烟草钾素营养的研究进展
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农学与植病中国烟叶矿质营养及主要化学成分含量特征研究3陈江华 刘建利 龙怀玉摘 要利用2002年抽样调查的220个烤烟样品,对我国烤烟中的氮、钾、磷、钙、镁、锰、铜、锌、硼、钠、铁、氯、烟碱、还原糖等14个指标的含量特征进行了分析。
结果表明:1)除钙、钠、锌、硼、还原糖、烟碱外,其余指标在品种之间的差异极显著,但不同指标在品种之间的高低秩序不同。
在样本数较多的K 326、云烟85、云烟87、N C 82、N C 89中,K 326的钾含量为1.79%,显著地高于云烟85、N C 82、N C 89,N C 82、云烟87的氯含量分别为0.39%、0.32%,显著地高于K 326、云烟85、N C 89中的氯含量;2)氮、硼、烟碱含量从上部烟叶到下部烟叶显著地依次降低,而钾、铁、还原糖则从上部烟叶到下部烟叶显著地依次升高;3)烟碱含量地域之间的差异不明显,而其余指标在地域之间的差异极显著,但不同指标在品种之间的高低秩序不同。
河南烟叶的钾含量显著地低于其他省份,贵州烟叶的氯离子含量显著地高于其他地方,湖南烟叶的还原糖含量显著地低于其他所有地方;4)我国烟叶氮、磷、钾、钙、镁、锰、氯、铜、锌、硼、钠、铁、烟碱、还原糖含量落在巴西烟叶范围之内的理论概率分别为01525、01598、01485、01338、01462、01839、01449、01384、01275、01586、01621、01586、01739、01684;还原糖、烟碱、钾、氯含量符合“国际型优质烟叶”质量标准的概率只有01389、01660、01531、01309。
关键词:烟叶 矿质元素 化学成分 分布函数中图分类号:TS 411 文献标识码:A 文章编号:1004-5708(2004)05-0020-08 3陈江华,男,39岁,高级农艺师,硕士,中国烟叶生产购销公司,北京,100055刘建利,通讯地址同第一作者龙怀玉,中国农业科学院土壤肥料研究所,北京,100081国家烟草专卖局重点项目(合同号110200001011)收稿日期:2003207207 为了全面提高烟叶质量,尽快把我国烟叶提高到国际高价位质量水平,提高我国烟叶的竞争力,减少烟叶进口,国家烟草专卖局于2000年正式启动了“国际型优质烟开发项目”。
烟草钾素研究进展
叶协锋;杨超;刘国顺;李雪利;崔广周
【期刊名称】《河南农业科学》
【年(卷),期】2004(000)011
【摘要】从烟草对钾的吸收分配及其影响因子、钾肥施用方法对烟叶钾的影响、钾对烟叶产质的影响等三个方面综述了近年来钾素营养的研究状况和进展,并提出今后应积极开展提高钾肥肥效和新型钾肥的研究,加强烟草钾高效品种的选育.【总页数】6页(P15-20)
【作者】叶协锋;杨超;刘国顺;李雪利;崔广周
【作者单位】国家烟草栽培生理生化研究基地,河南,郑州,450002;国家烟草栽培生理生化研究基地,河南,郑州,450002;国家烟草栽培生理生化研究基地,河南,郑州,450002;洛阳卷烟厂;信阳市平桥区烟草公司
【正文语种】中文
【中图分类】S572
【相关文献】
1.烟草对钾素吸收与积累转运及损失机理研究进展 [J], 郝浩浩;许自成;黄海棠;杨立均;任志广
2.打顶后供钾水平对烟草体内钾素积累分配的影响 [J], 邱尧;周冀衡;黄劭理;李强
3.不同钾效率烟草品种钾素吸收特性及动力学特征分析 [J], 孟祥宇;梁太波;刘芳;余涵;胡利伟;张艳玲;周汉平;张仕祥;尹启生
4.中国烟草钾营养研究现状分析(Ⅰ) 烟草钾营养的各学科研究进展 [J], 介晓磊;化
党领;谭金芳;刘世亮
5.中国烟草钾营养研究现状(Ⅱ) 烟草生长过程中钾积累分配与钾素调控等研究综述[J], 化党领;介晓磊;谭金芳;杨秋云
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烟草钾素营养研究进展
胡小凤;王正银;张国平;张敏;朱洪霞
【期刊名称】《湖南农业科学》
【年(卷),期】2006(000)004
【摘要】从烟草钾素营养研究意义、土壤特性对烟草钾营养的影响、钾素在烟株内的分配与积累规律和提高烟叶含钾量的技术途径等方面综述了近年来中国烟草钾素营养研究的状况及进展,并提出了对烟草钾素营养研究的展望.
