植物基因活化剂的研究进展

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杀菌剂研究开发新进展

杀菌剂研究开发新进展
的多 种植物 病害均 具有 较高 的杀菌活性 。通过 多地 田
54 I / 2 襄化市蜴l 6 o①@农 行 资 媒 。 化业深体
该 院杀 菌剂 申请 了中 国、美 国、欧 洲、 日本 等十 余项 药研 究服务 中心 承担的 国家农业 科技成果转化资金 项
专利 , 取得 了我 国农 药登 记。 生物 电子等理论指导下 , 目 “ 型杀菌剂 丙烷脒 中试 与示 范” ,转化期 间获得 在 新 开 发成功 具有 自主知识 产权 的 甲氧基 丙烯酸 酯类杀 菌 两项 国家发 明专利 ,属 国内首 家合 成 ,具有 自主知识 剂 。沈 阳化工 研究 院又 发现新 化合 物 S - 0 1 YP Z 7 ,它 产权 的烷基脒类 杀菌剂 。其产 品丙烷脒对作物灰霉 病
菌灵产生抗性 的病 害灰霉病有特效 ;②以天 然产 物为 治市场 1- 0年的三唑类杀菌剂 的霸主地位 ,特别是 52
先导化合物开发 的具有 独特作用机理 的新型杀 菌剂 ,
目前 已发展成 为欧洲谷物市场 的主要杀菌剂 品种 。新
如吡咯类和丙烯 酸酯类杀菌剂等不仅 活性 高 ,且 与 已 品种 的开 发是这类杀菌剂保持 快速发展 的关键 ,也是 知杀菌剂无交互抗性 ;③为增 强作物 自身对病 害免 疫 各大公司获得高额 利润回报 的手段 。据有关专家预测 , 能力的植物激活 剂是近年来发展 的,具有全新 作用机 全球 甲氧基丙烯酸酯类杀菌 剂市场平均每年将 以约 2 % 理的~类新颖杀 菌剂 ,如新一代植物 防病激 活剂 活化 的速 度逐 年上涨 , 并将 成为 6 美元杀 菌剂市 场 的 0亿 酯具有 “ 系统 自动抗病性 ”。 2 非 内吸性杀菌剂市场仍将 占据较大份额 由于 . 主要发展方 向,其市场前景 非常广 阔。 4 三 唑类杀菌 剂仍将 继续成 为杀菌 剂体系 中的主 .

天然植物纤维化学塑化改性研究进展

天然植物纤维化学塑化改性研究进展

天然植物纤维化学塑化改性研究进展周方浪;邓佳;杨静;杨海艳;郑志锋;史正军【摘要】塑化改性是天然植物纤维高值化利用的一种创新模式,其基本原理是通过酯化改性、醚化改性及其他改性方法,在天然植物纤维组分化学主链上导入柔顺侧链或憎水结构,实现纤维材料的可塑加工.塑化改性丰富了木质纤维材料的加工手段和利用模式,为森林资源的高值化转化利用开辟了新途径.目前,天然纤维塑化改性研究还处于试探性和实验性阶段,其机理机制有待进一步研究揭示.%Chemical plasticization modification is an innovative method for value-added utilization of natural lignocellulosic fibers. In this method, by esterfication, etherification and other treatments, a certain molecule branch is connected to the main chain of cell wall compounds. The softening point, melt temperature, and hygroscopicity of the natural fiber could be decreased,and appropriate thermoplasticity of the lignocellulosic fiber could hence be developed. The processing and utilization modes of natural lignocellulosic fiber could be enriched by chemical plasticization modification. However, the mechanism and principle of chemical plasticization of lignocellulosic fibers have not been discovered clearly,and the further research is necessary.【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2018(046)003【总页数】4页(P1-4)【关键词】植物纤维;化学塑化;改性;研究进展【作者】周方浪;邓佳;杨静;杨海艳;郑志锋;史正军【作者单位】西南林业大学化学工程学院,云南昆明 650224;西南山地森林资源保育与利用教育部重点实验室,云南昆明 650224;西南林业大学化学工程学院,云南昆明 650224;西南林业大学化学工程学院,云南昆明 650224;西南林业大学化学工程学院,云南昆明 650224;西南林业大学化学工程学院,云南昆明 650224【正文语种】中文【中图分类】TQ351可再生生物质资源的开发利用被认为是缓解资源危机和解决环境问题的有效途径之一。

生物质的热化学转换

生物质的热化学转换

生物质的热化学转换生物质,这个看似普通的词,实则包含了丰富的内涵。

它代表了所有生命过程中产生的有机物质,这些物质源于植物、动物、微生物等生物体的生命活动。

而生物质的热化学转换,则是指利用热能将生物质转化为其他形式的能源或物质的化学过程。

在我们的日常生活中,生物质的热化学转换有着广泛的应用。

例如,我们熟知的生物质发电厂就是利用秸秆、木材、废弃物等生物质为原料,通过燃烧产生热能,再转化为电能。

这种方式不仅提供了可再生的能源,而且相较于燃烧化石燃料,生物质燃烧产生的二氧化碳和硫氧化物等污染物排放明显减少,对环境的影响较小。

然而,生物质的热化学转换并不仅仅局限于发电。

它也可以用于产生工业化学品,如氨、甲醛、乙酸等。

这些化学品在农业、建筑、医疗等领域有广泛的应用。

此外,生物质的热化学转换还可以用于生产生物燃料,如生物柴油和生物气体,这些燃料可以替代传统的化石燃料,对减少碳排放、推动可持续发展具有重要意义。

生物质的热化学转换过程可以实现能量的高效利用和物质的循环再生,这是符合绿色发展理念的重要技术。

然而,它也面临着一些挑战,如生物质资源的收集、储存和运输等问题,以及热化学转换技术的效率和环保性问题等。

未来,我们需要进一步研究和优化生物质的热化学转换技术,以提高其效率和环保性,降低成本,使其在更多的领域得到应用。

我们也需要加强政策引导,推动生物质资源的合理利用,促进清洁能源的发展,为构建美好的生态环境做出贡献。

总的来说,生物质的热化学转换是一种具有巨大潜力的技术。

它不仅能帮助我们更好地利用生物质资源,还能推动能源结构的优化和环境保护。

让我们期待它在未来的表现和应用,共同见证这一领域的发展和进步。

生物质热化学转化行为特性和工程化研究引言随着全球能源需求的不断增长,生物质能源作为一种可再生、低碳、环保的能源形式,逐渐受到人们的。

生物质热化学转化是生物质能源利用的重要途径之一,通过将生物质转化为燃料或化学品,可以满足人类对能源的需求,同时降低对环境的影响。

番茄青枯病现状及防治研究综述

番茄青枯病现状及防治研究综述

番茄青枯病现状及防治研究综述发布时间:2021-05-18T07:01:12.729Z 来源:《学习与科普》2020年20期作者:邓丽丽赵璇曹丽萍[导读] 番茄是一种受人欢迎的蔬菜,产业经济效益高。

