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一种猕猴桃属植物培技术体系的建立方法及其应用

阅读:451发布:2020-05-14

专利汇可以提供一种猕猴桃属植物培技术体系的建立方法及其应用专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种猕猴桃属 植物 水 培技术体系的建立方法及其应用,包括以下几个步骤: 水培 装置的搭建、 营养液 配方及配制方法、移栽与 幼苗 预培养、苗木的日常管理和应用前景等,提供了适于猕猴桃属植物的水培技术体系,为研究猕猴桃属植物矿质营养和逆境 生物 学等开辟了新途径。,下面是一种猕猴桃属植物培技术体系的建立方法及其应用专利的具体信息内容。

1.一种猕猴桃属植物培技术体系的建立方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1水培装置的搭建
(1)购置设备:气、水培盆、通气管、三通管、通气锤、定时开关泡沫板、海绵;
(2)选择场地:选择玻璃温室大棚,或有补光措施的培养室,或人工气候生长室;
(3)设备的安装:用内径为1cm的打孔器给泡沫板打孔,考虑到猕猴桃叶片较大,故孔的间距为10cm;通气管一端连接气泵出气口,不同通气锤之间用三通管和通气管连接;摆好水培盆的位置后给盆内注水,将通气锤置于水中;气泵通气时间长度由定时开关控制;
(4)设备的调试:气泵通电后,检查水中通气锤是否冒泡均匀且充分,将不符合要求的通气锤进行更换,至符合要求为止;
步骤2营养液的配制
猕猴桃水培专用营养液全量配方组成如下:
1.93mM KNO3、1.25mM Ca(NO3)2、0.28mM NH4H2PO4、0.40mM MgSO4、23μM H3BO3、4.5μM MnCl2、0.40μM ZnSO4、0.15μM CuSO4、0.005μM(NH4)6Mo7O24和25μM Fe-EDTA;
步骤3移栽与幼苗预培养
(1)移栽:在猕猴桃幼苗长到3-6片真叶时,选择生长健壮、长势均一的幼苗,将其移栽至盛有1/2浓度营养液的水培盆中;移栽时要将植株轻轻取出,用自来水冲洗干净并在自来水中浸泡2h;然后,将幼苗根系小心穿过泡沫板的孔,用海绵缠绕根茎部位来固定植株;
(2)添加营养液:向12L的去离子水中添加A、B、C母液各120mL,添加Fe-EDTA和Arnon母液各12mL;营养液pH用0.5M的盐酸或氢化钠调至6.00±0.20;每7±2d更换一次营养液;
(3)打开通气装置:考虑到猕猴桃为肉质根,根系对透气性要求很高,故通气时间长度应维持在40min/h以上;
步骤4苗木的日常管理
(1)玻璃温室大棚环境调控:棚内温度为白天20-30℃/夜晚15-25℃,光照为自然光照+遮阳网,湿度为60%-80%;
(2)培养室或人工气候生长室环境调控:室内白天20-30℃/夜晚15-25℃,光照为130-
150μM/m2/s,湿度为60%-80%;
(3)大棚内要经常给苗木叶片喷水,以保证空气湿度;晴天应打开大棚遮阳网,防止苗木叶片日灼。
2.根据权利要求1所述的猕猴桃属植物水培技术体系的建立方法,其特征在于,步骤1中,水培盆的规格为:长42cm×宽30cm×高12cm,通气管内径为0.4cm,泡沫板的规格为:长
45cm×宽32cm×厚1.5cm。
3.根据权利要求1所述的猕猴桃属植物水培技术体系的建立方法,其特征在于,猕猴桃水培装置包括电源、电线、定时开关、气泵、气泵出气孔、通气管、三通管、泡沫板、栽苗孔、水培盆、通气锤,电线用于连接电源、定时开关和气泵;定时开关用于控制气泵通气状况,保证通气min/h;气泵通过通气管为水培盆中的营养液提供足量氧气;气泵出气孔用于连接通气管;通气管用于连接气泵与水培盆;三通管用于连接需要分支的通气管;泡沫板覆盖于水培盆上,泡沫板上的栽苗孔用于栽植猕猴桃幼苗;栽苗孔通过海绵固定根茎的方式栽植猕猴桃幼苗;水培盆用于盛放营养液,营养液内有通气锤,连通气锤的通气管顺盆边和泡沫板间隙进入盆内;通气锤用于水培盆内营养液的通气,三通管上设有水培连接装置。
4.根据权利要求3所述的猕猴桃属植物水培技术体系的建立方法,其特征在于,栽苗孔的规格为直径1cm,小孔间距为9cm×6cm。
5.根据权利要求1所述的猕猴桃属植物水培技术体系的建立方法,其特征在于,步骤2中,猕猴桃水培专用营养液配制方法如下:
将上述配方中大量元素配成A、B、C母液;
A母液配制方法为:分别称取分析纯Ca(NO3)2·4H2O 29.5g和分析纯KNO3 19.5g,用去离子水定容到1L;
B母液配制方法为:称取分析纯NH4H2PO4 3.2g,用去离子水定容到1L;
C母液配制方法为:称取分析纯MgSO4·7H2O 9.9g,用去离子水定容到1L;
将上述配方中微量元素配成Fe-EDTA和Arnon母液,为全量营养液浓度的1000倍、;
Fe-EDTA母液配制方法为:称取分析纯EDTA-Na2 15.1g,加热溶解于600mL去离子水中;
同时称取分析纯FeSO4·7H2O 11.1g,加热溶解于600mL去离子水中;将EDTA-Na2溶液倒入FeSO4·7H2O溶液并搅拌混匀,用去离子水定容到2L;
Arnon母液配制方法为:分别称取H3BO3 1.430g、MnCl2·4H2O 0.905g、ZnSO4·
7H2O0.110g、CuSO4·3H2O 0.040g和(NH4)6Mo7O24·4H2O 0.012g,用去离子水定容到1L。
6.根据权利要求1所述的猕猴桃属植物水培技术体系的建立方法,其特征在于,步骤3中,猕猴桃幼苗以4片真叶时移栽。
7.一种权利要求1所述方法在猕猴桃逆境生物学研究过程中的应用。

