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一种预防低温胁迫的苗木处理药剂及其处理方法

摘要

一种预防低温胁迫的苗木处理药剂及其处理方法,属于园林植物保护技术领域。其特征在于由以下物质混合均匀制得:饱和石灰水:赤霉素:烯效唑:硝酸钾:核黄素的重量比为0.21-0.45:0.08-0.19:0.03-0.09:0.15-0.37:0.13-0.42。上述一种预防低温胁迫的苗木处理药剂及其处理方法,该处理药剂生产成本低;表面张力、渗透性好,低温胁迫时对苗木具有很好的防护作用,还可促进苗木生长并提供充足的营养物质,提高苗木自身的质量和抗病等能力;该苗木处理方法简便,效果好,且对土壤、环境等均无不良影响。

著录项

  • 公开/公告号CN103044149A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2013-04-17

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 浙江农林大学;

    申请/专利号CN201310017103.4

  • 发明设计人 钟泰林;赵光武;储家淼;

    申请日2013-01-17

  • 分类号

  • 代理机构杭州浙科专利事务所(普通合伙);

  • 代理人吴秉中

  • 地址 311300 浙江省杭州市临安市环城北路88号

  • 入库时间 2024-02-19 17:42:46

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2017-09-19

    授权

    授权

  • 2017-09-01

    专利申请权的转移 IPC(主分类):C05G3/00 登记生效日:20170811 变更前: 变更后: 申请日:20130117

    专利申请权、专利权的转移

  • 2015-08-05

    实质审查的生效 IPC(主分类):C05G3/00 申请日:20130117

    实质审查的生效

  • 2013-04-17

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明属于园林植物保护技术领域,具体为一种预防低温胁迫的苗木处理药剂及其处理方法。 

背景技术

木本植物的低温适应的机制是抗寒领域研究的热点,对于木本植物,尤其是园艺植物的低温驯化及其抗寒力的研究具有很高的经济价值。植物在受到逆境胁迫时,会表现出各种不同的性状,严重时将导致死亡,具体表现为其体内一些酶的变化。通常可通过测量植物体的细胞膜透性、过氧化物酶(POD)活性、游离脯氨酸含量等生理指标了解植物体受迫害程度,从而得知植物体忍受逆境胁迫的最大能力,有助于探讨其在不同的生长环境条件下进行配置应用。 

细胞膜是与外界环境发生物质交换的主要通道,是细胞感受环境胁迫最敏感的部位, 也是受冻害和冷害而损伤的原初部位。细胞膜透性的变化是低温胁迫的关键所在。质膜相对透性可以用相对电导率来表示, 是反映植物组织受冻后细胞原生质膜透性大小的重要指标,以相对电导率来表示植物在低温伤害下细胞质膜透性变化是鉴定植物抗寒性较常用的方法,已被广泛应用。因此,植物的耐寒能力与电导率成反比,电导率上升越快,植物的耐寒能力越低。对不同低温处理对应的电导率进行线性回归,电导率变化越快则直线的斜率越大,而该种植物的抗寒能力越弱。过氧化物酶(POD)是膜保护系统的组成成分之一,能在逆境中清除植物体内的活性氧,减少OH-的形成,维持体内的活性氧代谢平衡,减轻有毒物质对活细胞的毒害,延迟和阻止细胞结构的破坏,使组织保持活力,从而使植物在一定程度上忍耐抵抗逆境胁迫。故在低温胁迫下,POD的含量对植物忍受逆境的能力有一定正相关性。游离脯氨酸是植物细胞内重要的渗透调节物质,也被认为是植物在逆境胁迫下的产物。它是一种水和能力较强的氨基酸,其含量的增加有助于细胞持水和生物大分子结构的稳定。大量研究表明,脯氨酸的积累与细胞的脱水有关,由于低温引起脱水而引发脯氨酸的积累。它的积累除可起到渗透调节外,更重要的是对膜脂和蛋白起到保护作用,防止活性氧对膜脂和蛋白的过氧化作用。胁迫下植物体内的脯氨酸含量与植物抗寒性之间存在一定的正相关性。在同一低温变化下,植物叶片脯氨酸含量增长量越多,则该植物的耐寒能力越强。 

发明内容

针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于设计提供一种预防低温胁迫的苗木处理药剂及其处理方法的技术方案,该苗木处理药剂生产成本低,对苗木防治处理的效果好,且对环境影响小。 

所述的一种预防低温胁迫的苗木处理药剂,其特征在于由以下物质混合均匀制得:饱和石灰水:赤霉素:烯效唑:硝酸钾:核黄素的重量比为0.21-0.45:0.08-0.19:0.03-0.09:0.15-0.37:0.13-0.42。 

所述的一种预防低温胁迫的苗木处理药剂,其特征在于饱和石灰水:赤霉素:烯效唑:硝酸钾:核黄素重量比为:0.25-0.40:0.10-0.17:0.04-0.08:0.17-0.30:0.15-0.40。 

所述的一种预防低温胁迫的苗木处理药剂,其特征在于饱和石灰水:赤霉素:烯效唑:硝酸钾:核黄素重量比为:优选为0.28-0.32:0.12-0.16:0.05-0.07:0.20-0.28:0.17-0.35。 

所述的一种预防低温胁迫的苗木处理药剂的处理方法,其特征在于包括以下步骤: 

