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相似文献
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1.
水稻化学调控的双控双促效应及增产效果   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文论述了水稻化学调控的双控双促效应及增产效果,提出了水稻双控双促化控栽培技术。该栽培技术是将单一的烯效唑、赤霉素等化控措施进行有机的配合,以发挥其综合效应;是以提高成穗为途径,以控长促蘖、控蘖促穗为手段的高产化控技术。  相似文献   

2.
水稻双控双促栽培法   总被引:1,自引:0,他引:1  
本论述了水稻双控双促栽培法的高产机理与配套技术。该栽培法是将单一的烯效唑,赤霉素处理等化控措施进行有机的配合,以发挥化控技术的综合效应。是以提高成穗率为途径,以控长促蘖,控蘖促穗为手段的高产化控技术。  相似文献   

3.
玉米烯效唑化控技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正> 烯效唑是一种高效低残留兼具有杀菌活性的植物生长调节剂。它具有控长促蘖,降高防倒,调整株形,促壮大穗等诸多作用,是一种使用方便、安全、准确、广泛的理想化学调节剂。为了解决玉米在高标准高密度栽培条件下造成的群体郁闭空秆倒伏的矛盾,我们连续几年试用这一高科技产品,取得了理想的效果。 烯效唑化控玉米分为苗期和穗分化期两个阶段。苗期化控是为了培育矮壮清秀、生长势强的壮苗。方法是用5%的烯效唑40×10~(-6)~50×10~(-6)液浸  相似文献   

4.
水稻双控双促化控配套技术是一项高产、高效的水稻轻型栽培技术,是我所经多年试验研究总结出的水稻高产新途径。它是在现有肥水管理条件下,将单一的化控措施进行有机的结合,充分发挥各化学物质的特性和作用而形成的。所谓双控双促,即控长促蘖,控蘖促穗,也就是采用植物生长延缓物质——烯效唑浸种(或多效唑喷施)来控长促蘖,以达到培育壮秧、促进分蘖的目的。据考查:晚稻秧苗控长  相似文献   

5.
烯效唑对水稻生育的调控研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
应用烯效唑能培育出水稻壮秧。用25PPm烯效唑液浸种60小时或于秧苗一叶一心期亩喷施75PPm烯效唑液50kg,有明显的控长促蘖,增加秧苗假茎宽和干物质含量,提高秧苗整体素质,促进早生快发,增加有效穗,提高结实率,增产10%左右。抽穗前40天左右,亩喷施100ppm烯效唑液50kg能降低伸长节间长度17%左右,有较好的防倒伏效果。  相似文献   

6.
试验结果表明,用5%烯效唑50×10^-6浸种或用100×10^-6喷施均有明显的控高促蘖作用,但浸种、喷施各有优缺点。而用5%烯效唑25×10^-6浸种加25×10^-6在秧苗4叶期喷施则不仅可明显增加分蘖量,延长促蘖持效期,又可起到较长时间控制秧苗后期徒长的效应。  相似文献   

7.
烯效唑对水稻的生物学效应及应用技术研究初报   总被引:3,自引:0,他引:3  
经盆钵、水泥池和田间试验结果表明,水稻应用烯效唑20 ̄50ppm浸种,对稻苗有明显的控长促蘖、加深叶色、发达根系等多种生理效应,移栽本田后表现多穗高产,活性高于多效唑。不同水稻品种对烯效唑的敏感性有明显差异,使用浓度应有不同。烯效唑可和多数种子处理剂混用。  相似文献   

8.
烯效唑的作用机理及应用效果   总被引:25,自引:2,他引:23  
阐述了烯效唑的作用机理和方式、功效及应用效果。它具有使作物矮壮、促蘖、杀菌、抗寒、抗旱、抗倒 ,提高结实率 ,增加千粒重 ,提高品质和产量等作用 ;其活性是多效唑的 6~ 10倍 ,在土壤中降解快、无“二次控制”作用 ,用量少 ,不污染环境  相似文献   

