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水培菠菜不同配方的产量、品质主成分分析研究 总被引:1,自引:0,他引:1
由于使用营养液提供完全营养,无土栽培蔬菜较传统栽培方法具有产量高、品质好等优点,而营养液配方是影响蔬菜的生长过程及最终产量及品质的重要因素之一。该试验以菠菜为试材,采用人工光环境条件下水培试验,比较了0.8倍Hogland、日本山崎、日本园试、华南农大叶菜A等4个叶菜类常用营养液配方对菠菜品质、生物量动态的影响。结果表明:0.8倍Hogland配方地上鲜重最大,华南农大叶菜A最小;地下鲜重日本山崎配方最大,华南农大叶菜A最小;日本园试配方菠菜的硝酸盐含量较低,可溶性糖、维生素C含量均为最高,生物量也较大;日本山崎配方的营养元素利用效率最高采用主成分分析法对多指标进行综合评判,日本园试配方得分最高,是4种配方中适宜菠菜水培的营养液配方。 相似文献
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散叶莴苣无土育苗,常采用园试和山崎配方无机营养液补充苗生长所需的养分。为降低营养液成本旦配制简易,我们探讨了在仅含有大量元素成分且养分水平降低后的园试以及山崎配方能否仍可用于基质育苗,并期望通过比较不同营养液对苗生长所产生的效应,对有关营养液作进一步的鉴定,以期为散叶莴苣基质育苗提供指导。 相似文献
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《北方园艺》2020,(13)
以基质栽培"红颜"草莓为试材,以沼液与山崎配方不同浓度(体积比2∶3、1∶1、3∶2)混合液为营养液,测定了不同营养液下生长的草莓叶绿素荧光参数的日变化,分析了各参数与环境因子的关系,以期确定适宜草莓生长的最佳沼液营养液配比。结果表明:草莓叶片PSⅡ的实际光化学量子效率Φ_(PSⅡ)、激发能的捕获效率Fv′/Fm′和光化学淬灭系数qP的日变化均呈先降低后升高的趋势,13:00时达最低值。相对电子传递速率ETR在第1茬果实转红期的日变化呈先升高后降低的趋势,13:00时达最高峰;在第3茬果实完熟期则表现为双峰,峰值分别出现在11:00和15:00,上午峰值稍大于下午。叶片的Φ_(PSⅡ)、Fv′/Fm′和qP在第1茬果实转红期的日均值高于第3茬果实完熟期,但ETR在2个时期内日均值相差不大。沼液浓度影响草莓叶绿素荧光参数的大小。沼液母液∶山崎配方为2∶3时提高了叶片的Φ_(PSⅡ)、Fv′/Fm′、qP和ETR值;沼液母液∶山崎配方为3∶2降低了叶片的Φ_(PSⅡ)、Fv′/Fm′、qP和ETR值;而沼液母液∶山崎配方为1∶1时,除第3茬果实完熟期的ETR值稍大于对照外,其它各参数均与纯山崎配方作为营养液时无显著差异。综合考虑植株生长和生产成本,可将沼液∶山崎配方为1∶1作为草莓基质栽培中营养液的适宜浓度。 相似文献
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通过对营养液水培、陶粒浇灌营养液、珍珠岩浇灌营养液、蛭石浇灌营养液、土培5种栽培条件处理下吊兰气孔参数的研究,结果表明,试验中所观察的吊兰叶片气孔呈圆型或椭圆型,保卫细胞半月形。靠近叶尖和叶中部位的气孔分布较叶缘和叶基的多,叶基部位气孔分布相对较少,从叶基到叶尖气孔密度逐渐增大,表现为:叶尖〉叶中〉叶基。不同栽培基质中吊兰叶片中段下表皮气孔参数相比较:土培处理的叶片中段气孔指数最大为41.63%,极显著地高于蛭石浇灌营养液、营养液水培、陶粒浇灌营养液处理;土培单个气孔面积最小,为896.98μm^2,极显著地低于蛭石浇灌营养液、营养液水培、陶粒浇灌营养液处理。 相似文献
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以生菜为试材,在人工光环境条件下进行水培试验,在不同营养液浓度(山崎营养液配方0.8、1.0、1.2倍)和不同光照强度(80、130、180μmol·m~(-2)·s~(-1))处理组合下,测定了收获期生菜的产量和维生素C、硝酸盐、可溶性蛋白质以及可溶性糖等品质指标,研究了营养液浓度与光照强度处理组合对水培生菜产量和品质的影响。结果表明:1.0倍营养液与180μmol·m~(-2)·s~(-1)光照强度处理下生菜地上鲜质量最大、硝酸盐含量最低;1.2倍营养液与180μmol·m~(-2)·s~(-1)光照强度处理下生菜的可溶性糖含量最高;1.0倍营养液与130μmol·m~(-2)·s~(-1)光照强度处理下生菜的可溶性蛋白质、维生素C含量最高。综合考虑,1.0倍营养液与180μmol·m~(-2)·s~(-1)光照强度处理为水培生菜最佳处理。 相似文献
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以香港玻璃脆散叶生菜为试材,筛选出最适光照强度和营养液浓度组合,在人工光环境条件下进行水培试验,研究了山崎配方0.8倍(A_1)、1.0倍(A_2)、1.2倍(A3)浓度下与150(B_1)、200(B_2)、250(B_3)、300(B_4)μmol·m~(-2)·s~(-1)光照强度完全组合对水培生菜光合特性和叶绿素荧光参数的影响,研究光照强度和营养液浓度对水培生菜(Lactuck sativa L.var.ramosa Hort.)光合特性和叶绿素荧光参数的影响,揭示产量形成机理。结果表明:营养液浓度一定时,增大光照强度(≤250μmol·m~(-2)·s~(-1)),各处理生菜叶绿素含量、净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr)、最大光能转化效率(Fv/Fm)、光化学猝灭系数(qP)上升,产量增加,热耗散小;光照强度为300μmol·m~(-2)·s~(-1)时各处理生菜叶绿素含量、Pn、Fv/Fm、产量减小,热耗散大。1.0倍营养液浓度与250μmol·m~(-2)·s~(-1)光照强度处理下的生菜叶绿素含量、净光合速率最大,光化学效率高,产生的荧光少,热耗散少,产量最大。综合考虑,A_2B_3处理,即山崎配方1.0倍浓度和250μmol·m~(-2)·s~(-1)光照强度组合是水培生菜合适的光强和营养液管理措施。 相似文献
