具体实施方式
实施例1
原料:新鲜野生或种植艾蒿植物。有机溶剂:己烷(工业级)。乳化剂:吐温-80。
将鲜艾蒿茎叶100kg用榨汁机挤破其组织,挤出汁液并保留。得到去汁后的渣,取渣放入提取釜中,加入250kg的己烷,室温条件下浸泡提取12-24小时,如此提取2-3次;将提取液在50℃以下温度减压浓缩后,得到固状浓缩物0.9kg,加入1.3kg己烷1份,在水浴加热搅拌下溶解后,加入0.09kg吐温-80,充分搅拌,加入保留的汁液,再加入水至90kg,即制得1%的植物源生长调节剂水乳剂。
实施例2
原料:新鲜野生或种植艾蒿植物。有机溶剂:己烷(工业级)。乳化剂:吐温-60。
将鲜艾蒿茎叶100kg用榨汁机挤破其组织,挤出汁液并保留。得到去汁后的渣,取渣放入提取釜中,加入250kg的己烷,室温条件下浸泡提取24小时,如此提取3次;将提取液在50℃以下温度减压浓缩后,得到固状浓缩物1.0kg,加入1.5kg己烷,在水浴加热搅拌下溶解后,加入0.15kg吐温-60,充分搅拌,加入保留的汁液,再加入水至80kg,即制得1.2%的植物源生长调节剂水乳剂。
实施例3
原料:新鲜野生或种植艾蒿植物。有机溶剂:石油醚(工业级)。乳化剂:聚氧乙烯甘油400单硬脂酸酯。
将鲜艾蒿茎叶100kg用榨汁机挤破其组织,放入提取釜中,加入200kg石油醚,室温条件下浸泡提取15小时,如此提取2次;将提取液在50℃以下温度减压浓缩后,得到固状浓缩物0.8kg,加入0.45kg石油醚,在水浴加热搅拌下溶解后,加入0.085kg聚氧乙烯甘油400单硬脂酸酯,充分搅拌,再加入水至100kg,即制得0.8%的植物源生长调节剂水乳剂。
实施例4:
原料:新鲜野生或种植紫穗槐植物。有机溶剂:石油醚(工业级)。乳化剂:吐温-80。
将紫穗槐叶和茎100kg用榨汁机挤破其组织,挤出汁液保留。得到去汁后的渣,取渣放入提取釜中,加入200kg的石油醚,室温条件下浸泡提取20小时,如此提取3次;将提取液在50℃以下温度减压浓缩后,得到1.5kg固状浓缩物,再加入1.0kg石油醚,在水浴加热搅拌下溶解后,加入0.15kg的吐温-80,充分搅拌,加入保留的汁液,再加入水至150kg,即制得1%的植物源生长调节剂水乳剂。
实施例5:
原料:新鲜野生或种植紫穗槐植物。有机溶剂:石油醚(工业级)。乳化剂:吐温-60。
将紫穗槐叶和茎100kg用榨汁机挤破其组织,挤出汁液保留。得到去汁后的渣,取渣放入提取釜中,加入250kg的石油醚,室温条件下浸泡提取24小时,如此提取2次;将提取液在50℃以下温度减压浓缩后,得到1.0kg固状浓缩物,再加入1.5kg石油醚,在水浴加热搅拌下溶解后,加入0.1kg吐温-60,充分搅拌,加入保留的汁液,再加入水至83kg,即制得1.2%的植物源生长调节剂水乳剂。
实施例6:
原料:新鲜野生或种植紫穗槐植物。有机溶剂:己烷(工业级)。乳化剂:聚氧乙烯甘油400单硬脂酸酯。
将紫穗槐叶和茎100kg用榨汁机或其他方法挤破组织,放入提取釜中,加入200kg的己烷(工业级),室温条件下浸泡提取20小时,如此提取2次;将提取液在50℃以下温度减压浓缩后,得到0.8kg固状浓缩物,再加入1.0kg己烷(工业级),在水浴加热搅拌下溶解后,加入0.08kg聚氧乙烯甘油400单硬脂酸酯,充分搅拌,再加入水至100kg,即制得0.8%的植物源生长调节剂水乳剂。
1.植物源生长调节剂的主要成分、含量及测定方法:
经测定以艾蒿为原料提取的混合物含量为1%植物源生长调节剂的主要成分为:有机酸200-300mg/L(中和滴定法测定),游离氨基酸50-100mg/L(茚三酮法测定),可溶性糖500-800mg/L(蒽酮法测定),总黄酮100-200mg/L(紫外分光光度法),赤霉素5-20mg/L(液相色谱法),分裂素和吲哚乙酸5-10mg/L(液相色谱法)脱落酸(ABA)1-5mg/L等。(也测定过以紫穗槐为原料提取制成的混合物含量为1%植物源生长调节剂,所测以上成份指标含量相差不明显,基本上在上述提供数据范围内)。
2.选料试验
2.1菊科植物
分别选新鲜艾蒿、阴陈蒿、白花除虫菊叶茎为原料,用上述1的方法提取,制成混合物含量为1%的水乳剂。用小麦发芽率试验来选取原料。将上述三种植物提取物的1%的水乳剂分别配成浓度为100mg.L-1的溶液,待用。选取颗粒饱满的小麦(宁麦2号)种子置放于底部有一层滤纸的培养皿(Φ12cm)中,每皿50粒,分别加入上述三种植物浓度为100mg.L-1的溶液20ml,1-6号皿加入以艾蒿为原料的药液,7-12号皿加入阴陈蒿为原料的药液,13-18号加入白花除虫菊为原料的药液,18-24号加清水,为对照。放入23-24℃的TF-1A生化培养箱中培养。逐日统计发芽数,测量芽长,根长,株高,根条数,最后统计根干重,株干重,根体积,根活力系数。共调查12天,各项指标测定方法如下表1:
表1艾蒿、阴陈蒿、白花除虫菊发芽率试验
处理 |
发芽率% |
芽长cm |
根长cm |
株高cm |
根干重mg |
株干重mg |
根系活性m2/ml |
根体积ml |
清水艾蒿阴陈蒿白花除虫菊 |
88929091 |
1.722.122.001.96 |
29.0836.6627.5824.34 |
9.7010.1810.249.28 |
4.374.644.414.39 |
7.059.667.467.93 |
0.00200.00240.00240.0023 |
0.490.5720.5110.535 |
由表1统计可以看出,小麦发芽率测定结果,综合指标,艾蒿优于其它植物,故选艾蒿为原料。
分别选艾蒿、阴陈蒿、白花除虫菊为原料,用上述方法提取,制成混合物含量为1%的水乳剂。用于小麦试验(喷施浓度均为100mg.L-1)表明:以艾蒿为原料制成的药增产率达15%,以阴陈蒿为原料制成的药最高增产率10.5%,以白花除虫菊为原料制成的药最高增产率8.6%,防治病虫害效果三种原料区别不明显。故选艾蒿为原料比较好。
2.2豆科植物
分别选紫穗槐、香槐、洋槐叶为原料,用上述与菊科测定相同的方法,做水稻发芽率试验,结果如下表2:
表2紫穗槐、香槐、洋槐叶发芽率试验
处理 |
发芽率% |
芽长cm |
根长cm |
株高cm |
根干重mg |
株干重mg |
根系活性m2/ml |
根体积ml |
清水紫穗槐叶香槐叶 |
88.790.1590.00 |
2.313.923.01 |
4.885.595.11 |
3.383.013.04 |
0.003030.003130.00300 |
0.002510.003090.00278 |
0.00130.00200.0017 |
0.280.300.30 |
洋槐叶 |
90.00 |
3.00 |
5.14 |
3.12 |
0.00306 |
0.00269 |
0.0014 |
0.29 |
由表2统计可以看出,水稻发芽率测定结果,综合指标,紫穗槐优于其它植物。另洋槐和香槐采料比紫穗槐费工时很多,紫穗槐资源丰富,为灌木植物,易采摘,且采割后可继续生长,北方一年可以采料2次,南方可采2-3次料,故比较结果选紫穗槐作原料为上好选择。
