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相似文献
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1.
聚天冬氨酸和多肽肥料应用展望   总被引:2,自引:0,他引:2  
聚天冬氨酸(PASP)是一种多肽,作为肥料增效剂添加到肥料中可制成多肽肥料。介绍了PASP提高肥料利用率、修复土壤污染和提高土壤养分有效性的作用;简述了目前PASP使用技术及多肽肥料的生产和农业应用现状。  相似文献   

2.
[目的]为了研究聚天冬氨酸对草莓生长期中叶绿素含量的影响.[方法]用2种添加聚天冬氨酸的肥料,采用随机区组的试验方法.[结果]聚天冬氨酸液水溶肥溶液能够明显地提高草莓生长时期叶绿素含量,比空白组的叶绿素含量平均增加了2065%.[结论]提高叶片的叶绿素含量能增强光合作用,快速补充植物生长所需的各种营养成分.  相似文献   

3.
聚天冬氨酸对肥料与农药的增效作用   总被引:4,自引:1,他引:4  
聚天冬氨酸与复合肥作水稻基肥使用有促进分蘖发生和增加有效穗的作用.聚天冬氨酸高量(56.2 kg/hm2)处理比未用的增产1.84%.聚天冬氨酸中量(37.5 kg/hm2)处理,肥料用量减少了1/2和1/3后,水稻产量不仅没有下降,反而增加了1.01%和1.88%.聚天冬氨酸与破口药锐劲特混用,对稻飞虱的防治有明显的增效作用.在稻飞虱基数比较高的情况下,防治后4 d、7 d和10 d的虫口减退率比单用锐劲特处理分别提高15.9、26.9和97.0个百分点.  相似文献   

4.
肥料增效剂聚天冬氨酸的应用效果研究   总被引:14,自引:0,他引:14  
以L-天冬氨酸为原料,热缩合成聚天冬氨酸酐,水解得到聚天冬氨酸.采用凝胶色谱法(GPC)测定了聚天冬氨酸的分子量,用核磁共振(NMR)对其进行了表征.稻谷生长试验初步证实,聚天冬氨酸是一种良好的肥料增效剂.  相似文献   

5.
聚天冬氨酸在水稻生产中的应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究聚天冬氨酸对水稻生长及产量的影响,结果表明:将聚天冬氨酸作为肥料添加剂,具有改善水稻的经济性状、增加实粒数、增加有效穗数、提高产量的作用,并能产生较好的经济效益,当施用量低时,效益增加明显。  相似文献   

6.
【目的】干旱胁迫是制约药用植物产量和品质提高的关键限制因子之一,而环境友好型高分子聚合物聚天冬氨酸在农业上作为肥料增效剂得到广泛应用。研究聚天冬氨酸对药用植物阶段性干旱胁迫的缓解效应,为聚天冬氨酸在中药材规模化人工种植上的应用提供理论依据。【方法】选择蒲公英(Taraxacum mongolicum H.-M.)为试验材料,采用室内模拟盆栽试验,以60%最大田间持水量(WHC)为对照(60%WHC,CK),研究聚天冬氨酸对不同干旱程度(轻度干旱:45%WHC,L和重度干旱:30%WHC,H)条件下蒲公英生长、干物质积累、生理特征以及活性功效成分浓度的影响。【结果】不同程度的干旱胁迫均显著抑制蒲公英的生长,降低其地上部和根系生物量,而聚天冬氨酸对干旱胁迫条件下蒲公英生长抑制有明显的缓解作用,但是差异没有达到显著水平。聚天冬氨酸对干旱胁迫条件下蒲公英叶片光合色素浓度有明显的提升作用,特别是叶绿素a在轻度干旱处理显著增加13.99%,进而增加蒲公英地上部可溶性糖和可溶性蛋白浓度。聚天冬氨酸还显著提高干旱胁迫条件下蒲公英地上部P元素17.10%~20.04%,K元素23.76%~32.65%。...  相似文献   

