CN104135862A - 植物生长调节 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种用于改进作物植物的植物生长调节和/或增强作物植物的方法,该方法是通过向这些植物施用一种植物生长调节剂和海藻提取物的混合物,并且涉及一种包含它们的组合物。
Description
本发明涉及一种用于改进作物植物的植物生长调节和/或增强作物植物的方法,该方法是通过向这些作物植物施用一种植物生长调节剂和一种具有生长素与细胞分裂素比率至少100:1的海藻提取物的混合物,并且涉及一种包含它们的组合物。
植物生长调节剂经常用于调节作物植物的生长和发育。例如,植物生长调节剂用于减缓作物(例如油菜)的发育,使得它在希望的时间开花,用于降低作物(例如在谷类中)的高度,使它更不易倒伏,用于增加氮效率,用于调节作物(例如果树)的开花和坐果以及用于减缓草皮草生长速率以降低割草频率。
存在若干不同类别的植物生长调节剂。已知类别包括唑类(例如烯效唑和多效唑),环己烷羧酸盐(酯)(例如抗倒酯和调环酸钙),嘧啶基甲醇(例如呋嘧醇和三环苯嘧醇),季铵盐(例如矮壮素(chlormequat-chloride)和缩节胺),以及磺酰基氨基苯乙酰胺(例如氟磺酰草胺)。
植物生长调节剂通过不同作用方式起作用。例如,鎓型植物生长阻滞剂(例如矮壮素和缩节胺)具有一个带正电荷的铵、磷鎓或者硫鎓基团,通过在生物合成途径早期阻断赤霉素的合成起作用。包含一个含氮杂环的生长阻滞剂(例如呋嘧醇、多效唑和烯效唑-P)作为在赤霉素生物合成中催化氧化步骤的单加氧酶的抑制剂来起作用。2-酮戊二酸的结构性模拟物(例如酰基环己二酮、抗倒酯和调环酸钙)干扰赤霉素生物合成的后期步骤。其他植物生长调节剂(例如氟磺酰草胺)抑制细胞分裂和分化。
植物生长调节剂(例如抗倒酯)通常应用于作物以通过使茎秆加粗变短并促进生根降低倒伏风险。
在一些情况下,相较于当单独施用时,当与其他活性成分混合时,这些活性成分已经显示更有效,并且这被称为“协同作用”,因为这种组合展示了一种超过基于这些组分的单独效能的知识所预期具有的效能或活性水平。
本发明在于发现了当植物生长调节剂与具有生长素与细胞分裂素比率至少100:1的海藻提取物组合施用时显示出改进的植物生长调节效果。
出人意料地,本发明引起卓越的促生长,但是具有出人意料地低的倒伏水平。出乎意料地,倒伏水平如此低以致于植物生长调节剂和海藻提取物看起来像协同地起作用。本发明对于农民在改进作物植物的生长方面有很大益处,但却具有低的归因于倒伏的作物损失风险。对于谷类作物例如小麦、大麦及黑麦是特别有益处的。
本发明在增强作物方面还引起了出乎意料的改进,特别地在植物的氮利用效率方面。
在一个实施例中,海藻提取物中生长素与细胞分裂素的比率是至少200:1。在一个另外的实施例中,海藻提取物中生长素与细胞分裂素的比率是至少250:1。在一个另外的实施例中,海藻提取物中生长素与细胞分裂素的比率是至少300:1。在一个另外的实施例中,海藻提取物中生长素与细胞分裂素的比率是从300:1至400:1。在一个另外的实施例中,海藻提取物中生长素与细胞分裂素的比率是从325:1至375:1。在一个另外的实施例中,海藻提取物中生长素与细胞分裂素的比率是约350:1。优选地,海藻提取物中生长素与细胞分裂素的比率是350:1。
适合地,该海藻提取物是来自大型海藻褐色海藻(Ecklonia maxima)。用于在本发明中使用的海藻提取物的一个实例是其可以从Omex购得。大型海藻浓缩物是经由一种独特的细胞爆发(cell-burst)过程生产的,该过程不使用加热,化学消化或脱水,并且该过程形成一种具有高生长素与细胞分裂素比率的提取物,因为该提取过程不损坏天然的生长刺激物。作为一种增强植物生长的生物调节产品在售。
在下表1中示出了典型的组合物(每升)。
表1
生长刺激物 | |||
生长素 | 11mg | 细胞分裂素 | 0.031mg |
营养素 | |||
蛋白 | 3.0g | 钴 | 0.30mg |
碳水化合物 | 16.9g | 铜 | 0.20mg |
氮 | 3.6g | 氟 | 0.40mg |
磷 | 8.20g | 碘 | 8.60mg |
钾 | 7.20g | 铁 | 13.60mg |
镁 | 200.00mg | 硼 | 0.24mg |
