CN113712030A - 用以增加作物产量的糖的田间施用 - Google Patents

用以增加作物产量的糖的田间施用 Download PDF

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Abstract

本申请涉及通过将糖(例如,单糖和/或二糖和/或多糖)施用于土壤来提高作物产量。不管固体施用还是液体施用,糖的施用以每英亩至少25磅的比率、更优选以每英亩至少50磅的比率、且更优选以每英亩100‑250磅或以上的比率进行。本申请涉及在种植之前、期间或之后的时间上至少一次施用糖。根据施用的糖的形式和/或类型,可以通过用于固体的播撒或通过用于液体的喷洒来实现施用。糖可为蔗糖,其以粒状蔗糖形式提供并在种植前播撒。糖可单独地或者与常规肥料结合来进行垄沟内施用。

Description

用以增加作物产量的糖的田间施用
本申请是申请日为2016年3月7日、发明名称为“用以增加作物产量的糖的田间施用”的中国专利申请No.201680025142.0的分案申请。
相关申请
本申请涉及2015年3月6日递交的美国临时申请号62/129,307和2016年2月2日递交的美国临时申请号62/290,234,二者的全部内容通过引用并入本文。
技术领域
本发明涉及提高作物产量。更具体地,本发明涉及施用包括单糖和/或二糖和/或多糖的糖组合物,以及其直接施用于土壤以增加作物产量。
背景技术
在整个生长季节中农作物和种植作物通常涉及一些活动和阶段。除了种植和收获,还经常采用各种强化步骤来提供最佳生长条件并限制作物损失。天然和/或合成肥料经常用于土壤或植物组织以提供必需的营养素,包括例如:主要大量营养素(诸如,氮、磷和钾);次要大量营养素(诸如,钙、镁和硫);以及微量营养素(诸如,铜、铁和锰等等)。除了肥料,农民还经常使用农药来控制能够损害或破坏作物的杂草、植物疾病和/或昆虫。
除了肥料和农药,在较小的花园中还实施了“糖水”的叶面施用,并且在商业上提供了一些糖溶液以用于叶面施用,例如可从Micro Nutrients Online(www.micronutrientsonline.com)获得的Sun Energy Foliar Fertilizer Outdoor。通过这些叶面施用,相对少量的糖直接喷洒在叶子上。
发明内容
本申请涉及通过将更高含量的糖(例如,单糖和/或二糖和/或多糖)施用于土壤来提高作物产量。通常,本发明考虑以每英亩至少25磅的比率、更优选以每英亩至少50磅的比率、且更优选以每英亩100-250磅或以上的比率来施用糖。通常,本发明涉及在种植之前、期间或之后至少一次将糖直接施用于土壤。根据施用的糖的形式和/或类型,可以通过用于固体的播撒或通过用于液体的喷洒来实现施用。不管施用机制如何,糖以每英亩至少25磅的糖的比率施用,更优选以每英亩至少50磅的比率施用,且更优选以每英亩100-250磅或以上的比率施用。在一些实施方案中,施用机制可涉及在植物发育的不同阶段的两个或多个顺序施用,其中所施用的糖的总数或施用的累积比率超过每英亩至少25磅的糖,更优选每英亩至少50磅,且更优选以每英亩100-250磅或以上的比率。
在一个方面,本发明涉及一种糖组合物,其以每英亩至少25磅的糖的比率、更优选以每英亩至少50磅的比率、且更优选以每英亩100-250磅或以上的比率在种植之前施用于田间。糖组合物可包括一种或多种单糖和/或二糖和/或多糖。代表性的单糖可包括例如右旋糖(dextrose)、果糖、葡萄糖和半乳糖。代表性的二糖可包括蔗糖、乳糖、海藻糖和麦芽糖。代表性的多糖可包括例如淀粉酶、支链淀粉、糖原、纤维素和糖胺聚糖。在一个优选的实施方案中,蔗糖能够以粒状蔗糖(GS)(例如,粒状白糖或“食糖(table sugar)”)的形式施用,并且以每英亩至少25磅的糖的比率、更优选以每英亩至少50磅的比率、且更优选以每英亩100-250磅或以上的比率播撒。根据单糖和/或二糖和/或多糖化合物的来源,糖的施用可涉及播撒或者可涉及喷洒液体(例如,高果糖玉米糖浆),其中液体施用率经选择以便以每英亩至少25磅的糖的比率、更优选以每英亩至少50磅的比率、且更优选以每英亩100-250磅或以上的比率施用单糖和/或二糖和/或多糖组分。选择适当的单糖和/或二糖和/或多糖可涉及各种因素,包括可得性、价格、合适的施用设备的可得性、土壤条件、环境/地理/地形/气象条件等等。此外,对于特定的土壤条件或植物类型,施用不同单糖和/或二糖和/或多糖的组合可为有益的,其中所述组合导致了组合的种植前施用,其以每英亩至少25磅的糖的比率、更优选以每英亩至少50磅的比率、且更优选以每英亩100-250磅或以上的比率施用。在一些实施方案中,一种或多种活性成分可与糖同时施用或顺序施用以进一步刺激土壤条件。一种或多种活性成分可与糖分开或与糖化学或物理结合。在一些实施方案中,可以在出苗后(post-emergent)阶段提供糖的一次或多次额外的施用。
在另一个方面,本发明涉及通过在种植前以每英亩至少25磅GS的比率、更优选以每英亩至少50磅的比率、且更优选以每英亩100-250磅或以上的比率加入GS来提高甜菜产量。通过在种植前以每英亩至少25磅GS的比率、更优选以每英亩至少50磅的比率、且更优选以每英亩100-250磅或以上的比率施用GS,产量与经历类似种植和生长条件但缺少GS施用的甜菜相比可以增加至少10%(以每英亩的糖的磅数测量)。在一些实施方案中,可在甜菜发育的不同阶段通过两次以上顺序施用将GS施用到甜菜田间,其中所施用的糖的总数或施用的累积率超过每英亩至少25磅的糖,更优选每英亩至少50磅,更优选以每英亩100-250磅或以上的比率。
在另一个方面,本发明涉及通过在种植前以每英亩至少25磅GS的比率、更优选以每英亩至少50磅的比率、且更优选以每英亩100-250磅或以上的比率加入GS来提高大豆产量。通过在种植前以每英亩至少25磅GS的比率、更优选以每英亩至少50磅的比率、且更优选以每英亩100-250磅或以上的比率施用GS,产量与经历类似种植和生长条件但缺少GS施用的大豆相比可以增加至少10%(以每英亩的大豆的蒲式耳测量)。在一些实施方案中,可在大豆发育的不同阶段通过两次以上顺序施用将GS施用到大豆田间,其中所施用的糖的总数或施用的累积率超过每英亩至少25磅的糖,更优选每英亩至少50磅,更优选以每英亩100-250磅或以上的比率。
在另外的方面,本发明涉及在种植之前将糖(包括单糖和/或二糖和/或多糖)施用于田间以增加作物产量。在一个代表性的实施方案中,本发明可包括以每英亩至少25磅GS的比率、更优选以每英亩至少50磅的比率、且更优选以每英亩100-250磅或以上的比率施用GS。通过种植前施用糖而经历作物产量提高的作物可包括例如甜菜、大豆、玉米、小麦、油菜(canola)、冬油菜(winter oilseed rape)、干草草场(hay land)、牧场、棉花、高粱、甘蔗、烟草、马铃薯、西红柿、洋葱、甜瓜、豆类、葫芦、水果、坚果、藤本植物等。
