科研产出
苹果、梨果实乙烯的气相色谱仪测定方法
《山东果树 》 1980
摘要:乙烯作为一种内源成熟激素。其发生量和含量的瞬时变化,既是果实发育中的重要生理指标,又是影响果实耐藏性的重要因素。在研究果实的贮藏原理和技术的过程中,经常需要测定乙烯。因此,寻求正确的测定乙烯的方法,是一个应该重视的问题。 本文仅就我们在工作实践中的几个技术问题,作一初步的比较介绍。但由于我们对此项工作做的时问较短,局限性和不当之处再所难免,请有关方面予以指正。 一、仪器操作条件 的选择 我们用的是SP—02型气相色谱仪,鉴定器是氢焰离子化鉴定器,氢作载气和燃烧气,空气助燃;氢气流量为36. 0毫升/分,柱前压力为0.8公斤/cm2,空气流量为350毫升/分,稳定压力为2公斤/cm2;用4 0 2有机担体(不涂一固定法)填充色谱柱,_不锈钢柱,长2米,内径3毫米,_柱温80”C或90”C、并样量为。l极开至2毫升. .测定乙烯,各种型号的气相色谱仪都可以。但为了提高议批的灵敏度。操作条件应严格选择。对初作者,必须亲自试选操作条件,忧其是不同仪器具体要求各异. 如柱温的选择,在操作条件固定的情况下,过高、过低都不好,如图1所示.柱温为15“C时;【如①号峰),乙烯峰保留时问为3分2出沙,这不仅浪费时间峰型也太宽,不便以峰高表示乙烯的浓度,若峰面积表示乙烯浓度,换算困难,柱温过高,高过 10.0“ C.由于空气峰和乙烯峰保留时间接近,使二者不易分离(如①号峰).因此,在上述条件下,柱温以80’一90”C为宜,似乎90“。更好些.因为此时,不仅乙烯和空气分离的好,而且峰型很窄,便于以峰高表示乙烯的浓度.当然,良好的峰型还要与记录仪的合适转速相配合)” 二、标准曲线的制作 试样中的乙烯,无论定性和定量都必须通过与乙烯的标准色谱图对用来确定.因此,必须预先用纯乙烯在气相色谱仪上制作标准曲线. 1·标准Zff的制备。。 作标准曲线用的乙烯可以是专业部门提供的高压钢瓶装乙烯,但往往纯度不够/所以一般实验室用以自制为宜,实验室制取乙烯的传统方法是用乙醇脱水.也可以用碘乙烷或演乙烷与氢氧化钾乙醇液加热或从澳乙烷与粒状锌作用制得乙烯,但现在更为方便的方法是用乙烯发生稻一乙烯利(二氯乙基磷酸_)加碱制备乙烯. 乙烯利制备乙烯的方法: 。(1)试剂 乙烯利一商品一般为4o %水剂】 20一路畅氢氧化钠水溶液. (2)仪器装饰, 250毫升具胶塞_5角瓶,500毫升具胶塞医用盐水瓶,500毫升下口瓶,’25毫升酸滴定管、漏斗;酒精灯、注射针头、胶管、玻璃管等。将以上仪器,大体按图二所示安装之后,即可开始制备操作. (3)操作 将预先配好的2。0毫升。5 qo的氢会化钢水溶液,加入作为;乙烯发生瓶的具胶塞三角瓶中,在胶塞上安装2支通向内部的玻璃管并在两玻璃。管外口上。分别接上固定在滴定架上的酸滴管的下口(可用塑料管套接)。和一段一端装有,只注射针头的胶管,这段胶管可籍针头令收集瓶相通,。接好后,即用蜂蜡把胶塞和三角瓶口密封好。并通过酸滴管向发生瓶内加入5—10毫升乙烯利;缓缓加热,随后瓶内即有大量汽泡发生,持续2—5分钟、其间将事先固定在滴定架上的收集瓶和接水瓶联通。并开始从乙烯发生瓶出口胶管中定量抽气样在色谱仪上检查乙烯的纯度。检查的方法是对比每次进持量相同的峰值变化。一般是峰逐渐增③、最后稳定在最高值上一,;峰值稳定,乙烯已纯.此时,何将发生瓶出口胶管上的注射针头插入收集瓶,开始”收集乙烯。收集瓶内应预先装满饱和食盐水或无离子水均可。收集瓶收集乙烯后将瓶中级体排至接水瓶。在收集乙烯过程中如看到发生瓶内汽泡较少,可开启滴管开关续续加入少量乙烯和,乙烯利加人的速度,以能使收集瓶内的汽泡连续为宜。 2·标准曲经的制作 将已制取的纯乙烯,以容量法用空气(有条件可用高锰酸钾洗过的空气)稀释成5—10种乙烯浓度不,河的气样。然后,依次取样,或用纯乙烯的不同进样量在气相色谱仪上测制不同浓度或不一词进样量的乙烯标准色谱图(如图3所示)、再根据标准色谱图绘制乙烯的标准曲线(如图4所示)即进样中乙烯绝对量与峰高的相关曲线图. 