CN1315367C - 植物种子的团粒、制粒方法以及使用该团粒栽培植物的方法 - Google Patents

植物种子的团粒、制粒方法以及使用该团粒栽培植物的方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及植物种子的制粒方法,该方法通过混合肥料、植物生长调节剂、杀菌剂、杀虫剂与草炭土,使混合物成形并干燥,将植物种子插入其中,压制并封口,从而得到具有植物种子的最终团粒。该方法制得的植物种子团粒去除了水分,从而阻止了种子的生理活化反应,因此发芽后的植物生长状况相当优异。另外,本发明还能用于球根植物,并且在土壤表面播种后无需进一步覆盖土壤。

Description

植物种子的团粒、制粒方法以及使用该团粒栽培植物的方法
技术领域
本发明涉及植物种子的团粒、制备团粒的方法以及使用该团粒栽培植物的方法。尤其是,本发明涉及通过成形而插入植物种子的植物种子制粒方法,该方法由使用草炭土,干燥成形的混合物并往混合物中加入植物种子而进行,本发明还涉及用所述的方法制备的植物种子的团粒,以及将植物种子的团粒播种在土壤表面来栽培植物的方法。
背景技术
目前对植物种子的播种和栽培技术已有了深入的研究,但是仍有一些问题尚待解决。植物的栽培包含很多步骤,例如播种、育苗、施肥和控制害虫,而且还需要很多人力,费用和时间。此外,处理植物种子时还需要有科学和实验知识。
在本发明的技术领域经常使用的草炭土是一种有机材料,它是寒冷地区的沼泽地或湿地中腐烂芦苇的堆积物。草炭土的吸湿性比干燥状态时高出15倍,并具有良好的通风性能。此外,草炭土很轻,在施肥时没有化学反应等副作用,因此它常被用在播种植物种子、育苗和栽培中。
另一方面,在本发明的技术领域中,用包含营养物质的混合物覆盖在植物种子的表面来促进植物的发芽和生长。制粒的目的是放大用于机械化的微小种子,并保护种子不受到害虫或细菌危害,从而促进秧苗发芽。现有技术中,通常将处理过的几种材料涂覆到植物种子的表面,从而制备植物种子团粒。用这种方法制备的植物种子团粒效率低下。另外,由于制粒中所采用的材料不具有土壤的作用,因而仍然需要在播种之后在种子上覆盖土壤,这带来了经济问题和麻烦。
由于草炭土具有土壤的功能,因而采用草炭土作为制粒材料时能减少用土壤覆盖种子团粒所需花费的人力和时间。然而,当在制粒过程中加入水时,水被吸收进入种子,使胚芽和胚乳膨胀。最终种子覆盖层爆开并发芽。在这一生理学活化作用发生之后的储存期间进行干燥,会带来影响在播种后种子发芽的生理学障碍,因而降低了发芽率。因此,除去水分是采用草炭土的制粒过程中的一个重要技术因素。
为解决以上的问题,人们已经采用了这样的方法:通过胶合作用将泥浆、磷酸盐粉末、石灰粉和水溶性阿拉伯胶这几种物质构成的材料涂覆在植物种子的表面上,并干燥。然而,这种方法不能适用于所有种类的种子,尤其是球根植物,因为这些材料并不和有利于生长的肥料、植物生长调节剂、杀菌剂和杀虫剂平稳相处。
如上所述,为了解决从团粒中去除水分的问题,本发明通过压制并使草炭土和植物生长调节剂等其它物质的混合物成形,干燥所形成的混合物,在混合物中打孔,将植物种子插入孔中然后封闭。相应地,本发明的目的是提供植物种子的制粒方法。本发明的另一个目的是提供由所述制粒方法获得的植物种子团粒。本发明的再一个目的是提供一种采用所述的植物种子团粒来栽培植物的方法。
发明内容
本发明通过下列的方法实现:添加各种材料而制备植物种子团粒;采用各种方法播种植物种子团粒;以及通过调查植物种子的发芽速度,每天的发芽数目和生长条件来确认所述植物种子团粒的优良效果。
本发明的制粒方法包括下列步骤:
a)采用水溶性胶使选自肥料、植物生长调节剂、杀菌剂和杀虫剂中的一种或多种材料与草炭土混合;
b)使步骤a)制得的混合物成形,用于插入植物种子;
c)干燥步骤b)中成形的混合物;以及
d)在所述的干燥混合物中形成一个孔,将植物种子插入其中,压制并封口,得到插入了植物种子的最终团粒。
本发明的植物种子的制粒方法将在下文详细介绍。
步骤1
从肥料、植物生长调节剂、杀菌剂和杀虫剂中选择出一种或多种材料,然后根据条件要求与草炭土相混合,并在混合物中加入水溶性胶。肥料包括N、P和K成分。植物生长调节剂中包括植物生长激素,典型的是GA和NAA。水溶性胶优选是植物性粘固剂或丙烯酰类粘固剂。草炭土从混合物中吸收水分,并可在潮湿条件下进行压制。
步骤2
将步骤1制得的混合物压制成形,用于插入植物种子。团粒的尺寸和形状取决于植物种子。步骤1中的湿草炭土和水溶性胶可使所述的混合物受到压制和成形。图11示出了本发明所述的制粒过程。
步骤3
从步骤2中获得的压制和成形的混合物在25~80℃下干燥。此时,混合物中的水分含量优选为15~25wt%。优选的干燥方法是用于大规模生产的热风干燥法,或是自然干燥法。由于在干燥后插入植物种子,这防止了种子吸收草炭土的水分而发芽。因此,不会发生以前的方法中存在的问题。
步骤4
通过钻孔机对上述步骤获得的干燥混合物进行打孔,用于插入植物种子。插入植物种子后,压制插入孔并用草炭土或步骤1中的混合物封口。在本发明的方法中,采用钻孔机来打孔,并且还使用了大规模生产用的装置。
