常见的植物生长调节剂
常见植物生长调节剂生理效应及其应用
常见植物生长调节剂生理效应及其应用作者:王润果张英张全坊来源:《农家科技下旬刊》2015年第06期与内源激素相比,植物生长调节剂针对性、目的性更强。
现简要介绍几种常见的植物生长调节剂。
一、赤霉素GA:( 920,GA3)生理效应:促进茎的伸长和诱导长日植物在短日条件下抽薹开花。
促进生长、发芽、开花,提高结实率,增产。
幼苗期喷施,可使根系发达,能促进植物茎、叶生长;生长期喷施,可使营养均衡,有助于作物长势;花期喷施,可保花保果、能使果实膨大、外观漂亮。
诱导单性结实,形成无籽果实。
使用注意事项:1.赤霉素粉剂不溶于水,可先用酒精或高浓度白酒溶解。
水溶液易分解失效,应现用现配。
可与一般农药混用,但不能与碱性物质混用,以免失效。
2.用药后4小时内下雨应重喷,以保证药效。
气温低时效果差。
赤霉素不能代替肥料。
肥水条件充足,才能发挥良好的效果。
3.使用浓度过高会导致植株出现徒长、白化现象,甚至畸形。
如使用过量,常用助壮素进行调节。
二、2,4-D丁酯(坐果灵,防落素)生理效应:具有内吸性,可从根、茎、叶进入植物体内,降解缓慢,可积累一定浓度,干扰植物体内激素平衡,破坏核酸与蛋白质代谢,促进或抑制某些器官生长,常用于诱导愈伤组织形成,作为除草剂可杀死多种阔叶杂草。
使用注意事项:1. 2,4-D随使用不同浓度而产生不同的效应,必须严格控制:低浓度下可用于组织培养;中浓度能防止落花落果,调节生长,诱导无籽果实和保鲜;高浓度可抑制生长使畸形、致死。
2.温度低于20℃时药效降低。
气温高时易挥发,扩散飘移产生危害,用过的喷雾器须洗净。
三、萘乙酸钠:(NAA,丰优素)生理效应:能促进细胞分裂与扩大,诱导形成不定根,促进新陈代谢和光合作用,加速生长发育;诱导开花、改变雌、雄花比率,防止落果,形成无核果实、促进早熟、增产,可增强植物的抗逆性。
使用注意事项:1.高浓度萘乙酸可促进植物体内乙烯的生成,如用于防落果时,使用浓度不宜太高,否则会引起相反的作用,2.因单用萘乙酸促根作用虽好,但苗生长不理想,宜与吲哚乙酸混用。
植物生长调节剂六大类
植物生长调节剂六大类
为生长促进剂、生长延缓剂、生长抑制剂、杀雄剂、抗蒸剂、保鲜剂。
生长促进剂能够加快植株细胞的分裂和分化,加快植株的新陈代谢和光合作用。
生长抑制剂是抑制植株顶端细胞的分裂和扩展,但不会减少细胞数目。
1、生长促进剂
生长促进剂能够加快植株细胞分裂和分化、延长生长的化合物,它还能促进植株果实的成熟,以及生殖器官的发育,加快植株的新陈代谢和光合作用。
主要有赤霉素、萘乙酸、吲哚乙酸、复硝酸钠等。
2、生长延缓剂
生长延缓剂是能够抑制,植株枝干顶端的细胞分裂和扩展的化合物,它能够缩短植株枝干之间的距离,但是不会减少细胞的数目,能够抑制植株中赤霉素的合成。
主要有矮状素、多效唑、丁酰肼等。
3、生长抑制剂
生长抑制剂时抑制植株生长素的合成,主要是抑制植株顶端中,分生组织细胞的蛋白质和核酸的形成,减缓细胞的分裂速度,抑制顶端分生组织细胞的伸长和分化,促进侧枝的生长,导致植株矮小,叶片的形状也会变小。
4、杀雄剂
杀雄剂主要是用来去除植株的雄蕊,多用于农业杂交育种,阻止植株中花粉的发育,以及传粉受精的过程,诱导自花不亲和,阻止花粉细胞的分裂。
主要有甲基砷酸盐、氨基磺酸、卤代脂肪酸等。
5、抗蒸剂
抗蒸剂主要是为了抑制土壤中水分的蒸发,促进植株根更好地吸收水分,能够提高土地锁水的能力,减少植株发生大量的蒸腾作用。
主要要有黄腐酸抗旱剂、抗蒸腾剂、保水剂、化学覆盖剂等。
6、保鲜剂
保鲜剂能够抑制果蔬的呼吸和代谢作用,降低反应酶的活性,保持果蔬的新鲜品质,控制病毒的扩散,细菌的繁殖和生长,以及有毒物质的堆积。
常见的有洗果剂、浸果剂、防腐保鲜剂、涂被保鲜剂等。
高中生物《植物生长调节剂的应用》微课精讲+知识点+课件教案习题
↓重点知识:常见的植物生长调节剂有:胺鲜酯(DA-6),氯吡脲,复硝酚钠,芸苔素,赤霉素。
作用延长贮藏器官休眠:胺鲜酯,氯吡脲,复硝酚钠,青鲜素,萘乙酸钠盐,萘乙酸甲酯。
打破休眠促进萌发:赤霉素、激动素、胺鲜酯,氯吡脲,复硝酚钠,硫脲,氯乙醇,过氧化氢。
促进茎叶生长:赤霉素、胺鲜酯,6-苄基氨基嘌呤,油菜素内酯,三十烷醇。
促进生根:吲哚丁酸,萘乙酸,2,4-D,比久,多效唑,乙烯利,6-苄基氨基嘌呤。
抑制茎叶芽的生长:多效唑,优康唑,矮壮素,比久,皮克斯,三碘苯甲酸,青鲜素,粉绣宁。
