WO2020130145A1 - 植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤 - Google Patents
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- A01N25/02—Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators, characterised by their forms, or by their non-active ingredients or by their methods of application, e.g. seed treatment or sequential application; Substances for reducing the noxious effect of the active ingredients to organisms other than pests containing liquids as carriers, diluents or solvents
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Definitions
- the present invention relates to a plant heat resistance or salt resistance improving agent.
- drought stress One of the stresses on plants is drought stress. Regarding drought stress, attempts have been made to produce transgenic plants in which drought stress responsive genes have been modified, and to apply chemical or biological regulators that improve drought stress tolerance.
- Patent Document 1 discloses a method for improving drought stress tolerance of a plant, which comprises applying 10 mM or more of acetic acid to the root of the plant by irrigation and growing the plant under drought stress conditions. Further, Non-Patent Document 1 discloses that a plant acquires drought tolerance by stimulating the jasmonic acid signal pathway and triggering a dynamic conversion of metabolic flux from glycolysis to acetic acid synthesis. Network is disclosed.
- the problem to be solved by the present invention is to provide means capable of imparting heat resistance or salt resistance to plants.
- the present inventor as a result of intensive studies to solve the above problems, found that acetic acid or the like contributes to good growth of plants against heat stress or salt stress, and completed the present invention. ..
- the present invention is as follows.
- a plant heat resistance or salt tolerance improver comprising acetic acid or a salt thereof, or a solvate thereof.
- the heat resistance or salt resistance improver according to (1) further containing at least one solvent containing at least water.
- the heat resistance or salt resistance improver according to (2) which has a pH in the range of 3 to 9.
- the heat resistance or salt resistance improver according to (2) or (3) which contains acetic acid or a salt thereof in the range of 0.01 to 0.5% by volume.
- a composition for improving heat resistance or salt resistance of a plant which comprises acetic acid or a salt thereof, or a solvate thereof.
- the composition according to (5) further containing at least one solvent containing at least water.
- composition according to (6) which has a pH in the range of 3 to 9.
- Improving plant heat resistance or salt resistance including applying acetic acid or a salt thereof, or a solvate thereof to a plant, a material for applying to the plant, or a soil, a medium or a culture solution in which the plant grows How to make.
- the present invention makes it possible to provide a means capable of imparting heat resistance or salt resistance to plants.
- FIG. 1 is a diagram showing the results of a heat resistance test 1 using Kakisha (Sanchu) in Examples.
- the left side is a symmetrical water supply group, and the right side is a 0.1 vol% acetic acid aqueous solution supply group.
- FIG. 2 is a diagram showing a result of heat resistance test 2 using a knuckle in Example. 2A and 2B, the left side is a symmetrical water supply group, and the right side is a 0.06% by volume acetic acid aqueous solution supply group.
- FIG. 2A shows the oysters before growing under the temperature of 42° C.
- FIG. 2B shows the oysters after growing under the temperature of 42° C.
- FIG. 2C shows a graph of survival rate.
- FIG. 1 is a diagram showing the results of a heat resistance test 1 using Kakisha (Sanchu) in Examples.
- the left side is a symmetrical water supply group
- the right side is a 0.1 vol% ace
- FIG. 3 is a diagram showing the results of heat resistance test 3 using tomatoes in Examples. 3A and 3B, the left side is a symmetrical water supply group, and the right side is a 0.06% by volume acetic acid aqueous solution supply group.
- FIG. 3A shows a tomato before growing at a temperature of 42° C.
- FIG. 3B shows a tomato after growing at a temperature of 42° C.
- FIG. 4 is a diagram showing the result of a salt resistance test using a shaving machine in Examples.
- the left side is a symmetrical water supply group
- the middle side is a 0.1 volume% acetic acid aqueous solution supply group
- the right side is a 0.2 volume% acetic acid aqueous solution supply group.
- the present invention is a plant heat resistance or salt resistance improver containing acetic acid or a salt thereof, or a solvate thereof (hereinafter, sometimes referred to as “acetic acid or the like” in the present specification).
- the heat resistance and/or salt resistance of the plant can be improved by applying the heat resistance or salt resistance improver of the plant to the plant.
- the plant heat resistance or salt resistance improver of the present invention may be a heat resistance improver, a salt resistance improver, or a heat resistance improver and a salt resistance improver.
- the plant heat resistance or salt resistance improver of the present invention can be used as an agricultural chemical or an agricultural chemical preparation.
- the plant heat resistance or salt resistance improver includes acetic acid and the like.
- acetic acid and the like are not particularly limited as long as they exhibit characteristics as a plant heat resistance or salt tolerance improving agent, but the plant heat resistance or salt tolerance improving agent contains acetic acid and the like as an active ingredient.
- the active ingredient means that acetic acid and the like exert its characteristics as a plant heat resistance or salt resistance improver.
- the acetic acid used in the present invention may be acetic acid for industrial use or acetic acid for food use.
- acetic acid safe and inexpensive acetic acid such as wood vinegar solution also used for agricultural applications or brewed vinegar produced by fermentation may be used. It is preferable to use these acetic acid or the like as the heat resistance or salt resistance improving agent for the plant of the present invention because of high safety and low cost.
- the acetic acid used in the present invention may be not only acetic acid itself but also acetic acid salt.
- the salt of acetic acid is not particularly limited as long as it is a salt capable of supplying acetate ions, and examples thereof include salts with cations, specifically, sodium acetate, potassium acetate, calcium acetate, magnesium acetate, Examples thereof include zinc acetate ion and ammonium acetate. In ammonium acetate, a substituted or unsubstituted ammonium acetate salt may be used instead of the ammonium ion.
- potassium acetate, sodium acetate, ammonium acetate, magnesium acetate and calcium acetate can be preferably used.
- liquid fertilizer prepared by dissolving egg shells with vinegar as acetic acid or the like.
- acetic acid and acetate may be used as a mixture.
