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文档简介
T/CATEAXXXXX—XXX
中国农业技术推广协会
《作物全生育期调控与逆境健康管理技
术规范》团体标准编制说明
(征求意见稿)
2025年9月
T/CATEAXXXXX—XXX
《作物全生育期调控与逆境健康管理技术规范》团体标准
编制说明(征求意见稿)
一、工作简况
(一)任务来源
2025年5月15日,由成都新朝阳作物科学股份有限公司向中国农业技术推广
协会申请《作物全生育期调控与逆境健康管理技术规范》团体标准立项。根据
中国农业技术推广协会2025年度团体标准项目制修订计划,于2025年5月19日批
准《S2-作物全生育期调控与逆境健康管理技术规范》团体标准的制定(中农协
函〔2025〕21号)。项目计划编号为“T/CATEAXXX—XXX”,计划完成时间
为XXX年。该计划项目由中国农业技术推广协会提出并归口。本文件的起草单
位是成都新朝阳作物科学股份有限公司、中国农业大学、华中农业大学、北京
农学院、四川农业大学。
注:在起草阶段,标准名称由立项阶段的《S2-作物全生育期调控与逆境
健康管理》改为《作物全生育期调控与逆境健康管理技术规范》。
(二)制定背景
当前,全球气候变化加剧导致极端天气事件频发重发,高温热浪、区域性
干旱、异常低温、台风、干热风等非生物逆境胁迫对农业生产的威胁日益严峻。
同时,我国广阔的盐碱耕地资源也面临着盐碱胁迫与干旱、高温等逆境的叠加
挑战。传统的农业灾害管理模式存在显著短板:应对措施往往呈碎片化,局限
于单一逆境或单一生育阶段;管理重心偏向被动救灾,轻视灾前预警和主动防
御;关键技术如农艺措施、植物生长调节剂、功能性肥料等应用分散,缺乏标
准化、系统化的集成方案,导致实际应用效率不高且存在盲目性。因此,充分
发挥团体标准响应快速、针对性强的优势,制定一套覆盖作物全生育期、统筹
应对多种主要逆境、融合农艺措施、植物生长调节剂、生物刺激素和功能性肥
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料四位一体健康管理技术的系统性规范,是突破当前困境、提升农业韧性、保
障国家粮食安全、促进绿色技术标准化转化的必然选择和紧迫任务。
1.农艺措施—调节剂—生物刺激素—功能性肥料的协同优势
农艺措施、植物生长调节剂、生物刺激素和功能性肥料的协同应用,构建
了作物逆境健康管理的核心支柱,其综合优势显著体现在以下方面。(1)多层
次防御与系统抗逆性提升:农艺措施(如抗逆品种选育、合理密植、土壤深耕、
覆盖保墒、沟渠排涝等)通过优化作物生长环境和生理基础,形成首道物理屏
障和生态缓冲带,增强作物固有抗性。例如,深松耕作可打破犁底层促进根系
下扎,显著提升抗旱能力[1];秸秆覆盖能够防止水土流失,减少蒸发,提高土
壤入渗速率,还可改善土壤环境,提高作物产量[2]。植物生长调节剂(如芸苔
素、冠菌素)则充当"生物信号开关",精准调控作物内源激素平衡,激活抗逆
基因表达(如合成热激蛋白、渗透调节物质),快速启动生理级防御响应[3][4]。
功能性肥料(含花粉多糖、黄芪多糖、茶氨酸、微生物菌剂等生物刺激素)通
过增强根系活力、改善土壤微生态、促进养分吸收,为作物提供代谢级能量支
撑,三者协同实现从"环境适应-生理响应-代谢恢复"的全链条抗逆能力提升。
(2)灾害应对的动态精准性与时效性。在灾前预防阶段,农艺措施(如修建蓄
水池、高垄栽培)可长效降低灾害风险;当突发逆境来临(如寒潮预警),调
节剂(如芸苔素)可快速喷施,在数小时内诱导作物启动抗寒机制,弥补农艺
措施响应慢的短板[3];灾后恢复期,生物刺激素及肥料(如花粉多糖)能通过
叶面直接吸收,24小时内补充受损组织修复所需营养,结合调节剂打破生长停
滞,而农艺措施同步改善根部环境,三者形成"速效+长效"的时空互补,实现灾
害管理的动态精准干预。(3)资源效率与可持续性双重优化。农艺措施通过水
土保持和土壤改良(如增施有机肥)降低资源损耗;调节剂以微量实现生理功
能的显著调控,减少化学物质投入;生物刺激素通过提高养分利用效率及刺激
土壤微生物活性,减少传统氮肥用量10%以上[5]。三者协同显著降低水、肥、药
资源消耗,符合"化学减量增效"政策导向,同时减轻面源污染风险。(4)产量
—品质—生态效益协同增益。灾前预防性农艺措施(如平衡施肥)保障作物稳
健生长;逆境中调节剂(如芸苔素)通过保花保果减少产量损失[6];生物刺激
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素及肥料功能性肥料在灾后促进次生代谢物合成,提升农产品风味和营养品质。
农艺措施、调节剂与生物刺激素的融合,本质是"生态缓冲—生理调控—营养赋
能"三位一体的系统性解决方案。其优势在于突破单一技术局限,通过时空协同、
功能互补和资源增效,实现作物抗逆能力从被动抵抗到主动适应的跃升,为现
代农业应对气候不确定性提供了兼具科学性、经济性和可持续性的技术范式。
2.植物生长调节剂和生物刺激素在农业应用中的发展趋势
国家《“十四五”生物经济发展规划》明确将生物农业列为重点领域,支
持生物刺激素、微生物肥料等绿色投入品的研发与产业化[7]。中央一号文件(2
024—2025年)连续强调“强化农业科技支撑”和“化学农药减量化行动”[8],
将植物生长调节剂定位为保障粮食安全、推动绿色农业的关键技术载体。我国
