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一种简便易行的不结球白菜增产方法及试验方法.pdf

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一种 简便易行 不结球 白菜 增产 方法 试验
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摘要
申请专利号:

CN201910041189

申请日:

20190116

公开号:

CN109588230A

公开日:

20190409

当前法律状态:

公开

?#34892;?#24615;:

审中

法?#19978;?#24773;: 公开
IPC分类号: A01G22/15;A01G7/06 主分类号: A01G22/15;A01G7/06
申请人: 南京农业大学
发明人: 侯喜林;张志硕;李英;郭宏新;姜学广;江军;巫建华;颜志明
地址: 210095 江苏省南京?#34892;?#27494;区卫岗1号
优先权:
专利代理机构: 11616 代理人: 梁永昌
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法律状态
申请(专利)号:

CN201910041189

授权公告号:

法律状态公告日:

20190409

法律状态类型:

公开

摘要

本发明涉及一种简便易行的不结球白菜增产方法,通过构建分?#35825;?#21160;传热远红外发热体系,其应用于不结球白菜生产,?#28304;?#36827;不结球白菜的生长,分?#35825;?#21160;传热远红外发热体系使用波长8?14μm、电压24V的远红外线,将两条远红外线置于穴盘上方或一条远红外线置于穴盘上方,另一条在穴盘下方。通过试验证明能?#34892;?#22320;促进植株的生长,本发明将远红外技术应用于不结球白菜生产,使植株体内水分子产生共振,增?#31185;?#20998;子间的结合力,从而活化蛋白质等生物大分子,使植物细胞处于最高振动能级。本发明中远红外线的供电电压为24V,节能环保,安全高效。本发明实施过程中不产生污染物质,对人体无害。

权利要求书

1.一种简便易行的不结球白菜增产方法,其特征在于,通过构建分?#35825;?#21160;传热远红外发热体系,其应用于不结球白菜生产,?#28304;?#36827;不结球白菜的生长。 2.如权利要求1所述的一种简便易行的不结球白菜增产方法,其特征在于,分?#35825;?#21160;传热远红外发热体系使用波长8-14μm、电压24V的远红外线。 3.如权利要求2所述的一种简便易行的不结球白菜增产方法,其特征在于,将两条远红外线置于穴盘上方或一条远红外线置于穴盘上方,另一条在穴盘下方。 4.一种简便易行的不结球白菜增产的试验方法,其特征在于,包括如下步骤?#28023;?)选取不结球白菜种子作为试验材料并栽植于15孔穴盘中,置于温室中生长; (2)进行实验处理,选取步骤(1)中的不结球白菜分为三组试验组和一组空白对照组,每个处理均有五个穴盘,在四组不结球白菜生长过程中保持外界因素不变,将远红外线处理作为单一变量; (3)试验处理60天后进行农艺性状、营养?#20998;?#21644;产量测定:随机分别选取步骤(2)中三组试验组和一组空白对照组的十株不结球白菜,进行指标测定、营养?#20998;?#27979;定和产量测定。 5.如权利要求4所述的一种简便易行的不结球白菜增产的试验方法,其特征在于,步骤(1)中温室温度为20-25℃。 6.如权利要求4所述的一种简便易行的不结球白菜增产的试验方法,其特征在于,步骤(2)中三组试验组分为处理一,处理二和处理三,处理一中两条远红外线均在穴盘上方,处理二中一条远红外线在穴盘上方,另外一条在穴盘下方;处理三中两条远红外线均在穴盘下方,且所述处理一,处理二和处理三中所使用的远红外线完全相同。 7.如权利要求4所述的一种简便易行的不结球白菜增产的试验方法,其特征在于,步骤(3)中指标测定包括株高、植株重量、叶片长度、叶片重量和叶柄重量的测定。 8.如权利要求4所述的一种简便易行的不结球白菜增产的试验方法,其特征在于,步骤(3)中营养?#20998;?#27979;定的具体步骤为分别对三组试验组和一组空白对照组的不结球白菜进行液氮取样,每个处理三次重复,存放于-70℃冰箱中待用。 9.如权利要求4所述的一种简便易行的不结球白菜增产的试验方法,其特征在于,步骤(3)中营养?#20998;?#27979;定包括维生素C含量测定和可溶性蛋白测定,维生素C含量测定采用?#21512;?#33394;谱法,可溶性蛋白测定采用考马斯亮蓝法。

