WO2025197899A1 - 植物生育促進用組成物 - Google Patents
植物生育促進用組成物Info
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- A01C1/06—Coating or dressing seed
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- A01N25/00—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
- A01N25/30—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 characterised by the surfactants
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- A01N65/20—Fabaceae or Leguminosae [Pea or Legume family], e.g. pea, lentil, soybean, clover, acacia, honey locust, derris or millettia
Definitions
- This disclosure relates to a composition for promoting plant growth.
- Patent Document 1 discloses the use of at least one lipopeptide as a plant stimulant for plant growth.
- Patent Document 1 does not consider the combined use of lipopeptides and soybean meal hydrolysate. Furthermore, in the past, when studying plant growth, early stages of plant growth, such as seedling growth, have almost always been evaluated, and later stages of plant growth, such as final yield, have rarely been evaluated.
- the present disclosure aims to provide a composition that can promote plant growth.
- a plant growth-promoting composition containing a biosurfactant and a soybean meal decomposition product [2] The plant growth-promoting composition according to [1], wherein the biosurfactant is at least one biosurfactant selected from surfactin, rhamnolipid, sophorolipid, and salts thereof. [3] The plant growth-promoting composition according to [1] or [2], wherein the mass ratio of the biosurfactant to the soybean meal hydrolyzate in the plant growth-promoting composition is 1:0.3 to 1:4000. [4] The plant growth-promoting composition according to any one of [1] to [3], which promotes the initial growth of a plant by applying it to the plant. [5] The plant growth-promoting composition according to any one of [1] to [3], which, when applied to a plant, increases the final yield of the plant.
- This specification includes the disclosure of Japanese Patent Application No. 2024-042999, from which the present application claims priority.
- a biosurfactant that is not derived from Wickerhamomyces anomalus yeast, from the standpoint of odor and food hygiene.
- X represents a residue of an amino acid selected from leucine, isoleucine, and valine
- R represents an alkyl group having 9 to 18 carbon atoms
- each M + independently represents a hydrogen ion (H + ), an alkali metal ion, an ammonium ion, or a pyridinium ion.
- M + is a hydrogen ion
- M + is a hydroxyl group (COOH group).
- M + is a hydrogen ion
- it is surfactin
- at least one M + is an alkali metal ion, ammonium ion or pyridinium ion
- it means a salt of surfactin.
- the general formula of surfactin is shown in the following general formula (1′).
- X is an amino acid residue selected from leucine, isoleucine, and valine, but may be an L-amino acid residue or a D-amino acid residue, with an L-amino acid residue being preferred.
- R is an alkyl group having 9 to 18 carbon atoms, and is a linear or branched monovalent saturated hydrocarbon group having at least 9 but no more than 18 carbon atoms.
- alkyl groups having 9 to 18 carbon atoms include n-nonyl, 6-methyloctyl, 7-methyloctyl, n-decyl, 8-methylnonyl, n-undecyl, 9-methyldecyl, n-dodecyl, 10-methylundecyl, n-tridecyl, 11-methyldodecyl, n-tetradecyl, n-pentadecyl, n-hexadecyl, n-heptadecyl, and n-octadecyl, with 10-methylundecyl being preferred.
- Each M + is independently a hydrogen ion (H + ), an alkali metal ion, an ammonium ion, or a pyridinium ion.
- the alkali metal ion is not particularly limited, but may represent a lithium ion, a sodium ion, a potassium ion, or the like.
- the ammonium ion is not particularly limited, but may, for example, be an ammonium ion represented by N(R 1 ) 4 + .
- Each R 1 independently represents hydrogen or an organic group.
- a preferred embodiment of the ammonium ion is a quaternary ammonium ion in which all R 1s are organic groups.
- Examples of the organic group include an alkyl group, an aralkyl group, and an aryl group.
- the alkyl group include alkyl groups having 1 to 10 carbon atoms, such as methyl, ethyl, n-propyl, isopropyl, n-butyl, and t-butyl.
- the aralkyl group include aralkyl groups having 7 to 12 carbon atoms, such as benzyl, methylbenzyl, and phenylethyl.
- Examples of the aryl group include aryl groups having 6 to 15 carbon atoms, such as phenyl, toluyl, and xylyl.
- ammonium ion examples include tetramethylammonium ion and tetraethylammonium ion.
- the pyridinium ion is not particularly limited.
- a hydrogen atom bonded to a carbon atom constituting a pyridine ring may be substituted with an organic group.
- the bond to N + constituting the pyridine ring may be, for example, hydrogen or an organic group. Note that, as the organic group possessed by the pyridinium ion, the organic groups listed in the description of R1 can be appropriately used.
- the two M + groups present in general formula (1) may be the same or different.
- some of the M + groups present in general formula (1) are hydrogen ions and some of the M + groups are alkali metal ions.
- the alkali metal ions are not particularly limited, but include lithium ions, sodium ions, and potassium ions.
- the two M + groups present in general formula (1) may be the same type of ions when focusing on a single molecule (salt).
- the ratio (molar ratio) of a certain ion A to a certain ion B is, for example, 1:10 to 10:1, preferably 1:5 to 5:1, and more preferably 1:3 to 3:1.
- some of the two M + groups present in general formula (1) are hydrogen ions and some are sodium ions (Na + ).
- Peptide biosurfactants such as surfactin or surfactin salts can be obtained by culturing a microorganism, for example a strain of Bacillus subtilis, and isolating it from the culture medium according to known methods. Purified products can be used, or they can be used unpurified, for example in the culture medium itself. Furthermore, those obtained by chemical synthesis methods can also be used in the same way, as long as they have the same molecular structure. Commercially available products can also be used.