促进花芽形成:乙烯利,比久,6-苄基氨基嘌呤,萘乙酸,2,4-D,矮壮素。
抑制花芽形成:赤霉素,调节膦。
疏花疏果:萘乙酸,甲萘威、乙烯利、赤霉素、吲熟酯,6-苄基氨基嘌呤。
保花保果:2,4-D,胺鲜酯,氯吡脲,复硝酚钠,防落素,赤霉素,6-苄基氨基嘌呤。
延长花期:多效唑,矮壮素,乙烯利,比久。
诱导产生雌花:乙烯利,萘乙酸,吲哚乙酸,矮壮素。
诱导产生雄花:赤霉素切花保鲜:氨氧乙基乙烯基甘氨酸,氨氧乙酸,硝酸银,硫代硫酸银。
形成无籽果实:赤霉素,2,4-D,防落素,萘乙酸,6-苄基氨基嘌呤。
促进果实成熟:胺鲜酯,氯吡脲,复硝酚钠,乙烯利,比久。
延缓果实成熟:2,4-D,赤霉素,比久,激动素,萘乙酸,6-苄基氨基嘌呤。
延缓衰老:6-苄基氨基嘌呤,赤霉素,2,4-D,激动素。
提高氨基酸含量:多效唑,防落素,吲熟酯。
提高蛋白质含量:防落素,西玛津,莠去津,萘乙酸。
提高含糖量:增甘膦,调节膦,皮克斯。
促进果实着色:胺鲜酯(DA-6),氯吡脲,复硝酚钠,比久,吲熟酯,多效唑。
增加脂肪含量:萘乙酸,青鲜素,整形素。
提高抗逆性:脱落酸,多效唑,比久,矮壮素。
使用要点1.用量要适宜,不能随意加大用量。
随意加大用量或使用浓度,这样做不但不能促进植物生长,反而会使其生长受到抑制,严重的甚至导致叶片畸形、干枯脱落、整株死亡。
2.不能随意混用。
乙烯利水剂配方
乙烯利水剂配方
乙烯利水剂是一种常见的植物生长调节剂,可促进植物的生长和发育。
以下是一种常见的乙烯利水剂配方:
材料:
- 乙烯利(浓度为90%)
- 聚乙二醇8000
- 辅助溶剂(如乙醇、丙酮等)
配方:
1. 将聚乙二醇8000溶解在适量的辅助溶剂中。
2. 加入适量的乙烯利,搅拌均匀。
3. 最后加入足够的水,调整pH值至6.0-6.5,搅拌均匀即可使用。
注意事项:
1. 配方中的乙烯利浓度需要根据具体需求进行调整。
2. 配方中的辅助溶剂需要根据实际情况进行选择。
3. 使用前应先进行小试验,确定适合的浓度和使用方法。
4. 贮存时应密封保存,在阴凉干燥处保存。
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芸苔素内酯使用方法
芸苔素内酯使用方法芸苔素内酯(Gibberellin)是一种植物生长调节剂,可以促进植物生长和发育。
它在农业生产和园艺中被广泛应用,以提高作物产量和品质。
以下是芸苔素内酯的使用方法及其在不同阶段的应用。
1. 种子处理:芸苔素内酯可以用于种子处理,以促进种子的发芽和早期生长。
处理方法有两种常见的方式:- 稀释处理:将适量的芸苔素内酯溶液稀释在适量的水中,然后将种子在溶液中浸泡一段时间。
浸泡时间通常为数小时至一天。
- 涂覆处理:将芸苔素内酯溶液直接涂覆在种子表面。
涂覆的液体量应适量,不要过多,以免影响种子的呼吸和吸水能力。
2. 苗期管理:芸苔素内酯可以在苗期促进幼苗的生长和发育。
在育苗过程中,可以使用以下方法来应用芸苔素内酯:- 叶面喷施:将适量的芸苔素内酯溶液喷洒在苗期植物的叶面上。
喷洒时要尽量保持均匀,避免喷洒过多或过少。
- 浸泡根部:将芸苔素内酯溶液与适量的水混合,将苗的根部浸泡在溶液中一段时间。
3. 开花期管理:芸苔素内酯在植物的开花期间也有一定的应用价值。
在此阶段,可以采取以下措施来使用芸苔素内酯:- 叶面喷施:将适量的芸苔素内酯溶液喷洒在花朵和叶面上,可以促进花朵的开放和生长。
- 树干注射:将芸苔素内酯溶液注射到根部或树干上,可以提高花朵的质量和数量。
4. 果实成熟:芸苔素内酯也可以在果实成熟期间使用,以改善果实的发育和品质。
以下是几种应用方法:- 叶面喷施:将芸苔素内酯溶液喷洒在果实和叶面上,可以促进果实的生长和成熟。
- 树干注射:将芸苔素内酯溶液注射到根部或树干上,可以提高果实的味道和品质。
总体而言,芸苔素内酯在农业生产和园艺中有着广泛的应用。
但使用过程中需要注意以下几点:- 剂量控制:使用芸苔素内酯时,应遵循厂家的建议剂量,避免过量使用。
- 使用时机:芸苔素内酯的使用时机应与植物的生长阶段相匹配,以达到最佳效果。
- 环境因素:温度、湿度、光照等环境条件也可能影响芸苔素内酯的效果,应进行综合考虑。
植物生长调节剂的种类
植物生长调节剂的种类有哪些2010-12-1 11:49提问者:putiannongke|浏览次数:9818次我来帮他解答2010-12-2 11:38满意回答按用途分有以下几种:用途适用的植物生长调节剂名称延长贮藏器官休眠青鲜素,萘乙酸钠盐,萘乙酸甲酯。
