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(19)国家知识产权局(71)申请人海南大学三亚南繁研究院地址572002海南省三亚市崖州区甘农大道三亚南繁种业众创中心申请人海南大学三亚研究院(72)发明人闫语何娇妍(74)专利代理机构南京禹为知识产权代理事务所(特殊普通合伙)32272专利代理师姜丽丽A01G22/25(2018.01)A01G7/06(2006.01)A01G2/10(2018.01)(54)发明名称一种蔗糖处理提高木薯抗细菌性枯萎病性的方法本发明公开了一种蔗糖处理提高木薯抗细菌性枯萎病性的方法,属于蔬菜的栽培领域,包括,育苗得到生长至45日龄木薯,将木薯育苗袋在浓度为1~3%(w/v)的蔗糖水溶液中浸泡3~5天,明所使用的蔗糖为常用的食品添加剂,无污染可食用,用其处理木薯苗,不会造成污染和化学残留,对木薯苗的正常生长无负面影响且可提高木薯的抗病性。通过对蔗糖水溶液浓度的优化,得到3%浓度蔗糖水溶液抗病性效果最佳。该方法简□0%蔗糖溶液□0%蔗糖溶液□2%蔗糖溶液□3%蔗糖溶液□5%蔗糖溶液□8%蔗糖溶液khh⁹e广d守fa21.一种蔗糖处理提高木薯抗细菌性枯萎病性的方法,其特征在于:包括,育苗得到生长至45日龄木薯,将木薯育苗袋在浓度为1~3%(w/v)的蔗糖水溶液中浸泡,其中,蔗糖水溶液没过木薯育苗袋1~2.5cm。2.如权利要求1所述的蔗糖处理提高木薯抗细菌性枯萎病性的方法,其特征在于:所述浸泡的时间为3~5天。3.如权利要求1所述的蔗糖处理提高木薯抗细菌性枯萎病性的方法,其特征在于:所述蔗糖水溶液的浓度为3%(w/v)。4.如权利要求1所述的蔗糖处理提高木薯抗细菌性枯萎病性的方法,其特征在于:所述用营养土与蛭石混合得到的基质装满育苗袋,将木质化的木薯茎秆截为木薯段,插入育苗袋基质中且芽眼朝上,用水浇透基质后,置于25~30℃下生长,光照12~14h,避光10~12h,并浇水、施肥使木薯生长至45日龄。5.如权利要求4所述的蔗糖处理提高木薯抗细菌性枯萎病性的方法,其特征在于:所述6.如权利要求4所述的蔗糖处理提高木薯抗细菌性枯萎病性的方法,其特征在于:所述7.如权利要求4所述的蔗糖处理提高木薯抗细菌性枯萎病性的方法,其特征在于:所述施肥为每10天浇50~100mL花无缺水溶液。8.如权利要求7所述的蔗糖处理提高木薯抗细菌性枯萎病性的方法,其特征在于:所述花无缺水溶液的浓度为1~2g/L。3一种蔗糖处理提高木薯抗细菌性枯萎病性的方法技术领域[0001]本发明属于蔬菜的栽培技术领域,具体涉及到一种蔗糖处理提高木薯抗细菌性枯萎病性的方法。背景技术[0002]木薯既可以是粮食作物,又可以是能源作物,因此国内外市场对木薯需求巨大,而木薯的产量却频繁受到病害限制,其中木薯细菌性枯萎病是严重危害世界木薯产量的细菌性病害,其致病菌为地毯草黄单胞菌(Xanthomonasaxonopodispv.Manihotis,Xam),Xam可定植在木薯茎杆的木质部导管中,并随着茎杆繁殖进行远距离传播。高温高湿是细菌性枯萎病爆发的最适条件,特别是台风雨季,该病害可随着空气、雨水和昆虫在田间迅速传播,危害严重。且细菌性枯萎病发病率和严重程度在时间和空间上是可变的,且难以预测,这给病害防治带来很大的困扰。[0003]糖是反映植物能量水平的关键物质,植物对糖水平持续感知和能量供给的控制是其存活的重要条件。研究表明,蔗糖可调控植物中防御相关基因表达,从而影响植物的抗病发明内容[0004]本部分的目的在于概述本发明的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例。在本部分以及本发明的说明书摘要和发明名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和发明名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本发明的范围。[0005]鉴于上述和/或现有技术中存在的问题,提出了本发明。[0006]因此,本发明的目的是,克服现有技术中的不足,提供一种蔗糖处菌性枯萎病性的方法。[0007]为解决上述技术问题,本发明提供了如下技术方案:育苗得到生长至45日龄木薯,将木薯育苗袋在浓度为1~3%(w/v)的蔗糖水溶液中[0008]作为本发明所述的蔗糖处理提高木薯抗细菌性枯萎病性的方法的一种优选方案,[0009]作为本发明所述的蔗糖处理提高木薯抗细菌性枯萎病性的方法的一种优选方案,其中:所述蔗糖水溶液的浓度为3%(w/v)。