CN110018297A - 一种土壤种子库鉴定方法及双层培养盘 - Google Patents
一种土壤种子库鉴定方法及双层培养盘 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及一种土壤种子库鉴定方法,包括土壤样品取样、土样过筛分选、分层装盘、注水及萌发计数、翻土注水再萌发计数、土样分离、冲洗干燥、物理挑选步骤。本发明还提供了一种鉴定实验用的双层培养盘。本发明通过将改进后的萌发法与物理挑选法相结合,能够更加精确、快速地鉴定出土壤种子库物种种类及数量,提高鉴定准确性,缩短鉴定时间。
Description
技术领域
本发明涉及土壤种子库技术领域,具体是涉及在一种土壤种子库鉴定方法,同时还涉及了鉴定实验用的双层培养盘。
背景技术
土壤种子库是维持种群和群落多样性的潜在力量,对于维持物种丰富度及防止某些稀有物种灭绝都起到了一定的缓冲作用。
目前土壤种子库的鉴定方法主要采用萌发法和物理挑选法,这两种方法各有其不足之处。萌发法有三点不足:1)一般种子萌发土样为1.5-2cm的土层,土层较厚会成为某些物种萌发的屏障,增加了萌发时长,并且过多的黏土以及粉粒也会增加土层的板结,影响萌发;2)萌发法并不能鉴定出处于休眠状态的种子,而延长萌发时间又会消耗大量的人力、物力,占据实验空间,还可能造成土壤种子由于长时间过多的浇水等发生腐烂或者死亡;3)已有研究表明,土壤pH值,含盐量、重金属污染、铵离子浓度增加等都会影响到种子的萌发,种子在不利的条件下会处于休眠状态或者不萌发,影响鉴定。因此萌发法并不适合所有类型的种子及土壤,可能会大大低估了土壤种子库的物种数,甚至可能会得出错误的结果。直接采用物理挑选法又存在耗时长、难辨认、人为误差大等问题。因此,针对目前土壤种子库调查方法的不足,急需一套完整、准确且适用性的土壤种子库鉴定方法,使其可以快速、精准地鉴定出土壤种子库。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种土壤种子库鉴定方法,通过将改进后的萌发法与物理挑选法相结合,能够更加精确、快速地鉴定土壤种子库物种种类及数量,提高鉴定准确性,缩短鉴定时间。同时,本发明还提供了一种鉴定实验用的双层培养盘。
为解决上述技术问题,本发明提供以下技术方案:一种土壤种子库鉴定方法,包括土壤样品取样、土样过筛分选、分层装盘、注水及萌发计数、翻土注水再萌发计数、土样分离、冲洗干燥、物理挑选步骤:
(1)土壤样品取样:采用五点取样法,用钢管取样,取出土层厚度为5-15cm,去除表面凋落物,将相同样方内五个点取出的土壤混合后用孔径为2mm的网筛过筛,去除大型石块和凋落物后装袋,放在遮阴室内3个月;
(2)土样过筛分选:将装袋土样取出并用100目-200目尼龙网过筛,筛出去土壤为细土,尼龙网上剩余的为粗土,取细土、粗土备用;
(3)分层装盘:取一双层培养盘,该双层培养盘的上层为底面设渗透孔的承载盘、下层为储水盘,承载盘放置在储水盘上;在承载盘上铺设一层100目-200目的第一尼龙网,在第一尼龙网上铺设3cm-3.5cm厚的细沙层,在细沙层上再铺设一层100目-200目的第二尼龙网,在第二尼龙网上平铺1.5cm-2.5cm厚的细土层,在细土层上平铺0.5cm-1.5cm厚的粗土层;
(4)注水及萌发计数:向双层培养盘注水使土壤完全湿润;并在培养期间对双层培养盘进行不定期的注水,待承载盘内种子萌发至可辨认时开始拔出并计数;
