测定方法-水稻
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水稻植株中氮、磷、钾含量的测定是农业研究和生产中的重要内容,它有助于了解作物的营养状况,指导合理施肥。
以下是常用的测定方法:
1. 样品采集:
选取代表性的水稻植株,剪取叶片或全株作为样品。
将样品清洗干净,去除表面的灰尘和杂质。
将清洗后的样品在60-80°C的烘箱中烘干至恒重,然后磨细备用。
2. 氮含量测定(凯氏定氮法):
称取一定量的细粉样品,放入凯氏定氮仪的消化管中。
加入硫酸和催化剂,加热消化至样品完全分解,冷却后加入蒸馏水。
将消化液移至蒸馏装置中,加入碱液,进行蒸馏,收集蒸馏出的氨气。
用酸性指示剂和标准酸溶液滴定收集到的氨水,根据滴定体积计算氮含量。
3. 磷含量测定(钼蓝比色法):
将烘干磨细的样品与浓硫酸和高锰酸钾混合,加热消化。
待消化液冷却后,加入钒钼酸钠溶液和抗坏血酸,进行还原。
在一定波长下,使用分光光度计测定溶液的吸光度,根据标准曲线计算磷含量。
4. 钾含量测定(火焰光度计法):
将烘干磨细的样品与浓硫酸混合,加热灰化。
将灰化后的样品溶解在水中,过滤。
使用火焰光度计测定滤液中的钾离子浓度,根据标准曲线计算钾含量。
以上方法需要专业的仪器设备和操作技能,一般在实验室环境下进行。
测定结果可以帮助农业工作者评估水稻植株的营养状态,指导施肥管理。
水稻测产方法
理论测产:
(一)取样方法:
十亩高产攻关田:按照对角线取样法取5个样点;
百亩高产示范方:以20亩为一个测产单元,共分成5个单元,每个单元按3点取样,共15点;
万亩高产示范片:以500亩为一个测产单元,共20个单元,每单元随机取3点,共60点。
每点量取21行,测量行距;量取21株,测定株距,计算每平方米穴数;顺序选取20穴,计算每穴穗数,推算亩有效穗数。
取2~3穴调查穗粒数、结实率。
千粒重按该品种前3年平均值或区试千粒重计算。
(二)产量计算:
理论产量(公斤)=亩有效穗(穗)×穗粒数(粒)×结实率(%)×千粒重(克)×10-6×85%
实收测产:
(一)取样方法:在理论测产的单元中随机选取3亩以上地块进行实收称重。
如果用水稻联合收割机收获,收割前由专家组对联合收割机进行清仓检查;田间落粒不计算重量。
(二)测产含水率和空瘪率:随机抽取实收数量的1/10
左右进行称重、去杂,测定杂质率(%);取去杂后的稻谷1公斤测定水分和空瘪率,烘干到含水量20%以下,剔出空瘪粒,测定空瘪率(%);用谷物水分速测仪测定含水率,重复10次取平均值(%)。
(三)计算公式:
实收产量(公斤)=亩鲜稻谷重(公斤)×(1-杂质率)×(1-空瘪率)×(1-含水率)÷(1-14.5%)。
水稻标准水分测定方法一、含水量标准水稻的含水量标准根据不同的品种和生长环境而有所不同,但一般而言,水稻的含水量应在13.5%以下。
测定水稻水分含量的方法主要有烘干法和水分测定仪法。
二、烘干方法烘干是测定水稻水分含量的关键步骤,常用的烘干方法有自然晾晒和烘箱烘干两种。
自然晾晒法是将水稻平铺在干净的水泥地上,晾晒至恒重,一般需要3-5天时间,期间需注意避免受潮、灰尘污染等。
烘箱烘干法是将水稻放入恒温烘箱中,在50。
C-60。
C下烘干至恒重,一般需要2-4小时。
三、样品制备样品制备是测定水稻水分含量的重要环节,制备的样品应具有代表性。
取样时需注意选择不同部位、不同颜色的样品,避免单一部位或颜色的样品影响测定结果。
制备好的样品应放入干燥器中冷却,然后进行粉碎、混匀,以备测定水分含量。
四、水分检测水分检测是测定水稻水分含量的核心步骤,常用的方法有烘干法和水分测定仪法。
烘干法是通过测定烘干前后样品的质量变化来计算水分含量,操作简单但误差较大。
水分测定仪法则是一种快速、准确的测定方法,可直接读出水分含量。
使用水分测定仪时需注意定期校准仪器,以保证测定结果的准确性。
