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1.
现场及实验室试验表明,近岸水中细菌丰度因时因地有较大差别,近岸水在潮周期中以高潮前后细菌量较低;海水在沉淀贮存过程中细菌丰度有明显变化,且与海水中营养物含量、贮存温度等有关;海水经沙滤后能减少细菌90%左右;回水中脱落苗进入贮水池,是贮水池中细菌数量增长10余倍的主要原因。  相似文献   
2.
3.
海带叶片长度的遗传   总被引:1,自引:0,他引:1  
海带(Laminaria japonica Aresch.)跟其他海带类植物一样,体作带状。它的叶片长度是一个重要的经济性状,是海带生长的主要指标。 关于海带类植物叶片长度的生长,过去曾有过一些研究。Parke(1948)曾观察了糖海带[L.saccharina(L.)]的自然生长。她认为影响糖海带长度生长的是以下几种环境因素:  相似文献   
4.
针对海带夏苗致病与育苗水系中细菌大量繁殖有密切的关系,于1984年在福建三沙海带育苗室同时从微生物、生理生态和培养技术三个方面对水系中微生物进行监控,具体步骤为:1.小心地抽出,古海况及气象条件不佳时,即停止抽水;2.育苗海水要经黑暗沉淀和过滤;3.种海带必须健康清洁,将首批放散的孢子水排掉不用,而以第二批孢子水采苗;4.育苗苗帘须经过严格漂洗和消毒。通过以上措施取得育苗的成功。  相似文献   
5.
一、前 言 光线对植物不仅提供能量,而且在其他方面调节植物的生长,例如影响叶绿素的形成,性的成熟和植物长度的生长等。生长在缺乏光线地方的幼苗,不仅颜色很淡,而且茎长得很长。另一方面,密植对生长也有影响。生长密度如果很高,植物会长得比较瘦长,甚至会引起许多植株的死亡。当然,生长密度跟光线强度有所联系。生长密度过高,光线就往往不足。  相似文献   
6.
近年来,海带单倍体育种方面获得一些初步成果,方宗熙等从雌配子体进行孤雌生殖得到只产生雌性后代的海带,我们由雄配子体中培养出二棵成熟的大海带,其后代是雌雄都有,没有发现只产生雄性后代的海带。为了进一步研究海带单倍体育种上的性分化问题,需要培养出更多的由雄配子体产生的孢子体。采用一般的培养方法是无法得到的,只有应用植物激素来提高海带雄配子体的诱导频率。国外,研究激素对藻类的生长影响有一些报导,而在海带配子体诱导方面未见有发表的论文。  相似文献   
7.
海带长叶品种的培育   总被引:1,自引:0,他引:1  
连续七年的海带育种实验产生了另一个新品种,即长叶品种,命名为“海青二号”。这是以普通海带作为育种的原始材料通过连续自交和定向选择而培育成的。“海青二号”的特征是:叶片比“海青一号”的较长而狭,柄部较短,成熟较早,叶片尖端的自然脱落比普通海带较轻。小规模实验表明可比普通海带增产约35%。实验表明,“海青二号”雌配子体排卵速度比普通海带较快,耐受高温能力较强。“海青二号”的主要特征是叶片长。从观察知道,“海青二号”从幼孢子体开始在长度生长方面就比“海青一号”和普通海带表现优势。因此推想,控制海带叶片长度生长的基因在幼孢子体时期就发生作用。  相似文献   
8.
海带叶片长度遗传的进一步研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
目前,海带(Laminaria japonica Aresch)养殖的主要问题在于产量和貭量的提高。影响海带产量和质量的因素很多,有环境的因素,又有遗传的因素。如何区别环境和遗传的影响,如何控制环境和遗传,以提高海带的产量和貭量,是海带养殖研究的主要课题之一。 叶片是光合作用的主要器官。农作物产量的高低在很大程度上受叶片总面积的制约  相似文献   
9.
The light demands of seaweeds is an interesting and rather complex phenomenon because they depend not only on the species but also on their different development stages. Even different parts of the same plant sometimes have different light demands. Light control is an important procedure at large scale Lamnaria nursery stations in China. Technicians and scientists have different viewpoints on the best method to regulate light. A culture study on Lamnaria japonica starting from zoospores to several centimeter sporophytes to find the optimal and critical irradiance ranges for juvenile Laminaria at different development stages added more knowledge on this aspect. Experiment results show gametophytes can not tolerate irradiance of more than 150uEm-2s-1 while sporophytes can tolerate more than 519 uEm-2s-1. This big difference starts from the very early stage of 1-to 2-celled sporophytes. The biological basis and mechanism of this phenomenon need further research.  相似文献   
10.
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