三、定性和定量 用外标法将乙烯打入气相色谱仪,记录其出峰的保留时问,以此作为依据可以识别,出“待测气样中的乙烯峰的位置。印为定性.再把测定气样中的乙烯峰高与标准曲线比较,即可换算出试样中的、乙烯浓度。然后,根据进样的浓度最终算出待测样品中的乙烯含量. 四。果实乙烯的取样 乙烯沸点为一103.7”C,常态是气体.定量是否准确。除仪器操作条件之外。取样方法是关键。。 !。果实打孔取样法。 取一果实(苹果或梨)在其朋部用打孔器打一深至果心的圆洞(洞口直径1厘米左右一与医用青霉素小瓶肢塞相应或略小),用青霉素小瓶盖塞紧洞口,放在实验条件下一定时问,然后用注射器(微量注射器或装有医用5号封闭长针头的1毫升试验针管)通过胶塞从果孔中定量取样,即可在色谱仪上测定乙烯破浓度. 果孔内果肉组织释放乙烯要有一个过程,不能一改了口就抽气测定。必须经过一定时问,才能使果孔内乙烯浓度增至最高。这段时间的长短与果实的种类、品种和发育阶段有关.据测定(见图5)处于不同发育价段的金帅果实打孔后。孔内气体乙烯的增长速度是大不相同的、刚过生理成熟不久的果实打孔后30分钟即可达到最高值并稳定下来,而进入衰老期的果实,打孔后。孔洞内的乙烯浓度增长很慢,达到最高值的时问也很长,要稳定下来,需要90分钟以上。因此。用打孔取样法必须根据果实的具体情况,确定取样时间.为了准确取样。打孔后如胶盖塞不紧,可涂少量几士林密封.取样时可如图6所示。在胶盖上先插入一小针头,再插入取样针头,并浸没在净水中取样,以小针孔进入的水填充果孔中国取样而减少的体积. 2.针劾果心问样法。”用注射器(微量注射器或装有5。号封伯长针头的1毫升试验针管)直接从果实表面刺入果心,为了将针头尽量准确地利人果心(如图7所示),应事先将同类果实纵、横剖开,看一下果心心室的大体位置。以此确定在完整果实果面上的针刺位置。据观察,声论苹果、梨,因其果心心室的空腔都在果实近果顶的一半,所以,果面的针刺位量,一般应在果项附近,如图8所示.用这种取样法是直接抽取了果心心室的气体,因心室容积很小,取样时必须注意以下几点: (1)这种方法对果心空腔较大的品种操作方便。如苹果中的金帅、红星。青香蕉等和梨中的大部分品种都可顺利地采用此法,而对心室空腔较小的果实,如小国光可不用这对取样法. (2)用医用注射器取样时,针管与针头套接处,必须用峰蜡密封,进针前针头内应充满净水,以减少进针时果肉组织堵塞针头。_ (3)取样前苹果果实的事洼处(即普筒外口)需用蜡密封,、以免取样时自此进入的空气影响测定的准确处_例如一组金帅苹果的测定结果表明;封蜡的测值为214PPm,不卦蜡的为159PPm,相差25. 8俩.梨一般不封蜡..-.; 、(4)每次取样应在仪器的灵敏度以内尽量减少取样量. 3,既压取样法一 减压取样的原理是:利用低压环境使果实内含的乙烯等气体排出果体之外,收集起来,再从中定量取样.根据测定目的不同,有以下几种具体方法:- (1)果实整体取样法——。 将待测果实(苹果、梨)放到真空干燥器中,罩一大漏斗,用胶管和玻璃管联接,从干燥器胶塞口通至瓶外,将外口用一蝴蝶夹或用玻璃旋钮开关密封,同时将干燥器内加入1/3体积的净水后密封.并用吸气球从外口将漏斗颈部空腔内的气体吸出,之后将漏斗外口密闭。济始抽气减压(如图9所示)。此时干燥器内液而上升,漏斗颈部液百下降,同时,自果面和普筒溢出大量汽泡,这就是果实内排出的气体.如果为了对同一个果实作乙烯发生量的动态观察,抽气量应尽量少些,估计在压力恢复平衡后漏斗颈部能有I—2毫升气体即可停止抽气.立即取样测定,测后立即将果实复原。取出以备下次再测.如果为了测定整个果实的乙烯总量。则可将瓶内的气压减ic.5个大气压以下,并持续一定时间,至果实表面再无汽泡发生,即可停止抽气.并使千燥器内的气压缓缓恢复正常。在取样测定乙烯浓度的同时,还要测定漏斗颈部气体的体积,以便根据收集的气体体积和其中的乙烯浓度换算出该果实所含乙烯之总量.