分别选紫穗槐、香槐、洋槐为原料,用上述方法提取,制成混合物含量为1%的水乳剂。用于小麦试验(喷施浓度均为100mg.L-1)表明:以紫穗槐为原料制成的药的增产率15.4%,以香槐为原料制成的药的最高增产率8.4%,以洋槐为原料制成的药的最高增产率9.1%,防治病虫害效果紫穗槐优于其它植物。故比较结果选紫穗槐作原料为上好选择。
3本发明的优点:
3.1低毒性,低残留
植物源生长调节剂来源于无毒害植物艾蒿或紫穗槐中的提取物,并配制而成,非化学合成产品,经测定,小鼠急性经口:LD50>20000mg/kg,大鼠急性经口:LD50>5000mg/kg,属微毒类农药,生产和使用过程中均无污染,产品易降解,无残留污染,环保价值高。
3.2促生功能显著
促生作用是植物源生长调节剂的主要功能,也是主要特征。试验表明主要表现在:(1)浸种后,增强种子活力,提高发芽势、发芽率、出苗率。增强根系发育,具有健苗、壮苗作用。增加主根增长度和次生根、须根条数。提高幼苗移栽成活率,缓苗期缩短,长势旺盛。(2)叶面喷洒。总体上,促进光合作用,增加叶绿素和植株干物质含量,增加基部颈杆粗度,提高抗倒伏和抗病虫害能力。对于粮食作物,促进有效分蘖、分枝,提高灌浆速率、成穗率和穗粒数,增加千粒重量和提高营养指标,增产11-18%。对于蔬菜,促进生长和果实膨大、早熟,增产在12-26%。对水果,提高坐果率,促进果实膨大和着色及光合作用,提高单果重、增产在16-23%。油料增产10-14%,烤烟增产20%,并可提高烟碱含量,经济效益高。
3.3提高品质质量
实验测定表明,植物源生长调节剂对多项质量指标有影响,对多种果实的糖、淀粉、氨基酸、脂肪、纤维素、黄酮等成分分别有不同程度的提高。总体上使粮食、蔬菜、水果和烟草品质的有所提高,具有较高的商品价值。
3.4防病、防虫抵抗自然灾害功能
田间试实验表明,①植物源生长调节剂对蔬菜枯萎病、水果水锈病、水稻稻温病、叶班病等,具有一定的防治作用。②对蚜虫、卷叶虫等多种害虫有防治功能,使其不易形成大面积虫害。③抗旱、抗寒功能。对水果保花、坐果、对大篷菜御寒缓解轻微冻伤很有价值。④有一定增强作物抗倒伏功能。
3.5广谱性
通过在多种作物上广泛试验表明,都有不同程度的增产作用,适用于粮食、蔬菜、水果、油料、烤烟、牧草、花卉等多种植物,应用范围广。通过多区域多点试验表明,植物源生长调节剂不受地域环境影响,南北方均可使用,优于同类产品。
3.6与同类产品的比较
目前,国内生产上主要应用的同类产品是合成的芸胎素内脂、赤霉素、萘乙酸、吲哚乙酸等,比较情况如下表3:(表3中植物源生长调节剂分别用艾蒿、紫穗槐为原料制成)
表3植物源生长调节剂与其它调节剂的比较
名称 |
作用功能 |
毒性 |
赤霉素萘乙酸吲哚乙酸芸苔素内脂植物源生长调节剂 |
促进生长发育、发芽,打破种子休眠,提高坐果率。刺激细胞分裂和组织分化,诱导单性结实,防止落花落果,提高抗寒、抗盐能力。促进细胞分裂、伸长、扩大、RNA合成,诱导单性结实,提高坐果率。增加植物营养生长,促进受精作用,具有抗寒、抗旱、抗盐作用。促进种子发芽和根系发达,促进营养生长和生殖生长,提高坐果率和果实重量、质量,促进早熟、分蘖,具有防病、防虫、抗旱、抗寒作用。 |
小鼠急性经口:LD50>25000mg/kg小鼠急性经口:LD50>1456mg/kg小鼠腹腔注射:LD50>150mg/kg小鼠急性经口:LD50>1456mg/kg小鼠急性经口:LD50>20000mg/kg |
从功能比较结果表明:植物源生长调节剂比上述合成的产品功能多,毒性相对比较小(赤霉素例外)。
与芸苔素内脂的增产效果比较如下表4(植物源生长调节剂以紫穗槐为原料制得,施药浓度:100mg/L;芸苔素内脂0.05mg/L。)
表4植物源生长调节剂与芸苔素内脂的增产效果比较
作物类 |