但番茄种植培育过程中会遇到许多病害,其中番茄青枯病是一类普遍且危害非常严重的疾病。

本文通过查阅国内外相关文献,介绍了番茄青枯病的研究现状,综合阐述了青枯病的生物防治与非生物防治方法,旨在为为番茄青枯病的深入研究和预防提供参考。

邓丽丽赵璇曹丽萍四川农业大学四川成都 611130摘要:番茄是一种受人欢迎的蔬菜,产业经济效益高。

但番茄种植培育过程中会遇到许多病害,其中番茄青枯病是一类普遍且危害非常严重的疾病。

本文通过查阅国内外相关文献,介绍了番茄青枯病的研究现状,综合阐述了青枯病的生物防治与非生物防治方法,旨在为为番茄青枯病的深入研究和预防提供参考。

关键词:番茄;青枯病;生物防治;非生物防治引言番茄(Solanum lycopersicum),茄科番茄属一年生或多年生草本植物,富含大量的Vc、番茄红素和矿物质,能够抗癌防衰,提高人体免疫力。

它丰产性好,颇受广大人民的喜爱,为全球栽培最广、消费量最大的蔬菜作物。

番茄青枯病又称番茄细菌性枯萎病,是由一由名为青枯雷尔氏菌的病原菌引起的常见的毁灭性土传病害。

番茄青枯病导致植株白天叶片呈失水状萎蔫状态,傍晚恢复正常,连续几天,仍保持绿色。

随着病情扩展,病原菌在维管束扩繁,堵塞输导组织并产生致病毒素,最终造成植株萎蔫死亡[1]。

1番茄青枯病研究现状番茄青枯病传播迅速,在我国南方各地发生非常普遍,到目前为止还没有有效的措施能够从根本上面来防治青枯病。

近年来,各科研单位在抗青枯病栽培技术研究和推广方面也做了大量工作,如加强抗青枯病砧木品种选育、开展砧木和接穗亲和力研究,总结了一套适合华南地区的番茄抗青枯病嫁接技术,所采用的砧木为抗青枯病F1代番茄或茄子杂交种。

嫁接苗在广西、海南、中山、湖南等青枯病发病严重地区试种,均表现为长势好、高抗青枯病(发病率低于10%)、果实品质好、增产显著,极大地提高了农民收入[2]。

土壤与植物镁素研究进展概述

土壤与植物镁素研究进展概述
我国南方地区镁易淋失 , 施用镁肥效果较为显著 。 谢建昌 [3 ]等在南方红壤进化 程 度不 同 的 12 块 水 田和 6块旱地上进行了镁肥肥效试验 , 结果表明水稻一般增 产 10%左右 , 大豆增产 20% ~30%左右 。20世纪 70年 代 , 针对橡胶缺镁出现的 “鱼骨状 ”黄化症 , 华南部 分胶园施用了镁肥 [30 ] 。1985 年以来 , 中国科学院南京 土壤所对硫酸钾镁和水镁矾进行了大量试验 , 主要在广 东 、广西 、江西 、湖南和云南等地进行 , 涉及作物有粮 食作物 、油料作物 、经济作物 、蔬菜和水果等 , 结果表 明 , 不同作物表现效果不一 , 即使同一种作物其增产效 果也有一定的变幅 , 但总的趋势为镁肥有不同程度的增 产效果 [28 ] 。黄鸿翔等 [13 ]在南方各地的大田试验结果表 明 , 红壤旱地上黄豆和花生增产幅度 (25% ~40% ) 较
植物对镁的吸收除受上述因素影响外 , 植物种类不 同 , 对镁的需求也不同 , 同一植物的不同基因型品种对 镁的吸收也不相同 。 Edwards & Pedersen等 [18 ]研究表明 , 高羊茅不同品系 (种 ) 中的 Au25、Au718 和 Kentucky 31在液培条件下比 Au27、Au264 能积累更多的镁 。林 天杰等 [19 ]通过液培试验结果表明 , 不同营养基因型大 豆 , 杭州五月拔体内对镁的利用效率以及对缺镁胁迫的 耐性高于东阳五月豆和浙春 1号 。
镁是植物生长必需的矿质营养元素之一 , 对植物具 有重要的营养作用和生理功能 , 它在植物体内除了成为 叶绿素中心原子 , 直接参与光合作用外 , 还作为多种酶 的活化剂 , 参与光合作用 、碳水化合物 、脂肪 、蛋白质 以及核酸的合成 , 另外还有部分以 Mg2 + 形式存在于代 谢库中 , 对稳定代谢库中 Mg2 + 的含量起调节作用 [1 ] 。 但近年来由于长期的高产连作 、不科学的耕种制度和灌 溉 、施肥措施等 , 加剧了土壤镁的消耗 , 导致越来越多 的土壤表现出镁营养供应不足的现象 , 植物因镁胁迫表 现出来的缺素症状越来越突出 。为此总结了近年来镁元 素研究的一些新进展 , 以期为将来镁的进一步深入研究 提供有意帮助 。

