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适用于冰草水培的营养液及制备方法与流程

本发明涉冰草种植技术领域,特别涉及一种适用于冰草水培的营养液及制备方法。

背景技术:

冰草又叫做冰叶日中花,它最初产于非洲,最近两年才传入我国。冰草的茎叶上都分布着许多透明的泡状物,它们是冰草的分泌物,晶莹剔透。冰草含有天然植物盐,吃起来有淡淡的咸味,冰草富含有天然的植物盐、氨基酸、胡萝卜素等物质,食用后既解渴又补充营养盐分,而且具有清热利湿、平喘、止血等功效,是一种高营养价值兼具极高药用价值的蔬菜,但由于其适应半潮湿到干旱的气候,只能生长在干旱草原或荒漠草原,而且天然生冰草很少形成单纯的植被,常与其他禾本科草、苔草、非禾本科植物以及灌木混生。长期以来内陆地区食用冰草主要依靠长途运输获得,但由于其非常鲜嫩,稍微一碰就容易断裂,而断裂的冰草会非常容易变质,所以其运输成本一直居高不下,而内陆地区发现土壤条件又达不到,于是科研人员想到了水培方式,但是现有技术中关于水培冰草的报道很少。

综上所述,一种适用于冰草生长,有利于增产,节省成本的新的营养液亟待开发。

技术实现要素:

鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种适用于冰草水培的营养液及制备方法,以解决内陆地区土壤条件无法满足冰草生长要求的问题。

本发明的目的还在于提供一种适用于冰草水培的营养液及制备方法,以解决运输成本过高的问题。

为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种适用于冰草水培的营养液,每升营养液包括,硝酸钙750~950mg,硝酸钾500~600mg,硫酸镁450~500mg,磷酸铵100~110mg,碘化钾0.8~0.9mg,硼酸5~7mg,硫酸锰20~23mg,硫酸锌6~8mg,钼酸钠0.2~0.4mg,硫酸铜0.02~0.03mg,氯化钴0.02~0.03mg,七水硫酸亚铁4~6g,乙二胺四乙酸二钠6~8g,谷氨酸二钠20~23mg,甲叉琥珀酸0.25~0.35g,黄腐酸钾20~23mg,碳酸氢钠1~3g,甲基托布津0.6~0.7g。

优选的,每升营养液还包括生物酶组合物0.01~1.5g,生物酶组合物与生物酶稳定剂质量比为1:1~1:2。

优选的,每升营养液包括,硝酸钙800~900mg,硝酸钾560~590mg,硫酸镁460~490mg,磷酸铵105~110mg,碘化钾0.8~0.85mg,硼酸5.1~6mg,硫酸锰20.3~22mg,硫酸锌6.3~7mg,钼酸钠0.25~0.35mg,硫酸铜0.025~0.028mg,氯化钴0.025~0.028mg,七水硫酸亚铁4.5~5.6g,乙二胺四乙酸二钠6.5~7.5g,谷氨酸二钠20.5~22.5mg,甲叉琥珀酸0.26~0.30g,黄腐酸钾21~22mg,碳酸氢钠1.5~2.5g,甲基托布津0.6~0.7g,生物酶组合物0.1~1g,生物酶组合物与生物酶稳定剂质量比为1:1~1:2。

优选的,每升营养液包括,硝酸钙913mg,硝酸钾580mg,硫酸镁490mg,磷酸铵109mg,碘化钾0.88mg,硼酸6.5mg,硫酸锰22.6mg,硫酸锌7.8mg,钼酸钠0.38mg,硫酸铜0.028mg,氯化钴0.027mg,七水硫酸亚铁5.5g,乙二胺四乙酸二钠6.7g,谷氨酸二钠22.6mg,甲叉琥珀酸0.32g,黄腐酸钾22.2mg,碳酸氢钠2.8g,甲基托布津0.69g,生物酶组合物1.3g,生物酶组合物与生物酶稳定剂质量比为1:2。

优选的,每升营养液包括,硝酸钙790mg,硝酸钾534mg,硫酸镁457mg,磷酸铵103mg,碘化钾0.81mg,硼酸5..2mg,硫酸锰20.4mg,硫酸锌6.2mg,钼酸钠0.25mg,硫酸铜0.022mg,氯化钴0.023mg,七水硫酸亚铁4.2g,乙二胺四乙酸二钠6.13g,谷氨酸二钠20.4mg,甲叉琥珀酸0.28g,黄腐酸钾20.3mg,碳酸氢钠1.2g,甲基托布津0.62g,生物酶组合物0.05g,生物酶组合物与生物酶稳定剂质量比为1:1。

