徐伟忠2周前
作物生长的关键影响因子:光照调控技术 光照是影响作物生长发育的核心环境因子,其强度、光谱组成、光照时长都会直接作用于作物的光合效率、形态建成和生理代谢。 不同波长的光对作物的调控作用差异显著。植物可利用的光谱范围在200~3000nm之间,200~300nm为紫外光,能激发作物次生代谢,促进蓝莓等果实中花青素的沉积;380nm左右为近紫外光;500nm为蓝光;600nm为黄绿光;700nm为红光;760nm左右为远红光;3000nm则为远红外光。其中,红光与蓝光按照3:2的比例搭配时,作物的光合同化率最高,这一配比是植物工厂光配方设计的核心参考。 光照强度的两个关键阈值决定了作物的生长状态:光饱和点是光合效率随光强提升达到峰值时的光照强度,超过该值后光合产物不再增加;光补偿点是光合产物合成量与呼吸消耗量相等时的光照强度,低于该值作物会因“入不敷出”而生长受阻。不同作物的光饱和点差异明显,西瓜需8万勒克斯,番茄需7.6万勒克斯,而草莓、生菜等作物仅需2~3.6万勒克斯,这也是草莓能在冬季弱光环境下种植的原因。 光照时长则通过光周期调控作物开花进程,长日照作物需充足光照才能打破休眠开花,短日照作物则相反。冬季栽培时,可通过夜间补光打破黑暗期,模拟长日照环境,促进长日照作物生长。此外,部分作物种子萌发也依赖光照,如生菜种子需在光照刺激下才能萌芽。 在设施栽培中,光照利用效率可通过多种方式提升:种植时需控制叶面积系数,多数作物保持在3~5之间为宜,过高易导致植株徒长、遮蔽严重,过低则光合面积不足,影响产量;温室地面铺设反光膜,可充分利用漫射光,提高光的利用率;植物工厂还可采用背面补光技术,进一步提升光合效率。#徐伟忠
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第150集|小麦遇到“干热风”只有等死吗? 干热风的形成主要有3点因素,分别是高温、干旱和刮风。 其一,从小麦自身的生理活动来看,干热风来临时,伴随着高温干旱,让小麦的光合作用和呼吸作用无法达到平衡。 一方面,会抑制了光合作用中酶的活性,另外一方面,会消耗更多的有机质,小麦灌浆期后期,容易出现营养不足,降低产量。 其二,从水分和养分的角度来说。小麦进入灌浆期后,对于水分和养分的需求较大,如果吸收不到充足的水分和养分,干物质积累少,籽粒不饱满,千粒重下降。 出现干热风后,空气湿度低,加剧了小麦自身的蒸腾作用,根系吸收的水分无法满足地上部分的需求,时间长了之后,也会影响对于养分的吸收、运输等。 其三,小麦灌浆期是小麦籽粒充实的关键时期。如果此时遇到长时间的高温干旱天气,会导致小麦灌浆速度减缓甚至停滞,籽粒不能充分饱满,千粒重降低,直接影响最终的产量。 其四,从小麦品质上来说,正常情况下,小麦进入灌浆期后,适宜的温度和湿度有利于小麦蛋白质的积累,品质提升。 而干热风会影响蛋白质的合成和积累,尤其是长时间受干热风影响的小麦,小麦品质下降比较明显,营养价值也会降低。 其五,种植户的收益受影响,上面已经提到,受干热风影响的小麦,品质会降低,售卖价格也会降低。再加上产量也会降低,整体收益自然也会下降。 小麦干热风如何预防? 小麦进入灌浆期后,想要降低干热风的影响,常见的做法有3种: 1、及时进行灌溉浇水,增加田间湿度,破坏干热风形成的条件,既然高温我们无法控制,但是田间湿度还是可以控制的。 在小麦进入灌浆阶段时,在田间灌溉浇水,保持一定的土壤水分,增加空气湿度,延缓根系早衰,增强叶片光合作用,以此来减轻干热风危害。 浇水时要注意避免在高温时段浇水,以免引起小麦根系缺氧和烂根。同时也要避开有风天气,选择无风时段进行。 2、喷施叶面小麦灌浆初期,用1%-2%尿素溶液、0.2%磷酸二氢钾溶液、2%-4%过磷酸钙等,进行叶面喷施。 可以增加小麦叶片的叶绿素含量,提高光合作用效率,增强小麦的抗逆性,预防或减轻干热风危害。喷施植物生长调节剂,调节小麦生长发育,提高小麦对干热风的抵抗力。#关注我每天坚持分享知识
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