葡萄果粒论文-陈毓瑾,陈立,娄玉穗,秦泽冠,董肖

葡萄果粒论文-陈毓瑾,陈立,娄玉穗,秦泽冠,董肖

导读:本文包含了葡萄果粒论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:‘巨峰’葡萄,植株生长,土壤水势,叁次样条插值法

葡萄果粒论文文献综述

陈毓瑾,陈立,娄玉穗,秦泽冠,董肖[1](2019)在《基于新梢直径和果粒投影面积变化确定‘巨峰’葡萄果实发育期的灌溉阈值》一文中研究指出【目的】探讨‘巨峰’葡萄果实发育期适宜的灌溉阈值,为鲜食葡萄的精准灌溉提供试验依据。【方法】以8 a(年)生盆栽‘巨峰’葡萄植株为试材,通过器官的连续摄像测量、根域土壤水势的实时监测和叶片日光合速率(Pn)的测定,建模分析果实发育期新梢、果实生长以及叶片净光合速率与土壤水势下降之间的关系。【结果】在果实第一次快速膨大期和转色期,新梢日最大收缩量(MDS)显着增大时对应的土壤水势分别为-8.89 kPa和-9.21kPa。当土壤水势分别低于-17.34 kPa和-16.46 kPa时,新梢日最大值生长量(MXDG)和日最小值生长量(MNDG)均开始负增长。果粒随着土壤水势下降,其生长过程可分为急速膨大、快速膨大、缓慢膨大和收缩四个阶段。果实第一次快速膨大期各阶段对应的土壤水势范围依次为>-9.37 kPa、-9.37~-21.14 kPa、-21.14~-27.86 kPa和<-27.86 kPa;转色期则分别为>-10.31 kPa、-10.31~-22.05 kPa、-22.05~-32.83 kPa和<-32.83 kPa。叶片Pn日最大值在果实第一次快速膨大期土壤水势为0~-27.3 kPa无显着降低,而在转色期土壤水势降至-36.8kPa时显着降低。【结论】确定出既促进果实膨大、又防止新梢旺长且不会显着抑制叶片P_n的指导‘巨峰’葡萄果实第一次快速膨大期和转色期灌溉阈值为-12.83~-15.67kPa和-16.46~-22.05 kPa。(本文来源于《果树学报》期刊2019年05期)

李梁愿,李煜强[2](2019)在《葡萄怎么种能增大果粒》一文中研究指出就葡萄怎么种能增大果粒的普遍性问题,马教授说,要注意以下四个方面。限产栽培 限产栽培是现代葡萄优质生长的一项重要内容。葡萄产量得到限制后,有限的营养集中供给选留果实,使果实得到充分的发育。在提高品质的同时,也使果粒明显增大。化学调控(本文来源于《农业科技报》期刊2019-04-01)

慕茜,王超萍,汤晓宏,蒋锡龙,李超琦[3](2019)在《酿酒葡萄生青果粒形成的原因及防治措施》一文中研究指出酿酒葡萄生青果粒不仅影响果实产量,也严重影响果实的酿酒品质。本文介绍了葡萄生青果粒的形成原因,并提出相应的防治措施,以期为葡萄优产提供指导意义。(本文来源于《现代农业科技》期刊2019年06期)

