CN105284810A - 棉花复合喷施剂及其制备方法和应用 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了棉花复合喷施剂及其制备方法和应用,属于棉花喷施剂领域。本发明棉花复合喷施剂主要包括甲哌鎓、α-呋喃甲醛缩间苯二甲酰腙和茶多酚。本发明还公开了该棉花复合喷施剂的制备方法、使用方法及其应用。本发明进一步发现,将甲哌鎓、α-呋喃甲醛缩间苯二甲酰腙和茶多酚复配后再与棉苗浸提液混合,四种成分相配伍具有更显著的协同增效功效,在棉花的盛蕾期、初花期和盛花期进行叶面喷施后,在调控株型、促进根系生长、提高成铃率和产量等方面的效果有极显著的提升。
Description
技术领域
本发明涉及农作物的喷施剂,尤其涉及一种适合棉花的以多种植物生长调节剂和棉苗浸提液为有效成分复配在一起的复合喷施剂,本发明进一步涉及该复合喷施剂在调控棉花株型、促进棉花根系生长、提高棉花的成铃率和产量等方面的应用,属于棉花喷施剂领域。
背景技术
棉花是中国重要的经济作物,在纺织、国防、医药、化工等方面占据极其重要的地位。棉花的产量构成因素包括单位面积有效铃数、单铃重和衣分(所得纤维重量占籽棉重量的百分率);其中,单铃重和衣分主要受遗传因素控制,增幅有限。目前主要通过栽培、化控等手段提高成铃率来提高单位面积有效铃数从而提高产量。成铃率降低的主要原因是蕾铃的养分供应不足,次要原因是逆境胁迫,其他原因还包括机械损伤和病虫害等。
公开号为CN101913927B的中国专利文献公开了一种棉花花芽分化剂,该棉花花芽分化剂含有多种植物生长调节剂和微量元素,所涉及的植物生长调节剂有吲哚丁酸、萘乙酸、赤霉素、多效唑、烯效唑和甲哌鎓等,尽管能够有效促进棉花的赘芽成蕾及脱落再生并提高成铃率,但是对促进棉花根系的生长没有明显的效果。公开号为CN102391044B的中国专利文献公开了一种植物育苗壮根营养固态水及其制备方法与应用,所涉及的植物生长调节剂有吲哚丁酸、萘乙酸、甲哌鎓等,将其应用于棉花育苗移栽,能够提早出苗、增加单株毛细根、提高移栽成活率、缩短移栽缓苗期,但是对棉花后期(花蕾期)的作用效果较小。公开号为CN1086016C的中国专利文献公开了一种增效缩节胺及其生产方法,所涉及的植物生长调节剂有芸苔素内酯、α-萘乙酸钠盐、多效唑、甲哌鎓等,该增效缩节胺在一定程度具有控制棉花徒长、提高产量和品质、降低化控成本的效果,但是在促进棉花根系生长等方面基本没有效果。
为了克服现有的棉花喷施剂所存在的上述缺陷,亟待需要研制一种能够有效调控棉花株型、促进棉花根系生长或提高成铃率和产量的棉花复合喷施剂。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种能够有效调控棉花株型、促进棉花根系生长或提高成铃率和产量的棉花复合喷施剂。
本发明所要解决的技术问题是通过以下技术方案来实现的:
一种棉花复合喷施剂,由以下各成分组成:甲哌鎓、α-呋喃甲醛缩间苯二甲酰腙(以下简称MPF)、茶多酚、乙酸和水。
优选的,按质量百分比计,各成分的用量为:甲哌鎓2.5%-4.5%、MPF0.00001%-0.0001%、茶多酚0.00001%-0.0001%、乙酸0.5-1.5%、余量为水;更优选的,各成分的用量为:甲哌鎓3.5%、MPF0.00005%、茶多酚0.00005%、乙酸0.5-1.0%。
为了研制一种能够有效调控株型、促进根系生长、提高成铃率和产量的棉花复合喷施剂,本发明将甲哌鎓、MPF、对氯甲苯缩间苯二甲酰腙(MPB)、对甲基苯酚缩间苯二甲酰腙(MPL)、茶多酚、单宁(提取自中药五倍子)等成分进行配伍得到不同处理的棉花喷施剂。
现有技术中应用最广的棉花调控药剂是甲哌鎓,其作用机理是抑制赤霉素的合成从而抑制细胞的伸长生长。甲哌鎓可抑制主茎和侧枝的伸长生长、抑制叶片增大,通过抑制茎叶的生长来提高蕾铃的养分供应,提高成铃率。但另一方面,甲哌鎓会抑制根系伸长,限制根系扩展。根系受到抑制后,水肥吸收率降低,地上部的养分供应量会减少;但由于地上部的茎叶生长受到抑制,所以蕾铃生长所获得的养分供应比例会增加,加上茎叶生长受抑后,田间的通风透光情况得到改善,蕾铃腐烂、发病的情况明显减少,所以总的效果是成铃率和产量会有所提高。但根系受抑制、养分供应减少的问题未能得到足够重视。
MPF是一种酰腙类化合物(“α-呋喃甲醛缩间苯二甲酰腙对铜离子的识别研究”,吴粦华等,化学试剂,第2期,第159-161、185页,2010年2月15日),此类化合物具有良好的除草、杀菌和植物生长调节剂等生物活性。
茶多酚又称茶单宁或茶鞣质,是天然茶叶中分离提纯的30多种酚类化合物的复合体,是一种复合型的天然抗氧化剂,具有消除人体自由基、抗肿瘤、抗辐射、降血脂、降血糖、防治心血管疾病和抗菌等多种生物活性。
本发明经过配方筛选试验发现,将甲哌鎓、MPF和茶多酚进行复配有明显的协同增效功效,能够有效地调控棉花株型、促进根系生长并提高成铃率和产量。MPF和茶多酚能够促进根系生长,促进养分向蕾铃供应,提高养分利用效率,将MPF和茶多酚与甲哌鎓复配后,有效解除了甲哌鎓对根系的负面影响,促进了根系和蕾铃的养分运输和吸收,通过竞争效应增强了对茎叶生长的抑制,最终取得了明显优于甲哌鎓的茎叶控制效果,根系与蕾铃的生长情况也明显优于甲哌鎓,在扩大茎叶调控效果同时增加了蕾铃的养分供应,最终实现了保铃、增产的效果。
在经过试验确定了棉花喷施剂由甲哌鎓、MPF和茶多酚组成具有协同增效的基础上,本发明进一步发现,甲哌鎓、MPF和茶多酚的不同用量配比,对于喷施效果的影响也非常显著。本发明通过大量的筛选实验发现,三种成分按照以下用量范围进行配伍具有更好的协同效果:
按质量百分比计,甲哌鎓2.5%-4.5%、MPF0.00001%-0.0001%、茶多酚0.00001%-0.0001%、乙酸0.5-1.5%、余量为水;优选的,各成分的用量为:甲哌鎓3.5%、MPF0.00005%、茶多酚0.00005%、乙酸1.0%、。
本发明进一步提供了一种制备所述棉花复合喷施剂的方法,该方法包括:将甲哌鎓加入到水中,搅拌溶解,得到溶液Ⅰ;将MPF和茶多酚加入到乙酸中,搅拌溶解,得到溶液Ⅱ;将溶液Ⅰ和溶液Ⅱ混合,搅拌均匀,即得。