- Glycosurfactants include rhamnolipids, sophorolipids, mannosylerythritol lipids, cellobiose lipids, trehalose lipids, succinoyltrehalose lipids, glucose lipids, polyol lipids, oligosaccharide fatty acid esters, and salts thereof.
- glycobiosaturant at least one glycobiosaturant selected from rhamnolipids, sophorolipids, and salts thereof is preferred.
- Glycosurfactants can be obtained according to known methods. Commercially available products can also be used.
- a preferred embodiment of the biosurfactant is at least one biosurfactant selected from surfactin, rhamnolipid, sophorolipid, and salts thereof. Furthermore, a particularly preferred embodiment of the biosurfactant is at least one biosurfactant selected from surfactin and salts thereof.
- the plant growth-promoting composition contains a soybean meal decomposition product, which can be obtained, for example, by subjecting soybean meal to a Bacillus fermentation treatment using a bacillus bacterium.
- the plant growth-promoting composition may contain, as necessary, components other than the biosurfactant and soybean meal hydrolyzate as additives.
- the plant growth-promoting composition may contain one or more additives.
- additives include thickeners, dispersants, humectants, colorants, antifoaming agents, UV protectants, antifreeze agents, preservatives, biological control agents or biocides, emulsifiers, sequestrants, plasticizers, phospholipids, flow agents, coalescing agents, waxes, preservatives, fillers (e.g., clay, talc, glass fiber, cellulose, micronized wood, etc.) and/or elements necessary for plant growth (e.g., one or more selected from the group consisting of Mo, Co, B, Fe, Cu, Zn, Mn, S, Mg, Ca, N, P, and K), but are not limited thereto.
- the plant growth-promoting composition contains a biosurfactant and a soybean meal decomposition product.
- the mass ratio of biosurfactant to soybean meal hydrolysate in the plant growth-promoting composition is preferably 1:0.3 to 1:4000, more preferably 1:0.3 to 1:2000, more preferably 1:0.3 to 1:1000, more preferably 1:0.3 to 1:500, more preferably 1:0.4 to 1:260, more preferably 1:0.4 to 1:200, even more preferably 1:0.4 to 1:150, and particularly preferably 1:0.5 to 1:110.
- the plant growth-promoting composition contains a biosurfactant and a soybean meal hydrolysate, and may also contain additives.
- a seed composition can be obtained by coating plant seeds with the plant growth-promoting composition.
- the components of the plant growth-promoting composition may be present on the surface of the seeds, or may be present inside the seeds after penetration into the seeds, or some may be present on the surface of the seeds and some may be present inside the seeds.
- the method for producing the plant growth-promoting composition is not particularly limited, but examples include a method in which the components that make up the plant growth-promoting composition, i.e., the biosurfactant and soybean meal hydrolyzate, and any optional additives, are dissolved or dispersed in water or the like to prepare a liquid plant growth-promoting composition.
- liquids such as water that can be used to prepare a liquid plant growth-promoting composition include water, organic solvents, and mixed solvents of water and organic solvents, with water being one preferred embodiment.
- the amount of water can be adjusted depending on the water absorbency of the target seeds. For example, in the case of seeds with low water absorbency (e.g., corn, soybean, wheat, etc.), the amount of water can be adjusted so that 8 L to 10 L of the plant growth-promoting composition is used per ton of seeds, thereby preparing a plant growth-promoting composition for coating seeds with low water absorbency.
- seeds with low water absorbency e.g., corn, soybean, wheat, etc.
- the amount of water can be adjusted so that 10 L to 12 L of the plant growth-promoting composition is used per ton of seeds, thereby preparing a plant growth-promoting composition for coating seeds with medium water absorbency.
- the amount of water can be adjusted so that 12 L to 150 L of the plant growth-promoting composition is used per ton of seeds, thereby preparing a plant growth-promoting composition for coating seeds with high water absorbency.
- the plant growth-promoting composition prepared in this manner can be used to coat target seeds.
- the amount of soybean meal hydrolysate contained in the plant growth-promoting composition for coating plant seeds is adjusted to typically 0.3 ⁇ 10 -4 to 3 ⁇ 10 -2 mass%, in one embodiment 1 ⁇ 10 -4 to 2.6 ⁇ 10 -2 mass%, in one embodiment 5 ⁇ 10 -4 to 1.3 ⁇ 10 -2 mass%, in one embodiment 2 ⁇ 10 -3 to 8 ⁇ 10 -3 mass%, and in one embodiment 4 ⁇ 10 -3 to 6 ⁇ 10 -3 mass%, relative to 100% by mass of the target seeds.
- the amounts of biosurfactant and soybean meal hydrolysate are preferably adjusted to achieve the mass ratio of biosurfactant to soybean meal hydrolysate described above.
- the plant growth-promoting composition for foliar spray can be prepared by diluting the plant growth-promoting composition for coating plant seeds with water at a concentration of 10 to 4,000 times.
- the plant growth-promoting composition for coating plant seeds can be prepared by diluting the plant growth-promoting composition for application to soil or spraying sown seeds with water at a concentration of 10 to 4,000 times.
- Example 1 As shown below, a plant growth promoting composition was prepared, seeds were coated with the composition, and corn was then grown under normal conditions.
- a coating solution (plant growth-promoting composition) containing SF, soybean meal hydrolysate, and a thickener (polyvinyl alcohol (Poval)) in water was prepared.
- 100 g of corn seeds (variety: Snowdent Otoha) were coated with 800 ⁇ L of the coating solution using a coating device (manufactured by SATEC) to prepare a seed composition.
- the coating solution was prepared so that SF was 0.5 g to 100 g per ton of seeds and soybean meal hydrolysate was 50 g to 250 g per ton of seeds.