付蒙蒙,石中亚,李艺琳,叶霞,郑先波[4](2018)在《阳光玫瑰葡萄果粒和穗轴乙烯释放及VvETRs基因的表达模式分析》一文中研究指出为探究乙烯在葡萄果实生长发育期和采后的释放规律,及其乙烯受体Vv ETRs基因的表达模式,本研究利用气相色谱仪分别测定了‘阳光玫瑰’整个生长发育期和采后的果粒和穗轴的乙烯释放量,利用荧光定量RTqPCR的方法检测了每个时期葡萄果粒和穗轴中乙烯受体Vv ETR基因家族的表达量。结果表明,葡萄果粒和穗轴乙烯释放的变化模式完全不同,葡萄果粒一直处于低乙烯释放水平,均低于0.12μL·kg~(-1)·h~(-1),随着果实的成熟,乙烯释放量趋近于0;葡萄穗轴的乙烯释放量明显高于果粒,在花后14和70 d存在乙烯释放峰值,分别为2.67和1.71μL·kg~(-1)·h~(-1)。果粒和穗轴中的Vv ETRs的表达模式不同,果粒中乙烯受体在生长发育前期表达量较高,而穗轴中乙烯受体则是在生长发育后期及采后表达量较高,且变化范围较大。果粒中受体基因的表达量变化受到穗轴乙烯的诱导和影响。果粒中乙烯受体基因Vv ETR4与乙烯释放量之间呈显着负相关关系,而穗轴中乙烯受体基因Vv ETR2与乙烯释放量之间呈显着正相关关系。(本文来源于《河南农业大学学报》期刊2018年06期)

胡子有[5](2018)在《基于果粒体积和横径及纵径的“温克”葡萄果实生长发育规律分析》一文中研究指出以"温克"葡萄为试材,在开花后第7天至果实成熟,通过果实纵横径、体积及净增长量数据分析了"温克"葡萄果实的生长发育规律。结果表明:"温克"葡萄果实纵径增长呈快-慢的单S型动态曲线变化,横径增长表现为双S型变化,开花后7~35d是"温克"葡萄果实纵横径净生长量增长最快的时期;果实体积增长曲线呈双S型,分别在果实生长期的前期(开花后7~28d)和后期(开花后105~119d)出现2次生长高峰。"温克"葡萄开花后7~35d其果实纵横径净生长量增长最快,开花35d后纵横径净生长量急剧下降;体积净生长量的2个高峰期分别出现在开花后7~28d和开花后105~119d。根据"温克"葡萄果实生长发育变化规律制定栽培管理技术措施,可挖掘"温克"葡萄优质丰产潜力。(本文来源于《北方园艺》期刊2018年20期)

左倩倩,纠松涛,王晨,房经贵,吴伟民[6](2018)在《葡萄品种资源果刷性状及果粒褐化调查与分析》一文中研究指出为认识葡萄品种资源果刷特征以及果刷脱落后对果粒的影响,本研究对126个葡萄品种成熟期的果刷性状以及74个品种果洞褐化情况进行分析,研究结果表明,果刷特性在品种之间存在一定差异。果刷可分为完整和不完整两类,果刷拔出后粘连果肉情况不同,欧亚种果刷与果肉粘连程度高于欧美杂种(V. vinifera L.×V. labrusca L.);欧亚种葡萄果刷耐拉力与果刷长度、果刷粗度之间均呈极显着正相关;欧美杂种葡萄果刷耐拉力与果刷长度之间相关性不显着,与果刷粗度之间呈极显着正相关;欧亚种与欧美杂种葡萄果刷耐拉力之间存在显着性差异,且欧亚种耐拉力明显大于欧美杂种葡萄品种耐拉力;果肉褐化速度和褐化程度在品种间差异大,且成熟度愈高褐化程度愈轻。不同品种果洞褐化速度不一致,果洞的大小不同对果实造成损伤程度有异,在一定程度上影响采后果实的耐贮性,通过对果刷性状的研究,以期为葡萄种质资源评价以及新品种的育种工作提供一定的理论依据。(本文来源于《植物遗传资源学报》期刊2018年06期)

