专利名称:一种水稻幼苗培养方法
技术领域:
本发明涉及一种水稻的培养方法,具体的说是一种利用分根培养装置对水稻进行培养的方法。
背景技术:
水稻分根培养技术在研究水稻营养元素的生理功能、营养元素在水稻体内移动、 营养元素对水稻根系生长发育影响、营养元素缺乏的信号感受和传导以及根系基因表达等许多方面有广泛应用。该技术涉及水稻分根培养装置及水稻幼苗培养方法。利用分根培养装置进行水稻幼苗培养的传统方法,是将水稻幼苗固定在一块培植板上,营养液培养钵是通过中间隔板隔离成两个营养室,这种方法及装置,不便固定水稻幼苗,同时在固定幼苗的同时会影响其他幼苗的固定,调节溶液PH值和更换营养液时,容易出现一种营养液溅入另一种营养液中,从而造成实验结果不准确,不便于直接观察溶液中根系生长情况以及培养过程中存在干扰因素多和误差大的问题,以往的分跟培养装置结构不尽合理,不便操作,提高生产成本,降低工作效率,增加劳动消耗。
发明内容
本发明针对上述问题的不足,提供一种水稻幼苗的培养方法,利用分根培养装置对水稻进行培养的方法,方法简单,水稻分根培养装置结构合理,易于操作,提高生产效率。本发明为解决上述问题所采用的技术方案是一种水稻幼苗的培养方法,采用分根培养装置对水稻幼苗的进行培养,分根培养装置包括对称设置的两个培养钵、培植板和盖板,培养钵为上端开口的长方体,两个培养钵的侧面对接,对接的侧面比其余侧面的高度低2. 0cm,在两个培养钵的开口端上方设有多块垂直于低侧面的盖板和培植板,盖板与培植板呈交替设置,在培植板的中部设有培养孔,培养孔的孔径为2. 5-4. 0cm,培养孔跨设在两个培养钵的对接面上方;所述的盖板以及培植板的长度均与两个培养钵宽度之和相等;盖板和培植板都至少为4块;
采用分根培养装置进行培养水稻幼苗的方法为
步骤一、取3日龄的水稻幼苗,在浓度为50%的霍格兰营养液中培养2天后,更换为浓度为100%的霍格兰营养液继续培养12天,然后选取生长一致的水稻幼苗,备用;
步骤二、将两个对称设置的培养钵对接,然后在对称设置的两个培养钵内分别加入木村营养液和缺素培养液,木村营养液和缺素培养液的注入高度比两个培养钵对接面的高度低1.0cm,备用;
步骤三、取水稻幼苗,在水稻幼苗的茎基部上,距水稻幼苗根部1.0cm处用培养棉包裹,培养棉的包裹厚度为3. 0-4. 5cm,将包裹有培养棉的水稻幼苗茎基部固定在一块培植板上的培养孔内,水稻幼苗位于两个培养钵的对接面上方,按水稻幼苗的根条数将水稻幼苗根分为相等的两组,即水稻幼苗根A组和水稻幼苗根B组,将水稻幼苗根A组放入含有木村营养液的培养钵内,水稻幼苗根B组放入含有缺素培养液的培养钵内,培植板安装在培养钵上方,在培植板的一侧安装盖板,备用;
步骤四、依据步骤三的方法,依次逐株固定水稻幼苗直至将两个培养钵的开口端封闭, 对水稻幼苗进行培养;
步骤五、在每天早晨8点和下午15点,打开至少1块盖板,将木村营养液和缺素培养液的PH值调至6. 0,然后盖上盖板,继续培养;
步骤六、每培养3天后,取下盖板和固定有水稻幼苗的培植板,分别更换两个培养钵内的木村营养液和缺素培养液,依据步骤三和步骤四的方法,将水稻幼苗根A组重新放入含有木村营养液的培养钵内,水稻幼苗根B组重新放入含有缺素培养液的培养钵内,继续培养;
步骤七、按步骤五和步骤六的方法将水稻幼苗培养至4一12天后,得到水稻幼苗的茎叶以及经过霍格兰营养液培养的水稻幼苗根A组和缺素培养液培养的水稻幼苗根B组;
所述的木村营养液的组成成份每升木村营养液中含有48. 2mg的(NH4)2S04、24. 8mg 的 ΚΗ2Ρ04、18· 5mg 的 ΚΝ03、15· 9mg 的 K2S04、59. 9mg 的 Ca (NO3) 2、65· 9mg 的 MgS04、100_300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 Η2Β03、0· 08mg 的 CuS04*5H20、0. 22mg 的 ZnS04*7H20U. 8Img 的 MnCl2*4H20、0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水。所述的缺素培养液为缺氮木村营养液、缺磷木村营养液、缺钾木村营养液、缺硫木村营养液、缺钙木村营养液、缺镁木村营养液、缺硼木村营养液、缺铜木村营养液、缺锌木村营养液、缺钼木村营养液或缺铁木村营养液中的任意一种;
所述的缺氮木村营养液的组成成份每升缺氮木村营养液中含有24. Smg的ΚΗ2Ρ04、 31. 32mg 的 K2SO4,25. 84mg 的 CaS04、19. 98mg 的 CaCl2,65. 9mg 的 MgS04、100_300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 H2BO3、0. 08mg 的 CuS04-5H20、0. 22mg 的 ZnS04*7H20U. 8Img 的 MnCl2*4H20、0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水。所述的缺磷木村营养液的组成成份每升缺磷木村营养液中含有含有48. 2mg 的(NH4)2S04、13. 59mg 的 KC1、18. 5mg 的 ΚΝ03、15· 9mg 的 K2S04、59. 9mg 的 Ca(N03)2、65. 9mg 的 MgS04、100-300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 Η2Β03、0· 08mg 的 CuS04*5H20、0. 22mg 的 ZnSO4WH2OU. 8Img 的 MnCl2·4Η20,0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水。所述的缺钾木村营养液的组成成份每升缺钾木村营养液中含有48. 2mg的 (NH4)2SO4,21. 88mg 的 NaH2P04、15. 57mg 的 NaNO3、12. 