DA-6,复硝酚钠,增产胺、芸苔素各有什么优缺点?看完就懂了

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植物激素[激素,希腊文原意为“奋起活动”,它对机体的代谢、生长、发育、繁殖、性别、性欲和性活动等起重要的调节作用。]作用

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植物生长[生长是自然界中存在的一种自然现象。]调节剂[由于植物体内天然合成的植物激素含量甚微,不可能大量提取用于调控植物的生长发育,改善农作物生长。]

植物生长调节剂指的是一类对植物生长发育[生长是指身体各器官、系统的长大和形态变化,是量的改变;发育是指细胞、组织和器官的分化完善与功能上的成熟,产质的改变。]有一定促进或者控制作用的农药,这类农药包括人工合成[人工合成是人工合成,非自然品-rengonghecheng
]
的化学物质和从生物中提取的天然激素。鉴于此,就不得不先介绍一下激素是怎么回事。

植物激素是植物体内合成的对植物生长发育有明显作用的微量有机物质。也就是说激素首先得是植物体内自然合成的,其次要对植物生长发育有明显的作用,这个作用可以是促进植物整体或部分生长(如赤霉素[赤霉素,是广泛存在的一种植物激素。]),也可以是抑制作物[作物,拼音是zùo wù,指油料作物、粮食作物、经济作物等。]整体或部分生长(如脱落酸[脱落酸(abscisic acid,ABA)别名:脱落素(Abscisin),休眠素(Dormin)。])。目前发现的激素可以分为六大类:生长素类、赤霉素类、细胞分裂素类、脱落酸类、乙烯、芸薹[芸薹别名油菜、芸苔、寒菜、胡菜、苔芥、青菜、胡菜、薹菜。]素内酯[内酯,英文名lactones ,是指在同一分子中既含有羧基,又含有羟基,二者脱水生成的有机物。]类。除乙烯外每一类激素都不止一种,例如赤霉素类目前已发现127种赤霉素,芸薹素内酯类也有几十种,它们都在作物体内发挥着各自的作用。当作物生长机能旺盛时,其体内自然分泌的激素足够其生长发育使用,但当作物遭受不良环境侵害(旱、涝、病、虫等灾害)时,其体内需要更多的相关的激素来抵御不良环境的危害,但作物却无法在第一时间分泌出足够量的激素来,这时候人工补充就成了作物健康成长的一个有效手段。

但激素只能从作物体内提取,很快人们就发现能够提取到的激素总量跟农业生产需求总量之间存在一个巨大的缺口,这时候人工合成激素就不失为一个很好的手段,于是人工合成的激素——植物生长调节剂(下称调节剂)就出现了。调节剂很好的弥补了天然激素产量不足的缺点,甚至由于天然芸薹素内酯与赤霉素GA3生产成本高昂的缘故,目前我们市面上所见到的所有的芸薹素内酯以及大部分赤霉素GA3都是人工合成的,它们也应归属与调节剂的阵营,直至现在,激素和人工合成的调节剂都被统称为了植物生长调节剂。由于化学工业的发展,人们不单是仿照作物原有激素合成出了各种生长素类似物[类似物:胰岛素家族后起之秀,速效人胰岛素类似物。]、细胞分裂素类似物、脱落酸类似物等等具有跟激素本体具有相近结构和功能的调节剂,还额外发现了很多与六大类激素结构区别比较大的调节剂甚至激素不具备的延缓生长功能的调节剂。这其中应用比较广的有复硝酚钠、胺鲜酯、增产胺、萘乙酸、多效唑、缩节胺、矮壮素等等。

目前的调节剂主要分为四大类:促进剂[促进剂accelerator’promoter.与催化剂或固定剂并用时,可以提高反应速率的一种用量较少的物质。]、延缓剂、抑制剂和保鲜剂。下面将捡一些比较有代表性的调节剂做一下简单的介绍。

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葡萄膨大剂

胺鲜酯:DA—6是一种植物生长促进剂,主要通过提高作物过**物酶和硝酸还原酶还原活性提高作物对氮的利用率来增强营养生长速率。整体表现为提高叶绿素含量增强光合作用速率,促进植物细胞的吸水膨胀伸长,促进根系发育。一般使用浓度为15-30ppm(此浓度用水量为水膜将作物叶片一面基本全部打湿为准,若用水量不同则应当适当调节使用浓度,尽量保证单位面积用药量等同于该标准下的用药量,下同)。

优点:促进营养生长与作物生根作用,持效期长,不宜产生药害(仅在部分桃树品种上见过药害)作物苗期使用或块根块茎类作物使用壮苗增产明显,而且胺鲜酯低温下效果优于其他调节剂;

缺点:见效比较慢,效果温和,对水和氮的利用率太高导致作物果实类作物采摘前45天内使用不宜于高产,且过量使用会降低农产品品质。

复硝酚钠:植物生长促进剂,是一种细胞活化剂,易转化为酚类。通过增强细胞器膜通透性提高细胞原生质流动速度加快生长,基本作用原理等同于作物生长加速器,可以加快大多数生长发育进程,打破种子休眠与作物生长顶端优势,作物表现为绿叶肥厚,扎根快。

