首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
为筛选出适合西安地区奶油生菜漂浮培栽培模式的水培配方,以荷兰瑞克斯旺公司奶油生菜品种Flandria(富兰德里)为试验材料,以Hoagland和Arnon通用配方、日本园试通用配方、日本山崎莴苣配方、华南农业大学农化室叶菜A配方为试验处理,以北京某公司生产的商业水培叶菜肥为对照,研究不同营养液肥对水培奶油生菜生长的影响。结果表明,就产量的因素,日本园试通用配方、华南农业大学农化室叶菜A配方均可用于西安地区水培奶油生菜,日本山崎莴苣配方次之;就观赏品质因素,日本山崎莴苣配方为最优配方。本文为奶油生菜水培规模化生产提供营养液配方参考。  相似文献   

2.
水培生菜适宜营养液配方筛选研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
以生菜为材料,对4种不同的营养液配方水培生菜的形态指标和生理指标进行测定,并作差异显著性分析,结果表明:B(N 190.0 mg/L,P 44.4 mg/L,K 367.9 mg/L,Ca 42.0 mg/L,Mg 28.8mg/L,S 26.7 mg/L)和D(N 151.1 mg/L,P 61.5 mg/L,K 451.3 mg/L,Ca 48.0 mg/L,Mg 60.8mg/L,S 155.6 mg/L)2个配方比较适宜生菜的水培生产。  相似文献   

3.
小白菜水培营养液配方筛选   总被引:5,自引:0,他引:5  
选用6种不同的营养液配方对小白菜进行水培试验,结果表明:绿叶菜通用配方是水质硬度较大地区最适宜进行小白菜水培的营养液配方。采用该配方进行处理后,小白菜的产量、叶绿素含量显著增加。与其他配方相比,硝酸盐含量降低了6.81%~43.37%,还原糖含量最大,提高了1.512个百分点。  相似文献   

4.
[目的]筛选出适宜的水芹菜水培营养液配方。[方法]采用4种不同种营养液配方培养水芹,测定形态和生理指标。[结果]用自设营养液培养的水芹菜植株株高为56.60 cm、总根长为31.46 cm、叶柄长为11.13 cm、壮苗指数为1.045,均显著高于使用其他营养液配方的水芹。[结论]自设营养液培养为水芹最优水培营养液。  相似文献   

5.
6.
随着LED光源在植物工厂的广泛应用,研究培养植物的光环境参数显得尤为重要。以芭拉里娜生菜为试验材料,采用光照度梯度试验和均匀性仿真的方法,研究在植物工厂中培养芭拉里娜生菜的最佳光配方。研究结果表明,芭拉里娜生菜的最佳光配方是矩阵式排列的LED光源距离生菜26 cm,幼苗期以红蓝光比例为7∶1的复合光进行照射,生长期以红蓝光比例为6∶1的复合光进行培养,光照度为400μmol/(m2·s),光照时间均为12 h/d。  相似文献   

7.
研究了5、10、15cm深度的营养液对水培生菜生长的影响,结果表明,三种深度营养液其pH和EC均在植株正常生长的范围之内。在营养液达到饱和溶氧量时,10cm深的营养液可满足当天植株对氧的需求;10cm深营养液栽培的生菜地上部鲜重、干重依次为124.26g/株和10.89g/株,比5cm深栽培的分别增加21.1%和28.6%,差异达极显著水平。  相似文献   

8.
《吉林农业》1996,(5):29-29
  相似文献   

9.
水培生菜营养液中铁素浓度的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
  相似文献   

10.
生菜水培技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
生菜周年水培技术研究结果表明:奶生一号、意大利生菜、精选奶油生菜和现代舞裙比较适合水培,且以营养液配方4和配方5的产量最高,单株平均重量分别为128.5g和125.7g。  相似文献   

11.
热带地区水培荆芥营养液配方的筛选研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了筛选热带地区秋冬季荆芥水培适宜的营养液配方,研究了5种不同的营养液配方(A:Hoagland和Anon配方;B:英国洛桑试验站配方;C:华南农业大学叶菜B配方;D:日本园试配方;E:北京蔬菜研究中心配方)对水培荆芥生长和品质的影响。试验结果表明:从植株的形态指标来看,C配方表现最为优秀,其次是A配方和D配方,E配方和B配方表现最差;叶绿素和类胡萝卜含量,以E配方和B配方的最高,C配方的最低;根系活力以A配方的最强,E配方的最低;可溶性糖含量和可溶性蛋白均以E配方的最高,D配方的次之;荆芥的硝酸盐含量,以C配方和D配方的低,E配方的最高。在本试验中,综合各种指标,C配方、D配方、A配方是相对适宜的水培荆芥营养液配方。  相似文献   