打破休眠促进萌发赤霉素、激动素、硫脲,氯乙醇,过氧化氢。
促进茎叶生长赤霉素、6—苄基氨基嘌呤,油菜素内酯,三十烷醇。
促进生根吲哚丁酸,萘乙酸,2,4—D,比久,多效唑,乙烯利,6—苄基氨基嘌呤。
抑制茎叶芽的生长多效唑,优康唑,矮壮素,比久,皮克斯,三碘苯甲酸,青鲜素,粉绣宁。
促进花芽形成乙烯利,比久,6—苄基氨基嘌呤,萘乙酸,2,4—D,矮壮素。
抑制花芽形成赤霉素,调节膦。
疏花疏果萘乙酸,甲萘威、乙烯利、赤霉素、吲熟酯,6—苄基氨基嘌呤。
保花保果2,4—D,萘乙酸,防落素,赤霉素,矮壮素,比久,6—苄基氨基嘌呤。
延长花期多效唑,矮壮素,乙烯利,比久。
诱导产生雌花乙烯利,萘乙酸,吲哚乙酸,矮壮素。
诱导产生雄花赤霉素切花保鲜氨氧乙基乙烯基甘氨酸,氨氧乙酸,硝酸银,硫代硫酸银。
形成无籽果实赤霉素,2,4—D,防落素,萘乙酸,6—苄基氨基嘌呤。
促进果实成熟乙烯利,比久。
延缓果实成熟2,4—D,赤霉素,比久,激动素,萘乙酸,6—苄基氨基嘌呤。
延缓衰老6—苄基氨基嘌呤,赤霉素,2,4—D,激动素。
提高氨基酸含量多效唑,防落素,吲熟酯。
提高蛋白质含量防落素,西玛津,莠去津,萘乙酸。
提高含糖量增甘膦,调节膦,皮克斯。
促进果实着色比久,吲熟酯,多效唑。
增加脂肪含量萘乙酸,青鲜素,整形素。
提高抗逆性脱落酸,多效唑,比久,矮壮素。
42|评论(1)植物生长调节剂科技名词定义中文名称:植物生长调节剂英文名称:plant growth regulator定义1:植物中调节生长及其他功能的激素类物质。
主要分为三类:植物生长素类、细胞分裂素类和赤霉素类。
应用学科:生物化学与分子生物学(一级学科);激素与维生素(二级学科)定义2:人工合成的具有调节植物生长发育的生物或化学制剂。
植物生长调节剂名词解释
植物生长调节剂名词解释植物生长调节剂是一种可以影响植物生长和发育的化学物质。
它们能够调节植物的各种生理过程,包括种子萌发、植株生长、开花结实、果实成熟等,从而改变植物的形态和功能。
植物生长调节剂可以分为两类: 植物激素和植物生长抑制剂。
植物激素是一类对植物生长和发育具有直接和间接影响的天然或合成的化合物。
常见的植物激素有生长素、赤霉素、细胞分裂素、细胞分化素和促进花期素。
这些激素在植物中以微量存在,通过调节细胞的分裂、分化、伸长、营养吸收和代谢等过程来影响植物的生长和发育。
植物激素的应用可以促进植物生长和发育,提高产量和品质,延长货架期,并在果树修剪和果实脱落控制等方面起到重要作用。
植物生长抑制剂是一类能够抑制植物生长和发育的化学物质。
常见的植物生长抑制剂有矮化剂和抑制开花剂。
矮化剂通过抑制植物的细胞伸长和分裂,减缓植物的生长速度,使植株矮小而紧凑。
矮化剂的应用可以控制植物的高度,提高绿化效果、增加观赏价值和减轻风灾风害。
抑制开花剂通过阻断植物的开花信号传导,延缓或抑制植物的开花过程。
抑制开花剂的应用可以延长蔬菜和花卉的生长期,增加叶片和花芽的产量,控制开花时间和花期。
植物生长调节剂在农业、园艺、林业和草业等领域的应用非常广泛。
它们可以帮助农民和园丁解决种子萌发、幼苗生长、病害防治和收获管理等方面的问题,提高作物和植物的产量、品质和经济效益。
同时,植物生长调节剂的应用还可以减少化肥和农药的使用,降低环境污染和对生态系统的损害。
然而,植物生长调节剂的应用需要谨慎,因为过量或错误的使用可能会对植物的生长和环境产生负面影响。
因此,在使用植物生长调节剂时,需要遵循正确的使用方法和剂量,以确保安全和有效。
同时,监测和评估植物生长调节剂的使用效果,并进行科学研究,以不断改进和创新植物生长调节剂的研发和应用。
植物生长调节剂在农作物上的使用
植物生长调节剂在农作物上的使用植物生长调节剂就是从生物中提取的,或是人工合成的一类化学物质。
它能调节植物各种生理机能,控制作物生长发育。
可以说,它在植物体内的量虽然很小,所起的作用却很大。
近几年来,植物生长调节剂已经在农作物和经济作物生产中被广泛应用。
然而,由于植物生长调节剂的种类繁多,性能各异,在其应用过程中经常出现种类选择不正确、使用方法不当等问题,以至于导致减产或绝收,从而给农户带来很大的经济损失。
为了避免上述问题的发生,我们把几种常见的植物生长调节剂的使用方法和注意事项介绍给大家,希望能给您带来帮助。
根据植物生长调节剂在农业生产中所发挥的作用,我们可以把植物生长调节剂分为三类,即植物生长促进剂、植物生长抑制剂和植物生长延缓剂。
