CN104430508B - 一种落葵抗盐生长调节剂及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种落葵抗盐生长调节剂及其制备方法。所述落葵抗盐生长调节剂是由水杨酸、硅酸钾、吐温20、维生素C、乙醇以及水调制而成;其中各组分的用量分别是:水杨酸0.01‑0.08g/L,硅酸钾1.0‑3.5g/L,维生素C0.02‑0.06g/L,乙醇0.5‑2.0ml,吐温203‑5ml,溶剂为水。本发明所述的落葵抗盐生长调节剂增强了落葵的抗氧化能力,提高了落葵在盐渍环境下生产量。
Description
技术领域
本发明涉及植物栽培技术领域,具体涉及一种落葵抗盐生长调节剂及其制备方法。
背景技术
落葵(Basella rubra L.)属落葵科落葵属一年生草本植物,原产于亚热带地区,作为蔬菜在我国南北各地广泛栽培,同时,落葵全草供药用,其果汁亦可作为食品着色剂,是一种重要的药食兼用型经济植物。落葵含有丰富的钙、锰、铁等矿质元素及丰富的活性化合物如氨基酸、维生素、有机酸、多糖和双黄酮等。
由于受到自然环境和人为活动的影响,土壤盐渍化正成为限制作物产量提高的主要的非生物胁迫因子之一。世界范围内,约有20%的农业用地和50%的农田不同程度地受到盐分的影响。盐胁迫对植物的伤害包括渗透胁迫、离子毒害以及养分匮缺和氧化损伤等。诸多研究显示,植物生长期间采用叶面喷施生长调节剂可有效缓解环境胁迫的伤害效应。不同品种及同一品种不同基因型植物对植物生长调节剂的响应特征存在较大差异。目前已有诸多针对其他植物品种的单一的或组合型化合物形成的植物生长调节剂,鲜有针对盐渍环境下提高落葵抗盐性的生长调节剂组合物。
基于盐分对作物生长的危害以及落葵作为一种药食兼用植物的重要性,研发用于提高落葵耐盐性的生长调节剂,对于盐渍土地区落葵栽培具有重要意义。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种落葵抗盐生长调节剂,增强落葵的抗氧化能力,提高落葵在盐渍环境下生产量。
本发明的另一目的在于提供一种落葵抗盐生长调节剂的制备方法,此落葵抗盐生长调节剂,方法简便,操作简单,易于推广使用,对盐渍土地区落葵的优化栽培具有积极作用。
为解决上述问题,本发明所采用的技术方案如下:
一种落葵抗盐生长调节剂,其是由水杨酸、硅酸钾、吐温20、维生素C、乙醇以及水调制而成;其中各组分的用量分别是:
水杨酸0.01-0.08g/L,
硅酸钾1.0-3.5g/L,
维生素C 0.02-0.06g/L,
乙醇0.5-2.0ml,
吐温20 3-5ml,
溶剂为水。
作为本发明的一种优选的方案,落葵抗盐生长调节剂中,各组分的用量分别是:
水杨酸0.015-0.069g/L,
硅酸钾1.04-3.13g/L,
维生素C 0.023-0.052g/L,
乙醇0.5-2.0ml,
吐温20 3-5ml,
溶剂为水。
具体地,其中各组分的用量分别是:
水杨酸0.069g/L,
硅酸钾2.5g/L,
维生素C 0.052g/L,
乙醇2.0ml,
吐温20 4ml,
溶剂为水。
具体提,本发明中所述乙醇为无水乙醇或95%乙醇。
本发明所述的落葵抗盐生长调节剂的使用方法为:直接喷施于落葵叶片上、下表面及茎秆表面,以叶面和茎秆湿润但没有溶液滴下为宜。
在本发明中,
一种落葵抗盐生长调节剂的制备方法,其具体步骤如下:
1)称取维生素C溶于水中,搅拌均匀;
2)称取硅酸钾溶于水中,搅拌均匀;
3)称取水杨酸溶于乙醇后,并与步骤1)和步骤2)的溶液进行混合,得混合溶液;
4)在上述混合溶液中加入吐温20,搅拌均匀;
5)步骤4)搅拌后的溶液用水定容。
相比现有技术,本发明的有益效果在于:
