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植株叶绿素a和叶绿素b无损检测系统研究与开发

2021-12-13杨张青李国强张玉民苏伟波吴建中段铁城

中国农学通报 2021年34期
关键词:检测系统

杨张青,李国强,张玉民,苏伟波,吴建中,段铁城,3,齐 磊

(1河南省农业科学院农业经济与信息研究所,郑州 450008;2河南农大迅捷测试技术有限公司,郑州 450002;3河南农业大学,郑州 450002)

0 引言

氮素是作物生长发育过程中不可缺少的重要营养元素之一[1]。为了使作物保持适宜的氮素水平,在作物不同生育期合理施用氮肥非常重要。适量施用氮肥能提高作物产量、蛋白质含量,并改善加工品质;但过量或不合理施氮不仅不能达到高产、优质的目的,还会使作物茎叶徒长,降低氮肥利用率,增加氮肥损失,并造成环境污染[2-4]。中国农作物化肥使用总量从1980年的1269.4万t/年增加至2014年的5995.9万t/年,而且重氮肥轻磷、钾肥的现象比较严重[5]。但中国对氮肥的利用率仅为30%左右,远低于发达国家60%~70%的利用率,导致了严重的环境污染[6-8]。

氮化物主要集中在作物生命活动旺盛的区域,如叶片、分生组织等。植物叶片中70%~80%氮素存在于叶绿体内,所以叶片中叶绿素含量的高低和氮素关系密切[9-10]。植株叶绿素含量传统分析采用分光光度法,其中普遍使用的是Arnon法[11],该法在测定时需要采摘并破坏植株叶片,检测过程操作繁琐,不利于对植株叶片的田间快速无损监测。为了克服上述缺点,近年来作物叶绿素无损诊断技术受到人们青睐,目前多采用高光谱遥感、叶绿素荧光、叶绿素仪等分析技术,其中叶绿素仪分析技术包括透射式和漫反射式叶绿素仪检测技术[12]。透射式叶绿素检测技术采用叶绿素指数……

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