CN112586302B - 一种提高菊花抗旱能力的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种提高菊花抗旱能力的方法,采用低浓度二氧化氯水溶液处理菊花植株,在盆栽或大田种植条件下,通过灌溉或喷施浓度为1~20μg/L的二氧化氯水溶液,进而提高菊花抗旱性,尤其是调控菊花开花期的抗旱能力,提高菊花产量和品质。本发明通过简单的施用低浓度二氧化氯即可激活植物内在抗旱特性,不需要通过额外添加外源营养物质,无环境安全性风险,大幅度降低生产成本,有助于促进菊花抗旱性的精准调控,提高产业价值。

Description

一种提高菊花抗旱能力的方法
技术领域
本发明涉及植物生产技术领域,更确切地说涉及提高菊花抗旱能力的方法。
背景技术
干旱是植物生产中重要的非生物胁迫因子,造成全球农作物超过半数的产量损失,而全球气候变暖的趋势则加剧干旱对农作物的危害。然而,由于调控植物抗旱性的分子机制复杂,难以获得有效实用的精准调控植物抗旱性的方法。在研究中,涉及最多的是通过转基因方法表达DREB转录因子等逆境胁迫响应的基因提高植物的抗旱性。但转基因植物潜在的安全性风险使得其尚不能应用于实际生产。脱落酸(Abscisic acid, ABA)受体激动剂AM1(ABA mimic 1)是近期发现的参与调控植物抗旱性的化合物,但其在大规模生产中的应用还未见报道。因此,开发环保高效安全的提高植物抗旱性方法并应用于大田生产对降低干旱损害意义重大。
菊花为菊科、菊属的多年生宿根草本植物,具有巨大的观赏、食用和药用价值。干旱对菊花生产影响巨大,尤其是在开花期伤害更大,极大降低花的产量和品质。当前相关研究都集中在干旱对菊花生产的影响方面,而高效实用的抗旱性调控方法亟待开发。
二氧化氯为一种环境友好的消毒剂广泛应用于生产生活多个方面。前期研究中我们发现其在植物外植体和培养基的消毒中有巨大的应用潜力。但远低于有效消毒浓度的微量二氧化氯处理是否对能否提高菊花抗旱性还不清楚。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种经济环保而又能精准提高菊花抗旱能力的方法。
本发明所采用的技术方案是:通过浇灌或喷施的方法对菊花进行低浓度二氧化氯处理,进而提高菊花抗旱能力,包括开花期菊花的抗旱性调控。
一种提高菊花抗旱能力的方法,其特征在于采用低浓度二氧化氯水溶液处理菊花植株,提高菊花抗旱性。
所述的菊花包括药用菊花亳菊、滁菊、杭菊、淮菊和观赏菊花。
所述的二氧化氯浓度为1~20 μg/L。
所述的处理是采用浇灌或喷施方式。
所述的浇灌方式是以二氧化氯水溶液浇灌移栽菊花的基质,确保容器基质灌透,容
器底部托盘渗出但不外流。
所述的喷施方式是以低浓度二氧化氯水溶液喷施菊花,确保叶片湿润。
一种提高菊花抗旱能力的方法的应用,其特征在于可在苗期或开花期对大田种植植株处理,对整株或花器官生长起作用。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过低浓度二氧化氯激活植物内在抗干旱特性,不需要通过额外添加外源营养物质,无环境安全性风险,大幅度降低生产成本,帮助菊花适应生产中的干旱胁迫,提高产业价值。
附图说明
图1 是浇灌低浓度二氧化氯提高菊花抗旱性的对比照片。所试菊花为亳菊,处理二氧化氯浓度为5或10 μg/L,照片为干旱处理第7天拍摄。
图2 是喷施低浓度二氧化氯提高菊花抗旱性的对比照片。所试菊花为亳菊,处理二氧化氯浓度为5 μg/L,照片为干旱处理第7天拍摄。
具体实施方式