锰 | 8.40g | 硫 | 0.64mg |
钼 | 0.38mg | 钙 | 800.0mg |
镍 | 0.43mg | 钠 | 80.0mg |
锶 | 0.40mg | 锌 | 4.20mg |
氨基酸 | |||
丝氨酸 | 208mg | 苯丙氨酸 | 8mg |
蛋氨酸 | 72mg | 天冬氨酸 | 316mg |
羟脯氨酸 | 36mg | 谷氨酸 | 20mg |
丙氨酸 | 280mg | 酪氨酸 | 332mg |
缬氨酸 | 150mg | 鸟氨酸 | 20mg |
甘氨酸 | 140mg | 赖氨酸 | 272mg |
异亮氨酸 | 92mg | 苏氨酸 | 152mg |
亮氨酸 | 180mg | 脯氨酸 | 184mg |
维生素 | |||
B1 | 0.908mg | C | 20.00mg |
B2 | 0.08mg | E | 0.68mg |
种植者施用以激励有活力的根生长,从而增强营养素吸收并抵抗胁迫。
本发明还用于提供作物植物中的一种植物生长调节效果,利用更低浓度的任何一种植物生长调节剂,该效果与利用现有植物生长调节产品所达到的效果一样好(或者更好)。这使得该组合物可以在这些作物植物的更早生长阶段施用,而不会导致植物毒性。
根据本发明,提供了一种用于调节作物植物生长的方法,包括对这些植物、植物部分、植物繁殖材料或者植物生长场所以协同有效量施用一种植物生长调节剂和具有生长素与细胞分裂素比率至少100:1的海藻提取物。
本发明还提供了一种用于增强作物植物的方法,包括对这些植物、植物部分、植物繁殖材料或者植物生长场所施用一种植物生长调节剂和一种具有生长素与细胞分裂素比率至少100:1的海藻提取物。在一个实施例中,作物植物的氮利用效率被改进。
在一个实施例中,该植物生长调节剂和海藻提取物以组合物的形式被施用。
术语‘调节生长’包括但不限于限制枝条生长、促进根生长、矮化、改进植物站立、以及减少植物颠倒(verse)(倒伏)。在一个实施例中,本发明具体有用于改进植物站立和/或减少倒伏。
术语‘植物’指的是植物的所有有形部分,包括种子、幼苗、幼株、根、块茎、茎、梗、叶和果实。
术语‘植物繁殖材料’表示该植物的可以用于繁殖该植物的生殖部分,例如种子,以及营养性材料,例如插条或块茎,像马铃薯。具体地,它包括种子(严格意义上)、根、果实、块茎、球茎、根茎和植物各部分。还可以提及的是要在发芽之后或破土之后进行移植的出芽植物和幼小植物,这些幼小植物通过整体的或部分地浸没处理在移植之前进行保护。合适的“植物繁殖材料”应被理解为是指种子。
术语‘植物生长场所’意在包括植物生长的地方,在这里这些植物的植物繁殖材料得以播下或者在这里这些有用植物的植物繁殖材料被放置于土壤中。这样的场所的一个实例是作物植物在其上生长的田地。
术语‘协同有效量’指能够改变植物生长的效果的此类化合物的量,其中所述效果比单独施用这些化合物中的每一种所获得的总效果要大。
在本发明的一个方面中,提供了一种增强作物植物的方法,该方法是通过在基本不存在任何杀有害生物化合物的条件下,对这些植物、植物部分、植物繁殖材料,或植物生长场所施用一种植物生长调节剂和具有生长素与细胞分裂素比率至少100:1的海藻提取物。在本发明的一个另外的方面中,提供了一种增强作物植物的方法,该方法是通过对这些植物、植物部分、植物繁殖材料或者植物生长场所施用一种包括植物生长调节剂和具有生长素与细胞分裂素比率至少100:1的海藻提取物的组合物。在本发明的一个可替代方面中,本发明中使用的组合物不包括任何杀昆虫剂、杀真菌剂或除草剂化合物。
根据本发明,‘作物增强’是指植物活力的改进、植物品质的改进,对于胁迫因素的改进的耐受力和/或提高的投入利用效率。
根据本发明,‘植物活力的改进’是指当与已经在相同条件下生长但未使用本发明的方法的对照植物的相同性状相比时,某些性状在质量或数量上被改进。这样的性状包括,但并不局限于,早的和/或改进的发芽,改进的出苗,使用更少种子的能力,增加的根的生长,更发达的根系,增加的根的结瘤,增加的枝条生长,增加的分蘖,更强的分蘖,更有效的分蘖,增加的或改进的植株站立,更少的植物颠倒(倒伏),植物高度的增加和/或改进,植物重量(鲜重或干重)的增加,更大的叶片,更绿的叶子颜色,增加的色素含量,增加的叶绿素含量,增加的光合活性,更早的开花,增加的花的数量,更长的圆锥花序,早的谷物成熟期,增加的种子、果实或荚果大小,增加的荚果或穗的数量,增加的每荚果或穗的种子数量,增加的种子质量,增强的种子填充,更少的死的基生叶,延缓枯萎,改进的植物生命力,储存组织中增加的氨基酸水平和/或需要更少的投入(例如需要更少的肥料、水和/或劳作)。活力改进的植物可以具有在任何上述性状或任意组合或两个或更多个上述性状方面的增加。
