发布时间:2015-06-10 10:46 原文链接: 植物生长调节剂的“真相”

   随着夏日的到来,各种美味的瓜果蔬菜也到了集中上市的时间。不过,在品目繁多的瓜果蔬菜纷纷亮相的同时,有关它们的“传言”也层出不穷。其中,广为人知的有“注射西瓜”“蘸花黄瓜”等,让消费者忧心忡忡。其实,大家口中的“膨大剂”“助长剂”等是植物生长调节剂,在农业生产中应用广泛。近日,《中国科学报》记者采访了有关专家,以了解植物生长调节剂的真面目。

  什么是植物生长调节剂

  植物生长调节剂是一种人工仿造植物激素的化学结构合成或从微生物中提取,具有植物激素活性的物质。

  从功效上来说,它可分为几类:第一类是植物生长促进剂,常见的有赤霉素、萘乙酸、芸苔素内酯、乙烯利等;第二类是植物生长延缓剂,例如矮壮素、多效唑、氟节胺等;第三类是植物生长抑制剂,氯苯胺灵、脱落酸、抑芽丹等就属于该范畴;还有一类则是保鲜剂。

  “举个例子,受自身生物学特性和外界环境的影响,枣树一般落花落果很严重,座果率非常低。在这种情况下,使用生长调节剂进行调节,才能保证植物的良好生长。”中国农业科学院植物保护研究所研究员李香菊告诉《中国科学报》记者。

  中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所原所长叶志华研究员也表示,植物生长调节剂是人们在了解天然植物激素的结构和作用机制后,通过人工合成与植物激素具有类似生理和生物学效应的物质,在农业生产上使用,通过调节作物的生育过程,以达到稳产增产、改善品质、增强作物抗逆性等目的。

  使用范围与剂量有规定

  实际上,植物生长调节剂在世界上广泛应用于农林业生产,国外已商品化的品种有百余种,应用范围包括蔬菜、果树、棉花、烟草、水稻、小麦、玉米和大豆等作物。

  李香菊告诉记者,目前,我国登记使用的植物生长调节剂共有41个品种。

  按照我国《农药管理条例》的规定,植物生长调节剂属于农药管理范围,只有取得农药登记并获得生产许可的植物生长调节剂产品,才能进行生产、经营和使用。

  而我国对农药登记要求十分严格,申请登记的农药产品都需要进行大量试验。只有经科学评价,证明具有好的防治效果,同时对人畜健康和环境影响可控,符合保障人体健康和环境安全要求,方可取得登记。生产经营农药,要附有经有关部门核定的标签,明确有效成分、使用方法和注意事项等内容。

  李香菊提醒,在植物生长调节剂的使用中,要注意恰当使用。“实际上,登记使用的植物生长调节剂都有其使用范围和剂量上的规定。”

  “并不是说,一种植物生长调节剂就适用于多种的植物,”李香菊解释道,“例如,一种植物生长调节剂对这种植物有效,但可能对另一植物就不产生效果,而对另一些植物而言甚至还可能产生副作用。”

  例如,我国在黄瓜上登记使用的品种主要有噻苯隆、氯吡脲、核苷酸、芸薹素内酯、复硝酚钠、萘乙酸、吲哚丁酸等,主要有促进雌花生长、提高座果率等作用。

  此外,植物生长调节剂还有使用剂量的规定。“如果使用剂量超过了其允许的范围,就起不到生长调节的作用,反而会影响植物的产量和品质。”李香菊说。

  叶志华也指出,植物生长调节剂不可滥用。而如果按照登记批准标签上标明的使用剂量、时期和方法使用植物生长调节剂是安全的。这样使用植物生长调节剂对人体健康不会产生危害。

  “相比于除草剂、杀菌剂、杀虫剂等,植物生长调节剂的用量其实非常低。”李香菊说。

  有关专家也表示,由于植物生长调节剂主要在植物生长过程中辅助使用,一般在成熟的果实或上市产品中残留量极低,需用精密的分析仪器进行准确定量。

  链接

  那些著名的植物生长调节剂

  2,4-D:化学名称为2,4-二氯苯氧乙酸,是一种白色菱形结晶,能溶于醇、醚、酮等大多数有机溶剂,几乎不溶于水。在实际应用中,2,4-D在300ppm以下低浓度时,可作为植物生长调节剂,用于防止番茄、棉、菠萝等落花落果及形成无子果实等,而在500ppm以上浓度时用于茎叶处理,则可在麦、稻、玉米、甘蔗等作物田中防除藜、苋等阔叶杂草及萌芽期禾本科杂草,是一种选择性的除草剂。2,4-D出现于上世纪40年代,是世界上第一个具有选择性的除草剂,在除草剂领域有重要的地位。

