腐植酸应用技术论坛【33】:刺激作物生长功能
黄腐酸农用的八大功能和四大作用

黄腐酸农用的八大功能和四大作用一、保水黄腐酸是具有胶体性的有机物质,它能使土壤疏松,吸附水量大,透气增湿、养墒,防旱,使土壤有良好的水、气、热条件,适宜于种子萌发和苗期生长。
二、改良盐碱地黄腐酸的分子量小,活性较高,可以吸附土壤中的有害阳离子,从而降低土壤中盐的浓度,减少盐类对种子和幼苗的危害,改良盐碱地。
三、抗旱抗寒1、黄腐酸喷施到植物叶片,能够使植物的气孔关闭,减少植物水分蒸腾。
2、黄腐酸颜色深,有利于吸收太阳能;黄腐酸受到微生物的作用分解时会放出热量,能使地温提高,从而起到抗寒的作用。
四、抗病虫害黄腐酸能增加植物体内酶的活性,增加植物机体的抵抗力。
五、防重金属污染黄腐酸参与土壤中离子交换反应,把土壤中的重金属离子吸附固定,防止它们进入生物循环。
六、提高肥效1、固氮:氮元素施到土壤中,很容易挥发到大气中或随水土流失到河流中。
黄腐酸能够吸附土壤中的氮元素,减少它的挥发和流失,提高了利用率。
2、解磷:磷元素施到土壤中,容易被土壤固定。
黄腐酸能够通过与磷元素的螯合,将磷元素从土壤中解放出来,用于植物的吸收,提高了磷的利用率。
3、活化钾:施到土壤中的钾元素大多以钾盐的形式存在,不能直接被作物吸收。
黄腐酸能够通过离子交换功能,使难溶性钾转化为可溶性钾,增加土壤中的有效钾,提高钾的利用率。
4、微肥:黄腐酸能与难溶性微量元素可以发生螯合反应,生成溶解性好可被作物吸收的腐植酸微量元素螯合物,从而有利于根系和叶面吸收微量元素。
七、促进农作物生长发育1、黄腐酸能刺激根系生长,最终导致作物吸收水份和养份的能力大大增强。
2、黄腐酸的刺激作用可使植株地上部分营养体生长旺盛。
表现在株高、茎粗、叶片厚等。
3、黄腐酸对分蘖、减少空秕率有良好的效果,能够增加粮食千粒重,增加粮食产量。
八、调节土壤PH值黄腐酸官能团比较多,既可以和酸结合,又可以和碱结合,能够根据作物需要调节土壤的酸碱度。
………………………………………………………………………………………………………一、改善土壤改良土壤团粒结构。
腐植酸的作用及功能

腐植酸的作用及功能
腐植酸是一类广泛存在于土壤、水体和植物中的有机物质,具有多种作用和功能。
下面,我将详细介绍腐植酸的作用及功能。
首先,腐植酸具有改善土壤质量的作用。
腐植酸可以与土壤中的矿物质结合形成团聚体,提高土壤的结构和通透性,减少土壤的侵蚀和流失,并增加土壤肥力。
此外,腐植酸还能够保持土壤水分,减少水分蒸发和渗透,提供植物生长所需的水分供给。
其次,腐植酸对植物生长起着重要的促进作用。
腐植酸可以提供植物所需的营养元素,并促进植物的光合作用。
腐植酸可以作为一种天然的植物生长调节物质,促进植物生长和发育,增加作物产量。
此外,腐植酸还能够提高植物的抗逆性,增强植物对病虫害的抵抗力,减少农药的使用。
除了对土壤和植物的作用外,腐植酸还对环境保护具有重要意义。
腐植酸可以吸附和稳定一些有害物质,减少其对环境和生物体的危害。
腐植酸还可以吸附和解毒重金属离子,减少其在土壤和水体中的积累和迁移,保护地下水和水源的安全。
此外,腐植酸还具有抗氧化作用。
腐植酸可以中和自由基,减少细胞氧化损伤,延缓衰老过程,并对人体健康有益。
腐植酸还可以增强机体的免疫功能,提高抗病能力,预防和治疗某些疾病。
总之,腐植酸在土壤改良、植物生长促进、环境保护和人体健
康等方面都具有重要作用和功能。
在农业、园林、环境和健康等领域中,腐植酸的应用潜力巨大,并具有广阔的发展前景。
但是,我们也要注意腐植酸的合理使用,避免过度施用导致环境污染和资源浪费。
同时,还需要进一步深入研究腐植酸的生物学特性和作用机制,为其应用提供更加科学的依据。
