Zeal Outdoors的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和整理懶人包

另外網站Chuck Black Painter - Lisa Tillhon Elternberatung也說明:He's set out to capture the outdoor lifestyle that has lived for ... to inspire his children to read the Bible with renewed zeal.

國立臺灣大學 園藝學研究所 張育森所指導 劉芳吟的 生長調節劑對九重葛及百香果生長及開花之影響 (2010),提出Zeal Outdoors關鍵因素是什麼,來自於九重葛、百香果、乙烯、開花。

最後網站ZEAL Highmark - CMX Outdoors則補充:ABOUT HIGHMARK Introducing Highmark, Zeal's first snowmobile-specific goggle. Featuring a pliable rubber TPU outrigger, wind-blocking nose beak and extended ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Zeal Outdoors,大家也想知道這些:

Zeal Outdoors進入發燒排行的影片

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生長調節劑對九重葛及百香果生長及開花之影響

為了解決Zeal Outdoors的問題,作者劉芳吟 這樣論述:

九重葛為熱帶及亞熱帶地區重要花卉,花期的調控及觀賞壽命為產業的重要課題。但九重葛在開花後常有易落苞的問題存在,尤其在室內及陰雨的低光環境下最為嚴重,影響其觀賞品質。本研究擬探討生長調節劑對九重葛生長及開花之影響並探討如何延長九重葛之苞片壽命,以增進觀賞價值。 九重葛‘紫花’在自然環境下,開花枝條中以傾斜枝條 (inclined shoot) 佔大多數,水平枝條(horizontal shoot) 次之,而直立枝條(vertical shoot)皆為徒長枝,開花率最差。但仍缺少證據證明為何傾斜枝條較易開花。本研究將九重葛‘台北紅’利用人工拉枝分為傾斜、水平及直立枝條,結果顯示九重

葛的枝條形態以傾斜枝條與水平枝條之營養生長較直立枝條生長緩慢,且到達開花所需時間較短、花芽數也較多,其中以傾斜枝條具有最佳促進九重葛開花之效果;由內生氨基環丙烷羧酸 (1-aminocyclopropene-1-carboxylate, ACC)含量測定得知,傾斜枝條之ACC含量高於水平枝條及直立枝條,因此乙烯可能扮演促進枝條成熟並提早花芽形成之角色。另以不同時期枝條成熟度(營養生長時期、刺花序軸肥大、花苞可見、花苞開放時期)的枝條分別處理乙烯釋放劑- ethephon,證明九重葛在營養生長時期施用ethephon可以加速枝條成熟,且其內生ACC含量低於生殖生長階段,故此時處理ethephon

可提高九重葛內生乙烯含量而達到促進花芽形成之效果; 而在生殖生長時期(刺花序軸肥大、花苞可見、花苞開放時期)施用ethephon反而不利之後花苞的發育,且其內生ACC含量高於營養生長階段,因而會造成嚴重的落苞及落葉現象。由以上結果推論乙烯在九重葛上具有促進花芽形成和抑制花芽發育之雙重作用。 在花苞壽命方面,將九重葛‘台北紅’處理100-800 nL L-1甲基環丙烯 (1-methylcyclopropene, 1-MCP) 與對照組相比顯示出具有延長苞片壽命的效果,以800 nL L-11-MCP的效果最好,但只在苞片較成熟(stages 3-4)才有顯著延長苞片壽命之效果。而在苞片較

幼嫩時(stages 1-2)則無顯著延長苞片壽命之效果。另外處理單一藥劑1-MCP、萘乙酸 (1-naphthaleneacetic acid, NAA)、萘乙酸鈉 (sodium salt of naphthaleneacetic acid, SNA)、苯氨基嘌呤 (6-benzylaminopurine, BA)、腐胺 (diamine putrescine, Put)、水楊酸 (salicylic acid, SA)和硫代硫酸銀(silver thiosulfate, STS)與對照組相比皆具有顯著延長苞片壽命之效果,其內生ACC 氧化酶 (1-aminocyclopropene-1-

carboxylate oxidase, ACC oxidase)及乙烯含量也會顯著地降低。但處理吲哚丁酸 (indolebutyric acid, IBA)及磷酸二氫鉀(potassium dihydrogen phosphate, KH2PO4)則在苞片任一時期皆無延長苞片壽命之效果且其內生ACC oxidase及乙烯含量與對照組相比亦無顯著差異。生長調節劑組合方面,以NAA+ SA及NAA + STS具有最佳延長苞片壽命之效果且可降低內生ACC oxidase含量、乙烯含量、減緩葉綠素和蛋白質的降解。整體效果而言,複合藥劑優於單一藥劑且可延長各個時期苞片的壽命。百香果(Passiflor

a spp.)為西番蓮科西番蓮屬多年生蔓生植物,然而其在台灣冬季低溫下常有不開花之情形存在,常會造成春季果實供應量的短缺。本研究擬探討低溫環境下處理生長調節劑對百香果‘台農1號’生長及花芽形成之影響,期許能解決百香果在冬季低溫下之開花障礙。 在低溫下施用乙烯作用抑制劑(STS、AgNO3)顯示出具有促進花芽形成之效果,約處理後2星期即可看見花芽,且可以降低其內生ACC含量、ACC oxidase及乙烯含量。但花芽出現之後會有夭折之情形,無法順利開花。推測其可能原因為花芽出現後又遭受到低溫的逆境而致使花芽無法膨大,或施用藥劑時植株仍太小,對逆境的抵抗力不強所導致。 若將百香果植株先在

低溫環境(20/15℃)下施AgNO3和STS誘導花芽形成後,再移溫至25/20℃,其花芽仍可持續發育,且花芽會順利發育至開花。另外枝條成熟度也會影響百香果對低溫的抵抗性,將百香果植株依節數分成三個階段(P1, 5-11節、P2, 12-18節、P3, 19-25節),分別噴施1 mM STS,置於冬季低溫環境下,觀察其開花情形。顯示出枝條較幼嫩之植株在誘導花芽形成之後會受到冷害,花芽皆夭折,夭折率達100%; 而枝條較成熟之植株(P2, P3),其枝條較成熟,故花芽能繼續發育至開花。 水楊酸具有抑制乙烯之作用且可以抵抗生物及非生物逆境,對植物的生長及發育具有重要的影響。不同pH值的水楊

酸其對百香果的生長效能具有顯著的影響。在低溫下處理pH 6.5的水楊酸溶液可以促進百香果生長及花芽形成,但若是處理pH 2.4的水楊酸溶液之植株則生長緩慢,且均無花芽形成。水楊酸也具有濃度效應,枝條較幼嫩植株(P1, 5-11節)之百香果需較高的濃度的SA (2.5 mM以上)才有促進其花芽形成之效果;而枝條較成熟(P2, 12-18節)之百香果僅需較低濃度的水楊酸(0.5-2.0 mM)即可達到促進花芽形成之效果。在低溫下處理水楊酸雖可使花芽繼續發育至開花,但仍有花芽夭折率高之情形。若將百香果植株(P2, 12-18節)先在低溫環境(20/15℃)下處理水楊酸誘導花芽形成後,移溫25/20℃

,其花芽可持續發育並且可以降低花芽夭折率,花芽會順利發育至開花。