新型植物抗旱剂——2-(乙酰氧基)苯甲酸的抗旱应用效果研究
重磅!近十年我国农业科技的30个标志性成就公布!
重磅!近十年我国农业科技的30个标志性成就公布!党的十八大以来,我国农业科技取得了一系列重大突破,农业科技整体研发实力进入世界前列,在生物育种、土壤改良、畜禽水产养殖、植保与疫病防控、精准栽培、设施农业、农机装备、产后加工、质量安全、绿色发展等多个领域,涌现出一大批标志性成果,创新水平进入世界第一方阵。
全国农业科技创新工作会议召开在即,微观三农从今日起,将连续刊发一组报道,为读者梳理分享十年来我国农业科技的30个标志性成就,期待更多朋友了解、关心、支持农业科技工作。
1.水稻基因组学研究及应用国际领先开创了水稻研究从传统遗传图谱向全基因组水平转变的先河,引领了水稻精准设计育种的新方向,攻克了水稻生产中产量与多个重要性状之间相互制约的世界性育种难题,突破了水稻超高产与高品质协同改良的理论和技术瓶颈,奠定了我国在水稻新品种创制理论和技术领域的国际领跑地位,是农业领域重大基础理论突破,具有世界性、革命性意义。
2.超级稻亩产突破1000公斤全国水稻各科技创新团队,选育了多个亩产超过1000公斤的超级稻新品种,年均推广面积超过1.3亿亩,2018年“超优千号”品种在云南个旧再创超级杂交稻百亩示范片亩产1152.3公斤新高。
超级稻的研发应用,成为农业科技自主创新、协同攻关的典范,为保障我国粮食安全发挥了重要作用。
3.水稻育种屡获重大新突破,育种水平又攀新高峰创新两系法杂交水稻技术,建立了光温敏不育系的两系法杂种优势有效利用的新途径,实现了超级杂交稻超高产、米质优、抗性强的有机结合。
提出超高产专用早稻育种理论与方法,并创制优质稻米新种质。
培育了中嘉早17、龙粳31、五峰优T025等优质新品种,为确保口粮绝对安全提供了坚实的科技支撑。
4.寒地早粳稻优质高产多抗龙粳系列新品种国际领先开创了寒地早粳稻育种的独特理论与技术体系,在优异种质材料创制、寒地早粳稻优质高产多抗新品种培育等方面,达到国际同类研究领先水平,在黑龙江省内外累计推广1.37亿亩。
2021年度国家自然科学基金新立项项目第二笔款单位万元
2015.1-2018.12
36
10.8
0.324
0.216
10.8
地区科学基金项目
37.
71461007
鄢慧丽
智慧旅游背景下的旅游供应链多渠道协调研究
旅游学院
2015.1-2018.12
34.5
10.35
0.310
0.207
24.15
地区科学基金项目
38.
71463012
邝雄
信息锚定的预期形成机制对货币政策宏观调控有效性影响研究
机电学院
2015.1-2018.12
48
14.4
0.432
0.288
33.6
地区科学基金项目
31.
51468015
杨定海
海南岛传统聚落与建筑空间形态变迁及地域分异研究
园艺园林学院
2015.1-2018.12
48
14.4
0.432
0.288
33.6
地区科学基金项目
32.
61461017
沈重
传感器网络能量有效空中重编程协议研究
992802
吴语来
四维流形上局部线性和辛群作用的性质研究
信息学院
2016.1-2016.12
3
3
0
0
3
专项基金
合计
6
6
0
0
6
经管学院
2015.1-2018.12
34
10.2
0.306
0.204
23.8
地区科学基金项目
39.
71463013
张佐敏
逆周期财政政策与收入分配:基于异质个体DSGE的研究
4种助剂对3种水稻田常用除草剂减量增效作用
欧阳萧晗,董立尧,张洋洋,等.4种助剂对3种水稻田常用除草剂减量增效作用[J].杂草学报,2021,39(1):67-74.doi:10.19588/j.issn.1003-935X.2021.01.0104种助剂对3种水稻田常用除草剂减量增效作用欧阳萧晗,董立尧,张洋洋,李 俊(南京农业大学植物保护学院/农作物生物灾害综合治理教育部重点实验室,江苏南京210095) 摘要:为明确助剂安融乐、激健、红太阳A8、Prime与水稻田常用除草剂二氯喹啉酸、2甲4氯钠、嗪草酮协同使用的最佳增效剂量,评价筛选出具有最佳增效作用的助剂+除草剂协同组合,从而达到降低二氯喹啉酸、2甲4氯钠、嗪草酮用量并提高其毒力的目的。
采用整株生物测定法测定不同助剂与3种药剂混用后对稗(Echinochloacrusgalli)、鳢肠(Ecliptaprostrata)的毒力及对籼稻、粳稻的安全性。
结果表明,安融乐、激健、红太阳A8、Prime与50%二氯喹啉酸WP、56%2甲4氯钠SP、10%嗪草酮SC协同使用的最佳剂量分别为180、225、120、320mL/hm2。
4种助剂在最佳增效剂量下与3种药剂混用,均可显著降低二氯喹啉酸、嗪草酮对稗以及2甲4氯钠对鳢肠的ED90,且对籼稻、粳稻幼苗生长均安全。
筛选得到3个可降低除草剂用量且对水稻安全的助剂+除草剂协同增效组合,分别为50%二氯喹啉酸WP220ga.i./hm2+红太阳A8120mL/hm2,10%嗪草酮SC100ga.i./hm2+红太阳A8120mL/hm2,56%2甲4氯钠SP672ga.i./hm2+安融乐180mL/hm2。
关键词:二氯喹啉酸;2甲4氯钠;嗪草酮;助剂;减量增效 中图分类号:S451.2 文献标志码:A 文章编号:1003-935X(2021)01-0067-08SynergismofFourAdjuvantsonThreeCommonHerbicidesinRiceFieldsOU YANGXiao han,DONGLi yao,ZHANGYang yang,LIJun(CollegeofPlantProtection/KeyLaboratoryofIntegratedManagementofCropDiseasesandPests,MinistryofEducation,NanjingAgriculturalUniversity,Nanjing210095,China)Abstract:Todeterminetheiroptimalsynergisticdose,fouradjuvants,AnnGro,Jijian,RedSunA8andPrime,weremixedwithcommonherbicides,quinclorac,MCPA-sodiumandoxaziclomefone,andtestedinricefieldstobeabletoreducetheapplicationdoseandincreasethetoxicityoftheherbicides.Thetoxicitiesofthethreeherbicidesmixedwith4adjuvantsonEchinochloacrusgalliandEcliptaprostrataandtheirselectivitytoriceweredeterminedbythewholeplantbioassy.TheoptimaldosesofAnnGro,Jijian,RedSunA8andPrimewere180mL/hm2,225mL/hm2,120mL/hm2and320mL/hm2mixedwithquinclorac50%WP,MCPA-sodium56%SPandoxaziclomefone10%SC.TheED90valuesofquincloracandMCPA-sodiumtoE.crusgalliandthatofoxaziclomefonetoE.prostrataweresignificantlylowerwhenadjuvantswereadded.Thecombinationswereselectivetoindicaandjaponicariceseedings.收稿日期:2020-12-07基金项目:国家重点研发计划(编号:2018YFD0200308)。
