植酸酶生物肥料对农作物生长的促进作用
18种氨基酸的作用!

18种氨基酸的作用!氨基酸对农作物发育的影响1.提早发芽,出苗率高施用氨基酸腐植酸,可加速种籽发芽,提高出苗率,在早春、低温下尤为显着(一般可提早1~3天发芽,出苗率提高10~30%)。
2.根系发达,吸收力强氨基酸对作物的根系发育有特殊的促进作用,许多农科人员称氨基酸为“根系肥料”,对根系的影响主要表现在,刺激根端分生组织细胞的分裂与增长,使幼苗发根快,次生根增多,根量增加,根系伸长,最终导致作物吸收水份和养份的能力大大增强。
3.对地上部分营养体生长的影响在养份供应充足的基础上,氨基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、叶片数、干物质积累等方面。
4.对产量和构成因素的影响氨基酸对不同作物的产量、构成因素是不同的,对粮食作物,穗多、粒多、千粒重等起到增产作用,前期对分蘖、减少空秕率均有良好的效果。
氨基酸对作物生理代谢及酶活动的影响氨基酸进入植物体内后,对植物起到刺激作用,主要表现在,呼吸强度的增加,光合作用的增加,各种酶的活动增强,从而使果实提前着色成熟,取得高产、提高产值。
北京、河南、甘肃示范推广氨基酸有机肥,结果小麦增产6.8-12%,具有投资少、见效快、肥效长(肥效期一年以上),经济效益显着。
河南农科院生物所小麦大面积试验结果表明:增产幅度为11%以上,投入产出比为1:40,效果极佳,所以适于普及推广。
吉林省公主岭市农业局统计资料表明:玉米施用氨基酸,可促进玉米早熟,大面积示范结果表明,比施用其它肥料平均增产7-9%,每亩增收玉米25-40公斤。
据西南农大试验,西瓜施用氨基酸后,含糖量增加13-31.3%,维生素C的含量增加3-42.6%。
氨基酸对作物生理代谢及酶活动的影响氨基酸进入植物体内后,对植物起到刺激作用,主要表现在,呼吸强度的增加,光合作用的增加,各种酶的活动增强,从而使果实提前着色成熟,取得高产、提高产值。
北京、河南、甘肃示范推广氨基酸有机肥,结果小麦增产6.8-12%,具有投资少、见效快、肥效长(肥效期一年以上),经济效益显着。
生物酶活化磷肥

生物酶活化磷肥
嘿,朋友们!今天咱来聊聊生物酶活化磷肥这档子事儿。
咱先说说这磷肥吧,就好比是植物的大餐,能让它们茁壮成长。
可有时候啊,这大餐就像被施了魔法一样,不那么容易被植物吸收。
这时候生物酶就闪亮登场啦!它就像是个神奇的小助手,能把这大餐变得更容易被植物享用。
你想想看,这就好比是一块硬邦邦的面包,咱直接啃可能有点费劲,但是经过生物酶这么一处理,嘿,就变成了松软可口的面包片啦,多好下口呀!
那生物酶活化磷肥具体有啥好处呢?这可多了去啦!它能提高磷肥的利用率呀,让植物吃得饱饱的,长得壮壮的。
就像咱人一样,营养吸收好了,那身体能不健康嘛!而且啊,这还能减少浪费呢,多环保呀!
你说要是没有生物酶,那磷肥不就浪费好多嘛,多可惜呀!这生物酶活化磷肥就像是给磷肥开了个小灶,让它变得更有价值。
咱平时种地啊,养花啊,可都离不开它。
有了它,咱的庄稼能长得更好,花儿能开得更艳。
这不是挺好的事儿嘛!
你再想想,要是没有生物酶活化磷肥,那植物们不得饿肚子呀,那咱还能指望它们结出丰硕的果实,开出美丽的花朵吗?那肯定不行呀!所以说呀,这生物酶活化磷肥可真是个宝呀!
咱可得好好利用它,让咱的土地变得更肥沃,让咱的植物变得更有活力。
可别小瞧了它哦,它虽然小小的,但是作用可大着呢!