- 9cm pots were filled with potting soil and one seed composition (coated corn seed) was sown per pot. After sowing, the plants were kept in a closed greenhouse set at 24°C/14 hours during the day and 18°C/10 hours at night, and the growth status was investigated 21 days after sowing. The investigation was carried out by measuring the dry weight of the above-ground and below-ground parts. The test was repeated 12 times and the average value was calculated.
- Table 1 shows the results of measuring the total dry weight, which is the sum of the dry weight of the above-ground and underground parts, for Experimental Example 1.
- Table 1 shows the results of measuring the total dry weight, which is the sum of the dry weight of the above-ground and underground parts, for Experimental Example 1.
- Table 1 shows the results of measuring the total dry weight, which is the sum of the dry weight of the above-ground and underground parts, for Experimental Example 1.
- Table 1 shows the results of measuring the total dry weight, which is the sum of the dry weight of the above-ground and underground parts, for Experimental Example 1.
- Table 1 shows the results of measuring the total dry weight, which is the sum of the dry weight of the above-ground and underground parts, for Experimental Example 1.
- Table 1 shows that the plant growth-promoting composition of the present disclosure has excellent growth-promoting effects.
- Example 2 As shown below, a plant growth-promoting composition was prepared, seeds were coated with the composition, and corn was then grown under salt stress conditions.
- a coating solution (plant growth-promoting composition) containing SF, soybean meal hydrolysate, and a thickener (polyvinyl alcohol (Poval)) in water was prepared.
- 100 g of corn seeds (variety: Snowdent Otoha) were coated with 800 ⁇ L of the coating solution using a coating device (manufactured by SATEC) to prepare a seed composition.
- the coating solution was prepared so that SF was 0.5 g to 100 g per ton of seeds and soybean meal hydrolysate was 50 g to 250 g per ton of seeds.
- 7.5cm pots were filled with potting soil, the bottoms were allowed to absorb a sodium chloride solution, and one seed composition (coated corn seed) was sown per pot. After sowing, the plants were kept in a closed greenhouse set at 24°C/14 hours during the day and 18°C/10 hours at night, and the growth status was investigated 21 days after sowing. The investigation was carried out by measuring the dry weight of the above-ground and below-ground parts. The test was repeated 12 times and the average value was calculated.
- Table 2 shows the results of measuring the total dry weight, which is the sum of the dry weight of the above-ground and underground parts, for Experimental Example 2.
- Table 2 shows the results of measuring the total dry weight, which is the sum of the dry weight of the above-ground and underground parts, for Experimental Example 2.
- Table 2 shows the results of measuring the total dry weight, which is the sum of the dry weight of the above-ground and underground parts, for Experimental Example 2.
- Table 2 shows the results of measuring the total dry weight, which is the sum of the dry weight of the above-ground and underground parts, for Experimental Example 2.
- Table 2 shows the results of measuring the total dry weight, which is the sum of the dry weight of the above-ground and underground parts, for Experimental Example 2.
- Table 2 shows the total dry weight, which is the sum of the dry weight of the above-ground and underground parts, as a relative value (%), with the total dry weight, which is the sum of the dry weight of the above-ground and underground parts of corn seeds where the amount of SF and soybean meal hydrolysate used was 0 g/MT
- Table 2 shows that the plant growth-promoting composition of the present disclosure has excellent growth-promoting effects even under salt stress conditions.
- Two seeds were sown in the field with a 60cm spacing between rows and a 15cm spacing between plants, and after germination they were thinned to one seed.
- Surveys were conducted 24 and 106 days after sowing. 24 days after sowing, the thickness of the stem (stem diameter), dry weight of the above-ground part, and dry weight of the below-ground part were measured. 106 days after sowing, the stem diameter, number of branches, number of branch nodes, total number of nodes, total number of pods, and total number of seeds were measured.
- Table 3 shows that the plant growth-promoting composition of the present disclosure was effective in promoting the initial growth of soybeans.
- Table 4 also shows that the plant growth-promoting composition of the present disclosure was effective in increasing the final yield of soybeans.
- Example 4 As shown below, a plant growth-promoting composition was prepared, seeds were coated with the composition, and wheat was then cultivated in a field.