在另外的方面,本发明涉及在播种时将糖(包括单糖和/或二糖和/或多糖)垄沟内(in-furrow)施用以增加作物产量。在一个方面,本发明可包括以每英亩至少25磅GS的比率、更优选以每英亩至少50磅的比率、且更优选以每英亩100-250磅或以上的比率垄沟内施用蔗糖,该蔗糖呈固体或液体形式。在一些实施方案中,糖的垄沟内施用可与常规肥料(例如,通常称为“10-34-0”的液态磷酸铵)的垄沟内施用连同和/或同时进行。在一些实施方案中,糖和肥料可混合以包括液体或固体组合物,其用于使用常规撒布或喷洒工具的同时施用。在一些实施方案中,糖和肥料可作为混合物提供,例如固体颗粒物或颗粒混合物或者液体混合物,以便在使用点时不需要额外的混合。通过种植前施用糖而经历作物产量提高的作物可包括例如甜菜、大豆、玉米、小麦、油菜(canola)、冬油菜(winter oilseed rape)、干草草场、牧场、棉花、高粱、甘蔗、烟草、马铃薯、西红柿、洋葱、甜瓜、豆类、葫芦、水果、坚果、藤本植物等。
在另外的方面,本发明可包括用于垄沟内施用作物产量改良剂以提高作物产量。在代表性的实施方案中,作物产量改良剂可包括呈液体或固体形式的糖和肥料的组合,其用于使用常规撒布机和喷雾器工具的垄沟内施用。糖可包括单糖和/或二糖和/或多糖。在一个优选的实施方案中,糖可包括呈液体或固体形式的蔗糖,其中所述组合以每英亩至少25磅蔗糖的比率、更优选以每英亩至少50磅的比率、且更优选以每英亩100-250磅或以上的比率施用。肥料可包括各种常规肥料和肥料掺合物中的任何一种,包括例如通常称为“10-34-0”的液态磷酸铵。在一些实施方案中,作物产量改良剂能够以固体颗粒形式提供,该固体颗粒形式包括离散糖和肥料颗粒的混合物,或者糖和肥料可包括组合的颗粒。或者,作物产量改良剂可包括糖和肥料的液体混合物。
在另外的方面,本发明可包括增强出苗前(pre-emergent)土壤条件以提高作物产量的方法。通常,该方法可包括在播种时作物产量改良剂的垄沟内施用,其中作物产量改良剂可包括呈液体或固体形式的糖和肥料的组合。在一些实施方案中,作物产量改良剂可包括固体形式,其中固体作物产量改良剂的垄沟内施用与播种/合垄同时进行或在播种/合拢时进行。或者,作物产量改良剂可包括液体形式,其中液体作物产量改良剂的垄沟内施用与播种/合垄同时进行或在播种/合拢时进行。作物产量改良剂可包括呈单糖和/或二糖和/或多糖形式的糖。在一个优选的实施方案中,糖可包括呈液体或固体形式的蔗糖,其中所述作物产量改良剂以每英亩至少25磅蔗糖的比率、更优选以每英亩至少50磅的比率、且更优选以每英亩100-250磅或以上的比率施用。肥料可包括各种常规肥料中的任何一种,包括例如通常称为“10-34-0”的液态磷酸铵。在一个实施方案中,增强的出苗前土壤条件可通过增强的呼吸作用水平来表示,所述增强的水平能够通过常规的CO2突释测试(Burst test)进行定量。
在整个公开的内容中,术语“糖”是指经常用作食品中的甜味剂的一类短链碳水化合物。如在整个申请中所使用的,糖旨在包括:单糖(诸如,右旋糖、葡萄糖、果糖和半乳糖);二糖(诸如,蔗糖、海藻糖、乳糖和麦芽糖);和多糖(诸如,淀粉酶、支链淀粉、糖原、纤维素和糖胺聚糖)。
在整个公开的内容中,以每英亩糖的磅数为单位公开了各种糖的施用比率。由于一些糖以浓缩或液体形式使用和/或通常以浓缩或液体形式获得,所以这些磅/英亩的施用率旨在表示与常规未加工的或精制的粒状蔗糖相当的干重。
在整个公开的内容中,术语“肥料”是指用于增强植物生长的植物营养素的天然或合成来源。肥料可表示大量营养素(包括氮、磷和钾)的常规或定制掺合物。在北美,一些常见的肥料包括磷酸铵、NPK肥料(氮、磷、钾)和硝酸铵的变体。可以认识到大量营养素的比例将根据地理位置、土壤类型、轮作时间表和局部土壤条件而变化。此外,肥料可包括常规肥料产品中使用的次要大量营养素和微量营养素。
本发明的各种代表性实施例的上述概述不旨在描述发明的每个所示实施例或每次实施。相反,可选择和描述实施方案使得本领域技术人员能够领会和理解本发明的原理和实践。下面的详细描述中的附图更具体地例证了这些实施方案。
附图说明
结合所附附图考虑本发明的各种实施方案的下述详细描述可完全地理解本发明,其中:
图1是显示了各种处理的每英亩甜菜吨数的柱状图。
图2是显示了图1所示处理的每吨甜菜糖量的柱状图。
图3是显示了图1所示处理的每英亩甜菜可回收糖量的柱状图。
图4是显示了各种处理的每英亩大豆蒲式耳的柱状图。
图5是显示了图4所示处理的大豆蛋白干基的柱状图。
图6是显示了图4所示处理的大豆油干基的柱状图。
图7是显示了在种植前以100磅/英亩的比率施用GS的田地中种植的大豆与未施用GS的田地中种植的大豆的并排比较的照片,其中大豆为种植后第40天。
图8是显示了在种植前以100磅/英亩的比率施用GS的田地中种植的大豆与未施用GS的田地中种植的大豆的并排比较的照片,其中大豆为种植后第40天。
图9是显示了在种植前以100磅/英亩的比率施用GS的田地中种植的大豆与未施用GS的田地中种植的大豆的并排比较的照片,其中大豆为种植后第60天。
图10是显示了在明尼苏达州(Minnesota)的Foxhome的各种处理的可回收糖量的柱状图。
图11是显示了在北达科他州(North Dakota)的Hickson的各种处理的可回收糖量的柱状图。
图12是显示了在明尼苏达州的Foxhome的各种处理的大豆产量的柱状图。
图13是显示了在北达科他州的Hickson的各种处理的大豆产量的柱状图。
图14是显示了在明尼苏达州的Foxhome的各种处理的玉米产量的柱状图。
图15是显示了在北达科他州的Hickson的各种处理的玉米产量的柱状图。
图16是显示了在明尼苏达州的Foxhome的各种处理的小麦产量的柱状图。
图17是显示了在北达科他州的Hickson的各种处理的小麦产量的柱状图。
图18是显示了在明尼苏达州的Foxhome的对于甜菜产量的垄沟内糖和/或肥料施用的柱状图。
图19是显示了在北达科他州的Hickson的CO2突释测试的柱状图。
虽然本发明适用于各种修改和替代形式,但是其详细情况已经通过附图中的实例示出,并且将被详细描述。然而,应当理解的是其意图不是将发明限制于所描述的特定实施方案。相反地,其意图是涵盖落入由所附权利要求限定的发明的精神和范围内的所有修改、等同物和替代物。
具体实施方式
大量糖(包括单糖和/或二糖和/或多糖)的种植前(Pre)施用提供了作物产量的统计学上显著的改善。通常,施用糖的量很大,其包括每英亩至少25磅的施用量、更优选每英亩至少50磅的施用量、且更优选每英亩100-250磅或以上的比率的施用量。糖的施用可通常涉及在种植之前、期间和/或之后将糖直接施用于土壤。根据施用的糖的形式和/或类型,可以通过用于固体的播撒或通过用于液体的喷洒来实现施用。不管施用机制或糖的形式如何,施用率包括每英亩至少25磅的糖,更优选包括每英亩至少50磅,且更优选包括每英亩100-250磅或以上的比率。在一些实施方案中,施用机制可涉及在植物发育的不同阶段的两个或多个顺序施用,其中所施用的糖的总数或施用的累积率超过每英亩至少25磅的糖,更优选每英亩至少50磅,且更优选以每英亩100-250磅或以上的比率。
