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相似文献
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1.
以灯盏花组织培养苗为材料,研究He-Ne激光、半导体激光、CO2激光对灯盏花几组抗性指标的影响。使用3种激光对灯盏花组培苗进行不同时间的辐照处理。结果表明,3种激光中,CO2激光辐照60 s时,过氧化物酶活性是对照组的3.3倍,过氧化氢酶活性是对照组的4.8倍,超氧化物歧化酶活性比对照组提高33.31 U/g;辐照180 s时,丙二醛含量比对照组降低2.44μmol/g,可溶性糖含量急剧下降,为0.045%。He-Ne激光辐照60 s、半导体激光辐照30 s时,脯氨酸含量分别为96.24、94.98μg/g,是对照组的3.5倍,CO2激光辐照180 s、半导体激光辐照30 s时,可溶性蛋白含量最高,比对照提高7.45 mg/g。不同激光对灯盏花组培苗辐照一定时间可提高其抗氧化活性,有利于提高灯盏花抗逆性。  相似文献   

2.
[目的]探讨532 nm激光选育高维生素C白菜的可行性.[方法]以白菜为实验材料,采用不同功率密度(2、6、10、14和20 mW/mm2)和不同辐照时间(1、2、3、4和5 min)的Nd:YAG倍频激光对白菜种子胚进行辐照,研究激光作用方式对白菜幼苗功能叶片面积、叶绿素和维生素C含量的影响.功能叶片面积的测定:培养10 d时,取每颗白菜上最大的叶片,利用复印称重法对其面积进行测定,即将白菜叶片用激光复印机复印,沿叶片边缘剪下,准确称量其质量;用直径1.46cm的打孔器打50个纸圆片,算出单位面积纸张的质量(g/cm2),计算后得出叶面积.叶绿素含量的测定:每组取白菜叶片10 g,以2 ml磷酸缓冲溶液(50 mmoL/L,pH≈6.8)将其研磨成均质.吸取上清液40μl,注入1.5 ml的Eppendorf管中,再加入960μl的无水乙醇,置于4℃黑暗条件下30 min,然后于4℃下以1 000 r/min离心15 min.以质量分数为95%的乙醇做空白对照,利用U-2800分光光度计(日立)分别测定待测液的A665和A649,由叶绿素总量=6.10×A665+20.04×649来计算其含量.Vc含量的测定:利用库仑滴定法测定Vc含量,即在预电解后的电解池中准确加入2.0 ml样品溶液,开动搅拌器,按下库仑仪工作键进行10 mA恒电流电解,滴定终点时指示灯亮,记录电解所消耗电量,通过法拉第定律计算Vc含量.[结果]激光辐照功率为2~20 mW/mm2时,功能叶片面积和叶绿素含量与激光辐照功率、作用时间有关.适当辐照功率、短时间激光处理白菜种子对功能叶片面积表现为刺激效应,当较高功率密度激光辐照时间超过一定阈值(为4 min)时,激光处理表现出抑制效应.短时间激光处理白菜种子对叶绿紊含量表现为刺激效应,当激光辐照时间超过一定阈值(5 min)时,激光处理表现出抑制效应,其中以14 mW/mm2激光预处理白菜种子1 min的效果最佳.激光辐照功率密度为2~10 mW/mm2时,白菜Vc含量随辐照时间增加而增加;辐照功率密度为14和20 mW/mm2时,白菜Vc含量与辐照时间呈正态分布,白菜Vc含量与激光辐照能量呈正态分布.其中以2.8 J(20 mW/mm2,3 min)激光预处理白菜种子效果最佳.当辐照剂量超过一定阈值即3.8 J(20 mW/mm2,4 min)时,激光处理表现出抑制效应.[结论]适当辐照剂量的532nm激光辐照白菜种子胚,可显著提高其幼苗维生素C含量.  相似文献   

3.
探讨532 nm激光选育高维生素C白菜的可行性。[方法]以白菜为实验材料,采用不同功率密度和不同辐照时间的Nd:YAG倍频激光对白菜种子胚进行辐照,研究激光作用方式对白菜幼苗功能叶片面积、叶绿素和维生素C含量的影响。[结果]激光辐照功率为2-20 mW/mm2时,功能叶片面积和叶绿素含量与激光辐照功率、作用时间有关,其中以14 mW/mm2激光预处理白菜种子1 min的效果最佳;辐照时间为1-5 min时,白菜幼苗维生素C含量与激光辐照剂量有关,其中以12 J (20 mW/mm2,3 min)激光预处理白菜种子效果最佳。[结论]适当辐照剂量的532 nm激光辐照白菜种子胚,可显著提高其幼苗维生素C含量。  相似文献   