根据本发明,‘植物品质的改进’是指当与已经在相同条件下生长但未使用本发明的方法的对照植物的相同性状相比时,某些性状在质量或数量上被改进。这样的性状包括,但并不局限于,改进的植物视觉外观,减少的乙烯(减少产生和/或抑制接收),所收获材料(例如种子、果实、叶子、蔬菜)的改进的品质,(这样改进的品质可以表现为所收获材料的改进的视觉外观,改进的碳水化合物含量(例如增加的糖和/或淀粉的量值、改进的糖酸比、还原糖的减少、增加的糖形成速度),改进的蛋白含量,改进的油含量和组成,改进的营养价值,抗营养化合物的减少,改进的感官特性(例如改进的味道)和/或改进的消费者健康益处(例如增加的维生素和抗氧化剂水平)),改进的收获后特征(例如增强的贮存期和/或贮存稳定性,更容易的可加工性,更容易的化合物提取),更同质的作物发育(例如植物的同时萌发、开花和/或结果)和/或改进的种子品质(例如在随后的季节中使用)。品质改进的植物可以具有在任何上述这些性状或任意组合或两个或更多个上述性状方面的增加。
根据本发明,‘对胁迫因素的耐受性改进’是指当与已经在相同条件下生长但未使用本发明的方法的对照植物的相同性状相比时,某些性状在质量或数量上被改进。这样的性状包括但并不局限于对多种非生物胁迫因素的耐受性和/或抗性增加,这些因素引发次优生长条件,例如干旱(例如导致植物水含量缺乏、水吸收潜力缺乏或向植物供水减少的任何胁迫)、受冷、受热、渗透胁迫、UV胁迫、漫灌、盐度增加(例如土壤中的盐度)、增加的矿物暴露、臭氧暴露、高度的光暴露和/或养分(例如氮和/或磷养分)利用受限。对胁迫因素耐受性改进的植物可以具有在任何上述性状或任意组合或两个或更多个上述性状方面的增加。在干旱和养分胁迫的情况下,这些耐受性改进可以归因于,例如,更高效率的吸收、利用或者保有水分和养分。
根据本发明,‘改进的投入利用效率’是指当与在相同条件下生长但未使用本发明的方法的对照植物的生长相比时,植物能够更有效地使用给定的投入水平而生长。具体而言,这些投入包括,但并不局限于肥料(例如氮、磷、钾、微量营养素)、光和水。具有改进的投入利用效率的植物可以具有对任何上述投入、或两种或更多种上述投入的任何组合的改进的使用。
本发明的一个具体益处是出乎意料的氮利用效率的改进。用于测量氮利用效率的改进的一种方式是通过氮平衡指数(NBI),该氮平衡指数是从植物中叶绿素与类黄酮水平的比率得到的。使用一种设备例如购自Force-A的或可以测量NBI。
本发明的其他作物增强包括减少植物高度,或减少分蘖,这在作物中或在希望具有更少的生物质和更少分蘖的条件下是有益的特征。
任何或全部以上的作物增强可以通过改进例如植物生理、植物生长与发育和/或植物株型而导致改进的产量。在本发明的上下文中,‘产量’包括,但并不局限于:(i)生物质生产、谷物产量、淀粉含量、油含量和/或蛋白含量的增加,这可以起因于:(a)由植物自身生产的量的增加或(b)改进的收获植物物质的能力,(ii)收获材料的组成上的改进(例如改进的糖酸比、改进的油组成,增加的营养价值,抗营养化合物的减少,增加的消费者健康益处)和/或(iii)增加的/易化的收获作物的能力、改进的作物可加工性和/或更好的贮存稳定性/贮存期。农业植物的产量增加意思是,在可能采取定量测量的情况下,各个植物的某一产物的产量比该植物在相同条件下(但没有应用本发明)生产的这种相同产物的产量提高一个可测量的数量。根据本发明,优选该产量增加至少0.5%,更优选至少1%,甚至更优选至少2%,仍更优选至少4%,优选5%或甚至更高。
任何或全部以上的作物增强可以导致土地利用改进,即:先前对于种植不可用或次优的土地可以变得可用。例如,在干旱条件下显示出生存能力增强的植物能够在降雨次优的地区(例如可能在沙漠边缘或者甚至沙漠里)种植。
