CN116406229B - 高级脂肪醇在促进水稻和小麦木质素的合成以及增产方面的应用 - Google Patents

高级脂肪醇在促进水稻和小麦木质素的合成以及增产方面的应用 Download PDF

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Abstract

本发明在水稻和小麦上使用本发明所述含有高级脂肪醇的水乳剂,可以显著影响水稻和小麦苯丙烷代谢途径相关基因转录水平,从而提高水稻和小麦的木质素含量,增加水稻和小麦的抗倒伏能力,在实际农业生产上使用本发明所述含有高级脂肪醇的水乳剂达到提高水稻和小麦的抗锈病、抗虫、抗倒伏、耐储存的能力、从而实现提升水稻小麦品质、提高产量的目的。

Description

高级脂肪醇在促进水稻和小麦木质素的合成以及增产方面的 应用
技术领域
本发明涉及高级脂肪醇在促进水稻和小麦木质素的合成以及增产方面的应用。
背景技术
水稻和小麦是人类重要的粮食来源,也是我国重要的粮食作物。我国是水稻和小麦的产销大国,2020年水稻总产4237亿斤;小麦总产2685亿斤。该两种粮食作物的产量关系我国的粮食安全。
水稻和小麦种植中所发生的病虫害和逆境倒伏导致严重的减产和品质下降。生产上可以通过喷施化学农药或人工调节等方式解决一部分问题,但是都会面临经济成本增加或环境成本增加,还有些逆境如持续阴雨和大风等则无法通过人工干预来改善。
发明内容
为了克服现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种高级脂肪醇在促进水稻和小麦木质素的合成以及增产方面的应用。
为解决上述问题,本发明所采用的技术方案如下:
本发明提供一种高级脂肪醇在制备提高水稻苯丙烷代谢途径相关基因转录水平的制剂的应用,高级脂肪醇通过提高水稻苯丙烷代谢途径相关基因转录水平,来实现促进水稻木质素合成方面的应用。进一步地,高级脂肪醇通过促进水稻木质素合成来实现水稻抗倒伏方面的应用。
另一个方面,高级脂肪醇在制备提高水稻苯丙烷代谢途径相关基因转录水平的制剂的应用,高级脂肪醇通过提高水稻苯丙烷代谢途径相关基因转录水平,来实现提高水稻耐储存能力方面的应用。
另一个方面,本发明提供一种高级脂肪醇在制备提高水稻苯丙烷代谢途径相关基因转录水平的制剂的应用,高级脂肪醇通过提高水稻苯丙烷代谢途径相关基因转录水平,来实现水稻增产方面的应用。
在另一个方面,本发明提供一种高级脂肪醇通过提高小麦苯丙烷代谢途径相关基因转录水平,来实现促进小麦木质素合成方面的应用。进一步地,高级脂肪醇通过促进小麦木质素合成来实现小麦抗倒伏方面的应用。
另一个方面,本发明提供一种高级脂肪醇在制备提高小麦苯丙烷代谢途径相关基因转录水平的制剂的应用,高级脂肪醇通过提高小麦苯丙烷代谢途径相关基因转录水平,来实现小麦增产方面的应用。
本发明中,高级脂肪醇为十二醇、十六醇其中一种或者二者的混合。
进一步地,所述制剂为水乳剂,其包括高级脂肪醇、乳化剂、增稠剂、水。
本发明含有高级脂肪醇的制剂不限于水乳剂,只要是采用本发明的发明构思的所有剂型,均适用,比如可湿性粉剂、乳剂、可喷的溶液、浓乳剂、气雾剂、种衣剂。
相比现有技术,本发明的有益效果在于:
在水稻和小麦上使用本发明所述含有高级脂肪醇的水乳剂,可以显著影响水稻和小麦苯丙烷代谢途径相关基因转录水平,从而提高水稻和小麦的木质素含量,增加水稻和小麦的抗倒伏能力,在实际农业生产上使用本发明所述含有高级脂肪醇的水乳剂达到提高水稻和小麦的抗锈病、抗虫、抗倒伏能力、从而实现提升水稻小麦品质、提高产量、提高耐储能力的的目的。
具体实施方式
实施例1
本实施例提供一种含有高级脂肪醇的水乳剂,按重量百分比由以下组分组成:十二醇24%、十六醇3%、乳化剂3%、增稠剂5%、水余量。
在本实施例中,所述乳化剂是脂肪酸聚氧乙烯酯,所述增稠剂是甲基纤维素。
本实施例还提供上述水乳剂的制备方法,包括以下步骤:
将十二醇、十六醇放入容器中加热至60度熔化,再于容器中加入乳化剂,通过高剪切均质机处理,转速5000转/分,转动10分钟,再于容器中加入60度的水,通过高剪切均质机处理,转速10000转/分,转动10分钟,降温至40度,然后再于容器中加入增稠剂,通过高剪切均质机处理,以10000转/分转动30分钟后,即得。
实施例2
本实施例提供一种含有高级脂肪醇的水乳剂,按重量百分比由以下组分组成:十二醇24%、乳化剂3%、增稠剂5%、水余量。
在本实施例中,所述乳化剂是脂肪酸聚氧乙烯酯,所述增稠剂是甲基纤维素。
本实施例还提供上述水乳剂的制备方法,包括以下步骤:
将十二醇放入容器中加热至60度熔化,再于容器中加入乳化剂,通过高剪切均质机处理,转速5000转/分,转动10分钟,再于容器中加入60度的水,通过高剪切均质机处理,转速10000转/分,转动10分钟,降温至40度,然后再于容器中加入增稠剂,通过高剪切均质机处理,以10000转/分转动30分钟后,即得。