说明书全文

一种猕猴桃属植物培技术体系的建立方法及其应用

技术领域

[0001] 本发明属于农业技术领域,涉及一种猕猴桃属植物水培技术体系的建立方法及其应用。

背景技术

[0002] 猕猴桃是近代驯化最成功的果树之一。作为世界最大的猕猴桃生产国,2017年我国的猕猴桃产量和栽培面积分别为2,024,603t和165,728hm2,分别占世界总产量和总栽培面积的50.1%和66.9%。猕猴桃是我国的高经济效益果树之一,目前主要栽培于陕西、四川等地。然而,由于猕猴桃对生长环境要求较为严苛(如喜潮怕涝、喜光怕晒等),故栽培上的干旱、冻害、土壤等逆境问题已成为限制猕猴桃产业可持续发展的重要因素。目前,关于猕猴桃逆境胁迫的研究多采用田间调查的方法,但大田试验易受环境因素的影响,养分、水分、温度等因子不易控制。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种猕猴桃属植物水培技术体系的建立方法及其应用,建立一种猕猴桃属植物的水培技术体系并简要说明其可能的应用,为克服猕猴桃现有研究方法中环境因子不易控制的缺陷提供有支撑
[0004] 其技术方案如下:
[0005] 一种猕猴桃属植物水培技术体系的建立方法,包括以下步骤:
[0006] 步骤1水培装置的搭建
[0007] (1)购置设备:气、水培盆、通气管、三通管、通气锤、定时开关泡沫板、海绵等。
[0008] (2)选择场地:一般选择玻璃温室大棚,或有补光措施的培养室,或人工气候生长室。
[0009] (3)设备的安装:用内径为1cm的打孔器给泡沫板打孔,考虑到猕猴桃叶片较大,故孔的间距以10cm左右为宜;通气管一端连接气泵出气口,另一端连接通气锤或三通管,不同通气锤之间用三通管和通气管连接;摆好水培盆的位置后给盆内注水,将通气锤置于水中;气泵通气时间长度由定时开关控制。
[0010] (4)设备的调试:气泵通电后,检查水中通气锤是否冒泡均匀且充分,将不符合要求的通气锤进行更换,至符合要求为止。
[0011] 步骤2营养液的配制
[0012] 猕猴桃水培专用营养液全量配方组成如下:
[0013] 1.93mM KNO3、1.25mM Ca(NO3)2、0.28mM NH4H2PO4、0.40mM MgSO4、23μM H3BO3、4.5μM MnCl2、0.40μM ZnSO4、0.15μM CuSO4、0.005μM(NH4)6Mo7O24和25μM Fe-EDTA。
[0014] 步骤3移栽与幼苗预培养
[0015] (1)移栽:在猕猴桃幼苗长到3-6片真叶时,选择生长健壮、长势均一的幼苗,将其移栽至盛有1/2浓度营养液的水培盆中。移栽时要将植株轻轻取出,用自来水冲洗干净并在自来水中浸泡2h。然后,将幼苗根系小心穿过泡沫板的孔,用海绵缠绕根茎部位来固定植株。
[0016] (2)添加营养液:向12L的去离子水中添加A、B、C母液各120mL,添加Fe-EDTA和Arnon母液各12mL。营养液pH用0.5M的盐酸或氢化钠调至6.00±0.20。每7±2d更换一次营养液。
[0017] (3)打开通气装置:考虑到猕猴桃为肉质根,根系对透气性要求很高,故通气时间长度应维持在40min/h以上。
[0018] 步骤4苗木的日常管理
[0019] (1)玻璃温室大棚环境调控:棚内温度为白天20-30℃/夜晚15-25℃,光照为自然光照+遮阳网,湿度为60%-80%。
[0020] (2)培养室或人工气候生长室环境调控:室内白天20-30℃/夜晚15-25℃,光照为2
130-150μM/m/s,湿度为60%-80%。