9.
50~100 ppm烯效唑浸种能提高玉米秧苗素质,使秧苗粗壮;对玉米株高和基部节间具有明显的控长壮秆作用,提高抗逆与抗倒能力;促进根系生长,增强根系吸肥吸水能力;提高叶绿素含量,增强光合效率.  相似文献   

10.
新型植物叶面肥PBO(原名为新型果树促控剂)是一种多功能的植物营养型生长调节剂,2006年3月1日农业部登记商品名定为华叶PBO,它是由江苏省江阴市果树促控剂研究所自主创新的专利产品,其主要成分由细胞分裂素BA,生长素衍生物ORE、烯效唑及其他20多种元素组成。  相似文献   

11.
研究了烯效唑拌种浓度和密度及其互作对小麦产量及其构成的影响。结果表明 :不同浓度烯效唑拌种对小麦有显著的增产作用 ,以 2 0mg/kg为佳 ;密度不同 ,小麦产量也有极显著差异 ;烯效唑拌种浓度和密度的互作达极显著差异 ,以中等浓度 (2 0mg/kg)和较高密度 (180× 10 4~ 2 70× 10 4hm-2 )配合最佳。随着基本苗的增加 ,单株成穗数、单穗粒数和千粒重有所下降 ,适当浓度 (2 0mg/kg)的烯效唑拌种可以缓减密度带来的负效应。烯效唑拌种对小麦单位面积穗数、穗粒数、千粒重有明显的正效应 ,以 2 0mg/kg表现最优  相似文献   

12.
在非倒伏条件下,研究了不同氮肥运筹方法和植物生长调节剂处理对小麦干物质生产与分配,植株氮浓度与积累量和产量性状的影响.结果表明,S3307显著降低各种氮肥运筹方法的干物质生产,最终造成籽粒产量降低.GA3和S3307混合使用可部分消除S3307的生长抑制作用.总用氮量相同,各生育期追施比例不同,对考察的大多数性状有显著的效应,基肥足(60%)和重施拔节肥(40%)的两次施肥法,干物质生产和氮素积累多,花期叶片叶绿素含量高,单株穗重较大,籽粒产量高,是一种省工高产的施肥方法  相似文献   

13.
以川农麦1号为材料,研究了不同浓度烯效唑(S3307)(0、5、10、20、40mg/L)拌种对不同播期小麦前期生长及后期抗(避)冷效应的影响,并对S3307拌种前期控旺,后期抗(避)冷进而增粒增产的机理进行了讨论.结果表明,S3307拌种对小麦前期生长具有控上促下、控前促后的效应;S3307促进了三叶到拔节体内N素含量的增加,降低了C/N值;S3307拌种使小麦生长物候期延迟,利于四分体与开花期避开低温危害,且提高了四分体与寒潮期幼穗超氧化物歧化酶(Superoxide dismutase,SOD)、过氧化物酶(Peroxidase,POD)的活力,降低了丙二醛(Malondialdehyde,MDA)的含量,有利于提高植株的抗冷性;S3307拌种延迟了幼穗分化各阶段的起始时间,使小麦拔节期明显推迟;S3307拌种提高了穗粒数,其产量显著高于对照.  相似文献   

14.
不同播期下烯效唑拌种对小麦生育进程与小穗数的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
以川农麦1号为材料,研究了S3307不同浓度拌种对不同播期小麦生育进程的影响。结果表明,S3307除使三叶期随浓度的增加而提前外使其它各生育时期均退迟;使幼穗分化从小花到药隔的分化历期显著延长;增加了结实小穗数,提高了穗粒数。  相似文献   