奇茵植物基因活化剂茶之宝在茶叶生产上应用初报

奇茵植物基因活化剂茶之宝在茶叶生产上应用初报
贵州茶叶
2 1 ,9 1 :8 9 0 13 () 3  ̄3
G uz ou Te ih a
奇茵植物基 因活化剂茶之宝在茶叶生产上应用初报
赵 华 富 ,郑 道 芳 ,周 国兰 ,何 萍
( 州 省 茶 叶 研 究所 , 州 贵 阳 5O O ) 贵 贵 5 06
[ 摘
要 ]奇 茵植物基 因活化剂 茶之 宝是 一种 最 新植 物 内源激 素 , 有 激发 植 物 内在 潜 能, 面调 节 与 具 全
1 试 验 内容 和 方 法
1 1 试验作 物 .
如遇喷施 条件 到达 , 天 以上 便 可 喷施 一次 , 7 春 茶 期 间 , 2 2 开始 喷施 , 喷施 6次 。 从 月 7号 共
表 1 茶 园 喷 施 奇 茵 植物 基 因活 化 剂 茶 之 宝 记 录 表
注 : 喷 施 ; 未 喷 施 √ 一
1 2 4 调 查 、 录 和 测 量 方 法 .. 记
喷一 次 。
122 .. 试 验 地 处 理
试 验共 3 示 范处 理 , , 龄茶 园区 、 龄 茶 个 即 幼 成
园 区、 老龄茶 园 区 , 面积 0 1 3 m。 . 3 h 。对 试 验 区设 置 喷施处 理 、 喷施 ( 照 ) 未 对 两个处 理 。
1 2 3 试 验 喷 施 记 录 ..
促进 植物 的生长 的功效 。茶叶喷 施奇 茵植物基 因活化 剂 茶之 宝后 , 叶持 嫩性 增 强 , 量 有所 提 高 , 茶 产 品质得 到 改善 。
[ 关键词 ]奇 茵植物基 因活化 剂 ;茶之 宝;茶叶 ;应 用 [ 中图分 类号]பைடு நூலகம் [ 文献标 识码 ]A
Ap l a in Efe t fQi n Pln p to f c so yi a tGen tv t rCh z ia n Te o u to i c e Ac ia o a hb o o a pr d c in

N_N_羰基二咪唑作为活化剂在高分子合成中的研究进展

N_N_羰基二咪唑作为活化剂在高分子合成中的研究进展

基金项目:教育部博士点基金资助项目(20030532003);作者简介:徐伟箭,男,46岁,教授,研究方向为高分子合成与应用。

N ,N 羰基二咪唑作为活化剂在高分子合成中的研究进展许小聪,刘美华,卢彦兵,徐伟箭*(湖南大学化学化工学院,长沙 410082)摘要:本文综述N ,N 羰基二咪唑作为活化剂制备脲、酯、碳酸酯、氨酯及酰胺类化合物的反应机理,并对其在高分子领域的应用进行了总结。

关键词:N ,N 羰基二咪唑;活化剂;高分子N,N 羰基二咪唑(简称CDI)是咪唑的衍生物,由结构分析可知,其咪唑结构中具有一个闭合的大P 键,且其中一个氮原子未成键的sp 2轨道上有一对孤对电子。

这些决定了CDI 具有较强的化学反应活性,能与氨、醇、酸等官能团反应,合成许多用一般化学方法难以得到的化合物。

CDI 广泛用作酶和蛋白质粘合剂,抗生素类合成药物中间体,特别是作为合成多肽化合物的键合剂[1,2]。

近年来,通过对CDI 作为活化剂的研究发现,它具有较强的反应活性,适用面广,反应过程低毒、产物纯化简单,特别是对不同的官能团具有高度选择性,在有机合成和高分子领域中具有非常重要的意义。

1 CDI 作为活化剂的反应机理CDI 可与氨(胺)、醇、羧酸等官能团进行反应,得到一系列具有不同结构的中间体,即:氨基甲酰咪唑(氨基甲酰咪唑盐)、酯基咪唑、羰基咪唑等。

这些中间体具有一定的反应活性,可与氨(胺)、醇、羧酸等官能团进一步反应,制备脲、氨酯、碳酸酯、酰胺及酯等结构的化合物。

图1 具有反应活性的中间体的合成Figure 1 Syn thesis of activating intermediate1 1 脲脲的制备主要是通过氨基甲酰咪唑和氨基甲酰咪唑盐与氨(胺)类化合物进一步反应制得。

C DI 与伯胺反应形成的中间产物(一取代氨基甲酰咪唑)可与脂肪族伯胺进一步反应,得到脲[3];而其与仲胺反应得到的N ,N 二取代氨基甲酰咪唑活性明显下降,不能与伯胺、仲胺反应[4]。

-花生遗传转化的主要方法和研究进展

-花生遗传转化的主要方法和研究进展

-----------------------------------Docin Choose -----------------------------------豆 丁 推 荐↓精 品 文 档The Best Literature----------------------------------The Best Literature综述文章编号:1009-0002(2007)04-0719-04花生遗传转化的主要方法和研究进展刘峰1,2b,李春娟2a,许婷婷2a,单世华2a,毕玉平2b,万书波2c1.山东师范大学生命科学学院,山东济南250014;2.山东省农业科学院a.山东省花生研究所,山东青岛266100;b.高新技术研究中心,山东济南250100;c.山东省农业科学院,山东济南250100[摘要]花生遗传转化研究对于花生品种改良、新品种繁育具有重要意义。

农杆菌介导的遗传转化法和基因枪法是花生遗传转化的主要方法。

随着对花生研究的深入开展,花生的遗传转化技术也越来越成熟。

介绍了农杆菌介导的遗传转化法和基因枪法在花生遗传转化研究中的应用现状及存在的问题。

[关键词]花生;遗传转化;农杆菌;基因枪[中图分类号]Q943.2[文献标识码]AMainMethodsandAdvancesoftheResearchonPeanutGeneticTransformationLIUFeng1,2b,LIChun-juan2a,XUTing-ting2a,SHANShi-hua2a,BIYu-ping2b,WANShu-bo2c1.CollegeofLifeScience,ShandongNormalUniversity,Jinan250014I2.a.ShandongPeanutResearchInstitute,Qingdao266100Ib.High-TechResearchCenterIc.ShandongAcademyofAgriculturalSciences,Jinan250100IChina[Abstract]Researchonpeanutgenetictransformationisimportanttotheimprovementofthisimportantlegumecrop.A-grobacteriumtumefaciens-mediatedtransformationandparticlebombardmentaretwomainimportantmethodsonpeanutge-netictransformation.Themoreeffortswehavemadetotheresearchonpeanuttransformationandregeneration,thebettergeneticengineeringapproachesareforpeanut.Inthisreview,geneticengineeringapproaches,A.tumefaciens-mediatedtransformationandparticlebombardment,andadvancesoftheresearchonpeanutgenetictransformationwereintroduced.[Keywords]peanutIgenetictransformationIAgrobacteriumtumefaciensIparticlebombardment花生是最重要的油料作物之一,我国花生的总产量居世界首位。

