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LED光照条件下低温弱光贮藏对辣椒种苗质量的影响

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LED光照条件下低温弱光贮藏对辣椒种苗质量的影响

LED 光照条件下低温弱光贮藏对辣椒种苗质量的影响贺冬仙 闫征南 宋金修 成永三 杜维芬(中国农业大学水利与土木工程学院,农业部设施农业工程重点实验室,北京 100083)摘 要:随着我国设施蔬菜种植面积和蔬菜育苗产业的不断扩大,蔬菜商品苗的贮藏和运输成为育苗产业的重要环节。以辣椒品种农大 24 为试材,研究穴盘成苗在不同低温弱光环境下的形态指标与生理指标变化,旨在明确适合辣椒种苗长期贮藏或长途运输的适宜环境条件。结果表明:温度为 11 ,RB 为 1.9 的荧光灯且光照强度为 30 mol·m-2·s-1、光照周期为12h·d-1的贮藏环境和 RB 为 1.3 的 LED 且光照强度为 15 mol·m-2·s-1、光照周期为 24 h·d-1的贮藏环境均能满足 14 d 辣椒种苗贮藏和运输,有效地维持了种苗质量。相比于荧光灯,高光效和低能耗的 LED 光源更适用于辣椒种苗的低温弱光贮藏和长途运输。关键词:叶绿素含量;辣椒穴盘苗;光补偿点;净光合速率;LED 光照为中熟一代杂种,种子由北农种业有限公司提供。贮藏试验用辣椒穴盘苗是利用人工光育苗技术培育的7叶1心种苗。试验于2014年12月在中国农业大学水利与土木工程学院的小型种苗工厂进行,将辣椒种子播于填充了蛭石、草炭、珍珠岩(3 V1 V1 V)混合基质的108孔穴盘。育苗环境:明期的温度为(24±1)、相对湿度为(70±5)%;暗期的温度为(20±1)、相对湿度为(80±10)%;光照强度为 300 mol·m-2·s-1、光照周期为12 h·d-1;CO2浓度为(400±50) mol·mol-1。育苗灌溉用营养液采用日本园试通用配方,EC 值为 2.4 mS·cm-1、pH值为6.5。辣椒种苗的育苗周期为1个月,人工光源采用三基色荧光灯。1.2 试验设计待辣椒种苗长至7片真叶时开始在6 和11 的 2 间低温贮藏室进行种苗低温弱光贮藏试验,每间贮藏室各使用2种光照立体栽培架放置辣椒种苗,光照灯具使用荧光灯(T5-28W,上海鼎铎照明电器有限公司)和LED(WR-16W,北京盛阳谷科技有限公司),其红色光与蓝色光的比率分别为 1.9 和 1.3(图 1) 。依照辣椒种苗叶片的光响应曲线(图2),以其光补偿点为依据,设计15、贺冬仙,女,博士,教授,博士生导师,专业方向:植物环境生理、设施园艺工程,E-mail:hedxcau.edu.cn收稿日期:2016-12-15;接受日期:2017-03-27基金项目:国家公益性行业(农业)科研专项(201303014)我国设施蔬菜面积已达360万hm2以上,蔬菜生产的种苗年需求量高达 6 800 亿株(张志斌,2015)。蔬菜育苗产业的快速发展使种苗贮藏和运输成为育苗产业的重要环节(宁伟 等,2006a;张晓飞 等,2014)。由于天气变化、计划变更和劳动力管理等原因,种苗公司生产的穴盘成苗到农户温室定植可能存在一定的时间差,种苗成苗后若不能及时定植则会因狭小的穴盘环境导致种苗黄化、劣化或老化,进而影响其定植后的生长发育和后期产量(葛晓光,1987;赵庚义,1989;Kubota etal.,2004)。因此,针对蔬菜种苗的贮藏工艺需求,本试验研究穴盘成苗在不同低温弱光环境下的形态指标与生理指标变化,旨在明确适合辣椒种苗贮藏的低温弱光环境条件,以期为种苗贮藏或运输技术研发提供理论依据。1 材料与方法1.1 育苗方法供试辣椒( Capicum annuumL.)品种农大2440新优品种栽培管理本期视点产业市场病虫防控 研究论文中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES 2017(5):40-4530mol·m-2·s-1光照强度和 12、24 h·d-1光照周期进行贮藏环境调控。其他环境条件保持一致:相对湿度为(75±5)%、CO2浓度为(400±50) mol·mol-1。种苗贮藏当天、第 7 天和第 14 天分别测定辣椒种苗的各项生长参数,每个试验区随机选取 6 株辣椒种苗作为测量对象。