生西瓜授粉粉,是风授粉,还是昆虫授粉

蓝莓是什么样的授粉方式?自花,异花,昆虫,风,人工?
看了以下介绍,看来有些品种可以自花和风授粉。以下内容转自网上。蓝莓栽培技术一、蓝莓的生物学特性  1.1蓝莓主要栽培种类  蓝莓为杜鹃花科越桔簦╒accinium)植物,呈灌木。全世界约400个种,我国约91个种28个变种,主要分布于东北和西南地区。
  目前,已栽培利用的主要有三个种类:即高丛蓝莓、矮丛蓝莓和兔眼蓝莓。  兔眼蓝莓(rabbiteye
blueberry)原产北美洲亚热带地区,树高2~5m,树势旺盛,抗旱,耐热,长寿,丰产,对土壤酸度的要求幅度宽些,休眠期与需水期均较短,适合我国南方地区栽培。
  高丛蓝莓(highbush
blueberry)主产北美温带、亚热带,是目前全世界人工栽种面积最大的蓝莓种类。高丛蓝莓又分北方高丛、南方高丛和半高丛等;南方高丛蓝莓需要低温休眠的时间短,适合南方种植;半高丛蓝莓是高丛蓝莓与矮丛蓝莓的杂交种,树高一般为0.7~1.5m,适于休眠期较长的寒冷的北方种植;北方高丛蓝莓适宜于在休眠期稍长的北方种植,高丛蓝莓的树高通常2~3m。
  矮丛蓝莓(lowbush
blueberry)要分布于美国东北部和加拿大东部沿海地区,以野生资源为主,树高不足0.5米,适宜北方寒冷地区种植,它分布在高丛蓝莓的北界。
  所有蓝莓均喜光,在排水良好、并富含有机质的酸性土壤(pH值4.2~5.5)上生长良好。  1.2
蓝莓的形态特征  蓝莓为灌木,树体大小及形态差异显着。树高从5m到0.3m,多年丛生,有常绿也有落叶,单叶互生,叶全缘或有锯齿。花冠常呈坛形或铃形。花瓣基部联合,外缘4或5裂,白色或粉红色,雄蕊8~10个,短于花柱,由昆虫或风媒授粉,花序多为总状花序。多数种成熟时果实呈蓝黑色,有的种为红色;果实有球形、椭圆、扁圆或梨形,平均单果重约在0.5~2.5g之间。果肉细软,多浆汁。种子细小,食用时可随果肉食下不影响口感,根系多而纤细,粗壮根少,分布浅,没有根毛。
  1.3 蓝莓的生长、开花和结实习性  蓝莓在一个生长季节内可有多次生长,以二次生长较为普遍。在我国南方,蓝莓一年有两次生长高峰,第一次是在5~6月,第二次是在7月中旬至8月中旬。幼苗栽植后第三年生长明显加快,新枝萌发多并生长旺盛,年生长量可达1米以上。
  当年生枝顶端多形成花芽,花芽从顶端向下进行分化,每一枝条可分化的花芽数与品种和枝条粗度有关,高丛蓝莓一般4~7个,兔眼蓝莓3~6个;花芽在节上以单生为主。各种类蓝莓的花芽分化期不同,矮丛蓝莓和高丛蓝莓在7~8月开始分化,兔眼蓝莓从6月中旬开始;到9月底至10月初,蓝莓的花芽分化已经完成。从形态上看,蓝莓花芽肥大,呈椭圆形或近球形。花芽以下为一些窄尖的营养芽和休眠芽。
  蓝莓的开花期因气候和品种有明显的差异,正常年景蓝莓在我国南方3月上、中旬开花,北方为4~5月;花期一般15~20天,最长达40天。花在一个伸长的轴上着生,构成总状花序。花开的同时营养芽开始发育成营养枝,营养枝生长到一定程度(长度不等)便停止生长,顶端最后一个细尖的幼叶变黑成黑尖,“黑尖”约2周左右脱落,至2~4周后,位于黑尖下的营养芽长出新枝,并具有顶端优势,即实现枝条的转轴生长,这种转轴生长在南方一年有3~5次。夏季最后一次新梢上紧挨“黑点”的一个芽原始体逐渐增大发育成花芽,占据了顶端的位置。从枝顶花芽往下还能形成多个花芽,第二年春天开花并结果。其下的营养芽又发育成营养枝,而结过果实的短小枝秋后逐渐干枯、脱落。
