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文檔簡介
T/CATEAXXXXX—XXX
中國農業技術推廣協會
《作物全生育期調控與逆境健康管理技
術規范》團體標準編制說明
(征求意見稿)
2025年9月
T/CATEAXXXXX—XXX
《作物全生育期調控與逆境健康管理技術規范》團體標準
編制說明(征求意見稿)
一、工作簡況
(一)任務來源
2025年5月15日,由成都新朝陽作物科學股份有限公司向中國農業技術推廣
協會申請《作物全生育期調控與逆境健康管理技術規范》團體標準立項。根據
中國農業技術推廣協會2025年度團體標準項目制修訂計劃,于2025年5月19日批
準《S2-作物全生育期調控與逆境健康管理技術規范》團體標準的制定(中農協
函〔2025〕21號)。項目計劃編號為“T/CATEAXXX—XXX”,計劃完成時間
為XXX年。該計劃項目由中國農業技術推廣協會提出并歸口。本文件的起草單
位是成都新朝陽作物科學股份有限公司、中國農業大學、華中農業大學、北京
農學院、四川農業大學。
注:在起草階段,標準名稱由立項階段的《S2-作物全生育期調控與逆境
健康管理》改為《作物全生育期調控與逆境健康管理技術規范》。
(二)制定背景
當前,全球氣候變化加劇導致極端天氣事件頻發重發,高溫熱浪、區域性
干旱、異常低溫、臺風、干熱風等非生物逆境脅迫對農業生產的威脅日益嚴峻。
同時,我國廣闊的鹽堿耕地資源也面臨著鹽堿脅迫與干旱、高溫等逆境的疊加
挑戰。傳統的農業災害管理模式存在顯著短板:應對措施往往呈碎片化,局限
于單一逆境或單一生育階段;管理重心偏向被動救災,輕視災前預警和主動防
御;關鍵技術如農藝措施、植物生長調節劑、功能性肥料等應用分散,缺乏標
準化、系統化的集成方案,導致實際應用效率不高且存在盲目性。因此,充分
發揮團體標準響應快速、針對性強的優勢,制定一套覆蓋作物全生育期、統籌
應對多種主要逆境、融合農藝措施、植物生長調節劑、生物刺激素和功能性肥
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料四位一體健康管理技術的系統性規范,是突破當前困境、提升農業韌性、保
障國家糧食安全、促進綠色技術標準化轉化的必然選擇和緊迫任務。
1.農藝措施—調節劑—生物刺激素—功能性肥料的協同優勢
農藝措施、植物生長調節劑、生物刺激素和功能性肥料的協同應用,構建
了作物逆境健康管理的核心支柱,其綜合優勢顯著體現在以下方面。(1)多層
次防御與系統抗逆性提升:農藝措施(如抗逆品種選育、合理密植、土壤深耕、
覆蓋保墑、溝渠排澇等)通過優化作物生長環境和生理基礎,形成首道物理屏
障和生態緩沖帶,增強作物固有抗性。例如,深松耕作可打破犁底層促進根系
下扎,顯著提升抗旱能力[1];秸稈覆蓋能夠防止水土流失,減少蒸發,提高土
壤入滲速率,還可改善土壤環境,提高作物產量[2]。植物生長調節劑(如蕓苔
素、冠菌素)則充當"生物信號開關",精準調控作物內源激素平衡,激活抗逆
基因表達(如合成熱激蛋白、滲透調節物質),快速啟動生理級防御響應[3][4]。
功能性肥料(含花粉多糖、黃芪多糖、茶氨酸、微生物菌劑等生物刺激素)通
過增強根系活力、改善土壤微生態、促進養分吸收,為作物提供代謝級能量支
撐,三者協同實現從"環境適應-生理響應-代謝恢復"的全鏈條抗逆能力提升。
(2)災害應對的動態精準性與時效性。在災前預防階段,農藝措施(如修建蓄
水池、高壟栽培)可長效降低災害風險;當突發逆境來臨(如寒潮預警),調
節劑(如蕓苔素)可快速噴施,在數小時內誘導作物啟動抗寒機制,彌補農藝
措施響應慢的短板[3];災后恢復期,生物刺激素及肥料(如花粉多糖)能通過
葉面直接吸收,24小時內補充受損組織修復所需營養,結合調節劑打破生長停
滯,而農藝措施同步改善根部環境,三者形成"速效+長效"的時空互補,實現災
害管理的動態精準干預。(3)資源效率與可持續性雙重優化。農藝措施通過水
土保持和土壤改良(如增施有機肥)降低資源損耗;調節劑以微量實現生理功
能的顯著調控,減少化學物質投入;生物刺激素通過提高養分利用效率及刺激
土壤微生物活性,減少傳統氮肥用量10%以上[5]。三者協同顯著降低水、肥、藥
資源消耗,符合"化學減量增效"政策導向,同時減輕面源污染風險。(4)產量
—品質—生態效益協同增益。災前預防性農藝措施(如平衡施肥)保障作物穩
健生長;逆境中調節劑(如蕓苔素)通過保花保果減少產量損失[6];生物刺激
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素及肥料功能性肥料在災后促進次生代謝物合成,提升農產品風味和營養品質。
農藝措施、調節劑與生物刺激素的融合,本質是"生態緩沖—生理調控—營養賦
能"三位一體的系統性解決方案。其優勢在于突破單一技術局限,通過時空協同、
功能互補和資源增效,實現作物抗逆能力從被動抵抗到主動適應的躍升,為現
代農業應對氣候不確定性提供了兼具科學性、經濟性和可持續性的技術范式。
2.植物生長調節劑和生物刺激素在農業應用中的發展趨勢
國家《“十四五”生物經濟發展規劃》明確將生物農業列為重點領域,支
持生物刺激素、微生物肥料等綠色投入品的研發與產業化[7]。中央一號文件(2
024—2025年)連續強調“強化農業科技支撐”和“化學農藥減量化行動”[8],
將植物生長調節劑定位為保障糧食安全、推動綠色農業的關鍵技術載體。我國
