通过差热分析(DTA),观察到梅花枝条的木质部、花原基细胞都有深度过冷现象,在人工降温条件下,木质部和髓射线薄壁细胞均有低温放热(Low Temperature Exotherm)产生.低温放热的温度与植物组织冻害发生的温度一致.通过对不同纬度的梅花过...通过差热分析(DTA),观察到梅花枝条的木质部、花原基细胞都有深度过冷现象,在人工降温条件下,木质部和髓射线薄壁细胞均有低温放热(Low Temperature Exotherm)产生.低温放热的温度与植物组织冻害发生的温度一致.通过对不同纬度的梅花过冷水低温放热温度以及不同季节其变化趋势的研究,发现同一品种,栽培在北京地区有深度过冷,而广州则没有。经过低温锻炼的枝条有深度过冷,而夏季生长旺盛的枝条则没有.深度过冷的临界温度与冻害温度一致。对梅花品种以及其种间杂种的低温放热研究表明,杂种深度过冷状态有向抗寒亲本偏移的趋势。展开更多
文摘通过差热分析(DTA),观察到梅花枝条的木质部、花原基细胞都有深度过冷现象,在人工降温条件下,木质部和髓射线薄壁细胞均有低温放热(Low Temperature Exotherm)产生.低温放热的温度与植物组织冻害发生的温度一致.通过对不同纬度的梅花过冷水低温放热温度以及不同季节其变化趋势的研究,发现同一品种,栽培在北京地区有深度过冷,而广州则没有。经过低温锻炼的枝条有深度过冷,而夏季生长旺盛的枝条则没有.深度过冷的临界温度与冻害温度一致。对梅花品种以及其种间杂种的低温放热研究表明,杂种深度过冷状态有向抗寒亲本偏移的趋势。