油茶‘湘林210’抗干旱特性研究
油茶‘湘林210’抗干旱特性研究王志超;何之龙;陈永忠;邓雪梅;王瑞;赖杭桂【期刊名称】《中南林业科技大学学报》【年(卷),期】2024(44)1【摘要】【目的】研究当前油茶主推品种‘湘林210’苗木在干旱胁迫下光合特性及相关生理指标的变化规律,为后续油茶抗旱育种和抗旱基因机理研究提供理论支持。
【方法】以‘湘林210’5年生油茶苗为试验材料,以当地区域良种‘衡东2号’同龄苗木为对照,采用盆栽控水模拟干旱胁迫试验,设置正常供水对照组(CK,土壤最大持水量的75%~85%),干旱梯度设置轻度干旱(T1,土壤最大持水量的55%~60%)、中度干旱(T2,土壤最大持水量的40%~45%)和重度干旱(T3,土壤最大持水量的30%~35%)。
每梯度进行光合荧光参数测定并采集叶片进行理化指标检测。
【结果】1)随着干旱程度的加深,油茶苗木各项指标变化差异显著,光合参数中最小初始荧光(Fo)为显著性上升趋势,净光合速率(P_(n))、气孔导度(G_(s))、胞间CO_(2)浓度(C_(i))、蒸腾速率(T_(r))、最大光化学效率(F_(v)/F_(m))均呈显著下降趋势,部分表现极显著,且下降幅度随干旱程度的加深差异越显著。
2)随着干旱程度的加深,叶片中还原性谷胱甘肽(GSH)含量、丙二醛(MDA)含量、脯氨酸(Pro)含量、苯丙氨酸解氨酶(PAL)活性均呈显著上升趋势,超氧化物歧化酶(SOD)活性呈先上升后降低的变化趋势,但整体呈上升趋势。
3)对10个指标进行相关性、主成分和隶属函数分析,得出油茶抗旱性与10个指标存在显著相关,部分极显著相关。
【结论】油茶具有一定的抗干旱性,在受干旱胁迫时品种之间的抗旱能力强度存在差异,‘湘林210’抗旱性能强于‘衡东2号’,因此在持续干旱条件下‘湘林210’存活力更强。
【总页数】12页(P37-48)【作者】王志超;何之龙;陈永忠;邓雪梅;王瑞;赖杭桂【作者单位】海南大学热带农林学院;湖南省林业科学院国家油茶工程技术研究中心【正文语种】中文【中图分类】S718.43【相关文献】1.‘湘林’系列油茶授粉品种配置模式研究2.油茶湘林11号无性系嫁接苗的抗旱性研究3.湘林系列油茶引种表现研究4.湘林22号油茶配方施肥研究5.永顺地区湘林210号油茶种植对比试验因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
香稻香气特征化合物2–乙酰基–1–吡咯啉测定方法的建立
取温度 6 0℃ 、 萃取时间 4 5 mi n 。 在最佳萃取条件下 , 该检测方法的线性范围为 O . 5 - 4 . 0 ̄ t g / g , 相对标准偏差 ≤8 . 5 4 %, 回收率为 9 6 . 3 %~ 1 0 3 . 5 %,检 出限为 0 . 0 4 5 5 g g / g ,定量 限为 0 . 1 5 2 g g / g 。利用该方法测定 6种不同香稻大米 2 — AP
DO I : 1 0 . 1 3 3 3 1 / j . c n k i . j h a u . 2 0 1 5 . 0 3 . 0 0 2 投 稿 网址 :h t t p : / / x b . h u n a u . e d u . c a
香稻香气特征化合物 2 一 乙酰基一 1 一 吡咯啉测定方法的建立
r e l a t i o n s h i p wa s f r o m 0 . 5 t o 4 g wi h t r e l a t i v e s t a n d a r d d e v i a t i o n s b e l o w 8 . 5 4 % a n d r e c o v e r y r a n g e d r f o m 9 6 . 3 % t o
a r o ma t i c r i c e , w a s d e v e l o p e d b y u s i n g t h e a p p r o a c h o f h e a d s p a c e s o l i d — p h a s e mi c r o e x t r a c t i o n Ks — S P ME )c o mb i n e d
2-甲酰基-4,6-二羟基苯甲酸甲酯及其衍生物的合成
2-甲酰基-4,6-二羟基苯甲酸甲酯及其衍生物的合成马军营;鲍丰;孙超伟;白争辉;华林【摘要】2-甲酰基-4,6-二甲氧基苯甲酸甲酯及其衍生物是合成具有生理活性的间苯二酚类大环内酯类化合物的重要中间体.本文以乙酰乙酸甲酯为原料,采用直线型合成方法,经过芳环化、乙酰酯化、氧化、水解和甲醚化等反应,以25.8%的总收率完成了2-甲酰基-4,6-二羟基苯甲酸甲酯及其衍生物的合成,并对目标产物和中间体的结构进行了1H NMR、13C NMR和MS波谱表征.【期刊名称】《河南科技大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2011(032)005【总页数】4页(P94-97)【关键词】乙酰乙酸甲酯;2-甲酰基-4,6-二甲氧基苯甲酸甲酯;衍生物;合成【作者】马军营;鲍丰;孙超伟;白争辉;华林【作者单位】河南科技大学化工与制药学院,河南洛阳471003;河南科技大学化工与制药学院,河南洛阳471003;河南科技大学化工与制药学院,河南洛阳471003;河南科技大学化工与制药学院,河南洛阳471003;河南科技大学化工与制药学院,河南洛阳471003【正文语种】中文【中图分类】O626;O621.30 前言药理实验表明:许多间苯二酚类大环内酯(如Aigiacomycin A-E[1],Resor-cylide[2],Lasiodiplodin[3],Redicicol[4]等)和含有间苯二酚结构的天然产物(如Zearalenone[5],Pochnins A-F[6],Gustastatin[7]等)具有抗肿瘤、抗菌、抗疟疾及抗动物体内P388白血病等生理活性[8-10]。
尤其是20世纪80年代,从海洋生物红树上的子囊菌类(Aigialus parvus)中提取的Hypothemycin[1]和2002年 Isaka在 Aigialus parvus BCC5311的次生代谢物中分离的十四元环间苯二酚类大环内酯Aigiacomycin A-E[1],具有较强的抗疟疾活性,引起了有机化学工作者的研究兴趣,并进行了大量的合成工作。
蓝莓抗旱性研究进展
物细胞、光合作用器官组织等发生变化。 植物耐旱机理分为
3 种类型,首先是避旱性,即通过调整生长发育,错开与干旱
环境相交的时间;其次为延迟脱水,即在干旱胁迫下,植物通
过降低水分流失,或者通过水分吸收来避免脱水发生得太
早;最后是耐旱性,植物处于干旱环境时通过代谢来降低或
安徽农业科学,J. Anhui Agric. Sci. 2022,50(13) :18-20
蓝莓抗旱性研究进展
和建平,黄杏娥,和加卫,毕海林,和琼姬,王丽娟,杨文宏 ∗
( 云南省农业科学院高山经济植物研究所,云南丽江 674199)
摘要 蓝莓是一种食用、经济、保健价值都很高的果树,近些年栽培面积越来越大,受到了人们的热捧。 蓝莓的根系主要分布在 20 cm
。
2. 2. 1 干旱胁迫下蓝莓脯氨酸含量的变化。 植物通过渗透
调节来适应干旱环境,抵御干旱对自身的伤害。 脯氨酸是渗