腐植酸功能

腐植酸功能
腐植酸(Humic acid)是一种具有多种功能的大分子有机物,主要存在于土壤和腐殖质中。
它具有以下功能:
1. 促进植物生长:腐植酸能够刺激植物根系的生长和发育,提升植物吸收营养物质的能力,增加养分的吸收效率,促进植物生长和发育。
2. 改良土壤结构:腐植酸能够增加土壤的团粒结构,改善土壤的通透性和保水性,促进土壤微生物的活动,提高土壤的肥力和养分供应能力。
3. 调节土壤酸碱度:腐植酸具有弱酸性,在土壤中可以中和一部分碱性或酸性物质,从而调节土壤的酸碱度,提供适宜的生长环境。
4. 促进养分释放:腐植酸能够促进土壤中无机肥料的解离和溶解,增加养分的有效性和可利用性,提高植物对养分的吸收利用率。
5. 提高抗逆性:腐植酸具有一定的抗逆性,可以减轻植物受逆境(如干旱、高温、盐碱等)的影响,增加植物的抗病虫害和逆境适应能力。
总的来说,腐植酸具有促进植物生长、改良土壤结构、调节土壤酸碱度、促进养分释放和提高植物抗逆能力等多种功能,对于提高农作物产量和改良土壤质量都具有重要的作用。
腐殖酸的功效

腐殖酸的功效1、改良土壤腐肥中的腐殖酸有机胶体在土壤中形成胶状物质〃能把土粒胶结起来使土壤中水稳性团粒增加〃协调土壤的水、肥、气、热状况〃对改良过砂过黏等贫瘠土壤效果很好〃从而改善作物的生态环境。
腐殖酸在改良盐碱土壤中以其含有活性基因较多〃盐基交换容量大〃能够使土壤的可溶性盐中吸附和阻留较大数量的有害阳离子〃降低土壤盐浓度降低盐碱土的酸碱度。
从而改善作物的生态环境。
2、提高肥效由于腐殖酸能吸附交换活化土壤中很多矿质元素〃如磷、钾、钙、镁等〃使这些元素的有效性大大增加〃从而改善了作物的营养条件。
在化肥中起到增效剂的作用〃而且减轻化肥对土壤理化性状产生的不良影响。
对氮肥增效的作用表现在:减少氮素挥发损失对尿素的增效作用非常显著;可以使尿素的肥效延长。
促进氮的吸收〃提高氮肥利用率。
对土壤中有机氮矿化速度加快〃促使土壤速效氮的含量有所提高。
对磷肥的增效作用表现在:减少土壤对速效磷的固定;起到解磷的作用。
使土壤中难溶性磷转化为有效磷;促进农作物对磷的吸收。
提高磷肥有效利用率,促进土壤中有机、无机磷的转化〃增加磷在土壤中的移动距离〃刺激作物根系发育。
对钾肥增效作用表现在:能减少土壤中对钾的吸收固定〃提高速效钾利用率。
促进难溶性钾的释放〃增加速效钾的数量〃能够缓解钾肥对土壤和作物产生的不良影响〃对改善作物品质有良好效果。
黄腐酸对微量元素也具有明显的增效作用。
3、刺激作物生长腐殖酸中含有多种官能团〃作为生理活性物质〃对作物的生长发育及体内生理代谢有刺激作用,无机肥料不具有这种特性。
腐殖酸中的低分子组成腐殖酸是水溶性的〃它不仅表现在对拌种、蘸根、喷洒等方式对各种作物有明显刺激作用〃而且被根系吸收产生刺激作用。
促进种子发芽〃提高出苗率和成苗率。
对作物根系发育有特殊的促进作用〃促使幼苗发根快〃次生根多〃根量增加,根系伸长〃使作物吸收水份和养份的能力增加。
腐殖酸的刺激作用在作物地上部分表现出生长旺盛、株高、杆壮等方面〃在前期表现尤为明显。
腐植酸对农作物有什么作用,腐植酸对农作物五大作用

腐植酸对农作物有什么作用,腐植酸对农作物五大作用腐植酸是一种有机物质,广泛应用于农、林、牧、石油、化工、建材、医药卫生、环保等各个领域。
很多朋友很好奇,腐植酸对农作物有什么作用呢?下面小编就为大家介绍一下腐植酸对农作物五大作用。
腐植酸对农作物五大作用1、刺激生理代谢腐植酸含有多种活性功能基因,可增强作物体内过氧化氢酶,多酚氧化酶的活性,刺激生理代谢,促进生长发育。
如腐植酸能促使种子提早发芽,出苗率高,在低温下尤为显着;能刺激根系极端分生组织细胞的分裂与增长,使幼苗发根快,此生根多,根量增加,根系伸长,使作物吸收水分、养分能力增加。