一、植物生长促进剂的应用能够促进植物细胞分裂、分化和延长生长的化合物都属于生长促进剂,它能促进植物营养器官的生长和发育,是植物生长调节剂中种类最多、应用最为广泛的一类。
常见的药品有赤霉素、2,4-D、乙烯利等。
首先来介绍一下赤霉素的应用。
赤霉素能促进细胞的伸长和分裂,促进茎伸长生长,打破种子的休眠期,改变雄、雌花的比例,促进开花,影响开花时间,促进作物生长发育,使之提早成熟、提高产量、改进品质。
它的作用主要体现在以下几点:首先,赤霉素能够减少豆类蔬菜的落花落荚。
为了促进豇豆萌发新芽,可以用20ppm的赤霉素溶液喷洒种株。
一般5天喷1次,喷2次即可。
温度过高、过低都会增加豆类的落花落荚。
在豇豆的花期,喷施12~25ppm的赤霉素溶液能够减少豇豆的落花落荚,并能提早成熟。
由于结荚数增加,必须增施肥料,才能取得高产。
其次,赤霉素还能够促进叶菜类蔬菜的茎叶生长。
叶菜类蔬菜的重点是提高产量,提前上市这一特点,赤霉素在增产和早熟方面效果都很明显。
芹菜在收获前15~30天采用30~45ppm的赤霉素溶液喷洒两次,可以有效提高产量。
第三,促进瓜类蔬菜雄花发生。
瓜类蔬菜为雌雄同株异花作物,在春季早熟栽培上,黄瓜在生长期常因为温度低、光照弱而缺少雄花,使受粉结果非常困难。
常用植物生长调节剂应用指南
常用植物生长调节剂应用指南常用植物生长调节剂应用指南内容简介本书介绍了常用植物生长调节剂品种 170余个,单剂品种主要内容包括每个品种的中文名、英文通用名、商品名和化学名、理化性质、毒性、作用机理、应用与注意事项。
常用植物生长调节剂应用指南本书目录单剂品种1.诱抗素(脱落酸,abscisic acid,ABA)2.尿囊素(allantoin)3.环丙嘧啶醇(ancymidol)4.苄氨基嘌呤(6-BA、6-苄氨基嘌呤、细胞激动素)5.芸苔素内酯(brassinolide,BR)6.疏果安(carbaryl、甲萘威)7.甲壳胺(chitosan)8.矮壮素(chlormequat,CCC)9.氯化胆碱(choline chloride)10.防落素(4��CPA,PCPA)11.激・生・酶合剂(cytozyme)12.2,4-滴(2,4��D)13.丁酰肼(daminozide,比久、B9)14.2,4-滴丙酸(dichlorprop)15.调节安(DMC)16.异戊烯腺嘌呤(enadenine)17.乙烯利(ethephon)18.吲熟酯(etychlozate)19.氟节胺(flumetralin)20.氯吡脲(forchlorfenuron)21.调节膦(fosamine ammonium)22.增甘膦(+lyphosine)23.赤霉素(+ibberellic acid,+A3,+ibberellin A3)24.赤霉素4(+A4)25.赤霉素7(+A7)26.黄腐酸(humic acid)27.吲哚乙酸(IAA,indoleacetic acid)28.吲哚丁酸(IBA)(Indolebutyric acid)29.增产灵(4��iodophenoxyacetic acid,4��IPA)30.糠氨基嘌呤(激动素、kinetin)31.抑芽丹(maleic hydrazide,MH)32.矮抑安(mefluidide)33.甲哌(mepiquat chloride)34.萘乙酸(1-naphthyacetic acid,NAA)35.萘乙酰胺(1-naphthalene acetamide)36.核苷酸(nucleotide)37.多效唑(paclobutrazol,PP333)38.石油助长剂(petroleum +rowth substance)39.增甜剂(Polado)40.丰啶醇(pyridyl propanol,7841)41.水杨酸(salicylic acid)7742.复硝酚钠(sodium natrophenolate)43.噻唑隆(thidiazuron)44.硫脲(thiourea)45.三十烷醇(triacontanol、30烷醇)46.三碘苯甲酸(triiodobenzoic acid,TIBA)47.烯效唑(uniconazole)48.抗坏血酸(Vc,vitamin C,ascorbic acid)49.矮健素(7102)50.硝・萘合剂(Atonik+NAA)51.苄・对氯合剂(6-BA+4-CPA)52.赤霉素・苄基嘌呤合剂(6��BAG+A4+GA7)53.芸・乙合剂(brassinolide+ethephon)54.