一种缓解水稻盐胁迫的复配剂制造技术

技术编号:32293178 阅读:36 留言:0更新日期:2022-02-12 20:03
本发明专利技术公开了一种缓解水稻盐胁迫的复配剂,它由一定比例的黄腐植酸、赤霉素、二甲基亚砜、吐温20组成。由于黄腐植酸与赤霉素在增强水稻抗盐方面存在协同作用,能高效缓解水稻盐胁迫,添加二甲基亚砜和吐温20有助于复配剂的溶解并且有助于水稻植株吸收黄腐植酸和赤霉素,因此本发明专利技术在减少黄腐植酸和赤霉素使用剂量的前提下,可高效缓解盐胁迫对水稻生长的抑制作用,实现盐胁迫下水稻产量减产幅度降低10.1%~22.1%。10.1%~22.1%。

【技术实现步骤摘要】
一种缓解水稻盐胁迫的复配剂


[0001]本专利技术属于农业
,具体涉及一种缓解水稻盐胁迫的复配剂,适用于缓解水稻盐胁迫。

技术介绍

[0002]盐胁迫是世界农业的主要环境限制因子之一,被认为是威胁全球粮食安全的主要非生物胁迫之一,在世界范围内成为日益严重的农业问题。盐胁迫会对农作物造成渗透胁迫、离子毒害等,损伤农作物的正常代谢,造成农作物生长发育受阻,最终导致农作物减产。水稻(Oryza sativa L.)是世界上最重要的粮食作物之一,全球约有一半人口以稻米作为主粮。水稻属于甜土植物,盐胁迫对水稻生长发育的负面影响比较严重,土壤盐渍化限制着水稻产量的提高。迄今为止,虽然有使用黄腐植酸浸泡水稻种子增强水稻抗盐性的报道,但是由于水稻对黄腐植酸的响应不太敏感,较低剂量的黄腐植酸缓解水稻盐胁迫的效果不理想。虽然较高剂量的黄腐植酸对水稻盐胁迫有一定的缓解作用,但是大量施用黄腐植酸会对环境造成污染。有报道表明相对较高剂量的赤霉素处理也能在一定程度上缓解盐胁迫,然而,大量使用赤霉素也会对环境造成污染。此外,大量施用黄腐植酸、赤霉素还会增加成本并降低收益。因此,研制高效缓解水稻盐胁迫的复配剂对确保水稻稳产、保障粮食安全具有重要意义。
[0003]经国内外检索,目前没有利用黄腐植酸、赤霉素复配使用来缓解水稻盐胁迫的文献报道。本专利技术在使用黄腐植酸的同时,添加赤霉素,由于黄腐植酸与赤霉素在增强水稻抗盐方面存在协同作用,进而能高效缓解水稻盐胁迫;添加二甲基亚砜和吐温20有助于复配剂的溶解并且有助于水稻植株吸收黄腐植酸和赤霉素;所以本专利技术在减少黄腐植酸和赤霉素使用剂量的前提下,仍然具有高效缓解水稻盐胁迫的功效。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的在于提供了一种缓解水稻盐胁迫的复配剂,该产品配比合理、效益高,是一种高效便捷的缓解水稻盐胁迫的复配剂。
[0005]为了实现上述目的,本专利技术采用以下技术措施:
[0006]一种缓解水稻盐胁迫的复配剂,包括以下组分:
[0007][0008]优选地,一种缓解水稻盐胁迫的复配剂,包括以下组分:
[0009][0010]优选地,一种缓解水稻盐胁迫的复配剂,包括以下组分:
[0011][0012]优选地,一种缓解水稻盐胁迫的复配剂,包括以下组分:
[0013][0014]优选地,一种缓解水稻盐胁迫的复配剂,包括以下组分:
[0015][0016][0017]优选地,一种缓解水稻盐胁迫的复配剂,包括以下组分:
[0018][0019]上述缓解水稻盐胁迫的复配剂在水稻生产中的应用,其方法是:本专利技术所述的复配剂稀释100倍,将水稻小苗在稀释后的复配剂中培养几天后,移栽至大田种植。
[0020]与现有技术相比,本专利技术具有以下优点及有益效果:
[0021]1、本专利技术采用天然腐殖质黄腐植酸、植物生长调节剂赤霉素、助溶剂二甲基亚砜、表面活性剂吐温20复配而成,针对水稻抗盐性不强的问题,通过化控技术调节水稻生理生化功能,增强水稻抗盐性,进而缓解盐胁迫对水稻生长的抑制作用、减少盐胁迫对水稻产量造成的损失。该产品具有投入低,效益高,操作技术简单等特点,是一种较理想的缓解水稻盐胁迫的复配剂。
[0022]2、试验数据表明,在黄腐植酸和赤霉素使用剂量较少的情况,黄腐植酸单独处理、赤霉素单独处理对水稻盐胁迫缓解效果不理想,黄腐植酸单独处理、赤霉素单独处理对水稻盐胁迫的缓解效果显著低于该复配剂的效果。而且,在黄腐植酸和赤霉素使用剂量较少的情况,即使把黄腐植酸单独处理、赤霉素单独处理对水稻盐胁迫的缓解效果累加,也显著低于该复配剂的效果。这个试验结果表明在缓解水稻盐胁迫过程中黄腐植酸和赤霉素存在协同作用。本专利技术所述的缓解水稻盐胁迫的复配剂能显著缓解水稻盐胁迫,通过缓解盐胁迫对水稻生长的抑制作用,能实现盐胁迫下水稻产量减产幅度降低10.1%~22.1%。
附图说明
[0023]图1为实施例1所述的复配剂及其它调节剂缓解水稻(粳稻日本晴)盐胁迫的效果图。从左到右分别是:对照、盐胁迫、盐胁迫+赤霉素、盐胁迫+黄腐殖酸、盐胁迫+复配剂。
[0024]图2为实施例1所述的复配剂及其它调节剂缓解水稻(籼稻珍汕97B)盐胁迫的效果图。从左到右分别是:对照、盐胁迫、盐胁迫+赤霉素、盐胁迫+黄腐殖酸、盐胁迫+复配剂。
具体实施方式
[0025]实施例1:
[0026]一种缓解水稻盐胁迫的复配剂,它由以下浓度的原料制成:
[0027][0028]黄腐植酸(CAS 479

