CN108260600B - 作物种衣剂副作用防控助剂及其应用 - Google Patents

作物种衣剂副作用防控助剂及其应用 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种作物种衣剂副作用防控助剂及其应用,属于农用药剂技术领域。该助剂由质量比为0.1~10:0.1~2的γ‑聚谷氨酸和木醋组成,水溶性和渗透性良好,药效稳定,安全无毒害,可配合种衣剂浸种或拌种,能在保持种衣剂原有防虫、抗病活性的基础上提高包衣种子的发芽率,提高苗期水稻的光合作用以及对不良环境的适应性和抵抗能力,使种子得到高效利用,并达到保苗护苗的效果。该助剂可单独作为营养添加剂使用,具有活化土壤微生物、促生增产等作用。助剂中γ‑聚谷氨酸可在植物根部形成分子网络,蓄积土壤中的水分,同时分子网络上携带的负电荷能吸附K+、NH4 +、Ca2+、Mg2+等离子,并将其持续供给植物体吸收和利用。

Description

作物种衣剂副作用防控助剂及其应用
技术领域
本发明涉及一种作物种衣剂副作用防控助剂,同时还涉及该助剂的应用,属于农用药剂技术领域。
背景技术
水稻是我国最主要的粮食作物之一,根据2015年国家统计局粮食产量公告显示,全国稻谷种植面积约为3千万公顷,年产量2.08亿吨,占国内粮食总产量的1/3左右。水稻生产与人们的生活息息相关,而影响水稻产量与质量的因素众多。其中水稻种衣剂能够提高种子质量,综合防治病虫害、鼠害及缺素症等,在生产中应用广泛。
我国地域辽阔,农业生态条件各异,地区间病虫害差别较大,这决定了我国对水稻种衣剂的研制应集中在药肥复合剂型上。复合型水稻种衣剂最大的特点是对不同地区均有良好的适应性,除适应多种作物的生态环境外,还能够防治多种病虫害,这对种衣剂的大面积推广无疑是非常有利的,同时也比较符合我国当前的国情。
复合型水稻种衣剂具有杀虫、杀菌、避驱等作用,可以使种子免受土壤不良环境和致病菌的影响,提高种子的发芽率及农业生产的稳定性。但是作物生长过程中环境条件的不确定性影响因素众多,加之种衣剂自身含有农药、杀菌剂等组分,这些物质会对植株生长产生不利影响,这也在一定程度上引起水稻减产、品质下降等问题。并且,复合型水稻种衣剂的组分较为复杂,研制与生产难度大、成本高,使用不当易发生药害。有时为降低生产成本盲目减少有效成分,结果是造成功效的显著降低。而目前市售的农药型种衣剂多含有福美双、克百威等剧毒成分,这些有毒种衣剂的使用给环境带来了严重的污染,且危害人畜健康。
公布号CN105230661A的发明专利公开了一种作物用功能性助剂,由植物生长调节剂(如三十烷醇、聚天冬氨酸)、乳化剂(如十二烷基硫酸钠、茶皂素)、水溶性有机质(如黄腐酸盐、腐殖酸盐)和保水剂(如γ-聚谷氨酸、聚阴离子纤维素)组。该助剂可配合种衣剂使用,在保持种衣剂原功效不变的前提下,提高包衣种子露地直播的发芽率和成苗率,改善种子幼苗对不良环境的适应性和抵抗力。但是该功能性助剂仅适用于棉花和花生,且配方复杂,生产成本较高。
发明内容
本发明的目的是提供一种作物种衣剂副作用防控助剂。
同时,本发明还提供一种作物种衣剂副作用防控助剂的应用。
为了实现以上目的,本发明所采用的技术方案是:
作物种衣剂副作用防控助剂,由质量比为0.1~10:0.1~2的γ-聚谷氨酸和木醋组成。
优选的,γ-聚谷氨酸与木醋的质量比为0.5:0.25~1。
助剂中各组分功效简述如下:
γ-聚谷氨酸(γ-PGA):是自然界微生物发酵产生的细胞外阴离子型对聚氨基酸。其分子链上具有大量的活性较高的游离侧链羧基,可在分子内或分子之间形成氢键。γ-PGA的多阴离子特性及结构使其具有超强的吸水性和保水性,能够保证土壤中的水分供植物吸收。同时γ-PGA能够快速分解和吸收土壤中的养分,在植物根部形成高浓度的盐分环境,有效促进植物根系的发育及植株的生长。另外γ-PGA还具有调节土壤酸碱度,防治土壤板结,固化重金属等作用,且γ-PGA的使用无毒、无害、无残留,符合绿色农业的要求。
木醋:是木材干馏得到的液体产物经澄清分离出沉淀木焦油后的红褐色液体。木醋含有醇类、酚类、酮类和有机酸等,其中有机酸是木醋中最具特征的成分,含量较高,一般占有机物的50%以上。此外,木醋还含有甲胺类、二甲胺类、吡啶类等分子中含氮的碱性物质,但含量较低。农业生产中木醋可作为植物生长促进剂、土壤改良剂、抗菌剂、杀虫剂、趋避剂、消臭剂、饲料添加剂、有机肥发酵剂等,可单独也可同木炭粉、叶面肥、农药等混合使用。木醋的原料来源广泛,除木材及木材加工剩余物外,树皮、树叶、树根、农作物秸秆、稻壳、茅草、木质废旧建筑材料等植物性原料均可用于生产不同用途的木醋。
作物种衣剂副作用防控助剂的应用,具体为:将助剂与水混合,配制成助剂溶液,在水稻种子包衣时用助剂溶液拌种或浸种,用量为每1kg种子对应加入助剂溶液5~6.5mL;或者单独用助剂溶液拌种或浸种,用量同上。拌种或浸种后,将种子阴干,再用于直播和育秧。
所述助剂溶液组成为:以质量百分数计,γ-聚谷氨酸0.1~10%,木醋0.1~2%,余量为水。优选组成为:γ-聚谷氨酸0.5%,木醋0.25~1%,余量为水。
本发明的有益效果:
本发明中作物种衣剂副作用防控助剂由γ-聚谷氨酸和木醋组成,水溶性和渗透性良好,药效稳定,安全无毒害,可配合种衣剂浸种或拌种,能在保持种衣剂原有防虫、抗病活性的基础上提高包衣种子的发芽率,提高苗期水稻的光合作用以及对不良环境的适应性和抵抗能力,使种子得到高效利用,并达到保苗护苗的效果。也可单独作为营养添加剂使用,具有活化土壤微生物、促生增产等作用。助剂中γ-聚谷氨酸可在植物根部形成分子网络,蓄积土壤中的水分,同时分子网络上携带的负电荷能吸附K+、NH4 +、Ca2+、Mg2+等离子,并将其持续供给植物体吸收和利用。该助剂可协同种衣剂增强作物对水分和养分的吸收利用能力,促进作物生长发育,提高作物应对低温、干旱等非生物胁迫的能力等。
本发明通过干旱胁迫试验验证,采用防控助剂拌种的包衣种子,发芽率、出苗率、叶绿素含量、丙二醇含量均有所提高,秧苗素质相较未拌种包衣种子及空白对照均有明显增强。通过大田试验发现,作物使用助剂后病害减少,化肥施用量降低,说明该助剂对作物生长有良好的促进作用,并且使用简单,不会增加农户的操作负担。
附图说明
图1为不同处理对水稻发芽率的影响;
图2为不同处理对水稻出苗率的影响;
图3为不同处理对不同生长期水稻叶绿素含量的影响;
图4为不同处理对不同生长期水稻POD酶活的影响;
图5为不同处理对不同生长期水稻丙二醛含量的影响;
图6为不同处理对苗期水稻叶绿素含量的影响;
图7为不同处理对苗期水稻POD酶活的影响;
图8为不同处理对苗期水稻游离脯氨酸含量的影响。
具体实施方式
下述实施例仅对本发明作进一步详细说明,但不构成对本发明的任何限制。
实施例1
本实施例中作物种衣剂副作用防控助剂由质量比为1:1的γ-聚谷氨酸和木醋组成。