棉花钾营养效率的基因型差异研究进展

棉花钾营养效率的基因型差异研究进展
和 栽 培 提 供 指 导 。 吸 收 效 率 高 的基 因型 通 常 根 系发 达 、 毛 较 多或 生理 吸 收 能 力 较 强 ( 大 吸 收速 率 钾 根 最 亲 和 常 数 高、
和 维 持 净 吸 收 的 最 小 钾 浓度 G 低 ) 血 ;钾 利 用 效 率 高 的 基 因 型可 实现 有 限 钾 的 高 效 运 转和 再分
维 品质 降低 []敏感 型 品 种 因缺 钾而 导 致 的产 量 5, - 7 降 幅可达 2 %~ 5 0 。 9 3 【 0 / 与氮肥 相 比 , 钾肥 施 用 在世 界 范 围 内长 期被
生 物物 理 功能 和 生物 化 学 功能 , 者包 括 膨压 和 前 渗 透 势 的调节 , 后者 包 括维 持 细胞 内物质 的正 常 代 谢 、 进 光 合作 用 和光 合 产 物 的运 输 、 进 蛋 促 促 白质 合成及 增 强植 物 的抗 逆性 等[ 2 ] 。
灰分 质 量 的 5 %[ 0 1 ] 在植 物体 内的作 用 可分 为 。钾
钾 条 件 下 棉花 形 态 和 生 理 都 出 现 异 常 [ 如 株 高 4 ] , 降低 、 叶面积 减 少 、 叶绿 素 合成 受 阻 、 能 叶光 合 功 能力 下 降 等 , 而 导 致 铃 数 减 少 、 重 下 降 和 纤 从 铃
棉 花生 长周 期 长 、 物量 大 、 生 棉铃 钾 含 量高 ,
收 稿 日期 :0 0 —7 2 1-72 1
作 者 简 介 : 曼 曼 (9 8)女 , 士 研 究 生 ; 通 讯 作 者 ,a—ioi 13cm 展 18 一 , 硕 tnxal 6 . i @ o
基 金 项 目 : 家 自然科 学基 金 ( 0 7 l 8 3 9 1 0 ) 国 3 5 1 1 ,0 7 7 8

奇茵植物基因活化剂在棉花上的施用效果

奇茵植物基因活化剂在棉花上的施用效果
1 ( 0 T 1 0倍 液 ) 处 理 3 清 水对 照 (k 。 个试 验小 I 5 ; : c)每 区面积 为 5 并设 保护 行 。 0m ,
14 试 验 地 情 况 .
21 棉花 各 处理黄 萎病 的发 病情 况 .
由表 1 果 可 以看 出 ,第 3次 喷施奇 茵植 物 基 结 因活化 剂处 理 1 4d后 , 花 黄 枯萎 病 的发 病率 低 于 棉
8CC ) 3 C 0
摘 要 : 文研 究 了“ V 系列 生物 肥 料 在 不 同品 种 苹 果 上 本 E ” 的施 用 效果 , 果表 明 , “ V 系列 生物 肥 料 对 苹 果 叶 片 、 结 采 E ” 果
用 “ V” 物 肥料 , 明显提 高 苹 果 品质 , 加 果 品 E 生 可 增 的 S D含 量 。为 验证其 使 用效果 , 疆天 物科 技 发 O 新
作 用。
关 键 词 : 茵 植 物 基 因活 化 剂 ; 性 ; 花 ; 济 效 益 奇 特 棉 经
奇茵植 物 基 因活化 剂是 由天然植 物 中提 取 的多 种 抗 逆诱 变物 质 与其他 活性 成 分经 过特 殊工 艺研 制
第 l 中耕 , 遍 5月 8日进 行第 2次 中耕 , 5月 2 1日第 3次 中耕 , 中耕 时共 追施 棉 籽油 渣 8k /6 , 素 g6 7m 尿 3k/6 磷酸 二铵 8k/6 g6 7m , g6 7m 。
每 处 理 随机 定 3个点 取 样 , 点 选 1 每 0株 , 分别 于第 1次施 药 前 、每次 施 药后 7d和第 3次施 药后
1 4d调查 棉花 黄 萎病 的发病 情况 。 各小 区单 独计产 。
2 试 验 结 果 与 分 析
兑水 1 5~3 g ; 理 2 天 丰 素 , 0k )处 : 叶面 喷 施 1 6 7 0g 6 /

植物基因活化剂缓解烟草受三唑磷药害效果

植物基因活化剂缓解烟草受三唑磷药害效果
品出售。
34 经 济 效 益 考 察 .
正 常 烤 烟 平 均 产 烟 2 0市 斤 / 6 m2 单 价 4 5 67 , 元 , 即收 入 1 0 0 0元 / 6 m2 67 。
明 显 斑 点 : 药 害 烟 叶缓 解 , 是 黄 色斑 点 没 有 受 但
多 大 的 变 化 , 点 依 然 存 在 , 作 的烤 烟 却 不 能 达 到 斑 制
重庆市石柱县 六 塘 乡大塘村 1 2户 烟 农 喷 布 三 唑磷 乳 油 防治 烟青 虫 致 使 烟 叶受 药 害 , 积 达 4 面 2 h 。 经 使 用 重 庆市 优 胜 科 技 发 展 有 限 公 司生 产 5 m2 的 植 物 基 因 活 化 剂 后 , 株 恢 复 较 好 , 市 价 每 烟 按
烟 草 品 种 自选 6 1 ; 叶 0 1腰
33 喷 植 物基 因活化 剂缓 解 药 害叶 片 退 绿 延 迟 .
植 物 基 因活 化 剂 能 激 活 优 良基 因 , 进 植 株 新 促 陈代 谢 , 制 蛋 白质 的复 制 、 释 、 合 作 用 、 的 合 控 转 光 酶 成 、 素形 成 、 芽 分 化 、 粉 萌 发 等 增 强 植 株 的 生 色 花 花
质量明显改善 。 3 1 药 害叶 面恢 复 的 效 果 . 轻微斑点 : 药害 烟 叶缓解 , 色斑点 淡 化 , 受 黄 叶 片逐 渐 变 绿 。这 样 的 烟 叶 仍 然 留 有 轻 微 斑 痕 , 作 制 的烤 烟虽 然 可 以 出售 , 由于 质 量 受 损 , 能 以低 次 产 只
理生 化 机 制 。 延 长 植 株 营 养 生 长 , 株 叶 片增 厚 ; 植 烟 叶成 熟 度 推 迟 , 绿 减 慢 。 留 株 未 老 熟 的 烟 叶 张 数 退 比没 有 喷 施 植 物 基 因活 化 剂 的要 多 一 些 。

