CN107155757A - 用于果树的抗逆增强试剂、使用方法及其应用 - Google Patents
用于果树的抗逆增强试剂、使用方法及其应用 Download PDFInfo
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Abstract
一种用于果树的抗逆增强试剂、使用方法及其应用,包含有机硅、甜菜碱、山梨醇、ABA和氨基酸钙,通过有机硅作为展着剂,并能增加叶片表面湿润,通过ABA提高果树的抗逆性,通过ABA、山梨醇、甜菜碱和氨基酸钙协同增强树叶的光合作用,通过山梨醇补充叶片和果实碳水化合物,增加果实糖分积累,通过氨基酸钙、聚合硼酸钠盐、K2O、P2O5为树叶提供营养,不再使果树在逆转状态下自然生长逆转,因此提高了果树在逆转状态下生长效果。
Description
一、技术领域
本发明涉及一种抗逆增强试剂、使用方法及其应用,尤其是一种用于果树的抗逆增强试剂、使用方法及其应用。
二、背景技术
在果树生长过程中,可能遇到干旱、低温或高温的环境,从而对果树的产生伤害,影响果树的生长,为了改善果树在逆转状态下生长状况,因此用于果树的抗逆增强试剂、使用方法及其应用是一种重要的园艺试剂和方法,在现有的用于果树的抗逆增强试剂、使用方法及其应用中,还没有一种用于果树的抗逆增强试剂、使用方法及其应用,还都是通过改变生长环境满足果树的生长,使果树在逆转状态下自然生长,从而影响了果树在逆转状态下生长效果。
基于现有的技术问题、技术特征和技术效果,做出本发明的申请技术方案。
三、发明内容
本发明的客体是一种用于果树的抗逆增强试剂,
本发明的客体是一种用于果树的抗逆增强试剂的使用方法,
本发明的客体是一种用于果树的抗逆增强试剂和使用方法的应用。
为了克服上述技术缺点,本发明的目的是提供一种用于果树的抗逆增强试剂、使用方法及其应用,因此提高了果树在逆转状态下生长效果。
为达到上述目的,本发明采取的技术方案是:一种用于果树的抗逆增强试剂,包含有机硅、甜菜碱、山梨醇、ABA和氨基酸钙。
由于设计了包含有机硅、氨基酸钙、ABA和氨基酸钙,通过有机硅作为展着剂,并能增加叶片表面湿润,通过ABA提高果树的抗逆性,通过ABA、甜菜碱、山梨醇、氨基酸钙协同作用增强树叶的光合作用,通过山梨醇补充叶片和果实碳水化合物,增加果实糖分积累,提高苹果果实品质,通过氨基酸钙、聚合硼酸钠盐、K2O、P2O5为树叶提供营养,不再使果树在逆转状态下自然生长逆转,因此提高了果树在逆转状态下生长效果。
本发明设计了,按照重量份数:包含有机硅0.28-0.32g/L、甜菜碱2.1-2.5g/L、山梨醇0.8-1.0g/L、ABA0.02-0.04g/L、氨基酸钙1.0-1.3g/L、聚合硼酸钠盐0..28-0.32g/L、K2O0.18-0.22mg/L、P2O50.0.18-0.22mg/L。
本发明设计了,按照重量份数:包含有机硅0.3g/L、甜菜碱2.3g/L、山梨醇0.9g/L、ABA0.03g/L、氨基酸钙1.1g/L、聚合硼酸钠盐0.3g/L、K2O0.2mg/L、P2O50.2mg/L。
本发明设计了,一种用于果树的抗逆增强试剂的使用方法,其步骤是:把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例800-1200倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施5-7天。
本发明设计了,当果树经过干旱、低温或高温的环境逆转后,把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例1100-1200倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施8-10天。
本发明设计了,当干旱、低温或高温的环境来临之前,把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例800-1200倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施5-7天。
本发明设计了,经过轻中度干旱的环境逆转的果树,叶面喷施5-7天,把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例1100-1200倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施5-7天,然后再对果树进行补水处理。
本发明设计了,一种用于果树的抗逆增强试剂和使用方法的在通过果树的树叶作用改善苹果树逆转状态下生长的应用。
本发明设计了,一种用于果树的抗逆增强试剂和使用方法的在通过果树的树叶作用改善树龄为一到三年的苹果树逆转状态下生长的应用。
在本技术方案中,甜菜碱:浓度200mmol/L。植物重要的相溶性物质,能够增强细胞渗透调节能力,保持细胞一定的水环境,维持光合功能,甜菜碱对于逆境条件下维持蛋白结构稳定有一定的作用,氨基酸钙:浓度300mmol/L。钙离子作为叶绿体 PSⅡ不可缺少的组分在稳定细胞膜结构和维持系光系统PSⅡ中心活性方面均有重要作用,同时甜菜碱为光合系统提供一个较为稳定的水环境,这样钙离子和甜菜碱协同作用,对于干旱或者霜冻条件下叶片光合功能的维持起到一定的作用。另外钙离子和甜菜碱还能够减少叶片和花器官在干旱或者霜冻逆境条件下产生的活性氧,减轻活性氧对细胞结构的伤害;山梨醇,植物中广泛存在的一种非结构性碳水化合物,同化物在苹果叶片叶绿体形成以后,大多数以山梨醇的形式运输到果实等其他部位,是幼果的生长发育所需的主要碳源;氨基酸钙,K2O,P2O5,逆境条件下,尤其是干旱条件下植物根系吸收运输营养能力减弱,叶面喷施营养液是对树体营养有利的补充,为树体提供NPK大量元素,维持树体正常生命活动。