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《北方园艺》2020,(15)
以"蜜世界"为试材,采用基质槽培,研究不同营养液配方和灌溉量对厚皮甜瓜生长发育、产量品质的影响,以期找出适合厚皮甜瓜生长的最佳营养液配方和灌溉量。结果表明:Hoagland和Amon配方配合每天每株450 mL灌水量有利于厚皮甜瓜的抗逆性;日本山崎配方配合每天每株600 mL的灌水量有利于叶绿素积累;日本山崎配方配合每天每株750 mL灌水量最有利于根系活力,且根冠比最大;日本山崎配方配合每天每株450 mL灌水量下的厚皮甜瓜品质最好;Hoagland和Amon配方配合每天每株750 mL灌水量产量最高,日本山崎配方配合每天每株450 mL灌水量产量次之。由此说明,适合厚皮甜瓜生长的营养液配方是日本山崎配方;适合厚皮甜瓜生长的灌水量是每天每株450 mL。 相似文献
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以吊兰为试材,研究不同扦插基质对吊兰水生根生成的影响。结果表明:吊兰分株在细沙中扦插,且细沙常处于水分饱和状态,根系2~3 cm时定植到水中,有利于水生根生成。 相似文献
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通过分析不同营养配比和pH值处理万寿菊水培液的开花情况,试验得出,增施磷肥对万寿菊开花的影响较小;配施磷钾肥主要影响万寿菊的单株花朵数和花型大小;而配施钾肥对万寿菊的花期、单株花朵数和花型大小均有较好的影响。万寿菊开花较适宜的水培条件是pH值6.5,即弱酸到中性的环境。此时万寿菊的花期较长、花型较大、单株花朵数较多,花的颜色也最靓丽。 相似文献
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以含有不同KH2PO4浓度控制不同的风信子水培条件,选择卡耐基品系大小均一的风信子鳞茎设置对照组进行试验,观察并记录不同水培条件下风信子叶芽、根系、花的生长等情况。初步总结不同水培条件对风信子生长的影响,结果表明:卡耐基品系的风信子在水培时,其根系在浓度为0. 05 mmol/ L KH2PO4水培条件下的长度与其他KH2PO4浓度水培条件下的风信子根系长度有显著差异。而在不同的KH2PO4浓度水培条件下,风信子的花期时长、花茎高度和叶片长度并没有显著差异。此外,试验还讨论证实适当的钾和磷可以提前风信子的花期、提高花的品质和观赏价值。 相似文献
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以‘戴多星’黄瓜为试材,系统研究了7种不同营养液配方T1~T7对阳台水培黄瓜生长的影响,通过测定黄瓜的株高、茎粗、SPAD值、产量、可溶性固形物含量和维生素C等指标,初步筛选和评价出适合阳台水培黄瓜的最佳营养液配方。结果表明:使用T7营养液配方水培黄瓜可以显著提高叶面积,达到429.25 cm2;SPAD值增至47.08;结瓜数14个、单瓜质量65.08 g和单株产量889.34 g、维生素C含量145.68 mg·kg-1和可溶性固形物含量4.24%。与其他配方相比,T7增幅差异显著,可作为阳台上水培黄瓜的最佳营养液配方。 相似文献
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水培营养液配方对不同叶菜产量和品质的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
为了研究不同水培营养液对不同类型绿叶蔬菜产量和品质的影响,寻求适合华南地区叶菜生长的营养液配方,采用穴槽无土栽培种植方式,比较了日本园试配方与霍格兰配方对苋菜、芥菜、菜心、生菜、油麦菜生长情况、产量和品质的影响。结果表明,在所有供试蔬菜种类中,使用日本园试配方的蔬菜产量显著高于霍格兰配方,株高、茎粗、叶宽、叶长等外观品质多数较霍格兰配方更具优势,且日本园试配方处理下油麦菜、菜心和苋菜的VC含量较高。因此,日本园试配方更适合华南地区小型蔬菜生产企业实际生产中单一配肥池培养多种叶菜的生产模式。 相似文献
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两种观赏吊兰的核型分析 总被引:2,自引:1,他引:1
应用根尖压片法研究了2种吊兰的染色体数目、核型.结果表明:金边吊兰(C.comosum variegatum Hort)体细胞中期兰的染色体核型:2n=2x=28=8m+10sm(1SAT)+10st,不对称系数AS.K% =69.4%.染色体相对长度组成为2n=2x=28=2L+4M2+6M1+2S,属3A型.金心吊兰(C.comosum Medio-pictum Hort)体细胞中期兰的染色体核型: 2n=2x=28=4 m+18 sm+6 st,不对称系数AS.K%=68.1%.染色体相对长度组成为2n=2x=28=2L+5M2+5M1+2S,属3B型. 相似文献