Subskrypcja JoVE jest wymagana do oglądania tego materiału. Zaloguj się lub rozpocznij bezpłatny okres próbny.

Artykuł metodologiczny

Wymuszone kwitnienie drzew mandarynkowych w warunkach fitotronowych

8.8K wyświetleń

DOI:

10.3791/59258

6 marca 2019

W tym artykule

Podsumowanie

Tutaj prezentujemy protokół wymuszający kwitnienie drzew mandarynkowych w warunkach fitotronu. Stres wodny, wysokie natężenie oświetlenia i symulowany wiosenny fotoperiod pozwoliły na uzyskanie żywotnych kwiatów w krótkim czasie. Ta metodologia pozwala naukowcom na kilka okresów kwitnienia w ciągu 1 roku.

Streszczenie

Fitotron jest powszechnie używany do oceny wpływu wielu parametrów na rozwój wielu gatunków. Jednak dostępnych jest mniej informacji na temat tego, jak osiągnąć szybkie, obfite kwitnienie młodych drzew owocowych za pomocą tej komory do wzrostu roślin. Badanie to miało na celu nakreślenie projektu i działania szybkiej, przejrzystej metodologii wymuszania kwitnienia młodych drzew mandarynkowych (odmiana Nova i odmiana Clemenules) oraz analiza wpływu intensywności indukcji na typ kwiatostanu. Połączenie krótkiego okresu stresu wodnego z symulowanymi warunkami wiosennymi (dzień 13 h, 22 °C, noc 11 h, 12 °C) w fitotronie pozwoliło na uzyskanie kwiatów dopiero po 68-72 dniach od momentu rozpoczęcia eksperymentu. Wymagania dotyczące niskich temperatur zostały odpowiednio zastąpione stresem wodnym. Reakcja kwiatów była proporcjonalna do stresu wodnego (mierzonego liczbą opadłych liści): im większa indukcja, tym większa ilość kwiatów. Intensywność indukcji kwiatów wpłynęła również na rodzaj kwiatostanu i terminy kwitnienia. Podano szczegółowe informacje na temat sztucznego oświetlenia (lumenów), fotoperiodu, temperatury, wielkości i wieku rośliny, strategii indukcji i dni dla każdego etapu. Pozyskiwanie kwiatów z drzew owocowych o każdej porze, a także kilka razy w roku, może przynieść badaczom wiele korzyści. Dzięki zaproponowanej tu metodologii można wymusić trzy, a nawet cztery okresy kwitnienia każdego roku, a naukowcy powinni być w stanie zdecydować, kiedy i będą wiedzieć, kiedy cały proces trwa. Metodologia ta może być przydatna do: produkcji kwiatów i testów kiełkowania pyłku in vitro; eksperymenty ze szkodnikami, które wpływają na wczesne etapy rozwoju owoców; badania nad zmianami fizjologicznymi owoców. Wszystko to może pomóc hodowcom roślin skrócić czas pozyskiwania gamet męskich i żeńskich do wykonywania wymuszonych krzyżówek.

Wprowadzenie

Fitotron jest szeroko stosowany do oceny wpływu wielu parametrów na rozwój wielu roślin zielnych i cebulowych. Gatunki takie jak rice1, lily2, strawberry3 i wiele innych4 zostały ocenione w warunkach fitotronowych. Przeprowadzono również doświadczenia komorowe na drzewach leśnych w celu oceny wrażliwości na ozon u młodocianych buków5,6, oraz w celu oceny wpływu temperatur na mrozowe twardnienie siewek sosny zwyczajnej i świerka pospolitego7. Dostępnych jest mniej informacji na temat tego, jak uzyskać szybkie, obfite kwitnienie młodych drzew owocowych za pomocą komór wzrostowych.

Kwitnienie drzew cytrusowych i jego związek z wieloma czynnikami endogennymi i egzogennymi już dawno zostało szeroko zbadane. Temperatury8, dostępność wody9, węglowodany10, zawartość auksyny i gibereliny11,12, kwas abscysynowy13 i zbadano wiele innych czynników wpływających na cytrusowe układy rozrodcze. Wpływ temperatury i fotoperiodu na inicjację kwitnienia badano w słodkiej pomarańczy (Citrus × sinensis (L.) Osbeck)14,15. W tych doświadczeniach zastosowano długie warunki indukcyjne (5 tygodni w temperaturze 15/8 °C), a temperatura podczas rozwoju pędów wpływała na typ kwiatostanu14. Podczas kwitnienia cytrusów termin "kwiatostan" został zastosowany do wszystkich rodzajów wzrostu kwiatowego, który powstaje z pąków pachowych, zgodnie z używaniem przez Reece16.