本发明的糖组合物的代表性实施方案可包括一种或多种单糖和/或二糖和/或多糖。代表性的单糖可包括例如右旋糖、葡萄糖、果糖和半乳糖。代表性的二糖可包括蔗糖、海藻糖、乳糖和麦芽糖。代表性的多糖可包括例如淀粉酶、支链淀粉、糖原、纤维素和糖胺聚糖。在一个优选的实施方案中,蔗糖能够以GS的形式施用,所述GS以每英亩至少25磅GS的比率、更优选以每英亩至少50磅的比率、且更优选以每英亩100-250磅或以上的比率播撒。根据单糖和/或二糖和/或多糖化合物的来源,糖的施用可涉及播撒或者可涉及喷洒液体(例如,高果糖玉米糖浆),其中液体施用率经选择以便以每英亩至少25磅的糖的比率、更优选以每英亩至少50磅的比率、且更优选以每英亩100-250磅的比率施用单糖和/或二糖和/或多糖组分。在一些实施方案中,施用机制可涉及在植物发育的不同阶段的两个或多个顺序施用,其中所施用的单糖和/或二糖和/或多糖的总数或者施用的累积率超过每英亩至少25磅的单糖和/或二糖和/或多糖,更优选每英亩至少50磅,且更优选以每英亩100-250磅或以上的比率。
选择适当的单糖和/或二糖和/或多糖可涉及各种因素,包括可得性、价格、合适的施用设备的可得性、土壤条件、环境/地理/地形/气象条件等等。此外,对于特定的土壤条件或植物类型,施用不同单糖和/或二糖和/或多糖的组合可为有益的,其中所述组合导致了组合的种植前施用,其以每英亩至少25磅的糖的比率、更优选以每英亩至少50磅的比率、且更优选以每英亩100-250磅或以上的比率施用。在一些实施方案中,一种或多种活性成分可与糖同时施用或顺序施用以进一步刺激土壤条件。一种或多种活性成分可与糖分离或者与糖化学或物理偶联。在一些实施方案中,可以在出苗后阶段提供糖的一次或多次额外的施用。代表性的活性成分可包括例如肥料、杀虫剂、石灰、钾等等。
不希望被理论束缚,据信糖的施用通过为已存在于土壤中的典型微生物群落提供易于消耗的碳基能源来增强土壤条件。通过在种植前或在种植/合垄时提供能源,据信微生物群落得到早期的能量提升,使得它们在种子发芽时和在早期生长时处于有益的蓬勃发展条件而不是存在于低活动的生存模式(如典型在种植前季节或冬季之后)。以这种方式,种子和随后的作物在尽可能早的阶段立即暴露于最有益的土壤条件。此外,糖容易被微生物群落分解并消耗,使得在后续生长季节中不太可能存在残留的负面影响的可能性。
据信,糖的施用的有益结果主要是土壤中微生物群落活性的改善的结果,预期除了前述讨论的甜菜和大豆以外,在各种其它作物中也会发现类似的产量提高。例如,预期糖的种植前施用或垄沟内施用的一者或二者将提高以下的产量:甜菜、大豆、玉米、小麦、油菜(canola)、冬油菜(winter oilseed rape)、干草草场、牧场、棉花、高粱、甘蔗、烟草、马铃薯、西红柿、洋葱、甜瓜、豆类、葫芦、水果、坚果、藤本植物等等。
由于与糖施用相关的产量提高机制被认为是由微生物群落活性的改善而造成的,该微生物群落活性的改善是由于存在易于消耗的碳基能源,因此进一步认为其它糖的施用将看到类似的产量提高。例如,GS通常包含二糖蔗糖。除了蔗糖之外,据信单糖(诸如,右旋糖、葡萄糖、果糖和半乳糖);二糖(诸如,乳糖、海藻糖和麦芽糖):和/或多糖(诸如,淀粉酶、支链淀粉、糖原、纤维素和糖胺聚糖)可预期到类似结果。根据单糖和/或二糖和/或多糖化合物的来源,种植前施用可涉及播撒或者可涉及喷洒液体(例如,高果糖玉米糖浆、液体蔗糖或糖的其它液体制剂),其中液体施用率经选择以便以每英亩至少25磅的糖的比率、更优选以每英亩至少50磅的比率、且更优选以每英亩100-250磅或以上的比率施用单糖和/或二糖和/或多糖组分。选择适当的单糖和/或二糖和/或多糖可涉及各种因素,包括可得性、价格、合适的施用设备的可得性、土壤条件、环境/地理/地形/气象条件等等。此外,对于特定的土壤条件或植物类型,施用不同单糖和/或二糖和/或多糖的组合可为有益的,其中所述组合导致每英亩至少25磅的糖、更优选每英亩至少50磅且更优选以每英亩100-250磅或以上的比率的所述组合的种植前施用。
除了向微生物群落提供能量源外,在种植前阶段提供额外的活性成分以进一步增强和/或刺激微生物群落活性可为有益的。这些额外的活性成分可包括例如肥料、杀虫剂、石灰、钾等等。在一些实施方案中,这些活性成分可物理或化学地附着于单糖和/或二糖,而在其它实施方案中,它们可混合在一起以同时施用或以个别的顺序方式施用。不管活性成分是否与单糖和/或二糖和/或多糖组合或者与单糖和/或二糖和/或多糖分开处理,单糖和/或二糖和/或多糖的施用率应为每英亩至少25磅的糖的,更优选为每英亩至少50磅,且更优选为每英亩100-250磅或以上的比率。
为了证明在田间施用大量糖的产量提高益处,如下所述对甜菜和大豆二者进行田间试验。在每次田间试验中,糖包括以GS形式播撒的蔗糖。测试说明及其结果如下:
甜菜测试
为了测试使用糖基肥料组合物对甜菜的效力,在明尼苏达州威尔金县(WilkinCounty)进行了使用
Figure BDA0003233815570000102
品牌ACH 228甜菜种子的田间试验。进行了总计十一(11)项处理。在同一田地上以随机完全区组(RCB)设计排列将每项处理重复四次。每个重复由宽度为六(6)行的地块组成,行距为二十二(22)英寸,行长为二十五(25)英尺。为了减少/消除相邻地块之间的任何处理影响,仅对每个地块的四(4)个中间行进行处理和评估。除了施用于个别地块的处理方案以外(下文将对此进行讨论),在田间试验中还遵循常规的商业种植方法。个别地块在整个季节中经历相同的生长条件。
甜菜的处理方案包括一(1)项未经处理的处理,其中没有施用糖,该处理用作对照部分。一(1)项处理包括可从Micro Nutrients Online获得的Sun Energy FoliarFertilizer(SE)。使用GS进行十(10)项处理。SE以液体形式获得并通过喷洒施用,而GS以常规固体形式提供并通过播撒施用。SE用于叶面施用,并在4叶(4-Leaf)和8叶(8-Leaf)这两个阶段根据标签说明施用到出苗后(Post)甜菜植株。在4叶阶段和8叶阶段的一者或二者中将GS在多个时间上施用到种植前(Pre)和出苗后(Post)甜菜植株二者。当在种植前(Pre)期间施用时,GS在春耕前直接撒在土壤上,轻轻地掺入地面,然后将甜菜种子种植到处理过的地面。地块处理的总结包含于如下表1中:
表1:甜菜试验处理总结
Figure BDA0003233815570000101
在常规生长季节之后,每个地块的中间四行被收获,并收集如下数据:总产量(甜菜的吨数/英亩),每吨的糖(可回收糖的磅数/甜菜的吨数),以及每英亩的糖(可回收糖的磅数/英亩)。Fisher’s Exact LSD是用于每项处理的个别地块的平均分离选择的统计测试。甜菜收获数据的总结包含于如下表2中:
表2:甜菜收获数据
重复 甜菜的吨数/英亩 可回收糖的磅数/甜菜的吨数 可回收糖的磅数/英亩
1 24.67 281.74 6951.04
2 21.42 281.80 5988.57
3 26.94 282.03 7598.95
4 28.91 278.54 8051.44
5 25.41 276.83 7021.89
6 25.64 284.34 7279.72
7 24.43 274.69 6712.87
8 22.81 270.05 6125.93
9 24.00 289.83 6957.73
10 26.24 276.34 7250.53
11 29.03 274.29 7963.70
在回顾如下表3中总结的产量数据以及图1-3所示的图表时,发现与未经处理的对照处理(untreated check treatment)和Sun Energy(SE)处理相比,GS的每个种植前(Pre)施用均导致产量增加。此外,在种植前施用中施用了最大量的GS的处理具有两个最大的产量增加以及前五个最大产量增加中的四个。虽然涉及仅在4叶或8叶期阶段出苗后施用GS的数据是非决定性的,但每个GS种植前施用显示出显著的产量增加,与未经处理的对照处理相比增加至少4%,且最大的GS种植前施用与未经处理的对照处理相比具有至少14%的产量增加。
