CN115490554B - 一种紫薇花期调控复合植物调节剂以及花期调控方法 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种用于紫薇花期调控的复合营养调节剂及其调控方法。本申请在分析激素与肥料的叶片喷施对紫薇生长与花期的影响,为合理调整栽培管理技术,延长花期,增强其观赏性,并为品种改良奠定基础,满足城市装扮需求。其中,复配得出紫薇一次开花和二次开花的复合营养调节剂,在紫薇花期调控中使用,可明显缩短开花时间,延长花期时间。
Description
技术领域
本申请提供一种用于紫薇花期调控的复合植物调节剂及其调控方法,属于农业技术领域。
背景技术
紫薇(Lagerstroemia indica),千屈菜科(Lythraceae)紫薇属落叶灌木或小乔木。因其树型优美,花色艳丽,花期长,是观叶、观花、观干的优良观赏树种,在园林景观设计及街道绿化中应用十分广泛。综合分析紫薇花期多在6-9月,在较为温暖的地区有二次开花的特性。
目前城市园林造景中主要通过物理方法,即修剪,调控紫薇花期及二次开花。沙飞等(2020)研究发现,紫薇夏季花后修剪可转移顶端优势,促进体内营养物质再分配,花后轻度剪梢可获得较好的开花情况,重度剪梢则利于推迟花期。罗雪梦等(2021)通过研究修剪措施对紫叶紫薇花蕾中内源激素含量变化发现,经过重度修剪处理后,花蕾中ZR(玉米素核苷)、GA3(赤霉素)含量显著升高,IAA(生长素)含量先上升再下降,ABA(脱落酸)含量变化较稳定,表明修剪打破了紫叶紫薇内部激素的动态平衡,内源激素含量的变化是促进紫薇二次开花的重要原因之一。
近年来,国内外已有人进行紫薇的繁育、光合特性、呈色生理等研究,但关于紫薇花期调控,尤其是促进二次开花调控的研究仍主要集中在修剪方法、修剪时期、留芽数量等方面,而关于紫薇花期调控的化学方法,特别是专用的营养调节剂仍十分缺乏。本研究旨在分析激素与肥料的叶片喷施对紫薇生长与花期的影响,为合理完善紫薇栽培管理技术,延长花期,增强观赏性及品种改良奠定基础,满足城市装扮需求。
发明内容
为了增强紫薇花期的观赏性,延长其开花时间,本申请提供了一种紫薇花期复合植物调节剂及调控方法,具体的:
本申请提供一种紫薇的花期调控的一次花复合植物调节剂,包括100-300μmol/L褪黑素或0.2-0.4%生长素IAA、0.2-0.5%乙烯利(质量浓度)、0.3-0.6%的尿素(质量浓度)和0.2-0.5%的磷酸二氢钾(质量浓度);单独配置上述浓度的溶液,再按照4:4:1:1体积比混合。
本申请还提供一种紫薇的花期调控的二次花复合植物调节剂,包括0.2-0.4%生长素IAA、0.2-0.5%乙烯利、0.3-0.8%的尿素和0.3-0.6%的磷酸二氢钾(质量浓度);单独配置上述浓度的溶液,再等体积比混合。
本申请还提供一种紫薇的花期调控方法,包括如下步骤:
(1)选择三年生紫薇盆栽苗,基质是进口泥炭:黄泥:珍珠岩按体积比2:2:1混合;底肥为每L混合基质加20-50g发酵有机肥和5-10g奥绿缓释肥14-14-14;
(2)5月初期开始进行温湿度调控,室内温度22-25℃,湿度50%-70%;
(3)5月底开始叶片喷施权利要求1所述的一次花复合植物调节剂,每5天傍晚喷施一次,直至花芽分化;
(4)开花期间紫薇采用每7天追肥1次氮磷钾10-10-10的水溶肥,稀释浓度1000倍。
进一步的,一次花开放完后,有二次花的培育需求时还包括如下步骤:
(5)末花期修剪掉1/2-2/3的已开完的枝条,剩下枝条上仅留下2-3个饱满芽;追肥:氮磷钾30-10-10的水溶肥,稀释浓度1000倍;