[0021] (3)大棚内要经常给苗木叶片喷水,以保证空气湿度;晴天应打开大棚遮阳网,防止苗木叶片日灼。
[0022] 进一步,步骤1中,水培盆的规格为:长42cm×宽30cm×高12cm;该规格可根据具体试验场地空间调整),通气管内径为0.4cm,泡沫板的规格为:长45cm×宽32cm×厚1.5cm。
[0023] 进一步,猕猴桃水培装置包括电源1、电线2、定时开关3、气泵4、气泵出气孔5、通气管6、三通管7、泡沫板8、栽苗孔9、水培盆10、通气锤11,电线2用于连接电源1、定时开关3和气泵4;定时开关3用于控制气泵通气状况,保证通气40min/h;气泵4通过通气管6为水培盆10中的营养液提供足量氧气;气泵出气孔5用于连接通气管6;通气管6用于连接气泵4与水培盆10;三通管7用于连接需要分支的通气管6;泡沫板8覆盖于水培盆10上,泡沫板上的栽苗孔9用于栽植猕猴桃幼苗;栽苗孔9通过海绵固定根茎的方式栽植猕猴桃幼苗;水培盆10用于盛放营养液,营养液内有通气锤11,连通气锤的通气管顺盆边和泡沫板间隙进入盆内;
通气锤11用于水培盆内营养液的通气。三通管7上设有水培连接装置12。
[0024] 再进一步,栽苗孔的规格为直径1cm,小孔间距为9cm×6cm。
[0025] 进一步,步骤2中,猕猴桃水培专用营养液配制方法如下:
[0026] 将上述配方中大量元素配成A、B、C母液(为全量营养液浓度的100倍)。
[0027] A母液配制方法为:分别称取分析纯Ca(NO3)2·4H2O 29.5g和分析纯KNO3 19.5g,用去离子水定容到1L。
[0028] B母液配制方法为:称取分析纯NH4H2PO4 3.2g,用去离子水定容到1L。
[0029] C母液配制方法为:称取分析纯MgSO4·7H2O 9.9g,用去离子水定容到1L。
[0030] 将上述配方中微量元素配成Fe-EDTA和Arnon母液(为全量营养液浓度的1000倍)。
[0031] Fe-EDTA母液配制方法为:称取分析纯EDTA-Na2 15.1g,加热溶解于600mL去离子水中;同时称取分析纯FeSO4·7H2O 11.1g,加热溶解于600mL去离子水中;将EDTA-Na2溶液倒入FeSO4·7H2O溶液并搅拌混匀,用去离子水定容到2L。
[0032] Arnon母液配制方法为:分别称取H3BO3 1.430g、MnCl2·4H2O 0.905g、ZnSO4·7H2O 0.110g、CuSO4·3H2O 0.040g和(NH4)6Mo7O24·4H2O 0.012g,用去离子水定容到1L。
[0033] 进一步,步骤3中,猕猴桃幼苗以4片真叶时移栽最佳。
[0034] 本发明所述方法在猕猴桃逆境生物学研究过程中的应用。
[0035] 本发明的有益效果:
[0036] 本发明可用于猕猴桃逆境生物学的相关研究,如养分胁迫等。由于本方法能够严格控制猕猴桃生长环境和生长介质组分等,故本发明是开展相关猕猴桃研究的理想方法。附图说明
[0037] 图1猕猴桃水培装置的结构示意图,其中,1、电源;2、电线;3、定时开关;4、气泵;5、气泵出气孔;6、通气管;7、三通管;8、泡沫板;9、栽苗孔;10、水培盆;11、通气锤;12、水培连接装置。
[0038] 图2水培猕猴桃地上部的生长状况;
[0039] 图3水培猕猴桃根系的生长状况;
[0040] 图4大田和水培条件下重酸盐诱发的猕猴桃叶片黄化症;其中,A为大田,B为水培;
[0041] 图5重碳酸盐处理42天内猕猴桃叶片黄化度、叶绿素含量、叶片数、株高和根茎叶干重的变化,其中,Control,对照;Bic,重碳酸盐处理。*和**分别表示差异显著达P<0.05和P<0.01水平(n=5)。

