De afgelopen jaren hebben steeds meer scholen hydrocultuurlaboratoria opgericht om leerlingen kennis te laten maken met de opwindende wereld van de hydrocultuurwetenschap en innovatief denken aan te moedigen.
Deze laboratoria beschikken over geavanceerde hydrocultuurapparatuur en unieke kweekmethoden, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van STEM-onderwijs.
Studenten kunnen de effecten van omgevingsfactoren zoals licht, temperatuur en vochtigheid op de plantengroei bestuderen met behulp van geavanceerde laboratoriumhydrocultuurapparatuur voor omgevingscontrole en automatisering. Dit kan wek hun interesse in techniek en praktische operaties terwijl ze hun praktische vaardigheden en ontwerpdenken ontwikkelen.
In dit artikel bieden we u suggesties voor het uitvoeren van onderzoek met behulp van hydrocultuurlaboratoria. We zullen u ook helpen uw begrip van de relevante aspecten te verdiepen en u te begeleiden bij het vinden van de juiste hydrocultuurapparatuur voor uw laboratorium.
Als u nog niet met uw onderzoeksproject bent begonnen, raden we u aan meer te weten te komen over de technische voordelen van hydrocultuursystemen.
Technische voordelen van hydrocultuur kweeksystemen
De moderne landbouw heeft hydrocultuurteeltsystemen omarmd als een nieuw productiemodel.
Deze systemen maken gebruik van voedingsoplossingen en grondloze teelt, waardoor de traditionele afhankelijkheid van het bodemmilieu wordt geëlimineerd. Deze aanpak resulteert in efficiënt gebruik van hulpbronnen en groene productie.
Er zijn verschillende belangrijke technische voordelen verbonden aan het gebruik van hydrocultuursystemen, waaronder:
- Grondloze teelt is een milieuvriendelijke productiemethode waarbij de risico’s op ziekteverwekkers en bodemverontreiniging worden geëlimineerd.
- Het maakt nauwkeurige controle over de voedingsoplossingen mogelijk, waardoor de planten precies de voedingsstoffen krijgen die ze nodig hebben om optimaal te groeien.
- De groeiomgeving van de plant, inclusief licht, temperatuur, vochtigheid en CO2-niveaus, kan volledig worden gereguleerd om hoge opbrengsten te bereiken en producten van hoge kwaliteit te produceren.
- Planten in een verticale ruimte zorgt voor een hoge plantendichtheid op een klein oppervlak, waardoor ruimte wordt bespaard en gemakkelijk kan worden uitgebreid.
- Het recyclen van de voedingsoplossing vermindert het verbruik van hulpbronnen, verlaagt de productiekosten en is milieuvriendelijk.
- Het automatische besturingssysteem vermindert de noodzaak voor handmatig beheer en verhoogt de productie-efficiëntie.
- Het modulaire ontwerp zorgt voor gemakkelijke mobiliteit en uitbreiding om aan de productiebehoeften van verschillende schaalgroottes te voldoen.
Om samen te vatten, hydrocultuur kweeksystemen worden een belangrijk aspect van de moderne landbouwproductie vanwege hun milieuvriendelijke en hulpbronnenefficiënte karakter, evenals hun hoge niveau van milieucontrole en automatisering.
Het wijdverbreide gebruik ervan kan de traditionele landbouwpraktijken aanzienlijk verbeteren en de groei van de moderne landbouw bevorderen.

Verticaal hydrocultuur kweeksysteem op de campus
De afgelopen jaren is verticale hydrocultuur op grote schaal gebruikt in onderwijs en onderzoek aan universiteiten en onderzoeksinstellingen in verschillende landen.
Het is een belangrijk platform geworden voor het cultiveren van studenten’ innovatieve geest en praktisch vermogen en reserveert ook talenten voor industriële ontwikkeling.
De Green Vertical Farm aan de Universiteit van Connecticut, het Future Food Institute aan de Macquarie University, het Hydroponics Lab aan de Chiba University, het Future Food Institute aan de Universiteit van Auckland, Nieuw-Zeeland, zijn slechts enkele voorbeelden van campussen die je kunt volgen.
De toepassing van een verticaal hydrocultuursysteem op de campus verbetert niet alleen het niveau van onderzoek en talenttraining in de facilitaire landbouw, maar biedt ook een diepgaander inzicht in de moderne landbouwontwikkeling.
Laten we eens kijken naar het hydrocultuurlaboratorium aan de Chiba Universiteit in Japan.
