产品简介

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RH-KD植物生态作物抗倒伏测定仪
—— 作物力学性状与抗逆性研究的量化标尺
一、核心科研价值
作物倒伏是导致产量损失和机械化收获困难的主要因素之一,其本质是茎秆力学强度无法支撑植株自重及抵御风、雨等环境外力。RH-KD植物生态作物抗倒伏测定仪,通过精准量化茎秆的抗弯阻力,为评价作物抗倒伏能力提供了客观、直接的力学指标。本仪器将传统上依赖于经验观察和后期倒伏率调查的性状,转变为可在作物关键生育期早期、活体、无损测量的定量表型数据。这对于作物遗传育种(尤其是高密度高产育种)、栽培生理(如化控、水肥调控效应评估)以及植物生物力学等研究领域具有核心价值,是实现作物“耐密抗倒"理想株型选育与调控的关键研究工具。
二、型号选择与科研对象界定
针对不同作物茎秆力学强度的巨大差异,本系列提供两种专用型号,确保测量的精度与科学性:
型号 | 专用测量对象 | 量程与分辨率 | 核心研究场景 |
RH-KD-1型 | 小麦、水稻等禾谷类细杆作物 | 量程:50 N | 研究小麦基部节间的抗折力与倒伏指数的关系;评估不同水稻品种茎秆壁厚与机械强度的遗传差异。 |
RH-KD-2型 | 玉米、甘蔗、高粱等粗茎秆作物 | 量程:500 N | 测定玉米穗下节间的压碎强度,作为抗茎倒关键指标;评估甘蔗抗风折能力,筛选高抗性种质。 |
三、核心功能与科研数据保障
1、精准的力学量化:
(1)仪器直接测量使茎秆弯曲至断裂或设定角度所需的力(N),该抗弯阻力与田间抗倒伏能力高度相关。
(2)具备重力加速度校准功能,用户可输入当地精确值,确保在不同地理位置的测量数据具有可比性,满足多点联合实验的严谨要求。
2、智能化的数据采集与管理:
(1)峰值保持与自动记录:具有峰值保持功能,可手动或自动(保持2秒)记录测量过程中的大值,并储存至大容量存储器(896条),便于在田间快速完成大量样本的筛查。
(2)便捷的数据导出:测量数据可通过数据线导出至电脑,便于进行深入的统计分析(如方差分析、相关性分析)和图表制作。
3、适应严苛的科研环境:
(1)活体与离体测量兼顾:既可在田间对活体茎秆进行原位测量,也可用于实验室对收获后样本的精细分析。
(2)长续航与可靠性:电池续航达6-8小时,满足野外工作日需求。良好的温漂和零漂控制(温漂:0.2uV/℃;零漂:≤0.1%/8小时),保障了数据在复杂环境下的稳定性。
四、典型科研应用场景设想
课题示例一:玉米耐密增产种的茎秆力学特性筛选
研究方向:在高密度种植条件下,筛选茎秆基部节间粗壮、压碎强度高且韧性好的玉米自交系与杂交种。
仪器应用(使用RH-KD-2型):在抽雄后,测量不同基因型玉米穗下第3节间的抗压碎强度。将此力学数据与株高、穗位高、茎粗等形态指标及田间倒伏率进行多元回归分析,建立早期抗倒伏性筛选模型。
课题示例二:植物生长调节剂对小麦抗倒伏性的生理调控机制
研究方向:探究外源施用矮壮素、多效唑等调节剂,如何通过改变小麦茎秆细胞壁组分(纤维素、木质素)来增强其抗折力。
仪器应用(使用RH-KD-1型):在拔节期对不同处理的小麦群体进行茎秆基部抗弯阻力测定。同时,取样进行显微结构和生化组分分析。通过关联力学数据与生化数据,阐明调节剂提升抗倒性的生理与结构基础。
课题示例三:不同水肥管理对水稻抗倒伏能力及产量协同提升的研究
研究方向:优化灌溉模式与钾肥施用量,寻求在保障产量的同时大限度增强茎秆强度的农艺方案。
仪器应用(使用RH-KD-1型):在灌浆期,测量不同水肥处理下水稻主茎的倒伏指数(与抗弯阻力负相关)。分析茎秆强度与籽粒灌浆速率、产量的关系,确定可实现“抗倒-高产"协同的水肥配置。