每当夏季冰雹给农作物带来的灾害损失不可小觑,但至今在农业生产上也没有一个令人满意的行之有效的防御方法。GPIT生物制剂在高光效的作用下能使农作物达到高产、优质、高抗的效果,为了验证GPIT生物制剂的高光效作用对农作物雹灾后产生的再生效果,从而挽回因雹灾造成的部分损失,提高雹灾后农作物单位面积产量,我们以玉米为例,对雹灾后玉米进行了3次不同浓度的GPIT生物制剂的根外喷施试验。结果表明,在11项数量性状和3项质量性状上均出现了明显效果,使最终玉米单位面积的产量从雹灾造成41%的损失中,挽回了27%的损失,只造成14%的损失,挽回的损失是最终造成损失的1.9倍。GPIT生物制剂对雹灾后玉米再生效果的试验结果,为今后各种农作物应对因雹灾带来的自然灾害,间接的提供了一条行之有效的途径。 Whenever the summer hail to the crop disaster loss cannot be underestimated, but so far in agricultural production there is no a satisfactory effective defense method. GPIT biological agents under the action of high photosynthetic efficiency, can make the crop high yield, high quality, high effect, in order to test the effect on crops GPIT biological preparation of high photosynthetic efficiency re-generation effect after hailstorm, and save partial loss caused by hail, increase crop yield per unit area after hailstorm, we take corn as the example, three different concentrations of corn after hail-storm GPIT biological agents of the root of the spraying test. The results showed that there were obvious effects on 11 quantitative characters and 3 quality characters, which made the final corn per unit area and yield recover 27% of the 41% loss caused by hail disaster, and only 14% of the loss caused by hail disaster. The recovered loss was 1.9 times of the final loss. The experimental results of GPIT biological agents on maize regeneration after the hail disaster indirectly provided an effec-tive way for various crops to deal with the natural disasters caused by the hail disaster in the future.
每当夏季冰雹给农作物带来的灾害损失不可小觑,但至今在农业生产上也没有一个令人满意的行之有效的防御方法。GPIT生物制剂在高光效的作用下能使农作物达到高产、优质、高抗的效果,为了验证GPIT生物制剂的高光效作用对农作物雹灾后产生的再生效果,从而挽回因雹灾造成的部分损失,提高雹灾后农作物单位面积产量,我们以玉米为例,对雹灾后玉米进行了3次不同浓度的GPIT生物制剂的根外喷施试验。结果表明,在11项数量性状和3项质量性状上均出现了明显效果,使最终玉米单位面积的产量从雹灾造成41%的损失中,挽回了27%的损失,只造成14%的损失,挽回的损失是最终造成损失的1.9倍。GPIT生物制剂对雹灾后玉米再生效果的试验结果,为今后各种农作物应对因雹灾带来的自然灾害,间接的提供了一条行之有效的途径。
GPIT生物制剂,雹灾,玉米再生,试验研究
Lun Wang1, Xingyu Wang1, Hongyi Li2, Hongjun Yang3, Zhiye Na3, Yumei Hou4, Shaoqian Wei4, Mutian Yuan4
1Center for Agricultural Genetic Resources Research, Shanxi Agricultural University (Institute of Crop Germplasm Resources, Shanxi Academy of Agricultural Sciences), Taiyuan Shanxi
2Cotton Research Institute of Shanxi Agricultural University, Yuncheng Shanxi
3Yunnan Institute of Ecological Agriculture, Kunming Yunnan
4Shanxi Aosheng Agricultural Development Co. Ltd., Taiyuan Shanxi
Received: Mar. 28th, 2021; accepted: Apr. 21st, 2021; published: Apr. 28th, 2021
Whenever the summer hail to the crop disaster loss cannot be underestimated, but so far in agricultural production there is no a satisfactory effective defense method. GPIT biological agents under the action of high photosynthetic efficiency, can make the crop high yield, high quality, high effect, in order to test the effect on crops GPIT biological preparation of high photosynthetic efficiency regeneration effect after hailstorm, and save partial loss caused by hail, increase crop yield per unit area after hailstorm, we take corn as the example, three different concentrations of corn after hailstorm GPIT biological agents of the root of the spraying test. The results showed that there were obvious effects on 11 quantitative characters and 3 quality characters, which made the final corn per unit area and yield recover 27% of the 41% loss caused by hail disaster, and only 14% of the loss caused by hail disaster. The recovered loss was 1.9 times of the final loss. The experimental results of GPIT biological agents on maize regeneration after the hail disaster indirectly provided an effective way for various crops to deal with the natural disasters caused by the hail disaster in the future.