Onder leiding van professor Luna stimuleert het hydrocultuurlaboratorium van de Universiteit van Chiba actief de uitbreiding van de fabrieksindustrie door nieuwe soorten te introduceren via een kosteneffectieve en gebruiksvriendelijke methode.
Bovendien onderzoeken ze onophoudelijk de allernieuwste technieken om een kosteneffectieve productie te garanderen.
De vier belangrijkste planten voor het onderzoek zijn perillabladeren, koriander en gouden lotus. Dit onderzoek heeft tot doel nieuwe gewassen te verkennen die mogelijk voor voedsel kunnen worden gebruikt. Het is vermeldenswaard dat gouden lotus, een van de gewassen die worden bestudeerd, ook zeer voedzaam is.
Het is een uitdaging om zaailingen van gouden lotus te kweken vanwege de lange kiemperiode van 3-4 weken, en de zaden ervaren vaak een ongelijkmatige kieming, wat niet ideaal is voor plantenfabrieken.
Als oplossing experimenteerden ze met stekken en bereikten met succes binnen 2 weken uniforme zaailingen met behulp van de voedingsoplossing. De kosten voor het gebruik van stekken waren ook relatief laag in vergelijking met zaden.
Om de impact van verschillende EC-waarden in voedingsoplossingen op de plantengroei verder te bestuderen, testten studenten de gouden lotus in vijf verschillende voedingsoplossingen met verschillende EC-waarden.
Het is van cruciaal belang op te merken dat de Auxgrow SG40T verticale systeemserie beschikt over 4 implantaatlagen die de gelijktijdige uitvoering van meerdere onderzoeksgroepen mogelijk maken.

Hoe is een hydrocultuurtuin een STEM-project?
Hydrocultuurfabrieken zijn het onderwerp van landbouwonderzoek, met de nadruk op verschillende thema's zoals voeding en milieucontrole, plantenfysiologie en biochemie, faciliteiten en uitrusting, bestrijding van plagen en ziekten, werking en management, en de selectie en veredeling van nieuwe variëteiten.
We hebben een lijst met referenties samengesteld die kunnen worden gebruikt om het gebruik van verticale hydrocultuursystemen bij het bestuderen van het plantenleven te onderzoeken.
LED-verlichtingsomstandigheden beïnvloeden de groei en kwaliteit van planten
De beschikbare onderzoeksinhoud kan worden gebruikt voor een uitgebreide evaluatie van fabriekstechnologie. Dit omvat het gebruik van hydrocultuur laboratoriumapparatuur en theoretische en technische ondersteuning om de efficiëntie te optimaliseren.
- Het effect van de golflengte van LED-licht op de plantengroei.
Selecteer verschillende lichtgolflengten (rood licht, blauw licht, wit licht, enz.) om hun effecten op de plantengroei, groeiperiode en opbrengst te bestuderen. Verkrijg de meest geschikte lichtgolflengte.
- Het effect van LED-lichtintensiteit op de plantengroei.
Stel verschillende lichtintensiteiten in om hun effecten op het bladoppervlak, de fotosynthesesnelheid, de accumulatie van droge stof en de opbrengst van planten te bestuderen. Bepaal de meest geschikte lichtintensiteit.
- Het effect van LED-lichtbehandeling op plantkwaliteit.
Bestudeer de veranderingen in voedingscomponenten (suikergehalte, vitamine C-gehalte, etc.), smaakstoffen (aromacomponenten) en functionele componenten (polyfenolen, etc.) van plantaardige producten onder verschillende LED-lichtomstandigheden. Bepaal de beste lichtomstandigheden.
- Het effect van LED-lichtbehandeling op plantfysiologische kenmerken.
Bestudeer de effecten van lichtomstandigheden op de fotosynthese, ademhaling, antioxiderende enzymactiviteit, plantenhormoonspiegels en andere fysiologische kenmerken van planten. Leg het regulerende mechanisme voor de groei en ontwikkeling van planten uit.
- De verschillende effecten van verschillende diodes op de plantengroei.
Selecteer verschillende soorten diodes (roodlichtdiodes, blauwlichtdiodes en witlichtdiodes, enz.) om hun effecten op de plantengroei, kwaliteit en fysiologische kenmerken te bestuderen.
- Energieverbruikspatroon van planten onder het LED-licht.
Bestudeer de lichtbehoefte van planten in de vroege groeifase, de middengroeifase en de vruchtfase onder LED-licht. Bepaal de optimale dagelijkse lichtduur en -intensiteit in elke groeifase om een kweekmodus met een hoge opbrengst en een laag energieverbruik te bereiken.