4.
[目的]探讨532 nm激光选育高维生素C白菜的可行性。[方法]以白菜为实验材料,采用不同功率密度(2、6、10、14和20 mW/mm~2)和不同辐照时间(1、2、3、4和5 min)的Nd:YAG倍频激光对白菜种子胚进行辐照,研究激光作用方式对白菜幼苗功能叶片面积、叶绿素和维生素C含量的影响。功能叶片面积的测定:培养10 d时,取每颗白菜上最大的叶片,利用复印称重法对其面积进行测定,即将白菜叶片用激光复印机复印,沿叶片边缘剪下,准确称量其质量;用直径1.46cm的打孔器打50个纸圆片,算出单位面积纸张的质量(g/cm~2),计算后得出叶面积。叶绿素含量的测定:每组取白菜叶片10 g,以2 ml磷酸缓冲溶液(50 mmol/L,pH≈6.8)将其研磨成均质。吸取上清液40μl,注入1.5 ml的Eppendorf管中,再加入960μl的无水乙醇,置于4℃黑暗条件下30 min,然后于4℃下以1 000 r/min离心15 min。以质量分数为95%的乙醇做空白对照,利用U-2800分光光度计(日立)分别测定待测液的A_(665)和A_(649),由叶绿素总量=6.10×A_(665)+20.04×A_(649)来计算其含量。Vc含量的测定:利用库仑滴定法测定Vc含量,即在预电解后的电解池中准确加入2.0 ml样品溶液,开动搅拌器,按下库仑仪工作键进行10 mA恒电流电解,滴定终点时指示灯亮,记录电解所消耗电量,通过法拉第定律计算Vc含量。[结果]激光辐照功率为2~20 mW/mm~2时,功能叶片面积和叶绿素含量与激光辐照功率、作用时间有关。适当辐照功率、短时间激光处理白菜种子对功能叶片面积表现为刺激效应,当较高功率密度激光辐照时间超过一定阈值(为4 min)时,激光处理表现出抑制效应。短时间激光处理白菜种子对叶绿素含量表现为刺激效应,当激光辐照时间超过一定阈值(5 min)时,激光处理表现出抑制效应,其中以14 mW/mm~2激光预处理白菜种子1 min的效果最佳。激光辐照功率密度为2~10 mW/mm~2时,白菜Vc含量随辐照时间增加而增加;辐照功率密度为14和20 mW/mm~2时,白菜Vc含量与辐照时间呈正态分布,白菜Vc含量与激光辐照能量呈正态分布。其中以2.8 J(20 mW/mm~2,3 min)激光预处理白菜种子效果最佳。当辐照剂量超过一定阈值即3.8 J(20 mW/mm~2,4 min)时,激光处理表现出抑制效应。[结论]适当辐照剂量的532 nm激光辐照白菜种子胚,可显著提高其幼苗维生素C含量。  相似文献   

5.
《新农业》2017,(7)
目前,尚未见到详细对比同一波长、不同功率(能量)密度的激光诱变育种效果研究报告。这主要是因为实验室缺少经济实用且功率密度可以灵活调节的激光育种设备。本文通过采取激光光路中合理添加光学元件的措施,使得激光光强在一定范围内连续可调,既保证了植株突变率需要的激光功率密度,同时又增加了辐照种子的面积。在本研究的基础上,可以设计出经济、方便、实用的,功率密度可调、单批次辐射种子增多的激光辐照仪。  相似文献   

6.
采用碳纤维纸经安装电极作为电热层,以半固化酚醛树脂覆膜纸作为胶合材料和绝缘材料制备电热功能复合纤维板,研究其电热性能,测试分析微观形貌、物理力学性能及电绝缘性能。结果表明,加载500 W·m-2功率密度连续通电60 min后表面能达到26.4℃温升,辐射面不均匀度为4℃;功率密度与其温升呈线性相关;连续通电24 h过程中电阻下降率呈现先增大后稳定的趋势,通电24 h后下降率为4.2%;500 W·m-2功率密度通断电150次后电阻下降率仅为0.95%,具有良好的电热稳定性;工作温度下泄漏电流和热态绝缘电阻均符合相关标准要求;酚醛树脂渗透碳纤维纸形成了良好的胶接结构,内结合强度达到1.85 MPa。  相似文献   

7.
以五月慢白菜种子为材料,研究了He-Ne激光不同辐照剂量以及不同辐照时间对白菜种子发芽率及其茎和叶长度的影响.结果表明,激光辐照剂量为39.58 J/cm2、辐照时间为10~20min时,显著抑制白菜种子的发芽率以及茎和叶的长度.  相似文献   

