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人工气候室控制条件下青葱对LED光质的响应特性2024 / 11 / 12
高松、刘学娜等发表于中国农业科学. 2020,53(14) 摘要: 【目的】研究人工气候室控制条件下青葱生长、产品品质及光合特性对不同光质的响应特性,优化青葱工厂化生产光环境调控参数,提高以鲜嫩绿叶为产品的青葱生产效率。 【方法】在人工气候室LED控制光源条件下,以‘章丘’和‘天光’2个不同品种大葱为试验材料,将苗高15 cm左右、具2—3片真叶的穴盘中大葱幼苗,分别置于蓝光(B)、红光(R)、绿光(G)、黄光(Y)、白光(W)等5种不同光质条件下进行培养,光照强度均控制在(301.6±12.7)μmol·m-2·s-1,光照时间为12 h/d,昼/夜温度分别控制在25℃/18℃。分别在试验处理0、10、20、30和40 d时取样,测定不同光质处理的青葱叶片光合作用参数,以及培养40 d时青葱的生长量和产品品质。 【结果】青葱的生长量、产品品质、叶片色素含量、净光合速率(Pn)、表观量子效率(AQY)和RuBP最大再生速率均以白光显著优于各单色光处理。培养40 d时,白光处理青葱单株鲜重为25.21 g,分别比蓝光、红光、绿光、黄光处理增加了7.83%、20.28%、35.68%和60.78%。 关键词: 青葱(Allium fistulosum L.),人工气候室;LED光源,光质,生长,品质,光合作用 泰达仪自有核心技术,研发植物生长专用光源400-700nm红蓝光。 针对不同植物生长及特殊光处理实验要求,配备单色、双色、三色、多色光源进行组合应用。泰达仪灯具使用寿命长达5万小时、光质均匀稳定,广泛用于光处理对植物逆境生理、光合机制、逆环境实验光照、动物培养研究等多种用途。 3色光谱平板型:包含B(450nm±5nm)、R(660nm±5nm)、IR(730nm±5nm);每种光源光强通过触摸屏独立0-100%无级可调; 四色平板型: 光谱包含B(450nm±5nm)、R(660nm±5nm)、IR(730nm±5nm)、W(全光谱400-700nm) 欢迎来电咨询!
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【ABB LGR】混合标气标校温室气体数据的计算方法与实现2024 / 10 / 17
蓝维嘉发表于广东气象. 2024,46(01) 摘要: 针对CO2、CH4等痕量级温室气体数据质量控制、标校订正、分析应用等需求,利用Java语言对温室气体数据混合标气标校法进行编译,可方便、快捷地实现多年分钟级温室气体原始数据的标校,为排查观测系统故障提供更多途径,一定程度提升了珠海温室气体监测站关于数据标校、应用的自主性。基于珠海市温室气体监测站网使用的PICARRO G2301 CO2/CH4/H2O质量浓度在线分析仪,对混合标气标校法进行阐述,通过实例介绍CO2、CH4原始数据从文件解析、质量控制到标校订正的具体步骤和计算方法。 关键词: 计算机技术与应用,温室气体,标气标校 我司代理的ABB LGR 温室气体分析仪系列产品,包括十种与温室气体相关的分析仪器。即:1、温室气体分析仪,2、多气体碳排放分析仪,3、便携式温室气体分析仪,4、超便携温室气体分析仪,5、便携式氨气分析仪,6、氧化亚氮/一氧化碳分析仪,7、甲烷/氧化亚氮分析仪,8、羰基硫分析仪,9、便携式甲烷分析仪,10、便携式氧化亚氮分析仪。
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【ABB LGR】温室气体光声光谱检测系统的建立及效果分析2024 / 9 / 25
杨开宇发表于中国环境监测 网络首发时间:2024-03-21 摘要: “双碳”目标下,温室气体在线长期稳定监测技术是全面掌握温室气体排放及其环境、气候效应,并预测未来变化趋势的重要保障。 为了实时在线监测工业生产现场等环境温室气体浓度及其变化趋势,及时采取相应措施,在分析光声光谱信号产生机理及多组分气体混合监测原理的基础上,根据温室气体的主要成分,分析其吸收光谱特性,基于光声光谱的多组分温室气体的定性和定量监测技术,搭建温室气体光声光谱在线监测实验平台,分析监测器内部噪声和环境温度、湿度等外部影响因素,并通过现场测试,分析试验数据,应用吸附法降低内外部因素的影响。 结果表明,对称安装传声器和非共振式光声腔能有效削弱外部噪声对测试结果的影响;空气净化器能降低空气中水蒸气和其他气体对测试结果的影响;低、高浓度混合气体监测结果偏差均小于0.5,与GC测试结果偏差小于10%。应用光声光谱技术的环境温室气体监测技术监测范围宽,选择性好,且监测精度达10-6,适用于环境温室气体浓度在线监测。 关键词: 光声光谱,温室气体,浓度监测,吸收光谱,影响因素 我司代理的ABB LGR 温室气体分析仪系列产品,包括十种与温室气体相关的分析仪器。即:1、温室气体分析仪,2、多气体碳排放分析仪,3、便携式温室气体分析仪,4、超便携温室气体分析仪,5、便携式氨气分析仪,6、氧化亚氮/一氧化碳分析仪,7、甲烷/氧化亚氮分析仪,8、羰基硫分析仪,9、便携式甲烷分析仪,10、便携式氧化亚氮分析仪。 欢迎来电咨询!