透调节物质之一,较强的水合力是其主要特点,是国内外研
究的热点
[21]
。 在干旱胁迫下,随着时间的延长,脯氨酸含量
普遍存在 于 植 物 体 内 的 另 一 种 抗 氧 化 酶, 是 细 胞 内 清 除
很容易受到干旱胁迫的影响,伴随干旱胁迫的加强,可溶性
糖含量先升后降;在受到轻度及中度干旱胁迫时,土壤相对
含水量减少,可溶性糖含量升高明显;伴随干旱胁迫时间延
长和程度加深,可溶性糖的含量明显增加;之后随着干旱胁
迫程度进一步提升,含量却出现了下降。 由此可知,蓝莓可
答案。 人们通过解剖叶片,对结构进行分析以此来评价植物
展具有指导意义[13-14] 。 合理的水分灌溉为蓝莓的良好生长
新型植物生长调节剂2,3,5-三溴苯甲酸的合成研究
2 5 23 5一二溴苯甲酸重氮盐 的制备 . . , 将 251 . . 所制 得 的反应产 物置 于 50 m 0 L烧杯 中, 入 加 4 %氢溴酸2 L 稍加热使其溶解 充分 , 0 5m , 稍冷后 , 置于冰水水 浴中 , 温 一 ℃ 一1 ̄ 并不断搅拌 , 控 5 5C, 用滴液漏 斗, 滴加 2 % o 的亚硝酸钠水溶液 2 L 控制滴加速度 , 0m , 防止温度过高造成
高产量等功效。2 35一 , , 三溴苯 甲酸是一种新 型植 物生长调 节剂 , 分子式为 C H O B 3 其纯度 不 同呈现 出淡 黄橙 红 色 , r, 片状或针状 结晶 , 不溶 于水 , 溶于 乙醇、 可 乙醚 、 丙酮 等有机 溶剂 , 稳定而耐储存 。它 可阻碍植 物体 内生长素 自上 而下 的 极性运输 , 易被植 物吸 收 , 可在 茎 中运输 , 抑制 植物 顶端 旺 长, 使植物矮化 , 进侧 芽 和分 蘖生 长。高浓 度 时 , 促 抑制 生 长, 防止作物倒伏 ; 低浓度 时 , 促进生 根 ; 当浓度 下具 有促 适 进 开花 和诱 导花 芽形 成 的作 用 。它 可 广泛应 用 于 大豆 、 花 生、 马铃薯 、 甘薯 、 苹果 以及 木本 观赏 植物 中。国 内未见 2 , 3 5一 , 三溴苯 甲酸合成相关文献 的报道 。我们 以邻氨基 苯 甲 酸为基础原料 , 在酸性介质条件下经溴化 、 重氮化 、 在催化 剂
反应 , 合成新 型植物 生长调 节剂
,, 35一三 溴苯 甲酸。将 所得样 品配成 溶液在作 物上进 行对 比试验 , 果表 明 结
2 3 5一三 溴苯 甲酸对相关作物增产效果明显 , 有推 广价值 。 ,, 具
关 键 词 : 物 生 长调 节 剂 ; , , 植 2 3 5一三 溴 苯 甲酸 ; 酸 甲 中 图 分 类 号 :6 5 5 0 2 . 文献标识码 : A 文 章编 号 :0 8— 7 5 2 1 )4— 1 1— 2 10 3 1 (0 0 0 0 2 0
金满田在甘蓝上应用效果研究初报
属 于 内 吸性 杀 菌 剂 ,不 但 可 以治 疗大 姜 叶部 病 害 , 而 且 其 配 方 中 添加 的 B 保 叶 素 ,可提 高 叶 片 免疫 一 力, 与有 效 成 分 协 同 , 高 了 防效 ; 提 天剑 是 针 对鳞 翅
目害虫生产 的高含量 甲维盐 ,对较难 防治 的大龄
(— 龄 ) 螟 防 效 优 异 ;.%阿 维 菌 素具 有 强 烈 的 35 姜 1 8 渗 透性 和 胃毒 作 用 , 于 蛀 干钻 心 虫 防 效 突出 。 对 用 头 等 功 、 粹 、 焰 、 慕 等 杀 菌 剂 合 理 混 显 蓝 爱 配 , 大 姜 炭 疽 病 和斑 点 病 防 治 效 果 明显 , 别 是 对 特
. 8 减 对 头等功 显粹 为 内吸性杀菌剂 , 可 和 1 %阿 维 菌 素 , 少 了蛀 干 钻 心 虫 危 害 基数 ,
叶 光 迅速铲除大姜植株上, 的泼瘟 病和斑点病菌 ; 蓝焰为 姜 螟 的 防治 也 取 得 了 显 著 效 果 , 片舒 展 , 合 作
光合产物积累多 , 后期产量的提高肯定 对 保护性杀菌剂 ,它不仅对 叶斑病有 良好 的疗效 , 而 用增强 ,
4月 9 1采 收 。 满 田来 自于 陕 西 咸 阳德 丰 有 限责 3 金 任 公 司 。 除使 用 金满 田喷 施 外 , 培 方 法 同 一般 的 栽
பைடு நூலகம்
个百分点 。
表 2 试 验 汇 总结 果
调 查处 理 区和 对 照 区 , 现 大姜 主要 病 害 为 茎 发 基腐病 、 疽病和斑点病 , 叶片危害较 为严重 的 炭 对 是 大 姜 炭疽 病 , 次 是 斑 点 病 , 照 区平 均 每 株 都 其 对 有 叶片 感 染 炭 疽 病 ,偶 尔 发 现 斑 点 病 ,而 处 理 区 发 生 较 少 。虫 害蛀 干 钻 心虫 和姜 螟 在 2 1 年 发 生 0 1
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企业重点研发需求调查表。
“旱立停”拌种对小麦种子发芽的研究
每个 烧杯 中分别加 入 2 m L不 同浓度 旱立 停溶 液 , 然 后用玻 璃 棒 搅 拌 均 匀 。旱 立 停 溶 液浓 度 梯 度 分 别
提供。
1 . 2 试 验仪器 及试剂
在小 麦 的整个 生 长过 程 中 , 水 分 是影 响 小 麦 生长
光 照培养 箱 ( H Z Q 一 1 6 0 A) 、 分析天平 、 直径 9 c m
培养皿 、 直径 1 1 a m 滤纸 、 0 . 1 %H g C 1 溶液 、 尺子 等 。
果表明 : ( 1 ) 旱立停在 水分亏缺条件 下 比在 水分 满足 时对 小麦
发 芽促 进 作 用 更 明 显 ; ( 2 ) 旱 立 停 拌 种 浓 度 对 小 麦 发 芽 影 响 较 大, 拌 种 的 效果 随浓 度 不 同 差 异 很 大 , 对发 芽各 项 指 标 的 影 响 呈 现 出低 浓 度促 进 高 浓 度 抑 制 的 趋 势 , 0 . 6 % 旱 立 停 拌 种 可 以 显 著提 高主 胚 根 长 、 株 高、 胚 芽鞘 长 , 对小麦的发 芽率( 出苗 率 )
( 1 . 郑 州 大学生 物工程 系 , 河南 郑州 4 5 0 0 0 1 ; 2 . 生物 多样性 与生 态学研 究所 , 河南 郑 州 4 5 0 0 0 1 ) Re s e a r c h o n S e e d Ge r mi n a t i o n o f Wh e a t S e e d Dr e s s e d i n “Ha n— Li — Ti n g ’ ’
得 不投 入 大 量 的人 力 物 力 , 大 大 增 加 了 生 产 的 成
植物生长调节剂生产配方及其应用技术