- the mixture of acetic acid and an acetate salt may be a mixture of acetic acid itself and an acetate salt, and a cation source that forms a salt with an acetate ion may be added to acetic acid to perform a neutralization reaction, for example, as an aqueous solution. It may be a mixed solution of acetic acid and an acetate salt produced by.
- acetic acid may be completely neutralized, or the cation source may be added in an amount such that a part of acetic acid is neutralized.
- the aqueous solution containing acetate include acetate buffer and the like.
- the acetic acid used in the present invention may be a solvate of acetic acid or a solvate of acetate.
- the solvent capable of forming a solvate of acetic acid or a salt thereof is not particularly limited, and examples thereof include water and organic solvents such as alcohol, dimethyl sulfoxide (DMSO), ethanolamine and ethyl acetate. Can be mentioned.
- the alcohol may be, for example, a lower alcohol or a higher alcohol.
- the lower alcohol is not particularly limited, but is, for example, a saturated or unsaturated linear or branched alkyl alcohol having 1 to 6 carbon atoms such as methanol, ethanol or 2-propanol (isopropyl alcohol).
- higher alcohols include, but are not particularly limited to, for example, saturated or unsaturated linear or branched alkyl alcohols having 7 or more carbon atoms, such as 1-heptanol or 1-octanol. Etc.
- the solvent that forms the solvate may be a single solvent or a combination of two or more solvents.
- the solvate for example, when it is used as an aqueous solution of a solvate, the form of acetic acid or the like in the aqueous solution is not particularly limited and may be unsolvated.
- heat resistance improver or “improves heat resistance” means that the plant heat resistance improver of the present invention is applied to a population of plants to prevent growth (death), poor growth (for example, , Whitening or yellowing of the whole plant or parts thereof (eg leaves or flowers), reduced root length or reduced number of leaves, or lodging), reduced growth rate, or reduced plant weight or crop yield It means that heat stress, which is an unfavorable effect on the growth of plants, can be substantially reduced.
- the term "heat stress” means being placed in an environment having a temperature of 60 degrees or lower, and the temperature may be 50 degrees Celsius or lower, or 45 degrees Celsius or lower. Good. Further, generally, when the constant temperature is considered to be about 25° C., an environment of 30° C. or higher is preferable, and an environment of 35° C. or higher is more preferable.
- the “heat stress” in the present specification may be that it is placed in an environment having a temperature of 30 to 60° C., and an upper limit and a lower limit may be set within the temperature range.
- confirmation of being a “heat resistance improver” and “improving heat resistance” is not particularly limited, but may be evaluated by the following means, and more specifically, You may evaluate by the method given in an Example.
- the plant of interest is grown in a fixed amount of test solution (containing water and optionally normal nutrients) under normal growth conditions, ie under non-heat stress conditions.
- test solution containing water and optionally normal nutrients
- the heat stress condition may be a condition in which it is allowed to stand for 30 minutes or more under the temperature condition of “heat stress”, and the standing time may be set according to the temperature condition.
- the heat stress condition is preferably a constant humidity condition, in particular, a condition of standing still without water supply.
- the term “improving salt tolerance” or “improving salt tolerance” means applying a plant salt tolerance improving agent of the present invention to a population of plants to prevent the growth (death), poor growth (for example, , Whitening or yellowing of the whole plant or parts thereof (eg leaves or flowers), reduced root length or reduced number of leaves, or lodging), reduced growth rate, or reduced plant weight or crop yield It means that salt stress, which is an unfavorable influence on the growth of plants, specifically, high-concentration salt stress can be substantially reduced.
- Salt tolerance improver or “improving salt tolerance” can be confirmed by comparison with a group of control plants to which the salt tolerance improver of the plant of the present invention is not applied, and
- the survival rate is usually improved by 30% or more, preferably 50% or more, 60% or more, 70% or more, more preferably 80% or more, further preferably 85% or more, particularly preferably 90% or more. You can check it at.
- salt stress means to be placed in an environment of high salt concentration.
- the salt concentration is not particularly limited, but may be a salt concentration in soil classified as salt soil.
- the salt causing the salt stress is not particularly limited, but may be a salt observed in a salt soil such as a phosphate, a nitrate or a hydrochloride.
- Specific examples of the salts include phosphoric acid such as sodium chloride and magnesium chloride, nitric acid, alkali metal salts of hydrochloric acid, alkaline earth metal salts, ammonium salts and the like.
- confirmation of being a “salt resistance improver” and “improving salt resistance” is not particularly limited, but may be evaluated by the following means, and more specifically, You may evaluate by the method given in an Example.
- the plant of interest is grown in a fixed amount of test solution (containing water and optionally normal nutrients) under normal growth conditions, ie under non-salt stress conditions.
- test solution containing water and optionally normal nutrients
- salt tolerance improver After being grown for a certain period of time, after applying a salt tolerance improver, it is grown under salt stress conditions, and then grown under normal growth conditions, that is, under non-salt stress conditions. Can be evaluated by measuring.
- the salt stress condition may be a condition in which it is allowed to stand for 30 minutes or more under the temperature condition of “salt stress”, and the standing time may be set depending on the type of salt and the concentration condition.
- the salt stress condition may be a constant humidity condition in which the water is allowed to stand while supplying water, or a condition in which the water is allowed to stand without supplying water.
- the plant heat resistance or salt resistance improver may be a plant heat resistance improver, may be a plant salt resistance improver, and is a plant heat resistance improver, the plant May be a salt tolerance improver.
- the plant heat resistance or salt tolerance improver may be a composition containing acetic acid or the like, which improves plant heat resistance or salt tolerance. That is, in the present specification, the "plant heat resistance or salt tolerance improving agent" can be understood to have the same meaning as the "composition improving plant heat resistance or salt tolerance”.
- the effect of the plant heat resistance or salt tolerance improving agent is an effect on the growth itself of the plant, for example, elongation of the foliage or root, increase in the number of leaves, promotion of flowering or fruiting, flower or fruit.