在本发明的一个方面中,作物增强是在来自有害生物和/或疾病和/或非生物胁迫的压力大体上不存在下得到的。在本发明的一个方面中,植物活力、胁迫耐受力、质量和/或产量的改进是在来自有害生物和/或疾病和/或非生物胁迫的压力大体上不存在下得到的。例如,有害生物和/或疾病可以通过在本发明的方法之前,或者同时施用一种杀虫处理来控制。在本发明的再一个另外的方面中,植物活力、胁迫耐受力、质量和/或产量的改进是在有害生物和/或疾病不存在下得到的。在一个另外的实施例中,植物活力、质量和/或产量的改进是在非生物胁迫不存在或者大体上不存在下得到的。
根据本发明可以使用任何植物生长调节剂。从Pesticide Manual(杀有害生物手册)(第14版,英国农作物保护委员会出版)可以得到所有可商购的植物生长调节剂的完整清单。在一个实施例中,该植物生长调节剂选自下组,该组由以下各项组成:抗倒酯、调环酸钙、多效唑、烯效唑、呋嘧醇、氟磺酰草胺、缩节胺、矮壮素、及其混合物。
适合地,该植物生长调节剂是赤霉素生物合成抑制剂。适合地,该植物生长调节剂是A类赤霉素生物合成抑制剂。适合地,该植物生长调节剂是B类赤霉素生物合成抑制剂。在一个优选实施例中,该植物生长调节剂是抗倒酯、调环酸钙或者矮壮素。在一个优选实施例中,该植物生长调节剂是抗倒酯或调环酸钙。在一个实施例中,该植物生长调节剂是抗倒酯。在一个实施例中,该植物生长调节剂是调环酸钙。在一个实施例中,该植物生长调节剂是矮壮素。在一个实施例中,该植物生长调节剂是多效唑。在一个实施例中,该植物生长调节剂是呋嘧醇。
如果希望的话,根据本发明,有可能组合使用多于一种的植物生长调节剂,例如抗倒酯和多效唑的混合物。
具体地,一种其中生长素与细胞分裂素比率约350:1的海藻提取物可以与抗倒酯组合物施用。优选地,该海藻提取物是
在本发明中,植物生长调节剂与海藻提取物的混合比率(在此混合比率下,该生长调节作用或作物增强效果是协同性的),处于按重量计从约1:1000到约1000:1的范围内。适合地,植物生长调节剂与海藻提取物的混合比率是按重量计从约1:100到约100:1。更适合地,植物生长调节剂与海藻提取物的混合比率是按重量计从约10:1到约1:1。
本发明的这些化合物的施用率在宽泛限制内可以改变并且依赖于土壤性质、施用方法、要控制的目标有害物、主导气候情况以及其他受施用方法与施用时间支配的因素。本发明的化合物通常以0.001至4kg/ha,尤其是从0.005至1kg/ha,特别是从0.01至0.5kg/ha的比率施用。适合地,该植物生长调节剂是以从50至约100g ai/ha的比率施用,并且海藻提取物是以从约0.5L/ha至约2.5L/ha的比率施用,优选地是以从约1L/ha至约2L/ha的比率施用。在一个实施例中,该海藻提取物以2L/ha施用。
本发明的方法可以应用于任何作物植物,特别是单子叶植物,例如谷类(小麦、粟、高粱、黑麦、黑小麦、燕麦、大麦、埃塞俄比亚画眉草、斯佩尔特小麦、荞麦、福尼奥米(fonio)和藜麦)、水稻、玉蜀黍(玉米)、和/或甘蔗;或双子叶植物作物,例如甜菜(例如糖甜菜或饲用甜菜);水果(例如梨果、核果或浆果,像苹果、梨、李子、桃、杏仁、樱桃、草莓、树莓或黑莓);豆科植物(例如菜豆、扁豆、豌豆或大豆);油料植物(例如油菜、芥菜、罂粟、橄榄、向日葵、椰子、蓖麻油植物、可可豆或花生);瓜类植物(例如西葫芦、黄瓜或甜瓜);纤维植物(例如棉花、亚麻、大麻或黄麻);柑橘属水果(例如橘子、柠檬、葡萄柚或柑橘);蔬菜类(例如菠菜、莴苣、卷心菜、胡萝卜、西红柿、土豆、葫芦或辣椒);樟科(例如鳄梨、肉桂或樟脑);烟草;坚果;咖啡;茶;藤本植物;啤酒花;榴莲;香蕉;天然橡胶植物;以及观赏植物(例如花、灌木、阔叶树或常绿树,像松柏类)。该清单不代表任何限制。
适合地,这些作物植物是单子叶植物。更适合地,这些作物植物为谷类,特别是小麦或者大麦。在一个实施例中,该谷类作物是小麦。在一个另外的实施例中,该谷类作物是大麦。在一个另外的实施例中,这些作物植物是水稻植物。在一个另外的实施例中,这些作物植物是甘蔗植物。在一个另外的实施例中,这些作物植物是玉米植物。
适合地,这些作物植物是双子叶植物。在一个实施例中,这些作物植物是油菜植物。在一个实施例中,这些作物植物是谷物或大豆。在一个实施例中,这些作物植物选自下组,该组由以下各项组成:夏季大麦、冬黑麦和大豆。