政策的推動和市場需求,表明植物生長調節劑和生物刺激素在綠色農業中的重
要地位。
植物生長調節劑是人工合成或天然提取的,具有植物激素活性的一類有機
物質,它們在較低濃度下即可對植物的生長發育表現出促進、延緩或抑制作用,
因其顯著、高效的調節效應,已被廣泛地應用于糧食、果樹、林木、蔬菜、花
卉等各個方面,不少研究成果已在生產上大面積推廣應用,并取得了顯著的經
濟效益,對促進農業生產起到一定作用[9]。自植物生長調節劑問世以來已發展
出品類眾多、價格實惠的100多種人工合成品種,涵蓋了生長素、赤霉素、細胞
分裂素、乙烯、脫落酸和蕓苔素內酯等六大類植物激素,并廣泛應用于農業領
域[10]。以蕓苔素為例,J.W.Mitchell等人于1970年從蕓薹屬植物油菜花粉中提取
獲得[11],其中14-羥基蕓苔素甾醇便是從油菜花粉中提取的天然蕓苔素,蕓苔素
能夠促進細胞伸長和分裂、促進光合作用、有利于花粉受精,提高座果率和結
實率、增強植物抗逆性等生理功能。近年來,植物生產調節劑已發展成為農藥
的一個重要品種,其應用范圍正在不斷拓展,需求量迅速增加,成為21世紀農
業實現超產增收的主要措施之一。蕓苔素甾醇作為第6類植物生長調節劑,與前
5類植物生長調節劑相比,具有明顯的優勢,同時其還可減少農藥、化肥的施用
量,避免污染生態環境和降低作物種植成本,投入產出效益十分顯著,在農業
上的應用前景十分廣闊[12]。調節劑已經成為農業超產和提高商品性的主要措施
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之一,但植物生長調節劑與傳統農藥一樣,也具有一定毒性,尤其是當下國內
食品安全形勢嚴峻,盲目、過量使用植物生長調節劑引起的食品安全問題層出
不窮,因此開發低毒、高效、環境友好型的植物生長調節劑尤為重要。此外,
根據作物面臨的如高溫、旱澇、病蟲害等不同問題,選擇針對性強的植物生長
調節劑與化肥、農藥等配合使用,也是今后的研究熱點之一[9]。
生物刺激素是一種包含某些成分和微生物的物質,當施用于植物或根際時,
能刺激植物的自然進程,從而有益于營養吸收、營養效率、對非生物脅迫的耐
受力和/或作物品質,而與營養成分無關(ECBI,2011)[13]。生物刺激劑是生
物刺激素的組合產品[14]。2022年7月成立的中國無機鹽工業協會生物刺激劑專業
委員會(CBPC)適應行業發展需求,秉承“聯合創新、科學試驗、資源整合、
優化成本、持續發展”的宗旨,其目標是促進生物刺激劑原料及制劑生產企業、
應用端、科研院校開展產學研合作研究,推動行業技術進步;開發生物刺激劑
與大、中、微量元素結合以及與肥料和農藥結合的新產品;推動生測和田間的
科學試驗,從而提升中國生物刺激劑企業的技術和產品,以達到國際先進水平。
同時開展技術交流、發展研究、標準制定、資格認可、專業培訓等相關活動,
達成新技術和新產品的應用和商業化實施。歐盟將生物刺激素分為兩大類:一
類是微生物生物刺激素,另一類是非微生物生物刺激素。根據微生物的準許清
單,歐盟微生物生物刺激素目前只有四類:固氮菌、菌根真菌、根瘤菌、固氮
螺菌,其它微生物菌劑不在歐盟的微生物生物刺激素范圍內;微生物生物刺激
素之外的生物刺激素統稱非微生物生物刺激素。以花粉多糖為例,SF-花粉多糖
以花粉為原料萃取獲得。經檢測,花粉多糖萃取液包含功能性多糖、氨基酸、
多肽、黃酮、脂質、酚類、維生素、微量活性元素等60余種功能活性物和有益
物質,具有極高的生物刺激活性。SF-花粉多糖經過大田試驗驗證,能夠促進根
系生長、提升作物免疫力、提升肥料利用率、提升農產品品質等功能。生物刺
激素作為新興行業,標準制定工作在不斷推進。新的歐洲肥料法規(EU)
2019/1009已于2022年7月實施,在之后的3年中,歐洲生物刺激素工業委員會(
EBIC)逐步制定了新的產品開發流程和測試方法標準,皆具可操作性。CBPC
引領行業不斷進行學習研究并參照該規范進行論證試驗,同時結合國情推動生
物刺激素(劑)產品的開發、標準的建立,以及與國家有關機構進行交流對接。
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未來在CBPC的主導下,通過與專業機構合作,將陸續分批分類建立生物刺激素
(劑)各項標準(如已計劃制訂的團體標準《生物刺激素微生物功能性代謝物
通則》),以不斷推動行業規范發展[15]。
3.植物生長調節劑(天然蕓苔素、冠菌素)和生物刺激素(花粉多糖、
黃芪多糖)研發概況
植物生長調節劑(如天然蕓苔素、冠菌素)和生物刺激素(如花粉多糖、
黃芪多糖)作為現代農業的新型投入品,相比傳統農藥肥料在安全性、生態兼
容性、功能綜合性和可持續性等方面展現出顯著優勢。成都新朝陽作物科學股
份有限公司是國家高新技術企業,是工信部首批認定的國家級專精特新“小巨人”
企業和四川省級專精特新企業。公司經過二十余年的科研發展,利用天然產物
共同萃取技術、微生物工程技術、合成生物學以及基因編輯與分子育種技術等,
相繼開發出全球首個應用級植物信號分子調控技術——COR冠菌素、天然產物
植物內源調控技術——14-羥基天然蕓苔素甾醇和新型生物刺激素——SF花粉多
糖等多項全球領先的生物技術,形成了具有改善非生物脅迫、提高農作物對低
溫、干旱和高溫等抗逆生長能力的眾多生物技術產品和解決方案。近年來,新
朝陽研發的項目、技術已獲得國家科技進步獎、神農中華獎等國家、部、省級
科技獎項十余項,已申請專利200余項,已授權國內外專利140余項。下面為主
