CN100525616C - 一种作物根系复壮剂 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及植物生长调节剂,特别是一种作物根系复壮剂,及其施用方法。本发明的作物根系复壮剂包括如下重量配比的原料:单硝化愈创木酚钠1~1.5重量份,萘乙酸0.8~1.2重量份和蒸馏水70重量份。本发明提供的根系复壮剂在复壮植株根系、提高光合效率、促进植株生长等方面都起到了显著的作用,作物的产量也得到了显著的提高。
Description
技术领域
本发明涉及植物生长调节剂及其在植株生长过程中施用方法,特别是一种作物根系复壮剂及其施用方法。
背景技术
在传统的蔬菜种植模式中,由于一些作物,比如番茄,具有明显季节性生长的特点和不易储藏的特性,使得其供应也呈现出明显的季节性特点。近年来,随着温室面积的快速发展和作物长季节(一年一大茬)栽培技术的广泛应用,这一问题得到了一定程度的缓解。但是,长季节栽培的作物。如番茄,容易发生植株早衰现象,主要表现为植株根系活力降低、座果率低,直接导致了产量的降低。在植株生长正常的情况下,座果率低的问题可以通过采用激素蘸花的途径来解决,采用激素蘸花可以起到保花保果、促进果实生长的作用。但在植株根系活力降低、植株出现早衰的情况下,仅靠采用激素蘸花已经不能有效防止落花落果的发生。由植株根系活力降低导致的植株早衰和产量降低已经成为制约番茄类作物长季节栽培技术进一步推广应用的瓶颈。
单硝化愈创木酚钠(或复硝酚钠)是广谱型植物生长调节剂,具有促进细胞原生质流动、提高细胞活力、加速植株生长发育、促根壮苗、保花保果、提高产量、增强抗逆能力等。单硝化愈创木酚钠(或复硝酚钠)广泛应用于多种蔬菜作物,如对黄瓜、苦瓜、冬瓜、菜瓜、番茄、茄子、辣椒、荷兰豆、四季豆、芸豆、豌豆等用3mg/kg的单硝化愈创木酚钠(或复硝酚钠)浸种和苗期喷洒可使发芽整齐,幼苗茁壮;花蕾期叶面和花蕾喷洒可促进花粉发芽和花粉管的伸长,促进座果;幼果期叶面喷洒可以提高座果率和单果重量、提高产量,使果实大小均匀、减少畸型、提高品质。萘乙酸是广谱性植物生长调节剂。具有植物本身的生长素吲哚乙酸的作用特点和生理功能,可促进细胞分裂与膨大,诱导形成不定根,增加坐果,防止落果。此外,还能使作物增加抗旱、抗寒、抗涝、抗倒伏的能力,促进扦插枝条生根等。萘乙酸可经叶片、树枝的嫩表皮、种子等部位进入植物体内,并输导到作用部位。萘乙酸广泛应用于各种蔬菜作物,如对甜椒、辣椒、荷兰豆、四季豆、菜豆等用5~50mg/kg的萘乙酸花蕾期喷洒花蕾可有效地减少落花落荚,能明显提高坐果率,促进果实生长,增加果数和果重;如对番茄、黄瓜、茄子等育苗前,用5~10mg/kg萘乙酸药液浸种10~12h,之后用清水冲洗干净播种,经催芽播种的种子出苗后幼苗整齐,健壮,抗寒性增强。定植前6~7天,用5mg/kg的萘乙酸药液喷洒1次,不仅能促长、壮棵,而且可促进早现蕾。定植复活后每10~15天喷洒1次5mg/kg的萘乙酸药液,共喷2次,可防止早疫病,病毒病的发生;如对番茄、茄子、甜椒、辣椒等作物幼果生长到鸡蛋大小时,用10mg/kg的萘乙酸药液全株喷洒1次,连喷2次,可促进果实膨大,提高品质,使果肉增厚,含糖量增加;无限生长型的番茄、茄子、甜椒、辣椒,在结果后期,用10mg/kg的萘乙酸药液全株喷洒1次,可防止植株早衰,延长采收期,提高总产。