五、温度控制温度控制是保证烘干过程顺利进行的关键因素之一。
在烘干过程中,应将温度控制在50。
C-60。
C之间,避免温度过高或过低影响烘干效果。
同时,应定期检查烘干设备的运行状况,及时调整温度和湿度等参数。
六、实验室环境实验室环境对测定结果也有一定影响。
为了减少误差,应保持实验室的清洁卫生,避免灰尘、杂物等污染样品。
同时,应定期对实验室进行消毒处理,保证实验结果的可靠性。
七、人员操作人员操作对测定结果的影响也不容忽视。
操作人员应具备相关专业知识和技能,能够正确使用实验设备和操作规程。
在测定过程中,应严格按照规定的步骤进行操作,避免主观误差和操作失误影响测定结果。
八、设备使用和维护设备使用和维护也是保证测定结果准确性的重要环节之一。
应选择符合国家标准和规范的实验设备,并按照说明书正确使用和维护。
一、水稻根系活力测定1. 水稻根系流液的测定(1)测定意义水稻根伤流液的多少与根系活力有密切的关系,在一定时间内测定伤流液的重量,是衡量根系活力的一个较为简便的方法。
(2)测定方法选用一端封闭,一端开口的很薄的塑料套管,管内放进少时脱脂棉(在天平上称得重W2),两次重的差数,代表一定时间内(t)的伤流量,并按下式计算:伤流量(g/小时)=(W1-W2)/t(3)注意事项① 如果没有合适的塑料套管,可以自己制作,直径大小出切口直径稍大一点,使能自由套昆为度。
水稻伤流量较少,套管的长度一般2-3cm即可。
用塑料薄膜根据所需大小栽成小片,在需要合缝的地方折迭起来上面紧贴上玻璃纸,而后将烧燃的烙铁在纸上前后左右移动,检查套管不漏气即可使用。
② 收集伤流液在一天当中的最适时间随植物种类和环境条件而异,一般最好在上午进行。
③ 套管理与地上部切口套管理接之处,一般不须密封。
一则可省去手续上的麻烦,二是水分从套接的地方蒸发的机会微不足道,不影响测定结果。
2. 水稻根系氧化的测定(a-萘胺法)(1)测定意义:水稻根系的氧化力除了叶部吸收的氧转入根部外,根部还有一条乙醇酸氧化途径,这条途径可产生过氧化验氢,以后在过氧化酶的作用下产生氧,是水稻根产生氧化力的一条特殊代谢途径,由于水稻根有氧化力,可氧化土壤中有害的还原物质,从而保证了根的正常代谢。
据试验报道,当根氧化力增大时,根的有氧呼吸较旺盛,吸收养料也较多。
根的a蔡胺氧化力可作为水稻根系活力的一个重要指标。
(2)原理与方法a-蔡胺吸附在水稻根表面时,能被根系氧化,生成红色羟基蔡胺,故可从根表面染争的深浅,粗略地估计根的氧化力。
定时测定则是对a-蔡胺氧化前后浓度的变化进行测量。
理论测产:
(一)取样方法:
十亩高产攻关田:按照对角线取样法取 5 个样点;
百亩高产示范方:以 20 亩为一个测产单元,共分成 5 个单元,每个单元按 3 点取样,共 15 点;
万亩高产示范片:以 500 亩为一个测产单元,共 20 个单元,每单元随机取 3 点,共 60 点。
每点量取 21 行,测量行距;量取 21 株,测定株距,计算每平方米穴数;顺序选取20 穴,计算每穴穗数,推算亩有效穗数。
取 2~3 穴调查穗粒数、结实率。
千粒重按该品种前 3 年平均值或区试千粒重计算。
(二)产量计算:
理论产量(公斤)=亩有效穗(穗)×穗粒数(粒)×结实率(%)×千粒重(克)×10-6 ×85%
实收测产:
(一)取样方法:在理论测产的单元中随机选取 3 亩以上地块进行实收称重。
如果用水稻联合收割机收获,收割前由专家组对联合收割机进行清仓检查;田间落粒不计算重量。
(二)测产含水率和空瘪率:随机抽取实收数量的 1/10 左右进行称重、去杂,测定杂质率( %);取去杂后的稻谷 1 公斤测定水分和空瘪率,烘干到含水量 20% 以下,剔出空瘪粒,测定空瘪率( %);用谷物水分速测仪测定含水率,重复 10 次取平均值 ( % )。
(三)计算公式:
实收产量(公斤)=亩鲜稻谷重(公斤)×(1-杂质率)×(1-空瘪率)×(1-含水率)÷( 1-14.5% )。
