CN108849984B - 一种小麦耐旱抗逆复合调节剂及其应用 - Google Patents

一种小麦耐旱抗逆复合调节剂及其应用 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种小麦耐旱抗逆复合调节剂及其应用,包括用于小麦种子处理的浸种诱导剂以及用于小麦叶面喷施的耐旱抗逆调节剂。其中,所述浸种诱导剂A包括甜菜碱,果聚多糖,壳聚糖,油菜素内酯等组分,所述用于叶面喷施的耐旱抗逆调节剂B包含稀释的上述诱导剂A溶液,叶面营养组分,辅助抗逆组分C以及叶面喷施辅助组分。本发明产品能够显著增强小麦抵御干旱以及其他胁迫例如低温、弱光的能力,减缓逆境对小麦品质和产量的损失,对我国小麦尤其是北方产区干旱环境、突发低温以及雾霾导致的光照不足等生长环境具有良好的抵御效果。

Description

一种小麦耐旱抗逆复合调节剂及其应用
技术领域
本发明属于植物抗逆调节剂技术领域,具体涉及一种小麦耐旱抗逆复合调节剂,包含用于种子处理的浸种诱导剂以及用于叶面喷施的耐旱抗逆调节剂。
背景技术
小麦作为世界主要粮食作物,是重要的食物和饲料来源,也是我国需求量最大且应用领域广泛的主要粮食作物之一。中国北方是主要的小麦产区,由于播种时气候条件差,特别是干旱缺水的气候下,容易导致小麦种子发芽率偏低且苗期生长弱,春季干旱进一步影响着小麦的成穗与灌浆,从而最终影响了小麦的产量。具体来说,北方麦区的干旱、干热风和倒春寒等各种自然因素,均影响着小麦的分蘖、受精和籽粒灌浆过程;尤其是西北地区的干旱和低温更加明显,严重影响着小麦的发育与生长。因此如何使北方旱田播种后的小麦种子能够有充足的营养来促进其萌发和苗期生长,增强小麦抵御干旱和其他逆境胁迫的能力,对抗恶劣的自然条件,是提高产量的关键,对提高小麦品质、稳产也具有重要的意义。
一般来说,现有技术中抗逆的手段主要有选择抗性品种、定时灌溉、叶面施肥等,但是对于遇到严重的干旱胁迫或低温胁迫时,包括雾霾天气导致的阳光照射强度不够等其他不利自然因素时,上述人工手段不仅浪费大量水资源,而且效果有限。尽管出现了植物生长调剂例如多效唑的使用,但是大量的化学试剂的使用导致田间和作物残留,不仅污染环境,而且降低小麦产品品质。
因此,针对小麦的生长特性和生长环境,研制高效的耐旱抗逆调节剂,提高小麦耐旱性和耐寒、耐盐碱等抗逆性;对提高小麦产量和产品品质具有重要意义。
甜菜碱是植物体内无毒副作用的渗透调节物质之一,有强烈的吸湿性能,分子量为117.15,主要分布于植物细胞质和叶绿体中,干旱胁迫下植物细胞内会大量积累。研究表明甜菜碱不仅是一种渗透调节物质,还具有渗透保护作用,能够维持细胞渗透压,保护生物大分子的结构和完整性,维持其正常的生理功能,进而保护不同逆境条件下植物的细胞和生物大分子。另外,甜菜碱可以降低膜脂过氧化程度,提高盐胁迫下大麦幼苗根系含水量及幼苗的鲜重。外源甜菜碱可以增加低温胁迫玉米叶片中的可溶性糖和可溶性蛋白的含量。与甜菜碱适配的缓释剂是壳聚糖,壳聚糖具有一定的吸湿保湿性能,同时自身还有抗菌杀虫的作用。壳聚糖作为一种天然高分子物质,易被土壤微生物降解,其短链降解产物具有调节植物生长的功能,对作物、人畜无毒无害。
近年来,植物果聚糖也逐渐用于耐旱、抗逆用途,在植物耐旱和抗逆方面具有不错的应用潜力,但是应用于小麦的研究未见报道。5-氨基乙酰丙酸(简称δ-ALA)是生物体合成叶绿素必不可少的物质。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***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。叶面喷施经由叶片、嫩表皮进入植物体内,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。