本发明所述的植物种子的制粒方法在混合各种材料,如肥料、植物生长调节剂、杀菌剂和杀虫剂与草炭土的混合期间并不发生化学反应。另外,成形是自由的,并且方法简便。此外,植物种子团粒并不与水发生生理学反应。而且,与干燥状态相比,播种后吸收水分的植物种子团粒具有3或4倍以上的体积,可用于大规模栽培。由于草炭土具有土壤的作用,可在土壤表面播种该团粒。另外,所述的制粒方法能用在从未被制成植物种子团粒的球根植物上。
             [表1]
以前的制粒方法和本发明制粒方法的比较
以前的制粒方法 本发明的制粒方法
对象 主要是微小的植物种子 所有类型的植物种子和球根植物
目的 为进行机械化播种而进行放大和均一化 具有栽培和空中播种的放大化、均一化和简单化的可能
材料 泥浆、磷酸盐、石灰粉、水溶性阿拉伯胶 草炭土
制造方法和特征 1)采用胶将几种材料覆盖到种子表面上,从而将种子制备成团粒。2)需要昂贵的制造设备。 1)形成各种添加物和草炭土的混合物,将其干燥,在所述的混合物中打孔,插入植物种子并压制封口。2)制备很简单,需要简单制造设备,可以手工制作。
水分干燥 采用各种材料涂覆种子的过程中,需要风或热进行干燥,在制造过程中,由于种子吸收了水分而发生生理学活化作用。 采用草炭土并在干燥后插入植物种子来成形,因此不会发生生理学活化的问题。
添加物 可能混合的材料包括肥料、植物生长调节剂、杀菌剂和杀虫剂,但可能会由于发生化学反应而产生抑制作用。 易于混合的球根植物生长所必需的成分,如肥料、植物生长调节剂、杀菌剂和杀虫剂,不会发生抑制作用。
物理和化学特性 1)通气性和保湿性不好。2)材料的选择需要小心,原因是在覆盖的材料之间存在发生化学反应的可能性。 1)通气性和保湿性优秀。2)完全不会发生化学抑制反应。
播种方法 有必要在土壤中播种,原因是制粒材料不具有土壤的作用。 可能在土壤表面和土壤中播种,原因是草炭土具有土壤的作用。
此后的可能性 需要根据材料和采用的植物种子修正缺陷。 可能广泛应用于所有种类的植物种子和球根植物。也可尽快实施。
参照下述的实施例和试验实施例对本发明展开详细解释。但是,应该理解本发明的范围并不局限于这些实施例。
附图说明
图1a为Calendula officinalis cv.Gold star种子根据各种制粒方法和播种方法(实验实施例1~8)在第1个实验中得到的发芽速度图示;
图1b为Calendula officinalis cv.Gold star种子根据各种制粒方法和播种方法(实验实施例1~8)在第2个实验中得到的发芽速度图示;
图2a为Salvia splendensc v.Hot jazz种子根据各种制粒方法和播种方法(实验实施例1~8)在第1个实验中得到的发芽速度图示;
图2b为Salvia splendens cv.Hot jazz种子根据各种制粒方法和播种方法(实验实施例1~8)在第2个实验中得到的发芽速度图示;
图3为Glycine max cv.Whanggeum种子根据各种制粒方法和播种方法(实验实施例1~8)得到的发芽速度图示;
图4a为未成粒的Calendula officinalis cv.Gold star种子根据播种方法进行播种后的发芽数目变化的第1实验图示。
图4b为仅用肥料处理的Calendula officinalis cv.Gold star种子根据播种方法进行播种后的发芽数目变化的第1实验图示。
图4c为用肥料和GA处理的Calendula officinalis cv.Gold star种子根据播种方法进行播种后的发芽数目变化的第1实验图示。
图4d为用肥料和NAA处理的Calendula officinalis cv.Gold star种子根据播种方法进行播种后的发芽数目变化的第1实验图示。
图5a为未成粒的Calendula officinalis cv.Gold star种子根据播种方法进行播种后的发芽数目变化的第2实验图示。
图5b为仅用肥料处理的Calendula officinalis cv.Gold star种子根据播种方法进行播种后的发芽数目变化的第2实验图示。
图5c为用肥料和GA处理的Calendula officinalis cv.Gold star种子根据播种方法进行播种后的发芽数目变化的第2实验图示。
图5d为用肥料和NAA处理的Calendula officinalis cv.Gold star种子根据播种方法进行播种后的发芽数目变化的第2实验图示。
图6a为未成粒的Salvia splendens cv.Hot jazz种子根据播种方法进行播种后的发芽数目变化的第1实验图示。
图6b为仅用肥料处理的Salvia splendens cv.Hot jazz种子根据播种方法进行播种后的发芽数目变化的第1实验图示。
图6c为用肥料和GA处理的Salvia splendens cv.Hot jazz种子根据播种方法进行播种后的发芽数目变化的第1实验图示。