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基于人工气候室的特色作物气候因子敏感性试验设计2024 / 9 / 12
夏权发表于安徽农业科学. 2023,51(10) 摘要: 从中药材农业生产实际出发,紧扣甘肃省“牛羊菜果薯药”六大特色农业产业和绿色十大生态产业中“循环农业”“中医中药”产业急需解决的关键科技问题,以甘肃省中药材核心产区定西为例,选取该地区在国内外市场有明显竞争优势的道地中药材品种当归、党参、黄芪为研究对象,开展气候生态因素对特色中药材的生长发育、产量和品质的影响分析,提出气候生态资源合理利用的对策措施,研究气象灾害对特色中药材的致灾机理,确定当归、党参、黄芪不同生育期气象致灾因子阈值,进而建立定西特色中药材生态气象服务指标体系。 关键词: 人工气候室,马铃薯,中药材,气候因子,敏感性试验 泰达仪设计、生产,光照强度独立可调的人工气候室及光照培养箱,适合植物组织培养、小苗、高苗等不同光强要求的植物室内补光培养。保证可全年生产运行,四季如夏,缩短栽培育种时间。 植物补光灯 单色红光 单色光 泰达仪人工气候室,能模拟自然界中的各种气候条件,按照要求精确控制室内的温度、湿度、光照以及二氧化碳等指标,重现各种气候环境。 人工气候室采用合理的制冷系统与风道循环设计,维持并保证设备温湿度及控制精度,提高设备稳定性。采用进口品牌工业级触摸屏,只需轻触屏幕,即可实现参数查询,设定等功能,操作更直观,方便。 欢迎来电咨询!
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【ABB LGR】甲烷变化及其气候效应的研究进展2024 / 8 / 13
韩元元,李申涛等发表于西安工程大学学报,网络首发时间:2024-03-26 摘要: 甲烷是仅次于二氧化碳的第二大温室气体,对全球气候具有重要影响。为了帮助我国更好地评估未来甲烷的变化,以此制定甲烷减排政策,确保“双碳”目标的顺利实施,论文系统回顾了近几十年大气甲烷的变化规律、变化机制及其气候效应等研究进展。近几十年来,全球甲烷呈显著增加趋势,其原因主要包括自然湿地等自然源排放的增加和化石燃料燃烧、水稻种植等人类活动的频繁。对流层甲烷增加不仅能够改变对流层的辐射平衡,导致全球变暖;还能通过与氮氧化物反应,影响对流层臭氧的生成,间接影响对流层辐射强迫。平流层甲烷增加则通过光化学反应等化学过程对全球气候产生影响。根据模型预测,未来全球甲烷含量将持续增加,将显著贡献全球的温度上升。伴随着各国甲烷减排的开展,如何实现甲烷高效减排,平衡甲烷减排和经济发展的关系,值得进一步研究。 关键词: 甲烷,温室气体,臭氧层 我司代理的ABB LGR 温室气体分析仪系列产品,包括十种与温室气体相关的分析仪器。即:1、温室气体分析仪,2、多气体碳排放分析仪,3、便携式温室气体分析仪,4、超便携温室气体分析仪,5、便携式氨气分析仪,6、氧化亚氮/一氧化碳分析仪,7、甲烷/氧化亚氮分析仪,8、羰基硫分析仪,9、便携式甲烷分析仪,10、便携式氧化亚氮分析仪。 我司代理的ABB LGR 激光同位素分析仪中,与碳同位素相关的分析仪,共三种产品,即:二氧化碳同位素分析仪(有2种),3、甲烷同位素分析仪。 欢迎来电咨询!