单位为微升/公斤.果实中气体的含量和气体中的乙烯浓度与种类、品种和发育状态有关,一般是苹果比梨乡,苹果中金帅比国光多,同是金帅,前期少,后期多,大的比小的多,这在抽气时应该注意. (2)不同部位外部取样法 为了了解果实内部不同部位的乙稀含量,可在图9装置中的大漏斗内,再按图10所示,套装一个直径为5厘米左右的小漏斗,小漏斗颈部装一细长玻璃管从大漏斗颈内通至颈外;之后,将果实率筒朝上对准小漏斗罩在大漏斗之内,果实和漏斗在水中放稳后,将两漏斗颈部气体抽出,再将干燥器和大小两漏斗的外口均封闭好,即可抽气减压,这样从果面气孔溢出的气体就收集在大漏斗颈部,从事简溢出的气体收集在小漏斗内.之后即可分别在·两个漏斗颈部取样.这种方法只能大体测出果心和果肉两个部位的乙稀浓度. (s)不同部位果向取样法 利用果实整体取样法的装置(图9),只要把放果实的位置换以定量的果肉组织即可.要注意的是,干燥器内的液体不能用纯水,要用饱和食盐水;果肉组织测前应切成具有一定形状、表面积较小的一块,如不同处理问进行比较,则切块的大小和形状要一致。计算单位为微计/克。 4·测定果实Zff发生员的取样法 果实乙烯如果发生,总是在果实呼吸过程中,作为气态的代谢物质放出的。因此,只要把果实密闭在一个能使它正常呼吸的系统里,经过一定时问,测定该系统中的气样即可得知其乙稀发生量。具体方法有以下两种:O(1)定量果实取样法 将定量的果实,经过测定体积之后,密封在体积也经过标定的真空干燥器中,如图11所示,在装果之前于干燥器底部放一盛有过量浓碱液的器皿,以吸收呼吸产生的CO。,然后制作一个补氧的“进气阀”;而将干燥器原有的玻璃抽气嘴换成胶塞.在胶塞上安装两支玻璃管,一支玻管套一胶管,封闭外口用以取样;一支玻螫内瑞弯成U形,将弯部拉细(如图12所示),并在细弯部加一小滴甘油,作为补氧的进气阀,该管肢塞以外的一端接一洗气管,内装碱石灰和用饱和的高猛酸钾液浸过的砖粒,以洗除进气中的*0。和乙烯.这样果实就可以处于接近自然的条件下释放乙烯.经过一定时间(具体时间可根据乙烯、发生量来确定,发生少时,时间可放长些,发生多时,时问可短些),即可取样测定.计算单位是微升/公斤叫、时.即每公斤果实每小时释放乙烯的微升数。如果把这个装置放在各种不同的温度环境里,即可测定温度对果实乙烯发生量的影响. 如果果实乙烯发生量很少即使延长发生时问,也不能使气样达到仪器的灵敏度,此时可将低浓度的乙烯气样浓缩。方法是,将图11之果实乙烯发生装置之取样管接一取样泵,将瓶中的气体以稳定的流速通过高氯酸汞溶液吸出,经过一定时问停止抽气,再将吸收了乙烯的高氟酸汞溶液加入盐酸或氯化锤,使乙烯重新释放入一个体积经过标定的小瓶中,然后再从小瓶中取样即可。计算单位仍是:微升/公斤·小时。 (2)测定果肉组织小块乙烯发生量取样法 称5—10克果向组织小块,放入体积经过标定的大约为510毫升的三角瓶,用血浆塞塞紧,经过一定时间后,用注射器注入4—5毫升饱和食盐水,使小瓶呈正压,用另一注射器插入小瓶取样.计算单位是:微升/克·小时. 本文所介绍的几种取样方法,各有优、缺点或局限性,应用中需根据不同的目的选择适当的取样方法.我们认为,用途较广,效果准确,以“定量果实取样法”(图11)较好,因为它还可以结合测定呼吸强度和其它呼吸代谢产物. 1980年2月苹果、梨果实乙烯的气相色谱仪测定方法@李震三$山东省果树研究所 @宋述香$山东省果树研究所 @周爱莲$山东省果树研究所
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花生雌雄蕊生活力的观察简报
《山东农业科学 》 1980
摘要:当前花生生产和杂交育种一般自然受精率50%左右,人工授粉仅30%左右,直接影响了花生产量和杂交育种效果.为此,我们于1977—1979年对花生雌雄蕊生活力做了较系统观察,并对影响雌雄蕊生活力的因素作了初步探讨.
