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米歇尔·r·Warmund

研究了幼虫侵染的芽、茎和叶瘿的改变组织特征Dryocosmus kuriphilus安松对板栗(齿栗叶mollissima并描述胆汁的居民。分别于2012年3月2日和5月3日从生长在俄亥俄州Mantua的栗树中采集芽和胆样本,并准备用于显微镜观察。单室和多室幼虫室包含一个d . kuriphilus在芽和茎瘿中观察到每个室的幼虫。果蝇调整了的证据齿栗叶3月2日芽苞前,幼虫室附近呈两层肥大的植物细胞带。5月3日,茎瘿和叶瘿进入生长分化发育阶段。在虫瘿中,卵形幼虫室周围的细胞质中可见破损的细胞壁和无组织的细胞器。与幼虫室相邻的是一层连续的营养细胞,有大的核和核仁,丰富的脂质体和线粒体,以及破碎的液泡。在营养组织的最外层,细胞刚刚分裂。在新近分裂的细胞周围可见较大的液泡状细胞,细胞壁稍增厚。栗子皮薄壁细胞的液泡较大,细胞器较营养层少。瘿内的维管组织与瘿外植物宿主组织的维管组织相连接。在一些栗子瘿中,发现一个单一的寄生性幼虫附着在一个d . kuriphilus幼虫。每个寄生性幼虫的头囊上有六对刚毛,一对clypeal刚毛,一个凹唇,一个半圆形浅裂唇,13个头后体节,在所有体节上有一排排长而直立的刚毛。

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米歇尔·r·Warmund

“Earliglow”草莓(草莓属xananassa将植物冷冻到-5℃或-50℃,以检查冰在树冠上的分布情况。还进行了解剖研究,以描述冷冻至-5C后4周、8周和15周的温室组织生长特征。在新鲜冠组织中观察到的冰块与扫描电镜固定的标本中细胞外组织空洞的存在相对应。在冠组织的蒂附近和血管系统附近存在空洞。植物在温室中生长后,在-5C作用下,在冠空洞附近观察到细胞分裂和增大。冷冻15周后,牙冠内仍有少量细胞外空洞。在迅速冷冻至-50℃并随后解冻的植物的树冠中也存在组织空洞。在暴露于致命温度-50摄氏度后,这些植物的树冠细胞完好无损,没有出现塌陷。

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米歇尔·r·Warmund

Earliglow草莓(草莓属×ananassa植物被冻结到零下5度,以检查树冠上冰的分布情况。还进行了解剖研究,以描述冷冻至-5C后4周、8周和16周的温室组织生长特征。在新鲜冠组织中观察到的冰块与扫描电镜固定的标本中细胞外组织空洞的存在相对应。在冠组织的蒂附近和血管系统附近存在空洞。植物在温室中生长后,在-5C作用下,在冠空洞附近观察到细胞分裂和增大。冷冻15周后,牙冠内仍有少量细胞外空洞。

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米歇尔·r·Warmund

板栗(齿栗叶mollissima是一种外来物种,有潜力作为生态位作物。作为一种坚果类作物,其结果习性较早熟,抗板栗枯萎病,耐低温,虫害相对较少。目前新鲜栗子的价格高达每公斤14美元。大多数美国栗子种植者(64%)拥有小果园(不到4公顷),而且生产这种作物的时间还不到10年。美国商业板栗产量低(≈68万公斤),但在中部地区是一个相对较新的产业。种植这种作物的限制包括嫁接树木短缺、树木成本高、产量效率低,以及美国大规模收获设备有限造成的劳动力成本高。然而,正在进行的研究结果表明,利用品种矮化砧木、间伐二次(2°)花和改善树木营养可能会提高生产的盈利性。在2003年密苏里州的一项调查中,67%的受访者从未吃过中国板栗,但将烤板栗与节日联系在一起。板栗对健康有益。包括膳食纤维的来源,大量的维生素C,无胆固醇,无谷蛋白。

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米歇尔·r·沃蒙德和琼·克鲁姆

休息时间完成' Apache', ' Arapaho', ' Chickasaw', ' Darrow', ' Kiowa', ' Navaho', ' Shawnee' blackberry(悬钩子属植物亚属悬钩子属植物对沃森(Watson)芽进行了比较,并对各种估计冷性的模型进行了评估。“基奥瓦”和“阿拉帕霍”的芽休息时间最短,而“肖尼”、“纳瓦霍”和“契卡索”的芽休息时间介于中间。‘阿帕奇’和‘达罗’花蕾休息时间最长。两个休眠期品种间芽率变化和温度变化的模型有2个组成部分:1)起冷温度为-2.2℃,2)起冷温度后累积的加权冷小时。模型中冷冻小时的权重为:0 ~ 9.1°C = 1;9.2到12.4°C = 0.5;温度范围:12.5 ~ 15.9°C = 0;16 - 18°C = -0.5;>18°c = -1。本研究还阐明,与犹他州冷却模型中使用的开始冷却温度为-2.2℃的黑莓模型相比,开始冷却温度恰好在冷却单位最大负积累之后的模型更准确地估计了冷却。 Also, temperatures between 0 and 2.4 °C must be weighted more heavily in a blackberry model than in the Utah peach model to accurately estimate chilling and rest completion.