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Abstract
本開示は、植物の生育を促進することが可能な組成物を提供することを目的とする。 本実施形態の一つは、バイオサーファクタントと、ダイズ粕分解物を含有する、植物生育促進用組成物である。
Description
本開示は、植物生育促進用組成物に関する。
植物(野菜や果樹等)を効率的に成長させるため、従来から様々な検討が行われている。例えば、特許文献1には、植物成長用の植物活力剤としての少なくとも1つのリポペプチドの使用が開示されている。
特許文献1では、リポペプチドとダイズ粕分解物とを併用することについては何らの検討が行われていなかった。また、従来は、植物の生育を検討する際に、苗の生育等の植物の生育の初期段階を評価することがほとんどであり、最終収量等の植物の生育の後期段階を評価することは稀であった。
本開示は、植物の生育を促進することが可能な組成物を提供することを目的とする。
本実施形態の態様例は、以下の通りに記載される。
[1] バイオサーファクタントと、ダイズ粕分解物を含有する、植物生育促進用組成物。
[2] 前記バイオサーファクタントが、サーファクチン、ラムノリピッド、ソホロリピッド、及びそれらの塩から選択される少なくとも1種のバイオサーファクタントである、[1]に記載の植物生育促進用組成物。
[3] 前記植物生育促進用組成物中のバイオサーファクタントとダイズ粕分解物の質量比が1:0.3~1:4000である、[1]又は[2]に記載の植物生育促進用組成物。
[4] 植物に施用することにより、植物の初期生育を促進する、[1]~[3]の何れかに記載の植物生育促進用組成物。
[5] 植物に施用することにより、植物の最終収量が増加する、[1]~[3]の何れかに記載の植物生育促進用組成物。
本明細書は本願の優先権の基礎となる日本国特許出願番号2024-042999号の開示内容を包含する。
[2] 前記バイオサーファクタントが、サーファクチン、ラムノリピッド、ソホロリピッド、及びそれらの塩から選択される少なくとも1種のバイオサーファクタントである、[1]に記載の植物生育促進用組成物。
[3] 前記植物生育促進用組成物中のバイオサーファクタントとダイズ粕分解物の質量比が1:0.3~1:4000である、[1]又は[2]に記載の植物生育促進用組成物。
[4] 植物に施用することにより、植物の初期生育を促進する、[1]~[3]の何れかに記載の植物生育促進用組成物。
[5] 植物に施用することにより、植物の最終収量が増加する、[1]~[3]の何れかに記載の植物生育促進用組成物。
本明細書は本願の優先権の基礎となる日本国特許出願番号2024-042999号の開示内容を包含する。
本開示の植物生育促進用組成物は、植物の生育を促進することが可能である。
以下、本発明を詳細に説明する。
本実施形態に係る植物生育促進用組成物は、バイオサーファクタントと、ダイズ粕分解物を含有する。植物生育促進用組成物は、植物に施用することにより、植物の生育を促進することが可能である。植物生育促進用組成物は、植物の種子、葉、茎、根等に直接施用してもよく、土壌に施用してもよく、植物に与える水等に添加することにより施用してもよい。
本実施形態に係る植物生育促進用組成物は、バイオサーファクタントと、ダイズ粕分解物を含有する。植物生育促進用組成物は、植物に施用することにより、植物の生育を促進することが可能である。植物生育促進用組成物は、植物の種子、葉、茎、根等に直接施用してもよく、土壌に施用してもよく、植物に与える水等に添加することにより施用してもよい。
植物生育促進用組成物は、植物の初期生育を促進する組成物であってもよく、植物の最終収量が増加する組成物であってもよい。また、植物生育促進用組成物は、植物の初期生育を促進する効果と、植物の最終収量の増加効果とを併せ持つ組成物であることが好ましい態様である。
植物の初期生育が促進された状態とは、通常は地上部及び地下部の少なくとも一方、好ましくは両方の生育が促進された状態を意味する。本発明者らの検討によると、従来の植物の生育を促進する組成物は、地上部及び地下部の一方の生育の促進を確認しているものが多く、地上部及び地下部の生育を促進することが望まれていた。本実施形態の植物生育促進用組成物は、地上部及び地下部の生育を促進することが可能であるため好ましい。
植物の最終収量が増加した状態とは、農作物として収穫される植物体の任意の部位、又は植物体そのものの重量が増加した状態を意味する。植物の最終収量が増加した状態において、例えば、デントコーンの場合では、任意の部位は、地上部全ての重量を指す場合もあれば、雌蕊の重量のみをさす場合もある。例えば、ダイズやコムギの場合では、子実のみを指す。植物の最終収量が増加した状態では、農作物として収穫される植物体における、果実、種子、葉又は茎の重量が増加することが好ましい。
<植物>
植物生育促進用組成物が施用される植物としては特に制限されず、好ましくは作物植物であり、より好ましくは食用植物である。作物植物としては、トウモロコシ(corn、maize)、コムギ、オオムギ、ライムギ、オートムギ、イネ、ダイズ、カノーラ(セイヨウアブラナ)、綿、ヒマワリ、サトウダイコン、ジャガイモ、タバコ、ブロッコリー、レタス、キャベツ、ホウレンソウ、コマツナ、カリフラワー、ココナッツ、トマト、キュウリ、ナス、メロン、カボチャ、オクラ、ピーマン、スイカ、ニンジン、ダイコン、タマネギ、ネギ、果樹、花卉類、芝、牧草等が例示できる。
植物生育促進用組成物が施用される植物としては特に制限されず、好ましくは作物植物であり、より好ましくは食用植物である。作物植物としては、トウモロコシ(corn、maize)、コムギ、オオムギ、ライムギ、オートムギ、イネ、ダイズ、カノーラ(セイヨウアブラナ)、綿、ヒマワリ、サトウダイコン、ジャガイモ、タバコ、ブロッコリー、レタス、キャベツ、ホウレンソウ、コマツナ、カリフラワー、ココナッツ、トマト、キュウリ、ナス、メロン、カボチャ、オクラ、ピーマン、スイカ、ニンジン、ダイコン、タマネギ、ネギ、果樹、花卉類、芝、牧草等が例示できる。