该贮藏试验重复进行 3 次。1.3 测定项目 株高为种苗基部到顶部生长点的距离,用直尺测量。叶面积利用扫描仪(Lide-110,Cannon,越南)扫描样本所有真叶,通过Photoshop图像处理计算叶面积。地上部和地下部鲜质量采用百分之一天平(JM-B6002,诸暨市超泽衡器设备有限公司)测量。叶绿素含量采用80%丙酮浸提法,采用分光光度计(UV3150,日本岛津制作所)测量663 nm 和 645 nm 的吸光度后利用 Arnon 修正公式计算得出。净光合速率和蒸腾速率采用便携式光合仪(LI-6400,LI-CORInc.,美国)的标准光源叶室(2cm×3 cm)进行测定,测定叶片为植株自上而下第3 片功能叶。光合仪的测量参数设定为:冷却器温度为 6/11 、样本室气体流量为 500 mol·s-1、参比气 CO2浓度为 400mol·mol-1。1.4 数据处理数据统计分析采用 Microsoft Excel2007 软件和 SPSS 18.0软件在 0.05 显著性水平下利用 LSD 法完成。2 结果与分析2.1 辣椒种苗贮藏前后的形态变化由表 1 可以看出,光源为荧光灯、贮藏温度为6、光照强度为 15mol·m-2·s-1时,辣椒种苗的株高随着贮藏时间的延长呈现增长的趋势,贮藏图 1 荧光灯( R B为 1.9)和 LED 光源( R B为 1.3)的 分光光谱分布LCP=15 mol· m-2· s-1LSP=882 mol· m-2· s-1Rd=0.6 mol· m-2· s-1图 2 辣椒种苗叶片的光响应曲线LCP,光补偿点;LSP,光饱和点;Rd,暗呼吸速率。表 1 低温弱光贮藏环境对辣椒种苗形态的影响处理光源种类温度 光照周期 光照强度 株高/cm 叶面积/cm2 h·d-1mol·m-2·s-10d 7d 14d 0d 7d 14dT6F12P15 荧光灯 6 12 15 9.3±0.6b 10.3±0.6a 10.7±0.6a 61±8a 67±16a 55±8aT6F12P30 荧光灯 6 12 30 9.3±0.6b 11.6±0.5a 9.8±0.6b 61±8b 80±10a 52±9bT6L12P15 LED 6 12 15 9.3±0.6a 10.1±0.4a 9.6±1.3a 61±8b 75±9a 47±5cT6L12P30 LED 6 12 30 9.3±0.6c 12.4±1.1a 11.2±0.4b 61±8b 114±18a 64±12bT6L24P15 LED 6 24 15 9.3±0.6b 10.0±0.4ab 10.2±0.8a 61±8a 56±6a 55±12aT6L24P30 LED 6 24 30 9.3±0.6b 10.1±0.5a 9.6±0.7ab 61±8a 58±9a 51±7aT11F12P15 荧光灯 11 12 15 10.3±0.6b 13.2±1.1a 13.3±1.3a 62±8b 85±17ab 89±28aT11F12P30 荧光灯 11 12 30 10.3±0.6b 10.8±0.6ab 11.2±0.8a 62±8b 64±8ab 75±11aT11L12P15 LED 11 12 15 10.3±0.6b 12.4±0.8a 13.3±0.6a 62±8b 93±17a 79±11aT11L12P30 LED 11 12 30 10.3±0.6c 13.9±0.7a 12.3±0.8b 62±8b 85±14a 98±18aT11L24P15 LED 11 24 15 10.3±0.6b 11.9±1.2a 11.9±1.0a 62±8a 55±10a 64±9aT11L24P30 LED 11 24 30 10.3±0.6c 14.0±0.9a 11.8±0.7b 62±8b 86±13a 82±11a注:表中同行数据后不同小写字母表示差异显著(=0.05),下表同。uFû|EFFû®NPMeNeTeONe8 “J«ON-&% 8u%ìu 4EK(³®NPMeNeT u 45tuFû|EFFû®NPMeNeT-$1®NPMeNeT-41®NPMeNeT3E®NPMeNeTìu 4EK(³®NPMeNeT u 45tuFû|EFFû®NPMeNeT-$1®NPMeNeT-41®NPMeNeT3E®NPMeNeT41新优品种栽培管理本期视点产业市场病虫防控 研究论文中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES14d 后株高增长了 15%,而叶面积在贮藏前后无显著变化;光照强度为 30 mol·m-2·s-1时的株高和叶面积均随着贮藏时间的延长呈现先增加后下降的趋势,贮藏14 d与贮藏前无显著差异;但贮藏温度为 11 时,株高和叶面积均随着贮藏时间的延长呈现增加的趋势,贮藏14 d与贮藏前相比差异显著。