表3:甜菜产量
重复 糖的可回收磅数/英亩 糖的对照磅数/英亩 产量增加
4 8051.44 6951.04 15.83%
11 7963.70 6951.04 14.57%
3 7598.95 6951.04 9.32%
6 7279.72 6951.04 4.73%
10 7250.53 6951.04 4.31%
5 7021.89 6951.04 1.02%
9 6957.73 6951.04 0.10%
1 6951.04 6951.04 N/A
7 6712.87 6951.04 -3.43%
8 6125.93 6951.04 -11.87%
2 5988.57 6951.04 -13.85%
大豆测试
为了测试使用糖基肥料组合物对大豆的效力,在明尼苏达州威尔金县进行了使用Northrup-King NKS06-H5大豆种子的田间试验。进行了总计六(6)项处理。在同一田地上以随机完全区组(RCB)设计排列将每项处理重复四次。每个重复由宽度为六(6)行的地块组成,行距为二十二(22)英寸,行长为二十五(25)英尺。为了减少/消除相邻地块之间的任何处理影响,仅对每个地块的四(4)个中间行进行处理和评估。除了施用于个别地块的处理方案以外(下文将对此进行讨论),在田间试验中还遵循常规的商业种植方法。个别地块在整个季节中经历相同的生长条件。
大豆的处理方案包括一(1)项未经处理的处理,其中没有施用糖,且该处理用作对照部分。一(1)项处理包括使用Sun Energy Foliar Fertilizer(SE)的处理。使用粒状蔗糖(GS)进行四(4)项处理。SE以液体形式提供并通过喷洒施用,而GS以常规固体形式提供并通过播撒施用。SE用于叶面施用,并在生长期第四具三小叶(Vegetative FourthTrifoliolate)(V4)阶段和生殖期始花(Reproductive Beginning Flowering)(R1)阶段这两个阶段根据标签说明施用到出苗后(Post)大豆植物。在V4或R1阶段中将GS在多个时间上施用到种植前(Pre)和出苗后(Post)大豆植物二者。当在种植前(Pre)期间施用时,GS在春耕前直接撒在土壤上,轻轻地掺入地面,然后将大豆种子种植到处理过的地面。地块处理的总结包含于如下表4中:
表4:大豆试验处理总结
Figure BDA0003233815570000131
在常规生长季节之后,每个地块的中间四行被收获,并收集如下数据:总产量(大豆的蒲式耳数/英亩),蛋白质干基(%),以及油干基(%)。Fisher’s Exact LSD是用于每项处理的个别地块的平均分离选择的统计测试。大豆收获数据的总结包含于如下表5中:
表5:大豆收获数据
重复 大豆的蒲式耳/英亩 蛋白质干基(%) 油干基(%)
1 40.14 36.78 21.25
2 31.81 35.48 21.52
3 52.92 36.04 21.76
4 35.56 35.15 22.12
5 40.14 35.82 21.50
6 45.28 36.10 21.60
在回顾如下表6中总结的产量数据以及图4-6所示的图表时,发现与未经处理的对照处理、Sun Energy(SE)处理和仅将GS施用到出苗后(Post)植物的处理相比,每个GS种植前(Pre)施用均导致至少12.8%的产量增加。仅涉及GS出苗后施用的数据是非决定性的。
表6:大豆产量
Figure BDA0003233815570000141
除了收集大豆的收获数据,与生长发生在地面下的甜菜相反,大豆生长在地面上是可观察的这一事实允许在整个生长季节中对各种大豆处理及它们的相关生长和外观进行视觉比较。这些视觉观察结果与测量的收获数据相当吻合,如图7-9所示,大豆植物的并排视觉比较清楚地表明了与未经处理的对照植物相比,GS的种植前(Pre)施用导致了更多的更强壮大豆植物。每个图中所示的这些植物还经历了相同的生长条件,唯一的区别是GS处理方案。
与未接受处理(未经处理的对照处理)或者接受出苗后叶面施用(Sun Energy)的甜菜和大豆相比,GS的种植前(Pre)施用显著提高了甜菜(以磅每英亩的可回收糖量的磅数测量)和大豆(以每英亩的大豆蒲式耳数测量)二者的产量。此外,数据证明了每英亩高于50磅的GS种植前施用、更优选每英亩至少100磅的GS种植前施用提供了甜菜和大豆的显著产量提高。
在确定了GS的种植前(Pre)施用显示出甜菜和大豆二者的产量提高之后,对甜菜、大豆、玉米和小麦进行了额外的田间试验以研究种植前施用率和糖源(单糖、二糖、多糖)对每种作物的影响。对于每种作物,田间试验在两个不同种植地点同时进行。一个地点位于明尼苏达州威尔金县的Foxhome地区(下文称为“Foxhome”)附近,而第二个地点位于北达科他州卡斯县(Cass County)的Hickson地区(下文称为“Hickson”)附近。Foxhome和Hickson地点位于明尼苏达州和北达科他州边界的红河两岸,相距超过40英里。通常,Foxhome地点具有较重的粘壤土土壤条件,而Hickson具有沙壤土土壤条件。
在Foxhome和Hickson地点中的每一个,每种作物(甜菜、大豆、玉米、小麦)进行了总计三十二(32)项处理。在同一田地上以随机完全区组(RCB)设计排列将每项处理重复四次。每个重复由长度为二十五(25)英尺且宽度为十一(11)英尺的地块组成。在选择用于评价的特定种子种类时,利用该地区流行的商业品种。对于行间作物(甜菜、大豆、玉米),每个重复包括六(6)行的宽度,行距为二十二(22)英寸,且行长为二十五(25)英尺。小麦根据标准商业方法种植。为了减少/消除作物的相邻地块之间的任何处理影响,对于行间作物,仅对每个地块的四(4)个中间行进行处理和评估,而对于小麦,仅对每个地块的中间7.33英尺进行处理和评估。除了施用于个别地块的处理方案以外(下文将对此进行讨论),对于每个种植地点在田间试验中还遵循常规的商业种植方法。虽然在同一地点(Hickson或Foxhome)的个别地块在整个季节中经历了基本上相同的生长条件,但存在与局部降水、一般生长条件、土壤分类等等有关的各种差异,这促成了Hickson和Foxhome地点之间的表现差异。
每个测试作物在每个地点处的处理方案包括两(2)个未经处理的处理(处理31和32),其不施用糖并构成对照部分。六(6)项处理(处理1-6)包括以不同比率的粒状蔗糖(GS)的施用。六(6)项处理(处理7-12)包括以不同比率的液体蔗糖(下文称为“LIQSUC”)的施用。六(6)项处理(处理13-18)包括以不同比率的高果糖玉米糖浆(下文称为“HFCS”)的液体施用。六(6)项处理(处理19-24)包括以不同比率的右旋糖(下文称为“LIQDEX”)的液体施用。六(6)项处理(处理25-30)包括以不同比率的粉末状纤维素(下文称为“POWCEL”)的施用。对于以固体形式(粒状或粉末状)施用的糖,通过常规播撒进行田间施用。对于以液体形式施用的糖,将液体浓缩物混合并在罐中用水稀释,并且常规喷雾器经配置以喷洒液体以具有与固体形式的糖相同的糖当量(以磅/英亩测量)。不管糖是否以固体或液体施用,糖在春耕前直接施用在土壤上,轻轻地掺入地面,然后将作物种子种植到处理过的地面。每个地块处理的施用率的总结包含在如下表7中,并且与每种作物(甜菜、大豆、玉米、小麦)一致地使用。