图6d为用肥料和NAA处理的Salvia splendens cv.Hot jazz种子根据播种方法进行播种后的发芽数目变化的第1实验图示。
图7a为未成粒的Salvia splendens cv.Hot jazz种子根据播种方法进行播种后的发芽数目变化的第2实验图示。
图7b为仅用肥料处理的Sa/via splendens cv.Hot jazz种子根据播种方法进行播种后的发芽数目变化的第2实验图示。
图7c为用肥料和GA处理的Salvia splendens cv.Hot jazz种子根据播种方法进行播种后的发芽数目变化的第2实验图示。
图7d为用肥料和NAA处理的Salvia splendens cv.Hot jazz种子根据播种方法进行播种后的发芽数目变化的第2实验图示。
图8a为未成粒的Glycine max cv.Whanggeum种子根据播种方法进行播种后的发芽数目变化的实验图。
图8b为仅用肥料处理的Glycine max cv.Whanggeum种子根据播种方法进行播种后的发芽数目变化的实验图。
图8c为用肥料和GA处理的Glycine max cv.Whanggeum种子根据播种方法进行播种后的发芽数目变化的实验图。
图8d为用肥料和NAA处理的Glycine max cv.Whanggeum种子根据播种方法进行播种后的发芽数目变化的实验图。
图9为植物种子和球根植物之间的制粒比较照片。
图10为植物种子制粒的照片。
图11为本发明植物种子团粒播种状态的照片。
图12a为采用实验实施例1~8制备的Calendula officinalis cv.  Goldstar种子团粒在播种后2个月内的生长状态的第1实验图示。
图12b为采用实验实施例1~8制备的Calendula officinalis cv.Goldstar种子团粒在播种后2个月内的生长状态的第2实验图示。
图13a为采用实验实施例1~8制备的Salvia splendens cv.Hot jazz种子团粒在播种后2个月内的生长状态的第1实验图示。
图13b为采用实验实施例1~8制备的Salvia splendens cv.Hot jazz种子团粒在播种后2个月内的生长状态的第2实验图示。
图14为采用实验实施例1~8制备的Glycine max cv.Whanggeum种子团粒在播种后2个月内的生长状态的第1实验图示。
优选实施方式的详述
为比较和分析用草炭土、肥料和植物生长调节剂进行制粒的效果,通过上述的制粒方法制备了Calendula officinalis cv.Gold star,Salviasplendens cv.Hot jazz,和Glycine max cv.Whanggeum种子的团粒。然后对各种生长状态,包括发芽速度、播种后每天的发芽数目、植物高度和叶片长度进行研究,统计和分析。
在2002年4月至6月间进行了第一个实验,在2002年5月至7月间进行了第二个实验。Calendula officinalis cv.Gold star和Salvia splendens cv.Hot jazz种子进行了第一和第二个实验,Glycine max cv.Whanggeum种子仅仅进行了第一个实验。采用粘质砂土在长方形的塑料盒中进行播种。未进行中间施肥,而仅仅是根据需要进行浇水。在每种种子的100株上3次重复所述的过程。
另外,采用两种播种方法种植制得的团粒,一种是种植到土壤表面后不必覆盖土壤的播种方法,另一种是必须覆盖土壤的播种方法。
团粒的形状取决于植物种子的尺寸和大小。然而,为方便实验而将实施例中的团粒制成球形。制粒处理和种植方法在下文中展开。
实施例1
Calendula officinalis cv.Gold star,Salvia splendens cv.Hot jazz,和Glycine max cv.Whanggeum的每个种子未被粒化,采用在土壤表面播种的方法种植它们。
实施例2
通过添加肥料成分(由300mg/L的N,200mg/L的P和400mg/L的K组成)到草炭土中,调节pH值至5.8,添加水溶性胶,使所述的混合物成形,插入Calendula officinalis cv.Gold star,Salvia splendens cv.Hot jazz,和Glycine max cv.Whanggeum种子,压制成球形,从而制备得到团粒。将制得的团粒播种在土壤表面来种植。
实施例3
通过添加肥料成分(由300mg/L的N,200mg/L的P和400mg/L的K组成)和300ppm GA到草炭土中,调节pH值至5.8,添加水溶性胶,使所述的混合物成形,插入Calendula officinalis cv.Gold star,Salvia splendens cv.Hot jazz,和Glycine max cv.  Whanggeum种子,压制成球形,从而制备得到团粒。将制得的团粒播种在土壤表面来种植。
实施例4