- Growth promoting effects such as increasing the number of plants, increasing plant weight or crop yield, greening, or promoting tillering may be included.
- heat resistance or salt resistance can be improved against heat stress or salt stress.
- the plant heat resistance or salt tolerance improver of the present invention or the composition improving plant heat resistance or salt resistance can be used as an agricultural chemical preparation or an agricultural chemical for promoting the growth of plants.
- the plant heat resistance or salt tolerance improver may be in any form such as a solid (eg powder or granule), a liquid (eg solution or suspension), or a gas.
- the plant heat resistance or salt tolerance improver is preferably used in the form of a liquid such as a solution or a suspension.
- the plant heat resistance or salt resistance improver when used as a solution, it may be in a liquid state, or may be used as a liquid adjusted for use during application.
- acetic acid or the like may be preferably used alone as an active ingredient, or may be used in combination with one or more agriculturally acceptable ingredients. Good.
- the plant heat resistance or salt resistance improver of the present invention can be formulated into various dosage forms commonly used in the art depending on the desired application method as an agricultural chemical or an agricultural chemical preparation.
- the plant heat or salt tolerance improver of the present invention may further contain one or more agriculturally acceptable components in addition to acetic acid and the like.
- Agriculturally acceptable components include solvents or carriers, excipients, binders, solubilizers, stabilizers, thickeners, swelling agents, lubricants, surfactants, oily liquids, buffers, bactericides, Antifreezes, defoamers, colorants, antioxidants, additives, fertilizers, and additional agents and the like.
- the agriculturally acceptable solvent or carrier water, mineral oil fractions such as kerosene or diesel oil, oils of plant or animal origin, cyclic or aromatic hydrocarbons (for example, paraffin, tetrahydronaphthalene, alkylated naphthalenes or those Or alkylated benzenes or their derivatives), alcohols (eg methanol, ethanol, propanol, butanol, ethylene glycol, glycerol or cyclohexanol), ketones (eg cyclohexanone), or amines (eg N-methylpyrrolidone), Or, an agriculturally acceptable solvent or liquid carrier such as a mixture thereof is preferable, and one or more solvents containing at least water are more preferable.
- an organic fertilizer such as oil dregs or cow dung, or an inorganic fertilizer such as ammonium sulfate, lime nitrogen or fused phosphorus is preferable.
- the pH of the plant heat resistance or salt tolerance improver solution is preferably 3
- the lower limit of pH may be 4 or more, 5 or more, 6 or more within the range
- the upper limit of pH may be 8.5 or less, 8 or less, 7.5 or less, It may be 7 or less.
- the pH range is more preferably in the range of 4 to 8, still more preferably in the range of 5 to 7.5, still more preferably in the range of 5 to 7.
- the pH range may be 5 to 6 or 6 to 7.
- the pH of the plant heat resistance or salt tolerance improver is preferably within the above range at the time of application to the target plant.
- the pH of the plant heat resistance or salt tolerance improver of the present invention may be adjusted with an acid or an alkali, for example, hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, sodium hydroxide, potassium hydroxide, aqueous ammonia or ammonium acetate. It may be adjusted using an acid, an alkali or a buffer.
- its pH is preferably within the above range at the time of application to the target plant, but temporarily, at the time of application to the target plant, the Even if it is not within the range, it may be adjusted to a pH within the above range by utilizing the pH buffering effect of the applied soil, medium or culture solution.
- the proportion of acetic acid or the like in the plant heat or salt tolerance improver of the present invention relative to the total volume is , Preferably in the range of 0.01 to 0.5% by volume, and the lower limit of the ratio within the range is 0.05% by volume or more, 0.075% by volume or more, 0.09% by volume or more, 0. It may be 1 vol% or more, and the upper limit of the ratio may be 0.25 vol% or less and 0.2 vol% or less.
- the ratio of acetic acid and the like is more preferably in the range of 0.05 to 0.5% by volume, further preferably in the range of 0.075 to 0.25% by volume, and further preferably in the range of 0.09 to It is in the range of 0.2% by volume, particularly preferably in the range of 0.1 to 0.2% by volume.
- the concentration of acetic acid or the like in the plant heat or salt tolerance improver of the present invention is preferably It is in the range of 1 to 100 mM, within which the lower limit of concentration may be 2 mM or more, 5 mM or more, 7.5 mM or more, 9 mM or more, 10 mM or more, and the upper limit of concentration may be 50 mM or less, 40 mM or less.
- the range of the ratio of acetic acid and the like is more preferably in the range of 1 to 50 mM, further preferably in the range of 7.5 to 50 mM, further preferably in the range of 9 to 40 mM, particularly preferably 10 to 40 mM. Is the range.
- the plant heat or salt tolerance improver of the present invention further contains at least one solvent containing at least water, it has a pH within the above range and a concentration of acetic acid or the like within the above range. Is preferred. The pH and the concentration can be appropriately selected together or independently of each other within the above range.
- the plant heat resistance or salt tolerance improver of the present invention may contain one or more additional agents.
- the drug is not particularly limited, and examples thereof include auxin, gibberellin, cytokinin, 2-chloroethylphosphonic acid (trade name: Esrel (registered trademark)), carbide, benzyladenine, brassinosteroid, strigolac. And tons and jasmonic acid.
- the drug may be a plant hormone, a phytochemical regulator, a pesticide or the like which is commonly used in the technical field.
- the target plant is not particularly limited and is selected from, for example, angiosperms and gymnosperms.
- the target plant is not particularly limited, but for example, asteraceae plants such as chrysanthemum and gerbera, potato, solanaceous plants such as tomato and eggplant, rapeseed plants such as rapeseed and rape, Gramineous plants such as rice, corn, wheat, sugar cane and barley, legumes such as soybean, bindweed plants such as morning glory, willow plants such as poplar, Euphorbiaceae such as castor bean, cassava and jatropha.