CN107155757公开了一种用于果树的抗逆增强试剂、使用方法及其应用,包含有机硅、甜菜碱、ABA等,通过有机硅作为展着剂,并能增加叶片表面湿润,通过ABA提高果树的抗逆性,增强树叶的光合作用,补充叶片和果实碳水化合物,增加果实糖分积累,因此提高了果树在逆转状态下生长效果。
CN105347979A(申请号:201510936537.3)公开了一种玉米专用浸种剂的制备方法,其通过“微波辅助二次破碎+酶解法双海藻活性成分协同浸提+双菌种液体共酵”制备浸提液,该浸提液中富含海藻糖、天然有机质、氮磷钾、活性菌种等生物活性成分,作用于种子表层,提高玉米种子抗旱胁迫能力。
CN103535380A公开了一种安全、抗旱效果好的作物抗旱剂及其应用。其活性成分为复合氨基酸、甜菜碱、黄腐酸、有机质和脯氨酸;其中,复合氨基酸7~13重量份,甜菜碱1~3重量份,黄腐酸3~7重量份,有机质1~3重量份,脯氨酸质量为活性成分总质量的6~70%;同时还公开了作物抗旱剂的制备方法和应用。
CN103548446(申请号201310518497.1)公开了一种菜豆种子抗旱处理方法。本发明的方法是先用等离子体种子处理机处理,再用菜豆专用抗旱包衣剂进行处理。所述等离子体种子处理机处理电流为0.5-1.5A,处理次数1-3次;菜豆专用抗旱种子包衣剂为:由重量百分比为1%-2%的壳聚糖、10%-15%的甜菜碱,0.01%-0.05%的芸苔素内酯,0.5-1%的杀菌剂,0.4-0.6%的杀虫剂,0.072%-0.144%的乙酸和余量水组成。
虽然现有技术中出现了抗逆调节剂的应用,但是每种植物的生长特性、自然环境存在不同,植物之间适用性差,而且调节剂效果功效比较单一,极少与叶面肥搭配使用。叶是植物重要的根外营养器官,叶面营养就是指植物通过叶片表面吸收利用各种养分。叶面营养组分是通过作物叶片为作物提供营养物质的肥料的统称。叶面营养组分是营养元素施用于农作物叶片表面,通过叶片的吸收而发挥基本功能。叶面营养组分的加入可以极大地提高种子及幼苗的抗旱能力,还能使植物增强其他方面抗逆能力。
另外,叶面施肥可及时补充苗期和生长后期由于根部不发达或干旱等外界胁迫导致的养分吸收不足,起到壮苗、增产的作用。在盐碱、干旱等环境下,根部养分吸收受到抑制,叶面喷施效果良好。喷施作物生长所缺乏的营养元素可及时矫正或改善作物缺素症,尤其是微量元素,具有一些土壤施肥无法比拟的优点。
因此,对于小麦的生产,存在开发新的含有叶面营养组分的复合耐旱抗逆调节剂的需求。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供一种新的小麦耐旱抗逆调节剂,包括用于小麦种子处理的浸种诱导剂溶液以及用于幼苗叶面喷施的耐旱抗逆调节剂溶液,以及其制备方法和用途。
具体地,本发明的技术方案如下:
一种小麦耐旱抗逆复合调节剂,包括用于小麦种子处理的浸种诱导剂A以及用于小麦叶面喷施的耐旱抗逆调节剂B。
其中,按重量百分比计,所述浸种诱导剂A包括如下组分:
甜菜碱3-5wt%,果聚多糖2-5wt%,壳聚糖1-3wt%,油菜素内酯0.01-0.03wt%,硝普钠0.01-0.05wt%,黄腐酸0.05-0.1wt%,柠檬酸钛0.01-0.03wt%,余量为蒸馏水。
其中,所述用于叶面喷施的耐旱抗逆调节剂B包含稀释的上述诱导剂A溶液,叶面营养组分,辅助抗逆组分C,叶面喷施辅助组分以及补充的果聚多糖。
