实验蔬菜种子的形态识别与种子质量鉴别

实验蔬菜种子的形态识别与种子质量鉴别
实验蔬菜种子的形态识别与种子质量鉴别

实验一蔬菜种子的形态识别与种子质量鉴别

一目的掌握从形态特征和解剖结构识别蔬菜种子所属种类,并观察种子结构的特点。识别种子的新、陈及其生活力;种子质量的鉴定方法。

二、材料各种蔬菜,包括种、变种、品种。几种有代表性蔬菜浸泡果的种子和新的及陈的种子。

三方法

1. 形态观察仔细观察并记载新的及陈的种子在色泽、气味等方面的区别。用肉眼和放大镜观察各种蔬菜种子的外部形态,记载其特点如:形状、颜色、种皮形态等。

2. 结构观察观察浸泡果的蔬菜种子,用解剖刀片横剖及纵剖,用放大镜观察各部分结构,并绘图说明。

3. 种子的纯度测定根据种子大小,秤出种子2份,每份5-100克,仔细清除混杂物后再秤重。根据秤重结果计算种子样品的纯洁度。

4. 千粒重的测定将上述纯净的种子平铺桌面成四方形,按对角线取样,划对角线成为四个三角形,取出其中一半种子混合,再如此继续取样,直到只有种子千粒左右时,数出1000粒秤重。

5. 发芽率及发芽势的测定取上述纯净种子,每100粒1份,各2-3份。置于垫有湿润滤纸的培养皿中,喜凉菜置于20℃;喜温菜置于25℃恒温箱中催芽。2天后每天记载发芽粒数,直到发芽终止。根据测定结果计算发芽率和发芽势。

四作业

1.根据实验结果,论述识别种子的内容及其重要性。识别种子的要点。

2. 根据所取种子样品的各项指标的测定结果,说明该种子的品质和使用价值。

1.种子的类别:

A 真正的种子:仅有胚珠形成。如葫芦科(瓜类)、豆科(豆类)、十字花科(白菜、甘

蓝、芥菜部分根菜)、茄果类、苋菜等。

B 果实:有胚珠和子房构成。菊科、伞形科、黎科。

C 营养器官:鳞茎(洋葱、大蒜)、球茎(芋头、荸荠)、根状茎(生姜、莲藕)、块茎

(马铃薯、菊芋、山药)

D 菌丝组织:蘑菇、草菇、木耳。

2. 种子的形态与结构

A 种子的形态是判别蔬菜种类,判断种子品质,老、嫩、新、陈的重要依据。

种子的形态特征:外形、光洁度、沟、棱、毛刺、网纹、蜡质、突起物等。

如茄果类种子为肾形,茄子种皮光洁,辣椒种皮厚薄不匀,番茄种皮形成银色毛刺。

甘蓝和白菜种子大小、色泽相近,都是黄褐色球形。甘蓝种子球面有双沟,白菜种子球面有单沟。

成熟的种子色泽较深,具有蜡质;幼嫩的种子色泽浅,皱瘪。

新种子色泽鲜艳光洁,具有香味;陈种子色泽灰暗,具有霉味。

B 蔬菜种子的结构包括种皮和胚,有些种子还含有胚乳。

种皮是把种子内部结构与外界隔离开来的保护结构。真种子的种皮是由珠被形成;属于果实的种子,种皮是由子房形成的果皮,而真正的种皮或成为薄膜如菠菜、芹菜等;或被挤压破碎,粘贴于果皮的内壁而混成一体,如莴苣种子。

种皮上有“种脐”,种脐一段的小孔即“珠孔”(发芽孔)。

胚是一个极幼小秧苗的椎体,由子叶、上胚轴、下胚轴、幼根和夹在子叶间的初生叶或者它的原籍组成。

无胚乳的蔬菜种子:瓜类、豆类、白菜类、莴苣等。胚的大部分为子叶。

有胚乳的蔬菜种子:番茄、菠菜、芹菜、韭菜、葱等。胚埋藏在胚乳中。

种子发芽过程中,幼胚依靠子叶和胚乳提供所需营养物质进行生长。健康的种子幼胚色泽鲜洁,胚乳白色;腐坏的种子幼胚变暗色,组织含水多或崩毁粉碎。

秧苗出土后,依靠子叶进行光合作用合成的有机营养来生长,因此,子叶在催芽与育苗过程中的完整性,对培育壮苗有着十分重要的作用,要注意保护,避免受到损伤。

蔬菜种子:大粒种子,千粒重100-1000克。(瓜类、豆类);中粒种子,千粒重10-16克(萝卜、菠菜),3-6克的(白菜类、茄果类、韭葱等);小粒种子,千粒重1-2克(芹菜、莴苣)。

发芽率:发芽终期,发芽种子数占供试种子总数的百分比。

发芽势:发芽初期,规定时间内,发芽种子数占供试种子总数的百分比。

种子的使用价值(%)= 纯度(%)×发芽率(%)

蔬菜种子的识别

一、目的:

学会根据种子的形态特征识别各种蔬菜种子。种子的纯正和品质优劣直接影响生产和产量,通过对种子的形态鉴别,掌握主要蔬菜种子的特征和识别的基本方法。

二、材料和用具:

白菜、甘蓝、萝卜、芥菜、胡萝卜、芹菜、芫荽、莴苣、茼蒿、菠菜、通心菜、洋葱、大葱、韭菜、番茄、茄子、辣椒、南瓜、节瓜、西葫芦、冬瓜、瓠瓜、黄瓜、丝瓜、苦瓜、西瓜、甜瓜、豇豆、菜豆、豌豆等

射频识别技术的原理和意义

射频识别技术的原理和意义 课题名称RFID技术的原理和应用姓名青伟 学号22 班级2012级5 专业通信工程(3G) 完成日期2016年5月15号

目录 一、绪论 1.射频识别技术简介 二、射频识别系统 2.1 RFID系统的构成 2.2 RFID的技术特点 2.3 RFID技术发展现状 2.4 RFID标签的制作 三、RFID技术的应用 四、RFID技术应用的发展和市场应用趋势 4.1RFID系统标签的发展趋势 4.2 RFID系统低频化逐步向高频化发展 4.3 提高RFID系统的大数据处理能力 4.4 RFID技术的市场应用趋势 五、对RFID技术的展望和总结