- Plants bindweed plants such as sweet potatoes, citrus plants such as oranges and lemons, rose plants such as cherries and roses, orchid plants such as phalaenopsis, gentian plants such as eustoma, cyclamen Primroses, violets such as pansies, lilies such as lilies, amaranths such as sugar beet, vines such as grapes, cypresses such as cedar and cypress, olives and talus etc. And the Pinaceae plants such as red pine and the like.
- the plants which are the target of the plant heat resistance or salt tolerance improving agent of the present invention have a common mechanism relating to acetic acid metabolism including acetic acid synthesis.
- the target plants include not only whole plants (that is, complete plants) but also plant tissues or organs (for example, cut flowers, or vegetative organs such as rhizomes, tubers, corms or runners), cultured cells and/or Alternatively, it may be a part of a plant such as callus.
- the plant heat resistance or salt tolerance improver of the present invention is a whole plant or a part thereof at any growth stage including pre-emergence or post-emergence of the plant (for example, seed, seedling or mature plant or a part thereof). Can be applied to.
- the plant heat resistance or salt tolerance improving agent of the present invention may be applied not only to the plant itself, but also to a material for application to the plant, or a soil, medium or culture solution in which the plant grows.
- the present invention comprises acetic acid and the like, preferably an agriculturally effective amount of acetic acid and the like, which is applied to a plant, a material for applying to the plant, or a soil, a medium or a culture solution in which the plant grows. It also relates to a method for improving heat resistance or salt resistance.
- the acetic acid and other aspects to be applied and other aspects are as described in the present specification as a plant heat resistance or salt tolerance improver.
- the material to be applied to plants is not particularly limited, but examples thereof include various materials commonly used in the technical field, such as water and fertilizer.
- the dosage form of the plant heat resistance or salt tolerance improver of the present invention is not particularly limited, and is usually used in the art, emulsion, wettable powder, liquid preparation, water solvent, powder preparation, powder preparation, It may be in the form of paste or granules.
- acetic acid and the like are contained or applied in an agriculturally effective amount.
- the agriculturally effective amount of acetic acid or the like is, for example, in the range of 0.01 to 0.5% by mass relative to the total mass at the time of application, and usually the total mass at the time of application is To 0.05 to 0.5% by mass, typically 0.075 to 0.25% by mass, and more typically Is in the range of 0.09 to 0.2% by mass, based on the total mass of the application, and particularly in the range of 0.1 to 0.2% by mass, of the total mass of the application.
- an agriculturally effective amount of acetic acid or the like is, for example, 0.01 to 0 relative to the total volume at the time of application.
- 0.5% by volume usually 0.05 to 0.5% by volume with respect to the total volume during application, and typically 0 with respect to the total volume during application. 0.075 to 0.25% by volume, more typically 0.09 to 0.2% by volume with respect to the total mass of the application, and particularly to the total mass of the application. On the other hand, it is in the range of 0.1 to 0.2% by volume.
- the plant heat resistance or salt tolerance improver of the present invention In the cultivation of plants, based on the state of growth of plants, the plant heat resistance or salt tolerance improver of the present invention, plants, materials for applying to the plant, or the soil where the plant grows, medium or culture solution By appropriately setting the conditions to be performed, it is possible to stably control the growth of the plant while improving the heat resistance or salt resistance of the plant.
- the present invention is Acquiring one or more pieces of information regarding the growth of plants (hereinafter, also referred to as "information acquisition step"), Based on the obtained one or more information, the plant heat resistance or salt tolerance improver of the present invention, the plant, the material for applying to the plant, or the conditions for applying the soil, medium or culture solution in which the plant grows. Determining (hereinafter, also referred to as "application condition determining step”), It also relates to a method of controlling the growth of plants, including.
- the one or more pieces of information relating to the growth of the plant, which are acquired in the information acquisition step, are not particularly limited, and include, for example, the elongation of the foliage or root and the number of leaves under heat stress or salt stress conditions.
- Various information on growth promotion effects such as increase, promotion of flowering or fruiting, increase in number of flowers or fruits, increase in plant weight or crop yield, greening, or promotion of tillers, and inability to grow (dead) , Poor growth (for example, whitening or yellowing of the whole plant or a part thereof (for example, leaves or flowers), reduction of root length or number of leaves, or lodging), reduction of growth rate, or plant weight or crop yield
- unfavorable effects on plant growth such as reduction of By acquiring one or more pieces of information exemplified above, the state of plant growth can be evaluated.
- the conditions for applying the heat resistance or salt tolerance improver of the plant of the present invention are such that the heat resistance or salt resistance of the plant can be improved by carrying out the application. Is set appropriately.
- the conditions determined in this step are not particularly limited, but for example, the composition of the plant heat resistance or salt tolerance improver of the present invention, pH, application amount and application time, and the content as an active ingredient are included.
- One or more conditions selected from the group consisting of the contents of acetic acid and the like can be mentioned. Specific values of these conditions may be appropriately set from the ranges exemplified in this specification.
- the number and order of the information acquisition step and the application condition determination step are not particularly limited.
- the information acquisition step and the application condition determination step may be performed once in this order, or the information acquisition step, the application condition determination step, and then the additional information acquisition step may be performed in this order.
- the information acquisition step, the first application condition determination step, the second information acquisition step, and the second application condition determination step may be performed by repeating the combination of the information acquisition step and the application condition determination step a plurality of times. Good.
- ⁇ Heat resistance test 1> In a simply prepared incubator, using a vinyl pot, Kakichisha (Lanthuca sativa L., Asteraceae, Asteraceae) was germinated and then grown for 2 weeks at a temperature of 22° C. and a humidity of 40 to 50%. During the cultivation period, water was supplied from the bottom using a water supply tray so that the bottom of the vinyl pot was immersed in water. Then, on the dry water supply tray, the excess water at the time of bottom surface water supply was removed by spontaneous fall. Bottom water supply was performed for 24 hours using a water supply tray using water or a 0.1 vol% acetic acid aqueous solution.