为了达到更佳的技术效果,所述的乙酸优选为含量≥75%的乙酸。
本发明进一步提供了将所述的棉花复合喷施剂应用于调控棉花株型、促进根系生长、提高成铃率和产量等方面,包括:将所述棉花喷施剂用水稀释后在棉花花蕾期进行叶面喷施;优选的,将所述棉花喷施剂用水稀释800-1200倍(最优选为1000倍),得到稀释后的棉花喷施剂;分别在棉花的盛蕾期、初花期和盛花期进行叶面喷施,喷施量分别为400kg/hm2、800kg/hm2和1200kg/hm2。
棉花在3叶期需要进行间苗或移栽,每年会有大量的3叶期棉花幼苗被拔除、废弃。本发明进一步发现,将甲哌鎓、α-呋喃甲醛缩间苯二甲酰腙和茶多酚进行复配后再与棉苗浸提液混合,四种成分相配伍具有更显著的协同增效功效,在棉花的盛蕾期、初花期或盛花期进行叶面喷施后,在调控株型、促进根系生长、提高成铃率和产量等方面的效果有更显著的提升。
试验结果表明,将甲哌鎓、MPF、茶多酚和棉花幼苗浸提液配伍后的喷施剂,相比于对照,株高降低18.9%,果枝长降低29.1%,根长增加23.4%,根干重增加20.8%,成铃率增加36.8%,产量增加20.2%。根据试验结果可见,将甲哌鎓、MPF、茶多酚和棉花幼苗浸提液配伍后的喷施剂在调控株型、促进根系生长、提高成铃率和产量等方面具有极显著的协同增效功效。
植物生长调节剂之间的影响非常复杂,可能存在增效、拮抗等多种影响,以致有可能存在三元复配优于四元复配的情况。另外,从成本和制剂加工方面考虑,减少药剂种类也具有较明显的优势;鉴于此,本发明进一步设计三元复配试验对四元复配的效果作进一步的检验。试验结果可见,甲哌鎓、MPF、茶多酚和棉花幼苗浸提液进行四元复配的效果显著优于其它的复配方案(差异达极显著水平);综合试验结果可见,甲哌鎓、MPF、茶多酚和棉花幼苗浸提液的复配效果均要明显优于比其它的复配方案,确证将甲哌鎓、MPF、茶多酚和棉苗浸提液进行复配具有显著的协同增效功效。
为了筛选甲哌鎓、MPF、茶多酚和棉花幼苗浸提液的最佳用量配比,本发明对四种组成成分的用量配比进行筛选,比较不同的用量对于棉花在调控株型、促进根系生长、提高成铃率和产量等方面的影响;试验结果表明,效果较好的复配方案是“甲哌鎓2.5%-4.5%、MPF0.00001%-0.0001%、茶多酚0.00001%-0.0001%、乙酸1.0%、余量为水,用棉花幼苗浸提液(棉花幼苗浸提原液稀释20-30倍)稀释1000倍”;采用该用量配比在调控株型、促进根系生长、提高成铃率和产量方面要显著优于其它的用量配比(差异达显著水平);其中,甲哌鎓3.5%、MPF0.00005%、茶多酚0.00005%、乙酸1.0%,余量为水,用棉花幼苗浸提液(棉花幼苗浸提原液稀释25倍)稀释1000倍的效果是所有复配方案中效果最好的,显著优于该复配方案中的其它用量配比(差异达极显著水平)。
因此,本发明还提供了另外一种棉花复合喷施剂,由成分Ⅰ和成分Ⅱ组成;所述成分Ⅰ由甲哌鎓、MPF、茶多酚、乙酸和水组成;优选的,按质量百分比计,成分Ⅰ中各成分的用量为:甲哌鎓2.5%-4.5%、MPF0.00001%-0.0001%、茶多酚0.00001%-0.0001%、乙酸0.5-1.5%、余量为水;更优选的,各成分的用量为:甲哌鎓3.5%、MPF0.00005%、茶多酚0.00005%、乙酸1.0%。
所述成分Ⅱ为棉花幼苗浸提液。
按照质量比计,成分Ⅰ:成分Ⅱ=1:500-1500;优选的,成分Ⅰ:成分Ⅱ=1:800-1200;最优选的,成分Ⅰ:成分Ⅱ=1:1000。
所述的棉花幼苗浸提液是将棉花幼苗浸提原液用水稀释后得到,优选的,所述的棉花幼苗浸提液是将棉花幼苗浸提原液用水稀释15-35倍后得到;更优选的,所述的棉花幼苗浸提液是将棉花幼苗浸提原液用水稀释20-30倍后得到;最优选的,所述的棉花幼苗浸提液是将棉苗浸提原液用水稀释25倍后得到。
所述棉花幼苗浸提原液优选按照以下方法制备得到:
将棉花幼苗粉碎或剪成段用水浸泡滤去不溶物,即得棉苗浸提原液;优选的:取风干后的3叶期棉花幼苗剪成段,用水在室温浸泡后滤去不溶物,即得棉苗浸提原液;更优选的:取风干后的3叶期棉花幼苗剪成段,用水在室温浸泡12-48小时后滤去不溶物,即得棉苗浸提原液;其中,按照g/ml计,棉花幼苗:水=1:10-30,优选为棉花幼苗:水=1:20。
本发明还提供了一种制备上述棉花复合喷施剂的方法,包括:将成分Ⅰ和成分Ⅱ混合均匀,即得。
相应的,本发明提供了该棉花复合喷施剂在调控株型、促进根系生长、提高成铃率和产量等方面的应用,包括:将所述棉花复合喷施剂分别在棉花的盛蕾期、初花期和盛花期进行叶面喷施,喷施量分别为400kg/hm2、800kg/hm2和1200kg/hm2。
本发明棉花复合喷施剂将甲哌鎓、MPF和茶多酚进行复配再配合棉花幼苗浸提液使用,克服了单一使用甲哌鎓会造成的抑制根系生长、阻碍养分吸收的负面效果,协同增强了根系与蕾铃的养分供应,同时增强了株型调控的效果,四种成分配伍在一起后具有极显著的协同增效功效,在棉花的盛蕾期、初花期和盛花期进行叶面喷施后,株高降低15%-20%,果枝长降低25%-30%,根长增加20%-25%,根干重增加20%-25%,成铃率增加35%-40%,产量增加20%-25%。
具体实施方式
下面结合具体实施例来进一步描述本发明,本发明的优点和特点将会随着描述而更为清楚。但是应理解所述实施例仅是范例性的,不对本发明的范围构成任何限制。本领域技术人员应该理解的是,在不偏离本发明的精神和范围下可以对本发明技术方案的细节和形式进行修改或替换,但这些修改或替换均落入本发明的保护范围。
预备实施例1棉花幼苗浸提原液的制备
棉花幼苗浸提原液的制备:
取风干后的3叶期的棉花幼苗50g用剪刀剪成长约1cm-2cm的小段,加入到1000ml水中,室温浸泡24h后滤去不溶物即得棉苗浸提原液,冷藏待用;将棉花幼苗浸提原液用水稀释25倍得到棉花幼苗浸提液。
预备实施例2棉花幼苗浸提原液的制备
棉花幼苗浸提原液的制备:
取风干后的3叶期的棉花幼苗50g粉碎成粗粉加入到1000ml水中,室温浸泡24h后滤去不溶物即得棉花幼苗浸提原液,冷藏待用;将棉花幼苗浸提原液用水稀释20倍得到棉花幼苗浸提液。
预备实施例3棉花幼苗浸提原液的制备
棉花幼苗浸提原液的制备:
取风干后的3叶期的棉花幼苗50g用剪刀剪成长约2cm-4cm的小段,加入到1000ml水中,室温浸泡24h后滤去不溶物即得棉花幼苗浸提原液,冷藏待用;将棉花幼苗浸提原液用水稀释30倍得到棉花幼苗浸提液。
预备实施例4芙蓉麻浸幼苗提原液的制备
芙蓉麻幼苗浸提原液的制备:取风干后的3叶期的芙蓉麻幼苗50g用剪刀剪成长约1cm-2cm的小段,加入到1000ml水中,室温浸泡24h后滤去不溶物即得芙蓉麻苗浸提原液,冷藏待用;将芙蓉麻幼苗浸提原液用水稀释25倍得到芙蓉麻幼苗浸提液。
预备实施例5芙蓉麻幼苗浸提原液的制备
芙蓉麻幼苗浸提原液的制备:取风干后的3叶期的芙蓉麻幼苗50g粉碎成粗粉加入到1000ml水中,室温浸泡24h后滤去不溶物即得芙蓉麻幼苗浸提原液,冷藏待用;将芙蓉麻幼苗浸提原液用水稀释20倍得到芙蓉麻幼苗浸提液。
预备实施例6芙蓉麻幼苗浸提原液的制备
芙蓉麻幼苗浸提原液的制备:取风干后的3叶期的芙蓉麻幼苗50g用剪刀剪成长约2cm-4cm的小段,加入到1000ml水中,室温浸泡24h后滤去不溶物即得芙蓉麻幼苗浸提原液,冷藏待用;将芙蓉麻幼苗浸提原液用水稀释30倍得到芙蓉麻幼苗浸提液。
实施例1棉花复合喷施剂的制备
按以下质量称取各成分(单位:kg):甲哌鎓3.5、MPF0.00005、茶多酚0.00005、乙酸1.0(含量≥75%),水补足至100;
将甲哌鎓加入到水中,搅拌溶解,得到溶液Ⅰ;将MPF和茶多酚加入到乙酸中,搅拌溶解,得到溶液Ⅱ;将两种溶液混合,搅拌均匀即得。
实施例2棉花复合喷施剂的制备
按以下质量称取各成分(单位:kg):甲哌鎓2.5、MPF0.00001、茶多酚0.00001、乙酸1.0(含量≥75%),水补足至100;
将甲哌鎓加入到水中,搅拌溶解,得到溶液Ⅰ;将MPF和茶多酚加入到乙酸中,搅拌溶解,得到溶液Ⅱ;将两种溶液混合,搅拌均匀即得。
实施例3棉花复合喷施剂的制备
按以下质量称取各成分(单位:kg):甲哌鎓4.5、MPF0.0001、茶多酚0.00001、乙酸1.0(含量≥75%),水补足至100;
将甲哌鎓加入到水中,搅拌溶解,得到溶液Ⅰ;将MPF和茶多酚加入到乙酸中,搅拌溶解,得到溶液Ⅱ;将两种溶液混合,搅拌均匀即得。
实施例4棉花复合喷施剂的制备
按以下质量称取各成分(单位:kg):甲哌鎓2.5、MPF0.0001、茶多酚0.0001、乙酸0.5(含量≥75%),水补足至100;
将甲哌鎓加入到水中,搅拌溶解,得到溶液Ⅰ;将MPF和茶多酚加入到乙酸中,搅拌溶解,得到溶液Ⅱ;将两种溶液混合,搅拌均匀即得。
实施例5棉花复合喷施剂的制备
按以下质量称取各成分(单位:kg):甲哌鎓4.5、MPF0.00001、茶多酚0.0001、乙酸1.5(含量≥75%),水补足至100;
将甲哌鎓加入到水中,搅拌溶解,得到溶液Ⅰ;将MPF和茶多酚加入到乙酸中,搅拌溶解,得到溶液Ⅱ;将两种溶液混合,搅拌均匀即得。
实施例6棉花复合喷施剂的制备
成分Ⅰ的制备:按以下质量称取各成分(单位:kg):甲哌鎓3.5、MPF0.00005、茶多酚0.00005、乙酸1.0(含量≥75%),水补足100;甲哌鎓加入到水中,搅拌溶解;将MPF和茶多酚加入到乙酸中,搅拌溶解;将两种溶液混合,搅拌均匀即得成分Ⅰ。
成分Ⅱ的制备:将预备实施例1制备的棉花幼苗浸提原液用水稀释25倍,得到棉花幼苗浸提液。
将成分Ⅰ和成分Ⅱ按照1:1000的质量比例混合均匀,即得。
实施例7棉花复合喷施剂的制备
成分Ⅰ的制备:按以下质量称取各成分(单位:kg):甲哌鎓2.5、MPF0.00001、茶多酚0.0001、乙酸1.0(含量≥75%),水补足100;甲哌鎓加入到水中,搅拌溶解;将MPF和茶多酚加入到乙酸中,搅拌溶解;将两种溶液混合,搅拌均匀即得成分Ⅰ。
成分Ⅱ的制备:将预备实施例1制备的棉花幼苗浸提原液用水稀释30倍,得到棉花幼苗浸提液。
将成分Ⅰ和成分Ⅱ按照1:800的质量比例混合均匀,即得。
实施例8棉花复合喷施剂的制备
成分Ⅰ的制备:按以下质量称取各成分(单位:kg):甲哌鎓4.5、MPF0.0001、茶多酚0.0001、乙酸1.0(含量≥75%),水补足100;甲哌鎓加入到水中,搅拌溶解;将MPF和茶多酚加入到乙酸中,搅拌溶解;将两种溶液混合,搅拌均匀即得成分Ⅰ。
成分Ⅱ的制备:将预备实施例1制备的棉花幼苗浸提原液用水稀释20倍,得到棉花幼苗浸提液。
将成分Ⅰ和成分Ⅱ按照1:1200的质量比例混合均匀,即得。
试验例1棉花复合喷施剂的组成成分的筛选试验
一、试验方法
(一)各处理复合喷施剂的配方组成
本试验将甲哌鎓、MPF、MPB、MPL、茶多酚、单宁等成分按照表1的方式进行配伍得到不同处理的棉花复合喷施剂。棉花和芙蓉麻都是锦葵科木槿族的植物,处理1-6复合喷施剂用预备实施例1-3制备的棉花幼苗浸提液进行稀释;处理7-12复合喷施剂用预备实施例4-6制备的芙蓉麻幼苗浸提液进行稀释;处理13用自来水进行稀释。分别在棉花的盛蕾期、初花期和盛花期进行叶面喷施,喷施量分别为400kg/hm2、800kg/hm2和1200kg/hm2。
表1各处理喷施剂的配方组成以及配制方法
(二)大田试验
用鑫秋107的棉花种子进行大田试验,于2012年在河北省邢台市高公庄乡小赵庄村进行,试验共13个处理(见表1),种植密度为5000株/亩。随机区组排列,4次重复,每小区面积30m2,区与区之间设保护行1m。各试验小区的土壤、栽培、肥水管理等条件一致,田间管理措施与当地其他农田一致。本试验共进行3次喷施,第一次在6月20日,第二次在7月5日,第三次在7月18日。
每小区内采用五点取样法选取有代表性的棉花10株挂牌调查。第一次收花前(9月5日)测量株高、果枝长(测量第2、5、8果枝的长度,求平均值),统计成铃率,挖根取样,以小区为单位收花,统计每小区的籽棉产量。
二、试验结果
大田试验结果见表2-表9。