(5)翻土注水再萌发计数:待承载盘内不再有种子萌发后,继续观察2周,若仍然没有新种子萌发,则对双层培养盘停止注水,待承载盘阴干后,翻土再重新注水,继续萌发至可辨认时拔出并计数;当没有种子再萌发,2周后结束实验;
(6)土样分离:利用承载盘中隔离细沙层的第二尼龙网聚拢包裹着土样,将土样取出;
(7)冲洗干燥;将包裹着土样的第二尼龙网放入储水池中冲洗,待第二尼龙网内的细土冲洗干净后,将第二尼龙网放在阴凉处干燥;
(8)物理挑选:将包裹状态的第二尼龙网展开,使阴干的土样平铺在第二尼龙网上,再在显微镜下进行鉴定挑选。
在上述方案基础上,所述储水盘侧壁下端固定有一连通储水盘内腔的溢水口,该溢水口内塞有一密封塞;储水盘侧壁上还固定有一连通储水盘内腔、带有控制阀的注水管;所述承载盘放置在储水盘上且承载盘底部置入储水盘内腔中。
在上述方案基础上,所述储水盘两侧的内侧壁上部分别延伸出一纵向分布的卡座,该卡座顶面与储水盘顶面之间间距2cm,承载盘放置在两侧卡座上。
在上述方案基础上,所述向双层培养盘注水的方法为:打开控制阀,通过注水管向储水盘内注水,待观察承载盘内的粗土层完全浸湿后停止注水,关闭控制阀;再取出密封塞、打开溢水口,让储水盘内的水排出,至承载盘底面与储水盘内的水面分离时停止排水,在溢水口内塞入密封塞。
在上述方案基础上,所述钢管直径3.5cm-5cm,钢管顶端两侧侧壁上分别固定有一手柄;所述钢管外侧壁上刻有长度刻度线。
一种土壤种子库鉴定实验用双层培养盘,包括有位于上层的承载盘和位于下层的储水盘,承载盘放置在储水盘上且承载盘底部置入储水盘内腔中;所述储水盘侧壁下端固定有一连通储水盘内腔的溢水口,该溢水口内塞有一密封塞,储水盘侧壁上还固定有一连通储水盘内腔、带有控制阀的注水管,通过注水管向储水盘内进行注水;所述承载盘底面上自下而上地依次铺设有一层第一尼龙网、一个细沙层、一层第二尼龙网、一个细土层、一个粗土层,承载盘底面均匀开设有若干渗透孔,渗透孔用于将储水盘内的水分通过渗透孔向上扩散至粗土层。
在上述方案基础上,所述储水盘两侧的内侧壁上部分别延伸出一纵向分布的卡座,该卡座顶面与储水盘顶面之间间距2cm,承载盘放置在两侧卡座上。
在上述方案基础上,所述向储水盘内进行注水的方法为:打开控制阀,通过注水管向储水盘内注水,待观察承载盘内的粗土层完全浸湿后停止注水,关闭控制阀;再取出密封塞、打开溢水口,让储水盘内的水排出,至承载盘底面与储水盘内的水面分离时停止排水,在溢水口内塞入密封塞。
在上述方案基础上,所述第一尼龙网和第二尼龙网为100目-200目,细沙层厚度3cm-3.5cm,细土层厚度1.5cm-2.5cm,粗土层厚度0.5cm-1.5cm。
本发明与现有技术相比具有的有益效果是:本发明的鉴定方法将改进后的萌发法和物理挑选法相结合使用,能够更加精确、快速地鉴定出土壤种子库物种种类及数量,提高鉴定准确性,缩短鉴定时间。而且,种子萌发阶段的分层装盘注水萌发处理,使得一些难辨认的小种子可快速地大量地集中萌发,起始萌发时间提前1-2天,萌发培养时间缩短15-30天;萌发后进行物理挑选的补充鉴定,既能增加鉴定准确性,又很大程度减少了因单独采用物理挑选法所造成的小种子难辨认、耗时长等问题;本发明能够形成一套完整精确的土壤种子库鉴定方法,解决由单独传统萌发法和物理挑选法带来的局限性、不准确性及耗时长的问题。
附图说明
图1为本发明双层培养盘结构示意图;