总之呢,生物酶活化磷肥就是咱种植的好帮手,有了它,咱就等着丰收的喜悦吧!难道不是吗?。
植物生长调节剂在农业领域的应用

植物生长调节剂在农业领域的应用植物生长调节剂,是指对植物生长发育各个阶段的生理过程有调节作用的物质。
正如其名,它们可以调节植物生长、发育、开花、结果等生理过程,从而能够改善作物产量和品质,在农业生产中发挥重要作用。
在农业生产中,植物生长调节剂有以下几个应用方面:一、促进作物生长作为一种“激素”,植物生长调节剂在促进作物的生长发挥着重要作用。
例如,生长素可以促进茎和叶的延长,增加叶片的数量、大小和角度等;赤霉素可以促进植物的生长和发育,增加茎和根的长度等。
二、提高作物产量植物生长调节剂可以提高作物产量,这是它们最具有实用价值的一方面。
植物生长调节剂可以促进作物开花、授粉、结实等生理过程,增加果实数量和大小,提高品质和产量。
例如,乙烯可以促进果实的生长和成熟,提高产量和品质;赤霉素可以提高水稻的穗粒数、籽粒数和产量等。
三、改良作物品质植物生长调节剂还可以改良作物品质。
例如,生长素可以促进嫩茶的生长,使嫩茶叶增加、长大,提高茶叶品质;乙烯可以改善蔬菜和水果的颜色、味道和质地等。
四、调整作物生长节奏因为植物生长调节剂可以在植物生长发育的不同阶段发挥作用,所以它们可以被用来调整作物的生长节奏,适应不同的生育期和环境条件。
例如,赤霉素可以促进早熟的果树提早开花,消除落花现象;吡蒿酸可以抑制农作物的生长,提高单株产量,适合大面积种植的高产农艺措施。
总之,植物生长调节剂在农业领域的应用非常广泛,除了上述应用方面外,还可以用来加速农作物的育种进程、增加品种多样性、调整作物对环境的适应性等。
然而,值得注意的是,植物生长调节剂应用的过度和滥用会对农作物产生负面影响,如引起矮化、叶片萎黄、果实老化等现象,影响作物产量和品质,因此应用时需要科学合理用药,避免使用不当的植物生长调节剂。
微生物在农业上的应用共26张PPT课件

3.解磷微生物菌剂
能分解土壤中难溶态磷的细菌制成的解磷 细菌肥料,使解磷细菌在作物根际形成一个磷
素供应较为充分的微区,因磷细菌在生长代谢 过程中能够产生一些有机酸和如植酸酶的酶类, 使土壤中的难溶性磷形成作物能够吸收利用的 可溶性磷,供作物吸收利用。目前生产上应用 较多的菌种为巨大芽孢扦菌。
4.硅酸盐微生物菌剂
分解土壤中难溶的磷、钾等营养元素,并在 生长、代谢过程中分泌可以刺激作物生长的激 素类物质,在植物根际形成优势种群,可抑制 其它病原菌的生长,因而达到增产效果 。
5.光合细菌菌剂
光合细菌是地球上最早的光合生物,广泛分布于 海洋、江河、湖泊、沼泽、池塘、活性污泥及水稻、 水葫芦、小麦等根际土壤中。它能促进土壤中放线 菌、固氮菌等微生物的生长,增强农产品的耐贮 性和提高品质,降解土壤中残留的农药及其它有
发展并推广这项技术,取得了十分好的效果。从土壤肥力而言 ,根瘤菌肥料还有增加土壤氮素提高土壤肥力的作用,这是其 它非豆科植物所没有的,因此豆科植物与根瘤菌共生固氮在农 业和牧草生产上有重要意义。
微生物肥料的作用 1、提高土壤肥力 2.促进作物生长 3.增强植物抗病、抗虫等抗逆能力 4.提高产量,改善品质
➢ 能保护害虫天敌; 作用机理:①分泌植物促生物质;
大分子降解产酸,厌氧和兼性厌氧菌,产物为有机酸、氨、H2、CO2; 大体上分为两大类:一类主要是利用微生物的发酵作用改变饲料原料的理化性状,如增加适口性,提高消化率及营养价值,或解毒、脱毒和
➢ 昆虫不易产生抗药性; 积累有益的中间代谢产物。
甲烷形成的三阶段理论。 包括乳酸饲料、粗饲料发酵、担子菌发酵饲料、禽畜粪便发酵饲料等; 食用菌资源十分丰富,全世界可供食用的真菌有2000多种。
五大功效

五大功效一‘土壤的改良剂二、肥料的增效剂三、农药的良好助剂四、有机-无机污染物的解毒剂五、植物生长的促进剂土壤由矿物质、有机质和微生物三大部分组成,是农作物生长发育的基础。
土壤中的有益微生物直接参与土壤中物质和能量的转化、腐殖质的形成和分解、养分的释放。
本品含有大量的有益微生物菌,有益微生物菌在土壤中繁殖,起到改良土壤、有效缓解因农药除草剂引起的病害等功能。