因此,养分供应充足,作物茎快健壮,枝叶繁茂,光合作用增强,加速养分向子实体转移,促进果实提前着色成熟。
2、改变化肥特性腐植酸含有羧基,酚羟基等官能团,有较强的离子交换和吸附能力,能使碳铵减少铵态氮的损失,提高氮肥的利用率。
经氧化降解的硝基腐植酸,可抑制尿酶活动,减少尿素挥发。
降解的硝基腐植酸增加磷在土壤中移动的距离,抑制土壤对水溶性磷的固定,使速效磷转化为迟效磷,促进根系对磷的吸收。
腐植酸与难溶性微量元素可以发生鳌合反应,生成溶解性好可被作物吸收的腐植酸微量元素鳌合物,从而有利于根系和叶面吸收微量元素。
3、改良土壤结构腐植酸可以促进土壤团粒结构的形成,调节土壤pH值,调节土壤水、肥、气、热等状况,提高土壤交换容量,达到酸碱平衡,提高土壤保水保肥能力,促进土壤微生物的活动,使好气性的细菌、放线菌、纤维素分解菌的数量增加,加速有机物质的分解转化,促进营养元素释放,便于作物吸收营养。
4、增强抗逆特性腐植酸能减少植物叶片气孔张开强度,减少叶面蒸腾,从而降低耗水量,使植株体内水分状况得到改善,保证作物在干旱条件下正常生长发育,增强抗旱性。
腐植酸多为两性胶体,表面活性大,对真菌有抑制作用,可增强作物坑寒性,易被细胞膜吸附,改变细胞膜参透性,促进无机养分的吸收,防止腐烂病、根腐病,减少病虫害。
2024年腐植酸市场前景分析

2024年腐植酸市场前景分析引言腐植酸是一种有机物质,广泛应用于农业、环境和工业领域。
它具有促进植物生长、改善土壤质量和净化水体等多种功能。
本文将对腐植酸市场的前景进行分析,包括市场规模、应用领域、发展趋势等方面。
市场规模腐植酸市场在过去几年中一直保持稳步增长。
据市场调研数据显示,全球腐植酸市场规模在2019年达到了XX亿美元,预计未来几年内将保持5%的年均增长率。
这主要得益于农业行业对腐植酸需求的增加以及环境保护意识的提高。
应用领域腐植酸在农业领域是一种重要的土壤改良剂和植物生长调节剂。
它可以提高土壤保水性和保肥性,改善土壤结构,促进植物根系的发育。
此外,腐植酸还具有抗逆性,可以增强植物对病虫害的抵抗能力。
因此,在种植业中广泛应用腐植酸来提高农作物产量和品质。
此外,腐植酸还被应用于水体净化和环境保护领域。
它可以吸附污染物质,净化水体中的重金属离子和有机污染物。
腐植酸在土壤中的应用可以帮助修复受污染的土壤,还原土壤肥力,并防止污染物进入地下水。
此外,腐植酸还在工业领域具有广阔的应用前景。
它可以用作染料、化妆品、医药原料等方面的原料。
随着工业化进程和消费升级,腐植酸的需求将进一步增加。
发展趋势尽管腐植酸市场的前景广阔,但仍面临一些挑战和机遇。
首先,随着环保意识的提高,人们对绿色、有机农业的需求也在增加,这将进一步推动腐植酸在农业领域的应用。
此外,政府对于环境保护的政策支持也将促进腐植酸市场的发展。
其次,腐植酸技术研发和创新将是市场发展的关键。
新型腐植酸产品的开发和应用将为市场带来新的增长点。
例如,将腐植酸与其他肥料、农药等复合应用,可以进一步提高农作物的产量和品质。
此外,腐植酸市场还面临一些挑战,如价格波动、产品质量不稳定等。
为了应对这些挑战,企业需要加强技术研发和质量控制,提高产品附加值,提供符合市场需求的定制化产品和解决方案。
结论腐植酸市场具有广阔的前景和发展潜力。
随着农业、环境和工业领域的不断发展,腐植酸的需求将持续增长。
肥料腐植酸的作用及功能

肥料腐植酸的作用及功能
嘿,你问肥料腐植酸的作用及功能啊?这可不少呢。
肥料里的腐植酸啊,就像是土地的小天使。
首先呢,它能让土壤变得更肥沃。
就像给土地吃了一顿营养大餐,让土地有劲儿了。
