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一种提高植物产量和品质的方法

阅读:656发布:2023-12-17

专利汇可以提供一种提高植物产量和品质的方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及一种提高 植物 产量和品质的方法,其中用有效量的噻唑锌处理植物、和/或其周围区域,所述植物产量和品质的提高是通过改善 叶片 或果实的性状来提高的。所述方法处理植物 幼苗 时,可以使得植物幼苗的干重增加16%以上;处理植物叶片时,光合作用提高20-50%,果实糖分提高10%以上。,下面是一种提高植物产量和品质的方法专利的具体信息内容。

1.一种提高植物产量和品质的方法,其特征在于,用有效量的噻唑锌处理植物和/或其周围区域,所述植物产量和品质的提高是通过改善植物幼苗叶片或果实的性状来提高的。
2.根据权利要求1的提高植物产量和品质的方法,其特征在于,所述噻唑锌的有效量为0.02-10g/L。
3.根据权利要求2的提高植物产量和品质的方法,其特征在于,所述噻唑锌的有效量
0.04-4g/L。
4.根据权利要求1至3任一所述的提高植物产量和品质的方法,其中所述植物是作物
植物。
5.根据权利要求1至3任一所述的提高植物产量和品质的方法,所述作物植物选自
稻、玉米、小麦、大豆、黄瓜、西瓜、甜瓜、番茄、辣椒、茄子、葱、姜、蒜、白菜、甘蓝、柑橘、桃、大樱桃、烟草、葡萄、香蕉和芒果。
6.根据权利要求1至3任一所述的提高植物产量和品质的方法,其特征在于,将所述方法处理植物和/或其周围区域,提高植物叶片叶绿素含量。
7.根据权利要求1至3任一所述的提高植物产量和品质的方法,其特征在于,将所述
方法在处理植物,用于改善植物抵抗外界生物非生物胁迫导致产量减少和品质下降的作用。
8.根据权利要求1至3任一所述的提高植物产量和品质的方法,其特征在于,将所述方法处理番茄植物,用于改善植物抵抗外界生物和非生物胁迫导致产量减少和品质下降。
9.根据权利要求1至3任一所述的提高植物产量和品质的方法,其特征在于,将所述方法处理甘蓝,用于增加甘蓝的产量。
10.根据权利要求1至3任一所述的提高植物产量和品质的方法,其特征在于,将所述方法处理葡萄,用于提高葡萄的品质。

说明书全文

一种提高植物产量和品质的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种提高植物产量和品质的方法,特别是通过有效量的噻唑锌处理植物和/或其周围区域。技术背景
[0002] 地球上人口越来越多,一方面需要更多的可持续的资源来满足其需求,植物尤其是提供食物的作物就是一种重要的资源。而另一方面自然界中的植物越来越受到来自人为因素造成的环境挑战,影响植物的产量和品质,比如因大量使用化学肥料导致土壤板结、盐化;不合理施用农药导致害虫猖獗化、病害复杂化、杂草恶性化;干旱、涝害等异常天气威胁导致植物生长异常等,这些因素都会影响植物的产量和品质。因此,通过改善营养物质吸收、均衡以及增强植物自身免疫能,使植物更具健康活力,从而增加植物产量或提高品质,这对人类的贡献将是巨大的。
[0003] 除了众所周知的生长调节剂具有调节植物生长促进植物健康的作用之外,研究者还注意到一些具有增强植物内在活力的农用化学品。WO07/104660公开了吡唑醚菌酯用于改善植物对低温和/霜的耐受的用途,WO2011/151261公开了吡唑醚菌酯、噻虫嗪等增加植物健康的方法,WO2008/037489(200780041927.8)公开了一种或多种选自硫代烟碱基化合物和四氢呋喃基化合物的类新烟碱化合物增加植物激素活性的方法。
[0004] 噻唑锌是一种有机锌杀菌剂。CN1152869C公开了噻唑锌(Zinc thiazole)用于防治细菌病害的用途。
[0005] 本领域技术人员非常清楚,农用化学品对植物的生长调节作用受植物品种和有效用量的影响非常明显。在不同的植物、不同的使用量、不同的生育时期使用噻唑锌,其结果差别很大。引文“噻唑锌施用于桃树对果实品相和叶片表光有一定的改善作用(陈修会等.20%噻唑锌SC防治桃树病害试验简报,南方农业,2010年第1期,53-54)。”提及桃树对果实品相和叶片表光的改善作用,本领域的技术人员并不能通过简单的试验和推理得出噻唑锌对其它植物也有相同或相似的结果,仅仅通过合乎逻辑的分析不能得到噻唑锌对所有植物的果实品相和叶片表光的改善作用,相对现有技术是非显而易见的。CN101953346B描述了噻唑锌促进根系和叶子生长、提高抗逆性,此文献公开了噻唑锌的生长调节作用。但是经过我们大量的研究表明,噻唑锌在一定的有效量范围内才能表现生长调节作用,如果超过一定的范围,会出现严重损害植物的现象,因此仅仅通过推理或有限的试验而得到噻唑锌在任何用量下均有促进根系和叶子生长、提高抗逆性的效果是不能保证的,甚至是严重损害的。