Keywords:GPIT Biological Agents, Hail Disaster, Maize Regeneration, Experimental Study
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每逢夏季由于冷暖空气的频繁对流,常常使天气瞬息万变,由此带来的雷鸣闪电和暴风骤雨,又经常会夹带着大小各异的冰雹随着剧烈的雨点从天而降,而每当这个时候,便是农民辛勤耕种的并且正在快速生长的各种农作物,遭受严重甚至毁灭性冰雹灾害的痛心时刻,虽然雹灾的发生是短时的、局部的,但是由此给农业生产带来的损失也是不可小觑的。长期以来由冰雹带来的灾害一直困扰着农业生产,而人们又苦于没有一个特别有效的防止措施和应对方法 [
GPIT生物技术,由云南省生态农业研究所那中元研究员于20世纪90年代中期创建,全称植物基因表型诱导调控表达技术(Gene Phenotype Induction Technique)。GPIT生物制剂的核心作用是大幅提高太阳光能的利用,在各种农作物上应用后可提高光合速率50%~470%,在此前提下可以达到高产、优质、高抗病和高抗逆的效果 [
由于各地在夏季突发冰雹的不确定性,则此次试验必须安排在夏季冷暖气流对流较强的,容易形成急风暴雨导致冰雹频发的地区。著名的山西省忻州市五台县境内的五台山景区由于地势海拔较高,森林覆盖面积大,夏季水份的蒸发量大,雨量充沛,加之海拔落差较大,形成了冷暖空气的强烈对流,使周边的村镇常常出现雷鸣闪电,急风暴雨的不良天气,而往往在这种天气下又极易发生夹带大小各异的冰雹,给当地群众带来不同程度的因冰雹给农作物造成的危害,这种情况的频率较高,几乎是每年夏季都会出现。为此,我们的试验地选择在冰雹易发区,与五台县交界的原平县薛孤乡下薛孤村 [
试验区玉米依托于下薛孤村玉米生产合作社,共种植820亩,分为东区和西区两大地块,基本连片,地势较平坦。共种植两个品种,东区为龙生2号,西区为先玉335。播种期为2020年5月6日,采用播种机一次播完。底肥以每公顷30,000 kg人粪尿加750 kg N.P.K复合肥和600 kg过磷酸钙混合施用。播深12~15 cm,行距0.7 m,株距0.4 m,每公顷株数35,730株。
2020年7月6日正当试验区的玉米在阳光下茁壮成长的时候,午后15时左右,伴随着试验地天空一片乌云的突然出现,紧接着雷鸣闪电,铜钱大的雨点降落并且夹带着茧豆大的冰雹击打在东区半人多高的龙生2号的玉米茎叶上,约10分钟左右。顷刻之间使西区长约300 m,宽约50 m的带状面积上的玉米茎叶受损严重,所幸这里每每出现这样的自然灾害,受灾面积并不很大,所以尽管这里频繁发生雹灾,出现大面积毁灭性的雹灾还是极少见到的。但这次雹灾的出现,却正是我们期盼的,为此次试验提供了难得的机会。
GPIT生物技术由云南生态农业研究所那中元创建,此次试验提供的GPIT生物制剂是由山西奥圣农业开发有限公司在原云南生态农业研究所“粉剂”产品的基础上,提档升级的“水剂”产品。在实践大面积推广应用中,又根据各种农作物对不同微量元素的需求,添加了多种微量元素,进一步提档升级,定名为“粮果菜上丰”,使GPIT生物技术高光效功效的表达更加突显和完善。
GPIT生物制剂在农作物上的使用方法是多种多样的,主要包括浸种,拌种、灌根、根外喷施、浸枝条和沾根等多种方法,不论采用那种方式均会产生明显的成效 [
