Wprowadzenie do regulatorów wzrostu roślin i promotorów wzrostu
1. Kwas indoleoctowy (IAA)
Działania fizjologiczne: zapobiega starzeniu się rośliny, utrzymuje wierzchołkową dominację, promuje Partenocarpy, indukuje fototropizm i promuje wydłużenie komórek i zginanie.
Główne zastosowania: promuje rootowanie sadzonek; wytwarza owoc bez nasion; Promuje wzrost i rozmnażanie wegetatywne, zapobiega spadkowi kwiatów i owoców oraz zwiększa wydajność; promuje kiełkowanie nasion; i indukuje tworzenie kalusa i korzeni w hodowli tkankowej.
2. Kwas indolebutowy (IBA)
Działania fizjologiczne: takie same jak kwas indoleoctowy.
Główne zastosowania: podobne do kwasu indoleoctowego, ale bardziej skuteczne niż kwas indoleoctowy w promowaniu ukorzeniania sadzonek, indukowania liczniejszych i smukłych przypadkowych korzeni. Połączenie kwasu indolebutynowego z kwasem naftalenoketycznym daje jeszcze większe wyniki.

3. Kwas naftalenoktyczny (NAA)
Działania fizjologiczne: ma te same cechy i funkcje fizjologiczne jak kwas indoleacowany. Wchodzi do rośliny przez liście, delikatną naskórkę gałęzi i nasion, i przepływa z składnikami odżywczymi do dotkniętych obszarów w całej roślinie. Poprawia metabolizm roślin i fotosyntezy, promuje podział komórek i ekspansję oraz stymuluje wzrost.
Główne zastosowania: poprawia odporność na stres; indukuje przypadkową formację korzeni, promując korzenie sadzonek; promuje kwitnienie i zmienia współczynnik kwiatów męskich i męskich; Zapobiega upuszczeniu kwiatów i zwiększa zestaw owoców; Thins Flowers and Fruits; promuje wczesną dojrzałość i zwiększa wydajność.
Iv. PCPA
Efekty fizjologiczne: podobne do kwasu indoleackiego. Podczas rozpylania PCPA unikaj młodych pędów i liści, aby zapobiec fitotoksyczności.
Główne zastosowania: zapobieganie upuszczeniu kwiatów i owoców; przyspieszanie rozwoju młodych owoców; wytwarzanie owoców bez nasion.

V. 2,4-D
Efekty fizjologiczne: w zależności od dawki i stężenia 2,4-D powoduje różnorodne efekty roślin. Przy niskich stężeniach (0,5-1,0 mg / l) jest to wspólny składnik w hodowli tkankowej. W nieco wyższych stężeniach (1-5 mg / l) może zapobiegać spadkowi kwiatów i owoców w owocach i warzywach oraz wywoływać produkcję owoców bez nasion, szczególnie gdy temperatury nocne spadają poniżej 15 ° C. Przy jeszcze wyższych stężeniach (1000 mg / l) może kontrolować różne chwasty liściarskie, ze znaczącymi efektami w temperaturach między 20-25 ° C.
Główne zastosowania: herbicyd; zapobieganie kropli kwiatowej i owocowej; indukowanie produkcji owoców bez nasion; zapobieganie pękaniu owoców przed harvesty; kultura tkankowa.
6. Kwas gibereliczny GA3
Efekty fizjologiczne: promuje podział komórek i wydłużenie; promuje syntezę białka i kwasu nukleinowego; promuje Partenocarpy; antagonistyczny do kwasu abscysowego. Skuteczny okres giberellin różni się w zależności od rodzaju upraw, ale zwykle wynosi około dwóch tygodni.
Główne zastosowania: łamie uśpienie i promuje kiełkowanie nasion; promuje wydłużenie internodowe i nowy wzrost pędów; zapobiega upuszczeniu owoców i zwiększa zestaw owoców; promuje tworzenie się bez nasion owoców i wczesnego dojrzewania owoców; zapobiega pękaniu owoców; hamuje różnicowanie pąków kwiatowych.

7. 6-benzyloaminoadenina (6-ba)
Efekty fizjologiczne: promuje podział komórek i indukuje różnicowanie tkanki; łagodzi dominację wierzchołkową i promuje wzrost pąków bocznych; indukuje tworzenie chlorofilu i poprawia fotosyntezę; utrzymuje integralność strukturalną błony komórkowej i opóźnia starzenie się; Przyspiesza metabolizm roślin i syntezę białek, promując w ten sposób szybki wzrost.
Główne zastosowania: Promowanie kiełkowania nasion; wywołać uśpiony wzrost pąków; promować różnicowanie i tworzenie pąków kwiatowych; zapobiegać przedwczesne starzenie się i zrzucanie owoców; promować powiększenie owoców; zwiększyć wskaźnik ustalania owoców; przechowywanie i zachowanie; kultura tkankowa; poprawić odporność na choroby roślin i odporność na zimno itp.
8. forchlorfenuron
Efekty fizjologiczne: jego aktywność wynosi kilkadziesiąt razy niż 6-BA. Przyspiesza mitozę komórek i promuje zarówno wzrost narządów podłużnych, jak i bocznych, zwiększając w ten sposób owoce. Promuje również syntezę chlorofilu, ciemnienie i obracanie liści bardziej zielonych oraz zwiększając fotosyntezę. Promuje również syntezę białek.
Główne zastosowania: promuje powiększenie owoców; Opóźnienia starzenia się liści i zapobiega upuszczeniu liści; indukuje różnicowanie pąków, łamie wierzchołkową dominację, promuje kiełkowanie pąków bocznych i tworzenie się gałęzi; zapobiega krople kwiatów i owoców; Zwiększa zawartość cukru, poprawia jakość i zwiększa zbywalność.

