黄瓜工厂化育苗基质筛选

黄瓜工厂化育苗基质筛选

路美荣[1]2004年在《蔬菜工厂化育苗关键技术研究》文中提出蔬菜育苗是蔬菜生产中的关键环节,能提高蔬菜产量与品质。而工厂化育苗不仅可大大提高蔬菜种苗的质量,还可实现蔬菜育苗的商品化和产业化。但我国蔬菜工厂化育苗技术应用起步晚,研究薄弱,与整个蔬菜产业的迅速发展不相适应。开展蔬菜工厂化育苗关键技术研究,对提高蔬菜生产的科技含量,提高蔬菜的产量和品质,推动蔬菜生产健康稳定地发展具有重大的现实意义。 本试验进行了茄果类蔬菜和黄瓜育苗基质筛选、不同营养液配方的筛选、不同规格穴盘选择、育苗基质杀菌与幼苗防病效果等工厂化育苗关键技术研究。试验结果表明: 1.工厂化育苗的适宜基质配方为,茄子:草炭:牛粪:蛭石=1:1:1或草炭:菇料:蛭石=1:1:1;黄瓜:珍珠岩:腐叶土:树皮腐殖土=1:1:1或蛭石:腐叶土:讨皮腐殖土=1:1:1。 2.工厂化育苗的适宜营养液配方为,茄果类蔬菜:尿素450g、KH_2PO_4860g、MgSO_4500g、CaSO_4700g;或MgSO_4500g、KH_2PO_450g、CO(NH_4)_2480g,微量元素按常规营养液配方添加。 3.工厂化育苗适宜的穴盘孔数为,夏秋番茄:72孔或128孔最好,一次成苗育苗不能使用288孔的穴盘; 4.工厂化育苗基质杀菌以蒸汽消毒效果为好;用5%克菌康可湿性粉剂500倍加10%根茎保可湿性粉剂1000倍的混合液可有效防治甜椒幼苗茎腐病等苗期病害。

刘玉英, 郭军, 田时炳, 罗云米, 唐维超[2]2009年在《低成本黄瓜工厂化育苗基质筛选》文中指出本试验采用珍珠岩、河砂和废菌包来逐步代替蛭石、草炭配比的复合基质进行黄瓜穴盘育苗试验,旨在筛选出育苗成本低廉,原材料又易得的育苗基质,结果表明:在黄瓜工厂化育苗中用珍珠岩、河砂和废菌包可以代替蛭石和草炭作基质,幼苗质量与对照相当,也可形成良好的塞子苗。

侯俊[3]2014年在《黄瓜工厂化育苗基质配方、穴盘选择及苗龄筛选研究》文中指出[目的]研究黄瓜工厂化育苗中不同基质配方、穴盘、苗龄对生长及产量产值的影响。[方法]早春茬冷棚栽培黄瓜,通过对比试验,测定每栋温室内所需的育苗基质类型与配比、穴盘孔数、苗龄等情况及成本。[结果]得出以基质配方草炭∶蛭石∶珍珠岩3∶1∶1为最佳育苗基质配方,50孔穴盘为最佳育苗穴盘,苗龄35 d为黄瓜最佳苗龄期。[结论]对黄瓜基质配方、穴盘及苗龄的筛选研究可为黄瓜工厂化育苗技术的推广应用奠定基础。