植物代谢工程的研究进展

植物代谢工程的研究进展

植物代谢工程的研究进展植物代谢工程是指利用生物技术手段,对植物进行基因工程改造,以调节植物的代谢过程,使植物产生目标化合物或提高某些性状。

目前,植物代谢工程已经在医药、食品、化工等领域得到了广泛应用。

本文将从代谢调控、代谢通路开发和代谢网络构建三个方面来探讨植物代谢工程的研究进展。

代谢调控植物代谢调控是指通过催化酶活性、基因表达、蛋白质合成等方式,影响植物代谢活性和代谢产物的合成。

一些研究表明,利用生物途径的逆向代谢策略,可能成为获得新代谢产物的有效方法之一。

以植物次生代谢为例,可以通过调节关键酶的活性来增加目标产物的合成。

在最近的一些研究中,发现一些物质可以作为酶促活化剂,以促进次生代谢途径的最终合成产物。

在肉桂醇途径中,发现JAZ类蛋白质参与了肉桂醇的合成过程。

这些蛋白质在ABA途径中具有重要的调控作用,而且会反应在失调的激活转录因子上。

代谢通路开发代谢通路是由多个酶催化的反应组成的生物化学反应序列。

代谢通路的研究和发展,是植物代谢工程的关键。

在代谢通路的基础上,可以通过基因工程手段,创造新的代谢路线,实现生物合成目标化合物的目的。

以生物碱的合成为例,能够通过植物细胞提供的酶合成代谢途径。

通过将降解途径,不同类群物种之间的合成途径和一些的转化途径,组合到一起,就能够很好地创造新的代谢路线。

例如,将一些特定生物碱的合成途径移植到其他植物物种中,就能够达到特定的生物碱的生产。

同时,还可以对代谢通路中的某些酶进行改进和优化,以提高产品质量和产量。

代谢网络构建代谢网络是由环状的代谢通路、交错的代谢通路和其他关联途径组成的复杂网络。

在代谢网络中,代谢通路之间存在复杂的相互作用与协同作用,通过对代谢通路进行调控,还能够有效地提高目标产物的产量和纯度。

代谢网络构建的核心是对代谢通路进行建模和优化,以获取最佳的反应条件。

通过代谢网络模型,可以提供有关代谢途径的详细信息,并提供有关不同酶与代谢通路之间的相互作用的信息。

基因活化剂在平菇上的应用效果初报

基因活化剂在平菇上的应用效果初报
中 图 分 类 号 :¥ 4 . 4 661 文 献 标 识 码 :A
The Pr lm i r p r he A pp iato f c f t ni ei na y Re o ton t lc i n Efe to he Ge e Ac i e Ca a y tSpr y ng t e r u s r a u tv t l s a i he Pl u ot sO te t s
t e futn o y Sc pb c m e ig ra d t ik r h tm o esu d h r iig b d ’ e o sbg e n h c e ,t ese m r t r y,t ea p a a c rg — c lu e n a h p e r n eb iht oo r d a d t ep o u t ni c e s sb 8. - 4 . e c n .Bye p rm e t h r d c i r a e y 1 9 o n 5 5 p re t x e i n ,wed a ac n lso h t h e tt e f S r w o cu in t a eb s i so — t m U
基因活化剂 是一 种新 型植 物 营养活 性 物质 , 它
3 日子 实 体 生 长 初 期 喷 施 , 次 喷 药 于 下 午 3 每 ~4时
进行 。
1 3 田 间设 计 及 调 查 方 法 .
能激 活 植 物 优 良基 因并 使 其 充 分 发 挥 作 用 , 强 其 增 免疫力 和提 高产 量 。据 报道 n2, 因活 化 剂在 多 , 基 ] 种 作 物 上 应 用 均 有 显 著 的增 产 效 果 。2 0 0 2年 1 , 月
LI Q I U —ma KONG a o, Xin—mi LIJ n—l n 2 CHENG n 3 n , u i g。 a Fa g

黑麦草修复重金属中外源改良剂的研究进展

黑麦草修复重金属中外源改良剂的研究进展

黑麦草修复重金属中外源改良剂的研究进展徐信阳;陈伊豪;李丽;陆敏英;吴兴飞;李非里【摘要】植物修复作为一种环境友好的绿色技术,逐渐成为土壤原位修复的首选方式.在众多植物中,黑麦草扮演着至关重要的角色.通过对黑麦草修复时添加的重金属活化改良剂尧稳定化改良剂,以及多技术联合的调控方式进行综合论述,讨论了黑麦草修复后对土壤pH值尧养分以及微生物等性质的影响,以及重金属活化剂施用后存在的环境风险.提出了低浓度螯合剂复合生物炭的调控技术,更适合复杂的重金属污染土壤的修复,因此土壤改良剂的研究,将是未来黑麦草修复技术的研究热点之一.%Phytoremediation is becoming the preferred method for soil remediation because of its environmental friendliness, and in which ryegrass plays an important role.The article reviewed the activation and stabilization of heavy metals in soil and the combination of multiple technologies in remediation of heavy metals polluted soils, and discussed the effects of ryegrass remediation on the soil properties,such as soil pH,nutrients and microbial activities,as well as the environmental risks after applying heavy metal activators.It was suggested that the combined utilization of low concentration chelating agent with biochar was suitable for the complex soil remediation.The more extensive research of soil amendments is going to be one of the hotspots of the future ryegrass remediation technology.【期刊名称】《环境科技》【年(卷),期】2018(031)001【总页数】5页(P62-66)【关键词】黑麦草;土壤修复;重金属;改良剂;环境风险【作者】徐信阳;陈伊豪;李丽;陆敏英;吴兴飞;李非里【作者单位】浙江工业大学环境学院,浙江杭州310000;浙江工业大学环境学院,浙江杭州310000;宁波高新区纯丽节能技术有限公司,浙江宁波315000;浙江工业大学环境学院,浙江杭州310000;浙江工业大学环境学院,浙江杭州310000;浙江工业大学环境学院,浙江杭州310000【正文语种】中文【中图分类】X50 引言黑麦草具有适应范围广,生长快速、易于栽培管理、容易收割的特点,完全具备重金属修复植物的特性:高的积累速率和积累浓度、同时积累多种金属、生长速度快且生物量大、对病虫害有一定抵抗能力[1]。