活化土壤,刺激作物生长,明显提高药效和肥效。
促进各种作物生理代谢,提高光合作用,增加作果率及单果重,补充有机质、大量元素及各种作物所需营养成份,增产的同时还可延长保鲜期、采摘期、预防落花、落果。
1、生物激素刺激作物生长。
本品中的微生物,无论在其发酵过程(可理解为微生物的自身繁殖过程),还是在土壤内的生命活动过程中,均会产生大量的赤霉素和细胞激素类等物质,这些物质在植物根系接触后,会调节作物的新陈代谢刺激作物的生长,从而使作物产生增产效果。
2、以邪压正,减轻病害。
菌肥中在植物根系大量生长、繁殖,从而形成优势菌群,这样就抑制和减少了病原的入侵和繁殖机会,起到了减轻作物病害的功效。
3、刺激有机质释放营养。
丰富的有机质通过微生物活动后,可不断释放出植物生长所需要的营养元素,达到肥效持久的目的。
4、松土保肥、改善环境。
丰富的有机质还可以改善土壤物理性状,增加土壤团粒结构,从而使土壤疏松,减少土壤板结,有利于保水、保肥、通气和促进根系发育,为农作物提供适合的微生态生长环境。
堆沤育菌。
菌肥结合。
长效持久。
增产增收堆沤育菌。
菌肥结合。
速效长效。
抗病增产。
利用激素调节农作物生长

利用激素调节农作物生长农作物的生长过程受到多种因素的影响,激素作为一种调节生长的重要工具,在农作物生产中发挥着重要作用。
本文将探讨利用激素如何调节农作物的生长并提高产量。
一、植物生长激素的分类和作用植物生长激素主要包括赤霉素、激素酸、生长素、脱落酸和离层酸等。
每种激素在植物体内都有特定的作用。
1. 赤霉素:赤霉素能促进茎和叶片的伸长,使植物生长更加健壮,增加光合作用面积,提高养分的吸收能力。
2. 激素酸:激素酸参与控制植物的开花和果实的发育,促进种子的萌发和根系的生长。
3. 生长素:生长素是一种促进细胞分裂与伸长的激素,能够改善作物的生长速度和发育程度。
4. 脱落酸:脱落酸能够促进农作物的落叶和果实的脱落,使庄稼的脱离同一个株系,减少互相竞争从而提高产量。
5. 离层酸:离层酸能够促进农作物的抽穗、分蘖,提高产量。
二、利用激素调节农作物生长的方法1. 叶面喷施激素:通过叶片表面喷洒激素溶液,使激素直接吸收进入植物体内,快速起效。
这种方法适用于快速修复、促进生长等需要迅速见效的情况。
2. 根部浸泡:将农作物的根部浸泡在激素溶液中,让激素通过根系吸收进入植物体内。
这种方法适用于需要长期调节生长的情况。
3. 根部追肥:在施肥的同时添加激素,通过根系吸收进入植物体内。
这种方法适用于需要提高农作物产量和品质的情况。
4. 种子处理:在播种前将种子浸泡在激素溶液中,让激素被种子吸收进入植物体内。
这种方法适用于需要促进种子萌发和根系生长的情况。
三、激素调节农作物生长的优点1. 提高产量:适当使用激素可以促进农作物的光合作用,增加产量。
2. 提高品质:激素可促进果实和种子的发育,使其质量更优。
3. 节约资源:激素能够提高农作物对养分和水分的吸收利用效率,减少浪费。
4. 抗逆能力增强:适量的激素可以提高农作物的抗逆能力,使其更好地应对病虫害和恶劣环境。
四、激素调节农作物生长的注意事项1. 用量控制:激素的浓度和使用量要合理控制,过量使用会对农作物产生负面影响。
促生菌剂对植物生长和发育的调节作用
促生菌剂对植物生长和发育的调节作用植物生长和发育在农业生产和生态系统中起着重要的作用。
为了提高农作物的产量和质量,农业生产中经常使用各种促生剂来调节植物的生长和发育过程。
其中一种重要的促生剂是促生菌剂,它通过与植物根系共生或与土壤中的微生物相互作用,对植物的生长和发育产生积极的调节效果。
本文将探讨促生菌剂对植物生长和发育的调节作用,并分析其机理和应用前景。
促生菌剂是一类生物制剂,主要包括细菌、真菌和放线菌。
这些微生物在与植物根系共生或与土壤中的微生物相互作用中,能够产生生长激素、溶解磷酸盐、抗逆性物质等,从而促进植物的生长和发育。
具体而言,促生菌剂可以通过以下几个方面调节植物的生长和发育。
首先,促生菌剂可以提供养分。