101807257.7乙酮醇脂肪酸衍生物以及植物生长调节剂200818298.1调节植物细胞分裂的组合物和方法301138309.7烟草生育后期植物生长调节剂的茎杆截面涂抹方法402117262.5一种具有抗旱作用的植物生长调节组合物502117264.1具有矮化、促熟和抗逆作用的植物生长调节组合物602117261.7用于促进种子发芽的植物生长调节组合物702117267.6用于促进果实增大的植物生长调节组合物801145563.2用超临界CO2萃取法提取植物中调节血糖的原料及其制备方法901144564.5抗逆性植物生长调节剂及其制法和用途1002124905.9可调节透水性植物纤维制造方法1102119471.8一种乙蒜素和植物生长调节剂组合物1203137071.3一种调节内分泌,增强免疫力的天然藏源植物食品添加剂1300817179.3缩氨基脲植物生长调节剂在提高农作物产量中的用途1400817180.7缩氨基脲植物生长调节剂用于作物早期终止的用途1596104659.7复合型植物生长调节剂及其制备方法1696107091.9一种植物生长调节剂及其制备方法1796109429.X一种用作调节植物生长组合物及其施用方法1896107624.0一种有调节活性的植物提取物1995108741.X人体植物神经定性定位调节剂2096105234.1萘乙酸多素多微复合植物生长调节剂叶面肥及其生产方法2195192788.4酰化的氨基苯磺酰脲,其制备方法以及其作为除草剂和植物生长调节剂的用途2296112552.7新型植物生长调节剂三氟吲哚丁酸及其衍生物的合成2395193341.8甲酰氨基苯基磺酰脲,制备方法和作为除草剂及植物生长调节剂的用途2495193337.X氮取代的苯基磺酰脲,它们的制备方法和它们作为除草剂及植物生长调节剂的用途2595113949.5一种植物生长调节剂及其应用2696100815.6植物生长调节剂2796109703.5植物生长调节剂∴茂2896100976.4一种植物生长调节剂强力素2995195408.32-芳酰基环己烷二酮,制备及作除草剂或植物生长调节剂3096103842.X植物遗传机能改造调节剂3196105412.3水果类植物调节营养剂3296105410.7蔬菜型植物调节营养剂3396105413.1烤烟类植物幼苗期及生长期调节营养剂3497101624.0键联型吸水性高分子植物生长调节剂及其制备工艺3596101834.8一种植物生长调节剂3696100306.5高效植物生长调节剂的全合成3795195337.0来源于环病毒的植物转录调节物3897109034.3化学诱变法治理悬铃木果毛污染的植物生长调节剂3987103565协同的植物生长调节剂组合物4088101138植物生长调节剂4188102348调节植物生长的方法4288102936调节植物生长的组合物及其使用方法4388103904植物生长调节剂4488104008.86,7-二氢-吡唑并[1,5-a][1,3,5]三嗪-2-磺酰胺其制备方法和用其作为除莠剂和植物生长...... 4588101649.7植物生长调节剂4688104574.8苯甲酰胺衍生物,其制造方法和植物生长调节剂4787106378.6一种植物生长调节剂和杀菌剂的制备方法4888104794.5杂环取代的氨基磺酸苯酯、其制备方法及其作除草剂和植物生长调节剂的用途4988107733.X芸苔类固醇衍生物和植物生长调节剂5088108945.1(22R,23R,24S)-22,23-环氧-2α,3α-异亚丙基二氧基-β-加碳-7-氧氧杂-5α...... 5188108848.X杂环上取代的N-磺内酰胺-磺酰胺、其制备方法及其作除草剂与植物生长调节剂的应用5288107864.6植物生长调节剂“助壮素”的合成方法5389102526.X取代2-噻二唑基羰基-环乙烷-1,3-二酮和其亚氨基衍生物、这些化合物的制备方法、及其这些化合物作为...... 5487101413.0植物生长调节剂及制造方法5589103343.2杂环取代的苯氧磺酰脲它们的制备方法以及它们作为除草剂和植物生长调节剂的应用5688103043.0植物生长调节剂5788100184.8杀虫、植物生长调节剂的生产方法5888100472.3植物生长调节剂5989104270.9取代磺酰二胺类,它们的制备方法及作为除草剂和植物生长调节剂的应用6089106501.62-芳氧基和2-芳硫基三嗪衍生物、它们的制备方法以及它们作为除草剂、杀菌剂和植物生长调节剂的应用6189109591.8苯甲酰胺衍生物和包含它们的植物生长调节剂6289108747.8植物生长调节剂6390102540.2用作杀虫剂和植物生长调节剂的杂环二酮6490103066.X一种植物生长调节剂6589103650.4植物激素调节剂6689103342.4带杂环的2-烷氧苯氧基硫酰脲类和它们作为除草剂或植物生长调节剂的应用6790106679.6新的二羟基乙酸及二羟基乙酸的除草和植物生长调节功能6890104763.5新的取代的α-嘧啶氧(硫)基-和α-三嗪氧(硫)基羧酸衍生物,它们的制备方法,以及它们作为除草剂,杀......6990104761.9取代的嘧啶氧基(硫基)丙烯酸衍生物和三嗪氧基(硫基)丙烯酸衍生物,其制备方法和其作为除草剂,杀菌剂和......7089108746.X植物生长调节素钛化合物及其合成7189108668.4草浆蒸煮黑液制取植物生长调节剂法7291100184.0吡啶磺酰脲类除草剂和植物生长调节剂,它们的制备方法和应用7391100531.5取代的β-嘧啶氧(硫)基-和β-三嗪氧(硫)基环烷羧酸衍生物及其制备方法和在除草剂、杀菌剂及植物生长......7491102193.0多功能营养型植物生长调节剂7590104889.5不用植物生长调节剂等生产无根豆芽的快速制作方法7690107639.2植物生长调节速效灵的制备方法7791105922.9调节植物生长的增效剂7892106086.6一种新的植物长生调节剂——抗倒灵7991106648.9一种植物生长调节剂8092108911.2动植物生长调节剂8192108850.7提高和调节平滑肌器官张力的基于植物的药物8292112621.2植物调节组合物及其使用方法8392113307.3一种植物生长调节剂及其生产工艺8492111348.X植物生长调节剂组合物8592115233.7植物生长调节剂的制剂及相关的方法8693103615.1一种新的植物生长调节剂组合物及其使用方法8793105949.62-芳基氨基嘧啶酮衍生物,及使用该组分的除莠剂和植物生长调节剂8892105194.8植物生长调节剂8992111062.6一种植物生长调节剂9093115075.2植物生长调节剂组合物9192114497.0一种多功能营养型植物生长调节剂9293120054.7植物生长调节剂9393119742.2新的苯磺酰脲类化合物、其制备方法及其作为除草剂和植物生长调节剂的应用9493101926.5一种动植物生长调节剂及其制备方法9593102175.8植物生长调节剂9693101416.6细胞分裂因子类植物生长调节剂9793102043.3植物生长调节剂N,N-二乙胺基乙基-4-氯-α-异丙基苄基羧酸酯盐酸盐的合成9893101127.2一种调节植物生长、营养母液组合物9993101760.2含二氢沉香烷多醇酯混合物的植物生长调节剂及其制备方法10094102580.2促进果树萌发成枝的植物生长调节剂及其生产工艺10193107817.2病虫毙植物生长调节剂10293109692.8花粉植物生长调节剂的生产方法10393115550.9一种茶树的植物营养和生长调节剂10494106358.5利用微生物生产的植物生长调节剂及其生产方法10593114184.2用于防止和控制有害植物生长和调节植物生长的组合物10694108987.8复合型植物生长调节剂10793117530.5羟氨基-苯磺酰脲类化合物,其制法及作为除草剂和植物生长调节剂的应用10894192766.0油菜素甾体衍生物和使用该衍生物的植物生长调节剂10994192909.4酰化的氨基苯基磺酰脲类,其制备方法及作为除草剂和植物生长调节剂的用途11095100401.8植物生长调节剂及其制备方法11194104939.6植物生长调节剂11294116052.1植物固氮壮根调节剂11395101339.4一种植物生长全营养元素调节组合物及其制备方法11494119117.6植物生长调节剂(双效素)及其制备11595101616.4一种新型植物