通过添加肥料成分(由300mg/L的N,200mg/L的P和400mg/L的K组成)和300ppm NAA到草炭土中,调节pH值至5.8,添加水溶性胶,使所述的混合物成形,插入Calendula officinalis cv.Gold star,Salvia splendenscv.Hot jazz,和Glycine max cv.  Whanggeum种子,压制成球形,从而制备得到团粒。将制得的团粒播种在土壤表面来种植。
实施例5
Calendula officinalis cv.Gold star,Salvia splendens cv.Hot jazz,和Glycine max cv.Whanggeum的每个种子未被粒化,采用在土壤中播种的方法种植它们。
实施例6
通过添加肥料成分(由300mg/L的N,200mg/L的P和400mg/L的K组成)到草炭土中,调节pH值为5.8,添加水溶性胶,使所述的混合物成形,插入Calendula officinalis cv.Gold star,Salvia splendens cv.Hot jazz,和Glycine max cv.Whanggeum种子,压制成球形,从而制备得到团粒。将制得的团粒播种在土壤中来种植。
实施例7
通过添加肥料成分(由300mg/L的N,200mg/L的P和400mg/L的K组成)和300ppm的GA到草炭土中,调节pH值至5.8,添加水溶性胶,将所述的混合物成形,插入Calendula officinalis cv.Gold star,Salviasplendens cv.Hot jazz,和Glycine max cv.Whanggeum种子,压制成球形,从而制备得到团粒。将制得的团粒播种在土壤中来种植。
实施例8
通过添加肥料成分(由300mg/L的N,200mg/L的P和400mg/L的K组成)和300ppm NAA到草炭土中,调节pH值为5.8,添加水溶性胶,将所述的混合物成形,插入Calendula officinalis cv.Gold star,Salvia splendenscv.Hot jazz,和Glycine max cv.Whanggeum种子,压制成球形,从而制备得到团粒。将制得的团粒播种在土壤中来种植。
            [表2]
按照实施例1~8的方法制备团粒
实施例 肥料(mg/L) 植物生长调节剂 草炭土 pH 播种方法
1 5.8 在土壤表面播种种子
 2  N;300  无1) 处理后压制成球形 5.8 在土壤表面播种种子
 P;200
 K;400
 3  N;300  GA2)300ppm 处理后压制成球形 5.8 在土壤表面播种种子
 P;200
 K;400
 4  N;300  NAA3)300ppm 处理后压制成球形 5.8 在土壤表面播种
 P;200
 K;400
 5  无  无 5.8 在土壤中播种
 6  N;300  无 处理后压制成球形 5.8 在土壤中播种
 P;200
 K;400
 7  N;300  GA300ppm 处理后压制成球形 5.8 在土壤中播种
 P;200
 K;400
 8  N;300  NAA300ppm 处理后压制成球形 5.8 在土壤中播种
 P;200
 K;400
    [脚注]1)无:未进行粒化2)GA:赤霉素3)NAA:萘乙酸
                             [表3]
按照实施例1~8的方法处理的Calendula officinalis cv.Gold star种子团粒的生长差异
实施例  叶片数目  叶片长度(cm)  叶片宽度(cm)  植物高度(cm) 根长度(cm) 鲜重(g) 花数目
                                       第一个实验
 1  5.90c1)  3.36d  0.93d  7.69cd  6.95bc  1.65ab  0.07ab
 2  9.12b  9.69a  2.37a  11.82b  9.96a  2.05a  0.00b
 3  13.02a  7.25b  1.94b  15.92a  7.47b  1.98ab  0.00b
 4  0.83e  0.81f  0.23e  1.97f  3.07e  1.51b  0.14a
 5  5.84c  4.05d  1.54c  6.48d  6.13cd  0.15d  0.00b
 6  6.38c  7.61b  2.12ab  8.95c  7.03bc  1.60ab  0.00b
 7  8.86b  4.95c  1.37c  8.79c  5.33d  0.67c  0.00b
 8  2.05d  1.51e  0.44e  4.40e  2.84e  1.80ab  0.00b
                                    第二个实验
 1  1.27d  1.30c  0.41d  2.41e  1.30d  0.11c  0.00b
 2  7.84a  6.46a  1.55a  10.94c  12.40a  3.49b  0.00b