试验结果表明,将甲哌鎓、MPF、茶多酚和棉花幼苗浸提液配伍后的喷施剂(处理1),相比于对照,株高降低18.9%,果枝长降低29.1%,根长增加23.4%,根干重增加20.8%,成铃率增加36.8%,产量增加20.2%。根据试验结果可见,将甲哌鎓、MPF、茶多酚和棉花幼苗浸提液配伍后的喷施剂在调控株型、促进根系生长、提高成铃率和产量等方面的效果显著优于其它的复配组成(即:处理2-13,差异达极显著水平),这说明将甲哌鎓、MPF、茶多酚和棉花幼苗浸提液相配伍具有极显著的协同增效功效。
表2大田试验结果1
处理 | 株高(cm) | 果枝长(cm) | 根长(cm) |
1 | 86.18±2.31Dd | 19.8±0.53Hh | 179.27±4.46Aa |
2 | 99.76±2.49BCb | 24.66±0.72Gg | 163.52±4.93Bb |
3 | 98.78±2.13BCbc | 25.03±0.59FGfg | 160.56±4.56BCbc |
4 | 95.81±1.1Cc | 25.34±0.54EFGefg | 159.45±3.14BCbc |
5 | 100.32±2.86BCb | 26.15±0.5BCDEbcd | 156.11±1.42BCbc |
6 | 101.48±3.07ABb | 25.78±0.6CDEFcde | 157.57±4.17BCbc |
7 | 98.91±1.89BCbc | 24.92±0.53FGfg | 162.99±3.3Bb |
8 | 99.43±1.59BCbc | 26.27±0.31BCDEbc | 160.68±3.21BCbc |
9 | 99.35±3.27BCbc | 25.49±0.32DEFGdef | 160.93±4.86BCbc |
10 | 100.37±3.84BCb | 26.6±0.34BCb | 158.18±1.45BCbc |
11 | 101.22±3.27ABb | 26.84±0.49Bb | 152.86±2.91BCc |
12 | 101.25±3.63ABb | 26.43±0.28BCDbc | 155.96±4.75BCbc |
13 | 106.29±1.85Aa | 27.94±0.46Aa | 151.86±2.43Cc |
表3大田试验结果2
处理 | 根干重(g/株) | 成铃率(%) | 产量(kg/667m2) |
1 | 9.43±0.16Aa | 44.71±1.49Aa | 320.72±3.13Aa |
2 | 8.41±0.22BCb | 38.27±1.15Bb | 278.47±3.14BCDEdef |
3 | 8.47±0.19Bb | 37.68±1.21BCb | 289.03±6.32Bb |
4 | 9.47±1.19BCDbcd | 37.6±1BCb | 286.67±5.42BCbc |
5 | 10.47±2.19CDEdef | 36.94±0.25BCDbc | 272.67±4.65DEFfgh |
6 | 8.27±0.16BCDbcd | 35.65±0.53DEFcd | 282.42±4.32BCDbcde |
7 | 8.27±0.15BCDbcd | 38.07±1.11Bb | 286.06±7.16BCbcd |
8 | 8.12±0.28BCDEcde | 35.83±1CDEcd | 280.01±7.25BCDEcdef |
9 | 8.37±0.12BCbc | 35.33±0.51DEFde | 278.9±4.58BCDEcdef |
10 | 8.32±0.21BCbcd | 35.53±1.21DEFd | 280.97±6.79BCDbcde |
11 | 7.92±0.28DEef | 34.11±0.53EFGef | 277.26±6.54CDEFefg |
12 | 7.92±0.22DEef | 33.94±0.94FGfg | 270.06±6.61EFgh |
13 | 7.78±0.19Ef | 32.69±0.83Gg | 266.8±3.5Fh |
表4大田试验株高方差分析表
变异来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F值 | 显著水平 |
区组间 | 11.8439 | 3 | 3.948 | 0.528 | 0.6657 |
处理间 | 991.7976 | 12 | 82.6498 | 11.061 | 0.0000 |
误差 | 268.993 | 36 | 7.472 | ||
总变异 | 1272.6346 | 51 |
表5大田试验果枝长方差分析表
变异来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F值 | 显著水平 |
区组间 | 0.3237 | 3 | 0.1079 | 0.421 | 0.7394 |
处理间 | 178.6537 | 12 | 14.8878 | 58.021 | 0.0000 |
误差 | 9.2374 | 36 | 0.2566 | ||
总变异 | 188.2149 | 51 |
表6大田试验根长方差分析表
变异来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F值 | 显著水平 |
区组间 | 26.8078 | 3 | 8.9359 | 0.634 | 0.5982 |
处理间 | 2210.1149 | 12 | 184.1762 | 13.059 | 0.0000 |
误差 | 507.7152 | 36 | 14.1032 | ||
总变异 | 2744.6379 | 51 |
表7大田试验根干重方差分析表
变异来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F值 | 显著水平 |
区组间 | 0.1333 | 3 | 0.0444 | 1.092 | 0.365 |
处理间 | 7.9137 | 12 | 0.6595 | 16.213 | 0.0000 |