9&iig 的 Nei2S04、59· 9mg 的 Ca(N03)2、 65. 9mg 的 MgS04、100-300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 H2BO3, 0. 08mg 的 CuS04*5H20、0. 22mg 的 ZnS04*7H20U. 8Img 的 MnCl2*4H20、0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水。所述的缺硫木村营养液的组成成份每升缺硫木村营养液中含有14. Smgm NH4NO3>24. 8mg 的 KH2P04、18. 5mg 的 KN03、13. 4Img 的 KCl、59. 9mg 的 Ca (NO3) 2、52. 25mg 的 MgCl2、100-300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 H2BO3、0. 08mg 的 CuS04*5H20、0. 22mg 的 ZnSO4WH2OU. 8Img 的 MnCl2·4Η20,0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水。所述的缺钙木村营养液的组成成份每升缺钙木村营养液中含有48. 2mg的 (NH4)2SO4,24. 8mg 的 KH2P04、18. 5mg 的 KNO3>15. 9mg 的 K2SO4,62. 09mg 的 NaNO3>65. 9mg 的 MgS04、100-300mg 的 N Si04、8. 42mg 的 C1(lH12N208FeNa-3H20、2. 86mg 的 Η2Β03、0· 08mg 的 CuS04*5H20、0. 22mg 的 ZnSO4WH2OU. 8Img 的 MnCl2·4Η20,0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水。
所述的缺镁木村营养液的组成成份每升缺镁木村营养液中含有48. 2mg的 (NH4)2SO4,24. 8mg 的 KH2P04、18. 5mg 的 ΚΝ03、15· 9mg 的 K2S04、59. 9mg 的 Ca (NO3) 2、77. 98mg 的 Na2S04U00-300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 Η2Β03、0· 08mg 的 CuS04*5H20、0. 22mg 的 ZnSO4WH2OU. 8Img 的 MnCl2·4Η20,0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水。所述的缺铁木村营养液的组成成份每升缺铁木村营养液中含有48. 2mg的 (NH4)2SO4,24. 8mg 的 KH2P04、18. 5mg 的 ΚΝ03、15· 9mg 的 K2SO4,59. 9mg 的 Ca (NO3)2>65. 9mg 的 MgS04、100-300mg 的 Na2SiO4,2. 86mg 的 H2BO3>0. 08mg 的 CuS04*5H20、0. 22mg 的 ZnSO4·7Η20, 1. 8Img 的 MnCl2*4H20、0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水。所述的缺硼木村营养液的组成成份每升缺硼木村营养液中含有48. 2mg的 (NH4)2SO4,24. 8mg 的 KH2P04、18. 5mg 的 ΚΝ03、15· 9mg 的 K2SO4,59. 9mg 的 Ca (NO3)2>65. 9mg 的 MgSO4,100-300mg 的 Na2Si04、8. 42mg 的 CiciH12N2Oi^eNa*3H20、0. 08mg 的 CuS04*5H20、0. 22mg 的 ZnS04*7H20U. 8Img 的 MnCl2*4H20、0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水。所述的缺铜木村营养液的组成成份每升缺铜木村营养液中含有48. 2mg的 (NH4)2SO4,24. 8mg 的 KH2P04、18. 5mg 的 KN03、15.9mg 的 K2S04、59. 9mg 的 Ca (NO3) 2、65· 9mg 的 MgS04、100-300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 Η2Β03、0· 22mg 的 ZnS04*7H20U. 8Img 的 MnCl2*4H20、0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水。所述的缺锌木村营养液的组成成份每升缺锌木村营养液中含有48. 2mg的 (NH4)2SO4,24. 8mg 的 KH2P04、18. 5mg 的 KN03、15.9mg 的 K2S04、59. 9mg 的 Ca (NO3) 2、65· 9mg 的 MgS04、100-300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 Η2Β03、0· 08mg 的 CuS04*5H20、1. 8Img 的 MnCl2*4H20、0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水。所述的缺钼木村营养液的组成成份每升缺钼木村营养液中含有48. 2mg的 (NH4)2SO4,24. 8mg 的 KH2P04、18. 5mg 的 KN03、15.9mg 的 K2S04、59. 9mg 的 Ca (NO3) 2、65· 9mg 的 MgS04、100-300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 Η2Β03、0· 08mg 的 CuS04*5H20、0. 