本发明中,所述的耐旱抗逆调节剂B制备步骤为:
将诱导剂A溶液用去离子水稀释成8-10倍稀释溶液,加入预配的叶面营养组分以及辅助抗逆组分C,充分溶解配制成复配溶液,搅拌均匀,再向复配溶液中加入叶面喷施辅助组分,并补充果聚多糖至浓度3-5g/L,搅拌均匀,用去离子水定容,从而制得耐旱抗逆调节剂B溶液。
优选的,上述步骤中,将100ml诱导剂A溶液用去离子水稀释成0.5-0.8L溶液,加入预配的叶面营养组分以及辅助抗逆组分C,充分溶解配制成复配溶液,搅拌均匀,再向复配溶液中加入叶面喷施辅助组分,并补充果聚多糖至3-5g/L,搅拌均匀,用去离子水定容至1L,从而制得耐旱抗逆调节剂B溶液。
本发明所述浸种诱导剂A中,所述的果聚多糖为植物果聚糖,为D-呋喃果糖的多聚体,可以选自线性果聚糖或分支型果聚糖,优选线性果聚糖。
具体地,优选梯牧草糖型果聚糖或线状菊粉多糖(提取自菊芋块茎),也可选自人工合成的果聚糖,例如蔗果三糖,1-蔗果三糖,6-蔗果三糖,新蔗果三糖等。
本发明所述壳聚糖脱乙酰度为85%以上的中低粘度市售产品。
额外地,所述诱导剂A还可包含任选的杀虫剂组分。
本发明所述的耐旱抗逆调节剂B中,所述叶面营养组分选自磷酸钙,磷酸二氢钾,硝酸铵中的至少两种;所述叶面营养组分含量为1-10g/L。
优选的,叶面营养组分含量为1-5g/L。
本发明中,所述辅助抗逆组分C包括腐殖酸,甘氨酸螯合物,己酸二乙胺基乙醇酯,硼酸钠,α-萘乙酸钠,氯化胆碱,5-氨基乙酰丙酸,以及其他生长调节剂。
本发明中,所述叶面喷施辅助组分包括糖脂类生物表面活性剂,木质素磺酸钠,山梨醇,少量有机溶剂以及pH调节剂。
本发明所述辅助抗逆组分C中,所述甘氨酸螯合物选自甘氨酸钙、甘氨酸锌中的至少一种;调节剂B溶液中甘氨酸螯合物含量为0.5-2g/L。
其中,进一步地,腐殖酸用量为500-1000mg/L。
进一步地,其中己酸二乙胺基乙醇酯(又名胺鲜酯),硼酸钠用量分别为10-50mg/L。
进一步地,氯化胆碱及α-萘乙酸钠用量分别为0.1-0.5g/L。
进一步地,所述5-氨基乙酰丙酸用量为0.5-2g/L。
进一步地,所述其他生长调节剂选自复硝酚钠、正三十烷醇、调环酸钙中的至少一种;调节剂B溶液中含量为1-20mg/L,优选1-10mg/L。
本发明中,所述叶面喷施辅助组分中,所述糖脂类生物表面活性剂优选自工业化的糖脂类生物表面活性剂,包括但不限于:槐糖脂,鼠李糖脂,海藻糖脂等。
进一步地,所述糖脂类生物表面活性剂用量为3-10g/L。
进一步地,所述有机溶剂选自乙醇或丙醇,用量为5-20mL/L。
进一步地,所述pH调节剂优选为水杨酸,用量为50-100mg/L。
进一步地,所述木质素磺酸钠用量为0.5-1g/L。
进一步地,所述山梨醇用量为0.5-1g/L。
本发明制剂中的所有组分均为已知产品,均可商购获得,或按照本领域已知的现有技术进行制备。
本发明所述浸种诱导剂A用于小麦种子处理的方法或步骤如下:
S1:浸种预处理:
将上述诱导剂A溶液用去离子水稀释10-15倍,并加入1-1.5wt%的糖脂类生物表面活性剂作为悬浮助剂,搅拌均匀后25-30℃浸种4-8h,其中稀释后的诱导剂溶液与种子用量重量比为1:1-1.5;
S2:表面喷覆处理:
浸种后的种子经表面通风干燥处理后,用未经稀释的诱导剂A溶液进行均匀喷洒,对种子进行表面喷覆处理,表面喷覆处理后快速通风干燥;其中,诱导剂A溶液与种子重量比为1:10-20,优选1:15-20。