误差 | 1.4643 | 36 | 0.0407 | ||
总变异 | 9.5112 | 51 |
表8大田试验成铃率方差分析表
变异来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F值 | 显著水平 |
区组间 | 2.4918 | 3 | 0.8306 | 0.881 | 0.4598 |
处理间 | 423.3159 | 12 | 35.2763 | 37.438 | 0.0000 |
误差 | 33.9216 | 36 | 0.9423 | ||
总变异 | 459.7292 | 51 |
表9大田试验产量方差分析表
变异来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F值 | 显著水平 |
区组间 | 39.4426 | 3 | 13.1475 | 0.409 | 0.7474 |
处理间 | 8385.9528 | 12 | 698.8294 | 21.742 | 0.0000 |
误差 | 1157.0916 | 36 | 32.1414 | ||
总变异 | 9582.4871 | 51 |
试验例2棉花复合喷施剂的组成成分的复核试验
一、试验方法
(一)各处理复合喷施剂的配方组成
试验例1的组成成分筛选试验的结果表明,将甲哌鎓、MPF、茶多酚和棉花幼苗浸提液复配后可有效调控棉花株型、促进根系生长、提高成铃率和产量,而其它的复配方案均没有明显效果。鉴于植物生长调节剂之间的影响非常复杂,可能存在增效、拮抗等多种影响,也可能存在三元复配优于四元复配的情况。另外,从成本和制剂加工方面考虑,减少药剂种类也具有较明显的优势,所以根据试验例1的情况设计三元复配试验,参照表10的用量设计;处理1-3、6-8和20复合喷施剂用预备实施例1-3制备的棉花幼苗浸提液进行稀释;处理4-5、9-11复合喷施剂用预备实施例4-6制备的芙蓉麻幼苗浸提液进行稀释;处理12-19和21用自来水进行稀释。分别在棉花的盛蕾期、初花期和盛花期进行叶面喷施,喷施量分别为400kg/hm2、800kg/hm2和1200kg/hm2。
表10各处理喷施剂的配方组成以及配制方法
(二)大田试验
具体方法同试验例1。
二、试验结果
试验结果见表11-表18。
根据试验结果可见,甲哌鎓、MPF、茶多酚和棉花幼苗浸提液复配的效果显著优于其它的复配方案(即处理2-21,差异达极显著水平),结合试验例1综合考虑,甲哌鎓、MPF、茶多酚和棉花幼苗浸提液的复配效果要明显优于其它的复配方案,这表明该复配方案中的甲哌鎓、MPF、茶多酚和棉苗浸提液间有明显的协同增效功效。
表11大田试验结果1
处理 | 株高(cm) | 果枝长(cm) | 根长(cm) |
1 | 88.06±2.38Fh | 20.59±0.19Ik | 178.84±3.51Aa |
2 | 98.54±1.01CDEefg | 24.86±0.25Hj | 163.46±3.49BCbc |
3 | 101.71±2.78ABCDbcd | 25.79±0.7DEFGHfghi | 158.67±4.36CDEFGHIdefg |
4 | 100.23±2.85BCDEcdef | 26.09±0.75CDEFGdefgh | 158.35±3.33CDEFGHIdefg |
5 | 102.06±2.19ABCDbcd | 26.44±0.41BCDEFcdefg | 158.29±1.23CDEFGHIdefg |
6 | 99.32±2.41CDEdefg | 25.04±0.71GHij | 164.96±2.66Bb |
7 | 99.28±2.38CDEdefg | 25.98±0.58CDEFGHefgh | 160.86±2.52BCDEbcde |
8 | 100.11±1.83BCDEcdefg | 25.84±0.84CDEFGHfghi | 161.76±3.13BCDbcd |
9 | 100.64±1.94BCDEcdef | 27.33±0.37ABbc | 153.3±2.92HIJhi |
10 | 100.9±0.86BCDEbcdef | 26.85±0.86BCDEbcde | 153.68±1.94GHIJhi |
11 | 101.43±2.98ABCDbcde | 26.66±0.85BCDEbcdef | 154.32±3.98FGHIJghi |
12 | 97.11±2.61Eg | 25.26±0.52FGHhij | 159.75±3.88BCDEFGcde |
13 | 99.29±3.55CDEdefg | 25.86±0.68CDEFGHfghi | 159.29±4.7BCDEFGHcdef |
14 | 98.13±2.23DEfg | 26.14±0.63CDEFGdefgh | 160.31±4.11BCDEFcde |
15 | 99.99±1.45BCDEcdefg | 25.69±0.36EFGHghij | 157.33±3.17CDEFGHIdefgh |
16 | 100.79±1.87BCDEcdef | 27.4±0.51ABb | 156.62±1.1DEFGHIefgh |
17 | 105.24±0.49Aa | 26.93±0.72BCDbcd | 154.48±1.41FGHIJghi |
18 | 102.47±0.83ABCabc | 26.97±0.81BCbcd | 156.76±0.55DEFGHIefgh |
19 | 101.79±1.85ABCDbcd | 26.93±0.95BCDbcd | 154.81±4.51EFGHIJfghi |
20 | 102.43±2.84ABCabc | 26.37±0.23BCDEFdefg | 152.72±2.6IJhi |
21 | 103.89±1.82ABab | 28.45±0.55Aa | 150.31±3.91Ji |
表12大田试验结果2
