JP2016017000A - Plant growth promoter and fertilizer - Google Patents

Plant growth promoter and fertilizer Download PDF

Info

Publication number
JP2016017000A
JP2016017000A JP2014139071A JP2014139071A JP2016017000A JP 2016017000 A JP2016017000 A JP 2016017000A JP 2014139071 A JP2014139071 A JP 2014139071A JP 2014139071 A JP2014139071 A JP 2014139071A JP 2016017000 A JP2016017000 A JP 2016017000A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
plant growth
acid
plant
growth promoter
fertilizer
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2014139071A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
基史 鈴木
Motofumi Suzuki
基史 鈴木
森 敏
Satoshi Mori
敏 森
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Aichi Steel Corp
Original Assignee
Aichi Steel Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Aichi Steel Corp filed Critical Aichi Steel Corp
Priority to JP2014139071A priority Critical patent/JP2016017000A/en
Publication of JP2016017000A publication Critical patent/JP2016017000A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Fertilizers (AREA)
  • Soil Conditioners And Soil-Stabilizing Materials (AREA)

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a plant growth promoter and a fertilizer containing the promoter.SOLUTION: A plant growth promoter of the present invention contains chelate-forming component derived from plant olive, which is preferably obtained by using xylem fluid of plant olive or extract from olive leaves or olive fruits. A fertilizer of the present invention contains the plant growth promoter, and preferably contains components having high nutritive values together with the promoter. By using the plant growth promoter or the fertilizer for alkali soil containing much water-insoluble iron component, for example, an iron complex with a chelate-forming component can be formed, so that plant roots are allowed to absorb the iron complex, and growth of the plant can be promoted.SELECTED DRAWING: None

Description

本発明は、植物の成長を促進させる植物成長促進剤に関する。本発明の植物成長促進剤は、肥料又は土壌改良剤として用いることもできる。   The present invention relates to a plant growth promoter for promoting plant growth. The plant growth promoter of the present invention can also be used as a fertilizer or a soil conditioner.

植物の成長のし易さは、例えば、土壌の構成(pH、栄養分等)に依存することが知られている。そして、植物の種類に合わせて、各種の肥料等が用いられている。
従来、ムギネ酸類は、六配位で鉄原子と高い結合能力を有することから、pHの高い土壌、即ち、アルカリ性土壌に添加すると、水不溶性の鉄成分(Fe(OH)等)を、特異的に可溶化することが知られている。
ムギネ酸類のうち、デオキシムギネ酸を人工的に合成する方法は、特許文献1に開示されており、この方法による化合物を用いて肥料等とした場合には、非常に高価である。
It is known that the ease of plant growth depends on, for example, the soil composition (pH, nutrients, etc.). And various fertilizers etc. are used according to the kind of plant.
Conventionally, mugineic acids have a high binding ability with iron atoms in six coordination, so when added to soil with high pH, that is, alkaline soil, water-insoluble iron components (Fe (OH) 3 etc.) It is known to solubilize.
Among mugineic acids, a method for artificially synthesizing deoxymugineic acid is disclosed in Patent Document 1, and it is very expensive when fertilizers and the like are produced using compounds obtained by this method.

特開2008−120741号公報JP 2008-120741 A

本発明の課題は、植物成長の促進に有用な植物成長促進剤及び肥料を提供することである。   An object of the present invention is to provide a plant growth promoter and a fertilizer useful for promoting plant growth.

本発明者らは、植物オリーブの中に、デオキシムギネ酸、クエン酸等のキレート形成性成分(特に、鉄キレート剤)が含まれ、この成分が、植物成長の促進に有用であることを見出した。
本発明の植物成長促進剤は、植物オリーブに由来するキレート形成性成分を含有することを特徴とする。
また、本発明の肥料は、上記本発明の植物成長促進剤を含有することを特徴とする。
The present inventors have found that chelate-forming components (particularly iron chelating agents) such as deoxymugineic acid and citric acid are contained in plant olives, and this component is useful for promoting plant growth. .
The plant growth promoter of the present invention is characterized by containing a chelate-forming component derived from plant olives.
Moreover, the fertilizer of this invention contains the plant growth promoter of the said this invention, It is characterized by the above-mentioned.

本発明の植物成長促進剤又は肥料を、例えば、水不溶性の鉄成分を多く含むアルカリ性土壌に対して用いることにより、キレート形成性成分との鉄錯体を形成させることができるので、鉄錯体又は鉄イオンを植物の根から吸収させて、その成長を促進させることができる。   Since the plant growth promoter or fertilizer of the present invention can be used for, for example, alkaline soil containing a large amount of water-insoluble iron components, an iron complex with a chelate-forming component can be formed. Ions can be absorbed from plant roots to promote their growth.