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米歇尔·r·沃蒙德和丹尼·施罗克

1997年在密苏里州通过互动电视(IT)或面对面(FTF)进行了园丁大师培训。我们调查了IT和FTF参与者对Master Gardener培训方法的接受程度,以及他们对项目质量和技术的看法,以评估新开发的多站点IT培训。还记录了人口学特征,以确定IT格式是否吸引了不同于FTF培训的客户。参加IT培训的人通常比参加FTF培训的人受教育时间更长,而且他们住在郊区而不是农村地区。IT参与者错过的培训课程少于FTF参与者。然而,IT参与者对幻灯片质量、声音和整体训练的评价低于FTF组。参与者发现的与IT培训相关的一些问题是可以纠正的,这将提高未来对该技术的接受程度。

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米歇尔·r·沃蒙德和詹姆斯·t·英格利希

1993年,从“红翼”红树莓中分离出了冰核活性(INA)细菌(悬钩子属植物idaeusl . var。idaeus)在五个色素沉着阶段。对果实也进行了热分析,以确定冰成核温度。几乎所有的果实样品中都能发现INA细菌,并且随着果实红色的发育(即成熟),细菌数量趋于减少。而冰核温度不受果实着色阶段的影响。1994年,在果实的三个着色阶段,INA的细菌密度相似。从这些果实的花萼而不是核果表面更容易恢复INA细菌。在一些果实的雌蕊上也检测到INA细菌。有冰核的红色和粉红色果实比有斑点、黄色和绿色果实对花托的伤害更大,但INA的细菌密度与伤害无关。因此,不同色素(或发育)阶段果实的损伤反应表明,非细菌冰核可能参与了发育中的树莓的冻害。

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米歇尔·r·沃蒙德和詹姆斯·t·英格利希

从‘Totem’草莓(草莓属×ananassa(杜赫)植物,以前已接种菌株Cit 7以确定其与冰成核温度和花的伤害的关系。接种花和未接种花的平均成核温度分别为-2.2℃和-2.8℃。未接种植物的初生花比接种植物的初生花在较低的温度下存活。在另一个实验中,未接种的植物用无菌去离子水喷雾,在25°C白天/10°C夜间培养0、12、24、36或48小时,从原生花中分离出自然存在的INA细菌。随着潜伏期的延长,INA细菌密度呈指数增长。在-2.5°C条件下,INA细菌建立足够密度以增加植物损伤可能性的临界湿润期为24小时。湿润期越长,INA细菌密度越高,但不会增加花的死亡率。热分析表明,冰成核温度与草莓成花损伤有关。因此,由于存在足够的INA细菌密度来刺激成冰和伤花,水分≥24 h会对花的低温存活产生不利影响。

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米歇尔·r·沃蒙德和詹姆斯·t·英格利希

以“蜜眼”草莓初生花为试验材料,以标记的剂量对其进行冷冻保护剂的处理(草莓属×ananassa(杜赫),以测定开花植物对花器官的影响。50毫升/升的Frostgard或22毫升/升的KDL会伤害雌蕊,导致果实畸形。应用低温保护剂后闭合的花蕾未受损伤。在其他实验中,冰冻保护剂的效果是在‘蜜眼’草莓植株的花组织接种或不接种冰成核活性(INA)细菌后测定的,在零下的温度下工作。无论是否存在INA细菌,这些产品都不能保护初生或次生花免受冻害。低温处理后的植物初生花中未发现INA细菌,表明非细菌核可能引起这些组织的冷冻。

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米歇尔·r·沃蒙德和詹姆斯·t·英格利希

实验测定了不同浓度的INA细菌在“图腾”草莓花上激发冰晶化的温度,并确定了草莓花上INA细菌的密度与花的伤害之间是否存在关系。对初生花进行接种10点6细胞/ml缓冲液,白天25°C,夜间10°C, 100% RH孵育48 h,暴露于-2.0°C。这些花没有发生冰成核,所有花都存活了下来。然而,当接种的花在较低的温度下时,在-2.2℃发生冰成核,很少有花存活。相比之下,大多数未接种的花在-2.8°C时表面会形成冰晶,21%的花在-3.5°C中存活。当INA细菌密度≈105菌落形成单位/g干重时,花的损伤发生在温度较低时。