表7:Foxhome和Hickson的糖施用处理总结
重复 处理 糖形式 施用方法 比率–粒状蔗糖的干重当量
1 GS 固体 播撒 25磅/英亩
2 GS 固体 播撒 50磅/英亩
3 GS 固体 播撒 100磅/英亩
4 GS 固体 播撒 150磅/英亩
5 GS 固体 播撒 200磅/英亩
6 GS 固体 播撒 250磅/英亩
7 LIQSUC 液体 喷洒 25磅/英亩
8 LIQSUC 液体 喷洒 50磅/英亩
9 LIQSUC 液体 喷洒 100磅/英亩
10 LIQSUC 液体 喷洒 150磅/英亩
11 LIQSUC 液体 喷洒 200磅/英亩
12 LIQSUC 液体 喷洒 250磅/英亩
13 HFCS 液体 喷洒 25磅/英亩
14 HFCS 液体 喷洒 50磅/英亩
15 HFCS 液体 喷洒 100磅/英亩
16 HFCS 液体 喷洒 150磅/英亩
17 HFCS 液体 喷洒 200磅/英亩
18 HFCS 液体 喷洒 250磅/英亩
19 LIQDEX 液体 喷洒 25磅/英亩
20 LIQDEX 液体 喷洒 50磅/英亩
21 LIQDEX 液体 喷洒 100磅/英亩
22 LIQDEX 液体 喷洒 150磅/英亩
23 LIQDEX 液体 喷洒 200磅/英亩
24 LIQDEX 液体 喷洒 250磅/英亩
25 POWCEL 固体 播撒 25磅/英亩
26 POWCEL 固体 播撒 50磅/英亩
27 POWCEL 固体 播撒 100磅/英亩
28 POWCEL 固体 播撒 150磅/英亩
29 POWCEL 固体 播撒 200磅/英亩
30 POWCEL 固体 播撒 250磅/英亩
31 未经处理-对照 N/A N/A N/A
32 未经处理-对照 N/A N/A N/A
在Foxhome和Hickson的甜菜测试
为了测试种植前施用率和糖源对甜菜的影响,在Foxhome和Hickson地点进行了使用
Figure BDA0003233815570000161
品牌ACH 260甜菜种子的同一田间试验。甜菜种子的种植和甜菜的收获在实际中尽可能接近的相同日期进行,以便具有基本上相同长度的生长季节。各种重复/处理的统计结果总结在表8和图10中(对于Foxhome)以及表9和图11中(对于Hickson)。
表8:在Foxhome,MN种植前糖施用对甜菜的影响
Figure BDA0003233815570000171
表9:在Hickson,ND种植前糖施用对甜菜的影响
Figure BDA0003233815570000181
如表8和图10所示,在与对照处理31和32的平均值相比时,十八个Foxhome重复证明有产量增加。在Foxhome,液体右旋糖(LIQDEX)被证明是对于甜菜产量提高最具一致性的糖源,其中六次施用中有五次显示出产量提高,而对于粒状蔗糖(GS)和液体蔗糖(LIQSUC)中的每一种,在六项处理中有四项显示出产量提高。在Foxhome,高果糖玉米糖浆(HFCS)被证明是最不成功的糖源,其中六项处理中有四项显示出相比于对照处理平均值的产量下降。
如表9和图11所示,与对照处理平均值相比,仅十二个Hickson重复证明有产量增加。在Hickson,液体右旋糖(LIQDEX)再次被证明是对于甜菜产量提高的最佳糖源之一,其中与对照处理平均值相比,六项处理中有三项显示出产量提高。与对照处理平均值相比,粉末状纤维素(POWCEL)在六项处理中有三项也显示出产量提高。在Hickson,粒状蔗糖(GS)、液体蔗糖(LIQSUC)和高果糖玉米糖浆(HFCS)是表现最差的糖,其中与对照处理平均值相比,每种糖在六项处理中有四项显示出不利的产量效益。
在Foxhome和Hickson的大豆测试
为了测试种植前施用率和糖源对大豆的影响,在Foxhome和Hickson地点进行了使用Syngenta品牌大豆种子的同一田间试验。大豆种子的种植和大豆的收获在大约相同的日期进行,以便具有基本上相同的生长季节。各种重复/处理的统计结果总结在表10和图12中(对于Foxhome)以及表11和图13中(对于Hickson)。
表10:在Foxhome,MN,种植前糖施用对大豆的影响
Figure BDA0003233815570000201
表11:在Hickson,ND,种植前糖施用对大豆的影响
Figure BDA0003233815570000211
如表10和图12所示,当与对照处理31相比时,Foxhome重复中的二十三个证明有产量增加。在Foxhome,高果糖玉米糖浆(HFCS)被证明是对于大豆产量提高最具一致性的糖源,其中六次施用中的每一次均显示出相比于对照处理31的产量提高。此外,与对照处理相比,液体右旋糖(LIQDEX)在六次施用中有五次显示出产量提高。在Foxhome,表现最差的糖:粒状蔗糖(GS)、液体蔗糖(LIQSUC)和粉末状纤维素(POWCEL),每一种均在六项处理中有四项优于对照处理。在Foxhome,高果糖玉米糖浆(HFCS)被证明是最不成功的糖源,其中六项处理中有四项显示出相比于对照处理平均值的产量下降。
如表11和图13所示,与对照处理平均值相比,十八个Hickson重复证明有产量增加。在Hickson,粒状蔗糖(GS)被证明是对于大豆产量提高的最佳糖源之一,其中相比于对照处理平均值,六项处理中有五项显示出产量提高。与对照处理平均值相比,高果糖玉米糖浆(HFCS)和液体右旋糖(LIQDEX)的每一个均在其六项处理中有四项显示出产量提高。液体蔗糖(LIQSUC)是表现最差的糖,其中与对照处理平均值相比,六项处理中有四项显示出不利的产量效益。
在Foxhome和Hickson的玉米测试
为了测试种植前施用率和糖源对玉米的影响,在Foxhome和Hickson地点进行了使用Peterson Farms品牌玉米种子的同一田间试验。玉米种子的种植和玉米的收获在相同的日期进行,以便具有基本上相同的生长季节。各种重复/处理的统计结果总结在表12和图14中(对于Foxhome)以及表13和图15中(对于Hickson)。
表12:在Foxhome,MN,种植前糖施用对玉米的影响
Figure BDA0003233815570000231
表13:在Hickson,ND,种植前糖施用对玉米的影响
Figure BDA0003233815570000241
如表12和图14所示,当与对照处理31相比时,Foxhome重复中的十七个证明有产量增加。在Foxhome,液体右旋糖(LIQDEX)被证明是对于玉米产量提高最具一致性的糖源,其中六次施用中有五次显示出相比于对照处理平均值的产量提高。对于其它糖源:粒状蔗糖(GS)、液体蔗糖(LIQSUC)、高果糖玉米糖浆(HFCS)和粉末状纤维素(POWCEL)中的每一种,六次施用中有三次显示出相比于对照处理平均值的产量提高。
如表13和图15所示,与对照处理平均值相比,二十九个Hickson重复证明有产量增加。在Hickson,液体蔗糖(LIQSUC)、高果糖玉米糖浆(HFCS)、液体右旋糖(LIQDEX)和粉末状纤维素(POWCEL)被证明是玉米产量提高的最佳糖源,其中它们的六项处理中的每一项都显示出相比于对照处理平均值的产量提高。事实上,剩余的糖,即粒状蔗糖(GS),在六项处理中有五项显示出相比于对照处理平均值的产量提高。