芸苔素内脂增产效果(%) |
植物源生长调节剂增产效果(%) |
粮食蔬菜水果油料烤烟 |
10-1415-2012-1610-2015-25 |
11-1812-2616-2310-1420-25 |
对比试验表明,植物源生长调节剂的增产效果与芸苔素内脂增产效果相差不太大。而植物源生长调节剂,为生物制剂,更符合环境要求。且对品质有所提高,经济效益和社会效益良好。
4.应用效益分析
4.1产品的市容量及经济效益
据2005年中国农业报告,2004年我国农业种植总面积153,553千公顷,各种主要作物面积、价格统计情况如下表5:
表5 2004年我国农业种植情况统计
品种 |
种植面积(千公顷) |
总产量(万吨) |
价格(元/吨) |
稻谷小麦玉米大豆油料蔬菜水果 |
28,37921,6225,4469,58914,43117,5609,76 |
17,9099,19513,0291,7403,06615,341 |
2,2881,554232.43,256.910000(估计)15000(估计) |
研究表明,植物源生长调节剂的亩用药量约0.3-0.4kg,如果粮食、蔬菜、水果作物的种植面积的10%使用该产品,年需药量5800余吨。可见市容量相当大。经过3至5年的努力,拓开国外市场,需求量更大。依本产品的特点,具有明显的技术优势和竞争实力,产品也会经久不衰,如能批量生产,会受到农民的欢迎,前景看好。经成本核算,产品销售利润66.59%,经济效益高。
4.2社会和环境效益分析
本产品的原料直接采于野生艾蒿,可以不种植。即使种植,也不需要占用良田,没有与粮争田的矛盾,利用荒山、野坡、河堤、路边即可广泛种植,既可以满足植物生长调节剂的生产需要,不破坏生态环境,为农业发展带来巨大效益和推动力,又可以绿化环境,保持水土,对维持生态平衡、净化人类生活有一定贡献。产品低毒、从原料种植,产品生产到使用,均不产生三废(提取后的渣也可再利用)、不污染环境,不留残毒。对提高人类健康具有一定作用。从而对环境、土壤也无破坏的作用,真正做到了无害化种植、生产和使用。产品生产成本低,增产率高,间接经济效益显著。
5.产品的技术创新点:
(1)首次直接用资源丰富、廉价、易得的艾蒿植物、紫穗槐植物为原料,研究成功的植物源生长调节剂,开辟了该类植物的新应用领域。
(2)首次采用混合物(在较温和条件下提取的)直接制样,充分保持并利用了植物内部的多种促生活性成分的协同增效作用,提高了药效,降低了单一激素的毒副作用。
(3)植物源生长调节剂产品功能多、使用广谱、增产效果显著、可提高品质,并对多种病虫害有一定的防治功能,还可增强农作物抵抗自然灾害能力,优于化学合成产品。
(4)植物源生长调节剂生产工艺简单,流程短,易产业化,并且溶剂可以回收重复使用,生产投入成本低,产品销售利润高,经济效益显著。
(5)植物源生长调节剂产品属生物制剂,低毒、无公害,对于提高人类健康、改善环境的应用价值高,对于发展有机农业和绿色农业意义重大。
附应用情况:
6应用效果
植物源生长调节剂田间试验共在省内外进行了5年,每年在省内外设试验点多个。总试验、示范面积2万余亩。试验田分为:有机农作物、绿色农作物、普通农作物。受试作物为五大类:粮食类主要有:水稻、小麦、玉米、啤酒大麦。蔬菜类主要有:毛豆、青刀豆、西兰花、包菜、黄瓜、西红柿、白菜、包菜、辣椒等。水果类:主要是苹果。油料类:油菜、花生。烟草类:烤烟。试验方法分为多重复小试、示范试验两种。
6.1在有机农作物上的试验效果
南京思源有机食品生产基地试验点。
(1)在有机蔬菜上的试验(植物源生长调节剂以艾蒿为原料制成)
