CN113197029A - 一种提高番茄耐弱光性的栽培方法及装置 - Google Patents

一种提高番茄耐弱光性的栽培方法及装置 Download PDF

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Abstract

本申请涉及农业技术领域,具体涉及一种提高番茄耐弱光性的栽培方法及装置。其中,提高番茄耐弱光性的栽培方法包括:配制预设浓度的耐弱光喷剂;以及将耐弱光喷剂喷施在番茄植株的番茄叶片上。在申请使用时,耐弱光喷剂可以提高番茄的耐弱光性,预设浓度可以预先设定好,配制好耐弱光喷剂后存储好以供喷施。耐弱光喷剂喷施在番茄叶片上,以调节生理机制的方式使得番茄植株的耐弱光性提升,从而使得番茄植株可以在弱光环境下生长得更好。

Description

一种提高番茄耐弱光性的栽培方法及装置
技术领域
本申请涉及农业技术领域,具体涉及一种提高番茄耐弱光性的栽培方法及装置。
背景技术
近年来,设施蔬菜迅速发展,连年生产导致设施透光覆盖材料老化并富集灰尘,使设施透光率降低,严重影响蔬菜的品质、产量和设施生产的可持续发展。同时,植物的不同生育时期,常常会因密植而导致叶片相互遮光,或某一生育时期多阴雨,引起一定时期植株光照强度减弱,从而影响一些器官的形成,导致减产。番茄起源于亚热带地区,是我国设施栽培的主要蔬菜之一,其生长发育要求较强的光照条件,为了提高番茄的产量,如何提升番茄的耐弱光性是本领域亟待解决的技术问题。
发明内容
有鉴于此,本申请提供了一种提高番茄耐弱光性的栽培方法及装置,能够提高番茄的耐弱光性。
第一方面,本申请提供的一种提高番茄耐弱光性的栽培方法,包括:配制预设浓度的耐弱光喷剂;以及将所述耐弱光喷剂喷施在番茄植株的番茄叶片上。
结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述耐弱光喷剂为还原型谷胱甘肽。
结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述还原型谷胱甘肽的浓度为2~10μmol·L-1
结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述还原型谷胱甘肽的浓度为5μmol·L-1
结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述将所述耐弱光喷剂喷施在番茄植株的番茄叶片上包括:由上到下向所述番茄叶片喷施所述耐弱光喷剂。
结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述将所述耐弱光喷剂喷施在番茄植株的番茄叶片上包括:若当前时间与上次喷施相隔预设时长,则向所述番茄叶片喷施所述耐弱光喷剂。
结合第一方面,在一种可能的实现方式中,所述若当前时间与上次喷施相隔预设时长,则向所述番茄叶片喷施所述耐弱光喷剂包括:若当前时间处于当天的预设时间段,则向所述番茄叶片喷施所述耐弱光喷剂。
第二方面,本申请提供一种提高番茄耐弱光性的装置,包括:喷剂配制模块,配置为:配制预设浓度的耐弱光喷剂;以及喷施模块,配置为:将所述耐弱光喷剂喷施在番茄植株的番茄叶片上。
结合第二方面,在一种可能的实现方式中,进一步包括:番茄栽培模块,构造为栽种所述番茄植株;其中,所述喷施模块安装于所述番茄栽培模块。
结合第二方面,在一种可能的实现方式中,所述喷施模块由上到下向所述番茄叶片喷施所述耐弱光喷剂。
在申请使用时,耐弱光喷剂可以提高番茄的耐弱光性,预设浓度可以预先设定好,配制好耐弱光喷剂后存储好以供喷施。耐弱光喷剂喷施在番茄叶片上,以调节生理机制的方式使得番茄植株的耐弱光性提升,从而使得番茄植株可以在弱光环境下生长得更好。