一、绪论 1.关于射频识别技术的简介 射频识别技术,英文全称是Radio Frequency Identification,简称是RFID 技术,是自动识别技术的一种。RFID技术是通过无线射频方式进行非接触双向数据通信,自动对目标物体加以识别然后获取相关信息的一种无线通信技术。从20世纪90年代开始,我国的RFID技术开始慢慢起步,它将射频识别技术、微电子及IC卡技术相互结合,利用无线射频的方式对记录媒体进行读写,从而达到识别目标然后完成数据交换。 RFID技术可以完成对运动中的物体的快速识别和多个物体识别,识别的距离从几十厘米到几十米;因为RFID技术独特的读写方式,可以输入数千字节的自定义信息到电子标签,间接管理产品上附带的电子标签所包含的信息。RFID技术不需要接触,识别工作不需要人工的参与,因此保密程度非常高。RFID电子标签和人们一般生活中的使用的卡(例如普通磁卡或IC卡)不同,很容易隐藏,不容易被损坏,因此使用寿命极长,可以适应各种复杂的环境并能很好的发挥作用。 正因为上述的诸多特点,RFID技术在世界范围内得到了广泛的应用。主要是商品防伪领域、交通运输行业、工业、人脸及指纹识别、管理行业(如小区安全管理、后勤仓库管理、图书管理、医疗卫生管理等)、国防和军事等诸多方面。它涉及到电子通信技术、材料科学、微波技术、计算机软件、印刷技术、芯片制造等许多领域,综合性强,可广泛应用,与我们的生活有千丝万缕的关系。 二、射频识别系统 2.1 RFID系统的构成 射频识别系统一般都是由读写器、电子标签、天线和主机四部分组成。(1)读写器: 读写器是一种读写设备,是连接电子标签与应用系统的桥梁,可发送和接收电子标签信息,并与主机相互间进行通信,执行主机发出的命令。所有的射频识别系统的读写器都可以简化为两个基本功能模块:控制单元和高频接口。 (2)电子标签: 电子标签是一种非接触式IC卡,由耦合元件和芯片组成,电子标签里面内置天线,用来和读写器上的射频天线进行通信。RFID电子标签通常根据有无工作电源和工作频段来分。根据电源可分为有源、无源和半有源三类,也称主动式、被动式和半主动式,不同类型的标签的工作原理不同,有源RFID标签是向读写器发送无线电波,读写器接收到信息的同时以无线电波的形式反馈回去,将新的信息写入电子标签,从而完成数据间的交换,工作频率很高,有源标签的识别距离是100m之内,使用寿命在2-4年,价格高;无源RFID标签是在内部内置微型天线,在读写器的工作区域内,收到读写器发出的电磁波,再利用磁电互感原理产生感应电流并发出电磁波信号,从而进行数据的交换,工作频率较低,无源标签

观察种子的结构

《观察种子的结构》教学设计 【教材分析】 《观察种子的结构》是鲁教版六年级下册第一章《生物圈中有哪些绿色植物》第三节第一课时的教学内容。学生虽然对种子有一定的认识,但对种子的结构却了解甚少。因此,教师应多给学生搭建实验探究的平台,按“学习观察菜豆种子和玉米种子的结构-→比较菜豆种子和玉米种子的异同-→归纳出种子的结构”的顺序,组织学生自主、合作、探究。让学生在愉悦的氛围中,培养技能,学会知识,体验成功。 【学情分析】 通过前一阶段的学习,学生已经初步形成了结构与功能相适应的观点。所以,必须充分利用学生已有知识,通过学生的观察、讨论、展示等多种方式,促使学生进一步巩固结构与功能相适应的观点,并利用这一观点来更好地掌握种子的结构及各部分的功能,减少单纯的机械记忆。 【教学目标】 六年级的学生求知欲强,喜欢自己动手主动获取知识;因此,教师应为学生提供探究的机会,让学生通过自主探究,获得相关知识。符合从感性到理性、由具体到抽象的认识规律,有利于培养学生的观察能力、思维能力,从而使学生较易地掌握本节的知识。因此,根据新课程标准和学生已有的认知水平,本节课我制定目标如下: 一、知识目标 1、描述菜豆和玉米种子的各部分结构和功能。 2、区分菜豆和玉米种子结构的相同点和不同点。 3、通过实验归纳出种子的一般结构。 二、能力目标 1、学会解剖和观察菜豆和玉米种子,记录观察种子的形态结构特征,培养学生的动手能力、观察能力。 2、通过对比菜豆和玉米种子的异同,培养学生对比归纳的能力和思维能力。 3、通过小组活动培养学生的合作意识。 三、情感目标

1、通过学习种子的结构,向学生渗透生物体的结构和功能相适应的观点。 2、愿意与他人交流,认同交流与合作的重要性,有主动与他人合作的精神。 3、通过观察实验,培养学生认真严肃和实事求是的科学态度,具有一定的探索精神和创新意识。 【教学重点】: 运用观察的方法识别玉米种子和菜豆种子的结构以及两者的相同点和不同点。 【教学难点】: 玉米种子的结构的识别和结构特点。玉米种子的子叶位置和功能。 【教学方法】 种子的结构是本节的重点,也是学生了解生物的生活所必须的。通过本节课的学习,要求学生能够准确认识种子的结构,特别是胚的组成,并理解种子是如何萌发成幼苗的。所以本课采取同步教学法,让学生边观察,边学习。通过自主学习、同伴互助、教师引领,让学生掌握种子的结构。从学生的生活实际出发,本节课选用了菜豆种子和玉米种子做观察材料,这样可以为后面学习果实和种子的形成做好铺垫。 【教学准备】: 1、教师准备: ①观察种子的结构和探究菜豆子叶及玉米胚乳功能的相关实验用品。 (培养皿、解剖刀、解剖针、镊子、放大镜、稀释的碘液、滴管) ②制作教学PPT投影片。 ③视频: 自然界中各种各样的种子视频; 观察菜豆种子的操作过程视频; 观察玉米种子的操作过程视频;