光源为 LED、光照强度为 15mol·m-2·s-1时,T6L12P15处理的辣椒种苗的株高在贮藏前后无显著变化,但 T6L24P15、T11L12P15、T11L24P15 处理的株高均随着贮藏时间的延长呈现增加的趋势;T6L24P15 和 T11L24P15 处理的叶面积在贮藏前后无显著变化,但 T6L12P15 处理的叶面积随着贮藏时间的延长呈现先增后减的趋势。光照强度为30 mol·m-2·s-1时,各处理的株高随着贮藏时间的延长呈现先增后减的趋势;T6L24P30处理的叶面积在整个贮藏期间无显著变化,但 T6L12P30 处理的叶面积呈先增加后减少的趋势,贮藏14 d后,T11L12P30 和 T11L24P30 处理的叶面积显著高于贮藏前。辣椒种苗在贮藏前后的形态变化如图3所示。2.2 辣椒种苗贮藏前后的生物量变化种苗鲜质量的变化反映了秧苗在贮藏期间营养物质转化和消耗情况(李晓慧 等,2006)。光源为荧光灯时,T6F12P15 和 T11F12P30 处理辣椒种苗的地上部鲜质量在整个贮藏期间无显著变化;光照强度为 30 mol·m-2·s-1时,贮藏前后的地下部鲜质量也无显著变化(表2)。光源为LED时,温度为6 、光照周期为24 h·d-1时,地上部鲜质量随着贮藏时间的延长无显著差异;但贮藏 14 d后,T6L12P15 处理的地上部鲜质量下降了 20%、地下部鲜质量下降了30%。辣椒种苗在低温弱光贮藏前后的生物量减少是由于温度较低造成无法从基质中吸收营养,从而过多地消耗了种苗本身的营养物质。种苗鲜质量的变化在一定程度上反映了种苗在贮运期间的质量变化,这是由于种苗正常生长发育的环境条件急剧改变而引起的胁迫性生理衰变。低温胁迫和水分胁迫是种苗在贮运期间质量下降的主要外因,这说明该环境条件不利于辣椒种苗的贮藏(宁伟 等,2006b)。温度为 11 时,各处理贮藏结束后的地上部鲜质量与贮藏前相比均出现增加的趋势。在整个种苗贮藏期间,T11L24P15处理的地上部和地下部鲜质量与贮藏前无显著差异,这说明当温度为 11 的连续光照下,光补偿点附近的弱光贮藏环境有利于辣椒种苗质量的保持 (Kubota&Kozai,1995)。2.3 辣椒种苗贮藏前后的叶绿素含量变化种苗在贮藏期间的光照强度处于光补偿点时,叶绿素的合成与分解代谢将达到动态平衡,若叶图 3 辣椒种苗贮藏前后的形态变化彩色图版见中国蔬菜网站:www.cnveg.org。0dT6 0dT1114dT6F12P15 14dT11F12P1514dT6F12P30 14dT11F12P3014dT6L12P15 14dT11L12P1514dT6L12P30 14dT11L12P3014dT624P15 14dT11L24P1514dT6L24P30 14dT11L24P3042新优品种栽培管理本期视点产业市场病虫防控 研究论文中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES绿素含量在贮藏期间减少则会导致种苗质量的下降(宁伟 等,2005)。如表 3 所示,光源为荧光灯且贮藏温度为6 时,辣椒种苗叶片的总叶绿素含量在光照强度为 15 mol·m-2·s-1时随着贮藏时间的延长得到了较好的保持,但光照强度为30 mol·m-2·s-1则显著提高了总叶绿素含量,增加率为24%,这说明贮藏过程中的叶绿素继续合成且合成速率大于分解速率,故总叶绿素含量呈增加趋势(程琳 等,2011)。贮藏温度为 11 时,随着光照强度的增强,叶片总叶绿素含量分别增加了31% 和 8%,叶绿素a/b也随着贮藏时间的延长而增加。光源为 LED 时,T6L12P15 和 T6L24P15 处理的总叶绿素含量显著下降,这说明辣椒种苗受到低温弱光胁迫的严重影响(徐伟慧 等,2006)。温度为 6 、光强为 30 mol·m-2·s-1时,总叶绿素含量得到了较好的保持,与贮藏前无显著差异;温度为 11 时,除 T11L24P30 处理的总叶绿素含量增加了 26.7% 外,其他处理则与贮藏前无显著差异。