本发明另一方面,提供所述小麦耐旱抗逆调节剂的使用方法,包括使用浸种诱导剂A用于小麦种子处理,以及使用耐旱抗逆调节剂B溶液用于小麦叶面喷施处理;其中所述小麦种子处理包括浸种预处理和种子表面喷覆处理步骤。
其中,所述的小麦叶面喷施处理步骤为:
将耐旱抗逆调节剂B溶液使用100-300倍重量的去离子水稀释,形成喷施溶液,均匀喷施于小麦幼苗植株叶片表面;其中,可在干旱期的前期、中期、晚期喷施,也可在面临其他逆境条件例如低温、弱光胁迫时进行喷施;除了幼苗期,也可在小麦拔节期和灌浆期进行喷施,每个时期可连续或间隔性喷施2-5次。
优选地,叶面喷施量为15-20kg/亩。
本发明的第三个方面,提供所述小麦耐旱抗逆复合调节剂用于调节小麦生长的用途。
在本发明中,涉及组成的“包括”,既包含了开放式的“包括”、“包含”等及其类似含义,也包含了封闭式的“由…组成”等及其类似含义。
本发明的有益效果还包括但不限于以下几个方面:
1、本发明的复合制剂中植物果聚糖、甜菜碱等主要组分环境友好无毒性,无田间残留,浸种剂和叶面喷施剂能有效促进种子萌发,提高种苗活力,缓解干旱和其他自然胁迫条件下小麦植株的受损程度,调节植株的生长发育,从而提高小麦品质和产量。
2、本发明的复合制剂中含有叶面营养组分,其中甘氨酸微量元素螯合物吸收效率高,与调节剂共同使用时由于表面活性剂、缓释剂等组分的存在使得营养组分在叶片上的附着力强,在叶片表面存留时间长,大幅减少了养分损失。在提高作物抗逆的前提下同时提高叶面营养组分的利用效率,减少了额外的施肥次数。
3、植物果聚糖具有抗逆和生物相容的双重作用,增加对植物细胞膜的跨膜渗透能力,利于液体对表面的润湿,促进吸收,显著提高小麦抵御干旱、低温、高温和弱光胁迫的能力,且无田间残留。果聚糖结合表面活性剂可以降低叶面溶液液滴的表面张力,增加叶面的附着性,延长滞留时间,促进养分的叶面吸收;另外壳聚糖、果聚糖还具有优异的抑杀菌性能,增强植物作物的抗病能力。
4、本发明的复合制剂中叶面营养组分、抗逆调节剂和辅助组分协同增效,达到了补充营养、抗逆和叶面喷施后持久、高效吸收的效果;在补充叶面肥料的同时极大地提高小麦种子萌发率及幼苗的抗旱性和低温、弱光等外界胁迫下的光合作用等综合抗逆能力,保证植物正常生长发育。
5、本发明制备调节剂的方法和使用方法简单易行,无需复杂设备和流程,便于大规模推广应用。
6、本发明复配组分使得各组分的功能得到了互补和协调,可使幼苗的营养需求和抗旱性及其他抗逆性得到有机结合,不仅增强了作物对干旱等胁迫环境的适应能力,同时避免了这些物质在单独施用时效果不稳定、持续时间短、吸收效率低的缺点。
另外,本发明制备方法简单,适合大规模生产,具有良好的应用前景和市场价值。
具体实施方式
下面通过具体的制备例和实施例对本发明进行详细说明,但这些例举性实施方式的用途和目的仅用来例举本发明,并非对本发明的实际保护范围构成任何形式的任何限定,更非将本发明的保护范围局限于此。
以下本发明的优选实施方法的详述以及包括的实施例可更容易地理解本发明的内容。除非另有限定,本文使用的所有技术以及科学术语具有与本发明所属领域普通技术人员通常理解的相同的含义。当存在矛盾时,以本说明书中的定义为准。
如本文所用术语“由…制备”与“包含”同义。本文中所用的术语“包含”、“包括”、“具有”、“含有”或其任何其它变形,意在覆盖非排它性的包括。例如,包含所列要素的组合物、步骤、方法、制品或装置不必仅限于那些要素,而是可以包括未明确列出的其它要素或此种组合物、步骤、方法、制品或装置所固有的要素。