虽然当前植物生长调节剂在增强根系活力领域的研究已取得了较大的成就,但如何进一步提高长季节(一年一大茬)栽培作物的产量仍是蔬菜科研工作者的一个重要任务。
发明内容
针对当前作物长季节(一年一大茬)栽培技术中存在的植株根系活力降低导致产量降低的问题,本发明提供了一种能够提高长季节无土栽培作物根系活力的生长调节剂类作物根系复壮剂。通过施用本发明所提供的作物根系复壮剂,能够显著提高长季节无土栽培作物的根系活力,从而使温室长季节无土栽培作物(如番茄)的产量得到显著提高。本发明的技术方案如下:
一种作物根系复壮剂,其特征在于该作物根系复壮剂包括如下重量配比的原料:单硝化愈创木酚钠1~1.5重量份,萘乙酸0.8~1.2重量份和蒸馏水70重量份。该作物根系复壮剂的原料重量优化配比为:单硝化愈创木酚钠1.26重量份,萘乙酸1.05重量份和蒸馏水70重量份。
该发明作物根系复壮剂的施用方法:对实验温室内长季节无土栽培番茄的根部基质进行定量浇灌,在播种5个月后每隔20—25天施用一次,整个栽培过程共施用三次,施用浓度为3000倍稀释,施用量为每次1L。
本发明可实现如下技术效果:
通过实验例数据表明,本发明提供的作物根系复壮剂在复壮植株根系、提高光合效率、促进植株生长等方面都起到了显著的作用,番茄的产量也得到了显著的提高。本发明提供的作物根系复壮剂作为一种组合物也比分别施用各组分在复壮植株根系、提高光合效率、促进植株生长和提高番茄产量等方面效果显著。
附图说明
图1.不同植物生长调节剂对番茄光合速率的影响。
图2.不同植物生长调节剂对番茄产量的影响。
图3.不同量作物根系复壮剂对根系活力的影响。
图4.不同量根系复壮剂对番茄光合速率的影响。
图5.不同量根系复壮剂对番茄产量的影响。
图6.根系复壮剂及其各组分对根系活力的影响。
图7.根系复壮剂及其各组分对番茄光合速率的影响。
图8.根系复壮剂及其各组分对番茄产量的影响。
具体实施方式
以番茄为例(番茄品种为宝发(BAOFA008),由荷兰引进),对本发明的作物根系复壮剂进行相关实验。
2,4-D(2,4-二氯苯氧乙酸)购于北京欣经科生物技术公司
萘乙酸(2-(1-萘基)乙酸(IUPAC),1-萘乙酸)购于北京奥博星生物技术责任有限公司单硝化愈创木酚钠购于日本旭化学工业株式会社
所有实验均在中国农业科学院蔬菜花卉所无土栽培试验温室内完成。2003年8月16日播种番茄,9月26日定植,栽培方式为有机生态型无土栽培,各处理小区基质体积为0.075立方米,施基肥鸡粪1.125kg,预混料150g,二铵37.5g,每小区定植11株。
实验例1.