7.
【目的】聚天冬氨酸(PASP)是天冬氨酸(ASP)的聚合物,分子量由一千至数十万,因具有促进作物生长和养分吸收的作用,在农业上应用广泛,但其应用效果与分子量密切相关。本文通过红外光谱分析和水培试验,研究不同分子量PASP的结构特性及其对小麦根系生长和养分吸收的影响,以明确不同分子量PASP的应用特点与作用机制,为PASP在新型增效肥料研制和农业生产中的科学应用提供理论依据。【方法】以小麦(济麦22)为供试作物,霍格兰营养液为基础培养液进行水培试验,将天冬氨酸(ASP)和低分子量(<1 kDa,PAL)、中分子量(3—5 kDa,PAM)、高分子量(>10 kDa,PAH)PASP分别设置10 mg·L-1、25 mg·L-1和50 mg·L-13个添加量加入培养液中,以仅用营养液为对照(CK),试验共13个处理,每个处理重复4次。培养20 d后收获,测定小麦地上部和根系的干重与氮、磷、钾含量以及根系的形态、吸收面积和活力。【结果】(1)不同分子量聚天冬氨酸结构不同,随着分子量的增加,聚天冬氨酸肽键含量逐渐增加,羧基含量先增加后降低,其中,PAH肽键含量最高,PAM羧基含量最高。(2)应用不同分子量聚天冬氨酸均可促进小麦生长,提高干物质积累量,表现为PAM>PAH>PAL≈ASP;其中根系干重较CK增加11.90%—19.06%,PAM在10 mg·L-1、25 mg·L-1和50 mg·L-1添加量下,小麦总干重分别较CK显著增加9.13%、23.36%和20.54%。(3)不同分子量聚天冬氨酸均可优化小麦根系形态,增加根系的总吸收面积、活跃吸收面积和活力,以PAM效果最好。(4)不同分子量聚天冬氨酸均促进了小麦对氮、磷、钾养分的吸收,以PAM效果最好,PAH次之;在50 mg·L-1添加量下,小麦对氮、磷、钾养分吸收总量最高,其中PAM较CK分别显著增加16.88%、25.97%、21.61%,PAH较CK分别显著增加16.28%、23.36%、18.16%。(5)相关性分析表明,不同分子量聚天冬氨酸肽键、羧基含量与小麦干物质重、氮磷钾养分吸收量以及根长和根系总吸收面积均极显著正相关;而小麦干物质重和氮磷钾养分吸收量与根系表面积、总吸收面积、活跃吸收面积及活力均显著或极显著正相关。【结论】不同分子量聚天冬氨酸(PASP)均能促进小麦生长,优化根系形态,提高根系吸收面积和根系活力,促进小麦对养分的吸收;不同分子量PASP结构不同,随着分子量的增加,PASP肽键含量增加,羧基含量先增加后降低,肽键和羧基含量与小麦生长和氮磷钾养分吸收量呈正相关。在本试验条件下,以中分子量PASP(3—5 kDa)对小麦生长和养分吸收的促进作用最好,高分子量PASP(>10 kDa)次之;在用量上,不同分子量PASP以高用量(50 mg·L-1)对小麦整株的生长和养分吸收促进效果最好,但以中等用量(25 mg·L-1)对小麦根系的生长和养分吸收促进效果最佳。  相似文献   

8.
针对国内温室西葫芦生产过程中存在的盲目施用肥料而造成的瓜菜产量和品质的降低问题进行了研究。以河北培根生物科技有限公司生产的微生物肥料(添加聚天冬氨酸)为供试肥料,以N、P2O5、K2O不同养分比例设置试验处理(T1、T2、T3)、普通复合肥料(N 15%、P2O5 15%、K2O 15%)作为CK处理进行了相关试验,通过对西葫芦不同生物阶段的多个指标进行综合分析,结果发现,在试验范围内T1(N 16%、P2O5 9%、K2O 20%)处理效果最佳;所试验的肥料促进西葫芦的营养生长、促进开花坐果、加快果实发育速度,还能提高瓜菜外观品质、可溶性糖含量和VC含量,显著提高了产量和经济效益。  相似文献   

9.
为了提高温室草莓生产中的肥料利用效率,以河北方舟农业科技股份有限公司生产的氨基酸水溶肥料(含聚天冬氨酸)作为试验肥料,以市售水溶性肥料为对照肥料,在草莓苗移栽定植后通过滴灌系统进行生长期肥料的施用,对温室草莓的整个生长过程、产量、品质及经济效益进行观察和分析。结果表明,自现蕾期开始每隔15 d通过滴灌系统施用氨基酸水溶肥75 L·hm-2(处理2)对温室草莓的整个生长过程有促进作用,能明显降低供试温室草莓的死苗率至5.16%(CK为11.43%);同时能促进其营养生长、提高坐果率至73.38%(CK为56.70%)、促进草莓的提早成熟(与CK相比可提前6 d上市),进而提高果实外观品质(单果重与CK相比提高23.94%、畸形果率由11.28%降至5.60%)和内在品质(可溶性固形物提高44.83%,可滴定酸降低29.49%,VC提高31.99%,果实硬度提高31.67%),显著提高了温室草莓产量和经济效益。  相似文献   

10.
绿丰源肥料增效剂是一种水溶性仿生聚合物,在农业上作为植物养分吸收促进剂,可有效促进植物对营养元素的吸收,降低农业生产成本,提高农作物的产量,减少肥料流失而导致的地表水及地下水体污染。它可与农药、肥料并用,提高农药和肥料的利用率,提高肥料的竞争力。一、特点可与肥料协同使用,突出肥效,增加肥料的竞争力,经济效益显著。  相似文献   

11.
<正>聚氨酸增效肥料是指在肥料生产过程中通过一定的工艺加入聚合氨基酸形成的一类增效肥料。聚合氨基酸通过达到一定分子量的氨基酸聚合物具有的亲水性、离子络合性、空间结构性等特性实现影响肥料养分的存在,降低养分流失、实现作物对养分的快速、高效吸收。肥料增效剂含有丰富且高价值活性菌,具有固氮、解磷、释钾功能。肥料增效剂是肥料行业的新生事物,跟高塔造粒、  相似文献   

12.
江燕霞 《中国农资》2014,(19):16-16
<正>本报讯5月11日,由中国植物营养与肥料学会主办,鲁西集团协办的中国植物营养与肥料学会肥料工艺与设备专业委员会成立大会暨首届肥料工艺与设备研讨会在聊城隆重召开,全国农技推广服务中心土壤肥料处处长李荣、山东省土肥站站长高瑞杰、山东省化肥工业委员会杨春升、中国植物营养与肥料学会理事长白由路等领导到会并致贺词,全国多家肥料及机械企业代表共计100余人参会。来自中国农业大学、华中农业大学、东北农业大学等全国9大农业院校、中科院、农科院的  相似文献   

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