生长补硒调节剂11695119512.3一种植物生长调节剂11796103021.6一种高效多元植物生长调节剂及其制备方法11894194169.8用于植物体内基因表达的嵌合调节区和基因盒11994194137.X苯基磺酰脲,其制备方法及其用作除草剂和植物生长调节剂12095111392.5调节木本植物埋植或注射入木质部的物质运输及分配的组合物12195196087.3环氧环己烷衍生物和植物生长调节剂12296119604.1植物生长调节剂吲熟酯在西瓜生产中的应用12396120611.X多功能植物生长调节剂12497111028.X植物抗旱生长调节剂12596114303.7植物速生灭菌调节剂12696194995.3N-芳基吡唑或N-杂芳基吡唑化合物调节植物生长的应用12797107165.9复合型植物生长调节剂制备方法12897108749.0带杂环的2-烷氧苯氧基硫酰脲类和它们作为除草剂或植物生长调节剂的应用12996196614.92,4-二氨基-1,3,5-三嗪类,其制备方法以及其用作除草剂和植物生长调节剂的用途130********.8植物生长调节剂131********.3用于在植物中调节基因表达的组合物和方法132********.9动植物生长强磁调节剂及其制备方法133********.9含植物根生长调节剂的树脂组合物和其制造方法及其用途134********.7二元植物生长调节剂及其生产方法135********.X取代的氨基甲基苯基磺酰脲、其制备及其作为除草剂和植物生长调节剂的应用136********.0植物固氮壮根调节剂137********.0绿色植物生长调节剂及其制备工艺138********.3植物生长调节剂及其制备方法139********.3植物生长调节剂及其生产方法14098113437.8植物生长调节剂吲熟酯在棉花生产中的应用14197196690.7基因表达调节DNA,表达盒,表达载体和转基因植物14298107191.0植物生长调节剂14397198315.1在植物中调节防御反应的多核苷酸及其用途14497192683.22-氨基-4-二环氨基-1,3,5-三嗪类化合物用作除草剂及植物生长调节剂14597192114.82,4-二氨基-1,3,5-三嗪类,其制备以及其用作除草剂及植物生长调节剂的用途14698114295.8一种保水型植物生长调节剂14798118066.3植物生长调节剂14898121840.7植物营养调节剂14900100629.0多功能植物生长调节剂及其制法150********.8增效二甲基哌啶∴植物生长调节剂组合物151********.1一种植物生长混合调节剂的生产方法152********.8液体广谱叶面喷施植物生长调节剂153********.4调节植物根生长系统的农业材料及其制造方法15499106235.3植物果实生长的调节剂155********.6植物生长调节组合物156********.9阿司匹林在制备2-(乙酰氧基)苯甲酸可溶性粉剂作为农业上植物生长调节剂方面的用途157********.9苯基磺酰脲、其制备方法和作为除草剂及植物生长调节剂的用途158********.62,4-二氨基-1,3,5-三嗪,其制备方法及作为除草剂及植物生长调节剂的用途159********.X植物栽培用温室和该温室的温度调节方法及温度调节装置16099117176.4植物生长调节剂及其制备方法16199126031.7一种乙烯利和吡虫啉二元复配植物生长调节杀虫剂16299113048.0一种植物生态调节剂16399116558.6植物生长调节剂及其制备方法16499114354.X一种植物生长调节剂及工艺16500120946.9一种植物生长调节剂及其制备方法和应用166********.6一种植物增长调节剂及其制备方法16700108955.2酰化的氨基苯磺酰脲,其制备方法以及其作为除草剂和植物生长调节剂的用途16899804960.3植物生长调节剂组合物16900131571.4一种植物生长调节剂17099806502.1成花基因座T(FT)和经遗传修饰可调节开花的植物17199807888.3植物中基因表达的dsRNA介导的调节17201110350.7一种提高烟叶含钾量的植物生长调节剂及其应用173********.2保健型三微植物生长调节剂及其制备方法17401116729.7一种复合植物生长调节剂及其制备方法175********.4使用脱落酸调节植物生长的方法176********.3支撑盆栽植物的可调节保护平台177********.7苯甲酰基环己烷二酮,其制法,及其作为除草剂与植物生长调节剂的用途178********.8调节植物气孔特性的工具和方法17901120496.6核苷酸·氯化胆碱植物生长调节剂180********.4复硝酚钾盐·赤霉素植物生长调节剂181********.5一种编码植物生长调节剂的基因、表达产物及其用法182********.X取代的2,4-二氨基-1,3,5-三嗪类化合物,其制法及作为除草剂和植物生长调节剂的用途183********.5苯甲酰衍生物,其制法及其作为除草剂和植物生长调节剂的用途184********.5植物调节抗病杀菌剂(0.05%核苷酸水剂)及其制备方法185********.2用于在植物胚组织中进行基因表达的调节序列186********.8农药和/或植物生长调节剂组合物187********.22,4-二氨基-1,3,5-三嗪及其制法和作为除草剂和植物生长调节剂的用途188********.X喷丰收植物生长调节剂189********.7通过局部施用植物甾醇组合物调节哺乳动物角质组织状况的方法19000134662.8一种抗疲劳和调节免疫功能的植物制剂19101124042.3一种植物生长调节组合物19201800462.8调节配子体自交不亲合性的化合物,调控植物的配子体自交不亲合性的方法和用上述调控方法自花授粉的植物19300810825.0异∴唑基-和异∴唑啉基-取代的苯甲酰基环已烷二酮,其制备方法及其作为除草剂和植物生长调节剂的用途19401131557.1“爱多收”植物生长调节剂喷施杂交水稻制种的使用方法19502114959.3植物生长调节剂19602104101.6新型植物生长调节剂-2.3.5-三溴苯甲酸及其制备方法19700813062.0调节植物分枝的基因,含有该基因的载体,被该载体转化的微生物,以及利用该微生物调节植物分枝的方法198********.72,4-二氨基-1,3,5-三嗪类,其制法及其作为除草剂及植物生长调节剂的用途199********.X邻-取代苯(烷)硫基苯甲酸植物生长调节剂20002117268.4一种具有改良果实品质的植物生长调节组合物20102117271.4一种具有抗寒作用的植物生长调节组合物20202116018.X化学键合植物生长调节剂的保水剂的制备方法20302117263.3一种具有抗逆助长作用的植物生长调节组合物20402117265.X一种具有防止籽粒穗芽萌发的植物生长调节组合物20501144575.0富硒植物生长调节剂20600815225.X选择性控制基因表达的植物调节序列207200680010680.9经取代的N-[嘧啶-2-基-甲基]羧酰胺及其作为除草剂和植物生长调节剂的应用208200710071002.X利用LED光源调节植物生长的方法及其装置209200710144436.8高密度脂蛋白植物调节剂的生产方法210200610152631.0黄腐植酸植物抗旱增长调节剂及其生产方法211200*********.0调节植物生长素敏感