实验蔬菜种子的形态识别与种子质量鉴别

实验一蔬菜种子的形态识别与种子质量鉴别 一目的掌握从形态特征和解剖结构识别蔬菜种子所属种类,并观察种子结构的特点。识别种子的新、陈及其生活力;种子质量的鉴定方法。 二、材料各种蔬菜,包括种、变种、品种。几种有代表性蔬菜浸泡果的种子和新的及陈的种子。 三方法 1. 形态观察仔细观察并记载新的及陈的种子在色泽、气味等方面的区别。用肉眼和放大镜观察各种蔬菜种子的外部形态,记载其特点如:形状、颜色、种皮形态等。 2. 结构观察观察浸泡果的蔬菜种子,用解剖刀片横剖及纵剖,用放大镜观察各部分结构,并绘图说明。 3. 种子的纯度测定根据种子大小,秤出种子2份,每份5-100克,仔细清除混杂物后再秤重。根据秤重结果计算种子样品的纯洁度。 4. 千粒重的测定将上述纯净的种子平铺桌面成四方形,按对角线取样,划对角线成为四个三角形,取出其中一半种子混合,再如此继续取样,直到只有种子千粒左右时,数出1000粒秤重。 5. 发芽率及发芽势的测定取上述纯净种子,每100粒1份,各2-3份。置于垫有湿润滤纸的培养皿中,喜凉菜置于20℃;喜温菜置于25℃恒温箱中催芽。2天后每天记载发芽粒数,直到发芽终止。根据测定结果计算发芽率和发芽势。 四作业 1.根据实验结果,论述识别种子的内容及其重要性。识别种子的要点。 2. 根据所取种子样品的各项指标的测定结果,说明该种子的品质和使用价值。 1.种子的类别: A 真正的种子:仅有胚珠形成。如葫芦科(瓜类)、豆科(豆类)、十字花科(白菜、甘 蓝、芥菜部分根菜)、茄果类、苋菜等。 B 果实:有胚珠和子房构成。菊科、伞形科、黎科。 C 营养器官:鳞茎(洋葱、大蒜)、球茎(芋头、荸荠)、根状茎(生姜、莲藕)、块茎 (马铃薯、菊芋、山药) D 菌丝组织:蘑菇、草菇、木耳。 2. 种子的形态与结构

RFID通讯技术实验报告

RFID通讯技术试验 专业: 物流工程 班级: 物流1201 学生: 学号: 指导教师:

一.前言 射频识别(RFID)是一种无线通信技术,可以通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或者光学接触。 无线电的信号是通过调成无线电频率的电磁场,把数据从附着在物品上的标签上传送出去,以自动辨识与追踪该物品。某些标签在识别时从识别器发出的电磁场中就可以得到能量,并不需要电池;也有标签本身拥有电源,并可以主动发出无线电波(调成无线电频率的电磁场)。标签包含了电子存储的信息,数米之内都可以识别。与条形码不同的是,射频标签不需要处在识别器视线之内,也可以嵌入被追踪物体之内。 许多行业都运用了射频识别技术。将标签附着在一辆正在生产中的汽车,厂方便可以追踪此车在生产线上的进度。仓库可以追踪药品的所在。射频标签也可以附于牲畜与宠物上,方便对牲畜与宠物的积极识别(积极识别意思是防止数只牲畜使用同一个身份)。射频识别的身份识别卡可以使员工得以进入锁住的建筑部分,汽车上的射频应答器也可以用来征收收费路段与停车场的费用。 某些射频标签附在衣物、个人财物上,甚至于植入人体之内。由于这项技术可能会在未经本人许可的情况下读取个人信息,这项技术也会有侵犯个人隐私忧患。 二.实验目的 1. 了解RFID相关知识,了解RFID模块读写IC卡数据的原理与方法(电子钱包试验); 2. 模拟企业生产线上的物料跟踪情况,掌握RFID的应用(企业物流采集跟踪系统演示)。 三.实验原理 1. 利用RFID模块完成自动识别、读取IC卡信息,实现RFID电子钱包的

功能,给IC卡充值、扣款(电子钱包试验); 2.利用4个RFID模块代替4个工位,并与软件系统绑定(添加,删除),由IC卡模拟物料的移动,并对物料在生产线上所经过的工位的记录进行查询,而且可以对物料的当前工位定位。 四.实验设备 《仓库状态数据检测开发系统》试验箱、IC卡、、锂电池、ZigBee通讯模块、RFID阅读器,ID卡、条码扫描器。 五.实验过程 电子钱包试验 (1)先用电源线将试验箱连上电源,打开电源开关,然后打开Contex-A8电源开关,如错误!未找到引用源。所示。 (a)(b) 图 1 连上电源 (2)将RFID模块下方的开关拨至ON位置,给RFID模块上电,LED5灯会红色常亮。 (3)将RFID模块下方的4位拨码开关1234 在编号1、2、3中选择一个拨到上侧,同时保证该选择的编号在ZigBee、IPV6、 Bluetooth下方的拨码开关中没有拨到拨到上侧,否则会起冲突(例 如,RFID模块下方的拨码开关选择1拨到上侧,那么ZigBee、IPV6、

蔬菜种子的寿命和有效期的鉴别方法

蔬菜种子的寿命和有效期的鉴别 蔬菜要高产,品种是关键。在蔬菜生产上,不仅要选用优良品种,而且还要注意选用发芽势强、发芽率高的新种子。下面介绍几种主要蔬菜种子的寿命、使用年限以及新种子与陈种子的区别。 1、大白菜种子:寿命3-5 年,使用年限2-3 年。成熟饱满的新种子,表皮呈铁锈色或红褐色,成熟种为金红色,表皮光滑新鲜,胚芽处略凹,用指甲压开,子叶为米黄色或黄绿色,油脂较多,表皮不易破裂,陈种子表皮呈暗铁锈色或深褐色,发暗,无光泽,常有一层“白霜” 用指甲压开,子叶为橙黄色,表皮碎裂成小块。 2、甘蓝种子:寿命3-5 年,使用年限2-3 年。新种子表皮枣红色或褐红色,有光泽,种子大而圆,用指甲压开,饱满种子子叶为米黄色,欠熟种子子叶为黄绿色,压破后种皮与子叶相连,不易破裂,油脂多,陈种子表皮铁锈色或褐红色,发暗,无光泽,种子皱小而欠圆 用指甲压开,子叶为橙黄色,略发白,压破后子叶与种皮各自破裂成小块。 3、黄瓜种子:寿命3-5 年,使用年限2-3 年。新种子表皮为乳白色或白色,有光泽,端部毛刺较尖,将手伸进种子袋内拔出时,往往挂有大量种子,种皮较韧,剥开时片与片可连种仁放在纸上一压成泥状,纸被油脂印染变色。陈种子表皮无光泽,有黄斑,端部毛刺较钝将手伸进种子袋内拔出时,种子很少挂手,种皮较脆,剥时不易相连,种仁放在纸上一压成片状,纸不易被油脂印染变色。 4 、番茄种子:寿命3—6 年,使用年限2—3 年。新种子种毛整齐、斜生,长而细软 用手搓,无刺手心感,种毛不易被搓掉,切开种子,种仁易挤出,呈乳白色,用指甲压种仁成泥状,油脂可印染纸,陈种子用手搓,手心有刺痛感,种毛易被搓掉或搓乱,切开种子 种仁不易挤出,挤出后呈黄白色,用指甲压种仁成片状,油脂少,不易染纸。 5、茄子种子:寿命3—6 年,使用年限2—3 年。新种子表皮橙黄色或接近人体肤色,边缘