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加代育种(Speed Breeding):加速作物研究和育种的强大工具2024 / 8 / 8
所谓加代育种,也叫快速育种“Speed Breeding”(简称“SB”,),就是在环境可控的人工气候室中,通过改变光周期来加速植物的生长周期,从而起到加代育种的目的。 一、加代育种:加速作物研究和育种的强大工具 2017年7月9日,澳大利亚昆士兰大学Lee Hickey团队领衔在预印本网站bioRxiv上发表了“Speed Breeding”技术的详细介绍(Speed breeding: a powerful tool to accelerate crop research and breeding),该文2018年元旦发表在Nature Plants,目前在Google Scholar上已被引用上千次。 采用“speed breeding”技术,对春小麦(Triticum aestivum)、硬质小麦(T. durum)、大麦(Hordeum vulgare)、鹰嘴豆(Cicer arietinum)和豌豆 (Pisum sativum) 可以一年培养6代,对油菜 (Brassica napus)可以一年培养4代,而传统的温室培养只能做到2-3代。作者在环境可控的人工气候室中采用“speed breeding”技术实现了上述目标,包括对成株植物的表型测量、突变研究和遗传转化。 “speed breeding”技术与传统温室培养的一个最大不同是,前者采用了22:2小时的光:暗循环,而后者采用12:12小时的光:暗循环。前者同时采用了比较节能的LED来进行补光。作者认为采用“speed breeding”技术,结合基因编辑等现代育种技术,将大大加速作物改良的速率。 Watson A, […]
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基于脉冲光的节能植物补光灯对生菜和小白菜的应用效果研究2024 / 8 / 5
梅延豪发表于西北农林科技大学的论文 摘要: LED脉冲光作为一种新型的节能植物补光光源逐渐地得到人们的关注,它通过改变频率和占空比来影响植株的生长发育。前期的研究发现,在一定频率和占空比的脉冲光处理下,生菜的净光合速率与连续光无显著差异,换句话说,光在频闪辐照的过程中发挥了和连续光基本相同的作用,这对于植物工厂节能补光灯的研发有重要意义。 本研究主要以叶用莴苣为试验材料,首先探究了128Hz的LED不同占空比对生菜生长与光合荧光特性的影响。在此和前人的研究基础上,全面探究了多个频率和占空比组合的脉冲光处理对生菜的叶绿素荧光特性的影响。另外又通过长期试验详细地探究了脉冲光对生菜生长的影响,并做了组学方面的初步分析。最后综合前期试验结果,筛选适合的脉冲光参数设计出LED节能植物补光灯,并以小白菜为试验材料,在田间进行节能补光效果验证。 主要的研究结果如下: (1) 测定了脉冲光不同占空比处理的生菜叶绿素含量、光合参数、生物量、光能利用率、叶绿素荧光参数和LED灯板的耗电量,结果表明:各占空比的LED脉冲光均能不同程度地节省电能,高占空比处理下生菜的叶绿素含量、生物量、ФPSII和ETR与连续光无显著差异。20%占空比处理的光能利用率虽然显著高于连续光,但不利于生菜的正常生长。综合看来,高占空比不仅在省电的前提下达到连续光基本相同的补光效果,而且更有利于促进PSII光合电子传递,提高作物光合作用的潜能。 (2) 测定了14个频率和5个占空比组合的脉冲光处理下生菜叶片的叶绿素荧光参数,结果表明:低频率低占空比的脉冲光会降低生菜叶片的光合活性,2 Hz以下的低占空比会导致PSII发生损伤,而高频率以及低频率高占空比的脉冲光处理相比连续光,不会对生菜叶片的PSII活性、光合电子传递及能量分配造成影响。 (3) 研究了脉冲光频率和占空比对生菜生长的影响,并做了转录组和代谢组的初步分析,结果表明:D20对生菜的影响较为明显,在形态指标、生物量、光合指标、荧光指标上明显低于D60处理和连续光,F64-D60和F128-D60脉冲光处理在生物量、光合色素、光合参数、荧光参数等方面差异不显著。根据前期结果对F64-D20、F64-D60做了转录组和代谢组学分析,结果共发现了1766条差异表达基因被注释到了KEGG通路中,其中有35条光合作用相关的差异基因的表达与前期生理指标变化趋势相近。代谢组方面我们主要分析了卟啉与叶绿素代谢和碳代谢途径,分别含有19和12种差异代谢物。 (4) 根据前期研究结果,设计了256Hz、60%占空比的LED植物补光灯,与LED连续光和自然条件做对比,以小白菜为试验对象,进行田间延长补光试验,测定了小白菜的形态指标、光合参数、叶绿素荧光参数、生物量以及各补光灯的日耗电量。结果表明:LED脉冲光和连续光补光效果基本相同,都显著提高了小白菜的株高、株幅、地上部质量和叶绿素荧光(ΦPSII、ETR和q L)指标,且在日耗电量上LED脉冲光每天比连续光节省了38.75%,有利于LED节能补光技术的推广和应用。 关键词: 生菜,小白菜,脉冲光,叶绿素荧光,占空比,频率 泰达仪自有核心技术,研发植物生长专用光源400-700nm红蓝光。 针对不同植物生长及特殊光处理实验要求,配备单色、双色、三色、多色光源进行组合应用。泰达仪灯具使用寿命长达5万小时、光质均匀稳定,广泛用于光处理对植物逆境生理、光合机制、逆环境实验光照、动物培养研究等多种用途。 3色光谱平板型:包含B(450nm±5nm)、R(660nm±5nm)、IR(730nm±5nm);每种光源光强通过触摸屏独立0-100%无级可调; 四色平板型: 光谱包含B(450nm±5nm)、R(660nm±5nm)、IR(730nm±5nm)、W(全光谱400-700nm) 欢迎来电咨询!
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植物补光技术对西安地区日光温室番茄生长的影响2024 / 7 / 9
王琬等发表于现代农业科技. 2023(19) 西安市农业技术推广中心 摘要: 为探讨植物补光灯在设施作物栽培上的应用效果,对比日光温室番茄在补光和不补光2种条件下的生长情况,探究补光对西安地区日光温室番茄生长的影响。结果表明,补光后番茄株高、茎粗、叶片数、单株花数均较不补光高。随着补光时间的延长,补光后番茄株高、茎粗、叶片数、单株花数与不补光的差异增加。补光后番茄产量和产值均较不补光高,经济效益显著。利用植物补光灯补光对番茄植株营养生长及产量增加均有促进作用,说明植物补光灯在西安地区设施蔬菜种植中具有一定的推广意义。 关键词: 番茄,植物补光灯,日光温室,生长,产量,陕西西安 泰达仪自有核心技术,研发植物生长专用光源400-700nm红蓝光。 针对不同植物生长及特殊光处理实验要求,配备单色、双色、三色、多色光源进行组合应用。泰达仪灯具使用寿命长达5万小时、光质均匀稳定,广泛用于光处理对植物逆境生理、光合机制、逆环境实验光照、动物培养研究等多种用途。 3色光谱平板型:包含B(450nm±5nm)、R(660nm±5nm)、IR(730nm±5nm);每种光源光强通过触摸屏独立0-100%无级可调; 四色平板型: 光谱包含B(450nm±5nm)、R(660nm±5nm)、IR(730nm±5nm)、W(全光谱400-700nm) 欢迎来电咨询!
