CN105272635A - 一种提高枣坐果率的调节剂及其应用 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种提高枣坐果率的调节剂及其应用。所述调节剂包含以下组分:6-苄氨基嘌呤(6-BA)30~60mg/L、赤霉素(GA3)5~10mg/L、硼砂1~2g/L,尿素2~4g/L、磷酸二氢钾(KH2PO4)2~3g/L。所述调节剂可在避雨设施栽培条件下枣树上应用。其能够使枣树花期的养分和激素平衡,防止枣花柱柱头焦枯,促进枣花粉萌发、花粉管生长和受精,促进细胞分裂和幼果发育,降低枣树的落花落果率,提高坐果率及产量,使避雨设施栽培条件下的枣树获得良好的经济效益。根据本发明的调节剂还具有制造成本低、无毒副作用、使用方便,以及喷施时操作简便、省工省时、效果显著等技术优点。
Description
技术领域
本发明涉及农业领域,具体地涉及一种提高枣坐果率的调节剂,本发明还涉及该调节剂的应用,即,在避雨设施栽培条件下枣树的应用。
背景技术
以下对本发明的相关技术背景进行说明,但这些说明并不一定构成本发明的现有技术。
枣(ZiziphusjujubaMill.)为中国最古老的果树之一,枣果营养丰富,味道甘美,是集营养与保健于一体的药食同源的优质滋补品。在以往的生产上枣裂果现象很普遍,果实成熟期如果遇到雨,则裂果率可高达100%,研究发现在避雨设施栽培条件下可显著降低枣的裂果率。
自然条件下枣的坐果率约为1%,避雨设施条件下受设施棚内高温、干燥等环境影响,枣花柱头易枯萎脱落,影响花粉萌发和授粉受精作用,使枣的坐果率又往往低于自然条件下枣的坐果率。
在枣树生产上,开甲(环剥)技术是保花保果的重要措施之一,但开甲阻断了韧皮部运输,抑制根系生长,对树体损伤大,费工费时,不易操作。而且在避雨设施栽培条件的环境下开甲效果也不明显。其它借助抹芽、摘心和剪除枣头等缓和营养生长和生殖生长矛盾以提高坐果率的方法,同样存在效果不明显、坐果率低等弊端。
通常情况下,利用一定浓度的植物生长调节剂和营养物质组合能够调控花期和幼果期的养分和激素平衡,改善环境条件,促进花粉萌发,进而提高坐果率,促进幼果发育。
但在现有技术中,植物生长调节剂及其复混剂在枣树上的应用几乎都是针对北方地区露地栽培枣树而研发的,且存在各种风险。由于单一使用了,例如赤霉素(GA3)、2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)、萘乙酸(NAA)、矮壮素(CCC)、吲哚乙酸(IAA)等之类的植物生长调节剂,分别存在幼果期落果严重、烧叶、烧花、抑制幼果膨大、效果不显著、不稳定等弊端。所以为了避免这些损失,当前大部分的避雨设施栽培条件下的枣树都以喷施水的方式来代替植物生长调节剂的应用。然而,对避雨设施栽培条件下的枣树喷施水仍然维持着较低的坐果率及单果重量。
为此,针对避雨设施栽培条件,结合枣的生物学特性和果实生长发育特性,本申请的发明人经过多次试验,研制出了一种提高枣坐果率的调节剂,其可在避雨设施栽培条件下的枣树应用。本发明的调节剂在花期使用时,可减少枣的落花落果率,有效提高避雨设施栽培条件下枣的坐果率。
发明内容
本发明的目的在于提出一种提高枣坐果率的调节剂及其应用。具体地,所述调节剂能够应用在避雨设施栽培条件下的枣树,以提高枣的坐果率,降低落花落果,从而提高枣的产量。
根据本发明的一个方面,提供了一种提高枣坐果率的调节剂,所述调节剂包含以下组分:6-苄氨基嘌呤(6-BA)30~60mg/L、赤霉素(GA3)5~10mg/L、硼砂1~2g/L,尿素2~4g/L、磷酸二氢钾(KH2PO4)2~3g/L。
优选地,所述调节剂包含水。