在本技术方案中,通过果树的树叶作用改善逆转状态下生长的甜菜碱、山梨醇、ABA和氨基酸钙为重要技术特征,在用于果树的抗逆增强试剂、使用方法及其应用的技术领域中,具有新颖性、创造性和实用性,在本技术方案中的术语都是可以用本技术领域中的专利文献进行解释和理解。
四、附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的第一个实施例的试验效果图,
说明:图中相同干旱条件下,左盆苹果幼树植株喷施去离子水,干旱症状明显,中间盆植株喷施5天抗逆增强剂,干旱症状明显减小,右盆植株喷施7天,干旱症状更加明显减小。
五、具体实施方式
根据审查指南,对本发明所使用的诸如“具有”、“包含”以及“包括”术语应当理解为不配出一个或多 个其它元件或其组合的存在或添加。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为一般表述的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
此外,下面所描述的本发明不同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结合。
下面将结合本发明实施例中,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
一种用于果树的抗逆增强试剂,具体说明本实施例,第一个实施例,按照重量份数:包含有机硅0.28g/L、甜菜碱2.1g/L、山梨醇0.8g/L、ABA0.02g/L、氨基酸钙1.0g/L、聚合硼酸钠盐0..28g/L、K2O0.18mg/L、P2O50.18mg/L。
在本实施例中,有机硅,即有机硅化合物,是指含有Si-C键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物,习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。
在本实施例中,甜菜碱是一种生物碱,具有强烈的吸湿性能,所以在制作工艺中经常会使用抗结块剂处理,其分子结构、应用效果与天然甜菜碱无明显差别,属于化学合成的天然物等同物。
在本实施例中,ABA即脱落酸:诱导ABA响应的化合物 -用于植物ABA反应的合成化合物 、脱落酸(abscisic acid,ABA)别名:脱落素(Abscisin),休眠素(Dormin)。一种抑制生长的植物激素,因能促使叶子脱落而得名。可能广泛分布于高等植物。除促使叶子脱落外尚有其他作用,如使芽进入休眠状态、促使马铃薯形成块茎等。对细胞的延长也有抑制作用。
在本实施例中,山梨醇,植物中广泛存在的一种非结构性碳水化合物,同化物在苹果叶片叶绿体形成以后,大多数以山梨醇的形式运输到果实等其他部位,是幼果的生长发育所需的主要碳源,对促进苹果幼果细胞快速分裂、分化、生长发育具有重要作用。
在本实施例中,氨基酸钙:由多种氨基酸与无机钙盐通过化学合成反应而生产的一种有机钙类物质。从而大大提高了苹果尤其是富士苹果对钙的吸收。
第二个实施例,按照重量份数:包含有机硅0.32g/L、甜菜碱2.5g/L、山梨醇1.0g/L、ABA0.04g/L、氨基酸钙1.3g/L、聚合硼酸钠盐0.32g/L、K2O0.22mg/L、P2O50.22mg/L。
第三个实施例,按照重量份数:包含有机硅0.28-0.32g/L、甜菜碱2.1-2.5g/L、山梨醇0.8-1.0g/L、ABA0.02-0.04g/L、氨基酸钙1.0-1.3g/L、聚合硼酸钠盐0..28-0.32g/L、K2O0.18-0.22mg/L、P2O50.18-0.22mg/L。
第四个实施例,按照重量份数:包含有机硅0.3g/L、甜菜碱2.3g/L、山梨醇0.9g/L、ABA0.03g/L、氨基酸钙1.1g/L、聚合硼酸钠盐0.3g/L、K2O0.2mg/L、P2O50.2mg/L。
本第二、三和四个实施例是以第一个实施例为基础,第四个实施例对改善苹果树的效果最好。
一种用于果树的抗逆增强试剂的使用方法,下面结合实施例,对本发明进一步描述,以下实施例旨在说明本发明而不是对本发明的进一步限定。第一个实施例,其步骤是:把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例800倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施5天。
在本实施例中,当果树经过干旱、低温或高温的环境逆转后,把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例1100倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施8天。
在本实施例中,当干旱、低温或高温的环境来临之前,把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例800倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施5天。