【总页数】4页(P56-59)
【作者】胡小凤;王正银;张国平;张敏;朱洪霞
【作者单位】西南大学资源环境学院,重庆,400716;西南大学资源环境学院,重庆,400716;西南大学资源环境学院,重庆,400716;西南大学资源环境学院,重
庆,400716;西南大学资源环境学院,重庆,400716
【正文语种】中文
【中图分类】S572.012
【相关文献】
1.烟草钾素营养的研究进展 [J], 刘华山;王方;韩锦峰;黄元炯;孟凡庭
2.烟草钾素营养研究进展 [J], 范才银;林志;曾惠宇;李迪秦
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4.烟草钾素营养研究进展 [J], 窦玉青;王树声;许立峰;刘国栋;梁俊峰
5.烟草钾素营养与提高烤烟烟叶含钾量的研究进展 [J], 刘文祥;颜合洪;周益;林雷通;林中麟
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提高烟草钾含量的技术途径钾是烟草正常生长发育必需的大量营养元素,同时烟叶含钾量高低是烟叶品质优劣的重要指标。
钾与烟叶的香吃味、燃烧性和安全性有较强的相关性。
随着人类文明程度和健康意识的增强,人类越来越把安全性放在首位。
而烟叶钾含量增加可降低其TPM含量,从而提高烟草制品的安全性。
1 通过促进钾的吸收以提高烟草钾的含量绝大多数作物都是以K+形态来吸收钾素的。
烤烟吸钾过程是一个主动吸收过程,吸收速率与ATP含量直接相关,许多能量代谢的抑制物质或不良环境条件如低温、缺氧会阻碍ATP的合成,从而降低钾的吸收。
作物吸收钾的速率与很多因素有关,诸如植株代谢、通气、温度、水分和其他元素等。
目前研究认为,适当提高酸性土壤pH值,有利于烤烟对钾素的吸收;另外在所有阴离子中,硝酸根和磷酸二氢根能促进烟株对钾素的吸收,因此,施用磷酸二氢钾和硝酸钾对改善烟叶品质效果最明显。
2 通过物理调控措施来提高烟草钾含量在通过覆膜、断根等物理调控措施对烤烟烟叶钾含量影响的研究中发现:地膜覆盖有利于烟株生长中前期叶片中钾的积累,打顶后揭膜能明显提高烟株生长后期叶片的钾含量;打顶时在距茎20cm处从一侧断根有利于烟叶含钾量的提高,而断根太多会造成烟株含钾量的下降;在适当断根的同时补施钾肥,可能有利于叶片钾含量的进一步提高。
通过物理调控来提高烟叶钾含量是一项综合技术措施,必须根据我国目前的实际情况,在对育种、施肥等方面进行研究的同时,从生理的角度对不同基因型烟草需钾的营养特性、以及吸收钾的生理特性、限制K+在土壤中迁移的阻抗因素以及各方面的相互协调等进行广泛而深入的研究,找出我国烟草钾素营养障碍的原因,采用相应的技术措施和调节途径来提高K 含量。
3 通过钾肥种类、用量和施用技术来提高烟草钾含量研究认为,烟田所施钾肥产生的肥效应是K+与相伴阴离子共同作用的综合结果,其中SO42-对烟草生长和K+吸收影响较大,浓度过高将产生明显的抑制作用,而cl-对K+的吸收和肥效干扰较轻。
供钾水平对烟苗生长及钾累积的影响摘要:通过水培法研究了不同供钾水平对烟苗生长和钾累积的影响。
结果表明,与对照相比,在一定范围内钾供应水平的提升能显著改善烟苗的生长状况。
供钾水平在0~10.00 mg/l范围内,烟苗的干重、钾累积量都随着供钾水平的增加呈先增加后降低的趋势,烟苗的干重、钾累积量在供钾水平为4.00 mg/l时达到最大。
说明在一定范围内,增加营养液中的钾含量有利于烟苗干物质及钾的累积,供钾超过一定的水平则会起抑制作用。
关键词:烟苗;钾水平;生长;钾累积中图分类号:s572 文献标识码:a 文章编号:0439-8114(2013)09-2024-03烟草是典型的喜钾作物,烟叶钾含量是评价烟叶品质好坏的重要指标[1,2]。
中国烟叶平均钾含量为1.81%,而美国烟叶的钾含量为4%~6%,巴西烟叶钾含量为3%~4%。
钾含量偏低已经成为提高我国烟叶品质的重要限制因素[3,4]。
烟株在后期生长过程中,钾会从根部外泌到土壤中,造成钾的流失[2]。
因此,优质烟叶要达到所需要的钾含量前提必须是烟草生长前期钾素在烟株体内过量积累,施钾量要超出烟株正常生长所需钾素的2~3倍[4-6],但这会造成钾肥的大量浪费。
所以,摸清烟草生长各个时期对钾的吸收利用特点,对于合理施用钾肥至关重要。
烟草苗期对钾肥的吸收利用直接影响整个烤烟周期对钾肥的利用。
研究表明烟草在苗期对钾肥利用率并不是随施钾量的增加一直增加,超过一定的范围则表现为抑制作用,烟草对钾肥的利用率有一个最适浓度[7-11]。
试验采用水培法研究了不同供钾水平对烤烟苗期地上、地下部分的干重、根系活力、钾累积量和钾含量的影响,旨在了解不同供钾水平对烟苗生长的影响,筛选出烟草苗期生长适宜的钾浓度,为提高烟草苗期的钾肥利用率提供一定的理论依据。
1 材料与方法1.1 试验材料试验用烤烟品种为云烟97。
1.2 试验设计试验在四川省古蔺县箭竹烤烟科技园进行。
采用漂浮育苗方法,设9个供钾水平,分别含k2o 0.25、 0.50、0.75、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00 mg/l,以不供钾作对照(ck)。