政策的推动和市场需求,表明植物生长调节剂和生物刺激素在绿色农业中的重
要地位。
植物生长调节剂是人工合成或天然提取的,具有植物激素活性的一类有机
物质,它们在较低浓度下即可对植物的生长发育表现出促进、延缓或抑制作用,
因其显著、高效的调节效应,已被广泛地应用于粮食、果树、林木、蔬菜、花
卉等各个方面,不少研究成果已在生产上大面积推广应用,并取得了显著的经
济效益,对促进农业生产起到一定作用[9]。自植物生长调节剂问世以来已发展
出品类众多、价格实惠的100多种人工合成品种,涵盖了生长素、赤霉素、细胞
分裂素、乙烯、脱落酸和芸苔素内酯等六大类植物激素,并广泛应用于农业领
域[10]。以芸苔素为例,J.W.Mitchell等人于1970年从芸薹属植物油菜花粉中提取
获得[11],其中14-羟基芸苔素甾醇便是从油菜花粉中提取的天然芸苔素,芸苔素
能够促进细胞伸长和分裂、促进光合作用、有利于花粉受精,提高座果率和结
实率、增强植物抗逆性等生理功能。近年来,植物生产调节剂已发展成为农药
的一个重要品种,其应用范围正在不断拓展,需求量迅速增加,成为21世纪农
业实现超产增收的主要措施之一。芸苔素甾醇作为第6类植物生长调节剂,与前
5类植物生长调节剂相比,具有明显的优势,同时其还可减少农药、化肥的施用
量,避免污染生态环境和降低作物种植成本,投入产出效益十分显著,在农业
上的应用前景十分广阔[12]。调节剂已经成为农业超产和提高商品性的主要措施
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之一,但植物生长调节剂与传统农药一样,也具有一定毒性,尤其是当下国内
食品安全形势严峻,盲目、过量使用植物生长调节剂引起的食品安全问题层出
不穷,因此开发低毒、高效、环境友好型的植物生长调节剂尤为重要。此外,
根据作物面临的如高温、旱涝、病虫害等不同问题,选择针对性强的植物生长
调节剂与化肥、农药等配合使用,也是今后的研究热点之一[9]。
生物刺激素是一种包含某些成分和微生物的物质,当施用于植物或根际时,
能刺激植物的自然进程,从而有益于营养吸收、营养效率、对非生物胁迫的耐
受力和/或作物品质,而与营养成分无关(ECBI,2011)[13]。生物刺激剂是生
物刺激素的组合产品[14]。2022年7月成立的中国无机盐工业协会生物刺激剂专业
委员会(CBPC)适应行业发展需求,秉承“联合创新、科学试验、资源整合、
优化成本、持续发展”的宗旨,其目标是促进生物刺激剂原料及制剂生产企业、
应用端、科研院校开展产学研合作研究,推动行业技术进步;开发生物刺激剂
与大、中、微量元素结合以及与肥料和农药结合的新产品;推动生测和田间的
科学试验,从而提升中国生物刺激剂企业的技术和产品,以达到国际先进水平。
同时开展技术交流、发展研究、标准制定、资格认可、专业培训等相关活动,
达成新技术和新产品的应用和商业化实施。欧盟将生物刺激素分为两大类:一
类是微生物生物刺激素,另一类是非微生物生物刺激素。根据微生物的准许清
单,欧盟微生物生物刺激素目前只有四类:固氮菌、菌根真菌、根瘤菌、固氮
螺菌,其它微生物菌剂不在欧盟的微生物生物刺激素范围内;微生物生物刺激
素之外的生物刺激素统称非微生物生物刺激素。以花粉多糖为例,SF-花粉多糖
以花粉为原料萃取获得。经检测,花粉多糖萃取液包含功能性多糖、氨基酸、
多肽、黄酮、脂质、酚类、维生素、微量活性元素等60余种功能活性物和有益
物质,具有极高的生物刺激活性。SF-花粉多糖经过大田试验验证,能够促进根
系生长、提升作物免疫力、提升肥料利用率、提升农产品品质等功能。生物刺
激素作为新兴行业,标准制定工作在不断推进。新的欧洲肥料法规(EU)
2019/1009已于2022年7月实施,在之后的3年中,欧洲生物刺激素工业委员会(
EBIC)逐步制定了新的产品开发流程和测试方法标准,皆具可操作性。CBPC
引领行业不断进行学习研究并参照该规范进行论证试验,同时结合国情推动生
物刺激素(剂)产品的开发、标准的建立,以及与国家有关机构进行交流对接。
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未来在CBPC的主导下,通过与专业机构合作,将陆续分批分类建立生物刺激素
(剂)各项标准(如已计划制订的团体标准《生物刺激素微生物功能性代谢物
通则》),以不断推动行业规范发展[15]。
3.植物生长调节剂(天然芸苔素、冠菌素)和生物刺激素(花粉多糖、
黄芪多糖)研发概况
植物生长调节剂(如天然芸苔素、冠菌素)和生物刺激素(如花粉多糖、
黄芪多糖)作为现代农业的新型投入品,相比传统农药肥料在安全性、生态兼
容性、功能综合性和可持续性等方面展现出显著优势。成都新朝阳作物科学股
份有限公司是国家高新技术企业,是工信部首批认定的国家级专精特新“小巨人”
企业和四川省级专精特新企业。公司经过二十余年的科研发展,利用天然产物
共同萃取技术、微生物工程技术、合成生物学以及基因编辑与分子育种技术等,
相继开发出全球首个应用级植物信号分子调控技术——COR冠菌素、天然产物
植物内源调控技术——14-羟基天然芸苔素甾醇和新型生物刺激素——SF花粉多
糖等多项全球领先的生物技术,形成了具有改善非生物胁迫、提高农作物对低
温、干旱和高温等抗逆生长能力的众多生物技术产品和解决方案。近年来,新
朝阳研发的项目、技术已获得国家科技进步奖、神农中华奖等国家、部、省级