在本实施例中,经过轻中度干旱的环境逆转的果树,叶面喷施5天,把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例1100倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施5天,然后再对果树进行补水处理。
对使用本实施例进行试验,图1为本发明的第一个实施例的试验效果图,可有效提高树体抗性,减轻逆境对树体伤害,对于已经发生轻中度干旱的果园,然后进行浇水,有明显有助于恢复树势。
第二个实施例,其步骤是:把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例1200倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施7天。
在本实施例中,当果树经过干旱、低温或高温的环境逆转后,把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例1200倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施10天。
在本实施例中,当干旱、低温或高温的环境来临之前,把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例1200倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施7天。
在本实施例中,经过轻中度干旱的环境逆转的果树,叶面喷施7天,把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例1200倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施7天,然后再对果树进行补水处理。
第三个实施例,其步骤是:把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例800-1200倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施5-7天。
在本实施例中,当果树经过干旱、低温或高温的环境逆转后,把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例1100-1200倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施8-10天。
在本实施例中,当干旱、低温或高温的环境来临之前,把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例800-1200倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施5-7天。
在本实施例中,经过轻中度干旱的环境逆转的果树,叶面喷施5-7天,把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例1100-1200倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施5-7天,然后再对果树进行补水处理。
第四个实施例,其步骤是:把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例900倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施6天。
在本实施例中,当果树经过干旱、低温或高温的环境逆转后,把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例1200倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施8天。
在本实施例中,当干旱、低温或高温的环境来临之前,把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例1000倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施7天。
在本实施例中,经过轻中度干旱的环境逆转的果树,叶面喷施5-7天,把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例1100倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施5天,然后再对果树进行补水处理。
第二、三和四个实施例是以第一个实施例为基础,第四个实施例对改善树龄为一到三年的果树的效果更好。
一种用于果树的抗逆增强试剂和使用方法的在通过果树的树叶作用改善苹果树逆转状态下生长的应用。
一种用于果树的抗逆增强试剂和使用方法的在通过果树的树叶作用改善树龄为一到三年的果树逆转状态下生长的应用。
本发明具有下特点:
1、由于设计了山梨醇、甜菜碱、ABA和氨基酸钙,通过通过ABA、甜菜碱、山梨醇、氨基酸钙协同作用增强树叶的光合作用,通过ABA提高果树的抗逆转性能,通过氨基酸钙、聚合硼酸钠盐、K2O、P2O5为树叶提供营养,不再使果树在逆转状态下自然生长逆转,因此提高了果树在逆转状态下生长效果。
2、由于设计了氨基酸钙、聚合硼酸钠盐、K2O、P2O5,满足了果树在逆转状态下改善生长的营养需要,。