实施例3
本实施例提供一种含有高级脂肪醇的水乳剂,按重量百分比由以下组分组成:十六醇3%、乳化剂3%、增稠剂5%、水余量。
在本实施例中,所述乳化剂是脂肪酸聚氧乙烯酯,所述增稠剂是甲基纤维素。
本实施例还提供上述水乳剂的制备方法,包括以下步骤:
将十六醇放入容器中加热至60度熔化,再于容器中加入乳化剂,通过高剪切均质机处理,转速5000转/分,转动10分钟,再于容器中加入60度的水,通过高剪切均质机处理,转速10000转/分,转动10分钟,降温至40度,然后再于容器中加入增稠剂,通过高剪切均质机处理,以10000转/分转动30分钟后,即得。
实施例4:含有高级脂肪醇的水乳剂影响对水稻苯丙烷代谢途径相关基因转录水平的影响
苯丙烷代谢通路参与植保素及木质素的生物合成,植保素等生理代谢物质,对病原真菌如为害严重的锈病、害虫侵食等具有很好的防御效果;木质素是茎秆等部位机械强度的主要来源,木质素合成的增加已被证实能够显著提高作物抗倒伏能力。该类合成通路的上调,能够增加水稻抗锈病、抗虫、抗倒伏能力。此外,木质素合成的增加也已被证实能够显著增加组织存放时长。该类合成通路的上调,能够增加水稻和小麦种子的耐储存性。
用本发明所述含有高级脂肪醇的水乳剂(不同高级脂肪醇配比)的水乳剂处理水稻样品,进行转录组测序,分析本发明所述含有高级脂肪醇的水乳剂对水稻苯丙烷代谢途径相关基因转录水平的影响。
(1)脂肪醇样品:以表1所列本发明所述含有高级脂肪醇的水乳剂(不同高级脂肪醇配比)制作成的水乳剂
表1:样品编号
(2)供试植物:水稻(黄花粘)
培养条件:90/0μmol m-2s-1(光照/黑暗周期光照强度),14小时/10小时(光照/黑暗周期的时间),28℃/25℃,70%相对湿度,四周龄。
(3)样品处理和数据收集:
选取健康且组内生长状态相近的植株,用上述样品的稀释液(900倍兑水稀释)对叶片进行喷施,直至叶面完全覆盖液膜。对照组喷施等量的用于稀释原液的无菌水。于48小时后进行第二次喷施处理。每组设置3个生物学重复。
于第一次处理后72小时,收取各组4克叶片样品。液氮速冻3分钟后用干冰保温中送武汉迈特维尔生物科技有限公司实验室进行转录组测序(下述所有转录组测序数据由武汉迈特维尔生物科技有限公司提供)
(4)处理对苯丙烷代谢途径相关基因转录水平的影响
不同处理对水稻叶片苯丙烷代谢途径的相关基因转录水平的影响如表2所示。转录组测定的结果显示,无论是十二醇单独处理,还是十六醇单独处理,或者2者的混合物处理,都可以显著上调其中一些重要基因的表达水平。总体来看,十二醇和十六醇混合处理在调节基因转录水平方面优于单独处理。
表2:各处理组水稻植株叶片中苯丙烷代谢途径相关基因转录水平差异比值(上调倍数)
实施例5:含有高级脂肪醇的水乳剂影响对小麦苯丙烷代谢途径相关基因转录水平的影响
苯丙烷代谢通路参与植保素及木质素的生物合成,植保素等生理代谢物质,对病原真菌如为害严重的锈病、害虫侵食等具有很好的防御效果;木质素是茎秆等部位机械强度的主要来源,木质素合成的增加已被证实能够显著提高作物抗倒伏能力。该类合成通路的上调,能够增加水稻抗锈病、抗虫、抗倒伏能力。
用本发明所述含有高级脂肪醇的水乳剂(不同高级脂肪醇配比)的水乳剂处理小麦样品,进行转录组测序,分析本发明所述含有高级脂肪醇的水乳剂对小麦苯丙烷代谢途径中合成代谢相关基因转录水平的影响。
(1)脂肪醇样品:同实施例4
(2)供试植物:小麦(豫农211)
培养条件:80/0μmol m-2s-1(光照/黑暗周期光照强度),14小时/10小时(光照/黑暗周期的时间),28℃/25℃,70%相对湿度,四周龄。
(3)样品处理和数据收集:同实施例5,转录组测序由武汉迈特维尔生物科技有限公司完成
(4)处理对苯丙烷代谢途径相关基因转录水平的影响
不同处理对小麦叶片苯丙烷代谢途径的相关基因转录水平的影响如表3所示。转录组测定的结果显示,无论是十二醇单独处理,还是十六醇单独处理,或者2者的混合物处理,都可以显著上调其中一些重要基因的表达水平。总体来看,混合物在调节基因转录水平方面优于单独处理。
表3:各处理组小麦植株叶片中苯丙烷代谢途径相关基因转录水平差异比值(上调倍数)
实施例6:含有高级脂肪醇的水乳剂在水稻大田生产使用效果
取样:样品S为实验组为实施例1制备的含有高级脂肪醇的水乳剂
作物:水稻美香粘
地点:广东省韶关市始兴县马市镇
方法:在生产基地选取50亩试验组、50亩对照组按表4进行生产。
表4:本发明含有高级脂肪醇的水乳剂水稻试验方案
使用效果对比