[0010]作为本发明所述的蔗糖处理提高木薯抗细菌性枯萎病性的方法的一种优选方案,用营养土与蛭石混合得到的基质装满育苗袋,将木质化的木薯茎秆截为木薯段,插入育苗袋基质中且芽眼朝上,用水浇透基质后,置于25~30℃温室生长,光照12~14h,避光[0011]作为本发明所述的蔗糖处理提高木薯抗细菌性枯萎病性的方法的一种优选方案,4[0012]作为本发明所述的蔗糖处理提高木薯抗细菌性枯萎病性的方法的一种优选方案,[0013]作为本发明所述的蔗糖处理提高木薯抗细菌性枯萎病性的方法的一种优选方案,其中:所述施肥为每10天浇50~100mL花无缺水溶液。[0014]作为本发明所述的蔗糖处理提高木薯抗细菌性枯萎病性的方法的一种优选方案,其中:所述花无缺水溶液的浓度为1~2g/L。(1)本发明中的蔗糖为常用的食品添加剂,无污染可食用,用其处理木薯苗,不会造成污染和化学残留,对木薯苗的正常生长无负面影响且可提高木薯的抗病性。可快速提高木薯对细菌性枯萎病的抗性,对木薯产业的健康发展有着重要的意义。附图说明[0017]为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。[0018]图1为本发明实施例1和对比例1~对比例2中不同浓度的蔗糖水溶液处理0天、2天、5天后木薯对细菌性枯萎病抗性的细菌数。具体实施方式[0019]为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合说明书实施例对本发明的具体实施方式做详细的说明。[0020]在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。式中的特定特征、结构或特性。在本说明书中不同地方出现的“在一个实施例中”并非均指同一个实施例,也不是单独的或选择性的与其他实施例互相排斥的实施例。[0022]本发明中使用的花无缺水溶液的主要成分为:按照质量分数计,硝态氮5.97%,铵态氮3.92%,脲态氮10.11%,水溶性磷20%,水溶性钾20%,镁0.07%,EDTA-铜0.05%,EDTA-铁[0023]本发明中使用的LB固体培养基的组分为:酵母提取物5g/L、胰蛋白胨10g/L、氯化钠10g/L、琼脂粉20g/L,其经121℃高温灭菌20min得到。[0024]本发明中使用的细菌悬浮液的制备方法为:取实验室保存的地毯草黄单胞菌菌并稀释至0D₆0=0.6得到细菌悬浮液。[0025]实施例1,本实施例提供一种蔗糖处理提高木薯抗细菌性枯萎病性的方法,具体5育苗:用营养土与蛭石按1:1质量比混合得到的基质装满口径为10cm的育苗袋。将木质化的木薯茎秆截为10cm左右的木薯段,插入育苗袋的基质中且芽眼朝上,用水浇透基质后,置于30℃下生长,光照12h,避光12h。每3天浇100mL水,每10天浇50mL花无缺水溶液,v)的蔗糖水溶液中浸泡5天,其中,蔗糖水溶液没过育苗袋1cm左右,得到本实施例的抗细菌性枯萎病性木薯。[0026]对比例1,本对比例与实施例1的不同之处在于,蔗糖水溶液浓度调整为0%(w/v),其余处理方法与实施例1均相同。[0027]在实施例1和对比例1处理后的木薯每个裂片有2个接种点,对每个接种点注射0.1mL细菌悬浮液,接种结束置于30℃下避光培养12h后光照培养,统计接种8天后木薯叶片[0028]表1蔗糖水溶液处理浓度对木薯抗细菌性枯萎病性的影响蔗糖水溶液处理浓度木薯叶片病斑面积从表1中明显看出,仅用去离子水处理的木薯接种细菌8天后,叶片上病斑面积显著大于经过蔗糖水溶液处理的木薯叶片,且3%浓度的蔗糖水溶液处理后的叶片上病斑面积相较于0%浓度的降低了75%,由此可见3%蔗糖水溶液处理可以显著提高木薯抗细菌性枯萎病性。[0029]对比例2,本对比例与实施例1的不同之处在于,蔗糖水溶液浓度分别调整为5%、8%、10%(w/v),其余处理方法与实施例1均相同。[0030]在实施例1和对比例1~对比例2处理后的木薯每个裂片有2个接种点,对每个接种点注射0.1mL细菌悬浮液,接种结束置于30℃下避光培养12h后光照培养,统计接种后0天、2天、5天木薯的细菌数结果如图1所示。以看出,5%、8%(w/v)蔗糖水溶液处理后的木薯单位面积叶片上的细菌数在接种2天后,与0%(w/v)蔗糖水溶液处理的无显著性差异,而在接种5天后低于0%(w/v)蔗糖水溶液处理的,但高于1%、2%、3%(w/v)蔗糖水溶液处理的。10%(w/v)蔗糖溶液处理的木薯单位面积叶片上的细菌数则显著高于对照组。这说明过高的蔗糖溶液处理不能提高木薯对Xam的抗性,1~3%(w/v)浓度的蔗糖水溶液是提高木薯对Xam抗性的最佳处理范围。[0032]综上,本发明提供了一种蔗糖处理提高木薯抗病性的方法,其中,蔗糖为常用的食品添加剂,无污染可食用,用其处理木薯苗,不会造成污染和化学残留,对木薯苗的正常生长无负面影响且可提高木薯的抗病性。此外,通过对蔗糖水溶液浓度的优化,得到1~3%浓
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