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【ABB LGR】水源地型河流-水库秋冬季水体CO2排放特征2024 / 7 / 2
陈曦等发表在《环境科学与技术》的文章。网络首发时间:2024-04-02。 摘要: 河流、水库水体是大气CO2的重要排放源。为探究河流-水库连续型水体CO2动态变化特征,以我国东南低山丘陵地区水源地型水库——沙河水库及其主要入库河流平桥河为例,分析了平桥河、入库口及沙河水库CO2浓度与通量的时空变化及主要影响因素。于2022年秋季(9月-11月)、冬季(12月-次年2月)进行逐月采样,采用顶空平衡-气相色谱法和漂浮箱-便携式温室气体分析仪法分别对表层水体CO2溶存浓度和水-气界面CO2排放通量进行观测。结果表明:平桥河-沙河水库连续体的CO2浓度和通量的范围分别为0.034~0.415 mmol L-1和-7.835~4.481 mmol m-2 h-1;CO2浓度及通量在空间上均表现为入库口显著高于平桥河和沙河水库(P<0.05),在季节上表现为秋季显著高于冬季(P<0.05)。平桥河-沙河水库连续体不同区域水体CO2动态的影响因素差异较大,在平桥河主要受DO和pH的影响,在入库口主要受DO、pH和NH4+-N的影响,在沙河水库主要受水温、DO、pH、Chl-a、PO43–P、TP、DOC和DIC的影响。本研究表明河流、入库口和水库CO2排放及影响因素具有较强的时空间异质性,全面考虑水源地型河流-水库连续体不同区域水体CO2动态变化特征有利于提升区域碳收支估算的准确性。 关键词: 饮用水源地,温室气体,二氧化碳CO2,时空变化,影响因子 我司代理的ABB LGR 温室气体分析仪系列产品,包括十种与温室气体相关的分析仪器。即:1、温室气体分析仪,2、多气体碳排放分析仪,3、便携式温室气体分析仪,4、超便携温室气体分析仪,5、便携式氨气分析仪,6、氧化亚氮/一氧化碳分析仪,7、甲烷/氧化亚氮分析仪,8、羰基硫分析仪,9、便携式甲烷分析仪,10、便携式氧化亚氮分析仪。 我司代理的ABB LGR 激光同位素分析仪中,与碳同位素相关的分析仪,共三种产品,即:二氧化碳同位素分析仪(有2种),3、甲烷同位素分析仪。 欢迎来电咨询!
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【ABB LGR】全球五大洲稻田生产效率及甲烷排放趋势研究2024 / 6 / 11
汤宏波等发表于江西农业大学学报 网络首发时间:2024-04-02 摘要: 【目的】水稻是全球近一半人口的主粮。随着全球人口持续增长,需要生产更多的稻米。然而,即使CO2排放量得以很好地控制,以现在全球甲烷排放量的温室效应,也足以挑战《巴黎协定》目标。 【方法】全球五大洲稻米生产效率与联合国2030年消除饥饿的可持续发展目标、“全球甲烷承诺”的实现与否紧密关联,为此,本文利用联合国粮食及农业组织和联合国人口司相关数据,探析了全球稻田生产效率格局及甲烷排放趋势。 【结果】研究结果表明:(1)2020年全球水稻种植甲烷排放量为24503974 t。为了满足2030年全球稻米需求,达成“全球甲烷承诺”目标,2020-2030年期间,水稻种植甲烷排放强度需降低19.48%-22.15%;(2)干湿交替浅水灌溉,翻耕+秸秆碳化还田,控释肥料、有机肥,铁(III)肥、种植高产杂交水稻和稻-油或稻-麦轮作等是降低甲烷排放强度的重要举措;(3)非洲地区将是“联合国2030年消除饥饿发展目标”最大挑战。由于较高的粮食生产环境成本(大约为50 kgCH4/t稻米)和人口增长率(23.83%-27.98%),非洲的粮食对外依存度将进一步升高,国际粮食价格呈上涨趋势;(4)稻米的温室效应至少是小麦、玉米的3倍以上,但是单位重量的小麦和玉米提供的热量、蛋白质和脂肪分别比大米高大约6.69%-41.54%、7.69%-125.00%和64.00%-277.78%。 【结论】水稻生产甲烷减排压力大,持续加强田间管理和耕种技术创新发展的同时,大米消费大国应该大力推行主粮多样化战略。最后,本文还提供了相关政策建议,以满足全球持续增长的人口粮食需求的同时,为降低农业温室气体排放量提供理论支撑。 我司代理的ABB LGR 温室气体分析仪系列产品,包括十种与温室气体相关的分析仪器。即:1、温室气体分析仪,2、多气体碳排放分析仪,3、便携式温室气体分析仪,4、超便携温室气体分析仪,5、便携式氨气分析仪,6、氧化亚氮/一氧化碳分析仪,7、甲烷/氧化亚氮分析仪,8、羰基硫分析仪,9、便携式甲烷分析仪,10、便携式氧化亚氮分析仪。 欢迎来电咨询!