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Ioannis Manthos和Dimos RouskasgydF4y2Ba

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Lakshmy Gopinath, Justin Quetone Moss和Yanqi WugydF4y2Ba

温季草坪草如百慕大草(gydF4y2Ba香附子gydF4y2Ba在过渡区的冬季伤害是一个主要的关注。因此,这项研究的目的是评估五个高尔夫球场将绿色实验基因型(OKC6318, OKC0805, OKC1609、OKC0920 OKC3920)和三个商用bermudagrasses(“冠军矮”、“TifEagle”和“Tahoma 31”)为冻结公差对他们11冰点温度(4 - -14°C)控制环境条件下。实验分批进行,每批4个基因型,每批都及时重复。平均致死温度可杀死50%的种群(LTgydF4y2Ba50gydF4y2Ba)对每个基因型进行测定。两组之间有显著性差异gydF4y2Ba50gydF4y2Ba百慕大草基因型的价值。“侏儒冠军”有一位中尉gydF4y2Ba50gydF4y2Ba值从-5.2到-5.9°C。本研究检测的实验基因型均为LTgydF4y2Ba50gydF4y2Ba数值从-7.0到-8.1°C,每一个都低于“冠军侏儒”。Tahoma 31型,表现最好的基因型,有LTgydF4y2Ba50gydF4y2Ba值从-7.8到-9.0°C所有三个批次。OKC 3920是唯一进行LT的实验基因型gydF4y2Ba50gydF4y2Ba值与' Tahoma 31 '在同一个统计组中。本研究所得的资料可为高尔夫球场培育绿色百慕大草时,评估其耐寒性的遗传增益提供参考。gydF4y2Ba

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金丹,菲利普亨利,杰奎琳珊,陈杰gydF4y2Ba

现代gydF4y2Ba大麻gydF4y2Ba品种在形态上因其叶片形状(宽的是“籼稻”,窄的是“水稻”)而被使用者和育种者区分。然而,目前还没有科学依据或参考资料来确定这些传单的形状。此外,这两类品种以THC优势品种(高THC)为主,排除了CBD优势品种(高CBD)和中间品种(THC和CBD均处于中间水平)。本研究研究了21个品种的表型变异gydF4y2Ba大麻gydF4y2Ba栽培品种包括三种化学表型,称为化学型,在商业温室中生长。在植物的营养、开花和收获阶段和收获的花序上测定了30个形态性状。收集的资料进行相关分析、层次聚类、主成分分析和与预先指定的化学型典型相关分析。典型相关分析对单个植物的化学型的准确性达到92.9%。发现了显著的形态差异。可作为CBD优势品种表型标记的性状包括:浅绿色和狭窄的小叶,大量的初级和次级锯齿,松散的花序,密集和树脂状的毛状体,以及gydF4y2Ba葡萄孢菌gydF4y2Ba阻力。中间品种的性状包括深绿色和中等宽的叶,更多的初级和次级锯齿,中等紧凑的花序,毛状体不那么密集和不那么树脂,和gydF4y2Ba葡萄孢菌gydF4y2Ba阻力。四氢大麻醇(THC)优势品种的性状包括深绿色和宽叶,大而紧凑的花序,密集和树脂毛状体,和gydF4y2Ba葡萄孢菌gydF4y2Ba易感性。这一研究结果为现代植物形态特征提供了一个全面的轮廓gydF4y2Ba大麻gydF4y2Ba并首次对CBD的优势和中间品种进行了分析。此外,本研究还包括了花序的性状,这在文献中没有三种化学型的比较。本研究中发现的表型标记可以在化学和遗传分析之前对活植物进行初步的品种鉴定和选择,或作为化学和遗传分析的补充。gydF4y2Ba

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Rocheteau Dareus, Antonio Carlos Mota Porto, Mesfin Bogale, Peter DiGennaro, Carlene A. Chase和Esteban Fernando RiosgydF4y2Ba