乐小凤,唐永红,鞠延仑,赵亚蒙,梁攀[7](2018)在《‘霞多丽’葡萄果粒大小对果实品质的影响》一文中研究指出酿酒葡萄果实品质和葡萄酒质量与果粒大小密切相关。本实验以云南香格里拉、宁夏玉泉营、山东烟台和新疆五家渠4个产区的酿酒葡萄‘霞多丽’(Vitis vinifera L. cv. Chardonnay)为试材,按粒径分为大果粒(粒径大于14 mm)、中果粒(粒径14~12 mm)和小果粒(粒径小于12 mm)3个等级,分别测定各粒径范围果实分布比例、果皮鲜质量、果实鲜质量以及果实可滴定酸、还原糖质量浓度和总酚含量等主要品质指标,并对果实品质进行主成分分析。结果表明:‘霞多丽’在4个产区中果实多为中、小果粒,单果粒种子数及单粒种子质量均随粒径的增大而增加;可滴定酸质量浓度均在大果粒中较高;总酚和单宁含量除新疆五家渠葡萄表现为大果粒较高外,其他3个产区均为小果粒较高;黄酮醇类总量在宁夏玉泉营葡萄中表现为小果粒较高,其他产区则为中果粒较高;黄烷醇类总量在云南香格里拉和新疆五家渠葡萄中表现为小果粒较高,宁夏玉泉营葡萄为中果粒较高,山东烟台葡萄则为大果粒较高。结论:主成分分析得出宁夏玉泉营的小果粒‘霞多丽’葡萄综合品质得分最高,新疆五家渠的大果粒‘霞多丽’葡萄综合品质得分最低;除山东烟台产区表现为大果粒‘霞多丽’葡萄得分较高外,其他3个产区的‘霞多丽’葡萄综合品质得分都表现为小果粒>中果粒>大果粒。(本文来源于《食品科学》期刊2018年21期)

马亚茹[8](2017)在《乙烯在葡萄果粒脱落中的作用及VvACS1和VvACO基因表达分析》一文中研究指出葡萄的贮藏期短,在贮藏运输过程中易发生腐烂、干梗、褐变和脱粒等现象,严重影响产品品质、贮藏长短和货架寿命。研究结果发现,葡萄穗梗属于呼吸跃变型,而果粒属于非呼吸跃变型,且穗梗乙烯释放量是果粒乙烯释放量的10倍以上。ACS和ACO是乙烯合成过程中的两个关键基因,前期研究结果发现,VvACS1基因在葡萄穗梗中特异表达,VvACO是葡萄果实发育过程中的关键基因。本研究通过比较不同葡萄品种果梗耐拉力与穗梗乙烯释放量的相关性大小,探究乙烯与葡萄果粒脱落的关系;并从中选取具有代表性的葡萄品种进行VvACS1与VvACO基因的时空表达分析,研究葡萄穗梗中VvACS1与VvACO基因表达量与乙烯释放量的相关性,以期为调控葡萄穗梗中的乙烯合成奠定基础。主要研究结果如下:1.对50个葡萄品种成熟时的果梗耐拉力与穗梗乙烯释放速率的相关性进行分析,结果显示50个葡萄品种成熟时的果梗耐拉力与穗梗乙烯释放速率相关性不显着,相关系数R~2为-0.110。2.对15个葡萄品种在采后贮藏期间的果梗耐拉力与穗梗乙烯释放速率相关性进行研究,结果显示,在高乙烯释放品种中,‘寒香蜜’、‘醉金香’、‘红巴拉多’葡萄的果梗耐拉力与穗梗乙烯释放速率显着负相关,相关系数R~2分别为为-0.602~*、-0.824~*、-0.630~*。而在低乙烯释放品种中,穗梗乙烯释放速率与耐拉力相关系数较小。3.同时对50个葡萄品种的果梗耐拉力与果粒硬度的相关性进行分析,结果表明,果梗耐拉力与果粒硬度极显着相关,相关系数R~2为0.502~(**)。4.通过对不同高乙烯释放品种和不同低乙烯释放品种在穗梗中的VvACS1和VvACO(VvACO1,VvACO2,VvACO3)基因表达量与穗梗乙烯释放速率的变化以及相关性研究,结果表明,在检测的四个葡萄穗梗高乙烯释放的品种中,叁个品种的VvACS1和VvACO基因的表达量与乙烯释放量呈显着正相关。其中‘寒香蜜’葡萄穗梗中VvACS1基因表达量与乙烯释放量呈正相关,其相关系数为0.885~*。‘黑色甜菜’葡萄穗梗中VvACS1和VvACO1基因表达量与乙烯释放量呈正相关,相关系数分别为0.762,0.730。在‘里扎马特’葡萄穗梗中,VvACO2和VvACO3基因表达量与乙烯释放速率相关系数分别为0.952~(**),0.691。(本文来源于《河南农业大学》期刊2017-04-01)

