CN102662372A - 基于b/s架构和物联网的黑玫瑰快速繁殖管理系统及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种基于B/S架构和物联网的黑玫瑰快速繁殖管理系统及方法,黑玫瑰组织培养快速繁殖方法包括取材、消毒、清洗、诱导分化培养、诱导生根培养、炼苗、移栽一系列的步骤;基于B/S架构和物联网模式下的黑玫瑰管理系统包括控制中心、与控制中心相连的控制器和移动终端、与控制器相连的传感器和执行器;本发明采用组织培养的方法进行黑玫瑰前期育苗繁殖,后期采用高度自动化的管理系统管理,这样使黑玫瑰的繁殖周期缩短,具有培养出的黑玫瑰的品质优良、产量高、经济效益高、自动化程度高、便于田间管理的优点。
Description
技术领域
本发明属于玫瑰繁殖技术领域,特别涉及一种可以提高黑玫瑰的产量和品质的基于B/S架构和物联网的黑玫瑰快速繁殖管理系统及方法。
背景技术
玫瑰原产自中国,属蔷薇科。因其花大瓣厚色艳,香味浓郁,受到世人的追捧;又因许多美丽的神话和传说中都提到了玫瑰,因此玫瑰还象征着美丽和爱情。经过人们多年的培育,玫瑰已经培育出来红色、粉红色、黄色、蓝色、白色、黑色等色系,其中黑色系的玫瑰因其个性独特,近年来颇受年轻人的喜爱。在市面上供不应求,尤其是在节日期间,更是紧张。现有的黑玫瑰的种植大都是依靠自然条件在较短时间内繁殖黑玫瑰,受到地理环境和季节的限制,很难达到快速、高效的目的,不能满足市场的需求;并且有很多黑玫瑰中都带有病毒,严重影响黑玫瑰的产量和品质,给生产带来灾害。现有的黑玫瑰种植大都是通过温室大棚,然后通过简单的设备监控温室内的环境参数,但是这种方式存在着监控不到位,工作人员不能实时的掌握温室的环境参数以及黑玫瑰的生长状态,自动化程度低,造成黑玫瑰成活率较低,产量也较低,严重制约着黑玫瑰的发展;因此,开发一种黑玫瑰的快速繁殖方法及管理系统具有很高经济价值和社会意义。
发明内容
本发明的目的在于解决现有技术的不足而提供一种繁殖周期短、培养出的黑玫瑰的品质优良、经济效益高、自动化程度高的基于B/S架构和物联网的黑玫瑰快速繁殖管理系统及方法。
本发明的目的是这样实现的:
一种基于B/S架构和物联网模式的黑玫瑰快速繁殖管理系统,包括黑玫瑰快速繁殖控制中心、与黑玫瑰快速繁殖控制中心相连接的控制器和移动终端、与控制器相连的传感器和执行器,其特征在于:
传感器用于采集数据并把采集到的数据传递给控制器,
控制器把收集到的数据上传给黑玫瑰快速繁殖控制中心,
黑玫瑰快速繁殖控制中心处理和分析数据并把命令参数下发给控制器,控制器按接收到的命令参数控制执行器动作,
移动终端即时查询系统的状态并即时调整系统的参数,并通过无线通讯或者GPRS网络或者GSM网络或者RS485接口与黑玫瑰快速繁殖控制中心相连。
所述的传感器包括设置在黑玫瑰快速繁殖大棚中的空气传感器、温度传感器、湿度传感器、光照传感器和压力传感器。
所述的执行器包括设置在黑玫瑰快速繁殖大棚中的加热单元、通风单元、降温单元、光照调节单元、二氧化碳输送单元,所述的通风单元包括安装在黑玫瑰快速繁殖大棚上的风机装置、通风循环装置以及天窗和风窗控制装置,所述的降温单元包括安装在黑玫瑰快速繁殖大棚上的水帘降温装置和滴灌或喷淋装置;所述的光照调节单元包括安装在黑玫瑰快速繁殖大棚上的照明补光装置和遮阳装置。