浙江农业科学编辑部,农作物田间试验记载项目及标准,浙江科学技术出版社,1982.丁颖,中国水稻栽培学,农业出版社,1961浙江农业大学农学系作物栽培教研组,水稻栽培,浙江人民出版社,1979一秧田期1,、浸种和催芽期:分贝记载浸种和催芽日期、时间、天数及根芽长度50粒平均值和发芽百分率100粒,重复3次,测算平均值2、播种期:实际播种日期3、净播种量:按实际播种面积除去畦沟后的净秧版,计算的干净谷经盐水选种播种量,并注明秧田的利用率;净谷重斤6000净播种量斤/亩=实际秧板面积平方尺二秧苗素质考察1、叶龄叶片数不包括不完全叶:定单苗20~50株,从出苗起逐片点漆标记,调查主茎上的完全叶片数,调查时最上一片真叶如尚未充分展开,则以展开程度计算,如已展开一半,为0.5叶,绿叶片数则以绿叶为准,求其单株平均值;2、秧苗最大叶片的长度、宽度:拔秧前选有代表性的秧板,横过畦面取样30~100株,测定其单株平均值单位厘米3、苗高与叶鞘长:测定的样本同2项,苗高为苗基部至最高叶片之顶端的高度,叶鞘长为苗基部至新叶以下的叶耳处即至最高叶耳处的长度4、分蘖数:测定的样本同2,求单株平均分蘖数和分蘖苗的百分率亦可分别统计带不同分蘖数秧苗的百分率有分蘖的秧苗数分蘖苗百分率%=测算样本的秧苗总数5、秧苗基部宽:从测2、3项的样本中任取20根秧苗,每10根平放紧靠在一起,测量秧苗基部最宽处的宽度,求其平均值不包括分蘖秧6、发根数:数计总发根数及在半寸以内的新根数,各求其单株平均值7、地上部干物重:除根系外的地上部干物重,求其单位面积或单株平均值三、本田期1、插秧期:实际移栽日期,并注明秧龄天数;秧龄天数从播种后一天算起到移栽这一天为止的天数;2、返青期活棵期:秧苗移栽后,晴天中午有50%植株的心叶重新展开时3、分蘖期:有10%植株的新生分蘖叶尖露出叶鞘时为分蘖始期,每隔3~5日调查分蘖数,达到最高分蘖数时为分蘖高峰期;与最终有效穗数相同的日期,为有效分蘖终止期;4、拔节期:50%茎杆的拔节高度超过最高生根节的长度早稻1.5cm左右,晚稻2cm以上为拔节期5、幼穗分化始期:剥取主茎顶端生长点,镜检发现幼穗原基开始分化,为幼穗分化始期,肉眼可见幼穗长1毫米时为始穗期;6、孕穗期:50%的植株的剑叶鞘露出下位叶鞘,剑叶鞘已呈“锭子杆”形的日期,用目测法记载7、抽穗期:有个别茎干稻穗露出叶鞘时为见穗期杂穗不计在内,有10%茎杆的稻穗露出叶鞘时为始穗期,有50%露出时为抽穗期,有80%露出时为齐穗期,8、乳熟期:50%以上的稻穗中部籽粒内容物充满颖壳,其内容物为奖状物质时9、蜡熟期:50%以上的稻穗中部籽粒浓结,无乳浆状物时10、成熟期:早稻毎穗有90%的谷粒黄熟,稻穗基部青谷中的米粒已坚硬时;晚稻毎穗饱谷全部黄熟时为成熟期11、本田生育期和全生育期:本田生育期是从移栽后一天算起,到成熟这一天为止的天数,全生育期是从播种后一天算起到成熟这一天为止的天数12、收割期:实际收割日期13、本田栽培管理状况:包括本田前作,土壤肥力高低,翻耕日期,次数和耙耖情况,施肥种类,日期,数量,方法,插秧株行距,平均每丛插秧基本苗数不包括秧田分蘖的苗数,和落田苗数包括秧田分蘖的总茎蘖数;大田要求调查五点共100~200丛,小区调查10~20丛,在秧苗返青后进行,耘田时间,次数,方法,各生育期灌水深度,搁烤田时间,次数,程度,以及防治病虫的施药日期,用药数量,防治对象,效果等;四、本田生育动态考察1、分蘖:1)大田定2~5点,小区定1~2点,每点与插秧方向垂直取10~20丛小区距边行3行,大田距边行5行以上,插秧时记录基本苗数,总茎蘖数,始孽期前后每隔2~3天,以后每隔3~10天,数计总茎蘖数的增减,到抽穗期为止,蜡熟期记有效穗数,或于大田中定100~200丛,数计基本苗数,总茎蘖数,分别于返青期,分蘖始期,分蘖高峰期,拔节期,齐穗期,数计总茎蘖数;2)有条件的可以标记分蘖出生,死亡日期