科技奖项十余项,已申请专利200余项,已授权国内外专利140余项。下面为主
要调节剂和生物刺激素的研发概况:
14-羟基天然基芸苔素甾醇,通过定向酶法水解技术从油菜花粉中高效提
取纯化,首次确定分子结构为(20R,22R)-2β,3,14,20,22,25-六羟基-5β-胆甾-
6-酮,2014年获全国农药标准化委员会命名“14-羟基芸苔素甾醇”,2022年获
得国家知识产权局授权专利,发现优势晶型使生物活性提升50%以上,见效时
间缩短至3~5天,显著增强抗逆性和光合效率。全球首次实现产业化登记(201
7年),并获中国、美国、澳大利亚发明专利及神农中华农业科技奖。14-羟基
芸苔素甾醇能广谱调节作物生长发育,适用超100种作物,兼具增产(田间试验
平均增产15.28%)、抗逆(缓解低温/干旱胁迫)、提质(改善口感与外观)功
能。
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冠菌素,与中国农业大学合作,在国家“863”计划支持下历时20年攻关,
构建高产基因工程菌,发酵效价比国际水平高5-10倍。新朝阳建立全球首条冠
菌素发酵生产线,突破膜浓缩与精制工艺,2021年获批全球首个98%冠菌素原
药及0.006%可溶液剂登记,拥有15项核心专利,覆盖菌种构建、发酵工艺及制
剂化技术。冠菌素主要运用于大田作物的抗逆增产和果树类的转色增糖,此外,
高浓度下可作为棉花脱叶剂和生物除草剂。
花粉多糖,源于油菜花粉综合开发,采用絮凝生物沉降+生物酶解工艺提取
活性成分,含多糖、氨基酸等60余种功能物质,成本低且环保。花粉多糖主要
功能在于促根养根和抗逆增效。目前在中国、巴西、美国、日本、欧盟申请了
14项专利(其中7项已授权),且“5%花粉多糖可溶液剂”“3%花粉多糖可溶
液剂”在欧盟已完成登记。
黄芪多糖,是中药材黄芪为原料,利用高效的植物萃取技术,制备获得的
功能性黄芪多糖,以及黄酮、皂苷、甾醇、氨基酸、微量元素等活性成分,能
够调控作物全生育期的生长发育,增强作物的抗逆能力,提高品质和产量。目
前“1.2%黄芪多糖可溶液剂”“2.5%黄芪多糖可溶液剂”在欧盟已完成登记。
目前,14-羟基天然基芸苔素甾醇、冠菌素和花粉多糖作为三类具有明确
生物活性的天然源调控物质,均已实现产品化并成功投放市场,在农业绿色生
产和作物抗逆增产中发挥重要作用。其中,含14-羟基天然基芸苔素甾醇的代表
产品“硕丰481”,是一种高效植物生长调节剂,广泛应用于促进作物生长、提
高抗逆性及改善品质;冠菌素的相关产品如“冠满仓”,作为一种环境友好的
生物调节剂,可用于调节植物生长及增强抗逆性;而花粉多糖的代表产品“茂
动”,则利用植物源多糖信号功能,有效激发作物自身免疫反应,提高抗逆增
产能力(图1)。这些产品代表了当前生物农业技术应用的重要方向,已在多
种大田作物和经济作物上推广应用,效果显著。
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图1成都新朝阳生物调节剂与生物刺激素代表产品
4.制定《作物全生育期调控与逆境健康管理技术规范》团体标准的目的
意义
在全球气候变化加剧、极端天气事件频发重发的背景下,农业生产面临的
高温、干旱、低温冻害、盐碱胁迫、台风、干热风等非生物逆境胁迫日益严峻,
对作物的生长发育、产量形成和品质保障构成重大威胁。传统、分散、被动的
灾害应对方式已难以满足现代农业稳产保供和高质量发展的需求。制定《作物
全生育期调控与逆境健康管理技术规范》团体标准,能通过系统性地识别作物
全生育期面临的主要逆境类型,科学界定其危害等级,并提供覆盖“灾前预防-
灾后恢复”全链条的标准化技术措施,显著提升农业生产的主动防灾、精准减灾
和高效恢复能力。此外,制定《作物全生育期调控与逆境健康管理技术规范》
团体标准,能建立一套统一、科学、可操作的技术准则,将分散的研究成果和
实践经验凝练为标准化的操作流程,解决技术应用“碎片化”“经验化”的问题,
为农业技术推广部门、新型农业经营主体和服务组织提供清晰、实用的行动指
南。
(三)起草过程
1.立项与筹备阶段
2025年5月15日,由成都新朝阳作物科学股份有限公司向中国农业技术推广
协会申请团体标准立项。中国农业技术推广协会根据2025年度团体标准项目制
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修订计划,于2025年5月19日批准了《S2-作物全生育期调控与逆境健康管理技
术规范》团体标准的制定(中农协函〔2025〕21号)的立项申请。
2025年5月20日立项申请批复后,由成都新朝阳作物科学股份有限公司牵头,
中国农业大学、华中农业大学、北京农学院、四川农业大学等作为共同起草单
位,并且成立了《S2-作物全生育期调控与逆境健康管理技术规范》团体标准起
草工作组,标准起草工作组由成都新朝阳作物科学股份有限公司组织相关领域
的专家及企业共同参与,按照《S2-作物全生育期调控与逆境健康管理技术规范》
团体标准项目推进计划,有条不紊地开展标准起草工作。
在立项与筹备阶段,标准起草工作组不仅进行了深入的调研和讨论,还明
确了标准制定的目标和原则。工作组充分认识到作物全生育期调控与逆境健康
管理技术规范的独特性和其在农业生产中的巨大潜力,因此,在制定标准时,
特别注重考虑其应用效果等方面的特殊性。
2.产业调研与收集资料阶段
为了确保标准的科学性和实用性,工作组广泛收集了国内外关于作物全生