- water or an acetic acid aqueous solution will be supplied to the Kakichisha from the soil surface in the vinyl pot.
- the vinyl pot was taken out from the incubator, the bottom surface was water-supplied at a temperature of 22° C., and the survival rate of Kakisha after 2 days was measured. The results are shown in Figure 2.
- ⁇ Heat resistance test 3> In a simply prepared incubator, a tomato (variety: Momotaro, Solanaceae Solanum lycopersicum) was germinated in a vinyl pot and then grown for 3 weeks at a temperature of 22° C. and a humidity of 40 to 50%. During the cultivation period, water was supplied from the bottom using a water supply tray so that the bottom of the vinyl pot was immersed in water. Then, on the dry water supply tray, the excess water at the time of bottom surface water supply was removed by spontaneous fall. 50 mL of water or 0.06 vol% acetic acid aqueous solution per strain was irrigated into the strain source, and left standing for 24 hours.
- water or an acetic acid aqueous solution will be supplied to the Kakichisha from the soil surface in the vinyl pot.
- 100 mL of one strain of 3.5% sodium chloride aqueous solution was irrigated to the strain source and allowed to stand for 3 days, and subsequently 100 mL of 3.5% sodium chloride aqueous solution was irrigated to the strain source.
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Abstract
Description
すなわち、植物における地球環境要因に基づく過度のストレスは、植物の生育上問題となることが多い。
乾燥ストレスに対しては、乾燥ストレス応答性遺伝子を改変した遺伝子組み換え植物の作出や、乾燥ストレス耐性を向上させる化学的又は生物学的調節剤の施用が試みられている。
また、非特許文献1には、ジャスモン酸シグナル経路を刺激して、解糖系から酢酸合成へと動的に代謝フラックスを転換する引き金を引くことで、植物が乾燥耐性を獲得する、乾燥応答のネットワークが開示されている。
そこで、高温環境下や、塩類土壌といった環境下での植物生育時のストレスに対して植物に耐性を付与することができるかを指標として研究を行った。
本発明が解決しようとする課題は、植物に対して、耐熱性あるいは耐塩性を付与することのできる手段を提供することである。
(1)
酢酸若しくはその塩、又はそれらの溶媒和物を含有する、植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤。
(2)
少なくとも水を含む1種以上の溶媒をさらに含有する、(1)に記載の耐熱性あるいは耐塩性向上剤。
(3)
pHが3~9の範囲である、(2)に記載の耐熱性あるいは耐塩性向上剤。
(4)
0.01~0.5体積%の範囲の酢酸又はその塩を含有する、(2)又は(3)に記載の耐熱性あるいは耐塩性向上剤。
(5)
酢酸若しくはその塩、又はそれらの溶媒和物を含有する、植物の耐熱性あるいは耐塩性を向上するための組成物。
(6)
少なくとも水を含む1種以上の溶媒をさらに含有する、(5)に記載の組成物。
(7)
pHが3~9の範囲である、(6)に記載の組成物。
(8)
0.01~0.5体積%の範囲の酢酸又はその塩を含有する、請求項6又は7に記載の組成物。
(9)
酢酸若しくはその塩、又はそれらの溶媒和物を、植物、植物に施用するための資材、又は植物が生育する土壌、培地若しくは培養液に施用することを含む、植物の耐熱性あるいは耐塩性を向上させる方法。
(10)
植物の生育に関する1個以上の情報を取得すること、
取得した1個以上の情報に基づき、(1)~(4)のいずれかに記載の耐熱性あるいは耐塩性向上剤又は(5)~(8)のいずれかに記載の組成物を、植物、植物に施用するための資材、又は植物が生育する土壌、培地若しくは培養液に施用する条件を決定すること、
を含む、植物の生育を管理する方法。
本発明においては、植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤を植物に施用することにより、植物の耐熱性及び/又は耐塩性を向上することができる。本発明の植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤は、耐熱性向上剤であってもよく、耐塩性向上剤であってもよく、耐熱性向上剤かつ耐塩性向上剤であってもよい。
本発明の植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤を農薬や農業化学製剤として用いることができる。
本発明においては、植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤を植物に施用することにより、植物の生育における好ましくない影響となる、高温環境下や、塩類土壌といった環境下での植物生育時のストレスに対して植物に耐性を付与することができる。本明細書において、植物に植物生育時のストレスに対する耐性を付与するとは、完全な耐性であることを意味しているものではない。
