CN106717245A - 一种高抗病性玉米种子的处理方法 - Google Patents

一种高抗病性玉米种子的处理方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种高抗病性玉米种子的处理方法,具体步骤包括种子预处理、配浸种液、浸种、抗病处理和杀菌处理,种子预处理时将玉米种子放置在的酸性浸泡液中浸泡,经清水漂洗并筛选;所述浸种液包括硝酸铵、壳寡糖、保水剂、营养元素、腐殖酸钠、谷朊粉、香菇多糖、抗坏血酸,混合均匀;所述抗病处理将干燥后的玉米种子利用福尔马林溶液浸泡,然后在玉米种子表面喷洒抗病处理剂。本发明的浸种液富含丰富的营养元素,能够使玉米种子在较短时间内萌芽,加快玉米种子发芽成苗的速度;在玉米种子表面喷洒抗病处理剂,增强了种子的抗病能力,从而增加玉米的栽培成功率,达到较高的萌发率。

Description

一种高抗病性玉米种子的处理方法
技术领域
本发明属于农业种植技术领域,特别涉及一种高抗病性玉米种子的处理方法。
背景技术
玉米,属禾本科玉米属。玉米富含碳水化合物、蛋白质、维生素、膳食纤维、矿物质等人体必需营养物质,尤其是其含有丰富的玉米黄素、亚油酸及谷胱甘肽。玉米是重要的粮食作物、饲料作物、轻工业原料作物是世界人口所需要的重要粮食与工业原料之一,也是世界上分布最广泛的粮食作物之一,其种植面积仅次于小麦和水稻二位居第三位。我国地处玉米黄金生长带,是仅次于美国的世界第二大玉米生产和消费大国,在我国玉米更是已发展成为第一大经济作物。
种子包衣技术是当前国际上先进的种子保健技术,已经成为种子标准化的一个重要项目。我国近年来大力倡导和推广的种子处理技术,主要是将杀虫剂、杀菌剂、复合肥料、微量元素及植物生长调节剂等成份进行复配,形成不同功能的种子处理产品,以达到消除和控制病虫害、打破休眠、提供营养、调节生长发育、调节种子周围的水分、氧气、温度等小环境和调节种子形状、大小的目的,实现良种标准化。但目前传统的种子包衣技术,不能进行预防病虫害的处理,而且不能快速地达到高萌芽率的状态。因此如何提供一种高抗病性玉米种子的处理方法是本领域技术人员亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明要解决的技术问题是克服上述缺陷,提供一种能提高玉米种子抗病性和发芽率的处理方法。
为了解决上述技术问题,本发明的技术方案为:
高抗病性玉米种子的处理方法,包括以下步骤:
(1)种子预处理:将成熟的大豆种子浸润在20-30℃的酸性溶液,并在紫外光辐射条件下浸泡处理10-20min,取出后置于砂纸上,经清水漂洗并筛选,去掉瘪粒;
(2)配浸种液:向普通水溶液中按照重量配比添加以下成分:硝酸铵20-24g/L、壳寡糖10-15g/L、保水剂5-10mg/L、营养元素5-10mg/L、腐殖酸钠2-5mg/L、谷朊粉0.5-2mg/L、香菇多糖0.1-0.5mg/L、抗坏血酸0.05-0.2mg/L,混合均匀,待用;
(3)浸种:将预处理过的玉米种子浸泡于浸种液中,常温浸泡3-4h,随后将浸润后的种子在真空条件下干燥至含水量低于10%;
(4)抗病处理:将干燥后的玉米种子利用2-5%的福尔马林溶液浸泡10-15min,取出晾干后在玉米种子表面喷洒抗病处理剂;
(5)灭菌处理:将步骤(4)处理好的玉米种子置于红外光灯下,控制功率为400-450W,照射10-20min,将灭菌后的玉米种子置于低温、干燥条件下进行保存。
优选的,步骤(1)中所述的酸性溶液为柠檬酸、乳酸、草酸中的任意一种。
优选的,步骤(2)中所述的营养元素为微量元素、稀土盐、腐植酸钾,所述微量元素、稀土盐、腐植酸钾的重量比为3:2:5。