植物基因活化剂对黄瓜的增产效果

植物基因活化剂对黄瓜的增产效果

1 材 料 、试 验 地 点 和 试 验 方 法
1 1 试 验 地 点 试 验 安排 在福 建省 云霄 县 闽南 蔬 菜 研 究所 试 验 基地 进 行 。 试 士 壤 为 水 . 供
稻 田 ,肥 力 中等 且 均 匀 .供 水 方 便 ,光 照 充 足 。
1 2 材 料 植物 基 因活 化 剂 可湿 性粉 剂 , 由重 庆市 优 胜 科技 发展 有 限公 司提 供 。 瓜 品 种 为“ 黄 津 研 4号 , 自 己育 苗 。喷 施 工 具 为 : 农 1 r : 6型 背 负 喷 雾 器 1 3 试 验方 法 . 本 试 验 共 设 3个 处 理 , 即 : ① 苗捌 ( 3月 2 2日)+ 开花 后 ; ( 结瓜 期 )( I 始 I j 4月 2 0日 )备 喷 施 基 因 活化 剂 1 0 0 0 倍 液 1次 : ② 苗如 ( 3月 2 2日)喷水 ,开花 屙 期 ( 结瓜 期 )4月 1 始 5日喷 施 基 硐 )年 开 花 后 期 ( ” 4月 1 )并 喷水 1 对 照 。 5日 次 每 个 处 理 设 3次 重 复 ,9个 小 ,随 机 排 列 .每 个 小 区 面 积 为 2 m ,畦 宽 8 0 O公 分 , 时问距离 4 O公 分 ,规格 为 7 ×3 0 0公分 。3月 1 5日移栽 ,移 栽 前 施 塘 泥 ,过 磷酸 钙尿 素 混 台 肥 O5 g株 , 与 士壤 拌均 后 植 曲, 随 即浇 灌 水 05 e株 ,成 活 后 搭 架 、施肥 、喷 . / k .k / , 药 。生 长期 中 施肥 3次 ,喷 杀 虫剂 防治 蚜虫 1 , 于 3月 2 日按 设 计 要 求对 处 理① 、 次 2 ② 喷 施 基 网 活 化剂 10 0倍液 1次 ,液 量 为 5 k /6 m ,处 理 ③ 喷 水 做 对 照 ,水 量 为 0 0 g6 7 5 k /6 m 。4月 2 0 g6 7 0日花后 期 ( 结瓜 期 )处 理① 再 喷 1 始 次基 因活 化 剂 1 0 0倍 液 .处 0 理 ② 、③ 喷 水 ,液 量 均 为 5 k /6 m 。 0 g6 7

植物锰转运蛋白研究进展

植物锰转运蛋白研究进展

热带作物学报2019, 40(6): 1245 1252 Chinese Journal of Tropical Crops收稿日期 2018-10-31;修回日期 2019-02-20基金项目 国家自然科学基金项目(No. 31501818);中国热带农业科学院基本科研业务费专项资金(No. 1630062019030)。

作者简介 赵秋芳(1986—),女,硕士,助理研究员,研究方向:作物营养与遗传育种。

*通信作者(Corresponding author ):贾利强(JIA Liqiang ),E-mail :*****************。

植物锰转运蛋白研究进展赵秋芳1,2,3,马海洋1,2,贾利强1,3*,陈 曙1,3,金 辉1,2,31. 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所,广东湛江 524091;2. 海南省热带作物营养重点实验室,广东湛江 524091;3. 农业农村部热带果树生物学重点实验室,广东湛江 524091摘 要 锰是植物必需的微量元素,参与植物的多种生命活动过程,包括光合作用、呼吸作用、蛋白质合成和激素活化等。

锰缺乏和过量均能影响植物生长和产量。

但是目前对锰在植物中吸收、转运过程的分子机制仍了解有限,少数金属转运蛋白家族被报道参与锰在植物体中的吸收、转运和分配,如NRAMP (natural resistance associated macrophage protein), YSL (yellow stripe-like),ZIP (zinc regulated transporter/iron-regulated transporter [ZRT/IRT1]-related protein),CDF/MTP (cation diffusion facilitator/metal toleranceprotein),CAX (cation exchanger),CCX (calcium cation exchangers),P-type ATPases 和VIT (vacuolar iron transporter)。

奇茵—植物基因活化剂对番茄植株防御酶系活性变化的影响

奇茵—植物基因活化剂对番茄植株防御酶系活性变化的影响

处 理 的 番 茄 叶 片 各 l , 碎 , 入 3 冷 硼 酸 提 取 g剪 加 ml 缓 冲 液 ( 1 , H8 8, mM DT — Na , mM 0.M p . l E A 2l
0.M H6 8含 0.2 邻 苯 二 酚 的 磷 酸 缓 冲 液 充 1 p . 0M 分 混 合 , 3 ℃ 水 浴 中 反 应 2分 钟 后 , 录 3 8 m 于 0 记 9n 处 的 OD 值 , 不 加 酶 液 而 加 相 同 体 积 提 取 缓 冲 液 以 为 空 白对 照 。 以 每 分 钟 O 值 变 化 0 0 D . l为 1个 酶 活 性 单 位 U, 算 酶 活性 。 计
支 加 同体 积 提 取 缓 冲 液 代 替 酶 液 作 为 对 照 . 0 3 ℃
水 浴 中反 应 1分 钟 后 , 2支 试 管 分 别 加 入 5 双 氧 0l 水 溶 液 ( 5 ; o2 1 ml 馏 水 ) 迅 速 在 4 0 m 2 0, H2 / 0 蒸 1 , 7n
处 测 吸 光 值 , 下 初 始 O 值 及 5分 钟 后 的 OD 值 。 记 D
视野 3 ~5 0 0个 孢 子 。 基 因活 化 剂 浓 度 为 1 0 0 0倍
液。
以每 分 钟 O 值 的增 加 值 来 表 示 酶 活 性 。 D
1 2 3 4 多 酚 氧 化 酶 ( P 活 性 测 定 ... P O)
将 酶粗 提 液 用 0.5 p . 0 M H8 8硼 酸 缓 冲 液 稀 释
缓 冲 液 ( .M , H . , l 0 1 p 8 8 含 mM II —Na , mM ET ' A 2l
考 马 斯 亮 蓝 G 一2 0法 : 取 酶 粗 提 液 0 1 5 吸 .ml 加入试管 中, 入 5 加 ml考 马 斯 亮 蓝 G一2 0, 分 混 5 充