豇豆(gydF4y2Ba豇豆属unguiculatagydF4y2Ba(l)是一种多用途作物,为人类和牲畜提供营养,并调节和支持生态系统服务。在发展中国家,豇豆作为一种两用作物被开发,用作谷物和饲料;在工业化国家,它主要用于种植谷物和作为覆盖作物。然而,根结线虫(RKNs) (gydF4y2Ba有gydF4y2Ba代表着对全球豇豆生产的威胁。因此,我们筛选了加州大学河滨分校(UC-Riverside)豇豆微型核心种质gydF4y2Ba有隐姓埋名的女人gydF4y2Ba口蘑和白(Chitwood)和gydF4y2Bam . enterolobiigydF4y2Ba杨先生和艾森巴克先生来验证这一收藏用于提高豇豆RKN抗性的潜力。两项筛选均显示出显著的基因型变异和中/高广义遗传力(gydF4y2BaHgydF4y2Ba2gydF4y2Ba)大多数性状的估计值,还有一些性状的估计值也有很强的相关性。为gydF4y2Bam .隐姓埋名的女人gydF4y2Ba筛选结果表明,以瘿度评分(≤3)为指标的种质有一定抗性,占86.1%;以繁殖指数(RI)为指标的种质有77.7%(25≤RI≤50),抗性分别为10.4%和29.8%gydF4y2Bam . enterolobiigydF4y2Ba根据评分(≤3)和RI(25≤RI≤50)。这些结果表明,更大的毒性gydF4y2Bam . enterolobiigydF4y2Ba比gydF4y2Bam .隐姓埋名的女人gydF4y2Ba在豇豆中,种质的地理来源与抗性来源没有联系。其中,只有US-1136对这两种线虫均表现出抗性,12份野生/地方种质对这两种线虫均表现出抗性gydF4y2Bam .隐姓埋名的女人gydF4y2Ba和gydF4y2Bam . enterolobiigydF4y2Ba,并可用于培育具有抗性的豇豆。gydF4y2Ba

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埃里克·t·斯塔夫和芭芭拉·j·史密斯gydF4y2Ba

Rabbiteye蓝莓(gydF4y2BaVaccinium virgatumgydF4y2Ba)灌木在密西西比州相对容易生长,并且随处可见;然而,如果没有适当的维护,灌木会随着时间的推移而减少。十八岁,生产率较低的高管“Woodard的rabbiteye蓝莓灌木修剪在两个不同的高度(50厘米的地面和地面以上)收获后在2017年7月,和磷酸应用淋和叶面喷雾在第一年,但这是停止的应用程序没有影响灌木。连续2个季节采集果实产量并称量,测量灌木生长参数,称量甘蔗。2019年(3.47 vs. 0.63 kg)和2020年(3.91 vs. 1.23 kg),在地表以上50 cm处修剪的灌木具有更高的产量,从而提供了实质性的产量效益。离地50cm的修剪处理灌丛在研究结束时产生更多的甘蔗,因此占更多的结果面积,从收获指数可以看出。简而言之,对于“伍达德”兔眼蓝莓来说,修剪离地50厘米以上的老的、不高产的灌木比修剪地面能给种植者提供更大的早期经济回报潜力。gydF4y2Ba

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文悦,苏树柴,贾婷婷,王湘南gydF4y2Ba

花芽分化和果实生长的周期gydF4y2Ba山茶花鉴定gydF4y2Ba重叠极大地影响了光同化物在花蕾和果实中的分配,造成明显的互生结果。输出原因和减轻轴承的交替gydF4y2Ba山茶花鉴定gydF4y2Ba通过添加标记,研究了不同节位叶片提供的光同化物在芽和果实中的分配gydF4y2Ba13gydF4y2Ba有限公司gydF4y2Ba2gydF4y2Ba在果实生长缓慢的阶段。的命运gydF4y2Ba13gydF4y2BaC光吸收碳分4个阶段进行:果实生长缓慢期(4小时和10天)gydF4y2Ba13gydF4y2BaC标记);快速增长(63天后gydF4y2Ba13gydF4y2BaC标记);石油转化(129天后gydF4y2Ba13gydF4y2BaC标记);成熟(159天后)gydF4y2Ba13gydF4y2BaC标记)。叶片光合参数和叶面积具有共同的格局(第5个>第3个>第1个),不同果实生长期光合参数的顺序为:油转化>成熟>快速生长>缓慢生长。油分转化阶段是花芽分化与果实生长竞争最激烈的阶段。不同汇的干物质积累表现为:果实>花芽>叶芽。标记第一片叶片的光合产物主要转移到第一片花芽上,上部花芽始终分化为花芽。标记的第三片叶子的光吸收物不成比例地分布在第三个花蕾和果实上。它们更多地分布在第三花芽上,中间的花芽形成花芽或叶芽。然而,标记的第5片叶片的光吸收物主要分配到去年结实梢第1节的果实上,基芽不形成花芽。根据我们的研究结果,当年度应保留基叶高产,下一年应保留顶叶高产。我们的研究结果对于理解植物的花和果实管理具有重要的意义gydF4y2Bac .鉴定gydF4y2Ba。大年疏果可促进花芽形成,提高产量gydF4y2Bac .鉴定gydF4y2Ba来年的农作物。小年应多留果量,以保持果实产量。中上层芽变薄可促进更多的光同化物质分配到果实。gydF4y2Ba

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杨范萱,David R. Bryla, R. Troy PetersgydF4y2Ba