要調節劑和生物刺激素的研發概況:
14-羥基天然基蕓苔素甾醇,通過定向酶法水解技術從油菜花粉中高效提
取純化,首次確定分子結構為(20R,22R)-2β,3,14,20,22,25-六羥基-5β-膽甾-
6-酮,2014年獲全國農藥標準化委員會命名“14-羥基蕓苔素甾醇”,2022年獲
得國家知識產權局授權專利,發現優勢晶型使生物活性提升50%以上,見效時
間縮短至3~5天,顯著增強抗逆性和光合效率。全球首次實現產業化登記(201
7年),并獲中國、美國、澳大利亞發明專利及神農中華農業科技獎。14-羥基
蕓苔素甾醇能廣譜調節作物生長發育,適用超100種作物,兼具增產(田間試驗
平均增產15.28%)、抗逆(緩解低溫/干旱脅迫)、提質(改善口感與外觀)功
能。
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冠菌素,與中國農業大學合作,在國家“863”計劃支持下歷時20年攻關,
構建高產基因工程菌,發酵效價比國際水平高5-10倍。新朝陽建立全球首條冠
菌素發酵生產線,突破膜濃縮與精制工藝,2021年獲批全球首個98%冠菌素原
藥及0.006%可溶液劑登記,擁有15項核心專利,覆蓋菌種構建、發酵工藝及制
劑化技術。冠菌素主要運用于大田作物的抗逆增產和果樹類的轉色增糖,此外,
高濃度下可作為棉花脫葉劑和生物除草劑。
花粉多糖,源于油菜花粉綜合開發,采用絮凝生物沉降+生物酶解工藝提取
活性成分,含多糖、氨基酸等60余種功能物質,成本低且環保。花粉多糖主要
功能在于促根養根和抗逆增效。目前在中國、巴西、美國、日本、歐盟申請了
14項專利(其中7項已授權),且“5%花粉多糖可溶液劑”“3%花粉多糖可溶
液劑”在歐盟已完成登記。
黃芪多糖,是中藥材黃芪為原料,利用高效的植物萃取技術,制備獲得的
功能性黃芪多糖,以及黃酮、皂苷、甾醇、氨基酸、微量元素等活性成分,能
夠調控作物全生育期的生長發育,增強作物的抗逆能力,提高品質和產量。目
前“1.2%黃芪多糖可溶液劑”“2.5%黃芪多糖可溶液劑”在歐盟已完成登記。
目前,14-羥基天然基蕓苔素甾醇、冠菌素和花粉多糖作為三類具有明確
生物活性的天然源調控物質,均已實現產品化并成功投放市場,在農業綠色生
產和作物抗逆增產中發揮重要作用。其中,含14-羥基天然基蕓苔素甾醇的代表
產品“碩豐481”,是一種高效植物生長調節劑,廣泛應用于促進作物生長、提
高抗逆性及改善品質;冠菌素的相關產品如“冠滿倉”,作為一種環境友好的
生物調節劑,可用于調節植物生長及增強抗逆性;而花粉多糖的代表產品“茂
動”,則利用植物源多糖信號功能,有效激發作物自身免疫反應,提高抗逆增
產能力(圖1)。這些產品代表了當前生物農業技術應用的重要方向,已在多
種大田作物和經濟作物上推廣應用,效果顯著。
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圖1成都新朝陽生物調節劑與生物刺激素代表產品
4.制定《作物全生育期調控與逆境健康管理技術規范》團體標準的目的
意義
在全球氣候變化加劇、極端天氣事件頻發重發的背景下,農業生產面臨的
高溫、干旱、低溫凍害、鹽堿脅迫、臺風、干熱風等非生物逆境脅迫日益嚴峻,
對作物的生長發育、產量形成和品質保障構成重大威脅。傳統、分散、被動的
災害應對方式已難以滿足現代農業穩產保供和高質量發展的需求。制定《作物
全生育期調控與逆境健康管理技術規范》團體標準,能通過系統性地識別作物
全生育期面臨的主要逆境類型,科學界定其危害等級,并提供覆蓋“災前預防-
災后恢復”全鏈條的標準化技術措施,顯著提升農業生產的主動防災、精準減災
和高效恢復能力。此外,制定《作物全生育期調控與逆境健康管理技術規范》
團體標準,能建立一套統一、科學、可操作的技術準則,將分散的研究成果和
實踐經驗凝練為標準化的操作流程,解決技術應用“碎片化”“經驗化”的問題,
為農業技術推廣部門、新型農業經營主體和服務組織提供清晰、實用的行動指
南。
(三)起草過程
1.立項與籌備階段
2025年5月15日,由成都新朝陽作物科學股份有限公司向中國農業技術推廣
協會申請團體標準立項。中國農業技術推廣協會根據2025年度團體標準項目制
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修訂計劃,于2025年5月19日批準了《S2-作物全生育期調控與逆境健康管理技
術規范》團體標準的制定(中農協函〔2025〕21號)的立項申請。
2025年5月20日立項申請批復后,由成都新朝陽作物科學股份有限公司牽頭,
中國農業大學、華中農業大學、北京農學院、四川農業大學等作為共同起草單
位,并且成立了《S2-作物全生育期調控與逆境健康管理技術規范》團體標準起
草工作組,標準起草工作組由成都新朝陽作物科學股份有限公司組織相關領域
的專家及企業共同參與,按照《S2-作物全生育期調控與逆境健康管理技術規范》
團體標準項目推進計劃,有條不紊地開展標準起草工作。
在立項與籌備階段,標準起草工作組不僅進行了深入的調研和討論,還明
確了標準制定的目標和原則。工作組充分認識到作物全生育期調控與逆境健康
管理技術規范的獨特性和其在農業生產中的巨大潛力,因此,在制定標準時,
特別注重考慮其應用效果等方面的特殊性。
2.產業調研與收集資料階段
為了確保標準的科學性和實用性,工作組廣泛收集了國內外關于作物全生