ここで、酢酸等は、植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤としての特性を発揮する限り、特に限定されないものの、植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤は、有効成分として酢酸等を含有する。
有効成分とは、植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤として、酢酸等がその特性を発揮する成分であることを意味する。
本発明において使用される酢酸等は、工業用途の酢酸等であってもよく、食品用途の酢酸等であってもよい。
酢酸としては、農業用途にも使用される木酢液や、発酵などにより製造される醸造酢といった安全且つ安価な酢酸を使用してもよい。
本発明の植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤として、これらの酢酸等を用いることは、安全性が高く、また、低コストであるため好適である。
酢酸の塩としては、酢酸イオンを供給し得る塩であれば特に限定されるものではないが、カチオンとの塩が挙げられ、具体的には、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、酢酸カルシウム、酢酸マグネシウム、酢酸亜鉛イオン、及び酢酸アンモニウム等が挙げられる。
酢酸アンモニウムにおいては、アンモニウムイオンに代えて、置換若しくは非置換のアンモニウムとの酢酸塩であってもよい。
中でも、酢酸の塩としては、酢酸カリウム、酢酸ナトリウム、酢酸アンモニウム、酢酸マグネシウム、酢酸カルシウムを好適に使用することができる。また、卵の殻を酢で溶かした液肥を酢酸等として使用することも可能である。
本発明においては、酢酸と酢酸塩を混合物として用いてもよい。酢酸と酢酸塩の混合物としては、酢酸自体と、酢酸塩とを混合したものであってもよく、酢酸に、酢酸イオンとの塩を形成するカチオン源を加えて、例えば、水溶液として中和反応により生成される酢酸と酢酸塩の混合液であってもよい。この場合、完全に酢酸は中和されていてもよく、酢酸の一部が中和されるような量でカチオン源が加えられていてもよい。
酢酸塩を含む水溶液としては、例えば、酢酸緩衝液等が挙げられる。
酢酸又はその塩の溶媒和物を形成し得る溶媒としては、特に限定されるものではないが、例えば、水、並びにアルコール、ジメチルスルホキシド(DMSO)、エタノールアミン及び酢酸エチルのような有機溶媒等が挙げられる。
アルコールとしては、例えば、低級アルコールであってもよく、高級アルコールであってもよい。低級アルコールとしては、特に限定されるものではないが、例えば、メタノール、エタノール又は2-プロパノール(イソプロピルアルコール)のような炭素数が1~6の飽和又は不飽和の直鎖又は分岐状のアルキルアルコール等が挙げられ、高級アルコールとしては、特に限定されるものではないが、例えば、1-ヘプタノール又は1-オクタノールのような炭素数が7以上の飽和又は不飽和の直鎖又は分岐状のアルキルアルコール等が挙げられる。
溶媒和物を形成する溶媒としては、単独であってもよく、2種以上の溶媒であってもよい。
溶媒物については、例えば、溶媒和物の水溶液として用いる場合、水溶液中での酢酸等の形態としては、特に限定されず、溶媒和されていなくてもよい。
「耐熱性向上剤」であることや「耐熱性を向上する」ことの確認は、本発明の植物の耐熱性向上剤を適用しない対照の植物の集団と比較して確認することができ、また、通常は30%以上、好ましくは50%以上、60%以上、70%以上、より好ましくは80%以上、さらに好ましくは85%以上、特に好ましくは90%以上、生存率が向上していることで確認することができる。
また、通常、恒温を25℃程度と考えると、30℃以上の環境下であることが好ましく、35℃以上の環境下であることがより好ましい。
本明細書における「熱ストレス」は、温度30~60℃の範囲内の環境下に置かれていることであってもよく、当該温度範囲内で上限及び下限を設定してもよい。
本発明において、「耐熱性向上剤」であることや「耐熱性を向上する」ことの確認は、特に限定されるものではないが、以下の手段によって評価してもよく、より具体的には実施例に挙げる方法により評価してもよい。
例えば、対象となる植物を、一定量の試験溶液(水及び場合により通常の栄養成分を含む)中で、通常の生育条件下、すなわち非熱ストレス条件下で生育させる。一定期間生育させた後、耐熱性向上剤を施用した後に、熱ストレス条件下で生育させ、次いで、通常の生育条件下、すなわち非熱ストレス条件下で生育させて、対象となる植物の生存率を計測することにより評価することができる。
熱ストレス条件としては、上記「熱ストレス」の温度条件下で30分以上静置する条件であればよく、温度条件に応じて、静置する時間は設定してよい。
熱ストレス条件においては、恒湿度条件で、特に給水を行わずに静置する条件であることが好ましい。
「耐塩性向上剤」であることや「耐塩性を向上する」ことの確認は、本発明の植物の耐塩性向上剤を適用しない対照の植物の集団と比較して確認することができ、また、通常は30%以上、好ましくは50%以上、60%以上、70%以上、より好ましくは80%以上、さらに好ましくは85%以上、特に好ましくは90%以上、生存率が向上していることで確認することができる。
塩類の濃度としては、特に限定されるものではないが、塩類土壌として分類されるような土壌における塩類濃度であってよい。
塩ストレスの起因となる塩類としては、特に限定されるものではないが、リン酸塩、硝酸塩、塩酸塩等、塩類土壌に観測される塩類であってよい。
塩類としては、具体的には、塩化ナトリウムや塩化マグネシウム等のリン酸、硝酸、塩酸のアルカリ金属塩、アルカリ土塁金属塩、アンモニウム塩等が挙げられる。
本発明において、「耐塩性向上剤」であることや「耐塩性を向上する」ことの確認は、特に限定されるものではないが、以下の手段によって評価してもよく、より具体的には実施例に挙げる方法により評価してもよい。
例えば、対象となる植物を、一定量の試験溶液(水及び場合により通常の栄養成分を含む)中で、通常の生育条件下、すなわち非塩ストレス条件下で生育させる。一定期間生育させた後、耐塩性向上剤を施用した後に、塩ストレス条件下で生育させ、次いで、通常の生育条件下、すなわち非塩ストレス条件下で生育させて、対象となる植物の生存率を計測することにより評価することができる。
塩ストレス条件としては、上記「塩ストレス」の温度条件下で30分以上静置する条件であればよく、塩類の種類や濃度条件に応じて、静置する時間は設定してよい。
塩ストレス条件においては、恒湿度条件で、給水を行いながら静置する条件であってもよく、給水を行わずに静置する条件であってもよい。
本発明において、植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤は、酢酸等を含有する組成物として、植物の耐熱性あるいは耐塩性を向上する組成物であってもよい。