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板栗采前喷布七○一试验
《林业科技通讯 》 1980
摘要:根据1975年淄博科技办提供的“701”(石油助长剂,也称环烷酸钠)和使用说明,我们在日照县田家沟大队进行首次喷试,1976年、1977年又进行了多点试验,均取得良好效果。1978年以来对其凑效原因进行了探讨,其结果如下: 一、试验设置和方法多点试验安排在日照县田家沟大队,蓬莱县上薛家大队、小柱大队,莒南县王家三义大队;海阳县方里、邵泊、姜格庄大队;栖栗县盛家大队和崂山县前金大队。试验采用
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关于花生高产途径与栽培措施的研究
《山东农业科学 》 1980
摘要:我省自1972年以来,每年都出现一批亩产800斤以上的花生高产田,1977年最高的亩产854斤,1978年提高到965.2斤,1979年达1146斤.这证明花生是高产作物,增产潜力很大.现综合多年的研究资料和群众高产经验,对花生高产途径和栽培措施论述如下.
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现代工厂化育苗概述与我国核桃工厂化育苗技术
《山东果树 》 1980
摘要:一、“实现果树工厂化育苗的意义: 在果树生产日趋集约化栽培的形势下,为了适应现代化果树生产发展的需要,改革技术落后、效率低,易受不良气候条件及病虫害影响的传统式大田育苗方式,逐步实现果树工厂化育苗,已经提到果树现代化生产的日程上来。 果树工厂化育苗是在人工控制的最佳环境条件下,充分利用自然资源,采用科学化、标准化的技术措施,运用机械化、自动化的手段,使果树在不受外界环境条件的限制下缩短育苗时间,延长培育季节,加速建国速度,提高良种繁殖系数,有利于现代化果树生产中品种的更新换代。同时采用组织培养法,无土繁殖法以及容器培育法等,可培育无病植株,提高种性。 不过果树工厂化育苗是一项新的综合性的应用技术,要达到这一目的路程还很艰难,当前国内外在林业以及农业生产中不少学科都在研究这项工作,我们除应做大量的基础工作外,还需借鉴其他学科的成功经验,为我所用,才能争取早日实现果树工厂化育苗。 二、国内外工厂化育苗的研究动态: 育苗作业工厂化,在林业生产上开始于容器育苗进而温室容器育苗,第三阶段是育苗作业工厂化。本世纪五十年代国外有些国家开始研究,到本世纪六十年代北欧四国和美国、加拿大、日本、澳大利亚以及苏联已用于生产。据报道目前国际上已有五十多个国家利用容器育苗造林,但一般处于第二阶段。只有少数国家如芬兰、加拿大、日本在近两三年内才向第三阶段发展。 蔬菜和果树的现代化育苗原源于保护地栽培进而温室育苗、温室无土栽培和容器育苗,以致发展为近期的现代化工厂育苗。在工厂化育苗日愈发展的北欧北美和日本诸国。他们除研究容器的类型、制作方法、机械设备外;致力于研究温室的设计和自动化流水线作业工艺流程。 在温室设计中,他们对;原件的选择,着重于规范和标准要求。在建筑上主要研究结构、覆盖层、地面建筑材料的选择和型式。以及机械设备。同时还致力于温室管理系统 工程学的研究。这里包拉温室本身的技术性能和可靠性。以及它所能适用的作物范围等 、目前布兰、加拿大。_日本、瑞典都有关于工厂化育苗全过程实现机械化自动化的报 道,$J如在芬兰林业育苗全过程机械化一条作业线的生产率为80万株/台班。 自从1949年美国&.&生理学家、F·w&特主持下在加里福尼亚洲的帕萨迪纳建立起 第一个人工气候室之后。”邱年在日本三岛国立遗传研究所和荷兰的瓦赫宁根园艺植物 有种研究所也建农了植物人工气候室,接着法国、澳大利亚等匐也都建立了大型人工气 候室。