附图说明
图1所示为本申请一实施例提供的一种提高番茄耐弱光性的栽培方法的方法步骤示意图。
图2所示为对相同的番茄植株经过不同浓度耐弱光喷剂处理后测得的Pn值。
图3所示为本申请另一实施例提供的一种提高番茄耐弱光性的栽培方法的方法步骤示意图。
图4所示为本申请另一实施例提供的一种提高番茄耐弱光性的栽培方法的方法步骤示意图。
图5所示为本申请另一实施例提供的一种提高番茄耐弱光性的栽培方法的方法步骤示意图。
图6所示为本申请一实施例提供的一种提高番茄耐弱光性的栽培装置的结构示意图。
图7所示为本申请另一实施例提供的一种提高番茄耐弱光性的栽培装置的结构示意图。
图8所示为本申请一实施例提供的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请提供一种提高番茄耐弱光性的栽培方法。图1所示为本申请一实施例提供的一种提高番茄耐弱光性的栽培方法的方法步骤示意图。在一实施例中,如图1所示,包括:
步骤110、配制预设浓度的耐弱光喷剂。
在本步骤中,耐弱光喷剂可以提高番茄的耐弱光性,预设浓度可以预先设定好,配制好耐弱光喷剂后存储好以供喷施。
步骤120、将耐弱光喷剂喷施在番茄植株的番茄叶片上。
在本步骤中,耐弱光喷剂喷施在番茄叶片上,以调节生理机制的方式使得番茄植株的耐弱光性提升,从而使得番茄植株可以在弱光环境下生长得更好。
在一实施例中,耐弱光喷剂为还原型谷胱甘肽。
本实施例中,还原型谷胱甘肽具有氧化还原活性,可以改变番茄叶片的氧化还原状态,从而改变整体番茄植株的氧化还原状态,能使得番茄叶片的光合速率缓解,使得番茄叶片即便在弱光环境下也能够有较好的氧化还原能力,进而提升了番茄植株的耐弱光性。
在配制还原型谷胱甘肽溶液的浓度时,可以用万分之一的天平称量,加双蒸水配制成100mmol·L-1的母液,然后分别稀释成1mmol·L-1、2mmol·L-1、5mmol·L-1、10mmol·L-1、20mmol·L-1,所有浓度溶液现配现用。母液可以在4℃保存,保存时间以不形成结晶体为限,当溶液中出现结晶时,要重新配置。
在一实施例中,还原型谷胱甘肽的浓度为2~10μmol·L-1
本实施例中,将该浓度范围的还原型谷胱甘肽喷施在番茄叶片上,可以使得番茄植株的耐弱光性提升较大。
在一实施例中,还原型谷胱甘肽的浓度为5μmol·L-1
本实施例中,该浓度的还原型谷胱甘肽喷施在番茄叶片上,对于番茄植株的耐弱光性提升最大,该浓度值可以是通过实验得出。
在得出该浓度值的实验中,选择透光率30%的遮阳网拱形铺设在处理番茄植株顶部,拱顶距地面2.5m,拱宽4m。具体的,番茄植株的种植过程可以是:将种子浸种催芽,出芽后分别播于50孔的穴盘中,育苗基质为草炭:蛭石:珍珠岩=7:2:1,待苗子吐露真叶时进行田间定植,等到苗子长到六叶一心时开始试验。通过对弱光胁迫下的番茄叶面喷施不同浓度的还原型谷胱甘肽,我们发现以5mmol·L-1对弱光胁迫下的番茄缓解效果最好。一般的,在遮荫前两天先进行各浓度的预处理1次,以后每3-5天喷施1次。
处理7天后,对各项指标进行测定。在测定指标时,采用LI-6400型光合仪(LI-6400;LI-COR,Inc.,Lincoln,NE,美国)对气体交换参数净光合速率(Pn)进行测量,测量的光强均设置为600μmol·m-2·s-1,所有处理重复测定5次,结果以平均值±标准误表示。