在Foxhome和Hickson的小麦测试
为了测试种植前施用率和糖源对小麦的影响,在Foxhome和Hickson地点进行了使用Westbred Mayville小麦种子的同一田间试验。小麦种子的种植和小麦的收获在大约相同的日期进行,以便具有基本上相同的生长季节。各种重复/处理的统计结果总结在表14和图16中(对于Foxhome)以及表15和图17中(对于Hickson)。
表14:在Foxhome,MN,种植前糖施用对小麦的影响
Figure BDA0003233815570000261
表15:在Hickson,ND,种植前糖施用对小麦的影响
Figure BDA0003233815570000271
如表14和图16所示,在与对照处理平均值相比时,十八个Foxhome重复证明有产量增加。在Foxhome,粉末状纤维素(POWCEL)被证明是对于小麦产量提高最具一致性的糖源,其中六次施用中有五次显示出相比于对照处理平均值的产量提高。与对照处理平均值相比,液体右旋糖(LIQDEX)在六项处理中有四项也显示出小麦产量提高。对于其它糖源:粒状蔗糖(GS)、液体蔗糖(LIQSUC)和高果糖玉米糖浆(HFCS)中的每一种,六次施用中有三次显示出相比于对照处理平均值的产量提高。
如表15和图17所示,与对照处理平均值相比,十六个Hickson重复证明有产量增加。在Hickson,粒状蔗糖(GS)被证明是对于小麦产量提高的最佳糖源,其中六项处理中有五项显示出相比于对照处理平均值的产量提高。与对照处理平均值相比,粉末状纤维素(POWCEL)在六项处理中有四项也显示出小麦产量提高。与对照处理平均值相比,液体右旋糖(LIQDEX)在六项处理中仅有一项显示出产量提高。
垄沟内测试
除了测试糖的种植前施用,还进行了甜菜种植期间糖的额外的垄沟内施用。该测试在Foxhome地点进行,并包括十(10)个单独的处理。这些处理包括一(1)项未经处理的对照处理,其不施用糖并构成对照部分。处理包括这样的一(1)项处理:其中仅将常规肥料(通常且下文称为“10-34-0”的液态磷酸铵)垄沟内施用。四(4)项处理包括不同比率的液体糖(下文称为“LIQSUC”)和/或10-34-0的垄沟内施用。四(4)项处理包括不同比率的浓缩原糖汁(下文称为“CONCRJ”)和/或10-34-0的垄沟内施用。液体糖基本上由蔗糖组成。浓缩原汁包括在汁液纯化之前从甜菜中扩散的原汁,且由约90%的蔗糖组成,余量为有机非糖物。将液体糖、浓缩原汁和10-34-0全部混合并在罐中用水稀释,并且常规喷雾器经配置以便液体被喷洒以具有所需的糖和肥料当量。对于以每英亩3加仑的比率施用的糖,糖混合物相当于每英亩25磅的糖。对于以每英亩5加仑的比率施用的糖,糖混合物相当于施用每英亩大约425磅的糖。在每个重复中,在种植甜菜种子期间将液体施用到垄沟。垄沟内甜菜测试的总结包含于如下表16中:
表16:垄沟内糖和/或肥料施用对甜菜产量的影响
Figure BDA0003233815570000291
如表16所示,与对照处理以及仅涉及施用10-34-0的处理相比,液体蔗糖(LIQSUC)的每个垄沟内施用均显示出可回收糖量的增加。此外,与涉及施用相同量的液体糖但不施用10-34-0的重复相比,还包括施用10-34-0的每个液体蔗糖重复显示出可回收糖量的增加。涉及垄沟内施用浓缩原糖汁(CONCRJ)的重复中仅有一个证明有相比于对照重复的产量提高。不希望受理论束缚,据信在浓缩原糖汁(CONCRJ)中存在有机非糖物可对产量性能产生负面影响,更具体地说,是对微生物群落活性的负面影响。
如前所述,据信糖的施用可通过向存在于土壤中的微生物群落提供初步增强来增强土壤/生长条件。为了量化这种增强,在前面讨论的一些试验期间采集了土壤样品。这些样品使用标准的Solvita土壤CO2突释测试试剂盒进行测试,从而产生与CO2呼吸作用相关的测量结果,其可用作活性土壤碳、土壤微生物生物量和有益于作物生产的营养素释放的潜力的指标。一般而言,二氧化碳的测量水平越高,土壤对作物生产越有利。
在Hickson进行的大豆测试(表11)期间,从以下采集出苗前土壤样品:两项对照处理,以及粒状蔗糖(GS)、液体蔗糖(LIQSUC)、高果糖玉米糖浆(HFCS)、液体右旋糖(LIQDEX)和粉末状纤维素(POWCEL)的50、150和250磅/英亩的施用。CO2突释测试的结果总结在如下表17中(使用表7中的重复编号):
表17:在Hickson的大豆的CO2突释测试
Figure BDA0003233815570000301
如表17所示,CO2呼吸作用测试的结果证明了与对照处理平均值相比,十五项处理的十二项或者80%的重复具有增加的CO2突释浓度。不仅80%的重复显示出提高的CO2突释浓度,15次重复中有10次(67%的重复)也显示出超过16%的CO2突释增加。此外,在所测试的每种糖类型中都发现了CO2突释浓度增加。除去一个例外(重复10),每种糖类型中表现最差的重复是处于250磅/英亩的最高施用水平,这可指示了存在单糖和/或二糖和/或多糖的施用上限,其中微生物群落可蓬勃发展。
如表17所示的测试和结果所证明的,添加单糖和/或二糖和/或多糖可为植物生长提供有益的出苗前环境。此外,基于表16所示的垄沟内处理数据,据信单糖或二糖和多糖的垄沟内施用(单独施用或与肥料(例如,10-34-0)组合施用)为现有的土壤微生物群落提供了易于获得且可消耗的碳水化合物源,使得CO2突释浓度的有益影响与初始植物生长阶段直接吻合。因此,据信单糖和/或二糖和/或多糖的垄沟内施用可包括优选的施用方法并且与更加一致的作物产量提高相吻合。此外,单糖和/或二糖和/或多糖的垄沟内施用(单独施用或与常规肥料组合施用)可与种子种植同时进行,从而不需要额外的施用或进一步的田间活动。
虽然本文中已经说明和描述了具体实例,但是本领域普通技术人员可理解为实现相同目的而计算的任何布置能够代替所示的具体实例。本申请旨在涵盖本主题的适应或变化。因此,本发明旨在由所附权利要求及它们的合法等效物所定义。

Claims (54)

1.一种用于提高作物产量的组合物,其包含:
以每英亩至少25磅的比率施用到田间的糖。
2.根据权利要求1所述的组合物,其中所述糖包括单糖和/或二糖和/或多糖。
3.根据权利要求1所述的组合物,其中所述单糖选自基本上由以下组成的组:右旋糖、果糖、葡萄糖、半乳糖及其组合。
4.根据权利要求1所述的组合物,其中所述二糖选自基本上由以下组成的组:蔗糖、乳糖、麦芽糖、海藻糖及其组合。
5.根据权利要求1所述的组合物,其中所述多糖选自基本上由以下组成的组:淀粉酶、支链淀粉、糖原、纤维素、糖胺聚糖及其组合。
6.根据权利要求1所述的组合物,其中所述糖包括蔗糖。
7.根据权利要求6述的组合物,其中所述蔗糖呈固体形式,所述固体形式为粒状白糖。
8.根据权利要求1所述的组合物,其中所述糖包括果糖。
9.根据权利要求8述的组合物,其中所述果糖呈液体形式,所述液体形式为高果糖玉米糖浆。
10.根据权利要求1所述的组合物,其中所述糖以每英亩至少50磅的比率施用。
11.根据权利要求1所述的组合物,其中所述糖以每英亩至少100磅的比率施用。
12.根据权利要求1所述的组合物,其中所述糖以每英亩100-250磅的比率施用。
