[发明专利]一种用于水稻低温敏不育系选育过程中水温调控的新方法无效
申请号: | 201010509614.4 | 申请日: | 2010-10-18 |
公开(公告)号: | CN102067796A | 公开(公告)日: | 2011-05-25 |
发明(设计)人: | 曾翔 | 申请(专利权)人: | 曾翔 |
主分类号: | A01G9/02 | 分类号: | A01G9/02;A01G9/24 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 410128 湖南省*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 水稻 低温 不育 选育 过程 水温 调控 新方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种用于水稻两系不育系选育过程中水温调控的新方法,这种方法尤其适用于低温敏不育系选育过程中水温调控。属于水稻育种领域和相关设施栽培领域,
背景技术
水稻是我国最主要的粮食作物之一,是我国粮食安全的基本保证。只有不断提高水稻产量,才能够满足水稻种植区不断增长的人口的需求保证。根据统计结果,品种改良在水稻增产的贡献率约在50%以上,且是施肥措施改进、管理方式改进等其它水稻增产因素的基础。水稻不育系的选育是杂交水稻品种选育的基础,不育系选育效率决定了杂交水稻品种选育的进程。其效率对于水稻生产效率起着决定性的作用,显著影响的水稻生产的成本和利润率。
在水稻低温敏不育系选种过程中,为达到提高选育效率的目的,水稻生长过程中需要精确的温度尤其是水温控制,根据不同材料情况,温度需要一般约在22-24℃左右。因此,在外界温度较高如南方夏天气温在35℃左右的情况下,需要通过制冷设备降低外界和水温保证不育系选育的低温环境。当前在水稻低温敏不育系过程中,通常采取三种方法解决这些问题。第一种方法,在气温较高的情况下,搭建遮阳棚,采用空气压缩机-氟利昂降温。这种方法所需成本相对较低,但存在较大的缺点,主要是温度控制难以保证,尤其是这种方法对气温调节效果较好,但由于水温对外界反应较慢,其温度误差更为明显,大大影响低温敏不育系选育的精度和纯度。第二种方法,在温室和遮阳棚等措施辅助下,根据水温情况通过压缩机-氟利昂降温,调节灌溉水温度,对水稻进行循环灌溉,调节水温。这种方法能够同时调控气温和水温,但由于水源温度往往与需求温度差异较大,调节水温耗电量巨大,还需要投入较高的设备费用。此外,由于这种方法中培养池仅有1个进水口,池中水温均一度较差,导致培养池中不同区域不育系选择温度不一致,造成试验结果误差大。第三种方法适用于育种条件优越的研究单位、企业等,这些单位拥有自动化程度很高的自动恒温温室,可准确控制温室中气温和水体温度。但自动恒温温室建造需要昂贵的设备成本和设备运行费用,对于很多育种研究单位和企业而言难以承受,且对规模化生产利润影响很大。因此,由于低温敏不育系技术的限制导致了目前不育系选育工作的困难,通过审定的不育系少,限制了我国两系杂交水稻品种的选育。
鉴于低温敏不育系对水体和土壤温度要求极高,一种能够既经济又适用于我国不同地区的水温控制方法是极其必要的。因此,本发明的目的是提供一种水温控制精确、建造成本低廉、能量利用效率高、运行费用低的调控新方法。
发明内容
本发明需要解决的问题是获得一种可以用于温度调控精确、建造成本低廉、能量利用效率高的水稻低温敏不育系选育的水温控制方法。
本发明提供一种水稻低温敏不育系过程中水温调控的方法,具体步骤包括:
1.选择水温接近于低温敏不育系需求的地下水水源:采用地下水空调系统原理设计。据测试,30米以下浅层地下水的温度常年稳定在18-19℃左右,远低于夏季室外大气温度。水稻低温敏不育系选育的温度要求在22-24℃之间,与地下水温度仅存在3-5摄氏度的差距。由于夏季气温较高,水体在流动过程中自然升温就可以达到与水稻生长需求接近的温度。
2.进水水温自动辅助调节装置:地下水水源经水管回流升温后,进入水稻生长培养池之前,本方法设置了进水水温自动辅助调节装置。装置由1台全自动温度控制器、电热辅助装置(电热管)和制冷辅助设备(空气压缩机-氟利昂)组成。根据水温要求,温度控制器探测进水水温,如高于需求温度则启动制冷辅助装置,使水温达到预设的需求温度。
3.多出水口均匀喷射装置:水稻生长培养池内通过水管供水,水管均匀铺设于池壁上和水池中,如设计图中所示。除沿池壁铺设水管外,池内每2米左右布设水管1条。池壁上向池内一侧、池内水管两侧均匀设置喷水口,喷水口间距0.5米。池内供水通过喷水口进行,水管内水由于水泵压力均匀喷射于池中,可保证池内水温保持一致。
4.水池温度探测装置:水稻生长培养池内可根据需要设置水温探测装置,当池内水温超出需求范围时,开启水泵换水调节水温。如水温探测装置采用全自动温度控制器,与水泵相连,可自动根据需求控制水泵启动、停止,实现供水自动进行。
本发明与现有技术相比,具有以下优点和效果:
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