性及叶片面积的基因及其应用212200*********.5调节植物对生长素敏感性的基因及其应用213200710180835.X植物中基因表达的dsRNA介导的调节214200710180043.2一种复合营养型植物生长调节剂215200*********.2利用芝麻酱醅生产植物调节剂的方法216200*********.2植物生长调节剂组合物217200*********.7植物生长调节剂218200610161794.5一种植物生长调节剂型肥料粘合剂的生产工艺219200810008992.7植物中细胞分裂素活性的调节220200810008994.6植物中细胞分裂素活性的调节221200680025740.4基因表达在植物中的转录后调节222200810061156.5自动调节阳光强度促进植物生长的方法及其装置223200680014275.4以除草剂或植物生长调节剂形式的磺酰氨基(硫代)羰基化合物22485103471植物生长调节剂22585104629植物生长调节剂的制备方法22685108347植物生长调节剂22786101849植物生长的调节方法22885107617植物生长调节组合物22985107690植物生长调节剂用的钛—抗坏血酸固体化合物的合成23086100264含有稀土化合物的植物生长调节剂23186102232杀菌剂和植物生长调节剂23286102857植物生长调节剂取代噻唑烷酮的制备方法23386106176吡唑并异喹啉衍生物,制备方法及其植物生长调节剂配方23486107795调节植物生长的三唑化合物23586108565植物生长调节制剂23686108939植物生长调节剂分散体237871017961-苯基咪唑-羧酸酰胺的制造方法及其作为植物生长调节剂的应用23887102348植物细胞中基因表达的反向调节239200410018712.2一种植物生长调节剂的应用24002820824.2调节植物光敏素C的表达以控制植物的开花时间24103140070.1植物生长调节剂:谷氨酸及制剂242200410060652.0一种植物生长调节剂243200410043747.1金属硫蛋白植物调节剂244200310117049.7一种植物生长调节剂及其制备方法24503803010.1可调节的囊内移植物24603803872.2苯并间二氧杂环戊烯衍生物作为植物中蛋白水解活性的调节剂24703804273.82-氨基-4-二环氨基-6H-1,3,5-三嗪,其制备方法以及其作为除草剂和植物生长调节剂的应用248200510002506.7一种植物生长调节剂24903809834.2ICE1,一种植物冷诱导转录组和耐寒调节剂250200410073578.6一种植物生长调节剂的制备方法251200510038133.9一种多功能植物生长调节剂及其制作方法252200410092461.2防稻麦穗芽的二元植物生长调节剂—穗芽克及其生产工艺253200410026546.0利用海藻制造植物生长调节剂的方法254200510038823.4海藻作为植物生长调节剂的新用途255200410039864.0一种植物生长调节剂256200510066848.5植物生长调节组合物257200510038269.X一种植物生长调节剂在昆虫上应用的新用途258200510072737.5乙酮醇脂肪酸的酰胺衍生物以及植物生长调节剂25903823081.X用于肥料、农业杀虫剂和植物生长调节剂的木屑胶囊及用于制备该木屑胶囊的方法和装置26003822118.7调节植物中的发育途径261200610038100.9一种植物源生长调节剂及其在农作物促生长方面的应用262200510039127.5一种微生物植物生长调节剂及其制备方法263200510011671.9富含镁、铬、锰的植物营养调节剂、其使用方法和用途264200510011670.4富含铜、硒的植物营养调节剂、其使用方法和用途265200410010323.5一种复合型植物生长调节剂及其在瓜类作物上的应用266200410010324.X植物生长调节剂在瓜类作物上的应用方法267200510016985.8用于种子萌发的植物生长调节剂组合物268200510016986.2一种诱导植物生根的生长调节剂组合物26903805784.0含植物雌激素的提取物选择性调节雌激素受体β的应用270200380105797.1调节产纤维植物中纤维素生物合成的方法和手段271200410070547.5环己烷三酮-三唑类植物生长调节剂组合物272200410050268.2一种复合营养型植物生长调节剂及其应用273200410051269.9一种植物细胞调节素274200480003474.6用手性双环基团N-取代的氨基-1,3,5-三嗪类、其制备方法、其组合物,及其用作除草剂和植物生长调节......275200480005466.5具有植物神经调节作用的组合物及其使用方法276200510030064.7OsMDP1基因用于调节植物油菜素内酯敏感性的应用277200510096486.4一种植物生长调节剂及其制备方法278200610000068.5一种植物生长调节剂279200410065912.3植物生长调节剂及其生产工艺280200480015535.0植物中细胞分裂素活性的调节281200610004834.5植物生长调节282200610002334.8一类非大豆植物雌激素在调节内分泌失调保健品中的应用283200510047349.1植物生长调节剂烯丙异噻唑水分散片剂及其制备方法284200480030913.2通过调节植物激素水平、比率和/或辅因子来改善植物生长和作物生产力的方法285200480021499.9调节植物细胞多醣的组合物和方法286200480038726.9植物生长调节作用287200480038704.2植物生长调节作用288200480038651.4植物中的糖及脂质代谢调节剂VI 289200610037077.1活性植物生长调节剂及其生产方法和用途290200510090044.9一种植物生长调节剂组合微乳剂及其制备方法和用途291200610068775.8植物营养调节剂292200610128774.8含壳聚糖的植物生长调节剂混剂涂抹剂293200610097240.3一种含有氯化血红素的植物生长调节剂294200510021824.8具有抑制植物顶端生长作用的植物生长调节组合物295200580015001.2植物生长调节作用296200580014997.5植物生长调节作用297200580014995.6植物生长调节作用298200480025695.3用修饰的DREB2A基因调节植物中的环境胁迫耐受299200610163202.3新型长效性芸苔素内酯和在制备植物生长调节剂中的应用300200580016620.3稳定和水溶的植物生长调节剂液体组合物及其使用方法301200610170489.2一种促进枣树花期坐果和幼果膨大,防止枣果脱落的植物调节剂302200610124357.6一种利用植物生长调节剂促进大苞鞘石斛提前开花的方法303200610130710.1硫醚类化合物植物生长调节剂304200710019863.3用植物废弃物生产生物柴油和土壤调节剂的方法305200710071853.4植物同步生长调节剂及其制备方法306200710021051.2稀土-氨基酸-维生素三元配合物植物生长调节剂及其制备方法307200580031205.5调节植物叶片寿命的蛋白质,其基因和它们的用途308200710061646.0一种植物生长调节剂及合成方法309200710061647.5一种腺嘌呤植物生长调节剂及制备310200*********.X