育期調控與逆境健康管理技術規范的相關資料,包括研究成果、應用案例以及
現有標準等。在此基礎上,工作組對作物全生育期調控與逆境健康管理技術規
范的定義、分類、技術指標、應用方法等方面進行了詳細的研究和討論,初步
形成了標準草案的內容框架。此外,工作組還積極與相關部門和專家進行溝通,
征求他們的意見和建議,以確保標準能夠符合行業發展的實際需求,并具有前
瞻性和可操作性。經過立項與籌備階段的努力,工作組為后續的征求意見與修
訂階段以及審定與發布階段打下了堅實的基礎,也為推動作物全生育期調控與
逆境健康管理技術規范行業的健康發展做出了積極貢獻。
3.起草與修改階段
在理論研究基礎上,通過問卷調查、座談會、實地走訪等方式,了解行業
痛點、技術需求和實際應用情況。起草組在標準編制過程中充分借鑒已有的理
論研究和實踐成果,經過數次修改,于2025年7月3日形成了《S2-作物全生育期
調控與逆境健康管理技術規范》標準草案(工作組討論稿V1)。起草組第一輪
內部討論后,于7月14日形成了《S2-作物全生育期調控與逆境健康管理技術規
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范》標準草案(工作組討論稿V2)。起草組質量監督員審核V2后,于7月21日
形成了《S2-作物全生育期調控與逆境健康管理技術規范》標準草案(工作組討
論稿V3)。隨后,起草組將工作組討論稿V3在起草單位內部公開征求意見,從
標準框架、主要技術內容等角度廣泛征求多方意見,從理論完善和實踐應用方
面提升標準的適用性和實用性。經過理論研究和方法驗證,明確和規范了作物
全生育期主要逆境災害的定義、分級指標及處置方案。經過認真細致修改于7月
24日形成了《S2-作物全生育期調控與逆境健康管理技術規范》標準草案(工作
組討論稿V4)。起草組質量監督員審核V4后,于7月27日形成了《作物全生育
期調控與逆境健康管理技術規范》標準草案(工作組討論稿)。
4.征求意見與修訂階段
形成標準草案(工作組討論稿)之后,起草組分別于2025年7月31日和8月5
日召開專家研討會,從標準框架、標準起草等角度廣泛征求多方意見,從理論
完善和實踐應用方面提升標準的適用性和實用性。研討會后修改形成了《作物
全生育期調控與逆境健康管理技術規范》(征求意見稿)。擬定于2025年9月,
在協會公眾號平臺和全國全體標準信息服務網公示征求意見,標準起草小組將
征求意見稿發送給相關農業技術部門、科研機構等,廣泛征求意見。公開征求
意見情況如表1所示。
表1《作物全生育期調控與逆境健康管理技術規范》團體標準公開征求意見情況表?
回函單位情況共個單位回函,其中生產廠家個,科研機構個,
農業技術部門個,用戶(含經銷商)個
回函并提出建議的單位個數
回函但沒有建議的單位個數
征集到的意見及采納情況征集到意見條,其中同意采納條,占
%;未采納條,占%;條部分采納,
占%,對未采納和部分采納者均在“公開征
求意見匯總表”備注欄中均做了說明。
?公開征求意見結束后,填寫該表。
5.審定與發布階段
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計劃于2025年10月至11月召開標準專家審查會,12月30日前完成標準的報
批與發布。
(專家會審查結束后,補充專家審查會的相關信息(如審查會時間,專家
審查意見等),可將專家審查會意見匯總表和作為編制的附件。發布時,補充
發布日期、發布公告等信息)
(四)制標任務分工
本標準由成都新朝陽作物科學股份有限公司牽頭起草,聯合成都新朝陽作
物科學股份有限公司、中國農業大學、華中農業大學、北京農學院、四川農業
大學等單位組成起草工作組,工作組負責標準方案的設計、調研、資料收集、
標準起草、專家意見匯總、資料的分析與整理等。主要起草人及分工見表2。
表2標準起草單位和起草人任務分工
序號姓名單位承擔工作
1何其明成都新朝陽作物科學股份有限公司標準方案設計與方向指導
2任丹成都新朝陽作物科學股份有限公司標準方案設計與調研
3黃瑾成都新朝陽作物科學股份有限公司標準方案起草與意見匯總
4段留生北京農學院標準方案設計
5姜峰中國農業大學標準方案調研
6吳洪洪華中農業大學標準方案調研
7樊高瓊四川農業大學標準方案調研
8趙刊成都新朝陽作物科學股份有限公司標準方案起草與資料整理
9李玉珠成都新朝陽作物科學股份有限公司標準方案調研與標準資料收集
10吳丹成都新朝陽作物科學股份有限公司標準方案調研與標準資料收集
二、標準編制原則、主要內容及其確定依據
(一)編制原則
《作物全生育期調控與逆境健康管理技術規范》在編制過程中遵循以下原則。
1.規范性原則
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本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分:標準化文件的結
構和起草規則》的規定起草。在標準編制過程中,確保所有術語、定義、技術
要求等內容的表述都嚴格遵循相關標準和規范,以保證標準的權威性、準確性
和可操作性。通過明確的標準條款,為作物全生育期調控與逆境健康管理技術
規范的研發、生產、檢驗和應用提供統一的指導依據,確保產品的質量和安全。
2.統一性原則
在標準編制過程中,注重內容的統一性和協調性。各個章節、條款之間邏
輯清晰,相互支撐,避免出現矛盾或重復的情況。確保標準的整體性和系統性,
便于用戶理解和應用。同時,考慮到作物全生育期調控與逆境健康管理技術規