说明书


一种简便易行的不结球白菜增产方法及试验方法
技术领域


本发明涉及园艺作物栽培领域,尤其涉及一种简便易行的不结球白菜增产方法及
试验方法。


背景技术


不结球白菜(
Brassica campestris ssp.
chinensis Makino)原产中国。是人们喜
爱的大众化蔬菜,现占长江中下游大、中城市蔬菜复种面积的30 % - 40 %,而且北方也大
量引种栽培。不结球白菜适应性强,推广?#38498;茫?#29983;长期短,可周年生产与供应,鲜食腌渍皆
宜。其叶嫩色绿,营养价值高,富含矿物质和多种维生素,还有蛋白?#30465;?#33026;肪、胡萝卜素、可溶
性糖、膳食?#23435;?#31561;,近年来,东南亚、日、美及?#20998;?#19968;些国家也广泛引种,已逐渐成为世界性
蔬菜。因此,对提高不结球白菜?#20998;?#21644;产量的研究已引起国内外众多学者的重视。


8-14μm远红外线,被称为“生命光波”。这一波段的光线,与生物体发射出来的远红
外线的波长相近,被生物体吸收后,可使体内水分子产生共振,使水分子活化,增?#31185;?#20998;子
间的结合力,从而活化蛋白质等生物大分子,使生物体细胞处于最高振动能级,?#34892;?#22320;促进
植物的生长。远红外在医学领域应用广泛,远红外的热效应,?#26723;?#20102;神经末梢的兴奋性,血
液循环的改善,水肿的消退,减轻了神经末梢的化学和机械刺激。以上种种原因,均起到缓
解疼痛的作用。远红外线由于以上功能和作用,所?#36828;?#20110;治疗和辅助治疗的?#27573;?#26159;非常广
泛的,尤其是对于一些慢性疑难病症,效果极佳,对未来人类生活保健将产生重大影响。


发明内容


本发明的目的在于提供一种简便易行的不结球白菜增产方法及试验方法,以解决
上述技术问题。


为实现上述目的本发明采用以下技术方?#31119;?#19968;种简便易行的不结球白菜增产方
法,通过构建分?#35825;?#21160;传热远红外发热体系,其应用于不结球白菜生产,?#28304;?#36827;不结球白菜
的生长。


分?#35825;?#21160;传热远红外发热体系使用波长8-14μm、电压24V的远红外线。


将两条远红外线置于穴盘上方或一条远红外线置于穴盘上方,另一条在穴盘下
方。


一种简便易行的不结球白菜增产的试验方法,包括如下步骤?#28023;?)选取不结球白菜
种子作为试验材料并栽植于15孔穴盘中,置于温室中生长;


(2)进行实验处理,选取步骤(1)中的不结球白菜分为三组试验组和一组空白对照组,
每个处理均有五个穴盘,在四组不结球白菜生长过程中保持外界因素不变,将远红外线处
理作为单一变量;


(3)试验处理60天后进行农艺性状、营养?#20998;?#21644;产量测定:随机分别选取步骤(2)中三
组试验组和一组空白对照组的十株不结球白菜,进行指标测定、营养?#20998;?#27979;定和产量测定。


步骤(1)中温室温度为20-25℃。


步骤(2)中三组试验组分为处理一,处理二和处理三,处理一中两条远红外线均在
穴盘上方,处理二中一条远红外线在穴盘上方,另外一条在穴盘下方。处理三中两条远红外
线均在穴盘下方,且所述处理一,处理二和处理三中所使用的远红外线完全相同。


步骤(3)中指标测定包括株高、植株重量、叶片长度、叶片重量和叶柄重量的测定。


步骤(3)中营养?#20998;?#27979;定的具体步骤为分别对三组试验组和一组空白对照组的不
结球白菜进行液氮取样,每个处理三次重复,存放于-70℃冰箱中待用。


步骤(3)中营养?#20998;?#27979;定包括维生素C含量测定和可溶性蛋白测定,维生素C含量
测定采用?#21512;?#33394;谱法,可溶性蛋白测定采用考马斯亮蓝法。


与现有技术相比,本发明具有以下优点:


1.本发明将远红外技术应用于不结球白菜生产,使植株体内水分子产生共振,增?#31185;?br>分子间的结合力,从而活化蛋白质等生物大分子,使植物细胞处于最高振动能级,?#34892;?#22320;促
进植株的生长。


2.本发明中远红外线的供电电压为24V,节能环保,安全高效。


3.本发明易于操作。


4.本发明实施过程中不产生污染物质,对人体无害。


附图说明


图1为本发明分?#35825;?#21160;传热远红外发热体系对不结球白菜生长发育影响的试验电
路图。


具体实施方式


下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细阐述。


如图1所示,一种简便易行的不结球白菜增产方法,通过构建分?#35825;?#21160;传热远红外
发热体系,其应用于不结球白菜生产,?#28304;?#36827;不结球白菜的生长。