杨慧玲[4]2002年在《黄瓜工厂化育苗基质筛选》文中指出研究了以锯末为主料辅以菇渣、草炭与有机、无机肥料配成的不同基质对黄瓜幼苗生长发育的影响,以寻找代替草炭育苗的最佳组合。结果表明:1.腐熟对锯末的理化性质有很大的影响,它使锯末容重变大,总孔隙度变小,PH和EC值升高的同时,显着地提高了锯末的CEC值。2.以腐熟锯末和菇渣育苗时,没发现出苗不齐和幼苗黄化现象。本试验所配基质幼苗均有较高的出苗率。3.在复配基质中,5d时,M3(锯末:草炭:菇渣=6:3:1,鸡粪20g)基质幼苗生长较好,各项指标与对照差异不显着。13d时,M6(锯末:草炭:菇渣=6:2:2,5g尿素+5g KH_2SO_4)基质幼苗生长较好,许多性状指标超出了对照,但与之并没有显着差异,其间当幼苗生长到5d-9d时,M6基质幼苗同化产物主要用于叶面积增大和茎杆的增长、增粗,导致了地上部分和地下部分生长的不协调,而到9d-13d时,同化产物向地下部分分配增多,根系生长旺盛,最终,M6幼苗整体表现最好,对照也有相似的生长情况。幼苗生长到17d(叁叶一心)时,M6基质幼苗生长趋于平缓,但M7(锯末:草炭:菇渣=6:1:3,5g尿素+5g KH_2SO_4)、M8(锯末:草炭:菇渣=6:4,5g尿素+5g KH_2SO_4)基质幼苗生长迅速,许多指标已逐渐超过对照,可见,用M7、M8育苗可以达到草炭的育苗效果。由于M7、M8所用基质主要为锯末和菇渣等有机废弃物,成本较低,且来源广泛,因此在草炭短缺的地区,在夏季培育黄瓜幼苗时,是较好地替代草炭的育苗基质。4.从整个生育期来看,基质理化性质的不同造成幼苗生长状况的不同,幼苗迅速生长期出现早晚的不同。在生产中,应根据基质促进幼苗生长情况的不同来确定苗龄,进行适时定植。5.基质、肥料因素及其互作对幼苗生长有影响。但从幼苗地上部、地下部干重来看,其影响均不显着。它们对幼苗地上部 生长影响大小的顺序为肥料>基质祁料>基质,对地下部生长影响 的顺序为基质刮料>肥料>基质。在生产中,应依据对幼苗生长起 主导影响作用的因素进行合理搭配,以获得最佳的基质肥料组合。

扎富云[5]2017年在《蔬菜工厂化育苗不同配比基质筛选试验》文中研究说明通过甘蓝、番茄和黄瓜幼苗生长情况来筛选不同配比成分的育苗基质。结果表明,泥炭土2/4+炉渣1/4+蛭石1/4与商品基质均优于其他各处理,可推荐作为甘蓝、番茄和黄瓜等蔬菜基质穴盘育苗的首选基质,但基质的稳定性还有待进一步试验。