  氯吡脲:一种具有细胞分裂素活性的苯脲类植物生长调节剂,由东京大学药学部的首藤教授等发明,日本协和发酵工业株式会社研究开发。1980年,在日本植物调节剂研究协会批准下,以KT-30的名称,协和发酵开始了日本全国范围内的效果试验。后被中国引入。广泛用于农业,园艺和果树,促进细胞分裂,促进细胞扩大伸长,促进果实肥大,提高产量,主要用于黄瓜、猕猴桃、枇杷、葡萄、甜瓜、西瓜等蔬菜水果。

  赤霉素:一种促进茎叶伸长,增加植株高度,促进种子萌发和植物开花的植物生长调节剂。用于马铃薯、番茄、稻、麦、棉花、大豆、烟草、果树等作物,促进其生长、发芽、开花结果;能刺激果实生长,提高结实率,对水稻、棉花、蔬菜、瓜果等有显著的增产效果。

相关文章

研究揭示人类世全球植物β多样性变化

生物同质化,即不同地区生物群落日趋相似,导致生物独特性丧失,已成为生态学关注的核心问题。人类活动在多大程度上导致了全球植物群落的同质化,仍是一个悬而未决的科学问题。中国科学院成都生物研究所研究团队整合......

植物干细胞命运决定研究获进展

植物能够持续萌发新的枝、叶、花与果实,以顽强的生命力激发人们对生命永续的遐想。这一生命律动都源于核心细胞群——植物干细胞。它们分布于茎顶端、根尖等“生长中枢”,通过精确的分裂与分化,绘制植物生长蓝图。......

研究提出“植物菌根协同”新框架

在全球森林退化加剧与气候变化威胁的背景下,以提升地上碳储量为目标的森林恢复策略面临着土壤碳库恢复滞后、生态系统多功能性提升不足等问题。中国科学院华南植物园科研团队联合德国、美国、捷克、荷兰和意大利等国......

跨学科合作将成为解码植物表观转录组的加速器

近日,中国热带农业科学院热带生物技术研究所教授吕培涛在《生物技术通报(英文)》(aBIOTECH)发表了综述论文。文章系统阐述了RNA修饰在植物生命活动中的调控作用,深入解析了N6—甲基腺苷(m6A)......

植物耐干分子机制研究获进展

齿肋赤藓(Syntrichiacaninervis)是极端耐干植物的典型代表,能够承受超过98%的细胞脱水,并在遇水后几秒钟恢复光合作用等生理活动,能够快速响应水分的变化。在植物应对水分变化过程中,蛋......

新华社报道,事关30万植物的名称

2025年8月15日,新华社客户端转发了《半月谈内部版》2025年第8期“讲述”栏目对植物中文学名系统创建人陈斌惠(也水君)的专访《给全球30万植物一个中文学名》,几个小时内浏览量突破100万人次。半......

全球变化下植物氮磷回收解耦现象获揭示

近日,中国科学院地球环境研究所的一项研究揭示了全球变化下植物氮磷回收过程的普遍解耦现象,为理解生态系统养分循环响应机制提供了新视角。这一发现突破了传统氮磷循环解耦的理论假设,强调生态模型应纳入植物氮磷......

研究揭示植物胞外囊泡运输miRNA跨界调控病毒感染虫媒的分子机制

大约80%的植物病毒依赖媒介昆虫进行传播,媒介昆虫体内的病毒稳态依赖于病毒载量与昆虫免疫系统之间的动态平衡,从而确保虫媒的生存和病毒的高效传播。小RNA介导的RNA干扰(RNAi)是真核生物中普遍存在......

研究发现植物光形态建成的表观遗传调控机制

光是植物光合作用的能量来源。作为重要的环境信号,光广泛参与调控植物生长发育的各个阶段。当植物幼苗出土见光后,光信号迅速激活光形态建成,表现为下胚轴生长抑制、子叶张开变绿以启动光合作用。这是植物早期生长......

我国学者在植物天然产物化学生物学与植物抗病领域取得进展

图芥酸酰胺通过抑制细菌三型分泌系统组装而产生广谱抗菌活性的工作模型在国家自然科学基金项目(批准号:22193073、92253305)等资助下,北京大学雷晓光团队联合崖州湾国家实验室周俭民团队在植物天......