田间持水量是土壤科学中一个重要概念。它是指在地下水较深和排水良好的土地上充分灌水或降水后,允许水分充分下渗,并防止其水分蒸发,经过一定时间,土壤剖面所能维持的较稳定的土壤水含量。简言之,田间持水量是土壤饱和含水量减去重力水后土壤所能保持的最高水分含量,是植物可利用的水分上限。因重力水基本上不能被植物吸收利用,此时土壤水势为-0.33巴,pF值在2.5左右。那么,田间持水量能被准确测量吗?“精确”测
2026-09-23
光合作用仪和叶绿素荧光仪都是研究植物光合作用的重要工具,二者是有显著区别的。那究竟哪个更适合?如果我们把植物叶片中的叶绿体当作一个“工厂”,那么光合作用仪就是用来测量这个工厂的最终产品(葡萄糖)的产量,而叶绿素荧光仪则是用来监测工厂核心生产线(主要是PSII)的运行效率和故障预警信号。光合作用仪:光合作用仪是直接测量植物叶片与环境之间的气体交换。设备给出的主要参数有净光合速率(Pn)、蒸腾速率(E
2026-09-23
叶面积是植物生理学、生态学、农学和林学等领域中一个至关重要的参数,它与植物的光合作用、蒸腾作用、生长状况、产量估算以及环境胁迫响应等密切相关。因此,准确、高效地测量叶面积一直是科研和生产中的一项基础工作。下文将为您介绍测量叶面积的技术和对应设备1、方格纸法/描形称重法方格纸法是传统测量叶面积的方法,适合简单、粗略估算。具体操作是将叶片平铺在标准方格纸上,描出叶片轮廓,然后计数叶片覆盖的方格数(超过
2026-09-23
叶面积指数是一个单一的数值 —— 它是某一特定时间对冠层所做的统计快照。但这一个数值却能带来深刻的见解。为什么要测量叶面积指数?叶面积指数(LAI)是描述植物冠层结构较广泛使用的测量指标之一。叶面积指数对于理解冠层功能也很有用,因为生物圈与大气之间的许多物质和能量交换都发生在叶片表面。出于这些原因,叶面积指数通常是生物地球化学、水文和生态模型中使用的关键生物物理变量。叶面积指数还常被用作衡量从样地
2026-09-23
为深入了解客户对点将科技技术工程师安装培训的服务偏好,促进我们进一步提高服务质量,特拟如下问卷调查表,欢迎您提出宝贵意见和建议。扫扫描或点击下方二维码,“码”上参与调查↓↓期待能获得你的真实反馈!问卷起止时间: 2025年8月7日12:00起~2025年8月22日18:00止参与问卷调查,我们将从优质答卷选出幸运用户,您将有机会获得奖品。请在问卷最后留下您的邮箱哦~(实体奖品将邮件跟您确
2026-09-23
2025年7月15-16日,由中国生态学学会流域生态专业委员会、新疆大学主办的第七届流域生态论坛会议在乌鲁木齐成功举办。来自全国24个省、市、自治区,139个不同单位的近300名生态学科技工作者齐聚乌鲁木齐参加了此次大会。新疆大学副校长沙吾列·依玛哈孜、流域生态专业学术委员会主任委员蔡庆华在开幕式上致辞。新疆大学绿洲生态教育部重点实验室主任吕光辉主持开幕式
2026-09-23
偶尔,研究人员在学习如何测量叶片蒸腾作用时会问,是否可以通过简单地测量单个叶片的气孔导度来估计其蒸腾作用。遗憾的是,答案是否定的。本文将说明原因,以及需要做些什么来估计总导度,从而估计叶片的蒸腾量。叶片蒸腾速率(E)的计算公式如公式 1 所示:E=gv(Cvs−Cva)公式 1 中,gv是水蒸气从叶片内部到空气中的总导度,Cvs是叶片内部的水蒸气浓度,Cva是空气中的水蒸气浓度。要将水蒸气从叶片内
2026-09-23
点将科技的土壤生态旱情监测系统依托传感器技术和数据处理能力,确保了其在各种复杂环境下的稳定运行。系统采用包括频域反射(FDR)、时域反射(TDR)和电容式传感器在内的多种土壤水分传感器,每分钟采集一次数据,并通过DJ-6095数据采集器传输至云端进行分析。DJ-6095数据采集器支持太阳能充电、宽温电池和移动传输功能,配备GPS定位和低功耗设计,特别适合偏远地区或极端气候条件下的使用。云端分析平台能够根据实时数据生成干旱评估报告,并通过短信、电子邮件或手机应用程序向用户发送预警和灌溉建议,帮助农民快速应对环境变化。
2026-09-23