【摘 要】
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红锥是雌雄同株异花树种,雌雄花比例失调,是其产量不高的主要原因。了解红锥花芽分化生理分化机理,可为人工调节花芽分化和提高红锥种子园产量提供理论依据。本试验以多雄型
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红锥是雌雄同株异花树种,雌雄花比例失调,是其产量不高的主要原因。了解红锥花芽分化生理分化机理,可为人工调节花芽分化和提高红锥种子园产量提供理论依据。本试验以多雄型和多雌型红锥为材料,观测红锥花芽分化期和结实期的形态发育,并进行酶活性、碳水化合物、可溶性蛋白、矿质元素等生理生化指标的动态测定,探究多雄型和多雌型红锥开花结实过程的营养基础与变化规律。主要研究结果如下:1、红锥1月底开始花芽分化,6月中下旬花序败落,前后大约持续5个月的时间。雄花序4月中上旬开花,花期为30~40天,盛花期为13~15天。雌花分化时间约50天。形态上,雄花序上花苞较多且排列更为松散,在开花前,花苞更为饱满。2、叶片可溶性糖、淀粉、可溶性蛋白含量和SOD活性的积累有利于红锥花芽分化。在开花盛期时,多雌型红锥叶片可溶性糖、淀粉含量均显著高于多雄型。多雌型叶片矿质元素含量间的显著相关数量要多于多雄型。3、红锥果实从7月上旬发育,11月下旬结束,共历时四个月。8月中旬,刺苞增大,9月,苞肉外生长出针刺。10月下旬,刺苞外密披刺束。11月15日,壳斗成熟,呈黄褐色,刺苞顶部自然开裂,以2裂居多,少为3、4裂。4、高含量的可溶性糖有利于红锥结实。果实发育中期,多雄型红锥叶片具有更高含量的可溶性糖、淀粉。在末期,多雌型叶片可溶性蛋白含量显著高于多雄型(P<0.05)。多雄型红锥与多雌型红锥叶片中N与P,Cu与N、P、K,S与Mn都呈显著正相关,但相关程度有差异。5、红锥结实期土壤pH呈弱酸性。红锥结实期土壤矿质元素含量差异显著。土壤矿质元素间存在一定的显著相关,且相关值基本都大于0.70。6、土壤矿质元素主要与红锥结实期叶片矿质元素间存在一定的显著相关性。土壤与多雄型、多雌型叶片中的矿质元素相关性有共性,也有差异。
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