在农业生产过程中,外界环境的急剧变化会对植物产生巨大的不可逆伤害。
近年来,低温冻害在北方大棚区及早春露地作物上经常发生,南方的柑橘、葡萄等也会出现冻害或冷害,地温低也让根系的吸收能力下降,光合效率低下,直接影响作物产量和品质,轻则延缓生长,发生苗弱、叶片萎蔫、落花落果、果实畸形等,重则颗粒无收,严重影响农业生产。
壳寡糖是从海洋虾蟹壳中提取的纯天然生物制剂,集肥效与药效功能于一体,具有提高作物免疫力、促进作物根系生长、激活根系周围有益菌、抑制有害病原菌生长、提高果实品质的功效。
壳寡糖还具有提高作物抗逆能力,逆境条件也快速促进作物生长,提高养分利用率;提高作物根系活力,激活作物潜能,促进缓苗,并能显著促进作物生长;提高作物免疫力,增强作物抗病害等能力,提高作物品质,遭受逆境后能快速恢复活力等优势。
低温环境易导致植物细胞膜流动性降低以及过氧化,对植物细胞造成伤害,壳寡糖可提高可溶性蛋白和可溶性糖等抗寒性物质的含量,降低膜脂过氧化水平和膜透性的增加程度,维持作物较高的光合强度,有效抵御低温对作物的伤害。
试验表明,壳寡糖在诱导植物抗寒方面效果显著,提前1-7天使用效果显著。
壳寡糖:小麦抗寒
为验证壳寡糖对小麦是否具有抗逆增产作用,在小麦返青期、扬花期及灌浆期分别用壳寡糖喷雾。结果显示,施用壳寡糖后小麦叶片颜色变浓,叶片变宽,壳寡糖主要通过增加小麦千粒重及穗粒数来增加产量,千粒重增加2.6克,平均穗粒数增加1.7粒,空粒率降低1.5%个百分点,亩增产59.8千克,增产率达10.8%,效果理想。
壳寡糖:水稻抗寒
壳寡糖处理的水稻幼苗经低温胁迫后,电导率增加8.2%,过氧化氢酶(CAT)活性增加了23%,丙二醛(MDA)含量增加81%,对照 2%复硝酚钾水剂处理的水稻幼苗经低温胁迫后,电导率增加了16.1%,CAT酶活性变化较小,MAD含量增加172%。试验结果表明,壳寡糖处理能够促进水稻幼苗的生长,提高水稻植株的抗寒性能。
壳寡糖:辣椒抗寒抗病
经不同浓度壳寡糖溶液处理的辣椒植株,其寒害程度和炭疽病发病率明显低于用清水处理的辣椒植株,壳寡糖溶液处理能提高辣椒抗寒和抗炭疽病能力。其中,浓度为100 mg/L的壳寡糖溶液处理,对辣椒植株寒害和炭疽病控制效果最好。
壳寡糖:茶树抗寒
四川省平昌县开展了5%壳寡糖水剂对茶树抗逆增产试验。结果表明:5%壳寡糖对茶树有较好抗寒、抗旱、增产作用,抗寒试验喷施5%壳寡糖水剂1000倍液3次效果最好,芽梢数和茶芽鲜重增长率分别较对照组高153.9%和13.2%。抗旱试验喷施5%壳寡糖水剂1000倍液芽梢数和茶芽鲜重增长率分别较对照组处理高26.7%和13.1%。壳寡糖对提升茶树抗逆性,提高茶叶产量和品质效果显著.
壳寡糖:烟草抗寒抗病毒
利用壳寡糖的生物活性,对烟草进行了抗逆性诱导,观察与检测了受壳寡糖诱导后 烟草在低温胁迫下与感染烟草花叶病毒后烟草生理形态变化和生理指标变化,得到了以下结果:壳寡糖溶液诱导处理可以增强烟草对低温的抵抗能力;壳寡糖溶液诱导可以减轻低温对烟草生理形态的损伤,减轻了低温下烟草叶片失水萎蔫的现象;壳寡糖溶液诱导可以促进可溶性糖的生成,从而降低了烟草细胞质的冰点,减少丙二醛的生成;壳寡糖溶液处理可以减小低温对光合作用的损伤,减少叶绿素含量的降低,保证了烟草旺盛的光合作用;壳寡糖溶液处理可以增强抗氧化酶类的活性,超氧化物歧化酶、过氧化物酶和过氧化氢酶等防御体系酶可以协同清除低温胁迫下产生的自由基和过氧化物,减轻植物所受到的低温损害。
壳寡糖:猕猴桃抗寒
示范结果表明,猕猴桃全生育期应用壳寡糖,对低温冻害等不良生长条件表现出较好的抗逆性,猕猴桃生理性状得到改善,果实品质提高,耐贮性增强,并有一定程度的增产,
如果在倒春寒发生前一个星期内使用壳寡糖,可以通过提高植物体内不饱和脂肪酸的合成与积累,极大程度上缓解低温对于农作物的伤害。因此,诱导抗寒是壳寡糖最为重要的一个功能。
壳寡糖发展前景
对于大分子量的甲壳素来说,是不溶于水,也不溶于酸和碱的,这直接限制了其在多领域的实际应用。
壳寡糖类产品,分子量小,全水溶,可叶喷、可土施、可包衣、可冲施,其功能性及施用方式优势明显,此类产品的在农业上的应用必定会前景无限。
壳寡糖使用注意
海龙元特别提醒:高浓度的壳寡糖本身具有降解农药残留、絮凝金属离子(高浓度壳寡糖将金属离子包膜聚集沉淀)、破坏某些农药乳化状态的性质,所以不建议高浓度壳寡糖与含金属成分的农药(或农药乳油原液)及微肥直接混配使用。
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