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國立屏東科技大學 熱帶農業暨國際合作系 陳麗鈴、梁文進所指導 柴梅迪的 拮抗細菌結合廢棄菇蕈木屑基質對番茄青枯病之生物防治 (2019),提出溫室透明塑膠布關鍵因素是什麼,來自於拮抗細菌、Bacillus amyloliquefaciens、番茄青枯病、生物防治、綜合防治、廢棄菇蕈木屑基質、日光熱力滅菌。

而第二篇論文國立中興大學 生物產業機電工程學系所 林聖泉所指導 楊清富的 亞熱帶溫室微氣候最佳化控制之模擬與分析-萵苣栽培為例 (2017),提出因為有 亞熱帶、溫室、微氣候、最佳化控制、模擬的重點而找出了 溫室透明塑膠布的解答。

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3小時讀通植物學

為了解決溫室透明塑膠布的問題,作者田中修 這樣論述:

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拮抗細菌結合廢棄菇蕈木屑基質對番茄青枯病之生物防治

為了解決溫室透明塑膠布的問題,作者柴梅迪 這樣論述:

番茄是一種很普遍的經濟作物,而番茄青枯病引起植株萎凋死亡,是一重要的病害,其病原細菌爲Ralstonia solanacearum. 本研究的目是要發展一種結合拮抗微生物與耕作管理的綜合生物防治策略以防治番茄青枯病。從校園內,及屏東縣瑪家鄉及高樹鄉採集的土壤樣本中,共分離獲得58株拮抗細菌菌株,且由其中篩出具強拮抗能力的二株菌株,並已鑑定爲Bacillus amyloliquefaciens TR-1及TRS-7。初期將TR-1及TRS-7與一參考菌株Bacillus subtilis PMB03,分別培養於木屑栽培基質混合基質(SCS mixture)及廢棄菇蕈木屑基質混合基質(SMSS

mixture),於溫室盆鉢試驗以評估防治青枯病效果,發現TR-1及TRS-7及PMB03菌株培養於SCS及SMSS混合基質都具有防治青枯病的能力。爾後選擇以TRS-7菌株培養於SMSS混合基質再進行多項試驗,結果發現將培養TRS-7的SMSS混合基質填入已接種青枯病菌之盆鉢中,種植番茄苗,再澆灌TRS-7細菌細胞液於盆鉢表面的綜合防治法,都可獲得很好的防治效果。試驗中若使用在苗期預先接種TRS-7番茄苗或及種植前再浸泡TRS-7細菌細胞液有增強防治效果。根據溫室盆鉢試驗結果,將此綜合生物防治方法,於田間進行試驗,在接種青枯病菌的畦表土穴中,填入培養TRS-7之廢棄菇蕈木屑基質混合基質(SMS

S mixture),爾後種植番茄苗,再澆灌TRS-7細菌細胞液於苗根土壤表面,也獲得很好的番青枯病防治效果。結合於畦面土表覆蓋透明塑膠布一個月的日光熱能處理,也有強化防治效果。

亞熱帶溫室微氣候最佳化控制之模擬與分析-萵苣栽培為例

為了解決溫室透明塑膠布的問題,作者楊清富 這樣論述:

近年來台灣已陸續建造許多溫室來栽培作物。由於地處亞熱帶,高溫及潮濕的氣候對溫室環控形成更嚴苛的挑戰。特別是夏季的高溫,更是影響亞熱帶溫室作物能否周年生產的關鍵。為了降低環境控制的成本及栽培需求,亞熱帶溫室需著重於降溫的規劃與設計。溫室降溫常見技術包括通風、蒸發冷卻(風扇水牆或噴霧)和遮蔭。藉由適當的環境控制,可在溫室中創造更好的微氣候,從而改善作物生長條件。然而環境控制須要透過環控設備進行調節,因此也衍生出能源耗用的問題,而能源過度消耗向來是室溫最為人所詬病的議題。因此,無論國內、外對溫室環境控制的研究從不間斷,並持續受到關注。近年來有許多國外溫室環境控制系統被引進台灣,然而,由於這些地區與

台灣的氣候環境有極大差異,致使這些系統在台灣無法發揮其預期的功效,對經濟效益的提升並無太大的助益。透過數學模型對溫室在不同氣候條件下進行模擬,進而找到最佳的設計方案已成為研究溫室環境控制的趨勢。這個方法一般需先建立動態模型,精準模擬溫室的各種狀態。本研究以亞熱帶氣候條件,建立了一個包含植株乾物重、CO2濃度、溫度及濕度等狀態的動態模型。透過歷史氣候資料及控制軌跡配合作物生長模型進行模擬,模擬結果與實測值相當接近。台灣的設施農業正在蓬勃發展,大量資金不斷投入於溫室的建造及效能的提升,以環境控制技術改善環境逆境的意識逐漸受到重視。但過多環境控制的投入對經濟效益可能有負面的影響,因此藉由權衡控制支出

與收益才能獲得最大的經濟效益,這是一個典型最佳化控制的問題。本研究以溫室生產萵苣的最大化淨收益作為主要評估的性能指標。利用作物生長模型、歷史氣候數據,應用最佳化控制理論來推算最佳化控制策略,並與現有的環境控制策略進行比較。本研究推導的控制策略可以使萵苣生產的淨收益增加約8%。