高温对蓝莓果实的损害是北方高丛蓝莓(gydF4y2BaVaccinium corymbosumgydF4y2Ba在不同的种植区,包括美国西北部。为了帮助解决这个问题,我们开发了一个简单的气候模型,根据当地天气数据预测蓝莓果实的温度,并模拟使用覆盖式洒水器冷却果实的效果。晴天果实温度预测值与实际值(gydF4y2BaRgydF4y2Ba2gydF4y2Ba= 0.91),均方根误差≈2°C。在试验参数中,环境空气温度和光照强度对果实温度的影响最大,风速和果实大小的影响较小,相对湿度对果实温度的影响较小。在不同的喷头冷却间隔下,通过计算出一个根据施水量和间隔间水从水果表面蒸发所需的时间计算出的施水量因子,成功地估算了冷却效率。结果表明,水温度和喷嘴流量影响着喷头冷却对水果温度的降低程度。然而,延长喷头的运行时间并不能保证冷却时温度降低,因为随着果实温度接近灌溉水的温度,冷却效率降低。用户可以将该模型整合到天气预报程序中,以预测热损害的发生率,并可以使用它来做出商业蓝莓田的降温决定。gydF4y2Ba

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安妮卡·e·科勒和罗伯托·g·洛佩兹gydF4y2Ba

美国国内烹饪药草的产量持续增长。烹饪药草主要通过种子繁殖;然而,有些草本植物发芽率低,生长缓慢。因此,利用营养茎尖扦插繁殖草本植物有其优势,因为它们可以产生真型植株和缩短生产时间。以往对观赏幼嫩植物和烹饪成品草本植物的研究表明,随着光合日光积分(DLI)的增加,生根时间减少,植株质量提高。据我们所知,很少甚至没有研究表明DLI如何影响烹饪药草衬里的质量。因此,本研究的目的是量化5种具有经济价值的烹饪草本植物在2.8 ~ 16.4 mol·m的DLIs下生长时的形态特征gydF4y2Ba−2gydF4y2Ba·dgydF4y2Ba−1gydF4y2Ba。希腊牛至茎尖扦插(gydF4y2Ba牛至属植物vulgaregydF4y2Bavar。gydF4y2BahirtumgydF4y2Ba), rosemary ' Arp ' (gydF4y2Ba迷迭香属officinalisgydF4y2Ba), sage ' Extrakta ' (gydF4y2Ba鼠尾草officinalisgydF4y2Ba)、荷兰薄荷“西班牙语”(gydF4y2Ba留兰香gydF4y2Ba)和百里香《德国的冬天》(gydF4y2Ba胸腺寻常的gydF4y2Ba)从砧木中去除,在36%、56%、76%的不遮荫或铝遮荫下生根,形成一系列的DLI处理。DLI处理9 d(留兰香)和16 d(其他属)后,随着DLI从2.8 mol·m增加到16.4 mol·m,各菜系尾草的根、茎和总干质量分别增加了105% ~ 449%、52% ~ 142%和82% ~ 170%gydF4y2Ba−2gydF4y2Ba·dgydF4y2Ba−1gydF4y2Ba或属特定的DLI最佳。随着DLI从2.8 mol·m增加到16.4 mol·m,牛至、留兰香和百里香茎长分别减少了37%、28%和27%gydF4y2Ba−2gydF4y2Ba·dgydF4y2Ba−1gydF4y2Ba。迷迭香和鼠尾草茎长不受DLI的影响。各属植物的品质指数均以DLIs为最大,在10.4 ~ 16.4 mol·mgydF4y2Ba−2gydF4y2Ba·dgydF4y2Ba−1gydF4y2Ba。所有烹饪药草生长在≤6 mol·m的DLI条件下gydF4y2Ba−2gydF4y2Ba·dgydF4y2Ba−1gydF4y2Ba根、茎干质量积累较低;而牛至、留兰香和百里香一般都比较高。因此,DLIs在10 ~ 12 mol·m之间gydF4y2Ba−2gydF4y2Ba·dgydF4y2Ba−1gydF4y2Ba由于DLI≥16 mol·mgydF4y2Ba−2gydF4y2Ba·dgydF4y2Ba−1gydF4y2Ba如果增加补充照明的使用,可能是有害的和能源效率低下的。gydF4y2Ba