作物包括由于常规育种方法或基因工程已被赋予对如溴苯腈类的除草剂或者除草剂类(例如HPPD抑制剂、ALS抑制剂(例如氟嘧磺隆、氟磺隆和三氟啶磺隆),EPSPS(5-烯醇丙酮酸莽草酸-3-磷酸酯合酶)抑制剂、GS(谷氨酰胺合成酶)抑制剂或PPO(原卟啉原氧化酶)抑制剂)的耐受性的那些作物。通过常规育种方法(诱变)已被赋予对咪唑啉酮,例如甲氧咪草烟耐受性的作物的一个实例是夏季油菜(卡诺拉)(Canola)。通过基因工程方法已被赋予对除草剂或除草剂类的耐受性的作物的实例包括在商品名和下可商购的抗草甘膦和抗草铵膦的玉蜀黍品种。作物还包括这些植物,利用重组DNA技术对这些植物进行了转化,因此它们能够合成一种或多种选择性作用毒素,如已知的例如来自产毒素细菌,尤其是芽胞杆菌属的那些。作物还包括这些植物,利用重组DNA技术对这些植物进行了转化,因此它们能够合成具有选择性作用的抗病原菌物质,例如,像所谓的“病理相关蛋白”。此类抗病原菌物质和能够合成此类抗病原菌物质的转基因植物的实例是从例如EP-A-0392225、WO95/33818和EP-A-0353191已知的。生产这些转基因植物的这些方法对于本领域的技术人员是普遍已知的并且描述在例如以上提及的公开物中。
本发明的植物生长调节剂和海藻提取物可以同时施用或者以任何次序顺序施用。如果顺序地投放,这些组分可以在一个适当的时间范围内以任何次序投放,例如,在投放第一种组分的时间与投放最后一种组分的时间之间不超过1个月、不超过1周或者不超过24小时。适合地,这些组分在数小时(例如一小时)的时间范围内投放。如果该植物生长调节剂和海藻提取物组分同时投放,它们可以是分别投放或作为桶混制剂投放或作为预配制混合物投放。在一个实施例中,本发明的混合物或组合物可以作为栽培前种子处理施用至作物植物。
当本发明的方法指的是对作物植物施用一种共配制的组合物时,该组合物既包括植物生长调节剂也包括海藻提取物。如本领域的那些普通技术人员所知的,这些化合物可以与制造所希望的配制品剂型所必需的其他配制品组分一起均匀混合。
在本发明的一个实施例中,植物生长调节剂和海藻提取物以组合物的形式被施用,该组合物包括一种农业上可接受的载体。
本发明的这些化合物能以未改变的形式使用,但通常要利用配制辅助剂(例如载体、溶剂和表面活性物质)配制成组合物。这些配制品可以处于不同物理形式,例如尘粉剂、凝胶剂、可湿性粉剂、水可分散颗粒剂、水可分散片剂、压制泡腾片剂、可乳化浓缩物、微可乳化浓缩物、水包油乳剂、油可流动剂、水性分散体、油性分散体、悬乳剂、胶囊悬浮液、可乳化颗粒剂、可溶的液体、水可溶浓缩剂(与水或与作为载体的水易混的有机溶剂),或浸渍的多聚体膜。此类配制品可以直接使用或者可以使用前稀释再使用。例如,可以用水、液体肥料、微营养素、生物体、油或溶剂制备稀释配制品。这些配制品可以包含按重量计少至约0.5%到多至约95%或更多的活性成分。任何给定化合物的最佳量取决于配制品、施用设备和要控制的植物的性质。
可湿性粉剂是处于在水中或其他液态载体中容易分散的细散颗粒形式。这些颗粒包含保存在固体基质里的活性成分。典型的固体基质包括漂白土、高岭土、硅石和其他容易湿化的有机或无机固体。可湿性粉剂通常包含约5%到约95%的活性成分加上少量的湿润剂、分散剂或乳化剂。
可乳化浓缩物是在水中或其他液体中可分散的均匀的液体组合物并且可以完全由活性化合物与一种液体或固体乳化剂组成,或者还可以包含一种液态载体,例如二甲苯、重芳香族石脑油、异佛尔酮和其他不挥发有机溶剂。使用时,将这些可乳化浓缩物分散在水中或其他液体中并且通常以喷雾施用于要处理的区域。活性成分的量可以范围是该浓缩物的约0.5%到约95%。
颗粒配制品包括挤出物和较粗颗粒两者,并且通常不用稀释地施用于希望抑制植物的区域。用于颗粒配制品的典型载体包括肥料、沙、漂白土、凹凸棒石黏土、膨润土、蒙脱土、蛭石、珍珠岩、碳酸钙、砖、浮石、叶蜡石、高岭土、白云石、灰泥(plaster)、木粉、碎玉米穗轴、碎花生壳、糖、氯化钠、硫酸钠、硅酸钠、硼酸钠、氧化镁、云母、氧化铁、氧化锌、氧化钛、氧化锑、冰晶石、石膏(gypsum)、硅藻土、硫酸钙以及其他有机或无机的吸收活性成分或被活性成分包衣的材料。尤其合适的是肥料颗粒载体。颗粒配制品通常包含约5%到约25%的活性成分,这些成分可以包括表面活性剂,例如重芳香族石脑油、煤油和其他石油馏分、或者植物油;和/或粘着剂例如糊精、黏结剂或合成树脂。该颗粒基质材料可以是上述多种典型载体中的一种和/或可以是一种肥料材料例如脲/甲醛肥料、铵、液氮、脲、氯化钾、铵化合物、磷化合物、硫、类似的植物营养素以及微营养素以及其混合物或组合。该植物生长调节剂和海藻提取物可以遍布颗粒均匀地分布或可以在颗粒形成后喷雾浸渗或被吸收到颗粒基质上。
