一种人参叶片黄化的解决方法

申请号 CN201910669517.2 申请日 2019-07-24 公开(公告)号 CN110402779B 公开(公告)日 2021-07-20
申请人 世多乐(青岛)农业科技有限公司; 发明人 张纪利; 魏军; 梁刚; 赵永彬;
摘要 本 发明 提供了人参 叶片 黄化的解决方法,包括以下步骤:步骤1)纽萃 钙 硼 溶液的配置:将拮抗的两种元素钙和硼通过有机鳌合技术进行鳌合,配置成分由 氧 化钙 20‑30份、三氧化二硼3‑6份和 水 10‑20份,按照一定配比进行配置,多分子鳌合完毕后形成纽萃钙硼溶液。该人参叶片黄化的解决方法,通过有机鳌合技术所制得的纽萃钙硼溶液,能缓解人参生长过程中的叶片黄化问题,通 过喷 洒纽萃钙硼溶液,钙和硼两种元素的相互作用,能有效稳固 生物 膜 的结构,保持细胞的完整性,能有效维持 植物 的吸收、生长、衰老、信息传递以及植物抗逆性等方面的正常运行,也能有效缓解因叶片黄化导致光合速率下降导致的产量下降等问题。
权利要求

1.一种人参叶片黄化的解决方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1)纽萃溶液的配置:将拮抗的两种元素钙和硼通过有机螯合技术进行螯 合,配置成分由化钙20‑30份、三氧化二硼3‑6份和10‑20份,按照一定配比进行配置,多分子螯 合完毕后形成纽萃钙硼溶液,其中,纽萃钙硼溶液内钙硼产品的含量分别为Ca:90‑
110g/L、B:1‑10g/L;将两种拮抗的钙元素和硼元素螯 合到一起而不发生沉淀;
步骤2)土壤的选择:选择PH值为5.6‑6.4的农田;所述步骤2)中农田的pH值如果小于
5.6‑6.4,可通过添加生石灰调节pH值,生石灰添加占比为150‑200kg/亩;所述步骤2)中农田的pH值如果大于5.6‑6.4,可通过添加高活性的腐殖酸来调节pH值;
步骤3)人参幼苗移栽:根据前期人参长势情况进行选苗,根据不同的长势选择不同的进行移栽;
步骤4)生长期管理:选择配置完毕的纽萃钙硼溶液对人参幼苗的叶片进行叶喷处理,对生长的过程人参幼苗进行叶喷,且每次叶喷处理的过程中,都需保证人参幼苗叶片的全面覆盖;所述步骤4)中进行叶喷处理过程需进行提前预防,在出现黄化之前进行叶喷处理。
2.根据权利要求1中的一种人参叶片黄化的解决方法,其特征在于,所述步骤3)移栽过程中,将优质苗移栽到土质较好的田地。
3.根据权利要求1中的一种人参叶片黄化的解决方法,其特征在于,所述步骤4)中在人参的生长过程中,需要后期的叶面喷施进行补充。

说明书全文

一种人参叶片黄化的解决方法

技术领域

[0001] 本发明涉及农业技术领域,具体为一种人参叶片黄化的解决方法。

背景技术

[0002] 人参为多年生草本植物,喜阴凉,叶片无气孔和栅栏组织,无法保留分,生长于北纬33度‑48度之间的海拔数百米的以红松为主的针阔混交林或落叶阔叶林下,产于中国东北、朝鲜、韩国、日本和俄罗斯东部,人参的别称为黄参、地精、神草和百草之王,是闻名遐迩的“东北三宝”之一。
[0003] 我国人参栽培历史悠久,但一直沿用传统的伐林栽参,随着人参生产的发展,伐林面积日益扩大,这种栽参方式严重地破坏了生态平衡,造成水土流失严重。目前国家已严格控制伐林栽参面积,人参的种植由林地转向农田,已是大势所趋。但是在往农田地转移栽种人参时发现,人参出现了许多生理性问题,比如说叶片黄化,叶片黄化后失去了光合作用功能,严重影响了人参的生长,造成产量和品质的双重下降。
[0004] 在经过大量摸索试验发现叶片黄化现象与缺素有关,在进一步分析发现黄化一部分原因是由的缺乏引起的,钙在植物中起着不可估量的作用,首先钙可以稳定细胞膜,钙能稳定生物膜结构,保持细胞的完整性,其作用机理主要是依靠它把生物膜表面的磷酸盐、磷酸酯与蛋白质的羟基桥接起来,提高了膜的稳定性和疏水性,在植物的选择性吸收、生长、衰老、信息传递以及植物的抗逆性等方面均有重要作用,能促进细胞伸长和组织分化,硼对作物生长也有非常重要作用。
[0005] 由于人参叶片缺乏钙和硼两种生长所需的必备元素,导致林地向田地移栽的人参幼苗在生长过程中容易出现叶片黄化的情况,但是钙在体内运输慢,单独补充钙元素在解决黄化现象上不明显,单独补充硼元素,同样也不能有很好的改观,但是钙和硼混配到一起容易反应成沉淀,而且在人参幼苗移栽的过程中,人参幼苗的根部水分以及营养容易流失,即使对叶片补充钙和硼两种元素,也会导致叶片难以有效吸收,因此仍然难以解决人参黄化的问题。