“’.’年美国威斯康屋大学建成了世界上规模最大的综合人。气候室。人“气候室 不能代替工厂化育苗。不过它的出现却是生物学领域实验手段的一次革命,它为工厂化 育苗在控制环镜因子方百提供了科学依据_ 今,我国利用温室生产本世界上要算历史最悠久物国家,从文字记载上看,在两千年前 中国农民就创造了利用温家来栽培蔬菜的技术。前汉书召信里传写道:“自汉世大观园 各种葱苏莱如,复以屋庶。昼夜燃温火,得温气诸菜皆生,…·。”这些话很好地介绍了 从报龄时候起就在严寒冬天种出了葱花等蔬菜,而且是在屋子里种出来的.到了唐朝更 利用温室来生产瓜类和花卉。当时诗人王建曾把温室的生产情况这样描写。“洒慢高楼 一百家,宫前杨柳寺前花.内阁分得温汤水,二月中旬已进瓜。”这个瓜不是南方进来 约,。,而是利用温汤水种出来的. 我国温室也是由小到大,由简到鼓由低级阶段冽现代化.原始温室是从北方农民 的住屋演变而来的.到本世纪五十年代初期。仍然是原始纸窗温室称“小洞子”和原始 类型的玻璃温室。五十年代末期普遍采用了改良温室8称玻璃洞子。近几年来由于塑料 工业的发展我国温室建筑发生了深刻变化,较普遍地采用了大跨度或小跨度拱型连栋塑 料大棚和玻璃温室,但基本上仍处于第一代。据悉上海植物生理研究所的一所较先进的 温室也还属于第二代结构、林业采用容器育苗在我国广东省五八年就已经应用,目前林 业上钩容器育苗以及蔬菜的无土育苗都正在越来越广泛的引起人们的重视,前者已在不 少单位投弃生产,随着我国“四化”_建设的进程,全国不少单位和学科都在着手研究工 厂化育苗问题。据悉黑龙江省甜菜容器育苗作业全过程机械化正在试验之中。黑龙江省林 科院正在研究林业容器育苗作业工厂化.江苏省1979年从日本引进了成套水稻工厂化育 秧设备和插秧机在无锡县四个大队进行了生产性试验,试验表明这套工厂化育秧工艺设 备是可以为我所用的。他们衡量了一下工厂化育秧的经济效果,省费用13qo,省工 59q0。省种63%.省秧田90%,其余如蔬菜果树等学科也处于试验研究阶段。 三、工厂化育苗的标准要求和型式: 。 由于工厂化育苗所培育的作物种类不同,地区环境条件的差异,以及生产者的目的 和成本的限制等等。至今国内外尚无一种完整的标准化工厂育苗系统。目前许多学者用、系统工程学这一新技术来研究温室管理的系统与需要相匹配的技术。总的应该在最大限.度的适应多种作物雳要的前提下从提高生产率,降低成本的角度出发,在便于机械化作 业的情况下充分利用自然资源尤其空间和光能。为降低成本尽量建筑永久型。图一是 ‘0美JR·B、Ekblad为专门用途而设计的一个温室。它 由四座温室一个与四座温室相连接的钢性建筑物组成,、还 包括一些供暖设备的控制装置。最后与主厂房相联’i并配有 木板房。四座温室对准东西向的长轴线互相错开排列,这 一样可避免温室互相遮挡,还可使温室之间”的废气自由流动。 温室里使用传送机肴一条传送轨道直通主广房或由主厂房 通向温室。主厂房是搅拌土壤介质,容器填土和播种的作 业场所。还有一个不供暖的场所用来贮存原材料。主厂房 里贮存小量搅拌好的培养基泥碳和蛙石z还有一个给容器 填土和播种的填土台和装卸容器搬造车伪衡地用于贮存 容器搬运车和容器。主厂房配备的珍珠岩是用以播种后作覆盖物的.木板房是在苗木生长周期内保存部分苗木用。出人木板房时利用叉车运输.不过这一温室并非适用于所有作物工厂化育苗的兰图,仅供借鉴i’考虑到果树有苗的特点可参考图二、三的工艺流程设计系统建设>但他的主建筑应是温室和供生产以及配合成套供给设备的主厂房一—“-。 温室的建筑形式有双屋面式还有大拱棚式小拱棚式的拱棚以及拱棚连栋式,关于架材问题,首先要考虑它的支撑力,永久性和它的价值.