包囊颗粒通常是多孔颗粒,其中多孔膜将这些颗粒孔口密封,从而将这些活性种类以液体形式保存在这些颗粒孔内部。颗粒直径典型地是从1毫米到1厘米,优选1毫米到2毫米。颗粒通过挤出、凝聚或成球形成,或者自然产生。这类材料的实例为蛭石、烧结粘土、高岭土、凹凸棒石黏土、锯屑和碳颗粒。壳或膜材料包括天然和合成橡胶、纤维材料、苯乙烯-丁二烯共聚物、聚丙烯腈、聚丙烯酸酯、聚酯、聚酰胺、聚脲、聚氨酯和淀粉黄原酸盐。
尘剂是该活性成分与精细分散的固体(例如滑石、粘土、面粉以及其他有机与无机的作为分散剂和载体的固体)的可自由流动的混合物。
微胶囊体典型地为包裹在一个惰性多孔壳内的该活性材料的微滴或颗粒,该惰性多孔外壳允许以可控的速率让包住的材料逃逸到环境中。包囊的微滴的直径典型地为约1微米到50微米。包裹的液体典型地构成该胶囊重量的约50%至95%并且除了该活性化合物外还可以包含溶剂。
其他用于植物生长调节或作物增强应用的有用的配制品包括在溶剂中的活性成分的单一溶液,在该溶剂中,该活性成分以希望的浓度完全可溶,例如丙酮、烷基化萘、二甲苯和其他有机溶剂。也可以使用加压的喷雾剂,其中由于一种低沸点分散剂溶剂载体的蒸发该活性成分以高度分散的形式分散。
上述这些配制品中许多都包括湿润剂、分散剂或乳化剂。实例是烷基与烷芳基磺酸酯与硫酸酯以及它们的盐类、多元醇;聚乙氧基化醇、酯类和脂肪胺。这些试剂在使用时通常按重量计组成该配制品的从0.1%到15%。
适合的农业辅助剂和载体(一起配制和/或分开加入)在按照上述配制品类型配制本发明的组合物中是有用的,这对本领域的那些普通技术人员来说是熟知的。不同种类的适合的实例发现于以下非限制列表中。
可以利用的液态载体包括水、甲苯、二甲苯、石脑油、作物油、AMS;丙酮、甲基乙基酮、环己酮、乙酸酐、乙腈、乙酰苯、乙酸戊酯、2-丁酮、氯苯、环己烷、环己醇、乙酸烷基酯、二丙酮醇、1,2-二氯丙烷、二乙醇胺、对-二乙基苯、二甘醇、松香酸二甘醇酯、二甘醇丁基醚、二甘醇乙醚、二甘醇甲醚、N,N-二甲基甲酰胺、二甲基亚砜、1,4-二噁烷、二丙二醇、二丙二醇甲醚、二丙二醇二苯甲酸酯、diproxitol、烷基吡咯烷酮、乙酸乙酯、2-乙基己醇、碳酸亚乙酯、1,1,1-三氯乙烷、2-庚酮、α-蒎烯、d-苧烯、乙二醇、乙二醇丁醚、乙二醇甲醚、γ-丁内酯、甘油、甘油二乙酸酯、甘油一乙酸酯、甘油三乙酸酯、十六烷、己二醇、乙酸异戊酯、乙酸异冰片酯、异辛烷、异佛尔酮、异丙苯、肉豆蔻酸异丙酯、乳酸、月桂胺、异丙叉丙酮、甲氧基丙醇、甲基异戊酮、甲基异丁基酮、月桂酸甲酯、辛酸甲酯、油酸甲酯、亚甲基氯、间二甲苯、正己烷、正辛胺、十八酸、乙酸辛胺酯、油酸、油胺、邻二甲苯、苯酚、聚乙二醇(PE G400)、丙酸、丙二醇、丙二醇单甲醚、对二甲苯、甲苯、磷酸三乙酯、三甘醇、二甲苯磺酸、石蜡、矿物油、三氯乙烯、全氯乙烯、乙酸乙酯、乙酸戊酯、乙酸丁酯、甲醇、乙醇、异丙醇、以及更高分子量的醇类例如戊醇、四氢糠醇、己醇、辛醇、等,乙二醇、丙二醇、甘油、N-甲基-2-吡咯烷酮、以及类似物。水通常是用以稀释浓缩物的选用载体。
适合的固体载体包括滑石、二氧化钛、叶腊石粘土、硅石、凹凸棒石黏土、硅藻土(kiesel guhr)、白垩、硅藻土(diatomaxeous earth)、石灰、碳酸钙、膨润土、漂白土、肥料、棉子壳、小麦粉、大豆粉、浮石、木粉、核桃壳粉、木质素以及类似物。
在所述液体和固体组合物中可有利地采用广泛的表面活性剂(尤其是被设计为可在施用前被载体稀释的那些)。这些表面活性剂在性质上可以是阴离子的、阳离子的、非离子的或聚合的并且可以作为乳化剂、湿润剂、悬浮剂或以其他目的采用。典型的表面活性剂包括烷基硫酸酯,例如二乙醇铵十二烷基硫酸酯;烷芳基磺酸盐,例如十二烷基苯磺酸钙;烷基酚-环氧烷加成产物,例如壬基酚C18乙氧基化物;醇-环氧烷加成产物,例如十三烷基醇-C16乙氧基化物;肥皂,例如硬脂酸钠;烷基萘磺酸盐,例如二丁基萘磺酸钠;磺基琥珀酸盐的二烷基酯,例如二(2-乙基己基)磺基琥珀酸钠;山梨糖醇酯,例如山梨糖醇油酸酯;季胺类,例如氯化十二烷基三甲基铵;脂肪酸的聚乙二醇酯,例如聚乙二醇硬脂酸酯;环氧乙烷和环氧丙烷的嵌段共聚物;以及单和二烷基磷酸酯盐。