,以最终分蘖出生、巩固与死亡等情况单株分蘖数=每丛茎蘖数—1每丛基本苗数2、株高:测量土面至每丛最高叶尖的平均高度,抽穗后测量土面至最高穗顶不连芒的平均高度,测定丛数与测定分蘖数时相同或减半3、叶龄:结合秧苗叶片数的调查,于秧田或插秧时标记主茎叶位不包括不完全叶,活棵后每当新生叶片抽出叶鞘时继续标记之,以10~20个单株或分布于10~20丛内的平均值求出该日期的叶龄;叶龄指数:某一生育期的岀叶数,被主茎总叶片数除,为某一生育期的叶龄指数叶龄指数=已出叶片数100主茎总叶片数4、出叶期及绿叶数:在记载叶龄的同时记录主茎叶片露出叶鞘,展开定型以及枯黄的日期,以主茎某龄叶片露出叶鞘达到固定样本植株的50%时为该叶龄叶片的出叶期,并统计绿叶数,亦可在测定叶面积时统计平均每一茎蘖的绿叶数;5、叶面积:将样本的每一叶的长宽加起来再除以1.2即为样本的叶面积,也可用称重法测定按一下公式计算:叶面积=叶片总重量小样叶面积小样重量重量用烘干重者,可结合干物重测定,亦可用鲜重测定,但其湿度要一至称重时间相近小样叶面积:将取样的叶片中部相连,排成一直线,用烘干重者,于排前将叶片用清水浸润以防止叶片卷缩量叶片的总宽度,并切取中部5~10cm的长度,将长宽即为小样叶面积设叶片中部为长方形,小样的取样叶片数应占到叶片总数的五分之一叶面积系数按下列公式计算:叶面积系数=每丛叶面积cm2每亩总丛数151000000006、灌浆速度:于抽穗期同日,统一标记抽穗程度相同的穗以穗顶刚露出剑叶鞘至2cm以下为准,以后分若干期每隔3~5天一期测定30~50穗烘干鼓励的千粒重,求得增长速度;7、封行日期:目测3~5米以外时看不见行间田面或丛间株高三分之一处光强为自然光照的50%左右时;五、成熟期考察1、有效穗数:除毎穗结实粒数不到5粒的稻穗以外,其余结实的稻穗和被病、虫危害造成的白穗均做有效穗计算,在田间取有代表性的地段4~5点,每点查10~20丛,共查50~100丛,求其平均数;小区试验,每小区取1~2点,每点查10~20丛,求平均数;对分蘖定点调查的,可求出成穗率;成穗率%=有效穗数100最高苗数2、分蘖组成:取有代表性的样本10~20丛,计算总株数,并分别计数仅有主穗的植株数,以及具有1个、2个、3个分蘖的植株数……,计算出各种植株所占的百分率;3、毎穗粒数:其中包括毎穗实粒数,白穗及半枯穗不计在内,大田每次查5~10丛,小区试验每小区查5丛,均重复2~3次,计算平均值4、结实率和空瘪率:结实率%=毎穗平均实粒数100毎穗平均总粒数空瘪率%=毎穗平均空瘪粒数100最高苗数毎穗平均总粒数注:谷粒充实程度不及三分之二的均做空瘪粒计算,其中谷粒完全不灌浆的为空粒5、千粒重:以晒干扬净的籽粒为标准,混匀样品和分样后任取1000粒称重,以两次相差不大于其平均值的3%时为准,如平均值30g,两次相差不得大于0.9g6、谷草比:取60平方尺0.01亩的干谷重与同面积齐泥割下的稿杆干重之比可育测产一同进行,或以计算没穗粒数的样本全部烘干,对谷粒与稿杆分别称重谷草比例=稻谷重量稿杆重量六、品种特征特性的考察及种子检验选10~20丛有代表性的植株做样本,考察项目如下1、株高:先分高杆类型和矮杆类型记载,再分高、中、矮三级,分类标准如下2、茎干粗细:以测定茎的地上部第二节间的直径为标准,用测定器测定,分粗中细三级,界限为6.1mm和4mm3、剑叶长短,大小、角度:剑叶长短分长中短三级,界限为35cm与25cm,均以剑叶叶枕至叶尖长度为准剑叶大小分宽中窄三级,界限为1.5cm与1cm,均以叶片最宽处为准剑叶角度指剑叶与穗颈所成的角度,于齐穗期分大中小三级记载,界限为60度与30度4、穗长:从穗颈节量至穗顶不连芒的长度,求得样本的平均数,考察品种特性时以主穗长度为准,分长中短三级,界限为25cm和20cm5、穗颈长短:指主穗穗茎节露出剑叶叶枕的长度,于齐穗期后记载,分长中短三级,界限为8.5cm和2.2cm,穗颈包在叶鞘内的为包颈6、着粒密度:为10cm长度内的着粒数包括实粒、瘪粒、脱落粒数,以粒/10cm表示着粒密度=平均毎穗粒数10平均穗长cm7、谷粒形状:一下为顶芒,11~30mm为短芒,31~60mm为中芒,大于60mm为长芒。