作物种衣剂副作用防控助剂的应用,具体步骤为:
1)将上述助剂与水混合,配制成助剂溶液,以质量百分数计,γ-聚谷氨酸0.1%,木醋0.1%;
2)在水稻种子包衣时用助剂溶液拌种,用量为每1kg种子对应加入助剂溶液5mL,阴干种子即可。
实施例2
本实施例中作物种衣剂副作用防控助剂由质量比为2:1的γ-聚谷氨酸和木醋组成。
作物种衣剂副作用防控助剂的应用,具体步骤为:
1)将上述助剂与水混合,配制成助剂溶液,以质量百分数计,γ-聚谷氨酸1%,木醋0.5%;
2)用助剂溶液拌种,用量为每1kg种子对应加入助剂溶液5.5mL,阴干种子即可。
实施例3
本实施例中作物种衣剂副作用防控助剂由质量比为3:0.8的γ-聚谷氨酸和木醋组成。
作物种衣剂副作用防控助剂的应用,具体步骤为:
1)将上述助剂与水混合,配制成助剂溶液,以质量百分数计,γ-聚谷氨酸3%,木醋0.8%;
2)在水稻种子包衣时用助剂溶液浸种,用量为每1kg种子对应加入助剂溶液6mL,阴干种子即可。
实施例4
本实施例中作物种衣剂副作用防控助剂由质量比为5:1.2的γ-聚谷氨酸和木醋组成。
作物种衣剂副作用防控助剂的应用,具体步骤为:
1)将上述助剂与水混合,配制成助剂溶液,以质量百分数计,γ-聚谷氨酸5%,木醋1.2%;
2)在水稻种子包衣时用助剂溶液浸种,用量为每1kg种子对应加入助剂溶液6.25mL,阴干种子即可。
实施例5
本实施例中作物种衣剂副作用防控助剂由质量比为8:1.5的γ-聚谷氨酸和木醋组成。
作物种衣剂副作用防控助剂的应用,具体步骤为:
1)将上述助剂与水混合,配制成助剂溶液,以质量百分数计,γ-聚谷氨酸8%,木醋1.5%;
2)用助剂溶液浸种,用量为每1kg种子对应加入助剂溶液6.5mL,阴干种子即可。
实施例6
本实施例中作物种衣剂副作用防控助剂由质量比为5:1的γ-聚谷氨酸和木醋组成。
作物种衣剂副作用防控助剂的应用,具体步骤为:
1)将上述助剂与水混合,配制成助剂溶液,以质量百分数计,γ-聚谷氨酸10%,木醋2%;
2用助剂溶液浸种,用量为每1kg种子对应加入助剂溶液6.5mL,阴干种子即可。
试验例1
试验方法:在河南省周口市西华县水稻示范田进行试验,分别用各个处理组的药剂对水稻种子进行浸种处理,测定水稻种子的发芽率、出苗率以及水稻不同生长时期的叶绿素含量、过氧化物酶(POD)酶活和丙二醛含量,同时测定各个处理组的水稻产量,结果见图1~5及下表1。
试验分组:将水稻种子随机分成6组,CK组为未包衣,CK1组包衣先正达咯菌啨种衣剂,CK2组包衣(同上)+0.5%γ-PGA,MP1组包衣(同上)+助剂1(0.5%γ-PGA+1%木醋),MP2组包衣(同上)+助剂2(0.5%γ-PGA+0.5%木醋),MP3组包衣(同上)+助剂3(0.5%γ-PGA+0.25%木醋)。
试验结果分析:由图1可知,MP1、MP2、MP3三组水稻种子的发芽率均明显高于CK组、CK1组和CK2组,说明在种子发育初期助剂能协同种衣剂促进水稻种子发芽。
由图2可知,MP1、MP2、MP3三组水稻种子的出苗率均高于CK组、CK1组和CK2组,说明助剂能协同水稻出苗。
由图3可知,水稻发育过程中叶绿素含量的变化趋势是先升高后降低,其中MP2、MP3两组水稻的叶绿素含量明显高于CK组、CK1组和CK2组,说明助剂有助于提高不同生长期水稻的叶绿素含量,从而促进水稻生长。以MP2组的促生效果最为明显。