T6L12P15 处理的叶绿素 a/b 随着贮藏时间的延长而呈增加趋势,但其他处理则均呈先降低后增加的趋势,这说明贮藏初期的捕光色素含量所占比例较大、而贮藏后期的中心色素所占比例较大,种苗对低温弱光环境表现了较好的适应性(王萍 等,2007)。2.4 辣椒种苗在贮藏前后的光合特性变化光合作用是植物生物产量的主要决定因素之一,低温弱光贮藏环境减弱了辣椒种苗的净光合速率与蒸腾速率,从而有效地减少了贮藏期间的碳水化合物消耗和水分散失(张志刚和尚庆茂,2010)。从表 4 可以看出,与贮藏前相比,贮藏 14 d 后各处理辣椒种苗的蒸腾速率在温度为 6 时呈现下降趋势,除 T11L24P30 处理外,其他处理在表 2 低温弱光贮藏环境对辣椒种苗地上部与地下部鲜质量的影响处理地上部鲜质量/g·株-1地下部鲜质量/g·株-10d 7d 14d 0d 7d 14dT6F12P15 1.71±0.29a 1.87±0.28a 1.85±0.24a 0.69±0.08a 0.45±0.18b 0.61±0.10abT6F12P30 1.71±0.29b 2.31±0.38a 1.62±0.30b 0.69±0.08a 0.65±0.21a 0.57±0.14aT6L12P15 1.71±0.29b 2.35±0.28a 1.37±0.14c 0.69±0.08b 0.91±0.14a 0.48±0.20cT6L12P30 1.71±0.29b 3.43±0.23a 2.04±0.17b 0.69±0.08b 0.94±0.13a 0.61±0.14bT6L24P15 1.71±0.29a 1.74±0.18a 1.68±0.14a 0.69±0.08a 0.82±0.43a 0.59±0.17aT6L24P30 1.71±0.29a 1.62±0.26a 1.52±0.26a 0.69±0.08a 0.49±0.13b 0.44±0.11bT11F12P15 2.04±0.19b 2.91±0.42a 2.95±0.85a 0.68±0.34b 1.17±0.39a 0.80±0.23abT11F12P30 2.04±0.19a 2.03±0.36a 2.33±0.36a 0.68±0.34a 0.74±0.11a 0.59±0.12aT11L12P15 2.04±0.19c 3.16±0.44a 2.66±0.13b 0.68±0.34b 1.27±0.65a 0.81±0.29abT11L12P30 2.04±0.19b 3.10±0.42a 3.22±0.66a 0.68±0.34b 0.97±0.35ab 1.11±0.30aT11L24P15 2.04±0.19a 2.11±0.29a 2.25±0.31a 0.68±0.34a 1.00±0.33a 0.91±0.29aT11L24P30 2.04±0.19b 2.98±0.32a 2.73±0.35a 0.68±0.34a 0.73±0.23a 0.69±0.08a表 3 低温弱光贮藏环境对辣椒种苗叶绿素含量的影响处理总叶绿素含量/mg·g-1叶绿素 a/b0d 7d 14d 0d 7d 14dT6F12P15 2.50±0.19a 2.33±0.33a 2.43±0.18a 2.69±0.29b 2.95±0.14ab 3.02±0.07aT6F12P30 2.50±0.19b 2.06±0.43b 3.10±0.27a 2.69±0.29b 2.96±0.13ab 2.99±0.05aT6L12P15 2.50±0.19a 2.30±0.36ab 2.05±0.12b 2.69±0.29b 2.82±0.13ab 3.09±0.11aT6L12P30 2.50±0.19a 2.45±0.52a 2.36±0.47a 2.69±0.29ab 2.42±0.50b 3.03±0.26aT6L24P15 2.50±0.19a 1.55±0.39c 2.01±0.35b 2.69±0.29ab 2.29±0.53b 3.03±0.06aT6L24P30 2.50±0.19a 1.94±0.36b 2.64±0.19a 2.69±0.29ab 2.53±0.21b 2.94±0.09aT11F12P15 1.87±0.33b 2.23±0.34ab 2.45±0.46a 