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3)购置于上海源叶生物科技有限公司
[0029]上述缓解水稻盐胁迫的复配剂的制备方法,其步骤是:
[0030](1)按上述比例称取黄腐植酸、吐温20,加水溶解,不断搅拌直至无颗粒析出为止,得到混合溶液A;
[0031](2)按上述比例称取赤霉素、二甲基亚砜,不断搅拌直至无颗粒析出为止,得到混合溶液B;
[0032](3)将上述配制的混合溶液A、混合溶液B全部混合,加水定容。
[0033]实施例1所述的缓解水稻盐胁迫的复配剂在水稻生产中的应用:
[0034]1、缓解水稻盐胁迫的复配剂与其它调节剂缓解水稻苗期盐胁迫的功效比较实验
[0035]以粳稻日本晴和籼稻珍汕97B对本专利技术的缓解水稻盐胁迫的复配剂进行试验,以验证其效果,其方法是:
[0036]将实施例1所述的复配剂原液稀释100倍,挑选发芽一致的日本晴和珍汕97B小苗,利用实施例1所述的复配剂的100倍稀释液及其它处理液进行培养。培养9天后统计数据(苗高、根长)并拍照。
[0037]对照:水溶液处理;盐胁迫:NaCl溶液(NaCl浓度为3.5g/L);黄腐植酸:黄腐植酸溶液(黄腐植酸浓度为0.28g/L);赤霉素:赤霉素溶液(赤霉素浓度为0.0001g/L);复配剂:实施例1所述的缓解水稻盐胁迫的复配剂的100倍稀释液,黄腐植酸和赤霉素的浓度分别是0.28g/L和0.0001g/L。三种处理(盐胁迫+黄腐植酸、盐胁迫+赤霉素、盐胁迫+复配剂)中都含有与实施例1所述的复配剂100倍稀释液中相同浓度的二甲基亚砜(0.02g/L)、相同浓度的吐温20(0.0005g/L)。
[0038]表1实施例1所述的复配剂与其它调节剂缓解水稻苗期盐胁迫的功效比较
[0039][0040]由图1和图2可见,盐胁迫能显著抑制水稻根系和地上部分生长,实施例1所述的缓解水稻盐胁迫的复配剂处理能显著缓解盐胁迫对水稻生长的抑制作用。由表1可见,在黄腐植酸、赤霉素的使用剂量较低的情况下,虽然黄腐植酸单独处理、赤霉素单独处理有缓解水稻盐胁迫的作用,但是黄腐植酸单独处理、赤霉素单独处理对水稻盐胁迫的缓解效果不理想。相比之下,在黄腐植酸、赤霉素的使用剂量较低的情况下,只有黄腐植酸和赤霉素联合使用才能强烈缓解盐胁迫对水稻根系和地上部分生长的抑制作用。另外,在黄腐植酸、赤霉素的使用剂量较低的情况下,在缓解水稻盐本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种缓解水稻盐胁迫的复配剂,其特征在于,包括以下组分:2.根据权利要求1所述的一种缓解水稻盐胁迫的复配剂,其特征在于:3.根据权利要求1所述的一种缓解水稻盐胁迫的复配剂,其特征在于:4.根据权利要求1所述的一种缓解水稻盐胁迫的复配剂,...

【专利技术属性】
技术研发人员:尹昌喜王清明朱艳春
申请(专利权)人:华中农业大学
类型:发明
国别省市:

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