12.
巴西香蕉苗静置水培营养液配方的初步筛选   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用静置水培法,使用4种不同的营养液配方,并以清水培养和椰糠基质栽培为对照,对巴西香蕉苗进行生长比较试验。结果表明:在香蕉苗增加的生物量方面,BXM配方(巴西木植物营养液)处理与椰糠栽培的差异不显著,但与日本园试配方、Hoagland植物营养液配方、1/2 MS培养基营养元素配方和清水培养的差异显著;在株高和叶面积方面,均以椰糠栽培的最大,BXM配方处理的居次,接下来依次是Hoagland植物营养液配方、日本园试配方、1/2 MS培养基配方和清水培养。综上所述,在这4种营养液配方中,BXM配方是巴西香蕉苗生长的最适营养液配方。  相似文献   

13.
生菜主要以生食为主,是凉拌"色拉"的主菜,因此生菜必须鲜嫩、洁净.水培是生产无公害、高档次生菜的理想方法,现将其水培技术介绍如下:  相似文献   

14.
采用三因子二次饱和D-最优设计,对营养液配方中的元素浓度进行优化,并建立了以元素浓度为变量因子,生菜产量和品质为目标函数的三元二次数学模型。通过对模型解析表明,水培生菜的优化配方为氮6.2146~6.2630mmol·L-1、磷0.4934~0.4983mmol·L-1、钾3.8396~3.8945mmol·L-1、铁0.0688~0.0693mmol·L-1、硼0.0464~0.0470mmol·L-1、锰0.0098~0.0102mmol·L-1、镁0.4876~0.5401mmol·L-1、锌0.0007~0.0008mmol·L-1、铜0.0003~0.0004mmol·L-1。与山崎(叶用莴苣)配方(CK1)和园试配方(CK2)相比,优化后的配方能够显著促进生菜植株生长,增强其植株光合能力和根系活力及其对营养元素的吸收能力,进而提高生菜单株产量且改善其可溶性蛋白、Vc、纤维素等品质...  相似文献   

15.
潘杰  张进  李胜利  孙治强 《安徽农业科学》2009,37(35):17457-17459
[目的]筛选适宜的水培生莱N素替代配方。[方法]以美国结球生菜为试材,采用充气式静止营养液矩形水培方式,设定NO3^-:NH4^+=80:20,70:30,60:40,50:50;CO(NH2)2代替NO3^-以及对照(CK)共计6种不同的配方处理,各配方直接利用地下水进行配制,研究硝态氮不同替代量对生菜生长状况、根系活力和叶绿素舍量的影响。[结果]生菜定植后10-30d,6种配方处理中,生菜的生长、根系活力和叶绿素含量以NO3^- -N:NH4^+ -N=70:30的处理表现最好,NO3^- -N:NH4^+ -N=80:20的处理表现较好,适量的NH4^+ -N优于CO(NH2)2。[结论]该研究自行研制的N素替代配方在增加硝态氮的被替代量的同时能够保持营养液使用过程中的生理平衡。  相似文献   

16.
以观叶植物铺地榕为试验材料,研究了其在不同氨水平营养液中的生长状况及栽培过程中营养液酸度、电导率和氮养分等变化。比较不同配方营养液优劣,得出了适宜铺地榕生长的营养液氮养分最适范围。同时对营养液氮养分等管理提出了建议。  相似文献   

17.
为实现菜用甘薯水培生产及其走进家庭阳台,筛选出最佳水培营养液配方及品种。以47129、湘菜薯2号、CY-1、福薯10号这4个菜用甘薯品种为试验材料,分别对6种营养液配方下的农艺性状及品质进行了测定。结果显示,在日本田园配方中4个菜用甘薯品种的鲜根质量、最长根长、根系活力、鲜嫩茎尖产量、蛋白质含量、可溶性糖含量均表现最好;湘菜薯2号、47129的鲜根质量、最长根长、根系活力、鲜嫩茎尖产量、可溶性糖含量在水培条件下均好于福薯10号、CY-1。说明日本田园配方是菜用甘薯水培的优选营养液配方;湘菜薯2号、47129与福薯10号、CY-1相比,更适合水培生产。  相似文献   

18.
水培花叶芋营养液配方的筛选   总被引:1,自引:0,他引:1  
以花叶芋为试材,研究了其在5种配方营养液中水培30 d时的株高、鲜重、根长和叶片数的增加量。结果表明:花叶芋在5号配方营养液中生长最好,株高、单株鲜重、根长、叶片数分别增加1.6 cm、106 mg、5.6 cm和2片。建议水培花叶芋时应用5号配方营养液,即硝酸钙1.790 g、硝酸钾0.526 g、硝酸铵0.082 g、硫酸镁0.54 g、硫酸铵0.187 g、磷酸二氢钾0.62 g、氯化钾0.62 g、微量元素常量。  相似文献   

19.
20.
以日本京优生菜品种为试验材料,在日光温室内进行无土栽培试验,研究不同营养元素浓度对生菜产量的影响,得出了相应的变化规律。同时以生菜的叶片数、最大叶宽、最大叶长、最大根长、地上部鲜重为构成因素,观察不同营养液配方在生菜定值第15d、第25d、第35d的对比结果。在定植后的15、25、35d,无论是叶片数还是根长等的影响都比较显著。根据3组数据各指标的观测和记录筛选出先进的生菜栽培营养液配方。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号