“由…组成”排除任何未指出的要素、步骤或组分。如果用于权利要求中,此短语将使权利要求为封闭式,使其不包含除那些描述的材料以外的材料,但与其相关的常规杂质除外。当短语“由…组成”出现在权利要求主体的子句中而不是紧接在主题之后时,其仅限定在该子句中描述的要素;其它要素并不被排除在作为整体的所述权利要求之外。
实施例1
一种小麦耐旱抗逆复合调节剂,包括用于小麦种子处理的浸种诱导剂A以及用于小麦叶面喷施的耐旱抗逆调节剂B。
按重量百分比计,所述浸种诱导剂A包括如下组分:甜菜碱3wt%,梯牧草糖型果聚糖3wt%,壳聚糖1wt%,油菜素内酯0.01wt%,硝普钠0.01wt%,黄腐酸0.05wt%,柠檬酸钛0.01wt%,余量为蒸馏水,配制定容至100ml。
所述的耐旱抗逆调节剂B制备步骤为:
将100ml上述诱导剂A溶液用去离子水稀释成0.5L溶液,加入适量的叶面营养组分以及辅助抗逆组分C,充分溶解配制成复配溶液,搅拌均匀,再向复配溶液中加入叶面喷施辅助组分,并补充梯牧草糖型果聚多糖至3g/L,搅拌均匀,去离子水定容至1L,从而制得耐旱抗逆调节剂B溶液,其中溶液中叶面营养组分、辅助抗逆组分C以及叶面喷施辅助组分的各成分及含量如下:
磷酸钙,磷酸二氢钾,硝酸铵,各2g/L;
甘氨酸锌,0.5g/L;
腐殖酸,500mg/L;
己酸二乙胺基乙醇酯,硼酸钠,各10mg/L;
氯化胆碱,α-萘乙酸钠,各0.1g/L;
5-氨基乙酰丙酸,0.5g/L;
复硝酚钠、正三十烷醇,各2mg/L;
槐糖脂,5g/L;
乙醇,5mL/L;
水杨酸,50mg/L;
木质素磺酸钠,0.5g/L;
山梨醇,0.5g/L。
实施例2
一种小麦耐旱抗逆复合调节剂,包括用于小麦种子处理的浸种诱导剂A以及用于小麦叶面喷施的耐旱抗逆调节剂B。
按重量百分比计,所述浸种诱导剂A包括如下组分:甜菜碱4wt%,线状菊粉多糖4wt%,壳聚糖2wt%,油菜素内酯0.02wt%,硝普钠0.03wt%,黄腐酸0.07wt%,柠檬酸钛0.02wt%,余量为蒸馏水,定容至100ml。
所述的耐旱抗逆调节剂B制备步骤为:
将100ml上述诱导剂A溶液用去离子水稀释成0.8L溶液,加入适量的叶面营养组分以及辅助抗逆组分C,充分溶解配制成复配溶液,搅拌均匀,再向复配溶液中加入叶面喷施辅助组分,并补充菊粉多糖至4g/L,搅拌均匀,去离子水定容至1L,从而制得耐旱抗逆调节剂B溶液,其中溶液中叶面营养组分、辅助抗逆组分C以及叶面喷施辅助组分的各成分及含量如下:
磷酸钙,磷酸二氢钾,各3g/L;
甘氨酸锌,甘氨酸钙,各1g/L;
腐殖酸,800mg/L;
己酸二乙胺基乙醇酯,硼酸钠,各30mg/L;
氯化胆碱,α-萘乙酸钠,各0.2g/L;
5-氨基乙酰丙酸,1g/L;
正三十烷醇、调环酸钙,各5mg/L;
鼠李糖脂,5g/L;
丙醇,10mL/L;
水杨酸,80mg/L;
木质素磺酸钠,0.6g/L;
山梨醇,0.8g/L。
实施例3
一种小麦耐旱抗逆复合调节剂,包括用于小麦种子处理的浸种诱导剂A以及用于小麦叶面喷施的耐旱抗逆调节剂B。
按重量百分比计,所述浸种诱导剂A包括如下组分:甜菜碱5wt%,线状菊粉多糖5wt%,壳聚糖3wt%,油菜素内酯0.03wt%,硝普钠0.05wt%,黄腐酸0.1wt%,柠檬酸钛0.03wt%,余量为蒸馏水,定容至100ml。
所述的耐旱抗逆调节剂B制备步骤为:
将100ml上述诱导剂A溶液用去离子水稀释成0.8L溶液,加入适量的叶面营养组分以及辅助抗逆组分C,充分溶解配制成复配溶液,搅拌均匀,再向复配溶液中加入叶面喷施辅助组分,并补充果聚多糖至5g/L,搅拌均匀,去离子水定容至1L,从而制得耐旱抗逆调节剂B溶液,其中溶液中叶面营养组分、辅助抗逆组分C以及叶面喷施辅助组分的各成分及含量如下:
磷酸二氢钾,硝酸铵,各7g/L;
甘氨酸锌,甘氨酸钙,各2g/L;
腐殖酸,1000mg/L;
己酸二乙胺基乙醇酯,硼酸钠,各50mg/L;
氯化胆碱,α-萘乙酸钠,各0.5g/L;
5-氨基乙酰丙酸,2g/L;
复硝酚钠、调环酸钙,各10mg/L;
海藻糖脂,8g/L;
丙醇,15mL/L;
水杨酸,100mg/L;
木质素磺酸钠,1g/L;
山梨醇,1g/L。
应用实施例
利用实施例1所述浸种诱导剂A用于小麦种子处理的步骤如下:
S1:浸种预处理:
将实施例1中诱导剂A溶液100ml用去离子水稀释10倍至1L,并加入1wt%的槐糖脂生物表面活性剂,搅拌均匀后25℃浸种6h,其中稀释后的诱导剂溶液与种子用量重量比为1:1.5;
S2:表面喷覆处理:
浸种后的种子经通风干燥处理后,用未经稀释的上述诱导剂A溶液进行均匀喷洒对种子进行表面喷覆处理,然后快速通风干燥;其中,诱导剂A溶液与种子重量比为1:18。
对比例1
其制备方法同实施例1,所不同的是诱导剂A及调节剂B不含果聚糖组分。
对比例2
其制备方法同实施例1,所不同的是调节剂B不含果聚糖组分且不含叶面营养组分。
对比例3
其制备方法同实施例1,所不同的是调节剂B不含辅助抗逆组分C且不含叶面喷施辅助组分。
效果实施例
试验所用的小麦种子为济南17号,硝普钠、甜菜碱、腐植酸等试剂由Sigma公司等企业商购获得。
试验方法:
种子萌发实验:
挑取形状饱满、大小相近的小麦种子,消毒清洗后放入42℃的水浴锅中催芽3h,通风吹干种子表面水分,分成三个实验组(模拟胁迫、实施例1-3诱导剂处理种子)、三个对照组(模拟胁迫、对比实施例1-3诱导剂处理种子)以及一个空白对照组(模拟胁迫、无诱导剂处理)、正常组(非胁迫条件、无诱导处理),然后按照本发明所述种子处理方法进行种子浸种、叶面喷施处理,每组200粒种子,各组设两个重复,置于垫有滤纸和纱布的种子发芽床上进行种子萌发试验。
其中,用15%PEG6000含量的常规固态或液态培养基培育模拟干旱胁迫环境。发芽床设定条件为(25±1)℃,光照时间为12h,光照强度为2400lx。
幼苗叶片处理实验:
出苗后(2叶)按照每两天用各自调节剂B(50倍去离子水稀释)进行幼苗叶面喷施处理一次,每次喷施至叶片完全湿润,控制叶片液体无滴落(其中,空白对照组不进行叶面处理,正常对照组用蒸馏水喷施叶片);其中出苗后第7-8天温度改为8℃模拟幼苗低温胁迫;第9-10天光照强度改为1200lx、光照时间改为8h模拟弱光胁迫;12天后计算种子的发芽率(%)、活力指数(幼苗植株的平均鲜重,克),以及幼苗叶片的平均可溶性糖含量(毫克/克)、平均脯氨酸含量(微克/克)。
结果分别见下表1、表2。
表1小麦种子萌发
Figure BDA0001735504150000121
实验表明,干旱胁迫导致种子发芽能力降低、活力指数降低。在通过本发明调节剂进行处理后,种子萌发指标均有不同程度的提高,能够显著的缓解干旱胁迫对种子萌发的抑制作用,与对照组相比,均呈现显著性差异变化。这说明本发明产品可以缓解干旱胁迫带来的抑制效应,有效地促进小麦种子在干旱环境下的萌发。
表2幼苗指标
Figure BDA0001735504150000131
可溶性糖和脯氨酸是植物体内重要的有机渗透调节物质,干旱胁迫诱导小麦幼苗体内可溶性糖和脯氨酸的积累,本发明调节剂可以显著增加这两种物质的积累。从幼苗指标数据可以看出,在干旱胁迫和低温胁迫积累渗透调节物质的过程中,含有植物果聚糖和叶面营养组分的调节剂处理组促进小麦叶片渗透调节物质的效应明显高于其他对照组,对对照组的效应差异具有显著性,尤其是脯氨酸的积累效应高于可溶性糖积累效应,说明含有植物果聚糖和叶面营养组分的调节剂可明显降低环境胁迫对小麦的影响。
