1) Rice(Orzya Sativa L)
水稻)
2) rice
水稻
1.
Remedying Soil Contaminated by Heavy Metal with Lime and Its Effect on Rice;
石灰修复重金属污染土壤及其对水稻效应
2.
Effects of cadmium on rice seed germination;
镉对水稻种子萌发的影响
3.
Advances on the Effect of Cadmium Damage on Physiology and Ecology of Rice;
镉毒害对水稻生理生态效应的研究进展
3) Oryza sativa
水稻
1.
Review of Toxic Effect of Cadmium on Oryza sativa and Tolerant Mechanism;
镉对水稻的毒害效应及耐性机制的研究进展
2.
Eco-toxicological effects of selenium and its critical value on Oryza sativa;
硒对水稻的生态毒理效应及临界指标研究
3.
Cloning and Analysis of Oryza sativa Chloroplast Division Site Determinant Gene OsMinE;
水稻minE基因的克隆及分析
4) Oryza sativa L
水稻
1.
Mapping and Marker-assisted Selection of a Brown Planthopper Resistance Gene bph2 in Rice (Oryza sativa L.);
水稻抗褐飞虱基因bph2的SSR定位和标记辅助选择(英文)
2.
Identification of Related QTLs at Late Developmental Stage in Rice (Oryza sativa L.) Under Two Nitrogen Levels;
两种供氮水平下水稻生长后期相关性状的QTL定位(英文)
3.
QTL Analysis of Low-temperature-sensitive Pollen Sterility in Indica-japonica Hybrid Rice (Oryza sativa L.);
水稻籼粳亚种间杂种低温花粉不育的QTL分析
5) rice (Oryza sativa L.)
水稻
1.
Genetic Analysis and Molecular Mapping of sde(t) in Rice (Oryza sativa L.);
水稻矮秆突变体sde(t)的遗传分析与基因初步定位
2.
Influence of Gene Effects in Different Genetic Systems on Metabolism of Carbohydrate and Nitrogen in Rice (Oryza sativa L.);
不同遗传体系基因效应对水稻籽粒碳氮代谢的影响
3.
Cloning and Characterization of a Full-length cab Gene Encoding the Light-harvesting Chlorophyll a/b-binding Proteins in Rice (Oryza sativa L.);
水稻(Oryza sativa L·)捕光叶绿素a/b结合蛋白基因全长cDNA的克隆和特性分析
6) paddy
水稻
1.
The characteristics of heavy metal content of paddy in Fujian Province's littoral area;
福建沿海地区水稻重金属含量特征
2.
Benefit analysis of popularization of water-saving irrigation techniques for paddy planting in Jiangsu Province;
江苏省水稻节水灌溉技术推广效益
3.
Water demand forecast of well irrigation paddy based on artificial nerve network model;
基于人工神经网络模型的井灌水稻需水量预测
参考词条
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。