陈菲[6]2012年在《菇渣作为蔬菜育苗基质的理化性质变化及适宜配方研究》文中研究说明随着我国现代工厂化农业的发展,工厂化育苗技术得到推广和应用。草炭作为育苗基质资源有限,迫使人们开始寻找草炭的替代物。河南是食用菌种植大省,每年生产的菇渣对环境造成了严重的污染。因此,研究菇渣作为蔬菜育苗基质以及适宜配方具有重要意义。本试验采用熟菇渣(腐熟菇渣)与生菇渣(未腐熟菇渣)两种菇渣,分别用1mm、3mm、5mm的筛子筛出≤1mm、≤3mm、≤5mm、1~3mm、3~5mm,五种粒径的菇渣作为十种处理,研究了两种菇渣基质五种粒径的理化性质及育苗效果,选出最优的两个粒径。将优选的两个粒径菇渣分别与蛭石进行体积比为1:0、4:1、3:2、2:3、1:4、0:1五种比例混配,对不同配比基质处理的理化性质及育苗效果进行对比,育苗效果最好的两种基质配方,分析其水分特征、养分吸收与基质养分有效性。结果表明:1、不同粒径菇渣的理化性质表现为:在相同基质下,持水孔隙度、容重、pH、EC与颗粒粒径呈负相关,如≤1mm和3~5mm两种粒径的熟菇渣容重从0.527g·cm~(-3)降到0.373g·cm~(-3)、EC值从6.94ms/cm降到4.02ms/cm。总孔隙度、通气孔隙度与颗粒粒径呈正相关,如≤1mm和3~5mm两种粒径的熟菇渣通气孔隙度从10.83%上升到55.08%。从理化性质看,除了≤1mm粒径的两个菇渣处理外,其余粒径处理的理化性质基本可以满足育苗需要。不同粒径菇渣基质处理通过黄瓜的栽培,以草炭:蛭石=3:1(体积比)为对照,在相同基质下,幼苗的各项形态指标趋势从≤1mm和≤3mm粒径的基质处理开始升高,在≤5mm粒径的基质处理时达到最大值,在1~3mm和3~5mm粒径的基质处理下降。其中≤3mm和≤5mm两种粒径的熟菇渣处理总孔隙度在80.6%~81.6%,通气孔隙度在29.7%~35.9%,发芽率和育苗效果显着高于对照和其他处理。黄瓜幼苗在3叶1心时,鲜重分别比对照增加4.351g,4.4g;叶面积分别比对照增加24.74cm2,28.02cm2。≤3mm和≤5mm粒径生菇渣处理下总孔隙度在78.22%~80.02%,通气孔隙度在27.92%~35.62%发芽率最高并且育苗效果最好。因此,≤3mm和≤5mm两种粒径的熟菇渣最适合作为育苗栽培基质。2、≤3mm和≤5mm粒径的熟菇渣分别与蛭石不同配比的理化性质表现为:在相同粒径菇渣中,随着混配蛭石比例的加大,菇渣处理基质的总孔隙度、通气孔隙度、容重、PH、EC与蛭石含量呈负相关,如≤3mm粒径菇渣与蛭石体积比为4:1和1:4时,通气孔隙度从25.1%降到12.1%、容重从0.422g·cm~(-3)降到0.322g·cm~(-3)。持水孔隙度与蛭石含量呈正相关,如≤3mm粒径菇渣与蛭石体积比为4:1和1:4时,持水孔隙度从53.3%上升到60.3%。总体上看,T2、T3、T7、T8处理的理化性质比较接近理想基质水平。不同处理通过黄瓜栽培,以草炭:蛭石=3:1(体积比)为对照,在相同粒径菇渣添加蛭石后,幼苗的生长指标随着基质中蛭石含量的增加而降低。其中≤5mm粒径的熟菇渣在与蛭石体积比为4:1时,总孔隙度在80%,通气孔隙度在29.4%,育苗效果明显优于对照及其他处理,黄瓜长至3叶1心期时的鲜重,茎粗、株高分别比对照增加5.26g、1.38mm、12.16cm。因此,≤5mm粒径的菇渣与蛭石体积比为4:1时,是黄瓜的菇渣最佳育苗基质配方。不同处理通过番茄栽培,以草炭:蛭石=3:1(体积比)为对照,在相同粒径菇渣添加蛭石后,幼苗的生长趋势随着蛭石含量的增加先升高后降低,在蛭石含量40%的时候,幼苗的生长指标最高。其中≤5mm粒径菇渣与蛭石体积比为3:2时,总孔隙度在78.3%,通气孔隙度在24.4%,育苗效果显着高于对照及其他处理。49d时番茄幼苗的鲜重、茎粗、株高分别比对照增加7.259g、0.65mm、12.36cm。因此,≤5mm粒径的菇渣与蛭石体积比为3:2时,是番茄的菇渣最佳育苗基质配方。3黄瓜最佳育苗基质(≤5mm菇渣:蛭石=4:1)处理下的田间持水量、吸水量、渗透率、有效水、凋萎系数、吸湿系数和蒸发速率中均高于番茄最佳育苗基质(≤5mm菇渣:蛭石=3:2),其中,黄瓜、番茄最佳育苗基质的渗透率分别比对照高37.4%、28.6%,但两个处理下的田间持水量、吸水量分别比对照低11.8%、15.5%和11.6%、32%,有效水、凋萎系数、吸湿系数和蒸发速率同样低于对照,应在保证最佳育苗基质渗透率的前提下,提高基质的吸水能力。对黄瓜、番茄菇渣最佳配方基质的幼苗及基质中元素含量变化的测定可以看出,黄瓜最佳育苗基质处理的黄瓜幼苗地上部中,N、Ca、Mg元素含量较充足,但P、K含量较低,在两个时期中,P含量下降了9%,K含量下降了3.5%;番茄最佳育苗基质处理的番茄幼苗地上部中,N、P、K、Ca、Mg元素含量均呈上升的趋势,在两个时期中,元素含量分别升高了3.5%、12.7%、46.5%、22.1%、2.6%。而两者基质中,N、P、K、Ca、Mg元素含量均呈下降的趋势。