具体实施方式

[0042] 下面结合附图和具体实施方式对本发明的技术方案作进一步详细地说明。
[0043] 实施例1
[0044] 1还原猕猴桃田间生产问题:叶片黄化症,如图4所示。
[0045] 2开展猕猴桃重碳酸盐诱发缺研究
[0046] (1)试验处理
[0047] 采用水培法,以‘脐红’猕猴桃组培苗为试材,进行两个处理:正常营养液对照和重碳酸盐诱发缺铁,分别在试验处理开始后7d、14d、21d、28d和42d采样,分析叶片的黄化度(SPAD值)、叶绿素含量、叶片数和株高等,并测定根茎叶的干重和多种矿质养分的含量。
[0048] (2)试验数据
[0049] 图5重碳酸盐处理42天内猕猴桃叶片黄化度、叶绿素含量、叶片数、株高和根茎叶干重的变化。其中,Control,对照;Bic,重碳酸盐处理。*和**分别表示差异显著达P<0.05和P<0.01水平(n=5)。
[0050] 表1重碳酸盐处理42天内猕猴桃根、茎、叶矿质养分含量的变化
[0051]
[0052]
[0053] Bic,重碳酸盐处理;DW,干重;ns,差异不显著。
[0054] *和**分别表示差异显著达P<0.05和P<0.01水平(n=5)。
[0055] 图5和表1试验结果表明,重碳酸盐处理会导致猕猴桃叶片黄化、抑制植株生长和造成猕猴桃根茎叶养分失衡。
[0056] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,本发明的保护范围不限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内,可显而易见地得到的技术方案的简单变化或等效替换均落入本发明的保护范围内。
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