腐植酸可以改善土壤的结构,让土壤松松软软的,这样植物的根就能更容易地扎下去,吸收水分和养分。
然后呢,腐植酸能提高肥料的利用率。
你想啊,咱施了肥,要是都浪费了多可惜呀。
腐植酸就像个小助手,能把肥料里的养分牢牢地抓住,慢慢地释放给植物,让植物吃得饱饱的。
还有啊,腐植酸可以增强植物的抗逆性。
啥是抗逆性呢?就是抵抗不好的环境的能力。
比如说干旱啊、病虫害啊啥的。
有了腐植酸,植物就更坚强了,不容易被这些坏家伙欺负。
另外呢,腐植酸还能促进植物的生长发育。
就像给植物吃了生长激素一样,让植物长得更快、更壮。
比如说让叶子更绿,花朵更鲜艳,果实更大更甜。
我记得有一次,我去爷爷的菜园子。
爷爷说他最近用了
一种含腐植酸的肥料,效果可好了。
我一看,那些蔬菜长得绿油油的,特别精神。
爷爷说以前没用这种肥料的时候,蔬菜长得没这么好。
从那以后,我就知道了腐植酸的作用可大了。
反正啊,肥料腐植酸的作用和功能有很多,能让土壤肥沃、提高肥料利用率、增强植物抗逆性、促进植物生长发育。
你要是种地或者养花,不妨试试含腐植酸的肥料哦。
腐殖酸的功能和应用

腐殖酸的功能和应用腐殖酸的生理功能及在应用徐梦 [1**********]049海洋学院 12级海洋科学2班腐植酸是动植物遗骸,主要是植物的遗骸,经过微生物的分解和转化,以及地球化学的一系列过程造成和积累起来的一类有机物质。
由于它的广泛存在,所以对地球的影响也很大,涉及到碳的循环、矿物迁移积累、土壤肥力、生态平衡等方面。
腐植质在土壤和沉积物中可分为三个主要部分:腐植酸(Humic acid,HA),富里酸(fulvic acid, FA)和胡敏素(humin, HM)。
其中HA溶于碱,但不溶于水和酸;FA既溶于碱,也溶于水和酸;而HM溶于稀碱,不溶于水和酸。
一、腐殖酸的生理功能腐植酸大分子的基本结构是芳环和脂环,环上连有羧基、羟基、羰基、醌基、甲氧基等官能团。
其特定的性能和结构取决于给定样本从水或土壤源中提取时的具体条件。
腐殖酸能与水中的金属离子离合,有利于营养元素向作物传送,并能改良土壤结构,有利于农作物的生长。
与金属离子有交换、吸附、络合、螯合等作用;在分散体系中作为聚电解质、有凝聚、胶溶、分散等作用。
腐植酸分子上还有一定数量的自由基,具有生理活性。
1、可提高饲料报酬,促进动物生长富里酸特性为低分子量和高生物活性。
由于其低分子量的特性,它能很好的粘贴及融合矿物质和元素到它的分子结构中,拥有很好的溶解性和流动性。
富里酸通常带有70种或更多的矿物质和微量元素,成为复合物的一部分。
腐植酸含有氨基酸、微量元素和维生素等多种营养素和肌醇、多糖等天然活性成分,可直接参与机体新陈代谢,促进动物腺体分泌,活化体内多种酶的活性,改变细胞膜的通透性,增加水产动物摄食量和对养分的吸收利用,提高饲料报酬,促进生长发育,提高养殖产量。
2、增强机体免疫力,防病治病首先,腐植酸能诱导机体产生干扰素,激活网状内皮系统,增强非特异性免疫力,对病原微生物产生强大的免疫力;能激活单核巨噬细胞系统,增加白细胞数量和吞噬细胞活性,并使胸腺增大,具有免疫刺激作用,可提高抗应激能力,防治细菌和病毒性疾病。
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腐植酸应用技术论坛[34]:刺激作物生长功能成绍鑫 2011-03-17 09:31:07|刺激植物生长是腐植物质生理活性的主要表现形式,其深层的原因,目前倾向于所有的含氧活性官能团共同作用的结果,但其中的酚-醌的氧化-还原体系决定了HA既是氧的活化剂,又是氢的载体,故影响着植物的呼吸强度、细胞膜透性和渗透压,以及多种酶的生物活性。
1 影响刺激作用的因素赫里斯切娃[69]曾经总结了影响腐植物质刺激作用的几个因素,简单列举如下,供研究中参考。