Posiadanie jasnej, precyzyjnej metodologii wymuszania kwitnienia w krótkim okresie czasu i w innych okresach niż wiosna może przynieść wiele korzyści badaczom. Z wyjątkiem obszarów tropikalnych, kwitnienie drzew owocowych następuje tylko raz w roku, co ogranicza liczbę eksperymentów, które można wykonać.

Kwiaty uzyskane metodami wymuszonymi mogą być używane do szerokiej gamy eksperymentów, aby: uzyskać żywotny pyłek do eksperymentów in vitro i kiełkowania w dowolnym miesiącu17; przeprowadzić eksperymenty ze szkodnikami, które wpływają na wczesne etapy rozwoju owoców, nawet przed opadnięciem płatków, takich jak Pezothrips kellyanus Bagnall18, lub Prays citri Millière19; badać wpływ temperatur, zabiegów chemicznych, naturalnych drapieżników lub po prostu hodowli owadów; ocenić wpływ wielu czynników na zmiany fizjologiczne, które zaburzają wczesne etapy rozwoju owoców, takich jak "zagniecenia" w słodkiej pomarańczy20,21; Pomóż hodowcom roślin skrócić czas pozyskiwania gamet męskich i żeńskich do wykonywania wymuszonych krzyżówek.

Ten artykuł ma na celu nakreślenie projektu i działania szybkiej, przejrzystej metodologii wymuszania kwitnienia u młodych drzew mandarynkowych (odmiana Nova i odmiana Clemenules) oraz analiza wpływu intensywności indukcji na typ kwiatostanu. Aby osiągnąć ten główny cel, podano szczegółowe informacje na temat sztucznego oświetlenia (lumenów), fotoperiodu, temperatur, wielkości i wieku roślin, strategii indukcji, dni indukcji, dni kiełkowania, dni kwitnienia oraz całkowitej ilości kwiatów na odmianę. Zarejestrowano również intensywność indukcji stresu wodnego i powiązano ją z typem kwiatostanu, datami i ilością kwiatów.

Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.

Protokół

1. Charakterystyka komory wzrostu i wymagania regulacyjne

  1. Użyj komory wzrostowej o wymiarach 1,85 m x 1,85 m x 2,5 m (dł. x szer. x wys.) o całkowitej objętości 8,56 m3 (Rysunek 1). W razie potrzeby można skorzystać z większej lub mniejszej komory wzrostowej.
    UWAGA: Prawie każde pomieszczenie, a nawet szklarnię, można przystosować do wykorzystania jako komora wzrostowa.
  2. Sprawdź, czy dostępne są przepisy, takie jak temperatura (dzień/noc), fotoperiod (dzień/noc), natężenie światła i minimalna wilgotność względna (Rysunek 2).
    UWAGA: Timery powinny umożliwiać sterowanie temperaturą i włącznikiem (wł./wył.) światła co najmniej co 30 min.

2. Materiał roślinny

  1. Materiał roślinny należy pozyskać z zarejestrowanych szkółek z certyfikatem wolnego od wirusów (np. sześć drzew mandarynkowych odmiany 'Clemenules' i 6 drzew mandarynkowych odmiany 'Nova').
    UWAGA: Drzewa mandarynkowe mogą być młode (np. odmiany 1- lub 2-letnie szczepione na podkładkach).
  2. Użyj odpowiednich doniczek (np. doniczki plastikowej o wymiarach 22 cm x 20 cm (średnica x wysokość) i przygotuj 5 L standardowego podłoża na bazie wysokiej jakości białego torfu (50%) i włókna kokosowego (50%).
  3. Używaj drzew o wysokości około 1,5 m z dobrze rozwiniętą kulistą koroną od 1 m do 1,5 m. Rośliny powinny być całkowicie zdrowe i wolne od szkodników, patogenów i chorób.

3. Pierwsze nawadnianie

  1. Nawadniaj rośliny po raz pierwszy, gdy tylko przybędą ze szkółki, aby ujednolicić wilgotność. Woda przez zanurzenie. Zalej garnki wodą do połowy na 20 minut.
  2. Trzymaj rośliny na zewnątrz w półcieniu bez nawadniania przez 3-5 dni (tabela 1).