优点:见效速度快,且在15—35摄氏度范围内,温度越高效果越好。

缺点:持效期短,15摄氏度以下无效,高浓度抑制生长甚至导致作物死亡。

综合评价:一款很好的药,但施药技术要求较高,高手用起来它是最好的促进剂。

芸薹素内酯:BR这几年比较火的一种调节剂,很多人把一个产品的火爆完全归节于炒作,这是不对的,芸薹素内酯的火爆有它自身的优势,芸薹素内酯具体的作用机理目前还不是特别清楚,但根据以往的实验情况来看,它更像一个激素放大器,它能让作物在拥有较少的某种激素的前提下发挥出多量激素才应表现出来的效果。目前市面常见的芸薹素内酯有24-表和28-高两种具有天然结构的芸薹素内酯和3、24-混表、28-表高以及丙酰芸薹素五种,这五种都是人工合成的芸薹素内酯,目前还没有能够大规模生产纯天然芸薹素内酯的企业。

优点:对作物生长的促进作用是一直有效的,等效一个激素放大器,也就是说当作物体内分泌出一个吲哚乙酸分子的时候,在芸薹素内酯的加持下可能发挥出两个吲哚乙酸分子的作用,这时候就会增强作物的生根作用;而当作物分泌出一个乙烯分子的时候在芸薹素内酯的加持下可能就要发挥出两个乙烯分子的作用,这时候就会加快作物成熟。而作物会跟据生长需要分泌出相应的激素,所以等同于芸薹素内酯会一直加速作物的生长发育进程。

缺点:持效期短,用量不宜过大,量大抑制生长(如造成花生僵果)。

综合评价:芸薹素内酯到目前为止至少被发现了一些比较好的用法,这些使用方法使得芸薹素内酯大放异彩,但目前为止还不清楚其作用机理,所以对其使用方法的开发也受到了一定的阻碍。(笔者甚至猜想过芸薹素内酯是一种与脱落酸一样的植物生长抑制剂,并不是之前我们认为的植物生长促进剂)

增产胺:DCPTA是人类发现的第一个直接作用于细胞核的生长促进剂,不同于以上三种调节剂的地方在于增产胺促进作物生长的原理在于它是促进作物的碳吸收,对于碳源贫瘠的土壤和空气环境内(保护地是就是该种环境的典型)的作物来说,增产胺成了最优秀的一种全能型生长促进剂;另外对于纤维素或糖类作物的增产,增产胺也是效果最好的一种增产调节剂(例如棉花、甜菜)。另外增产胺与前三种调节剂一样对作物生根具有优异的效果,且增产胺是这四种调节剂中抗作物早衰最有效的。

优点:对作物碳吸收在保护地以及作物叶面积密集的区域使用效果远远优于以上三种调节剂,且安全性很高,跟含碳有机肥或含碳水溶肥配合使用更能大大提升作物对碳元素的吸收速率,利于作物品质的提升。

缺点:C4作物例如玉米、甘蔗、高粱、苋菜等作物在通常环境下一直处于碳饱和状态,此时使用增产胺基本无效。

多效唑:pp333通过抑制作物体内的赤霉素活性延缓作物生长,抑制茎干伸长,缩短节间,促进分蘖,增加作物抗逆能力。主要适用于:水稻、大豆、油菜、果树、草坪等。

优点:在所有的延缓剂中,多效唑是延缓作用最强、最稳定有效的。

缺点:127中赤霉素的合成转化是有先后关系的,抑制了前面的,后面的就都没了,而多效唑抑制的就是比较靠前的赤霉素,而该赤霉素的产物中有维持叶片生长的赤霉素,因此使用多效唑量大了极易造成作物叶片的早衰。

脱落酸:ABA能引起芽休眠、叶子脱落和抑制细胞生长、促进马铃薯形成块茎,对细胞的伸长也有抑制作用。

优点:独特的抑制生长作用对于引导作物短期休眠提高作物抗逆能力具有无与伦比的优势。

缺点:见光易分解,不宜保存、成本较高,而且不同作物使用浓度差异较大,不利于推广使用。

另外,有一些杀菌剂[杀菌剂是用于防治由各种病原微生物引起的植物病害的一类农药。]也具有植物调节的功能,比如吡唑醚菌酯能够增强作物对氮和碳的吸收,有利于作物叶片的生长,作物生长后期保叶功能较好;三唑类杀菌剂都或多或少的具有延缓作物生长的调节作用,因此一年生茄、果、瓜类作物均不能随意使用戊唑醇、氟硅唑等杀菌剂。

怎样正确的看待调节剂?

调节剂是药,不是肥!调节剂本是好东西,然而是药三分毒,盲目的把调节剂当作肥来滥用等于长期给作物喂慢性毒药。正确的调节剂使用方法应该是在作物生长遇到障碍时适当的选择调节剂加速作物的恢复或者在作物生长的特定时期搭配相应的肥料使用,而不是单纯的把作物生长的动力完全的寄托在调节剂上面。调节剂会加速作物对水肥的吸收,其前提是土壤里得有水肥,就像青春期的孩子一样,家长希望他/她长高,单单是给他/她买钙片吃是完全不够的,因为长个子最重要的还是多吃饭。

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