蔬菜种子识别实验

蔬菜种子的识别 目的要求 通过实践学会根据种子的形态特征识别各种蔬菜种子,通过对种子的形态鉴别,掌握主要蔬菜种子的特征和识别的基本方法。 材料和用具 各种蔬菜的干种子 典型蔬菜的新鲜种子(豆角、茼蒿、奶白菜、香菜、菜心、葱) 蔬菜种子的概念 蔬菜栽培学上对“种子”的定义与植物学不同。植物学上的“种籽”是指由胚珠经过受精后发育成具有胚、胚乳和种皮等结构的幼小生命体。 蔬菜生产所用的种子,泛指所有的播种材料。从植物学的角度可以分为三类。 一是植物学上真正的种子,仅由胚珠形成,如豆科(大豆、花生、蚕豆、豌豆)、瓜类(黄瓜、南瓜、苦瓜、节瓜、丝瓜、瓠瓜)、茄果类(番茄、辣椒、茄子)、白菜类等蔬菜种子二是植物学上的果实,由胚珠与子房构成,如菊科(莴苣、茼蒿)、伞形科(胡萝卜、芹菜、香菜、茴香)、藜科(菠菜、叶甜菜)等蔬菜种子。 三是属于营养器官,有鳞茎(百合、洋葱)、球茎(芋头、荸荠)、根状茎(红薯)、块茎(土豆)等。 果实的概念 果实是被子植物独有的繁殖器官,一般是由受精后雌蕊的子房发育形成的特殊结构包括果皮和种子两部分。由子房发育成的果实称真果。如桃、柑桔、杏、柿等。有些植物除子房外,花的其他部分如花被、花柱及花序轴等也参与果实的形成,这种果实称假果。如梨、山碴、无花果、风梨等。 种子和果实的形成

种子的结构 种孔是由胚珠上的珠孔发育而形成的,为种子萌发时吸收水分和胚根伸出的部位。珠孔是种子植物的胚珠顶端由于珠被不愈合而形成的一个小开孔或小缝隙,又名卵孔。 种脐是种子成熟后从种柄或胎座上脱落后留下的疤痕。其形状、大小、颜色和位置常随植物种类而有不同。向种子输送营养的唯一通道。 种脊是种脐到合点之间隆起的脊棱线,内含维管束。由倒生胚珠的珠柄发育而来。

射频识别(RFID)技术

射频识别技术 Radio Frequency Identification Technology 一、概述 射频识别技术(Radio Frequency Identification,缩写RFID),射频识别技术是20世纪90年代开始兴起的一种自动识别技术,射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。 从信息传递的基本原理来说,射频识别技术在低频段基于变压器耦合模型(初级与次级之间的能量传递及信号传递),在高频段基于雷达探测目标的空间耦合模型(雷达发射电磁波信号碰到目标后携带目标信息返回雷达接收机)。1948年哈里斯托克曼发表的"利用反射功率的通信"奠定了射频识别射频识别技术的理论基础。 二、射频识别技术的发展 1940-1950年:雷达的改进和应用催生了射频识别技术,1948年奠定了射频识别技术的理论基础。 1950-1960年:早期射频识别技术的探索阶段,主要处于实验室实验研究。 1960-1970年:射频识别技术的理论得到了发展,开始了一些应用尝试。 1970-1980年:射频识别技术与产品研发处于一个大发展时期,各种射频识别技术测试得到加速。出现了一些最早的射频识别应用。 1980-1990年:射频识别技术及产品进入商业应用阶段,各种规模应用开始出现。 1990-2000年:射频识别技术标准化问题日趋得到重视,射频识别产品得到广泛采用,射频识别产品逐渐成为人们生活中的一部分。 2000年后:标准化问题日趋为人们所重视,射频识别产品种类更加丰富,有源电子标签、无源电子标签及半无源电子标签均得到发展,电子标签成本不断降低,规模应用行业扩大。 至今,射频识别技术的理论得到丰富和完善。单芯片电子标签、多电子标签识读、无线可读可写、无源电子标签的远距离识别、适应高速移动物体的射频识别技术与产品正在成为现实并走向应用。 三、RFID工作频率指南和典型应用 不同频段的RFID产品会有不同的特性,下面详细介绍无源的感应器在不同工作频率产品的特性以及主要的应用。 目前定义RFID产品的工作频率有低频、高频和超高频的频率范围内的符合不同标准的不同的产品,而且不同频段的RFID产品会有不同的特性。其中感应器有无源和有源两种方式,下面详细介绍无源的感应器在不同工作频率产品的特性以及主要的应用。 (一)、低频(从125KHz到134KHz)

(完整版)实验三蔬菜良种种子品质检验

实验三蔬菜良种种子品质检验 一、实验目的 了解种子检验的程序及其在农业生产上的意义。初步掌握蔬菜种子播种品质检验的原理、方法及其实验技术。掌握种子含水量、种子净度、种子千粒重、种子发芽力、种子生活力等种子品质的检测方法。 二、实验原理 种子是农业生产中基本资料,同样也是农业和农民赖以发展的最基本的生产资料,其质量的优劣关系到国计民生。种子检测则是判断种子质量高低的一套科学、标准的技术体系,对农业尤其是种子生产、使用、流通乃至国际性贸易,有着重大意义。 For personal use only in study and research; not for commercial use 蔬菜生产在农业生产中所占的比重和地位越来越高,蔬菜用种质量的优劣直接影响其成败。蔬菜种子播种品质检验则是根据蔬菜种子的外形形态特征、内在的生理生化状态以及给定条件下的生长发育表现,对发芽率、净度、千粒重等品质指标进行测定,鉴定其是否符合播种要求,判断其种用价值的一套科学的、标准的方法体系。 三、材料及用具 (一)材料 萝卜、豌豆、白菜、芫荽(香菜)、黄瓜种子。 (二)用具 检验桌、分样器、天平、套筛、培养皿、镊子、放大镜、毛笔、光照培养箱、滤纸、电热恒温鼓风干燥箱、铝盒、坩埚钳、干燥器等。 四、实验内容 (一)净度分析(purity analysis) 种子净度分析主要是测定供检样品中净种子、其他植物种子和杂质三种成分的百分数。净度分析测定供检样品不同成分的质量百分率和样品混合物特性,并据此推测种子批的组成。分析时将试验样品分成三种成分:净种子、其他植物种子和杂质,并测定各成分的质量分数。 种子净度是指本作物净种子的质量占样品总质量的百分率。种子净度是衡量一批种子种用价值和分级的依据。 净种子、其他植物种子、杂质的区分标准是: 1.净种子(pure seed):凡能明确地鉴别出它们是属于所分析的种(除已变成菌核、黑穗病孢子团或线虫瘿外),即使是未成熟的、瘦小的、皱缩的、带病的

