1) rice leaves
水稻叶片
1.
Activities of the antioxidant enzymes involved in H2O2metabohsm and the content of H2O2 invoked by salicylic acid (SA) in rice leaves were measured.
本研究探讨了 SA对水稻叶片抗氧化酶系活性及 H2O2水平的调节作用。
2.
The results indicated that triadimefon retarded the senescence of rice leaves.
用质量浓度为 2 0mg/L的三唑酮溶液处理提高叶片的蛋白质含量和叶绿素含量 ,表明三唑酮能延缓水稻叶片的衰老 叶片衰老过程中 ,超氧物歧化酶 (SOD)、过氧化氢酶 (CAT)活性和抗坏血酸 (AsA)、还原型谷光甘肽 (GSH)含量降低 ,三唑酮处理抑制了它们的降低 过氧化物酶 (POD)活性和丙二醛 (MDA)含量提高 ,三唑酮处理抑制它们的提高 结果表明 ,三唑酮提高叶片膜脂过氧化作用的保护能力是其延缓衰老的原
3.
The fresh rice leaves in vitro of "Eyi105" variety were treated with the water solution of synthetic oligosaccharide.
用人工合成寡糖作为诱导因子喷雾处理离体水稻叶片,条件培养后,经有机溶剂提取和CLC、TLC分离纯化、GC-MS检测后发现,处理叶片中生成了多种防御性化合物,其中包括已知结构的由原菌侵染生成的水稻PA-MA。
2) rice leaf
水稻叶片
1.
Spatial distribution characteristics of heavy metal content in soil,rice leaf and brown rice in farmland on both sides of No.205 national road
205国道两侧农田土壤和水稻叶片及糙米中重金属含量的空间分布特征
2.
By analyzing the relationship between the same proportion leaf length and leaf wide at different stages,this paper makes use of a 2D curve and multi-segment 3-order B curve to build a rice leaf geometric model in order to more accurately simulate the growth of rice leaf.
在试验观测的基础上,通过对水稻叶片在不同时期、等比例截断点的叶长与叶宽之间定量关系的分析,利用一条二维曲线与多段3阶B样条联合曲线共同构建水稻叶片几何模型,以便更准确地模拟出水稻叶片的虚拟生长。
3.
Tissue NH_4~+ of rice leaf mainly comes from that of the vacuole.
5 mmol/L NH_4~+培养2周的水稻叶片,结果表明,叶片细胞中NH_4~+活度分布在高低不同的两个区间内,分别代表了细胞质和液泡中的测定,水稻叶片细胞质和液泡NH_4~+的活度分别为2。
3) Rice leaf blade
水稻叶片
1.
3D model and visualization expression of rice leaf blade are realized using the secondary growth curve equation.
介绍利用数字图像处理技术提取水稻叶片几何参数及边缘轮廓曲线的方法,分别利用三角网格化技术和贝塞尔曲线来描述叶片边缘信息,并对2种方法进行比较。
2.
Bending model of rice leaf blade with the biology is constructed and twisting model of leaf blade is built by rotated the coordinates of leaf blade edge.
根据水稻叶片的三维形态特征,应用Bezier曲线描述水稻叶片的边缘信息和一元二次曲线方程描述叶脉曲线,构建一种符合生物学规律的水稻叶片弯曲三维模型,并通过对叶片边缘点绕叶脉的旋转构建了叶片的扭曲模型,较真实地反应了自然条件下水稻叶片的三维空间形态。
4) rice seedling leaves
水稻幼苗叶片
1.