张轶婷[7]2011年在《果菜类蔬菜低成本工厂化育苗基质的筛选研究》文中提出本研究以德国进口草炭与国产珍珠岩为原料,加入不同比例的国产草炭与微生物制剂,科学复配成六种营养型蔬菜穴盘育苗基质。在现代化育苗温室条件下研究其理化特性及其对黄瓜、甜瓜、番茄、樱桃番茄、辣椒幼苗生长及质量的影响。试验结果表明:1.六种基质的容重、孔隙度、pH值、EC值、可溶性盐含量均在理想范围内。除全氮与有机质外,S_1(进口草炭∶国产草炭∶珍珠岩=8∶2∶10)、S_2(进口草炭∶国产草炭∶珍珠岩=7∶3∶10)与S_5(进口草炭∶国产草炭∶珍珠岩=7∶3∶10+微生物制剂)的养分含量仅次于对照S_0(进口草炭∶珍珠岩=10∶10),高于其余基质。S_5的放线菌含量最高。S_2与S_5具有较强的脱氢能力,加入微生物剂后明显提高了基质的脱氢酶活性,S_2的氮素转化能力最高。综上表明,基质S_1、S_2与S_5较S_0养分含量适宜,生产成本较纯进口草炭基质低。2.在基质S_2下,黄瓜苗生长指标超过了对照。在添加微生物制剂后对黄瓜苗的生长效果更好。因此,S_5优于S_2,S_5可作为黄瓜育苗参考基质。3.甜瓜幼苗在基质S_1下的生长指标与根系活力均高于对照基质。因此,S_1可作为甜瓜育苗参考基质。4.番茄幼苗在S_1下的生长指标、根系活力、叶绿素含量均超过了进口草炭基质,并且人工添加了菌剂的基质显着地提高了番茄幼苗的叶绿素含量。因此,S_1可作为番茄育苗参考基质。5.在樱桃番茄育苗中,基质S_1、S_3(进口草炭∶国产草炭∶珍珠岩=6∶4∶10)、S_4(进口草炭∶国产草炭∶珍珠岩=5∶5∶10)、S_5都优于对照,而添加微生物制剂的S_5基质同时提高了樱桃番茄幼苗的根系活力与叶片的叶绿素含量。因此,S_5可作为樱桃番茄育苗参考基质。6.五种复合基质的辣椒幼苗的生长及叶绿素含量都超过了对照基质,添加微生物制剂的S_5降低了辣椒幼苗的根系活力而提高了其叶绿素含量,而根系活力与对照差异不显着。因此,可将S_5作为辣椒育苗参考基质。本研究结果可为蔬菜工厂化、低成本、高品质育苗提供理论基础与参考。

冯光恒, 木万福, 杨长楷, 李昌文, 何璐[8]2006年在《黄瓜工厂化育苗基质配方试验研究》文中研究说明试验主要针对元谋秋作温室黄瓜育苗容易徒长这一问题进行。共设置9个基质配方开展育苗试验,对各配方育苗效果进行较系统的评价。经过综合分析各配方的简单指标、相对指标和复合指标,结果表明:在9 个配方处理中,处理A和处理B能有效控制黄瓜苗的徒长,但处理A为纯草炭,成本高,规模育苗有一定制约性。处理B具有培育壮苗的潜力,建议在生产中适当增加草炭比例和完善营养配方,可达到培育壮苗和降低成本的目的。