(6)再次调节温湿度,室内温度22-25℃,湿度50%-70%;期间叶面喷施权利要求2所述的二次花复合植物调节剂,每5天傍晚喷施一次,直至花芽分化。
进一步的,所述一次花复合植物调节剂为150μmol褪黑素或0.2%生长素IAA、0.2%乙烯利、0.3%的尿素和0.3%的磷酸二氢钾。
进一步的,所述二次花复合植物调节剂为0.2%生长素IAA、0.2%乙烯利、0.3%的尿素和0.3%的磷酸二氢钾。
有益效果:
1.本申请提供了一种紫薇花期调控的复合营养调节剂及其调控方法,可促进紫薇开花,缩短开花所用时间,延长整个花期开放时间,大大提升了紫薇的观赏度。
2.为了更好的研究开发出促进紫薇提前开花以及延长花期的方法,本申请先从紫薇生长及开花机理出发,经过研究,不同处理对紫薇花期存在显著差异,最主要表现为开花持续期的明显差异与始花期的时间,从而导致观赏价值的巨大差异。本研究结果表明,紫薇开花前的持续叶片喷施有效的提高了紫薇的叶绿素含量,增强了紫薇的净光合速率,促进了紫薇在花芽膨大期、初花期、盛花期的GA3、IAA与ZR含量,从而有效地延长了午夜紫薇与巧克力紫薇的开花持续期与盛花持续期。光合作用与激素含量等多种因素共同调控紫叶紫薇的花期变化。研究也进一步发现在不同2种混合调节剂均有增强紫薇光合作用,促进紫薇内源激素含量增加与花期延长的作用,研究结果对于园林中开花植物紫薇的应用和管理具有积极指导意义。
3.升温处理+复合植物调节剂对紫薇开花的影响表现在花期长短、开花时间以及是否出现二次花上。通过对比不同的温湿度调控、升温处理时间和复合植物调节剂的浓度,我们得出,4月底-5月初是花期调控的最佳时期,其在紫薇花期调控上表现一致。5月初升高温度25℃,可显著影响紫薇花的开花时间。升温处理的时间过晚,将影响紫薇二次开花。
4.复合植物调节剂的浓度也同样影响了紫薇开花时间、花期长短、以及二次花。复配紫薇一次花复合植物调节剂,150μmol褪黑素或0.2%生长素IAA、0.2%乙烯利、0.3%的尿素和0.3%的磷酸二氢钾(质量浓度),可实现紫薇提前开花的同时,延长了紫薇的开花时间。
5.本申请的泥炭:黄泥:珍珠岩2:2:1,基质中加入奥绿缓释肥14-14-14,氮磷钾水溶肥10-10-10时的开花时间最长,最利于盆栽紫薇的生长,比单一使用其中一种或两种基质组份的效果更优。二次开花期间追施氮磷钾30-10-10可明显促进花期的紫薇花芽分化,通过对比生长期不追肥处理,其延长紫薇的开花时间上也不同,通过配合本申请的花期调控复合营养调节剂在开花期追肥,可达到增加花期时间,提升观赏性的技术效果。
附图说明
图1不同叶片喷施下午夜(左)和巧克力(右)紫薇光响应曲线变化
图2不同叶片喷施下午夜(A)和巧克力(B)紫薇CO2响应曲线变化
图3不同叶片喷施下午夜和巧克力紫薇叶绿素含量的变化
图4不同叶片喷施下午夜紫薇内源激素含量的变化,A-GA3含量、B-IAA含量、C-ZR含量、D-ABA含量;I.花芽膨大期;Ⅱ.初花期;Ⅲ.盛花期;Ⅳ.末花期;不同小写字母表示紫薇在同一取样时期不同叶片喷施处理0.05水平的显著性差异;不同大写字母表示同一叶片喷施处理在不同取样时期的显著差异性(P<0.05),下同;
图5不同叶片喷施下巧克力紫薇内源激素含量的变化,A-GA3含量、B-IAA含量、C-ZR含量、D-ABA含量。
具体实施方式
下面通过具体实施例对本申请的加工方法进行说明,但本申请并不局限与此。所述试剂和材料和设备,如无特殊说明,均可从商业途径获得。
实施例1
