发芽率论文_杨文燕

导读:本文包含了发芽率论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:发芽率,种子,水稻,球果,马尾松,家系,糙米。

发芽率论文文献综述

杨文燕[1](2019)在《异株杂草花粉对黄瓜发芽率的克生作用》一文中研究指出异株克生是植物(供体)向农业生态环境中释放的化学物质对其他植物(受体)产生的毒害作用,即一种植物对另一种植物萌芽、生长及发育所产生的有害影响。异株克生现象在自然界中普遍存在,文章以黄瓜种子为材料,研究了异株杂草花粉对黄瓜发芽的克生作用。(本文来源于《南方农机》期刊2019年22期)

王俊玲,倪嘉琪,于靖辉,吴赵婷,孙源[2](2019)在《超声波对糙米发芽率的影响及糙米复合饮料的研制》一文中研究指出通过超声波处理糙米,探讨了糙米不同时间点的发芽率与超声波处理时间的影响关系。当超声波处理时间为60 min,发芽时间为36 h时,糙米的发芽率达到最大,为73.45%。以发芽糙米和金针菇为原材料,经接种乳酸菌发酵后,配以柠檬酸、白砂糖等辅料制成糙米金针菇复合饮料。通过单因素试验确定发芽糙米浆与金针菇汁的最佳配比为1∶1.5。以正交试验优化复合饮料的发酵条件及配方,结果表明,在发酵温度40℃,接种4%的乳酸菌,发酵10 h时,复合饮料口感最佳。配方选择加水量4%,添加柠檬酸的量为0.05%,添加白砂糖的量为5%时,复合饮料风味最佳。稳定剂在选用复合稳定剂0.2%CMC-Na与0.25%PGA时,其稳定性、流动性最好。(本文来源于《现代食品》期刊2019年21期)

曲歌,陈争光,张庆华[3](2019)在《基于无信息变量消除法的水稻种子发芽率测定》一文中研究指出为了解决常规的水稻种子发芽率测定方法存在的试验周期长且操作繁琐等问题,实现水稻种子发芽率的快速检测。本研究以黑龙江省五常市五优稻四号粳稻种子为研究对象,首先将7组种子样本(每组60个样本,共计420个样本)置于温度为45℃,湿度为90%的环境中分别进行为期0 d、1 d、2 d、3 d、4 d、5 d、6 d的不同时段的人工老化,然后采集每个水稻种子样本的光谱数据后进行发芽试验。对光谱数据使用蒙特卡洛交叉验证法进行异常样本剔除,并应用UVE法对全光谱数据进行特征波长选择,使光谱数据由全光谱的1 845个数据点缩减为524个数据点,最后建立PLSR预测模型。所建模型的预测集决定系数R~2为0.817 0、RMSEP为2.183 0。试验结果表明,经UVE法降维后建立PLSR模型的各项参数均优于全光谱模型,因此,UVE特征波长选择算法为提高水稻种子发芽率测定模型的预测能力提供了一种新的途径。(本文来源于《江苏农业学报》期刊2019年05期)

崔华威,陶飞,苗爱敏[4](2019)在《种子发芽率无损检测方法研究进展》一文中研究指出种子发芽率是种子检验中的一个重要指标,无损、快速、准确地进行发芽率测定具有重要意义。综述了种子发芽率无损检测方法的研究进展,重点介绍了这些方法的原理、优点及在实际检测当中的应用效果,预测了发芽率无损检测发展方向,以期为相关工作提供科学依据和参考。(本文来源于《江苏农业科学》期刊2019年20期)

龙素宇[5](2019)在《探究贮存环境对不同状态水稻种子平衡水分及发芽率的影响》一文中研究指出探讨了贮存环境对不同状态水稻种子平衡水分及发芽率形成的影响,进而为水稻贮存工作的开展提供一定指导。选用2个早籼稻品种的超干、干、湿种子,分别在室内环境、高温环境贮存0 d、7 d、28 d、56 d后,抽检种子的含水率与发芽率。检测结果表明,在无约束条件时,伴随着环境条件的改变,水稻种子含水率发生一定变化,种子自行吸水或失水能够抵达和环境条件相符的平衡水分。种子平衡水分与贮存环境湿度存在正相关性,而与温度呈负相关性。(本文来源于《种子科技》期刊2019年10期)

杨意洪[6](2019)在《不同预处理对马尾松出籽率和发芽率的影响分析》一文中研究指出对4个马尾松优良家系的球果进行预处理试验,结果表明:先将球果暴晒3d,再用2%的碱水浸泡10min后堆沤10d,每天用2%的碱水浇透1次,清洗摊晒的处理方法比未暴晒直接浸泡堆沤的方法平均出籽率高0.32%;无性系56、107的出籽率和发芽率优于71、91,不同家系间存在极显着差异。(本文来源于《花卉》期刊2019年20期)