烟草重要基因篇:2.烟草钾吸收与转运相关基因王倩;刘好宝【期刊名称】《中国烟草科学》【年(卷),期】2014(000)002【总页数】4页(P139-142)【作者】王倩;刘好宝【作者单位】中国农业科学院烟草研究所,青岛 266101;中国农业科学院烟草研究所,青岛 266101【正文语种】中文烟草是典型的喜钾作物。
除了作为重要的营养元素发挥作用外,钾能明显增强烟株的抗病虫、抗逆能力,提高烟叶的燃烧性。
同时,钾还通过调节细胞中的生化反应影响细胞中的有机酸、氨基酸和糖等化学成分,改善烟叶的品质[1]。
因此,钾含量是衡量烟叶品质的重要指标之一。
长期以来,烟草钾素营养研究主要集中于钾肥种类与品质关系、钾肥施用方法及施用量、土壤 pH 对钾素吸收的影响及土壤供钾特性等方面,其分子机制研究起步较晚。
随着分子生物学的发展,烟草钾营养的遗传、吸收转运机制等研究取得了较大进展。
开展烟草钾营养基础研究,充分挖掘钾营养高效基因,培育钾营养高效烟草品种,不仅符合烟草行业降焦减害的主旨,也为研究其他喜钾作物的钾营养机制、改善作物品质、提高钾肥利用率、缓解我国钾肥贫瘠的现状提供科学借鉴,具有重大的生产应用和理论研究意义。
植物对钾的跨膜吸收机制主要有两种,即高亲和性钾吸收系统(机制Ⅰ)和低亲和性钾吸收系统(机制Ⅱ)。
高亲和性钾吸收是植物在低钾浓度(0.001~0.2 mM)下的主要吸收途径,K+多通过钾转运体介导的主动运输逆电化学势梯度进入细胞,需要消耗能量;低亲和性钾吸收主要在高钾浓度(1~10 mM)下发挥作用,K+多通过钾通道调节的被动运输进入细胞,该过程依赖细胞膜电势[2]。
更深入的研究表明植物中的钾吸收情况要复杂于上述简单的划分。
K+进入根部细胞后,由钾通道或钾转运体将其运往植物的各个组织[3]。
植物对钾的吸收转运受到一系列钾转运蛋白及调控因子的共同调节。
目前烟草钾吸收与转运相关基因的研究主要集中于钾通道、钾转运体和钾营养相关调控基因三个方面。
钾素营养对药用植物品质形成影响的研究进展杨雪;王引权【摘要】[目的]为明确钾素对药用植物品质形成的效应提供参考.[方法]以"钾素"、"中药"、"生长发育"、"生理生化"、"有效成分"等为关键词,组合查询2012年6月至2017年3月在PubMed、中国知网、万方、维普等数据库中的相关文献,系统综述了钾素对药用植物生长发育、产量、生理生态、抗逆性获得及有效成分等影响.[结果]共检索到相关文献71篇,其中有效文献50篇.目前,相关研究主要集中在钾素与药材产量、有效成分含量及生理代谢等关系方面.[结论]该领域的研究已取得一定进展,但仍存在问题,未来应着重进行钾素与药效有关的化学成分及其在体内的代谢,建立多因素、多变量的非线性综合模型的相关研究.%[Objective]To provide a reference for the effects of potassium on quality formation of medicinal material. [Methods] With"potassium","traditional Chinese medicine","growth and development","physiological characteristics"and"effective medicinal substances"as the key words, from June 2012 to March 2017 in the Pub Med, CNKI, WANFANG, VIP, the effects of potassium on the growth and development, production and quality formations, plant physiology, resistance acquirement, medicinal substances in medicinal material were systematically summarized. [Results] A total of 71 articles were retrieved, of which there were 50 valid literatures. At present, the related researches mainly focus on the relationship between potassium and growth and development, yield and quality formation, effective medicinal substances metabolism of Chinese herbs. [Conclusion] Some progresses have been made in this field. But this paperpointed out the problems in this field and put forward the directions about further research of effective medicinal substances metabolism and its mechanism, establishing multiple factor, multilevel nolinear synthesis model.