<バイオサーファクタント>
前記植物生育促進用組成物は、バイオサーファクタントを含む。バイオサーファクタントとしては、ペプチド型バイオサーファクタント及び糖型バイオサーファクタントから選択される少なくとも1種のバイオサーファクタントが挙げられる。前記植物生育促進用組成物は、バイオサーファクタントを1種単独で含んでいても、2種以上で含んでいてもよい。前記植物生育促進用組成物は、バイオサーファクタントを含むため、植物の生育を促進することができる。
前記植物生育促進用組成物は、バイオサーファクタントを含む。バイオサーファクタントとしては、ペプチド型バイオサーファクタント及び糖型バイオサーファクタントから選択される少なくとも1種のバイオサーファクタントが挙げられる。前記植物生育促進用組成物は、バイオサーファクタントを1種単独で含んでいても、2種以上で含んでいてもよい。前記植物生育促進用組成物は、バイオサーファクタントを含むため、植物の生育を促進することができる。
前記植物生育促進用組成物は、バイオサーファクタントを含むため、植物の生育を促進することができる。この理由は明らかではないが、合成界面活性剤を用いても該効果は観察されず、バイオサーファクタント特有の効果であった。
なお、前記植物生育促進用組成物において、バイオサーファクタントとしては、Wickerhamomyces anomalus酵母に由来しないバイオサーファクタントを用いることが臭気、食品衛生の観点から好ましい。
ペプチド型バイオサーファクタントとしては、リポペプチドバイオサーファクタントが挙げられる。リポペプチドバイオサーファクタントは、疎水性基と、親水性部分を含むペプチドを有し、界面活性作用を示すものであり、微生物が生産するものをいう。リポペプチドバイオサーファクタントとしては、例えば、サーファクチン、アルスロファクチン、イチュリン、フェンジシン、セラウェッチン、ライケシン、ビスコシン、及びそれらの塩を挙げることができる。
ペプチド型バイオサーファクタントとしては、サーファクチン、及びその塩から選択される少なくとも1種のペプチド型バイオサーファクタントが好ましい。サーファクチン及びサーファクチンの塩は、以下の一般式(1)で表すことができる。サーファクチン及びサーファクチンの塩としては、1種を用いても2種以上を用いてもよい。
なお、M+が水素イオンである場合とは、CO2
‐(M+)が、ヒドロキシル基(COOH基)であることを意味する。二つのM+が水素イオンである場合が、サーファクチンであり、少なくとも一方のM+がアルカリ金属イオン、アンモニウムイオン又はピリジニウムイオンである場合が、サーファクチンの塩を意味する。サーファクチンの一般式を以下の一般式(1’)に示す。
Xは、ロイシン、イソロイシンおよびバリンから選択されるアミノ酸の残基であるが、L体のアミノ酸の残基であっても、D体のアミノ酸の残基であってもよく、L体のアミノ酸の残基が好ましい。
Rは炭素数9~18のアルキル基であり、炭素数9以上、18以下の直鎖状または分枝鎖状の一価飽和炭化水素基である。炭素数9~18のアルキル基としては、例えば、n-ノニル基、6-メチルオクチル基、7-メチルオクチル基、n-デシル基、8-メチルノニル基、n-ウンデシル基、9-メチルデシル基、n-ドデシル基、10-メチルウンデシル基、n-トリデシル基、11-メチルドデシル基、n-テトラデシル基、n-ペンタデシル基、n-ヘキサデシル基、n-ヘプタデシル基、n-オクタデシル基等が挙げられ、10-メチルウンデシル基が好ましい。
M+はそれぞれ独立に、水素イオン(H+)、アルカリ金属イオン、アンモニウムイオン又はピリジニウムイオンである。アルカリ金属イオンは特に限定されないが、リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオン等を表す。アンモニウムイオンとしては、特に限定されないが、例えばN(R1)4
+で表されるアンモニウムイオンが挙げられる。R1はそれぞれ独立に、水素、又は有機基を示す。アンモニウムイオンとしては、R1が全て有機基である、第四級アンモニウムイオンが好ましい態様の一つである。有機基としては、アルキル基、アラルキル基、アリール基等が挙げられる。具体的には、アルキル基としては、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、t-ブチル等の炭素数1~10のアルキル基が挙げられ、アラルキル基としては、ベンジル、メチルベンジル、フェニルエチル等の炭素数7~12のアラルキル基が挙げられ、アリール基としては、フェニル、トルイル、キシリル等の炭素数6~15のアリール基が挙げられる。アンモニウムイオンとしては、例えば、テトラメチルアンモニウムイオン、テトラエチルアンモニウムイオン等が挙げられる。ピリジニウムイオンとしては、特に制限されない。ピリジニウムイオンとしては、ピリジン環を構成する炭素原子に結合する水素原子が、有機基で置換されていてもよい。また、ピリジニウムイオンとしては、ピリジン環を構成するN+に結合するのは、例えば、水素又は有機基であればよい。なお、ピリジニウムイオンが有する有機基としては、R1の説明で挙げた有機基を適宜用いることができる。
一般式(1)中に存在する2つのM+は、互いに同一でもよく、異なっていてもよい。一般式(1)中に存在する2つのM+としては、例えば一部のM+が水素イオンであり、一部のM+がアルカリ金属イオンであることが好ましい態様の一つである。アルカリ金属イオンは特に限定されないが、リチウムイオン、ナトリウムイオン、カリウムイオンなどを表す。なお、一般式(1)中に存在する2つのM+が、二種以上のイオンである場合には、ある一分子(塩)に着目した場合には、2つのM+が同種のイオンであってもよい。M+が二種のイオンである場合には、あるイオンAと、あるイオンBとの比(モル比)は、例えば、1:10~10:1であり、好ましくは1:5~5:1であり、より好ましくは1:3~3:1である。一般式(1)中に存在する2つのM+の一部が水素イオンであり、一部がナトリウムイオン(Na+)であることは好ましい態様の一つである。