促生菌剂中的微生物可以通过分泌酶类来降解土壤中有机质,释放出植物所需的养分。
此外,一些促生菌剂中的菌株还具有固氮能力,能够将空气中的氮气转化为可被植物利用的形式,提供植物的氮源。
这些养分的供应有助于增加植物的生物量和产量,改善农作物的营养状况。
其次,促生菌剂可以合成植物生长激素。
促生菌剂中的微生物可以合成植物生长激素,如生长素、赤霉素和脱落酸等,从而促进植物细胞的分裂和伸长,加速植物的生长速率。
此外,这些生长激素还可以调节植物的开花和结果过程,提高农作物的产量和品质。
此外,促生菌剂还可以促进植物的免疫系统和抗逆性。
促生菌剂中的微生物可以诱导植物产生一系列的抗逆性物质,如抗氧化酶、抗寒蛋白和抗虫物质等,从而提高植物的抗病虫害能力和环境适应性。
这些抗逆性物质的产生有助于减少农作物的病虫害损失,提高农作物的产量和质量。
除了对传统农作物的调节作用,促生菌剂还可以在植物的种植和保护过程中发挥重要作用。
例如,在栽培园艺作物时,可以使用促生菌剂来促进幼苗生长和根系发育,提高栽植后的成活率。
在种植大田作物时,可以通过喷施促生菌剂来增加植物的产量和抗逆性,减少农药的使用量。
此外,在土地修复和环境保护中,利用促生菌剂可以改善土壤质量,降解有机污染物,促进植被的恢复和生态系统的稳定。
硅肥的十大作用范文
硅肥的十大作用范文硅肥是植物所需的一种微量元素肥料,可以提供植物生长所需的硅元素。
硅肥在植物生长发育过程中具有非常重要的作用,下面是硅肥的十大作用:1.增强抗逆性:硅肥可以增强植物的抗逆性,提高植物对病虫害、干旱、低温等非生物胁迫的抵抗能力,减轻环境压力对植物的影响。
2.提高光合作用效率:硅肥可以促进光合作用的进行,增加叶片的叶绿素含量,提高光合作用效率,使植物能够更好地利用光能进行光合作用,提高光合产物的质量和数量。
3.增加抗病能力:硅肥可以增加植物的抗病能力,对多种病原菌具有抑制和杀灭作用,减少病害的发生,提高植物的生长健康度。
4.增加抗虫能力:硅肥可以增加植物的抗虫能力,对多种害虫有一定的驱避和杀灭作用,减少害虫的侵害,保护植物的生长。
5.增强根系发育:硅肥可以促进植物根系的生长和发育,增加根系的吸收面积和吸收能力,提高植物对水分和营养元素的吸收利用效率。
6.增加水分利用率:硅肥可以增加植物对水分的利用效率,减少蒸腾作用和水分损失,提高植物的抗旱能力,延缓土壤干旱对植物的影响。
7.促进生长发育:硅肥可以促进植物的生长发育,增加茎、叶的生长速度和细胞分裂活力,提高植物的生物量和产量。
8.提高品质:硅肥可以提高农作物的品质,提高农产品的抗病虫害、抗逆性和外观质量,增加氨基酸、维生素等有益物质的含量,改善农产品的口感和风味。
9.增加耐贮性:硅肥可以增加农产品的耐贮性,延长农产品的保鲜期,减少贮藏期间的病害和营养物质的流失,提高农产品的市场竞争力。
10.促进土壤改良:硅肥可以促进土壤的改良,提高土壤的团粒结构和孔隙率,改善土壤的通透性和保水性,提高土壤的肥力和生物活性。
总结起来,硅肥在植物生长过程中的作用非常重要,不仅可以提高植物的抗逆性、抗病虫害能力,还可以增加光合作用和根系的发育,促进植物的生长发育,提高农产品的品质和耐贮性,促进土壤改良等。
因此,在农业生产和园艺中,合理使用硅肥是一种非常有效的手段。
增产助剂作用
增产助剂作用
增产助剂是一种用于提高农作物产量的化学物质。
它们可以通过多种机制实现增产效果,包括促进植物生长、改善养分吸收、提高抗病性和抗逆性等。
具体来说,增产助剂可以通过以下几个方面发挥作用:
1. 促进植物生长:增产助剂中的生长激素类化合物可以刺激植物细胞分裂和伸长,从而促进植物生长。
此外,它们还可以调节植物的开花和果实发育过程,使得农作物在短时间内获得更大的产量。
2. 改善养分吸收:增产助剂中的微量元素和有机酸类化合物可以改善土壤环境,促进养分吸收。
例如,钾肥能够提高农作物对水分和氮肥的利用效率,从而减少浪费并提高产量。
3. 提高抗病性和抗逆性:增产助剂中含有多种植物生理活性成分,如氨基酸、蛋白质、维生素等,这些成分能够提高农作物的抗病性和抗逆性。
例如,维生素C可以增强植物的免疫力,减少病害发生率。