 3  8.64a  6.19a  1.82a  16.59a  12.36a  3.55a  0.02b
 4  0.00e  0.00d  0.00e  0.00f  0.00d  0.00c  0.00b
 5  4.34c  4.29b  1.01c  7.40d  7.23c  0.57c  0.00b
 6  6.20b  5.81a  2.15b  12.85b  8.36c  2.93b  0.05a
 7  5.45b  6.31a  1.59b  13.36b  10.66b  2.76b  0.00b
 8  0.09e  0.12d  0.01e  0.18f  0.10d  0.01c  0.00b
    [脚注]1)由p=0.05 Duncan’s多量程测试进行柱内均数分离
                        [表4]
按照实施例1~8方法处理的Salvia splendens cv.Hot jazz种子团粒的生长差异
实施例  叶片数目  叶片长度(cm)  叶片宽度(cm)  植物高度(cm) 根长度(cm) 鲜重(g) 花数目
                                    第一个实验
 1  0.67d1)  0.25d  0.22c  2.33d  2.33d  0.57c  0.00b
 2  7.06a  3.95a  3.39a  19.58a  18.28a  5.94a  0.00b
 3  5.73b  4.26a  3.34a  18.11a  11.73b  4.95b  0.10a
 4  3.15c  2.00bc  1.66b  7.80b  5.29c  1.46c  0.04b
 5  4.96b  1.44cd  1.30b  7.36bc  10.60b  1.07c  0.00b
 6  2.46c  3.16ab  1.26b  4.62cd  4.88c  1.45c  0.00b
 7  3.04c  1.90bc  1.37b  5.12bcd  3.88cd  1.13c  0.00b
 8  1.08d  0.67cd  0.53c  3.41d  2.27d  1.19c  0.00b
                                      第二个实验
 1  3.43c  1.33c  0.81c  3.41c  4.92c  0.17bc  0.00b
 2  1.48d  1.03cd  0.60c  2.69c  1.79d  0.57b  0.00b
 3  7.14a  6.31a  2.68a  15.46a  12.57b  2.24a  0.00b
 4  0.00e  0.00d  0.00d  0.00d  0.00d  0.00c  0.00b
 5  4.60b  1.15cd  0.61c  3.26c  4.79c  0.13bc  0.00b
 6  0.24e  0.25cd  0.14d  0.18d  0.22d  0.20bc  0.02b
 7  3.60c  3.04b  1.80b  6.96b  14.64a  2.55a  0.24a
 8  0.00e  0.00d  0.00d  0.00d  0.00d  0.00c  0.00b
    [脚注]1)由p=0.05 Duncan’s多量程测试进行柱内均数分离
                         [表5]
按照实施例1~8方法处理的Glycine max cv.Whanggeum种子团粒的生长差异
 实施例 叶片数目  叶片长度(cm)  叶片宽度(cm)  植物高度(cm) 根长度(cm) 鲜重(g)  花数目 荚果数目
 1  0.81d1)  2.76f  1.81f  6.82f  6.08e  1.68b  0.71e  0.00c
 2  4.06bc  14.64b  9.37bc  47.22d  19.24b  9.74b  2.55bc  0.06c
 3  4.60ab  12.09c  8.58bc  57.52ab  14.20c  6.57b  1.48d  0.61a
 4  1.27d  4.34e  3.06e  11.04f  6.87e  4.48b  0.90e  0.06c
 5  4.28bc  15.61b  12.11a  53.78bc  22.94a  5.42b  2.82ab  0.42ab
 6  5.07ab  17.83a  11.09a  63.95a  21.70ab  11.00b  3.43a  0.29b
 7  3.47c  8.38d  6.13d  47.57cd  15.67c  3.64b  1.60d  0.41b
 8  3.66c  12.63c  7.74cd  37.00e  10.33d  22.40a  2.39c  0.48ab