优选地,所述调节剂的组分为:6-苄氨基嘌呤(6-BA)50mg/L、赤霉素(GA3)6mg/L、硼砂1g/L,尿素2g/L、磷酸二氢钾(KH2PO4)3g/L。
优选地,所述调节剂的组分为:6-苄氨基嘌呤(6-BA)40mg/L、赤霉素(GA3)10mg/L、硼砂1.5g/L,尿素3g/L、磷酸二氢钾(KH2PO4)2g/L。
优选地,所述调节剂的组分为:6-苄氨基嘌呤(6-BA)50mg/L、赤霉素(GA3)5mg/L、硼砂2g/L,尿素4g/L、磷酸二氢钾(KH2PO4)3g/L。
优选地,所述调节剂的组分为:6-苄氨基嘌呤(6-BA)60mg/L、赤霉素(GA3)5mg/L、硼砂1g/L,尿素2g/L、磷酸二氢钾(KH2PO4)2g/L。
优选地,所述调节剂的组分为:6-苄氨基嘌呤(6-BA)30mg/L、赤霉素(GA3)10mg/L、硼砂1g/L,尿素2g/L、磷酸二氢钾(KH2PO4)2g/L。
根据本发明的又一方面,提供了一种调节剂在避雨设施栽培条件下枣树的应用。
优选地,所述调节剂在枣盛花期喷施1或2次,在喷施两次的情形下两次喷施的间隔时间为7~10天。
优选地,所述喷施的时间为一天的早晨9点前或下午4点后。
本发明的调节剂的制备方法包括:第一步:将适量的6-苄氨基嘌呤(6-BA)溶解于适量的氢氧化钠(NaOH)中,加水,且边加水边搅拌形成备料1;第二步:选取适量的赤霉素溶解于适量的无水乙醇中,加水,且边加水边搅拌形成备料2;第三步:选取适量的硼砂、尿素以及磷酸二氢钾(KH2PO4),并且将它们与前两步中准备好的备料放在一起加水至既定的体积,例如1升,然后充分搅拌混匀,制成本发明的调节剂。
根据本发明的调节剂将低浓度的赤霉素(GA3)、6-苄氨基嘌呤(6-BA)与其他营养成分结合,可有效改善在避雨设施栽培条件下高温、干燥及枣树开花多,花期长,养分消耗大等造成的焦花、落花和落果现象,提高枣的坐果率,促进幼果发育,增加单果重量。同时,根据本发明的调节剂具有制造成本低、无毒副作用、使用方便,以及喷施时操作简便、省工省时、效果显著等技术优点。
根据本发明的调节剂对于在避雨设施栽培条件下枣树的应用,能够使枣树花期的养分和激素平衡,防止枣花柱柱头焦枯,促进枣花粉萌发、花粉管生长和受精,促进细胞分裂和幼果发育,降低枣树的落花落果率,提高坐果率及产量,使避雨设施栽培条件下的枣树获得良好的经济效益。
附图说明
图1为对照组的在避雨设施栽培条件下枣的坐果率情况图;
图2为根据本发明的一实施方式调节剂在避雨设施栽培条件下枣树应用的坐果率情况图;
图3为根据本发明的又一实施方式调节剂在避雨设施栽培条件下枣树应用的坐果率情况图;
图4为根据本发明的另一实施方式调节剂在避雨设施栽培条件下枣树应用的坐果率情况图;
图5为根据本发明的又一实施方式调节剂在避雨设施栽培条件下枣树应用的坐果率情况图;
图6为根据本发明的另一实施方式调节剂在避雨设施栽培条件下枣树应用的坐果率情况图。
具体实施方式
下面对本发明的示例性实施方式进行详细描述。对示例性实施方式的描述仅仅是出于示范目的,而绝不是对本发明及其应用或用法的限制。
实施例1
按以下质量比例选取原料,制备调节剂。即,每1升水中含有6-苄氨基嘌呤(6-BA)50mg/L、赤霉素(GA3)6mg/L、硼砂1g/L、尿素2g/L、磷酸二氢钾(KH2PO4)3g/L。
具体地,称取适量的,例如,50mg的6-苄氨基嘌呤(6-BA)溶解于适量的,例如10mL、0.1N的氢氧化钠(NaOH)中,加水至200mL,边加水边搅拌形成备料1。称取例如6mg赤霉素(GA3)溶解于例如4mL的无水乙醇中,加水至200mL,边加水边搅拌形成备料2。随后称取例如1g硼砂、2g尿素以及3g磷酸二氢钾(KH2PO4),将这些准备好的料放在一起加水至既定的例如1升体积,即,形成1升的水溶剂,然后充分搅拌混匀。也就是,在1升的水溶剂中,包括50mg的6-苄氨基嘌呤(6-BA)、6mg的赤霉素(GA3)、1g的硼砂、2g的尿素以及3g的磷酸二氢钾(KH2PO4)。