育期调控与逆境健康管理技术规范的相关资料,包括研究成果、应用案例以及
现有标准等。在此基础上,工作组对作物全生育期调控与逆境健康管理技术规
范的定义、分类、技术指标、应用方法等方面进行了详细的研究和讨论,初步
形成了标准草案的内容框架。此外,工作组还积极与相关部门和专家进行沟通,
征求他们的意见和建议,以确保标准能够符合行业发展的实际需求,并具有前
瞻性和可操作性。经过立项与筹备阶段的努力,工作组为后续的征求意见与修
订阶段以及审定与发布阶段打下了坚实的基础,也为推动作物全生育期调控与
逆境健康管理技术规范行业的健康发展做出了积极贡献。
3.起草与修改阶段
在理论研究基础上,通过问卷调查、座谈会、实地走访等方式,了解行业
痛点、技术需求和实际应用情况。起草组在标准编制过程中充分借鉴已有的理
论研究和实践成果,经过数次修改,于2025年7月3日形成了《S2-作物全生育期
调控与逆境健康管理技术规范》标准草案(工作组讨论稿V1)。起草组第一轮
内部讨论后,于7月14日形成了《S2-作物全生育期调控与逆境健康管理技术规
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范》标准草案(工作组讨论稿V2)。起草组质量监督员审核V2后,于7月21日
形成了《S2-作物全生育期调控与逆境健康管理技术规范》标准草案(工作组讨
论稿V3)。随后,起草组将工作组讨论稿V3在起草单位内部公开征求意见,从
标准框架、主要技术内容等角度广泛征求多方意见,从理论完善和实践应用方
面提升标准的适用性和实用性。经过理论研究和方法验证,明确和规范了作物
全生育期主要逆境灾害的定义、分级指标及处置方案。经过认真细致修改于7月
24日形成了《S2-作物全生育期调控与逆境健康管理技术规范》标准草案(工作
组讨论稿V4)。起草组质量监督员审核V4后,于7月27日形成了《作物全生育
期调控与逆境健康管理技术规范》标准草案(工作组讨论稿)。
4.征求意见与修订阶段
形成标准草案(工作组讨论稿)之后,起草组分别于2025年7月31日和8月5
日召开专家研讨会,从标准框架、标准起草等角度广泛征求多方意见,从理论
完善和实践应用方面提升标准的适用性和实用性。研讨会后修改形成了《作物
全生育期调控与逆境健康管理技术规范》(征求意见稿)。拟定于2025年9月,
在协会公众号平台和全国全体标准信息服务网公示征求意见,标准起草小组将
征求意见稿发送给相关农业技术部门、科研机构等,广泛征求意见。公开征求
意见情况如表1所示。
表1《作物全生育期调控与逆境健康管理技术规范》团体标准公开征求意见情况表✱
回函单位情况共个单位回函,其中生产厂家个,科研机构个,
农业技术部门个,用户(含经销商)个
回函并提出建议的单位个数
回函但没有建议的单位个数
征集到的意见及采纳情况征集到意见条,其中同意采纳条,占
%;未采纳条,占%;条部分采纳,
占%,对未采纳和部分采纳者均在“公开征
求意见汇总表”备注栏中均做了说明。
✱公开征求意见结束后,填写该表。
5.审定与发布阶段
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计划于2025年10月至11月召开标准专家审查会,12月30日前完成标准的报
批与发布。
(专家会审查结束后,补充专家审查会的相关信息(如审查会时间,专家
审查意见等),可将专家审查会意见汇总表和作为编制的附件。发布时,补充
发布日期、发布公告等信息)
(四)制标任务分工
本标准由成都新朝阳作物科学股份有限公司牵头起草,联合成都新朝阳作
物科学股份有限公司、中国农业大学、华中农业大学、北京农学院、四川农业
大学等单位组成起草工作组,工作组负责标准方案的设计、调研、资料收集、
标准起草、专家意见汇总、资料的分析与整理等。主要起草人及分工见表2。
表2标准起草单位和起草人任务分工
序号姓名单位承担工作
1何其明成都新朝阳作物科学股份有限公司标准方案设计与方向指导
2任丹成都新朝阳作物科学股份有限公司标准方案设计与调研
3黄瑾成都新朝阳作物科学股份有限公司标准方案起草与意见汇总
4段留生北京农学院标准方案设计
5姜峰中国农业大学标准方案调研
6吴洪洪华中农业大学标准方案调研
7樊高琼四川农业大学标准方案调研
8赵刊成都新朝阳作物科学股份有限公司标准方案起草与资料整理
9李玉珠成都新朝阳作物科学股份有限公司标准方案调研与标准资料收集
10吴丹成都新朝阳作物科学股份有限公司标准方案调研与标准资料收集
二、标准编制原则、主要内容及其确定依据
(一)编制原则
《作物全生育期调控与逆境健康管理技术规范》在编制过程中遵循以下原则。
1.规范性原则
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本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结
构和起草规则》的规定起草。在标准编制过程中,确保所有术语、定义、技术
要求等内容的表述都严格遵循相关标准和规范,以保证标准的权威性、准确性
和可操作性。通过明确的标准条款,为作物全生育期调控与逆境健康管理技术
规范的研发、生产、检验和应用提供统一的指导依据,确保产品的质量和安全。
2.统一性原则
在标准编制过程中,注重内容的统一性和协调性。各个章节、条款之间逻
辑清晰,相互支撑,避免出现矛盾或重复的情况。确保标准的整体性和系统性,
便于用户理解和应用。同时,考虑到作物全生育期调控与逆境健康管理技术规