通过实验考察显示,本产品主要表现在使有效荚增多,鲜荚重量增加,从而形成增产。如青刀豆用浓度为100mg.L-1的植物源生长调节剂叶面喷施后,平均成荚18.75个/株,鲜荚重87.5g/株,而对照平均成荚15.5个/株,鲜荚重73.0g/株。处理比对照分别增加3.25个/株和4.5g/株。
通过对病虫害考察显示,对青刀豆灰霉病有一定控制作用。对毛豆害虫无效。对产量考察结果统计于下附表1。
附表1植物源生长调节剂在有机蔬菜类试验结果
品种 |
施药浓度mg.L1 |
施药次数 |
鲜产量Kg |
增加产量Kg |
增产率% |
增值元/亩 |
单价元/Kg |
青刀豆75毛豆 |
100对照120对照 |
3333 |
720.15600.80416.95323.0 |
119.35-93.50- |
19.87-29.09- |
179.03-59.34- |
1.50-2.04- |
由产量统计可以看出,本产品使有机鲜蔬菜增产率为29.09%,亩增值179元,经济效益显著。有关品质分析结果统计于下附表2中。
附表2有机蔬菜品质分析结果
项目 |
青刀豆(鲜嫩品) |
75毛豆(鲜嫩干品) |
mg/g可溶性糖淀粉黄酮粗纤维氨基酸蛋白质灰分合计 |
处理 |
对照 |
增(±) |
处理 |
对照 |
增(±) |
0.6856.23762.680.30269.904 |
0.1518.00945.710.31454.18 |
+0.534-1.772+16.97-0.012+15.72 |
4.993.500.13220.81124.4810.82144.73 |
4.465.500.15451.0685.2711.37107.82 |
+0.53-2.00-0.0223-0.2539.21-0.55+36.92 |
从部分品质指标分析结果看,不同的指标有增有减,但总的还是有所提高。(2)在有机水稻上的试验结果(该植物源生长调节剂以艾蒿为原料制成,叶面喷洒3次,浓度100mg.L-1)
通过在水稻秧苗期、孕穗期、始穗期喷施100mg.L-1浓度的植物源生长调节剂,考察表明:有明显的刺激水稻分蘖作用。处理比对照平均每穴增加1.8苗,高峰苗每穴增加2.8苗,处理每亩总苗数30.39万,对照为25.72万,亩增苗4.67万,增苗率15.37%。
穗部考察结果如下附表3:
附表3有机产品水稻穗考察结果统计(平均每穴)
处理mg.L-1 |
总粒数 |
空粒数 |
实粒数 |
结实率% |
穴干重g |
千粒重g |
100对照比较 |
112.4115.4-3.0 |
19.120.4-1.3 |
93.395.0-1.7 |
83.082.30.7 |
29.0224.564.46 |
23.223.20 |
由附表3看出,处理和对照的千粒重没有变化,但处理的结实率、穴干重明显提高。该实验中,由于在水稻抽穗期遇台风及稻飞虱病的影响,所以对于植物源生长调节剂田间试验效果有一定影响。产量调查结果统计于下附表4:
附表4有机产品水稻产量考察结果
处理mg.L-1 |
基本苗万/亩 |
最高苗万/亩 |
穗数穗/穴 |
穗数穗/亩 |
实际产量Kg |
增产率% |
100对照比较 |
8.358.35 |
30.3925.724.67 |
14.212.22 |
23.7120.3714.08 |
960.2820.3148.9 |
15.36 |
由以上实验统计结果看出,植物源生长调节剂通过促使有机产品水稻有效分蘖提高穗数而增产的。有关品质分析统计于下附表5中。
附表5有机产品水稻糙米的品质测定
项目 |
处理 |
对照 |
增(±%) |