处理 | 根干重(g/株) | 成铃率(%) | 产量(kg/667m2) |
1 | 9.41±0.14Aa | 44.29±0.76Aa | 325.08±10.37Aa |
2 | 8.42±0.11Bbc | 38.33±0.96Bb | 283.29±8.07BCDEbcd |
3 | 8.21±0.26BCDEFbcdef | 36.05±1.16Dc | 277.62±6.08CDEdefg |
4 | 8.18±0.12BCDEFcdef | 36.52±0.72CDc | 282.04±5.47BCDEcde |
5 | 8.17±0.09BCDEFcdefg | 34.29±0.98EFGHde | 272.78±5.46DEefg |
6 | 8.44±0.24Bb | 38.32±0.6Bb | 287.31±9.43BCbc |
7 | 8.17±0.23BCDEFdefg | 35.79±1.15DEFc | 284.83±7.3BCDbcd |
8 | 8.04±0.14CDEFGefgh | 36.2±0.87CDc | 283.06±6.45BCDEbcd |
9 | 8.19±0.05BCDEFcdef | 34.05±1.13GHIe | 271.28±4.84Eg |
10 | 8.02±0.17DEFGfgh | 34.23±0.91FGHIde | 278.54±4.47CDEcdefg |
11 | 8±0.09DEFGfgh | 34±0.87GHIe | 278.43±2.99CDEcdefg |
12 | 8.36±0.23BCbcd | 37.76±0.98BCb | 291.58±5.82Bb |
13 | 8.12±0.21BCDEFdefgh | 35.88±0.97DEc | 281.01±7.85BCDEcdef |
14 | 8.24±0.13BCDEbcdef | 35.43±0.87DEFGcd | 281.11±7.12BCDEcdef |
15 | 8.29±0.2BCDbcde | 35.6±0.63DEFGc | 276.83±5.62CDEdefg |
16 | 8.02±0.19DEFGfgh | 34.11±1.08GHIe | 278.13±7.27CDEcdefg |
17 | 7.9±0.21FGhi | 34.11±0.34GHIe | 272.04±5.82Efg |
18 | 7.93±0.2EFGghi | 33.74±0.59HIef | 280.4±5.22BCDEcdefg |
19 | 8.13±0.12BCDEFdefgh | 34.06±0.33GHIe | 278.05±3.78CDEcdefg |
20 | 8.02±0.21DEFGfgh | 33.77±0.76HIef | 280.81±1.32BCDEcdef |
21 | 7.72±0.12Gi | 32.67±0.51If | 271.83±8.78Efg |
表13大田试验株高方差分析表
变异来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F值 | 显著水平 |
区组间 | 31.5821 | 3 | 10.5274 | 2.322 | 0.0841 |
处理间 | 905.5138 | 20 | 45.2757 | 9.987 | 0.0000 |
误差 | 271.9991 | 60 | 4.5333 | ||
总变异 | 1209.095 | 83 |
表14大田试验果枝长方差分析表
变异来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F值 | 显著水平 |
区组间 | 1.5175 | 3 | 0.5058 | 1.278 | 0.2901 |
处理间 | 184.1119 | 20 | 9.2056 | 23.257 | 0.0000 |
误差 | 23.7495 | 60 | 0.3958 | ||
总变异 | 209.3789 | 83 |
表15大田试验根长方差分析表
变异来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F值 | 显著水平 |
区组间 | 13.8928 | 3 | 4.6309 | 0.435 | 0.7284 |
处理间 | 2830.4386 | 20 | 141.5219 | 13.306 | 0.0000 |
误差 | 638.1528 | 60 | 10.6359 | ||
总变异 | 3482.4842 | 83 |
表16大田试验根干重方差分析表
变异来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F值 | 显著水平 |
区组间 | 0.0408 | 3 | 0.0136 | 0.434 | 0.7291 |
处理间 | 8.6615 | 20 | 0.4331 | 13.84 | 0.0000 |
误差 | 1.8775 | 60 | 0.0313 | ||
总变异 | 10.5798 | 83 |
表17大田试验成铃率方差分析表
变异来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F值 | 显著水平 |
区组间 | 1.8819 | 3 | 0.6273 | 0.859 | 0.4675 |
处理间 | 508.8593 | 20 | 25.443 | 34.833 | 0.0000 |
误差 | 43.8259 | 60 | 0.7304 | ||
总变异 | 554.5671 | 83 |
表18大田试验产量方差分析表
变异来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F值 | 显著水平 |
区组间 | 67.4947 | 3 | 22.4982 | 0.518 | 0.6712 |
处理间 | 9977.3115 | 20 | 498.8656 | 11.496 | 0.0000 |
