一种可减轻水稻花期高温胁迫伤害的植物生长调节剂及其使用方法与应用技术

技术编号:29112618 阅读:25 留言:0更新日期:2021-07-02 22:00
本发明专利技术公开了一种可减轻水稻花期高温胁迫伤害的植物生长调节剂及其使用方法与应用,其有效成分为醋酸钠、槲皮素和茉莉酸甲酯,醋酸钠的喷施浓度为10‑60mM(优选30mM),槲皮素的喷施浓度为1‑100μM(优选10μM),茉莉酸甲酯的喷施浓度为10‑200μM(优选50μM);在水稻开花期受到高温胁迫时,按所述喷施浓度对水稻叶面进行喷施使用。上述植物生长调节剂可用于减轻水稻花期高温胁迫伤害,如用于减轻水稻花期高温胁迫对花粉萌发及花粉管伸长的影响,用于减轻水稻花期高温胁迫对水稻结实率的影响以用于减轻水稻花期高温胁迫对水稻产量、品质的影响,为水稻高产稳产提供保障。

A plant growth regulator that can reduce the damage of high temperature stress at flowering stage of rice and its use method and Application

【技术实现步骤摘要】
一种可减轻水稻花期高温胁迫伤害的植物生长调节剂及其使用方法与应用
本专利技术涉及植物生长调节剂领域,特别是涉及一种可减轻水稻花期高温胁迫伤害的植物生长调节剂及其使用方法与应用。
技术介绍
近年来随着工业化发展加快以及人类活动增加,温室气体排放日益增多,全球气候变暖,极端高温天气频繁发生。以我国长江中下游稻区为例,每年均出现少则3-5天,多则10-15天的极端高温天气,严重危害水稻生产安全。2019年,全球平均温度较工业化前水平高出约1.1℃,是有完整气象观测记录以来的第二暖年份,2015-2019年是有完整气象观测记录以来最暖的五个年份。2020年,多地发生高温高湿天气,给水稻生产造成极大损失,严重者甚至绝收。在长江中下游稻区,无论是早稻还是中稻,开花时间多集中在7-9月。此期对高温敏感,若出现持续高温天气,容易出现水稻花期高温胁迫伤害,水稻花期高温胁迫伤害主要表现为花药开裂受抑、柱头花粉粒数及花粉萌发率下降和柱头花粉管伸长受阻,可导致小穗败育,从而降低水稻结实率,进而导致产量下降、品质变劣。当前植物生长调节剂的种类繁多,针对性各不相同,效果也多式多样。有的价格高昂,操作繁复。不少产品主要针对水稻孕穗期及灌浆期,而针对水稻开花期的产品比较少,尤其在花粉萌发及花粉管伸长方面。水稻开花期对高温胁迫最敏感,其影响机理也比较复杂。迫切需要一种可减轻水稻花期高温胁迫伤害的植物生长调节剂。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是提供一种可减轻水稻花期高温胁迫伤害的植物生长调节剂及其使用方法与应用。为解决上述技术问题,本专利技术采用如下技术方案:一方面,本专利技术提供了一种可减轻水稻花期高温胁迫伤害的植物生长调节剂,所述调节剂的有效成分为醋酸钠、槲皮素和茉莉酸甲酯,所述调节剂中醋酸钠的喷施浓度为10-60mM,槲皮素的喷施浓度为1-100μM,茉莉酸甲酯的喷施浓度为10-200μM。进一步地,所述调节剂中醋酸钠的喷施浓度为20-30mM,槲皮素的喷施浓度为1-10μM,茉莉酸甲酯的喷施浓度为10-50μM。进一步地,所述调节剂中醋酸钠的喷施浓度为30mM,槲皮素的喷施浓度为10μM,茉莉酸甲酯的喷施浓度为50μM。进一步地,所述高温为35℃以上。进一步地,所述高温为38℃以上。本专利技术还提供了上述植物生长调节剂的使用方法,在水稻开花期受到高温胁迫时,按所述喷施浓度对水稻叶面进行喷施。进一步地,所述喷施用量为25-35L/亩。本专利技术还提供了上述植物生长调节剂的应用,其用于减轻水稻花期高温胁迫伤害。进一步地,用于减轻水稻花期高温胁迫对花粉萌发及花粉管伸长的影响;和/或,用于减轻水稻花期高温胁迫对水稻结实率的影响;和/或,用于减轻水稻花期高温胁迫对水稻产量的影响;和/或,用于减轻水稻花期高温胁迫对稻米品质的影响。通过采用上述技术方案,本专利技术至少具有以下优点:1、本专利技术采用合适浓度的醋酸钠、槲皮素及茉莉酸甲酯进行三元复配,于水稻开花期喷施,可用于减轻水稻花期高温胁迫伤害,如:(1)可减轻水稻花期高温胁迫对花粉萌发及花粉管伸长的影响,显著提高水稻雌蕊组织抗氧化能力,减少氧化胁迫抑制花粉管伸长,促进花粉管在雌蕊组织的伸长;(2)可减轻水稻花期高温胁迫对水稻结实率的影响,提高水稻在开花期高温胁迫下的结实率;(3)可减轻水稻花期高温胁迫对水稻产量及品质的影响;提高水稻在开花期高温胁迫下的产量及品质。2、本专利技术采用合适浓度的醋酸钠、槲皮素及茉莉酸甲酯进行三元复配,在开花期进行喷施,价格便宜、操作步骤简便,可人工气候室极端高温条件下大幅度提高水稻结实率,有效减轻花期高温胁迫对水稻生产的伤害。大田中度高温胁迫下,也可以显著提高水稻结实率,为水稻高产稳产提供保障。具体实施方式在下面的实施例1-4中,以耐热性不同早籼稻品种中早39(热敏感)和中嘉早17(热钝感)为材料,于人工气候室中进行不同温度处理(常温采用28℃,高温采用38℃),来研究不同有效成分及复配制剂对减轻水稻花期高温胁迫伤害、尤其是减轻水稻花期高温胁迫抑制水稻结实率的影响。实施例1本实施例研究了高温下不同浓度醋酸钠(NaAC)对水稻(中早39和中嘉早17)结实率的影响,其实验处理及实验结果如表1所示。表1高温下不同浓度醋酸钠(NaAC)对水稻结实率的影响(%)如表1所示,常温条件下,中早39的结实率为78.78%,中嘉早17的结实率为84.34%,两水稻品种的结实率差异不明显;但高温下中嘉早17结实率下降幅度显著低于中早39。醋酸钠处理(10-60mM)一定程度可减轻高温胁迫对两品种结实率的抑制,呈先上升后下降的趋势,其中以20-30mM处理最好,尤其是30mM。高温下,和0mM处理相比,30mM醋酸钠处理结实率分别增加42.6%(中早39)及26.2%(中嘉早17)。进一步研究表明,醋酸钠处理的颖花中槲皮素及茉莉酸甲酯含量均有所增加,因此推测醋酸钠提高水稻耐热性可能与槲皮素及茉莉酸甲酯有关。实施例2本实施例进一步研究了高温下不同浓度槲皮素(QUE)及茉莉酸甲酯(MEJA)对水稻(中早39和中嘉早17)结实率的影响,其实验处理及实验结果如表2所示。表2高温下不同浓度槲皮素(QUE)及茉莉酸甲酯(MEJA)对水稻结实率的影响(%)如表2所示,高温下槲皮素及茉莉酸甲酯均能显著提高水稻结实率,同样呈先上升后下降的趋势,其中槲皮素(QUE)以10μM处理较好,而茉莉酸甲酯(MEJA)以50μM处理最稳定。高温下,中早39槲皮素及茉莉酸甲酯处理结实率分别比对照处理(清水)增加31%和27%,在中嘉早17上则为13%和11%。实施例3为了更好发挥醋酸钠的作用,本实施例进一步以醋酸钠及槲皮素或茉莉酸甲酯进行复配,研究其在高温下对水稻(中早39和中嘉早17)结实率的影响。其实验处理及实验结果如表3所示。表3高温下醋酸钠(NaAC)与槲皮素(QUE)或茉莉酸甲酯(MEJA)互作对水稻结实率的影响(%)如表3所示,高温条件下,醋酸钠及槲皮素或茉莉酸甲酯复配可增加水稻结实率,但增长幅度有限。醋酸钠及槲皮素或茉莉酸甲酯复配可增加水稻结实率,但增长幅度有限。高温下,中早39槲皮素及茉莉酸甲酯处理结实率为23.7%和21.3%,而醋酸钠及槲皮素或茉莉酸甲酯复配处理的结实为26.0%及27.0%。中嘉早17槲皮素及茉莉酸甲酯处理结实率为40.9%和39.7%,而醋酸钠及槲皮素或茉莉酸甲酯复配处理的结实为45.1%及44.5%。实施例4本实施例进一步研究了高温下醋酸钠(NaAC)与槲皮素(QUE)或茉莉酸甲酯(MEJA)复配对水稻结实率的影响,其实验处理及实验结果如表4所示。表4高温下醋酸钠(NaAC)与槲皮素(QUE)或茉莉酸甲酯(MEJA)复配对水稻结实率的影响(%)如表4所示,当醋酸钠(30mM),槲皮素(10μM)及茉莉酸甲酯(本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种可减轻水稻花期高温胁迫伤害的植物生长调节剂,其特征在于,所述调节剂的有效成分为醋酸钠、槲皮素和茉莉酸甲酯,所述调节剂中醋酸钠的喷施浓度为10-60mM,槲皮素的喷施浓度为1-100μM,茉莉酸甲酯的喷施浓度为10-200μM。/n