RFID实验1,2报告

RFID实验报告 实验一智能识别技术与系统实验 实验时间:2014年6月21日 一、实验目的 1.了解智能识别技术概念、特点、原理和优势。 2.掌握条码技术和RFID技术的各自优缺点、技术特征和应用优势。 3.了解条码自动识别系统和RFID自动识别系统的组成和工作原理。 4.了解指纹、视频、语音识别系统的组成、工作原理和应用特点。 二、实验原理 1、条码技术实验 (1)一维条码识别原理 由于不同颜色的物体,其反射的可见光的波长不同,白色能反射各种波长的可见光,黑色吸收各种波长的可见光,所以当条形码扫描光源发出的光经凸透镜1后,照射到黑白相间的条形码上时,反射光经凸透镜2聚焦后,照射到光电转换器上,接收到与白条和黑条相应的强弱不同的反射光信号,并转换成相应的电信号输出到放大整电路。在放大电路后需加一整形电路,把模拟信号转换成数字电信号,以便计算机系统能准确判读。整形电路的脉冲数字信号经译码器译成数字、字符信息。 (2)二维条码识别原理 矩阵式二维码(又称棋盘式二维码)是在一个矩形空间通过黑、白像素在矩阵中的不同分布进行编码。在矩阵元素位置上,出现方点、圆点或其他形状点表示二进制“1”,不出现点表示二进制的“0”,点的排列组合确定了矩阵式二维码所代表的意义。 行排式二维码(又称:堆积式二维码或层排式二维码),其编码原理是建立在一维码基础之上,按需要堆积成二行或多行。 两者的识别原理,通过图像的采集设备,得到含有条码的图像,此后经过条 码定位、分割和解码三步骤实现条码的识别。 2、RFID技术实验 RFID 系统的基本工作原理是:读写器通过发射天线发送一定频率的射频信号,当装有电子标签的物体进入发射天线工作区域时,受电磁场激励产生感应电流,电子标签获得能量被激活并收到读写器的查询信号后,将自身编码等信息通过改变电子标签天线的反射面积,将信息发送出去;读写器接收到从电子标签反射回的微波合成信号,进行解调和解码,即可将电子标签储存的识别代码等信息读取出来,送到RFID 信息处理机进行相关处理。 本实验中RFID 系统是由RFID 信息处理机(带相关软件的PC 机)、无源超高频电子标签卡、超高频读写器,RFID 天线一起组成。其工作原理是:搭建好RFID 识别系统后,读写器通过发射天线发送一定频率的射频信号,无源高频电子标签卡进入发射天线工作区域,受激励电磁场产生感应电流,电子标签卡获得能量被激活并收到读写器的查询信号,然后将储存的信息通过改变天线的反射面积,将信息发送出去;读写器接收到从电子标签卡反射回来的

观察种子的结构教案

种子的结构 一教学目标 1.认识种子的主要结构,描述玉米种子和菜豆种子的相同点和不同点。 2.通过解剖观察种子的内部结构,学生在此过程中提高实验能力,学会简单的观察方法,以培养自身的观察能力。 3.通过学习种子的结构, 二教学重点:种子的结构及各部分的功能 三教学难点:描绘种子的结构 四教学用具: 1、浸泡过的菜豆种子,玉米种子,放大镜,解 剖刀,镊子,碘液、滴管 五教学过程 (一)创设情境导入新课 不同种子植物的种子形态大小颜色相同么?(不同)它们却有相同的结构。 检查实验器材(种子,放大镜,刀片,稀碘液,滴管)实验注意事项①、在解剖和观察时,按照由外向内的顺序,先观察形态后观察结构。

②、解剖时以不损坏种子的结构为原则,观察时要仔细、勤动手、巧动脑、善动笔。 A菜豆种子的结构 1观察菜豆种子的外部形状:外部结构——最外是种皮、内侧凹陷处是种脐,种脐处不易观察有个小孔是种孔,是种子萌发时吸水的地方,用手捏一下看结果。 2观察完种子的外部,我们观察到菜豆种子的有哪些内部结构。 B种子的结构功能 1:种皮具有怎样的作用呢?答:保护内部结构。总结:也就是保护胚芽、胚轴、胚根、子叶。这四个结构是称为胚。种皮保护胚,说明胚更重要。胚将来发育成新的植物体。 总结:菜豆种子由种皮和胚芽、胚轴、胚根、子叶组成。老师板书 2、猜想:胚中哪部分占最大体积?(子叶)为什么?(子叶中储存着营养物质,供种子萌发时所需。)这就是子叶的功能。 类比菜豆种子结构的学习方法观察玉米种子的结构。按从外向内的顺序,观察玉米种子的形状、种皮和果皮。 A玉米种子的结构

B玉米种子的结构功能 玉米种子的营养物质储存在什么部位?你怎样知道的?(胚乳里,根据遇到碘液变蓝知道的) (五)整合提升 A:菜豆种子和玉米种子的结构异同点。 B:种子胚中各个结构的发育 问:胚将来发育成新的植物体。那么,构成胚的胚芽、胚轴、胚根分别发育成植物体的哪些部位?请根据这些结构的名称和部位猜想。 总结:胚芽发育成茎和叶,胚根发育成根,胚轴发育成连接茎和根的部位。

实验三--蔬菜良种种子品质检验

实验三--蔬菜良种种子品质检验

实验三蔬菜良种种子品质检验 一、实验目的 了解种子检验的程序及其在农业生产上的意义。初步掌握蔬菜种子播种品质检验的原理、方法及其实验技术。掌握种子含水量、种子净度、种子千粒重、种子发芽力、种子生活力等种子品质的检测方法。 二、实验原理 种子是农业生产中基本资料,同样也是农业和农民赖以发展的最基本的生产资料,其质量的优劣关系到国计民生。种子检测则是判断种子质量高低的一套科学、标准的技术体系,对农业尤其是种子生产、使用、流通乃至国际性贸易,有着重大意义。 蔬菜生产在农业生产中所占的比重和地位越来越高,蔬菜用种质量的优劣直接影响其成败。蔬菜种子播种品质检验则是根据蔬菜种子的外形形态特征、内在的生理生化状态以及给定条件下的生长发育表现,对发芽率、净度、千粒重等品质指标进行测定,鉴定其是否符合播种要求,判断其种用价值的一套科学的、标准的方法体系。 三、材料及用具 (一)材料 萝卜、豌豆、白菜、芫荽(香菜)、黄瓜种子。 (二)用具 检验桌、分样器、天平、套筛、培养皿、镊子、放大镜、毛笔、光照培养箱、滤纸、电热恒温鼓风干燥箱、铝盒、坩埚钳、干燥器等。 四、实验内容 (一)净度分析(purity analysis) 种子净度分析主要是测定供检样品中净种子、其他植物种子和杂质三种成分的百分数。净度分析测定供检样品不同成分的质量百分率和样品混合物特性,并据此推测种子批的组成。分析时将试验样品分成三种成分:净种子、其他植物种子和杂质,并测定各成分的质量分数。 种子净度是指本作物净种子的质量占样品总质量的百分率。种子净度是衡量一批种子种用价值和分级的依据。 净种子、其他植物种子、杂质的区分标准是: 1.净种子(pure seed):凡能明确地鉴别出它们是属于所分析的种(除已变成菌核、黑穗病孢子团或线虫瘿外),即使是未成熟的、瘦小的、皱缩的、带病的或发过芽的种子单位(真种子、瘦果、颖果、分果和小花等)都应作为净种子。大于原来大小一般的破损种子单位也算为净种子。