优选的,每升营养液包括,硝酸钙855mg,硝酸钾560mg,硫酸镁475mg,磷酸铵106mg,碘化钾0.83mg,硼酸5.8mg,硫酸锰21.7mg,硫酸锌6.8mg,钼酸钠0.3mg,硫酸铜0.026mg,氯化钴0.025mg,七水硫酸亚铁4.6g,乙二胺四乙酸二钠6.55g,谷氨酸二钠21.5mg,甲叉琥珀酸0.28g,黄腐酸钾21.2mg,碳酸氢钠2g,甲基托布津0.64g,生物酶组合物0.4g,生物酶组合物与生物酶稳定剂质量比为1:1.5。

优选的,所述生物酶组合物为蛋白酶、葡萄糖氧化酶、淀粉酶、转谷氨酰胺酶、纤维素酶中的一种或多种;所述生物酶组合物为蛋白酶、淀粉酶及纤维素酶,其质量比为1:1:1~1:2:2或所述生物酶组合物为葡萄糖氧化酶、转谷氨酰胺酶,其质量比为1:1~1:2。

优选的,所述生物酶稳定剂为氯化钙、氯化镁、壳聚糖,蛋白胨中的一种或几种;所述生物酶稳定剂为氯化钙、壳聚糖,其质量比为1:2~1:3或所述生物酶稳定剂为氯化镁、蛋白胨,其质量比为1:2~1:3。

一种适用于冰草水培的营养液的制备方法,包括以下步骤:

1)将配比量的硝酸钙、硝酸钾、硫酸镁、磷酸铵、碘化钾、硼酸、硫酸锰、硫酸锌、钼酸钠、硫酸铜、氯化钴、七水硫酸亚铁、甲基托布津、乙二胺四乙酸二钠、谷氨酸二钠、甲叉琥珀酸、黄腐酸钾、碳酸氢钠、甲基托布津及余量的去离子水混合搅拌20~30min搅拌均匀为ec值为5~8ms/cm的营养液;

2)定植期时,将所述营养液稀释至ec值范围0.5~1ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.1~7.8后培养冰草;

3)生长期时,将所述营养液稀释至ec值范围1.5~2ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.1~7.8后培养冰草。

一种适用于冰草水培的营养液的制备方法,包括以下步骤:

1)将配比量的硝酸钙、硝酸钾、硫酸镁、磷酸铵、碘化钾、硼酸、硫酸锰、硫酸锌、钼酸钠、硫酸铜、氯化钴、七水硫酸亚铁、乙二胺四乙酸二钠、谷氨酸二钠、甲叉琥珀酸、黄腐酸钾、碳酸氢钠、甲基托布津加入少量去离子水搅拌溶解为混合液a;

2)将配比量的生物酶组合物,生物酶稳定剂,生物酶激发剂中加入少量去离子水搅拌均为混合溶液b;

3)将混合溶液a、混合溶液b及余量的去离子水混合搅拌20~30min,形成ec值为5~8ms/cm的营养液;

4)定植期时,将所述营养液稀释至ec值范围0.5~1ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.1~7.8后培养冰草

5)生长期时,将所述营养液稀释至ec值范围1.5~2ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.1~7.8后培养冰草。

如上所述,本发明的适用于冰草水培的营养液及制备方法具有以下有益效果:

1、本发明的营养液有效增加冰草成活率及产量;

2、本发明的营养液中添加生物酶组合物,生物酶稳定剂,生物酶激发剂有利于进一步增加冰草成活率及产量;

3、本发明的营养液使用碳酸氢钠,不但保持溶液处于弱碱性环境,而且有效促进冰草成活及生长,使用碳酸氢钠调节ph减少引入其他离子对冰草生长造成不可控影响;

4、本发明的营养液含盐量需保持在一定范围内,有利于冰草成活及生长;

5、本发明的营养液制备方法中不将生物酶组合物,生物酶稳定剂不与混合液a中物质一起混合而采用单独溶解,有利于保证生物酶组合物活性缓慢释放及保存;

6、本发明的营养液及其制备方法适用于水培环境下给冰草提供丰富营养,同时清洁卫生,无病虫害,自动化程度高,无重金属污染,有利于冰草增产。

具体实施方式

以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效。

ec值是用来测量溶液中可溶性盐浓度的,也可以用来测量液体肥料或种植介质中的可溶性离子浓度,其单位通常为ms/cm,表示毫西门子每厘米,高浓度的可溶性盐类会使植物受到损伤或造成植株根系的死亡。

定植期为冰草定植开始至定植后15天;