1.本发明所述的落葵抗盐生长调节剂的原料为维生素C、硅酸钾、水杨酸;维生素C是一种含有6个碳原子的酸性多羟基化合物,可通过逐级供给电子而转变为半脱氧抗坏血酸和脱氢抗坏血酸的过程清除植物体内超负氧离子(O2 -)、羟自由基(OH·)、有机自由基(R·)和有机过氧基(ROO·)等自由基,从而降低氧化损伤。硅通过提高植物对钾的吸收、植物细胞壁机械强度以及植物体抗氧化酶活性来增强植物的抗逆性;钾离子与钠离子具有相似的水合半径,钾可以取代钠行使渗透调节功能,降低钠的毒害作用;硅酸钾可同时提供硅和钾源,有效缓解盐胁迫的毒害作用。水杨酸是一种酚类衍生物,参与调节植物离子吸收与转运、细胞膜透性、光合作用及生长速率等生理生化过程,还可作为激活植物抗性反应的信号分子调控相关基因表达提高植物抗性;维生素C、硅酸钾和水杨酸之间不存在拮抗作用,三种化合物配合施用在植物抗盐作用方面具有协同效应,这三种物质相互协同作用,降低叶片中丙二醛含量和电解质渗漏率,增强落葵抗氧化能力,从而使落葵在盐渍环境下生物量提高30%以上。
2.本发明的原料具有成本低廉、易获取的特点,同时本产品配制方法简便,操作简单,易于推广使用,对盐渍土地区落葵的优化栽培具有积极作用。
下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细说明。
附图说明
图1为本发明对比例1的叶干重对比图;
图2为本发明对比例1的叶片电解质渗漏率对比图;
图3为本发明比例1的叶片丙二醛含量对比图;
图4为本发明对比例2的叶干重对比图;
图5为本发明对比例2的叶片电解质渗漏率对比图;
图6为本发明对比例2的叶片丙二醛含量对比图
图7为本发明对比例3的叶干重对比图;
图8为本发明对比例3的叶片电解质渗漏率对比图;
图9为本发明比例3的叶片丙二醛含量对比图。
具体实施方式
实施例1
一种落葵抗盐生长调节剂,其是由水杨酸0.069g/L,硅酸钾2.5g/L,维生素C0.052g/L,95%乙醇2.0ml,吐温-20 4ml,溶剂为水调制而成。
其制备方法如下:
1)称取维生素C溶于水中,搅拌均匀;
2)称取硅酸钾溶于水中,搅拌均匀;
3)称取水杨酸溶于95%乙醇后,与步骤1)和步骤2)的溶液进行混合,得混合溶液;
4)在上述混合溶液中加入吐温20,搅拌均匀;
5)步骤4)搅拌后的溶液用水定容。
其使用方法如下:将该抗盐生长调调节剂直接喷施于落葵叶片和茎秆表面,以叶面和茎秆湿润但没有溶液滴下即可。
对比例1
在200mM NaCl胁迫下,分别对紫茎圆叶、绿茎圆叶和绿茎尖叶品种的落葵喷洒上述实施例1的落葵抗盐生长调节剂,作为样品组;根据不同品种的落葵分别作一组不喷洒实施例1的落葵抗盐生长调节剂的对照组。对比样品组与对照组的叶干重、叶片电解质渗漏率、叶片丙二醛含量进行比较,比较结果参见图1-3。
图1-3的结果表明,喷洒上述抗盐生长调节剂后,200mM NaCl胁迫下,紫茎圆叶、绿茎圆叶和绿茎尖叶落葵干重分别为:9.5、9.01和9.35g/株,相比对照组分别提高34.2%、38.8%和40.0%;叶片电解质渗漏率分别为:80.1%、83.5%和85.2%,相比对照组分别降低11.0%、10.2%和10.3%;叶片丙二醛含量分别为:2.27、2.41和2.50nmol/g,相比对照组分别降低15.3%、12.0%和13.5%。
实施例2
一种落葵专用抗盐生长调节剂,其是由水杨酸0.03g/L,硅酸钾1.04g/L,维生素C0.023g/L,95%乙醇1.0ml,吐温-20 3ml,溶剂为水调制而成。
其制备方法如下:
1)称取维生素C溶于水中,搅拌均匀;
2)称取硅酸钾溶于水中,搅拌均匀;
3)称取水杨酸溶于95%乙醇后,与步骤1)和步骤2)的溶液进行混合,得混合溶液;
4)在上述混合溶液中加入吐温20,搅拌均匀;
5)步骤4)搅拌后的溶液用水定容。
其使用方法如下:将该抗盐生长调调节剂直接喷施于落葵叶片和茎秆表面,以叶面和茎秆湿润但没有溶液滴下即可。
对比例2
在200mM NaCl胁迫下,分别对紫茎圆叶、绿茎圆叶和绿茎尖叶品种的落葵喷洒上述实施例2的落葵抗盐生长调节剂,作为样品组;根据不同品种的落葵分别作一组不喷洒实施例2的落葵抗盐生长调节剂的对照组。对比样品组与对照组的叶干重、叶片电解质渗漏率、叶片丙二醛含量进行比较,比较结果参见图4-6。
