生菜光抑制及光诱导特性对红蓝闪烁激光响应机制

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基本信息

项目摘要

Energy consumption of light source is one of the major limitations for artificial light cultivation. As an innovative cultivation method, red and blue laser initiated flashlight with high energy utilization efficiency was introduced to illuminate the plants, achieved remarkable energy saving effect. However, the mechanism of red and blue flashing laser on the regulation of photosynthesis has not been investigated. This project intends to start from studying the effects of different intensity, frequency and light/dark ratio of red and blue flashing light on the characteristics of photoinhibition and the light protection mechanism, combined with the effect on photosynthetic pigment content and microstructure of the leaves. Thereafter, finding out the response mechanism of photosynthetic induction to different flashlight parameters by studying the plant photosynthetic induction curve, as well as the quantitative analysis of the absorption, utilization and distribution on light energy. With previous research results, the flash parameters of maximum photosynthetic rate and energy saving potential were proved. This study will be helpful to deeply understand the physiological nature of flash light regulation of plant photosynthesis, and provide theory evidence and technical support for optimizing the application of high efficient plant production under artificial light cultivation environment.
光源能耗是人工光栽培的重要限制因子。申请人前期研究发现红、蓝扫描激光束(闪光)能够以极低的能耗实现生菜人工光栽培,节能效果明显。但红蓝闪烁激光对光合作用各主要因子的影响及其调控机制尚不清楚。本项目拟从不同强度、频率、光暗期占空比的红蓝闪光对植物光抑制特征的影响入手,结合叶片形态结构与植物光合色素参数,探明光保护机制及能够引起最大光合速率与节能潜力的闪光参数;其次,通过研究不同参数闪光下光合诱导速率及其光能吸收、利用、分配机制,探讨光诱导规律及光合机构对闪光的响应机理,提出改善植株光合作用的闪烁激光优化参数。本研究将有助于深入了解闪光调控植物光合作用的生理机制,为人工光环境下植物高效生产与节能降耗提供理论依据和技术支撑。

结项摘要

针对植物工厂中光源能耗大,运行成本高的问题,结合前人研究发现的高强度闪光照射能够在低能耗下保证光合效率这一光合特性,创造性地提出了“激光闪烁高效节能栽培”思路,通过激光闪烁发散装置将光合效率较高的红蓝高能激光束均匀地分散在植物冠层进行栽培,探究把激光的高能量密度优势与闪烁光方法结合起来用于蔬菜人工光栽培的效果和可行性。.主要研究内容包括“激光闪烁高效节能栽培”系统构建;闪烁激光水培生菜栽培试验及能效分析评价;激光闪烁高效节能栽培系统光学模拟及分析。.通过上述研究,成功构建了基于闪烁激光的栽培系统一套,采用红、蓝激光二极管阵列模组为光源,输出功率均为4000mW,出口处光斑大小分别为3.7×2.9mm和6×7mm。通过其配套电源,可对输出的激光功率进行实时的调节和控制。自主研发基于光学原理的激光发散扫描运动系统及其控制装置,实现对激光的扫描频率、扫描面积进行控制。.使用该套系统进行了闪烁激光水培生菜栽培试验。发现激光照射下的生菜地上部鲜重为4.33克,较LED的11.9克低63.6%;激光栽培的叶面积为131.2 cm2,显著低于LED对照的287.9cm2 ,降幅达到54.4%;激光栽培条件下,其叶片数、叶宽、根长分别为 11.5,4.4cm和22.83cm,比LED对照分别低19.3%,39.7%和15.6%。电能利用率方面,激光栽培为 5.1g·kWh-1,显著低于LED对照的20g·kWh-1。即激光闪烁栽培系统能够维持植物的生长,但其等当量连续光强仍然较低,需要进一步研究其光能分布模式。.开展了系统光学模拟分析及优化研究研究。对现有一字镜、反光镜等光学组件参数,红蓝激光在上述光路中透射与折射特性进行了模拟与分析,待进一步确定装置优化参数。.该研究首次尝试将高能激光束应用于植物栽培领域,确认了使用激光进行植物栽培的可行性;研发了激光发散装置并对其光学特征进行了模拟和优化。该研究和取得的结果可以为设施人工光栽培及补光提供一个新的研究方向,在植物工厂节能光源研发、温室定向高效补光灯研发应用等领域具有指导意义。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
植物工厂生菜根际通风对冠层和根际环境影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    农业工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李琨;邹志荣
  • 通讯作者:
    邹志荣
A CFD analysis on improving lettuce canopy airflow distribution in a plant factory considering the crop resistance and LEDs heat dissipation
考虑到作物,改善植物工厂生菜冠层气流__分布的 CFD 分析
  • DOI:
    10.1016/j.biosystemseng.2020.08.017
  • 发表时间:
    2020-12-01
  • 期刊:
    BIOSYSTEMS ENGINEERING
  • 影响因子:
    5.1
  • 作者:
    Fang, Hui;Li, Kun;Yang, Qichang
  • 通讯作者:
    Yang, Qichang
Optimization of rhizosphere cooling airflow for microclimate regulation and its effects on lettuce growth in a plant factory
植物工厂根际冷却气流微气候调节优化及其对生菜生长的影响
  • DOI:
    10.1016/s2095-3119(20)63382-2
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Integrative Agriculture
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    LI Kun;FANG Hui;ZOU Zhi-rong;CHENG Rui-feng
  • 通讯作者:
    CHENG Rui-feng

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其他文献

鱼群算法优化组合核函数GPR的油井动液面预测
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    李翔宇;高宪文;李琨;侯延彬
  • 通讯作者:
    侯延彬
基于Lyapunov-Elman的网络控制系统时延预测方法
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国科学:信息科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高宪文;田中大;李琨
  • 通讯作者:
    李琨
内科胸腔镜活检在结核性胸膜炎诊断中的临床价值
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    陈效友
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  • 发表时间:
    --
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
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  • 作者:
    孙利霞;胡秀珍;李少波;李琨
  • 通讯作者:
    李琨

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
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          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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