具体的试验方案为:在长约300 m,宽约50 m的受雹灾带中,从中间打开,以东部长约150 m,宽约50 m面积的受灾带作为从受灾后第2 d起,就以1:200倍(或1:20倍)的GPIT生物制剂液茎叶喷施;10 d后再以200 (或1:20倍)倍的浓度溶液第二次喷施;20 d后再以1:300 (或1:30倍)倍的稀释浓度第三次喷施。以西部另一半长约150 m,宽约50 m的受灾带作为对照(ck),不做任何处理。在以后的生育阶段中要在田间分别观察记载受灾后经GPIT处理的、不作处理作为对照(ck)以及田间毗邻的未受灾害玉米的抽雄日期、成熟期、株高、叶片数和双穗率等农艺性状的具体日期和相关的数据。田间收获后还要分别作受灾后处理和对照(ck)以及未受灾玉米的穗部性状的多项数量性状、质量性状和产量水平的考种调查。
本次试验与以往试验在设置对照(ck)的数量上有所不同,一般设置一个对照(ck)。此次设置2个,除与受灾后未作处理的对照(ck)比较外,还多设一个未受雹灾影响的对照(ck)。这样通过此次试验后,不仅可以看出经过GPIT生物制剂对雹灾后玉米再生效果的作用,同时也可以比较出因为雹灾的发生给玉米生长和最终单位面积产量带来的影响。调查项目分为两个部分,一部分是数量性状,包括11项内容;另一部分是质量性状和产量,包括5项内容。
数量性状的11项调查内容分别为株高、叶片数、抽雄期、成熟期、穗长、穗直径、秃尖长、穗行数、单行粒数、单穗粒数和双穗率。其中前4项为茎叶和物候期的变化比较,后7项为产量数量因子比较。调查方法分为田间和室内两部分,田间调查项目的具体方法为:① 株高:成熟期分别随机测量有代表性的处理和两种对照20株从地上第一茎节到雄穗顶的距离,取20株平均值,精确到整数。② 叶片数:和株高的标准一样,以20株为基数分别测量雹灾后处理和两对照(ck)完整的叶片数,取平均值,精确到0.1。③ 抽雄期:分别记载处理和两对照(ck) 60%植株抽出雄穗的日期。④ 成熟期:分别记载处理和两对照(ck)的籽粒发硬的日期。⑤ 双穗率:以20株为基数,分别数出双穗数,计算出百分率。室内调查的项目主要是相关穗和籽粒的数量性状,调查方法为分别从田间随机取处理和两个对照(ck)成熟后有代表性的玉米穗子20穗,然后分别测量每个穗的穗长、穗直径、秃尖长;分别数出每个穗子的穗行数、单行粒数、单穗粒数,取20穗的平均值,精确到0.1 [
3项质量性状的调查项目全部集中在穗子上,因此可以用调查数量性状后的样穗,在完成20穗处理和两个对照(ck)数量性状的调查后,再分别完成20个穗的单穗粒质量、单株粒质量和百粒质量的调查。方法为① 单穗粒质量:把处理和两个对照(ck) 20个样穗的籽粒烘干后称质量除以20,精确到0.1。② 单株粒质量:得出处理和两个对照(ck)单穗粒质量的数据后,再分别加上单穗粒质量乘以双穗率得出的质量数,精确到0.1。③ 百粒质量:随机分别取处理和两个对照(ck) 100粒的籽粒,在电子天平上称质量,取2次的平均值,精确到0.1。
对单位面积产量的计算,采取以田间实收667 m2产量为主和以理论计算方法,即单株粒质量乘以每667 m2株数的方法为辅相结合的方法。田间实收具体操作和计算方法为:分别选择划定以GPIT生物制剂处理、未作处理和未受雹灾的有代表性的667 m2成熟玉米地,以玉米收割机一次性分别收割脱粒,再分别称质量,然后各减去以玉米种子水分测定仪测出的含水量高于12%以上水分的质量,即各自667 m2的实产量。以各自667 m2的实产量乘以15即各自每公顷的折合产量 [