发明内容

[0006] 本发明旨在解决提高植物产量和品质的问题。在生物非生物胁迫因子存在和不存在的情况下均能提高或改善植物的健壮度。众所周知,健壮的植物一方面对外界不良环境抵抗能力增强,另一方面可以获得更高的产量和/或更好的质量;另外,健壮的植物进一步允许本领域技术人员降低农用化学品的使用量,从而延缓病菌对农用化学品抗性的发展,降低对环境的污染。
[0007] 为此,本发明提供一种提高植物产量和品质的方法,其特征在于,用有效量的噻唑锌处理植物和/或其周围区域,所述植物产量和品质的提高是通过改善幼苗、叶片或果实的性状来提高的。
[0008] 用有效量为0.02-10g/L的噻唑锌来进行处理。在一个优选实施方式中,噻唑锌的有效量为0.04-4g/L。
[0009] 特别地,将所述方法处理稻植物,提高水稻光合作用和产量。
[0010] 特别地,将所述方法处理番茄植物,用于改善植物抵抗外界生物和非生物胁迫导致产量减少和品质下降。
[0011] 特别地,将所述方法处理甘蓝,用于增加甘蓝的产量。
[0012] 特别地,将所述方法处理葡萄,用于提高葡萄的品质。
[0013] 特别地,将所述方法处理柑橘,用于提高柑橘的产量和品质。
[0014] 植物品质的提高可用以下改善的植物特征来表达:增加的营养物质含量,增加的脂肪酸含量,改善或优化的果实颜色,改善的果实表面光洁度,增加的果酸含量,改善的果实均匀度,改善的着色,更早的成熟,增加的蛋白质含量,增加的维生素含量,增加的矿物质,改善的口感,增加的糖含量,改善的储存能力。
[0015] 在一个实施方式中,提高植物产量和品质的方法,是通过改善植物幼苗来获得的。
[0016] 在正常生长状态下,幼苗对植物产量和品质的影响是巨大的,健壮的幼苗可提高植物的免疫力和营养物质转化能力。根据本发明,噻唑锌处理的植物幼苗的干重增加12%以上。
[0017] 在一个实施方式中,提高植物产量和品质的方法,是通过改善植物叶片来获得的。
[0018] 根据本发明,噻唑锌处理的植物叶片,较之未处理的叶片,光合作用提高20-50%,叶面积增大趋势明显,叶绿素含量明显提高,外观上颜色鲜绿,有生机。
[0019] 在一个实施方式中,提高植物产量和品质的方法,是通过改善果实的性状来获得的。
[0020] 在多数情况下,植物产量和品质主要表现在果实上。根据本发明,噻唑锌处理的较之未处理的对照植物,产量增加至少5%,优选5%-10%,更优选10%-20%。品质在色泽、口感、糖分、植物外表感观、果实均匀度上均有明显的提高。
[0021] 在一个实施方式中,根据本发明提高植物产量和品质的方法,植物为作物植物。
[0022] 作物植物选自水稻、玉米、小麦、大豆、黄瓜、西瓜、甜瓜、苦瓜、番茄、辣椒、茄子、白菜、大白菜、甘蓝、萝卜、胡萝卜、葱、姜、蒜、韭菜、柑橘、猕猴桃、葡萄、香蕉、芒果、花生、甘蔗铃薯、烟草。优选水稻、小麦、黄瓜、西瓜、辣椒、番茄、柑橘、香蕉、芒果、蒜、烟草。
[0023] 在一个实施方式中,植物的一个生育周期内施用噻唑锌次数不少于2次。
[0024] 本发明所涉及噻唑锌处理次数,不限于植物生长的时期和部位。如种子处理后,幼苗期或其它生育期可再施用一次或以上。用噻唑锌处理2次或2次以上,从效果和效益上都明显优于处理1次。
[0025] 在一个实施方式中,在生物或非生物胁迫因子存在的情况下施用噻唑锌,受处理植物对生物或非生物胁迫的抗逆性增强。
[0026] 术语“生物胁迫因子”在本发明中应理解为病菌或害虫为害所导致植物直接或间接受害,影响植物的产量和品质。如真菌、细菌、病毒、线虫等病菌,侵染为害或所分泌毒素毒害植物,害虫啃食或刺吸汁液导致植物组织受损或残缺,影响植物正常生长发育。“非生物胁迫因子”理解为严重影响植物生长发育的非生物因子,如干旱、涝害、低温、高温、盐渍、雹、暴雨等。
[0027] 本发明方法中的噻唑锌本身难溶于绝大部分溶剂,为便于使用,本领域技术人员可制备成多种剂型,如水分散粒剂、悬浮剂、粉剂、悬乳剂等,使用这些剂型的噻唑锌可以更方便展示效果,下面仅以悬浮剂为实例制备30%噻唑锌悬浮剂。
[0028] 根据本发明的方法,施用有效量的噻唑锌,对影响产量和品质的特征如根系、叶片、茎秆组织产生积极的作用。一方面增强了植物的健康,另一方面增强植物自身免疫力,既保护了植物又提高了植物的活力。用所述方法处理植物幼苗时,可以使得植物幼苗的干重增加16%以上;处理植物叶片时,光合作用提高20-50%,果实糖分提高10%以上。
[0029] 为便于描述,以下实施例中所使用噻唑锌浓度均指有效成分浓度,非制剂浓度。