一种基于B/S架构和物联网模式的黑玫瑰快速繁殖方法,其特征在于:所述基于B/S架构和物联网模式的黑玫瑰快速繁殖方法具体是指在基于B/S架构和物联网模式的黑玫瑰快速繁殖管理系统下进行黑玫瑰组织培养快速繁殖方法,其包括如下的步骤:
步骤1、取材:取黑玫瑰嫩枝首先用清水冲洗干净,然后剪成长0.5~1.0 cm的茎段;
步骤2、消毒:将步骤1得到的茎段依次在体积浓度为70%的酒精中浸30s、在体积浓度为0.1%的氯化汞溶液中浸5~10 min;
步骤3、清洗:将步骤2消毒后的茎段用无菌水冲洗6次;
步骤4、分化培养:将步骤3清洗后的茎段接种在诱导分化培养基上,分化培养,20天后调查侧芽分化情况,当分化芽长至具有5~7片叶时,将其剪成带1~2个叶片的茎段,然后转入分化培养基中进行继代培养,得到分化苗;
步骤5、生根培养:将步骤4诱导分化培养得到的分化苗剪成1~2cm的茎段,接种在诱导生根培养基上,培养生根,控制温度在22-28 ℃、每天光照10~12 h、光照强度为1500~2000 Lx,30天后调查生根率,得到生根苗;
步骤6:炼苗、移栽:首先将步骤5诱导生根培养得到的生根苗暴露在外界环境下炼苗3~5天,然后清洗生根苗的根部,栽植于分层基质中,用水浇透后搭小拱棚保湿,并定期喷雾,使棚内相对湿度保持在85%以上,7天后逐渐通风, 直至最后去除小拱棚,完成黑玫瑰组织培养快速繁殖。
所述的步骤4诱导分化培养中的诱导分化培养基是由以MS培养基为基本培养基、附加6-BA、NAA制成。
所述的步骤5诱导生根培养中的诱导生根培养基是由1/2MS培养基为基本培养基、附加NAA制成。
所述的步骤6移栽中的分层基质的上层为蛭石、下层为疏松营养土,其中两者的厚度相同。
所述的MS培养基中蔗糖浓度为30 g/L、pH 5.8。
所述的1/2MS培养基中蔗糖浓度为20 g/L、pH 5.8。
本发明与现有技术相比具有以下优点和有益效果:本发明采用组织培养的方法进行黑玫瑰的繁殖,使黑玫瑰的繁殖周期缩短,在短时期内能使黑玫瑰达到一定数量,具有很高的经济效益和价值。另外,在组织培养的过程中对培养体进行消毒处理,这样再生的植株带病毒的概率更低,从而能获得脱病毒的苗,然后用这种脱病毒的苗进行繁殖,就不会或极少发生病毒病;本发明采用基于B/S架构和物联网模式下的黑玫瑰管理系统,自动调节大棚内的各项环境参数,从而给黑玫瑰提供一个最佳的生长环境,使黑玫瑰的成活率较高,能更好的生长,缩短了花期,提高黑玫瑰的品质和产量,自动化程度比较高,基于这样本发明培育的黑玫瑰的品质更优。
附图说明
图1为本发明的基于B/S架构和物联网模式下的黑玫瑰管理系统的框架图。
图中:1、控制中心 2、控制器 3、传感器 4、执行器 5、移动终端。
具体实施方式
下面结合实施例和附图对发明做进一步的叙述。
如图1所示,一种黑玫瑰组培快繁方法及基于B/S架构和物联网模式下的管理系统,它包括黑玫瑰组织培养快速繁殖方法以及基于B/S架构和物联网模式下的黑玫瑰管理系统,所述的黑玫瑰组织培养快速繁殖方法包括如下的步骤:
步骤1、取材:取黑玫瑰嫩枝首先用清水冲洗干净,然后剪成长0.5~1.0 cm的茎段;
步骤2、消毒:将步骤1得到的茎段依次在体积浓度为70%的酒精中浸30s、在体积浓度为0.1%的氯化汞溶液中浸5~10 min;
