一种利用无钾营养液降低水培蔬菜钾含量的方法

    公开(公告)号:CN106577211A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201610918218.4

    申请日:2016-10-21

    Abstract: 本发明公开了一种利用无钾营养液降低水培蔬菜钾含量的方法,在水培蔬菜采收前7~14天,将普通营养液更换为无钾营养液,并通过人工LED红蓝光连续光照水培蔬菜,LED红蓝光配比为4:1,光照强度为250μmol·m‑2·s‑1,照光时间为12小时,该方法适用于人工光环境下水培的蔬菜。本发明通过利用光环境可控的优势,在采收前将普通营养液更换为无钾营养液,有效降低蔬菜钾含量,降低其体内钾积累的同时保持产量与营养品质稳定,操作方法简单,成本低,结果可靠。

    一种采用LED光源水培生菜的方法
    43.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106416968A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610575465.9

    申请日:2016-07-20

    CPC classification number: Y02P60/216 A01G31/00 A01G31/02

    Abstract: 本发明公开了一种采用LED光源水培生菜的方法,其特征在于:包括以下步骤:S1:使生菜种子发芽后,进行育苗,在营养液水培培养至露出3~4片真叶的幼苗;S2:幼苗移栽并定植;S3:移栽后,对幼苗进行光照处理,将3~4片真叶的生菜幼苗放置于红光、蓝光、绿光组合LED下培养30~33天;其中,红光波长为655~660nm;蓝光波长为455~460nm;绿光波长为520~525nm;光照强度为400μmol·m-2·s-1,红光、蓝光、绿光的有效光合光量子密度百分比为36:24:40。本发明采用红蓝绿LED调光台,在保持总光强一致的条件下,在红蓝光中添加特定比例的绿光,可生产出产量高、品质佳、有益矿质元素含量高的生菜,实现水培生菜的优质高效生产。

    一种促进黄瓜提前开花的育苗方法

    公开(公告)号:CN105875229A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610287039.5

    申请日:2016-04-29

    CPC classification number: Y02P60/149 A01G7/045 A01G24/00 A01G31/00

    Abstract: 本发明公开了一种促进黄瓜提前开花的育苗方法,在子叶平展时开始人工红蓝光LED光照育苗处理,控制室内温度及湿度,温度为24℃?26℃,湿度为70%?85%,连续处理20天,每天红蓝光LED补光12小时,光照强度保持在100?300μmol·m?2·s?1,红光波长为650?660nm,蓝光波长为450?460nm,红光和蓝光光合光量子密度比为2:1(2R1B)或4:1(4R1B)或8:1(8R1B),本发明采用红蓝光配比组合的LED灯,对普遍栽培的黄瓜幼苗进行育苗,对黄瓜提早开花具有显著的促进作用,同时有效降低了黄瓜的第一雌花和第一雄花节位,并有效提早了黄瓜的初花期,增强了黄瓜雌花的发生,实现促进黄瓜开花。

    一种适于机械嫁接的蔬菜幼苗光调控方法

    公开(公告)号:CN116548204A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310744067.5

    申请日:2023-06-20

    Inventor: 刘厚诚 何昕洋

    Abstract: 本发明公开了一种适于机械嫁接的蔬菜幼苗光调控方法,包括:蔬菜幼苗破土后在白红光照射条件下进行培育,待所述蔬菜幼苗的子叶完全展开后在白光、红光、蓝光和远红光照射条件下进行培育。本发明创新性的以幼苗子叶完全展开为时间节点,采用蓝光和远红光复合补光模式,子叶展开前白光:红光为3:2,光强为250μmol·m‑2·s‑1;子叶展开后白光:红光:蓝光的光照强度比为3:2:1,总光照强度为250μmol·m‑2·s‑1,并增补强度为30μmol·m‑2·s‑1的远红光,能生产适于机械嫁接蔬菜幼苗,有助于推广自动化嫁接技术,减少人工成本;同时在生产过程中缩短补光时间,起到节能的作用。

    一种利用LED间歇光照提高小白菜苗菜产量的方法

    公开(公告)号:CN115413543A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211271138.6

    申请日:2022-10-17

    Abstract: 本发明属于植物生产技术领域,公开了一种利用LED间歇光照提高小白菜苗菜产量的方法,包括:将小白菜苗菜种子置于泥炭和珍珠岩体积比为4:1的混合基质中,所用穴盘为72孔育苗穴盘,用营养液浇灌,培养至子叶展平;利用LED灯对所述步骤一中的小白菜苗菜苗进行连续15天的暗期间隔5s~12h的间歇光处理,筛选出最适合小白菜苗菜生长的补光模式,达到提效增产的效果。本发明在补充短期暗期间隔的间歇光在提高小白菜苗菜的生物量、叶面积和抗氧化能力的同时降低了硝酸盐的含量,克服了垂直农场生产耗能高的问题,提高了单位时间单位面积的产值,而且本发明成本低、操作方法简单,易于推广,优势突出,可以直接应用于生产,有较好的经济效益和社会效益。

    基于5G传输的作物生长检测方法及系统

    公开(公告)号:CN113252584B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202110438384.5

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 本申请是关于一种基于5G传输的作物生长检测方法及系统。该方法包括:采集作物的高光谱图像并利用作物识别模型识别出作物的品种类型;根据其品种类型找到其特征波段类型;根据其特征波段类型对高光谱图像进行处理得到特征波段下的特征图像;根据特征图像进行分析,得到作物的生长状况信息;另外,该系统包括:智能高光谱相机和云端服务器,通过智能高光谱相机可以实现图像采集和图像预处理;从而本申请提供的方案,能够在保证数据可靠性的前提下,减少待处理的数据量,从而减轻云端服务器的计算压力,提高数据传输和处理的速度。

    一种高频菜心离体组织培养方法

    公开(公告)号:CN111727885B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202010710176.1

    申请日:2020-07-22

    Abstract: 本发明涉及细胞工程应用领域,具体涉及一种高频菜心离体组织培养方法。本发明将菜心种子经表面消毒后置于播种培养基上进行培养,得到苗龄为3~5d的无菌苗,然后在生长点上方平稳切下带柄子叶作为外植体,垂直插入分化培养基中进行分化培养,获得不定芽;将不定芽转至生根培养基中进行生根培养,获得组培苗;将组培苗开瓶炼苗,后续常规管理。本发明建立的菜心高频再生体系不定芽再生率高,愈伤组织容易形成,污染率低,操作简便,综合性能高,为菜心遗传转化体系的建立奠定基础。

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