通常在农业组合物中使用的其他辅助剂包括结晶作用抑制剂、粘度改性剂、悬浮剂、喷雾液滴改性剂、颜料、抗氧化剂、发泡剂、遮光剂、相容性试剂、消泡剂、掩蔽剂、中和剂和缓冲剂、腐蚀抑制剂、染料、增味剂、铺展剂、渗透助剂、微量营养素、柔润剂、润滑剂、固着剂,以及类似物。这些组合物还可以用液体肥料或固体的微粒肥料载体例如硝酸铵、尿素以及类似物配制。
而且,本发明还任选地包括一种或多种另外的杀有害生物剂例如杀昆虫剂、杀线虫剂、杀真菌剂或除草剂或另外的植物生长调节剂。杀有害生物剂与本发明共同施用具有最小化农民向作物施用产品的时间的额外益处,因为要提供生长调节和有害生物控制两种效果仅要求一个单次施用。
根据本发明,提供了一种组合物用来调节作物植物的生长和/或增强作物植物的用途,该组合物包括一种协同有效量的植物生长调节剂和具有生长素与细胞分裂素比率至少100:1的海藻提取物,如上所述。
根据本发明,提供了一种植物生长调节组合物,该组合物包括一种植物生长调节剂和一种具有生长素与细胞分裂素比率至少100:1的海藻提取物。在一个实施例中,该海藻提取物的生长素与细胞分裂素比率为至少200:1。在一个另外的实施例中,该海藻提取物的生长素与细胞分裂素比率为约350:1。在一个另外的实施例中,该植物生长调节剂和海藻提取物是以一个协同有效量存在的。在一个实施例中,该植物生长调节剂是一种赤霉素生物合成抑制剂;优选地,它是A类赤霉素生物合成抑制剂。在一个实施例中,该植物生长调节剂是抗倒酯。
根据本发明,提供了一种作物增强组合物,该组合物包括一种植物生长调节剂和一种具有生长素与细胞分裂素比率至少100:1的海藻提取物。在一个实施例中,该组合物增强植物的氮利用效率。在一个实施例中,该海藻提取物的生长素与细胞分裂素比率为至少200:1。在一个另外的实施例中,该海藻提取物的生长素与细胞分裂素比率为约350:1。在一个另外的实施例中,该植物生长调节剂和海藻提取物是以一个协同有效量存在的。在一个实施例中,该植物生长调节剂是一种赤霉素生物合成抑制剂;优选地,它是A类赤霉素生物合成抑制剂。在一个实施例中,该植物生长调节剂是抗倒酯。
本发明的组合物可以包含按重量计从约0.001%至约99%的活性成分。适合地,该组合物包含按重量计从约0.001%至约50%的活性成分。更适合地,该组合物包含按重量计从约0.001%至约10%的活性成分。更适合地,该组合物包含按重量计从约0.001%至约1%的活性成分。如果该配制品是处于一种浓缩物的形式,要求在使用前用水稀释,则它将包含比不用稀释即可准备使用的组合物更高量的活性成分。
以下实例进一步举例说明了本发明。尽管已经参考优选的实施例和实例描述了本发明,但是本发明的范围并不仅局限于那些描述的实施例。如将对本领域的普通技术人员显而易见的,可以对上述本发明进行修改和调适,而不背离由所附的权利要求所定义和限定的本发明的精神和范围。
实例
实例1
设置一个温室试验来比较抗倒酯、海藻提取物、和不同比例的抗倒酯与海藻提取物的混合物在夏季大麦(Pasadena)和冬黑麦(Rekrut)上的生长调节效果。
表2描述了所做的处理。每种处理都以喷雾施用于处于植物生长阶段30(从茎伸长开始)的该植物的叶片上。喷雾施用后的30天评估倒伏;结果显示在表3中。
表2:处理列表
表3:结果
结果显示与对照(处理1和2与9比较)相比,如预期,单独施用的TXP减少了倒伏。结果还显示与对照(处理3和4与处理9比较)相比,单独施用增加了倒伏。
出人意料地,当TXP和组合施用时,倒伏水平与单独施用TXP类似或者比单独施用TXP更低(处理5和7与处理1比较;并且处理6和8与处理2比较)。抗倒酯的抗倒伏效果不但抵消的促生长效果,而且该数据暗示了一个协同的相互作用,该协同的相互作用导致了倒伏的增强的减少水平。
实例2
设置一个温室试验来比较抗倒酯、海藻提取物、和不同比例的抗倒酯与海藻提取物的混合物在的两个大豆品种(Toliman、S40-F8)上的生长调节效果。
表4描述了所做的处理。每种处理都以喷雾施用于处于植物生长阶段12(在第二节点展开的三出复叶)的该植物的叶片上。喷雾施用后的11天评估倒伏;结果显示在表5中。
表4:处理列表
表5:结果
结果显示与对照(处理1、2和3与9比较)相比,如预期,单独施用的TXP减少了植物长度。结果还显示单独的要么不影响植物长度(参见品种Toliman,处理4和5与处理9比较),要么与对照(参见品种S40-F8,处理4和5与处理9比较)相比,减少植物长度少于10%。