总之,增产助剂作为一种农业生产辅助工具,在现代农业中发挥着越
来越重要的作用。
它们可以帮助农民提高粮食产量,改善土壤质量,减少化肥和农药使用量,并且对环境友好。
氨基酸肥料的作用与用途
氨基酸肥料的作用与用途
氨基酸肥料是一种以氨基酸为主要成分的肥料,它具有独特的作用和用途。
本文将从三个方面介绍氨基酸肥料的作用和用途。
第一,氨基酸肥料对植物的生长发育具有促进作用。
氨基酸是构成蛋白质的基本单位,对植物的生长发育起着重要的作用。
氨基酸肥料中富含的氨基酸可以直接被植物吸收利用,提供植物所需的氮源和碳源,促进植物的光合作用和呼吸作用,增加叶绿素的合成,提高光合效率,从而促进植物的生长,增加植物的产量和品质。
第二,氨基酸肥料具有增强植物的抗逆性的作用。
氨基酸肥料中的氨基酸可以提高植物的抗逆性,增强植物对逆境环境的适应能力。
氨基酸可以调节植物体内的内源激素水平,促进植物的生长和发育,增加植物的抗病能力。
此外,氨基酸还可以提高植物的抗旱、抗寒、抗盐碱等逆境胁迫的能力,减轻逆境对植物的伤害,提高植物的生存率。
第三,氨基酸肥料可以改善土壤的质量。
氨基酸肥料中的氨基酸可以与土壤中的无机离子结合形成稳定的螯合物,降低土壤中的盐分含量,改善土壤的结构,增加土壤的通透性和保水性,提高土壤的肥力和保肥能力。
氨基酸还可以激活土壤中的有机质和微生物,增加土壤的肥力,改善土壤的生态环境,促进土壤的健康发展。
氨基酸肥料具有促进植物生长发育、增强植物抗逆性和改善土壤质
量的作用和用途。
在农业生产中,合理使用氨基酸肥料可以提高农作物的产量和品质,减少化肥的使用量,保护环境,实现可持续发展。
因此,氨基酸肥料在现代农业中具有广泛的应用前景。
我们应该进一步研究和开发氨基酸肥料,提高其利用效率和环境友好性,推动氨基酸肥料在农业生产中的应用。
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第l 期
天 津 师 范 大 学 学 报 (自 然 科 学 版 )
J o u r n a l o f T i a n j i n N o r m a l U n i v e r s i t y( N a t u r a l S c i e n c e E d i t i o n )
关键词 : 植 酸酶 生物肥料 ;玉米;黄瓜 ;茼蒿 ;叶绿素含量 ;生长促进作 用
中图分类号 : ¥ 1 5 3 . 6 1 文献标志码 : A
Pr o mo t i ng e fe c t s o f mi c r o b i a l p hy t a s e f e r t i l i z e r o n g r o wt h o f c r o ps
( 1 . 天津师范大学 a . 生命科学学院 , b . 天津市动植物抗性重点实验室 , 天津 3 0 0 3 8 7 ; 2 . 天津市静海 县农业 技术推广 中心 ,天津 3 0 1 6 0 0 ;3 . 天津市鼎邦生物工程有限公司 , 天津 3 0 1 6 0 0 ) 摘 要: 采 用实验 室培养和田间实验相 结合 的方法, 研 究植 酸酶 生物肥料对玉米、 黄瓜和 茼蒿生长的促进作用 。 结果
S U Y i ,D U We n y a , L I X i a o x i a o ,H U A N G S h i j i a n g , L I U L i l i '
( 1 a . C o l l e g e o f L i f e S c i e n c e ,l b . T i a n j i n K e y L a b o r a t o r y o f An i m a l a n d P l a n t Re s i s t a n c e ,T i a n j i n N o r ma l U n i v e r s i t y ,T i a n j i n 3 0 0 3 8 7 , C h i n a ; 2 . J i n g h a i Ag r i c u h u r a l T e c h n o l o g y P r o mo t i o n C e n t e r , T i a n j i n 3 0 1 6 0 0 ,C h i n a ;3 . T i a n j i n Di n g b a n g B i o l o y g E n g i n e e r i n g C o m p a n y L i mi t e d, T i a n j i n 3 0 1 6 0 0 ,C h i n a )