22mg 的 ZnSO4WH2OU. 8Img 的 MnCl2*4H20,余量为水。本发明的有益效果是本发明利用分根培养装置对水稻幼苗进行培养的方法,在培养的过程中,采用了两个独立的培养钵以及多块培植板和盖板,更方便水稻幼苗的固定, 固定一株幼苗的同时也不会影响到其他幼苗的固定,本发明中提到的水稻分根培养装置与以往的培养装置相比,只需要打开盖板,即可进行PH值的调节和观察水稻幼苗根系生长情况,节省操作时间,降低劳动消耗。本发明中提到的分根培养装置,其设置合理,操作简单,便于广泛推广应用,将盖板和培植板打开,移开两个培养钵分别更换营养液,避免出现一种营养液溅入另一种营养液中,从而影响实验结果,造成人为误差的情况,提高培养效率,节约成本。本发明中提到的分根培养装置,便于控制培养条件,减少劳动消耗,降低干扰因素的产生,工作效率提高2. 5倍以上,试验精度得到提高,研究结果更加可靠。本发明的培养方法与常规培养方法相比,分为两步培养,首先在浓度为50%的木村营养液培养2天,后在浓度为100%的木村营养液进行培养,使水稻幼苗易于适应培养条件,避免因培养条件的突然转变而影响培养结果,节省培养时间,提高工作效率。
图1为分根培养装置的剖面图; 图2为分根培养装置的结构示意图中标号为1、盖板,2、培植板,3、培养孔,4、培养钵。
具体实施例方式一种水稻幼苗的培养方法,采用分根培养装置对水稻幼苗的进行培养,分根培养装置包括对称设置的两个培养钵4、培植板2和盖板1,培养钵4为上端开口的长方体,两个培养钵4的侧面对接,对接的侧面比其余侧面的高度低2. 0cm,在两个培养钵4的开口端上方设有多块垂直于低侧面的盖板1和培植板2,盖板1与培植板2呈交替设置,在培植板2 的中部设有培养孔3,培养孔3的孔径为2. 5-4. Ocm,培养孔3跨设在两个培养钵4的对接面上方;
所述的盖板1的长度与两个培养钵4宽度之和相等; 所述的盖板1至少为4块;
所述的培植板2的长度与两个培养钵4宽度之和相等;
所述的培植板2至少为4块;
采用分根培养装置进行培养水稻幼苗的方法为
步骤一、取3日龄的水稻幼苗,在浓度为50%的霍格兰营养液中培养2天后,更换为浓度为100%的霍格兰营养液继续培养12天,然后选取生长一致的水稻幼苗,备用;
步骤二、将两个对称设置的培养钵对接,然后在对称设置的两个培养钵内分别加入木村营养液和缺素培养液,木村营养液和缺素培养液的注入高度比两个培养钵对接面的高度低1.0cm,备用;
步骤三、取水稻幼苗,在水稻幼苗的茎基部上,距水稻幼苗根部1.0cm处用培养棉包裹,培养棉的包裹厚度为3. 0-4. 5cm,将包裹有培养棉的水稻幼苗茎基部固定在一块培植板上的培养孔内,水稻幼苗位于两个培养钵的对接面上方,按水稻幼苗的根条数将水稻幼苗根分为相等的两组,即水稻幼苗根A组和水稻幼苗根B组,将水稻幼苗根A组放入含有木村营养液的培养钵内,水稻幼苗根B组放入含有缺素培养液的培养钵内,培植板安装在培养钵上方,在培植板的一侧安装盖板,备用;
步骤四、依据步骤三的方法,依次逐株固定水稻幼苗直至将两个培养钵的开口端封闭, 对水稻幼苗进行培养;
步骤五、在每天早晨8点和下午15点,打开至少1块盖板,将木村营养液和缺素培养液的PH值调至6. 0,然后盖上盖板,继续培养;
步骤六、每培养3天后,取下固定有水稻幼苗的培植板和盖板,分别更换两个培养钵内的木村营养液和缺素培养液,依据步骤三和步骤四的方法,将水稻幼苗根A组重新放入含有木村营养液的培养钵内,水稻幼苗根B组重新放入含有缺素培养液的培养钵内,继续培养;
步骤七、按步骤五和步骤六的方法将水稻幼苗培养至4一 12天后,得到水稻幼苗的茎叶以及经过霍格兰营养液培养的水稻幼苗根A组和缺素培养液培养的水稻幼苗根B组;
所述的木村营养液的组成成份每升木村营养液中含有48. 2mg的(NH4)2S04、24. 8mg 的 ΚΗ2Ρ04、18· 5mg 的 ΚΝ03、15· 9mg 的 K2S04、59. 9mg 的 Ca (NO3) 2、65· 9mg 的 MgS04、100_300mg的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 Η2Β03、0· 08mg 的 CuS04*5H20、0. 22mg 的 ZnS04*7H20U. 8Img 的 MnCl2*4H20、0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水。所述的缺素培养液为缺氮木村营养液、缺磷木村营养液、缺钾木村营养液、缺硫木村营养液、缺钙木村营养液、缺镁木村营养液、缺硼木村营养液、缺铜木村营养液、缺锌木村营养液、缺钼木村营养液或缺铁木村营养液中的任意一种。所述的缺氮木村营养液的组成成份每升缺氮木村营养液中含有24. Smg的 KH2PO4,31. 32mg 的 K2SO4,25. 84mg 的 CaS04、19. 98mg 的 CaCl2,65. 9mg 的 MgS04、100_300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 Η2Β03、0· 08mg 的 CuS04*5H20、0. 22mg 的 ZnS04*7H20U. 8Img 的 MnCl2*4H20、0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水。所述的缺磷木村营养液的组成成份每升缺磷木村营养液中含有含有48. 2mg 的(NH4)2S04、13. 59mg 的 KC1、18. 5mg 的 ΚΝ03、15· 9mg 的 K2S04、59. 9mg 的 Ca(N03)2、65. 9mg 的 MgS04、100-300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 Η2Β03、0· 08mg 的 CuS04*5H20、0. 22mg 的 ZnSO4WH2OU. 8Img 的 MnCl2·4Η20,0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水。所述的缺钾木村营养液的组成成份每升缺钾木村营养液中含有48. 2mg的 (NH4)2SO4,21. 88mg 的 NaH2P04、15. 57mg 的 NaNO3、12. 9&iig 的 Nei2S04、59· 9mg 的 Ca(N03)2、 65. 9mg 的 MgS04、100-300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 H2BO3,