图4-6的结果表明,喷洒上述抗盐生长调节剂后,200mM NaCl胁迫下,紫茎圆叶、绿茎圆叶和绿茎尖叶落葵干重分别为:9.25、8.9和9.01g/株,相比对照组分别提高30.6%、37.1%和34.9%;叶片电解质渗漏率分别为:81.0%、85.2%和87.4%,相比对照组分别降低10.0%、8.4%和8.0%;叶片丙二醛含量分别为:2.40、2.50和2.55nmol/g,相比对照组分别降低10.4%、8.8%和11.8%。
实施例3
一种落葵专用抗盐生长调节剂,其是由水杨酸0.015g/L,硅酸钾3.13g/L,维生素C0.031g/L,95%乙醇0.5ml,吐温-20 5ml,溶剂为水调制而成。
其制备方法如下:
1)称取维生素C溶于水中,搅拌均匀;
2)称取硅酸钾溶于水中,搅拌均匀;
3)称取水杨酸溶于95%乙醇后,与步骤1)和步骤2)的溶液进行混合,得混合溶液;
4)在上述混合溶液中加入吐温20,搅拌均匀;
5)步骤4)搅拌后的溶液用水定容。
其使用方法如下:将该抗盐生长调调节剂直接喷施于落葵叶片和茎秆表面,以叶面和茎秆湿润但没有溶液滴下即可。
对比例3
在200mM NaCl胁迫下,分别对紫茎圆叶、绿茎圆叶和绿茎尖叶品种的落葵喷洒上述实施例3的落葵抗盐生长调节剂,作为样品组;根据不同品种的落葵分别作一组不喷洒实施例3的落葵抗盐生长调节剂的对照组。对比样品组与对照组的叶干重、叶片电解质渗漏率、叶片丙二醛含量进行比较,比较结果参见图7-9。
图7-9的结果表明,喷洒上述抗盐生长调节剂后,200mM NaCl胁迫下,紫茎圆叶、绿茎圆叶和绿茎尖叶落葵干重分别为:9.57、8.5和8.87g/株,相比对照组分别提高35.2%、31.0%和32.8%;叶片电解质渗漏率分别为:85.1%、86.3%和85.7%,相比对照组分别降低5.6%、7.5%和9.8%;叶片丙二醛含量分别为:2.38、2.45和2.60nmol/g,相比对照组分别降低11.2%、10.6%和10.0%。
上述实施方式仅为本发明的优选实施方式,不能以此来限定本发明保护的范围,本领域的技术人员在本发明的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本发明所要求保护的范围。
Claims (3)
1.一种落葵抗盐生长调节剂,其特征在于,其是由水杨酸、硅酸钾、吐温20、维生素C、乙醇以及水调制而成;所述乙醇为无水乙醇或95%乙醇;其中各组分的用量分别是:
水杨酸0.015-0.069g/L,
硅酸钾1.04-3.13g/L,
维生素C 0.023-0.052g/L,
乙醇0.5-2.0ml,
吐温20 3-5ml,
溶剂为水;
所述落葵抗盐生长调节剂按照以下步骤制备而成:
1)称取维生素C溶于水中,搅拌均匀;
2)称取硅酸钾溶于水中,搅拌均匀;
3)称取水杨酸溶于乙醇后,并与步骤1)和步骤2)的溶液进行混合,得混合溶液;
4)在上述混合溶液中加入吐温20,搅拌均匀;
5)步骤4)搅拌后的溶液用水定容。
2.根据权利要求1所述的落葵抗盐生长调节剂,其特征在于,其中各组分的用量分别是:
水杨酸0.069g/L,
硅酸钾2.5g/L,
维生素C 0.052g/L,
乙醇2.0ml,
吐温20 4ml,
溶剂为水。
3.一种如权利要求1所述的落葵抗盐生长调节剂的制备方法,其特征在于,其具体步骤如下:
1)称取维生素C溶于水中,搅拌均匀;
2)称取硅酸钾溶于水中,搅拌均匀;
3)称取水杨酸溶于乙醇后,并与步骤1)和步骤2)的溶液进行混合,得混合溶液;
4)在上述混合溶液中加入吐温20,搅拌均匀;
5)步骤4)搅拌后的溶液用水定容。
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