非生物胁迫耐受性制造技术

技术编号:20286963 阅读:31 留言:0更新日期:2019-02-10 18:46
本发明专利技术涉及用于提高作物植物对非生物胁迫的耐受性的方法。特别地,本发明专利技术涉及用于提高稻植物对热胁迫的耐受性的方法。

Abiotic stress tolerance

The present invention relates to a method for improving the tolerance of crop plants to abiotic stresses. In particular, the present invention relates to a method for improving the tolerance of rice plants to heat stress.

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】非生物胁迫耐受性本专利技术涉及用于提高作物植物对非生物胁迫的耐受性的方法。特别地,本专利技术涉及用于提高稻植物对热胁迫的耐受性的方法。本领域中已知某些被取代的6-苯胺嘌呤衍生物用于抑制细胞分裂素氧化酶,并且因此在控制植物中细胞分裂素的水平中可以是有用的。WO2009/003428描述了式(I)的被取代的6-苯胺嘌呤衍生物稻是世界上最重要的人类食用作物之一。稻特别易受热胁迫的影响;极高的温度可能导致差的稻产量。世界上主要的稻生产区域中的许多经历频繁的热胁迫事件,特别是在亚洲和非洲西部。因此,需要技术以提高稻对热胁迫的耐受性,以便防止或者最小化产量损失。根据本专利技术,提供了一种用于提高稻植物对热胁迫的耐受性的方法,所述方法包括用式(I)的化合物处理稻植物或者稻植物生长的场所其中R表示一个至五个取代基,所述取代基独立地选自由氢、卤素、羟基、氨基、烷氧基和烷基组成的组;并且R2选自由氨基、卤素、硝基、硫基、烷硫基和烷基组成的组;其中在处理时所述稻植物处于生殖生长期,并且热胁迫存在或者将在处理之后10天内存在。根据本专利技术,提供了一种用于提高稻植物对热胁迫的耐受性的方法,所述方法包括(a)种植稻植物,(b)监测所述稻植物生长的场所处或者附近的气温,以及(c)当热胁迫存在或者将在处理之后10天内存在时,将式(I)的化合物施用至处于生殖生长期的稻植物或者所述稻植物生长的场所。存在稻的3个主要生长阶段,即营养期、生殖期和成熟期。虽然不同的品种以不同的速率发育,并且环境因素强有力地影响不同生长阶段的持续时间,但是生长阶段被充分表征,并且在稻“BBCH”(联邦生物学研究所,联邦品种局和化学工业)标准(scale)上被定义,所述“BBCH”是一个用于植物的物候相似生长阶段的统一编码的系统。“生殖生长期”是指穗形成并且从分蘖的基部出现,并且开始开花的时期(BBCH30至51)。生殖阶段通常在播种/发芽之后约60天开始(通常在移栽之后45天),并且持续大约25至30天。它包括穗分化(BBCH30)、穗形成(BBCH32)、节间伸长(BBCH34)、小穗分化(BBCH35)、减数分裂(BBCH39)、孕穗(BBCH41-49)和抽穗(BBCH51)。关键性生长阶段如下表所示。在一个实施例中,在处理时,稻植物处于从30至51的BBCH生长阶段。在另一个实施例中,在处理时,稻植物处于从30至40的BBCH生长阶段。在一个实施例中,在生殖生长阶段开始之后处理稻植物。在一个实施例中,在对应于BBCH生长阶段51的抽穗生长阶段之前处理稻植物。抽穗通常发生在发芽之后75至95天。在一个实施例中,在处理时,稻植物处于对应于BBCH生长阶段30至35的穗分化、穗形成或者小穗分化生长阶段。在一个实施例中,在处理时,稻植物处于对应于BBCH生长阶段30至32的穗分化或者穗形成生长阶段。通常,穗分化和形成发生在发芽之后50至75天(尤其是60至70天,或者60至65天)。在一个实施例中,在处理时,稻植物处于对应于BBCH生长阶段32至35的穗形成或者小穗分化生长阶段。通常,穗形成和小穗分化发生在发芽之后50至75天(尤其是60至75天,或者65至70天)。在一个实施例中,在处理时,稻植物处于对应于BBCH生长阶段32的穗形成生长阶段。通常,穗形成发生在发芽之后55至75天(尤其是60至70天,或者60至65天)。在一个实施例中,在发芽之后55至80天、在发芽之后60至75天、在发芽之后60至70天、或者在发芽之后55至65天,将式(I)的化合物施用至稻植物。在一个实施例中,在发芽之后40至70天、在发芽之后45至65天、在发芽之后45至60天、在发芽之后45至55天、或者在发芽之后45至50天,将式(I)的化合物施用至稻植物。在一个实施例中,将式(I)的化合物施用至整个稻作物或者稻作物生长的场所,其中作物或者场所中至少10%、至少20%、至少30%、至少40%、至少50%、至少60%、至少70%、至少80%、至少90%、至少95%、至少96%、至少97%、至少98%、或者至少99%的植物处于期望的生长阶段。