误差 | 2603.6168 | 60 | 43.3936 | ||
总变异 | 12648.423 | 83 |
试验例3棉花复合喷施剂的组成成分的用量筛选试验
一、试验方法
(一)棉花喷施剂的组成成分的用量设计
按照表19的用量设计处理,处理1-13的喷施剂用预备实施例1-3制备的棉花幼苗浸提液稀释1000倍(其中,用棉花幼苗浸提原液制备棉苗浸提液时,棉花幼苗浸提原液的稀释倍数见表19),分别在棉花的盛蕾期、初花期和盛花期进行叶面喷施,喷施量分别为400kg/hm2、800kg/hm2和1200kg/hm2。
表19各处理喷施剂的配制方法
(二)大田试验
具体方法同试验例1。
二、试验结果
试验结果见表20-表27。
根据试验结果可见,效果较好的复配方案是:甲哌鎓2.5%-4.5%、MPF0.00001%-0.0001%、茶多酚0.00001%-0.0001%、乙酸1.0%,余量为水;棉花幼苗浸提液(棉花幼苗浸提原液稀释20-30倍),该复配方案在调控株型、促进根系生长、提高成铃率和产量等方面的效果显著优于该复配方案范围外的其它方案(差异达显著水平);其中,“甲哌鎓3.5%、MPF0.00005%、茶多酚0.00005%、乙酸1.0%,余量为水;棉花幼苗浸提液(棉花幼苗浸提原液稀释25倍)”的效果是复配方案中最好的,显著优于该复配方案中的其它配方(即:处理2-14,差异达极显著水平)。
表20大田试验结果(1)
处理 | 株高(cm) | 果枝长(cm) | 根长(cm) |
1 | 87.64±1.26Ef | 20.43±0.06Dd | 181.73±5.41Aa |
2 | 95.65±2.19BCDbc | 23.88±0.92Bb | 163.69±1.6Ed |
3 | 92.22±1.93De | 22±0.56Cc | 175.01±3.56ABb |
4 | 93.94±2.78BCDcde | 21.9±0.66Cc | 173.07±6.23BCDb |
5 | 94.71±1.97BCDbcde | 24.21±0.5Bb | 165.93±4.1DEcd |
6 | 95.22±2.41BCDbcd | 24.11±0.54Bb | 166.8±4.49CDEcd |
7 | 96.01±0.5BCbc | 21.82±0.06Cc | 171.74±4.24BCDbc |
8 | 94.8±1.53BCDbcde | 22.56±0.33Cc | 174.77±3.25ABb |
9 | 97.37±1.75Bb | 23.89±0.25Bb | 166±5.63DEcd |
10 | 96.3±2.31BCbc | 23.7±0.79Bb | 166.64±3.54CDEcd |
11 | 92.85±1.49CDde | 21.89±0.52Cc | 172.87±4.56BCDb |
12 | 95.75±2.69BCDbc | 22.52±0.28Cc | 174.41±2.2ABCb |
13 | 93.96±0.98BCDcde | 24.18±0.52Bb | 165.15±2.14DEd |
14 | 103.12±1.82Aa | 27.43±0.66Aa | 150.22±3.73Fe |
表21大田试验结果(2)
处理 | 根干重(g/株) | 成铃率(%) | 产量(kg/667m2) |
1 | 9.53±0.12Aa | 45.31±0.8Aa | 323.41±9.77Aa |
2 | 8.88±0.15BCDbcde | 41.02±0.83BCDcde | 294.28±5.48BCbc |
3 | 9.1±0.17ABCDbcd | 42.22±1.11Bb | 302.47±9.63Bb |
4 | 9.26±0.16ABab | 41.89±1.06Bbcd | 299.25±9.72BCb |
5 | 8.94±0.11BCDbcde | 40.76±0.7BCDdef | 287.16±9.68CDc |
6 | 8.72±0.09CDde | 39.56±0.6Dg | 293.5±5.74BCbc |
7 | 8.94±0.12BCDbcde | 42.13±1.1Bbc | 298.75±8.81BCb |
8 | 9.21±0.16ABabc | 41.98±1.07Bbc | 295.55±6.74BCbc |
9 | 8.83±0.3BCDcde | 39.59±0.78Dfg | 286.67±3.13CDc |
10 | 8.63±0.14De | 39.84±0.46Dfg | 293.76±6.28BCbc |
11 | 9.05±0.16ABCDbcd | 42.06±0.66Bbc | 300.35±4.19BCb |
12 | 9.18±0.05ABCabc | 41.68±0.73BCbcd | 299.91±5.26BCb |
13 | 8.84±0.19BCDcde | 40.26±0.87CDefg | 287.7±8.65Cc |
14 | 7.83±0.21Ef | 33.74±0.23Eh | 272.62±6.24Dd |
表22大田试验株高方差分析表
变异来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F值 | 显著水平 |
区组间 | 10.2836 | 3 | 3.4279 | 0.912 | 0.4439 |
处理间 | 576.4689 | 13 | 44.3438 | 11.801 | 0.0000 |
误差 | 146.5451 | 39 | 3.7576 | ||
总变异 | 733.2976 | 55 |
表23大田试验果枝长方差分析表
变异来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F值 | 显著水平 |
区组间 | 0.2572 | 3 | 0.0857 | 0.285 | 0.8359 |