13.根据权利要求1所述的组合物,其中所述糖以每英亩至少250磅的比率施用。
14.根据权利要求1所述的组合物,其进一步包含活性成分。
15.根据权利要求14所述的组合物,其中所述活性成分选自基本上由以下组成的组:肥料、杀虫剂、石灰、钾及其组合。
16.一种提高作物产量的方法,其包括:
在种植作物之前、期间或之后将糖施用到田间,其中所述糖以每英亩至少25磅的比率施用。
17.根据权利要求16所述的方法,其中施用的步骤包括两次以上相继施用糖,其中糖的施用总和超过每英亩至少25磅的比率。
18.根据权利要求16所述的方法,其中所述作物选自包括以下的组:甜菜、大豆、玉米、小麦、油菜、冬油菜、干草草场、牧场、棉花、高粱、甘蔗、烟草、马铃薯、西红柿、洋葱、甜瓜、豆类、葫芦、水果、坚果、藤本植物等。
19.根据权利要求16所述的方法,其中所述糖以每英亩至少50磅的比率施用。
20.根据权利要求16所述的方法,其中所述糖以每英亩至少100磅的比率施用。
21.根据权利要求16所述的方法,其中所述糖以每英亩至少200磅的比率施用。
22.根据权利要求16所述的方法,其中所述糖以每英亩至少250磅的比率施用。
23.根据权利要求16所述的方法,其中所述糖包括单糖和/或二糖和/或多糖。
24.根据权利要求23所述的方法,其中所述单糖选自基本上由以下组成的组:右旋糖、果糖、葡萄糖、半乳糖及其组合。
25.根据权利要求23所述的方法,其中所述二糖选自基本上由以下组成的组:蔗糖、乳糖、麦芽糖、海藻糖及其组合。
26.根据权利要求23所述的方法,其中所述多糖选自基本上由以下组成的组:淀粉酶、支链淀粉、糖原、纤维素、糖胺聚糖及其组合。
27.根据权利要求16所述的方法,其中所述糖包括蔗糖。
28.根据权利要求27所述的方法,其中所述蔗糖呈固体形式,所述固体形式为粒状白糖。
29.根据权利要求16所述的方法,其中所述糖包括果糖。
30.根据权利要求29述的方法,其中所述果糖呈液体形式,所述液体形式为高果糖玉米糖浆。
31.一种增强出苗前种子条件的方法,其包括:
将一个或多个作物种子置于垄沟中;和
将糖施用到垄沟中,其中所述糖选自基本上由以下组成的组:单糖、二糖、多糖及其组合。
32.根据权利要求31述的方法,其中施用碳水化合物源的步骤进一步包括:
以每英亩至少25磅的比率将糖施用在垄沟中。
33.根据权利要求32所述的方法,其中所述比率为每英亩至少50磅。
34.根据权利要求33所述的方法,其中所述比率为每英亩至少100磅。
35.根据权利要求34所述的方法,其中所述比率为每英亩至少200磅。
36.根据权利要求35所述的方法,其中所述比率为每英亩至少250磅。
37.根据权利要求31所述的方法,其中所述糖选自基本上由以下组成的组:粒状白糖、液体蔗糖、高果糖玉米糖浆、液体右旋糖和粉末状纤维素。
38.根据权利要求31述的方法,其中将糖施用到垄沟的步骤进一步包括:
将呈液体形式的糖喷洒到垄沟中。
39.根据权利要求31述的方法,其中将糖施用到垄沟中的步骤进一步包括:
将呈固体形式的糖播撒到垄沟中。
40.根据权利要求31所述的方法,其进一步包括:
将肥料与所述糖一起施用到所述垄沟中。
41.根据权利要求40所述的方法,其中所述肥料与所述糖同时施用。
42.根据权利要求41所述的方法,其中所述肥料和所述糖作为液体混合物提供。
43.根据权利要求41所述的方法,其中所述肥料和所述糖作为固体混合物提供。
44.一种作物产量改良剂,其包括:
以下的组合:
糖;和
肥料,其中所述组合以每英亩至少25磅的糖的比率施用。
45.根据权利要求44所述的作物产量改良剂,其中所述糖选自基本上由以下组成的组:单糖、二糖、多糖及其组合。
46.根据权利要求44所述的作物产量改良剂,其中所述糖选自基本上由以下组成的组:粒状白糖、液体蔗糖、液体右旋糖、高果糖玉米糖浆、粉末状纤维素及其组合。
47.根据权利要求44所述的作物产量改良剂,其中所述组合包括用于通过常规喷雾器工具施用的液体混合物。
48.根据权利要求44所述的作物产量改良剂,其中所述组合包括用于通过常规撒布机工具施用的糖颗粒与肥料颗粒的固体混合物。
49.根据权利要求44所述的作物产量改良剂,其中所述组合包括固体颗粒混合物,其中每个颗粒包含糖和肥料。
50.根据权利要求44所述的作物产量改良剂,其中所述肥料包括液态磷酸铵。
51.根据权利要求44所述的作物产量改良剂,其中所述组合以每英亩至少50磅的糖的比率施用。
52.据权利要求44所述的作物产量改良剂,其中所述组合以每英亩至少100磅的糖的比率施用。
53.据权利要求44所述的作物产量改良剂,其中所述组合以每英亩至少200磅的糖的比率施用。
54.据权利要求44所述的作物产量改良剂,其中所述组合以每英亩至少250磅的糖的比率施用。
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Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20180213778A1 (en) * 2017-01-30 2018-08-02 Minn-Dak Farmers Cooperative Methods and compositions for treatment of citrus greening
US11040920B2 (en) 2017-12-15 2021-06-22 Innovations For World Nutrition Llc Fertilizer and plant growth promoter to increase plant yield and method of increasing plant yield
CN111117637A (zh) * 2019-12-17 2020-05-08 华荟生态科技有限公司 一种基于脱硫石膏的盐碱地改良剂组合物及其用于盐碱地改良的工艺
US11634366B2 (en) 2020-04-15 2023-04-25 Innovations for World Nutrition, LLC Plant growth enhancer using carbon dioxide to increase plant yield and method of increasing plant yield
US11787749B2 (en) 2020-04-15 2023-10-17 Innovations for World Nutrition, LLC Fertilizer and plant growth promoter to increase plant yield and method of increasing plant yield
US11192830B2 (en) 2020-04-15 2021-12-07 Innovations for World Nutrition, LLC Seed coating to promote plant growth and method of increasing plant yield
US11358909B2 (en) 2020-04-15 2022-06-14 Innovations for World Nutrition, LLC Fertilizer containing a seed grind and a method of using the fertilizer to enhance plant growth