优选的,所述微量元素为氨基酸螯合铁、氨基酸螯合钼、氨基酸螯合锌、硼砂中的至少一种,所述稀土盐为硝酸镧、硝酸铈、硝酸铷、硝酸钇中的至少一种。
优选的,步骤(3)中所述的真空干燥温度为60-80℃。
优选的,步骤(4)中所述的抗病处理剂包括如下重量份的原料:聚丙烯酸钠5-10份、环糊精10-30份、枯草芽孢杆菌0.5-1份、胶冻样芽孢杆菌0.5-1份、葡萄糖5-10份、维生素1-5份、氨基寡糖素0.5-1份。
优选的,所述抗病处理剂的制备方法包括如下步骤:
1)将10-30重量份的环糊精加水溶解,配成质量浓度为15-30%的环糊精溶液,将0.5-1重量份的枯草芽孢杆菌、0.5-1重量份的胶冻样芽孢杆菌、5-10重量份的葡萄糖、1-5重量份的维生素、0.5-1重量份的氨基寡糖素加入到环糊精溶液中,超声混合搅拌10-15min,设置超声功率为200~300rpm,过滤干燥,得到环糊精包覆物;
2)将5-10重量份的聚丙烯酸钠加水溶解,喷洒在环糊精包覆物表面,干燥得到抗病处理剂。
优选的,所述抗病处理剂使用时,将抗病处理剂加水溶解,喷洒在玉米种子表面。
优选的,步骤(5)中所述的红外光的波长为920-950nm。
与现有技术相比本发明的有益效果是:
1、本发明浸种液富含丰富的营养元素,能够使玉米种子在较短时间萌芽,加快玉米种子发芽成苗的速度。
2、本发明采用福尔马林浸润玉米种子,然后表面喷洒抗病处理剂,增强了种子的抗病能力,从而增加玉米的栽培成功率,达到较高的萌发率。
3、本发明分别采用紫外光和红外光照射玉米种子,起到灭菌的效果,提高玉米种子的抗病性和存活率。
4、本发明方法具有无刺激气味、无毒性、无污染等特点。
具体实施方式
下面对本发明的具体实施方式作进一步说明。在此需要说明的是,对于这些实施方式的说明用于帮助理解本发明,但并不构成对本发明的限定。此外,下面所描述的本发明各个实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互组合。
实施例1
(1)种子预处理:将成熟的大豆种子浸润在20℃的柠檬酸溶液,并在紫外光辐射条件下浸泡处理20min,取出后置于砂纸上,经清水漂洗并筛选,去掉瘪粒;
(2)配浸种液:向普通水溶液中按照重量配比添加以下成分:硝酸铵20g/L、壳寡糖10g/L、保水剂5mg/L、氨基酸螯合铁1.5mg/L、硝酸镧1mg/L、腐植酸钾2.5mg/L、腐殖酸钠2mg/L、谷朊粉0.5mg/L、香菇多糖0.1mg/L、抗坏血酸0.05mg/L,混合均匀,待用;
(3)浸种:将预处理过的玉米种子浸泡于浸种液中,常温浸泡3h,随后将浸润后的种子在真空条件下干燥至含水量低于10%,干燥温度60℃;
(4)抗病处理:将干燥后的玉米种子利用2%的福尔马林溶液浸泡15min,取出晾干后在玉米种子表面喷洒抗病处理剂,所述抗病处理剂是将10重量份的环糊精加水溶解,配成质量浓度为30%的环糊精溶液,将0.5重量份的枯草芽孢杆菌、0.5重量份的胶冻样芽孢杆菌、5重量份的葡萄糖、1重量份的维生素、0.5重量份的氨基寡糖素加入到环糊精溶液中,超声混合搅拌15min,设置超声功率为200rpm,过滤干燥,得到环糊精包覆物;将5重量份的聚丙烯酸钠加水溶解,喷洒在环糊精包覆物表面,干燥得到抗病处理剂。
(5)灭菌处理:将步骤(4)处理好的玉米种子置于红外光灯下,设置红外光的波长为920-950nm,控制功率为400W,照射20min,将灭菌后的玉米种子置于低温、干燥条件下进行保存。
实施例2
(1)种子预处理:将成熟的大豆种子浸润在25℃的乳酸溶液,并在紫外光辐射条件下浸泡处理15min,取出后置于砂纸上,经清水漂洗并筛选,去掉瘪粒;