水稻理论产量测定方法一、叶面积法叶面积法是通过测量单位面积的叶片面积来估算水稻产量的方法。
它的基本原理是水稻产量与其叶片面积之间存在一定的关系。
操作步骤:1.在稻田中选取一个代表性样地,面积为1m²,并记录下所选样地的大小。
2.随机选择几株水稻植株,将其叶片剪下,并将其展平。
3.使用叶面积仪或图像处理软件测量叶片的面积,并记录下每片叶片的面积值。
4.将每片叶片的面积值相加得到总叶面积。
5.计算单位面积叶面积的平均值,根据单位面积叶面积与水稻产量之间的关系,可以估算出水稻的理论产量。
常用工具:1.叶面积仪:用于测量叶片的面积,有手持式和台式两种类型,可以根据实际需求选择合适的仪器。
注意事项:1.选取样地时要注意代表性,尽可能选择生长较为均匀的区域。
2.在剪取叶片时要避免对植株造成损伤,尽量选择中下部叶片进行测量。
3.测量叶片时要确保叶片展平,尽量避免叶片的翘曲、折叠等现象对测量结果的影响。
二、株数法株数法是通过株间距和株的分蘖数来估算水稻产量的方法。
它的基本原理是水稻产量与其单位面积内的株数和分蘖数之间存在一定的关系。
操作步骤:1.在稻田中选取一个代表性样地,面积为1m²,并记录下所选样地的大小。
2.随机选择几个水稻植株,用直尺或测量带测量株间距,并记录下每个样地内的株数。
3.随机选择几个水稻植株,用小镰刀割取株部,并将其展开以进行分蘖数的统计。
4.根据株间距和株的分蘖数计算每单位面积的株数和分蘖数的平均值,根据单位面积株数和分蘖数与水稻产量之间的关系,可以估算出水稻的理论产量。
常用工具:1.直尺或测量带:用于测量株间距。
2.小镰刀:用于割取株部进行分蘖数的统计。
注意事项:1.选取样地时要注意代表性,尽可能选择生长较为均匀的区域。
2.在测量株间距和分蘖数时要注意测量的准确性,尽量避免误差。
3.分蘖数的统计要尽可能全面,不漏统计任何一个分蘖。
三、穗数法穗数法是通过测量单位面积内的穗数来估算水稻产量的方法。
水稻是我国主要的粮食作物之一,在保障粮食安全方面起着重要的作用。
为了确保水稻产量的准确测定,制定了一系列的水稻测产标准。
下面,我将为您详细介绍水稻测产标准,以便更好地了解水稻产量的评估和管理。
一、水稻测产标准的背景及意义水稻测产标准是根据水稻生长特点和农业生产需要而制定的评估水稻产量的指导性文件。
它的主要目的是确保水稻产量的准确预测和测定,为农业生产提供科学依据,促进农业生产的高效、可持续发展。
二、测产方法1. 样方选择样方的选择应符合以下原则:(1)样方应具有代表性,能够充分反映田间水稻的生长状况;(2)样方的形状应为正方形或长方形,大小适中,避免边缘效应的影响。
2. 样方设置根据实际情况确定样方的设置数量和位置:(1)样方数量应根据农田的大小、水稻品种特点和工作量等因素确定,一般建议每亩设置3-5个样方;(2)样方的位置应避免异常情况的影响,如地形起伏、病虫害集中等。
3. 测产步骤(1)对每个样方进行相同的处理和管理措施;(2)在收获期选取一个典型样方进行收割,并记录其面积;(3)将该样方的水稻收获并晾晒至稳定含水率;(4)清理杂质,计算干稻重;(5)将干稻按照规定的方法进行脱粒,获得稻谷重量;(6)根据公式计算出该样方的产量,并做好记录。
三、测产标准指标1. 单位面积产量单位面积产量是指在单位面积上所获得的稻谷产量,通常以公斤/亩或公斤/公顷计量。
2. 平均单穗粒数平均单穗粒数是指每穗平均含有的稻谷粒数,它是评价水稻产量高低的重要指标之一。
3. 稻谷质量稻谷质量包括稻谷的完整度、质地、含杂率等指标,这些指标直接影响稻谷的市场价值和食用质量。