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4581057A (en) * 1984-03-15 1986-04-08 The Board Of Regents Of University Of Michigan, Corp. Of Michigan Abscisic acid containing foliar fertilizers and method of using same to enhance crop yields
CN87107747A (zh) * 1986-10-17 1988-06-15 明治制菓株式会社 植物栽培方法
US5958104A (en) * 1997-09-11 1999-09-28 Nonomura; Arthur M. Methods and compositions for enhancing plant growth
US6309440B1 (en) * 1998-08-25 2001-10-30 Thomas T. Yamashita Method and composition for promoting and controlling growth of plants
US20020166147A1 (en) * 2001-01-24 2002-11-07 Global Protein Products Method of increasing crop yield
US20080182752A1 (en) * 2004-05-24 2008-07-31 National University Corportion Kagawa University Utilization of Rare Sugars in Plant or Microorganism
WO2009135049A1 (en) * 2008-04-30 2009-11-05 Novus International Inc. Methods and compositions of plant micronutrients
US20110098177A1 (en) * 2006-03-28 2011-04-28 Novus International Inc. Methods and compositions of plant micronutrients
US20130065762A1 (en) * 2011-09-13 2013-03-14 Stoller Enterprises, Inc. Method for enhancing crop yields by application of trehalose

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2003202265A1 (en) * 2002-01-09 2003-07-30 Summerdale, Inc. Fungicide compositions
US7906129B2 (en) * 2004-03-04 2011-03-15 Thomas T. Yamashita Methods for treating a plant exposed to a phytotoxicant
MX2012011883A (es) * 2010-04-12 2013-02-26 Avelis Llc Complejo mineral, sus composiciones, y metodos para utilizar el mismo.
CN104230588A (zh) * 2014-08-22 2014-12-24 合肥四方磷复肥有限责任公司 一种组合肥料及其制备方法
US9938201B1 (en) * 2016-02-25 2018-04-10 Winfield Solutions, Llc Micronutrient compositions containing zinc and systems and methods of using same

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4581057A (en) * 1984-03-15 1986-04-08 The Board Of Regents Of University Of Michigan, Corp. Of Michigan Abscisic acid containing foliar fertilizers and method of using same to enhance crop yields
CN87107747A (zh) * 1986-10-17 1988-06-15 明治制菓株式会社 植物栽培方法
US5958104A (en) * 1997-09-11 1999-09-28 Nonomura; Arthur M. Methods and compositions for enhancing plant growth
US6309440B1 (en) * 1998-08-25 2001-10-30 Thomas T. Yamashita Method and composition for promoting and controlling growth of plants
US20020166147A1 (en) * 2001-01-24 2002-11-07 Global Protein Products Method of increasing crop yield
US20080182752A1 (en) * 2004-05-24 2008-07-31 National University Corportion Kagawa University Utilization of Rare Sugars in Plant or Microorganism
US20110098177A1 (en) * 2006-03-28 2011-04-28 Novus International Inc. Methods and compositions of plant micronutrients
WO2009135049A1 (en) * 2008-04-30 2009-11-05 Novus International Inc. Methods and compositions of plant micronutrients
US20130065762A1 (en) * 2011-09-13 2013-03-14 Stoller Enterprises, Inc. Method for enhancing crop yields by application of trehalose
CN103975057A (zh) * 2011-09-13 2014-08-06 美国世多乐集团公司 通过施用海藻糖提高作物产量的方法

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