一种紫薇的花期调控的一次花复合植物调节剂,150μmol褪黑素或0.2%生长素IAA、0.2%乙烯利、0.3%的尿素和0.3%的磷酸二氢钾(以上组份均为质量浓度);单独配置上述浓度的溶液,再按照4:4:1:1体积比混合。
实施例2
一种紫薇的花期调控的二次花复合植物调节剂,0.2%生长素IAA、0.2%乙烯利、0.3%的尿素和0.3%的磷酸二氢钾(以上组份均为质量浓度);单独配置上述浓度的溶液,再等体积比混合。
实施例3
一种紫薇的花期调控方法,包括如下步骤:
(1)选择三年生紫薇盆栽苗,基质是进口泥炭:黄泥:珍珠岩按体积比2:2:1混合;底肥为每L混合基质加20g发酵有机肥和5g奥绿缓释肥14-14-14;
(2)5月初期开始进行温湿度调控,室内温度25℃,湿度50%;
(3)5月底开始叶片喷施实施例1所述的一次花复合植物调节剂,每5天傍晚喷施一次,直至花芽分化;
(4)开花期间紫薇采用每7天追肥1次氮磷钾10-10-10的水溶肥,稀释浓度1000倍。
实施例4.
一种紫薇的花期调控方法,
(1)选择三年生紫薇盆栽苗,基质是进口泥炭:黄泥:珍珠岩按体积比2:2:1混合;底肥为每L混合基质加20g发酵有机肥和5g奥绿缓释肥14-14-14;
(2)5月初期开始进行温湿度调控,室内温度25℃,湿度50%;
(3)5月底开始叶片喷施实施例1所述的一次花复合植物调节剂,每5天傍晚喷施一次,直至花芽分化;
(4)开花期间紫薇采用每7天追肥1次氮磷钾10-10-10的水溶肥,稀释浓度1000倍;
一次花开放完后,有二次花的培育需求时还包括如下步骤:
(5)末花期修剪掉1/2的已开完的枝条,剩下枝条上仅留下3个饱满芽;追肥:氮磷钾30-10-10的水溶肥,稀释浓度1000倍;
(6)再次调节温湿度,室内温度25℃,湿度50%;期间叶面喷施实施例2所述的二次花复合植物调节剂,每5天傍晚喷施一次,直至花芽分化。
试验一:复合植物调节剂对紫薇开花及生长的影响
试验方法:
3年生紫叶紫薇品种:‘巧克力’(Lagerstroemia indica‘Chocolate’)与‘午夜’(Lagerstroemia indica‘Midnight’)。‘午夜’为正常株高紫叶紫薇,平均树高约1.5m;‘巧克力’为矮紫薇,平均树高约0.6m,二者均生长健壮,长势良好。分别选取生长势一致的‘午夜’与‘巧克力’,紫薇于5月初期开始进行升温处理和叶片喷施复合植物调节剂处理,每个处理10株,3次重复,设3个不同喷施溶液处理,分别为0.2%生长素IAA、0.2%乙烯利、0.3%的尿素和0.3%的磷酸二氢钾(参见实施例1配置方法,T1),150μmol褪黑素、0.2%乙烯利、0.3%的尿素和0.3%的磷酸二氢钾(参见实施例1配置方法,T2)及对照组(CK)喷施相同体积的清水,处理期间紫薇采用实施例4的管理方式。
在紫薇处于初花期测定植株叶片的光合特性及叶绿素含量;并随机在花芽膨大期、初花期、盛花期、末花期采集顶端花蕾测定内源激素含量,用于内源激素含量测定的样品液氮速冻后存于-80℃冰箱中待测,同时通过观察计算统计不同处理紫薇的花期。