实施例一 二氧化氯消毒培养基的制备
根据化学方程式 5NaClO+4HCl=4ClO2+5NaCl+2H2O,采用亚氯酸钠和食品级盐酸反应实现二氧化氯的快速制备。
称取1.5 g亚氯酸钠于棕色瓶中,加入50 mL蒸馏水,待其完全溶解后,加入5 mL食品级盐酸,反应10分钟后,再加入450 mL蒸馏水,混匀即获得1000 mg/L二氧化氯水溶液。临用前配成所需浓度1~20 μg/L即可。
实施例二 浇灌低浓度二氧化氯提高菊花抗旱性
将生根良好的大小一致的亳菊组培幼苗移栽至苗盘,培养一周待苗成活后浇灌法施以5 μg/L或10 μg/L二氧化氯水溶液,浇灌时确保容器基质灌透,容器底部托盘渗出但不外流。每2天浇灌1次,持续14天,之后不浇水开始干旱处理。以浇灌不含二氧化氯的水溶液的植株为对照。将苗盘放置于温度25℃,光照强度6000 lx,周期14 h光照/10h黑暗条件下培养,考察菊花抗旱性。结果表明,不浇水处理第4天对照组菊花叶片即开始萎蔫,如图1所示,到第7天完全萎蔫,而处理组菊花叶片完全保持直挺,生长良好。
在菊花开花前14天,浇灌5 μg/L或10 μg/L二氧化氯水溶液,浇灌时确保基质灌透,容器底部托盘渗出但不外流。每2天浇灌1次,持续14天,之后不浇水开始干旱处理。结果发现5 μg/L或10 μg/L二氧化氯处理组菊花花朵大小和数量显著优于对照组。表明低浓度二氧化氯处理在菊花没开花时就能提高植株抗旱性,在干旱条件下为花器官发育提供更好的能量支持,促进菊花花朵生长发育。
实施例三 喷施低浓度二氧化氯提高菊花抗旱性
将生根良好的大小一致的亳菊组培幼苗移栽至苗盘,培养一周待苗成活后喷施5μg/L二氧化氯水溶液,确保叶片湿润即可,每2天喷施1次,持续14天。期间正常浇水保持土壤湿度,14天后不浇水开始干旱处理。以喷施等量不含二氧化氯的水溶液的植株为对照。将苗盘放置于温度25℃,光照强度6000 lx,周期14 h光照/10h黑暗条件下培养,考察菊花抗旱性。结果表明,干旱处理第4天对照组菊花叶片即开始萎蔫,如图2所示,到第7天完全萎蔫,而处理组菊花叶片则完全生长良好。
在菊花开花前14天,喷施5 μg/L二氧化氯水溶液,确保叶片湿润即可。每2天喷施1次,持续14天,期间正常浇水保持土壤湿度。14天后不浇水开始干旱处理。结果发现5 μg/L二氧化氯处理组菊花花朵大小和数量显著优于对照组。表明低浓度二氧化氯处理在菊花没开花时就能提高植株抗旱性,在干旱条件下为花器官发育提供更好的能量支持,在干旱条件下促进菊花花朵生长发育。

Claims (6)

1.一种提高菊花抗旱能力的方法,其特征在于采用1~20 μ g/L二氧化氯水溶液处理菊花植株,提高菊花抗旱性。
2.如权利要求1所述的一种提高菊花抗旱能力的方法,其特征在于:所述的菊花包括药用菊花亳菊、滁菊、杭菊、淮菊和观赏菊花。
3.如权利要求1所述的一种提高菊花抗旱能力的方法,其特征在于:所述的处理是采用浇灌或喷施方式。
4.如权利要求3所述的一种提高菊花抗旱能力的方法,其特征在于:所述的浇灌方式是以二氧化氯水溶液浇灌移栽菊花的基质,确保容器基质灌透,容器底部托盘渗出但不外流。
5. 如权利要求3所述的一种提高菊花抗旱能力的方法,其特征在于:所述的喷施方式是以1~20 μ g/L二氧化氯水溶液喷施菊花,确保叶片湿润。
6.一种如权利要求1所述的提高菊花抗旱能力的方法的应用,其特征在于在苗期或开花期对大田种植植株处理,对整株或花器官生长起作用。
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