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一种减轻秧苗期低温抑制水稻生长发育的植物生长调节剂及其使用方法与应用

摘要

本发明公开了一种减轻秧苗期低温抑制水稻生长发育的植物生长调节剂及其使用方法与应用;所述植物生长调节剂采用原花青素PACs与3‑氨基苯甲酰胺3ab复配;原花青素PACs的喷施浓度为500ppm‑4000ppm,优选2000ppm,3‑氨基苯甲酰胺3ab的喷施浓度为2.5μmol‑20μmol,优选10μmol。当水稻播期前移,秧苗遭受低温胁迫伤害时,按所述喷施浓度对水稻叶面进行喷施,可减轻秧苗期低温胁迫对水稻生长发育的影响,有效保障水稻正常的生长发育,从而进一步为水稻的高产稳产优质提供保障,本发明的植物生长调节剂还具有价格低廉的优点,适于推广应用。

著录项

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-06-03

    公开

    发明专利申请公布

说明书

技术领域

本发明涉及植物生长调节剂领域,特别是涉及一种减轻秧苗期低温抑制水稻生长发育的植物生长调节剂及其使用方法与应用。

背景技术

近年来全球气候变暖,长江中下游稻区温光资源增加,为早稻播期前移提供重要基础。但实际生产中水稻播期前移,秧苗常常会遭遇“倒春寒”等低温冷害,并且低温导致的氧化胁迫是影响早稻秧苗生长发育的重要因素,导致秧苗生长缓慢,严重时则枯萎甚至死亡,为水稻高产稳产带来不确定性。

当前植物生长调节剂的种类繁多,也有一定的效果。但不少产品价格昂贵,具体对于水稻秧苗期遭受低温胁迫而研发出来的并能进行实际操作的产品较少。

因此,迫切需要一种价格低廉且能减轻秧苗期低温抑制水稻生长发育的植物生长调节剂。

发明内容

本发明要解决的技术问题是提供一种价格低廉且能减轻秧苗期低温抑制水稻生长发育的植物生长调节剂及其使用方法与应用,其目的在于当水稻播期前移,秧苗遭受低温胁迫伤害时,能有效保障水稻正常的生长发育,从而进一步为水稻的高产稳产优质提供保障。

为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:

一种减轻秧苗期低温抑制水稻生长发育的植物生长调节剂,采用原花青素PACs与3-氨基苯甲酰胺3ab复配;所述原花青素PACs的喷施浓度为500ppm-4000ppm,所述3-氨基苯甲酰胺3ab的喷施浓度为2.5μmol-20μmol。

作为本发明进一步地改进,所述原花青素PACs的喷施浓度为500ppm-2000ppm,所述3-氨基苯甲酰胺3ab的喷施浓度为2.5μmol-10μmol。

进一步地,所述原花青素PACs的喷施浓度为2000ppm,所述3-氨基苯甲酰胺3ab的喷施浓度为10μmol。

进一步地,所述水稻为长江中下游稻区的早稻,所述低温为水稻播期前移遭遇的低温。

进一步地,所述低温为低于13℃。

另一方面,本发明提供了上述植物生长调节剂的使用方法,在水稻秧苗期受到低温胁迫时,按所述喷施浓度对水稻叶面进行喷施。

进一步地,在长江中下游稻区早稻播期前移遭遇的低温胁迫时,按所述喷施浓度对水稻叶面进行喷施。

进一步地,所述低温为低于13℃。

再一方面,本发明还提供了上述植物生长调节剂的应用,用于减轻水稻秧苗期低温胁迫伤害。

进一步地,用于减轻秧苗期低温胁迫对水稻生长发育的影响。

通过采用上述技术方案,本发明至少具有以下优点:

1.本发明采用原花青素与3-氨基苯甲酰胺复配,在水稻秧苗期受到低温胁迫时喷施,可显著增强水稻耐冷性,提高水稻在秧苗期低温胁迫下的抗性,减小低温胁迫对生长发育的影响。尤其是,当长江中下游稻区早稻播期前移,秧苗遭受低温胁迫伤害时,能有效保障水稻正常的生长发育,从而进一步为水稻的高产稳产优质提供保障。

2.本发明采用合适的浓度的原花青素与3-氨基苯甲酰胺进行复配,所用于复配的两个试剂都属于价格低廉且便于购买的外源植物生长调节剂,在秧苗期进行喷施,可有效减轻秧苗期低温胁迫对水稻生产的伤害。

具体实施方式

本实施例以2个早籼稻品种中嘉早17及中早39为材料,人工气象室常温处理温度控制在(白天28/夜晚23℃),低温处理温度控制在(白天13/夜晚10℃)。单独喷施时,原花青素(PACs)最适浓度为1000ppm,3-氨基苯甲酰胺(3ab)最适浓度为5μmol。

表1、2分别为低温下原花青素及3-ab对中嘉早17和中早39秧苗叶片Fv/Fm的影响。

表1低温下原花青素及3-ab对中嘉早17秧苗叶片Fv/Fm的影响

表2低温下原花青素及3-ab对中早39秧苗叶片Fv/Fm的影响

由表1-2所示,和常温对照相比,低温处理后中嘉早17和中早39清水处理的最大荧光量子效率(Fv/Fm)均显著下降,降幅分别为26.4%和18.7%;外源PACs和3ab处理均能有效缓解低温伤害,中嘉早17的降幅分别为8.3%和9.3%,而在中早39上则为15.5%和12.1%;PACs和3ab复配的效果更好,中嘉早17和中早39的降幅分为4.3%和5.9%。

表3、4分别低温下原花青素及3-ab对中嘉早17和中早39秧苗致死率的影响。

表3低温下原花青素及3-ab对中嘉早17秧苗致死率的影响

表4低温下原花青素及3-ab对中早39秧苗致死率的影响

由表3-4所示,在秧苗致死率方面,低温处理两品种秧苗均出现秧苗大幅度致死的现象,中嘉早17和中早39分别为90.6%和76.8%,外源PACs和3-ab处理均能减少秧苗致死率,尤其是PACs和3ab复配组合;低温下,PACs+3ab处理的秧苗致死率分别比清水处理低了24.4%和22.9%。

为了进一步优化复配浓度,设置了四个处理,分别为H

表5低温下不同原花青素及3-ab复配对中嘉早17秧苗致死率的影响

表6低温下不同原花青素及3-ab复配浓度对中早39秧苗致死率的影响

由表5-6所示,低温下2*(PACs+3ab)处理的秧苗致死率最低,其次为PACs+3ab处理,分别比清水处理降低了32.06%和24.3%(中嘉早17)及38.6%和25.3%(中早39)。因此,从中可以PACs和3ab复配可有效减缓低温胁迫对秧苗的伤害。

上述人工气象室内的实验证明PACs和3ab复配可有效减缓低温胁迫对秧苗的伤害。常规在进行人工气象室内实验时,相对于大田的胁迫强度一般会更强,因此,上述植物生长调节剂在大田中完全可以直接应用,并起到更好的效果。

以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,本领域技术人员利用上述揭示的技术内容做出些许简单修改、等同变化或修饰,均落在本发明的保护范围内。

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