(2)配浸种液:向普通水溶液中按照重量配比添加以下成分:硝酸铵22g/L、壳寡糖12g/L、保水剂6mg/L、氨基酸螯合铁1.8mg/L、硝酸铈1.2mg/L、腐植酸钾3mg/L、腐殖酸钠3mg/L、谷朊粉1mg/L、香菇多糖0.3mg/L、抗坏血酸0.1mg/L,混合均匀,待用;
(3)浸种:将预处理过的玉米种子浸泡于浸种液中,常温浸泡3-4h,随后将浸润后的种子在真空条件下干燥至含水量低于10%,干燥温度70℃;
(4)抗病处理:将干燥后的玉米种子利用3%的福尔马林溶液浸泡12min,取出晾干后在玉米种子表面喷洒抗病处理剂,所述抗病处理剂是将20重量份的环糊精加水溶解,配成质量浓度为20%的环糊精溶液,将0.6重量份的枯草芽孢杆菌、0.8重量份的胶冻样芽孢杆菌、6重量份的葡萄糖、3重量份的维生素、0.6重量份的氨基寡糖素加入到环糊精溶液中,超声混合搅拌12min,设置超声功率为250rpm,过滤干燥,得到环糊精包覆物;将6重量份的聚丙烯酸钠加水溶解,喷洒在环糊精包覆物表面,干燥得到抗病处理剂。
(5)灭菌处理:将步骤(4)处理好的玉米种子置于红外光灯下,设置红外光的波长为920-950nm,控制功率为450W,照射10min,将灭菌后的玉米种子置于低温、干燥条件下进行保存。
实施例3
(1)种子预处理:将成熟的大豆种子浸润在30℃的草酸溶液,并在紫外光辐射条件下浸泡处理20min,取出后置于砂纸上,经清水漂洗并筛选,去掉瘪粒;
(2)配浸种液:向普通水溶液中按照重量配比添加以下成分:硝酸铵24g/L、壳寡糖15g/L、保水剂8mg/L、氨基酸螯合锌2.4mg/L、硝酸铷1.6mg/L、腐植酸钾8mg/L、腐殖酸钠5mg/L、谷朊粉1.5mg/L、香菇多糖0.3mg/L、抗坏血酸0.15mg/L,混合均匀,待用;
(3)浸种:将预处理过的玉米种子浸泡于浸种液中,常温浸泡4h,随后将浸润后的种子在真空条件下干燥至含水量低于10%,干燥温度80℃;
(4)抗病处理:将干燥后的玉米种子利用5%的福尔马林溶液浸泡10min,取出晾干后在玉米种子表面喷洒抗病处理剂,所述抗病处理剂是将30重量份的环糊精加水溶解,配成质量浓度为30%的环糊精溶液,将1重量份的枯草芽孢杆菌、1重量份的胶冻样芽孢杆菌、10重量份的葡萄糖、4重量份的维生素、0.8重量份的氨基寡糖素加入到环糊精溶液中,超声混合搅拌15min,设置超声功率为200rpm,过滤干燥,得到环糊精包覆物;将8重量份的聚丙烯酸钠加水溶解,喷洒在环糊精包覆物表面,干燥得到抗病处理剂。
(5)灭菌处理:将步骤(4)处理好的玉米种子置于红外光灯下,设置红外光的波长为920-950nm,控制功率为450W,照射10min,将灭菌后的玉米种子置于低温、干燥条件下进行保存。
实施例4
(1)种子预处理:将成熟的大豆种子浸润在30℃的柠檬酸溶液,并在紫外光辐射条件下浸泡处理15min,取出后置于砂纸上,经清水漂洗并筛选,去掉瘪粒;
(2)配浸种液:向普通水溶液中按照重量配比添加以下成分:硝酸铵24g/L、壳寡糖15g/L、保水剂10mg/L、硼砂3mg/L、硝酸钇2mg/L、腐植酸钾5mg/L、腐殖酸钠5mg/L、谷朊粉2mg/L、香菇多糖0.5mg/L、抗坏血酸0.2mg/L,混合均匀,待用;
(3)浸种:将预处理过的玉米种子浸泡于浸种液中,常温浸泡3h,随后将浸润后的种子在真空条件下干燥至含水量低于10%,干燥温度60℃;
(4)抗病处理:将干燥后的玉米种子利用5%的福尔马林溶液浸泡15min,取出晾干后在玉米种子表面喷洒抗病处理剂,所述抗病处理剂是将30重量份的环糊精加水溶解,配成质量浓度为25%的环糊精溶液,将1重量份的枯草芽孢杆菌、1重量份的胶冻样芽孢杆菌、10重量份的葡萄糖、5重量份的维生素、1重量份的氨基寡糖素加入到环糊精溶液中,超声混合搅拌12min,设置超声功率为300rpm,过滤干燥,得到环糊精包覆物;将10重量份的聚丙烯酸钠加水溶解,喷洒在环糊精包覆物表面,干燥得到抗病处理剂。