范的特殊性和创新性,标准在统一性的基础上,也兼顾了灵活性和前瞻性,以
适应未来技术的发展和市场的变化。
3.适用性原则
在制定《作物全生育期调控与逆境健康管理技术规范》团体标准时,编制
组充分考虑了标准的适用性和实用性。标准中的技术要求、检测方法等条款均
基于当前行业的技术水平和实际需求进行设定,确保标准能够真正指导企业的
生产和应用。同时,编制组也关注到了作物全生育期调控与逆境健康管理技术
规范的特殊性和创新性,在标准中适当引入了新技术、新理念,以适应未来行
业的发展趋势。通过适用性原则的遵循旨在使标准既具有指导意义,又具备可
操作性,推动作物全生育期调控与逆境健康管理技术规范行业的健康发展。
4.易用性原则
在制定《作物全生育期调控与逆境健康管理技术规范》团体标准时,编制
组特别注重标准的易用性。为了确保标准能够被广大企业和科研人员方便地使
用和理解,编制组采取了一系列措施。首先,标准的结构和格式设计得清晰明
了,各个章节和条款之间的逻辑关系一目了然。通过使用清晰的标题、段落和
列表,使得标准的用户能够快速准确地找到所需的信息。其次,标准中的术语
和定义都经过了严格的筛选和定义,确保它们具有明确、具体的含义。这避免
了因术语模糊或歧义而导致的理解和应用上的困难。此外,编制组还特别注重
标准的可读性和可操作性。在编写标准时,尽量使用通俗易懂的语言和表达方
式,避免使用过于专业或晦涩的词汇。同时,标准中的技术要求、检测方法等
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条款都尽可能地给出了具体的方法,以方便用户和科研人员在实际应用中参考
和执行。
(二)主要内容及确定依据
《作物全生育期调控与逆境健康管理技术规范》共分为6个章节,规定了作
物全生育期调控与逆境健康管理技术规范的范围、规范性引用文件、术语和定
义、农业逆境、作物全生育期调控与逆境健康管理技术要求和记录。
1范围
本文件界定了作物全生育期调控与逆境健康管理技术规范的术语和定义,
规定了农业逆境分类与识别、逆境下作物健康管理及生理调控、数据评价体系
与管理标准。
本文件适用于作物全生育期调控与逆境健康管理。
2规范性引用文件
本部分列出了本文件中所引用的所有规范性引用文件。
3术语和定义
本部分对作物全生育期调控(cropwholegrowthperiodregulation)、逆境
健康管理(stressresistancehealthymanagement)、灾前预防(disaster
prevention)、灾后恢复(disasterrecovery)、农业干旱(agriculturaldrought)、
高温危害(harmofhightemperature)、冷害(coldinjury)、农田渍涝(agric
ulturalwaterlogging)、热带气旋(tropicalcyclone)、干热风(dry-hotwind)
分别进行了定义。其中“农业干旱”来源于GB/T32136-2015,3.8;“高温危
害”来源于GB/T21985-2008,3.1;“冷害”来源于GB/T27959-2011,2.5、“
农田渍涝”来源于GB/T32752-2016,2.1;“热带气旋”来源于GB/T19201-
2006,2.1、“干热风”来源于QX/T82-2019,2.6。
4农业逆境
根据作物全生育期可能会遭受的农业逆境,将逆境分为干旱、盐碱、高温、
低温、涝渍、热带气旋、干热风。
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5作物全生育期调控与逆境健康管理技术要求
本部分对作物全生育期调控与逆境健康管理技术规范的逆境灾前预防和灾
后恢复提出了要求。
对逆境灾前预防和灾后恢复的要求如下:通过文献查询、实验报告等依据
采取相应农艺措施,使用相应的调节剂与肥料。
6记录
本部分以表格形式给出了作物全生育期调控与逆境健康管理资料。
三、试验验证的分析
(或综述报告、技术经济论证、预期的经济效益、社会效益和生态效益等)
在试验验证过程中,调节剂(天然芸苔素、冠菌素等)和生物刺激素(花
粉多糖、黄芪多糖等)对作物的生育调控与逆境健康管理得到了充分地测试和
验证。
14-羟基芸苔素甾醇:已发表的期刊表明天然芸苔素在种子处理,保花保果,
抗逆等方面存在显著的调节生长的作用,详细结果见表3。
表314-羟基芸苔素甾醇实际应用情况
参考
作物应用方式结果
文献
14-羟基芸苔素甾醇拌种对早期油菜生长具有积极促进作用,
油菜种子处理[16]
能显著提高油菜生长速度和产量。
盛花和幼14-芸苔素甾醇可以显著提高低温下桃树的座果率、单果质量
桃[17]
果期喷施和可溶性固形物含量,增加果核大小,降低可滴定酸含量。
14-羟基芸苔素甾醇能够显著增加果实硬度,促进果实中维生
开花期喷
猕猴桃素C含量及微量元素Fe、Zn和Mn的积累,显著提升黄心猕猴[18]
施
桃的贮运性和营养价值。
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表314-羟基芸苔素甾醇实际应用情况(续表)
参考
作物应用方式结果
文献
14-芸苔素甾醇可以提高小麦碳同化能力,增强氮素吸收与积
拔节后喷累,促进碳营养物质向穗部转运和分配,从而为穗花发育提
小麦[19]
施供良好的物质基础以减少可孕小花的退化和败育,进而提高