范的特殊性和創新性,標準在統一性的基礎上,也兼顧了靈活性和前瞻性,以
適應未來技術的發展和市場的變化。
3.適用性原則
在制定《作物全生育期調控與逆境健康管理技術規范》團體標準時,編制
組充分考慮了標準的適用性和實用性。標準中的技術要求、檢測方法等條款均
基于當前行業的技術水平和實際需求進行設定,確保標準能夠真正指導企業的
生產和應用。同時,編制組也關注到了作物全生育期調控與逆境健康管理技術
規范的特殊性和創新性,在標準中適當引入了新技術、新理念,以適應未來行
業的發展趨勢。通過適用性原則的遵循旨在使標準既具有指導意義,又具備可
操作性,推動作物全生育期調控與逆境健康管理技術規范行業的健康發展。
4.易用性原則
在制定《作物全生育期調控與逆境健康管理技術規范》團體標準時,編制
組特別注重標準的易用性。為了確保標準能夠被廣大企業和科研人員方便地使
用和理解,編制組采取了一系列措施。首先,標準的結構和格式設計得清晰明
了,各個章節和條款之間的邏輯關系一目了然。通過使用清晰的標題、段落和
列表,使得標準的用戶能夠快速準確地找到所需的信息。其次,標準中的術語
和定義都經過了嚴格的篩選和定義,確保它們具有明確、具體的含義。這避免
了因術語模糊或歧義而導致的理解和應用上的困難。此外,編制組還特別注重
標準的可讀性和可操作性。在編寫標準時,盡量使用通俗易懂的語言和表達方
式,避免使用過于專業或晦澀的詞匯。同時,標準中的技術要求、檢測方法等
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條款都盡可能地給出了具體的方法,以方便用戶和科研人員在實際應用中參考
和執行。
(二)主要內容及確定依據
《作物全生育期調控與逆境健康管理技術規范》共分為6個章節,規定了作
物全生育期調控與逆境健康管理技術規范的范圍、規范性引用文件、術語和定
義、農業逆境、作物全生育期調控與逆境健康管理技術要求和記錄。
1范圍
本文件界定了作物全生育期調控與逆境健康管理技術規范的術語和定義,
規定了農業逆境分類與識別、逆境下作物健康管理及生理調控、數據評價體系
與管理標準。
本文件適用于作物全生育期調控與逆境健康管理。
2規范性引用文件
本部分列出了本文件中所引用的所有規范性引用文件。
3術語和定義
本部分對作物全生育期調控(cropwholegrowthperiodregulation)、逆境
健康管理(stressresistancehealthymanagement)、災前預防(disaster
prevention)、災后恢復(disasterrecovery)、農業干旱(agriculturaldrought)、
高溫危害(harmofhightemperature)、冷害(coldinjury)、農田漬澇(agric
ulturalwaterlogging)、熱帶氣旋(tropicalcyclone)、干熱風(dry-hotwind)
分別進行了定義。其中“農業干旱”來源于GB/T32136-2015,3.8;“高溫危
害”來源于GB/T21985-2008,3.1;“冷害”來源于GB/T27959-2011,2.5、“
農田漬澇”來源于GB/T32752-2016,2.1;“熱帶氣旋”來源于GB/T19201-
2006,2.1、“干熱風”來源于QX/T82-2019,2.6。
4農業逆境
根據作物全生育期可能會遭受的農業逆境,將逆境分為干旱、鹽堿、高溫、
低溫、澇漬、熱帶氣旋、干熱風。
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5作物全生育期調控與逆境健康管理技術要求
本部分對作物全生育期調控與逆境健康管理技術規范的逆境災前預防和災
后恢復提出了要求。
對逆境災前預防和災后恢復的要求如下:通過文獻查詢、實驗報告等依據
采取相應農藝措施,使用相應的調節劑與肥料。
6記錄
本部分以表格形式給出了作物全生育期調控與逆境健康管理資料。
三、試驗驗證的分析
(或綜述報告、技術經濟論證、預期的經濟效益、社會效益和生態效益等)
在試驗驗證過程中,調節劑(天然蕓苔素、冠菌素等)和生物刺激素(花
粉多糖、黃芪多糖等)對作物的生育調控與逆境健康管理得到了充分地測試和
驗證。
14-羥基蕓苔素甾醇:已發表的期刊表明天然蕓苔素在種子處理,保花保果,
抗逆等方面存在顯著的調節生長的作用,詳細結果見表3。
表314-羥基蕓苔素甾醇實際應用情況
參考
作物應用方式結果
文獻
14-羥基蕓苔素甾醇拌種對早期油菜生長具有積極促進作用,
油菜種子處理[16]
能顯著提高油菜生長速度和產量。
盛花和幼14-蕓苔素甾醇可以顯著提高低溫下桃樹的座果率、單果質量
桃[17]
果期噴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-羥基蕓苔素甾醇能夠顯著增加果實硬度,促進果實中維生
開花期噴
獼猴桃素C含量及微量元素Fe、Zn和Mn的積累,顯著提升黃心獼猴[18]
施
桃的貯運性和營養價值。
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表314-羥基蕓苔素甾醇實際應用情況(續表)
參考
作物應用方式結果
文獻
14-蕓苔素甾醇可以提高小麥碳同化能力,增強氮素吸收與積
拔節后噴累,促進碳營養物質向穗部轉運和分配,從而為穗花發育提
小麥[19]
施供良好的物質基礎以減少可孕小花的退化和敗育,進而提高
