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Adam Dale,Stoyan Prigozliev,George Chu *和Selim Kermasha

使用各种浓度的核黄素收获并在4℃的冷室中分别置于各种浓度的Riboflavin并置于实验室工作台上并置于实验室工作台上。在每天之后,将样品捕获并在-20℃下储存在冷冻盒中,直至对它们进行含沙孔蛋白含量。外源施用核黄素和储存时间增加了氰化3-葡糖苷和皮卡糖苷3-葡糖苷的增加。该结果表明,核黄素可用于增加注定用于加工的草莓中的红色,以及作为加工产品中的维生素补充剂。

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Lisa J.Skog *,Theo Blom,Wayne Brown,Dennis Murr和George Chu

臭氧处理对真菌疾病的控制具有许多优点。没有残留物涉及,不需要注册,因此不具体,因此可能对广谱的群体有效。然而,已知臭氧引起植物损伤。在商业条件下杀死植物病原体所需的臭氧耐受性,几乎没有信息。患有臭氧水平的臭氧水平的九种花卉作物(秋海棠,矮牵牛,偶然,kalanchoe,玫瑰,荷兰料,荷花和alstroemeria)。试验在5和20℃(90%至95%RH)下进行,臭氧暴露为每天10小时(模拟夜间处理)或每小时10分钟。治疗后立即进行损伤,在室温下在无臭氧空气中进行额外的3天。当观察到不可接受的损伤水平时,试验终止了作物。试验确定积极种植病原体的致死剂量(alternaria alternata,alertaria zinniae和botrytis cinerea)在相同的条件下进行真菌孢子。臭氧耐受性随植物型而变化,范围为<0.2至3ppm。通常,调查的作物在低温下对臭氧损伤更容易受到臭氧损伤。作为一个群体,床上用品是最少的耐受性。真菌孢子在0.8至2ppm臭氧的治疗水平下丧生。当试验必须由于处理室中的臭氧诱导的结构损伤而终止时,积极种植的真菌菌丝体仍然是可行的3ppm臭氧。在试验条件下,只有Kalanchoe将能够忍受杀死真菌孢子所需的高水平臭氧。

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Wayne Brown,Theo J. Blom,George C.L.楚,魏唐刘和丽莎盗贼

复活节百合的敏感性(百合longiflorum在生根[在18°C(65°F)下3周]、春化[在6°C(43°F)下6周]和随后的温室强制(在18°C下15周)期间测试乙烯或甲烷(在燃气机组加热器中不完全燃烧的产物)。从种植开始,分别连续暴露3周(短期)和0、3、6、9、12、15、18和21周(长期),乙烯和甲烷平均浓度分别为2.4和2.5 μL·L1分别(ppm)。在生根和春化过程中,短期或长期乙烯处理对花芽数、叶片数和株高均无影响,但增加了花期。春化后6周内的短期处理比对照(无乙烯处理)减少了1个芽/株。然而,当植物在花发育阶段暴露于乙烯时,会发生大量的芽败。从种植到花期后,长期暴露于乙烯可导致2 ~ 3个芽的发芽率下降,而长期暴露至开花后,则会导致所有花芽的发芽率下降。短时间暴露于甲烷对叶片黄化、芽数、芽败和芽高均无影响,对生产时间影响不大。从种植到春化期结束,长期暴露于甲烷可增加芽数、叶片数和高度,但不影响胁迫时间、叶片变黄或芽败。