(5)灭菌处理:将步骤(4)处理好的玉米种子置于红外光灯下,设置红外光的波长为920-950nm,控制功率为420W,照射20min,将灭菌后的玉米种子置于低温、干燥条件下进行保存。
以上对发明的实施方式作了详细说明,但本发明不限于所描述的实施方式。对于本领域的技术人员而言,在不脱离本发明原理和精神的情况下,对这些实施方式进行多种变化、修改、替换和变型,仍落入本发明的保护范围内。

Claims (8)

1.一种高抗病性玉米种子的处理方法,其特征在于:
(1)种子预处理:将成熟的大豆种子浸润在20-30℃的酸性溶液,并在紫外光辐射条件下浸泡处理10-20min,取出后置于砂纸上,经清水漂洗并筛选,去掉瘪粒;
(2)配浸种液:向普通水溶液中按照重量配比添加以下成分:硝酸铵20-24g/L、壳寡糖10-15g/L、保水剂5-10mg/L、营养元素5-10mg/L、腐殖酸钠2-5mg/L、谷朊粉0.5-2mg/L、香菇多糖0.1-0.5mg/L、抗坏血酸0.05-0.2mg/L,混合均匀,待用;
(3)浸种:将预处理过的玉米种子浸泡于浸种液中,常温浸泡3-4h,随后将浸润后的种子在真空条件下干燥至含水量低于10%;
(4)抗病处理:将干燥后的玉米种子利用2-5%的福尔马林溶液浸泡10-15min,取出晾干后在玉米种子表面喷洒抗病处理剂;
(5)灭菌处理:将步骤(4)处理好的玉米种子置于红外光灯下,控制功率为400-450W,照射10-20min,将灭菌后的玉米种子置于低温、干燥条件下进行保存。
2.根据权利要求1所述的高抗病性玉米种子的处理方法,其特征在于:步骤(1)中所述的酸性溶液为柠檬酸、乳酸、草酸中的任意一种。
3.根据权利要求1所述的高抗病性玉米种子的处理方法,其特征在于:步骤(2)中所述的营养元素为微量元素、稀土盐、腐植酸钾,所述微量元素、稀土盐、腐植酸钾的重量比为3:2:5。
4.根据权利要求3所述的高抗病性玉米种子的处理方法,其特征在于:所述微量元素为氨基酸螯合铁、氨基酸螯合钼、氨基酸螯合锌、硼砂中的至少一种,所述稀土盐为硝酸镧、硝酸铈、硝酸铷、硝酸钇中的至少一种。
5.根据权利要求1所述的高抗病性玉米种子的处理方法,其特征在于:步骤(3)中所述的真空干燥温度为60-80℃。
6.根据权利要求1所述的高抗病性玉米种子的处理方法,其特征在于:步骤(4)中所述的抗病处理剂包括如下重量份的原料:聚丙烯酸钠5-10份、环糊精10-30份、枯草芽孢杆菌0.5-1份、胶冻样芽孢杆菌0.5-1份、葡萄糖5-10份、维生素1-5份、氨基寡糖素0.5-1份。
7.根据权利要求1或6所述的高抗病性玉米种子的处理方法,其特征在于:所述抗病处理剂的制备方法包括如下步骤:
1)将10-30重量份的环糊精加水溶解,配成质量浓度为15-30%的环糊精溶液,将0.5-1重量份的枯草芽孢杆菌、0.5-1重量份的胶冻样芽孢杆菌、5-10重量份的葡萄糖、1-5重量份的维生素、0.5-1重量份的氨基寡糖素加入到环糊精溶液中,超声混合搅拌10-15min,设置超声功率为200~300rpm,过滤干燥,得到环糊精包覆物;
2)将5-10重量份的聚丙烯酸钠加水溶解,喷洒在环糊精包覆物表面,干燥得到抗病处理剂。
8.根据权利要求1所述的高抗病性玉米种子的处理方法,其特征在于:步骤(5)中所述的红外光的波长为920-950nm。
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