[実施例]において得られた植物成長促進剤(A1)、(B1)、(C1)、(D1)、(E1)及び(F1)のLC−TOF−MS分析によるクロマトグラムにおけるデオキシムギネ酸のピーク強度を示すグラフである。Peaks of deoxymugineic acid in chromatograms obtained by LC-TOF-MS analysis of plant growth promoters (A1), (B1), (C1), (D1), (E1) and (F1) obtained in [Examples] It is a graph which shows intensity | strength. [実施例]において得られた植物成長促進剤(A1)、(B1)、(C1)、(D1)、(E1)及び(F1)のLC−TOF−MS分析によるクロマトグラムにおけるニコチアナミンのピーク強度を示すグラフである。Peak intensity of nicotianamine in the chromatogram obtained by LC-TOF-MS analysis of plant growth promoters (A1), (B1), (C1), (D1), (E1) and (F1) obtained in [Example] It is a graph which shows. [実施例]において得られた植物成長促進剤(A1)、(B1)、(C1)、(D1)、(E1)及び(F1)のLC−TOF−MS分析によるクロマトグラムにおけるクエン酸のピーク強度を示すグラフである。The peak of citric acid in the chromatogram obtained by LC-TOF-MS analysis of the plant growth promoters (A1), (B1), (C1), (D1), (E1) and (F1) obtained in [Example] It is a graph which shows intensity | strength. [実施例]において得られた植物成長促進剤(A1)、(B1)、(C1)、(D1)、(E1)及び(F1)のLC−TOF−MS分析によるクロマトグラムにおけるリンゴ酸のピーク強度を示すグラフである。The peak of malic acid in the chromatogram obtained by LC-TOF-MS analysis of the plant growth promoters (A1), (B1), (C1), (D1), (E1) and (F1) obtained in [Example] It is a graph which shows intensity | strength. [実施例]において得られた植物成長促進剤(A1)、(B1)、(C1)、(D1)、(E1)及び(F1)のLC−TOF−MS分析によるクロマトグラムにおけるグルタミン酸のピーク強度を示すグラフである。Peak intensity of glutamic acid in chromatograms obtained by LC-TOF-MS analysis of plant growth promoters (A1), (B1), (C1), (D1), (E1) and (F1) obtained in [Example] It is a graph which shows. [実施例]において得られた植物成長促進剤(A1)、(B1)、(C1)、(D1)、(E1)及び(F1)のLC−TOF−MS分析によるクロマトグラムにおける5−スルホサリチル酸のピーク強度を示すグラフである。5-Sulfosalicylic acid in the chromatogram obtained by LC-TOF-MS analysis of the plant growth promoters (A1), (B1), (C1), (D1), (E1) and (F1) obtained in [Example] It is a graph which shows the peak intensity of. [実施例]において得られた植物成長促進剤(A1)、(B1)、(C1)、(D1)、(E1)及び(F1)のLC−TOF−MS分析によるクロマトグラムにおけるフマル酸のピーク強度を示すグラフである。The peak of fumaric acid in the chromatogram obtained by LC-TOF-MS analysis of the plant growth promoters (A1), (B1), (C1), (D1), (E1) and (F1) obtained in [Example] It is a graph which shows intensity | strength.

本発明の植物成長促進剤の性状は、特に限定されず、固体の組成物、及び、液体の組成物、のいずれでもよい。   The property of the plant growth promoter of the present invention is not particularly limited, and may be any of a solid composition and a liquid composition.

本発明に係る植物オリーブは、特に限定されず、その品種としては、ミッション(Misson)、マンザニロ(Manzanillo)、ネバディロ・ブランコ(Nevadilo Blanco)、オレア・ヨーロッパ(Olea Europaea)、ピクアル(Picual)、オヒブランカ(Hojiblanca)、アルベキナ(Arbequina)、コルニカブラ(Cornicabra)、マンザニリャ(Manzanilla)、ゴルダル(Gordal)、フラントイオ(Frantoio)、モロイオロ(Moraiolo)、レッチーノ(Leccino)、コラティーナ(Coratina)、アスコラーナ・テレナ(Ascolana Terena)、オリヴェール(Oliviere)、FS17(フラントイストック17)、ルッカ(Lucca)等が挙げられる。また、これらの栽培方法は、特に限定されないが、アルカリ性土壌で栽培することが好ましい。   The plant olive according to the present invention is not particularly limited, and the varieties thereof include Mission, Manzanillo, Nevadillo Blanco, Orea Europaea, Picual, and Ohibranca. (Hojiblanca), Arbequina, Cornicabra, Manzanilla, Gordal, Frantio, Moroiolo, LecinoC, LecinoC, Leccino Terena), Olivier, FS17 (Fran) Lee stock 17), Lucca (Lucca), and the like. Moreover, although these cultivation methods are not specifically limited, It is preferable to grow on alkaline soil.