季铵・羟季铵合剂(CCC+choline chloride)55.季铵・乙合剂(chlormequat+ethephon)56.季铵・哌合剂(chlormequat+mepiquat)57.嗪酮・羟季铵合剂(choline chloride+MH)58.羟季铵・萘合剂(choline chloride+NAA)59.乙・嘌合剂(ethephon+6-BA)60.乙・唑合剂(ethephon+uniconazole)61.赤・吲合剂(+A3+IBA)62.黄・核合剂(humic acid+ribonucleotide)63.吲乙・萘合剂(IAA+NAA)64.吲丁・萘合剂(IBA+NAA)65.哌・乙合剂(mepiquat+ethephon)66.萘・萘胺・硫脲合剂(NAA+NAAm+thiourea)67.唑・哌合剂(paclobutrazol+mepiquat)68.多效・烯效合剂(uniconazole+paclobutrazol)混剂品种一、生根剂1.生长素与土菌消混用促进稻苗尽早扎根2.生长素与邻苯二酚混用促进西洋常春藤插枝生根有增效作用3.促进木兰插枝生根的混合制剂4.吲哚丁酸与阿魏酸混用对柑橘空中压条促进生根数最多5.α-萘乙酸与土菌消混用促进�ぷ硬逯ι�根呈增效作用6.生长素与糖精混用在促进幼苗生根上有增效作用7.萘乙酸、萘乙酰胺、硫脲混用是果树上广泛应用的生根剂8.吲哚丁酸与萘乙酸混用促进龙船花属插枝生根有增效作用9.含吲哚丁酸、萘乙酸的混剂是世界上应用最为广泛的生根剂10.脱落酸与生长素混用诱导豇豆下胚轴扦插生根效果好11.吲哚丁酸与芸香甙混用在�ス�、番石榴插枝生根上的效果12.黄腐酸与吲哚丁酸混用对苹果插枝生根效果好二、促进型坐果剂13.用赤霉素4+7与细胞激动素(6-BA)混用诱导苹果单性结实14.用赤霉素3与对氯苯氧乙酸混用增加番茄单果重量与产量12915.赤霉素、生长素、6-BA的混用增加新水梨单果重16.赤霉素3、萘氧乙酸、二苯脲混用促进欧洲樱桃的坐果17.赤霉素3与吡效隆混用促进葡萄果实坐果与膨大18.赤霉素3(GA3)、生长素(ⅠAA)、激动素(Kinetin)混用改善番茄果实品质19.赤霉素与卡那霉素可增加葡萄的无籽果实大小20.Promalin可调节红富士苹果的果形和大小21.赤霉素的混合物促进番茄坐果22.赤霉素4与芸苔素内酯混用提高水稻结实率23.含赤霉素3、萘氧乙酸的微肥混合物促进樱桃坐果增产24.温室番茄坐果膨大混合制剂25.生长素与赤霉素混用促进幼果生长三、抑制型坐果剂、谷物增产剂26.矮壮素与氯化胆碱混用促进葡萄坐果27.乙烯利与丁酰肼(比久)混用提高苹果的结果数28.矮壮素与乙烯利混用增加苹果产量29.乙烯利、比久混用控制甜樱桃顶端生长30.乙烯利与脱落酸混用矮化小麦植株31.矮壮素与乙烯利、硫酸铜混用为增效矮化剂32.矮壮素与嘧啶醇矮化大麦防倒伏33.矮壮素与乙烯利混用能增加冬小麦产量但却略降低谷粒品质四、抑制与促进型坐果剂34.矮壮素与赤霉素等混用能促进滇刺枣坐果并提高产量改善品质35.矮壮素与对氯苯氧乙酸混用可增加番茄产果量36.丁酰肼(比久)、苄氨基嘌呤、赤霉素三者混用促进在温室生长柚的单性结果增大37.矮壮素与萘乙酸混用增加棉花产量38.Amo-1618与赤霉素3混用促进水稻增加粒数39.矮壮素与赤霉素混用在葡萄上的互补作用40.乙烯利与赤霉素3混用可改善意大利李果实的品质41.矮壮素与赤霉素3等混用促进番茄果实膨大42.脱落酸与赤霉素3(GA3)混用促进幼苗生长五、打破休眠促长剂43.赤霉素与硫脲混用在打破叶芥菜休眠上有加合作用44.硝酸钾与硫脲打破杏休眠效果好45.二甲基亚砜、吐温20有提高苄氨基嘌呤打破柑橘休眠芽的作用46.苄氨基嘌呤、萘乙酸、烟酸混剂可打破苹果休眠芽的休眠47.赤霉素3与KCl混用促进烟草种子发芽48.赤霉素与Fospinol混用促进马铃薯发芽增加产量六、干燥脱叶剂49.乙烯利与百草枯混用作为芝麻干燥脱叶剂能增产50.Finish是棉花上较好的脱叶剂51.噻唑隆与甲胺磷混用是棉花增效脱叶剂52.噻唑隆与碳酸钾混用提高棉花脱叶效果53.8-羟基喹啉与乙烯利混用对豌豆、菜豆脱叶有增效作用54.敌草快和尿素混用促进马铃薯干燥、脱叶55.乙烯利与过硫酸铵混用促进大头菜脱叶效果好56.碘化钾与丙氨酸混用在西洋梨上脱叶有增效作用57.噻唑隆与敌草隆混剂可作棉花脱叶剂58.乙烯利、草多索、放线菌酮混用促进苹果脱叶七、植物生长调节剂与肥、微量元素混用59.尿素与赤霉素3(GA3)混用增大葡萄果粒60.