叶浩,詹国敏,吴亮,张华涛,李中伟[9](2016)在《基于图像分割的葡萄果粒粒径快速测量技术》一文中研究指出随着我国现代农业的发展,对农产品检测技术的要求越来越高。在葡萄采收分类过程中,葡萄果粒粒径大小是影响葡萄果品质量等级的重要因素。通过采用视觉测量方法,利用工业相机采集成穗葡萄样品图像,结合图像分割技术和图形拟合技术处理样品图片,获得葡萄果粒的尺寸信息,从而实现葡萄果粒粒径的自动等级分类。该方法与人工检测相比,具有检测效率高、检测稳定性好和检测客观性强等优势。(本文来源于《新技术新工艺》期刊2016年05期)

张溃珍,刘焕[10](2015)在《赤霉素对‘摩尔多瓦’葡萄花序长短及果粒大小的影响》一文中研究指出用1 mg/L、5 mg/L、10 mg/L 3种浓度的赤霉素喷洒‘摩尔多瓦’葡萄,发现处理后的葡萄花序长度、葡萄果粒的纵横经和单果重都高于对照。其中,10 mg/L浓度赤霉素处理的葡萄效果最好,花序长度比对照高53.28%,纵横经分别比对照高20.00%、20.79%,单果重比对照高55.57%。(本文来源于《中国园艺文摘》期刊2015年11期)

葡萄果粒论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

就葡萄怎么种能增大果粒的普遍性问题,马教授说,要注意以下四个方面。限产栽培 限产栽培是现代葡萄优质生长的一项重要内容。葡萄产量得到限制后,有限的营养集中供给选留果实,使果实得到充分的发育。在提高品质的同时,也使果粒明显增大。化学调控

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

葡萄果粒论文参考文献

[1].陈毓瑾,陈立,娄玉穗,秦泽冠,董肖.基于新梢直径和果粒投影面积变化确定‘巨峰’葡萄果实发育期的灌溉阈值[J].果树学报.2019

[2].李梁愿,李煜强.葡萄怎么种能增大果粒[N].农业科技报.2019

[3].慕茜,王超萍,汤晓宏,蒋锡龙,李超琦.酿酒葡萄生青果粒形成的原因及防治措施[J].现代农业科技.2019

[4].付蒙蒙,石中亚,李艺琳,叶霞,郑先波.阳光玫瑰葡萄果粒和穗轴乙烯释放及VvETRs基因的表达模式分析[J].河南农业大学学报.2018

[5].胡子有.基于果粒体积和横径及纵径的“温克”葡萄果实生长发育规律分析[J].北方园艺.2018

[6].左倩倩,纠松涛,王晨,房经贵,吴伟民.葡萄品种资源果刷性状及果粒褐化调查与分析[J].植物遗传资源学报.2018

[7].乐小凤,唐永红,鞠延仑,赵亚蒙,梁攀.‘霞多丽’葡萄果粒大小对果实品质的影响[J].食品科学.2018

[8].马亚茹.乙烯在葡萄果粒脱落中的作用及VvACS1和VvACO基因表达分析[D].河南农业大学.2017

[9].叶浩,詹国敏,吴亮,张华涛,李中伟.基于图像分割的葡萄果粒粒径快速测量技术[J].新技术新工艺.2016

[10].张溃珍,刘焕.赤霉素对‘摩尔多瓦’葡萄花序长短及果粒大小的影响[J].中国园艺文摘.2015

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葡萄果粒论文-陈毓瑾,陈立,娄玉穗,秦泽冠,董肖
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