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[期刊] 南京农业大学学报  [作者] 王立文  丁为民  丁永前  汪小  金心怡  
设计了无糖组培试验用的CO2 增施系统。该系统硬件结构简单, 安装方便, 成本低廉。系统的控制软件操作简便, 功能灵活, 移植性强, 扩展性好, 其控制策略可用于组培生产。整个系统运行稳定可靠, 可实现计算机自动控制。增施后CO2 的测量值与目标值之差小于 20μL·L-1。
[期刊] 林业科学  [作者] 管道平  刘文科  杨其长  巫国栋  魏强  
A kind of cultural vessel for sugar-free micropropagation was designed,and a new system of controlling CO_2 concentration,according to the principle of PWM domination,was developed.This apparatus can control CO_2 concentration in the cultural vessel automatically.The system characteristics were anal...
[期刊] 南京农业大学学报  [作者] 徐志刚  崔瑾  焦学磊  丁为民  李式军  
以自行研制的组培苗光合速率测量系统检测了叶用甘薯无糖组培苗的光合速率 ,定量分析了外环境中CO2 浓度和光合光量子通量密度 (PPFD)对无糖组培苗光合特性的影响。结果表明 :采用透气封口材料和自然换气 ,间接合理调控PPFD和外环境CO2 浓度对组培苗净光合作用产生积极促进作用 ;仅提高PPFD或外环境CO2 浓度不能有效促进光合作用。当使用透气率为 0 4的封口材料时 ,甘薯无糖组培苗的光合作用在光合光量子通量密度 2 5 0 μmol·m-2 ·s-1 和外环境CO2 浓度 8735 μmol·mol-1 时最为适宜
[期刊] 华北农学报  [作者] 徐伟忠  朱丽霞  苏朝安  
综述性地阐述了CO2及氧气这两种最为普通的环境大气因子对植物生长发育及生理代谢的影响,从而提出了CO2与氧气农法新概念,探索讨论与研究它们在农业生产及植物非试管快繁技术上的运用,提出了充分利用CO2与氧气的一种新型供气、供液方法,使这两种气体的运用得到了常规下难以实现的技术效果,并以试验效果来证明了它的在快繁上促进离体材料生根的神奇效果,展望了这种物理技术手段的广阔运用前景。
[期刊] 南京农业大学学报  [作者] 崔瑾  丁永前  李式军  丁为民  徐志刚  杨旭东  
运用自行设计制作的组培环境CO2 实时增施监控系统 ,研究葡萄组培苗在CO2 富集 ,高光合光量子流下的生长发育以及光合自养能力。结果表明 ,与对照组相比 ,增施CO2 的组培苗生长健壮 ,发育提前 ,光合自养能力得到促进 ,驯化成活率高 ;在同样增施CO2 的条件下 ,无糖组与有糖组的小苗生长发育状况差异不显著。因此 ,利用该系统可以实现无糖培养
[期刊] 实验技术与管理  [作者] 农春仕  孟国忠  尹佟明  汪贵斌  张远兰  
以提升学生植物组织培养实践能力为目标,基于虚拟仿真技术,建成了植物组培再生虚拟仿真实验平台。以"南林895杨"高效组培再生为例,通过虚拟仿真实验再现了植物组织培养的全过程。实践表明:植物组培虚拟仿真实验较好地解决了传统植物组培实验在时间、空间、自主性等方面的限制,提升了学生学习的自主性,为创新型人才培养创造了条件。
[期刊] 华北农学报  [作者] 张颖  王金春  薛庆林  马德伟  冯蕾  孟静  
本文对国内外设施中CO2施肥技术的研究结果进行了综述。总结了设施栽培中CO2浓度的变化规律,重点介绍CO2施肥的适宜时期、具体时间、施肥技术,以及温度、光照、矿质营养等环境因素对CO2施肥效果的影响。
[期刊] 实验技术与管理  [作者] 贾良权  朱同宇  祁亨年  黄旭  高璐  
为了实现土壤呼吸CO_2浓度的实时高精度检测,利用可调谐激光二极管吸收光谱技术,以三路怀特池作为光学传感器,设计了开放式土壤呼吸CO_2浓度在线监测实验系统,并配套上位机数据处理软件。在实验室对实验系统进行了测试和标定,测试结果显示:该系统三路传感器检测下限分别为7.45、4.14、4.11μL/L,三路传感器的浓度波动范围均小于1.1%,浓度标定线性度均达到0.998以上。试验结果表明该在线监测实验系统可以精准检测土壤呼吸动态变化规律。
[期刊] 西南农业学报  [作者] 张泽锦  唐丽  李跃建  刘小俊  