(完整word版)RFID技术-射频识别-教案

l 《RFID原理及应用》教案

《RFID原理及应用》教案

第1章 RFID 案例介绍 案例之一-沃尔玛的“新式武器” 2003年6月19日,在美国芝加哥召开的“零售业系统展览会”上,沃尔玛宣布将采用RFID 的技术以最终取代目前广泛使用的条形码,成为第一个公布正式采用该技术时间表的企业。如果供应商们在2008年还达不到这一要求,就可能失去为沃尔玛供货的资格,而沃尔玛的供应商大约有70%来自于中国。 能坐上零售业的头把交椅,沃尔玛的成功宝典上写满了有关搭建高效物流体系的密技,以保证竞争中的成本优势。可以看出,所有技术无一例外地都是围绕着改善供应链与物流管理这个核心竞争能力展开的。 作为沃尔玛历史上最年轻的CIO 凯文·特纳,曾说服了公司创始人山姆·沃顿建立了全球最大的移动计算网络,并推动沃尔玛引进电子标签。 如果RFID 计划实施成功,沃尔玛闻名于世的供应链管理将又朝前领 先一大步。一方面,可以即时获得准确的信息流,完善物流过程中的监控,减少物流过程中不必要的环节及损失,降低在供应链各个环节上的安全存货量和运营资本;另一方面,通过对最终销售实现的监控,把消费者的消费偏好及时地报告出来,以帮助沃尔玛调整优化商品结构,进而获得更高的顾客满意度和忠诚度。 ALE JBoss Server DB (disk)ECSpecValidator ReportGenerator ECSpecInstance Timer DB (memory) ReaderAdaptor Reader ReaderAdaptor Reader CUHK Reader Controller /w integrated ReaderAdaptor ALEService Notifier ReaderManager JDBC ALEClient R M I /J R M P R M I /J R M P R M I /J R M P S O A P H T T P /T C P JDBC CUHK Reader RS232Subscriber 成功案例之二-铁道部的调度利器 我国铁路的车辆调度系统是应用RFID 最成功的案例。铁道部在中国铁路车号自动识别系统建设中,推出了完全拥有自主知识产权的远距离自动识别系统。

RFID实验二 防冲撞协议原理实验

实验二: 防冲撞协议原理实验 一、实验目的 通过本实验了解RFID 的防冲撞协议原理的实现方法,掌握时间槽、VICC 四种状态的含义以及状态的切换规律。 二、实验设备 读卡器一个、usb 连接线、电脑、上位机软件、ISO15693标签若干张 三、实验原理及准备 1.VICC 状态 4种状态 ● 断电(Power-Off ) ● 就绪(Ready ) ● 静默(Quiet ) ● 选择(Selected ) (1)断电状态:当VICC 不能被VCD 激活的时候,它处于断电状态。 (2)准备状态:当 VICC 被 VCD 激活的时候,它处于准备状态。选择标志没有置位时,它将处理任何请求。 (3)静默状态:当 VICC 处于静默状态,目录标志没有设置且寻址标志已设置情况下,VICC 将处理任何请求。 (4)选择状态:只有处于选择状态的 VICC 才会处理选择标志已设置的请求。 2.15693请求帧格式 SOF+标志+命令编码+强制和可选的参数+数据+CRC+EOF 其中请求标志域为8位,其给出了选择标志、寻址标志等,从而决定了VICC 状态间的转换,以及模式的选择。 任何

3.15693应答帧格式 SOF+标志+命令编码+强制和可选的参数+数据+CRC+EOF 4.上位机软件防碰撞算法实现流程 上位机界面打开默认设置:支持ISO15693,高速率,数据编码1/4操作,寄存器会自动设置一些参数: 1).在询卡请求时检测标志位(B5)P167B6:时隙数标志,0为16,1为1.如果设置了,slots=1, 如果没有设置,slots=16 同时使能不反应中断。 2). 初始化mask length=0;mask value=0 3).初始化slot数指针为0 4). 发送询卡请求命令带上mask length,mask value值 5). 等待发送完成中断 6).等待下一个中断,中断可能是以下情况: a.接受完成 b.碰撞 c.没有反应 检测IRQ状态寄存器中断类型 如果是接收完成中断,就意味着没有错误/碰撞,在FIFO接收UID过程中,从FIFO中可以读出完整的UID 如果是碰撞中断,在slot指针里记录碰撞位置,指针数值加1 如果是标签没反应中断,忽略。 7). 复位FIFO 8). 如果slots数是16,发送EOF(意味着下一个时隙开始);如果slots数是1,退出。 9). 对于所有的16个slots重复步骤5和6,在16个slots结束时,屏蔽不反应中断。 10). 检查slot指针数值,如果不为0,计算新的mask;如果为0,退出。 a.增加mask 长度4 bits b.new mask=slot数(碰撞位置slot数)+old mask 11).返回到第4步骤(new mask value 和length) 12) slot指针加1

射频实验指导书20182

实验一、认识RFID标签(2学时) RFID标签作为直接交由用户使用的产品,需要对它的各种形式有足够的认识。 预习内容:射频标签的结构和分类。 、实验目的和意义: 1. 从应用的角度认识现实生活中的各种RFID标签的存在形式,以便今后能更 好设计和使用射频标签技术。 2. 了解标签的各种协议,并且对标签协议的安全性和唯一性有一个初步的认识。 、实验基本原理与方法: 1. 原理:标签的封装一般要考虑几个因素。 1)标签的保管和形状尺寸; 2)标签的天线和芯片的尺寸; 3)标签的抗干扰能力; 4)标签的安装。 2. 方法:收集射频标签的实物或图片 3. 女口:校园卡、宾馆客房卡、超市防盗标签等,同学之间互相协作调查射 频标签的种类。 三、主要仪器设备及耗材: 1. 身份证识读器、IF4、LH频段阅读器、LF频段阅读器、PC机