本発明の植物成長促進剤は、好ましくは、植物オリーブの導管液、又は、オリーブ葉若しくはオリーブ果実からの抽出液に由来するキレート形成性成分を含有する組成物であり、キレート形成性の有無を問わず、通常、複数種のカルボン酸を含有する。このカルボン酸としては、リンゴ酸、グルタミン酸、クエン酸、フマル酸、アコニット酸、デオキシムギネ酸、ニコチアナミン、スルホサリチル酸、安息香酸、フシジン酸、ホルムピルビン酸、グラブリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、プロスタグランジン、アセトキシトロパン、ポイセニジン等が挙げられ、この中には、キレート形成性成分として、鉄錯体の形成に有用な化合物も含まれる。本発明における特に好ましいキレート形成性成分は、デオキシムギネ酸(下記式参照)、ニコチアナミン、リンゴ酸、グルタミン酸、フマル酸、スルホサリチル酸等である。尚、植物オリーブの全ての品種において、上記例示したカルボン酸の全てが含まれるわけではないので、本発明に係るキレート形成性成分は、複数品種の植物オリーブを用いて得られたキレート形成性成分の混合物であってもよい。

Figure 2016017000
The plant growth promoter of the present invention is preferably a composition containing a chelate-forming component derived from a plant olive conduit fluid or an extract from olive leaves or olive fruits, and has the presence or absence of chelate formation. Regardless, it usually contains multiple types of carboxylic acids. These carboxylic acids include malic acid, glutamic acid, citric acid, fumaric acid, aconitic acid, deoxymugineic acid, nicotianamine, sulfosalicylic acid, benzoic acid, fusidic acid, formpyruvic acid, grabric acid, azelaic acid, sebacic acid, prostaglandin , Acetoxytropane, poisenidine, and the like. Among them, compounds useful for the formation of iron complexes are also included as chelate-forming components. Particularly preferred chelate-forming components in the present invention are deoxymumineic acid (see the following formula), nicotianamine, malic acid, glutamic acid, fumaric acid, sulfosalicylic acid and the like. In addition, since not all the carboxylic acids exemplified above are included in all varieties of plant olives, the chelate-forming component according to the present invention is a chelate-forming component obtained using a plurality of varieties of plant olives. It may be a mixture of
Figure 2016017000

本発明の植物成長促進剤において、キレート形成性成分の含有割合は、植物成長の促進、植物成長に適した土壌形成等の観点から、植物成長促進剤を構成する固形分(媒体を除く)の全体に対して、好ましくは1〜100質量%、より好ましくは10〜100質量%、更に好ましくは50〜100質量%である。
また、本発明の植物成長促進剤は、キレート形成性成分を含むので、水不溶性の鉄成分を多く含むアルカリ性土壌に対して好適なデオキシムギネ酸を含有することができる。デオキシムギネ酸の含有割合は、植物成長促進剤を構成する固形分(媒体を除く)の全体に対して、好ましくは0.0001〜100質量%、より好ましくは0.01〜100質量%、更に好ましくは1〜100質量%である。
In the plant growth promoter of the present invention, the content of the chelate-forming component is the solid content (excluding the medium) constituting the plant growth promoter from the viewpoints of promoting plant growth and forming soil suitable for plant growth. Preferably it is 1-100 mass% with respect to the whole, More preferably, it is 10-100 mass%, More preferably, it is 50-100 mass%.
Moreover, since the plant growth promoter of this invention contains a chelate formation component, it can contain deoxymugineic acid suitable with respect to the alkaline soil which contains many water-insoluble iron components. The content ratio of deoxymugineic acid is preferably 0.0001 to 100% by mass, more preferably 0.01 to 100% by mass, and still more preferably based on the entire solid content (excluding the medium) constituting the plant growth promoter. Is 1 to 100% by mass.

上記の植物オリーブの導管液、又は、オリーブ葉若しくはオリーブ果実からの抽出液には、ピペリジオン、コルトロン、ステロールグルコシド、オレアミド、還元リボフラビン等が含まれることがあり、これらは、本発明の植物成長促進剤に含有されていてもよい。   The above-mentioned plant olive conduit fluid or the extract from olive leaf or olive fruit may contain piperidione, cortron, sterol glucoside, oleamide, reduced riboflavin, etc., and these are the plant growth promoting agents of the present invention. It may be contained in the agent.

上記導管液は、例えば、植物オリーブの幹、枝又は根の断面を露出させるように切って、導管の開口部から滴下させる方法等により回収されたものとすることができる。上記のように、植物オリーブの種類や栽培方法は、特に限定されないが、栽培方法についていえば、鉄成分の含有割合の低い土壌(アルカリ性土壌等)で栽培した植物オリーブから、キレート形成性成分を高い割合で含有する導管液を得ることができる。この場合のアルカリ性土壌のpHは、好ましくは10以下である。また、栽培期間は、通常、発根から300日以上である。
また、上記抽出液は、オリーブ葉又はオリーブ果実を、そのまま、あるいは、凍結粉砕により得られた粉体等を、水等の抽出用媒体の中で浸漬させた後、この抽出用媒体を除去(濃縮)する等の方法により得られたものとすることができる。
The above-mentioned conduit fluid can be collected by, for example, a method of cutting a plant olive trunk, branch or root so as to expose it and dropping it from the opening of the conduit. As described above, the type and cultivation method of plant olives are not particularly limited. Regarding the cultivation method, chelate-forming components are obtained from plant olives cultivated in soils with a low iron content (such as alkaline soils). A conduit fluid containing a high proportion can be obtained. In this case, the pH of the alkaline soil is preferably 10 or less. Moreover, a cultivation period is 300 days or more normally from rooting.
In addition, the extraction liquid is prepared by immersing olive leaves or olive fruits as they are, or by immersing a powder obtained by freeze-grinding in an extraction medium such as water, and then removing the extraction medium ( It can be obtained by a method such as concentration).

