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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 328 毫秒
1.
应用热脉冲仪测定了洋槐(RobiniapseudoacaciaL.)活体主干木质部水份运输的速率、流量,进一步验证了环孔材的水份运输主要发生在边材。  相似文献   

2.
烟草叶片愈伤组织诱导及真空耐受性研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究不同激素诱导烟草叶片形成愈伤组织的效果,以诱导出的愈伤组织为材料,研究了不同真实保护剂处理愈伤组织后真空耐受性的变化,研究结果表明,真空条件对活体组织的限制是可以改善的,以50%甘油作为真空保护剂,能够有效地提高愈伤耐真空的能力,可有效避免活体组织因真空造成的脱水和冻害引起的损伤,大大提高植物存活率,为进一步以活体组织为材料进行低能离子束的诱变和转基因研究提供参考。  相似文献   

3.
红树植物叶片叶绿素提取方法比较及其活体测定   总被引:5,自引:0,他引:5       下载免费PDF全文
本文采用混合液法测定了五种红树植物叶片的叶绿素含量,并摸索了提取过程中混合液的不同配比和提取的时间。对相同的材料用 Arnon 法和混合液法进行对照测定,结果表明 Arnon 法比混合液法提取红树植物叶片叶绿素效果好.通过 Arnon 法和活体叶绿素仪的平行测定,分别建立了四种红树植物叶片的活体测定值 D 与叶绿素含量(mg/cm~2)的回归方程,由此得出快速测定红树植物叶片叶绿素含量的简便方法。  相似文献   

4.
高新技术产品—SS-3型电脑水份测试仪,最近由浙江大学与杭州电讯器材元件厂联合研制成功,于不久前在杭州通过鉴定。 SS-3型水份测试仪是在SS-2型基础上,根据用户使用要求并参考国外同类产品的特点,进行改进设计的新一代产品。该水份测试仪采用单片机、PROM芯  相似文献   

5.
基于数字摄影与计算机图形技术的植物叶面积测量方法   总被引:12,自引:1,他引:11  
通过计算数字摄影中每个像素点代表的真实面积和图像所占有的像素数量,可以计算出图像的面积。基于此原理,提供了利用数码相机快速获得植物叶片图像并准确测定叶面积的新方法。该方法适用于对多种植物叶面积进行活体或采摘后的精确测量,尤其适于大量叶面积的测量工作。利用该方法测量具有速度快、数据准确、精度高的特点。  相似文献   

6.
活体植物组织的真空存活研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
活体植物组织的真空高致死率严重阻碍了离子束技术在活体植物组织上运用。通过该试验,发现活性体植物组织的真空致死的主要原因是真空条件下植物组织内部的水分结冰产生冰晶和低温所致。通过加防冻剂和在防冻剂中浸泡合适的时间,能大大提高活体组织在真空中存活率:当浸泡时间分别为0.5h,1h和1.5h时,存活率分别为73%,87%和100%,浸泡时间继续增加,其成活率就会下降。  相似文献   

7.
吉布斯自由能与植物中水份运输   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了吉布斯自由能,及其与水势的关系,分析了水势、重力势、压力势在植物体内、外水份运输过程中的作用。  相似文献   

8.
试验结果证明旱地龙在本地区棉花蕾铃期喷施不仅可以提高棉花叶片水份蒸发孔道的关闭度,增加抗旱力,还可以使棉花植株充分吸收旱地龙中的黄腐酸、有效磷等多种营养素,提高产量。  相似文献   

9.
国外撷英     
利用超声波可增加作物产量美国人丹·卡文森在农作物叶子上喷施无机肥料(磷、钾、氮)之后,又用频率为3-5kHz的超声波对叶片进行辐射,结果使收成增加了20%~100%。丹·卡文森分析说,超声波能使叶片背面的气孔扩张,有助于作物与空气中的气体和水份进行新陈代谢。卡尔森通过这种办法已培育出3m高的玉米和直径达1.5m的南瓜,这些成就已被收入“吉尼斯世界纪录大全”。(马宏通译)苹果与橙子联姻印度与美国的果树育种学家们利用植物嫁接技术,培育成在苹果树上长出橙的果实。他们是采用印度一种高产、多年结果的优良树…  相似文献   

10.
混入植物油脂中的杂质有机械杂质;有水份和与水份形成乳化物的杂质;还有溶于水中的其它杂质,植物油中的有害杂质对人体健康是十分不利的,为了除去油脂中的有害杂质,满足人们生活的需要,研究了一种适用于中小型炼油企业的,节省设备资金投入的植物油脂精炼新工艺,使二级油的生产升为一级油的生产,提高产品的市场竞争力。  相似文献   

11.
海拔高度的变化对植物叶片内部结构的影响   总被引:8,自引:0,他引:8  
对生长在不同海拔地区的珠芽蓼、扁蓄、车前、鹅绒委陵菜、蒲公英和藜等六种植物叶片内部结构进行比较解剖学研究的结果表明:随着海拔高度由低到高的增加,植物叶片内部结构亦发生变化。主要表现在:(1)有些植物的叶片随着海高度的增加逐渐加厚,栅栏组织层数的增多;(2)有些植物的叶随着海拔高度的增加叶肉细胞间隙加大,形成发达的通气组织;(3)有的植物在叶表皮上的角质层随着海拔高度的增加而加厚,柔毛增多,表皮细胞  相似文献   