提高植物磷高效利用能力方法的研究进展

提高植物磷高效利用能力方法的研究进展

低磷胁迫调控有机 酸 合 成 相 关 的 酶 及 其 基 因 主 要 为 苹
果酸脱氢酶和柠檬酸合成酶,高效地调控植物苹果酸 和
柠檬酸的合成可以通过超量表达植物 MDH 和 CS 基因
技术来实现,从而控制有机酸的分泌和提高植物对难 溶
性无机磷活化利用的能 力 [13]. 同 时 相 应 的 转 运 有 机 酸
的蛋白因子也会协同作用.
2.
3 根系与根际微生物间的互作
在土壤中,植物根可与根际环境中的许多微生物 相
互作用,以联合控制植物吸收和使用 土 壤 磷 [16~18].AM
真菌是一种共生细 菌,广 泛 分 布. 除 了 一 些 植 物 (如 拟
南芥)外,大多数陆地植物都可能被真菌感染,以形成 共
生系统.许多研究表明,形成菌根 - 植物共生系统是 植
际微生物直接或间接活化和释放之后,转化为可溶性无
成,造成磷肥当季 利 用 率 低 下. 同 时,遗 留 磷 也 可 能 导
机磷的后 果,为 此,有 必 要
而植物的根系活 化 机 理 则 可 通 过 调 控 其 根 在 土 壤
加大土壤磷素活化剂研究力度.我国国土资源辽阔,地
影响所有生 物 过 程 的 主 要 植 物 营 养 素 之 一,是 能 量 代
应中起着重要的作用.
缺磷被认为是世 界 各 地 特 别 是 低 投 入 农 业 系 统 中
作物生 产 的 主 要 限 制 之 一. 据 估 计,全 世 界 有 57 亿
hm 的土地由于缺磷而难 以 达 到 最 佳 作 物 产 量(图 1).
1973—),男,硕士,研究员,主要从事牧草育种、牧草栽培及植物营养研究.
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沈启维,等:提高植物磷高效利用能力方法的研究进展

认识奇茵

认识奇茵

认识奇茵植物基因活化剂是天然芸苔素的发明人黄志桂教授用世界最新生物工程技术研制而成。

它不改变植物原有基因的种类,却能激活优良基因充分发挥作用,强化防御和抗逆机制,在逆境中也能茁壮生长,大幅度提高产量;改善品质;无毒、无污染,符合绿色食品潮流,已成为深受农民欢迎的全新概念农用产品,开创了绿色革命新纪元。

成 份:特种有机物和植物必需的某些营养元素。

主要功效:·它能激活种子和植物体内多种酶的活性,促进新陈代谢;促进发芽、根系发达,增加地下部的吸收能力与地上部分的光合效率,能使粮、棉、油、菜、果、桑、茶、烟、药材、花卉、树木和牧草等植物大幅度增产增收。

·它能增强作物耐高温(热害、干热风)、抗低温(霜冻)、旱、涝、盐碱与解除(除草剂等)药害等抗逆能力。

·促进受精子房加快转绿,减少蕾、铃、幼果的脱落。

·果实形状规正,色泽鲜艳;籽粒饱满,营养成分增加,提高商品价值,增强市场竞争力。

应用如下1、番茄:西南农业大学邓先明教授在番茄初花、结果盛期喷布奇茵1000倍液和500倍液1次,比对照增产35.5%。

四川泸州市龙马潭区农牧局在该区石洞镇蔬菜基地的番茄盛花结果期,因为连作7年,病毒病严重,濒临绝收,喷布奇茵750倍液两次,(相距7—10天)后,植株恢复了生机,迅速抽发新梢,开花结果,产量达3800kg/667m2,获得了好的经济效益。

北京市永乐农场在番茄初花和第二花穗果实膨大期各喷施奇茵1次(间隔20天),果实早熟5天,经济效益提高16.5%。

山东滨州蔬菜办在初花期和第一花穗幼果期,喷布奇茵1000倍液各1次(相距15天),平均单果增重28克,增产18.2%。

奇茵可以促进番茄植株健壮生长,促进根系的发育和果实的增大,可以控制茎叶的生长量,有利于稳花稳果与果实的增大。

可避免茎叶的增长(徒长)而引起大量落花落果或营养生长过旺而导致果小品质差的缺陷,裂果亦小,番茄畸形果的数量减少,提高了果实品质。

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植物基因活化剂的研究进展
摘要概述了植物基因活化荆的主要成分及主要功效,综述了近年来基因活化剂在粮、棉、菜、果、油等多种作物上应用的积极效果,以及阐述了基因活化剂作为一种无公害农产品生产制荆可为我国乃至世界的农业生产可带来的应用实效。

关键词植物基因活化剂;天然芸薹素;茉莉酸甲酯;水杨酸;农作物;提高抗性;促进根系发达;解除药害
自1995年我国首次工业化提取天然芸薹素成功以来,黄志桂教授于2000年又结合茉莉酸甲酯、水杨酸、亚麻酸等植物强生理物质,发明了植物基因活化剂。

笔者综述了基因活化剂主要成分天然芸薹素、茉莉酸甲酯和水杨酸的生理活性,以及近年来植物基因活化剂在各种植物上的应用效果,并联系中国绿色食品产业发展形势探讨了植物基因活化剂对我国乃至世界农业生产可带来的积极效果。

1基因活化剂的主要成分
植物基因活化剂的主要成分为天然芸薹素(Brassinol-ide)、茉莉酸甲酯(Methyl jasmonate)和水杨酸(Salicylicacid)。

其内含成分的原料来源均为常见的植物,并采用二氧化碳超临界萃取及独创的高效萃取技术从植物原料里获取:该产品绿色环保,经重庆市疫病预防控制中心用小白鼠急性经口LD>10g/kg急性毒性评价,属实际无毒级。

经多年大面积上的应用,制剂本身对人畜、植物和天敌等安全无害,且用后很快被植物吸收降解,无残留污染。

2基因活化剂的生理功能
近年来,国内外的学者已从细胞学、分子学等方面揭示了基因活化剂的主要成分——芸薹素内酯、茉莉酸甲酯和水杨酸作为植物内源激素在植物体内执行的生理功能。

自1979年Michael D等采用x射线晶体分析方法确定芸薹素内酯的化学结构以来,研究人员已发现芸薹素内酯可通过诱导细胞壁酸化来诱导植物细胞伸长,并通过上调CycD3的转录来促进细胞分裂,还具有促进植物生理代谢和光合作用等功效。

