[发明专利]一种小麦高光效抗逆境增产调节剂及其制备方法和应用有效
申请号: | 201510679682.8 | 申请日: | 2015-10-19 |
公开(公告)号: | CN105230621A | 公开(公告)日: | 2016-01-13 |
发明(设计)人: | 董志强 | 申请(专利权)人: | 中国农业科学院作物科学研究所 |
主分类号: | A01N37/44 | 分类号: | A01N37/44;A01N25/30;A01P21/00;A01N37/10 |
代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 王文君 |
地址: | 100081 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 小麦 高光效抗 逆境 增产 调节剂 及其 制备 方法 应用 | ||
技术领域
本发明涉及植物生长调节剂,特别涉及一种小麦高光效抗逆境增产调节剂及其制备方法和应用。
背景技术
小麦是我国主要粮食作物之一,是我国重要的商品粮和战略储备粮,也是北方人民的主要口粮,主要分布在黄淮海平原、长江中下游平原和西北内陆地区,常年种植面积3.64亿亩,总产1.15亿吨,占我国粮食种植面积的22.08%,居世界第一位。长期以来,我国主要麦作区自然灾害频繁,如:稻麦轮作区的低温冷害、阴雨连绵、涝渍、弱光等胁迫,影响着小麦的成穗与灌浆;黄淮海麦区苗期的低温冷害、冻害,拔节-孕穗期的倒春寒和灌浆期的高温、干旱和干热风,分别影响着小麦的分蘖、受精和籽粒灌浆过程;西北麦区的干旱和低温冷凉直接影响着小麦的器官发育与生长进程;尤其是新疆麦区的果树与小麦间作模式(核桃-小麦、枣树-小麦、杏树-小麦等)导致新疆南疆500万亩果-麦间作田中,受果树树冠遮荫影响,小麦旗叶光合速率降低,小麦冠层群体的光合生产能力降低,导致光合物质积累量降低,小麦产量大幅度下降。因此,常年自然灾害和种植模式导致小麦产量损失达10%~40%以上,常年受灾面积达小麦种植面积的30%以上,严重影响到小麦的优质、高产和稳产,给农民造成了巨大的经济损失。因此,研究新型的栽培技术措施,增强小麦抵御逆境胁迫的能力,提高小麦的光合效率,对保障小麦优质、高产、稳产具有极其重要的意义。
已有研究表明,在低温冷害、多雨涝渍、干热风等逆境胁迫下,采取合理的栽培生理措施可以在一定范围内缓解温度与水分胁迫对小麦的影响。其中,栽培技术措施包括:选择抗性品种、精量播种、合理灌溉、氮肥后移等,在一定程度上可以减少低温冷害、多雨涝渍带来的危害;但是,对于遇到高温干旱和干热风胁迫,以及阴雨连绵和光照不足的危害则收效不大。目前,生产中多以叶面喷施磷酸二氢钾、黄腐酸等叶面肥和矮壮素、多效唑等植物生长调节剂,以提高小麦的抗逆性和抗倒伏能力,这些措施在一定程度上增加了小麦的抗逆能力,但是,由于多效唑(PP333,氯丁唑)半衰期长,长期使用导致田间残留量过大,不仅严重影响了后茬作物的出苗,而且,小麦中多效唑的残留量超标,不符合食品加工的标准,导致加工质量降低。其次,叶面喷施矮壮素可以控制小麦器官发育,推迟生长发育期,导致小麦贪青晚熟,严重减产。磷酸二氢钾和黄腐酸的作用效果不稳定。因此,为解决小麦生产中存在的上述问题,针对小麦的生育特点,研制新植物生长调节剂,从改善小麦叶绿素合成的角度,提高光合效率;从提高细胞膜稳定性的角度,提高小麦抗逆性;同步调节营养生长和生殖生长,调控产量形成,对保障小麦优质、高产、稳产具有极其重要的意义。
发明内容
本发明的目的是提供一种小麦抗逆境高光效增产调节剂、其制备方法及其应用。
本发明提供一种小麦抗逆境高光效增产调节剂,该调节剂含有如下的组分:5-氨基乙酰丙酸10~20g/L,萘乙酸盐7~10g/L,展着剂5~10g/L,水余量。
其中,所述5-氨基乙酰丙酸(5-aminolevulinicacid,简称δ-ALA)分子式为C5H903N,分子量131.2,熔点149-151℃。δ-ALA是四氢吡咯的前缀化合物,是生物体合成叶绿素必不可少的物质,是新型光活化调节剂,参与植物生长发育的调节过程。已有研究表明:δ-ALA可以促进作物在暗光下合成叶绿素,调节叶绿素的合成;提高叶绿素和捕光系统Ⅱ的稳定性;促进光合作用,促进气孔扩大,提高气体交换率;抑制暗呼吸,提高光合效率。叶面喷施δ-ALA,经由叶片、嫩表皮进入植物体内,随营养流输导到生长旺盛的部位(幼嫩器官、花或果实等生长点),促进植物细胞分裂和组织分化,促进根系的尖端发育、促进根系生长;也可增强植物的抗旱、抗寒、抗病、抗盐碱的能力;其主要功能为增强小麦的光合强度,提高小麦抵御抗低温冷害、高温胁迫和干旱胁迫的能力,促进根系和茎秆发育,促进开花和穗发育,提高结实率;促进小麦建立庞大根系和强壮植株体,增强茎秆抗倒力学强度,延长叶片寿命和功能期,提高抗倒伏能力;提高光合产物在籽粒中的积累强度,提高千粒重。并且,δ-ALA对小麦植株中P素的吸收与分配存在显著影响,即δ-ALA处理能显著提高小麦植株各器官对磷素的吸收,并能明显促进磷素向穗部的运输分配,提高小麦籽粒中氨基酸的含量。
所述萘乙酸盐为萘乙酸钠盐或萘乙酸钾盐。
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