作物的生理生态与设施环境其调控技术.ppt
绿化施工应与环境协调,体现生态和谐。 #生活技巧# #园艺绿化建议# #绿化施工#
作物的生理生态与设施环境其调控技术
③ 加温除湿 ④ 除湿机或除湿型热交换通风装置 通道 风扇 (高温低湿) 温室 (高温高湿) 排气 (低温高湿) 屋外 (低温低湿) 风扇 通风用全热交换型通风装置 4. 二氧化碳环境 设施内的二氧化碳环境 二氧化碳浓度与作物光合作用 二氧化碳施肥技术 大气中CO2浓度约为330~350μl.L-1,由于受气候、生物等因素影响而具有一定的季节变化和日变化。一般,一天中,日出之前最高,10~14时最低;一年之中, 11月~2月较高,4~6月较低。 4.1 设施内的二氧化碳环境 呼吸 (昼.夜) 光合 (昼) 土壤呼吸 土壤中 CO2 呼吸 根 微生物 呼吸 温室内空气CO2 CO2 源 CO2 施用 换气进入的CO2 温室内浓度<外界 换气逸出的CO2 温室内浓度>外界 外界CO2 温室内和土壤CO2收支模式图 日光温室CO2浓度日变化 表6 冲施鸡粪对日光温室CO2浓度的影响 (何启伟等,2000) 单位:μl.L-1 甜瓜栽培之温室CO2浓度(μl.L-1)分布情况 (矢吹等,1965) (株高约2米时测定) 6月7日13:00(晴,有时少云) 6月4日18:00(雨,阴) 温室内砾培番茄CO2浓度垂直分布日变化 (矢吹等,1965) 株高(cm) 4.2 二氧化碳浓度与作物光合作用 不同光强下黄瓜光合强度与CO2浓度的关系 (伊东,1980) 浓度 率速合光净 补偿点 饱和点 提高空气中CO2浓度,作物光合速率上升的原因: CO2是光合反应的底物,大气CO2浓度升高的同时,叶肉细胞间隙CO2浓度升高,从而提高CO2与O2的比值,导致二磷酸核酮糖羧化酶(RuBPcase)活性增加,加氧酶(RuBPoase)活性降低,光呼吸受到抑制,并加速碳同化过程 。 随着CO2浓度的升高,光补偿点下降,光合量子产额增加,对弱光的利用能力增强,可补偿弱光下的光合损失。 表7 CO2浓度对黄瓜叶片光合速率、Rubisco活性的影响 (于国华等,1997) 注:X-光通量密度(μmol·m-2·s-1); Y-光合速率(μmolCO2·m-2·s-1) 表8 CO2浓度对番茄表观量子产额及光补偿点的影响 (侯玉栋等,1996) 4.3 二氧化碳施肥技术 CO2施肥浓度 通常,800~1500μl.L-1作为多数作物的推荐施肥浓度,具体依作物种类、生育时期、光照及温度等条件而定。 CO2施肥时间 从理论上讲,CO2施肥应在作物一生中光合作用最旺盛的时期和一日中光照条件最好的时间进行。 CO2施肥过程中的环境调节 光照 温度 肥水 光照 CO2施肥可以提高光能利用率,弥补弱光的损失。研究表明,温室作物在大气CO2浓度下的光能转换效率为5~8μg CO2·J-1,光能利用率6%~10%,1200μl · l-1 CO2浓度下光能转换效率为7~10μg CO2 · J-1,光能利用率12%~13%。通常,强光下增加CO2浓度对提高作物的光合速率更有利,因此,CO2施肥的同时应注意改善群体受光条件。 温度 从光合作用的角度分析,当光强为非限制性因子时,增加CO2浓度提高光合作用的程度与温度有关,高CO2浓度下的光合适温升高。由此可以认为,在CO2施肥的同时提高管理温度是必要的。有人提出将CO2施肥条件下的通风温度提高2~4 0C ,但同时将夜温降低1~2 0C ,加大昼夜温差,从而保证植株生长健壮,防止徒长。 肥水 CO2施肥促进作物生长发育,增加对水分、矿质营养的需求。因此,在CO2施肥的同时,必须增加水分和营养的供给,满足作物生理代谢需要,但又要注意避免肥水过大造成徒长。应当重视氮肥的施用,因为氮是光合碳循环酶系和电子传递体的组成成分,增施氮肥利于改善叶片的光合功能。 CO2肥源 液态CO2 燃料燃烧 CO2 颗粒气肥 化学反应 燃烧法--燃烧白煤油释放CO2 化学法——CO2发生器 NH4HCO3 H2SO4 5、土壤环境调控 ---连作障碍及其防治 5.1 连作障碍的含义 在同一土壤中连续栽培同种或同科的作物时,在正常的栽培管理措施下也会发生长势变弱、产量和品质下降的现象。 5.2 作物连作障碍的成因 (1)土壤有害微生物积累 (2)土壤盐类积累 A、盲目大量施肥; B、缺少雨水淋溶 (3)植物的自毒作用(Autotoxicity) 某些植物可通过地上部淋溶、根系分泌和植株残茬等途径来释放一些物质对同茬或下茬同种或同科植物生长产生抑制作同。 如茄科、葫芦科、豆
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