发明内容

[0006] 本发明实施例提供了一种人参叶片黄化的解决方法,其目的在于解决人参往农田地移栽出现叶片黄化的问题。
[0007] 鉴于上述问题,本发明提供以下技术方案:
[0008] 一种人参叶片黄化的解决方法,其特征在于,包括以下步骤:
[0009] 步骤1)纽萃钙硼溶液的配置:将拮抗的两种元素钙和硼通过有机鳌合技术进行鳌合,配置成分由化钙20‑30份、三氧化二硼3‑6份和水10‑20份,按照一定配比进行配置,多分子鳌合完毕后形成纽萃钙硼溶液,其中,纽萃钙硼溶液内钙硼产品的含量分别为Ca:90‑110g/L、B:1‑10g/L;
[0010] 步骤2)土壤的选择与处理:选择PH值为5.6‑6.4的农田;
[0011] 步骤3)人参幼苗移栽:通过对人参幼苗根部用进行起苗,起苗过程需控制人参幼苗根部须根,须根多有助提高移栽成活率,根据前期人参长势情况进行选苗,根据不同的长势选择不同的进行移栽;
[0012] 步骤4)生长期管理:选择配置完毕的纽萃钙硼溶液对人参幼苗的叶片进行叶喷处理,对生长的过程人参幼苗进行叶喷处理处理,且每次叶喷处理的过程中,都需保证人参幼苗叶片的全面覆盖
[0013] 进一步的,所述步骤3)移栽过程中,将优质苗移栽到土质较好的田地。
[0014] 进一步的,所述步骤4)中进行叶喷处理过程需要提前预防,在出现黄化之前进行叶喷处理。
[0015] 进一步的,所述步骤4)中在人参的生长过程中,需要后期的叶面喷施进行补充。
[0016] 进一步的,所述步骤4)中进行叶喷处理过程需进行提前预防,在出现黄化之前进行叶喷处理。
[0017] 进一步的,所述步骤2)中农田的pH值如果小于5.6‑6.4,可通过添加生石灰调节pH值,生石灰添加占比为150‑200kg/亩;所述步骤2)中农田的pH值如果大于5.6‑6.4,可通过添加高活性的腐殖酸来调节pH值。
[0018] 进一步的,将两种拮抗的钙元素和硼元素鳌合到一起而不发生沉淀该人参叶片黄化的解决方法,通过有机鳌合技术所制得的纽萃钙硼溶液,对人参展叶期的叶片进行喷洒,能使人参叶片花黄现象明显改观,能有效恢复叶片的正常生理机能,可以有效增加人参叶片内的叶绿素含量,能有效促进人参的生长,通过喷洒纽萃钙硼溶液,钙和硼两种元素的相互作用,能有效稳固生物膜的结构,保持细胞的完整性,能有效维持植物的吸收、生长、衰老、信息传递以及植物抗逆性等方面的正常运行,也能有效缓解因叶片黄化导致光合速率下降导致的产量下降等问题。
[0019] 上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本发明的具体实施方式。附图说明
[0020] 图1为本发明的流程图
[0021] 图2为本发明对照组叶绿素含量检测结果示意图。具体实施例
[0022] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
[0023] 实施例一
[0024] 一种人参叶片黄化的解决方法,其特征在于,包括以下步骤:
[0025] 步骤1)纽萃钙硼溶液的配置:将拮抗的两种元素钙和硼通过有机鳌合技术进行鳌合,配置成分由氧化钙20份、三氧化二硼3份和水10份,按照一定配比进行配置,多分子鳌合完毕后形成纽萃钙硼溶液,其中,纽萃钙硼溶液内钙硼产品的含量分别为Ca:90g/L、B:1g/L,采用有机鳌合技术,能将元素钙和硼鳌合到一起却又不发生反应,通过有机多分子鳌合,一次能结合多种元素,而且不会形成硼酸钙沉淀,使得元素钙和硼能有效作用到人参内;