“热胁迫”是指负面影响植物代谢和发育,并且可能限制植物生长或者降低产量潜力的温度条件。温度阈值随着植物种类和品种变化。热胁迫可以在日间或者夜间期间发生。热胁迫包括其中日最低(夜间)温度为至少22℃,和/或日最高(日间)温度为至少32℃的情况。在一个实施例中,日最低温度为至少22℃、至少23℃、至少24℃、至少25℃、至少26℃、至少27℃、至少28℃、至少29℃、或者至少30℃。可以在给定的一天内或者在连续数天(例如3、4、5、6或者7天)内测量日最低温度。在另一个实施例中,日最高温度为至少32℃、至少33℃、至少34℃、至少35℃、至少36℃、至少37℃、至少38℃、至少39℃、或者至少40℃。可以在给定的一天内或者在7天的时间跨度内的数天(例如2、3、4、5、6或者7天)内测量日最高温度。在一个实施例中,最低夜间温度为至少22℃,并且最高日间温度为至少36℃。热胁迫包括其中平均日最低温度为至少25℃,和/或平均日最高温度为至少34℃的情况。在一个实施例中,平均日最低温度为至少25℃、至少26℃、至少27℃、至少28℃、至少29℃、或者至少30℃。可以在给定的一天内或者在连续数天(例如3、4、5、6或者7天)内测量平均日最低温度。在另一个实施例中,平均日最高温度为至少34℃、至少35℃、至少36℃、至少37℃、至少38℃、至少39℃、或者至少40℃。可以在给定的一天内或者在7天的时间跨度内的数天(例如2、3、4、5、6或者7天)内测量平均日最高温度。当热胁迫在夜间和日间期间两者发生,使得稻植物经受连续的热胁迫而没有恢复期时,本专利技术是特别有用的。在一个实施例中,平均日最低温度为至少24℃,并且平均日最高温度为至少35℃。在一个实施例中,平均日最低温度为至少25℃,并且平均日最高温度为至少34℃。在一个实施例中,平均日最低温度为至少25℃,并且平均日最高温度为至少37℃。在另一个实施例中,平均日最低温度为至少27℃,并且平均日最高温度为至少37℃。在另一个实施例中,平均日最低温度为至少27℃,并且平均日最高温度为至少39℃。热胁迫可能受到除气温外的其他条件的影响。例如,在存在高空气湿度、高辐射和/或高风速的情况下,热胁迫可能更严重。在本专利技术的一个方面,环境条件被监测,使得可以提前数天或者数周预测热胁迫。在一个实施例中,在热胁迫发生之后5天、4天、3天、2天或者1天内进行稻植物的处理。在一个实施例中,当热胁迫已经存在少于5天、少于4天、少于3天、少于2天或者少于1天时,处理稻植物。在另一个实施例中,根据本专利技术的稻植物的处理在热胁迫发生之前进行,例如在存在热胁迫情况之前至少1天、至少2天、至少3天、至少4天、至少5天、至少6天、至少7天、至少8天、至少9天、或者至少10天。优选地,在热胁迫发生之前至少1天进行处理,并且在处理之后5天内发生热胁迫。式(I)的化合物包括数个变体。在一个实施例中,R是甲氧基。在另一个实施例中,R2是卤素。在更另一个实施例中,R是甲氧基,并且R2是卤素。在本专利技术的一个方面,R2是氟。优选地,式(I)的化合物具有式(1a):在本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于提高稻植物对热胁迫的耐受性的方法,所述方法包括用式(I)的化合物处理稻植物或者稻植物生长的场所

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2016.06.14 IN 2016110203491.一种用于提高稻植物对热胁迫的耐受性的方法,所述方法包括用式(I)的化合物处理稻植物或者稻植物生长的场所其中R表示一个至五个取代基,所述取代基独立地选自由氢、卤素、羟基、氨基、烷氧基和烷基组成的组;并且R2选自由氨基、卤素、硝基、硫基、烷硫基和烷基组成的组;其中在处理时所述稻植物处于生殖生长期,并且热胁迫存在或者将在处理之后10天内存在。2.一种用于提高稻植物对热胁迫的耐受性的方法,所述方法包括(a)种植稻植物,(b)监测所述稻植物生长的场所处或者附近的气温,以及(c)当热胁迫存在或者将在处理之后10天内存在时,将式(I)的化合物施用至处于生殖生长期的稻植物或者所述稻植物生长的场所。3.根据权利要求1或2所述的方法,其中在抽穗生长阶段之前处理所述稻植物。4.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中所述稻植物处于穗分化或者穗形成生长阶段。5.根据前...

【专利技术属性】
技术研发人员:K·F·干P·坎布林J·莱普纳N·施米特A·B·塔约马纳万
申请(专利权)人:先正达参股股份有限公司
类型:发明
国别省市:瑞士,CH

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