四、测产标准的应用水稻测产标准广泛应用于农业生产管理和科学研究中,主要用于以下方面:1. 评估水稻品种的产量潜力和适应性;2. 指导农民科学施肥、管理水田和防治病虫害;3. 为政府决策提供有关粮食生产的参考依据;4. 为科学研究提供数据支持。
五、总结水稻测产标准是评估水稻产量的重要工具,它能够为农业生产提供科学依据,促进农业的发展。
水稻农艺基因组图谱测定方法水稻是世界上最重要的粮食作物之一,精确了解水稻基因组的结构和功能对于水稻育种和农艺改良具有重要意义。
水稻农艺基因组图谱的测定方法是一项关键的研究技术,本文将详细介绍水稻农艺基因组图谱测定方法的原理和步骤。
一、引物设计和PCR扩增在测定水稻农艺基因组图谱之前,首先需要设计适用于PCR扩增的引物。
一般来说,引物应具有高度特异性,可以选择在水稻基因组中能够扩增出满足条件的目标DNA片段。
引物的设计可以通过计算机软件进行,确保引物在水稻基因组中的特异性。
在引物设计完成后,接下来是PCR扩增。
PCR扩增是一种常用的DNA增殖技术,可以在短时间内扩增出特定的DNA 片段。
在水稻农艺基因组图谱测定中,PCR扩增将扩增出一系列特定目标基因的DNA片段,为后续的分析提供样本。
二、测序和序列拼接扩增出的DNA片段需要进行测序,以得到DNA序列的信息。
目前,高通量测序技术已经成为了测定水稻农艺基因组图谱的主要手段之一。
高通量测序技术能够同时测序大量的DNA片段,大大提高了测序效率。
在测序完成后,需要将得到的序列进行拼接。
由于高通量测序技术生成的序列长度较短,需要将这些短序列拼接成完整的DNA序列。
序列拼接的主要步骤包括序列质量控制、序列比对和序列拼接等。
三、基因组标记和基因组图谱构建测定水稻农艺基因组图谱的关键在于将得到的DNA序列进行基因组标记。
基因组标记是一种能够将特定的DNA序列与相应基因型相关联的技术。
通过基因组标记,可以在水稻基因组上确定特定位点的基因型差异,从而构建基因组图谱。
目前,基因组标记主要包括分子标记和SNP标记两种。
其中,分子标记包括随机扩增多态性DNA(RAPD)、简单重复序列(SSR)和限制性片段长度多态性(RFLP)等。
而SNP标记则是一种以单核苷酸多态性为基础的标记技术。
基因组图谱的构建是基于基因组标记的,将基因组上的不同标记位点按照一定的顺序排列,形成一张图谱。
水稻现场测定操作规程水稻现场测定操作规程一、测定目的及范围水稻现场测定是为了准确、快速地了解水稻的各项生长状态和品质特征,及时调整种植措施和管理方法,优化产量和品质。
二、设备准备1. 现场测定仪器包括手持式测定仪、测量工具箱、标准测定品。
2. 确保仪器和设备的正常工作状态,检查电池电量情况,确保充足。
三、测定项目和方法1. 稻株高度测定(1)随机选取10株稻株,测量稻株自地面到最高叶片顶部的垂直高度。
(2)根据测量结果计算出平均稻株高度。
2. 叶片数量测定(1)随机选取10株稻株,统计每株稻株的叶片数量。
(2)根据统计结果计算出平均叶片数量。
3. 叶片颜色测定(1)随机选取10片正常的叶片,用色卡与叶片进行比对,确定叶片的颜色等级。
(2)根据比对结果统计出各颜色等级叶片数量的百分比。
4. 叶面积测定(1)随机选取3片正常的叶片,用叶面积计测仪测量叶片的面积。
(2)根据测量结果计算出平均叶面积。
5. 鲜穗长度测定(1)随机选取10个正常的鲜穗,测量鲜穗的长度。
(2)根据测量结果计算出平均鲜穗长度。
6. 出穗率测定(1)随机选取10个正常的穗,统计穗上成熟和未成熟的种子个数。
(2)根据统计结果计算出成熟种子的比例,即出穗率。
7. 千粒重测定(1)随机选取10个正常的饱满籽粒,称重得到其总重。
(2)根据称重结果计算出千粒重。
四、数据记录和分析1. 对每个测定项目,记录测定结果和测定日期。
2. 对于连续多次测定的结果,进行数据分析和对比,找出规律和趋势。
3. 针对测定结果中存在的问题,及时采取相应的管理措施和调整方案。