12.
干旱条件下淡黄花百合叶片水分生理的适应性变化   总被引:3,自引:0,他引:3  
利用LI1600稳态气孔计测定了淡黄花百合叶片在正常供水和水份胁迫下蒸腾速率和气象因子的日变化,探讨了环境因子对淡黄花百合蒸腾速率的影响,结果表明:光量子通量密度是影响蒸腾速率的主要因子,土壤含水量影响叶片水份饱和亏,并通过气孔扩散阻力来影响蒸腾速率,也可通过影响束缚水与自由水(Wb/Wf)的比值进而影响蒸腾速率.  相似文献   

13.
滴水叶尖     
在干旱环境下生长的植物,为了保存水分,或者在叶片上“涂上”厚厚的蜡质层(景天科植物),或者把叶片都变成了针刺(仙人掌),甚至把叶片省略掉(光棍树)。  相似文献   

14.
基于高光谱成像技术的水稻叶片SPAD值及其分布问题研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
高光谱成像技术在快速无损检测植物叶片叶绿素含量上得到越来越广泛的应用.运用SPAD仪可同期获得叶片的叶绿素含量.以水稻叶片为研究对象,首先采集水稻活体植株至培养皿,利用SPAD502叶绿素计采集叶片的SPAD值,最后使用高光谱成像仪采集水稻叶片的高光谱影像.运用不同的植被指数和偏最小二乘法分别对SPAD值进行回归分析.结果显示,偏最小二乘回归模型精度较高且较为稳定.根据最佳预测模型反演叶片上任意像素的SPAD含量,通过伪彩色配色即可得到水稻叶片SPAD分布图像.该方法为研究水稻植株的生长状况提供了更为具体的数据资料,为水稻的产量估测和病害预警提供了新的依据和方法.  相似文献   

15.
针对智能植物养护技术的高速发展以及植物病虫害防治预警的现实需求,基于Web服务技术开发植物养护与病虫害预警信息管理平台。平台主要技术结构包括Web服务器、数据库服务器、FTP服务器等,本地监控中心获得植物养护及病虫害信息后,自动做出养护指令发送到植物种植区域,调控温湿度、光照等环境参数。卷积神经网络模型识别植物叶片的病虫害,由k-means算法在颜色空间中实施像素色块聚类,提取植物叶片图像中的病斑,向管理人员发送病虫害预警信息。实验结果显示,该平台能够在较短的时间内准确获取植物病虫害信息,实时采集植物生长的环境参数。  相似文献   

16.
介绍了吉布斯自由能 ,及其与水势的关系 ,分析了水势、重力势、压力势在植物体内、外水份运输过程中的作用  相似文献   

17.
<正> 测定烟丝(支)的含水率并加以控制,是卷烟生产工艺的重要环节。过去这类测量主要依靠熟练工人的手感,因而很难达到预期的目的。为此,华大电子工程系、泉州无线电厂和厦门卷烟厂,在华大和厦门烟厂原已研制成功的SHY-1型烟草水份测试仪的基础上,充分发挥微电脑的优势,用软件代替了硬件线路,使沿用的硬接线逻辑智能化,研制成功了  相似文献   

18.
植物叶片边缘的局部和整体形态是影响植物叶片功能的重要因素.笔者提出在三维空间上以B样条曲线拟合的方式,实现植物叶片轮廓的快速构建;同时,满足植物叶片的功能特征约束,反求B样条曲线的控制点,实现对植物叶片边缘形态的重构,以体现不同株系、不同生长时期的植物叶片的动态形态表达.实验表明,受功能特征约束的植物叶片三维构建方法是快速的、有效的,能够为生物学研究提供较好的支撑作用.  相似文献   

19.
 基于计算机的植物自动识别是植物识别分类学的发展趋势,本文提出了一种基于植物叶片图像的植物自动识别方法。该方法在对叶片图像进行亮度校正、中值滤波和阈值分割等预处理后,计算植物叶片的偏心率、圆形性、圆形度指标、方向角、最小矩形宽轴/长轴、最佳椭圆短轴/长轴6个形状特征参数和植物叶片的二阶矩、对比度、相关、熵、逆差矩5个纹理特征参数,再使用径向基人工神经网络设计了植物自动识别的分类器。通过对3种植物的60个叶片图像进行实验,仅用植物叶片形状特征进行植物识别的平均正确识别率为70.83%,利用植物叶片形状特征和纹理特征进行植物自动识别的平均正确识别率为83.3%,并得到了径向基人工神经网络的参数。实验结果表明,植物叶片图像的纹理特征能够提高植物自动识别的平均正确率,基于植物叶片图像的植物自动识别是切实可行的,研究成果为深入研究植物自动识别分类系统奠定了一定的理论基础。  相似文献   

20.
三种攀援植物对光抑制的敏感性   总被引:1,自引:0,他引:1  
以3种攀援植物为材料,测定其阳生、阴生叶片光反应曲线、比叶重、叶绿素荧光在中午自然条件下及人工强光照下的变化.结果表明:3种植物光抑制敏感性不同,阴生叶具有更高的光抑制敏感性;低比叶重虽然提高叶片对低光照的适应,但成为提高叶片对光抑制敏感性的一个重要因素。  相似文献   

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