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等离子体种子预处理技术是一个新兴的生物工程研究方向,具有广阔的前景.为了具体研究常压冷等离子体预处理芥菜种子的机理和应用,本试验中,利用自行搭建的大气压氩气交流放电等离子体射流源对芥菜种子进行预处理,放电电压为1 200~1 800 V,处理时间为8~90s的条件下对种子进行处理.处理后的种子与对照组进行培养,主要对其... 相似文献
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大气压等离子体处理黔茄2号种子对茄子产量和品质的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
利用大气压等离子体装置对茄子种子进行处理,研究不同电压(4420-6800V)大气压等离子体处理种子后对茄子生长及产量与品质的影响。试验结果表明:不同电压等离子体处理茄子种子后对植株生长发育以及产量与品质的影响效果不同。等离子体处理8个组的株高、展开度、根深、根幅以及单果重、果长均超过对照。处理后的茄子黄萎病发病率均比对照低。处理后的病毒发病率也相当低。从茄子产量、果重、果长以及抗病性试验数据与统计结果相当吻合,特别是等离子体处理(5780-6120V)电压范围内的大多数指标较好。能为快速提高茄子作物的产量和改善其品质找到有效的途径,对于等离子体技术应用于农业科学、生物科学等交叉学科的发展也具有深远的科学意义。 相似文献
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大气压等离子体处理对番茄生长发育及产量与品质的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
[目的]通过等离子体对番茄种子处理,观测番茄植株生长发育和产品品质的变化,从而找到可以提高番茄产量以及抗病性的等离子体最佳电压范围。[方法]利用大气压等离子体装置对番茄种子进行处理,研究不同电压(4760~6800V)大气压等离子体处理番茄种子后对番茄植株生长及产量品质的影响。[结果]不同电压的等离子体处理后对番茄植株生物性状的影响效果不同,等离子体处理的7个组的单果重(〉80g)、果长(≥5.2cm)、果粗(≥5.5cm)均比对照(OK)有明显提高。处理后的番茄抗病毒病除第6组和第7组与对照CK发病率相同外,其他组的病毒发病率均为2.08%。等离子体处理的7个组的总产量均比对照(CK)高,产量最高的前3位分别是第5组、第4组、第3组。总产量分刖比CK提高26.56%、20.31%和16.55%。[结论]等离子体处理电压范围在5440—6120V对番茄大多数指标效果较好,最好的是5780V和6120V处理。番茄总产量和抗病性方差分析及回归预测与试验数据基本吻合。 相似文献
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《现代农业科技》2018,(21)
为明确冷等离子体种子处理技术在小麦生产中的应用效果,进行了室内冷等离子体处理机不同功率的种子发芽试验和大田生产试验。结果表明,冷等离子体种子处理的效果与品种和处理功率相关,在实际生产应用上,要根据品种选择适宜功率进行处理才能达到预期效果。经过冷等离子体处理后,小麦种子发芽率、成苗率显著提高,出苗整齐度也高于空白对照和常规拌种处理。另外,种子经冷等离子体机处理后,显著提高了小麦的株高、分蘖数和穗粒数等,说明其在促进种子萌发和小麦生长方面作用明显;且增产效果明显,产量相对空白对照增加43.21%,相对常规拌种处理增加10.37%。因此,冷等离子体种子处理技术具有广阔的应用前景和较高的使用价值。 相似文献
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等离子体处理红杂10号种子对其产量及品质的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
观测经过等离子体处理番茄种子的植株生长发育和产品品质的变化,从而找到提高番茄产量以及抗病性的等离子体处理的适宜电压范围.利用大气压等离子体装置对番茄种子(红杂10号)进行处理,研究了不同电压(4 760~6 800 V)的大气压等离子体处理番茄种子后对番茄植株生长以及产量与品质的影响.试验结果表明,不同电压的等离子体处理后对番茄植株生物性状的影响效果不同,等离子体处理的7个组的单果重(>80 g)、果长(≥5.2 cm)、果粗(≥5.5 cm)均比对照(CK)有明显提高.处理后的番茄抗病毒病除第6组和第7组与对照CK发病率相同外,其他组的病毒发病率均为2.08%.等离子体处理的7个组的总产量均比对照(CK)高(>2 797 kg/667m~2),产量最高的是3 540 kg/667m~2(6 120V),总产量比CK提高26.56%.综上所述,等离子体处理电压范围在5 440~6 120 V对番茄的大多数指标较好,最好的是6 120 V处理.从番茄总产量和抗病性方差分析以及回归预测均与实验数据基本一致. 相似文献
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等离子体种子处理技术是一项全新的现代农业物理技术,它是借鉴航天育种中宇宙射线对种子影响的物理原理,采用高压电弧等离子体辐射与交变电磁场作用相结合,在农作物播种前用等离子体种子处理机对种子进行处理,达到农作物显著增产的新技术.文章从等离子体种子处理的原理和应用来简单说明此项技术的推广前景. 相似文献
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姜淑华 《新农村(黑龙江)》2013,(22):115-115
种子经过等离子体种子机处理技术是一项全新的现代农业物理技术,它是借鉴航天育种中宇宙射线对种子影响的物理原理,采用高压电弧等离子体辐射与交变电磁场作用相结合,在农作物播种前用等离子体种子处理机对种子进行处理,达到农作物显著增产的新技术。本文从等离子体种子处理的原理和应用来简单说明此项技术的推广前景。 相似文献
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为了系统、深入的了解等离子体对作物影响的作用机理,采用射频等离子体处理小麦种子,测定了不同强度等离子体处理后的种子活力、萌发过程中淀粉酶活性、呼吸速率以及幼苗的根系活力的变化。结果表明,较低强度等离子体处理(80~200W)能提高小麦萌发过程中淀粉酶活性和呼吸强度,促进碳水化合物的转化和运输,使小麦种子的发芽率、发芽势和发芽指数分别提高30.0%、107.7%和53.5%。80~200W等离子体也能够提高小麦幼苗根系活力、促进根系发育,其中以160W等离子体作用效果最强,使根系活力提高39.65%、侧根数增加19.81%、根长增加7.85%。等离子体强度过高(240W)则表现出一定的抑制效应。 相似文献
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等离子体种子处理技术是指农作物种子在播种前的等离子体技术处理,达到增产目的高新技术。其技术原理是:采用机械和光物理等方法对种子进行处理,激发种子内部各种功能因子的生物活性,充分发挥农作物种子自身的增产潜力,促进作物的生长发育,提高其产量和品质,增加经济效益。等离子体种子处理技术是一项绿色、环保新技术。 相似文献
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