上記のように、本発明の植物成長促進剤は、固体組成物であってよいし、液体組成物であってもよい。後者の場合、媒体は、通常、水であり、その含有割合は、植物成長促進剤の全体に対して、好ましくは0.001〜10質量%、より好ましくは0.01〜10質量%、更に好ましくは0.1〜10質量%である。   As described above, the plant growth promoter of the present invention may be a solid composition or a liquid composition. In the latter case, the medium is usually water, and the content thereof is preferably 0.001 to 10% by mass, more preferably 0.01 to 10% by mass, further based on the whole plant growth promoter. Preferably it is 0.1-10 mass%.

本発明の植物成長促進剤は、キレート形成性成分のみを含有するものであってよいし、必要に応じて、他の成分が添加されたものであってもよい。
他の成分としては、金属、合金、無機化合物、有機化合物及び高分子のいずれでもよく、配合時の存在状態は、特に限定されず、イオンであってもよい。
The plant growth promoter of the present invention may contain only a chelate-forming component, or may be added with other components as necessary.
The other component may be any of a metal, an alloy, an inorganic compound, an organic compound, and a polymer, and the presence state at the time of blending is not particularly limited and may be an ion.

本発明の肥料は、上記本発明の植物成長促進剤を含有し、通常、栄養価の高い他の成分を併含する。本発明の肥料の性状は、特に限定されず、固体の組成物、及び、液体の組成物、のいずれでもよい。
他の成分としては、金属、合金、無機化合物、有機化合物及び高分子のいずれでもよく、配合時の存在状態は、特に限定されず、イオンであってもよい。
The fertilizer of the present invention contains the above-described plant growth promoter of the present invention, and usually contains other components having high nutritional value. The properties of the fertilizer of the present invention are not particularly limited, and may be any of a solid composition and a liquid composition.
The other component may be any of a metal, an alloy, an inorganic compound, an organic compound, and a polymer, and the presence state at the time of blending is not particularly limited and may be an ion.

1.植物成長促進剤の製造
下記の3品種の植物オリーブを、アルカリ性土壌(富山県産の貝化石土壌:pH9)又は酸性土壌(pH6)にて栽培した後、枝を切断して、導管液を回収し、この導管液を用いて植物成長促進剤を製造した。
(1)オレア・ヨーロッパ
(2)ミッション
(3)ネバディロ・ブロンコ
1. Manufacture of plant growth promoters The following three varieties of plant olives were cultivated in alkaline soil (shell fossil soil from Toyama Prefecture: pH 9) or acidic soil (pH 6), and then the branches were cut to recover the conduit fluid. A plant growth promoter was produced using this conduit fluid.
(1) Orea Europe (2) Mission (3) Nevadillo Bronco

製造例1
人工気象器内に、3000gのアルカリ性土壌を入れた5千分の一アールポットを載置し、オレア・ヨーロッパを栽培した。温度条件を、日中(昼間)は30℃で4時間、夜間は25℃で10時間とした。肥料として、チッソ旭社製の「ロングトータル70」(商品名)の10gを6ヶ月に1回与えた。また、水を、2日に1回、飽和容水量となるように与えた。これを2年から3年継続し、幹から10cm以上成長した枝を鋏で剪定し、予め、質量を測定しておいた脱脂綿を底につめた1.5mL容のエッペンドルフのマイクロチューブを切り口に当てて静置し、導管液を脱脂綿に採取した。導管液の採取中は切り口と導管液に光が当たらないようにアルミホイルでマイクロチューブ全体を被覆した。16時間の静置後に脱脂綿を取り出し、脱脂綿の質量を測定して、得られた導管液の質量を算出した。尚、導管液は、1本の木から一回に約1〜2mgを採取した。
次いで、1mLの70%エタノールで脱脂綿を浸して、エタノール・導管液混合溶液として、新しい1.5mLチューブに保管した。全ての導管液を上述のように採取・保管した後、マイクロチューブの蓋を開けて、常温で自然乾燥させ、全てのエタノールを蒸発させて、実質的に導管液である水溶液を得た。これを、植物成長促進剤(A1)とした。
その後、この水溶液を、濃縮して、固体の植物成長促進剤(A2)を得た。
Production Example 1
In the artificial meteorological instrument, a 1 / 5,000 Earlpot containing 3000 g of alkaline soil was placed to grow Orea Europe. The temperature conditions were set to 4 hours at 30 ° C. during the day (daytime) and 10 hours at 25 ° C. at night. As a fertilizer, 10 g of “Long Total 70” (trade name) manufactured by Chisso Asahi was given once every 6 months. In addition, water was given once every two days so as to reach a saturated capacity. This is continued for 2 to 3 years, and branches that have grown more than 10 cm from the trunk are pruned with a scissors, and a 1.5 mL Eppendorf microtube filled with absorbent cotton that has been measured in advance at the bottom is cut. It was left to stand and the conduit fluid was collected on absorbent cotton. During collection of the conduit fluid, the entire microtube was covered with aluminum foil so that light did not hit the cut end and conduit fluid. Absorbent cotton was taken out after standing for 16 hours, and the mass of the absorbent cotton was measured to calculate the mass of the obtained conduit fluid. In addition, about 1-2 mg of conduit fluids were collected from one tree at a time.
Then, the absorbent cotton was soaked with 1 mL of 70% ethanol and stored in a new 1.5 mL tube as an ethanol / conduit liquid mixed solution. After collecting and storing all the conduit liquid as described above, the lid of the microtube was opened, it was naturally dried at room temperature, and all the ethanol was evaporated to obtain an aqueous solution that was substantially a conduit liquid. This was made into the plant growth promoter (A1).
Thereafter, this aqueous solution was concentrated to obtain a solid plant growth promoter (A2).