总糖(mg/g)可溶性淀粉(mg/g)氨基酸(mg/g)粗脂肪质量(g)蛋白质(g)粗纤维(g)合计 |
1.03976.310.642.238.252.62 |
0.89974.720.543.4510.604.58 |
+15.57+1.59+18.52-1.22-22.17-1.95+10.34 |
从品质分析结果表明,处理相对于对照各项指标增减不同,但总指标数值有一定增加,表明植物源生长调节剂对水稻品质有一定提高作用。
6.2在绿色农作物上的试验效果
(1)在啤酒大麦上试验结果(该植物源生长调节剂以艾蒿为原料制成,叶面喷洒2次,浓度100mg.L-1)
由以下试验统计表明:植物源生长调节剂可促进作物生长,增加作物干物质积累;增加基部颈杆粗度,抑制基部节间的生长,抗倒能力增强;穗长、实粒数、千粒重增加,空瘪粒减少,亩增加产量82kg,投入产出比增加。
附表6绿色产品啤酒大麦试验结果统计
项目 |
处理 |
对照 |
增(±) |
基本苗(万)高峰苗(万)亩成穗(万)每穗实粒数结实率(%)千粒重(g)亩产量(kg)株高(cm)基部颈粗(cm)基部第一节长度(cm)基部第二节长度(cm)基部第三节长度(cm)基部第四节长度(cm)基部第五节长度(cm)单株经济产量(g) |
42.473.056.620.594.4543.31531.072.70.383.468.9011.913.7214.641.91 |
43.073.456.019.593.4941.08449.077.70.335.4210.611.9813.6314.171.582 |
-0.6-0.4+0.61.0+0.96+2.23+82.0-5.0+0.05-1.96-1.70-0.08+0.09+0.47+0.228 |
(2)在烤烟上试验结果(该植物源生长调节剂以紫穗槐为原料制成,叶面喷洒3次,浓度100mg.L-1)
由表7统计结果看出,增产率明显,品质提高,效益可观。通过田间试验调查表明,该药可明显促进烟草根系发达,使烟叶呈皱折、有成熟斑点的较对照多,外观品质如光泽比较强。从部分品质分析结果看,各项指标都有不同程度增加,特别是烟碱含量增加0.62%,对提高烟的品质至关重要。
附表7绿色产品烤烟(NC-89)试验结果统计
项目 |
处理 |
对照 |
增(±) |
株高(cm)可采叶数腰叶长(cm)×宽(cm)茎围(cm)节距(cm)烤后干叶亩产量(kg) |
111.618.0763.75×26.528.356.02149.48 |
100.3816.9859.86×23.667.845.92128.74 |
+11.22+1.09+(4.89×2.86)0.510.420.74 |
平均价格(元/kg)上中等烟(%)产值(元/亩)总糖(%)还原糖(%)总氮(%)蛋白质(%)烟碱(%)施木克值 |
7.585.051121.122.0818.121.766.971.543.08 |
7.580.8965.5519.1914.601.126.190.923.09 |
+4.25+155.55+2.89+3.96+0.64+0.780.62-0.01 |
6.3在普通农作物上的试验效果
田间试验调查结果统计于表8。(表8中植物源生长调节剂以艾蒿为原料制成,叶面喷洒3次,浓度100mg.L-1)植物源生长调节剂提高粮食作物产量,主要是通过有效分蘖、分枝、增加穗(角)粒数、千粒重而增产的。第一,如水稻成穗率提高3.8%、穗均粒数增加1-2粒,穗重增加0.14g,千粒重增加0.8-1.4g。油菜处理使有效分枝增加0.3-0.8个,单株角果数增1.8-9.3个,角粒数增0.9粒,千粒重增0.05g。玉米(中单2号)处理穗粒数607粒,对照是600粒,穗增7粒,千粒重增加9.08g。第二,增产量与施药次数有关,一般在作物的三个主要生长期各用一次药比较好,施药次数少,增产率相应减少。第三,与施药时间有关,如果施药时间不在作物的三个主要生长期内,效果不很显著。第四,从调查情况看,在生长前期施药主要是促进分蘖和增加粒数,生长后期施药主要是影响粒重。第五,对作物的某些病虫害有一定防治作用,也有一定的抗寒抗旱功能。