表 明, 对 3种作物施加不 同剂量的植酸酶 生物肥料后 , 同对 照组相 比 , 玉米苗的干重和株 高、 黄ห้องสมุดไป่ตู้秧苗 的株 高以及茼
蒿幼苗的叶绿素含量均有不 同程度 的提 高, 作物秧苗 的生长状 况与肥料 剂量呈正相关. 灭 菌处理后 的植 酸酶生物肥
料对农作物生长也有促 进作 用 , 但 效果低 于 同等剂量 的未灭菌肥料.
Abs t r a c t :B y t h e l a b o r a t o r y a n d i f e l d c u l t i v a t i o n,t h e p r o mo t i n g e f f e c t s o f mi c r o b i a l p h y t a s e f e r t i l i z e r o n t h e g r o wt h o f s e e d l i n g s o f ma i z e ,c u c u mb e r ,a n d c r o w n d a i s y we r e r e s e a r c h e d . T h e r e s u l t s s h o w e d t h a t b e i n g a p p l i e d w i t h d i f f e r e n t d o s e o f p h y t a s e f e ti r l i z e r ,t h e d r y w e i g h t a n d l e n g t h o f ma i z e s e e d l i n g s ,t h e l e n g t h o f c u c u mb e r s e e d l i n g s ,a n d t h e c h l o r o p h y l l c o n t e n t o f c r o wn d a i s y s e e d l i n g s a l l i n c r e a s e d i n d i f f e r e n t d e g r e e c o mp a r e d w i t h C K.An d wi t h t h e i n c r e a s e o f a mo u n t o f f e r t i l i z e r ,t h e g r o w t h s t a t e o f c r o p s e e d l i n g s we n t b e t t e r .Af t e r b e i n g s t e r i l i z e d,t h e mi c r o b i a l p h y t a s e f e r t i l i z e r c a n a l s o p r o mo t e t h e g r o wt h o f s e e d l i n g s . b u t t h e e f f e c t s we r e l e s s t h a n t h e s a me a mo u n t o f u n s t e r i l i z e d f e r t i l i z e r .
V0 1 . 3 4 N o . 1
2 0 1 4年 1 月
J a n . 2 01 4
文章编 号 :1 6 7 1 — 1 1 1 4 ( 2 0 1 4 ) 0 1 — 0 0 7 8 — 0 3
植 酸酶生物肥料对农作物 生长 的促 进作用
苏 毅 , 杜 文雅 , 李晓晓 , 黄世 江 2 , 刘丽丽 ,