分?#35825;?#21160;传热远红外发热体系使用波长8-14μm、电压24V的远红外线。其电?#32938;?#30005;
源E连接空气开关K与电度表相连,电度表经定时开关K1与和温度开关k2与变压器输入端连
接,变压器输出端与加?#20154;?#30456;连。将两条远红外线置于穴盘上方或一条远红外线置于穴盘
上方,另一条在穴盘下方。


一种简便易行的不结球白菜增产试验方法,包括以下步骤:


(1)选取不结球白菜种子‘青篮’作为试验材料并栽植于15孔穴盘中,置于温室中生长;


(2)进行实验处理,选取步骤(1)中的不结球白菜分为三组试验组和一组空白对照组,
每个处理均有五个穴盘,在四组不结球白菜生长过程中保持外界因素不变,将远红外线处
理作为单一变量。


(3)试验处理60天后进行农艺性状、营养?#20998;?#21644;产量测定:随机分别选取步骤(2)
中三组试验组和一组空白对照组的十株不结球白菜,进行指标测定、营养?#20998;?#27979;定和产量
测定。


步骤(1)中温室温度为20-25℃。


步骤(2)中三组试验组分为处理一,处理二和处理三,处理一中两条远红外线均在
穴盘上方,处理二中一条远红外线在穴盘上方,另外一条在穴盘下方。处理三中两条远红外
线均在穴盘下方,且所述处理一,处理二和处理三中所使用的远红外线完全相同。


步骤(3)中指标测定包括株高、植株重量、叶片长度、叶片重量和叶柄重量的测定。


步骤(3)中营养?#20998;?#27979;定的具体步骤为分别对三组试验组和一组空白对照组的不
结球白菜进行液氮取样,每个处理三次重复,存放于-70℃冰箱中待用。


步骤(3)中营养?#20998;?#27979;定包括维生素C含量测定和可溶性蛋白测定,维生素C含量
测定采用?#21512;?#33394;谱法,可溶性蛋白测定采用考马斯亮蓝法。


(4)结果与分析;


由表1可以看出,处理一和处理二的株高、单株重量、最大叶片重量、最大叶柄重量、单
株叶柄鲜重显著高于处理三和空白对照组,处理一和处理二之间,以及处理三和空白对照
组间均无显著差异,处理一和处理二的单株叶片鲜重显著高于处理三,其余处理间无显著
差异,处理一和处理二每50株白菜重量均高于处理三和对照组。和空白对照组相比,处理一
和处理二的植株高度分别增加15%和14%,单株重量增加8.1%和7.2%,叶柄鲜重增加7.8%和
8.4%。


表1 远红外线处理对不结球白菜主要农艺性状的影响
















空白对照组


处理一


处理二


处理三




株高(cm)


14.49b


16.72a


16.52a


14.42b




单株鲜重(g)


122.7b


132.65a


131.5a


120.73b




最大叶片(g)


3.59b


4.56a


4.53a


3.61b




最大叶柄(g)


6.21b


6.73a


6.41ab


6.3b




叶片鲜重(g)


24.06ab


24.64a


25.01a


21.50bc




叶柄鲜重(g)


83.45b


89.94a


90.46a


84.05b




50株重量(kg)


6.09


6.55


6.53


6.06






由表2可以看出,各处理间维生素C含量均无显著差异。由表3可以看出,处理三植株叶
片中可溶性蛋白含量显著高于处理一、处理二和空白对照组,其余处理之间无显著差异,各
处理植株叶柄中可溶性蛋白含量之间无显著差异。


表2 远红外线处理对不结球白菜VC含量的影响
















空白对照组


上上


上下


下下




叶片(mg/kg)


255.69ab


249.63ab


265.85a


246.3ab




叶柄(mg/kg)


103.38a


104.77a


105.23a


105.69a






表3 远红外线处理对不结球白菜可溶性蛋白含量的影响
















空白对照组


上上


上下


下下




叶片(mg/g)


11.2b


10.45bc


10.8bc


12.25a




叶柄(mg/g)


5.2a


5.22a


5.27a


5.32a






以上所述为本发明较佳实施例,对于本领域的普通技术人员而言,根据本发明的教导,
在不脱离本发明的原理与精神的情况下,对实施方式所进行的改变、修改、替换和变型仍落
入本发明的保护?#27573;?#20043;内。


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