预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115010532A(43)申请公布日2022.09.06(21)申请号202210413329.5(22)申请日2022.04.20(71)申请人塔里木大学地址843300新疆维吾尔自治区阿拉尔市虹桥路705号(72)发明人闫芬芬马全会刘振亚王春玲吴翠云(74)专利代理机构北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司11385专利代理师朱玲艳(51)Int.Cl.C05G1/00(2006.01)C05G5/20(2020.01)权利要求书1页说明书5页附图1页(54)发明名称一种含有机成分的营养液及其制备方法(57)摘要本发明涉及一种含有机成分的营养液及其制备方法,属于农业技术领域。本发明所述营养液包括以下质量浓度的组分:氢氧化钾449mg/L、甘氨酸323.7mg/L、L‑丙氨酸136.4mg/L、L‑谷氨酸114.3mg/L、L‑脯氨酸111.6mg/L、L‑天冬氨酸55.1mg/L、四水硝酸钙950mg/L、七水硫酸镁500mg/L、磷酸二氢铵155mg/L、EDTA铁钠盐20mg/L、硼酸3mg/L、硫酸锰2mg/L、硫酸锌0.22mg/L、硫酸铜0.05mg/L和钼酸铵0.02mg/L。利用本发明营养液培养获得的植株体内硝酸盐含量降低、根的数量降低,叶片数、叶片含水量、产量均大幅提高。CN115010532ACN115010532A权利要求书1/1页1.一种含有机成分的营养液,其特征在于,包括以下质量浓度的组分:氢氧化钾449mg/L、甘氨酸323.7mg/L、L‑丙氨酸136.4mg/L、L‑谷氨酸114.3mg/L、L‑脯氨酸111.6mg/L、L‑天冬氨酸55.1mg/L、四水硝酸钙950mg/L、七水硫酸镁500mg/L、磷酸二氢铵155mg/L、EDTA铁钠盐20mg/L、硼酸3mg/L、硫酸锰2mg/L、硫酸锌0.22mg/L、硫酸铜0.05mg/L和钼酸铵0.02mg/L。2.根据权利要求1所述的营养液,其特征在于,所述营养液的pH值为6.0~7.0。3.根据权利要求2所述的营养液,其特征在于,所述pH值的调节用试剂包括硫酸或硝酸。4.权利要求1~3任一项所述的营养液的制备方法,包括以下步骤:将氢氧化钾与水混合,得到氢氧化钾母液;将甘氨酸、L‑丙氨酸、L‑谷氨酸、L‑脯氨酸、L‑天冬氨酸和水混合,得到氨基酸母液;将四水硝酸钙和水混合,得到A肥;将七水硫酸镁、磷酸二氢铵和水混合,得到B肥;将EDTA铁钠盐、硼酸、硫酸锰、硫酸锌、硫酸铜和钼酸铵与水混合,得到C肥;将水、氢氧化钾母液、氨基酸母液、A肥、B肥和C肥混合,搅拌,调节pH值,得到营养液。5.根据权利要求4所述的制备方法,其特征在于,所述水、氢氧化钾母液、氨基酸母液、A肥、B肥和C肥依次进行混合。6.根据权利要求5所述的制备方法,其特征在于,每次混合后,进行搅拌。7.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于,所述搅拌的时间为10~30min。8.权利要求1~3任一项所述的营养液或权利要求4~7任一项所述的制备方法制备得到的营养液在植物组织培养中的应用。9.根据权利要求8所述的应用,其特征在于,所述植物包括苦菊菜。2CN115010532A说明书1/5页一种含有机成分的营养液及其制备方法技术领域[0001]本发明涉及农业技术领域,具体涉及一种含有机成分的营养液及其制备方法。背景技术[0002]现有的无土栽培营养液配方是根据德国化学家李比希(1803‑1873)“矿质营养学说”而来,该学说指出植物根系从土壤溶液中只吸收不同种类和数量的矿质元素即可满足植物的生长要求,无土栽培营养液由含有氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、硼、锰、锌、铜、钼等13~15种营养元素专用无机化合物按不同配方比例配置而成。[0003]众多的无土栽培营养液配方中,早期研发的Knop(1865年)古典水培配方、Snyder(1938年)配方、Rothansted(1952年)配方、Copper(1975年)水培配方等氮源只使用硝态氮而不添加铵态氮;现代常用的营养液配方如Hoagland营养液配方、日本园式营养液配方、山崎营养液配方、荷兰温室作物研究所岩棉培滴灌配方也基本上以硝态氮为主,铵态氮占很小的比例。[0004]营养液中硝酸盐含量过高在无土栽培生产中出现如下问题:[0005]1)与营养液中的钙、钾产生拮抗作用,对吸收产生抑制作用;[0006]2)硝酸盐在基质栽培中,不能被基质吸附,容易流失,造成浪费,污染地下水;[0007]3)植物吸收硝酸盐后,硝态氮在植物体内通过酶的催化作用,先转化成亚硝酸盐后再转化铵态氮,这就造成蔬菜、水果中亚硝酸盐含量较高,而亚硝酸盐,是致癌物质,对人体有害;[0008]4)硝酸盐促进植物快速生长和细胞生成,