图2所示为对相同的番茄植株经过不同浓度耐弱光喷剂处理后测得的Pn值。图2中的横坐标的Cck、C0、C1、C2、C5、C10、C20分别表示未经遮光的番茄植株、喷施浓度为0mmol·L-1的番茄植株、喷施浓度为1mmol·L-1的番茄植株、喷施浓度为2mmol·L-1的番茄植株、喷施浓度为5mmol·L-1的番茄植株、喷施浓度为100mmol·L-1的番茄植株、喷施浓度为20mmol·L-1的番茄植株。由图2可以看出,遮光胁迫7天后,5mmol·L-1还原型谷胱甘肽处理的Pn升高幅度最大,其他浓度的还原型谷胱甘肽处理对番茄光合速率缓解作用不大,几乎没有缓解作用,所以,用5mmol·L-1的还原型谷胱甘肽对弱光胁迫下缓解效果最好。
图3所示为本申请另一实施例提供的一种提高番茄耐弱光性的栽培方法的方法步骤示意图。在一实施例中,如图3所示,步骤120包括:
步骤121、由上到下向番茄叶片喷施耐弱光喷剂。
本实施例在实施时,通过由上到下的喷施方式,可以达到较好的喷施效果,可以更有效地提升番茄植株的耐弱光性。
在一实施例中,需控制耐弱光喷剂的喷施量,使得在番茄叶片上的耐弱光喷剂的量为雾状不流动状态。
图4所示为本申请另一实施例提供的一种提高番茄耐弱光性的栽培方法的方法步骤示意图。在一实施例中,如图4所示,步骤120包括:
步骤122、判断当前时间是否与上次喷施相隔预设时长;以及
若是,则执行步骤123、向番茄叶片喷施耐弱光喷剂。
本实施例在实施时,具体的,每隔3-5天喷施一次,可以保证耐弱光喷剂对番茄叶片的作用的稳定性,可以更有效地提升番茄植株的耐弱光性。
图5所示为本申请另一实施例提供的一种提高番茄耐弱光性的栽培方法的方法步骤示意图。在一实施例中,如图5所示,图4实施例的流程步骤进一步包括:
步骤124、判断当前时间是否处于当天的预设时间段;
若是,则执行步骤123、向番茄叶片喷施耐弱光喷剂。
本实施例在实施时,番茄植株在上午时的生理机制较活跃,在此时通过耐弱光喷剂来调节番茄植株的生理机制能达到较好的效果。具体的,每次喷施耐弱光喷剂的时间可以是早上8:30-9:00,对番茄植株的番茄叶片由上到下均匀喷施,叶面以不流水珠为喷雾标准。
本申请还提供一种提高番茄耐弱光性的装置,图6所示为本申请一实施例提供的一种提高番茄耐弱光性的栽培装置的结构示意图。如图6所示,包括:
喷剂配制模块601,配置为:配制预设浓度的耐弱光喷剂;以及
喷施模块602,与喷剂配制模块601连接,配置为:将耐弱光喷剂喷施在番茄植株的番茄叶片上。
本实施例在使用时,喷剂配制模块601执行耐弱光喷剂配制工作,耐弱光喷剂可以提高番茄的耐弱光性,预设浓度可以预先设定好。由喷施模块602执行喷施工作,喷施模块602将耐弱光喷剂喷施在番茄叶片上,以调节生理机制的方式使得番茄植株的耐弱光性提升,从而使得番茄植株可以在弱光环境下生长得更好。
图7所示为本申请另一实施例提供的一种提高番茄耐弱光性的栽培装置的结构示意图。如图7所示,喷剂配置模块601包括喷剂箱体6011和搅拌器6012,预先向喷剂箱体6011注入配制原料,搅拌器6012装配在喷剂箱体6011内对原料进行搅拌完成配制,喷剂箱体6011包括有排放口6013。喷施模块602包括泵机6021、输液管6022和移动机械臂6023,泵机6021的输入端与排放口6013连接,泵机6021的输出端与输液管6022第一端连接。移动机械臂6023的移动端60231将输液管6022第二端夹持住,移动机械臂6023带动输液管6022第二端移动,在需要喷射耐弱光喷剂时,启动泵机6021件耐弱光喷剂抽出并喷射,从而将耐弱光喷剂喷施在番茄植株10的番茄叶片上。
具体的,耐弱光喷剂可以是还原型谷胱甘肽,还原型谷胱甘肽具有氧化还原活性,可以改变番茄叶片的氧化还原状态,从而改变整体番茄植株的氧化还原状态,能使得番茄叶片的光合速率缓解,使得番茄叶片即便在弱光环境下也能够有较好的氧化还原能力,进而提升了番茄植株的耐弱光性。