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刘轩和唐纳德·l·苏亚雷斯gydF4y2Ba

土壤盐渍化是一个普遍存在的问题,严重影响作物生产。了解盐胁迫如何影响作物的生长和控制光合性能,对于提高作物的耐盐性和减轻盐的影响至关重要。利马豆(gydF4y2Ba种豆科gydF4y2Ba)是一种重要的作物,但有关其生长和叶片气体交换的资料却很少。研究了青豆叶片气体交换对全株生长的影响。对电导率(EC)分别为2.9(对照)、5.7、7.8、10.0、13.0和15.5 dS·m的6种盐度进行测定gydF4y2Ba−1gydF4y2Ba对灌溉水进行了评估。盐度的增加显著降低了植物生物量、大豆产量和叶片净碳同化速率(gydF4y2Ba一个)。gydF4y2Ba电导率由对照增加到15.5 dS·mgydF4y2Ba−1gydF4y2Ba、植物生物量和gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba营养生长期产量分别下降87%和69%,荚果生长期产量分别下降96%和83%,大豆产量下降98%。由线性关系判断,在gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba造成大豆减产和产量损失的主要原因。盐度对叶片气孔导度也有显著的负线性影响(gydF4y2BaggydF4y2Ba年代gydF4y2Ba)。叶细胞间有限公司gydF4y2Ba2gydF4y2Ba浓度(CgydF4y2Ba我gydF4y2Ba)和叶子CgydF4y2Ba13gydF4y2Ba同位素歧视(ΔgydF4y2Ba13gydF4y2Ba)随盐度的增加而显著下降。的gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba-CgydF4y2Ba我gydF4y2Ba曲线分析表明气孔限制[gydF4y2BalgydF4y2BaggydF4y2Ba(百分比)]gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba在营养期和荚果灌浆期,随着饲粮添加量的增加,食用量分别由18% ~ 78%和22% ~ 87%显著增加,呈线性增加。因此,相对非气孔或生化限制[gydF4y2BalgydF4y2Ba米gydF4y2Ba(百分比)gydF4y2BalgydF4y2Ba米gydF4y2Ba= 100−gydF4y2BalgydF4y2BaggydF4y2Ba)gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba对盐度增加有负响应。这一结果与观测到的δ是一致的gydF4y2Ba13gydF4y2Basalt-response趋势。此外,叶片羧化效率和COgydF4y2Ba2gydF4y2Ba-饱和光合能力[最大值gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba(gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba[max)]不受盐度增加的影响。我们的结果强烈表明,减少青豆gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba盐胁迫主要是由于气孔限制,光合作用的生化特性可能不会受到损害。因为气孔限制减少gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba就是降低二氧化碳gydF4y2Ba2gydF4y2Ba叶片有效性,增加COgydF4y2Ba2gydF4y2Ba用高架一氧化碳供应gydF4y2Ba2gydF4y2Ba浓度可能会增加gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba减轻盐胁迫对青豆叶片的影响。这是由我们发现的外部COgydF4y2Ba2gydF4y2Ba50%的浓度gydF4y2Ba一个gydF4y2Ba在两个生长期,max均随盐度的增加而显著线性增加。随着盐度的增加,叶片水分利用效率呈上升趋势,叶绿素含量无明显下降。gydF4y2Ba

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普拉宾·塔曼,安藤香,威廉姆·温特曼尔,詹姆斯·麦克雷特gydF4y2Ba

葫芦黄发育不良病毒gydF4y2Ba甜瓜病毒病(CYSDV)是一种严重危害甜瓜产量和品质的病毒病。这种疾病最近在美国西南部和世界各地的主要西瓜种植区引起了人们的关注。甜瓜共感染gydF4y2Ba葫芦褪黄病毒gydF4y2Ba(CCYV)于2018年在加州和亚利桑那州的帝国谷和邻近的生产区得到认可,但其重要性在很大程度上仍不为人所知。从优良种质中鉴定和调配抗囊霉性是防治囊霉病经济有效的途径。一个FgydF4y2Ba2:3gydF4y2Ba用易感‘顶标’与抗cydv的PI 313970杂交,得到了一个具有cydv抗性的单隐性基因的群体。FgydF4y2Ba2:3gydF4y2Ba在2018年和2019年秋甜瓜季节,群体对两种病毒CYSDV和CCYV的自然混合感染进行了表型反应。两年来的表型数据(叶黄变)均不能用于CYSDV抗性数量性状位点(QTL)的定位,如PI 313970和CYSDV抗性FgydF4y2Ba2:3gydF4y2Ba植物在CCYV联合感染后表现出黄色症状。利用逆转录定量聚合酶链反应(RT-qPCR)数据对CYSDV的相对滴度进行QTL分析,鉴定出3号染色体S5-28,571,859 bp的一个位点,该位点解释了2018年20%的病毒滴度变异,但在2019年未被发现。5号染色体S5-20,880,639 - s5 - 22217,535 bp之间的一个位点解释了2018年和2019年CYSDV滴度变化的16%和35%。这两种标记在10个瓜类瓜病抗性源中的6个中均检出1个或2个。开发了2019 QTL侧翼标记,可用于抗cysdv甜瓜的标记辅助育种。gydF4y2Ba