3、由于设计了山梨醇、甜菜碱、ABA和氨基酸钙、聚合硼酸钠盐、K2O、P2O5,通过对树叶的作用,促进了果树的吸收效率。
4、由于设计了对结构形状进行了数值范围的限定,使数值范围为本发明的技术方案中的技术特征,不是通过公式计算或通过有限次试验得出的技术特征,试验表明该数值范围的技术特征取得了很好的技术效果。
5、由于设计了本发明的技术特征,在技术特征的单独和相互之间的集合的作用,通过试验表明,本发明的各项性能指标为现有的各项性能指标的至少为1.7倍,通过评估具有很好的市场价值。
还有其它的与通过果树的树叶作用改善逆转状态下生长的山梨醇、甜菜碱、ABA和氨基酸钙的组合的其它技术特征都是本发明的实施例之一,并且以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为满足专利法、专利实施细则和审查指南的要求,不再对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合的实施例都进行描述。
上述实施例只是本发明所提供的用于苹果果树的抗逆增强试剂、使用方法及其应用的一种实现形式,根据本发明所提供的方案的其他变形,增加或者减少其中的成份或步骤,或者将本发明用于其他的与本发明接近的技术领域,均属于本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种用于果树的抗逆增强试剂,其特征是:包含有机硅、甜菜碱、ABA、山梨醇和氨基酸钙。
2.根据权利要求1所述的用于果树的抗逆增强试剂,其特征是:
按照重量份数:包含有机硅0.28-0.32g/L、甜菜碱2.1-2.5g/L、山梨醇0.8-1.0g/L、ABA0.02-0.04g/L、氨基酸钙1.0-1.3g/L、聚合硼酸钠盐0..28-0.32g/L、K2O0.18-0.22mg/L、P2O50.0.18-0.22mg/L。
3.根据权利要求1所述的用于果树的抗逆增强试剂,其特征是:
按照重量份数:包含有机硅0.3g/L、甜菜碱2.3g/L、山梨醇0.9g/L、ABA0.03g/L、氨基酸钙1.1g/L、聚合硼酸钠盐0.3g/L、K2O0.2mg/L、P2O50.2mg/L。
4.一种用于果树的抗逆增强试剂的使用方法,其步骤是:把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例800-1200倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施5-7天。
5.根据权利要求4所述的用于果树的抗逆增强试剂的使用方法,其特征是:
当果树经过干旱、低温或高温的环境逆转后,把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例1100-1200倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施8-10天。
6.根据权利要求4所述的用于果树的抗逆增强试剂的使用方法,其特征是:当干旱、低温或高温的环境来临之前,把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例800-1200倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施5-7天。
7.根据权利要求4所述的用于果树的抗逆增强试剂的使用方法,其特征是:经过轻中度干旱的环境逆转的果树,叶面喷施5-7天,把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例1100-1200倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施5-7天,然后再对果树进行补水处理。
8.根据权利要求4-7所述的用于果树的抗逆增强试剂的使用方法,其特征是:其步骤是:把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例900倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施6天,
当果树经过干旱、低温或高温的环境逆转后,把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例1200倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施8天,
当干旱、低温或高温的环境来临之前,把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例1000倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施7天,
经过轻中度干旱的环境逆转的果树,叶面喷施5-7天,把用于果树的抗逆增强试剂使用水按照重量比例1100倍进行稀释,形成喷施稀释溶液,按照早晚各喷施一次喷施于树叶上,连续喷施5天,然后再对果树进行补水处理。
9.一种用于果树的抗逆增强试剂和使用方法的在通过果树的树叶作用改善苹果树在逆转状态下生长的应用。
10.一种用于果树的抗逆增强试剂和使用方法的在通过果树的树叶作用改善树龄为一到三年的果树逆转状态下生长的应用。
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