2.70±0.31b 3.05±0.06a 3.09±0.09aT11F12P30 1.87±0.33b 2.41±0.15a 2.02±0.26b 2.70±0.31b 2.87±0.13ab 3.02±0.16aT11L12P15 1.87±0.33a 1.93±0.39a 2.06±0.23a 2.70±0.31a 2.50±0.10a 2.84±0.54aT11L12P30 1.87±0.33a 1.65±0.85a 2.16±0.10a 2.70±0.31ab 2.41±0.44b 3.14±0.03aT11L24P15 1.87±0.33a 1.81±0.27a 2.15±0.34a 2.70±0.31b 2.59±0.13b 3.20±0.05aT11L24P30 1.87±0.33b 2.22±0.27ab 2.37±0.18a 2.70±0.31b 2.53±0.06b 3.07±0.10a43新优品种栽培管理本期视点产业市场病虫防控 研究论文中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES温度为 11 时则呈现上升趋势。温度为 6 和 11 的贮藏条件下,各处理叶片的净光合速率较低,基本维持在呼吸水平,且 7 d 与 14 d 之间无显著差异,有效地避免了辣椒种苗的黄化和劣化(Kubota etal.,2002)。3 结论与讨论种苗贮运技术适应我国育苗产业化的发展,但在贮运过程中需优化环境条件从而保证种苗质量(Wang etal.,2009)。贮藏期间的种苗质量保持对移栽后的栽培效果的影响很大,种苗贮运过程应在抑制其生长且保持光合和再生能力的同时,还要维持其外观品质(Heins etal.,1992;程琳 等,2011)。蔬菜种苗质量的保持是种苗合理运输和产前技术保障的重要依据,适于种苗贮藏的环境条件是日后幼苗移栽成功并良好生长的关键因素(王瑞霞,2006;许蕊和李高燕,2009)。本试验结果表明,在RB为1.9的荧光灯照射条件下,温度为 11 、光照强度为 30 mol·m-2·s-1和光照周期为 12 h·d-1贮藏 14 d 时,辣椒种苗株高增长了8.7%、叶面积增加了 21.0%、地上部和地下部鲜质量及总叶绿素含量与贮藏前无显著差异;在 RB为1.3的LED照射条件下,温度为11 、光照强度为 15mol·m-2·s-1和光照周期为 24h·d-1时,辣椒种苗的株高增长了 15.5%,叶面积、地上部和地下部鲜质量及总叶绿素含量在贮藏前后无显著差异。上述两种低温弱光环境有效地维持了辣椒种苗的质量,故可用于辣椒种苗的低温弱光贮藏和长途运输。相比于荧光灯,高光效和低能耗的LED光源更适用于辣椒种苗的低温弱光贮藏和长途运输。辣椒种苗的贮藏过程是一个相对的逆境胁迫过程,辣椒种苗在上述环境中的质量得到了较好的保持,但是其在定植后的生长发育及其后期栽培效果等有待于今后进一步试验与研究。参考文献程琳,赵永钦,王玉珏,赵冰,郭仰冬2011弱光下不同贮藏温度对黄瓜穴盘秧苗质量的影响华北农学报,26(2):147-151葛晓光1987果菜壮苗指标研究的概况中国蔬菜,(1): 32-34李晓慧,孙治强,张惠梅2006不同贮藏温度对番茄穴盘秧苗品质的影响沈阳农业大学学报,37(3):498-501宁伟,葛晓光,李天来,朱海生2005模拟运贮条件下番茄秧苗质量保持指标研究中国蔬菜,(4):6-9宁伟,鲍桐,葛晓光,李天来,刘延吉2006a番茄秧苗运贮中质量变化的生理因素分析沈阳农业大学学报,37(2):151-154宁伟,葛晓光,李天来2006b番茄秧苗运贮过程中质量下降有关指标研究中国蔬菜,(3):12-14王萍,郭晓冬,赵鹏2007低温弱光对辣椒叶片光合色素含量的影响北方园艺,(7):15-17王瑞霞2006贮藏期间不同控制条件对穴盘苗生长和质量的影响及其机理硕士论文上海:上海交通大学许蕊,李高燕2009不同贮藏温度对黄瓜秧苗质量的影响安徽农学通报,15(1):54-56徐伟慧,王兰兰,王志刚2006低温对辣椒幼苗生理生化特性的影响甘肃农大学报,41(4):56-59张晓飞,曲梅,田永强,高丽红2014蔬菜商品苗贮藏运输技术研究进展中国蔬菜,(7):4-11表 4 辣椒种苗在贮藏前后的光合特性变化处理净光合速率/mol·m-2·s-1蒸腾速率/mmol·m-2·s-10d 7d 14d 0d 7d 