0.08mg 的 CuS04*5H20、0. 22mg 的 ZnS04*7H20U. 8Img 的 MnCl2*4H20、0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水。所述的缺硫木村营养液的组成成份每升缺硫木村营养液中含有14. Smgm NH4NO3>24. 8mg 的 KH2P04、18. 5mg 的 KN03、13. 4Img 的 KCl、59. 9mg 的 Ca (NO3) 2、52. 25mg 的 MgCl2、100-300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 H2BO3、0. 08mg 的 CuS04*5H20、0. 22mg 的 ZnSO4WH2OU. 8Img 的 MnCl2·4Η20,0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水。所述的缺钙木村营养液的组成成份每升缺钙木村营养液中含有48. 2mg的 (NH4)2SO4,24. 8mg 的 KH2P04、18. 5mg 的 KNO3>15. 9mg 的 K2SO4,62. 09mg 的 NaNO3>65. 9mg 的 MgS04、100-300mg 的 N Si04、8. 42mg 的 C1(lH12N208FeNa-3H20、2. 86mg 的 Η2Β03、0· 08mg 的 CuS04*5H20、0. 22mg 的 ZnSO4WH2OU. 8Img 的 MnCl2·4Η20,0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水。所述的缺镁木村营养液的组成成份每升缺镁木村营养液中含有48. 2mg的 (NH4)2SO4,24. 8mg 的 KH2P04、18. 5mg 的 ΚΝ03、15· 9mg 的 K2S04、59. 9mg 的 Ca (NO3) 2、77. 98mg 的 Na2S04U00-300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 Η2Β03、0· 08mg 的 CuS04*5H20、0. 22mg 的 ZnSO4WH2OU. 8Img 的 MnCl2·4Η20,0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水。所述的缺铁木村营养液的组成成份每升缺铁木村营养液中含有48. 2mg的 (NH4)2SO4,24. 8mg 的 KH2P04、18. 5mg 的 ΚΝ03、15· 9mg 的 K2SO4,59. 9mg 的 Ca (NO3)2>65. 9mg 的 MgS04、100-300mg 的 Na2SiO4,2. 86mg 的 H2BO3>0. 08mg 的 CuS04*5H20、0. 22mg 的 ZnSO4·7Η20,
1.8Img 的 MnCl2*4H20、0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水。所述的缺硼木村营养液的组成成份每升缺硼木村营养液中含有48. 2mg的 (NH4)2SO4,24. 8mg 的 KH2P04、18. 5mg 的 ΚΝ03、15· 9mg 的 K2SO4,59. 9mg 的 Ca (NO3)2>65. 9mg 的 MgSO4,100-300mg 的 Na2Si04、8. 42mg 的 CiciH12N2Oi^eNa*3H20、0. 08mg 的 CuS04*5H20、0. 22mg 的 ZnS04*7H20U. 8Img 的 MnCl2*4H20、0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水。所述的缺铜木村营养液的组成成份每升缺铜木村营养液中含有48. 2mg的(NH4)2SO4,24. 8mg 的 KH2P04、18. 5mg 的 KNO3>15. 9mg 的 K2SO4,59. 9mg 的 Ca (NO3)2>65. 9mg 的 MgS04、100-300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20、2. 86mg 的 H2BO3>0. 22mg 的 ZnS04.7H20、l. 8Img 的 MnCl2.4H20、0. 09mg 的 H2Mo*4H20,余量为水。所述的缺锌木村营养液的组成成份每升缺锌木村营养液中含有48. 2mg的 (NH4)2SO4,24. 8mg 的 KH2P04、18. 5mg 的 KNO3>15. 9mg 的 K2SO4,59. 9mg 的 Ca (NO3)2>65. 9mg 的 MgS04、100-300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20、2. 86mg 的 H2BO3>0. 08mg 的 CuS04.5H20、1. 8Img 的 MnCl2.4H20、0. 09mg 的 H2Mo*4H20,余量为水。所述的缺钥木村营养液的组成成份每升缺钥木村营养液中含有48. 2mg的 (NH4)2SO4,24. 8mg 的 KH2P04、18. 5mg 的 KNO3>15. 9mg 的 K2SO4,59. 9mg 的 Ca (NO3)2>65. 9mg 的 MgS04、100-300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20、2. 86mg 的 H2BO3>0. 08mg 的 CuS04.5H20、0. 22mg 的 ZnS04.7H20、I. 8Img 的 MnCl2*4H20,余量为水。实施例一