小花結實數和結實率,且對大穗型品種的影響更明顯。
干旱脅迫下在小麥小花退化前外源噴施14-蕓苔素甾醇可以促
干旱脅迫進源器官物質生產,調節穗和葉可溶性糖,穗和非穗器官干
小麥[20]
前噴施物質重及氮素的分配,增強糖和氮從葉源器官向穗庫器官的
轉運能力,進而優化穗花發育,提高干旱耐受性。
低溫脅迫凍害脅迫下14-蕓苔素甾醇與SF-花粉多糖復配可顯著提升番
番茄前3天噴茄幼苗中過氧化物酶和過氧化氫酶活性,推測復配可協同增[21]
施效通過提升抗氧化酶來保護番茄凍害下的光合能力。
圖2天然蕓苔素拌種對油菜苗期生長的影響
(注:14-羥基蕓苔素甾醇調節劑(14-HBR),種衣劑(M),圖片來源于[16])
除了已經發表的文獻,新朝陽研發團隊也做了大量14-羥基蕓苔素甾醇的生
測試驗,主要集中在抗逆方面。在干旱實驗中,葉面噴施24h后進行干旱脅迫,
天然蕓苔素可顯著緩解脅迫引起的葉片干枯;與CK對照相比,天然蕓苔素葉綠
素含量增加35.79%,顯著提高玉米抗旱能力(圖3A)。在高溫實驗中,葉面噴
施24h后進行高溫脅迫,天然蕓苔素處理組熒光參數(NPQ)比CK降低25.53%,
說明其能夠提高辣椒幼苗的抗高溫能力(圖3B)。在鹽堿萌發實驗中,水稻種
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子經不同藥劑浸泡24h后播種在鹽堿土中,各處理組從播種3天后陸續開始萌發,
從萌發率統計結果顯示,5天時處理組差異明顯,其中天然蕓苔素浸種后可以促
進水稻種子在鹽堿土中的萌發,與CK(5.56%)相比天然蕓苔素處理(23.15%
~29.63%)萌發率提高4-5倍(圖3C)。在低溫實驗中,葉面噴施24h后進行高
溫脅迫,天然蕓苔素處理組熒光參數(NPQ)比CK降低25.53%,說明其能夠提
高辣椒幼苗的抗高溫能力(圖3B)。在低溫凍害實驗中,葉面噴施3天后進行
低溫脅迫,通過番茄幼苗凍害脅迫試驗中光系統II最大光合效率QY-MAX熒光
成像圖顯示,圖中藍色部分為植物凍傷部位,橙色代表植物凍害恢復程度,實
驗表明天然蕓苔素處理凍傷更輕,且恢復較快(圖3D)[21]。此外,在實際大田
生產中,天然蕓苔素對于“干熱風”也有很好的抵御作用,2024年在河北省保
定市十里鋪村開展相關實驗,提前3~5天按當地用藥習慣進行施藥處理,對小
麥進行葉面噴霧(小麥灌漿期),實驗結果表明,使用蕓苔素處理組能夠顯著
提升小麥穗粒重和千粒重,預估產量相比對照藥劑增長20.25%(圖4)。
圖3天然蕓苔素逆境實驗結果
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圖4天然蕓苔素預防小麥干熱風結果
冠菌素:已發表的期刊表明冠菌素在種子處理(耐鹽)、耐干旱、耐高溫、
耐低溫等逆境方面存在顯著的調節生長、增強抗逆性、增加產量的作用,詳細
結果見表4,相關圖片見圖5-8。此外,在實際應用中,冠菌素對于小麥在孕穗
灌漿期間遭遇干熱風有很好的防御作用,能小麥增加單穗有效穗粒數,莖稈更
粗壯,抗倒伏,能夠使小麥活桿成熟(圖9)。以2025年河南夏邑進行的冠菌素
在小麥上應用的大田示范為例,示范應用由全國農業技術推廣服務中心技術指
導,河南省植物保護植物檢疫站和夏邑縣農業農村局植保植檢站實施完成。觀
摩現場設在夏邑縣試驗基地,來自國家、省、市、縣農業技術體系的專家和一
線農技人員共計近200人參與現場觀摩交流。小麥專家組在示范區和對照區隨機
抽樣測產結果顯示:在夏邑今年干旱依靠自然降雨無澆水情況下,冠菌素處理
地塊平均畝產為591.2公斤,較對照區的524.8公斤提升66.4公斤,增產幅度達
12.65%。示范區植株健壯,田間無倒伏、不早衰,穗型整齊、熟相良好,顯示
出良好的應用前景(河南商報,《冠菌素在夏邑田間示范實現畝產提升12.65%
國家重點研發項目助推小麥綠色增產》)。
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表4冠菌素實際應用情況
參考
作物應用方式結果
文獻
冠菌素處理能改善旱稻和水稻幼苗耐干旱脅迫的能力,促
干旱脅迫
水稻進幼苗葉片中脯氨酸、可溶性糖和可溶性蛋白的積累,降[22]
前1天噴施
低質膜透性,維持細胞質膜的完整性。
干旱脅迫
小麥冠菌素通過維持較高的光合性能來增強植物的抗旱性。[23]
前1周噴施
高溫脅迫冠菌素通過調控氮代謝和葉綠體超微結構來維持光合性能
小麥[4]
前1天噴施,從而增強植物的耐熱性并減少高溫脅迫下的產量損失。
低溫脅迫冠菌素通過誘導表觀遺傳適應和轉錄重編程來增強番茄植
番茄[24]
前3天噴施株的低溫耐受性。
冠菌素處理能降低鹽脅迫誘導的主根H2O2含量,提高棉花
棉花種子處理[25]
萌發出苗和苗期的耐鹽性。
圖5大田試驗中干旱脅迫下冠菌素處理小麥的形態表現
(注:拔節期前(B),灌漿期前(G),圖片來源于[23])
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圖6高溫脅迫下冠菌素處理小麥的表現
注:光合性能(a),葉綠素熒光參數(b),小麥籽粒表型(c),千粒重(d),圖片來源于[4])
圖7鹽脅迫下冠菌素處理棉花的形態表現
(注:無鹽脅迫(A),有鹽脅迫(B),圖片來源于[24])
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圖8低溫脅迫下冠菌素處理番茄的形態表現