尿素与赤霉素3混用对柑橘苗生长的增效作用61.蔗糖脂肪酸酯与尿素混用增加某些蔬菜产量62.2,4-滴异丙酯与EDTA螯合铁混用在小麦、大麦上明显增产63.尿素可增加赤霉素、细胞激动素诱导无籽葡萄果粒重量64.尿素与多效唑互为增效作用65.赤霉素3(GA3)与尿素混用可提高脐橙产量66.矿质营养元素与生长素、赤霉素的协同作用67.矮壮素与尿素混用改善冬小麦品质68.尿素、辛二酰可作乙烯利矮化谷类茎秆的稳定剂69.2,4-二氯苯氧丙酸与醋酸钙混用既促进着色又延长贮存期70.矮壮素与硼酸混合液在葡萄上应用可克服矮壮素的不足71.助壮素与硼酸混合液提高其应用效果72.丁酰肼(比久)与硼混用增加马铃薯产量最明显73.微肥在S-ABA与GA3混用中促进樟脑幼苗生长的作用74.乙烯利与硫酸铜混用有增效作用八、催熟着色改善品质75.乙烯利、丁酰肼(比久)、萘乙酸混用促进苹果着色及硬度提高76.乙烯利与促烯佳混用促进番茄着色77.乙烯利与环糊精复合物促进番茄果实成熟78.乙烯利与2,4,5-涕丙酸促进苹果成熟、着色79.敌草隆与柠檬酸混用促进苹果着色80.苄氨基嘌呤与春雷霉素混用可提高柑橘含糖量九、疏果、摘果剂81.两种以上疏果混剂在金冠苹果上的疏果效果82.萘乙酸与甲萘威(西维因)作苹果疏果剂83.柑橘摘果混剂效果好十、保鲜剂84.赤霉素与苯来特在延期冷藏香蕉保鲜效果好85.赤霉素与2,4-滴混用作柑橘挂果保鲜剂86.苄氨基嘌呤与2,4-滴混用延长花椰菜的保鲜87.切花保鲜的混用原理及某些花卉的切花保鲜配方十一、促进花芽、开花及性比率十二、抑芽剂十三、促长增产剂十四、抗逆(抗旱、抗低温、抗病等)十五、增效剂附录国内植物生长调节剂主要品种生产厂家。
2,4-二氯苯氧乙酸产能
2,4-二氯苯氧乙酸产能
摘要:
一、引言
二、2,4-二氯苯氧乙酸的概述
三、2,4-二氯苯氧乙酸的产能现状
四、2,4-二氯苯氧乙酸产能的影响因素
五、2,4-二氯苯氧乙酸产能的未来发展趋势
六、结论
正文:
一、引言
2,4-二氯苯氧乙酸,简称2,4-D,是一种常见的植物生长调节剂,被广泛应用于农业生产中。
然而,随着环保意识的提高,对于2,4-D 的使用限制也愈发严格,这使得对其产能的研究具有重要的现实意义。
二、2,4-二氯苯氧乙酸的概述
2,4-二氯苯氧乙酸是一种白色结晶性粉末,具有微弱的酚味,难溶于水,易溶于有机溶剂。
它是一种生长素类似物,能够促进植物的生长,因此在农业生产中被广泛应用。
三、2,4-二氯苯氧乙酸的产能现状
我国是2,4-二氯苯氧乙酸的主要生产国,产能占据全球的绝大部分。
然而,具体的产能数据并未公开,因此无法给出确切的数字。
四、2,4-二氯苯氧乙酸产能的影响因素
2,4-二氯苯氧乙酸的产能受到许多因素的影响,主要包括:原材料供应、生产工艺、市场需求、环保政策等。
其中,环保政策的影响尤为重要,因为2,4-二氯苯氧乙酸的生产过程中会产生大量的三废,如果环保政策趋严,将会对其产能产生重大影响。
五、2,4-二氯苯氧乙酸产能的未来发展趋势
随着环保政策的趋严,以及对农业生产环保要求的提高,2,4-二氯苯氧乙酸的产能可能会受到一定程度的影响。
但是,由于其不可替代性,以及全球农业生产对其需求的稳定,其产能仍将保持稳定。
六、结论
总的来说,2,4-二氯苯氧乙酸的产能受到许多因素的影响,其中环保政策是最重要的因素。
常见植物生长调节剂的使用注意事项
常见植物生长调节剂的使用注意事项目前,市场上的植物生长调节的使用较为混乱,掌握好最佳用药时期和合适的用药浓度尤为重要。
一般情况,植物生长调节剂极低的浓度就能起到调控的作用,相反,浓度过大容易引起副反应。
根据不同的管理目标,在植物生长的不同阶段,选择合适的植物生长调节剂才能完全发挥其功效,带来经济效益。
植物生长调节剂可以采用浸种、喷施、灌根、涂抹等常用的方法进行使用。
一、植物生长促进剂1.赤霉素又称九二〇,商品名有奇宝、瑞雪宝、金哥等。
剂型包括粉剂、可溶片剂、乳油、膏剂、可湿性粉剂等。
低毒,对人、畜、蜜蜂安全。
注意:①赤霉素纯品水溶性低,85%或75%结晶粉剂用前先用少量酒精溶解,再加水稀释至所需浓度。
②赤霉素在干燥状态下不易分解,故药剂应贮存于干燥处。
其水溶液在5℃以上时,易被破坏失效。
遇碱易分解,故不能与碱性农药或肥料混用,尽量现配现用。
③与叶面肥配用,更利于形成壮苗。
单用或用量过大会产生植株细长、瘦弱及抑制生根等副作用。
2.防落素(4-CPA、PCPA)又名对氯苯氧乙酸,商品名为番茄灵。