F2湿加松扦插育苗植物生长调节剂及其应用育苗方法311200610041897.8微生态植物生长调节剂及其制备工艺312200710021050.8硫酸或亚硫酸轻稀土植物生长调节剂及制备方法313200710061737.4利用植物秸秆生产复合腐植酸植物生长调节剂的制备方法314200580035759.2用于植物中的真核翻译起始因子基因调节元件315200580039040.6α-酮醇不饱和脂肪酸衍生物以及使用它的植物生长调节剂316200710011764.0一种含水溶性壳聚糖的植物生长调节剂及其制法317200580035218.X调节植物糖水平318200580041865.1用于调节植物中油质蛋白表达的方法319200710024881.0植物生长调节抗菌剂32002253218.8植物栽种的土壤含水量调节装置32100229380.3适用于植物油料软化及水分调节的装置322200520009982.7调节植物生长用半导体照射光源装置32303146192.1小麦植物生长调节剂组合物及其生产方法32403101309.0利用废酵母制备植物生长调节剂的方法32503135388.6含芸苔素内酯类物质的植物生长调节剂混剂及应用32603140589.4植物防腐杀菌生长调节剂及其生产方法32702806920.X调节植物的发育转换过程32802812626.2经除草性取代的吡啶类,其制备及其作为除草剂与植物生长调节剂的应用32903112034.2植物生长生物调节剂—稀土生态液330200410028773.7植物生长调节剂及其制造方法33103118724.2植物生长调节剂33203118725.0植物生长调节剂33302806302.3用于提高农作物产率的包括多萜醇的植物生长调节剂及其提取方法33403116377.7植物乳杆菌ST-III菌株及其在调节血脂方面的应用33501814113.7植物中脱落酸信号转导的调节336200*********.5用于产生植物细胞分裂素的地衣芽孢杆菌及植物生成调节剂33702816387.7内酯衍生物及其以此为有效成分的植物生长调节剂和发根诱导剂338200410001701.3植物生理营养平衡氨基木醋调节剂339200410015229.9一种防治动脉硬化及调节血脂植物药及制造方法340200680001668.1用于防止脱发、刺激头发生长、调节皮脂产生的基于筋骨草植物提取物的组合物341200610091055.3增产型植物生长调节剂及其制备方法342200*********.7一种新的抗旱剂和植物生长调节剂343200710062527.7一种促进枣树环剥口愈合的植物调节剂344200580048505.4开花时间的调节子、用其转化的转基因植物以及调控开花时间的方法345200810069579.1青蒿提取物作为植物生长调节与抗逆剂的用途346200810050732.6生态猪舍促发酵剂的植物源调节液347200810136849.6植物同步生长调节剂及其制备方法348200810150846.8一种提高旱地小麦拔节期生长特性的植物生长调节剂349200580052563.4赋予植物被调节的生长速率和生物量的核苷酸序列及相应多肽350200580052564.9赋予植物调节的植物生长速率和生物量的核苷酸序列及相应多肽351200710059229.2大豆饼制备植物调节剂工艺352200780003464.6海藻糖-6-磷酸合酶调节植物生长的用途353200780007047.9含有毛蕊花苷和藤黄菌素的复合物或植物提取物及其在用于色素沉着调节的化妆或药物组合物中的应用354200710164159.7植物生长调节剂及其生产方法355200680046828.4植物生长调节剂和杀真菌组合物356200580039618.8调节植物木质素的组合物和方法357200780013261.5用双环基因N-取代的二氨基-1,3,5-三嗪、其制备方法、其组合物及其用作除草剂和植物生长调节剂的用......358200810236497.1一种曲酸植物生长调节剂及其制备工艺359200780022208.1具有增强的产量相关性状的NAC转录因子受调节表达的植物和用于产生该植物的方法360200780028066.X具有增强的产量相关性状的伸展蛋白受体样激酶受调节表达的植物和用于产生该植物的方法361200780037387.6低pH调节结构化植物蛋白产品的质地的用途362200810010555.9植物生长调节剂调环酸钙水分散滴丸及其制备方法363200780043525.1用于脑调节的植物萃取物364200780047335.7经取代的2,4-二氨基-1,3,5-三嗪类化合物、其制备方法及其用作除草剂和植物生长调节剂的用途365200580046997.3调节植物氮水平366200780040183.8利用ocp3突变调节植物耐旱性367200910059591.9一种绿色果蔬植物调节剂的配制及应用368200910069117.4富营养水在调节草坪植物抗逆性方面的应用369200910069118.9一种采用富营养水调节草坪植物抗氧化酶的方法370200780049742.1可调节植物栽培插桩371200*********.0植物调节花色素苷合成的转录因子-MYB编码基因372200780050005.3经取代的1-(3-吡啶基)-吡唑-4-基乙酸,其制备方法,及其作为除草剂和植物生长调节剂的用途373200910069569.2修复后垃圾堆肥在调节草坪植物抗氧化酶活性方面的应用374200910069570.5修复后的垃圾堆肥在调节草坪植物抗逆性方面的应用375200910144143.9一种调节植物耐低磷胁迫的蛋白及其编码基因与应用376200880004031.7线虫可诱导的植物MtN3-样基因启动子和调节元件377200780050918.5植物代谢的调节378200880005186.2用于在单子叶植物中调节胚特异性表达的核酸序列379200880008832.0调节植物生长或特性的系统380200910092052.5一种植物生长调节剂组合物的泡腾片剂及其制备方法381200810042545.3调节块根植物淀粉组成的方法382200880017386.X在植物中通过调节玉米ALFIN的产量增强383200880017709.5在植物中通过调节GARP转录因子ZmRR10_p的产量增强384201010212813.9一种双酰肼类化合物作为植物生长调节剂的应用385201010264793.X新型复合植物生长调节剂386200910052370.9调节植物叶片转绿过程的蛋白、其编码基因及应用387201010180021.8采用大豆赤霉素结合蛋白基因调节植物光周期的方法388201010258228.2一种甘薯专用植物生长调节剂及其应用389200910112729.7抗菌促生长植物生长调节剂的制造方法390200910229851.2可调节的受污染浅水湖泊沉水植物恢复方法及装置391200880019078.0在植物中通过调节玉米MADS框转录因子ZMM28的产量增强392200810199163.1含胺鲜酯和矮壮素植物生长调节剂组合物393200810162693.9用超临界CO2萃取法提取植物中调节免疫能力的原料及其制备方法。
植物抗旱生理指标测定原理及方法