(注:圖片來源于[25])
圖9冠菌素大田示范小麥抗逆增產試驗
(注:圖片來源于2025年6月河南夏邑冠菌素小麥抗逆增產觀摩會)
花粉多糖:在已有的報道和歐盟的登記實驗中,花粉多糖主要有以下調節
功能。①提高作物抗逆(抗低溫、干旱、高溫等)能力,作物長勢更健康。豇
豆幼苗噴施花粉多糖后進行4℃低溫脅迫培養2天,經24小時常溫緩苗后花粉多
糖處理組葉片恢復直立,冷害指數顯著低于對照處理(圖10A)。土壤酸化會
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嚴重影響作物的根系生長和營養吸收,在酸性條件下(pH4.7)花粉多糖可維持
小麥根系正常生長,增幅可達到21.66%(圖10B)。②顯著促進作物生長,提
高光合效率。小白菜和小麥施用花粉多糖,促進葉片葉綠素合成累積,幼苗期
株高分別比常規施肥增長15%和11%(圖11A);萵筍全生育期施用1~2次花
粉多糖,與常規施肥相比,畝產增幅6.2%(圖11B);矮生番茄幼果期施用花
粉多糖,可促進果實膨大、轉色和成熟,比清水對照單果重增長64%,頭茬產
量增長181%(圖11C)。③促進作物根系生長,根毛多、根系長。小麥水培試
驗結果顯示,花粉多糖培養的小麥幼苗擁有更多、更長的須根,且根系具有更
為濃密的根毛,大大增加根系表面積,有利于營養物質的吸收(圖12A)。花
粉多糖對雙子葉植物根系生長也具有顯著促進作用,在南瓜和花生幼苗盆栽灌
溉花粉多糖,主根及側根生長與花粉多糖的濃度成正相關(圖12B)。④顯著
提高種子的出苗率,出苗整齊、更健壯。花粉多糖可用于玉米、小麥、大豆等
大田作物種子處理,推薦拌種處理藥種比為1:50。0.1ppmSF花粉多糖處理玉米
種子,可顯著提升出苗率(7%)、根長(40%)、根重(21%)、葉寬(27%)
、莖粗(16%)及須根數(24%)(圖13A);0.5ppmSF花粉多糖處理小麥種
子后,幼苗地下部和地上部鮮重分別增長32.5%和14.77%(圖13B);對大豆種
子而言,花粉多糖拌種處理的最佳促長濃度為1ppm,大豆真葉展開率增加
18.2%,根長增加23%,根重增加54.55%,株重增加10.4%(圖13C)。⑤提高
農產品品質,口感更好。在獼猴桃膨果期花粉多糖配合葉面營養產品,在不影
響紅心獼猴桃單果重的前提下,可顯著提升果實Vc含量和可溶性糖含量,顯著
提升獼猴桃的商品性和營養價值(圖14A)。在大櫻桃成熟早期施用SF花粉多
糖,可促進提早成熟、上色,改善表光,提高果肉緊致度和單果重,糖度比常
規處理增加3度(圖14B)。
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圖10花粉多糖提高作物抗逆性實驗結果
(注:圖片來源于世界農化網:/News/NewsDetail---27986.htm)
圖11花粉多糖促進作物生長實驗結果
(注:圖片來源于世界農化網:/News/NewsDetail---27986.htm)
圖12花粉多糖促進根系生長實驗結果
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(注:圖片來源于世界農化網:/News/NewsDetail---27986.htm)
圖13花粉多糖提高種子的萌發實驗結果
(注:圖片來源于世界農化網:/News/NewsDetail---27986.htm)
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圖14花粉多糖提高農產品品質實驗結果
(注:圖片來源于世界農化網:/News/NewsDetail---27986.htm)
黃芪多糖:目前黃芪多糖的研究集中于畜牧業,具有抗病毒、抗腫瘤、抗
衰老、抗輻射、抗應激、抗氧化等作用,在植物領域中的應用鮮有報道。新朝
陽研發團隊發現黃芪多糖能夠促進作物葉綠體和葉片發育,提升作物水分利用
效率,激活作物生長和環境耐受潛能,特別增強作物抗旱能力。在促長實驗中,
對小白菜兩片真葉展開后進行灌根+噴施同時處理,處理6天后小白菜葉綠素含
量顯著增加,最高增長率達到14.93%,與競品對照相比,葉綠素含量顯著增加
12.22%(圖15)。在干旱實驗中,玉米葉噴黃芪多糖可以顯著緩PEG處理下所
受到的生長抑制,與對照相比地上部株鮮重提高46%~63%,地上部干重提高
35%~60%,株高提高5.8%~12.5%,莖粗增加11.34%~21.43%,葉片數增加
0.4~0.7片,第三片葉SPAD提高24.05%~36.57%(圖16A);此外,棉花葉噴
黃芪多糖可以緩解PEG處理下棉花所受到的生長抑制,地上部株鮮重提高6.39%
~32.91%,地上部干重提高28.57%~50%,第五片葉SPAD提高6.78%~17.09%
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(圖16B)。在低溫實驗中,黃芪多糖處理組的黃瓜葉片失水率顯著降低,其
中在800倍處理時,失水率為23.47%,相比清水降低了18.85%;與競品對照相
比,黃芪多糖800倍處理后,黃瓜葉片失水率顯著降低了11.47%,說明黃芪多糖
處理能緩解低溫對黃瓜葉片的傷害(圖16C)。在鹽堿實驗中,黃芪多糖處理
后的棉花發芽率、根長生長顯著優于對照CK,分別增加100%與51.56%,表明
在鹽脅迫下,黃芪多糖能有效促進棉花發芽與根系生長(圖16D)。在實際大