  蓝莓多为异花授粉植物。高丛蓝莓自交可孕,但可孕程度在品种间有明显差异;而兔眼蓝莓和矮丛蓝莓一般自交不孕,因此在生产上须考虑多品种搭配建园,以提高产量。蓝莓的花受精后,子房迅速膨大,大约一个月后增大趋于停止,之后浆果保持绿色,体积仅稍有增长。当浆果进入变色期与着色期后,浆果增大迅速,可使果径增长50%。在着色以后,浆果还能再增长20%,且甜度和风味变得适中。同一果穗上的果实不同时成熟,果穗顶部、中部的果实先熟,成熟时间一般在6~8月。同一品种和同株树上的果实成熟期一般在30天左右;在贵州麻江和江苏南京,兔眼蓝莓早熟品种6月中旬开始成熟,晚熟品种7月上、中旬开始成熟。
  二、栽培技术  2.1
园地选择  根据蓝莓的生态适应性,先确定适栽区域(即气候条件适宜区),然后进行种植地块的选择。在选择种植地块时要首先了解或测定土壤pH;其次,要尽可能选择土壤疏松、富含有机质而且排灌条件良好的地方,若是山地要尽量选择阳坡中、下部,坡度不宜超过15°,大于15°时要修筑2m宽的梯田;立地类型以荒山地、低产松林改造地最佳,坡地退耕也可。但退耕地的栽植成活率不如松林改造地的成活率高,而且病虫害和杂草也比松林改造林地多,使生产管理成本增大。在南方丘陵山区,结合商品林基地建设,推广种植蓝莓,既能改善生态环境,又调整了林种结构,还可以增加山区群众的经济收入。
  2.2 定植密度与整地  定植密度  高丛蓝莓以1.0~1.5m&2.0~3.0m为宜;兔眼蓝莓常选择1.5m&2~2.5m;半高丛蓝莓选择0.6~1.2&2m。在国外,实际栽培密度常根据机械化程度而定。我国南、北方,可以根据实际经营目标选择适宜的密度。
  整地  定植前挖定植穴称为整地,整地(定植穴)规格为1.0m(长)&1.0m(宽)&0.5m(深)。种植半高丛蓝莓和矮丛蓝莓可适当缩小整地规格,对兔眼蓝莓可适当增大整地规格。定植穴挖好后,将取出的泥土掺入磨碎的松树皮和泥炭或松林下的腐殖土等,混合均匀后回填入穴内,回填土要高出地面20~30cm为宜,在土壤酸度不够的情况下可掺入适量硫磺粉。
  2.3 品种配置与定植时间  异花授粉是提高蓝莓产量和果实大小的重要因素之一,高丛蓝莓自花结实率高,而矮丛蓝莓和兔眼蓝莓多数品种自花结实率极低或不结实。异花授粉可使高丛蓝莓的座果率从67%提高到82%,使兔眼蓝莓从18%提高47%。因此,在蓝莓的种值园内,至少需配置两个以上品种相互授粉,以提高产量和品质。授粉树配置比例一般为2~3:1,即主栽品种2~3行,授粉品种1行。
  定植时间  在冬季不很干旱的南方,以秋季至早春萌动前定植最好。一年生苗的定植深度在15~20cm,而且要扶土踩紧压实,做到“三扶两踩一提苗”。在秋冬季干旱的地方以雨季到来时定植为宜;有灌溉条件的地方,一年四季均可定植。在贵州麻江夏季定植,也能达到95%以上的成活率。
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以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。大棚栽培青州银瓜需进行人工辅助授粉.而在自然条件下银瓜属于A.自花传粉.主要靠昆虫传粉B.异花传粉.主要靠昆虫传粉C.异花传粉.主要靠风传粉D.自花传粉.主要靠风传粉 题目和参考答案——精英家教网——
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B分析:本题考查花的结构及传粉的有关问题.花的结构的知识可根据实物及图形进行记忆.我们可知花的结构一般包括:花梗、花托、花萼、花冠、雄蕊(包括花药、花丝)和雌蕊(包括柱头、花柱、子房三部分).解答:银瓜与西瓜一样是雌花和雄花着生在同一株植株上,应属于雌雄同株植物,只能进行异花传粉、主要靠昆虫传粉瓠果呈短圆形.如图所以,棚栽培青州银瓜需进行人工辅助授粉.故选:B点评:根据生活实际多观察多实践.