在一实施例中,如图6所示,该提高番茄耐弱光性的装置进一步包括:番茄栽培模块603,构造为栽种番茄植株;其中,喷施模块602安装于番茄栽培模块603。本实施例在使用时,番茄栽培模块603为番茄植株和喷施模块602提供支撑。具体的,番茄栽培模块603可以是用来栽种的种植箱,喷施模块602安装在种植箱的侧边。
在一实施例中,喷施模块602由上到下向番茄叶片喷施耐弱光喷剂。本实施例在实施时,通过由上到下的喷施方式,可以达到较好的喷施效果,可以更有效地提升番茄植株的耐弱光性。在一些实施例中,需控制喷施模块602喷施耐弱光喷剂的喷施量,使得在番茄叶片上的耐弱光喷剂的量为雾状不流动状态。
下面,参考图8来描述根据本申请实施例的电子设备。图8所示为本申请一实施例提供的电子设备的结构示意图。
如图8所示,电子设备800包括一个或多个处理器1301和存储器1302。
处理器1301可以是中央处理单元(CPU)或者具有数据处理能力和/或指令执行能力的其他形式的处理单元,并且可以控制电子设备800中的其他组件以执行期望的功能。
存储器1302可以包括一个或多个计算机程序产品,所述计算机程序产品可以包括各种形式的计算机可读存储介质,例如易失性存储器和/或非易失性存储器。所述易失性存储器例如可以包括随机存取存储器(RAM)和/或高速缓冲存储器(cache)等。所述非易失性存储器例如可以包括只读存储器(ROM)、硬盘、闪存等。在所述计算机可读存储介质上可以存储一个或多个计算机程序指令,处理器1301可以运行所述程序指令,以实现上文所述的本申请的各个实施例的提高番茄耐弱光性的栽培方法或者其他期望的功能。在所述计算机可读存储介质中还可以存储诸如提高番茄耐弱光性的栽培装置的执行过程中的误差参数等各种内容。
在一个示例中,电子设备800还可以包括:输入装置1303和输出装置1304,这些组件通过总线系统和/或其他形式的连接机构(未示出)互连。
该输入装置1303可以包括例如键盘、鼠标、摇杆和触控屏幕等等。
该输出装置1304可以向外部输出各种信息,包括确定出的运动数据等。该输出装置1304可以包括例如显示器、通信网络及其所连接的远程输出设备等等。
当然,为了简化,图8中仅示出了该电子设备800中与本申请有关的组件中的一些,省略了诸如总线、输入/输出接口等等的组件。除此之外,根据具体应用情况,电子设备800还可以包括任何其他适当的组件。
除了上述方法和设备以外,本申请的实施例还可以是计算机程序产品,其包括计算机程序指令,所述计算机程序指令在被处理器运行时使得所述处理器执行本说明书中描述的根据本申请各种实施例的提高番茄耐弱光性的栽培方法中的步骤。
所述计算机程序产品可以以一种或多种程序设计语言的任意组合来编写用于执行本申请实施例操作的程序代码,所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言,诸如Java、C++等,还包括常规的过程式程序设计语言,诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算设备上执行、部分地在用户设备上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算设备上部分在远程计算设备上执行、或者完全在远程计算设备或服务器上执行。
此外,本申请的实施例还可以是计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令在被处理器运行时使得所述处理器执行本说明书根据本申请各种实施例的提高番茄耐弱光性的栽培方法中的步骤。