植物抗旱生理指标测定原理及方法生命科学学院杨歌指标测定:一、可溶性糖(蒽酮法)二、脯氨酸三、丙二醛四、叶绿素五、蛋白(考马斯亮蓝法)六、超氧化物歧化酶(SOD)七、过氧化物酶(POD)八、谷胱甘肽(GSH)九、电导率一、可溶性糖含量的测定1.蒽酮法1.1原理糖在浓硫酸作用下,可经脱水反应生成糠醛或羟甲基糠醛,生成的糠醛或羟甲基糠醛可与蒽酮反应生成蓝绿色糠醛衍生物,在可见光吸收峰位620nm。
测定对象:几乎可以测定所有的碳水化合物,而且可以测所有寡糖类和多糖类,其中包括淀粉、纤维素等(反应液中的浓硫酸可以把多糖水解成单糖而发生反应,所以用蒽酮法测出的碳水化合物含量,实际上是溶液中全部可溶性碳水化合物总量)。
1.2 步骤试剂:(1)浓硫酸;(2)蒽酮乙酸乙酯试剂:蒽酮------------1g加乙酸乙酯至----50ml实验步骤:(1)称取样品0.1g,置于研钵中,加4ml ddH2O研磨成匀浆,8ml ddH2O洗涤研钵。
(2)100°C沸水浴10min,冰上冷却。
(3)4000rpm离心10min。
(4)取上清5ml转移至100ml容量瓶定容。
(5)1ml提取液+ 1ml ddH2O+0.5ml蒽酮+5ml浓硫酸,轻轻混合均匀,100°C沸水浴10min,冰上冷却。
(6)620nm处测吸光值。
1.3 计算方法可溶性糖含量% = C*V/(W*10^6)*100%V为植物样品稀释后的体积(ml)------100mlC为提取液的含糖量(μg/ml)--------根据标准曲线计算W为植物组织鲜重量(g)-------------0.1g 问题及质疑:1.目标糖含量:标准曲线是用葡萄糖位标准制作的,而蒽酮法是测总糖的量,包括己糖、戊糖,浓硫酸将淀粉、纤维素水解成的单糖,将总糖得出的OD值代入由单一糖做出的标准曲线,有一定误差存在。
注:查看所有文献的标准曲线都是用葡萄糖制作。
2.误差分析:(1)不同糖类与蒽酮试剂反应的显色程度不同。
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农历钟学一 } 稽壤
Pscd c ne n d nsai 20 ,81) et ie i c dA miirtn i Se a t o 072(2
新 型植物抗旱剂—— 2 ( 一 乙酰氧基) 苯 甲酸 的抗 旱 应 用效 果研 究
蒋 长 宁 .张 灿
中等 ,有 机 质 含 量 中等 ,土 壤 为 沙 壤 土 。试 验
近 年 来 ,随 着 全 球 气 候 变 暖 ,我 国北 方 和
南 方 出现大 面积 干 旱 ,不 少地 区人 畜 饮水 困难 , 由于 干旱 大 多 数 春 播 作 物 减 产 或 秋 播 作 物 不 能 成 熟 ,造 成 严 重 减 产 或 绝 收 。 解 决 农 作 物 遭 受
( . 南省海 洋 生物 工程 有 限公 司 ,湖 南 湘潭 4 1 0 ) 1湖 1 1 0
摘 要 :水杨 酸是 植 物 内源性 诱 导 生长调 节物质 ,在 植 物体 内起 到调 节植 物 气孔 开 闭 、增 强植 物S R系统抗 性 的 的作 用。本 研 究针 对我 国大部 份 地 区农 作 物 受干 旱 气 象条件 影 响逐 A
1 材 料 与 方 法 1 1 材 料 来 源 、 试 验 时 间 与 方 法 .
做 过 度水 分 亏缺 或 称 剩 余 水 分 亏 缺 ,我 们 把 农
作物 的过度 缺水 称 为干旱 。
选 用 3 %2 ( 酰 氧 基 苯 甲 酸 ( S ) 可 O 一 2 A A)
溶 粉 剂 材 料 ( 南 省 海 洋 生 物 工 程 有 限公 司 生 湖 产 ) 水稻 ( 。 粤香 粘 品 种 ) 。试 验 地 点 选 择 广西 壮 族 自治 区象 州 县 中平 镇 谢 官 村 ,试 验 田肥 力
年 严 重干 旱 的 实际情 况 ,采 用2 ( 一 乙酰 氧基 )苯 甲酸 ( 文缩 写A A)为研 究对 象的 制 剂 英 S
用于农 作物 水稻 、 大豆 、玉 米、 马铃 薯 上 的抗 干旱 影响 ,保持 稳 产 、 高产 的试 验 结果 。 关 键词 :水稻 、大豆 、 玉米 、马铃 薯 2 ( 一 乙酰 氧基 )苯 甲酸 中图分类号 :¥ 8 42 文献标识码 :A ( S 诱 导 抗旱 、增 产 A A)
时 间 为2 0 年 6 1 0 5 月 0日一 0 0日, 当时 气 象 条 1 月3
严 重 干 旱 问题 时 ,农 艺 节水 技 术 措 施 中 的化 学 制 剂 保 水 节 水 技 术 措施 在 我 国 广 大 干 旱 地 区得
件无雨 ,平均气温 高过3 ℃。试验 方法 :① 浸 6
种 、② 叶 面喷 雾 。玉 米 ( 四单 十 九 品种 ) :试 验
垆 土 ,有 机 质 含 量 高 。 试 验 时 间为 2 0 年5 1 06 月 日~ 月 2 7 8日 ,试 验 期 间 无 雨 、气 候 干 燥 冷 凉 。
匀 。试 验 时 间为 2 0 年 5 1 7 8日,试 验 06 月 日一 月2
期 间无雨 。试验 方法 :①拌 种 、② 叶面喷 雾 。
吸 收 的 水 分 时 ,农 作 物 便 发 生永 久 萎 蔫 ,植 物 不 能 进 行 正 常 的 生理 活动 。这 种 的 水 分 亏 缺 叫
区水 稻 、玉米 、大 豆 、马 铃 薯 等 农 作 物 进 行 了
抵 抗 干 旱药 效 田间 实验 ,对 上 述 成 果 开 展 了较 为细致 的调 查 和研究 。
作 物 抗 蒸 腾 作 用 明 显 ,可有 效 减 轻 农 作 物 干 旱 危 害 ,能 提 高 干 旱 作 物 根 系对 土 壤 深 层 储 水 的
收 稿 日期 :2 o — 8 2 070—9
—
21 —
维普资讯
农 5 蓓嘎 ; 科学
Psc e c ne n d i s ao 2 72( ) e id i c d mn t t n ti S e a A ir i 0 . 1 0 82
情 形植 物 生长 最 好 ;③ 水 分进 入 少 于水 分 消 耗 ,
由于 水 分 亏 缺 ,使 植 物 细 胞 丧 失 膨 压 ,组 织 也
就 失 去 了紧 张 状 况 ,外 表 呈 萎 蔫 状 态 :如 果 作 物 根部 水 分 吸收 的速 度赶 不 上 叶 面蒸 腾 的速 度 , 作 物 就 会 发 生 萎蔫 ;如果 土壤 中 没 有 可 供 植 物
文章编号 :10 - 4 0 2 0 )2 2 - 5 0 2 5 8 (0 7 1— 10 -
农 作 物体 内 水 分 平 衡 状 况 受 外 界 条 件 的 影
利 用 ,增 强 作 物 的抗 旱 能 力 和 提 高 水 分 生产 效
响而 发 生 变 化 ,① 水 分 进 入 超 过 水 分 消耗 ,长 时 间水 分 过 多 ,会 造 成 对 作 物 的危 害 ;② 进 入
水 分 等 于 水 分 消 耗 ,这 叫 做 不 亏 缺 平 衡 ,这种
率 。水 稻 、玉 米 、大 豆 、马 铃 薯 用 2 ( 一 乙酰 氧
基 )苯 甲酸 浸 种 或 拌 种 后 , 出苗 率 比不 拌 的高 2 %~ O 、增产 8 2 % ;喷A A可使 作 物 叶 片 O 3% %~ 2 S 蒸 腾 速 度 降 低 1 %~ 6 , 田 间耗 水 量 减 少6 8 2% %~ 9 %,增产 8 2 %。我们 对 利用A A 行干 旱地 %~ 5 S进
大 豆 ( 河五 号 品种 ) 黑 :试验 地 点 在新 乌 兰 浩 特 市 永
联 镇 红胜 村 ,试 验 田土壤 类 型 为 黑 钙 土 ,土 壤
有 机 质 含 量 32 ,p 71 .% H .,地 势 平 坦 ,肥 力 均
到推 广 应 用 ,其 中 2 ( 一 乙酰 氧 基 )苯 甲酸 对 农