剂型有水剂、可溶性粉剂。
对人、畜低毒。
注意:①施药浓度与气温高低有关,气温低对水量要减少,气温高反之。
②本品对苗木嫩梢、幼叶敏感,喷洒时要严格控制浓度,不可重复喷洒。
选择晴天早晚喷洒,以免产生药害,若发生药害要加强肥水供应。
③防落素与0.1%磷酸二氢钾混用具有增效作用。
3.2,4-滴(2,4-D)商品名有秋实等。
剂型包括盐粉剂和水剂等,毒性中等。
注意:①在大剂量下为除草剂,第一次使用尽量小面积试验。
②用于促进生根时,与吲哚丁酸混用可提高效果。
4.吲哚丁酸(IBA)商品名有根旺、根多壮等。
剂型多为粉剂。
对人、畜无毒,在土壤中易降解。
注意:①处理插条时,勿沾染叶片和心叶。
②吲哚丁酸见光易分解,需用黑色包装物,且不宜久放。
5.萘乙酸(NAA)名有果农丰、好喜等。
多为水剂和粉剂。
对人、畜低毒,对蜜蜂无毒。
注意:①萘乙酸原粉难溶于冷水,可先用少量酒精溶解,再加水稀释。
常见植物生长调节剂在蔬菜上的使用情况
01、赤霉酸赤霉酸是一个广谱性植物生长调节剂,可促进作物生长发育,使之提早成熟、提高产量、改进品质,常登记于菠菜、芹菜等蔬菜上,通过叶面喷施促进生长和提高产量,也与节氨基瞟吟、芸苔素类、S-诱抗素等混配后喷洒施用于瓜类、番茄、辣椒、白菜植株,使其增产提质。
赤霉酸还能迅速打破种子、块茎和鳞茎等器官的休眠,促进发芽,所以在马铃薯上的登记产品较多,主要用于种块催芽,保证出苗率高、苗子生长旺盛,已在马铃薯种植上广泛推广应用。
02、复硝酚钠复硝酚钠是一种强力细胞赋活剂,与植物接触后能迅速渗透到植物体内,促进细胞的原生质流动,提高细胞活力,促进植物生长结实、营养物质合成等。
广谱高效、使用成本低、安全性好,能与多种植物生长调节剂、肥料、其他类农药搭配使用,适合在多种瓜果类蔬菜上喷洒使用,以提高产量和品质。
复硝酚钠单剂登记蔬菜有番茄、黄瓜、茄子,还有与蔡乙酸的复配制剂登记在番茄、黄瓜、马铃薯上,与胺鲜酯复配登记在番茄上。
03、乙烯利乙烯利与乙烯相同,主要是增强细胞中核糖核酸合成的能力,促进蛋白质的合成。
在果实成熟时还能活化磷酸酯酶及其它与果实成熟的有关酶,促进果实成熟。
尽管乙烯利的登记产品很多,但是目前单剂在蔬菜上仅登记了番茄,用于果实催熟使用。
乙烯利和蔡乙酸复配登记在姜上,用于调节生长。
04、芸苔素内酯类自1941年发现芸苔素内酯的生物活性以来,研究者陆续从植物中分离鉴定出40多种同类化合物,其中有实用价值的只有四五种,并已实现了人工合成。
目前登记在蔬菜上的有芸苔素内酯、丙酰芸苔素内酯、24-表芸苔素内酯、28-高芸苔素内酯、28-表高芸苔素内酯、14-羟基芸苔素苗醇,还有一些它们与其他植物生长调节剂的复配产品,在蔬菜上的应用很广,目前单剂产品登记的蔬菜主要有黄瓜、西瓜、番茄、辣椒、白菜。
芸苔素内酯类的生物活性高、作用功能多样,不仅能促进蔬菜、瓜类、水果等作物生长结实;还可改善品质,提高产量,增强抗逆性、促进种子萌发;并可减轻由于施用农药、化肥不当所造成的药害。
常见植物生长调节剂药害
常用植物生长调节剂药害的表现症状1、多效唑的药害症状:出现植株矮小,块根块茎小,畸形,叶片卷曲,哑花,基部老叶提前脱落,幼叶扭曲,皱缩等现象。
对于棉花则出现植株严重矮化,果枝不能伸展、叶片畸形,赘芽丛生、落蕾落铃。
花生则出现叶片小,植株不生长,花生果小,早衰。
由于多效唑药效时间较长,对下茬作物也会产生药害,导致不出苗、晚出苗,出苗率低,幼苗畸形等药害症状。
2、缩节胺药害表现症状:叶片变小变厚,节间密集,赘芽丛生,植株生长不均匀,造成蕾铃大量脱落,出现棉花后期贪青、晚熟。
缩节胺在禾本类植物上出现要害较少,用量范围较宽。
缩节胺药害一般不会对下茬作物产生药害。
3、矮壮素药害的表现症状:植株严重矮化,果枝不能伸展,叶片畸形,出现鸡爪叶,赘芽丛生,果枝节间过短,植株枝叶发脆,容易折断。
浸种药害,根部弯曲,幼叶严重不长,出苗推迟7天以后,出苗后呈扭曲畸形。
矮壮素对双子叶植物易产生要害,对单子叶植物不易产生要害。
矮壮素药害一般不影响下茬作物。
4、乙烯利要害表现症状:较轻药害表现为植株顶部出现萎蔫,植株下部叶片及花、幼果逐渐变黄、脱落,残果提前成熟。
较重药害为,整株叶片迅速变黄,脱落,果实迅速成熟脱落,导致整株死亡。
乙烯利用量过大或使用时间不当均可产生药害。
乙烯利药害不对下茬作物产生影响。
5、a-萘乙酸药害表现症状:轻度萘乙酸的药害表现为花和幼果脱叶,对植株生长影响较小。
较重药害为叶片萎缩,叶柄翻转,叶片脱落,成果迅速成熟脱落。
