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常用植物生长促进剂及配制方法

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常用植物生长促进剂及配制方法_第1页
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常用植物生长促进剂1、 吲哚乙酸(生长素) 缩写:IAA 分子式:C10H9NO2主要生理作用:在一定浓度下能促进植物生长,超出浓度范围则起抑制作用 能影响细胞分裂、细胞伸长和细胞分化,也影响营养器官和生殖器官的生长、 成熟和衰老可促进雌花形成、单性结实、子房壁生长、细胞分裂、维管束分 化、光合产物分配、叶片扩大、茎伸长、叶片脱落、形成层活动、伤口愈合、 种子发芽,能促进顶端优势,提高坐果率和果实生长,促进根的形成也可抑 制花朵脱落、侧枝生长、块根形成、叶片衰老2、 赤霉素(赤霉酸应用最广) 缩写:GA、GA 分子式:C H22O63 19 22 6主要生理作用:广泛分布于低等和高等植物中,在根、顶芽、幼叶及正在发芽 的种子中合成促进细胞分裂、细胞伸长、叶片扩大,促进茎延长和侧枝生长, 促进抽薹,促进雄花形成,打破休眠,促进种子发芽,促进单性结实、果实生 长,提高植物结实率赤霉素亦可抑制果实成熟和侧芽休眠,抑制衰老,抑制 植物块整形成,抑制生根3、 乙烯 分子式:CH24主要生理作用:广泛存在于植物体中,许多果实释放乙烯,顶端含量最多主要作用:促进衰老,增加乳汁排泌,诱导开花,抑制性别。

4、 激动素(动力精) 缩写:KT、KN、KIN 分子式:為%%0主要生理作用:为外源性细胞分裂素,能打破顶端优势,促进侧芽发育,增强 蛋白质和成,防止叶绿素分解,抑制叶片衰老和保绿主要用于植物组织培养,促进细胞分裂和调节细胞分化,诱导胚状体和不定芽、侧芽形成,还显着改变其他激素的作用,调节胚乳细胞形成,明显增加粒重也可用延缓衰老和果蔬保鲜5、 玉米素 缩写:ZT、ZN、ZEA 分子式:C10H13N5O主要生理作用:广泛存在于植物各器官中,为植物内源性细胞分裂素主要作 用是促进细胞分裂,延迟叶片衰老,促进侧芽发育6、 吲哚丁酸 缩写:IBA 分子式:C12H13NO2主要生理作用:为外源植物激素,促进侧枝生根,作用较强7、 萘乙酸 缩写:NAA 分子式:C12H10O2主要生理作用:分a型和b型,a型的活力比b型强能防止落花落果,诱导 开花,促进早熟和增产等高浓度NAA具有抑制植物生长的特点,可延长农作 物贮藏器官的休眠期,使其耐贮藏,避免丧失市场价值能诱导愈伤组织、生 根或配合细胞分裂素促进芽生长8、 2,4,-氯苯氧乙酸(2,4,-滴) 缩写:2,4, -D 分子式:C8H6O3CI2主要生理作用:为外源植物激素。

防止果实脱落,诱导愈伤组织生长等但对 双子叶植物有毒杀作用,可用做单子叶植物的除草剂9、 6-苄基氨基嘌吟(6-苄基腺嘌吟)缩写:6-BA 分子式:C12H11N5 主要生理作用:促进细胞分裂、诱导植物组织分化,常用于植物组织培养,生 产上用于提高结果率,促进果实生长和蔬菜保鲜;作用与激动素相似,但活性 高于激动素常用植物生长抑制剂1、脱落酸 缩写:ABA 分子式:C15H20O4主要生理作用:能抑制由生长素、细胞分裂素和赤霉素诱导的一些过程促进离层形成,促进植物叶片脱落,诱导种子和芽休眠,抑制种子发芽和侧芽生 长,提高抗逆性植物激素的配制方法1) 吲哚乙酸(IAA):溶于热水、乙醇、丙酮、乙醚和乙酸乙酯,微溶于水、苯、氯仿;在碱性溶液中稳定,先溶与少量 95%酒精,再加水定容到一定浓度2) 吲哚丁酸(IBA):使用时先溶于少量乙醇,然后加水稀释到所需浓度,若 溶解不全可加热,冷却后加水3) 2,4-二氯苯氧乙酸(2, 4—D):溶于乙醇、乙醚和苯等有机溶剂,难溶于 水;配时先用氢氧化钠溶液(1mol/L)溶解再加水4) 萘乙酸(NAA):溶于丙酮、乙醚和氯仿等有机溶剂,溶于热水;也可溶于 氨水或热水或少量 95%的酒精中,再加水定溶到一定浓度。

5) 6-苄基胺基嘌吟(6-BA):溶于碱性或酸性溶液,在酸性溶液中稳定,难溶 于水;使用时加少量盐酸(L)溶解,再加水稀释到所需浓度6) 激动素(KT):溶于强酸、碱及冰乙酸中,微溶于乙醇、丙酮和乙醚、不溶 于水;配时先溶于 1mol/L 盐酸中,完全溶解后再加水稀释到所需浓度7) 玉米素(ZT,6-(4羟基-3-甲基-2-反丁烯基)氨基嘌吟):先溶于少量9 5%酒精中,再加水至一定浓度8) 赤霉素(GA3):溶于甲醇、丙酮、乙酸乙酯和的磷酸缓冲液,难溶于水、 氯仿、苯、醚、煤油,先溶与少量95%酒精,再加水定容到一定浓度9) 乙烯利(ETH , 2-氯乙基膦酸):溶于水和乙醇,难溶于苯和二氯乙烷;在 酸性介质(pHV)中稳定,在碱性介质中分解,很快放出乙烯;用水直接配制10) 脱落酸(ABA):溶于乙醇、甲醇、丙醇、碳酸氢钠、三氯甲烷和乙酸乙酯, 难溶于水、苯和挥发油;先溶与少量 95%酒精,再加水定容到一定浓度11) 噻苯隆(TDZ):是一种新型植物生长调节剂,具有很强的细胞分裂素活性 (CTK),它的CTK活性要比一般CTK高几十倍至几百倍,研究表明:它可以促进 植物芽的再生和繁殖,打破芽的休眼,促进种子萌发,促进愈伤组织生长,延 缓植物衰老等;用NaOH溶液溶解后,加水稀释。

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