一种水稻幼苗的培养方法,采用分根培养装置对水稻幼苗的进行培养,分根培养装置包括对称设置的两个培养钵4、培植板2和盖板1,培养钵4为上端开口的长方体,两个培养钵4的侧面对接,对接的侧面比其余侧面的高度低2. 0cm,在两个培养钵4的开口端上方设有多块垂直于低侧面的盖板I和培植板2,盖板I与培植板2呈交替设置,在培植板2的中部设有培养孔3,培养孔3的孔径为2. 5cm,培养孔3跨设在两个培养钵4的对接面上方; 所述的盖板I的长度与两个培养钵4宽度之和相等;
所述的盖板I至少为4块;
所述的培植板2的长度与两个培养钵4宽度之和相等;
所述的培植板2至少为4块;
采用分根培养装置进行培养水稻幼苗的方法为
步骤一、取3日龄的水稻幼苗,在浓度为50%的霍格兰营养液中培养2天后,更换为浓度为100%的霍格兰营养液继续培养12天,然后选取生长一致的水稻幼苗,备用;
步骤二、将两个对称设置的培养钵对接,然后在对称设置的两个培养钵内分别加入木村营养液和缺钥木村营养液,木村营养液和缺钥木村营养液的注入高度比两个培养钵对接面的闻度低I. Ocm,备用;
步骤三、取水稻幼苗,在水稻幼苗的茎基部上,距水稻幼苗根部I. Ocm处用培养棉包裹,培养棉的包裹厚度为3. 0cm,将包裹有培养棉的水稻幼苗茎基部固定在一块培植板上的培养孔内,水稻幼苗位于两个培养钵的对接面上方,按水稻幼苗的根条数将水稻幼苗根分为相等的两组,即水稻幼苗根A组和水稻幼苗根B组,将水稻幼苗根A组放入含有木村营养液的培养钵内,水稻幼苗根B组放入含有缺钥木村营养液的培养钵内,培植板安装在培养钵上方,在培植板的一侧安装盖板,备用;
步骤四、依据步骤三的方法,依次逐株固定水稻幼苗直至将两个培养钵的开口端封闭, 对水稻幼苗进行培养;
步骤五、在每天早晨8点和下午15点,打开至少I块盖板,将木村营养液和缺钥木村营养液的PH值调至6. 0,然后盖上盖板,继续培养;
步骤六、每培养3天后,取下固定有水稻幼苗的培植板和盖板,分别更换两个培养钵内的木村营养液和缺钥木村营养液,依据步骤三和步骤四的方法,将水稻幼苗根A组放入含有木村营养液的培养钵内,水稻幼苗根B组放入含有缺钥木村营养液的培养钵内,继续培养;
步骤七、按步骤五和步骤六的方法将水稻幼苗培养至4一 12天后,取水稻幼苗的茎叶以及经过霍格兰营养液培养的水稻幼苗根A组和缺素培养液培养的水稻幼苗根B组,可用作不同目的的试验研究;
所述的木村营养液的组成成份每升木村营养液中含有48. 2mg的(NH4)2S04、24. 8mg 的 KH2P04、18. 5mg 的 KN03、15. 9mg 的 K2S04、59. 9mg 的 Ca (NO3) 2、65. 9mg 的 MgSO4UOOmg 的 Na2Si04、8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20>2. 86mg 的 H2BO3>0. 08mg 的 CuS04*5H20、0. 22mg 的 ZnS04.7H20、l. 8Img 的 MnCl2.4H20、0. 09mg 的 H2Mo*4H20,余量为水。所述的缺素培养液为缺钥木村营养液。所述的缺钥木村营养液的组成成份每升缺钥木村营养液中含有48. 2mg的 (NH4)2SO4,24. 8mg 的 KH2P04、18. 5mg 的 KNO3>15. 9mg 的 K2SO4,59. 9mg 的 Ca (NO3)2>65. 9mg 的 MgS04、100-300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20、2. 86mg 的 H2BO3>0. 08mg 的 CuS04.5H20、0. 22mg 的 ZnS04.7H20、I. 8Img 的 MnCl2*4H20,余量为水。实施例二
一种水稻幼苗的培养方法,采用分根培养装置对水稻幼苗的进行培养,分根培养装置包括对称设置的两个培养钵4、培植板2和盖板1,培养钵4为上端开口的长方体,两个培养钵4的侧面对接,对接的侧面比其余侧面的高度低2. 0cm,在两个培养钵4的开口端上方设有多块垂直于低侧面的盖板I和培植板2,盖板I与培植板2呈交替设置,在培植板2的中部设有培养孔3,培养孔3的孔径为3. 5cm,培养孔3跨设在两个培养钵4的对接面上方; 所述的盖板I的长度与两个培养钵4宽度之和相等;
所述的盖板I至少为4块;
所述的培植板2的长度与两个培养钵4宽度之和相等;
所述的培植板2至少为4块;
采用分根培养装置进行培养水稻幼苗的方法为
步骤一、取3日龄的水稻幼苗,在浓度为50%的霍格兰营养液中培养2天后,更换为浓度为100%的霍格兰营养液继续培养12天,然后选取生长一致的水稻幼苗,备用;
步骤二、将两个对称设置的培养钵对接,然后在对称设置的两个培养钵内分别加入木村营养液和缺锌木村营养液,木村营养液和缺锌木村营养液的注入高度比两个培养钵对接面的闻度低I. Ocm,备用;
步骤三、取水稻幼苗,在水稻幼苗的茎基部上,距水稻幼苗根部I. Ocm处用培养棉包裹,培养棉的包裹厚度为4. 0cm,将包裹有培养棉的水稻幼苗茎基部固定在一块培植板上的培养孔内,水稻幼苗位于两个培养钵的对接面上方,按水稻幼苗的根条数将水稻幼苗根分为相等的两组,即水稻幼苗根A组和水稻幼苗根B组,将水稻幼苗根A组放入含有木村营养液的培养钵内,水稻幼苗根B组放入含有缺锌木村营养液的培养钵内,培植板安装在培养钵上方,在培植板的一侧安装盖板,备用;
步骤四、依据步骤三的方法,依次逐株固定水稻幼苗直至将两个培养钵的开口端封闭, 对水稻幼苗进行培养;