要从长远性来衡量.目前我同所用的架材主要有竹木和钢材。据国外报道最理想的高效率永久性结构是镀锌的铝桥架结构。它具有端面积大,侧壁净空高和结构元件适用于吊挂加热器、水管、照明和有关设备.缺点是成本高。但是从节省维修费用、-一可靠性和使用方便等方面来全面衡量却优于其他轻便宜的连续经营温室.覆盖层在我国主要有塑料薄膜和玻璃。不过用法不一,多数为单层塑料薄膜和玻璃覆盖。国外有充气的双层聚乙烯塑料薄膜,有半透明玻璃纤维板。地面覆盖层的选择对温室的其他问题有一定关系。为了缓和湿度控制问题,便于苗木运输和保持室内整洁,最好来用有排水设施的全水泥地商。至少用沥青或砾石地面。降温装置主要取决于温室的大小和建筑形式。”北美建筑的温室一般用衬垫式降温系统,包括喷水器、集水箱、阀门和激情器。我们“般用门窗和风扇降温。小型温室一般用锅炉和鼓风机供暖,最好是蒸汽供暧,。可使大量热能从锅炉送到供暖装置,热损耗很少可达到很高的取暖效果。在照明方面要考虑的主要是如何满足栽培者的光照强度和光周期的要求。所以一般的白炽灯可用于生产照明,此外碳化钨、一水银气和石英碘以及其他的复杂灯光都可有效地用于对某些作物进行泛光照射。浇水装置可靠自动化或人工完成,浇水方式通常有喷灌和滴灌两种。由于温室是密封系统它所需要的C O。必须由 C O 2发生器补充,CO。发生器可以用以下燃料、丙烷或丁烷、煤油、天然气。温室除门之外其余所有开口都应设开关装置。并应配备相应的温度、湿度、通风等自动调节器。 工厂化育苗的育苗方式概括之有两种:一种是容器育苗,第二种是无土培养。容器育苗世界各国所采用的型式是多种多样的。北欧普遍使用的有泥炭一罐、芬兰尼苏拉塑料卷、”白本的蜂窝杯、北美的塑料弹壳、包烯博、聚苯乙烯砖、美国的塑料袋、苏联的泥炭砖等等。我国有营养砖、竹子营养篮和纸杯、一纸袋。牛粪杯和中国林业科学院正在试验的聚六烯六角形容器杯、黑龙江省造纸研究所试验的甜菜育苗蜂窝状纸杯新’ 目前各国对容器的研究趋势是:根据本国的原料将犯和育苗种类_,$A出适合本国本地条件的理想容器。对容器.的材料型号以及制做机械和工艺流程的研究是当前的研究重点,一从所用的材料看有塑料薄膜、有硬塑料、有纸质的。还有为便于机械栽植面制成木制的。有无外壳的营养块等等。从制作方式看有单个存在的如加拿大的“安大略”一管状容幕、-’泥炭肠等等,”也多数是几个连作在一起成为容器块。如加拿大的“苯乙。烯务器块”芬兰的”尼苏拉”以及“芬兰钵”等。从形状看有管状的、一圆锥形的、还有蜂窝形的等.从使用上分有不带容器栽植的类型加塑料筒,塑料营养杯,多孔聚苯乙烯营养砖,加拿大“安大略”营养筒等。带容器栽植的类型加营养纸筒、日本蜂窝纸杯,加拿大弹状塑料营养杯、芬兰泥炭罐、泥炭袋营养杯,营养篮\营养砖等。 根据育苗种类和目的地不同容器的大小各异,上部直径多数在1.4—1.6厘米的范围内,。深6一20厘米.底部有敞开成管状形的,有带有几个孔的。 -”日本.“纸杯”一容器是用于培育甜菜和树苗的,纸杯用纸带粘结而成,作为营养基质的外壳,空纸杯可折叠和压紧成薄纸板状以便运输。根据育苗的目的和期限纸容器可有不同的直径( 1二’9。IQ厘米)和高度(5。13.5厘米)如使用最普遍的GN-408型纸杯基质容量为70立方反米,在一平方米育苗面积上可配置1076株。另一种型号BN—213的基质容量为30立方厘米,每平方米可配置4274株。 美困研制的塑料袋容器是一种底部穿孔的细小、的聚乙烯塑料袋,侧面相互邻接,每2 5— 5 0个一组,容器的直径为 3一 6厘米,高 10──.ir 0厘米,可自动填土(一小时装 5 0 0一700袋)’育苗期为1一2年。在栽植前需要剥下或撕掉袋子,以免影响根系的正常发育。 