步骤3、清洗:将步骤2消毒后的茎段用无菌水冲洗6次;
步骤4、分化培养:将步骤3清洗后的茎段接种在诱导分化培养基上,分化培养,20d 后调查侧芽分化情况,当分化芽长至具有5~7片叶时,将其剪成带1~2个叶片的茎段,然后转入分化培养基中进行继代培养,得到分化苗;
步骤5、生根培养:将步骤4诱导分化培养得到的分化苗剪成1~2cm的茎段,接种在诱导生根培养基上,培养生根,控制温度在22-28 ℃、每天光照10~12 h、光照强度为1500~2000 Lx,30d 后调查生根率,得到生根苗;
步骤6:炼苗、移栽:首先将步骤5诱导生根培养得到的生根苗暴露在外界环境下炼苗3~5d,然后清洗生根苗的根部,栽植于分层基质中,用水浇透后搭小拱棚保湿,并定期喷雾,使棚内相对湿度保持在85%以上,7d后逐渐通风, 直至最后去除小拱棚,完成黑玫瑰组织培养快速繁殖;
所述的基于B/S架构和物联网模式下的黑玫瑰管理系统包括控制中心1、与控制中心1相连的控制器2和移动终端5、与控制器2相连的传感器3和执行器4,传感器3用于采集数据并把采集到的数据传递给控制器2,控制器2把收集到的数据上传给控制中心1,控制中心1处理和分析数据并把命令参数下发给控制器2,控制器2按接收到的命令参数控制控制器4动作,移动终端5即时查询系统的状态并即时调整系统的参数。
1.所述的步骤4诱导分化培养中的诱导分化培养基是由以MS培养基为基本培养基、附加6-BA、NAA制成。
2.所述的步骤5诱导生根培养中的诱导生根培养基是由1/2MS培养基为基本培养基、附加NAA制成。
3.所述的步骤6移栽中的分层基质的上层为蛭石、下层为疏松营养土,其中两者的厚度相同。
所述的MS培养基中蔗糖浓度为30 g/L、pH 5.8。
所述的1/2MS培养基中蔗糖浓度为20 g/L、pH 5.8。
所述的移动终端5通过无线通讯或者GPRS网络或者GSM网络或者RS485接口与控制中心1相连。
所述的传感器3包括空气传感器、温度传感器、湿度传感器、光照传感器、压力传感器。
所述的执行器4包括加热单元、通风单元、降温单元、光照调节单元、二氧化碳输送单元。
所述的通风单元包括风机装置、通风循环装置以及天窗和风窗控制装置;所述的降温单元包括水帘降温装置和滴灌/喷淋装置;所述的光照调节单元包括照明补光装置和遮阳装置。
本发明采用组织培养的方法进行黑玫瑰的繁殖,采用基于B/S架构和物联网模式下的黑玫瑰管理系统进行后期的管理,使黑玫瑰的繁殖周期缩短,在短时期内能使黑玫瑰达到一定数量,能形成黑玫瑰工厂化生产线,以每年生产黑玫瑰300亩,按每亩400株,年采花6次,每朵黑玫瑰纯利润3元计算,每年经济效益2160万元,这样既能促进黑玫瑰产量和品质不断提高,又能不断提高人民的生活水平,促进地区经济腾飞,改良地域的生态环境,对农业的持续发展有很大的意义。
Claims (9)
1.一种基于B/S架构和物联网的黑玫瑰快速繁殖管理系统,包括黑玫瑰快速繁殖控制中心、与黑玫瑰快速繁殖控制中心相连接的控制器和移动终端、与控制器相连的传感器和执行器,其特征在于:
传感器用于采集数据并把采集到的数据传递给控制器,
控制器把收集到的数据上传给黑玫瑰快速繁殖控制中心,
黑玫瑰快速繁殖控制中心处理和分析数据并把命令参数下发给控制器,控制器按接收到的命令参数控制执行器动作,