Regulation of nitric oxide donor on lipid peroxidation in rice seedling leaves under salt stress;
一氧化氮供体对盐胁迫下水稻幼苗叶片脂质过氧化的调节
5) senescence/paddy leafs
衰老/水稻叶片
6) Senescence of hybrid rice leaf
杂交水稻叶片衰老
补充资料:工厂化水稻育秧设备
采用工厂化生产方式培育水稻秧苗的机械和设备。与秧田育秧相比,工厂化水稻育秧具有省秧田、省种、省工、育秧周期短、秧苗生长整齐、不烂秧、易于实现机械化等优点,并可免去拔秧工序,避免在拔秧过程中造成的秧苗损伤。
工厂化水稻育秧设备是在发展水稻插秧机的基础上发展起来的。日本在20世纪60年代由机插拔取苗转向机插带土苗的研究,1966年研制成工厂化水稻育秧设备,极大地促进了水稻插秧机械化的发展。中国从70年代末开始引进和研制。
类型 主要有下述几种类型。
盘式育秧 将稻种播在带土的规格化育秧盘内,发芽、出苗和育苗过程全部在育秧盘内进行。育秧盘的长宽尺寸与水稻插秧机秧箱的尺寸一致,育成的毯状带土秧苗直接装到水稻插秧机上。盘式育秧便于实现铺土、播种作业的机械化,所需面积较小,管理简便,能保证育成秧苗的规格化和标准化,为机械插秧创造良好条件。根据育秧盘内土层的厚薄,盘式育秧又可分为厚土育秧(土层厚20~33毫米)和薄土育秧(土层厚3~10毫米)两种。盘式薄土育秧可节省用土量,减少设备数量和用工量,育成秧苗根层薄而平整,插秧时分秧阻力小,勾伤秧少,有利于提高机插质量。但在育秧过程中由于秧苗营养体积小,需增加补肥和浇水次数。
框式条状育秧 是采用具有成排条状通孔的栅格状秧盘,填土播种后置放在平整的土床上,用塑料薄膜覆盖育秧。育成的条状带土秧苗连同秧盘放到专用的带土苗插秧机上,可简化水稻插秧机的分秧工序,并具有苗齐、苗壮,插秧时勾伤秧和漏秧率低等优点。但育秧所需面积大,必须与专用水稻插秧机配套。
无土育秧 是在无土的育秧盘内播种浇水,出苗后用肥水育秧,秧苗靠根系结盘成块。无土育秧工序简单,所需设备少,秧盘搬动和秧苗运输轻便,育成的秧苗根系发达,但要求播种密度高、用种量大,所育秧苗素质和保水保肥性差,秧根纠结,在插秧时漏插率和勾伤秧率较高。
育秧程序 盘式厚土育秧的程序如下表。
盘式薄土育秧的程序除播种前没有铺床土工序外,其余工序同盘式厚土育秧的程序相同。
育秧成套设备 盘式带土育秧工厂的主要设备包括下述几种。
土壤处理设备 盘式育秧用的土壤应细碎肥沃,酸碱度适当,并经消毒处理。常用的设备有碎土筛土机和土肥混合机。碎土筛土机的碎土部分包括碎土滚筒和栅状凹板,筛土部分为往复振动筛。碎土滚筒的结构类似旋耕机的旋耕刀滚,土壤在碎土滚筒上的刀片打击和凹板的挤压、搓碾作用下破碎,落到往复振动筛上,碎土通过筛孔落到滑土板上排出,较大的土块则由筛面送出机外。土肥混合机用于将土粒同化肥均匀混合,通常使用间歇作业的立轴式土肥混合机,由圆形土肥混合筒和绕立轴旋转的搅拌器组成,搅拌器有铲式、螺旋叶片式等类型,每批土肥的混合时间约2~3分。
种子处理设备 育秧用的水稻种子需经精选、脱芒、盐水浸种、清水漂洗和催芽等处理过程,常用的设备有种子清洗机械、脱芒机、催芽设备和种子消毒设备等。
育秧盘播种联合作业机 由机架、自动送盘机构、秧盘输送带、铺床土装置、播种装置、覆土装置、喷水装置、传动装置和控制台等构成。作业时,将一定数量的秧盘放到自动送盘机构上,使之逐个地被连续推送到秧盘输送带上,依次地通过铺床土、播种、覆土和喷水等装置,完成各项作业后由末端排出。各工作装置由各自的电动机通过三角胶带传动,并由控制台控制其运转或停歇。铺床土、播种和覆土 3种装置的结构基本相同,一般均采用外槽轮排播机构,只是排播量大小不同。有的机型在铺床土装置后面增设一个长条毛刷或旋转毛刷轮,用以刷平秧盘内的床土。一台育秧盘播种联合作业机的生产率通常为每小时300~600盘。
育苗设备 在育秧盘内培育健壮秧苗的设备。为此需将育秧盘置于能自动控制温度和湿度的环境中。常用的设备有育秧架、发芽台车、塑料大棚、供水设备和加温控温设备等。
物料运送设备 包括床土、种子、肥料、育秧盘等物料的输送机。育秧盘在整个育秧过程中都需使用,插1亩水稻约需30个育秧盘,按每套育秧设备负担面积500亩计算,共需育秧盘1.5万个,其投资额(以塑料育秧盘为例)约占全部设备总投资的40%。中国有些地区在育秧盘内加装钙塑纸或塑料薄膜衬套,待发芽后脱盘育秧,育秧盘数量可减少约80%。