将前述制成的混合均匀的调节剂对在避雨设施栽培条件下的枣树进行喷施。由于枣散粉和授粉时间为白天,枣花粉萌发适宜条件为温度24℃~26℃,湿度大于50%,所以经长期观察避雨条件下一天当中的上午9点前及下午4点后,棚内温、湿度能满足花粉萌发及授粉要求。此外经过试验得出,上午9点以后及下午4点以前,棚内温度过高,空气干燥,喷施本发明的调节剂后容易出现“焦花”现象。具体地,在枣树的盛花期,例如5月,选择一天中的早晨9点前或下午4点后的时间段,对枣树树冠内外枣吊上的枣花均匀喷施调节剂,所喷施的调节剂的量以直至花瓣初现滴水时为最佳。此外,因枣花开放从树冠外围开始,逐渐到内部,所以枣吊开花顺序为近基部逐节向上开放。花序中以中心花先开,再到1级花~多级花,总花期较长。实验发现,根据实际情况和需要,调节剂可喷施1或2次。在喷施两次调节剂的情况下,如果调节剂喷施间隔时间太短容易产生危害;而间隔时间太长错过枣花开放时期则起不到提高坐果率的作用。因而,综合考虑枣花开放特性及调节剂使用效果后,经长期试验得出两次喷施作业可间隔7~10天,每次喷施都是在一天中的早晨9点前或下午4点后的时间段喷施调节剂,所喷施的调节剂的量也同样以直至花瓣初现滴水时为最佳。喷施设备可选择为例如背负式电动喷雾器或机动喷雾器,但不限于此。喷施方式可以为人工作业,但大面积时可采用机械作业。喷雾器喷头要求雾化程度高,雾滴直径为100um左右。
最后观察并计算得出在避雨设施栽培条件下枣的坐果率,记录数据。
实施例2
按以下质量比例选取原料,制备调节剂。即,每1升水中含有6-苄氨基嘌呤(6-BA)40mg/L、赤霉素(GA3)10mg/L、硼砂1.5g/L、尿素3g/L、磷酸二氢钾(KH2PO4)2g/L。
具体地,称取适量的,例如40mg的6-苄氨基嘌呤(6-BA)溶解于适量的例如10mL、0.1N的氢氧化钠(NaOH)中,加水至200mL,边加水边搅拌形成备料1。称取例如10mg赤霉素(GA3)溶解于例如4mL的无水乙醇中,加水至200mL,边加水边搅拌形成备料2。随后称取例如1.5g硼砂、3g尿素以及2g磷酸二氢钾(KH2PO4),将这些准备好的料放在一起加水至既定的例如1升体积,即,形成1升的水溶剂,然后充分搅拌混匀。也就是,在1升的水溶剂中,包括40mg的6-苄氨基嘌呤(6-BA)、10mg的赤霉素(GA3)、1.5g的硼砂、3g的尿素以及2g的磷酸二氢钾(KH2PO4)。
将前述制成的混合均匀的调节剂对在避雨设施栽培条件下的枣树进行喷施。由于枣散粉和授粉时间为白天,枣花粉萌发适宜条件为温度24℃~26℃,湿度大于50%,所以经过长期观察发现避雨设施条件下上午9点前及下午4点后棚内温、湿度能满足花粉萌发及授粉要求。此外经过试验得出上午9点以后及下午4点以前,棚内温度过高,空气干燥,喷施调节剂后枣树易出现“焦花”现象。具体地,在枣树的盛花期,例如,5月,选择早晨9点前或下午4点后的时间段,对枣树树冠内外枣吊上的枣花均匀喷施所述调节剂,所喷施的调节剂的量以直至花瓣初现滴水时为最佳。此外,因枣花开放从树冠外围开始,逐渐到内部;枣吊开花顺序为近基部逐节向上开放。花序中以中心花先开,再到1级花~多级花,总花期较长。实验发现,根据实际情况或需要,调节剂可喷施1或2次。当需要喷施两次调节剂的情况下,两次调节剂喷施间隔时间太短易产生危害,而间隔时间太长错过枣花开放时期又起不到提高坐果率的作用。综合考虑枣花开放特性及调节剂使用效果,可间隔7~10天,均为一天中的早晨9点前或下午4点后的时间段喷施所述调节剂。所喷施的调节剂的量也同样以直至花瓣初现滴水时为最佳。喷施设备可选择为例如背负式电动喷雾器或机动喷雾器,但不限于此。喷施方式可以为人工作业。但当大面积时可采用机械作业。喷雾器喷头要求雾化程度高,雾滴直径大约100um左右。