- Kosten-batenanalyse van LED-licht.
Analyseer en vergelijk de teeltkosten en opbrengstwaarde van verschillende LED-lichtbehandelingen om het meest kosteneffectieve LED-lichtschema te bepalen.
Verbetering van voedingsoplossingen voor hydrocultuur en opname van planten
Onderzoek naar de effecten van verschillende voedingselementen en hun concentraties op de plantengroei en het zoeken naar de ideale voedingsoplossingformulering. We bestuderen ook het opname- en gebruikspatroon van verschillende voedingselementen door planten om de benuttingsgraad van hulpbronnen te verbeteren.
- De invloed van het type en de hoeveelheid voedingsstoffen op de plantengroei.
Bestudeer de effecten van het type en de inhoudsverhouding van belangrijke, minder belangrijke en sporenelementen in de voedingsoplossing op de plantengroei en groeiperiode. Optimaliseer de voedingssamenstelling in de voedingsoplossing.
- De invloed van dragertype op plantopname.
Selecteer verschillende soorten dragers (kalksteen, vermiculiet, puimsteen, enz.) om hun effecten op de opname en het transport van belangrijke voedingsstoffen door planten te bestuderen. Kies het meest geschikte dragertype.
- De invloed van de pH op de opname van planten.
Stel de pH-waarden van verschillende voedingsoplossingen in om hun effecten op de opname en het gebruik van verschillende voedingsstoffen door de plant te bestuderen. Bepaal het meest geschikte pH-bereik.
- De invloed van de EC-waarde op de plantengroei.
Stel de geleidbaarheid van verschillende voedingsoplossingen (EC) in om de effecten ervan op de plantengroei, opbrengst en kwaliteit te bestuderen. Zorg voor het meest geschikte EC-regelbereik.
- De invloed van nutriëntenconcentratie op plantengroei.
Stel verschillende concentratiegradiënten voor voedingsoplossingen in om hun effecten op het bladoppervlak van de plant, de fotosynthesesnelheid, de accumulatie van droge stof en de opbrengst te bestuderen. Bepaal de optimale concentratie van de voedingsoplossing.
- De invloed van organische stoffen in voedingsoplossingen op de plantengroei.
Voeg verschillende soorten organische stoffen toe (suiker, aminozuren, enz.) om hun effecten op de plantengroei, ontwikkeling en productkwaliteit te bestuderen. Selecteer het beste schema voor het toevoegen van organische meststoffen.
- De invloed van recirculatie van voedingsoplossingen op de plantengroei.
Stel het verschillende aantal recirculatietijden van de voedingsoplossing in om de effecten ervan op de plantengroei, opbrengst en kwaliteit te bestuderen. Bepaal de beste recirculatiestrategie voor voedingsoplossingen.
- De invloed van het bemestingsschema met voedingsoplossingen op de groei en opname van planten.
Set up different nutrient solution input amounts and periods to study their effects on plant growth period and the absorption dynamics of different nutrients.

Environmental Control and Optimization of Plant Factories
In the plant factory, we can analyze how environmental factors like temperature, humidity, pH, and CO2 concentration impact plant growth.
By doing so, we can identify the optimal control range and optimization plan for each of these factors.
- The influence of temperature on plant growth.
Set different temperature conditions to study their effects on plant growth, growth period, yield and quality. Determine the most suitable temperature control strategy.
- The influence of relative humidity on plant growth.
Stel verschillende relatieve vochtigheid in om hun effecten op de plantengroei, stomatale geleiding, fotosynthese en productkwaliteit te bestuderen. Zorg voor het meest geschikte bereik voor vochtigheidsregeling.
- De invloed van de kooldioxideconcentratie op de plantengroei.
Stel verschillende kooldioxideconcentraties in om hun effecten op de plantengroei, fotosynthese en accumulatie van droge stof te bestuderen. Bepaal de meest geschikte CO2-concentratie.
- De invloed van ventilatieomstandigheden op de plantengroei.
Stel verschillende ventilatiesnelheden en cycli in om de effecten ervan op de temperatuur en vochtigheid in de kas, de plantengroei en het voorkomen van plagen te bestuderen. Bepaal de optimale ventilatieregelstrategie.
- Het effect van regeling van de lichtdagperiode op de ontwikkeling van planten.
Treat plants with different light periods to study their effects on the plant growth process, growth and yield. Obtain the most suitable light day period scheme.
- The interaction mechanism of environmental factors.