    [脚注]1)由p=0.05 Duncan’s多量程测试进行柱内均数分离
根据本发明制备的植物种子团粒的效果如下所述:
对Calendula officinalis cv.Gold star,Salvia splendens cv.Hot jazz,和Glycine max cv.Whanggeum种子进行的制粒处理使得植物在叶片数目、叶片长度、叶片宽度、植物高度和根长度等方面都远远好于对照组(表3,4和5)。粒化种子的发芽速度与对照组类似(图1a,1b,2a,2b,3),但是,与对照组相比,由于肥料成分与草炭土混合,因而制粒处理改善了植物种子在发芽后的生长状态。因此,对于Calendula officinalis cv.Gold star,叶片数目和植物高度是对照组的两倍以上(表3)。尤其是,Glycine max cv.Whanggeum的叶片数目和植物高度分别是对照组的4倍和9倍以上(表5)。这是因为轻质和具有优秀通气性的草炭土能给平稳发芽提供所需的氧气;浇水或雨水灌溉过程中草炭土的水势超过其总体积的60%,使得种子潮湿度足够大;而混合肥料的吸收则促了进营养物质的平稳供给。
根据播种方法比较本发明植物种子团粒的生长,对于Calendulaofficinalis cv.Gold star和Salvia splendens cv.Hot jazz种子,它们在土壤表面播种时的生长状况(实施例1-4)比播种在土壤中的相应生长状况好得多(表3,4和5)。根据不同的播种方法,Glycine max cv.Whanggeum种子的生长状况类似,这是因为豆科植物根部的豆科细菌携带的氮组分而引起的(表5)。在土壤表面的播种处理中,发芽速度快(图1,2,3)并且发芽日短(图5,6,7,8)。产生这些特征是因为在土壤表面播种时围绕植物种子团粒的草炭土完全代替了土壤的功能,因而植物种子能象在土壤中一样正常地发芽。
比较用本发明植物生长调节剂处理的种子的生长情况,对于Calendula officinalis cv.Gold star和Salvia splendens cv.Hot jazz种子,用GA处理的种子的生长状态比NAA处理的植物的生长状态好得多(表3和4)。对于Glycine max cv.Whanggeum团粒,播种于土壤表面时,用GA处理的种子的植物高度是NAA处理的种子植物高度的5倍,所述的结果显示了GA全而的生理学特征。当在土壤中播种时,用NAA处理的一些种子具有更佳的效果,但是所述结果被认为是由于豆科细菌的效果引起的(表5)。此外,用GA处理的Calendula officinalis cv.Gold star和Salvia splendenscv.Hot jazz种子团粒的发芽数目比NAA处理种子的发芽数目多(图1和2)。但是,与播种在土壤中并用GA和NAA处理的种子相比,Glycine max cv.Whanggeum种子团粒表现出类似的结果(图3)。Glycine max cv.Whanggeum种子团粒的发芽日表现出与发芽数目类似的趋势(图1,2,3)。所述结果说明9×GA引起了植物种子、发芽、茎生长和开花的停滞,NAA引起了生根反应。
在所述的实施例中,添加肥料的团粒以及添加了肥料和GA的团粒显示出更佳的生长状态,上述情况被认为是由于肥料组分与团粒混合以及提供了GA而引起的。本发明的植物种子团粒采用在土壤表面的播种方法时非常有效,而对于Glycine max cv.Whanggeum种子,在土壤中播种有效。
对上述结果的综合评价是:与对照相比,本发明的植物种子制粒方法在发芽速度、种植后的发芽以及发芽日等方面均改善了种子的生长,本发明的在土壤表面的播种方法比在土壤中播种更有效,并且GA作为植物生长调节剂也导致了更佳的生长情况。因而,这些结果证明了本发明的优越性。
工业应用性
如上文所述,通过混合肥料、植物生长调节剂与草炭土等材料,干燥所形成的混合物并插入植物种子而进行的本发明植物种子的制粒方法,在所述的过程中不产生化学反应等问题。通过该方法制得的植物种子团粒去除了水分,从而阻止了种子的生理学反应,因此发芽后的植物生长状况相当优异。另外,本发明还能用于球根植物,并且由于在土壤表面播种后无需进一步覆盖土壤,粒化种子的发芽速度快,从而使得大规模的空中播种成为可能。因此,本发明对于农业和园艺业的是一重要的发展。

Claims (4)

1.一种植物种子的制粒方法,包括下列步骤:
a)采用水溶性胶使选自肥料、植物生长调节剂、杀菌剂和杀虫剂中的一种或多种的材料与草炭土混合;
b)使步骤a)制得的混合物成形,用于插入植物种子;
c)干燥步骤b)中成形的混合物;以及
d)在所述的干燥混合物中形成一个孔,将植物种子插入其中,压制并封口,得到插入了植物种子的最终团粒。
2.根据权利要求1所述的制粒方法,其特征在于,所述的植物种子是选自Calendula officinalis cv.Gold star,Salvia splendens cv.Hot jazz,和Glycine max cv.Whanggeum种子中的任意一种。