最后观察并计算得出在避雨设施栽培条件下枣的坐果率,记录数据。
实施例3
按以下质量比例选取原料,制备调节剂。即,每1升水中含有6-苄氨基嘌呤(6-BA)50mg/L、赤霉素(GA3)5mg/L、硼砂2g/L、尿素4g/L、磷酸二氢钾(KH2PO4)3g/L。
具体地,称取适量的,例如50mg的6-苄氨基嘌呤(6-BA)溶解于10mL、0.1N的氢氧化钠(NaOH)中,加水至200mL,边加水边搅拌形成备料1。称取适量的例如5mg赤霉素(GA3)溶解于例如4mL的无水乙醇中,加水至200mL,边加水边搅拌形成备料2。随后称取例如2g硼砂、4g尿素以及3g磷酸二氢钾(KH2PO4),将这些准备好的料放在一起加水至既定的例如1升体积,即,形成1升的水溶剂,然后充分搅拌混匀。也就是,在1升的水溶剂中,包括50mg的6-苄氨基嘌呤(6-BA)、5mg的赤霉素(GA3)、2g的硼砂、4g的尿素以及3g的磷酸二氢钾(KH2PO4)。
将前述制成的混合均匀的调节剂对在避雨设施栽培条件下的枣树进行喷施。由于枣散粉和授粉时间为白天,枣花粉萌发适宜条件为温度24℃~26℃,湿度大于50%,所以经过长期观察发现避雨设施条件下上午9点前及下午4点后棚内温、湿度能满足花粉萌发及授粉要求。此外经过试验得出上午9点以后及下午4点以前,棚内温度过高,空气干燥,喷施调节剂后枣树易出现“焦花”现象。具体地,在枣树的盛花期,例如,5月,选择早晨9点前或下午4点后的时间段,对枣树树冠内外枣吊上的枣花均匀喷施所述调节剂,所喷施的调节剂的量以直至花瓣初现滴水时为最佳。此外,因枣花开放从树冠外围开始,逐渐到内部;枣吊开花顺序为近基部逐节向上开放。花序中以中心花先开,再到1级花~多级花,总花期较长。实验发现,根据实际情况或需要,调节剂可喷施1或2次。当需要喷施两次调节剂的情况下,两次调节剂喷施间隔时间太短易产生危害,而间隔时间太长错过枣花开放时期又起不到提高坐果率的作用。综合考虑枣花开放特性及调节剂使用效果,可间隔7~10天,均为一天中的早晨9点前或下午4点后的时间段喷施所述调节剂。所喷施的调节剂的量也同样以直至花瓣初现滴水时为最佳。喷施设备可选择为例如背负式电动喷雾器或机动喷雾器,但不限于此。喷施方式可以为人工作业。但当大面积时可采用机械作业。喷雾器喷头要求雾化程度高,雾滴直径大约100um左右。
最后观察并计算得出在避雨设施栽培条件下枣的坐果率,记录数据。
实施例4
按以下质量比例选取原料,制备调节剂。即,每1升水中含有6-苄氨基嘌呤(6-BA)60mg/L、赤霉素(GA3)5mg/L、硼砂1g/L、尿素2g/L、磷酸二氢钾(KH2PO4)2g/L。
具体地,称取适量的例如60mg的6-苄氨基嘌呤(6-BA)溶解于适量的例如10mL、0.1N的氢氧化钠(NaOH)中,加水至200mL,边加水边搅拌形成备料1。称取适量的例如5mg赤霉素(GA3)溶解于例如4mL的无水乙醇中,加水至200mL,边加水边搅拌形成备料2。随后称取例如1g硼砂、2g尿素以及2g磷酸二氢钾(KH2PO4),将这些准备好的料放在一起加水至既定的例如1升体积,即,形成1升的水溶剂,然后充分搅拌混匀。也就是,在1升的水溶剂中,包括60mg的6-苄氨基嘌呤(6-BA)、5mg的赤霉素(GA3)、1g的硼砂、2g的尿素以及2g的磷酸二氢钾(KH2PO4)。