玉米遭受冰雹的击打后,由于茎叶受损严重,势必要影响到以后的光合作用和生长速度,因此对植株的高度一定会出现一个比较敏感的体现。从表1中可以看出,未受雹灾的玉米植株,株高比受灾后玉米的株高高出31 cm,比受灾后经GPIT生物制剂处理的植株高15 cm,而处理的又比未处理的高16 cm。说明GPIT生物制剂对雹灾后对受损玉米植株的应用,对玉米植株再生恢复过程中,对植株高度的生长恢复是比较明显的,其中挽回增长的高度为16 cm,造成损失减少的高度为15 cm,挽回增长的高度比造成损失减少的高度还高出1 cm。这就更加说明,虽然冰雹的发生给正在茂盛生长的玉米植株高度带来不小的影响和损失,但GPIT生物制剂的应用,可以挽回给植株生长带来的大部分损失,把造成的损失降低了很多。这为后期叶片的增加和光合作用的提升创造了良好的条件 [
株高(cm) | 叶片数 | 抽雄期/月.日 | 成熟期/月.日 | 穗长/ cm | 穗直径/cm | 秃尖长/cm | 穗行数 | 单行粒数 | 单穗粒数 | 双穗率/% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雹灾未处理(ck) | 177 | 6.7 | 8.22 | 9.28 | 18.7 | 4.1 | 3.8 | 14.4 | 33.7 | 485.3 | 4.1 |
雹灾处理 | 193 | 10.4 | 8.14 | 9.23 | 21.2 | 4.6 | 3.2 | 15.2 | 38.4 | 583.7 | 13.5 |
未受雹灾(ck) | 208 | 19.2 | 8.08 | 9.20 | 24.3 | 4.8 | 2.9 | 15.8 | 41.2 | 651.0 | 16.3 |
表1. GPIT生物制剂对雹灾后玉米数量性状的影响
一般玉米品种整个生育期内均会拥有20片左右的叶,夏季冰雹的发生是对茁壮生长的叶片最严重残酷的破坏,叶片的受损将会给光合功能带来致命的影响。因此雹灾后玉米叶片的尽快恢复生长,对玉米产量的形成将会起到至关重要的作用。从表1可以看出,未受雹灾的玉米,在整个生育期一共拥有19.2片叶,而遭受雹灾后的玉米完整叶片只有6.7片,减少了12.5片完整叶片。在玉米的全生育期,虽然植株下部叶片随着后期新生叶片的出现,逐步减弱了光合功能,但雌穗上部叶片,特别是最上部的3片功能叶在玉米籽粒的形成期发挥着关键的光合作用。由此看来,由于雹灾造成的受损叶片对于玉米植株快速的生长期造成的影响也是不能低估的,因此,对于雹灾后玉米植株再生叶片的恢复和数量的增加,对后期玉米产量的增减也会起到决定性的作用 [
抽雄期即玉米植株抽出雄穗的日期,雄穗的抽出时间即预示着玉米植株的生长从营养生长阶段进入生殖生长阶段,所以顶部雄穗抽出后,紧接着中部雌穗的花丝也会随着出现,然后在短时间内雄穗即散发出足量的花粉,降落在雌穗的花柱头上,完成籽粒的受精过程。抽雄期的推迟又直接影响着玉米籽粒的成熟时间和饱满度,间接的影响到最终产量的多少。从表1中可以看出,未受雹灾的抽雄期比雹灾未处理的抽雄期提早了14 d,比雹灾处理的提早6 d,雹灾处理的又比未处理的提早8 d,比未受灾的推迟6 d。