五、操作注意事项1. 操作人员需要熟悉仪器的使用方法和测定项目的要求。
2. 在现场测定过程中,尽量选择正常生长的稻株和鲜穗进行测量和统计。
3. 测定仪器和工具要保持干净、整洁,并定期进行检查和维护。
4. 测定过程中要注意安全,避免仪器和设备的损坏,避免人员受伤。
六、操作总结1. 每次测定完成后,对仪器和设备进行清理和整理,确保下次使用。
水稻是我国的重要粮食作物,其产量直接关系到国家粮食安全和农民的经济收入。
为了科学、合理地评估水稻产量,制定了一系列的测产标准。
水稻测产标准主要包括田间测产和加权平均测产两种方法,通过对水稻生长情况和产量特征的综合考量,来确定水稻的产量水平。
下面将从田间测产和加权平均测产两方面对水稻测产标准进行详细介绍。
一、田间测产标准田间测产是通过实地调查和取样分析的方式进行的水稻产量测定方法,主要包括以下步骤:1. 样地选择:在水稻田中随机选择代表性的样地,避免选择有特殊情况的地块,如病虫害发生较严重的区域。
2. 样本划分:在选定的样地内,根据不同生长期和品种特点,划分出若干个典型样本区域,保证样本的代表性和多样性。
3. 采集样本:在每个样本区域内,随机采集水稻植株,包括株高、穗长、穗粒数等相关数据,并进行记录。
4. 数据统计:对采集到的数据进行统计和汇总,计算出每个样本区域的产量情况。
5. 综合分析:最后根据各样本区域的产量情况,进行综合分析和计算,得出整个田地的水稻产量。
田间测产标准的优点是能够直接观察到水稻植株的生长情况,数据真实可靠,但也存在着耗时耗力、工作量大的缺点。
因此,在实际应用中,通常会结合加权平均测产方法进行综合评价。
二、加权平均测产标准加权平均测产是一种以田间实测数据为基础,结合统计学和数理模型的方法,通过对多个样本数据进行加权平均,得出水稻产量的测算结果。
其主要步骤包括:1. 数据采集:同样需要在田间进行样本的采集和数据记录,但相比田间测产,加权平均测产更加注重数据的全面性和代表性。
2. 数据处理:对采集到的数据进行初步处理,包括异常值的排除、数据的标准化等操作,以确保数据的准确性和可比性。
3. 权重确定:根据不同样本的特点和影响程度,确定各个样本数据的权重,通常根据实际情况和数理模型进行权重的分配。
4. 加权平均:利用统计学中的加权平均方法,对各个样本数据进行加权求和,得出水稻产量的加权平均值。
实验一,水稻种子活力的快速测定、发芽特性观察一、实验目的:1、学习和掌握水稻种子活力的快速测定方法。
2、观察不同温度和水分(氧气)条件下稻种的发芽情况。
3、了解水稻种子的发芽特性及其与外界环境条件的关系.二、实验内容:(1)T.T.C法快速鉴定种子生活力原理:凡是有生命活力的种子胚,在呼吸作用过程中都有氧化还原反应,而无生命活力的种子胚则没有此反应。
当TTC(氯化三苯基四氮唑)深入种子胚的活细胞内时,被种胚中的脱氢辅酶还原成不溶性的红色稳定不扩散的TTF(三苯甲腙)。
(2)红墨水法快速测定种子生活力原理:凡是有活力的种子胚细胞的原生质膜具有半透性,选择性吸收物质的能力,一般染料不能进入细胞内,胚部不染色。
而丧失活力的种子,其胚部细胞原生质膜会丧失选择吸收能力,于是染料便能自由进入死细胞内而染色,所以可根据种子胚部是否被染色来判断种子的活力。
(3)具备有发芽能力的水稻种子在一定水分、温度和氧气条件下,即能萌发生长。
种子吸收水分以后,在30-35℃条件下发芽较快,但根芽生长受氧气供应程度的影响较大。
氧气充足时,先长根,而水分充足氧气缺乏时,则芽鞘先伸长。
因此,掌握适宜的温度,水分(氧气)条件进行催芽,才能达到芽齐、芽壮,为培育壮秧打好基础。
三、实验仪器、设备:1.籼(A种,B种)、粳型水稻种子(C种,D种),恒温箱,冰箱,培养皿9cm(12套)及15cm(36套),定性滤纸15cm(一盒),烧杯250ml (12个),刀片,游标卡尺,温度计,放大镜,镊子等。