附表8粮食、油料上的试验效果统计
年份 |
地点 |
项目 |
处理(kg/亩) |
对照(kg/亩) |
增(±%) |
20042005200520042004200520052005 |
南京南京渭南南京南京延安南京延安 |
杨麦158小麦小麦(德黑吨)水稻9520水稻9526水稻90-1油菜油菜 |
362.05475.69465.0670.5693.7443.7835.1143.1 |
306.8409.46400.0612.5622.8387.0743.4126.5 |
+18.0+16.2+16.25+9.5+11.38+14.65+12.35+13.1 |
200520052005 |
延安延安延安 |
花生玉米(中单2号)玉米(户单2号) |
276.4495.0420.0 |
246.5427.6365.0 |
+12.13+15.76+15.69 |
在蔬菜、水果上的试验效果统计于下附表9。(表9植物源生长调节剂以紫穗槐为原料制成,叶面喷洒3次,浓度100mg.L-1)
附表9蔬菜、水果上的试验效果统计
年份 |
地点 |
项目 |
处理(kg/亩) |
对照(kg/亩) |
增(±%) |
2004200420052005200520052005200420052005 |
南京南京延安延安延安延安延安延安延安延安 |
洋葱夏包菜秋包菜秋白菜辣椒西红柿黄瓜苹果(红富士)苹果(红元帅)苹果(秦冠) |
2267.82038.46221.09010.04056.04168.51708.6765.532124017 |
1800.91723.45555.68010.03440.03642.91439.4659.427503250 |
+26.0+18.28+11.98+12.48+17.91+14.38+18.94+16.0+16.8+23.6 |
部分水果、蔬菜品质分析统计于附表10。
附表10水果、包菜品质分析结果
品种 |
包菜 |
苹果(红富士) |
含量(mg/g) |
处理 |
对照 |
增(±) |
含量(%) |
处理 |
对照 |
增(±) |
可溶性糖淀粉粗脂肪粗纤维合计 |
39.7612.940.01 890.0482 |
41.886.350.03570.0421 |
-2.12+6.59-0.0190.006+4.45 |
可溶性糖总酸着色率硬度果形指数 |
12.330.2671.5 |
12.190.2955.0 |
+0.14-0.03+16.5降低提高 |
根据试验调查结果表明,植物源生长调节剂在水果和蔬菜上主要是通过提高坐果率、促进果实膨大、提高单果重而增产的。如红元帅苹果坐果率很低,是影响产量的主要因素,如果在盛花期喷施一次植物源生长调节剂,可提高坐果率30%左右,并有一定抵御霜冻作用,这在北方对于保住杏、桃、苹果坐果非常重要。
在西红柿、和黄瓜上试验证明,可提高坐果率4%。在苹果和蔬菜果实膨大期施药一次,可显著增加单果重量。在果实成熟前期喷施药一次,对降低水锈和提高果实表层蜡质层厚度以及提高果实光泽和含糖量有明显作用。蔬菜在移栽前喷施药一次,可显著缩短缓苗期和提高成活率以及对病虫害的抵抗能力。