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设施果树环境因子的合理调控 总被引:1,自引:0,他引:1
保护地栽培的目的在于人工创造适宜果树生长发育的可控的小区环境.尤其是温度、光照、湿度、二氧化碳浓度等环境因素.通过环境因子的调节,使其最大限度地接近植物自然栽培的条件. 相似文献
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为探究光环境设计艺术对室内设计的影响,从室内光环境设计艺术的角度出发,以植物生长为研究路线设计人工LED光源,探究以人工光搭建的室内光环境对植物生长的影响.结果表明,人工光照射下生长的植株虽不及自然光照射的植株,但仍可保障植株处于正常的生长区间,证明植株培养室下的人工光环境设计的艺术层次科学合理. 相似文献
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植物工厂是一种通过高精度控制设施内生态环境的高效农业生产系统,由计算机对作物生长过程的环境要素进行自动控制,不受或很少受自然条件的制约,能实现作物周年连续生产,有望解决21世纪人类面临的粮食、资源、环境三大问题,因此受到世界各国的广泛关注[1,2].植物工厂条件下环境因子控制精度高,植物生长快,不仅缩短了生长周期,还确保了植物生长的一致性.据估算,以叶菜为例,人工光型植物工厂的生产效能为露地的 40~108倍[3].生菜(Lactuca sativa L. var. ramosa Hort.)为菊科莴苣属一年生或二年生草本作物,俗称叶用莴苣,具有生长期短、易于管理、产量高、营养价值高等特征,还有降血压、抗衰老和防止心律紊乱等功效.生菜属生食蔬菜,对洁净品质的要求高,为植物工厂栽培最广泛的蔬菜[4,5].安徽省三安生物科技有限公司利用中国科学院植物研究所在植物科学领域的研发成果,结合三安集团旗下核心企业三安光电领先的LED光源技术,进行光生物技术产业转化,应用于现代设施农业,投资兴建三安植物工厂,具有成熟的生产经验.在植物工厂条件下,生菜的栽培生产可分为播种催芽、炼苗育苗、分栽、采收包装4个阶段. 相似文献
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《International Journal of Fruit Science》2013,13(1):17-27
Abstract In Norway and Finland strawberry cultivation in greenhouses is limited. However, interest in strawberry cultivation in greenhouses or under high tunnels is increasing rapidly. Controlled environments offer growers an opportunity to produce strawberries year-round, and specifically during the off-season (September to June) when Norwegian and Finnish strawberries are not readily available and carry a high price. In Norway, Grimsby Gartneri has developed one method for winter production of strawberries, using artificial light. In this system ‘Korona’ strawberry plants are induced to flower three times during the season using artificial short days resulting in a continual harvest from November until June. In Finland, there are few greenhouse strawberry producers. They grow Junebearing cultivars and obtain a maximum of two crops a year, in the spring and in the fall. Artificial light is not used in this production system. In order to develop out-of-season strawberry production in Finland, artificial short day treatments have been studied at the University of Helsinki since 1998 相似文献
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以4年生东北红豆杉幼苗和15年生幼树为试材,通过测定强光处理后叶片叶绿素荧光诱导动力学曲线的方法,对比东北红豆杉幼苗和幼树叶片在强光下的光合响应,分析遮阴解除后红豆杉叶片光系统Ⅱ(PSⅡ)的生理和功能变化,揭示东北红豆杉幼苗和幼树对强光的耐受性,以期为东北红豆杉人工种植中光调控提供参考依据。结果表明:强光处理后,东北红豆杉幼苗和幼树PSⅡ最大光化学效率Fv/Fm明显下降,产生了光抑制,幼树叶片受到光抑制程度较小。强光处理后,东北红豆杉幼苗和幼树叶片2 ms时的相对可变荧光VJ升高,表明PSⅡ受体侧都受到伤害,质体醌(PQ)库容量发生了改变。强光处理后,东北红豆杉幼苗和幼树叶片的活性反应中心的开放程度Ψo和单位反应中心捕获的用于电子传递的能量ETo/RC均表现出下降趋势,而热耗散比例φDo和单位反应中心能量耗散DIo/RC升高,表明红豆杉植株叶片在强光下会通过增加热耗散来保护光合机构。但强光照射后,东北红豆杉幼树叶片与幼苗叶片相比,将更多的能量用于电子传递途径,较少的能量用于热耗散,叶片单位反应中心的光合活性受到伤害程度较轻。综上所述,强光会对遮阴解除后的东北红豆杉叶片PSⅡ造成损伤,但东北红豆杉幼树对强光的耐受程度明显高于幼苗,因此在人工种植东北红豆杉时要注重对幼苗遮阴保护。 相似文献