将前述制成的混合均匀的调节剂对在避雨设施栽培条件下的枣树进行喷施。由于枣散粉和授粉时间为白天,枣花粉萌发适宜条件为温度24℃~26℃,湿度大于50%,所以经过长期观察发现避雨设施条件下上午9点前及下午4点后棚内温、湿度能满足花粉萌发及授粉要求。此外经过试验得出上午9点以后及下午4点以前,棚内温度过高,空气干燥,喷施调节剂后枣树易出现“焦花”现象。具体地,在枣树的盛花期,例如,5月,选择早晨9点前或下午4点后的时间段,对枣树树冠内外枣吊上的枣花均匀喷施所述调节剂,所喷施的调节剂的量以直至花瓣初现滴水时为最佳。此外,因枣花开放从树冠外围开始,逐渐到内部;枣吊开花顺序为近基部逐节向上开放。花序中以中心花先开,再到1级花~多级花,总花期较长。实验发现,根据实际情况或需要,调节剂可喷施1或2次。当需要喷施两次调节剂的情况下,两次调节剂喷施间隔时间太短易产生危害,而间隔时间太长错过枣花开放时期又起不到提高坐果率的作用。综合考虑枣花开放特性及调节剂使用效果,可间隔7~10天,均为一天中的早晨9点前或下午4点后的时间段喷施所述调节剂。所喷施的调节剂的量也同样以直至花瓣初现滴水时为最佳。喷施设备可选择为例如背负式电动喷雾器或机动喷雾器,但不限于此。喷施方式可以为人工作业。但当大面积时可采用机械作业。喷雾器喷头要求雾化程度高,雾滴直径大约100um左右。
最后观察并计算得出在避雨设施栽培条件下枣的坐果率,记录数据。
实施例5
按以下质量比例选取原料,制备调节剂。即,每1升水中含有6-苄氨基嘌呤(6-BA)30mg/L、赤霉素(GA3)10mg/L、硼砂1g/L、尿素2g/L、磷酸二氢钾(KH2PO4)2g/L。
具体地,称取适量的例如30mg的6-苄氨基嘌呤(6-BA)溶解于适量的例如10mL、0.1N的氢氧化钠(NaOH)中,加水至200mL,边加水边搅拌形成备料1。称取适量的例如10mg赤霉素(GA3)溶解于例如4mL的无水乙醇中,加水至200mL,边加水边搅拌形成备料2。随后称取例如1g硼砂、2g尿素以及2g磷酸二氢钾(KH2PO4),将这些准备好的料放在一起加水至既定的1升体积,即,形成1升的水溶剂,然后充分搅拌混匀。也就是,在1升的水溶剂中,包括30mg的6-苄氨基嘌呤(6-BA)、10mg的赤霉素(GA3)、1g的硼砂、2g的尿素以及2g的磷酸二氢钾(KH2PO4)。
将前述制成的混合均匀的调节剂对在避雨设施栽培条件下的枣树进行喷施。由于枣散粉和授粉时间为白天,枣花粉萌发适宜条件为温度24℃~26℃,湿度大于50%,所以经过长期观察发现避雨设施条件下上午9点前及下午4点后棚内温、湿度能满足花粉萌发及授粉要求。此外经过试验得出上午9点以后及下午4点以前,棚内温度过高,空气干燥,喷施调节剂后枣树易出现“焦花”现象。具体地,在枣树的盛花期,例如,5月,选择早晨9点前或下午4点后的时间段,对枣树树冠内外枣吊上的枣花均匀喷施所述调节剂,所喷施的调节剂的量以直至花瓣初现滴水时为最佳。此外,因枣花开放从树冠外围开始,逐渐到内部;枣吊开花顺序为近基部逐节向上开放。花序中以中心花先开,再到1级花~多级花,总花期较长。实验发现,根据实际情况或需要,调节剂可喷施1或2次。当需要喷施两次调节剂的情况下,两次调节剂喷施间隔时间太短易产生危害,而间隔时间太长错过枣花开放时期又起不到提高坐果率的作用。综合考虑枣花开放特性及调节剂使用效果,可间隔7~10天,均为一天中的早晨9点前或下午4点后的时间段喷施所述调节剂。所喷施的调节剂的量也同样以直至花瓣初现滴水时为最佳。喷施设备可选择为例如背负式电动喷雾器或机动喷雾器,但不限于此。喷施方式可以为人工作业。但当大面积时可采用机械作业。喷雾器喷头要求雾化程度高,雾滴直径大约100um左右。
最后,观察并计算得出在避雨设施栽培条件下枣的坐果率,记录数据。