【期刊名称】《浙江中医药大学学报》【年(卷),期】2017(041)008【总页数】4页(P711-714)【关键词】钾素;药用植物;产量;有效成分;生理代谢【作者】杨雪;王引权【作者单位】甘肃中医药大学药学院兰州 730000;甘肃中医药大学药学院兰州730000【正文语种】中文【中图分类】R282.71近5年来,研究钾素对药用植物影响的文献颇多,检索到的相关研究论文包括钾素对药材产量[1]、有效成分含量[2]、生理代谢[3]等影响及最佳配比组合[4]等。
烤烟钾含量的时空变异特征研究——以河南烟区为例朱亚刚【摘要】[Objective] To study temporal variability of potassium content in flue-cured tobacco, so as to provide basis for application of geostatistics in tobacco quality chemical constituents temporal distribution. [Method] Temporal and spatial variability characteristics of potassium content of flue-cured tobacco leaf in Henan Province in 1999 and 2007 were evaluated using geostatistics and geographic information system (GIS). [Result] The results indicated that average potassium content in 1999 and 2007 were 1. 30% and 1.48% , respectively. Coefficients of variation of potassium content of two periods were similar and both belonged to moderate variability. The ratio of nugget to sill of potassium content in 1999 and 2007 were 4. 7% and 23. 5% , respectively. Both embodied stronger spatial correlation and were best described by spherical model. Their spatial correlation distances in 1999 and 2007 were 284 m and 234 m, respectively, which showed a descending trend. The spatial distributions of potassium content in both years were similar, increasing from east to west. [ Conclusion] The spatial distributions of potassium content were mainly affected by structural factors and the effects of human activities were increasing.%[目的]探讨烤烟钾含量的时间变异性,以期将地统计方法应用于烟草品质化学成分时间分布研究提供理论依据.[方法]以1999和2007年在河南66个采样点采集的C3F烤烟为研究对象,采用地统计学和GIS相结合的方法,研究了河南烤烟钾含量的时空变异.[结果] 1999和2007年河南烤烟钾含量的平均值为1.30%和1.48%,2个时期的烤烟钾含量的变异系数相近,均为中等程度变异;1999和2007年烤烟钾含量的块金值与基台值之比分别为4.7%和23.5%,空间相关性均体现为强相关,拟合的半方差函数模型均为球状模型,它们的空间相关距离分别为284和234 m,呈递减的趋势.2个时期烤烟钾含量的空间分布特征类似,均呈西高东低的趋势.[结论]河南烤烟钾含量的空间分布主要受结构性因素影响,并且人类活动因素对其的影响程度在加大.【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2012(040)034【总页数】3页(P16825-16827)【关键词】河南;烤烟钾含量;地统计学;时空变异【作者】朱亚刚【作者单位】福建中烟工业有限责任公司,福建厦门 361022【正文语种】中文【中图分类】S572烟草是需钾量较高的叶用经济作物,对钾营养反应较为敏感,据中国农业科学院烟草研究所证实,烟草吸收钾素比其他任何元素都高,一般是氮素的1.4倍,磷素的3.5倍[1]。