3.一种植物的栽培方法,通过对插入了植物种子的团粒进行播种并使其发芽而进行,其特征在于,所述的团粒是通过下述方法制备的:
a)采用水溶性胶使选自肥料、植物生长调节剂、杀菌剂和杀虫剂中的一种或多种的材料与草炭土混合;
b)使步骤a)制得的混合物成形,用于插入植物种子;
c)干燥步骤b)中成形的混合物;以及
d)在所述的干燥混合物中形成一个孔,将植物种子插入其中,压制并封口,得到插入了植物种子的最终团粒。
4.根据权利要求3所述的植物的栽培方法,其特征在于,所述的方法在土壤表面进行,播种后无需覆盖土壤。
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Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100741816B1 (ko) 2006-01-18 2007-07-23 주식회사 태림 난초 종자 칩 및 그 제조방법
CN103299803A (zh) * 2013-05-30 2013-09-18 曹世雄 种子包衣石缝植树种草方法
RU2624960C1 (ru) * 2016-03-29 2017-07-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чувашская государственная сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВО ЧГСХА) Способ предпосадочного проращивания клубней картофеля
CN109121533A (zh) * 2018-07-19 2019-01-04 广西南宁仙海生物技术有限公司 一种金盏花的催芽播种方法
US11737402B2 (en) * 2018-11-19 2023-08-29 Genus Industries, Llc Turf and lawn coir
WO2020106484A1 (en) 2018-11-19 2020-05-28 Shoup David E Turf and lawn coir
CN109429967A (zh) * 2018-12-27 2019-03-08 巫山县生产力促进中心(巫山县科学技术信息中心) 庙党育苗方法
CN110710357B (zh) * 2019-11-20 2020-09-22 中国科学院地理科学与资源研究所 一种复合丸粒化草种的生产加工工艺及其应用
CN110999742B (zh) * 2019-12-30 2022-06-03 金阳天地精华青花椒白魔芋农民专业合作社 一种魔芋种植土球及其制备方法
CN111084066B (zh) * 2019-12-30 2022-06-03 金阳天地精华青花椒白魔芋农民专业合作社 一种魔芋种植方法
DE102021116842A1 (de) 2021-06-30 2023-01-05 Schierbecker Handels GmbH & Co. KG Saatguteinheit mit Pflanzenkohle und polymerem Superabsorber
BR112023027061A2 (pt) 2021-06-30 2024-03-12 Schierbecker Handels Gmbh & Co Kg Unidade de semente com carvão vegetal e superabsorvente polimérico
CN114573390A (zh) * 2022-02-16 2022-06-03 吉林农业大学 一种环保型缓释补菌制剂的制作方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4075785A (en) * 1972-10-13 1978-02-28 Candu, Inc. Method for hydroponic growing of lettuce
CN1045326A (zh) * 1989-03-06 1990-09-19 日本化学工业株式会社 粒化种子

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1290760B (de) * 1964-05-26 1969-03-13 Me Kox Ind Pflanzenbrikett
US3844759A (en) * 1970-09-17 1974-10-29 Canadian Patents Dev Agglomeration and extraction of peat moss
IE36773B1 (en) * 1972-02-02 1977-02-16 Odd Melvold Expandable shape-retaining peat moss briquettes and method of producing same
