近日,全國多地出現高溫干旱天氣。干旱直接影響農作物生長,導致作物產量降低,威脅國家糧食安全。研究和應用表明,腐植酸、腐植酸肥料及其衍生產品在提高作物抗旱性、延緩作物衰老、提高作物產量、改善作物品質等方面效果顯著?,F集結近5年(2019-2023年)腐植酸對10種作物抗旱性的影響文獻10篇于后,供大家分享。
1、內蒙古農業大學閆東研究了腐植酸抗旱保水劑在玉米抗旱減災技術中的應用效果。結果表明:施用4種保水劑處理,玉米穗長、穗行數、行粒數、穗粒數均有整體提高的趨勢。5個處理中,百粒重存在顯著性差異(p>0.05),產量最高的腐植酸復合保水劑(HKW)產品處理在敖漢旗和喀喇沁旗兩個地區較其他處理百粒重有顯著性差異,百粒重值顯著高于其他處理,同時增施保水劑處理的禿尖長較對照有所減少,但沒有顯著性差異,產量較對照分別增產6.7%和10.2%。綜合分析玉米產量形成指標和多點試驗統一性等結果,HKW處理產量和經濟效益表現較優異,確定該產品為當年試驗的優選產品。 [來源:內蒙古農業大學碩士學位論文,2021]
2、山西農業大學申潔研究了腐植酸對谷子抗旱生理特性及產量的影響。結果表明:50~300mg/L的HA浸種可顯著提高晉谷21號和張雜10號的發芽勢、活力指數、芽長及根長,兩品種分別提高了18.60%、22.57%、17.38%、19.28%和43.60%、41.00%、25.01%、13.65%,且對張雜10號的抗旱指數具有較為明顯的促進作用,萌發抗旱指數和活力抗旱指數分別提高了13.76%、40.85%。采用隸屬函數值法,進行多指標的綜合評價表明,腐植酸促進谷子萌發的最佳濃度為100mg/L。(2)在正常供水(0d)、干旱初期(5d)和干旱后期(10d),100~200mg/L的腐植酸通過提高葉綠素含量、增加Pn和Gs、提高PSII和PSI的實際光化學速率,有效地緩解干旱對谷子光合作用的抑制。(3)干旱脅迫下,100mg/L腐植酸顯著提高了晉谷21號和張雜10號幼苗莖粗、葉面積、鮮重、干重,其中對干物質的積累具有明顯的促進作用,兩品種分別較CK顯著增加了33.33%、48.12%。(4)100~200mg/L腐植酸對谷子地下干重、根冠比具有明顯的促進作用,且顯著提高了谷子產量,兩品種的產量較CK提高了16.96%、14.48%。[來源:山西農業大學博士學位論文,2019]
3、河北北方學院李晗研究了干旱處理下黃腐酸對藜麥幼苗生長的影響。結果表明:在不同水分處理下,對藜麥采用不同濃度黃腐酸(FA)浸種并噴施后,藜麥出苗率、苗高、莖粗、根系活力、幼苗葉綠素、脯氨酸、可溶性蛋白含量及POD活性提高,電導率和MDA含量降低,藜麥幼苗的抗旱能力明顯增強。經模糊數學隸屬函數法綜合分析,促進藜麥幼苗生長及提高抗旱能力最好的組合為:FA浸種濃度1000mg/kg+噴施濃度800倍液+補水量800mL;浸種濃度500mg/kg+噴施濃度800倍液+補水量1200mL;浸種濃度1000mg/kg+噴施濃度1000倍液+補水量1600mL。[來源:河北北方學院碩士學位論文,2022]
4、內蒙古農業大學農學院朱珊珊等研究了干旱脅迫下腐植酸對燕麥光合特性和內源激素的影響。以燕麥品種‘燕科2號’為材料,采用盆栽試驗,分別在正常供水(田間持水量75%)、中度干旱脅迫(田間持水量45%)、重度干旱脅迫(田間持水量30%)3個水分條件下噴施腐植酸(HA),以噴施等量清水的處理為對照(CK)。結果表明:干旱脅迫下燕麥生長受到顯著抑制,噴施HA后燕麥株高和單株葉面積均顯著增加;葉片凈光合速率(Pn)、氣孔導度(Gs)和蒸騰速率(Tr)顯著提高,而胞間CO2濃度(Ci)顯著降低;生長素(IAA)、赤霉素(GA)和玉米素核苷(ZR)顯著增加,而脫落酸(ABA)顯著下降;上述指標均以重度干旱脅迫時噴施HA效果最優。Pn、Tr分別與IAA、GA和ZR極顯著正相關,與ABA極顯著負相關;Ci與IAA極顯著負相關;Gs與ZR和GA極顯著正相關,與IAA顯著正相關,與ABA極顯著負相關。綜上,干旱脅迫條件下噴施腐植酸可以通過調控葉片光合參數和內源激素含量,延緩燕麥衰老,促進其生長發育。 [來源:《西北農林科技大學學報(自然科學)》,2023,51(1):24~30,39]
5、青島農業大學資源與環境學院田俠等研究了土壤改良劑對干旱脅迫下青稞幼苗形態及生理特性的影響。結果表明:腐植酸鉀和菌劑均能有效促進干旱脅迫下青稞幼苗的生長,其中腐植酸鉀效果更好,不僅能提高青稞幼苗株高、鮮重、干重、根冠比、根平均直徑、莖粗和葉面積、根的投影面積、表面積、體積及分支數等形態指標,也提高了根系活力、葉綠素含量、過氧化物酶、超氧化物歧化酶、過氧化氫酶活性,降低丙二醛含量。[來源:《山東農業科學》,2019,51(2):67~71]