出人意料地,当TXP和组合施用时,植物长度减少水平与单独施用TXP类似或者比单独施用TXP更低(处理6与处理1比较;处理7与处理2比较,处理8与处理3比较)。该数据暗示一个协同的相互作用,该协同的相互作用导致了芽生长减少的增强水平。
实例3
设置一个温室试验来比较抗倒酯、海藻提取物、和不同比例的抗倒酯与海藻提取物的混合物在的两个大豆品种(Toliman、S40-F8)上的作物增强效果。
表6描述了所做的处理。每种处理都以喷雾施用于处于植物生长阶段12(在第二节点展开的三出复叶)的该植物的叶片上。使用Dualex(Force-A,Orsay Cedex)设备在喷雾施用后8天评估氮平衡指数(NBI);NBI是用于评估植物的氮和蛋白状态的量度。结果显示在表7中。
表6:处理列表
表7:结果
结果显示如预期,单独施用的TXP与对照(处理9)相比以高比率增加了NBI(参见对品种Toliman的处理1和对品种S40F8的处理1、2)。结果还显示单独的不影响NBI(针对两个品种,将处理4和5与处理9进行比较)。
出人意料地,当TXP和组合施用时,NBI值甚至比由单独施用TXP或单独施用所预期的NBI值大(处理6与处理1比较;处理7与处理2比较,处理8与处理3比较)。该数据暗示了一个协同的相互作用,该协同的相互作用导致了一个增强的NBI以及因此组合施用两种化合物后植物中的氮状态的改进。
Claims (18)
1.一种用于调节作物植物的生长和/或增强作物植物的方法,该方法包括向这些植物施用一种植物生长调节剂和一种具有生长素与细胞分裂素比率至少100:1的海藻提取物。
2.根据权利要求1所述的方法,其中该海藻提取物中生长素与细胞分裂素的比率是至少200:1。
3.根据权利要求2所述的方法,其中该海藻提取物中生长素与细胞分裂素的比率是约350:1。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中该海藻提取物是来自褐色海藻。
5.根据权利要求1所述的方法,其中该植物生长调节剂和海藻提取物是以一个协同有效量被施用。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中该植物生长调节剂选自下组,该组由以下各项组成:抗倒酯、调环酸钙、多效唑、烯效唑、呋嘧醇、氟磺酰草胺、缩节胺、矮壮素、及其混合物。
7.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其中该植物生长调节剂是一种A类赤霉素生物合成抑制剂。
8.根据权利要求7所述的方法,其中该植物生长调节剂是抗倒酯。
9.根据权利要求1所述的方法,其中这些作物植物是单子叶植物。
10.根据权利要求9所述的方法,其中这些作物植物选自下组,该组由以下各项组成:谷类、水稻、玉蜀黍和甘蔗。
11.根据权利要求1所述的方法,其中该植物生长调节剂是以从约50至约250g ai/ha的比率施用。
12.根据权利要求1所述的方法,其中该海藻提取物是以从约0.5L/ha至约2.5L/ha的比率施用。
13.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中这些作物植物展示了改进的植物站立。
14.根据权利要求1至12中任一项所述的方法,其中这些作物植物展示了改进的氮平衡指数。
15.一种植物生长调节和/或作物增强组合物,该组合物包括一种植物生长调节剂和一种具有生长素与细胞分裂素比率至少100:1的海藻提取物。
16.根据权利要求15所述的组合物,其中该海藻提取物的生长素与细胞分裂素比率为约350:1。
17.根据权利要求15或16所述的组合物,其中该植物生长调节剂是抗倒酯。
18.一种组合物用于调节作物植物的生长和/或增强作物植物的用途,该组合物包括协同有效量的植物生长调节剂和具有生长素与细胞分裂素比率至少100:1的海藻提取物。
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Granted publication date: 20160113 Termination date: 20190205 |
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