【目的】为探究CO_2增施对弱光区设施黄瓜叶片光系统II、光系统I、跨膜质子梯度及产量的影响。【方法】以‘川翠3号’黄瓜为材料,利用吊袋式CO_2气肥进行黄瓜的CO_2增施处理,采用分光光度计、LI-6400便携式光合测定仪和Dual-PAM-100双通道荧光测定仪分别测定处理和对照黄瓜叶片的光合色素含量、叶片气体交换参数、光系统II和光系统I荧光参数及跨膜质子梯度的550~515 nm差示信号等参数;此外,测定黄瓜叶片的叶面积、单果重、单株结果数、株高及产量等指标。【结果】CO_2增施使黄瓜叶片叶面积、叶绿素b、总叶绿素含量、表观量子效率(AQE)增高,而叶绿素a/b下降;PSII和PSI的最大电子传递速率和跨膜电位(Δψ)增高导致pmf增高。此外,CO_2增施使得黄瓜单果重、单株结果数及株高均有增加,小区产量比对照增加73.8%。由此可见,叶片接受的光能更多的用于CO_2同化作用,同时提高了黄瓜叶片的弱光利用率和抗光氧化的能力,最终通过增加单果重和单株结果数导致其产量的增加。【结论】本研究结果不仅进一步揭示了弱光区黄瓜光合系统对CO_2浓度升高的响应机制,还为四川弱光地区春季黄瓜促成栽培中应用吊袋式CO_2施肥方式提供了理论依据。
[期刊] 资源科学  [作者] 高素华  郭建平  毛飞  白月明  
利用OTC -1型开顶式气室进行了CO2 浓度对植物种子发芽率、发芽势以及叶片形态结构的影响试验研究。结果表明 :CO2 浓度升高对发芽率影响不大 ,但发芽势明显增高 ,CO2 浓度有加速种子萌发的作用。CO2 浓度升高对C3作物叶面积、叶干物重增加显著 ,C4 作物增加不明显 ;随着CO2 浓度升高 ,C3作物叶片气孔密度变小 ,C4 作物 (玉米 )呈相反趋势 ;水分胁迫使气孔密度增加 ;CO2 浓度升高 ,气孔阻力增大 ,蒸腾速率下降。
[期刊] 华北农学报  [作者] 李廷华  周素英  庞万福  侯庆秋  吉建斌  樊惠超  栗明  刘晨  郑晓英  刘梦群  董文志  王国强  孟宪利  
1997~1998年对温室甜瓜施用CO_2的研究结果表明,在砂壤质土壤上,温室甜瓜施用CO_2后主茎增粗,抗病力增强,促进生长,成熟提早 2~4 d,甜度提高2.3度。产量增加25%~77.8%。
[期刊] 林业科学  [作者] 冷平生  马世超  李树蓉  郭平  
用BEM 1系统自动测控CO2 浓度 ,在塑料大棚内对国槐实生幼苗进行 6 0 0、80 0、10 0 0、15 0 0和 2 0 0 0μmol mol5水平CO2 气肥试验 ,每天施气 3~ 5h ,持续 80d。试验结果表明 ,CO2 气肥显著促进国槐幼苗的生长 ,以 15 0 0 μmol·mol- 1 CO2 气肥促生效果最佳 ,与对照比较 ,干重增加 4 1 4 5 % ,淀粉含量增加 4 4 95 % ,光合速率增加 16 0 % ;CO2 气肥同时使气孔阻力增加 ,这可能有利于提高植物水分利用率 ;CO2 气肥使叶绿素含量下降 ,电镜照片显示 ,高浓度CO2 气肥处理的国槐叶...
[期刊] 沈阳农业大学学报  [作者] 刘文科  杨其长  巫国栋  魏强  
报道了一种密闭式植物无糖组培室,以及一套应用于该组培室的综合环境控制系统(包括环境因子检测与控制子系统和洁净控制子系统)中的环境因子检测与控制子系统。环境因子检测与控制子系统中,温度控制采用触点控制方式,相对湿度和CO2浓度控制采用比例控制方式。测试结果表明:在温度可将室温控制在设定值±0.1 ̄0.5℃范围内;在控制值30%和35%时内,系统可将相对湿度控制在控制值±5%的范围内;在控制值为800和1200mL.L-1时,CO2浓度可被控制在控制值±50mL.L-1范围内。
[期刊] 中国农业大学学报  [作者] 李传业  滕光辉  曲英华  
为实现组培微环境CO2 增施的长期自动控制 ,解决增施CO2 过程中可能将空气中杂菌引入组培箱的问题 ,设计开发了一套基于PLC的无糖组培微环境控制系统。系统以PLC为控制核心 ,采用定量供给的CO2 增施控制策略 ,可根据设定要求将固定量的高压、高纯度CO2 气体直接供入组培箱 ,并可对组培箱内湿度进行调控。系统调试试验结果表明 ,控制系统能将光期组培箱内CO2 摩尔分数和相对湿度分别控制在 70 0~ 90 0 μmol·mol-1和80 %~ 92 %的目标范围内 ,达到了预期效果
[期刊] 资源科学  [作者] 吴琴  曹广民  胡启武  李东  王跃思  李月梅  
采用静态箱气相色谱法,对高寒矮嵩草草甸植被土壤系统CO2释放特征研究结果表明:3个处理(FC、FJ、FL)CO2释放速率具有明显的日变化规律,日最大释放速率出现在13:00左右,最小释放速率在4:00前后,且白天的释放速率均大于夜间;CO2释放速率也具有明显的季节变化特征,植物生长期释放速率明显高于枯黄期,且均表现为正排放;在整个观测期间(6月30日~1月28日)CO2平均释放速率依次为FC>FJ>FL,矮嵩草草甸植物土壤系统CO2释放速率为438 34±264 12mg (m2·h)(FC),土壤呼吸速率为313 20±189 74mg (m2·h)(FJ),土壤微生物呼吸速率为230 34...
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