李良友[9]2014年在《茄果类蔬菜高效育苗的3个影响因子研究》文中认为茄果类主要蔬菜包括辣椒(Capsicum frutescens L. syn. C. annuum L.)、茄子(Solanum melongenaL.)、番茄(Solanum lycopersicum L.),它们是工厂化育苗中的主要蔬菜作物。育苗是蔬菜生产过程的首要环节,出苗率直接影响育苗生产的成本,培育的幼苗是否是高质量的壮苗影响到蔬菜的产量和上市时间,从而影响到蔬菜生产的经济效益。研究育苗的关键技术有利于提高出苗率、培育壮苗。1.种子处理技术研究,采用正交试验设计分别研究辣椒和茄子播种前浸种以及播种后浸润的效果。浸种试验设置叁因子四水平,因子一为浸种试剂:硝酸钾、硝酸铵、硝酸钙、尿素;因子二为浓度:0.05%、0.1%、0.15%、0.2%;因子叁为浸种时间:4h、6h、8h、10h。辣椒浸种:0.1%或者0.15%的硝酸钙浸种6h对辣椒出苗率和幼苗的形态指标影响最好。其次是0.1%或者0.15%的硝酸钾浸种。茄子浸种:0.2%的硝酸铵浸种8h的处理能够显着提高茄子幼苗的真叶数,其它指标也有较好的影响,但是不显着。浸润试验设置两因子四水平,两因子和浸种试验的因子一和因子二相同。辣椒浸润:相对于其它处理,0.05%的硝酸钾处理后的辣椒出苗率最高,对辣椒幼苗的叶面积、茎粗影响最好(p<0.05),对其它指标也有较好的影响但是影响不显着。茄子浸润:0.15%的硝酸钾处理后,能够显着提高茄子幼苗的真叶数,不同处理对其它幼苗形态指标的影响差异不显着,由直观分析可知0.1%或者0.2%的硝酸钾对幼苗生长的形态指标有较好的影响。2.基质理化性状分析,基质米东丰禾源、江苏柴米河、乌市禾宝的理化性状都未达到理想要求,不适宜单独作为育苗基质,可以和珍珠岩或者蛭石混合来育苗。育苗基质(乌市禾宝、米东丰禾源、江苏柴米河、上海孙桥)筛选试验,辣椒:江苏柴米河对辣椒幼苗的形态指标影响最好,乌市禾宝对辣椒的出苗率影响最好;茄子:米东丰禾源对茄子幼苗的形态指标影响最好,江苏柴米河的茄子出苗率最高;番茄:江苏柴米河的番茄出苗率最高,它对番茄幼苗的株高和整齐度有较好的影响,米东丰禾源对番茄幼苗的株高、整齐度、节间长度、真叶数都有较好的影响。3.微生物处理对辣椒、茄子、番茄幼苗质量的影响都不显着,微生物处理和育苗基质之间无交互作用。