上記植物成長促進剤(A1)を40μL採取し、これに、メタノール6μLと、超純水74μLとを加えた。この希釈液を、孔径0.2μmのフィルターで濾過し、LC−TOF−MS分析に供した。
分析装置として、日本ウォーターズ社製の「AQUITY UPLC」(商品名)、及び、「LCT Premier XE」(商品名)を用い、リニアグラジエント溶出を行い、ESIのイオン化モードは、positive(陽)及びnegative(陰)の両方とした。尚、分析カラムとして、同社製「AQUITY UPLC T3」(商品名、2.1mm×50mm)を、溶離液として、0.1%蟻酸を含む水−アセトニトリル混合液を、それぞれ、用いた。同一サンプルの測定を、同一条件で2回ずつ行い、平均値を算出した。
40 μL of the plant growth promoter (A1) was collected, and 6 μL of methanol and 74 μL of ultrapure water were added thereto. This diluted solution was filtered with a filter having a pore size of 0.2 μm and subjected to LC-TOF-MS analysis.
As an analytical device, “AQUITY UPLC” (trade name) and “LCT Premier XE” (trade name) manufactured by Nippon Waters Co., Ltd. are used, and linear gradient elution is performed. The ionization modes of ESI are positive (positive) and negative. (Shade) both. In addition, “AQUITY UPLC T3” (trade name, 2.1 mm × 50 mm) manufactured by the same company was used as an analytical column, and a water-acetonitrile mixed solution containing 0.1% formic acid was used as an eluent. The same sample was measured twice under the same conditions, and the average value was calculated.

LC−TOF−MS分析により、6000以上の物質が検出されたが、植物成長促進剤(A1)に含まれる主な物質は、メチル 2−[(tert−ブトキシカルボニル)アミノ]−3−(4−ニトロフェニル)プロパノエート、ピペリジオン、キラ酸、レバミゾール、コルトロン、8−アミノ−7−オキソノナノエート、ステロール 3−β−D−グルコシド、リボフラビン還元体、アゼライン酸、リンゴ酸、アセチルトロピン、イタコン酸無水物、10,16−ジヒドロキシヘキサデカン酸、N−アセチル−L−ロイシン、2,3−ジノール−8−イソプロスタグランジン F1アルファ、イソサミジン、タンゲレチン、4−ヒドロキシフェニル酢酸、ネドクロミル、5−スルホサリチル酸、デヒドロアスコルビン酸、D(+)−ガラクトース、エレガニン、ゲニポシド、D−キシロン酸、フシジン酸、1−(3,4−ジメトキシフェニル)エタン−1,2−ジオール、フマル酸、セバシン酸、6−ヒドロキシメラトリン、デオキシムギネ酸、ニコチアナミン、クエン酸、グルタミン酸等である。これらのうち、鉄錯体を形成するカルボン酸であるデオキシムギネ酸、ニコチアナミン、リンゴ酸、クエン酸、グルタミン酸、5−スルホサリチル酸及びフマル酸のピーク強度を、それぞれ、図1〜図7に示した。   LC-TOF-MS analysis detected 6000 or more substances, but the main substance contained in the plant growth promoter (A1) was methyl 2-[(tert-butoxycarbonyl) amino] -3- (4 -Nitrophenyl) propanoate, piperidione, kiralic acid, levamisole, cortron, 8-amino-7-oxononanoate, sterol 3-β-D-glucoside, reduced riboflavin, azelaic acid, malic acid, acetyltropine, itaconic anhydride 10,16-dihydroxyhexadecanoic acid, N-acetyl-L-leucine, 2,3-dinol-8-isoprostaglandin F1 alpha, isosamidin, tangeretin, 4-hydroxyphenylacetic acid, nedocromil, 5-sulfosalicylic acid, Dehydroascorbic acid, D (+)-galacto , Eleganin, geniposide, D-xylonic acid, fusidic acid, 1- (3,4-dimethoxyphenyl) ethane-1,2-diol, fumaric acid, sebacic acid, 6-hydroxymelatrine, deoxymuginic acid, nicotianamine, citrus Acid, glutamic acid and the like. Among these, the peak intensities of deoxymugineic acid, nicotianamine, malic acid, citric acid, glutamic acid, 5-sulfosalicylic acid, and fumaric acid, which are carboxylic acids that form iron complexes, are shown in FIGS.