基因活化剂的另一主要成分茉莉酸甲酯是亚麻酸衍生的一种植物次生性化合物,在调节植物生长发育、光合特性、抗逆反应等方面起着重要作用。

而水杨酸可诱导启动植物体内抗逆境胁迫防御基因的表达,提高植物抗性,并参与植物发热、开花等生理过程。

3植物基因活化剂的主要功效
3.1提高作物抗性基因活化剂能够诱导植物的信号系统,启动植株体内防御酶系的表达,因此可以提高植物的抗病、抗逆能力。

在番茄、棉花、烟草等植物上施用植物基因活化剂均可以提高其抗性。

番茄青枯病是土传细菌病害之一,
采用新型杀菌剂——菌立停与奇茵植物基因活化剂混合液注射防治后,在提高其抗性方面取得了显著的效果,对所测试的124株番茄病株进行注射防治后全部复活,并且该方法操作简单,利于大面积推广。

以沈阳农业大学杨家书教授为首的研究小组发现,在番茄上喷施基因活化剂后,番茄体内防御酶系(PAL、PO、PPO、SOD)和钙调素的含量及活性提高。

基因活化剂同样可以提高棉花的抗性,通过田间试验对比分析,喷施植物基因活化剂的棉株抵抗力增强,发病率相对较低,蕾铃脱落减少,并可达到有效控制、减轻棉花黄萎病的发生。

用奇菌植物基因活化剂及在其基础上研制出的新产品——比施壮进行的防治烟草花叶病毒病侵染烟草的田间试验结果表明,比施壮可阻断病毒病途经,激活烟草的抗病基因,对控制烟草花叶病和促进烟草生长有良好的应用效果。

3.2促进根系发达,均衡调节作物的营养生长和生殖生长
基因活化剂能促进根系生长。

甘薯的食用部位为根部,在该作物上施用了基因活化剂之后,其块根产量比对照提高89.77%。

基因活化剂通过促进植株的主根和须根生长来大大提高根系对肥料的吸收利用率,汤绍虎等发现植物基因活化剂可以提高紫色肉甘薯根系a-萘胺氧化速率和N03和K的吸收速率,还可显著促进紫色肉甘薯的藤蔓生长。

另外基因活化剂可以促进花器官发育,有利于授粉坐果,调节养分向果实输送,控制植物营养生长,使叶/果数量比例合理。

如在锦橙上的使用控制了其夏梢生长并提高了产量品质,而在龙眼上施用后促进花芽分化,控制“冲梢”(花穗枝变成营养枝),使多年不开花结果的龙眼成年树和百年生老树硕果累累。

基因活化剂包衣玉米和棉花种子可提高种子平均成苗率、茎直径和单株鲜重,另发现基因活化剂与种衣剂混合使用效果更佳。

3.3增加叶绿素含量,提高光合作用效率喷施基因活化剂能刺激叶绿素合成,有利于营养物质的合成、积累和输送。

对枣树的初花期喷施奇茵250倍、500倍、750倍、1000倍液1次,发现各浓度都不同程度地增强了枣树的光合强度,其叶绿素含量得以提高,并以高倍液喷施效果最显著。

在紫色甘薯上使用也有同样的效果,基因活化剂显著提高了甘薯的光合速率,并可降低甘薯蒸腾作用速率和极大提高水分利用率。

由于植物体内叶绿素的含量与其进行光合作用强度密切相关,因此植物体内叶绿素含量的提高有助于植物提高自身合成有机物的能力,这为植物果实的增产创造了有利条件。

3.4提高作物的产量及质量基因活化剂能激活优良基因,促进植物的新陈代谢,控制蛋白质的复制、转释,光合作用酶的合成,色素形成,花芽分化,并能促进根系发达,茎叶增粗增大,吸收肥水的能力增强,叶绿素增多,光合效率提高,增加蛋白质和糖的含量。

在水稻的分蘖期、孕穗期、齐穗期喷施奇茵其结实率和千粒重明显提高,对水稻增产有较明显的效果,增产率达
4.7%~6%。

在早稻孕穗期和始穗期喷施基因活化剂,不仅防病增产效果明显,且收获的稻米品质好。

甜菜施用后株高、根长、根重、叶重明显增加,而且发芽势、发芽率、千粒重、剖仁率均有不同程度地提高。

试验证明,在辣椒、黄瓜、莴苣、番茄等蔬菜作物上喷施基因活化剂同样能达到增产和抗病的效果。

新疆吐鲁番市农技推广
中心将将基因活化剂应用到了葡萄和哈密瓜的种植上,发现施用基因活化剂之后,葡萄和哈密瓜的产量和品质均获得提高,并有明显的经济效益。

3.5解除农药药害的效果植物基因活化剂可缓解草柑膦、2,4-D、2,4-D丁酯、农乐利、苯磺隆等农药和除草剂的药害,解除农田因大量施用除草剂造成农药对作物的伤害。

基因活化剂可以有效地控制喷施三唑磷乳油对烟草植株带来的药害,同时由于叶绿素含量增加,光合效率提高,促使烟叶受害部位黄斑淡化,逐渐转绿,烟叶质量提高。

并且对烟草花叶病害有明显的抑制效果。

4展望
化学品的使用对人类造成的伤害以及对环境造成的污染问题令人担忧。

如何保证人类食品安全和资源环境的永续利用,促进农业和食品生产的可持续发展,是各国政府和学者普遍关注的问题。

1972年在瑞典首都斯德哥尔摩的联合国“人类与环境”会议上,提出了“生态农业”的发展战略。

同时“有机农业运动国际联盟(IPOAM)”正式成立。

1992年在巴西里约热内卢召开的环境与发展大会上指出。

环境与发展是相互依存、不可分割的。

由此可见,绿色经济将成为本世纪经济发展的重点。

而研发环境友好型农作物肥料与生产绿色食品是农业进行持续发展行之有效之路。

基因活化剂作为无公害农产品生产用肥,主要成分均从植物体内提取,是环境友好型的绿色产品。

基因活化剂可以从增加作物免疫能力、促进根系发达、均衡调节作物的营养生长和生殖生长以及增加叶绿素含量,提高光合作用效率等方面为农作物增产增质,再加上此用肥对环境和生物无毒无害之特性,因此,基因活化剂可作为生产绿色无公害农产品的最佳选择途径之一,并且可作为一种绿色肥料为中国乃至世界的农业生产带来积极的应用实效。

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