生长期为冰草定植后15天后到收获。

配制本发明所述适用于冰草水培的营养液的制备方法有两种:

方法一、包括以下步骤:

1)将配比量的硝酸钙、硝酸钾、硫酸镁、磷酸铵、碘化钾、硼酸、硫酸锰、硫酸锌、钼酸钠、硫酸铜、氯化钴、七水硫酸亚铁、乙二胺四乙酸二钠、谷氨酸二钠、甲叉琥珀酸、黄腐酸钾、碳酸氢钠、甲基托布津及余量的去离子水混合搅拌20~30min搅拌均匀搅拌均匀为ec值为5~8ms/cm的营养液;

2)定植期时,将所述营养液稀释至ec值范围0.5~1ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.1~7.8后培养冰草;

3)生长期时,将所述营养液稀释至ec值范围1.5~2ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.1~7.8后培养冰草。

方法二、包括以下步骤:

1)将配比量的硝酸钙、硝酸钾、硫酸镁、磷酸铵、碘化钾、硼酸、硫酸锰、硫酸锌、钼酸钠、硫酸铜、氯化钴、七水硫酸亚铁、乙二胺四乙酸二钠、谷氨酸二钠、甲叉琥珀酸、黄腐酸钾、碳酸氢钠、甲基托布津加入少量去离子水搅拌溶解为混合液a;

2)将配比量的生物酶组合物,生物酶稳定剂,生物酶激发剂中加入少量去离子水搅拌均为混合溶液b;

3)将混合溶液a、混合溶液b及余量的去离子水混合搅拌20~30min,形成ec值为5~8ms/cm的营养液;

4)定植期时,将所述营养液稀释至ec值范围0.5~1ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.1~7.8后培养冰草

5)生长期时,将所述营养液稀释至ec值范围1.5~2ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.1~7.8后培养冰草。

实施例1:

使用方法一并以每升溶液中含有硝酸钙750mg,硝酸钾500mg,硫酸镁450mg,磷酸铵100mg,碘化钾0.8mg,硼酸5mg,硫酸锰20mg,硫酸锌6mg,钼酸钠0.2mg,硫酸铜0.02mg,氯化钴0.02mg,七水硫酸亚铁4g,乙二胺四乙酸二钠6g,谷氨酸二钠20mg,甲叉琥珀酸0.25g,黄腐酸钾20mg,碳酸氢钠1g,甲基托布津0.6g,余量为去离子水的浓度比例配制ec值为5~8ms/cm的营养液;定植期时,将所述营养液稀释至ec值范围0.5ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.1后培养冰草;生长期时,将所述营养液稀释至ec值范围1.5ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.1后培养冰草。

实施例2:

使用方法一并以每升溶液中硝酸钙790mg,硝酸钾534mg,硫酸镁457mg,磷酸铵103mg,碘化钾0.81mg,硼酸5..2mg,硫酸锰20.4mg,硫酸锌6.2mg,钼酸钠0.25mg,硫酸铜0.022mg,氯化钴0.023mg,七水硫酸亚铁4.2g,乙二胺四乙酸二钠6.13g,谷氨酸二钠20.4mg,甲叉琥珀酸0.28g,黄腐酸钾20.3mg,碳酸氢钠1.2g,甲基托布津0.62g,余量为去离子水的浓度比例配制ec值为6ms/cm的营养液;定植期时,将所述营养液稀释至ec值范围0.6ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.3后培养冰草;生长期时,将所述营养液稀释至ec值范围1.6ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.4后培养冰草。

实施例3:

使用方法一并以每升溶液中含有硝酸钙855mg,硝酸钾560mg,硫酸镁475mg,磷酸铵106mg,碘化钾0.83mg,硼酸5.8mg,硫酸锰21.7mg,硫酸锌6.8mg,钼酸钠0.3mg,硫酸铜0.026mg,氯化钴0.025mg,七水硫酸亚铁4.6g,乙二胺四乙酸二钠6.55g,谷氨酸二钠21.5mg,甲叉琥珀酸0.28g,黄腐酸钾21.2mg,碳酸氢钠2g,甲基托布津0.64g,余量为去离子水的浓度配制比例ec值为7ms/cm的营养液;定植期时,将所述营养液稀释至ec值范围0.8ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.5后培养冰草;生长期时,将所述营养液稀释至ec值范围1.8ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.6后培养冰草。

实施例4:

使用方法一并以每升溶液中含有硝酸钙913mg,硝酸钾580mg,硫酸镁490mg,磷酸铵109mg,碘化钾0.88mg,硼酸6.5mg,硫酸锰22.6mg,硫酸锌7.8mg,钼酸钠0.38mg,硫酸铜0.028mg,氯化钴0.027mg,七水硫酸亚铁5.5g,乙二胺四乙酸二钠6.7g,谷氨酸二钠22.6mg,甲叉琥珀酸0.32g,黄腐酸钾22.2mg,碳酸氢钠2.8g,甲基托布津0.69g,余量为去离子水的浓度比例配制ec值为7.5ms/cm的营养液;定植期时,将所述营养液稀释至ec值范围0.9ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.7后培养冰草;生长期时,将所述营养液稀释至ec值范围1.9ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.65后培养冰草。

实施例5:

使用方法一并以每升溶液中含有硝酸钙950mg,硝酸钾600mg,硫酸镁500mg,磷酸铵110mg,碘化钾0.9mg,硼酸7mg,硫酸锰23mg,硫酸锌8mg,钼酸钠0.4mg,硫酸铜0.03mg,氯化钴0.03mg,七水硫酸亚铁6g,乙二胺四乙酸二钠8g,谷氨酸二钠23mg,甲叉琥珀酸0.35g,黄腐酸钾23mg,碳酸氢钠3g,甲基托布津0.7g,余量为去离子水的浓度比例配制ec值为8ms/cm的营养液;定植期时,将所述营养液稀释至ec值范围1ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.8后培养冰草;生长期时,将所述营养液稀释至ec值范围2ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.8后培养冰草。

实施例6:

使用方法二以每升溶液中含有硝酸钙750mg,硝酸钾500mg,硫酸镁450mg,磷酸铵100mg,碘化钾0.8mg,硼酸5mg,硫酸锰20mg,硫酸锌6mg,钼酸钠0.2mg,硫酸铜0.02mg,氯化钴0.02mg,七水硫酸亚铁4g,乙二胺四乙酸二钠6g,谷氨酸二钠20mg,甲叉琥珀酸0.25g,黄腐酸钾20mg,碳酸氢钠1g,甲基托布津0.6g,生物酶组合物0.01g,生物酶组合物与生物酶稳定剂质量比为1:1,余量为去离子水的浓度比例比例配制ec值为5ms/cm的营养液;定植期时,将所述营养液稀释至ec值范围0.5ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.1后培养冰草;生长期时,将所述营养液稀释至ec值范围1.5ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.1后培养冰草。其中,所述生物酶组合物为蛋白酶、淀粉酶及纤维素酶,其质量比为1:1:1,所述生物酶稳定剂为氯化钙、壳聚糖,其质量比为1:2。

实施例7:

使用方法二并以每升溶液中含有硝酸钙790mg,硝酸钾534mg,硫酸镁457mg,磷酸铵103mg,碘化钾0.81mg,硼酸5.2mg,硫酸锰20.4mg,硫酸锌6.2mg,钼酸钠0.25mg,硫酸铜0.022mg,氯化钴0.023mg,七水硫酸亚铁4.2g,乙二胺四乙酸二钠6.13g,谷氨酸二钠20.4mg,甲叉琥珀酸0.28g,黄腐酸钾20.3mg,碳酸氢钠1.2g,甲基托布津0.69g,生物酶组合物0.05g,生物酶组合物与生物酶稳定剂质量比为1:1,余量为去离子水的浓度比例配制ec值为6ms/cm的营养液;定植期时,将所述营养液稀释至ec值范围0.6ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.3后培养冰草;生长期时,将所述营养液稀释至ec值范围1.6ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.4后培养冰草。其中,所述生物酶组合物为蛋白酶、淀粉酶及纤维素酶,其质量比为1:1.3:1.3,所述生物酶稳定剂为氯化钙、壳聚糖,其质量比为1:2.3。

实施例8:

每升营养液包括,硝酸钙855mg,硝酸钾560mg,硫酸镁475mg,磷酸铵106mg,碘化钾0.83mg,硼酸5.8mg,硫酸锰21.7mg,硫酸锌6.8mg,钼酸钠0.3mg,硫酸铜0.026mg,氯化钴0.025mg,七水硫酸亚铁4.6g,乙二胺四乙酸二钠6.55g,谷氨酸二钠21.5mg,甲叉琥珀酸0.28g,黄腐酸钾21.2mg,碳酸氢钠2g,甲基托布津0.64g,生物酶组合物0.4g,生物酶组合物与生物酶稳定剂质量比为1:1.5,余量为去离子水的浓度比例配制ec值为7ms/cm的营养液;定植期时,将所述营养液稀释至ec值范围0.8ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.5后培养冰草;生长期时,将所述营养液稀释至ec值范围1.8ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.6后培养冰草。所述生物酶组合物为蛋白酶、淀粉酶及纤维素酶,其质量比为1:1.5:1.5,所述生物酶稳定剂为氯化钙、壳聚糖,其质量比为1:2.6。