田生產中,2024年于河北保定進行了玉米增產大田實驗,在玉米的小喇叭口、
大喇叭口期,灌漿期葉面噴施黃芪多糖,實驗表明,黃芪多糖處理組SPAD值提
高1.5%,莖粗增加6.38%,玉米畝增產率為2.5%~3%;2024年于新疆阿拉爾進
行了棉花增產大田實驗,在棉花打頂后使用兩次黃芪多糖,實驗表明,黃芪多
糖處理可以有效提高棉花結鈴數,提高單鈴重,畝增產率達12%(圖17)。
圖15黃芪多糖提高小白菜葉綠素含量和促進葉片發育
(注:圖片中H為黃芪多糖,Y為競品對照)
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圖16黃芪多糖提高植物的抗逆性
(注:圖片中H為黃芪多糖,Y為競品對照)
圖17黃芪多糖玉米、棉花大田實驗結果
四、與國際、國外同類標準對比情況
(或者與測試的國外樣品、樣機有關數據對比情況)
本標準未采用國際國外標準。
本標準的編制依據我國現行的法律、行政法規,并與這些法律法規和強制
性標準中的規定相一致。本標準符合現行的法律法規和強制性標準以及相關推
薦性標準的要求,具體包括:
(1)符合中華人民共和國《中華人民共和國產品質量法》;
(2)符合農業農村部《肥料登記管理辦法》的規定;
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(3)符合農業農村部《肥料管理條例》的規定;
(4)符合強制性國家標準GB38400《肥料中有毒有害物質的限量要求》的規
定;
(5)符合強制性國家標準GB/T8321.3-2000《農藥合理使用準則(三)》的
規定;
(6)符合強制性國家標準GB/T19201-2006《熱帶氣旋等級》的規定;
(7)符合推薦性國家標準GB/T21985-2008《主要農作物高溫危害溫度指標》
的規定;
(8)符合推薦性國家標準GB/T27959-2011《南方水稻、油菜和柑桔低溫災害》
的規定;
(9)符合推薦性國家標準GB/T32136-2015《農業干旱等級》的規定;
(10)符合推薦性國家標準GB/T32752-2016《農田漬澇氣象等級》的規定;
(11)符合推薦性地方標準DB32/T3524-2019《農作物冷害和凍害分級》的規
定;
(12)符合氣象觀測資料質量控制的標準QX/T82-2019《小麥干熱風災害等級》
的規定;
(13)符合氣象觀測資料質量控制的標準QX/T170-2012《臺風災害影響評估
技術規范》的規定。
五、以國際標準為基礎的起草情況
(以及是否合規引用或者采用國際國外標準,并說明未采用國際標準的原因)
本標準未引用或者采用國際標準,國外沒有找到適用于本文件的標準。
六、標準重大分歧意見的處理經過和依據
本標準在制定過程中未出現重大分歧意見。
七、與有關法律、行政法規及相關標準的關系
本標準的內容符合《中華人民共和國標準化法》等相關法律法規,符合安
全性要求及有關強制性標準要求。
八、涉及專利的有關說明
本標準的制定不涉及專利情況。
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九、實施團體標準的要求及措施建議
(包括組織措施、技術措施、過渡期、實施日期和標準試點實施的建議等措施
建議)
為確保《作物全生育期調控與逆境健康管理技術規范》團體標準的有效實
施,特提出以下要求及措施建議:
1.在組織措施方面,建議成立標準實施監督小組,由協會、科研機構及企
業代表組成,負責監督標準的執行情況,定期組織標準培訓和交流活動,提升
行業對標準的認知度和執行力。同時,建立標準實施反饋機制,收集行業在實
施過程中遇到的問題和建議,及時調整和完善標準。
2.在技術措施方面,建議加強作物全生育期調控與逆境健康管理技術規范
的技術研發和創新,提升產品的質量和性能。同時,加強標準與技術的融合,
推動標準在技術研發、生產、檢驗和應用等各個環節的深入實施。對于標準中
的技術要求、檢測方法等條款,應組織行業專家進行解讀和培訓,確保用戶能
夠準確理解和應用。
3.在過渡期方面,考慮到行業對新標準的適應過程,建議設定一定的過渡
期。在過渡期內,企業可按照新舊標準并行的方式組織生產,同時逐步調整生
產工藝和質量控制體系,以滿足新標準的要求。過渡期結束后,全面執行新標
準。
在實施日期方面,建議明確標準的實施日期,并在實施前進行廣泛的宣傳和推
廣,提高行業對新標準的認知度和重視程度。同時,加強與相關部門的溝通協
調,確保標準的順利實施。
4.在標準試點實施方面,建議選擇具有代表性的企業進行試點實施,通過
試點總結經驗和問題,為標準的全面推廣提供參考。試點企業應嚴格按照標準
要求組織生產,加強內部管理,提升產品質量和市場競爭力。同時,試點企業
應積極參與標準實施的反饋和評估工作,為標準的完善和提升提供寶貴意見。
綜上所述,通過組織措施、技術措施、過渡期、實施日期和標準試點實施
等多方面的措施建議,可為《作物全生育期調控與逆境健康管理技術規范》團
體標準的有效實施奠定基礎,推動作物全生育期調控與逆境健康管理技術規范
行業的健康發展。
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十、其他應當說明的事項
無。
《作物全生育期調控與逆境健康管理技術規范》團體標準起草工作組
2025年9月
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