[0026] 步骤2)土壤的选择:选择PH值为6.4的农田,农田中腐殖质含量和植物生长发育所需要的元素含量较低,导致人参生长过程中出现不同程度的缺素和根系生长差等问题,同时随着林地的控制,人参的种植只能往农田进行转移,通过叶片补充营养元素,从而营造适合人参适宜生长的环境,有助于减轻因缺素导致的人参生长不良,叶片黄化等问题;
[0027] 步骤3)人参幼苗移栽:根据前期人参长势情况进行选苗,根据不同的长势选择不同的地块进行移栽,好苗栽到好的地块;
[0028] 步骤4)生长期管理:人参移栽后的地块不同,土壤中营养元素含量不同,表现出不同症状的缺素问题,但是移栽之前又很难每个地块进行土壤检测,所以只能通过叶面进行补充,特别是钙元素在人参中移动速率非常慢,很难通过叶片补充来解决缺钙问题,选择配置完毕的纽萃钙硼溶液对人参幼苗的叶片进行叶喷处理,人参幼苗生长的过程中需要进行多次叶喷,且每次叶喷处理的过程中,都需保证人参幼苗叶片的全面覆盖,从而解决人参缺素问题,特别是钙硼元素的缺失问题。
[0029] 步骤2)中农田地连年种植,土质层中营养元素含量缺失,影响作物后期的生长发育。
[0030] 步骤3)中人参移栽后土壤肥力不同,营养元素含量不同,无法保证每个地块都是完全适合人参生长的,所以需要后期的叶面喷施进行补充。
[0031] 步骤4)中进行叶喷处理过程需要提前预防,在出现黄化之前进行叶喷处理。
[0032] 步骤2)中农田的pH值如果小于5.6,可通过添加生石灰调节pH值,生石灰添加占比为200kg/亩;所述步骤2)中农田的pH值如果大于5.6‑6.4,可通过添加高活性的腐殖酸来调节pH值。
[0033] 步骤1)中产品将两种拮抗的钙元素和硼元素鳌合到一起而不发生沉淀。
[0034] 实施例二
[0035] 实施例二的大体实施方式与实施例一相同,其不同之处在于,
[0036] 纽萃钙硼溶液的配置:将拮抗的两种元素钙和硼通过有机鳌合技术进行鳌合,配置成分由氧化钙30份、三氧化二硼6份和水20份,按照一定配比进行配置,多分子鳌合完毕后形成纽萃钙硼溶液,其中,纽萃钙硼溶液内钙硼产品的含量分别为Ca:110g/L、B:10g/L。
[0037] 土壤的选择与处理:选择PH值为6.4的农田。
[0038] 步骤2)中农田的pH值如果小于6.4,可通过添加生石灰调节pH值,生石灰添加占比为150kg/亩;步骤2)中农田的pH值如果大于6.4,可通过添加与步骤4)中高活性腐殖酸来调节pH值。
[0039] 实施例三
[0040] 实施例三的大体实施方式与实施例一相同,其不同之处在于,
[0041] 纽萃钙硼溶液的配置:将拮抗的两种元素钙和硼通过有机鳌合技术进行鳌合,配置成分由氧化钙25份、三氧化二硼4.5份和水15份,按照一定配比进行配置,多分子鳌合完毕后形成纽萃钙硼溶液,其中,纽萃钙硼溶液内钙硼产品的含量分别为Ca:100g/L、B:5g/L。
[0042] 土壤的选择与处理:选择PH值为6的农田。
[0043] 步骤2)中农田的pH值如果小于6,可通过添加生石灰调节pH值,生石灰添加占比为175kg/亩;步骤2)中农田的pH值如果大于6,可通过添加步骤4)中高活性腐殖酸来调节pH值。
[0044] 实验过程
[0045] 实验地点(吉林抚松地区)