选择每个处理完整、长势健康的植株叶片,采用Li-6400便携式光合仪(美国Li-cor公司)的6400-22不透明簇状叶室测定不同处理紫叶紫薇叶片的光响应和CO2响应曲线。测定时光响应曲线时,设置光合有效辐射强度(PAR)梯度为1600,1200,1000,800,600,400,200,150,100,50,0μmol·m-2s-1。测定前用1000μmol·m-2s-1光照强度对植物进行光诱导。测定CO2响应曲线时,光强为1000μmol·m-2s-1,在0,50,100,150,200,400,600,800,1200,1500和1800μmol·mol-1CO2浓度下测定净光合速率(Pn),完成CO2曲线测定。采集各处理当年生枝条距顶端3-4片生长成熟、健康的叶片,用于测定叶绿素含量,用紫外分光光度计(UV2500,岛津)检测波长在665,649,470nm处的吸光度值;称取鲜样0.5g,采用高效液相色谱法(HPLC)测定样品中赤霉素(GA3)、吲哚乙酸(IAA)、脱落酸(ABA)、玉米素核苷(ZR)的含量。
采用Excel 2010与SPSS 25进行数据统计与分析。
试验结果:
(1)不同叶片喷施处理对紫叶紫薇光响应曲线的影响
不同叶片喷施处理,午夜与巧克力紫薇叶片的Pn随PAR的升高的变化趋势基本一致。PAR从0-600μmol·m-2s-1时,叶片Pn随着PAR的升高而快速增加;当PAR﹥800μmol·m-2s-1时,其随PAR的增加逐渐趋于缓慢,最后达到光饱和(图1)。不同叶片喷施处理下,午夜与巧克力紫薇的光饱和点与光补偿点在不同叶片喷施处理下发生显著变化。叶片喷施处理显著提高了午夜与巧克力紫薇的饱和最大光合速率(Pmax),其中T2混合液喷施处理的紫薇叶片Pmax显著高于其他处理。午夜紫薇光饱和点在T2处理时显著高于其他处理,而光补偿点在T1处理与T2处理时无显著差异;巧克力紫薇的光饱和点在T1处理时最高,光补偿点在T1处理与T2处理时无显著差异,但显著高于CK(表1)。
(2)不同叶片喷施处理对紫叶紫薇CO2响应曲线的影响
午夜与巧克力紫薇叶片的Pn随Ci的升高的变化趋势在不同的叶片喷施处理下存在差异。午夜紫薇T1和T2叶片喷施处理,在Ci≤1000μmol·mol-1时,Pn随Ci的升高而快速增加;在Ci≤600μmol·mol-1时,不同叶片喷施处理的巧克力紫薇处理的巧克力紫薇Pn随Ci的升高而快速增加,当Ci>600μmol·mol-1时,巧克力紫薇的CK与T1处理,Pn随Ci的升高而变化趋于缓慢,而T2处理叶片喷施紫薇,在Ci>600~800μmol·mol-1,T2叶片喷施的巧克力紫薇Pn随Ci的升高而升高(图2)。不同的叶片喷施处理T1和T2处理显著升高了午夜与巧克力紫薇的CO2补偿点,且T2叶片喷施处理的紫薇CO2补偿点显著高于其他处理(表1)。
表1不同叶片喷施处理下午夜和巧克力紫薇的光合与二氧化碳响应曲线特征参数
(3)不同叶片喷施处理对紫叶紫薇叶绿素含量的影响
图3叶片喷施处理显著提高了午夜与巧克力紫薇的叶绿素a、叶绿素b与类胡萝卜素含量,与CK相比,叶片喷施T1与T2处理午夜紫薇的叶绿素a、叶绿素b与类胡萝卜素含量分别增加了20.13%和38.04%、19.57%和41.3%、13.53%和21.35%。巧克力紫薇叶绿素a、叶绿素b与类胡萝卜素含量的变化趋势与午夜紫薇相似。但午夜与巧克力紫薇不同叶片喷施处理的叶绿素a/b值差异不显著。
(4)不同叶片喷施处理对午夜紫薇内源激素含量的影响
叶片喷施处理显著提高了午夜紫薇在花芽膨大期、初花期、盛花期和末花期的赤霉素(GA3)、生长素(IAA)、玉米素核苷(ZR)和ABA的含量。与CK相比,T1和T2处理的午夜紫薇顶端花蕾在初花期与盛花期的GA3、IAA和ZR含量分别增加了330.94%和428.66%、384.37%和486.69、27.32%和48.5%、17.5%和39.74%、49.28%和119.68%、134.96%和369.34%。不同叶片喷施处理的午夜紫薇的ABA含量随着花芽膨大期、初花期、盛花期和末花期的变化呈显著上升趋势,在末花期时含量最高。