サーファクチン又はサーファクチンの塩等のペプチド型バイオサーファクタントは、公知の方法に従って、微生物、例えば枯草菌(Bacillus subtilis)に属する菌株を培養し、その培養液から分離することにより入手することができ、精製品を使用してもよく、未精製、例えば培養液、のまま使用することもできる。また、分子構造が同一であれば、化学合成法によって得られるものでも同様に使用することができる。また、市販品を使用することもできる。
糖型バイオサーファクタントとしては、ラムノリピッド、ソホロリピッド、マンノシルエリスリトールリピッド、セロビオースリピッド、トレハロースリピッド、サクシノイルトレハロースリピッド、グルコースリピッド、ポリオールリピッド、オリゴ糖脂肪酸エステル、及びそれらの塩等が挙げられる。
糖型バイオサーファクタントとしては、ラムノリピッド、ソホロリピッド、及びそれらの塩から選択される少なくとも1種の糖型バイオサーファクタントが好ましい。
糖型バイオサーファクタントは、公知の方法に従って、入手することができる。また、市販品を使用することもできる。
前記バイオサーファクタントとしては、サーファクチン、ラムノリピッド、ソホロリピッド、及びそれらの塩から選択される少なくとも1種のバイオサーファクタントが好ましい態様として挙げられる。また、前記バイオサーファクタントとしては、サーファクチン及びその塩から選択される少なくとも1種のバイオサーファクタントが特に好ましい態様として挙げられる。
<ダイズ粕分解物>
前記植物生育促進用組成物は、ダイズ粕(Soybean meal)分解物を含む。ダイズ粕分解物は、例えば、バチルス属細菌を用いて、ダイズ粕をバチルス発酵処理することにより得ることができる。
前記植物生育促進用組成物は、ダイズ粕(Soybean meal)分解物を含む。ダイズ粕分解物は、例えば、バチルス属細菌を用いて、ダイズ粕をバチルス発酵処理することにより得ることができる。
<添加剤>
前記植物生育促進用組成物は、上述のバイオサーファクタント、及びダイズ粕分解物以外の成分を、必要に応じて添加剤として含んでいてもよい。前記植物生育促進用組成物は、添加剤を1種含んでいても、2種以上含んでいてもよい。添加剤としては、増粘剤、分散剤、保湿剤、着色剤、消泡剤、UV保護剤、凍結防止剤、保存剤、生物学的制御剤もしくは殺生物剤、乳化剤、捕捉剤、可塑剤、リン脂質、流動剤、融合助剤、ろう、防腐剤、充填剤(例として、粘土、タルク、ガラス繊維、セルロース、微粉化木材等)及び/又は植物の生育に必要な元素(例として、Mo、Co、B、Fe、Cu、Zn、Mn、S、Mg、Ca、N、P、及びKからなる群から選択される1種以上)が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
前記植物生育促進用組成物は、上述のバイオサーファクタント、及びダイズ粕分解物以外の成分を、必要に応じて添加剤として含んでいてもよい。前記植物生育促進用組成物は、添加剤を1種含んでいても、2種以上含んでいてもよい。添加剤としては、増粘剤、分散剤、保湿剤、着色剤、消泡剤、UV保護剤、凍結防止剤、保存剤、生物学的制御剤もしくは殺生物剤、乳化剤、捕捉剤、可塑剤、リン脂質、流動剤、融合助剤、ろう、防腐剤、充填剤(例として、粘土、タルク、ガラス繊維、セルロース、微粉化木材等)及び/又は植物の生育に必要な元素(例として、Mo、Co、B、Fe、Cu、Zn、Mn、S、Mg、Ca、N、P、及びKからなる群から選択される1種以上)が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
<植物生育促進用組成物>
前記植物生育促進用組成物は、上述のようにバイオサーファクタントと、ダイズ粕分解物を含有する。
前記植物生育促進用組成物は、上述のようにバイオサーファクタントと、ダイズ粕分解物を含有する。
前記植物生育促進用組成物は、植物生育促進用組成物中のバイオサーファクタントとダイズ粕分解物の質量比が1:0.3~1:4000であることが好ましく、1:0.3~1:2000であることが好ましく、1:0.3~1:1000であることが好ましく、1:0.3~1:500であることが好ましく、1:0.4~1:260であることが好ましく、1:0.4~1:200であることがより好ましく、1:0.4~1:150であることが更に好ましく、1:0.5~1:110であることが特に好ましい。
前記植物生育促進用組成物は、バイオサーファクタント及びダイズ粕分解物を含んでおり、添加剤を含んでいてもよい。前記植物生育促進用組成物を植物の種子に被覆することにより、種子組成物を得ることができる。種子組成物は、植物生育促進用組成物を構成する成分が種子の表面に存在してもよく、種子への浸透等により、種子の内部に存在してもよく、一部が種子の表面に存在し、一部が種子の内部に存在してもよい。
前記植物生育促進用組成物の製造方法としては特に制限はないが、例えば、植物生育促進用組成物を構成する成分、即ちバイオサーファクタント、及びダイズ粕分解物、並びに任意に用いられる添加剤を、水等に溶解又は分散させることにより、液体状の植物生育促進用組成物を調製する方法が挙げられる。液体状の植物生育促進用組成物を調製する際に用いる水等の液体としては、水、有機溶媒、水と有機溶媒との混合溶媒が挙げられ、水が好ましい態様の一つである。