使用本发明的含有高级脂肪醇的水乳剂处理的试验组水稻,整个生长过程无病虫害危害,外观表现在长势、长相方面有明显的优势,株型较高、功能叶叶色较深有光泽、有效穗数较多,每穗粒数增多,穗型紧凑;对照组这几个方面明显较弱。
在对照组水稻发现水稻锈病,占对照组水稻总数11%,试验组水稻未发现;按作物病害调查统计方法进行统计,对照组水稻锈病的病情指数为0.352,试验组为0.0。
使用效果如下:
表5:本发明的含有高级脂肪醇的水乳剂水稻试验结果
序号 项目 试验组 对照组
1 平均每穗株数(株) 29.6 24.8
2 平均每株粒数(粒) 223.2 205.4
3 平均株高(厘米) 127.4 120.4
4 产量估算(粒) 6606.72 5093.92
5 水稻锈病病情指数 0.0 0.352
使用本发明的含有高级脂肪醇的水乳剂处理的试验组水稻,明显比对照的植株高大,分叶多,到成熟期剑叶保持翠绿色,功能保存完好,水稻增产率达到22.9%;从病害发生情况来看,试验组防治水稻锈病较好,未发现水稻锈病,而对照组有11%出现不同程度的锈病。
实施例7:含有高级脂肪醇的水乳剂在水稻大田生产使用效果
取样:样品S为实验组为实施例1制备的含有高级脂肪醇的水乳剂
作物:水稻银湖香粘
地点:广东省珠海市平沙镇
方法:在生产基地选取50亩试验组、50亩对照组按实例7表4进行生产。
使用效果对比
与对照组相比,使用本发明的含有高级脂肪醇的水乳剂处理的试验组水稻,整个生长过程外观表现在长势、长相方面有明显的优势,株型较高、根系较长、茎秆粗壮、功能叶叶色较深有光泽。
在试验期间接连遇到2次台风天气,试验组水稻没有发现有倒伏现象,而对照组水稻倒伏严重,倒伏面积占25%;在对照组水稻发现水稻螟虫、稻纵卷叶螟,试验组水稻未发现。
使用效果如下:
表6:本发明的含有高级脂肪醇的水乳剂水稻试验结果
使用本发明的含有高级脂肪醇的水乳剂处理的试验组水稻,明显比对照的株型高、根系长、茎秆粗壮、功能叶叶色较深有光泽,水稻增产率达到26.1%;尤其是受2次台风影响,对照组出现25%面积倒伏,试验组正常未受影响。从虫害发生情况来看,试验组未发现明显的虫害,而对照组出现不同程度的水稻螟虫、稻纵卷叶螟危害。
实施例8:含有高级脂肪醇的水乳剂在小麦大田生产使用效果
取样:样品S为实验组为实施例1制备的含有高级脂肪醇的水乳剂
作物:小麦豫农211
地点:河南省开封市杞县板木乡
方法:在生产基地选取10亩试验组、10亩对照组按表7进行生产。
表7:本发明的高级脂肪醇及混合物小麦试验方案
使用效果对比
与对照组相比,使用本发明的含有高级脂肪醇的水乳剂处理的试验组小麦,整个生长过程外观表现在长势、长相方面有明显的优势,株型较高、根系较长、茎秆粗壮、叶色较深有光泽、有效穗数较多,每穗粒数增多。
在试验期间接连遇到强风天气,试验组小麦没有发现有倒伏现象,而对照组小麦出现倒伏现象,倒伏面积占10%;在对照组小麦发现小麦锈病、蚜虫,占对照组小麦总数17%,试验组小麦未发现。
实施例9:含有高级脂肪醇的水乳剂使用后水稻的耐储存效果
表8:本发明的高级脂肪醇混合物水稻试验方案
取样:样品S为实施例1制备的含有高级脂肪醇的水乳剂
作物:水稻晶两优1212
地点:湖南省长沙市隆平高科春华基地
方法:在生产基地选取5亩试验组、5亩对照组按表8进行生产
湖南中南粮油科学研究院对产出的稻谷进行评测,结果如表9所示(数据及报告由湖南中南粮油科学研究院提供):
表9:本发明的高级脂肪醇混合物水稻试验产出稻谷评测
从表9可以看出,使用本发明的含有高级脂肪醇的水乳剂的试验稻谷,品质高,口感好,原始或老化后品尝评分远高于对照组,虫害密度小,耐储存。
由实施例4、实施例5可见,采用本发明所述含有高级脂肪醇的水乳剂兑水稀释对水稻和小麦处理,可以显著影响水稻和小麦苯丙烷代谢途径相关基因转录水平;实施例6、实施例7大田使用效果显示,使用本发明的含有高级脂肪醇的水乳剂可以有效提高水稻抗锈病、抗虫能力及抗倒伏能力,提质增产;实施例8大田使用效果显示,使用本发明的含有高级脂肪醇的水乳剂可以有效提高小麦抗锈病、抗虫能力及抗倒伏能力,提质增产;实施例9水稻耐储存效果显示,使用本发明的含有高级脂肪醇的水乳剂生产的试验稻谷,品质高,口感好,原虫害密度小,耐储存。
综合实施例4到实施例9,在水稻和小麦上使用本发明所述含有高级脂肪醇的水乳剂,可以显著影响水稻和小麦苯丙烷代谢途径相关基因转录水平,从而提高水稻和小麦的抗锈病、抗虫、抗倒伏能力、耐储性,在实际农业生产上使用本发明所述含有高级脂肪醇的水乳剂达到提高水稻和小麦的抗锈病、抗虫、抗倒伏能力、提升水稻小麦品质、提高产量、提高耐储能力的目的。
上述实施方式仅为本发明的优选实施方式,不能以此来限定本发明保护的范围,本领域的技术人员在本发明的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本发明所要求保护的范围。