9. Brassinolide (BR)
Efekty fizjologiczne: Naturalny mrassinolid jest 1000-10 000 razy bardziej aktywny niż auksyny, zwiększając aktywność enzymu u roślin; promowanie podziału komórek i wydłużenia; promowanie wzrostu wegetatywnego i reprodukcyjnego, poprawa zdolności zapłodnienia; i zwiększenie fotosyntezy.
Główne zastosowania: poprawia szybkość kiełkowania nasion; zwiększa stawkę zestawu owoców; promuje powiększenie owoców; zwiększa wydajność; poprawia suszę i tolerancję na zimno; i zwiększa odporność na choroby.
10. Etychlozate
Efekty fizjologiczne: jest on przede wszystkim wchłaniany przez łodygi roślin i liście, a następnie transportowane do korzeni, promując aktywność fizjologiczną korzeni. Promuje również uwalnianie etylenu, powodując upadek młodych owoców, w ten sposób przerzedzając owoce. Zmienia także skład owoców, poprawia jakość owoców. Etychlozatu nie powinien być stosowany na słabych drzewach lub w temperaturach, które są zbyt wysokie lub zbyt niskie. Ponowne spryskiwanie po zastosowaniu w przypadku deszczu nie jest konieczne, aby uniknąć fitotoksyczności.
Główne zastosowania: zastępuje ręczne przerzedzenie kwiatów i owoców, oszczędzając poród; zwiększa zawartość cukru; i promuje wcześniejsze dojrzewanie owoców.
Uwaga: Regulatory wzrostu roślin wymagają wysokich umiejętności technicznych i ścisłych wymagań koncentracji. Przed użyciem skonsultuj się z lokalnym personelem technicznym, aby zminimalizować niepotrzebne straty.
Działania fizjologiczne: zapobiega starzeniu się rośliny, utrzymuje wierzchołkową dominację, promuje Partenocarpy, indukuje fototropizm i promuje wydłużenie komórek i zginanie.
Główne zastosowania: promuje rootowanie sadzonek; wytwarza owoc bez nasion; Promuje wzrost i rozmnażanie wegetatywne, zapobiega spadkowi kwiatów i owoców oraz zwiększa wydajność; promuje kiełkowanie nasion; i indukuje tworzenie kalusa i korzeni w hodowli tkankowej.
2. Kwas indolebutowy (IBA)
Działania fizjologiczne: takie same jak kwas indoleoctowy.
Główne zastosowania: podobne do kwasu indoleoctowego, ale bardziej skuteczne niż kwas indoleoctowy w promowaniu ukorzeniania sadzonek, indukowania liczniejszych i smukłych przypadkowych korzeni. Połączenie kwasu indolebutynowego z kwasem naftalenoketycznym daje jeszcze większe wyniki.

3. Kwas naftalenoktyczny (NAA)
Działania fizjologiczne: ma te same cechy i funkcje fizjologiczne jak kwas indoleacowany. Wchodzi do rośliny przez liście, delikatną naskórkę gałęzi i nasion, i przepływa z składnikami odżywczymi do dotkniętych obszarów w całej roślinie. Poprawia metabolizm roślin i fotosyntezy, promuje podział komórek i ekspansję oraz stymuluje wzrost.
Główne zastosowania: poprawia odporność na stres; indukuje przypadkową formację korzeni, promując korzenie sadzonek; promuje kwitnienie i zmienia współczynnik kwiatów męskich i męskich; Zapobiega upuszczeniu kwiatów i zwiększa zestaw owoców; Thins Flowers and Fruits; promuje wczesną dojrzałość i zwiększa wydajność.
Iv. PCPA
Efekty fizjologiczne: podobne do kwasu indoleackiego. Podczas rozpylania PCPA unikaj młodych pędów i liści, aby zapobiec fitotoksyczności.
Główne zastosowania: zapobieganie upuszczeniu kwiatów i owoców; przyspieszanie rozwoju młodych owoców; wytwarzanie owoców bez nasion.

