本实用新型公开了一种自然光照植物群体气体交换检测箱及检测系统,检测箱装置包括围座和密封罩,密封罩的四周侧板及顶板为无色透明板,围座的顶面上设置有第一密封垫圈;密封罩的侧板上设置有换气机构;检测系统还包括气泵,还包括二氧化碳浓度检测仪或光合作用检测仪。本实用新型能方便的在植株周围形成密封性能良好的密闭空间,并且能快速的进行密封罩内外气体交换,并使密封罩内气体快速混合均衡,从而使得从密封罩排出的气体的二氧化碳含量能准确的反应在密封罩封闭时间段内植株的群体光合作用情况,且由于闭路式检测系统检测的是植株整体的群体光合作用,因此能更准确的反应单位土地面积上作物群体光合碳同化能力。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
📄 2021208919912
📂 G01N21_84
👤 西南大学
📅 2021-04-26
本发明公开了一种去除植物叶片中总叶绿素干扰H2S含量测定的方法,具体为:将植物叶片在pH=7.0的研磨液中冰浴研磨得到匀浆液;然后加入等体积的提取液A,提取液A为丙酮和正己烷按照体积比1:1混合,涡旋混匀后得到混合液,将混合液离心,吸取上清液,然后加入等体积的三氯甲烷溶液,再次涡旋混匀后得到混合液,将混合液离心,吸取上层水相溶液,采用比色法测定上层水相溶液中的H2S含量。本发明能有效地去除植物叶片总叶绿素对H2S含量测定的干扰,采用比色法测定植物叶片中H2S的含量,测定结果准确、可靠,操作简便、实用、快速、可操作性强,解决了现有技术中存在的问题。
📄 2019102488987
📂 G01N21_33
👤 桂林理工大学
📅 2019-03-29
本发明公开了一种基于初始有效比叶厚检测叶片水分变化的方法,属于农作物信息检测领域。该方法的具体过程为:测定各失水时刻叶片在不同夹持力下的叶片紧张度,并计算叶片有效厚度,构建叶片有效厚度与夹持力之间的关系模型,得到各失水时刻叶片初始有效厚度;测定叶片干重,计算叶片初始有效比叶厚;计算各失水时刻间初始有效比叶厚的变异系数,比较不同植物叶片水分在持续脱水情况下的水分变化情况。本发明测定过程简单方便,不受自然环境的限制,结果精确度高,可快速、全面判断植物抗干旱能力。
📄 2019104300898
📂 G01N33_00
👤 江苏大学
📅 2019-05-22
本发明公开了一种基于应力松弛时间判定植物茎保水能力的方法,属抗旱育种和农作物信息检测领域,包括以下步骤:取待测植物茎用水清理,并将表面水分吸干;设置固定形变,利用质构仪测定茎应力松弛曲线,计算应力松弛时间;利用形变率及应力松弛时间计算细胞液渗出速率,据此比较植物茎保水能力。本发明采用物理方法,结果精确度高,操作简单快捷,根据茎保水能力可对植物的抗干旱能力进行检测。
📄 2019103073168
📂 G01N33_00
👤 江苏大学
📅 2019-04-17
本发明公开了一种植物叶片最大生理电容和最大紧张度的测定方法,属于植物生理信息检测技术领域。本发明建立了一套植物不同盐水平下,叶片生理电容与盐度水平以及叶片紧张度与盐度水平的关系模型,采用两参数的指数衰减方程拟合相关电生理指标与盐度之间的关系,获得对应的表达式,依据表达式获取植物叶片最大生理电容和植物叶片最大紧张度。本发明采用物理方法,对植株损伤小,结果灵敏、精确度高,可以真实反映植物活体的生理电容和紧张度,解决了因细胞液溶质浓度为0的状态在实际情况下不存在,难以直接用仪器测得植物叶片生理电容和叶片紧张度的问题。
📄 2017102762732
📂 G01N27_22
👤 江苏大学
📅 2017-04-24
本发明公开了一种基于能量变化的植物组织抗脱水能力的检测方法,属抗旱育种和农作物信息检测领域,包括以下步骤:取待测植物组织用水清理,并将表面水分吸干;测定不同形变下组织的最大承压力,构建形变量与最大承压力之间的线性模型,得到弹性模量;设置固定形变,测定不同失水时刻植物组织的内力变化曲线,得到探头下压距离;根据上述线性模型以及探头下压距离,采用定积分法计算探头下压过程中累积对植物组织所做的功;计算不同失水时刻间上述能量的变异系数,据此定量比较不同植物组织的抗脱水能力。本发明采用物理方法,结果精确度高,操作简单快捷,根据组织的抗脱水特征还可对植物的抗干旱能力进行检测。
📄 201910332352X
📂 G01N19_00
👤 江苏大学
📅 2019-04-24
本发明公开了一种定量检测植物叶片保水能力的方法,包括以下步骤:将待测植物叶片清理后放入水中浸泡,一段时间后取出叶片并将表面水分吸干;用质构仪分别测定叶片失水t小时后的最大压缩内力,计算各失水时刻叶片的极限应力;同时分别测定各失水时刻的叶片水势和生理电容,并计算叶片紧张度;依据极限应力和叶片紧张度计算各失水时刻的植物叶片刚度;将0时刻的植物叶片刚度作为参照,计算各失水时刻植物相对叶片刚度,分别相加得到各失水时刻的累积相对叶片刚度。比较不同植物间的累积相对叶片刚度,定量不同植物叶片的保水能力。本发明测定过程简单快捷,结果精确度高,根据叶片保水能力还可定量比较不同植物的抗干旱能力。
📄 2018102206492
📂 G01N3_08
👤 江苏大学
📅 2018-03-16
本发明公开了一种利用生菜叶绿素荧光参数预测光合气体交换参数方法,属植物生理研究领域。叶绿素荧光参数与光合气体交换参数均为表征植物光合能力的独立指标体系。本技术通过同期分别测算生菜叶绿素荧光参数中最大表观光合电子传递速率及其光饱和点和光合气体交换参数中的最大净光合速率及其光饱和点,以叶绿素荧光参数为自变量X,光合气体交换参数为因变量Y,按Y=aXb方程分别构建最大表观光合电子传递速率‑最大净光合速率和最大表观光合电子传递速率时光饱和点‑最大净光合速率时光饱和点的拟合方程,求出各自回归系数a和b,从而得到基于叶绿素荧光的部分参数预测光合气体交换的部分参数的方程,从而揭示两指标体系间的内在统一。
📄 2020115781964
📂 G06Q10_04
👤 合肥智慧龙机械设计有限公司
📅 2020-12-28
本发明涉及植物营养与生理领域,公开了一种植物根系活力的快速检测方法,包括以下步骤:S1:将植物根系样品浸没在TTC溶液和磷酸缓冲液的混合溶液中,在37℃下暗保温1~2h后加入硫酸终止反应,此时植物根系样品变成红色;S2:将红色的植物根系样品转入由乙酸乙酯和甲醇配制而成的浸提液中,在55~60℃水浴中浸提15~25min后,取出已褪色变白的植物根系样品,并使用浸提液对已经变红的浸提液进行定容;S3:以空白实验为对照,用分光光度计检测485nm波长下红色浸提液中TTF的吸光度,然后根据标准曲线,求出TTC溶液的还原量。本方法对TTF具有快速高效的浸出效果,重现性好、操作简便,更适合样本的批量检测。
📄 2018103834412
📂 G01N1_28
👤 淮阴师范学院
📅 2018-04-26