4. Wiosenne warunki w fitotronie

  1. Przejrzyj wiosenne warunki panujące w tym miejscu, aby określić średnią temperaturę w dzień i w nocy, fotoperiod i wilgotność względną (np. na szerokości roboczej (39° 28′ 53,95" N, 0° 20′ 37,71" W) przy tylko jednym zakwitnięciu w roku, okres kwitnienia drzew cytrusowych trwa od połowy marca do końca kwietnia z pewnymi rocznymi wahaniami. W związku z tym daty te sprawdzano w kilku stacjach meteorologicznych (np. w.s. 38° 57' 51,77" N, 0° 15' 02,24" W 113 m.n.p.m.) przez co najmniej 10 lat, a także określono średnią temperaturę w dzień i w nocy, fotoperiod i wilgotność względną).
  2. Zaprogramować komorę wzrostu drzew mandarynkowych w następujących warunkach: (i) temperatura 22 °C/11 °C (dzień/noc); (ii) fotoperiod 13/11 h (jasny/ciemny); (iii) wilgotność względna około 60% i nie mniej niż 50% (Rysunek 3).
    1. Użyj dwóch elektronicznych kontrolerów z podwójnym wyjściem, jeden dla dziennej i jeden dla nocnej wilgotności. Użyj timera, aby zmienić wilgotność z dziennej na nocną. Ustaw minimalną i maksymalną wilgotność na dzień i noc.
      1. Aby uzyskać minimalną wilgotność, naciśnij i zwolnij (pojedyncze naciśnięcie) przycisk Set; Pojawi się SP 1 (nastawa 1); naciśnij i zwolnij przycisk Set, a następnie naciśnij W GÓRĘ lub w DÓŁ, aby zmienić wartość SP1 (50%).
      2. Aby uzyskać maksymalną wilgotność, naciśnij i zwolnij (pojedyncze naciśnięcie) przycisk Set; Pojawi się SP 1 (nastawa 1); naciśnij W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby zmienić na SP 2; Pojawi się SP 2 (nastawa 2); naciśnij i zwolnij przycisk Set, a następnie naciśnij W GÓRĘ lub w DÓŁ, aby zmienić wartość SP2 (60%).
    2. Użyj sterownika elektronicznego z 2 nastawami i różnicową regulacją wartości zadanej, aby ustawić temperaturę. Użyj timera, aby zmienić temperaturę z dziennej na nocną.
      1. Ustaw żądaną temperaturę dnia (22 °C). Naciśnij i zwolnij przycisk Set; Pojawi się SP 1 (nastawa 1); naciśnij przycisk Set; naciśnij W GÓRĘ lub W DÓŁ, aby zmienić wartość SP1.
      2. Skonfiguruj pasmo regulacji, na przykład parametry db1 i dF1. Chłodzenie rozpocznie się po osiągnięciu wartości zadanej 1 (SP1) plus db1 i zatrzyma się przy temperaturze równej SP1 plus db1 minus dF1. Naciśnij przycisk Set przez 5 sekund; pojawi się rE1; naciśnij Set; naciśnij W GÓRĘ; pojawi się db1; naciśnij Set i naciśnij W GÓRĘ lub w DÓŁ, aby zmienić wartość db1 (2 °C); naciśnij Ustaw | W GÓRĘ; Pojawi się dF1; naciśnij Set i naciśnij GÓRA lub DÓŁ, aby zmienić wartość dF1 (2 °C).
      3. Aby ustawić żądaną temperaturę w nocy (11 °C), uzyskaj dostęp do parametru OS1 (Nastawa przesunięcia 1). Naciśnij przycisk Set przez 5 sekund; naciśnij DOWN 3 razy; pojawi się cnF; naciśnij Ustaw | W DÓŁ; Pojawi się PA2; naciśnij Set; pojawi się rE1; naciśnij Set; Pojawi się OS1; naciśnij Set i naciśnij GÓRA lub DÓŁ, aby zmienić wartość OS1 (-11 °C); naciśnij przycisk FNC (funkcja ESC (wyjście)).
  3. Zwiększ temperaturę o 1 °C (23/12 °C dzień/noc) po 4 tygodniach i dodaj pół godziny światła (13,5/10,5 światła/ciemności).
    UWAGA: Ponieważ fitotron ma zakresy zmienności, temperatura w nocy może wahać się od 11 °C do 14 °C, a temperatura w ciągu dnia od 19 °C do 22 °C (Rysunek 3).
  4. Użyj dwóch zestawów oświetleniowych z odbłyśnikiem, statecznikiem elektrycznym z halogenku sodu i wysokoprężną lampą sodową (HPS) o mocy 600 W, aby uzyskać odpowiednie natężenie światła (Rysunek 4). Natężenie światła jest niezbędne do kwitnienia.
  5. Zmodyfikuj odległość między lampą a koroną, aby uzyskać pożądane natężenie światła i ustaw fotoperiod za pomocą timera.
  6. Sprawdź natężenie oświetlenia za pomocą luksomierza. W górnej części korony należy osiągnąć 55 000 luksów (671 μmol m-2 s-1), a 40 000 luksów (488 μmol m-2 s-1) u podstawy korony.