US3842537A (en) * 1973-10-19 1974-10-22 Bishop Floral Co Plant growth composition and structure
JPS5521705A (en) * 1978-07-12 1980-02-16 Sumitomo Chemical Co Preparation of coated seed
SE452239B (sv) * 1981-11-26 1987-11-23 Lars Nilsson Grobarhetsforbettrande frokapsel
NZ203860A (en) * 1982-04-22 1985-04-30 Nat Res Dev Seed pellets containing mycorrhizal fungi
JPS59192006A (ja) * 1983-04-14 1984-10-31 株式会社スリ−ボンド ペレツト化種子の製造方法
DE3925933A1 (de) * 1989-08-03 1991-02-07 Jochims Karsten Verfahren zur direktaussaat
KR950001845B1 (ko) * 1992-05-04 1995-03-04 흥농종묘주식회사 코팅종자의 피막형성 처리방법
JP2595366Y2 (ja) * 1993-02-16 1999-05-31 恵庸 豊村 散布用の種子混入ペレット
JPH0870628A (ja) * 1994-09-02 1996-03-19 Sumitomo Chem Co Ltd 種子または被覆造粒種子の乾燥方法
KR970001087B1 (ko) * 1994-10-10 1997-01-28 흥농종묘 주식회사 종자의 펠렛코팅 처리방법
JPH08154425A (ja) * 1994-12-05 1996-06-18 Yoshinobu Toyomura 散布用の種子入りペレット
KR0135106B1 (ko) * 1995-03-14 1998-04-18 정성영 곡물재배용 종자환 제조방법
US6058649A (en) * 1995-09-11 2000-05-09 Her Majesty The Queen In Right Of Canada, As Represented By The Minister Of Agriculture Seed coating for enhancing the level of selenium in crops
JPH09103125A (ja) * 1995-10-12 1997-04-22 Koichi Naito 航空実播緑化工法と航空実播用緑化材
JP3493099B2 (ja) * 1996-07-12 2004-02-03 ゴールド興産株式会社 成育材料と一体化した種子およびその製造方法
US6088957A (en) * 1996-10-09 2000-07-18 Mjm Technologies, L.L.P. Seed-containing fertilizer package
JPH10210807A (ja) * 1997-01-28 1998-08-11 Idemitsu Kosan Co Ltd 微生物種子粉衣組成物
JP3674214B2 (ja) * 1997-02-13 2005-07-20 タキイ種苗株式会社 造粒コーティング種子およびその製造方法
KR19990004227U (ko) * 1998-10-28 1999-01-25 최원영 육묘용 배양지
JP2001190107A (ja) * 2000-01-13 2001-07-17 Sumika Agrotech Co Ltd コート種子およびコート種子の製造方法
KR100364321B1 (ko) * 2000-06-30 2002-12-12 신정섭 외생균근균을 함유한 종자펠렛
KR100399985B1 (ko) * 2001-10-08 2003-09-29 학교법인 건국대학교 종자 흙떡 및 이의 제조방법
KR100463255B1 (ko) * 2002-08-14 2005-01-05 유남진 흙톨볍씨
KR100647255B1 (ko) * 2002-10-28 2006-11-17 김승현 구근식물의 펠렛, 그 제조방법 및 이를 이용한 식물재배방법

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4075785A (en) * 1972-10-13 1978-02-28 Candu, Inc. Method for hydroponic growing of lettuce
CN1045326A (zh) * 1989-03-06 1990-09-19 日本化学工业株式会社 粒化种子

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