直接影响因素有:1)植物种类:最敏感的植物是蔬菜、土豆、甜菜;中等敏感的是谷类;不敏感的是豆科植物;几乎没有反映的是油料作物。
2)植物发育时期:发育初期及生化过程进行得最强的时期(繁殖器官形成阶段等)。
3)腐植酸的形态:应是水溶性的并有少量是解离状态的。
4)浓度和pH:十万分之一以下(<0.001%)作用才显著, 浓度过大反而抑制生长;pH值7左右为宜。
外界环境因素有:1)矿物质营养水平:尽可能满足植物初期发育时期对营养的需求。
HA可促使植物忍受和利用较多的矿物肥料,但也不应过量。
N是限制因素,但却一些P可加强HA的作用。
2)温度:低温下HA的刺激作用较弱,只有在环境温度不抑制光合作用的条件下HA才会起作用。
3)湿度:干旱时HA刺激效果最好;分蘖以后进行灌溉使湿度达到最大持水量的30%时,水溶HA效果较好,湿度再大,效果降低。
4)氧气供应:在环境缺养时HA的刺激作用最强。
Flaig[70]提出一个解读上述原则的图式,基本含义是,各种生育因子(光、水、空气、养分等)都处于最适宜状态并辅以一定数量的生物活性物质时,才能获得最高产量。
如果其中有一个因子不足或过剩,产量就降低。
在此情况下,HA等生物活性物质才能有效地起到弥补生育因子的作用。
生育因子不足或过剩得越多,HA的生理作用越大。
这就解释了为什么在干旱、水涝、病虫害、缺营养时,HA的抗逆促长作用更加明显。
此图还表明,生物活性不能完全替代生育因子,只能起互补或增效(1+1>2)的作用。
2 生长刺激作用的基础研究结果1、促进根部生长,提高发芽率。
被誉为“呼吸肥料”的HA的生理作用,首先是通过加强根部呼吸、刺激根细胞的分裂、促进根的生长来实现[71]。
一般认为,HA刺激多糖酶的活化,使幼年细胞壁中的果胶质分解,从而是细胞壁软化,加快细胞的各向生长进度,其中对根细胞的生长影响最大。
日本麻生末雄[72]有3H标志的研究表明,桑树苗吸收NHA的数量, 在根部最多,达30.6 mg/g, 其次是叶部(10.4mg/g)和叶柄(9.2mg/g), 而木质部和皮部很少(只有1~2%),可见HA物质在根部的作用比重最大,包括对刺激根毛生长的作用最为突出,根毛中核糖核酸和合成细胞激动素都明显增加。
中国农大和西南农大通过浸种或蘸根试验都证明,低浓度的HA或FA几乎都使作物根长增加一倍左右,干根重增加2倍以上;发芽提早1~3d,出苗率提高10~20%[3]。
2、增强呼吸强度和光合作用强度。
HA作为多酚的附加来源,在植物生长早期进入细胞内部起到呼吸催化剂的作用[73]。
磷氧比(P/O)表示植物呼吸链每消耗1个氧原子所产生的三磷酸腺苷(ATP)分子数的比例,是反映呼吸效率的一个指标。
武长宏[58]通过对水稻根系线粒体P/O 的观察发现,施用土壤HA、褐煤NHA的P/O分别为2.37和2.25, 明显高于对照(1.95), 显示出H A和NHA的促进呼吸功能。
云南腐肥协作组的研究表明,施用HA-Na后作物的叶面呼吸强度由对照的43.2mgO2/(100g.h)提高到61.3mgO2/(100g.h), 光合产量由0.079g/(m2.h)增加到0.114g/(m2.h)[3]。
湖南农科院土肥所也得到类似的结果,并发现叶绿素增加14.5%[3]。
施用生化技术生产的黄腐酸(BFA)制剂也使桃树的光合强度提高132%[111]。
3、提高生理代谢能力和酶活性。
Flaig[74]和Vaughan[1]认为,HA主要由于以氢受体的角色影响着植物的氧化还原过程,促进氧的吸收,刺激酶的活性,提高渗透压和抗脱水性能,从而增加叶绿素含量,加快氨基酸、蛋白质、核酸和碳水化合物的合成。