14dT6F12P15 7.6±1.3a -0.5±0.2b -0.2±0.2b 0.62±0.30a 0.29±0.11b 0.15±0.07bT6F12P30 7.6±1.3a 0.2±0.1b -0.1±0.3b 0.62±0.30a 0.40±0.10ab 0.18±0.06bT6L12P15 7.6±1.3a -0.2±0.0b 0.3±0.3b 0.62±0.30a 0.22±0.10b 0.12±0.05bT6L12P30 7.6±1.3a 0.5±0.1b 0.6±0.1b 0.62±0.30a 0.26±0.13b 0.32±0.24bT6L24P15 7.6±1.3a -0.4±0.1b 0.3±0.2b 0.62±0.30a 0.15±0.12b 0.36±0.14abT6L24P30 7.6±1.3a -0.4±0.2b 0.1±0.2b 0.62±0.30a 0.11±0.04b 0.29±0.15bT11F12P15 3.6±1.1a -0.4±0.1b 0.0±0.1b 0.29±0.07b 0.84±0.09a 0.96±0.21aT11F12P30 3.6±1.1a 0.5±0.2b 0.8±0.1b 0.29±0.07b 0.67±0.19a 0.79±0.22aT11L12P15 3.6±1.1a 0.4±0.2b 0.0±0.1b 0.29±0.07a 0.52±0.30a 0.45±0.14aT11L12P30 3.6±1.1a 0.6±0.2b 1.1±0.1b 0.29±0.07b 0.66±0.25a 0.41±0.17bT11L24P15 3.6±1.1a -0.3±0.1b -0.1±0.1b 0.29±0.07a 0.27±0.13a 0.38±0.32aT11L24P30 3.6±1.1a 0.3±0.1b 0.5±0.3b 0.29±0.07ab 0.42±0.22a 0.13±0.04b44新优品种栽培管理本期视点产业市场病虫防控 研究论文中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES张志斌2015我国设施园艺发展现状、存在的问题及发展方向蔬菜,(6):1-4张志刚,尚庆茂2010低温、弱光及盐胁迫下辣椒叶片的光合特性中国农业科学,43(1):123-131赵庚义1989蔬菜秧苗的运输北方园艺,(10):22-24HeinsRD,Lange N,Wallace TF1992Low-temperature storageofbedding-PlantplugsSpringerNetherlands,(6):45-64KubotaC,Kozai T1995Low-temperature storageoftransplantsatthelightcompensationpoint:air temperatureandlightintensityforgrowthsuppressionandqualitypreservationScientia Horticulturae,61(s3-4):193-204KubotaC,Seiyama S,Kozai T2002Manipulation ofphotoperiodandlightintensityinlow-temperaturestorageofeggplantplugseedlingsScientiaHorticulturae,94(s1-2):13-20KubotaC,Kroggel M,Solomon D,Benne L2004Analyses andoptimizationoflongdistancetransportationconditionsforhighqualitytomatoseedlingsActaHorticulturae,659:227-234WangRX,Guo Z,Ao YS2009Physiological adaptationandrecoveryofeggplantplugseedlingstolowtemperatureandlow-intensitylightduringstorageJournal ofHorticulturalScience&Biotechnology,84(2):209-215Effects of Low Temperature and Poor Light