苗生长特征。结果表明,受试百日草种子的发芽势、发芽率、根长、苗长和鲜重等指标均随着Cd2+浓度增加而降低,种子发芽指数及种子活力指数也随着Cd2+浓度增加而显著降低。综合研究分析Cd2+浓度对百日草种子萌发和幼苗生长的影响可知,Cd2+对百日草幼苗生长的影响强于种子萌发,对根长的抑制作用强于对苗长的抑制作用。
    • 朱红霞; 李赛楠; 苏文青; 李小辉; 张家洋
    • 摘要: 为探究铬(Cr)胁迫下添加外源褪黑素(MT)对百日草(Zinnia elegans)种子萌发及幼苗生理的缓解效应,采用不同浓度(0、50、100、200、400、600μmol/L)MT处理100μmol/L Cr胁迫下的百日草种子和幼苗,统计种子萌发状况,并测定幼苗相关生理生化指标。结果表明,Cr浓度为100μmol/L时对百日草种子萌发和幼苗生长造成严重伤害;施加外源MT可以提高Cr胁迫下百日草种子的发芽指标,增加幼苗可溶性糖、可溶性蛋白和叶绿素含量,降低丙二醛(MDA)含量,增强超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)活性。当MT浓度为100μmol/L时,缓解Cr胁迫效果最佳,与单一Cr胁迫处理相比,百日草种子发芽率、发芽势、发芽指数和活力指数分别升高27.42%、37.35%、46.39%和82.63%,幼苗可溶性糖、可溶性蛋白、叶绿素a、叶绿素b和总叶绿素含量分别增加49.53%、54.14%、62.91%、136.50%和79.71%,MDA含量降低49.49%,SOD、POD和CAT活性分别提高43.89%、119.95%和65.49%。可见,Cr胁迫下增施外源MT可促进百日草种子萌发,缓解Cr胁迫对幼苗细胞膜系统的损伤,提高渗透调节能力,增强抗氧化酶活性,从而提高百日草对Cr胁迫的抗性。
    • 旷野(译)
    • 摘要: 2020年12月16日,欧洲花卉评选组织(Fleuroselect)公布了2022年度欧洲花卉新品种选拔赛金奖(The Fleuroselect Gold Medal)结果,分別是HM.Clause公司的向日葵‘Gummy Bear’、Floragran公司的勿忘草‘Bellamy Blue’、泷井公司的百曰草‘Belize Double Scarle’和坂田公司的百日草‘Profusion Red Yellow Bicolor’。
    • 欧阳英; 王建湘; 皮俊
    • 摘要: 为确定城市污泥堆肥对观赏植物生长发育的影响,以添加不同比例的城市污泥堆肥为栽培基质,以园土为对照,对观赏植物百日草的生长发育情况进行了试验研究。结果表明,城市污泥堆肥对促进百日草的生长发育作用明显,最适合百日草栽培的污泥堆肥基质配比为:V(污泥堆肥)∶V(珍珠岩)∶V(河沙)=2.5∶1.5∶1.0。
    • 薛晟岩; 代保清
    • 摘要: 选用3种不同浓度的施田朴、仲丁灵及乙草胺苗前除草剂,分别对百日草和硫华菊进行除草剂安全性试验.结果表明,乙草胺对百日草和硫华菊的出苗及幼苗生长造成明显的药害;百日草比硫华菊对施田朴及仲丁灵的耐受性要低;浓度为3.5 mL·L-1的仲丁灵对百日草和硫华菊幼苗具有较高的安全性.
    • 摘要: 在东海之滨宁波,有山名曰福泉山,有港名曰象山港。山边港畔有个名曰“咸祥”的小镇,美丽富饶,也是享誉国际的大提琴家马友友的故乡。如果您春天来到这里,一定来看一看“百亩鲜花地毯”,感受由百日草、硫华菊、蓝香芥等组成的五彩斑斓的“花海”,并带上孩子一起来参加风筝盛会;如果您夏天来到这里。
    • 李文; 何月秋; 王佳莹; 王国良; 王志龙
    • 摘要: 为明确百日草炭疽病的病原菌,依据柯赫氏法则,对采集的病叶进行病原物分离并进行分离菌株致病性试验。确定菌株的致病性后,结合菌落形态,初步判断其为炭疽菌。运用分子生物学方法,扩增获得肌动蛋白基因(actin gene, ACT)、几丁质合酶基因(chitin synthase A gene, CHS)、磷酸甘油醛脱氢酶基因(glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH)、核糖体内部转录间隔区(ribosomal internal transcribed spacer, ITS)、锰超氧化物歧化酶(manganesesuperoxide dismutase, SOD2)、谷氨酰胺合酶(glutamine synthatase, GS)、微管蛋白(beta-tubulin-TUB2)以及钙调蛋白(calmodulin, CaM) 8个基因序列,进行联合系统发育分析,确定该菌为暹罗刺盘孢菌Colletotrichum siamense。离体抑菌活性测定结果表明,9种杀菌剂制剂75%肟菌·戊唑醇水分散粒剂、35%氟菌·戊唑醇悬浮剂、75%百菌清可湿性粉剂、250 g/L嘧菌酯悬浮剂、50%咪鲜胺可湿性粉剂、10%苯醚甲环唑水分散粒剂、10%丙硫菌唑悬浮剂、500 g/L氟啶胺悬浮剂和25%溴菌晴可湿性粉剂对供试病原菌的EC50值分别为0.152、0.407、2.48、252、0.034 2、0.556、317、0.002 91和27.4 mg/L,其中500 g/L氟啶胺悬浮剂和50%咪鲜胺可湿性粉剂抑菌活性最强。
  • 查看更多

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