製造例2
アルカリ性土壌に代えて、酸性土壌を用いた以外は、製造例1と同様にして、オレア・ヨーロッパを栽培し、その後、水溶液を得た。これを、植物成長促進剤(B1)とした。そして、この水溶液を、濃縮して、固体の植物成長促進剤(B2)を得た。
次いで、植物成長促進剤(B1)のLC−TOF−MS分析を行い、デオキシムギネ酸、ニコチアナミン(非検出)、リンゴ酸、クエン酸、グルタミン酸、スルホサリチル酸及びフマル酸のピーク強度を、それぞれ、図1〜図7に示した。
Production Example 2
Olea Europe was cultivated in the same manner as in Production Example 1 except that acidic soil was used instead of alkaline soil, and then an aqueous solution was obtained. This was made into the plant growth promoter (B1). And this aqueous solution was concentrated and the solid plant growth promoter (B2) was obtained.
Subsequently, LC-TOF-MS analysis of the plant growth promoter (B1) was performed, and the peak intensities of deoxymugineic acid, nicotianamine (not detected), malic acid, citric acid, glutamic acid, sulfosalicylic acid and fumaric acid were shown in FIG. -Shown in FIG.

製造例3
オレア・ヨーロッパに代えて、ミッションを栽培した以外は、製造例1と同様の操作を行い、水溶液を得た。これを、植物成長促進剤(C1)とした。そして、この水溶液を、濃縮して、固体の植物成長促進剤(C2)を得た。
次いで、植物成長促進剤(C1)のLC−TOF−MS分析を行い、デオキシムギネ酸、ニコチアナミン、リンゴ酸、クエン酸、グルタミン酸、スルホサリチル酸及びフマル酸のピーク強度を、それぞれ、図1〜図7に示した。
Production Example 3
An aqueous solution was obtained in the same manner as in Production Example 1 except that the mission was cultivated instead of Orea Europe. This was made into the plant growth promoter (C1). And this aqueous solution was concentrated and the solid plant growth promoter (C2) was obtained.
Subsequently, LC-TOF-MS analysis of the plant growth promoter (C1) was performed, and the peak intensities of deoxymugineic acid, nicotianamine, malic acid, citric acid, glutamic acid, sulfosalicylic acid and fumaric acid are shown in FIGS. Indicated.

製造例4
アルカリ性土壌に代えて、酸性土壌を用いた以外は、製造例3と同様にして、ミッションを栽培し、その後、水溶液を得た。これを、植物成長促進剤(D1)とした。そして、この水溶液を、濃縮して、固体の植物成長促進剤(D2)を得た。
次いで、植物成長促進剤(D1)のLC−TOF−MS分析を行い、デオキシムギネ酸、ニコチアナミン(非検出)、リンゴ酸、クエン酸、グルタミン酸、スルホサリチル酸及びフマル酸のピーク強度を、それぞれ、図1〜図7に示した。
Production Example 4
The mission was cultivated in the same manner as in Production Example 3 except that acidic soil was used instead of alkaline soil, and then an aqueous solution was obtained. This was made into the plant growth promoter (D1). And this aqueous solution was concentrated and the solid plant growth promoter (D2) was obtained.
Subsequently, LC-TOF-MS analysis of the plant growth promoter (D1) was performed, and the peak intensities of deoxymugineic acid, nicotianamine (not detected), malic acid, citric acid, glutamic acid, sulfosalicylic acid, and fumaric acid were shown in FIG. -Shown in FIG.

製造例5
オレア・ヨーロッパに代えて、ネバディロ・ブロンコを栽培した以外は、製造例1と同様の操作を行い、水溶液を得た。これを、植物成長促進剤(E1)とした。そして、この水溶液を、濃縮して、固体の植物成長促進剤(E2)を得た。
次いで、植物成長促進剤(E1)のLC−TOF−MS分析を行い、デオキシムギネ酸、ニコチアナミン、リンゴ酸、クエン酸、グルタミン酸、スルホサリチル酸及びフマル酸のピーク強度を、それぞれ、図1〜図7に示した。
Production Example 5
An aqueous solution was obtained in the same manner as in Production Example 1 except that Nevadillo Bronco was cultivated instead of Orea Europe. This was made into the plant growth promoter (E1). And this aqueous solution was concentrated and the solid plant growth promoter (E2) was obtained.
Next, LC-TOF-MS analysis of the plant growth promoter (E1) was performed, and the peak intensities of deoxymugineic acid, nicotianamine, malic acid, citric acid, glutamic acid, sulfosalicylic acid and fumaric acid are shown in FIGS. Indicated.

