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2019年5月37日

上诉康奈尔横幅

来自康奈尔葡萄葡萄栽培和恩古计划的新闻,2019年5月


落叶的雷司令研究焦点

如何控制源和水池影响盈肢产量,芽耐性,并回归作物

2017年,我们落实了,揭开了,修改和严重修剪了成熟的林德林葡萄藤,从根本上改变了源/水槽关系。这是我们学到的。


Newa网站截图推广焦点

Newa对葡萄生产商的积极影响

NEWA决策支持系统自2007年起开始运行,2017年的一项调查显示,该系统在减少喷雾、避免作物损失等方面对葡萄种植者产生了积极影响。


Jennifer Russo.教师重点

给詹妮弗·罗素的五个问题

Jennifer Russo最近被任命为葡萄栽培专家与康奈尔合作延伸的伊利区域葡萄计划,此前是高效葡萄栽培项目的研究技师。


利比Cieniewicz学生焦点

Elizabeth Cieniewicz:从夏季学者到Red Blotch Scholar

伊丽莎白在康奈尔大学的暑期学者项目中来到康奈尔大学,并返回继续攻读博士学位。她最近与Marc Fuchs完成的博士项目提供了关于红斑病毒管理的新见解。


葡萄葡萄与卷曲,呈黄色叶子葡萄101

纽约的葡萄树干疾病有多重要?

中继疾病可能导致盲芽,死亡队或'死臂',减少活力,最终缺少葡萄藤。他们在其他不断增长的地区受到了很多关注。他们在这里有多重要?


用通俗英语进行研究

葡萄叶子和浆果上的红斑病毒症状一种快速,灵敏且廉价的检测葡萄红色斑点病毒的方法

Detecting red blotch virus in a vineyard is now possible using a new technique called “Loop-mediated isothermal amplification” (LAMP), a simplified testing method that doesn’t require DNA extraction, costs less than a dollar per sample, and can be completed within an hour.

在葡萄叶子盘上的霜霉病菌丝

夏葡萄‘诺顿’抗霜霉病高密度连锁图谱的构建及QTL检测

通过组合单个核苷酸多态性(SNP)和简单的序列重复(SSR)标记,发现遗传基因座源于诺顿衍生的葡萄对霜霉病抗性的表型差异的34%。


即将来临的事件

数字葡萄栽培的标志
7月16日 - 18日,在ASEV-ES的肖利斯研讨会和葡萄园展示之旅聚焦数字葡萄栽培
新的传感器、GIS绘图和可变速率设备将允许种植者以不同的方式管理葡萄园内的单个区域。实地考察(7月17日)和Nelson J Shaulis研讨会(7月18日)将讨论如何评估和整合这些工具,以改善葡萄园管理和盈利能力。


新闻简报


有特色的视频

Scheid射击稀疏演示- LERGP播客#115该视频显示了在加州中央海岸的可变率机械拍摄的演示,Pinot Noir Vineyard。该系列中还有第二个视频 -Lodi Gallo拍摄变薄演示