处理间 | 148.5189 | 13 | 11.4245 | 37.982 | 0.0000 |
误差 | 11.7307 | 39 | 0.3008 | ||
总变异 | 160.5068 | 55 |
表24大田试验根长方差分析表
变异来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F值 | 显著水平 |
区组间 | 37.7303 | 3 | 12.5768 | 0.728 | 0.5415 |
处理间 | 2896.6587 | 13 | 222.8199 | 12.896 | 0.0000 |
误差 | 673.8457 | 39 | 17.2781 | ||
总变异 | 3608.2347 | 55 |
表25大田试验根干重方差分析表
变异来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F值 | 显著水平 |
区组间 | 0.0607 | 3 | 0.0202 | 0.754 | 0.5266 |
处理间 | 8.0126 | 13 | 0.6164 | 22.985 | 0.0000 |
误差 | 1.0458 | 39 | 0.0268 | ||
总变异 | 9.1191 | 55 |
表26大田试验成铃率方差分析表
变异来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F值 | 显著水平 |
区组间 | 2.0002 | 3 | 0.6667 | 0.983 | 0.4107 |
处理间 | 332.1948 | 13 | 25.5534 | 37.673 | 0.0000 |
误差 | 26.4533 | 39 | 0.6783 | ||
总变异 | 360.6482 | 55 |
表27大田试验产量方差分析表
变异来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F值 | 显著水平 |
区组间 | 53.2401 | 3 | 17.7467 | 0.307 | 0.8204 |
处理间 | 6541.3347 | 13 | 503.1796 | 8.694 | 0.0000 |
误差 | 2257.2217 | 39 | 57.8775 | ||
总变异 | 8851.7965 | 55 |
Claims (10)
1.一种棉花复合喷施剂,其特征在于,由以下各成分组成:甲哌鎓、α-呋喃甲醛缩间苯二甲酰腙、茶多酚、乙酸和水。
2.按照权利要求1所述的棉花复合喷施剂,其特征在于,按质量百分比计,各成分的用量为:甲哌鎓2.5%-4.5%、α-呋喃甲醛缩间苯二甲酰腙0.00001%-0.0001%、茶多酚0.00001%-0.0001%、乙酸0.5-1.5%、余量为水;优选的,各成分的用量为:甲哌鎓3.5%、α-呋喃甲醛缩间苯二甲酰腙0.00005%、茶多酚0.00005%、乙酸1.0%。
3.一种制备权利要求1或2所述棉花复合喷施剂的方法,其特征在于,该方法包括:将甲哌鎓加入到水中,搅拌溶解,得到溶液Ⅰ;将α-呋喃甲醛缩间苯二甲酰腙和茶多酚加入到乙酸中,搅拌溶解,得到溶液Ⅱ;将溶液Ⅰ和溶液Ⅱ混合均匀,即得。
4.一种棉花复合喷施剂,其特征在于:由成分Ⅰ和成分Ⅱ组成;其中,所述成分Ⅰ由甲哌鎓、α-呋喃甲醛缩间苯二甲酰腙、茶多酚、乙酸和水组成;所述成分Ⅱ为棉花幼苗浸提液。
5.按照权利要求4所述的棉花复合喷施剂,其特征在于:按质量百分比计,成分Ⅰ:成分Ⅱ=1:500-1500;优选的,成分Ⅰ:成分Ⅱ=1:800-1200;最优选的,成分Ⅰ:成分Ⅱ=1:1000。
6.按照权利要求4或5所述的棉花复合喷施剂,其特征在于:按质量百分比计,成分Ⅰ中各成分的用量为:甲哌鎓2.5%-4.5%、α-呋喃甲醛缩间苯二甲酰腙0.00001%-0.0001%、茶多酚0.00001%-0.0001%、乙酸0.5-1.5%、余量为水;优选的,各成分的用量为:甲哌鎓3.5%、α-呋喃甲醛缩间苯二甲酰腙0.00005%、茶多酚0.00005%、乙酸1.0%;
所述的棉花幼苗浸提液是将棉花幼苗浸提原液用水稀释15-35倍后得到;优选的,所述的棉花幼苗浸提液是将棉花幼苗浸提原液用水稀释20-30倍后得到;最优选的,所述的棉花幼苗浸提液是将棉花幼苗浸提原液用水稀释25倍后得到。
7.按照权利要求4-6任何一项所述的的棉花复合喷施剂,其特征在于:
所述成分Ⅰ的制备包括:将甲哌鎓加入到水中,搅拌溶解,得到溶液Ⅰ;将α-呋喃甲醛缩间苯二甲酰腙和茶多酚加入到乙酸中,搅拌溶解,得到溶液Ⅱ;将溶液Ⅰ和溶液Ⅱ混合均匀,即得;
所述棉花幼苗浸提原液的制备方法包括:将棉花幼苗粉碎或剪成段用水浸泡滤去不溶物,即得棉苗浸提原液;优选的:取风干后的3叶期棉花幼苗剪成段,用水在室温浸泡后滤去不溶物,即得棉苗浸提原液;更优选的:取风干后的3叶期棉花幼苗剪成段,用水在室温浸泡12-48小时后滤去不溶物,即得棉苗浸提原液;其中,按照g/ml计,棉花幼苗:水=1:10-30,优选为棉花幼苗:水=1:20。
8.一种制备权利要求4或5所述的棉花复合喷施剂的方法,其特征在于,包括:将成分Ⅰ和成分Ⅱ混合均匀,即得。
9.权利要求1或2所述棉花复合喷施剂在调控棉花株型、促进棉花根系生长或提高棉花的成铃率和产量中的应用;优选的,所述的应用包括:将所述棉花复合喷施剂用水稀释后在棉花花蕾期进行叶面喷施;更优选的,所述应用包括:将所述棉花复合喷施剂分别在棉花的盛蕾期、初花期和盛花期用水稀释1000倍进行叶面喷施,喷施量分别为400kg/hm2、800kg/hm2和1200kg/hm2。
10.权利要求4-6任何一项所述棉花复合喷施剂在调控棉花株型、促进棉花根系生长或提高棉花的成铃率和产量中的应用;优选的,所述应用包括:将所述棉花复合喷施剂分别在棉花的盛蕾期、初花期和盛花期进行叶面喷施,喷施量分别为400kg/hm2、800kg/hm2和1200kg/hm2。
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