小花结实数和结实率,且对大穗型品种的影响更明显。
干旱胁迫下在小麦小花退化前外源喷施14-芸苔素甾醇可以促
干旱胁迫进源器官物质生产,调节穗和叶可溶性糖,穗和非穗器官干
小麦[20]
前喷施物质重及氮素的分配,增强糖和氮从叶源器官向穗库器官的
转运能力,进而优化穗花发育,提高干旱耐受性。
低温胁迫冻害胁迫下14-芸苔素甾醇与SF-花粉多糖复配可显著提升番
番茄前3天喷茄幼苗中过氧化物酶和过氧化氢酶活性,推测复配可协同增[21]
施效通过提升抗氧化酶来保护番茄冻害下的光合能力。
图2天然芸苔素拌种对油菜苗期生长的影响
(注:14-羟基芸苔素甾醇调节剂(14-HBR),种衣剂(M),图片来源于[16])
除了已经发表的文献,新朝阳研发团队也做了大量14-羟基芸苔素甾醇的生
测试验,主要集中在抗逆方面。在干旱实验中,叶面喷施24h后进行干旱胁迫,
天然芸苔素可显著缓解胁迫引起的叶片干枯;与CK对照相比,天然芸苔素叶绿
素含量增加35.79%,显著提高玉米抗旱能力(图3A)。在高温实验中,叶面喷
施24h后进行高温胁迫,天然芸苔素处理组荧光参数(NPQ)比CK降低25.53%,
说明其能够提高辣椒幼苗的抗高温能力(图3B)。在盐碱萌发实验中,水稻种
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子经不同药剂浸泡24h后播种在盐碱土中,各处理组从播种3天后陆续开始萌发,
从萌发率统计结果显示,5天时处理组差异明显,其中天然芸苔素浸种后可以促
进水稻种子在盐碱土中的萌发,与CK(5.56%)相比天然芸苔素处理(23.15%
~29.63%)萌发率提高4-5倍(图3C)。在低温实验中,叶面喷施24h后进行高
温胁迫,天然芸苔素处理组荧光参数(NPQ)比CK降低25.53%,说明其能够提
高辣椒幼苗的抗高温能力(图3B)。在低温冻害实验中,叶面喷施3天后进行
低温胁迫,通过番茄幼苗冻害胁迫试验中光系统II最大光合效率QY-MAX荧光
成像图显示,图中蓝色部分为植物冻伤部位,橙色代表植物冻害恢复程度,实
验表明天然芸苔素处理冻伤更轻,且恢复较快(图3D)[21]。此外,在实际大田
生产中,天然芸苔素对于“干热风”也有很好的抵御作用,2024年在河北省保
定市十里铺村开展相关实验,提前3~5天按当地用药习惯进行施药处理,对小
麦进行叶面喷雾(小麦灌浆期),实验结果表明,使用芸苔素处理组能够显著
提升小麦穗粒重和千粒重,预估产量相比对照药剂增长20.25%(图4)。
图3天然芸苔素逆境实验结果
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图4天然芸苔素预防小麦干热风结果
冠菌素:已发表的期刊表明冠菌素在种子处理(耐盐)、耐干旱、耐高温、
耐低温等逆境方面存在显著的调节生长、增强抗逆性、增加产量的作用,详细
结果见表4,相关图片见图5-8。此外,在实际应用中,冠菌素对于小麦在孕穗
灌浆期间遭遇干热风有很好的防御作用,能小麦增加单穗有效穗粒数,茎秆更
粗壮,抗倒伏,能够使小麦活杆成熟(图9)。以2025年河南夏邑进行的冠菌素
在小麦上应用的大田示范为例,示范应用由全国农业技术推广服务中心技术指
导,河南省植物保护植物检疫站和夏邑县农业农村局植保植检站实施完成。观
摩现场设在夏邑县试验基地,来自国家、省、市、县农业技术体系的专家和一
线农技人员共计近200人参与现场观摩交流。小麦专家组在示范区和对照区随机
抽样测产结果显示:在夏邑今年干旱依靠自然降雨无浇水情况下,冠菌素处理
地块平均亩产为591.2公斤,较对照区的524.8公斤提升66.4公斤,增产幅度达
12.65%。示范区植株健壮,田间无倒伏、不早衰,穗型整齐、熟相良好,显示
出良好的应用前景(河南商报,《冠菌素在夏邑田间示范实现亩产提升12.65%
国家重点研发项目助推小麦绿色增产》)。
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表4冠菌素实际应用情况
参考
作物应用方式结果
文献
冠菌素处理能改善旱稻和水稻幼苗耐干旱胁迫的能力,促
干旱胁迫
水稻进幼苗叶片中脯氨酸、可溶性糖和可溶性蛋白的积累,降[22]
前1天喷施
低质膜透性,维持细胞质膜的完整性。
干旱胁迫
小麦冠菌素通过维持较高的光合性能来增强植物的抗旱性。[23]
前1周喷施
高温胁迫冠菌素通过调控氮代谢和叶绿体超微结构来维持光合性能
小麦[4]
前1天喷施,从而增强植物的耐热性并减少高温胁迫下的产量损失。
低温胁迫冠菌素通过诱导表观遗传适应和转录重编程来增强番茄植
番茄[24]
前3天喷施株的低温耐受性。
冠菌素处理能降低盐胁迫诱导的主根H2O2含量,提高棉花
棉花种子处理[25]
萌发出苗和苗期的耐盐性。
图5大田试验中干旱胁迫下冠菌素处理小麦的形态表现
(注:拔节期前(B),灌浆期前(G),图片来源于[23])
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图6高温胁迫下冠菌素处理小麦的表现
注:光合性能(a),叶绿素荧光参数(b),小麦籽粒表型(c),千粒重(d),图片来源于[4])
图7盐胁迫下冠菌素处理棉花的形态表现
(注:无盐胁迫(A),有盐胁迫(B),图片来源于[24])
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图8低温胁迫下冠菌素处理番茄的形态表现