实施例9:

使用方法二并以每升溶液中含有硝酸钙913mg,硝酸钾580mg,硫酸镁490mg,磷酸铵109mg,碘化钾0.88mg,硼酸6.5mg,硫酸锰22.6mg,硫酸锌7.8mg,钼酸钠0.38mg,硫酸铜0.028mg,氯化钴0.027mg,七水硫酸亚铁5.5g,乙二胺四乙酸二钠6.7g,谷氨酸二钠22.6mg,甲叉琥珀酸0.32g,黄腐酸钾22.2mg,碳酸氢钠2.8g,甲基托布津0.69g,生物酶组合物1.3g,生物酶组合物与生物酶稳定剂质量比为1:2,余量为去离子水的浓度比例配制ec值为7.5ms/cm的营养液;定植期时,将所述营养液稀释至ec值范围0.9ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.7后培养冰草;生长期时,将所述营养液稀释至ec值范围1.9ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.65后培养冰草。其中,所述生物酶组合物为蛋白酶、淀粉酶及纤维素酶,其质量比为1:1.8:1.8,所述生物酶稳定剂为氯化钙、壳聚糖,其质量比为1:2.7。

实施例10:

使用方法二以每升溶液中含有硝酸钙950mg,硝酸钾600mg,硫酸镁500mg,磷酸铵110mg,碘化钾0.9mg,硼酸7mg,硫酸锰23mg,硫酸锌8mg,钼酸钠0.4mg,硫酸铜0.03mg,氯化钴0.03mg,七水硫酸亚铁6g,乙二胺四乙酸二钠8g,谷氨酸二钠23mg,甲叉琥珀酸0.35g,黄腐酸钾23mg,碳酸氢钠3g,甲基托布津0.7g,酶组合物1.5g,生物酶组合物与生物酶稳定剂质量比为1:2,余量为去离子水的浓度比例配制ec值为8ms/cm的营养液;定植期时,将所述营养液稀释至ec值范围1ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.8后培养冰草;生长期时,将所述营养液稀释至ec值范围2ms/cm,使用碳酸氢钠调节稀释液的ph值为7.8后培养冰草。其中,所述生物酶组合物为蛋白酶、淀粉酶及纤维素酶,其质量比为1:2:2,所述生物酶稳定剂为氯化钙、壳聚糖,其质量比为1:3。

实施例11:

仅改变将实施例6中的所述生物酶组合物为葡萄糖氧化酶、转谷氨酰胺酶,其质量比为1:1,所述生物酶稳定剂为氯化镁、蛋白胨,其质量比为1:2,其他条件不变。

实施例12:

仅改变将实施例7中的所述生物酶组合物为葡萄糖氧化酶、转谷氨酰胺酶,其质量比为1:1.3,所述生物酶稳定剂为氯化镁、蛋白胨,其质量比为1:2.3,其他条件不变。

实施例13:

仅改变将实施例8中的所述生物酶组合物为葡萄糖氧化酶、转谷氨酰胺酶,其质量比为1:1.5,所述生物酶稳定剂为氯化镁、蛋白胨,其质量比为1:2.6,其他条件不变。

实施例14:

仅改变将实施例9中的所述生物酶组合物为葡萄糖氧化酶、转谷氨酰胺酶,其质量比为1:1.8,所述生物酶稳定剂为氯化镁、蛋白胨,其质量比为1:2.7,其他条件不变。

实施例15:

仅改变将实施例10中的所述生物酶组合物为葡萄糖氧化酶、转谷氨酰胺酶,其质量比为1:2,所述生物酶稳定剂为氯化镁、蛋白胨,其质量比为1:3,其他条件不变。

为了验证本发明冰草营养液配方,申请人在本单位水培温室进行了本发明营养液栽培与常规营养液培栽培的对比试验。栽培方式为营养液栽培,均采用浅液流水培(nft)栽培方式,用自动控制器每隔60分钟供应5分钟营养液。常规营养液采用hogland营养液配方,本发明营养液配方如实施例内容。采用随机区组设计,每小区设二次重复,共16个小区,每小区为4行,行距30cm,每行10株,株距30cm,每小区40株,调查内容包括株高、根茎粗、单株重量、平均成活率等,汇总如下:

表1:

试验中使用常规营养液冰草不能生长,而使用本发明营养液,由表1可见,冰草无论是个体生长及平均成活率都很高,说明本发明营养液很适合冰草生长。

上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

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