【技术特征摘要】
1.一种可减轻水稻花期高温胁迫伤害的植物生长调节剂,其特征在于,所述调节剂的有效成分为醋酸钠、槲皮素和茉莉酸甲酯,所述调节剂中醋酸钠的喷施浓度为10-60mM,槲皮素的喷施浓度为1-100μM,茉莉酸甲酯的喷施浓度为10-200μM。


2.根据权利要求1所述的可减轻水稻花期高温胁迫伤害的植物生长调节剂,其特征在于,所述调节剂中醋酸钠的喷施浓度为20-30mM,槲皮素的喷施浓度为1-10μM,茉莉酸甲酯的喷施浓度为10-50μM。


3.根据权利要求1所述的可减轻水稻花期高温胁迫伤害的植物生长调节剂,其特征在于,所述调节剂中醋酸钠的喷施浓度为30mM,槲皮素的喷施浓度为10μM,茉莉酸甲酯的喷施浓度为50μM。


4.根据权利要求1-3任一项所述的可减轻水稻花期高温胁迫伤害的植物生长调节剂,其特征在于,所述高温为35℃以上。


5.根...

【专利技术属性】
技术研发人员:符冠富林洁陶龙兴陈婷婷奉保华符卫蒙
申请(专利权)人:中国水稻研究所
类型:发明
国别省市:浙江;33

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