成熟期是玉米籽粒灌浆期完成后,籽粒变硬成熟的日期。从表1中的试验结果可以看出,未受冰雹灾害的玉米在当地9月20日就可成熟,受灾后未作处理的玉米比正常成熟期推迟了8 d,为9月28日成熟。而经GPIT生物制剂处理的玉米比正常成熟只推迟了3 d,为9月23日成熟。说明经处理的玉米为因冰雹推迟成熟的时间又提前了5 d,为保证籽粒的正常成熟和提高百粒质量起到了重要的作用。
玉米穗的长度是构成玉米产量的重要数量产量因子,穗的长短又决定着单行粒数、单穗粒数的多少,继而又影响到单穗粒质量、单株粒质量的多少,最终影响到单位面积产量的高低。因此,从穗长的变化上就可以看出,对产量造成影响的程度 [
玉米穗直径的大小可以体现穗的粗细,而穗的粗细又可决定穗行数的多少。穗直径越大穗行数越多,单穗粒数也就越多 [
秃尖是指玉米穗顶端发尖的一段无籽粒的穗轴,秃尖的长短也会影响到单穗籽粒的多少,这样就会对产量的构成造成一定的影响 [
玉米穗行数的多少,也是构成玉米产量性状的一项重要的数量性状。而穗行数的多少,又取决于穗直径的大小,穗直径越大,穗行数就越多;反之,穗直径越小,穗行数就越少。因此,穗行数的变化规律是与穗直径的变化规律相互一致的 [
单行粒数和穗行数一样,均是构成玉米产量的重要数量性状。不同的是穗行数与穗直径相辅相成,而单行粒数是与穗长的多少而定,穗越长,单行籽粒就多,穗越短,单行粒数就越少 [
单穗粒数的多少,是由穗行数和单行粒数的多少来决定的。在穗行数和单行粒数均增加的前提下,单穗粒数也会同步增加,而相反如果穗行数和单行粒数均减少的情况下,单穗粒数也会同步增少;如果是其中一项减少,另一项增加,只要减少一项的数量小于增加一项的数量,对单穗粒数的增加也会出现相应的正增长。在本次试验结果中属于第一种情况,单穗粒数的增减与穗行数和单行粒数的增减结果是一致的。从表1可以看出,未受雹灾的单穗粒数最多,比雹灾后未处理的多165.7粒,比雹灾后处理的多67.3粒。而经GPIT生物制剂处理的比未受处理的多98.4粒,说明处理后的单穗粒数,从受损的165.7粒中,挽回了98.4粒,只遭受了67.3粒的损失,挽回的穗籽粒损失是失去的1.46倍。由此看出,GPIT生物制剂在雹灾后在玉米植株再生的效果中单穗粒数的表现效果也同样是明显的。单穗粒数的增加也为单穗粒质量的增加奠定了基础。
双穗率的高低也是影响玉米产量高低的一项重要产量因子。双穗率越高,最终的产量也越高;反之,产量就会降低。从表1的试验结果中可以看出,未受雹灾的双穗率比雹灾后未处理的双穗率高12.2个百分点,比处理后的高2.8个百分点。而经GPIT生物制剂处理的双穗率比未处理的高9.4个百分点,比未受雹灾的低2.8个百分点。说明遭受冰雹灾害的玉米植株,经过GPIT生物制剂的处理后,双穗率从受灾害的全部损失中挽回了9.4个百分点,只造成了2.8个百分点的损失率,挽回的损失占多数,是实际损失的3.4倍。这就为经受雹灾后较大幅的提高玉米的最终产量,把降低产量的不利因素降到最小发挥出重要的作用。
单穗粒质量是构成玉米产量的最重要的质量产量因子,是决定玉米单位面积产量高低的关键因子,特别是在双穗率极低,或是没有双穗,仅靠主穗获取产量的情况下,单穗粒质量的高低就显得尤为重要,不仅在实际产量中发挥决定性的作用,也是唯一在理论上测算玉米单位面积产量高低的依据。就是在有双穗,除了在极低的情况下,可以忽略不计外,在测算单株粒质量高低时,也要以单穗粒质量作为基数,因此单穗粒质量作为玉米的重要质量产量因子,在玉米的产量中不论是实际产量或是理论上的测算均起着举足轻重的作用。