5. Umieszczanie drzew wewnątrz fitotronu

  1. Umieść drzewa w fitotronie i trzymaj je przez kilka tygodni bez podlewania (Rysunek 5A).
  2. Rozmieszczaj drzewa regularnie, tak aby każde z nich miało taką samą dostępną przestrzeń i światło (np. drzewa były równomiernie rozmieszczone w komorze wzrostu w trzech liniach i w czterech pozycjach. Odległość między liniami wynosiła 0,46 cm, podczas gdy odległość między pozycjami wynosiła 0,37 cm) (Rysunek 1).
  3. Losowo rozmieść osobniki i odmiany między pozycjami (Rysunek 1).

6. Indukcja kwiatowa

  1. Użyj stresu wodnego do indukcji kwiatów. Po pierwszym nawadnianiu nie należy nawadniać drzew, dopóki okres stresu wodnego nie zostanie uznany za zakończony.
  2. Codziennie sprawdzaj intensywność stresu wodnego, patrząc na jędrność liści.
  3. Należy wziąć pod uwagę wystarczający stres wodny do indukcji kwitnienia, gdy większość liści jest wiotka, ale nie zaczęła opadać (np. po 22 dniach bez podlewania liście były wiotkie, a kilka zaczęło opadać) (Tabela 1).
    UWAGA: Jeśli stres wodny jest nadmierny (wiele liści opada), przetrwanie roślin może być zagrożone, natomiast jeśli stres wodny jest niewystarczający (za mało wiotkich liści), może dojść do słabego kwitnienia.
  4. Obficie nawadniać drzewa po okresie stresu wodnego. Do tego pierwszego nawadniania woda przez zanurzenie. Zalej garnki wodą do połowy na 20 minut.
  5. Zmierz intensywność stresu wodnego dla każdej osoby, odnotowując całkowitą liczbę opadłych liści (Rysunek 5B,C). Odsetek opadłych liści jest pośrednią miarą stresu wodnego, na który cierpi każda osoba. Oszacuj procent opadłych liści, porównując całkowitą ilość liści przed i po okresie stresu wodnego.

7. Zbieranie kwiatów, jeśli jest to konieczne do innych eksperymentów

  1. Na początku i na końcu okresów kwitnienia zbieraj kwiaty raz dziennie. W dni maksymalnej produkcji kwiatów zbieraj kwiaty dwa razy dziennie i 7 dni w tygodniu.
  2. Zbieraj kwiaty ręcznie i przechowuj je w temperaturze -20 °C w oznakowanej plastikowej torbie (Rysunek 5D). Produkcja kwiatów sześciu drzew mandarynkowych może wahać się od 25 do ponad 200 kwiatów dziennie.
    1. Wybierz dokładny stan kwiatów podczas zbierania.
    2. Używaj kwiatów do testów kiełkowania pyłku in vitro lub do jakichkolwiek innych celów, których żywotność pyłku jest równa świeżemu pyłkowi.

8. Inne zadania związane z zarządzaniem

  1. Podlewaj drzewa mniej więcej raz w tygodniu po okresie stresu wodnego w zależności od zapotrzebowania.
  2. Sprawdzaj obecność szkodników i chorób co 2-3 dni (np. w tym eksperymencie zaobserwowano tylko niewielką populację Icerya purchasi Maskell, która została ręcznie usunięta, aby uniknąć stosowania zabiegów chemicznych (Rysunek 5E)).
  3. Sprawdź ustawienia temperatury i wilgotności za pomocą rejestratora danych (Rysunek 3).

Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.