Storage under LED Condition on Quality of Pepper SeedlingHEDong-xian,YANZheng-nan,SONGJin-xiu,CHENGYong-san,DUWei-fen( KeyLab.ofAgriculturalEngineeringinStructureandEnvironment, CollegeofWaterResourcesandCivilEngineering,ChinaAgriculturalUniversity, Beijing100083, China)Abstract:Storage andtransportationofvegetablecommercialseedlingsbecomesanimportantlink,along withthecontinuousexpansionoffacilityvegetablesplantingareasandvegetableseedlingcultureindustryThis papertookpeppervarietyNongda No.24 asexperimentalmaterialandstudiedonthechangesinmorphologyandphysiologyindexesofplugseedlingunderdifferentlowtemperatureandpoorlightenvironment,aiming atfindingsuitableenvironmentconditionforlongperiodstorageandtransportationofpepperseedlingsResults showedthatnoqualitychangesfoundinpepperplugseedlingsduring14daysstorageandtransportationat11 temperaturein30mol·m-2·s-1lightintensityand12h·d-1photoperiodandusingfluorescentlampwith1.9RB ratioandin15mol·m-2·s-1lightintensityand24h·d-1photoperiodusingLEDCompared tofluorescentlamp,LEDwithadvantagesofhighlightingefficiencyandlowenergyconsumptionismoresuitableforprovidingpepperseedlingswithlong-distancetransportationandstorageinlowtemperatureandweaklightintensityKey words:Chlorophyll contents;Pepper plugseedling;Light compensationpoint;Net photosyntheticrate;LEDlighting本刊常用计量单位表示法1.时间:用 a(年)、d(天)、h(小时)、min(分)、s(秒)表示。2.面积:用 km2(平方千米)、hm2( 公 顷 )、 m2(平方米)、cm2(平方厘米)表示,不用亩,可暂用 667m2代替。3.质量(原为重量):用 g(克)、kg(千克)、t(吨)表示。4.浓度:可用 % 表示质量分数和体积分数。质量浓度用 kg·L-1(千 克 每 升)、g·L-1(克 每 升)、m g·L-1(毫 克 每 升)、 g·L-1(微克每升)表示。ppm并非单位符号,不能使用,可根据具体情况改写成质量分数mg·kg-1、体积分数L·-1或质量浓度 m g·L-1,数值保持不变。5.组合单位: 组合单位中不能插入其他信息,如“VC 含量 25 mg/100g鲜重”,应为“VC 含量 250 mg·kg-1(鲜样质量)”;“施肥量 140kgN/hm2”应为“施 N 肥量 140kg·hm-2”。 组合单位书写错误,如“mg/kg·d”,应写为“mg·kg-1·d-1”。45新优品种栽培管理本期视点产业市场病虫防控 研究论文中 国 蔬 菜 CHINA VEGETABLES

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