[0046] 地块信息:实验土壤选择为pH值为6且腐殖质较高的农田,选用的农田为已经初步完成熟化处理的沙壤土,土质成分良好,适用于人参种植。
[0047] 幼苗移栽过程:选用同一林地的同一批次人参幼苗,采用随机取样的方式进行幼苗选种,经过三次随机取样,每个随机区域选取幼苗数为二十株,二十株幼苗分为两组,每组十株,各取三个随机区域中的一组幼苗随机组合,随机组合成两组,每组幼苗数量为三十株,合计六十株。
[0048] 幼苗栽种:分别将已分类完毕的两组幼苗统一移栽到完成熟化处理的沙壤土中,其中一组幼苗的叶片区域采用制备完成的纽萃钙硼溶液进行叶喷处理,另一幼苗的叶片区域采用与纽萃钙硼溶液相同用量清水进行叶喷处理,其中叶喷处理总共重复三次,从展叶期起,每间隔15天进行一次叶喷处理,每次进行叶喷处理后的十天,同时对两组幼苗的叶片进行叶绿素含量检测。
[0049] 两组幼苗叶片的叶绿素含量检测结果如附图说明图2所示,其中T1为采用清水叶喷处理的幼苗组,T2为采用纽萃钙硼溶液进行叶喷处理的幼苗组。
[0050] 两组人参幼苗最终产出人参后的产量对比如下表1。
[0051] 表1本产品对人参产量的影响
[0052]
[0053]
[0054] 由图1和表1分析可知,通过喷洒纽萃钙硼溶液的人参幼苗在生长的过程中,其叶片内部的叶绿素含量明显高于喷洒清水的人参幼苗叶片内部的叶绿素含量,而且通过喷洒纽萃钙硼溶液的人参幼苗产出人参产量会明显高于喷洒清水的人参幼苗产出人参产量。
[0055] 纽萃钙硼溶液能有效对人参叶片补充钙和硼两种元素,钙在植物中起着不可估量的作用,首先钙可以稳定细胞膜,钙能稳定生物膜结构,保持细胞的完整性,作用机理主要是依靠它把生物膜表面的磷酸盐、磷酸酯与蛋白质的羟基桥接起来,提高了膜的稳定性和疏水性,在植物的选择性吸收、生长、衰老、信息传递以及植物的抗逆性等方面均有重要作用,其次钙能稳定细胞壁,果胶是植物细胞壁的重要组成部分,它对维持果实硬度和增强果实耐贮性具有重要的作用,植物中绝大部分的钙可与植物细胞壁中胶层中的果胶酸形成果胶酸钙,抑制果胶酸对细胞壁其他成分的破坏,再次钙促进细胞伸长和细胞分裂,缺钙破坏了细胞壁的粘结联系,抑制了细胞壁的形成,而且使已有的细胞壁解体,抑制细胞伸长,此外,钙是细胞分裂所必需的,在细胞分裂后,分隔两个子细胞的细胞核就是中胶层的初期形式,它是由果胶酸钙组成的。
[0056] 硼对作物生长也有非常重要作用能促进细胞伸长和组织分化,促进水化合物运输和蛋白质代谢,促进细胞壁物质的形成和糖运输,提高作物抗逆性,硼能增强作物的抗旱和抗病能力。
[0057] 综上所述,该人参叶片黄化的解决方法,通过有机鳌合技术所制得的纽萃钙硼溶液,对移栽完毕的人参叶片进行喷洒,能使人参叶片花黄现象明显改观,能有效恢复叶片的正常生理机能,可以有效增加人参叶片内的叶绿素含量,能有效促进人参的生长,通过有效改善土壤的肥力,从而有助于人参幼苗的正常生长,能保证人参幼苗整个移栽过程中的成活率,通过喷洒纽萃钙硼溶液,钙和硼两种元素的相互作用,能有效稳固生物膜的结构,保持细胞的完整性,能有效维持植物的吸收、生长、衰老、信息传递以及植物抗逆性等方面的正常运行,也能有效缓解因叶片黄化导致光合速率下降导致的产量下降等问题。
[0058] 显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
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