V. 2,4-D
Efekty fizjologiczne: w zależności od dawki i stężenia 2,4-D powoduje różnorodne efekty roślin. Przy niskich stężeniach (0,5-1,0 mg / l) jest to wspólny składnik w hodowli tkankowej. W nieco wyższych stężeniach (1-5 mg / l) może zapobiegać spadkowi kwiatów i owoców w owocach i warzywach oraz wywoływać produkcję owoców bez nasion, szczególnie gdy temperatury nocne spadają poniżej 15 ° C. Przy jeszcze wyższych stężeniach (1000 mg / l) może kontrolować różne chwasty liściarskie, ze znaczącymi efektami w temperaturach między 20-25 ° C.
Główne zastosowania: herbicyd; zapobieganie kropli kwiatowej i owocowej; indukowanie produkcji owoców bez nasion; zapobieganie pękaniu owoców przed harvesty; kultura tkankowa.
6. Kwas gibereliczny GA3
Efekty fizjologiczne: promuje podział komórek i wydłużenie; promuje syntezę białka i kwasu nukleinowego; promuje Partenocarpy; antagonistyczny do kwasu abscysowego. Skuteczny okres giberellin różni się w zależności od rodzaju upraw, ale zwykle wynosi około dwóch tygodni.
Główne zastosowania: łamie uśpienie i promuje kiełkowanie nasion; promuje wydłużenie internodowe i nowy wzrost pędów; zapobiega upuszczeniu owoców i zwiększa zestaw owoców; promuje tworzenie się bez nasion owoców i wczesnego dojrzewania owoców; zapobiega pękaniu owoców; hamuje różnicowanie pąków kwiatowych.

7. 6-benzyloaminoadenina (6-ba)
Efekty fizjologiczne: promuje podział komórek i indukuje różnicowanie tkanki; łagodzi dominację wierzchołkową i promuje wzrost pąków bocznych; indukuje tworzenie chlorofilu i poprawia fotosyntezę; utrzymuje integralność strukturalną błony komórkowej i opóźnia starzenie się; Przyspiesza metabolizm roślin i syntezę białek, promując w ten sposób szybki wzrost.
Główne zastosowania: Promowanie kiełkowania nasion; wywołać uśpiony wzrost pąków; promować różnicowanie i tworzenie pąków kwiatowych; zapobiegać przedwczesne starzenie się i zrzucanie owoców; promować powiększenie owoców; zwiększyć wskaźnik ustalania owoców; przechowywanie i zachowanie; kultura tkankowa; poprawić odporność na choroby roślin i odporność na zimno itp.
8. forchlorfenuron
Efekty fizjologiczne: jego aktywność wynosi kilkadziesiąt razy niż 6-BA. Przyspiesza mitozę komórek i promuje zarówno wzrost narządów podłużnych, jak i bocznych, zwiększając w ten sposób owoce. Promuje również syntezę chlorofilu, ciemnienie i obracanie liści bardziej zielonych oraz zwiększając fotosyntezę. Promuje również syntezę białek.
Główne zastosowania: promuje powiększenie owoców; Opóźnienia starzenia się liści i zapobiega upuszczeniu liści; indukuje różnicowanie pąków, łamie wierzchołkową dominację, promuje kiełkowanie pąków bocznych i tworzenie się gałęzi; zapobiega krople kwiatów i owoców; Zwiększa zawartość cukru, poprawia jakość i zwiększa zbywalność.

9. Brassinolide (BR)
Efekty fizjologiczne: Naturalny mrassinolid jest 1000-10 000 razy bardziej aktywny niż auksyny, zwiększając aktywność enzymu u roślin; promowanie podziału komórek i wydłużenia; promowanie wzrostu wegetatywnego i reprodukcyjnego, poprawa zdolności zapłodnienia; i zwiększenie fotosyntezy.
Główne zastosowania: poprawia szybkość kiełkowania nasion; zwiększa stawkę zestawu owoców; promuje powiększenie owoców; zwiększa wydajność; poprawia suszę i tolerancję na zimno; i zwiększa odporność na choroby.
10. Etychlozate
Efekty fizjologiczne: jest on przede wszystkim wchłaniany przez łodygi roślin i liście, a następnie transportowane do korzeni, promując aktywność fizjologiczną korzeni. Promuje również uwalnianie etylenu, powodując upadek młodych owoców, w ten sposób przerzedzając owoce. Zmienia także skład owoców, poprawia jakość owoców. Etychlozatu nie powinien być stosowany na słabych drzewach lub w temperaturach, które są zbyt wysokie lub zbyt niskie. Ponowne spryskiwanie po zastosowaniu w przypadku deszczu nie jest konieczne, aby uniknąć fitotoksyczności.
Główne zastosowania: zastępuje ręczne przerzedzenie kwiatów i owoców, oszczędzając poród; zwiększa zawartość cukru; i promuje wcześniejsze dojrzewanie owoców.
Uwaga: Regulatory wzrostu roślin wymagają wysokich umiejętności technicznych i ścisłych wymagań koncentracji. Przed użyciem skonsultuj się z lokalnym personelem technicznym, aby zminimalizować niepotrzebne straty.
Najnowsze posty
Polecane wiadomości