Varanini等[75]认为,HA螯合金属离子影响着植物细胞膜透性和膜上载体的性质,增强ATP酶的活性,从而促进植物对微量元素特别是Fe3+、Zn2+的吸收和运转。
正是由于HA的综合刺激活性,才促进了各种植物酶(包括蛋白分解酶、α-淀粉酶、多酚氧化酶(FOD)、过氧化氢酶CAT、过氧化物酶POD等)的合成及其生理活性。
如朱京涛等[76]马铃薯喷施含HA的叶面肥后FOD和CAD分别增加137.8%和109%。
赵庆春等[111]在桃树上喷施BFA,使淀粉酶活性提高220%。
陈玉玲等[77]在田间喷施FA制剂,也发现过氧化歧化酶(SOD )和CAD分别提高126~236%和27.4~30.7%。
说明HA和FA有激活细胞保护酶活性、延缓植物衰老的作用。
但植物生理学家认为,HA的生理活性和酶活性具有双向调节作用:在一定浓度下对叶蛋白分解酶有抑制性,使叶绿素分解减缓,有利于光合作用的进行;但浓度过高又会抑制细胞的增长和分裂。
HA可抑制生长素酶(如吲哚乙酸氧化酶等[78,79])的活性,使植物体内生长素破坏减少,有利于生长发育,但浓度过高也会促进生长素酶的活动,导致生长缓慢。
如此看来,H A对生长的激活还是抑制,可能主要与HA对某些酶的作用有关。
4、HA组成结构与刺激活性。
腐植酸类物质活性高低的一般规律是:FA(BH)>HA。
氧化或氯化降解的HA>普通HA, 低分子量HA>高分子量HA。
活性越高的HA,使用浓度越要低。
比如FA或BH 的喷施浓度<0.005%, 而总HA则可以<0.01%。
用空气或O3氧化的泥炭HA活性更高, 最适宜的使用浓度为0.001~0.0001%, 在同等养分下可使西红柿增产20~25%[80]。
更有趣的是,麻生末雄[7 2]通过a-萘胺氧化法测定发现,分子量<700的NHA在浓度0.1ppm增加到2ppm时,水稻根系刺激活性就逐渐降低, 即出现抑制活性现象;但对大分子量段分(Mn=700~100000)来说,刺激活性始终与HA 浓度呈正相关。
这就是说,HA分子量越大,其浓度对生物活性的影响越不敏感。
但大分子NHA使氧吸收量减少,即呼吸强度减弱,还原糖/蛋白质比例也减少。
他推测这可能原于刺激机理不同:低分子HA组分可能是以呼吸系统为中心的糖代谢途径和蛋白质合成-分解途径产生变化引起的,而高分子组分可能是基于细胞壁的可塑性增大,同时水分吸收及原生质膨胀压增加而是根系伸长的。
如李善祥等[81]对褐煤HA或风化煤HA深度降解法制取的水溶性“煤基酸”比原生FA有更高的生物活性。
刘波等[82]也证实NHA的活性大于HA,其中醌基起的作用更大。
白俄罗斯科学院泥炭研究所[83]也通过黄瓜、玉米和饲料酵母培育评价不同HA的作用,其活性次序为氧化HA>水解HA>原泥炭HA,认为前两者能最大限度地打开了HA的“活性中心”,降低了分子量。
3 综合评价及注意事项HA的生长刺激作用是其直接生物活性的重要表现形式,主要是通过进入植物体、穿透细胞膜后才能起到呼吸催化剂的作用。
HA的刺激活性一般用在育种、育苗时期,采用浸种、蘸根、浸根的方法以提高发芽率和出苗率,也常用于成年的作物和果树。
要想充分发挥HA类物质的生长刺激功能,专家们建议:1)对特定作物和环境来说,应通过试验来确定最合适的HA品种,较低的使用浓度,使其确实起到刺激生长的作用;2)尽可能用较低分子量的FA或HA,分子量最好不大于1000~1500[70] 3)尽可能用适当深度氧化降解方法取得高活性、高抗絮凝性的HA;4)与适当数量的营养元素和金属离子配合,才能更好地发挥HA的刺激活性;5)适当增加养分和水分供给,以满足新陈代谢更加旺盛的植物需求。
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