製造例6
アルカリ性土壌に代えて、酸性土壌を用いた以外は、製造例5と同様にして、ネバディロ・ブロンコを栽培し、その後、水溶液を得た。これを、植物成長促進剤(F1)とした。そして、この水溶液を、濃縮して、固体の植物成長促進剤(F2)を得た。
次いで、植物成長促進剤(F1)のLC−TOF−MS分析を行い、デオキシムギネ酸(非検出)、ニコチアナミン(非検出)、リンゴ酸、クエン酸、グルタミン酸、スルホサリチル酸及びフマル酸のピーク強度を、それぞれ、図1〜図7に示した。
Production Example 6
Nevadillo bronco was cultivated in the same manner as in Production Example 5 except that acidic soil was used instead of alkaline soil, and then an aqueous solution was obtained. This was made into the plant growth promoter (F1). And this aqueous solution was concentrated and the solid plant growth promoter (F2) was obtained.
Subsequently, LC-TOF-MS analysis of the plant growth promoter (F1) was performed, and the peak intensities of deoxymugineic acid (non-detection), nicotianamine (non-detection), malic acid, citric acid, glutamic acid, sulfosalicylic acid and fumaric acid were determined. These are shown in FIGS.

製造例1〜6によれば、植物成長促進剤(A1)、(B1)、(C1)、(D1)、(E1)及び(F1)には、キレート形成性成分である、鉄錯体を形成するカルボン酸を含有するので、これらは、植物の栽培に好適であることが明らかである。中でも、植物オリーブを、アルカリ性土壌で栽培して得られた植物成長促進剤(A1)、(C1)及び(E1)は、上記キレート形成性成分の濃度が高いので、これらを用いると、土壌の鉄欠乏耐性をより低減することができる。   According to Production Examples 1 to 6, plant growth promoters (A1), (B1), (C1), (D1), (E1), and (F1) form an iron complex that is a chelate-forming component. It is clear that they are suitable for plant cultivation because they contain carboxylic acids that do. Among them, plant growth promoters (A1), (C1) and (E1) obtained by cultivating plant olives in alkaline soil have a high concentration of the chelate-forming component. Iron deficiency tolerance can be further reduced.

本発明の植物成長促進剤又は肥料を、例えば、水不溶性の鉄成分を多く含むアルカリ性土壌に対して使用することにより、鉄錯体を形成することができるので、鉄錯体を植物の根から吸収させて、その成長を促進させることができる。
また、本発明の植物成長促進剤には、デオキシムギネ酸、クエン酸等の鉄キレート剤が含まれるので、鉄化合物(鉄イオン)を配合して、鉄錯体を形成させて調製した組成物を、葉面散布剤等として用いることもできる。
Since the iron complex can be formed by using the plant growth promoter or fertilizer of the present invention, for example, in alkaline soil containing a large amount of water-insoluble iron components, the iron complex is absorbed from the roots of the plant. And promote its growth.
In addition, since the plant growth promoter of the present invention contains iron chelating agents such as deoxymugineic acid and citric acid, a composition prepared by compounding an iron compound (iron ion) to form an iron complex, It can also be used as a foliar spray.

Claims (3)

植物オリーブに由来するキレート形成性成分を含有することを特徴とする植物成長促進剤。   A plant growth promoter comprising a chelate-forming component derived from plant olives. 上記キレート形成性成分が、上記植物オリーブの導管液、又は、オリーブ葉若しくはオリーブ果実からの抽出液に由来する請求項1に記載の植物成長促進剤。   The plant growth promoter according to claim 1, wherein the chelate-forming component is derived from the plant olive conduit fluid or an extract from olive leaves or olive fruits. 請求項1又は2に記載の植物成長促進剤を含有することを特徴とする肥料。   A fertilizer comprising the plant growth promoter according to claim 1 or 2.
JP2014139071A 2014-07-04 2014-07-04 Plant growth promoter and fertilizer Pending JP2016017000A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014139071A JP2016017000A (en) 2014-07-04 2014-07-04 Plant growth promoter and fertilizer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014139071A JP2016017000A (en) 2014-07-04 2014-07-04 Plant growth promoter and fertilizer

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2016017000A true JP2016017000A (en) 2016-02-01

Family

ID=55232489

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2014139071A Pending JP2016017000A (en) 2014-07-04 2014-07-04 Plant growth promoter and fertilizer