在无土培养法中有组织培养法、气标法、营养钵育苗法及经石和熏炭法等.在后三种法中又分为术培和砂培,一在砂培中有滴培、溢培、自动浇灌培养、胶态粘土培养合成的离子交辖、营养物蒸气没容法,应用灭菌的根培养基等.南京林产工业学院树木育种教研组设计J秒“电子叶”间歇喷雾催根法,对材木、花卉、果树等的扦插繁殖催根效果很好,其摒湖桑催指粹括成活率达的改。。- ;考虑果树育苗多数需要嫁接的特点,、最好采用,无土培养法。-一人一Z/── 在现代.化容器有留中必须采用的机械化半自动化、一自政化.装置,,多数是按一定生产生艺流程分别在几个不同的车问去完成,一般设计为三个车闯,,第十个车问为种子检验和处理车问,一第二车间为制装车问,。担负育苗容器的制作、。,。营养企盼据制、-。装填鹌养士、播种、复土等项作业。第三车间为泡室育苗率问。但免把已插入容器的种子培育成合格的造林苗木,在培育过程中对苗木施入合理的光照、水分、肥料、;,温度、、湿度。,防治病虫害,并对苗,木进行质量检查和成本鉴定等。、·。──”。-“一 四、我国核挑工厂化育苗_.一、。 核桃是经济价值和营养价值很高的木本粮油果树,素称我国食油生产的第二条战线。但由于历来种子繁殖,后代变异很大,造成我国核桃生产产量低品质差结果晚。据报道美国、法国全国平均亩产一.般为330二340斤,救我国一般亩产几十斤高几倍到几十倍。其中主要原因是我国核桃生产基本上沿用种子繁殖种性繁杂;处于年栽培状态缺乏良种化.为了解决这个问题必须采用无性繁殖代替现行的种子繁殖。近几年来我.国山东省果树研究所、北京市农林科学院果林研究所,以及陕西省果树研究所等沐多科研和生产单位从事了核桃嫁接技术的研究,一般认为核桃嫁接对温湿度要求较严格。露地参季嫁接由于核桃本身伤流液较多,严重地影响到愈伤组织的形成。为了解决这些阿题逐速培养核桃嫁接苗,扩大优良品系的数量,参考国内外工厂化育苗的经验,从1前7年开始少数科研单位进行了核桃室内嫁接试验。经过二年多的试验证明核桃休眠期采用室内嫁接具有下列意义: 1.可以有效地控制温湿度,核桃所以露地生长期嫁接成活率不稳定(一般10—50物个别地方也能达80—90%)其原因之一是受温度和湿度的影响较大。核桃嫁接所需的最适温度为2 6”C— 30” C。适宜于意伤组织形成的最适湿变为55:$左右。一最高不能。超过60%,最低不能低于枝条含水量(枝条合水量为46;$。)。室。外嫁接由于受身然条件.的影响较大,所以嫁接成活率低而不稳,温室则可以一有效地控制,,。创进适宜愈份组织形成的条 “2.露地嫁接,尤其春季伤流多,由于伤流可、以造成嫁接部位湿度过大。便会影响到嫁接成话_温室嫁接通过起苗、假植、-。催。醒,。一在伤流停止期进行嫁’接就可避免伤流对愈伤组织形成的影响。~。””’-──—”‘ 3。能充分利用优良品种的接穗。夏季采”用芽接法嫁接,。由。于核桃叶痕。一芽座较大削芽剥离较难。故接穗利用率较低,室内采用舌接,”_接穗利用率且一。-。- 4。由于室内嫁接较露地方便可提高工效。、并能充分利民冬闲季节的闲散劳力。同时便于机械化操作。 核桃设室嫁接的技术要点──-”-──‘ 卧前哦国科研和生产单位所从事的核桃工厂化育苗。主要工艺流程分为。__起苗、。催醒、、嫁接、愈伤和幼苗神育五道工序。。-.、。 我所从 ig7 7年开始研究核桃工厂化育。听起甩解房和改。良温室__催醒和愈伤工艺在暖房内完成.因房有木箱(培养箱)可增加苗木繁殖量并便于管巴利用温室培育嫁接苗.有的单位全部工艺均在温室内进行.无论何种方式厂房必须具有供暖、保温、保湿、通气设施.嫁接部位通气状况的好坏也是影响成活的重要因素,许多单位证明接口轻轻绑缚达到不致动摇的程度即可,可以改变通气状况,有利于意伤组织的形成.