对照:与上述实施例1-5中喷施本发明的调节剂不同,对照组是对在避雨设施栽培条件下的枣树喷施水。
具体地,本发明的实施例1-5以及对照均选择花前各处理分别有代表性的5支二次枝挂牌,于喷施前调查花朵数,采收前,例如7月下旬调查着果数,计算坐果率;同时称量单果重,测量果实大小,分析果实可溶性固形物和Vc含量。
从表1可以看出,与对照相比,5种处理的坐果率分别提高了1.89倍~2.56倍,单果重分别增加了17.88%~19.49%,果实纵、横经分别增加了17.85%~18.21%和17.79%~18.18%,而可溶性固形物和Vc含量基本没有改变,与对照无明显差异。试验结果表明,5种调节剂处理均能明显提高避雨设施栽培条件下的枣坐果率、单果重和果实大小,且不影响枣果品质,为避雨设施栽培条件下的枣丰产奠定了坚实的基础,从而大幅提高了在避雨设施栽培条件下枣的产量,获得良好的经济效益。
此外,根据本发明的调节剂将6-苄氨基嘌呤(6-BA)、低浓度的赤霉素(GA3)与其他营养成分结合,可有效改善在避雨设施栽培条件下高温、干燥及枣树开花多,花期长,养分消耗大等造成的焦花、落花和落果现象,提高枣的坐果率,促进细胞分裂和幼果发育,增加单果重量。同时,本发明的调节剂具有制造成本低、无毒副作用、使用方便,以及喷施时操作简便、省工省时、效果显著等优点。
表1不同处理对枣坐果率和品质的影响
虽然参照示例性实施方式对本发明进行了描述,但是应当理解,本发明并不局限于文中详细描述和示出的具体实施方式,在不偏离权利要求书所限定的范围的情况下,本领域技术人员可以对所述示例性实施方式做出各种改型。所述改型均落入本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种提高枣坐果率的调节剂,其特征在于,所述调节剂包含以下组分:6-苄氨基嘌呤(6-BA)30~60mg/L、赤霉素(GA3)5~10mg/L、硼砂1~2g/L,尿素2~4g/L、磷酸二氢钾(KH2PO4)2~3g/L。
2.如权利要求1所述的调节剂,其特征在于,所述调节剂包含水。
3.如权利要求1或2所述的调节剂,其特征在于,所述组分为:6-苄氨基嘌呤(6-BA)50mg/L、赤霉素(GA3)6mg/L、硼砂1g/L,尿素2g/L、磷酸二氢钾(KH2PO4)3g/L。
4.如权利要求1或2所述的调节剂,其特征在于,所述组分为:6-苄氨基嘌呤(6-BA)40mg/L、赤霉素(GA3)10mg/L、硼砂1.5g/L,尿素3g/L、磷酸二氢钾(KH2PO4)2g/L。
5.如权利要求1或2所述的调节剂,其特征在于,所述组分为:6-苄氨基嘌呤(6-BA)50mg/L、赤霉素(GA3)5mg/L、硼砂2g/L,尿素4g/L、磷酸二氢钾(KH2PO4)3g/L。
6.如权利要求1或2所述的调节剂,其特征在于,所述组分为:6-苄氨基嘌呤(6-BA)60mg/L、赤霉素(GA3)5mg/L、硼砂1g/L,尿素2g/L、磷酸二氢钾(KH2PO4)2g/L。
7.如权利要求1或2所述的调节剂,其特征在于,所述组分为:6-苄氨基嘌呤(6-BA)30mg/L、赤霉素(GA3)10mg/L、硼砂1g/L,尿素2g/L、磷酸二氢钾(KH2PO4)2g/L。
8.如权利要求1所述的调节剂在避雨设施栽培条件下枣树的应用。
9.如权利要求8所述的应用,其特征在于,将所述调节剂在枣盛花期喷施1或2次,在喷施两次的情形下两次喷施的间隔时间为7~10天。
10.如权利要求9所述的应用,其特征在于,所述喷施的时间为一天的早晨9点前或下午4点后。
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