Wyniki

Eksperyment przeprowadzono w komorze wzrostu roślin znajdującej się w Kampusie Gandía Politechniki Walencjyjskiej (gmina Gandía) w prowincji Walencja w Hiszpanii (39° 28′ 53,95″ N, 0° 20′ 37,71″ W), jesienią i zimą (od 26 października 2017 do 5 lutego 2018) (Tabela 1). Wykorzystano sześć drzew mandarynkowych cv. 'Clemenules' (mutacja pąka Citrus clementina hort. ex Tanaka) oraz sześć drzew mandarynkowych cv. 'Nova' (hybryda tangelo C. clementina hort. ex...

Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.

Dyskusja

Udało się wymusić kwitnienie młodych drzew cytrusowych (mających zaledwie 2 lata) szybko i w dowolnym momencie przy obfitej produkcji kwiatów (około 216 kwiatów na drzewo). W poprzednich badaniach 14,15 inicjacja kwitnienia była indukowana przez niskie temperatury, a proces ten trwał około 120 dni. Połączenie krótkiego okresu stresu wodnego z wiosennymi warunkami panującymi w fitotronie pozwoliło na znaczne skrócenie tego czasu, a drzewa mandarynkowe (odmiana Nov...

Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.

Oświadczenia

Autorzy nie mają nic do ujawnienia.

Podziękowania

Autorzy dziękują José Javierowi Zaragozá Dolzowi za pomoc techniczną i pomoc w zadaniach związanych z zarządzaniem. Badania te były częściowo wspierane przez Asociación Club de Variedades Vegetales Protegidas w ramach projektu realizowanego we współpracy z Universitat Politècnica de València (UPV 20170673).

Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.

Materiały

Lista materiałów użytych w tym artykule
NazwaFirmaNumer katalogowyKomentarze
Rejestrator danychTesto Testo 177-H1Testo 177-H1, rejestrator wilgotności/temperatury, 4-kanałowy, z wewnętrznymi czujnikami i dodatkowym zewnętrznym
rejestratoremOprogramowanie TestoComsoft Basic Testo 5Podstawowe oprogramowanie do programowania i odczytu rejestratorów danych Testo
Sterownik elektronicznyróżnicowy Eliwell Układ scalony 915 (LX)  (kod. 9IS23071)Sterownik elektroniczny z 2 nastawami i różnicową regulacją wartości zadanej 
Sterownik elektroniczny podwójny Eliwell IC 915 NTC-PTCSterowniki elektroniczne z podwójnym wyjściem
Komora wzrostowa - fitotronRochinaKomora o wymiarach 1,85 x 1,85 x 2,5 m (dł. x szer. x wys.) o całkowitej objętości 8,56 m3. Z temperaturą (dzień/noc), fotoperiodem (dzień/noc), natężeniem światła i minimalną kontrolą wilgotności względnej.
Zestawoświetleniowy Cosmos Grow/Bloom LightZestaw oświetleniowy z odbłyśnikiem, statecznikiem elektrycznym sodowym/halogenkowym i wysokoprężną lampą sodową (HPS) 600W 
LuksomierzDelta OHMHD 9221HD 9221 Luksomierz do pomiaru natężenia światła
Materiał roślinnyBeniplant S.L (AVASA)Drzewamandarynkowe z zarejestrowanych szkółek z certyfikatem wolnym od wirusów 
PodłożePlant VibelStandard Podłoże na bazie wysokiej jakości 50% białego torfu i 50% włókna kokosowego
temperatury