图2为本发明钢管结构示意图。
图中标号为:1-双层培养盘,11-承载盘,111-渗透孔,112-第一尼龙网,113-细沙层,114-第二尼龙网,115-细土层,116-粗土层,12-储水盘,121-溢水口,122-密封塞,123-注水管,124-控制阀;2-钢管,21-手柄,22-长度刻度线。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
参照图1可知,本发明提供了一种土壤种子库鉴定实验用双层培养盘,包括有位于上层的承载盘11和位于下层的储水盘12,承载盘11高度5.5cm,储水盘12高度4cm,储水盘12两侧的内侧壁上部分别延伸出一纵向分布的卡座125,该卡座125顶面与储水盘12顶面之间间距2cm,承载盘11放置在两侧卡座125上,实现承载盘11放置在储水盘12上且承载盘11底部置入储水盘12内腔中,利用承载盘11底部置入储水盘12内腔中的设计,保证在向储水盘12内注水过程中水分可以充分地浸透承载盘内的土样。
所述承载盘11底面上自下而上地依次铺设有一层第一尼龙网112、一个细沙层113、一层第二尼龙网114、一个细土层115、一个粗土层116,第一尼龙网112和第二尼龙网114为100目-200目,第二尼龙网114的孔径0.075mm-0.15mm,细沙层113厚度3cm-3.5cm,细土层115厚度1.5cm-2.5cm,粗土层116厚度0.5cm-1.5cm,承载盘11底面均匀开设有若干渗透孔111,渗透孔111用于将储水盘内的水分通过渗透孔向上扩散至粗土层。
所述储水盘12侧壁下端固定有一连通储水盘内腔的溢水口121,该溢水口121内塞有一密封塞122,储水盘12侧壁上还固定有一连通储水盘内腔、带有控制阀124的注水管123,通过注水管123向储水盘12内进行注水;该向储水盘内进行注水的方法为:打开控制阀124,通过注水管123向储水盘12内注水,待观察承载盘11内的粗土层116完全浸湿后停止注水,关闭控制阀124;再取出密封塞122、打开溢水口121,让储水盘12内的水排出,至承载盘11底面与储水盘12内的水面分离时停止排水,在溢水口121内塞入密封塞122。如此,利用储水盘内的水分向上蒸发,湿润细沙层至粗土层,保持土样湿润;若发现土样表面略干,重复上述注水操作即可。
本发明提供的双层培养盘1,在种子萌发阶段的分层装盘处理,使得一些难辨认的小种子可快速地大量地集中萌发,起始萌发时间提前1-2天,萌发培养时间缩短15-30天。同时,第二尼龙网可实现土样层与细沙层的分离,当需取出土样时,方便利用第二尼龙网将土样包裹完整取出,减少种子损耗。
而且,采用上述注水方式,可以大大提高土样含水量,减少浇水次数,保水效果好,同时可以避免传统的对土样表层浇水方式带来的土样表面板结、土层不平整、易将土壤冲出培养盘的问题。
本发明还提供一种土壤种子库鉴定方法,包括土壤样品取样、土样过筛分选、分层装盘、注水及萌发计数、翻土注水再萌发计数、土样分离、冲洗干燥、物理挑选步骤。
(1)土壤样品取样:采用五点取样法,用直径5cm、高度20cm的钢管2取样,取出土层厚度为10cm,去除表面凋落物,将相同样方内五个点取出的土壤混合后用孔径为2mm的网筛过筛,去除大型石块和凋落物后装袋,放在遮阴室内3个月;