1)药剂制备:按照饱和石灰水:赤霉素:烯效唑:硝酸钾:核黄素的重量比为0.21-0.45:0.08-0.19:0.03-0.09:0.15-0.37:0.13-0.42的比例将其混合均匀,备用;

2)苗木处理:将上述药剂稀释到600-1200mg/L,浸泡或浇灌苗木根部或对全株苗木进行喷雾处理,浇灌和喷雾药剂量为苗木每立方体积80-120g,每隔5-10天重复处理一次,共处理2-3次。

所述的一种预防低温胁迫的苗木处理药剂的处理方法,其特征在于步骤2)中:药剂稀释到700-1100mg/L,优选为800-900mg/L; 

所述的一种预防低温胁迫的苗木处理药剂的处理方法,其特征在于步骤2)中:浇灌和喷雾药剂量为苗木每立方体积85-110g,优选为90-100g。

上述一种预防低温胁迫的苗木处理药剂及其处理方法,含有多种苗木生长所需的营养元素和抗寒防护因子,有利于苗木抵御寒冷、低温等的胁迫,对低温冷冻侵蚀后的苗木有一定的保护和抗逆作用,能有效调节苗木的生长发育,维护植物生理生化方面的正常运行,且该处理药剂生产成本低廉;表面张力、渗透性好,低温胁迫时对苗木具有很好的防护作用,还可促进苗木生长并提供充足的营养物质,提高苗木自身的质量和抗病等能力。该苗木处理方法简便,效果好,且对土壤、环境等均无不良影响。 

本申请文件中涉及的百分含量除另有说明外,其它的均为纯物质的重量百分含量。 

具体实施方式

现结合本发明的实施例和药效试验,进一步说明本发明的有益效果。 

实施例1 

向100L搅拌釜内投入28kg饱和石灰水,再慢慢投入12kg赤霉素、5kg烯效唑、20kg硝酸钾和35kg核黄素,搅拌溶解混合均匀,即成苗木处理药剂。再将上述药剂稀释至750mg/L,每立方体积用量为105g,浸泡苗木根部,共处理2次。

实施例2 

向100L搅拌釜内投入32kg饱和石灰水,再慢慢投入16kg赤霉素、7kg烯效唑、28kg硝酸钾和17kg核黄素,搅拌溶解混合均匀,即成苗木处理药剂。再将上述药剂稀释至800mg/L,每立方体积用量为100g,浇灌苗木根部,共处理3次。

实施例3 

向100L搅拌釜内投入29kg饱和石灰水,再慢慢投入13kg赤霉素、5.5kg烯效唑、22kg硝酸钾和30.5kg核黄素,搅拌溶解混合均匀,即成苗木处理药剂。再将上述药剂稀释至850mg/L,每立方体积用量为95g,对全株苗木进行喷雾处理,共处理2次。

实施例4 

向100L搅拌釜内投入30kg饱和石灰水,再慢慢投入14kg赤霉素、6kg烯效唑、24kg硝酸钾和26kg核黄素,搅拌溶解混合均匀,即成苗木处理药剂。再将上述药剂稀释至900mg/L,每立方体积用量为90g,浸泡苗木根部,共处理3次。

实施例5 

向100L搅拌釜内投入31kg饱和石灰水,再慢慢投入15kg赤霉素、6.5kg烯效唑、23kg硝酸钾和24.5kg核黄素,搅拌溶解混合均匀,即成苗木处理药剂。再将上述药剂稀释至950mg/L,每立方体积用量为93g,浇灌苗木根部,共处理3次。

实施例6 

向100L搅拌釜内投入28.5kg饱和石灰水,再慢慢投入15.5kg赤霉素、6.2kg烯效唑、27kg硝酸钾和22.8kg核黄素,搅拌溶解混合均匀,即成苗木处理药剂。再将上述药剂稀释至1000mg/L,每立方体积用量为98g,对全株苗木进行喷雾处理,共处理2次。

以下通过试验进一步说明本发明的有益效果 

试验一:

试验于2012年冬季,在浙江农林大学东湖校区苗圃,分别选择10株生长旺盛、生长特征相同的1a生南五味子实生苗,然后用实施例所得药剂,按照具体处理要求进行处理,待全部处理结束后,分别放入生长箱及控温箱中进行人工冷冻处理,并分别将温度调整为0℃、-10℃和-20℃,随机排列,对不同处理的植株,选取发育枝条中部正常的功能叶片,定时混合采样,每次取10片叶片,分别测定相关生理指标。重复3次。取样时同时观测植物的形态特征。细胞膜透性采用电导率方法; POD酶活性采用愈创木酚显色法测定;游离脯氨酸含量采用改进的茚三酮比色法测定。试验数据均以平均值±标准差表示,用Excel进行数据图表分析。试验结果见表1。

表1表明实施例1-6处理后的南五味子实生苗在冷冻胁迫下的过氧化物酶活性、电导率和游离脯氨酸含量等一系列生理指标均正常稳定,低温胁迫下植物为保全自身生长需要, 产生一定量过氧化物酶以适应外界环境的变化, 脯氨酸含量也同步略有增长,而电导率上升缓慢,均表明抗寒能力良好,实施例1-6均表现出较好的防护和抵御低温胁迫的效果。 

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