由图4可知,MP1、MP2、MP3三组水稻的POD酶活均明显高于CK组、CK1组和CK2组,说明助剂有助于提高不同生长期水稻的POD酶活,水稻中POD酶活力的提高,对于保护植物免受自由基损害,清除H2O2,进而达到使作物正常生长的效果,提高抗衰老能力。以MP2组的效果最为明显。
由图5可知,MP1、MP2、MP3三组水稻的丙二醛含量均低于CK组、CK1组和CK2组。丙二醛(MDA)是细胞膜发生膜脂过氧化作用的最终产物,丙二醛含量越低,说明作物受到的危害越小。以MP2组的效果最为明显。
由下表1可知,MP1、MP2、MP3三组的亩产量均显著高于CK组、CK1组和CK2组,说明助剂对水稻有良好的增产效果。虽然CK1组的亩产量显著高于CK组,但是在生长发育前期种衣剂对水稻生长表现出了危害作用,主要体现在叶绿素含量、POD酶活、丙二醛含量等方面。随着生长发育的进行,水稻中营养成分得到补充,逐渐表现出促生作用,直到水稻成熟期表现出增产效果,但是如果没有前期的危害,增产效果将更加明显。
表1作物种衣剂副作用防控助剂对水稻产量的影响
Figure BDA0001198956570000051
Figure BDA0001198956570000061
注:表中同一列带有相同字母的在0.05水平上差异不显著(P>0.05),不同字母的差异显著(P<0.05)。
试验例2
试验方法:在河南省信阳市光山县水稻示范田进行试验,分别用各个处理组的药剂对水稻种子进行浸种处理,测定苗期水稻的叶绿素含量、POD酶活以及游离脯氨酸含量,结果见图6~8。
试验分组:将水稻种子随机分成3组,处理组1包衣咪鲜胺种衣剂,处理组2包衣(同上)+助剂(0.5%γ-PGA+0.5%木醋),处理组3包衣(同上)+大力士拌种剂(市售)。
试验结果分析:由图6可知,处理组2、处理组3中苗期水稻的叶绿素含量均明显高于处理组1,说明助剂能协同种衣剂提高水稻叶绿素含量,有利于改善水稻的光合作用。
由图7可知,处理组2、处理组3中苗期水稻的POD酶活均明显高于处理组1,且处理组2的POD酶活最高,说明助剂能够协同种衣剂提高水稻的POD酶活,抵御外界环境的不良影响,提高水稻的抗逆能力。
植物缺水时,游离脯氨酸的含量一般较高。由图8可知,处理组2、处理组3中苗期水稻的游离脯氨酸均明显低于处理组1,说明助剂能协同种衣剂发挥保水作用,增强苗期水稻对干旱环境的抗性。

Claims (5)

1.作物种衣剂副作用防控助剂,其特征在于:由质量比为0.1~10:0.1~2的γ-聚谷氨酸和木醋组成;所述作物种衣剂副作用防控助剂用于水稻种子处理,所述处理是将作物种衣剂副作用防控助剂与水混合,配制成助剂溶液,然后采用助剂溶液对水稻种子拌种或浸种,或者在水稻种子包衣时拌种或浸种处理。
2.根据权利要求1所述的助剂,其特征在于:由质量比为0.5:0.25~1的γ-聚谷氨酸和木醋组成。
3.如权利要求1或2所述助剂的应用,其特征在于:将助剂与水混合,配制成助剂溶液;采用助剂溶液拌种或浸种,或者在水稻种子包衣时拌种或浸种,即可。
4.根据权利要求3所述的应用,其特征在于:所述助剂溶液的组成为:以质量百分数计,γ-聚谷氨酸0.1~10%,木醋0.1~2%,余量为水。
5.根据权利要求4所述的应用,其特征在于:所述助剂溶液的组成为:以质量百分数计,γ-聚谷氨酸0.5%,木醋0.25~1%,余量为水。
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