其中,钢管2顶端两侧侧壁上分别固定有一手柄21,方便操作;钢管外侧壁上刻有长度刻度线22,如图2。该取样操作过程具体为:将钢管垂直放置于土壤表层,盖上木塞,用橡皮锤捶打木塞将钢管推进土壤,待钢管进入土层10cm时,停止推进,通过钢管左右手柄以及在土壤里左右旋转可迅速将土壤取出。本发明采用钢管代替传统取样用的土钻或根钻,操作方便,能节省人力消耗,适用人群广,取样快,每个取样点可缩短时间2-3min。
(2)土样过筛分选:将装袋土样取出并用100目-200目尼龙网过筛,筛出去土壤为细土,尼龙网上剩余的为粗土,取细土、粗土备用;
(3)分层装盘:取一双层培养盘1,该双层培养盘的上层为底面设渗透孔的承载盘、下层为储水盘,承载盘放置在储水盘上;在承载盘上铺设一层120目的第一尼龙网,在第一尼龙网上铺设3cm厚的细沙层,在细沙层上再铺设一层120目的第二尼龙网,在第二尼龙网上平铺1.5cm厚的细土层,在细土层上平铺0.7cm厚的粗土层;
(4)注水及萌发计数:向双层培养盘注水使土壤完全湿润;并在培养期间对双层培养盘进行不定期的注水,待承载盘内种子萌发至可辨认时开始拔出并计数;该向双层培养盘注水的方法为:打开控制阀,通过注水管向储水盘内注水,待观察承载盘内的粗土层完全浸湿后停止注水,关闭控制阀;再取出密封塞、打开溢水口,让储水盘内的水排出,至承载盘底面与储水盘内的水面分离时停止排水,在溢水口内塞入密封塞。
(5)翻土注水再萌发计数:待承载盘内不再有种子萌发后,继续观察2周,若仍然没有新种子萌发,则对双层培养盘停止注水,待承载盘阴干后,翻土再重新注水,继续萌发至可辨认时拔出并计数;当没有种子再萌发,2周后结束实验;
(6)土样分离:利用承载盘中隔离细沙层的第二尼龙网聚拢包裹着土样,将土样取出;该第二尼龙网的四周固定着一根收紧绳,方便将第二尼龙网包裹着土样后收紧封口;
(7)冲洗干燥;将包裹着土样的第二尼龙网放入储水池中冲洗,待第二尼龙网内的细土冲洗干净后,将第二尼龙网放在阴凉处干燥;
(8)物理挑选:将包裹状态的第二尼龙网展开,使阴干的土样平铺在第二尼龙网上,再在显微镜下进行鉴定挑选。
下面通过具体的对比实验效果来体现本发明鉴定方法的优点:
一、本实验在内蒙古地区白音锡勒牧场内进行取样,该样地土壤为栗钙土,其中沙与粗粉沙共占60%-90%,在1999年该样地进行围封,2008年开始在该平台进行氮添加实验,至2018年已进行10年氮素添加实验,其中最高氮添加量为50gNm–2yr–1,土壤pH值为5.31,不添加氮处理土壤pH值为7.27。
二、本实验设定三个对比实验,实验一采用本发明提供的土壤种子库鉴定方法,实验二采用传统萌发法+物理挑选法,实验三单独采用物理挑选法;每个对比实验分别采集对照组(不添加氮处理土壤)、氮素添加组两组数据。
三、具体实验内容:
3.1实验一,采用本发明提供的土壤种子库鉴定方法:
3.1.1实验过程:
(1)用直径为5cm、高为20cm的钢管在不添加氮素处理和添加氮素处理的草地分别进行取样,取土深度为10cm,将相同样方内五个点取出的土壤混合后用直径为2mm的网筛过筛,去除大型石块和凋落物后装入布袋中,放在遮阴室内3个月;
(2)将土样用120目尼龙网过筛,筛出去的土壤为细土,尼龙网上剩余的为粗土,取细土、粗土备用;
(3)取一双层培养盘,承载盘放置在储水盘上;在承载盘上铺设一层120目的第一尼龙网,在第一尼龙网上铺设3cm厚的细沙层,在细沙层上再铺设一层120目的第二尼龙网,在第二尼龙网上平铺1.5cm厚的细土层,在细土层上平铺0.7cm厚的粗土层;
