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| 2006-9-1 21:23:32 点 击数: 关键词: |
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在这个过程中二氧化碳起到了碳源供给的作用,光合作用及代谢产物营养补充起到了矿质营养及激素的最佳调配作用。那么开放环境下如何实现二氧化碳气的供给呢?当智能叶片检测到二氧化碳浓度不足时,可立即开启二氧化碳供气系统的气阀,进行供气(这种供气方式适合冬季密闭环境下使用),或者打开弥雾系统喷施碳酸水,喷碳酸水的供气方式最适夏季高温开放通风式大棚环境下使用,或者也适于全露天环境。但供气的时间一般是在有光照的白天进行,晚上即使浓度偏低也不必供给,这一切都由计算机的专家系统或设置来实现。在二氧化碳的强制供应下,植物离体材料获取了最充足的光合碳源,所以根系特别发达,成活率特别高,是植物非试管快繁技术中最为重要的技术革新,在国外把它叫作二氧化碳强制供给的光自养微繁技术。 同样,光照也是影响离体材料光自养效率的重要因子,当光照过强时会出现光抑制或光灼伤现象,会影响到离体材料的正常发育,在其它因子适合的情况下,光合作用效率随着强度的增大而增强,但当光照超过一定强度时,反而会使光合效率降低,这就是光饱和现象,甚至还会出现叶片或离体材料的光氧化伤害现象。根据不同植物类型对光照最适值的要求,进行光强环境的模拟控制,当光照传感器检测的光照不足低于系统设置下限值时,会自动打开补光灯进行人工补光,当光照过强时超过上限临界值时,会自动拉上蔗阳网进行蔗阴。除此以外,还有些植物对光周期较为敏感,可以根据日照的长短进行智能调控,在光照时间较短的冬季,可以采用人工补光光源补足10-14小时的光照量,这样对于离体材料发育的促进也有很大作用。 植物除了上述的空间环境调控外,基质环境及营养环境也是采用相同的方法进行调控,如离体材料发育过程中对于矿质营养的需求,除了营养液适合的配方外,浓度大小及何时补充都得赖于计算机传感与控制功能得以实现,当智能叶片上的EC值传感器检测到浓度不足时,可自动打开营养液供应系统采用弥雾的方法进行养液补充。当基质湿度过干不利于发育时,也可通过弥雾增湿来创造最佳的基质湿度环境;当基质温度过低不利于根与愈伤组织生长时,会发出指令开启地加热线进行苗床底部加温,以确保离体材料发育所需的温度条件。上述的这些环控技术是植物非试管快繁技术体系中常规而必须的环境模拟控制方案,它基本上能满足绝大多数植物离体材料的发育需求,但对于一些极难生根的品种还可结合富氧水的补施或空间电场环境的创造来促进激发生根能力。在高湿度的自动控制苗床环境下,离体材料切口的发育需旺盛的有氧呼吸来转化光合碳源变为基因启动的能量,对于难生根品种可采用基质中间歇周期性地喷酒富氧水方法来提高成活力,通过富氧水喷施能够使切口呼吸作用最佳化,可以大大促进生根与发育[14]。空间电场的运用除了电场杀菌的功效外,最关键的是它能提高离体材料的光合效率和酶活性,能大大促进与发育相关的一切代谢过程,此时,空间环境电场场强的模拟也可通过计算机技术轻松实现。 总之,计算机环控技术的充分运用,使这种基于光自养技术的植物非试管快繁才能得以实现,才能实现离体材料的快速生根快速增殖,达到高效率高速度的集约化工厂化智能化育苗效果。特别是一些常规环境下难以培育的品种,通过环境模拟优化技术后可以得到有效的改善。计算机环控制技术快繁上的运用除了效果更佳外,更重要的是生根成苗时间短,周年不受季节局限快繁,更适于工厂化规模化专业化甚至无人化的生产模式,它的运用将给种苗生产产业开辟了一条崭新的技术之路。 三、基于环控技术的植物非试管快繁体系 植物非试管快繁技术是基于计算机环控技术基础上的一项新型育苗技术,离开了计算机智能化自动化的控制就很难实现开放多变环境下温光气热水份营养等发育相关因子的优化与调控。也难以发挥自养潜能实现开放环境的无糖培养,更难做到不受季节变化的周年育苗。有了环境优化技术为离体材料开放环境下的培养创造了最佳自养同化条件,离体材料可以在无糖开放的环境下通过光合作用来完成碳源的供给,通过营养液弥雾补充方法实现矿质营养代谢的正常进行,通过二氧化碳气或碳酸水的供给,以提高离体材料的光合效率[15]。这些技术的实现,让离体材料生根培养的成本大大降低,生根速度大大加快,适应的品种范围得以更大扩展,基本上可以实现绝大多数绿色植物离体材料的无性系快繁。现把这种基于环控技术的新型育苗体系介绍如下: |
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