6、山東農業大學趙金寶以三個甘薯品種(煙薯25號、渝紫7號、商薯19號)為試驗材料,采用土壤培養試驗與溶液培養試驗的方法,研究了葉面噴施黃腐酸鉀和聚谷氨酸對不同品種甘薯生長發育的影響。結果表明:噴施黃腐酸鉀和聚谷氨酸能顯著緩解干旱脅迫對甘薯產量的影響,但無法消除脅迫產生的危害。黃腐酸鉀在甘薯上最適的緩解濃度為1g/L,甘薯產量較干旱脅迫提高17.9%~22.7%;聚谷氨酸在甘薯上最適的緩解濃度為1g/L,甘薯產量較干旱脅迫提高了15.2%~21.1%。噴施黃腐酸鉀和聚谷氨酸有利于商品薯比例的增加,比干旱脅迫增加26.25%~40.86%,提高經濟效益。噴施黃腐酸鉀和聚谷氨酸促進甘薯塊根可溶性糖向淀粉的轉化,提高了淀粉含量,比葉面噴施蒸餾水(T2)處理提高了3.69%~8.21%,降低了可溶性糖含量,比T2處理降低了4.44%~7.43%。噴施黃腐酸鉀和聚谷氨酸使可溶性蛋白含量有一定提高,比T2處理提高了3.29%~6.04%。黃腐酸鉀在甘薯品質上的最適緩解濃度為1g/L,聚谷氨酸最適濃度為1g/L。[來源:山東農業大學碩士學位論文,2019]
7、山東農業大學園藝科學與工程學院劉彩娟等以“津優35”黃瓜為試材,采用聚乙二醇(PEG-6000)模擬干旱,通過噴施不同濃度(0、100、300、500、700、900mg/L)黃腐酸(FA),研究其緩解黃瓜干旱脅迫的濃度效應及其對光合關鍵酶活性、葉綠體超微結構、葉綠素熒光參數、水分利用效率及產量和品質的影響。結果表明:室內試驗中,與對照(0mg/L)相比,不同濃度FA處理均顯著提高了干旱脅迫下黃瓜幼苗的葉片相對含水量和葉面積,降低旱害指數、丙二醛含量和電解質滲漏率,隨著FA濃度的增加其緩解效應呈現先升高后下降的趨勢,且以700mg/LFA的作用效果最好。FA顯著增加干旱脅迫下黃瓜幼苗的葉綠素含量、Rubisco和Rubisco活化酶(RCA)活性及基因表達、凈光合速率(Pn)、最大光化學效率和實際光化學效率、單位面積吸收光能、捕獲光能、電子傳遞的量子產額和PSⅠ活性,降低K點的上升,維持葉綠體超微結構。溫室控水試驗表明,FA可顯著增加干旱脅迫下溫室黃瓜的水分利用效率,促進干物質量的積累,增加果實中Vc、可溶性糖、可溶性蛋白和游離氨基酸含量,降低單寧含量。綜上,施用FA可在干旱條件下提高溫室黃瓜產量,改善果實品質。[來源:《應用生態學報》,2022,33(5):1300~1310]
8、四川農業大學姜磊研究了黃腐酸對干旱脅迫下黃果柑幼苗抗旱生理的影響。結果表明:干旱脅迫條件下,葉面噴施不同濃度的黃腐酸(FA)均不同程度地提高了黃果柑葉片可溶性蛋白含量、脯氨酸含量和可溶性糖含量,以及提升了過氧化氫酶(CAT)、過氧化物酶(POD)和超氧化物歧化酶(SOD)活性,降低了丙二醛(MDA)含量,并且提高了黃果柑葉片相對含水量(RWC),改善了葉片持水狀況,從而緩解了黃果柑的受旱程度。通過主成分分析,結果表明干旱脅迫條件下的黃果柑幼苗各抗旱生理指標的貢獻大小依次為:葉綠素含量、POD活性、脯氨酸含量、可溶性蛋白含量、Tr、Gs、CAT活性、SOD活性、Pn、WUE。通過綜合分析確定干旱脅迫下600mg/L黃腐酸處理后的黃果柑幼苗抗旱性最強,且對保護酶活性和滲透調節物質影響最顯著。[來源:四川農業大學碩士學位論文,2019]
9、土壤與農業可持續發展國家重點實驗室王相平等研究了石膏和腐植酸配施對干旱鹽堿區土壤改良及棉花生長的影響。結果表明:石膏和腐植酸質量配比9∶1組合在3000和4500kg/hm2施用量情況下,0~20cm土壤降鹽效果好于單獨施用石膏或腐植酸處理;而單施腐植酸處理對棉花增產效果最好,較對照增產29.8%。綜合來看,該地區較優的改良劑及用量為:石膏和腐植酸質量配比9∶1混合施用3000kg/hm2,其可使0~20cm土壤含鹽量較對照下降24.3%,棉花增產24%。[來源:《土壤》,2020,52(2): 327~332]
10、遼寧大學張子蕤采用葉面噴施黃腐酸(FA)的方法,用聚乙二醇(PEG-6000)模擬干旱條件,通過檢測水培旱柳生長情況、葉片生理指標及抗逆基因,研究FA對鎘(Cd)和PEG處理下旱柳的影響。結果表明:單一及復合脅迫下葉面噴施FA降低了植物體內的Cd含量,增強了活性氧清除系統,使抗氧化劑含量增加,抗氧化酶相關基因及ABA生物合成和信號轉導相關基因表達量顯著增加,緩解了氧化損傷,減少了葉片蒸散損耗,提高了旱柳對Cd和PEG的耐受性。 [來源:遼寧大學碩士學位論文,2022]
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