Способ определения оптимального фотопериода при выращивании растений

 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ФОТОПЕРИОДА ПРИ ВЫРА1ЩВАШШ РАСТЕНИЙ, включающий измерение накопления растениями биомассы, о тличающийся тем, что, с , целью сокращения времени определения , измеряют биомассу высечек листьев до и после светового периода и биомассу после последзгющего темнового периода, при этом ofr оптимальном фотопериоде судят по максимальному накоплению биомассы в течение светового периода при условии, что отношение биомассы до нйчала светового периода к биомассе после окончания темнового периода равно единице .

СОЮЗ СОВЕТСКИХ соцИАлистичесних

РЕСГ1УБЛИК (19) (И) (504 А 01 С 7 00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ . Н ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ всгсощдр „

13 .„ " (21) 3702761/30-15 (22) 16.02.84 (46) 30. t 1.85. Бкп. У 44 (71) Институт почвоведения и фотосинтеза АН СССР (72) А.Б.Брандт, В.А.Гуркин, Г.Н.Докучаева и М.И.Киселева (53) 63:551.509.6(088.8) (56) Мошков Б.С. Выращивание растений при искусственном освещении.

Л.: Колос, 1966. (54)(57) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ФОТОПЕРИОДА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ

РАСТЕНИЙ, включающий измерение на-: копления растениями биомассы, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью сокращения времени определения, измеряют биомассу высечек листьев до и после светового периода и биомассу после последующего темнового периода, при этом об. оптимальном фотопериоде судят по максимальному накоплению биомассы в течение светового периода при условии, что отношение биомассы до начала светового периода к биомассе после окончания темнового периода равно единице.

1194305

Изобретение относится к производству сельскохозяйственной продукции в условиях защищенного грунта и может быть использовано в научных исследованиях по определению S оптимального свето-темнового периода растений при разной температуре воздуха и интенсивности света для различных сортов и видов растений.

Целью изобретения является сок- 10 ращение времени определения.

Пример. Опыты проводили в камерах искусственного климата, имеющих системы автоматического управления и стабилизации температу-, 1$ ры и влажности воздуха и систему анализа газовой среды по углекислоте и кислороду.

Растения огурцов выращивали при о

24 С, продолжительность светового 20 дня изменялась дискретно и составляла 18, 16 ° 14, 12 и 8 ч. Высечки брали из 1 или 2 листьев ° (при наличии 5-. 6 распустившихся листьев), высу.— шивали их и взвешивали на аналити- 25 ческих весах.

В аналогичных условиях выращивали растения томатов, высечки брали из 2-3 листьев при распустившихся

6-7 листьях. 30

В таких же условиях выращивался салат, высечки брали из всех распустившихся листьев после 12-днев-. ного выращивания. По прототипу определяли накопление сухого веса, рассадой огурцов и томатов и растениями салата при выращивании их при температуре 24 С, освещении

80 Вт/м от ламп ДРЛФ-400 с разным световым периодом. Продолжительность 0 определения 30 дн.

Перед включением источника лучистой энергии, т.е. до начала светового периода, (t = О) брали высечки из сформировавшихся листьев растений и определяли вес их сухой биомассы С„ . В течение времени освещемин

t1 tg Ф где ti время лючения облучения, в листе накапливались соединения — продукты фотосинтеза — до величины C „, которые после выключения источника освещения sa время нахождения в темноте где С вЂ” время окончания у темнового периода., расходовались на дыхание, рост и развитие растений, и к концу темнового периода биомасеа листа пришла к первоначальному весу С „„.

В условиях оптимального фотопериода при определенных сочетаниях факторов внешней среды должно выполняться отношение С ми„ 1 /С„„ц = 1, которое позволяет по весу биомассы высечек из листьев; взятых до и после свето-темнового периода (24 ч), при максимальном значении разности веса высечек С„ „, — С„„и опремокс 1 Мин делять оптимальное соотношение света и темноты в фотопериоде для данного сочетания температуры и интенсивности облученности растений. Если указанное отношение меньше еди-. ницы, это значит, что темновой период недостаточен и не все продукты фотосинтеза, образовавшиеся при освещении, использованы в процессе жизнедеятельности растений. Если же отношение больше единицы, это значит, что в листе преобладают процессы деструкции, что может иметь место при старении листьев.