Study the mutual influence mechanism of temperature, humidity, light, CO2 and other environmental factors. Analyze their synergistic effect on restricting plant growth. Provide a theoretical basis for optimizing the plant factory environment.
- Intelligent control technology for the plant factory environment.
Develop automatic monitoring technology and equipment for various environmental factors. Establish a dynamic control model of environmental factors. Realize intelligent automatic control of temperature, humidity, ventilation, CO2 and other environmental factors.
Plantengroeifactoren en fysiologische regulatie
Het doel van deze studie is om te onderzoeken hoe verschillende plantengroeifactoren, waaronder gibberelline, abscisinezuur en resistine, de verschillende stadia van de plantengroei beïnvloeden.
Het doel is om de fysiologische mechanismen die de groei en ontwikkeling van planten reguleren beter te begrijpen, met als uiteindelijk doel deze onder controle te kunnen houden.
- De invloed van verschillende plantenhormonen op het kiemstadium van planten.
Behandel zaden of zaailingsubstraten met verschillende soorten en concentraties plantenhormonen. Bestudeer hun effecten op de kiemkracht van zaden, de groei van zaailingen en fysiologische indicatoren. Bepaal het meest geschikte type en een extra hoeveelheid plantenhormonen.
- De invloed van plantenhormonen op de groei van plantenzaailingen.
Treat seedlings with different plant hormones during seedling propagation. Study their effects on seedling growth, root development and photosynthetic characteristics. Determine the best plant hormone addition strategy.
- The influence of different plant hormones on plant growth and development.
Spray or irrigate plants with different plant hormones at each developmental stage of plant growth. Study their effects on plant morphology, physiological characteristics and yield. Clarify the regulatory role of plant hormones in growth and development.
- The interaction between plant hormones and other environmental factors.
Study the interaction mechanism between plant hormones and environmental factors such as light, temperature, humidity and nutrients. Analyze their synergistic effect on plant growth. Provide theoretical and technical support for crop cultivation.
- The role of plant hormones in plant stress resistance.
Study the effects of plant hormones on plant drought resistance, cold tolerance, salt tolerance and other stress resistance. Explain their regulatory mechanism in plant stress resistance. Provide a theoretical basis for improving yield and quality.
- The regulatory role of plant hormones in plant reproduction.
Study the effects of different plant hormones on plant flowering, fruit set, and maturity. Clarify their regulatory mechanism at each stage of plant flowering and fruit set. Provide technical means to improve yield and optimize quality.
- Application of plant hormones in integrated control technology.
Study the combined application of plant hormones and other control technologies such as genetic engineering and environmental control. Establish a more precise and efficient integrated control technology strategy. Realize sustainable high-yield and high-quality crop production.

Pest Control and Integrated Technology
This research focuses on understanding the patterns of occurrence and methods of controlling common pests and diseases in plants.
Its aim is to develop effective techniques that leave minimal residue. For instance, we are studying ways to control powdery mildew, epidemic mildew, and honeydew disease.
- Research and development of pest and disease monitoring technology.
Develop automated technology for pest and disease identification and monitoring. Establish an efficient prediction and early warning model for pests and diseases. Provide technical means for scientific pesticide application and control.
- Biological control technology.
Study biological control technologies such as natural enemy insects, antagonistic microorganisms and plant disease resistance. Develop environmentally friendly biological control products. Provide new means for sustainable pest and disease control.
- Integrated control technology for pests and diseases.
Study the combined use of chemical control, physical control, biological control and other technologies. Establish a low-cost and efficient integrated control technology system for pests and diseases.
- Genetic breeding resistance screening.
Through molecular marker-assisted breeding and other technologies, develop new varieties with comprehensive resistance to pests and diseases. Provide resistant food crops for agricultural production.
- Pest and disease control and food safety.
Study the influence of different pest and disease control technologies on pesticide residues and quality safety in agricultural products. Escort sustainable development and food safety.
New Plant Variety Selection and Breeding
Het is duidelijk dat plantenfabrieken een groot potentieel hebben getoond in de teelt van bladgroenten. Er is echter nog veel ruimte voor verkenning en ontdekking van nieuwe plantensoorten die ook in deze innovatieve industrieën kunnen gedijen.
Door de kennis en het onderzoek uit te breiden, kunnen we nog meer mogelijkheden ontsluiten voor een duurzame en efficiënte voedselproductie.
U kunt nieuwe plantenvariëteiten kiezen en kweken die ziekteresistent, hoogproductief en van hoge kwaliteit zijn, op basis van de specifieke plantomgeving en behoeften van plantenfabrieken.