8.
高晓玲 《安徽农业科学》2012,40(23):11609-11611
文中深入的综述了近些年来激光生物刺激效应的研究进展,并尝试运用功率密度为16 mW/mm2的CO2激光对萌发的棉花种子进行辐照,进而研究激光对棉花种子萌发、幼苗生长发育以及抗逆性的影响。大量的研究表明,CO2激光辐照萌发的棉花种子,会对棉花种子的发芽率、出土后幼苗的生长发育状况、植株的抗逆性以及幼苗的生理生化代谢均有一定影响,但不同时间进行辐照造成的影响程度不同。  相似文献   

9.
【目的】研究He-Ne激光辐照不同时间对灯盏花组织培养的影响,为灯盏花的开发利用提供参考。【方法】以灯盏花的种子、无菌培养苗、叶片、愈伤组织及芽为材料,用He-Ne激光辐照不同时间(种子分别为0(CK),0.5,1,5,10min;叶片分别为0(CK),2,4,6,8min;愈伤组织分别为0(CK),1,2,3,4,5,6,7,8min;分化芽分别为0(CK),0.5,1,2,3,6min;根分别为0(CK),0.5,1,2min),分析He-Ne激光辐照对各组织的影响,筛选最佳辐照时间。【结果】He-Ne激光辐照1min能够提高灯盏花种子活力;诱导愈伤组织初期,较适宜的辐照时间是2min,继代后以辐照8min的愈伤组织生长最好;愈伤组织增殖培养时,辐照4min效果最佳;诱导芽辐照3min较适宜;生根培养以辐照2min较好。【结论】一定量的He-Ne激光能够提高灯盏花种子的萌发率、出愈率及愈伤组织诱导芽和生根效果。  相似文献   

10.
以冬季气象条件下的光伏发电系统和(25±0.5)℃的室温条件下的制冷系统以及蓄冷材料为研究对象进行试验,对比晴天和阴天的光照强度与电流、电压的关系、相同室温无负载的制冷温度曲线,研究了不同气象条件下,光伏发电系统和制冷系统的性能,并研究了蓄冷材料与负载的质量比为1∶2时,蓄冷材料对光伏半导体制冷系统的影响。研究结果表明,蓄冷材料的使用可以在光照充足时储存冷量,减少新加入负载时的运行时间;可以提高停止时间与运转时间比,减少1 d内的运行时间,实现降低系统能耗的目标,所测试的晴天和阴天的节能效率分别为8.5%、6.8%。  相似文献   

11.
[目的]研究激光辐照水和水仙花对水仙花生长的影响。[方法]以金盏银台水仙花为材料,以无辐照处理为对照,用He-Ne激光器分别以辐照强度0.75、1.20、1.50和1.80 mW对4组水仙花的水培养液和另外4组水仙花辐照处理5、10、15、20和25 min,研究各处理水仙花的生长发育情况。[结果]各辐照处理的水仙花叶长、叶宽、花瓣直径、花茎直径、开花时间等都好于CK。0.75 mW激光辐照水仙花对水仙花生长的促进作用比较明显;在5~20 min,水仙花叶长、叶宽、花瓣直径、花茎直径随1.20 mW激光照射时间的延长而增加;在5~25 min,水仙花叶长、叶宽、花瓣直径、花茎直径随1.50 mW激光照射时间的延长先增大后减小;1.80 mW激光照射抑制水仙花生长。[结论]低强度激光辐照可促进水仙花生长。  相似文献   

12.
分别以He-Ne激光辐照剂量为0.0(空白对照)、2.6、5.2、10.4、20.8、41.6 J/cm~2,辐照时间为1、2、3 min的条件处理小麦干种子。将处理组幼苗置于4℃进行低温胁迫处理,以研究小麦幼苗的相对电导率、可溶性蛋白含量、脯氨酸含量、丙二醛含量等各项抗寒性指标及3种保护酶(POD、SOD、CAT)活性的变化情况。结果表明,He-Ne激光预处理小麦种子不仅可显著提高幼苗叶片的脯氨酸含量,也可提升幼苗的抗低温胁迫能力。与对照组相比,4℃低温胁迫条件下的处理组幼苗具有较高的过氧化氢酶(CAT)、过氧化物酶(POD)、超氧化物歧化酶(SOD)的活性及可溶性蛋白含量,而激光处理对幼苗叶片的相对电导率、MDA含量均有所降低。小麦幼苗各抗寒性指标变化的最大幅值均出现在辐照剂量20.8 J/cm~2、辐照时间2 min的处理条件下,可见此条件即为He-Ne激光辐照小麦种子提高幼苗抗寒性的最佳处理条件。  相似文献   

13.
本试验采用He-Ne激光和N2激光辐照“汉源小麦”等四个材料的干种子,采用随机区组设计,重复3次,利用生物统计学方法,从个体水平上连续两年考查了激光诱变小麦L1代和L2两代的单株籽粒产量等57个性状的变异,结果表明:辐照材料不同,激光诱变后代的变异程度不同,差异明显;He-Ne激光和N2激光诱变后代的变异随剂量增加而加大;激光种类不同,后代变异差异不大;不同激光诱变处理后代的变异大小顺序是:激光与60Co-γ复合诱变>60Co-γ处理>激光处理。  相似文献   

