第一,筛选高产菌株,第二,优化培养条件,首先要创造适宜的生长环境使菌体大量繁殖,这样才会有足够的菌体工作。然后可通过添加前体,实施诱导等方法提高产量
第一,筛选高产菌株,第二,优化培养条件,首先要创造适宜的生长环境使菌体大量繁殖,这样才会有足够的菌体工作。
然后可通过添加前体,实施诱导等方法提高产量1、S-诱抗素(ABA)作用机理: 简单理解就是调节剂中的调节剂,植物的“第一”物质,通过专家的研究,从美国人F.T.阿迪科特和英国人P.F.韦尔再到秃泰雄,都提出一个共论,诱抗素实际的作用机理主要是在于平衡植物体内的内源激素,也就是调节其它四大类内源激素,换个说法,就是调节乙烯、赤霉素、细胞素、生长素分配的关键物质,就类似于人体的胰岛素。
2、具体作用功效: (1)S-诱抗素是平衡植物内源激素和有关生长活性物质代谢的关键因子。 (2)具有促进植物平衡吸收水、肥和协调体内代谢的能力。植物体内的众多基因处于休眠状态,而通过S-诱抗素的诱导,植物体内的抗性机制才能产生并发挥防御作用。 (3)可有效调控植物的根/冠和营养生长与生殖生长,对提高农作物的品质、产量具有重要作用。
3、柑橘树使用诱抗素后,幼苗期生根快速,长根数量多,根系发达,移栽后返青快,成活率非常高;柑橘树营养生长旺盛,生殖生长正常,能增强抗逆性,减少病虫害。柑橘树使用诱抗素后,根系吸收利用水肥能力增强,促进春梢、夏梢和秋梢的生长旺盛,促进光合作用,促使花芽的分化,促进花蕾的形成,能够催花保花保果,防止落花落果,促进柑橘果实的营养贮存积累,提高甜度,降低酸度,促使早熟。
可以。可大幅度提高茄子产量和品质。
噻苯隆又名噻唑隆、脱叶脲等,是一种脲类植物生长调节剂,具有细胞激动素活性,为细胞素类植物生长调节剂,噻苯隆诱导植物细胞、组织愈伤能力比一般细胞素高数百倍。能促进坐果及叶片保绿,延缓叶片衰老。可广泛应用于各种黄瓜、西瓜、甜瓜、辣椒、茄子、番茄等多种蔬菜,能保花保果、减少落果,还能大幅度提高产量,能提高蔬菜的品质和商品性,增强植株抗病、抗逆性。
赤霉素是植物自身产生的一种生长激素,在任何植物的生长顶端都会自己生产少量赤霉素,所以适量赤霉素对植物本身来说没有任何危害,反而会促进植物生长发育。
在果菜上使用赤霉素有以下的好处:
1.延缓衰老及保鲜,黄瓜收获前,25-3毫克/公斤喷瓜1次,可延长贮藏期。西瓜收获前,25-35毫克/公斤喷瓜1次可延长贮藏期。蒜苔40-50毫克/公斤浸蒜薹基部10-30分钟处理1次,能抑制有机物质向上运输、保鲜。
2.保花保果,促进果实生长,番茄开花期使用25-35毫克/公斤喷花1次,可促进坐果,防空洞果。茄子开花期使用25-35毫克/公斤喷花1次,辣椒花期使用20-40毫克/公斤喷花1次,西瓜花期使用20毫克/公斤喷花1次或幼瓜期喷幼瓜1次,都可以促进坐果,提高产量。
3.促进营养生长,提早上市芹菜,采收前15-30天,35-50毫克/公斤,3-4天喷洒1次,共2次,增产25%以上,茎叶肥大,早上市5-6天。韭菜,在植株10厘米高或收割后3天,20毫克/公斤喷,增产15%以上。蘑菇,400毫克/公斤,在原基形成时浸料块一下,子实体增大,增产。
4.诱导雄花,提高制种产量在黄瓜制种时,于幼苗2-6片真叶时喷施50-100毫克/公斤赤霉素,可减少雌花,增加雄花,使雌株黄瓜成为雌雄同株。
5.促进抽苔开花,提高良种繁育系数。用50-500毫克/公斤的赤霉素喷洒植株或滴生长点,可使胡萝卜、甘蓝、萝卜、芹菜、大白菜等2年生长日照作物,在越冬前的短日照条件下抽苔。
6.打破休眠用200毫克/公斤的赤霉素在30-4摄氏度高温下浸种24小时后发芽,可顺利打破莴笋种子的休眠,此法比民间深井吊种法省事,发芽稳定。打破马铃薯块茎休眠,0.5-2毫克/公斤的赤霉素溶液浸马铃薯切块10-15分钟,或5-15毫克/公斤浸泡整薯30分钟,休眠期短的品种浓度低些,长得高些。打破草莓植株休眠,在草莓大棚促成栽培、半促成栽培中,盖棚保温3天后,即花蕾出现30%以上时进行,每株喷5-10毫克/公斤,赤霉素液5毫升,重点喷心叶,能使顶花序提前开花,促进生长,提早成熟。
使用赤霉素应当注意以下事项:
1.不能与碱性物质混用,但可与酸性、中性化肥、农药混用,与尿素混用增产效果更好。水溶液易分解,不宜久放,宜现配现用。
2.使用赤霉素只有在肥水供应充分的条件下,才能发挥良好的效果,不能代替肥料。
3.必须掌握适宜的使用浓度和使用时期,浓度过高会出现徒长、白化,直到畸形或枯死,浓度过低作用不明显。对叶类蔬菜用液量因作物植株的大小、密度不同而不同,一般每亩地每次用液量不少于50公斤。
以上就是赤霉素在素材种植中的作用和使用注意事项,希望对大家有帮助,祝大家的果菜都能茁壮成长,高产多收!
有,光合诱导素有效果。
光合诱导素又称PIF是指:一种在光照下,可以扩阔植物光合作用的范围,促使植物吸收超红外光范围更广阔的光谱;致使植物光合色素吸收更多的600nm和700nm的光子作为能量,加快从水分子光解过程中得到电子在辅酶二 NADP+和还原性辅酶二 NADPH 之间转移速率,抑制光呼吸,加快碳反应速率,大大提高有机物的合成效率,从而促使植物进行高效率光合作用的微量诱导素。蓝藻菌含量大概为0.8μg,其他绿色植物,藻类菌种中含量极低,大约在0.03~0.1μg左右。
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