对于浸种药害,轻则导致根少,根部畸形,重则不生根,不出苗。
a-萘乙酸药害部分会对下茬作物产生药害作用,大多数不对下茬作物产生危害。
6、2,4-D药害表现症状:轻度药害症状为叶柄变软弯曲,叶片下垂,顶部心叶出现翻卷,叶片畸形,果实畸形,成果形成空心果,裂果等现象。
重度药害为植株大部分叶片下垂,心叶翻卷严重,出现畸形并收缩,植株生长点萎缩坏死,整株逐渐萎蔫衰死。
因此2,4D使用不当时,产生如除草剂一样杀死植株,主要要害为对双子叶植物药害较重,对单子叶植物药害较轻。
豆芽中植物生长调节剂的残留及风险监测评估
豆芽中植物生长调节剂的残留及风险监测评估豆芽中常见的植物生长调节剂包括生长素、赤霉素、瘦果酸和乙烯等。
这些植物生长调节剂在豆芽生长的不同阶段可能被使用,以促进生长、增加产量或改善质量。
即使在合理使用的情况下,这些植物生长调节剂的残留量也需要受到监测和评估,以确保其不会对人体健康造成危害。
监测豆芽中植物生长调节剂残留的方法包括化学分析和生物检测。
化学分析常用的技术包括高效液相色谱-质谱联用(HPLC-MS/MS)和气相色谱-质谱联用(GC-MS/MS)等。
这些技术可以对样品中的植物生长调节剂进行快速、准确的检测和定量分析。
生物检测则是利用生物标志物或生物化学方法对豆芽样品中的植物生长调节剂进行监测,例如通过检测豆芽中的激素水平来判断是否存在植物生长调节剂的残留。
这些监测方法的使用可以有效地检测豆芽中植物生长调节剂的残留情况,为风险评估提供数据支持。
对豆芽中植物生长调节剂残留进行风险评估时,需要考虑的因素包括植物生长调节剂的毒性、暴露水平和人群敏感性等。
植物生长调节剂的毒性是评估风险的重要依据,包括急性毒性和慢性毒性。
暴露水平则是指人群长期摄入豆芽中植物生长调节剂残留物质的情况,需要考虑摄入量和频率等因素。
人群敏感性则是指不同人群对植物生长调节剂的耐受能力,例如儿童、老年人和孕妇等人群可能对植物生长调节剂的毒性产生更大的影响。
这些因素综合考虑可以对豆芽中植物生长调节剂的残留风险进行科学评估,从而制定相应的食品安全标准和监管措施。
在食品安全监管方面,对豆芽中植物生长调节剂的残留进行检测和监控是至关重要的。
食品监管部门需要建立完善的监测体系,对豆芽样品进行定期抽样检测,严格控制植物生长调节剂的使用量和残留标准。
加强对食品生产企业和农户的监督管理,确保他们严格按照食品安全法规和标准进行生产,不擅自使用植物生长调节剂,保障豆芽的质量和安全。
消费者也应增强食品安全意识,选择正规渠道购买豆芽产品,确保食品的质量和安全。
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1,延长贮藏器官休眠胺鲜酯(DA-6),氯吡脲,复硝酚钠,青鲜素,萘乙酸钠盐,萘乙酸甲酯。
2,打破休眠促进萌发赤霉素、激动素、胺鲜酯(DA-6),氯吡脲,复硝酚钠,硫脲,氯乙醇,过氧化氢。
3,促进茎叶生长赤霉素、胺鲜酯(DA-6),6—苄基氨基嘌呤,油菜素内酯,三十烷醇。
4,促进生根吲哚丁酸,萘乙酸,2,4—D,比久,多效唑,乙烯利,6—苄基氨基嘌呤。
5,抑制茎叶芽的生长多效唑,优康唑,矮壮素,比久,皮克斯,三碘苯甲酸,青鲜素,粉绣宁。
6,促进花芽形成乙烯利,比久,6—苄基氨基嘌呤,萘乙酸,2,4—D,矮壮素。
7,抑制花芽形成赤霉素,调节膦。
8,疏花疏果萘乙酸,甲萘威、乙烯利、赤霉素、吲熟酯,6—苄基氨基嘌呤。
9,保花保果2,4-D,胺鲜酯(DA-6),氯吡脲,复硝酚钠,防落素,赤霉素,6—苄基氨基嘌呤。
10,延长花期多效唑,矮壮素,乙烯利,比久。
11,诱导产生雌花乙烯利,萘乙酸,吲哚乙酸,矮壮素。
12,诱导产生雄花赤霉素
13,切花保鲜氨氧乙基乙烯基甘氨酸,氨氧乙酸,硝酸银,硫代硫酸银。
14,形成无籽果实赤霉素,2,4-D,防落素,萘乙酸,6—苄基氨基嘌呤。
15,促进果实成熟胺鲜酯(DA-6),氯吡脲,复硝酚钠,乙烯利,比久。
16,延缓果实成熟2,4-D,赤霉素,比久,激动素,萘乙酸,6—苄基氨基嘌呤。
17,延缓衰老6-苄基氨基嘌呤,赤霉素,2,4-D,激动素。
18,提高氨基酸含量多效唑,防落素,吲熟酯。
19,提高蛋白质含量防落素,西玛津,莠去津,萘乙酸。
20,提高含糖量增甘膦,调节膦,皮克斯。
21,促进果实着色胺鲜酯(DA-6),氯吡脲,复硝酚钠,比久,吲熟酯,多效唑。
22,增加脂肪含量萘乙酸,青鲜素,整形素。
23,提高抗逆性脱落酸,多效唑,比久,矮壮素。