14.
为解决农田无线传感网络(WSN)中基于太阳能供电的Zigbee采集节点在连续阴雨气候条件下,因蓄电池供电不足造成无法长时间稳定工作的问题,本文研究了太阳能蓄电池剩余电量(SOC)与数据采集频率的关系,研究结果表明,相同工作时间内,采集频率越快,SOC越小,且二者成反比例关系。基于上述研究结果,本文提出了一种基于太阳能蓄电池的采集频率调控方法,既当蓄电池电量一定时,通过调节采集频率来维持节点的存活时间。实验证明经调节采集频率后,节点能在预期的时间内稳定工作。这为WSN在农田环境监测中的应用提供了技术支持,对农业物联网的发展具有重要意义。  相似文献   

15.
为解决农田无线传感网络(WSN)中基于太阳能供电的Zigbee采集节点在连续阴雨条件下,因蓄电池供电不足造成无法长时间稳定工作的问题,研究了太阳能蓄电池剩余电量(SOC)与数据采集频率的关系。结果表明:相同工作时间内,采集频率越快,SOC越小,且二者成反比例关系。基于上述研究结果,提出了一种基于太阳能蓄电池的采集频率调控方法,即当蓄电池电量一定时,通过调节采集频率来维持节点的存活时间。试验证明经调节采集频率后,节点能在预期的时间内稳定工作。这可为WSN在农田环境监测中的应用提供技术支持,对农业物联网的发展具有重要意义。  相似文献   

16.
对He—Ne激光辐射和模拟微重力对大豆种子发芽率和幼苗长势的影响进行了研究,He—Ne激光辐照的连续输出功率为1.5mW。结果表明,辐照时间以15min为最适时间,超过这一时间将产生对大豆幼苗生长的抑制作用;模拟微重力处理后的大豆种子发芽率提高,其中以处理24h的种子发芽率最高,但是大豆幼苗矮化程度随着处理时间增加而加剧,以处理48h的幼苗矮化程度最明显。  相似文献   

17.
研究了紫菜的低温真空干燥特性并建立了数学模型。结果表明,紫菜干燥受干燥温度和真空度的影响较大。在相同真空度下,温度越高干燥速率越快;在相同温度下,真空度越低,紫菜内部压力梯度越大,水分迁移越快,真空干燥速率越大,干燥所需时间缩短;紫菜干燥的最佳工艺参数为50℃,-0.05MPa;紫菜干燥的数学模型为单向扩散模型。  相似文献   

18.
以水为介质对杨木进行超声波预处理,探究不同的处理功率、频率和时间对杨木的干燥速率、水分扩散系数和尺寸稳定性的影响。结果表明:超声波预处理能大大提高杨木的干燥速率。当频率为28 k Hz,功率为300 W时,处理时间越长,干燥速率越快。在本实验条件下,超声波处理功率为40 k Hz时,干燥时间更长;超声波处理后的试材尺寸稳定性有所提高,超声波处理材的弦向和径向湿胀率都要低于未处理材;在相同的功率条件下,杨木试材的水分扩散系数都随着预处理时间的延长而增大,随着频率的增大而减小。  相似文献   

19.
为解决粒状食品红外线源辐射瞬态熟化温度场连续加工测控较难、品质恶变等问题,构建了粒状食品红外线源辐射瞬态熟化温升模型,分析其辐照强度的空间变化,并应用数值仿真方法,研究不同粒径食品变距瞬态熟化温度场形成特性。结果表明:粒状食品红外线源辐射瞬态熟化温度场形成与辐照强度、粒径尺寸、受辐射距离等因素相关,粒状食品表面热损速率与内能变化速率间满足能量平衡瞬态响应;沿红外线源辐照方向,物料内部瞬态熟化温度呈递减分布;4mm粒径荔枝果肉加工食品受50mm距离辐射,其熟化温度高且均匀。  相似文献   

20.
研究了60Co-γ射线辐照对黄曲条跳甲成虫取食能力和死亡率的影响。结果表明:经200 Gy60Co-γ射线辐照后15 d内,跳甲雌雄成虫死亡率较高,雌成虫和雄成虫累计死亡率分别达到61.67%和68.33%。相同辐照剂量下,雄成虫死亡率略高于雌成虫。辐照剂量在10-100 Gy范围内,对雌雄成虫的取食量影响较小。经200 Gy辐照后,雌雄成虫的取食量明显减少。相同辐照剂量处理后相同时间内,跳甲雌成虫的取食量高于雄成虫。  相似文献   

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