移动终端即时查询系统的状态并即时调整系统的参数,并通过无线通讯或者GPRS网络或者GSM网络或者RS485接口与黑玫瑰快速繁殖控制中心相连。
2.根据权利要求1所述的基于B/S架构和物联网的黑玫瑰快速繁殖管理系统,其特征在于:所述的传感器包括设置在黑玫瑰快速繁殖大棚中的空气传感器、温度传感器、湿度传感器、光照传感器和压力传感器。
3.根据权利要求1所述的基于B/S架构和物联网的黑玫瑰快速繁殖管理系统,其特征在于:所述的执行器包括设置在黑玫瑰快速繁殖大棚中的加热单元、通风单元、降温单元、光照调节单元、二氧化碳输送单元,所述的通风单元包括安装在黑玫瑰快速繁殖大棚上的风机装置、通风循环装置以及天窗和风窗控制装置,所述的降温单元包括安装在黑玫瑰快速繁殖大棚上的水帘降温装置和滴灌或喷淋装置;所述的光照调节单元包括安装在黑玫瑰快速繁殖大棚上的照明补光装置和遮阳装置。
4.一种基于B/S架构和物联网的黑玫瑰快速繁殖方法,其特征在于:所述基于B/S架构和物联网的黑玫瑰快速繁殖方法具体是指在基于B/S架构和物联网模式的黑玫瑰快速繁殖管理系统下进行黑玫瑰组织培养快速繁殖方法,其包括如下的步骤:
步骤1、取材:取黑玫瑰嫩枝首先用清水冲洗干净,然后剪成长0.5~1.0 cm的茎段;
步骤2、消毒:将步骤1得到的茎段依次在体积浓度为70%的酒精中浸30s、在体积浓度为0.1%的氯化汞溶液中浸5~10 min;
步骤3、清洗:将步骤2消毒后的茎段用无菌水冲洗6次;
步骤4、分化培养:将步骤3清洗后的茎段接种在诱导分化培养基上,分化培养,20天后调查侧芽分化情况,当分化芽长至具有5~7片叶时,将其剪成带1~2个叶片的茎段,然后转入分化培养基中进行继代培养,得到分化苗;
步骤5、生根培养:将步骤4诱导分化培养得到的分化苗剪成1~2cm的茎段,接种在诱导生根培养基上,培养生根,控制温度在22-28 ℃、每天光照10~12 h、光照强度为1500~2000 Lx,30天后调查生根率,得到生根苗;
步骤6:炼苗、移栽:首先将步骤5诱导生根培养得到的生根苗暴露在外界环境下炼苗3~5天,然后清洗生根苗的根部,栽植于分层基质中,用水浇透后搭小拱棚保湿,并定期喷雾,使棚内相对湿度保持在85%以上,7天后逐渐通风, 直至最后去除小拱棚,完成黑玫瑰组织培养快速繁殖。
5.根据权利要求4所述的基于B/S架构和物联网的黑玫瑰快速繁殖方法,其特征在于:所述的步骤4诱导分化培养中的诱导分化培养基是由以MS培养基为基本培养基、附加6-BA、NAA制成。
6.根据权利要求4所述的基于B/S架构和物联网的黑玫瑰快速繁殖方法,其特征在于:所述的步骤5诱导生根培养中的诱导生根培养基是由1/2MS培养基为基本培养基、附加NAA制成。
7.根据权利要求4所述的基于B/S架构和物联网的黑玫瑰快速繁殖方法,其特征在于:所述的步骤6移栽中的分层基质的上层为蛭石、下层为疏松营养土,其中两者的厚度相同。
8.根据权利要求4所述的基于B/S架构和物联网的黑玫瑰快速繁殖方法,其特征在于:所述的MS培养基中蔗糖浓度为30 g/L、pH 5.8。
9.根据权利要求4所述的基于B/S架构和物联网的黑玫瑰快速繁殖方法,其特征在于:所述的1/2MS培养基中蔗糖浓度为20 g/L、pH 5.8。
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