产品分类
文章详情

基于近红外光谱的油菜种子活力速测技术研究

日期:2024-04-29 20:19
浏览次数:29
摘要:油菜是我国*重要的冬季油料作物。随着人民生活水平的不断提高,国内植物食用油需求增长迅速,因此很有必要大力发展油菜生产,以满足国内消费需求,维护国家油料供给**。种子是农业生产的物质基础,也是保证产量的前提条件。种子活力是指种子在适宜的环境条件下,能够正常发芽何生长的能力,是评价种子质量的重要指标之一,决定了种子贮藏后的发芽,出苗和生长能力。然而,种子在贮藏过程中会出现老化与劣变现象,致使种子活力不断下降,严重影响出苗率。种子活力与田间出苗质量息息相关,高活力的种子出苗率高、出苗整齐、生长速度较快且利于一播全苗。


油菜是我国*重要的冬季油料作物。随着人民生活水平的不断提高,国内植物食用油需求增长迅速,因此很有必要大力发展油菜生产,以满足国内消费需求,维护国家油料供给**。种子是农业生产的物质基础,也是保证产量的前提条件。种子活力是指种子在适宜的环境条件下,能够正常发芽何生长的能力,是评价种子质量的重要指标之一,决定了种子贮藏后的发芽,出苗和生长能力。然而,种子在贮藏过程中会出现老化与劣变现象,致使种子活力不断下降,严重影响出苗率。种子活力与田间出苗质量息息相关,高活力的种子出苗率高、出苗整齐、生长速度较快且利于一播全苗。

影响油菜种子活力的因素包括内部的遗传因素和外部的环境因素。种子个体发育状况和种子特性是影响种子活力的内部因子。遗传基础的差异导致种子特性产生差异,从而使油菜种子的活力不同。种子的成熟度会直接影响到种子的活力与寿命,成熟度高、胚胎发育完善、抗氧化酶能力强的种子其活力也高。除此之外,种子的化学成分对种子活力也有较大影响。比如成熟后以及贮藏期间的油菜种子水分状态以及含水量多少都会导致活力和寿命降低或者丧失。脂类具有抗氧化作用,种子的透水性被脂肪类所限制有利于种子活力的保持。蛋白质是种子主要的结构物质,种子的活力大小与油菜种子内蛋白含量及组成有关,若蛋白质易发生降解或者被损伤,游离氨基酸的比例增加进而影响种子活力。在拟南芥中发现,当种子中生育酚的合成受到干扰时,种子的活力与寿命也会受到影响。酶活性破坏会导致代谢紊乱,种子的活力会受到影响。除了内部影响因子之外,如温度、湿度、种子成熟度及储藏条件等外部因子也会影响种子活力。适宜的温度和湿度是种子储藏的必要条件。高温时种子细胞内的抗氧化酶的活性降低或者丧失从而导致种子的活性大大降低。同时高温条件下种子会发生膜脂过氧化作用,而丙二醛的含量可以反应植物受损的程度。相对湿度越大的种子内的代谢活动就越旺盛,呼吸作用就越强,易消耗过多的有机物,在长时间贮存下去,种子的发芽率以及发芽势都会有明显的下降。

近红外光谱分析技术在鉴定种子活力方面有着广泛的应用。利用近红外光谱分析技术,可以通过对种子光谱信息的采集和分析,获取种子内部的化学成分和水分含量等信息,从而评估种子的活力水平。具体而言,近红外光谱分析技术可以通过对种子光谱的特定波长范围进行分析,检测种子中的蛋白质、脂肪淀粉等关键成分的含量和状态,以及种子的水分含量等参数。这些参数与种子的活力水平密切相关,因此可以通过对这些参数的分析来评估种子的活力。此外,近红外光谱分析技术还可以结合模式识别等方法,建立种子活力的快速测定模型。通过对大量种子光谱数据的收集和分析,可以建立起种子光谱与活力水平之间的数学模型,从而实现对种子活力的快速、准确测定。这种方法不仅提高了种子活力测定的效率,还可以为种子的品质评估和种植决策提供重要的参考依据。

此外近红外光谱分析技术还可以用在种子的品种鉴定、种子的纯净度鉴定、种子水分含量和生活力测定、种子虫害检验以及种子中的淀粉、蛋白质、脂肪酸等理化指标的测定。近红外光谱分析技术在种子方面应用受到的限制主要是模型的稳健性问题,因此在实际应用中需要结合具体的应用场景和需求,选择适合的仪器和模型,以确保近红外光谱分析技术的准确性和可靠性。德国布鲁克近红外光谱仪采用了RocksolidTM干涉仪——立体直角反射镜加扭摆式设计,从理论上解决了干涉仪的误差来源,并且立体角镜能够保证光路一直准直。这一设计保证了仪器以及模型的稳定性。





粤公网安备 44010302000429号