2. 身份证、各类射频卡。 四、实验方案与技术路线 (一)、实验方案 1. 展示实验室中的射频识别设备:阅读器和标签,并记录相关数据; 2. 由学生到生活中搜集射频识别应用的范例; 3. 每名同学搜集两枚射频标签,能搜集实物射频标签要搜集实物,不能收集的 要用现场照片来搜集,并在照片上加以说明; 4. 由老师连接射频识别阅读器等设备,演示工作过程,然后知道学生操作,观 察射频标签的识读过程。 (二)技术路线 1. 学生首先要认识射频和原有条码识别之间的区别,从而在生活中哪些领域 适合用射频识别技术。 2. 让学生掌握射频标签外观上与其它识别标签的区别,并且了解射频识读器 对不同标签识读。 3. 识读范围(距离)的问题。由同学拿射频标签由远至近接近识读器注意观 察二点: 1)第一点身份证识读器读射频卡的距离是否与IF4识读的距离一致。 2)第二点IF4射频识读器读卡的距离有多远。 4. 标签信息存储问题。比较身份证和一般射频卡在识读产生的结果来分析 标签上信息的存储的二种情况。

七年级生物观察种子的结构

观察种子的结构——教学案例 教学目标: 1、了解绿色开花植物的生活史 2、了解种子的外形和颜色特征 3、掌握种子的结构,理解单子叶植物种子与双子叶植物种子在结构上的 相同点和不同点 教学重点:种子的结构及各部分的功能 教学难点:描绘种子的结构 提前准备:1、绿色开花植物生活史挂图、标本、多媒体课件。 2、浸泡过的菜豆种子,玉米种子,黄豆种子,放大镜,解剖刀,镊子, 解剖盘,碘液、种子的结构挂图。 能力培养:1、培养学生观察能力。 2、培养学生发现问题、提出问题、解决问题的能力。 3、重视激发学生的学习兴趣、培养合作精神。 教学设计: 一、绿色开花植物的生活史: 师:请同学们观察挂图后,描述图中的绿色植物生活史。 生:种子幼苗成熟植物体花果实(含种子) 二、观察菜豆种子的结构: 师:先观察实验桌上几种种子的外表形态,看看有什么特征?并出示种子结构挂图。 学生观察后,回答:“种子的形状不相同,但都有一个瘢痕”。 师:这个瘢痕就叫种脐它有什么作用? 学生挤压吸足水分的种子后,回答:种子吸收水分、有机养料的通道。 师:接下来,请同学们用镊子夹住豆粒,在种脐的对侧用解剖刀轻轻地划一个小口,将种皮剥下来,露出里面的胚。然后掰开两片肥大子叶,用放大镜观察胚根、胚轴、胚芽等的位置及连接关系。 学生认真操作和观察。 三、观察玉米种子的结构: 师:请同学们先观察玉米外形,在玉米种子的一侧,透过厚皮可隐约看到什么?生:里面的胚。 师:用镊子夹住玉米粒沿中线用解剖刀纵向切开,用放大镜观察纵切面。并比较玉米种子和与菜豆种子在结构上有何相同和不同之处? 学生认真观察,回答: 1、玉米种子和菜豆种子都种皮和胚。 2、不同的是菜豆种子没有胚乳、子叶2片,营养物质贮存在子叶中。 玉米种子有胚乳、子叶1片、营养物质贮存在胚乳中。 师:把一滴碘液滴在玉米种子的纵切面上,看有什么变化? 生:胚乳会变蓝色。 师:请同学们完成活动手册上练习题,并进行个别辅导。

蔬菜栽培试验实训教学大纲

蔬菜栽培试验实训教学大纲 正确识别蔬菜和蔬菜种子; 能够准确判别蔬菜的生长发育时期,并对蔬菜的生长发育情况作较为准确的田间诊断; 熟练掌握蔬菜常用的育苗技术; 掌握主要蔬菜的高产优质栽培环节; 熟悉当前蔬菜生产上推广应用的新技术,新品种,新设施等; 实验学时数:30 实训周数:1周 一、 课程性质和任务 蔬菜栽培是园艺专业的主要专业课程之一, 课程编号: 实验项目数:9 实训项目数:4 是为培养蔬菜生产与管理人才服务的。该课 具备分析和解决生 新品种等,为毕业后从事蔬菜 程的主要教学任务是通过教学, 使学生掌握蔬菜栽培必须的理论和技能, 产问题的能力,并熟悉和掌握蔬菜生产上推广应用的新技术, 生产和管理奠定基础。 二、 适用专业: 本大纲适用于高等农业职业院校 3年制园艺专业 三、 教学目标: 2、 5、

实验项目: 实验一蔬菜的市场调查及其实用器官的形态观察 、目的要求 征。 通过市场调查及对蔬菜实用器官的形态观察, 了解、掌握各种蔬菜的实用器官及形态特

二、实验内容 带领学生到蔬菜市场调查各种上市蔬菜的种类,观察其实用器官的形态特征。 三、实验作业 1、写出各种蔬菜产品的实用器官是蔬菜植物的哪个器官。 2、按实用器官分类,蔬菜可分为那些类型 实验二蔬菜种子的识别 、目的要求 通过对种子外部形态和内部结构的观察,使学生能够识别和区分常见蔬菜种子并判断种子的类型。 二、实验内容 观察种子外部形态和内部结构。区分几种常见蔬菜种子,判断种子的类型。 三、实验作业 1.根据观察结果描述各种蔬菜种子的外部形态并绘出形态图。 2.写出各种蔬菜种子的类型。 实验三保护地结构、性能的认识 一、目的要求 通过现场参观介绍,了解各种常见保护地形式的结构、性能。 二、实验实训内容

射频识别技术-实验报告-2014

射频识别技术实验报告 编制教师:兰强 审定:雷勇 专业: 班级:级班学号:________________________ 姓名:________________________ 2014至2015学年第1学期 计算机科学学院

实验报告说明 本课程实验从开课学期第一周开始,每周1学时上机实验课,十八周结束,其中第十八周为实验抽测,共17学时。除统一安排的时间外,学生还可根据自己的实际适当安排课余时间上机。实验课注意事项如下: (1)每次实验前学生必须充分准备 ..每次的实验内容,以保证每次上机实验的效果。 实验过程中必须独立 ..完成。 (2)每次实验课将考勤 ..,并作为实验成绩的重要依据。 (每次实验完成后,及时撰写实验报告并交实验指导老师批阅。 (3)实验报告中学生必须填写【实验地点 ....】以及【实. ....】、【实验过程 ....】、【实验时间 验总结 ..完成,并独立撰写实验总结,严禁抄袭。 ...】,注意:必须手写 (4)每次实验完成后,请将实验结果压缩后上传 .....到服务器。 (5)学期结束时,每位同学应将自己的《实验报告册》交各班级班长或学习委员, 由班长或学习委员以班级为单位、按学号从小到大排列 ........好统一交给实验指导老师,否则无实验成绩。 附实验成绩登记表 实验名称 实验成绩