植物の種子に被覆するための植物生育促進用組成物を調製する際に水を用いる場合には、対象とする種子の吸水性に応じて水の量を調整することができる。例えば、吸水性が低い種子(例えば、コーン、ダイズ、コムギ等)の場合には、水の量を、種子1トンに対して植物生育促進用組成物が8L~10Lになるように調整することで、吸水性が低い種子に被覆するための植物生育促進用組成物を調製することができる。例えば、吸水性が中程度の種子(例えば、オオムギ、イネ、油糧用ナタネ、オーツ麦等)の場合には、水の量を、種子1トンに対して植物生育促進用組成物が10L~12Lになるように調整することで、吸水性が中程度の種子に被覆するための植物生育促進用組成物を調製することができる。例えば、吸水性が高い種子(サトウダイコン、ホウレンソウ等)の場合には、水の量を、種子1トンに対して植物生育促進用組成物が12L~150Lになるように調整することで、吸水性が高い種子に被覆するための植物生育促進用組成物を調製することができる。このようにして調製された植物生育促進用組成物は、対象となる種子に被覆するために使用することができる。前記植物生育促進用組成物を被覆させた種子は、その後、必要に応じて水を乾燥させることにより、種子組成物として使用することができる。なお、植物生育促進用組成物を調製する際に水を用いる場合における植物生育促進用組成物に含まれるバイオサーファクタント及びダイズ粕分解物の濃度は限定されない。例えば、植物の種子に被覆するための植物生育促進用組成物に含まれるバイオサーファクタントの量は、対象とする種子100質量%に対して、通常0.3×10-4~5.5×10-3質量%、一実施形態では0.35×10-4~2×10-3質量%、一実施形態では0.4×10-4~8.0×10-4質量%、一実施形態では4.5×10-4~6.0×10-4質量%含むように調整される。例えば、植物の種子に被覆するための植物生育促進用組成物に含まれるダイズ粕分解物の量は、対象とする種子100質量%に対して、通常0.3×10-4~3×10-2質量%、一実施形態では1×10-4~2.6×10-2質量%、一実施形態では5×10-4~1.3×10-2質量%、一実施形態では2×10-3~8×10-3質量%、一実施形態では4×10-3~6×10-3質量%含むように調整される。バイオサーファクタント及びダイズ粕分解物の量は、前記した通りのバイオサーファクタントとダイズ粕分解物の質量比になるよう調整されることが好ましい。
葉面散布で使用するための植物生育促進用組成物を調製する際に水を用いる場合には、前記の植物の種子に被覆するための植物生育促進用組成物を10倍~4000倍水で希釈することで、葉面散布のための植物生育促進用組成物を調製することができる。土壌又は播種後の種子に散布するための植物生育促進用組成物を調製する際に水を用いる場合には、前記の植物の種子に被覆するための植物生育促進用組成物を10倍~4000倍水で希釈することで、土壌に施用するための植物生育促進用組成物、又は播種した種子に散布するための植物生育促進用組成物を調製することができる。
以下、実施例を挙げて本実施形態を説明するが、本開示はこれらの例によって限定されるものではない。
なお、本実施例において「SF」とは、サーファクチンNa(製品名カネカ・サーファクチン、カネカ製)を意味し、「ダイズ粕分解物」とは、APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, Jan. 1994, pp. 243-247に従い、ダイズ粕をバチルス発酵処理して製造するペプチド系素材を意味する。
[実験例1]
以下に示すように、植物生育促進用組成物を調製し、該組成物で種子を被覆した後、通常条件下でのコーンの栽培を行った。
以下に示すように、植物生育促進用組成物を調製し、該組成物で種子を被覆した後、通常条件下でのコーンの栽培を行った。
SF、ダイズ粕分解物、増粘剤(ポリビニルアルコール(ポバール))を水中に含むコーティング溶液(植物生育促進用組成物)を調製した。コーン種子(品種:スノーデントおとは)100gに、コーティング溶液800μLを、コーティング装置(SATEC社製)を用いて被覆するコーティング処理を行い、種子組成物を調製した。SFは種子1トンあたり0.5gから100gとなるように、ダイズ粕分解物は種子1トンあたり50gから250gとなるように、コーティング溶液を調製した。
9cmポットに培土を充填し、種子組成物(コーティング処理したコーン種子)を1粒/ポット播種した。播種後に日中24℃/14時間、夜間18℃/10時間に設定した閉鎖系温室で管理し、播種21日後に生育状況の調査を行った。調査は地上部乾燥重、地下部乾燥重を測定することにより行った。試験は12反復実施し平均値を求めた。
表1に実験例1の地上部乾燥重及び地下部乾燥重を足し合せた総乾燥重の測定結果を示す。表1においてSF及びダイズ粕分解物の使用量が0g/MT-seedであるものは、上述のコーティング処理を行っていないコーン種子を用いた。なお、表1では、地上部乾燥重及び地下部乾燥重を足し合せた総乾燥重を、SF及びダイズ粕分解物の使用量が0g/MT-seedであるコーン種子の地上部乾燥重及び地下部乾燥重を足し合せた総乾燥重を100とした際の相対値(%)で示した。
表1より、本開示の植物生育促進用組成物は、優れた生育促進効果を有することが示された。
[実験例2]
以下に示すように、植物生育促進用組成物を調製し、該組成物で種子を被覆した後、塩ストレス条件下でのコーンの栽培を行った。
以下に示すように、植物生育促進用組成物を調製し、該組成物で種子を被覆した後、塩ストレス条件下でのコーンの栽培を行った。
SF、ダイズ粕分解物、増粘剤(ポリビニルアルコール(ポバール))を水中に含むコーティング溶液(植物生育促進用組成物)を調製した。コーン種子(品種:スノーデントおとは)100gに、コーティング溶液800μLを、コーティング装置(SATEC社製)を用いて被覆するコーティング処理を行い、種子組成物を調製した。SFは種子1トンあたり0.5gから100gとなるように、ダイズ粕分解物は種子1トンあたり50gから250gとなるように、コーティング溶液を調製した。