李文辉[10]2017年在《汉中市蔬菜工厂化育苗发展的思考》文中进行了进一步梳理工厂化育苗是蔬菜生产的关键技术之一,是发展蔬菜基地及大型蔬菜示范园区的重要保证,也是引进蔬菜良种,推广蔬菜栽培新技术、新设备的重要载体。蔬菜产业是汉中市农业五大主导产业之一,全市2016年蔬菜面积6.51万hm~2,设施蔬菜0.76万hm~2。近年,汉中蔬菜工厂化育苗发展较快,但整体处于起步阶段,农户接受程度较低,工厂化蔬菜商品苗市场占有率仅有6%。为全面了解汉中蔬菜工厂化育苗现状,合理规划汉中蔬菜产业,特别是蔬菜工厂化育苗发展,本研究通过对汉中蔬菜工厂化育苗现状进行调查,分析汉中市蔬菜工厂化育苗发展中存在的问题,提出加快汉中市蔬菜工厂化育苗发展对策。本研究主要通过资料收集、实地调查、技术调研等调查方法,采用理论分析与调查结果比较分析相结合的研究方法,对汉中蔬菜工厂化育苗开展调查研究。主要研究结果如下:(1)汉中市蔬菜年种植面积60000 hm~2左右,其中,播种面积较大的25种主要蔬菜种植总面积54226 hm~2,25种主要蔬菜育苗移栽面积29409 hm~2,占总面积的54.2%。番茄、茄子、甘蓝、西瓜、糯玉米、大葱、菜椒、线椒、西葫芦、芹菜10种蔬菜实现100%育苗移栽,黄瓜、大白菜、南瓜、丝瓜、豇豆、菜豆6种蔬菜育苗移栽面积在75%以上。目前汉中的蔬菜育苗体系分为:工厂化育苗中心、蔬菜育苗点、专业育苗户和农户自育;菜农自育苗设备以大棚、小拱棚为主,瓜类、豆类菜苗几乎全自育,茄果类菜苗自育苗占用苗量的80%。汉中市平川6县蔬菜工厂化育苗发展较好,其中汉台区拥有蔬菜育苗中心5个,面积22000㎡。(2)汉市蔬菜工厂化育苗中心基本都采用纹洛3型设计,面积从2000-5000 m~2不等,采用内外双遮阴方式,锅炉加热、湿帘降湿,智能化调控,缺乏补光设备、精准播种机、自动化装料机、基质蒸汽消毒机等配套基本设施设备;技术人才缺乏,平均每个育苗中心仅有2名技术人员;还未对蔬菜工厂化育苗技术进行系统研究,相关育苗温室设计、环境控制系统软件开发,没有形成可操作的工厂化蔬菜育苗技术规范,育苗技术不成熟;全市菜苗需用量约2.75亿株,但工厂化育苗市场供应能力弱小,市场占有率仅为6%;蔬菜工厂化育苗成本投入高,投资回报周期长以及工厂化育苗企业提供的种苗质量无保证、后续服务不到位,商品种苗市场占有率有低,是制约汉中蔬菜工厂化育苗发展的主要因素。(3)加大政府扶持力度,支持育苗企业优化育苗设施,引进配套先进设备;增加技术投入,组织区内相关技术单位联合开展技术攻关,研究制定蔬菜工厂化育苗技术规程,培养经验丰富的专职育苗技术员,建立市县两级企业化运作的蔬菜工厂化育苗中心,做好农户需求与育苗企业对接工作,确保育苗种类和品种与市场需求一致;将政府宣传引导与企业市场开发有机结合,加大工厂化育苗推广力度;将蔬菜工厂化育苗与蔬菜新品种引进、试验示范结合,加大育苗补贴力度;同时健全育苗企业管理制度和技术水平,提升服务质量是推动汉中蔬菜工厂化育苗发展的重要途径。

参考文献:

[1]. 蔬菜工厂化育苗关键技术研究[D]. 路美荣. 山东农业大学. 2004

[2]. 低成本黄瓜工厂化育苗基质筛选[J]. 刘玉英, 郭军, 田时炳, 罗云米, 唐维超. 西南农业学报. 2009

[3]. 黄瓜工厂化育苗基质配方、穴盘选择及苗龄筛选研究[J]. 侯俊. 园艺与种苗. 2014

[4]. 黄瓜工厂化育苗基质筛选[D]. 杨慧玲. 河南农业大学. 2002

[5]. 蔬菜工厂化育苗不同配比基质筛选试验[J]. 扎富云. 现代农业科技. 2017

[6]. 菇渣作为蔬菜育苗基质的理化性质变化及适宜配方研究[D]. 陈菲. 河南农业大学. 2012

[7]. 果菜类蔬菜低成本工厂化育苗基质的筛选研究[D]. 张轶婷. 内蒙古农业大学. 2011

[8]. 黄瓜工厂化育苗基质配方试验研究[C]. 冯光恒, 木万福, 杨长楷, 李昌文, 何璐. 云南省作物学会2004—2006年优秀论文选集. 2006

[9]. 茄果类蔬菜高效育苗的3个影响因子研究[D]. 李良友. 新疆农业大学. 2014

[10]. 汉中市蔬菜工厂化育苗发展的思考[D]. 李文辉. 西北农林科技大学. 2017

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