Разность веса сухой биомассы высечек Смак . Смин < 4C макс Ф мин о чением продолжительности светового периода возрастает до момента переполнения листа продуктами фотосинтеза, после чего изменяется незначительно. При оптимальном для данных факторов среды свето-темновом периоде разность См ке < — C„„„ и /4С/ должна быть наибольшей, а отйошение ,ю У

С„„„ /C»«равно 1. Продолжительность определения по предлагаемому способу 48 ч адаптации и 24 ч.

Результаты представлены в таблице.

Из приведенных в таблице данных видно, что у огурцов оптимапьным является световой период, равный

12 ч, у томатов — 14 ч, у салата — .

16 ч. при этом максимальное накопление биомассы растениями имеет место при оптимальном соотношении светового и темнового периода. Удлинение светового периода сверх оптимального практически не приводит к увеличению биомассы растений.

Растения огурцов и томатов при

18- 16-, 14- и 12-часовом световом дне зацвели практически одновременно, при 8-часовом дне — несколько позже (на 3-4 дня).

Таким образом, определение оптимального фотопериода для разных так1194305 сономических групп растений позволя-: ет повысить реальную -продуктивность растений и снизить энергоемкость установок ддя искусственного облучения растений в теплицах. Предлагаемый способ определения оптимального фотопериода растений обеспечивает высокую оперативность и точность при незначительном расходе биологического материала в условиях любого лабораторного или производственного помещения.

Внд растений

Время облучения, ч

Способ

14

М с /с ас с /с ас с /с с .

0,82 + 0,07 4 8 0 2 0 97+0,08

Предла- Огурцы гаемый

Томаты

0,68+0,08 4,6 + 0,2

Ов71+Оэ06 4э8+ Ов2 Ов89+Оэ06 4э9 0е2,1 0+0 03

3,7 0,3 1,0 0,06

1,0 0,05

0,92 0,05

3,7 0,2

Салат

Прото- Огурцы тип

Томаты

965 1 18.972 1 17

408+ 17

412+ 18

938+ 18

929 + 16

Салат

Продолжение таблицы

Время облучения ч

Вид растений

Способ ас с /с ас с /с, ас

1,00 + 0,05 4,8 t 0,2 1,00 + 0,07

4,5+ 0,2

1 эОО О ° 06 4 ° 3+ Ов2 1,00+ Оэ07 3в9+ Oв3

3,1 «0,2 . 1,00,5

Салат 3,3 0,3 1,0 0,06

2,6 0,2

Прото- Огурцы тип

Томаты

822+ 21

315+ 19

959+ 18

382 +16

764+ 18

842 + 17

Салат.

Составитель С.Куваева

РеДактоР И.Рыбченко . ТехРед З,Палий . Корректор С. Черни

Заказ 7333/1 Тирам 742 ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Иосква, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Подписное

Филиал ППП "Патент", г.уагород, ул.Проектная, 4

Предла- Огурцы 4,7+0,2 гаемый

Томаты 4,9É0,2

962 + 16

403 «+ 18

885+ +19

Способ определения оптимального фотопериода при выращивании растений Способ определения оптимального фотопериода при выращивании растений Способ определения оптимального фотопериода при выращивании растений 

 

Похожие патенты:

Сеялка // 1192666

Сеялка // 1192666

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к прогрессивной технологии обработки почвы под посев и внесение семян и удобрения в свежую борозду с взрыхлением подпаханным слоем (зеркало борозды)

Сеялка // 2101905

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к сошникам сеялок для подпочвенно-разбросного посева сельскохозяйственных культур и удобрений

Сошник // 2102851
Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использовано для посева, в частности, мелкосеменного материала и междурядной обработки

Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к посеву семян зерновых, зернобобовых и других культур
Наверх