展望 工厂化水稻育秧设备只能培育秧龄不超过30天的带土中、小苗,不能满足无霜期较短地区双季连作晚稻对秧苗的要求;设备的总投资较高,而利用时间较短。因此,发展育秧设备的综合利用,如在非育秧季节培育食用菌类或瓜、菜、果苗和甘蔗苗等,以提高经济效益,对发展工厂化水稻育秧将具有重大意义。
工厂化水稻育秧设备是在发展水稻插秧机的基础上发展起来的。日本在20世纪60年代由机插拔取苗转向机插带土苗的研究,1966年研制成工厂化水稻育秧设备,极大地促进了水稻插秧机械化的发展。中国从70年代末开始引进和研制。
类型 主要有下述几种类型。
盘式育秧 将稻种播在带土的规格化育秧盘内,发芽、出苗和育苗过程全部在育秧盘内进行。育秧盘的长宽尺寸与水稻插秧机秧箱的尺寸一致,育成的毯状带土秧苗直接装到水稻插秧机上。盘式育秧便于实现铺土、播种作业的机械化,所需面积较小,管理简便,能保证育成秧苗的规格化和标准化,为机械插秧创造良好条件。根据育秧盘内土层的厚薄,盘式育秧又可分为厚土育秧(土层厚20~33毫米)和薄土育秧(土层厚3~10毫米)两种。盘式薄土育秧可节省用土量,减少设备数量和用工量,育成秧苗根层薄而平整,插秧时分秧阻力小,勾伤秧少,有利于提高机插质量。但在育秧过程中由于秧苗营养体积小,需增加补肥和浇水次数。
框式条状育秧 是采用具有成排条状通孔的栅格状秧盘,填土播种后置放在平整的土床上,用塑料薄膜覆盖育秧。育成的条状带土秧苗连同秧盘放到专用的带土苗插秧机上,可简化水稻插秧机的分秧工序,并具有苗齐、苗壮,插秧时勾伤秧和漏秧率低等优点。但育秧所需面积大,必须与专用水稻插秧机配套。
无土育秧 是在无土的育秧盘内播种浇水,出苗后用肥水育秧,秧苗靠根系结盘成块。无土育秧工序简单,所需设备少,秧盘搬动和秧苗运输轻便,育成的秧苗根系发达,但要求播种密度高、用种量大,所育秧苗素质和保水保肥性差,秧根纠结,在插秧时漏插率和勾伤秧率较高。
育秧程序 盘式厚土育秧的程序如下表。
盘式薄土育秧的程序除播种前没有铺床土工序外,其余工序同盘式厚土育秧的程序相同。
育秧成套设备 盘式带土育秧工厂的主要设备包括下述几种。
土壤处理设备 盘式育秧用的土壤应细碎肥沃,酸碱度适当,并经消毒处理。常用的设备有碎土筛土机和土肥混合机。碎土筛土机的碎土部分包括碎土滚筒和栅状凹板,筛土部分为往复振动筛。碎土滚筒的结构类似旋耕机的旋耕刀滚,土壤在碎土滚筒上的刀片打击和凹板的挤压、搓碾作用下破碎,落到往复振动筛上,碎土通过筛孔落到滑土板上排出,较大的土块则由筛面送出机外。土肥混合机用于将土粒同化肥均匀混合,通常使用间歇作业的立轴式土肥混合机,由圆形土肥混合筒和绕立轴旋转的搅拌器组成,搅拌器有铲式、螺旋叶片式等类型,每批土肥的混合时间约2~3分。
种子处理设备 育秧用的水稻种子需经精选、脱芒、盐水浸种、清水漂洗和催芽等处理过程,常用的设备有种子清洗机械、脱芒机、催芽设备和种子消毒设备等。
育秧盘播种联合作业机 由机架、自动送盘机构、秧盘输送带、铺床土装置、播种装置、覆土装置、喷水装置、传动装置和控制台等构成。作业时,将一定数量的秧盘放到自动送盘机构上,使之逐个地被连续推送到秧盘输送带上,依次地通过铺床土、播种、覆土和喷水等装置,完成各项作业后由末端排出。各工作装置由各自的电动机通过三角胶带传动,并由控制台控制其运转或停歇。铺床土、播种和覆土 3种装置的结构基本相同,一般均采用外槽轮排播机构,只是排播量大小不同。有的机型在铺床土装置后面增设一个长条毛刷或旋转毛刷轮,用以刷平秧盘内的床土。一台育秧盘播种联合作业机的生产率通常为每小时300~600盘。
育苗设备 在育秧盘内培育健壮秧苗的设备。为此需将育秧盘置于能自动控制温度和湿度的环境中。常用的设备有育秧架、发芽台车、塑料大棚、供水设备和加温控温设备等。
物料运送设备 包括床土、种子、肥料、育秧盘等物料的输送机。育秧盘在整个育秧过程中都需使用,插1亩水稻约需30个育秧盘,按每套育秧设备负担面积500亩计算,共需育秧盘1.5万个,其投资额(以塑料育秧盘为例)约占全部设备总投资的40%。中国有些地区在育秧盘内加装钙塑纸或塑料薄膜衬套,待发芽后脱盘育秧,育秧盘数量可减少约80%。
展望 工厂化水稻育秧设备只能培育秧龄不超过30天的带土中、小苗,不能满足无霜期较短地区双季连作晚稻对秧苗的要求;设备的总投资较高,而利用时间较短。因此,发展育秧设备的综合利用,如在非育秧季节培育食用菌类或瓜、菜、果苗和甘蔗苗等,以提高经济效益,对发展工厂化水稻育秧将具有重大意义。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条