对无土栽培实验温室内栽培的不同组番茄分别施用本发明所提供的作物根系复壮剂,2,4—D和清水,处理方式为番茄根部基质定量浇灌。在处理的不同时间,测定各处理组番茄根系活力、光合强度和植株生长情况并测定其最终产量,各处理组的数据进行对比,以确认本发明提供的作物根系复壮剂能够复壮植株根系、提高光合效率、促进植株生长和提高番茄产量。
实验所用作物根系复壮剂各组分含量为:单硝化愈创木酚钠1重量份,萘乙酸1.2重量份,溶解于70重量份的蒸馏水中。
植物生长调节剂处理方式为番茄根部基质定量浇灌,每次每株浇处理液1L。共进行3次处理:第一次2004年1月12日,第二次2月5日,第三次2月28日。每次处理前1天测光合和根系活力,另还在2004年2月4日、2月11日、2月27日、3月18日、7月7日测定光合和根系活力。实验共设3个处理组,处理组1、2分别施用根系复壮剂3000倍稀释液和2,4-D30mg/kg,处理组3施用清水,作为对照。
实验测定了番茄根系活力、光合速率、茎秆生长量、茎秆长度、番茄产量等数据。
番茄根系活力采用TTC还原法测定。
番茄叶片光合速率采用S-6400型手持便携式光合仪测定,每次测定从植株顶部向下数同侧的第7-8片叶,每个重复测2株,每株测2片叶。
因为植物幼根对生长素相当敏感,通常在极低的浓度下能促进根系生长,从2月4日第一次根系活力的测定结果表明:供试生长调节剂均能有效提高番茄的根系活力,测定结果均高于清水处理。其中处理1效果最为明显,TTC还原强度分别为0.556mg/h.g,与处理3相比差异达到1%极显著水平。处理2的TTC还原强度略低于处理1,处理间差异不显著,但与处理3相比差异达到5%显著水平。从3月18日的测定结果看:各处理TTC还原强度总体水平明显下降,但处理1、2的TTC还原强度均高于对照,但在处理间差异不显著。
从表1中可见第1次与第2次根系活力测定结果总的变化趋势相似,第一次处理后的根系活力最高,随后整体大幅度下降,最后1次又明显回升。处理1两次根系活力测定结果均居第一。在四次测定中各处理TTC还原强度有三次均高于清水对照,说明供试生长调节剂对提高番茄根系活力均有一定的效果,其中处理1最显著。
表1 番茄不同生长阶段TTC还原强度的变化
处理 | 2004年2月4日(mg/h.g) | 2004年2月27日(mg/h.g) | 2004年3月18日(mg/h.g) | 2004年7月7日(mg/h.g) |
1 | 0.558a A | 0.222a | 0.136a | 0.418a |
2 | 0.473a AB | 0.176a | 0.106a | 0.417a |
3 | 0.259b B | 0.221a | 0.0995a | 0.277a |
*小写字母代表p<0.05显著水平,大写字母代表p<0.01极显著水平,相同字母代表差异不显著(以下同)。
如表2中数据所示,2月28日和3月19日两次番茄植株生长量测定结果表明:处理1对番茄地上部茎秆的生长有一定的促进作用。从7月12日茎秆节间距测定结果可见:处理1、2的节间距高于对照,其中处理1最高为8.575cm,与对照相比达到5%显著水平,2个处理间差异不显著。说明处理3对促进茎秆生长有一定的作用。
表2 不同植物生长调节剂对番茄植株生长的影响
日期处理 | 2月28日茎秆生长量(cm) | 3月19日茎秆生长量(cm) | 7月12日茎秆节间距(cm) |
1 | 52.875a AB | 22.415a A | 8.575a A |
2 | 46.710a AB | 20.490a A | 7.945ab A |
3 | 52.105a AB | 21.500a A | 7.320b A |
由图1所示的从2月16日番茄叶片光合强度的测定结果可见,根系复壮剂处理的番茄叶片的光合速率高于2.4-D和对照。
由图2可见,根系复壮剂处理的番茄产量分别比2.4-D和对照组提高58%和13.42%。说明2,4—D虽然增强了番茄的根系活力,但同时却抑止了番茄的产量。
分别采用1.0重量份单硝化愈创木酚钠和0.8重量份乙酸溶解于70重量份水、1.26重量份单硝化愈创木酚钠和1.05重量份乙酸溶解于70重量份水、1.5重量份单硝化愈创木酚钠和0.8重量份乙酸溶解于70重量份水、1.5重量份单硝化愈创木酚钠和1.2重量份乙酸溶解于70重量份重复上述实验,也得出了相同的结论。
实验例2.
