小麦化控技术

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1、班级:农研1501姓名:胡大鹏学号:M150554一、多效哇研宄进展多效唑是20世纪80年代研制成功的三唑类化合物[11,是内源赤霉素合成的抑制剂,是一种新型高效的植物生长延缓剂[2]。多效唑的农业应用价值在于它对作物生长的控制效应:抑制茎伸长,使顶端分生组织变短,茎增粗,并矮化植株,增加抗倒伏能力;也付使幼苗叶片叶色深绿,叶片变得短小而肥厚,叶绿素含量增加,加强光合作用及干物质的积累;还可以促进根系发达粗壮,根重增加,增大根冠比值,并增强幼苗的抗逆能力[3]。二、目的本文探讨多效唑对小麦生长发育的影响,并提出多效唑在

2、小麦不同生育期的施川技术,为以后实践中利用多效唑提供理论依据。三、多效哇使用原理1、多效唑对内源激素水平的调节内源激素对植物生长及生理特性具有调控作用。多效唑处理后的植株体内内源激素发生了相应的变化,关于这方面国内外的研宂主要包括以下几个方面:首先,多效唑是一种含氮杂环化合物,杂环上含有SP2—杂化氮,氮分子周围有一孤电子对[4],这些孤电子对与植物体屮单加氧酶N的CytP450相互作用,作为第六配位体结合到CytP450的正铁血红素的铁上,替代催化反应需要的氧,产生类型II差光谱,使单加氧酶失活[5]。W壳杉烯氧化为

3、贝壳杉烯酸的过程就是由微粒体膜上含有CytP450的氧化酶(单加氧酶)催化的[121KPP333是重要的贝壳杉烯氧化抑制剂(KOI),它的靶酶是贝壳杉烯氧化酶,主要是抑制GA生物合成。另外,PP333有两个不对称碳原子,故此有4个异构体[61,即2个对映体的非对映异构对,2KS、3KS非对映异构体屮的2S、3S对映体对GA生物合成的抑制最有效[7]。而经研究发现,多效唑的抑制效应能为外源赤霉素所逆转["9]。其次,由于PP333抑制含CytP450的单加氧酶活性,而ABA转变为红花菜豆酸(PA)的过程也受该酶的催化,所

4、以,PP333巾断ABA氧化为PA的过程,累积较多的ABA,PA含量减少"°1。ABA含量的增加可影响大量酶的活性,诱导基因表达,产生新的耐胁迫基因,从而提高植物的抗性,同时还起到抑制植物生长的作用。第三,甾醇在细胞分裂中有两种功能:一是维持膜的物理性质,如4一脱甲基甾醇;二是表现激素本质,如低浓度2,4—乙基留醇促进核酸含量增多。PP333属三唑类生长延缓剂,这类延缓剂能抑制真菌和高等植物的尚醇生物合成,因力它们限制甲基羟化酶活性,堵塞真菌麦角甾醇合成过程中的氧化14a—脱甲基作用,减少大麦幼苗的14a—脱甲基留醇的

5、合成[126]。PP333的(2R、3R)对映异构体较强烈地堵塞麦角留醇生物合成[11],因而,PP333又是留醇生物合成抑制剂(SBI)。2、多效唑对光合作用和同化物运转的影响许多试验表明"2],PP333可增加多种草坪草叶片的叶绿素含量和可溶性蛋白含量。光合强度的增加表现在两个方面:一是PP333增加了叶绿素含量,提高了光合作用效率;二是PP333减少了营养生长,增加了光照强度。另外,PP333可将同化物昀根部转移,促进根系发达。据报道,PP333处理结缕草后,虽然根L<:受到抑制,但是根系密集、植株的根冠比增大,

6、根系活力增强。并且有效抑制了杂草的蔓延,降低了土壤肥力损耗。3、多效唑可提高酶活性PP333能增加植物体内超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)和硝酸还原酶(NR)等多种酶的活性。SOD、POD和CAT是造成植物多种伤害的活性氧的清除系统ll3j,是植物细胞膜的保护酶,酶活性越岛消除氧自巾基的能力越强,植物抗逆能力亦越强;NK则是植物氮代谢屮关键性的酶。Sankhla[14]研究表明,用多效唑处理湖南稷子后,植株体内的过氧化物酶活性、谷胱甘肽还原酶活性和过氧化氢酶活性均显著增加,并提高Y抗

7、坏血酸的含量。张远兵"21等研究表明,多效唑有效提高阿米哥和早熟禾的草坪质量和植物根系活力、硝酸还原酶活力、可溶性糖含量和脯氨酸含量,从而提高草坪的质量。四、多效哇施用技术多效唑对小麦的效果迄今无一致结果。有的报道说,多效唑增加了小麦单位面积穗数、穗粒数及粒重,有良好增产效果151;有的却表明,多效哇虽然增加了小麦穗数和穗粒数,却降低了粒重,产量并未显著增加[16]。这些不同结果与其施用条件如浓度、时期、作物品种和水肥条件等有关。三叶期喷施多效哇有利促进分靡,尤其是冬前低位分蘖,从而提高收获穗数:17]。由于穗数增加导

8、致了穗粒数降低,产量并未比对照提高,低密度也不例外;相反,在拔节期喷施多效哩十以3,既增加了穗数,也保持和提高了粒重,产量构成因素比例协调,最后显著增产。梁振兴"8]研宄得出不同浓度多效唑浸种后都表现为抑制小麦幼苗的发根数。吕双庆[17]研究使用不同浓度对小麦幼苗抗逆性影响不同,其中50、200mg/L多效唑使抗逆性降低,100m

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