步骤五、在每天早晨8点和下午15点,打开至少I块盖板,将木村营养液和缺锌木村营
11养液的PH值调至6. 0,然后盖上盖板,继续培养;
步骤六、每培养3天后,取下固定有水稻幼苗的培植板和盖板,分别更换两个培养钵内的木村营养液和缺锌木村营养液,依据步骤三和步骤四的方法,将水稻幼苗根A组放入含有木村营养液的培养钵内,水稻幼苗根B组放入含有缺锌木村营养液的培养钵内,继续培养;
步骤七、按步骤五和步骤六的方法将水稻幼苗培养至4一 12天后,取水稻幼苗的茎叶以及经过霍格兰营养液培养的水稻幼苗根A组和缺素培养液培养的水稻幼苗根B组,可用作不同目的的试验研究;
所述的木村营养液的组成成份每升木村营养液中含有48. 2mg的(NH4)2S04、24. 8mg 的 KH2PO4'18. 5mg 的 KNO3>15. 9mg 的 K2SO4,59. 9mg 的 Ca (NO3)2>65. 9mg 的 MgS04、200mg 的 Na2Si04、8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20>2. 86mg 的 H2BO3>0. 08mg 的 CuS04*5H20、0. 22mg 的 ZnS04.7H20、l. 8Img 的 MnCl2.4H20、0. 09mg 的 H2Mo*4H20,余量为水。所述的缺素培养液为缺锌木村营养液。所述的缺锌木村营养液的组成成份每升缺锌木村营养液中含有48. 2mg的 (NH4)2SO4,24. 8mg 的 KH2P04、18. 5mg 的 KNO3>15. 9mg 的 K2SO4,59. 9mg 的 Ca (NO3)2>65. 9mg 的 MgS04、300mg 的 Na2Si04、8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20>2. 86mg 的 H2B03、0. 08mg 的 CuS04.5H20、1. 8Img 的 MnCl2.4H20、0. 09mg 的 H2Mo*4H20,余量为水。实施例三
一种水稻幼苗的培养方法,采用分根培养装置对水稻幼苗的进行培养,分根培养装置包括对称设置的两个培养钵4、培植板2和盖板1,培养钵4为上端开口的长方体,两个培养钵4的侧面对接,对接的侧面比其余侧面的高度低2. 0cm,在两个培养钵4的开口端上方设有多块垂直于低侧面的盖板I和培植板2,盖板I与培植板2呈交替设置,在培植板2的中部设有培养孔3,培养孔3的孔径为4. Ocm,培养孔3跨设在两个培养钵4的对接面上方; 所述的盖板I的长度与两个培养钵4宽度之和相等;
所述的盖板I至少为4块;
所述的培植板2的长度与两个培养钵4宽度之和相等;
所述的培植板2至少为4块;
采用分根培养装置进行培养水稻幼苗的方法为
步骤一、取3日龄的水稻幼苗,在浓度为50%的霍格兰营养液中培养2天后,更换为浓度为100%的霍格兰营养液继续培养12天,然后选取生长一致的水稻幼苗,备用;
步骤二、将两个对称设置的培养钵对接,然后在对称设置的两个培养钵内分别加入木村营养液和缺镁木村营养液,木村营养液和缺镁木村营养液的注入高度比两个培养钵对接面的闻度低I. Ocm,备用;
步骤三、取水稻幼苗,在水稻幼苗的茎基部上,距水稻幼苗根部I. Ocm处用培养棉包裹,培养棉的包裹厚度为4. 5cm,将包裹有培养棉的水稻幼苗茎基部固定在一块培植板上的培养孔内,水稻幼苗位于两个培养钵的对接面上方,按水稻幼苗的根条数将水稻幼苗根分为相等的两组,即水稻幼苗根A组和水稻幼苗根B组,将水稻幼苗根A组放入含有木村营养液的培养钵内,水稻幼苗根B组放入含有缺镁木村营养液的培养钵内,培植板安装在培养钵上方,在培植板的一侧安装盖板,备用;步骤四、依据步骤三的方法,依次逐株固定水稻幼苗直至将两个培养钵的开口端封闭, 对水稻幼苗进行培养;
步骤五、在每天早晨8点和下午15点,打开至少I块盖板,将木村营养液和缺镁木村营养液的PH值调至6. 0,然后盖上盖板,继续培养;
步骤六、每培养3天后,取下固定有水稻幼苗的培植板和盖板,分别更换两个培养钵内的木村营养液和缺镁木村营养液,依据步骤三和步骤四的方法,将水稻幼苗根A组放入含有木村营养液的培养钵内,水稻幼苗根B组放入含有缺镁木村营养液的培养钵内,继续培养;
步骤七、按步骤五和步骤六的方法将水稻幼苗培养至4一 12天后,取水稻幼苗的茎叶以及经过霍格兰营养液培养的水稻幼苗根A组和缺素培养液培养的水稻幼苗根B组,可用作不同目的的试验研究;
所述的木村营养液的组成成份每升木村营养液中含有48. 2mg的(NH4)2S04、24. 8mg 的 KH2PO4'18. 5mg 的 KNO3>15. 9mg 的 K2SO4,59. 9mg 的 Ca (NO3)2>65. 9mg 的 MgS04、300mg 的 Na2Si04、8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20>2. 86mg 的 H2BO3>0. 08mg 的 CuS04*5H20、0. 22mg 的 ZnS04.7H20、l. 8Img 的 MnCl2.4H20、0. 09mg 的 H2Mo*4H20,余量为水。所述的缺素培养液为缺镁木村营养液。所述的缺镁木村营养液的组成成份每升缺镁木村营养液中含有48. 2mg的 (NH4)2SO4'24. 8mg 的 KH2PO4'18. 5mg 的 KNO3>15. 9mg 的 K2SO4'59. 9mg 的 Ca (NO3)2>77. 98mg 的 Na2S04、200mg 的 Na2SiO4^8. 42mg 的 C10H12N208FeNa*3H20>2. 86mg 的 H2BO3、0. 08mg 的 CuS04.5H20、0. 22mg 的 ZnS04.7H20、I. 8Img 的 MnCl2.4H20、0. 09mg 的 H2Mo*4H20,余量为水。
权利要求