对保湿物的研究一致认为木屑的保温和通气状况好于湿沙. 我所的具体做法是: 砖木处理:嫁接效15天将砧木苗存放于装有湿木屑的术箱或筐中(内衬塑料薄膜),放入25”C的室温条件下进行催醒. 接穗处理:在嫁接前三天把接穗放入距”c条件下进行催醒. 嫁接方法采用双舌单芽嫁接法,将接好的接苗10株一捆分层装入塑料袋内并填充含水50—55gb的木屑(塑料袋站先放在术箱内,在26“C-s0-”C的暖房中经10—18天砧木和接穗便产生愈伤组织.将愈合好的苗木如果有温室可直接定植于温室内,否则于3月下旬定植于大田.我所1980年春季2一8月利用暖房嫁接愈合率达90qo以上,定植于温室成活率达.89.5;r几大同60畅.、利用ZQ一平方米暖房420平方米温室分三批共嫁接核桃苗5760株,每百株工本费(不包括砧木苗)2元。;我们感到这,方法可以推广应用于生产中。现代工厂化育苗概述与我国核桃工厂化育苗技术@林秀亭$山东省果树研究所
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花生品种特早熟性状的初步观察
《花生科技 》 1980
摘要:随着生产的发展,我国广大花生产区迫切需要特早熟花生新品种,以解决北方地区麦油一年两熟、南方地区一年三熟和无霜期短的地区对特早熟花生品种的要求。但与特早熟有相关性的主要性状,目前国内外的报导还不多。为探讨这些关系,提高选育效果,我们从1976—1978年作了初步的观察研究。 材料与方法 供试品种(系):中早熟种花28,早熟种白沙1016,特早熟(生育期120天左右)种RH77—8,分春、夏播两组,以
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关于冬小麦高产栽培的几个问题
《山东农业科学 》 1980
摘要:近十年来,随着小麦单产和总产的迅速提高,我省各地涌现出一批亩产800斤以上的社、队和千斤以上的地块,在小麦高产中起着带头和开路作用.各地的科研机构、院校和生产单位对小麦高产栽培进行了大量的调查总结和研究工作.在高产品种、高产土壤、需肥特性、合理群体、植株长相以及田
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花生对花生斑驳病毒的耐病性
《花生科技 》 1980
摘要:花生斑驳病毒(PMV)的坏死毒株在花生上引起不同的反应,反应是以病情指数来评价。63个引进花生品种中仅有11个发生了轻微的或不矮化的轻型斑驳;这是对坏死毒株一种很轻微的反应。用美国的田间优势毒株PMV的轻型毒株(M_2)接种的11个引进种中的两个种进行了产量试验,PMV—M_2在易感的栽培品种“星”上引起了籽仁减产31%,而在引进种(PI261945和PI261946)上不减产,引进种由于不减产被认为具有耐病性。另外,在两个易感的栽培种上病毒感染率高达2—4倍以上。 虽然美国花生斑驳病毒(PMV)的优势毒株在花生(Arachis hypogaea)上引起很轻微的症状,但减产10—30%。1973年进行的田间系统调查表明估计佐治亚州年度损失超过10万美元。美国应用的主要花生栽培种是PMV的易感品种。经对文献的查阅没有发现有关花生对病毒抗性方面的报导。1968年的筛选试验,所有供试的花生品系(37个栽培种和428个普通引进种)对PMV的优势毒株表现了相似的症状;没有发现抗病类型。最近在筛选试验项目中使用了PMV的重型毒株,初步结果指出发病是显著的。这个试验的目的是改进对花生PMV的抗性、鉴定抗原、确定抗性的测定技术。
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