Bibliografia

  1. Matsui, T., Omasa, K., Horie, T. The difference in sterility due to high temperatures during the flowering period among japonica-rice varieties. Plant Production Science. 4 (2), 90-93 (2001).
  2. Niedziela, C. E. Jr, Kim, S. H., Nelson, P. V., De Hertogh, A. A. Effects of N-P-K deficiency and temperature regime on the growth and development of Lilium longiflorum 'Nellie White'during bulb production under phytotron conditions. Scientia Horticulturae. 116 (4), 430-436 (2008).
  3. Hideo, I. T. O., Saito, T. Studies on the flower formation in the strawberry plants I. Effects of temperature and photoperiod on the flower formation. Tohoku Journal of Agricultural Research. 13 (3), 191-203 (1962).
  4. Shillo, R., Halevy, A. H. Interaction of photoperiod and temperature in flowering-control of Gypsophila paniculata L. Scientia Horticulturae. 16 (4), 385-393 (1982).
  5. Nunn, A. J., et al. Comparison of ozone uptake and sensitivity between a phytotron study with young beech and a field experiment with adult beech (Fagus sylvatica). Environmental Pollution. 137 (3), 494-506 (2005).
  6. Matyssek, R., et al. Advances in understanding ozone impact on forest trees: messages from novel phytotron and free-air fumigation studies. Environmental Pollution. 158 (6), 1990-2006 (2010).
  7. Johnsen, Ø Phenotypic changes in progenies of northern clones of Picea abies (L) Karst. grown in a southern seed orchard: I. Frost hardiness in a phytotron experiment. Scandinavian Journal of Forest Research. 4 (1-4), 317-330 (1989).
  8. Distefano, G., Gentile, A., Hedhly, A., La Malfa, S. Temperatures during flower bud development affect pollen germination, self-incompatibility reaction and early fruit development of clementine (Citrus clementina Hort. ex Tan.). Plant Biology. 20 (2), 191-198 (2018).
  9. de Oliveira, C. R. M., Mello-Farias, P. C., de Oliveira, D. S. C., Chaves, A. L. S., Herter, F. G. Water availability effect on gas exchanges and on phenology of 'Cabula' orange. VIII International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops 1150. , 133-138 (2015).
  10. Goldschmidt, E. E., Aschkenazi, N., Herzano, Y., Schaffer, A. A., Monselise, S. P. A role for carbohydrate levels in the control of flowering in citrus. Scientia Horticulturae. 26 (2), 159-166 (1985).
  11. Goldberg-Moeller, R., et al. Effects of gibberellin treatment during flowering induction period on global gene expression and the transcription of flowering-control genes in Citrus buds. Plant science. , 46-57 (2013).
  12. Bermejo, A., et al. Auxin and Gibberellin Interact in Citrus Fruit Set. Journal of Plant Growth Regulation. , 1-11 (2017).
  13. Endo, T., et al. Abscisic acid affects expression of citrus FT homologs upon floral induction by low temperature in Satsuma mandarin (Citrus unshiu Marc.). Tree Physiology. 38 (5), 755-771 (2017).
  14. Moss, G. I. Influence of temperature and photoperiod on flower induction and inflorescence development in sweet orange (Citrus sinensis L. Osbeck). Journal of Horticultural Science. 44 (4), 311-320 (1969).
  15. Moss, G. I. Temperature effects on flower initiation in sweet orange (Citrus sinensis). Australian Journal of Agricultural Research. 27 (3), 399-407 (1976).
  16. Reece, P. C. Fruit set in the sweet orange in relation to flowering habit. Proceedings of the American Society for Horticultural Science. 46, 81-86 (1945).
  17. Khan, S. A., Perveen, A. In vitro pollen germination of five citrus species. Pak. J. Bot. 46 (3), 951-956 (2014).
  18. Planes, L., Catalán, J., Jaques, J. A., Urbaneja, A., Tena, A. Pezothrips kellyanus (Thysanoptera: Thripidae) nymphs on orange fruit: importance of the second generation for its management. Florida Entomologist. , 848-855 (2015).
  19. Carimi, F., Caleca, V., Mineo, G., De Pasquale, F., Crescimanno, F. G. Rearing of Prays citri on callus derived from lemon stigma and style culture. Entomologia Experimentalis et Applicata. 95 (3), 251-257 (2000).
  20. Jones, W., Embleton, T., Garber, M., Cree, C. Creasing of orange fruit. Hilgardia. 38 (6), 231-244 (1967).
  21. Storey, R., Treeby, M. T. The morphology of epicuticular wax and albedo cells of orange fruit in relation to albedo breakdown. Journal of Horticultural Science. 69 (2), 329-338 (1994).
  22. Rewald, B., Raveh, E., Gendler, T., Ephrath, J. E., Rachmilevitch, S. Phenotypic plasticity and water flux rates of Citrus root orders under salinity. Journal of Experimental Botany. 63 (7), 2717-2727 (2012).
  23. Iqbal, S., et al. Morpho-physiological and biochemical response of citrus rootstocks to salinity stress at early growth stage. Pakistan Journal of Agricultural Sciences. 52 (3), 659-665 (2015).
  24. Iglesias, D. J., Tadeo, F. R., Primo-Millo, E., Talon, M. Fruit set dependence on carbohydrate availability in citrus trees. Tree Physiology. 23 (3), 199-204 (2003).

Dostęp ograniczony. Zaloguj się lub rozpocznij wersję próbną, aby wyświetlić tę treść.

Przedruki i uprawnienia

Tagi

stres wodnyindukcja kwitnieniakomora wzrostowakontrola temperaturynat enie wiat aprocent opadania li cityp kwiatostana