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP2016017000A (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109168386A (en) * 2018-08-14 2019-01-11 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 A kind of method of quick improvement peach garden soil
JPWO2019078209A1 (en) * 2017-10-17 2020-11-05 花王株式会社 Plant growth promoter

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62138408A (en) * 1985-12-10 1987-06-22 Fukuju Tanaka Plant growth promoter
JP2001026505A (en) * 1999-07-12 2001-01-30 Sana:Kk Plant growing agent and method for promoting plant growth
JP2003226588A (en) * 2002-02-05 2003-08-12 Kawatetsu Techno Res Corp Iron material for paddy field
WO2007040126A1 (en) * 2005-09-30 2007-04-12 The Nisshin Oillio Group, Ltd. Method of producing bean or pod product
JP2014073993A (en) * 2012-10-05 2014-04-24 Ajinomoto Co Inc Improvement agents for the iron utilization ability of plants

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62138408A (en) * 1985-12-10 1987-06-22 Fukuju Tanaka Plant growth promoter
JP2001026505A (en) * 1999-07-12 2001-01-30 Sana:Kk Plant growing agent and method for promoting plant growth
JP2003226588A (en) * 2002-02-05 2003-08-12 Kawatetsu Techno Res Corp Iron material for paddy field
WO2007040126A1 (en) * 2005-09-30 2007-04-12 The Nisshin Oillio Group, Ltd. Method of producing bean or pod product
JP2014073993A (en) * 2012-10-05 2014-04-24 Ajinomoto Co Inc Improvement agents for the iron utilization ability of plants

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2019078209A1 (en) * 2017-10-17 2020-11-05 花王株式会社 Plant growth promoter
JP7200119B2 (en) 2017-10-17 2023-01-06 花王株式会社 Method for improving water resistance of soil granules
CN109168386A (en) * 2018-08-14 2019-01-11 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 A kind of method of quick improvement peach garden soil
CN109168386B (en) * 2018-08-14 2022-04-19 江苏丘陵地区镇江农业科学研究所 Method for quickly improving peach orchard soil

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Netzer et al. Phosphorus-nutrition of European beech (Fagus sylvatica L.) during annual growth depends on tree age and P-availability in the soil
Fan et al. Tea polyphenols dominate the short-term tea (Camellia sinensis) leaf litter decomposition
Netzer et al. Phosphorus nutrition of Populus× canescens reflects adaptation to high P-availability in the soil
Bressan et al. X-ray spectra in SEM and staining with chrome azurol S show Al deposits in leaf tissues of Al-accumulating and non-accumulating plants from the cerrado
Zeng et al. Aluminum could be transported via phloem in Camellia oleifera Abel
Wiesenberg et al. Use of molecular ratios to identify changes in fatty acid composition of Miscanthus× giganteus (Greef et Deu.) plant tissue, rhizosphere and root-free soil during a laboratory experiment
JP2016017000A (en) Plant growth promoter and fertilizer
Nogueira et al. Aluminum-accumulating Vochysiaceae species growing on a calcareous soil in Brazil
JP2011105541A (en) Liquid fertilizer
Heim et al. Root exudation, organic acids, and element distribution in roots of Norway spruce seedlings treated with aluminum in hydroponics
JP6296832B2 (en) Cadmium absorption suppression material and crop cultivation method using the same
JP5570873B2 (en) Plant vitality agent and therapeutic agent for plant viral diseases
Morgan et al. 2020–2021 Florida Citrus Production Guide: Nutrition Management for Citrus Trees: Chapter 16, CMG13/CG091, rev. 3/2020
Kocurek et al. Photosynthetic activity of stems in two Clusia species
CN111093362B (en) Method for producing plant and method for producing processed plant
CN103416165B (en) A kind of method of Rosemary harvest and the preparation method of Rosemary antioxidant extract
Kazda Liana–nutrient relations
JP2016017035A (en) Method for producing metal chelate forming compound
Reig et al. Fruit regulates bud sprouting and vegetative growth in field-grown loquat trees (Eriobotrya japonica lindl.): Nutritional and hormonal changes
JP6312145B2 (en) Method for producing plant body containing polyphenol compound, method for increasing amount of polyphenol compound in plant body containing polyphenol compound, and method for increasing amount of tricaffeoylquinic acid in plant body containing tricaffeoylquinic acid
Din et al. Effect of BioRichar amendment on growth, nutritional properties and biochemical changes of banana (Musa acuminata) cv. Berangan established in an Ultisol soil at vegetative stage.
Jalali et al. Comparison the efficiency of some different Zn source on quantitative and qualitative yield of Lemon verbena
Wallstedt et al. A link in the study of chemical interference exerted by Empetrum hermaphroditum: Quantification of batatasin-III in soil solution
Türkmen et al. Nutrient contents of 140 Ruggeri rootstock canes in dormant season
Xego et al. Effects of different hydroponic substrate combinations and watering regimes on physiological and anti-fungal properties of Siphonochilus aethiopicus

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20170405

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20180524

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20180605

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20181204