(4)向双层培养盘注水使土壤完全湿润;并在培养期间对双层培养盘进行不定期的注水,待承载盘内种子萌发至可辨认时开始拔出并计数;
(5)当培养100天时不再有种子萌发,培养115天时,仍然没有新种子萌发,则对双层培养盘停止注水,待承载盘阴干后,翻土再重新注水,继续萌发至可辨认时拔出并计数;当没有种子再萌发,2周后结束实验;经翻土后的萌发时间为1个月左右;
(6)利用承载盘中隔离细沙层的第二尼龙网聚拢包裹着土样,将土样取出;
(7)将包裹着土样的第二尼龙网放入储水池中冲洗,冲洗时间为10min,待第二尼龙网内的细土冲洗干净,第二尼龙网内留有不萌发的种子以及部分较大的沙石和植物根系,将第二尼龙网放在阴凉处干燥;
(8)将包裹状态的第二尼龙网展开,使阴干的土样平铺在第二尼龙网上,再在显微镜下进行鉴定挑选,对照组每个样品挑选鉴定时间在20min左右,氮素添加组挑选鉴定时间在35min左右。
3.1.2实验结果:
对照组:
改进后的萌发法,鉴定物种9个分别为:刺藜7个、狗尾草5个、葶苈1个、猪毛蒿8个、唐松草1个、灰绿藜13个、女娄菜1个、羽茅2个、针茅1个;
物理挑选法,鉴定物种3个分别为:刺藜15个,灰绿藜10个,猪毛蒿2个;
实验一共鉴定物种9种,分别为:刺藜22个、狗尾草5个、葶苈1个、猪毛蒿10个、唐松草1个、灰绿藜23个、女娄菜1个、羽茅2个、针茅1个。
氮素添加组:
改进后的萌发法,鉴定物种5个分别为:刺藜2个、灰绿藜20个、猪毛蒿1个、女娄菜1个、葶苈1个;
物理挑选法,鉴定物种4个分别为:刺藜25个、灰绿藜5个、猪毛蒿3个、狗尾草1个。
实验一共鉴定物种6种,分别为:刺藜27个、狗尾草1个、灰绿藜25个、猪毛蒿4个、女娄菜1个、葶苈1个。
3.2实验二:采用传统萌发法+物理挑选法:
3.2.1实验内容:
(1)用直径为5cm,高为20cm的钢管在不添加氮素处理和添加氮素处理的草地进行取样,取土深度为10cm,将相同样方内五个点取出的土壤混合后用直径为2mm的网筛过筛,去除大型石块和凋落物后装入布袋中,放在遮阴室内3个月;
(2)将土样进行装盘,在培养盘上放有120目尼龙网,尼龙网上铺置3cm厚的细沙层,在细沙层上再铺设一层120目尼龙网,在该尼龙网上平铺2.2cm厚的土样;
(3)对培养盘内土样进行均匀浇水至浸透,进行萌发培养实验。在此期间需要对培养盘进行不定期的浇水,待培养盘内种子萌发至可辨认开始拔除并计数;
(4)当培养120天时不再有种子萌发,培养135天时,仍不见种子萌发,则对培养盘停止浇水,待培养盘阴干后,对其进行翻土再继续重新浇水让其萌发、辨认、拔除计数,当没有种子萌发,两周后结束实验,经翻土后的萌发培养实验持续约一个月左右;
(5)将已经进行萌发过的培养盘中,利用隔离细沙和土样的尼龙网聚拢包裹土壤样品,直接将土样取出;
(6)将包裹好的带有土壤的尼龙网放入已经准备好的储水箱中冲洗,冲洗时间为10分钟,待尼龙网内的细土以及黏土冲洗干净后取出尼龙网,尼龙网内留有不萌发的种子以及部分较大的沙石和植物根系,在阴凉处干燥;
(7)将冲洗干燥后的尼龙网封口展开,使土壤平铺于尼龙网上,进行显微镜下鉴定,对照组每个样品挑选鉴定时间在35min左右,氮素添加组挑选鉴定时间在40min左右。
3.2.2实验结果:
对照组:
传统萌发法,鉴定物种6个分别为:灰绿藜15个、狗尾草1个、猪毛蒿9个、羽茅1个、针茅1个、猪毛菜3个;