すなわち、本明細書においては、「植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤」は、「植物の耐熱性あるいは耐塩性を向上する組成物」と同様の意味に理解することも可能である。
本発明における植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤や植物の耐熱性あるいは耐塩性を向上する組成物は、農業化学製剤又は農薬として、植物の生育を促進するために使用することができる。
本発明において、植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤は、溶液又は懸濁液のような液体の形態で使用することが好ましい。
本発明において、植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤を溶液として用いる場合、液体の状態であってもよく、施用する際に、用事調整した液体として用いてもよい。
本発明の植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤は、農薬乃至農業化学製剤として、所望の施用方法に応じて、当該技術分野で通常使用される様々な剤形に製剤化させることができる。
本発明の植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤は、酢酸等に加え、1種以上の農業上許容される成分をさらに含有していてもよい。
農業上許容される成分としては、溶媒若しくは担体、賦形剤、結合剤、溶解補助剤、安定剤、増粘剤、膨化剤、潤滑剤、界面活性剤、油性液、緩衝剤、殺菌剤、不凍剤、消泡剤、着色剤、酸化防止剤、添加剤、肥料、及びさらなる薬剤等が挙げられる。
農業上許容される溶媒若しくは担体としては、水、ケロセン若しくはディーゼル油のような鉱油画分、植物若しくは動物由来の油、環状若しくは芳香族炭化水素(例えばパラフィン、テトラヒドロナフタレン、アルキル化ナフタレン類若しくはそれらの誘導体、又はアルキル化ベンゼン類若しくはそれらの誘導体)、アルコール(例えばメタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、エチレングリコール、グリセロール又はシクロヘキサノール)、ケトン(例えばシクロヘキサノン)、若しくはアミン(例えばN-メチルピロリドン)、又はこれらの混合物のような農業上許容される溶媒若しくは液体担体が好ましく、少なくとも水を含む1種以上の溶媒がより好ましい。
肥料としては、油粕若しくは牛糞のような有機肥料、又は硫安、石灰窒素若しくは熔成リンのような無機肥料が好ましい。
pHの範囲は、より好ましくは4~8の範囲であり、さらに好ましくは5~7.5の範囲であり、よりさらに好ましくは5~7の範囲である。pHの範囲は、5~6としてもよく、6~7としてもよい。
植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤のpHは、対象の植物への施用時点で前記範囲内であることが好ましい。
本発明の植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤のpHは、酸やアルカリで調整してもよく、例えば、塩酸、硝酸、硫酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アンモニア水又は酢酸アンモニウムのような、酸、アルカリ又は緩衝剤を用いて調整してもよい。
本発明の植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤においては、そのpHが、対象の植物への施用時点で、前記範囲内であることが好ましいが、仮に、対象の植物への施用時点で、前記範囲内になくても、施用される土壌、培地又は培養液のpH緩衝作用を利用して、前記範囲内のpHに調整される場合であってもよい。
酢酸等の割合の範囲は、より好ましくは0.05~0.5体積%の範囲であり、さらに好ましくは0.075~0.25体積%の範囲であり、よりさらに好ましくは0.09~0.2体積%の範囲であり、特に好ましくは0.1~0.2体積%の範囲である。
酢酸等の割合の範囲は、より好ましくは1~50mMの範囲であり、さらに好ましくは7.5~50mMの範囲であり、よりさらに好ましくは9~40mMの範囲であり、特に好ましくは10~40mMの範囲である。
pHと、濃度は、共に、あるいはそれぞれ独立して、前記する範囲内で適宜選択され得る。
当該薬剤としては、特に限定されるものではないが、例えば、オーキシン、ジベレリン、サイトカイニン、2-クロロエチルホスホン酸(商品名:エスレル(登録商標))、カーバイド、ベンジルアデニン、ブラシノステロイド、ストリゴラクトン及びジャスモン酸等が挙げられる。また、当該薬剤としては、当該技術分野で通常使用される植物ホルモン、植物化学調節剤及び農薬等であってもよい。
対象となる植物としては、特に限定されるものではないが、例えば、キク及びガーベラのようなキク科植物、ジャガイモ、トマト及びナスのようなナス科植物、ナタネ及びアブラナのようなアブラナ科植物、イネ、トウモロコシ、コムギ、サトウキビ及びオオムギのようなイネ科植物、ダイズのようなマメ科植物、アサガオのようなヒルガオ科植物、ポプラのようなヤナギ科植物、トウゴマ、キャッサバ及びジャトロファのようなトウダイグサ科植物、サツマイモのようなヒルガオ科植物、オレンジ及びレモンのようなミカン科植物、サクラ及びバラのようなバラ科植物、コチョウランのようなラン科植物、トルコキキョウのようなリンドウ科植物、シクラメンのようなサクラソウ科植物、パンジーのようなスミレ科植物、ユリのようなユリ科植物、テンサイのようなヒユ科植物、ブドウのようなブドウ科植物、スギ及びヒノキなどのヒノキ科植物、オリーブ及びキンモクセイなどのモクセイ科植物、並びにアカマツのようなマツ科植物等が挙げられる。
本発明の植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤の対象となる植物は、酢酸合成を含む酢酸代謝に係る共通メカニズムを有している。よって、種を問わずに植物に共通して保存される機能遺伝子群の働きにより、酢酸等による耐熱性あるいは耐塩性が植物に共通して発揮され得ると考えられる。
対象となる植物としては、植物の全体(すなわち完全な植物体)だけでなく、植物の組織若しくは器官(例えば、切り花、又は根茎、塊根、球茎若しくはランナー等の栄養繁殖器官)、培養細胞及び/又はカルス等の植物の部分であってもよい。
本発明の植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤は、植物の発芽前又は発芽後を含む任意の生育段階にある植物の全体又はその部分(例えば、種子、幼苗又は成熟植物の全体又はその部分)に施用することができる。