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巴西加强农药标准监管 保护蜜蜂等授粉昆虫
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来源:AgroPages世界农化网
巴西环保署(Ibama)于日在联邦官方公报上发表了《第2号规范化指令》,对巴西市场尚未出现农药的风险评估,以及已有农药产品的重新评估,都做出了硬性的规定。该规定的目的是防止国内蜜蜂种群的灭绝,以及避免一种名为蜂群衰竭失调症(CCD)的疾病,该疾病已在美国和欧洲蔓延。该指令文件由Ibama、巴西农业研究公司(Embrapa)、以及诸多学术和业界代表共同出版,他们在2015年设立了一个技术工作组(GTT),讨论针对授粉昆虫(尤其是蜜蜂)的风险评估程序。巴西每年的蜂蜜产值超过3亿雷亚尔(9,800万美元),尽管数额庞大,然而蜜蜂对国民经济的重要性却远不止是蜂蜜的生产。人类生产和生活中所利用的植物,约有70%需要授粉,而蜜蜂是主要的传粉媒介。巴西国内种植的用于食用、动物养殖、生物柴油和纤维的141种植物中,约有60%,即85种取决于动物授粉。据估计,昆虫授粉的经济价值(主要是蜜蜂)相当于农业产值的9.5%。从这些数据中可以看出蜜蜂种群的崩溃将对该国产生严重的影响。据GTT成员、Embrapa遗传资源和生物技术公司研究员Carmen Pires称,这项纳入巴西立法的规范化指令将对农药产品的登记注册进行规范,因为该指令建立了一套指导方针、要求和程序,规范了如何利用外来蜂蜜种群Apis及巴西自有种群为指标,来进行农药活性成分对授粉昆虫影响的风险评估。该评估仅限于尚未在巴西登记或申请重新评估的农药活性成分,以及已申请对活性成分进行授粉昆虫风险评估的新药登记。在该规范化指令发布之日前向Ibama提交的登记申请,将根据提交当日已归档的数据和研究报告进行评估,对授粉昆虫有害的产品可能需要额外补充文件。世界范围内的蜜蜂种群灭绝危机并不能完全归咎于农药,其他另有一些值得关注的因素,如土地开发造成的蜜蜂自然栖息地丧失,病原体和寄生虫对蜜蜂种群的攻击,以及气候的变化等。该规范化指令的颁布,是巴西为保护全国乃至全世界的蜂蜜种群所尽的绵薄之力。参与Ibama技术工作组,研究针对蜜蜂的农药风险评估程序,随即参与发表规范性指令,Carmen Pires研究员以此向巴西及全世界展示了Embrapa的工作成果。自2003年以来,Embrapa专注于不同种类农药产品的非目标生物(尤其是授粉昆虫)的保护,参与了风险分析领域各项公共政策的制定,同时进行了各类研究和数据采集,以更好的服务于环境风险分析领域的管理机构和培训项目。截至2016年,公共政策的实施共取得了两项重要成果。成果之一,同时也是GTT/Ibama的工作成果,即出版了名为《授粉昆虫风险评估及知识空白(ARA)》的技术说明,其中介绍了授粉昆虫风险分析的发展史,并列出了巴西ARA工作中所需填补的主要知识空白。该技术说明被巴西国家科学和技术发展委员会(CNPq)采纳,并将送交其他开发机构、大学及研究所进行参考。另一项成果是由生物多样性和生态系统服务政府间平台(IPBES)协调进行的一次国际性研究,这次研究汇集了来自英国、巴西、瑞典、墨西哥、澳大利亚、阿根廷和日本等七国的专家,共同评估全世界(尤其是欧美)蜜蜂数量减少的原因,并提出公共政策制定建议,以帮助政府采取相关措施,保护蜜蜂及其它对粮食生产有贡献的授粉动物。
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