物理挑选法,鉴定物种5个分别为:刺藜21个,灰绿藜3个,猪毛蒿1个、猪毛菜4个、女娄菜2个。
实验一共鉴定物种8种,分别为:刺藜21个、狗尾草1个、猪毛蒿10个、灰绿藜18个、羽茅1个、针茅1个、猪毛菜7个、女娄菜2个。
氮素添加组:
传统萌发法,鉴定物种5个分别为:刺藜9个、狗尾草2个、猪毛蒿1个、灰绿藜3个、马齿苋1个;
物理挑选法,鉴定物种4个分别为:刺藜18个、猪毛蒿7个、灰绿藜10个、葶苈1个。
实验一共鉴定物种6个,分别为:刺藜27个,狗尾草2个、猪毛蒿8个、灰绿藜13个、马齿苋1个、葶苈1个。
3.3实验三,单独采用物理挑选法:
3.3.1实验内容:
(1)用直径为5cm,高为20cm的钢管在不添加氮素处理和添加氮素处理的草地进行取样,取土深度为10cm,将相同样方内五个点取出的土壤混合后用直径为2mm的网筛过筛,去除大型石块和凋落物后装入布袋中;
(2)将土样用120目尼龙网包裹好放入已经准备好的储水箱中冲洗,冲洗时间为10分钟,待尼龙网内的细土以及黏土冲洗干净后取出尼龙网,尼龙网内留有种子以及部分较大的沙石和植物根系,在阴凉处干燥;
(3)将冲洗干燥后的尼龙网封口展开,使土壤平铺于尼龙网上,进行显微镜下鉴定,对照组每个样品挑选鉴定时间在70min左右,氮素添加组挑选鉴定时间为70min左右。
3.3.2实验结果:
对照组:
物理挑选法,鉴定物种5个分别为:刺藜17个、灰绿藜10个、羽茅1个、针茅1个、狗尾草1个。
氮素添加组:
物理挑选法,鉴定物种3个分别为:刺藜20个,狗尾草1个、灰绿藜4个。
四、三个对比实验结果分析:
表1三个实验物种种类及数量对比
从上述表1中数据可知:(1)实验一、实验二采用先萌发法后物理挑选法进行鉴定,与实验三采用单独物理挑选法相比:在鉴定物种种类和物种数量上更加精确,并且经过先萌发后物理挑选法在挑选种子时间上与单独物理挑选法节约了50-35分钟;(2)实验一与实验二对比:实验一采用本发明改进后的萌发法,经过分层装盘注水处理使种子快速大量萌发,并且之后的物理挑选时间也缩短了5-15分钟左右,在整体萌发培养时间上缩短了15天;(3)氮素添加组与对照组对比:采用萌发法出现的物种种类减少,而在随后的物理挑选法中,氮素添加组与对照组相比物种种类增加,有可能是氮素添加组土壤化学性质改变,比如土壤pH呈酸性等影响了种子萌发,因此单独的萌发法并不能精准的测定出土壤种子库的物种种类和数量。综上所述,采用本发明方法能够提高鉴定准确性,缩短鉴定时间。
Claims (10)
1.一种土壤种子库鉴定方法,其特征在于,包括土壤样品取样、土样过筛分选、分层装盘、注水及萌发计数、翻土注水再萌发计数、土样分离、冲洗干燥、物理挑选步骤:
(1)土壤样品取样:采用五点取样法,用钢管取样,取出土层厚度为5-15cm,去除表面凋落物,将相同样方内五个点取出的土壤混合后用孔径为2mm的网筛过筛,去除大型石块和凋落物后装袋,放在遮阴室内3个月;
(2)土样过筛分选:将装袋土样取出并用100目-200目尼龙网过筛,筛出去土壤为细土,尼龙网上剩余的为粗土,取细土、粗土备用;
(3)分层装盘:取一双层培养盘,该双层培养盘的上层为底面设渗透孔的承载盘、下层为储水盘,承载盘放置在储水盘上;在承载盘上铺设一层100目-200目的第一尼龙网,在第一尼龙网上铺设3cm-3.5cm厚的细沙层,在细沙层上再铺设一层100目-200目的第二尼龙网,在第二尼龙网上平铺1.5cm-2.5cm厚的细土层,在细土层上平铺0.5cm-1.5cm厚的粗土层;