红墨水一瓶,红四氮唑(TTC)一瓶。
2。
直尺、天平、游标卡尺、干燥箱、网筛(装秧洗土)、剪刀。
四、实验要求:每5人为1组,全班分为6组。
1.水稻种子活力的测定1。
1 T。
T.C法快速鉴定种子生活力①预先浸种:每组取待测粳、籼稻种子各20粒预浸,籼稻种子浸6—8小时,粳稻种子浸24小时。
之后取出部分浸泡过的粳稻种子和籼稻种子于80℃的高温环境下煮10-15分钟并将其编号籼(A种,B种)和粳型水稻种子(C种,D种)。
水稻植株样品的采集和测产方法一、植株样品的采集为研究形成100kg水稻籽粒所需吸收养分量,在成熟期需取样进行N、P、K 养分的测定。
1、取样数量选择1个有代表性的典型重复,所选重复的所有小区全部取样。
2、取样方法在所选择重复的每个小区中,避开田边,按梅花形或“S”形采样法采样。
采样区内采取10个样点的样品组成一个混合样,每样点3株,共30株。
连根拔起(注意茎、叶、穗部的完整性),用塑料纸包扎好。
带回室内后从茎基部将根剪掉,样品自然干燥后取出籽粒,然后分别在65o C下烘干8小时,分别称量籽粒重量(W1,kg)、茎叶与穗部剩余物的总重量(W2,kg),并将各处理的称重结果准确记录。
称重后将籽粒单独包装,把茎叶剪碎与穗部剩余物混合后包装,统一进行分析化验。
3、田间生物量估测在所选择的试验点的每个小区中,选择三个典型样点,每样点准确量1m2拔取整个植株(注意茎、叶、穗部的完整性,从茎基部将根剪掉),三点植株混合,自然干燥后称量其重量(W3,kg)。
取其中的少部分(约500g),准确称其重量(W4,kg),在65o C下烘干8小时,取出后称其总量(W5,kg),生物产量(W6)(kg/亩)=(W3×W5/W4)×666.7/34、形成100kg水稻籽粒所需吸收养分量的计算[(W1×F1+W2×F2)/(W1+W2)]×W6×100 形成100kg籽粒所需养分量(kg)=籽粒产量(kg/亩)(实测产量)×1000 F1:籽粒中养分含量(g/kg);F2:茎叶与穗部剩余物的养分含量(g/kg)二、测产方法测产要在所有试验田的所有小区中进行。
1、理论产量的测定每亩有效穗数×每穗粒数×千粒重(g)理论产量(kg/亩)=1000×1000每亩有效穗数通过5个点、每个点0.25m2的有效穗数的平均值换算,每穗粒数通过小区内典型50穗平均,千粒重可从这50穗籽粒中测定。
水稻生物量测定方法
水稻可是我们生活中超级重要的农作物呀!那对于水稻生物量的测定,可是有一套讲究的方法呢!
首先呀,要准备好工具,像尺子、天平这些都是必不可少的。
然后就是具体的步骤啦。
先选取有代表性的水稻植株,哎呀,这可得仔细挑哦,可不能随便乱来!把植株从根部完整地挖出来,注意别损伤了它们呀。
接着用水冲洗干净,去除掉根部的泥土等杂质。
之后呢,把植株分成不同的部分,比如茎、叶、穗等,分别测量它们的长度、宽度等指标,再用天平称出它们各自的重量。
这里面的注意事项可多啦,测量的时候一定要认真仔细,数据可不能有差错呀!
在这个过程中,安全性和稳定性那也是相当重要的呢!就好像走钢丝一样,得稳稳当当的。
确保操作过程中不会对自己造成伤害,也要保证数据的可靠和稳定呀。
要是不小心出了差错,那岂不是前功尽弃啦!
那水稻生物量测定方法有啥应用场景和优势呢?这用处可大啦!可以用来评估水稻的生长状况呀,就像给水稻做了一次全面的体检。
还能帮助我们研究不同种植条件对水稻的影响呢,这不是超级棒吗?而且这种方法简单易行,成本也不高,多实用呀!
就拿实际的例子来说吧,在某个水稻种植基地,通过定期进行水稻生物量的测定,农民们能够及时了解水稻的生长情况,发现问题及时调整种植策略。
结果呢,水稻的产量大大提高了,大家都笑得合不拢嘴啦!
水稻生物量测定方法真的是太重要啦!它就像是一把钥匙,能打开了解水稻生长的大门,让我们更好地掌握水稻的生长规律,从而实现水稻的优质高产。
所以呀,大家一定要重视起来哦!。