应当理解,这些实施例的用途仅用于说明本发明而非意欲限制本发明的保护范围。此外,上文中已经用一般性说明、具体实施方式及试验,对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。

Claims (5)

1.一种小麦耐旱抗逆调节剂复合物,包括用于小麦种子处理的浸种诱导剂A以及用于小麦叶面喷施的耐旱抗逆调节剂B;其特征在于,按重量百分比计,所述浸种诱导剂A包括如下组分:甜菜碱3-5wt%,果聚糖2-5wt%,壳聚糖1-3wt%,油菜素内酯0.01-0.03wt%,硝普钠0.01-0.05wt%,黄腐酸0.05-0.1wt%,柠檬酸钛0.01-0.03wt%,余量为蒸馏水;所述用于叶面喷施的耐旱抗逆调节剂B包括8-10倍去离子水稀释的上述诱导剂A溶液,叶面营养组分,辅助抗逆组分C,叶面喷施辅助组分以及补充的果聚多糖;
其中,所述叶面营养组分选自磷酸钙,磷酸二氢钾,硝酸铵中的至少两种;所述的果聚糖为选自线性果聚糖或分支型果聚糖的植物果聚糖;
其中,所述辅助抗逆组分C包括腐殖酸,甘氨酸螯合物,己酸二乙胺基乙醇酯,硼酸钠,α-萘乙酸钠,氯化胆碱,5-氨基乙酰丙酸,以及任选的其他生长调节剂,所述其他生长调节剂选自复硝酚钠、正三十烷醇、调环酸钙中的至少一种;其中,所述叶面喷施辅助组分包括糖脂类生物表面活性剂,木质素磺酸钠,山梨醇,少量有机溶剂以及pH调节剂,所述有机溶剂选自乙醇或丙醇,所述pH调节剂为水杨酸;所述甘氨酸螯合物选自甘氨酸钙、甘氨酸锌中的至少一种;
其中,所述耐旱抗逆调节剂B通过如下步骤制备:
将诱导剂A溶液用去离子水稀释,加入预配的叶面营养组分以及辅助抗逆组分C,充分溶解配制成复配溶液,搅拌均匀,再向复配溶液中加入叶面喷施辅助组分,并补充果聚多糖至3-5g/L,搅拌均匀,用去离子水定容,从而制得耐旱抗逆调节剂B溶液;其中,所述调节剂B溶液中,叶面营养组分含量为1-10g/L,其他生长调节剂含量为1-20mg/L,糖脂类生物表面活性剂含量为3-10g/L。
2.一种基于权利要求1所述复合物的调节小麦生长的方法,其特征在于,包括使用浸种诱导剂A用于小麦种子处理,以及使用耐旱抗逆调节剂B溶液用于小麦叶面喷施处理;其中所述小麦种子处理包括浸种预处理和种子表面喷覆处理步骤。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述浸种诱导剂A用于小麦种子处理的步骤如下:
S1:浸种预处理:
将诱导剂A溶液用去离子水稀释10-15倍,并加入1-1.5wt%的糖脂类生物表面活性剂作为悬浮助剂,搅拌均匀后25-30℃浸种4-8h,其中稀释后的诱导剂溶液与种子用量重量比为1:1-1.5;
S2:表面喷覆处理:
浸种后的种子经表面通风干燥处理后,用未经稀释的诱导剂A溶液进行均匀喷洒,对种子进行表面喷覆处理,表面喷覆处理后快速通风干燥;其中,诱导剂A溶液与种子重量比为1:10-20。
4.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述的小麦叶面喷施处理步骤为:将耐旱抗逆调节剂B溶液使用50-200倍重量的去离子水稀释,形成喷施溶液,均匀喷施于小麦幼苗植株叶片表面。
5.权利要求1所述小麦耐旱抗逆调节剂复合物用于调节小麦生长的用途。
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