从表2的试验结果中可以看出,未受雹灾的单穗粒质量比受灾未处理的多76.8 g,比处理的多27.2 g。GPIT生物制剂处理的比未处理的多49.6 g,比未受雹灾的少27.2 g。说明GPIT生物制剂的应用,使玉米单穗粒质量从受雹灾损失的76.8 g中挽回了49.6 g,只造成了27.2 g的损失,挽回的损失是造成损失的1.8倍。由此可见,GPIT生物制剂的应用在单穗粒质量的效果体现也是十分明显的。而这种明显的效果体现就为最终单位面积产量的提高奠定了基础。
单穗粒质量/g | 单株粒质量/g | 百粒质量/g | 产量kg/667m2 | 折产量kg/hm2 | |
---|---|---|---|---|---|
雹灾未处理(ck) | 152.4 | 158.7 | 31.4 | 378.0 | 5670.0 |
雹灾处理 | 202.0 | 229.3 | 34.6 | 546.2 | 8193.0 |
未受雹灾(ck) | 229.2 | 266.6 | 35.2 | 635.1 | 9526.5 |
表2. GPIT生物制剂对雹灾后玉米质量性状和产量的影响
单株粒质量和单穗粒质量一样,均是玉米最重要的质量产量因子,不同的是单穗粒质量一般是在没有双穗或双穗率极低的情况下对产量的构成起着决定性的作用,如坡梁地旱地种植的玉米或古老低产的农家种。对于水地种植的玉米或是玉米杂交种等新品种来说,双穗率较高,产量的构成不单纯依靠单穗粒质量,由双穗带来的产量部分对产量的构成也很重要。而且这也是实际产量构成和理论上测算单位面积产量的重要依据。在这种情况下单株粒质量的高低就显得尤为重要。此次试验就属于这种情况。从单株粒质量的变化中,可以看出(表2)未受雹灾的单株粒质量比受雹灾未处理的多107.9 g,比处理的多37.3 g。处理的比未处理的多70.6 g,比未受雹灾的少37.3 g。也就是说GPIT生物制剂的应用,从单株粒质量在因雹灾受损的107.9 g中,又挽回了70.6 g的损失,只造成了37.3 g的损失,挽回的损失占多数,造成的损失是少数,挽回的损失是造成损失的1.9倍。由此可见,GPIT生物制剂对于雹灾后玉米单株粒质量的提升效果是很明显的。由于单株粒质量是最能体现产量的质量产量因子,由此也表明,GPIT生物制剂对雹灾后玉米上的应用,可以在最终的产量上挽回因冰雹灾害造成的大部分损失,使因冰雹灾害造成的损失降到最低,仍然可以获得较高的产量。
百粒质量也是玉米重要的质量产量因子。百粒质量的高低象征着玉米籽粒在光合作用下,合成的碳水化合物积累的多少,碳水化合物积累的越多,籽粒的饱满度越好,百粒质量也就越高。百粒质量和单穗粒质量、单株粒质量又呈正相关关系。因此,百粒质量的高低就直接影响着单穗粒质量和单株质量的高低 [
GPIT生物制剂对雹灾后玉米再生效果的作用,首先在不同的多项数量性状上表达出来,在此基础上又由量的变化转化为质的变化,这就是质量性状的变化表达。在此前提下最终落实在单位面积产量的表达上,以此在试验完成后来衡量比较最终产量的增减数量和增减的百分点比数。我国习惯的农作物产量的计产单位为亩(667 m2),试验完成后实地收获以及理论上测产计算,也均以亩(667 m2)为计产单位,在实地收获和理论测产比较吻合的情况下,得出此次试验单位面积的最终产量。从表2可以看出,未受雹灾的每667 m2产量比受雹灾未处理的多257.1㎏,比处理的多88.9 kg。