7.5cmポットに培土を充填後、塩化ナトリウム水溶液を底面吸水させ、種子組成物(コーティング処理したコーン種子)を1粒/ポット播種した。播種後に日中24℃/14時間、夜間18℃/10時間に設定した閉鎖系温室で管理し、播種21日後に生育状況の調査を行った。調査は地上部乾燥重、地下部乾燥重を測定することにより行った。試験は12反復実施し平均値を求めた。
表2に実験例2の地上部乾燥重及び地下部乾燥重を足し合せた総乾燥重の測定結果を示す。表2においてSF及びダイズ粕分解物の使用量が0g/MT-seedであるものは、上述のコーティング処理を行っていないコーン種子を用いた。なお、表2では、地上部乾燥重及び地下部乾燥重を足し合せた総乾燥重を、SF及びダイズ粕分解物の使用量が0g/MT-seedであるコーン種子の地上部乾燥重及び地下部乾燥重を足し合せた総乾燥重を100とした際の相対値(%)で示した。
表2より、本開示の植物生育促進用組成物は、塩ストレス条件下においても優れた生育促進効果を有することが示された。
[実験例3]
以下に示すように、植物生育促進用組成物を調製し、該組成物で種子を被覆した後、圃場でのダイズの栽培を行った。
以下に示すように、植物生育促進用組成物を調製し、該組成物で種子を被覆した後、圃場でのダイズの栽培を行った。
SF、ダイズ粕分解物、増粘剤(ポリビニルアルコール(ポバール))、凍結防止剤、防腐剤を水中に含むコーティング溶液(植物生育促進用組成物)を調製した。ダイズ種子(品種:フクユタカ)2kgに、コーティング溶液16mlを、コーティング装置(SATEC社製)を用いて被覆するコーティング処理を行い、種子組成物を調製した。SFは種子1トンあたり0.5g、ダイズ粕分解物は種子1トンあたり50gとなるようコーティング溶液を調製した。
畝間60cm、株間15cmで圃場に2粒播種を行い、発芽後は1粒に間引きした。播種後24日目および106日目に調査を行った。調査は播種後24日目で軸の太さ(茎径)、地上部乾燥重、地下部乾燥重を測定した。播種後106日目は茎径、分枝数、分枝節数、総節数、総莢数、総子実数を測定した。
表3に実験例3の播種後24日目の測定結果を示し、表4に実験例3の播種後106日目の測定結果を示す。表3及び表4においてControlとしては、上述のコーティング処理を行っていないダイズ種子を用いた。なお、表3及び4では、実際の測定値、及びControlの測定結果を100とした際の相対値(%)で示した。
表3より、本開示の植物生育促進用組成物は、ダイズの初期生育促進効果が認められた。また、表4より本開示の植物生育促進用組成物は、ダイズの最終収量増加効果が認められた。
[実験例4]
以下に示すように、植物生育促進用組成物を調製し、該組成物で種子を被覆した後、圃場でのコムギの栽培を行った。
以下に示すように、植物生育促進用組成物を調製し、該組成物で種子を被覆した後、圃場でのコムギの栽培を行った。
SF、ダイズ粕分解物、増粘剤(ポリビニルアルコール(ポバール))、凍結防止剤、防腐剤を水中に含むコーティング溶液(植物生育促進用組成物)を調製した。コムギ種子(品種:さとのそら)2kgに、コーティング溶液16mlを、コーティング装置(SATEC社製)を用いて被覆するコーティング処理を行い、種子組成物を調製した。SFは種子1トンあたり0.5g、ダイズ粕分解物は種子1トンあたり50gとなるようコーティング溶液を調製した。
条間25cm、株間5cmで圃場に2粒播種を行い、発芽後は1粒に間引きした。播種後85日目および196日目に調査を行った。調査は播種後85日目は草丈、茎数、地上部乾燥重、地下部乾燥重を測定した。播種後196日目は有効穂数、子実重を測定した。
表5に実験例4の播種後85日目の測定結果を示し、表6に実験例4の播種後196日目の測定結果を示す。表5及び表6においてControlとしては、上述のコーティング処理を行っていないコムギ種子を用いた。なお、表5及び6では、実際の測定値、及びControlの測定結果を100とした際の相対値(%)で示した。
表5より、本開示の植物生育促進用組成物は、コムギの初期生育促進効果が認められた。また、表6より本開示の植物生育促進用組成物は、コムギの最終収量増加効果が認められた。
本明細書中に記載した数値範囲の上限値及び/又は下限値は、それぞれ任意に組み合わせて好ましい範囲を規定することができる。例えば、数値範囲の上限値及び下限値を任意に組み合わせて好ましい範囲を規定することができ、数値範囲の上限値同士を任意に組み合わせて好ましい範囲を規定することができ、また、数値範囲の下限値同士を任意に組み合わせて好ましい範囲を規定することができる。また、本願において、記号「~」を用いて表される数値範囲は、記号「~」の前後に記載される数値のそれぞれを下限値及び上限値として含む。
以上、本実施形態を詳述したが、具体的な構成はこの実施形態に限定されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲における設計変更があっても、それらは本開示に含まれるものである。
本明細書で引用した全ての刊行物、特許及び特許出願はそのまま引用により本明細書に組み入れられるものとする。
本明細書で引用した全ての刊行物、特許及び特許出願はそのまま引用により本明細書に組み入れられるものとする。
Claims (5)
- バイオサーファクタントと、ダイズ粕分解物を含有する、植物生育促進用組成物。
- 前記バイオサーファクタントが、サーファクチン、ラムノリピッド、ソホロリピッド、及びそれらの塩から選択される少なくとも1種のバイオサーファクタントである、請求項1に記載の植物生育促進用組成物。
- 前記植物生育促進用組成物中のバイオサーファクタントとダイズ粕分解物の質量比が1:0.3~1:4000である、請求項1に記載の植物生育促進用組成物。
- 植物に施用することにより、植物の初期生育を促進する、請求項1に記載の植物生育促進用組成物。
- 植物に施用することにより、植物の最終収量が増加する、請求項1に記載の植物生育促進用組成物。
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