本発明は、酢酸等を、好ましくは農業上有効な量の酢酸等を、植物、植物に施用するための資材、又は植物が生育する土壌、培地若しくは培養液に施用することを含む、植物の耐熱性あるいは耐塩性を向上させる方法にも関する。
本発明の方法において、施用される酢酸等及びその他の態様は、植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤として本明細書において説明したとおりである。
植物に施用するための資材としては、特に限定されるものではないが、例えば、水、肥料のような、当該技術分野で通常使用される各種の資材が挙げられる。
本発明の各態様において、酢酸等は、農業上有効な量で含有又は施用される。本発明の各態様において、酢酸等の農業上有効な量は、例えば、施用時の総質量に対して、0.01~0.5質量%の範囲であり、通常は、施用時の総質量に対して、0.05~0.5質量%の範囲であり、典型的には、施用時の総質量に対して、0.075~0.25質量%の範囲であり、さらに典型的には、施用時の総質量に対して、0.09~0.2質量%の範囲であり、特に、施用時の総質量に対して、0.1~0.2質量%の範囲である。例えば、本発明の植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤が液体形態の剤形である場合、酢酸等の農業上有効な量は、例えば、施用時の総体積に対して、0.01~0.5体積%の範囲であり、通常は、施用時の総体積に対して、0.05~0.5体積%の範囲であり、典型的には、施用時の総体積に対して、0.075~0.25体積%の範囲であり、さらに典型的には、施用時の総質量に対して、0.09~0.2体積%の範囲であり、特に、施用時の総質量に対して、0.1~0.2体積%の範囲である。
本発明は、
植物の生育に関する1個以上の情報を取得すること(以下、「情報取得工程」とも記載する)、
取得した1個以上の情報に基づき、本発明の植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤を、植物、植物に施用するための資材、又は植物が生育する土壌、培地若しくは培養液に施用する条件を決定すること(以下、「施用条件決定工程」とも記載する)、
を含む、植物の生育を管理する方法にも関する。
前記で例示した1個以上の情報を取得することにより、植物の生育の状態を評価することができる。
これらの条件の具体的な値は、本明細書において例示した範囲から適宜設定してよい。
これら実施例に限定されるものではない。
簡易に作成したインキュベーター内で、ビニールポットを用いて、カキチシャ(サンチュ,キク科アキノノゲシ属 Lactuca sativa L.)を発芽後、温度22℃、湿度40~50%の条件で、2週間育てた。栽培期間中、給水は、給水トレーを用いて、ビニールポットの底面が水に浸漬するように底面給水を行った。
続いて、乾いた給水トレー上で、自然落下により底面給水時の余分な水分を除去した。
水又は0.1体積%酢酸水溶液を用いて、給水トレーにより底面給水を24時間行った。当該底面給水処理により、ビニールポット底面から水又は酢酸水溶液がカキチシャに給水されることとなる。
その後、別トレーにビニールポットを移し、給水をせず、連続光、温度35℃の条件で、インキュベーター内で、4日間静置した。
4日間の静置後インキュベーターからビニールポットを取り出し、温度22℃の条件で、底面給水し、24時間後のカキチシャの状態を観察した。
結果を図1に示す。
なお、以下の試験においても、連続光下で、カキチシャ及びトマトの生育を行ったが、温度42℃の条件のインキュベーターでの照度を、約3300ルクスとした以外は、約5000ルクスの条件とした。
耐熱性試験1と同様にして生育させたカキチシャに対して、1株あたり50mLの水又は0.1体積%酢酸水溶液を株元に灌注し、24時間静置した。当該灌注処理により、ビニールポット内の土面から水又は酢酸水溶液がカキチシャに給水されることとなる。
その後、給水をせず、連続光、温度42℃の条件で、インキュベーター内で、3日間静置した。
3日間の静置後インキュベーターからビニールポットを取り出し、温度22℃の条件で、底面給水し、2日後のカキチシャの生存率を計測した。
結果を図2に示す。
簡易に作成したインキュベーター内で、ビニールポットを用いて、トマト(品種:桃太郎,ナス科ナス属 Solanum lycopersicum)を発芽後、温度22℃、湿度40~50%の条件で、3週間育てた。栽培期間中、給水は、給水トレーを用いて、ビニールポットの底面が水に浸漬するように底面給水を行った。
続いて、乾いた給水トレー上で、自然落下により底面給水時の余分な水分を除去した。
1株あたり50mLの水又は0.06体積%酢酸水溶液を株元に灌注し、24時間静置した。当該灌注処理により、ビニールポット内の土面から水又は酢酸水溶液がトマトに給水されることとなる。
その後、給水をせず、連続光、温度42℃の条件で、インキュベーター内で、3日間静置した。
3日間の静置後インキュベーターからビニールポットを取り出し、温度22℃の条件で、底面給水し、2日後のトマトの生存率を計測した。酢酸水溶液給水群のトマトの生存率は100%であり、水給水群のトマトの生存率は0%であった。
結果を図3に示す。
耐熱性試験1と同様に生育させたカキチシャに対して、1株あたり100mLの水、0.1体積%酢酸水溶液又は0.2体積%酢酸水溶液を灌注し、24時間静置した。当該灌注処理により、ビニールポット内の土面から水又は酢酸水溶液がカキチシャに給水されることとなる。
1株あたり100mLの3.5%の塩化ナトリウム水溶液を株元に灌注して3日間静置し、続いて、100mLの3.5%の塩化ナトリウム水溶液を株元に灌注した。
最初に塩化ナトリウム水溶液を灌注してから7日後のカキチシャの状態を観察した。
結果を図4に示す。
Claims (9)
- 酢酸若しくはその塩、又はそれらの溶媒和物を含有する、植物の耐熱性あるいは耐塩性向上剤。
- 少なくとも水を含む1種以上の溶媒をさらに含有する、請求項1に記載の耐熱性あるいは耐塩性向上剤。
- pHが3~9の範囲である、請求項2に記載の耐熱性あるいは耐塩性向上剤。
- 0.01~0.5体積%の範囲の酢酸又はその塩を含有する、請求項2又は3に記載の耐熱性あるいは耐塩性向上剤。
- 酢酸若しくはその塩、又はそれらの溶媒和物を含有する、植物の耐熱性あるいは耐塩性を向上するための組成物。
- 少なくとも水を含む1種以上の溶媒をさらに含有する、請求項5に記載の組成物。
- pHが3~9の範囲である、請求項6に記載の組成物。
- 0.01~0.5体積%の範囲の酢酸又はその塩を含有する、請求項6又は7に記載の組成物。
- 酢酸若しくはその塩、又はそれらの溶媒和物を、植物、植物に施用するための資材、又は植物が生育する土壌、培地若しくは培養液に施用することを含む、植物の耐熱性あるいは耐塩性を向上させる方法。
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