对无土栽培实验温室内栽培的不同组番茄施用不同稀释倍数的本发明所提供的作物根系复壮剂,对各处理组之间番茄根系活力、光合强度和最终产量进行比较,以确定该发明提供的根系复壮剂的合适施用量。
实验所用作物根系复壮剂各组分含量为:单硝化愈创木酚钠1.26重量份,萘乙酸1.05重量份,溶解于70重量份的蒸馏水中。
取栽培番茄,设3个处理组,处理组1、2、3分别施用为根系复壮剂3000倍稀释液,根系复壮剂4000倍稀释液和根系复壮剂2000倍稀释液各1L。田间系统测试结果表明处理1显著提高番茄根系的TTC还原强度,田间番茄营养生长旺盛,产量提高15%以上,应用效果显著。
根据图3显示,1月15日第一次根系活力的测定结果表明:处理1的TTC还原强度达0.73mg/h.g,与处理2和处理3相比,TTC还原强度分别提高21.7%和29.5%。3月18日的测定结果表明:各处理TTC还原强度总体水平明显下降,但处理1的TTC还原强度分别比处理2和处理3提高25.6%和55.6%。说明在低温季节应用植物根系复壮剂,能有效提高番茄的根系活力。
根据图4所示,从2月16日番茄叶片光合强度的测定结果表明,处理1的番茄叶片的光合速率高于处理2和处理3。
由图5可见,处理1的番茄产量分别比处理2和处理3提高15.42%和18%。
以上实验表明,根系复壮剂3000倍稀释液为本发明所提供的根系复壮剂的最佳施用浓度配比。
实验例3.
对无土栽培实验温室内栽培的不同组番茄分别施用本发明提供的作物根系复壮剂和其单独组分,测定不同处理组的植株根系活力、植株光合效率和番茄产量,各处理组的测定数据进行对比,以确定该发明提供的根系复壮剂作为一种组合物比各组分单独施用在增强植株根系活力、植株光合效率和提高番茄产量方面效果更显著。
实验所用作物根系复壮剂各组分含量为:单硝化愈创木酚钠1.5重量份,萘乙酸0.8重量份,溶解于70重量份的蒸馏水中。
取栽培的番茄,设3个处理组,处理组1、2、3分别施用根系复壮剂3000倍稀释液、单硝化愈创木酚钠1.5重量份溶于70重量份蒸馏水3000倍稀释液,萘乙酸0.8重量份溶于70重量份蒸馏水3000倍稀释液各1L。
根据图6显示数据,1月25日第一次根系活力的测定结果表明:处理1的TTC还原强度达0.70mg/h.g,与处理2和处理3相比,TTC还原强度分别提高55.3%和69.1%。3月28日的测定结果表明:各处理TTC还原强度总体水平明显下降,但处理1的TTC还原强度分别比处理2和处理3提高45.7%和58.5%。说明在低温季节应用植物根系复壮剂,能有效提高番茄的根系活力。
根据图7所示,从2月16日番茄叶片光合强度的测定结果可见,处理1的番茄叶片的光合速率高于处理2和处理3。
由图8可见,处理1的番茄产量分别比处理2和处理3提高了75.32%和83.73%。
根系复壮剂显著提高番茄根系的TTC还原强度,田间番茄营养生长旺盛,产量提高70%以上。表明本发明作物根系复壮剂在提高温室长季节栽培作物根系活力和光合效率,促进植株生长等方面起到显著的作用。
单硝化愈创木酚钠和萘乙酸都是广谱型植物生长调节剂,对不同作物生长都能起到增强根系活力的作用。因此,本发明所提供的作物根系复壮剂也应该具备较为广泛的应用范围,可应用于番茄、黄瓜、甜椒、辣椒、茄子等多种作物。
Claims (2)
1.一种长季节无土栽培番茄根系复壮剂,其特征在于由下列重量份的原料配制而成:单硝化愈创木酚钠1~1.5重量份,萘乙酸0.8~1.2重量份和蒸馏水70重量份;所述根系复壮剂对实验温室内长季节无土栽培番茄的根部基质进行定量浇灌,在播种5个月后每隔20~25天施用一次,整个栽培过程共施用三次,施用浓度为3000倍稀释,施用量为每次1L。
2.根据权利要求1所述的长季节无土栽培番茄根系复壮剂,其特征在于所述作物根系复壮剂的原料重量配比为:单硝化愈创木酚钠1.26重量份,萘乙酸1.05重量份和蒸馏水70重量份。
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