(5)不同叶片喷施处理对巧克力紫薇内源激素含量的影响
叶片喷施处理显著提高了巧克力紫薇在花芽膨大期、初花期、盛花期和末花期的内源激素GA3、IAA和ZR的含量。T2喷施处理条件下,巧克力紫薇初花期与盛花期的内源激素GA3、IAA和ZR的含量显著高于其他开花时期。与CK相比,T1和T2处理的巧克力紫薇顶端花蕾在花芽膨大期的GA3、IAA和ZR含量分别增加了128.37%和349.38%、268.9%和706.97%、63.12%和273.17%。T1和T2叶片喷施处理的巧克力紫薇顶端花蕾的ABA含量在末花期显著低于CK。
(6)不同叶片喷施处理对午夜与巧克力紫薇花期的影响
叶片喷施处理显著提高了午夜紫薇和巧克力紫薇的开花持续期与盛花持续期。T2叶片喷施处理的午夜紫薇和巧克力紫薇的开花持续期与盛花持续期显著高于T1处理与CK。
表2不同叶片喷施处理下午夜和巧克力紫薇的花期
小结:
植物开花受环境和自身特性等多种因素的影响,在个体和群体水平表现出相应特征。不同品种间紫薇花期存在显著差异,最主要表现为开花持续期的明显差异与始花期的时间,从而导致观赏价值的巨大差异。本研究结果表明,紫薇开花前的持续叶片喷施有效的提高了紫薇的叶绿素含量,增强了紫薇的净光合速率,促进了紫薇在花芽膨大期、初花期、盛花期的GA3、IAA与ZR含量,从而有效地延长了午夜紫薇与巧克力紫薇的开花持续期与盛花持续期。内源激素的作用与紫叶紫薇整个开花进程的关系极其复杂,紫叶紫薇经过叶片混合液喷施处理后,顶端花蕾中GA3、IAA与ZR含量显著升高,ABA含量在花芽膨大期有一定增加,但整体变化较稳定,但在末花期含量降低。光合作用与激素含量等多种因素共同调控紫叶紫薇的花期变化。研究也进一步发现在不同2种混合调节剂均有增强紫薇光合作用,促进紫薇内源激素含量增加与花期延长的作用,但在不同的紫薇品种上作用效果存在差异。研究进一步发现T2处理褪黑素混合液持续叶片喷施的效果在一定程度上优于T1处理的生长素混合液的喷施效果。研究结果对于园林中开花植物紫薇的应用和管理具有积极指导意义。
试验二:升温处理+复合植物调节剂对紫薇开花的影响
试验方法:3年生紫叶紫薇品种:‘巧克力’(Lagerstroemia indica‘Chocolate’),生长健壮,长势良好,生长势一致的苗木。进行升温处理和叶片喷施复合植物调节剂处理,每个处理10株,3次重复,设以下不同喷施溶液处理及温湿度调节处理,分别测定其开花时间、花期和是否出现二次开花的指标。处理期间紫薇采用实施例4的管理方式。
表3升温处理+复合植物调节剂对紫薇开花的影响
其中:褪黑素-MT,乙烯利-E,尿素-N,磷酸二氢钾-P,生长素-IAA
试验结果:
升温处理+复合植物调节剂对紫薇开花的影响表现在花期长短、开花时间以及是否出现二次花上。通过对比不同的温湿度调控、升温处理时间和复合植物调节剂的浓度,我们得出,4月底-5月初是花期调控的最佳时期,其在紫薇花期调控上表现一致。
温湿度调控上,湿度对紫薇开花的影响不大,而早期进行升温处理,可延长紫薇花期,且促进其提前开花。如试验例1和2,5月初升高温度25℃,可显著影响紫薇花的开花时间。升温处理的时间过晚,如试验例4,将影响紫薇二次开花。
复合植物调节剂的浓度也同样影响了紫薇开花时间、花期长短、以及二次花。如试验例1和2,复配紫薇一次花复合植物调节剂,150μmol褪黑素或0.2%生长素IAA、0.2%乙烯利、0.3%的尿素和0.3%的磷酸二氢钾(质量浓度),可实现紫薇提前开花的同时,延长了紫薇的开花时间,且通过复配紫薇二次花复合植物调节剂,0.2%生长素IAA、0.2%乙烯利、0.3%的尿素和0.3%的磷酸二氢钾(质量浓度),达到二次开花的效果。