具体实施方式

[0030] 制备实施例1
[0031] 将30份噻唑锌、2份烷基磺酸盐、3份脂肪醇聚乙烯醚、2份甲基萘磺酸钠甲缩合物、2份丙三醇、0.3份黄原胶、0.1份有机消泡剂、60.6份去离子水充分混合,再投入到高剪切均质乳化器中高速剪切粗磨和均质,再至砂磨机中砂磨,砂磨至一定粒径,再过滤后即得悬浮剂。悬浮剂中含30%含量活性化合物,D90粒径为3-5微米。
[0032] 生物实施例1:
[0033] 噻唑锌处理水稻幼苗对植株干重的影响
[0034] 用噻唑锌0.67g/L和033g/L对二叶一心期水稻幼苗进行喷雾处理,7天后测定各处理植株干重,结果见表1。试验结果表明,较未处理的对照植株干重增加16.0-20.4%,较之对照药剂代森锰锌提高13.2-17.5%。可见噻唑锌处理水稻幼苗后植株干重有较为明显提高。
[0035] 表1:噻唑锌处理水稻幼苗对植株干重的影响
[0036]
[0037] 生物实施例2:
[0038] 施用噻唑锌对水稻叶片光合作用及产量的作用
[0039] 水稻扬花后用一定浓度的噻唑锌喷雾2次,每次间隔7天,用光合测定仪测定水稻光合作用强弱。较之未用噻唑锌处理的稻株,其光合速率提高10.5-15.2%,稻谷产量增加12%以上。而用硫酸锌处理的稻株其光合作用和产量仅有微弱的提高,达不到增加产量的有益效果(见表2)。
[0040] 结果表明,在水稻生殖生长(扬花期-成熟期),施用2次噻唑锌,水稻的光合作用增强,营养物质的转化加快,从而水稻的产量得到明显提高。
[0041] 表2:噻唑锌处理对水稻光合作用的影响
[0042]
[0043] 生物实施例3:
[0044] 施用噻唑锌对番茄植物的作用(植物抵抗外界生物和非生物胁迫的能力)
[0045] 对已发生细菌性斑点病的番茄用噻唑锌处理,对照药剂为叶枯唑,处理浓度均为0.1g/L,于番茄细菌性斑点病发病初期喷施第一次药剂,间隔7天喷施第二次;对于未发病的番茄采用与上述同样的时间、次数、用量和方法,成熟时检查单果重和亩产量。
[0046] 病果率(%)=(单株病果数/单株总果数)*100
[0047] 结果表明,对于已发生细菌性斑点病的番茄,噻唑锌处理区病果减少79.6%,单果重增加8.0%,亩产量提高17.2%;对于未发生细菌性斑点病的番茄,噻唑锌处理区单果重增加8.0%,亩产量提高15.3%(见表3)。
[0048] 结果说明,噻唑锌处理不仅减轻病害保住产量,而且额外的增加了产量,噻唑锌处理未发病的番茄也同样明显增加产量。对照药剂叶枯唑处理可以减轻番茄病害,虽然保住了一部分产量,但增加产量不明显;处理未发病的番茄,其增产效果也不明显。
[0049] 表3:噻唑锌处理番茄受到与未受病害胁迫情况下的产量
[0050]
[0051] 生物实施例4:
[0052] 施用噻唑锌对甘蓝植物的作用
[0053] 于甘蓝莲座后期,分别用0.05、0.10、0.50g/L噻唑锌稀释液喷雾1次,开始结球时再喷雾1次。甘蓝成熟时,检查甘蓝结球部分的产量。用不同浓度的噻唑锌处理结球甘蓝,其结球部分产量增加18.9-23.8%(见表3)。
[0054] 结果说明,用一定浓度噻唑锌喷施甘蓝,可增加甘蓝产量。
[0055] 表4:噻唑锌处理对甘蓝结球部分产量的影响
[0056]
[0057] 生物实施例5:
[0058] 施用噻唑锌对葡萄植物的作用
[0059] 葡萄谢花后7天,用0.5g/L噻唑锌处理2次,每次间隔10天,对葡萄叶片和幼果进行均匀喷雾,成熟时检查葡萄正常果与小果的比例,用菲林试剂法测定葡萄总糖分。结果表明,用0.5g/L噻唑锌处理的葡萄果实糖分增加9%,大粒果实比例提高到92%(见表5)。
[0060] 葡萄果实大小不均是普遍存在的现象,糖分提高可改善口感。用噻唑锌处理,果实的小粒大大减少,既增加了产量,又增加了果实的美观度;糖分增加,可获得更好的口感,提高了葡萄的品质,也提高了经济价值。
[0061] 表5:噻唑锌处理对葡萄果实糖分和大小果的影响
[0062]
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