U kunt ook cruciale teelttechnieken verbeteren, zoals zaadselectie, planten, bemesting, ongediertebestrijding en oogsten om de gewasgroei te verbeteren.
- Veredeling van hoogproductieve en hoogwaardige rassen.
Breed new varieties suitable for plant factory cultivation with high yield, good quality and disease/pest resistance. Improve yield and quality.
- Breeding of short growth period and high yield varieties.
Breed new varieties with short growth periods and high yields. Improve crop production efficiency and economic benefits.
- Breeding of storage and transport-resistant new varieties.
Breed new varieties resistant to storage and transportation. Extend shelf life, reduce loss and meet market demand.
- Breeding of new varieties with specific nutritional mechanisms.
Breed new varieties that respond quickly to environmental factors such as light, CO2 concentration and temperature. Better adapt to the plant factory environment.
- Breeding of disease and pest-resistant new varieties.
Breed new varieties with strong resistance to diseases and pests. Reduce pesticide use, safer and more environmentally friendly.
- Breeding of new varieties with strong tolerance to light intensity and temperature.
Breed new varieties with strong tolerance to higher light intensity and temperature. Enhance the adaptability of plant factory production.
- Breeding of new varieties with high photosynthetic efficiency.
Breed new varieties with higher photosynthetic efficiency. Utilize the light energy provided by plant factories more efficiently and increase yield.
- Breeding of new varieties with high efficiency in absorbing and utilizing nutrients.
Breed new varieties with a stronger ability to absorb and utilize major nutrients. Improve efficient plant nutrition production.
- Gene editing technology for new variety breeding.
Use CRISPR and other gene editing technologies to breed new varieties adapted to the plant factory environment. More precise and efficient.
Building an Intelligent Hydroponic Research Platform
AUXGROW SG40T is a highly integrated 4-layer fully automatic vertical hydroponic growing system, as well as advanced equipment for hydroponic plant factory research.
It adopts advanced environmental control technology and a Tuya APP programmable control platform to efficiently and stably cultivate vegetables.
It provides a brand-new customized experimental platform with a scientific research experience and inspiration that is incomparable to traditional planting methods.
De gesloten kweekomgeving wordt niet beïnvloed door externe omstandigheden, wat betekent dat de temperatuur, vochtigheid, licht en CO2 die nodig zijn voor de plantengroei kunnen worden aangepast en geprogrammeerd.
Hij is zeer compact, met slechts 0,3 vierkante meter ruimte en een klein volume, waardoor hij ideaal is voor gebruik in hydrocultuurlaboratoria, klaslokalen of kantoren. Dit creëert een waardevolle ruimte voor onderzoekers om experimenten uit te voeren.
De besturingsinterface voor visuele programmering is gebruiksvriendelijk en maakt nauwkeurige controle van complexe parameters mogelijk zonder dat professionele expertise vereist is. Met deze tool kan de Auxgrow SG40T automatisch big data voor verticale hydrocultuurprocessen optimaliseren en verzamelen.
De SG40T heeft een modulair en aanpasbaar ontwerp waardoor hij kan worden gecombineerd en uitgebreid volgens de laboratoriumruimte- en onderzoeksvereisten. Het is belangrijk op te merken dat dit systeem aanpasbaar is.
Als u meer wilt weten over het aanpassen van verticale systemen, raadpleeg dan de hydrocultuurbronnen voor verticale landbouw of neem direct contact met ons op voor hulp.
Neem vandaag nog contact op met Auxgrow
We hopen dat je kennis hebt opgedaan over het gebruik van het hydrocultuurlaboratorium voor onderzoek en dat je de verschillende betrokken componenten begrijpt.
Als waardevol educatief hulpmiddel kunnen scholen, leraren en leerlingen de voordelen van het laboratorium maximaliseren om hun begrip van de wetenschap te vergroten en praktische vaardigheden te ontwikkelen door middel van praktijkgerichte experimenten.
Trust Auxgrow when searching for hydroponic equipment for your laboratory. As a responsible hydroponics equipment supplier, we offer cost-effective and long-lasting products that undergo rigorous testing.
Our full range of after-sales service and technical support will assist you in easily carrying out your hydroponic lab construction and research projects.
Jayes
Als Digital Marketing Manager bij AUXGROW combineert Jayes een passie voor hydrocultuursystemen en expertise in LED-groeilampen. Met praktijkervaring en diepgaand inzicht begeleidt Jayes u door de wereld van duurzame teelt.