1. 一种水稻幼苗培养方法,其特征在于采用分根培养装置对水稻幼苗的进行培养, 分根培养装置包括对称设置的两个培养钵(4)、培植板(2)和盖板(1),培养钵(4)为上端开口的长方体,两个培养钵(4)的侧面对接,对接的侧面比其余侧面的高度低2. Ocm,在两个培养钵(4)的开口端上方设有多块垂直于低侧面的盖板(1)和培植板(2),盖板(1)与培植板(2)呈交替设置,在培植板(2)的中部设有培养孔(3),培养孔(3)的孔径为2. 5-4. Ocm, 培养孔(3)跨设在两个培养钵(4)的对接面上方;所述的盖板(1)以及培植板(2)的长度均与两个培养钵(4)宽度之和相等;盖板(1)和培植板(2)都至少为4块; 采用分根培养装置进行培养水稻幼苗的方法为步骤一、取3日龄的水稻幼苗,在浓度为50%的霍格兰营养液中培养2天后,更换为浓度为100%的霍格兰营养液继续培养12天,然后选取生长一致的水稻幼苗,备用;步骤二、将两个对称设置的培养钵对接,然后在对称设置的两个培养钵内分别加入木村营养液和缺素培养液,木村营养液和缺素培养液的注入高度比两个培养钵对接面的高度低1.0cm,备用;步骤三、取水稻幼苗,在水稻幼苗的茎基部上,距水稻幼苗根部1.0cm处用培养棉包裹,培养棉的包裹厚度为3. 0-4. 5cm,将包裹有培养棉的水稻幼苗茎基部固定在一块培植板上的培养孔内,水稻幼苗位于两个培养钵的对接面上方,按水稻幼苗的根条数将水稻幼苗根分为相等的两组,即水稻幼苗根A组和水稻幼苗根B组,将水稻幼苗根A组放入含有木村营养液的培养钵内,水稻幼苗根B组放入含有缺素培养液的培养钵内,培植板安装在培养钵上方,在培植板的一侧安装盖板,备用;步骤四、依据步骤三的方法,依次逐株固定水稻幼苗直至将两个培养钵的开口端封闭, 对水稻幼苗进行培养;步骤五、在每天早晨8点和下午15点,打开至少1块盖板,将木村营养液和缺素培养液的PH值调至6. 0,然后盖上盖板,继续培养;步骤六、每培养3天后,取下盖板和固定有水稻幼苗的培植板,分别更换两个培养钵内的木村营养液和缺素培养液,依据步骤三和步骤四的方法,将水稻幼苗根A组重新放入含有木村营养液的培养钵内,水稻幼苗根B组重新放入含有缺素培养液的培养钵内,继续培养;步骤七、按步骤五和步骤六的方法将水稻幼苗培养至4一 12天后,得到水稻幼苗的茎叶以及经过霍格兰营养液培养的水稻幼苗根A组和缺素培养液培养的水稻幼苗根B组;所述的木村营养液的组成成份每升木村营养液中含有48. 2mg的(NH4)2S04、24. 8mg 的 ΚΗ2Ρ04、18· 5mg 的 ΚΝ03、15· 9mg 的 K2S04、59. 9mg 的 Ca (NO3) 2、65· 9mg 的 MgS04、100_300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 Η2Β03、0· 08mg 的 CuS04*5H20、0. 22mg 的 ZnS04*7H20U. 8Img 的 MnCl2*4H20、0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水;所述的缺素培养液为缺氮木村营养液、缺磷木村营养液、缺钾木村营养液、缺硫木村营养液、缺钙木村营养液、缺镁木村营养液、缺硼木村营养液、缺铜木村营养液、缺锌木村营养液、缺钼木村营养液或缺铁木村营养液中的任意一种;所述的缺氮木村营养液的组成成份每升缺氮木村营养液中含有24. Smg的ΚΗ2Ρ04、 31. 32mg 的 K2SO4,25. 84mg 的 CaS04、19. 98mg 的 CaCl2,65. 9mg 的 MgS04、100_300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 H2BO3、0. 08mg 的 CuS04-5H20、0. 22mg 的ZnS04*7H20、l. 8Img 的 MnCl2*4H20、0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水;所述的缺磷木村营养液的组成成份每升缺磷木村营养液中含有48. 2mg的(NH4) 2S04、 13. 59mg 的 KCl、18.5mg 的 KN03、15.9mg 的 K2SO4,59. 9mg 的 Ca (NO3)2>65. 9mg 的 MgSO4, 100-300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 H2BO3>0. 08mg 的 CuSO4·5Η20, 0. 22mg 的 ZnS04*7H20U. 8Img 的 MnCl2*4H20、0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水;所述的缺钾木村营养液的组成成份每升缺钾木村营养液中含有48. 2mg的(NH4) 2S04、 21. 88mg 的 NaH2P04、15. 57mg 的 NaN03、12. 9&iig 的 Nei2S04、59· 9mg 的 Ca (NO3) 2、65· 9mg 的 MgS04、100_300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 H2BO3、0. 08mg 的 CuS04*5H20、0. 22mg 的 ZnSO4WH2OU. 8Img 的 MnCl2·4Η20,0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水;所述的缺硫木村营养液的组成成份每升缺硫木村营养液中含有14. Smg的ΝΗ4Ν03、 24. 8mg 的 KH2P04、18. 5mg 的 KN03、13. 4Img 的 KC1、59. 9mg 的 Ca(N03)2、52. 25mg 的 MgCl2、 100-300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 Η2Β03、0· 08mg 的 CuSO4·5Η20, 0. 