Claims (8)

1.高级脂肪醇在制备提高水稻苯丙烷代谢途径相关基因转录水平的制剂的应用,其特征在于,高级脂肪醇通过提高水稻苯丙烷代谢途径相关基因转录水平,来实现促进水稻木质素合成方面的应用;所述高级脂肪醇为十二醇、十六醇其中一种或者二者的混合。
2.如权利要求 1 所述的应用,其特征在于,高级脂肪醇通过促进水稻木质素合成来实现水稻抗倒伏方面的应用。
3.高级脂肪醇在制备提高水稻苯丙烷代谢途径相关基因转录水平的制剂的应用,其特征在于,高级脂肪醇通过提高水稻苯丙烷代谢途径相关基因转录水平,来实现提高水稻耐储存能力方面的应用;所述高级脂肪醇为十二醇、十六醇其中一种或者二者的混合。
4.高级脂肪醇在制备提高水稻苯丙烷代谢途径相关基因转录水平的制剂的应用,其特征在于,高级脂肪醇通过提高水稻苯丙烷代谢途径相关基因转录水平,来实现水稻增产方面的应用;所述高级脂肪醇为十二醇、十六醇其中一种或者二者的混合。
5.高级脂肪醇在制备提高小麦苯丙烷代谢途径相关基因转录水平的制剂的应用,其特征在于,高级脂肪醇通过提高小麦苯丙烷代谢途径相关基因转录水平,来实现促进小麦木质素合成方面的应用;所述高级脂肪醇为十二醇、十六醇其中一种或者二者的混合。
6.如权利要求 5 所述的应用,其特征在于,高级脂肪醇通过促进小麦木质素合成来实现小麦抗倒伏方面的应用。
7.高级脂肪醇在制备提高小麦苯丙烷代谢途径相关基因转录水平的制剂的应用,其特征在于,高级脂肪醇通过提高小麦苯丙烷代谢途径相关基因转录水平,来实现小麦增产方面的应用;所述高级脂肪醇为十二醇、十六醇其中一种或者二者的混合。
8.如权利要求 7 所述的应用,其特征在于,所述制剂为水乳剂,所述制剂包括高级脂肪醇、乳化剂、增稠剂、水。
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