金萌萌,季姝姝,冒维维[7](2019)在《不同检测条件对水稻种子发芽率的影响》一文中研究指出以杂交籼稻C两优513为材料,以发芽温度和发芽介质2个发芽关键条件为变量,设置不同的检测条件组合进行比较试验,通过观察对水稻种子发芽率的影响,选取出最适宜种子发芽的检测条件组合。结果表明,在恒温30℃下使用纸床(TP)进行发芽是优选的发芽条件组合,可以获得更为准确的发芽检测数据。(本文来源于《现代农业科技》期刊2019年19期)

登斯拉木·吐尔逊拜[8](2019)在《提高玉米发芽率的因素以及相应对策分析》一文中研究指出玉米是我国非常重要的粮食经济作物之一,同时也是畜牧业中饲料配方的重要材料。在现实生活中对玉米的需求量较高,但目前制约玉米的因素较多,种子发芽率就是其中之一。玉米发芽率的高低水平直接对玉米的长势造成影响,进而会影响玉米的品质和总产量。基于此,通过对影响玉米种子发芽率的因素分析,并针对不同的影响因素提出相应的解决策略,希望对玉米种子发芽率的提升有较大的帮助。(本文来源于《种子科技》期刊2019年13期)

黄晓高[9](2019)在《水稻灌浆天数与种子发芽率关系探究》一文中研究指出为探水稻灌浆天数与种子发芽率关系,选用镇稻99和淮5号水稻品种,采用人工种植和直播的方式进行栽培,测定了不同品种不同栽培方式水稻从蜡熟期至完熟期的种子发芽率。研究结果表明,随着在水稻成熟度的提升,种子发芽率在蜡熟期至完熟期变化不大,均在80%以上,基本符合种用标准。但在实际生产中还是要把握最佳收割期进行种子收割工作,可适当延长收割时间,提高种子的合格率和一致性。(本文来源于《南方农业》期刊2019年26期)

高国训,吴锋,王武台,刘俊环,刘惠静[10](2019)在《芹菜种子发芽率低的原因与对策》一文中研究指出实际生产中,芹菜种子发芽率偏低的问题时有发生,细致分析造成种子发芽率偏低的具体原因,并从种子繁制、加工、存放以及播前种子处理等相关环节入手,可有效提高芹菜种子发芽率。(本文来源于《中国蔬菜》期刊2019年09期)

发芽率论文开题报告

(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:

通过超声波处理糙米,探讨了糙米不同时间点的发芽率与超声波处理时间的影响关系。当超声波处理时间为60 min,发芽时间为36 h时,糙米的发芽率达到最大,为73.45%。以发芽糙米和金针菇为原材料,经接种乳酸菌发酵后,配以柠檬酸、白砂糖等辅料制成糙米金针菇复合饮料。通过单因素试验确定发芽糙米浆与金针菇汁的最佳配比为1∶1.5。以正交试验优化复合饮料的发酵条件及配方,结果表明,在发酵温度40℃,接种4%的乳酸菌,发酵10 h时,复合饮料口感最佳。配方选择加水量4%,添加柠檬酸的量为0.05%,添加白砂糖的量为5%时,复合饮料风味最佳。稳定剂在选用复合稳定剂0.2%CMC-Na与0.25%PGA时,其稳定性、流动性最好。

(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。

发芽率论文参考文献

[1].杨文燕.异株杂草花粉对黄瓜发芽率的克生作用[J].南方农机.2019

[2].王俊玲,倪嘉琪,于靖辉,吴赵婷,孙源.超声波对糙米发芽率的影响及糙米复合饮料的研制[J].现代食品.2019

[3].曲歌,陈争光,张庆华.基于无信息变量消除法的水稻种子发芽率测定[J].江苏农业学报.2019

[4].崔华威,陶飞,苗爱敏.种子发芽率无损检测方法研究进展[J].江苏农业科学.2019

[5].龙素宇.探究贮存环境对不同状态水稻种子平衡水分及发芽率的影响[J].种子科技.2019

[6].杨意洪.不同预处理对马尾松出籽率和发芽率的影响分析[J].花卉.2019

[7].金萌萌,季姝姝,冒维维.不同检测条件对水稻种子发芽率的影响[J].现代农业科技.2019

[8].登斯拉木·吐尔逊拜.提高玉米发芽率的因素以及相应对策分析[J].种子科技.2019

[9].黄晓高.水稻灌浆天数与种子发芽率关系探究[J].南方农业.2019

[10].高国训,吴锋,王武台,刘俊环,刘惠静.芹菜种子发芽率低的原因与对策[J].中国蔬菜.2019

论文知识图

盐浓度对羊草种子发芽率和发芽...对小麦种子发芽()a和幼菌生长()b...盐胁迫与碱胁迫下:羊草种子发芽进程...不同温度处理对羊草种子(带稃与去稃...粒距测定Fig.9-2Spacemeasuring播种深度测定Fig.9-3Depthmeasuring

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