GPIT生物制剂处理的比受雹灾未处理的多168.2 kg,比未受雹灾的少88.9 kg。说明在最终单位面积玉米籽粒产量的收成上,因雹灾给667 m2的玉米带来257.1 kg产量损失的情况下,经GPIT生物制剂处理后在高光效的作用下,又经过再生作用,使每667 m2的面积上挽回了168.2 kg产量的损失,使最终因雹灾造成每667 m2产量损失的257.1 kg玉米籽粒减少到仅有88.9 kg,挽回的籽粒产量损失是实际损失的1.9蓓。由此可见,GPIT生物制剂在应对夏季冰雹灾害的发生中发挥了具有另辟蹊径、独树一帜的效果。
在国际上单位面积的计产以公顷为基础单位,每公顷的面积是667 m2的15倍,以此折算成每公顷的产量来比较。表2表明,未受雹灾的每公顷产量比雹灾未处理的多了3856.5 kg,比处理的多1333.5 kg。GPIT生物制剂处理的比未处理的多2523 kg,比未受灾害的少1333.5 kg。在以每公顷单位面积的最终产量比较下,GPIT生物制剂在雹灾后的应用上,每公顷可以在3856.5 kg的产量损失上,挽回2523 kg的损失,使经受雹灾后的玉米每公顷实际只遭受了1333.5 kg的损失。此次雹灾带来的玉米产量损失占未受雹灾产量的41%,应用GPIT生物制剂后挽回了27%的损失,最终只造成14%的损失,挽回的损失是造成损失的1.93倍。
GPIT生物制剂对玉米雹灾后再生效果的体现,主要通过对玉米雹灾后受损的植株在GPIT生物制剂高光效的作用下,对各项农艺性状和单位面积产量产生的影响。在这些农艺性状中主要包括两大类型,一类是数量性状,另一类为质量性状 [
GPIT生物制剂对雹灾后玉米再生效果的试验结果,无疑为今后不仅是玉米,包括各种农作物在应对在夏季因冰雹造成的灾害中,找出一条切实可行,也行之有效的途径。其实,各地在大面积推广应用GPIT生物制剂的过程中,也采用并发现了GPIT生物制剂在应对冰雹灾害中发挥的作用,只是没有做科学详尽的系统分析。如内蒙古临河县农业局也在2020年7月17日在本县局部农作物发生雹灾后,在全县大面积推广应用GPIT生物制剂的前提下,对经受雹灾后的玉米、向日葵、西葫芦等农作物上均又喷施了300倍液稀释浓度的GPIT生物制剂,发现茎叶明显葳蕤的生长,在最终的产量结果均与对照出现了明显的差异。喷施的玉米比遭灾后未喷施的增产42.8%,向日葵增产41.3%,西葫芦增产61.8%。GPIT生物制剂对雹灾后玉米再生效果的试验研究结果,使人深受启发,也将进一步开启了GPIT生物制剂对收获后农作物根部的处理,在生态环境还适宜生长的前提下,再激活农作物根部的活力,变收获一茬后再收获一茬的设想,这样可以节省大量的种子和减少中间的生产环节,这一设想在近年来已经在高粱上开始了初步的试验研究,并且取得了可喜的研究成果。我们相信在众多农业科研工作者在对GPIT生物技术不断深入研究的前提下,这个设想也一定会在不久的将来在农业生产上变成现实 [
王 纶,王星玉,李红义,杨红军,那郅烨,侯玉梅,魏绍谦,元慕田. GPIT生物制剂对雹灾后玉米再生效果的试验研究Experimental Study on Regeneration Effect of GPIT Biological Preparation on Maize after Hail Disaster[J]. 农业科学, 2021, 11(04): 389-399. https://doi.org/10.12677/HJAS.2021.114055