所述计算机可读存储介质可以采用一个或多个可读介质的任意组合。可读介质可以是可读信号介质或者可读存储介质。可读存储介质例如可以包括但不限于电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。
以上结合具体实施例描述了本申请的基本原理,但是,需要指出的是,在本申请中提及的优点、优势、效果等仅是示例而非限制,不能认为这些优点、优势、效果等是本申请的各个实施例必须具备的。另外,上述公开的具体细节仅是为了示例的作用和便于理解的作用,而非限制,上述细节并不限制本申请为必须采用上述具体的细节来实现。
本申请中涉及的器件、装置、设备、系统的方框图仅作为例示性的例子并且不意图要求或暗示必须按照方框图示出的方式进行连接、布置、配置。如本领域技术人员将认识到的,可以按任意方式连接、布置、配置这些器件、装置、设备、系统。诸如“包括”、“包含”、“具有”等等的词语是开放性词汇,指“包括但不限于”,且可与其互换使用。这里所使用的词汇“或”和“和”指词汇“和/或”,且可与其互换使用,除非上下文明确指示不是如此。这里所使用的词汇“诸如”指词组“诸如但不限于”,且可与其互换使用。
还需要指出的是,在本申请的装置、设备和方法中,各部件或各步骤是可以分解和/或重新组合的。这些分解和/或重新组合应视为本申请的等效方案。
提供所公开的方面的以上描述以使本领域的任何技术人员能够做出或者使用本申请。对这些方面的各种修改对于本领域技术人员而言是非常显而易见的,并且在此定义的一般原理可以应用于其他方面而不脱离本申请的范围。因此,本申请不意图被限制到在此示出的方面,而是按照与在此发明的原理和新颖的特征一致的最宽范围。
以上所述仅为本申请的较佳实施例而已,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种提高番茄耐弱光性的栽培方法,其特征在于,包括:
配制预设浓度的耐弱光喷剂;以及
将所述耐弱光喷剂喷施在番茄植株的番茄叶片上。
2.根据权利要求1所述的提高番茄耐弱光性的栽培方法,其特征在于,
所述耐弱光喷剂为还原型谷胱甘肽。
3.根据权利要求2所述的提高番茄耐弱光性的栽培方法,其特征在于,
所述还原型谷胱甘肽的浓度为2~10μmol·L-1
4.根据权利要求3所述的提高番茄耐弱光性的栽培方法,其特征在于,
所述还原型谷胱甘肽的浓度为5μmol·L-1
5.根据权利要求1所述的提高番茄耐弱光性的栽培方法,其特征在于,所述将所述耐弱光喷剂喷施在番茄植株的番茄叶片上包括:
由上到下向所述番茄叶片喷施所述耐弱光喷剂。
6.根据权利要求1所述的提高番茄耐弱光性的栽培方法,其特征在于,所述将所述耐弱光喷剂喷施在番茄植株的番茄叶片上包括:
若当前时间与上次喷施相隔预设时长,则向所述番茄叶片喷施所述耐弱光喷剂。
7.根据权利要求6所述的提高番茄耐弱光性的栽培方法,其特征在于,所述若当前时间与上次喷施相隔预设时长,则向所述番茄叶片喷施所述耐弱光喷剂包括:
若当前时间处于当天的预设时间段,则向所述番茄叶片喷施所述耐弱光喷剂。
8.一种提高番茄耐弱光性的装置,其特征在于,包括:
喷剂配制模块,配置为:配制预设浓度的耐弱光喷剂;以及
喷施模块,与所述喷施配制模块连接,配置为:将所述耐弱光喷剂喷施在番茄植株的番茄叶片上。
9.根据权利要求8所述的提高番茄耐弱光性的装置,其特征在于,进一步包括:
番茄栽培模块,构造为栽种所述番茄植株;
其中,所述喷施模块安装于所述番茄栽培模块。
10.根据权利要求9所述的提高番茄耐弱光性的装置,其特征在于,
所述喷施模块由上到下向所述番茄叶片喷施所述耐弱光喷剂。
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