22mg 的 ZnS04*7H20U. 8Img 的 MnCl2*4H20、0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水;所述的缺钙木村营养液的组成成份每升缺钙木村营养液中含有48. 2mg的(NH4) 2S04、 24. 8mg 的 ΚΗ2Ρ04、18· 5mg 的 KNO3>15. 9mg 的 K2SO4、62. 09mg 的 NaNO3>65. 9mg 的 MgSO4, 100-300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 Η2Β03、0· 08mg 的 CuSO4·5Η20, 0. 22mg 的 ZnS04*7H20U. 8Img 的 MnCl2*4H20、0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水;所述的缺镁木村营养液的组成成份每升缺镁木村营养液中含有48. 2mg的(NH4) 2S04、 24. 8mg 的 ΚΗ2Ρ04、18· 5mg 的 KNO3>15. 9mg 的 K2SO4,59. 9mg 的 Ca (NO3)2>77. 98mg 的 Na2SO4, 100-300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 Η2Β03、0· 08mg 的 CuSO4·5Η20,0.22mg 的 ZnS04*7H20U. 8Img 的 MnCl2*4H20、0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水;所述的缺铁木村营养液的组成成份每升缺铁木村营养液中含有48. 2mg的(NH4) 2S04、 24. 8mg 的 ΚΗ2Ρ04、18· 5mg 的 KNO3>15. 9mg 的 K2SO4,59. 9mg 的 Ca (NO3)2>65. 9mg 的 MgSO4, 100-300mg 的 Na2SiO4,2. 86mg 的 H2BO3>0. 08mg 的 CuSO4*5H20>0. 22mg 的 ZnSO4WH2OU. 8Img 的 MnCl2*4H20、0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水;所述的缺硼木村营养液的组成成份每升缺硼木村营养液中含有48. 2mg的(NH4) 2S04、 24. 8mg 的 ΚΗ2Ρ04、18· 5mg 的 KNO3>15. 9mg 的 K2SO4,59. 9mg 的 Ca (NO3)2>65. 9mg 的 MgSO4, 100-300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C1(lH12N208FeNa*3H20、0· 08mg 的 CuS04'5H20,0. 22mg 的 ZnS04*7H20、l. 8Img 的 MnCl2*4H20、0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水;所述的缺铜木村营养液的组成成份每升缺铜木村营养液中含有48. 2mg的(NH4) 2S04、 24. 8mg 的 ΚΗ2Ρ04、18· 5mg 的 KNO3>15. 9mg 的 K2SO4,59. 9mg 的 Ca (NO3)2>65. 9mg 的 MgSO4, 100-300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 Η2Β03、0· 22mg 的 ZnS0,7H20、1.8Img 的 MnCl2*4H20、0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水;所述的缺锌木村营养液的组成成份每升缺锌木村营养液中含有48. 2mg的(NH4) 2S04、 24. 8mg 的 ΚΗ2Ρ04、18· 5mg 的 ΚΝ03、15· 9mg 的 K2S04、59. 9mg 的 Ca (NO3) 2、65· 9mg 的 MgS04、 100-300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 Η2Β03、0· 08mg 的 CuSO4·5Η20, 1. 8Img 的 MnCl2*4H20、0. 09mg 的 Η2Μο·4Η20,余量为水;所述的缺钼木村营养液的组成成份每升缺钼木村营养液中含有48. 2mg的(NH4) 2S04、 24. 8mg 的 ΚΗ2Ρ04、18· 5mg 的 ΚΝ03、15· 9mg 的 K2S04、59. 9mg 的 Ca (NO3) 2、65· 9mg 的 MgS04、100-300mg 的 Na2SiO4,8. 42mg 的 C10H12N2O8FeNa*3H20,2. 86mg 的 H2BO3>0. 08mg 的 CuSO4·5Η20, 0. 22mg 的 ZnS04*7H20U. 8Img 的 MnCl2*4H20,余量为水。
全文摘要
一种水稻幼苗的培养方法,用分根培养装置对水稻幼苗进行培养,装置的两个培养钵侧面对接,培养钵上方设有盖板和培植板,培植板设有培养孔;培养方法为取3日龄水稻幼苗,在浓度为50%的木村营养液中培养2天,更换浓度100%的木村营养液培养12天,取生长一致幼苗,在茎基部用培养棉包裹,固定在培植板的培养孔内,将水稻幼苗根分为相等A组和B组,A组放入含木村营养液的培养钵内,B组放入含缺素培养液的培养钵内;每天早晨8点和下午15点,将培养液pH值调至6.0;每培养3天后更换培养液,培养至4—12天后,取水稻幼苗茎叶、培养后的水稻幼苗根A组和水稻幼苗根B组。操作简单,避免人为误差,节省培养时间,提高工作效率。
文档编号A01G16/00GK102523977SQ20111040809
公开日2012年7月4日 申请日期2011年12月9日 优先权日2011年12月9日
发明者张联合, 李巍, 王贺正, 郁飞燕 申请人:河南科技大学