本研究对褪黑素-MT,乙烯利-E,尿素-N,磷酸二氢钾-P,生长素-IAA几种植物调节剂做了多次对比研究,得出了适合紫薇花期调控的复合植物调节剂,其中,针对一次花和二次花,均做了不同浓度及组份的对比,参见试验例5-16,复配紫薇一次花复合植物调节剂,150μmol褪黑素或0.2%生长素IAA、0.2%乙烯利、0.3%的尿素和0.3%的磷酸二氢钾(质量浓度),可实现紫薇提前开花的同时,延长了紫薇的开花时间,且通过复配紫薇二次花复合植物调节剂,0.2%生长素IAA、0.2%乙烯利、0.3%的尿素和0.3%的磷酸二氢钾(质量浓度),达到二次开花的效果,而其他组合均无法达到试验例1和2的最优效果。
试验三:基质配比、施肥措施对紫薇开花的影响
试验方法:3年生紫叶紫薇品种:‘巧克力’(Lagerstroemia indica‘Chocolate’),生长健壮,长势良好,生长势一致的苗木。设置不同的基质配比、施肥方式及梯度,分别测定其开花时间、花期和是否出现二次开花的指标。处理期间紫薇采用实施例4的管理方式。
表4基质配比、施肥措施对紫薇花期的影响
试验结果:本申请的试验例1的基质配方和施肥措施配合激素喷施等其他花期管理方法,可在延长紫薇的花期。不同基质配比试验得出,泥炭:黄泥:珍珠岩2:2:1,基质中加入奥绿缓释肥14-14-14,氮磷钾水溶肥10-10-10时的开花时间最长,研究发现黄泥和珍珠岩配合使用,可促进紫薇根部排水,防止土壤积水,泥炭可促进紫薇根部对于营养吸收。本申请的泥炭:黄泥:珍珠岩2:2:1时最利于盆栽紫薇的生长,比单一使用其中一种或两种基质组份的效果更优。
以奥绿14-14-14作为缓释肥底肥,氮磷钾10-10-10的水溶肥开花期每周追肥1次,二次开花期间追施氮磷钾30-10-10可明显促进花期的紫薇花芽分化,通过对比生长期不追肥处理,其延长紫薇的开花时间上也不同,通过配合本申请的花期调控复合营养调节剂在开花期追肥,可达到增加花期时间,提升观赏性的技术效果。
以上所述,仅是本申请的较佳实施方案而已,并非对本申请作任何形式上的限制,虽然本申请已以较佳实施方案揭露如上,然而并非用以限定本申请,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本申请技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许更动或修饰为等同变化的等效实施方案,但凡是未脱离本申请技术方案的内容,依据本申请的技术实质对以上实施方案所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本申请技术方案的范围内。
Claims (5)
1.一种紫薇的花期调控方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)选择三年生紫薇盆栽苗,基质是进口泥炭:黄泥:珍珠岩按体积比2:2:1混合;底肥为每L混合基质加20-50g发酵有机肥和5-10g奥绿缓释肥14-14-14;
(2)5月初期开始进行温湿度调控,室内温度22-25℃,湿度50%-70%;
(3)5月底开始叶片喷施一次花复合植物调节剂,每5天傍晚喷施一次,直至花芽分化;
(4)开花期间紫薇采用每7天追肥1次氮磷钾10-10-10的水溶肥,稀释浓度1000倍;
一次花开放完后,有二次花的培育需求时还包括如下步骤:
(5)末花期修剪掉1/2-2/3的已开完的枝条,剩下枝条上仅留下2-3个饱满芽;追肥:氮磷钾30-10-10的水溶肥,稀释浓度1000倍;
(6)再次调节温湿度,室内温度22-25℃,湿度50%-70%;期间叶面喷施二次花复合植物调节剂,每5天傍晚喷施一次,直至花芽分化;
所述一次花复合植物调节剂,包括100-300μmol/L褪黑素或质量浓度0.2-0.4%生长素IAA、质量浓度0.2-0.5%乙烯利、质量浓度0.3-0.6%的尿素和质量浓度0.2-0.5%的磷酸二氢钾;单独配置上述浓度的溶液,再按照4:4:1:1 体积比混合;
所述二次花复合植物调节剂,包括质量浓度0.2-0.4%生长素IAA、质量浓度0.2-0.5%乙烯利、质量浓度0.3-0.8%的尿素和质量浓度0.3-0.6%的磷酸二氢钾;单独配置上述浓度的溶液,再等体积比混合。
2.如权利要求1所述的一种紫薇的花期调控方法,其特征在于,所述一次花复合植物调节剂为150μmol褪黑素或0.2%生长素IAA、0.2%乙烯利、0.3%的尿素和0.3%的磷酸二氢钾。
3.如权利要求1所述的一种紫薇的花期调控方法,其特征在于,所述二次花复合植物调节剂为0.2%生长素IAA、0.2%乙烯利、0.3%的尿素和0.3%的磷酸二氢钾。
4.如权利要求1所述的一种紫薇的花期调控方法,其特征在于,所述步骤(2)中的温湿度调控,室内温度25℃,湿度50%。
5.如权利要求1所述紫薇的花期调控方法在以下任一方面的应用,
(1)提高紫薇花期的叶片叶绿素a、叶绿素b与类胡萝卜素含量;
(2)提高紫薇在花芽膨大期、初花期、盛花期和末花期的花蕾中赤霉素、IAA、玉米素核苷和ABA的含量;
(3)促进紫薇提前开花时间以及二次开花;
(4)延长紫薇开花持续期与盛花持续期。
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CN105961115A (zh) * | 2016-05-11 | 2016-09-28 | 江苏省林业科学研究院 | 一种紫薇苗期开花延迟调控方法 |
CN114560736A (zh) * | 2022-02-25 | 2022-05-31 | 浙江省亚热带作物研究所 | 一种用于三角梅花期调控的复合营养调节剂及其调控方法 |
-
2022
- 2022-10-20 CN CN202211284123.3A patent/CN115490554B/zh active Active
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN114560736A (zh) * | 2022-02-25 | 2022-05-31 | 浙江省亚热带作物研究所 | 一种用于三角梅花期调控的复合营养调节剂及其调控方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
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修剪措施对紫叶紫薇花蕾中内源激素和碳氮营养含量的影响;罗雪梦,等;西北植物学报;第第41卷卷;摘要,1876-1883 * |
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CN115490554A (zh) | 2022-12-20 |
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