实验目的: 通过对射频识别技术的理论学习,为进一步加深和巩固学生对射频识别技术的理解和应用能力,理论联系实际,运用相应的设计工具,根据实际需要,能初步完成一个完整的RFID应用系统的概要设计,并撰写相应的概要设计说明书。实验内容及基本要求: 根据实际需要,选择一个大小适合的RFID应用项目,题目自拟,完成一个完整的RFID应用系统的概要设计说明书。 要求如下: 1)熟悉基本的软件设计工具; 2)掌握中间件的体系结构和常用的设计方法; 3)根据所设计的系统特点,运用已经学习过的射频识别技术知识,设计该系统,要求体现细节。 4)按照设计文档的要求撰写设计文档,主要包括以下部分内容,亦可根据实际需要增加系统所相关的内容。 (1)项目设计的背景 (2)系统概述 (3)总体设计 (4)模块功能描述 附录 概要设计模板(ISO9001标准文档模版) 第1章引言 1.1 编写目的 1.2 术语 1.3 参考文献 第2章系统概述 2.1 系统说明 2.2 系统任务 2.2.1 系统目标 2.2.2 运行环境 2.2.3 与其它系统关系 2.3 需求规定 2.3.1 功能需求 2.3.2 性能需求 2.3.3 数据要求 2.3.4 其它 第3章总体设计 3.1 系统物理结构 3.1.1 系统流程图 3.1.2 设备清单 3.2 软件结构图 3.2.1 模块结构图 3.2.2 模块清单 第4章模块功能描述 4.1 模块1(标识符)功能

实验二蔬菜种子的识别

实验二蔬菜种子的识别 实验目的:学会根据种子的形态特征识别各种蔬菜种子 掌握其形态特征和解剖结构 材料与用具 白菜、甘蓝、萝卜、芥菜、胡萝卜、芹菜、芫荽、莴苣、茼蒿、菠菜、厚皮菜、洋葱、大蒜、韭菜、番茄、辣椒、南瓜、笋瓜(印度南瓜)、西葫芦、冬瓜、瓠瓜、黄瓜、丝瓜、苦瓜、西瓜(薄皮和厚皮甜瓜)、豇豆、菜豆等蔬菜种子。 放大镜、刀片、镊子、卡尺、培养皿等。 步骤: 植物形态学上的“种子”是指由胚珠经过受精后发育而成的包括胚、胚乳(子叶)及种皮。而生产上所指的“种子”则泛指各种播种材料,即通常所说的植物形态学上的“种子”外,还包括部分果实及无性繁殖材料。在众多蔬菜种子中,十字花科、茄科、葫芦科蔬菜的播种材料植物学形态概念上的种子,而伞形科、藜科、菊科等播种材料为果实;马铃薯、生姜、魔芋等播种材料为营养器官。 不同种类的蔬菜种子形态各异,有的甚至品种间也存在很大的差别,在区分时更得小心。在识别各类蔬菜种子时常根据以下几个方面进行。 1、种子外形:球形、扁圆形、卵形、长形、纺锤形、肾形、心脏形、三棱形、盾形、披针形、不规则形等。 2、大小:根据种子纵横径或千粒重来衡量,一般分为大、中、小粒三级。大粒种子如豆类种子,千粒重在100-1000g;中粒种子如茄科、百合科、藜科种子,千粒重在10-100g;小粒种子如十字花科、苋科、伞形花科的种子,千粒重在10g以下。 3、颜色:有褐、红、黄、黑、白、绿、棕、杂色等或带有斑纹。 4、光泽度:有或无。 5、表面特征:有无瘤状突起,凹凸不平、棱状或网纹等;有无蜡质层;表面有无茸毛或刺毛,以及刺毛密生或稀生,排列成行或杂乱等。 6、种子边缘特点及种脐正生或歪生。 7、气味:是否具有芳香味或其他特殊的味道。 8、种子构造:一般分为三种类型,一是种皮、胚、胚乳全有的,如茄科、苋科、百合科的蔬菜;二是无胚乳的,如都可、葫芦科的蔬菜种子;三是具有外

蔬菜种子的寿命和有效期的鉴别方法

蔬菜种子的寿命和有效期的鉴别方法 常用蔬菜种子的有效期品位红酒200... 常用蔬菜种子的有效期。番茄:种子的寿命为3-4年,以1年的新种子发芽率最高、生长势最强。根据试验,新籽发芽率在89%以上,存两年在79.8%左右,存放3年的种子,即使种子种下去,产量也不高。新鲜种子无虫口,种子大小整齐,颜色一致,种子表面光滑,种肉橙黄色;陈种子一般有虫口,表皮不光滑,手擦有粗糙感,种子大小不一致,种肉为白色。 常规蔬菜种子的鉴别与选购,农业技术信息,技术...雨夜﹠晨星 鉴别药品真假的基本方法小芯叶 鉴别药品真假的基本方法鉴别药品真假的基本方法:药品大包装标签应注明药品名称、规格、贮藏、生产日期、生产批号、有效期、批准文号、生产企业以及使用说明书规定以外的必要内容,包括包装装量、运输注意事项或其他标记等。内包装标签要根据其尺寸的大小,尽可能包含药品名称、适应症或者功能主治、用法用量、规格、贮藏、生产日期、生产批号、有效期、生产企业等内容,必须标注药品名称、规

格及生产批号。 多活22年的5个方法:每天吃一份生蔬菜--科技...冲浪海游多活22年的5个方法:每天吃一份生蔬菜--科技--人民网活22年的5个方法:每天吃一份生蔬菜。2010年12月02日09:10.点击播放按钮,可以"听"新闻。美国网络医学博士网站总结了最新的长寿研究,发现通过以下五个简单的办法,可以延长寿命22年。1.意大利的科学家发现,如果每天至少吃一份生蔬菜,就可以延长寿命2年。(责任编辑:赵竹青) 鉴别蔬菜种子之七大技巧资料收藏集 鉴别蔬菜种子之七大技巧。甘蓝类种子较大,芥菜种子较小,白菜、油菜种子中等,芥菜类中的雪里蕻种子比芥类种子小而圆。白菜种子味淡,新种子较陈种子味重,韭菜、大葱和洋葱种子也各带有各自的气味。根据上述原理,有效地贮存蔬菜种子(或其他农作物种子)的方法也较多,目前国际上多采用低温干燥贮藏法或密封低温贮藏法,前者主要是修建低温干燥种子库以贮藏种子,后者是应金属玻璃等密封容器,将种子真空装罐后在低温中进行贮藏。 打印机三大部件维修维护的方法与技巧资料- ...朱雀之璋 对感光鼓的维修与维护主要包括以下四点:1.感光鼓的保养

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