(4)注水及萌发计数:向双层培养盘注水使土壤完全湿润;并在培养期间对双层培养盘进行不定期的注水,待承载盘内种子萌发至可辨认时开始拔出并计数;
(5)翻土注水再萌发计数:待承载盘内不再有种子萌发后,继续观察2周,若仍然没有新种子萌发,则对双层培养盘停止注水,待承载盘阴干后,翻土再重新注水,继续萌发至可辨认时拔出并计数;当没有种子再萌发,2周后结束实验;
(6)土样分离:利用承载盘中隔离细沙层的第二尼龙网聚拢包裹着土样,将土样取出;
(7)冲洗干燥;将包裹着土样的第二尼龙网放入储水池中冲洗,待第二尼龙网内的细土冲洗干净后,将第二尼龙网放在阴凉处干燥;
(8)物理挑选:将包裹状态的第二尼龙网展开,使阴干的土样平铺在第二尼龙网上,再在显微镜下进行鉴定挑选。
2.根据权利要求1所述土壤种子库鉴定方法,其特征在于,所述储水盘侧壁下端固定有一连通储水盘内腔的溢水口,该溢水口内塞有一密封塞;储水盘侧壁上还固定有一连通储水盘内腔、带有控制阀的注水管;所述承载盘放置在储水盘上且承载盘底部置入储水盘内腔中。
3.根据权利要求2所述土壤种子库鉴定方法,其特征在于,所述储水盘两侧的内侧壁上部分别延伸出一纵向分布的卡座,该卡座顶面与储水盘顶面之间间距2cm,承载盘放置在两侧卡座上。
4.根据权利要求2所述土壤种子库鉴定方法,其特征在于,所述向双层培养盘注水的方法为:打开控制阀,通过注水管向储水盘内注水,待观察承载盘内的粗土层完全浸湿后停止注水,关闭控制阀;再取出密封塞、打开溢水口,让储水盘内的水排出,至承载盘底面与储水盘内的水面分离时停止排水,在溢水口内塞入密封塞。
5.根据权利要求1所述土壤种子库鉴定方法,其特征在于,所述钢管直径3.5cm-5cm,钢管顶端两侧侧壁上分别固定有一手柄。
6.根据权利要求5所述土壤种子库鉴定方法,其特征在于,所述钢管外侧壁上刻有长度刻度线。
7.一种土壤种子库鉴定实验用双层培养盘,其特征在于,包括有位于上层的承载盘和位于下层的储水盘,承载盘放置在储水盘上且承载盘底部置入储水盘内腔中;所述储水盘侧壁下端固定有一连通储水盘内腔的溢水口,该溢水口内塞有一密封塞,储水盘侧壁上还固定有一连通储水盘内腔、带有控制阀的注水管,通过注水管向储水盘内进行注水;所述承载盘底面上自下而上地依次铺设有一层第一尼龙网、一个细沙层、一层第二尼龙网、一个细土层、一个粗土层,承载盘底面均匀开设有若干渗透孔,渗透孔用于将储水盘内的水分通过渗透孔向上扩散至粗土层。
8.根据权利要求7所述的土壤种子库鉴定实验用双层培养盘,其特征在于,所述储水盘两侧的内侧壁上部分别延伸出一纵向分布的卡座,该卡座顶面与储水盘顶面之间间距2cm,承载盘放置在两侧卡座上。
9.根据权利要求7所述的土壤种子库鉴定实验用双层培养盘,其特征在于,所述向储水盘内进行注水的方法为:打开控制阀,通过注水管向储水盘内注水,待观察承载盘内的粗土层完全浸湿后停止注水,关闭控制阀;再取出密封塞、打开溢水口,让储水盘内的水排出,至承载盘底面与储水盘内的水面分离时停止排水,在溢水口内塞入密封塞。
10.根据权利要求7所述的土壤种子库鉴定实验用双层培养盘,其特征在于,所述第一尼龙网和第二尼龙网为100目-200目,细沙层厚度3cm-3.5cm,细土层厚度1.5cm-2.5cm,粗土层厚度0.5cm-1.5cm。
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