15.
【目的】荚是为大豆籽粒发育过程中提供同化物的暂存源器官。大豆荚脱落率高是制约大豆生产的重要因素之一,为进一步探讨化学控制技术提高大豆产量的内在机制,通过研究叶面喷施2种调节剂对大豆荚生理代谢及离区脱落纤维素酶基因(Gm AC)表达的影响,为大豆高产、优质、高效栽培提供理论依据。【方法】以大豆品种抗线6号(Glycine max)为材料,在R1期叶面喷施60 mg·L~(-1)促进型调节剂2-N,N-二乙氨基乙基己酸酯(DTA-6)和50 mg·L~(-1)延缓型调节剂烯效唑(S3307),以喷施清水为空白对照,于喷药后35、42、49和56 d选取处理和对照中的大豆豆荚,测定荚中可溶性糖、蔗糖、淀粉、丙二醛(MDA)、过氧化物酶(POD)、脱落纤维素酶(AC)等生理指标。喷药后第5天用剪刀剥取同一处理大豆荚基部与茎相连离层区组织,采用RT-PCR方法测定脱落纤维素酶基因(Gm AC)的表达量。【结果】除喷DTA-6后35 d处理的可溶性糖含量高于对照外,其余取样时期DTA-6和S3307处理均显著降低了荚中可溶性糖含量。在喷药后35—49 d,DTA-6和S3307处理荚皮中蔗糖含量低于对照,而在喷药后56 d高于对照。除喷S3307后42 d处理的淀粉含量低于对照外,其余时期DTA-6和S3307处理均增加了荚皮中淀粉含量。在喷药后35、49和56 d DTA-6和S3307处理降低了荚皮中MDA含量。在喷药后35、42和56 d DTA-6和S3307处理提高了荚皮中POD活性。S3307处理在喷药后35、49和56 d降低了荚皮中AC活性,DTA-6处理在喷药后42—49 d降低了荚皮中AC活性。DTA-6处理下调了大豆离区Gm AC的表达量,而S3307处理大豆离区Gm AC的表达量上调。DTA-6和S3307处理均有效地改善了大豆单株荚数、荚粒数、百粒重等产量性状,2012年和2013年产量分别比对照高6.23%、1.41%和4.83%、5.30%。【结论】DTA-6和S3307处理有利于大豆荚皮中同化物的转运和积累,提高保护酶活性,减少膜脂质过氧化产物,降低了荚脱落关键酶活性,2种处理均有利于大豆荚的建成,并最终提高了大豆产量,其中,以DTA-6处理大豆离区Gm AC的表达量下调,DTA-6处理调控效果较好。  相似文献   

16.
研究了氮肥施用时间和植物生长调节剂对小麦氮吸收和利用的影响。结果表明,氮肥施用时间和植物生长调节剂对小麦植株氮含量、积累和利用有显著影响。烯效唑 (S3307)和GA3处理均能增加植株的氮含量,二者又以GA3处理的效果更为明显。S3307和GA3混合使用能明显提高各生育期的氮含量。植株氮含量在基因型之间差异显著,孕穗期叶片和茎杆扬麦5号显著高于浙农大941,而成熟期则以浙农大941较高。S3307由于抑制干物质合成而减少了氮的积累,而GA3则增加氮的积累并减轻S3307的抑制作用。氮利用效率(NUE)和氮效率比(NER)在基因型和不同植物生长剂处理之间存在着显著差异。扬麦5号的NUE和NER高于浙农大941。与S3307或GA3单独使用相比,两种生长调节剂混合应用显著增加了NUE和NER。  相似文献   

17.
化学调控剂对马铃薯生理特性及产量的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
试验结果表明,3种化学调控剂均能促进马铃薯横向生长,抑制纵向生长,且能提高其光合速率和叶绿素含量,作用效果依次为稀效唑、多效唑、壮丰安。3种调控剂可大幅度提高马铃薯产量,稀效唑提高幅度最大,为3012%;多效唑次之,为2400%;壮丰安为1542%。考虑到多效唑的残留问题以及对后茬作物的影响,马铃薯栽培中首选化学调控剂应为稀效唑。  相似文献   