(注:图片来源于[25])
图9冠菌素大田示范小麦抗逆增产试验
(注:图片来源于2025年6月河南夏邑冠菌素小麦抗逆增产观摩会)
花粉多糖:在已有的报道和欧盟的登记实验中,花粉多糖主要有以下调节
功能。①提高作物抗逆(抗低温、干旱、高温等)能力,作物长势更健康。豇
豆幼苗喷施花粉多糖后进行4℃低温胁迫培养2天,经24小时常温缓苗后花粉多
糖处理组叶片恢复直立,冷害指数显著低于对照处理(图10A)。土壤酸化会
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严重影响作物的根系生长和营养吸收,在酸性条件下(pH4.7)花粉多糖可维持
小麦根系正常生长,增幅可达到21.66%(图10B)。②显著促进作物生长,提
高光合效率。小白菜和小麦施用花粉多糖,促进叶片叶绿素合成累积,幼苗期
株高分别比常规施肥增长15%和11%(图11A);莴笋全生育期施用1~2次花
粉多糖,与常规施肥相比,亩产增幅6.2%(图11B);矮生番茄幼果期施用花
粉多糖,可促进果实膨大、转色和成熟,比清水对照单果重增长64%,头茬产
量增长181%(图11C)。③促进作物根系生长,根毛多、根系长。小麦水培试
验结果显示,花粉多糖培养的小麦幼苗拥有更多、更长的须根,且根系具有更
为浓密的根毛,大大增加根系表面积,有利于营养物质的吸收(图12A)。花
粉多糖对双子叶植物根系生长也具有显著促进作用,在南瓜和花生幼苗盆栽灌
溉花粉多糖,主根及侧根生长与花粉多糖的浓度成正相关(图12B)。④显著
提高种子的出苗率,出苗整齐、更健壮。花粉多糖可用于玉米、小麦、大豆等
大田作物种子处理,推荐拌种处理药种比为1:50。0.1ppmSF花粉多糖处理玉米
种子,可显著提升出苗率(7%)、根长(40%)、根重(21%)、叶宽(27%)
、茎粗(16%)及须根数(24%)(图13A);0.5ppmSF花粉多糖处理小麦种
子后,幼苗地下部和地上部鲜重分别增长32.5%和14.77%(图13B);对大豆种
子而言,花粉多糖拌种处理的最佳促长浓度为1ppm,大豆真叶展开率增加
18.2%,根长增加23%,根重增加54.55%,株重增加10.4%(图13C)。⑤提高
农产品品质,口感更好。在猕猴桃膨果期花粉多糖配合叶面营养产品,在不影
响红心猕猴桃单果重的前提下,可显著提升果实Vc含量和可溶性糖含量,显著
提升猕猴桃的商品性和营养价值(图14A)。在大樱桃成熟早期施用SF花粉多
糖,可促进提早成熟、上色,改善表光,提高果肉紧致度和单果重,糖度比常
规处理增加3度(图14B)。
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图10花粉多糖提高作物抗逆性实验结果
(注:图片来源于世界农化网:/News/NewsDetail---27986.htm)
图11花粉多糖促进作物生长实验结果
(注:图片来源于世界农化网:/News/NewsDetail---27986.htm)
图12花粉多糖促进根系生长实验结果
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(注:图片来源于世界农化网:/News/NewsDetail---27986.htm)
图13花粉多糖提高种子的萌发实验结果
(注:图片来源于世界农化网:/News/NewsDetail---27986.htm)
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图14花粉多糖提高农产品品质实验结果
(注:图片来源于世界农化网:/News/NewsDetail---27986.htm)
黄芪多糖:目前黄芪多糖的研究集中于畜牧业,具有抗病毒、抗肿瘤、抗
衰老、抗辐射、抗应激、抗氧化等作用,在植物领域中的应用鲜有报道。新朝
阳研发团队发现黄芪多糖能够促进作物叶绿体和叶片发育,提升作物水分利用
效率,激活作物生长和环境耐受潜能,特别增强作物抗旱能力。在促长实验中,
对小白菜两片真叶展开后进行灌根+喷施同时处理,处理6天后小白菜叶绿素含
量显著增加,最高增长率达到14.93%,与竞品对照相比,叶绿素含量显著增加
12.22%(图15)。在干旱实验中,玉米叶喷黄芪多糖可以显著缓PEG处理下所
受到的生长抑制,与对照相比地上部株鲜重提高46%~63%,地上部干重提高
35%~60%,株高提高5.8%~12.5%,茎粗增加11.34%~21.43%,叶片数增加
0.4~0.7片,第三片叶SPAD提高24.05%~36.57%(图16A);此外,棉花叶喷
黄芪多糖可以缓解PEG处理下棉花所受到的生长抑制,地上部株鲜重提高6.39%
~32.91%,地上部干重提高28.57%~50%,第五片叶SPAD提高6.78%~17.09%
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(图16B)。在低温实验中,黄芪多糖处理组的黄瓜叶片失水率显著降低,其
中在800倍处理时,失水率为23.47%,相比清水降低了18.85%;与竞品对照相
比,黄芪多糖800倍处理后,黄瓜叶片失水率显著降低了11.47%,说明黄芪多糖
处理能缓解低温对黄瓜叶片的伤害(图16C)。在盐碱实验中,黄芪多糖处理
后的棉花发芽率、根长生长显著优于对照CK,分别增加100%与51.56%,表明
在盐胁迫下,黄芪多糖能有效促进棉花发芽与根系生长(图16D)。在实际大
