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植保講堂|水溶性硅鉀肥與調節劑在果實轉色增甜的差異點

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日期:

2025-07-02 10:22:15.501


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水溶性硅鉀肥在果實轉色增甜中,越來越受到用戶的歡迎。主要原因費者對植物生長調節劑(如乙烯利、脫落酸等)在果實轉色中的應用存在顯著的反感情緒,這種反感主要源于對食品安全、健康風險以及農產品“非自然性”的擔憂,從而影響了種植戶對非調劑劑轉色的需求。本次整理了水溶性硅肥與部分調節劑在果實轉色增甜中的轉色機理,來大家了解兩者的差異。

(一)水溶性硅鉀肥的轉色機理
1. 營養調控為核心

·鉀元素(K?)的直接作用:

促進糖分積累:鉀是光合產物(如蔗糖)運輸的關鍵元素,提高果實中可溶性糖含量,為花青苷合成提供底物。

激活酶活性:鉀依賴的酶(如蔗糖合成酶、淀粉酶)促進淀粉分解為糖,間接增強轉色。

·硅元素(Si)的協同效應:

增強光合效率:硅通過優化葉片直立性提高光能利用率,增加碳同化產物向果實的分配。

抗逆性提升:硅強化細胞壁,減少逆境(如干旱、強光)導致的氧化應激,維持轉色期代謝穩態。

2. 間接影響色素合成

鉀通過調控滲透壓和細胞膨壓,促進果皮細胞中液泡pH降低(酸化),有利于花青苷的顯色(紅色/紫色)。

硅減少重金屬(如錳、鋁)毒害,避免這些元素干擾色素合成途徑。

3. 效果特點

漸進性:需持續供應,轉色速度較慢但更穩定。

依賴光照與溫度:營養調控需配合充足光照才能最大化花青苷合成。

(二)植物生長調節劑的轉色機理
1. 激素信號調控

·乙烯(如乙烯利):

直接激活轉色相關基因:乙烯通過信號轉導途徑(如ERF轉錄因子)上調苯丙烷代謝關鍵酶(PAL、CHS、UFGT)的表達,加速花青苷合成。

促進果實成熟:誘導細胞壁降解(如多聚半乳糖醛酸酶活性上升),軟化果肉并同步啟動色素積累。

·脫落酸(ABA):

觸發氧化應激響應:ABA通過ROS信號激活MYB-bHLH-WD40轉錄復合體,直接調控花青苷合成基因。

抑制生長素(IAA):ABA與IAA拮抗,解除生長素對成熟相關基因的抑制。

2. 快速人工干預

調節劑可繞過營養積累階段,直接啟動色素合成通路,甚至在不理想環境條件下(如弱光)強制轉色。

3. 效果特點

快速性:處理3-7天即可顯色,但可能不同步。

風險性:過量使用易導致軟果、裂果或返青(激素撤退后二次生長)。

(三)關鍵差異對比

植物生長

調節劑

水溶性

硅鉀肥

作用本質
 
激素信號人為干預
 
營養供應與代謝優化
起效時間
 
3-7天(快速響應)
 
10-15天(依賴樹體營養狀態)
轉色均勻性
 
可能不均,易出現“陰陽面”
 
較均勻,與果位光照相關
果實品質影響
 
可能降低硬度,增加采后風險
 
提升糖度、硬度,延長貨架期
環境依賴性
 
可部分克服不良環境
 
需配合光照/溫差
安全性
 
過量使用可能導致藥害或合規問題
 
無殘留風險
(四)硅鉀肥的轉色增甜使用建議
 

膨大后期開始使用:途保紅®750-1000倍,連續噴霧2-3次,間隔7-15天,利于提高果實的糖分累積,為轉色打好基礎,讓轉色更鮮艷,更耐儲存。

 

 

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