18.
木薯生长调控技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过比较木薯单独、混合喷施S3307、6-BA、4-PU以及KH2PO4的产量、品质效应,寻求木薯高产优质的生长调控技术。结果表明:单独喷施S3307处理木薯茎宽、块根长、半径、单株结薯数及单株块根干重均较大,每667m2产量达到4372.30kg,比清水对照增产44.33%。单独喷施KH2PO4有利于木薯淀粉积累,淀粉含量为24.6%,且降低块根含氮化合物含量。喷施S3307、6-BA、4-PU、KH2PO4以及复配剂效果显著,木薯产量、淀粉含量均较高。6-BA、4-PU调控效果不显著。因此,木薯可通过喷施S3307、KH2PO4的生长调控措施,达到高产优质的目的。  相似文献   

19.
【目的】探讨植物生长调节剂对大豆叶片和籽粒碳水化合物代谢及产量的影响,进一步从源库理论的角度挖掘调节剂增产的作用机理,为调节剂的应用提供依据。【方法】本研究于2013年和2014年在大田栽培条件下进行。以合丰50和垦丰16为材料,在始花期(R1期)叶面喷施60 mg·L~(-1)促进型调节剂2-N,N-二乙氨基乙基己酸酯(DTA-6)和50 mg·L~(-1)延缓型调节剂烯效唑(S3307),以喷施清水为对照(CK)。喷施调节剂后30 d开始第一次取样,以后每隔5 d取样一次,共取样5次。测定叶片和籽粒中蔗糖、淀粉、果糖含量及叶片中转化酶、蔗糖磷酸合酶(SPS)和蔗糖合酶(SS)活性。大豆成熟期测产。【结果】籽粒建成初期(喷施调节剂后30—35 d),S3307和DTA-6的叶片蔗糖、果糖和淀粉含量呈下降趋势;籽粒蔗糖、果糖和淀粉含量呈上升趋势,说明更多的碳水化合物用于籽粒的建成。籽粒建成中期(喷施调节剂后35—45 d),S3307的叶片蔗糖、果糖和淀粉含量一直呈上升趋势;S3307和DTA-6的籽粒蔗糖和果糖含量普遍高于CK,为籽粒灌浆提供了充分的物质保障。籽粒建成后期(喷施调节剂后50 d),S3307和DTA-6的叶片蔗糖含量达到最大,且与CK差异显著,S3307的叶片淀粉含量高于CK,DTA-6的叶片果糖含量高于CK;S3307和DTA-6显著提高了籽粒中蔗糖含量,S3307同时提高了2个品种籽粒果糖含量,而DTA-6降低了合丰50籽粒果糖含量;S3307和DTA-6提高了合丰50籽粒淀粉含量,降低了垦丰16籽粒淀粉含量,说明调节剂对不同的大豆品种调控效果存在差异。调节剂增加叶片蔗糖含量的同时,S3307和DTA-6提高了叶片SPS和SS活性;在多数测定时期内,显著降低了叶片转化酶活性。S3307和DTA-6协调了源库系统碳水化合物代谢的动态平衡。与清水对照(H-CK和K-CK)相比,调节剂处理H-S、H-D和K-S、K-D两年平均增产为20.07%、14.57%和10.54%、10.95%,增产极显著。相关分析得出,叶片蔗糖含量与叶片SPS、SS活性和淀粉含量呈正相关(0.893**、0.888**和0.981**),与叶片转化酶活性和果糖含量呈负相关(-0.872和-0.862);同时与籽粒蔗糖、果糖和淀粉含量成正相关(0.918**、0.832和0.810)。由此可知,蔗糖是碳水化合物代谢的中心枢纽。【结论】S3307和DTA-6通过提高源端叶片SPS和SS活性,降低叶片转化酶活性,调控了不同大豆品种源库碳水化合物的生理代谢,显著提高了大豆产量,其中S3307的作用效果较好。  相似文献   

20.
烯效唑对小麦抗冷性影响的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
研究了不同浓度烯效唑 (S330 7)拌种对早播春型小麦 (川农麦 1号 )抗冷性的影响。结果表明 ,S330 7拌种提高了春小麦四分体期与寒潮期幼穗SOD ,POD酶活力 ,降低了MDA含量 ,同时增加了ABA、可溶性蛋白质和RNA的含量 ,从而提高了植株的抗冷性  相似文献   

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