田生产中,2024年于河北保定进行了玉米增产大田实验,在玉米的小喇叭口、
大喇叭口期,灌浆期叶面喷施黄芪多糖,实验表明,黄芪多糖处理组SPAD值提
高1.5%,茎粗增加6.38%,玉米亩增产率为2.5%~3%;2024年于新疆阿拉尔进
行了棉花增产大田实验,在棉花打顶后使用两次黄芪多糖,实验表明,黄芪多
糖处理可以有效提高棉花结铃数,提高单铃重,亩增产率达12%(图17)。
图15黄芪多糖提高小白菜叶绿素含量和促进叶片发育
(注:图片中H为黄芪多糖,Y为竞品对照)
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图16黄芪多糖提高植物的抗逆性
(注:图片中H为黄芪多糖,Y为竞品对照)
图17黄芪多糖玉米、棉花大田实验结果
四、与国际、国外同类标准对比情况
(或者与测试的国外样品、样机有关数据对比情况)
本标准未采用国际国外标准。
本标准的编制依据我国现行的法律、行政法规,并与这些法律法规和强制
性标准中的规定相一致。本标准符合现行的法律法规和强制性标准以及相关推
荐性标准的要求,具体包括:
(1)符合中华人民共和国《中华人民共和国产品质量法》;
(2)符合农业农村部《肥料登记管理办法》的规定;
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(3)符合农业农村部《肥料管理条例》的规定;
(4)符合强制性国家标准GB38400《肥料中有毒有害物质的限量要求》的规
定;
(5)符合强制性国家标准GB/T8321.3-2000《农药合理使用准则(三)》的
规定;
(6)符合强制性国家标准GB/T19201-2006《热带气旋等级》的规定;
(7)符合推荐性国家标准GB/T21985-2008《主要农作物高温危害温度指标》
的规定;
(8)符合推荐性国家标准GB/T27959-2011《南方水稻、油菜和柑桔低温灾害》
的规定;
(9)符合推荐性国家标准GB/T32136-2015《农业干旱等级》的规定;
(10)符合推荐性国家标准GB/T32752-2016《农田渍涝气象等级》的规定;
(11)符合推荐性地方标准DB32/T3524-2019《农作物冷害和冻害分级》的规
定;
(12)符合气象观测资料质量控制的标准QX/T82-2019《小麦干热风灾害等级》
的规定;
(13)符合气象观测资料质量控制的标准QX/T170-2012《台风灾害影响评估
技术规范》的规定。
五、以国际标准为基础的起草情况
(以及是否合规引用或者采用国际国外标准,并说明未采用国际标准的原因)
本标准未引用或者采用国际标准,国外没有找到适用于本文件的标准。
六、标准重大分歧意见的处理经过和依据
本标准在制定过程中未出现重大分歧意见。
七、与有关法律、行政法规及相关标准的关系
本标准的内容符合《中华人民共和国标准化法》等相关法律法规,符合安
全性要求及有关强制性标准要求。
八、涉及专利的有关说明
本标准的制定不涉及专利情况。
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九、实施团体标准的要求及措施建议
(包括组织措施、技术措施、过渡期、实施日期和标准试点实施的建议等措施
建议)
为确保《作物全生育期调控与逆境健康管理技术规范》团体标准的有效实
施,特提出以下要求及措施建议:
1.在组织措施方面,建议成立标准实施监督小组,由协会、科研机构及企
业代表组成,负责监督标准的执行情况,定期组织标准培训和交流活动,提升
行业对标准的认知度和执行力。同时,建立标准实施反馈机制,收集行业在实
施过程中遇到的问题和建议,及时调整和完善标准。
2.在技术措施方面,建议加强作物全生育期调控与逆境健康管理技术规范
的技术研发和创新,提升产品的质量和性能。同时,加强标准与技术的融合,
推动标准在技术研发、生产、检验和应用等各个环节的深入实施。对于标准中
的技术要求、检测方法等条款,应组织行业专家进行解读和培训,确保用户能
够准确理解和应用。
3.在过渡期方面,考虑到行业对新标准的适应过程,建议设定一定的过渡
期。在过渡期内,企业可按照新旧标准并行的方式组织生产,同时逐步调整生
产工艺和质量控制体系,以满足新标准的要求。过渡期结束后,全面执行新标
准。
在实施日期方面,建议明确标准的实施日期,并在实施前进行广泛的宣传和推
广,提高行业对新标准的认知度和重视程度。同时,加强与相关部门的沟通协
调,确保标准的顺利实施。
4.在标准试点实施方面,建议选择具有代表性的企业进行试点实施,通过
试点总结经验和问题,为标准的全面推广提供参考。试点企业应严格按照标准
要求组织生产,加强内部管理,提升产品质量和市场竞争力。同时,试点企业
应积极参与标准实施的反馈和评估工作,为标准的完善和提升提供宝贵意见。
综上所述,通过组织措施、技术措施、过渡期、实施日期和标准试点实施
等多方面的措施建议,可为《作物全生育期调控与逆境健康管理技术规范》团
体标准的有效实施奠定基础,推动作物全生育期调控与逆境健康管理技术规范
行业的健康发展。
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十、其他应当说明的事项
无。
《作物全生育期调控与逆境健康管理技术规范》团体标准起草工作组
2025年9月
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