适用于所有水果的山梨糖醇钙镁液体溶液
(Optima 水果品质增强剂)
山梨醇钙+MG
- 含有高浓度的山梨糖醇、镁和钙。
- 清澈透明的液体溶液。
- 显著改善水果品质,使果肉更多汁更甜。
- 使水果的形状、香气、味道和颜色更加优良。
- 增强细胞壁强度,减少运输过程中的损伤。
- 缓解干旱胁迫。
- 能迅速被植物吸收的营养物质。
关于山梨醇钙镁液体溶液
这是一种精心配制的液体溶液,含有山梨糖醇、钙和镁。这三种营养物质协同作用,显著提高果实品质。建议在果实膨大期使用,以防止果实开裂,减少经济损失。
作为光合作用产物和运输物质
在许多植物中,山梨醇是光合作用的产物之一。例如,蔷薇科植物(如苹果和梨)的叶片通过光合作用产生山梨醇,然后将其运输到植物的其他部位,如花、果实和根。这种运输功能类似于其他植物中蔗糖的运输功能,为植物的生长发育提供所需的碳源和能量。植物中山梨醇的运输是通过韧皮部进行的。它可以沿着浓度梯度在细胞间扩散,也可以通过特定的转运蛋白进行主动运输。在运输过程中,山梨醇为沿途的细胞提供营养,支持其代谢活动。调节渗透压:当植物应对环境胁迫时,山梨醇在调节渗透压方面发挥着至关重要的作用。在干旱或高盐等环境条件下,植物细胞中山梨醇的浓度会增加。例如,在盐碱土壤中生长的植物,细胞内山梨醇的积累可以降低细胞内的水势,使植物能够从高盐的外部环境中吸收水分,维持细胞膨压和正常的生理功能。这种渗透调节功能有助于植物维持细胞内的水分平衡,防止细胞因失水而萎缩,从而避免植物枯萎。这就像在植物细胞内构建了一个“小型储水库”。当外部环境不利于水分吸收时,山梨醇可以帮助细胞保持水分。
关于山梨醇
山梨醇参与碳代谢和能量代谢,是植物碳代谢的中间产物。它可以通过细胞内酶转化为其他糖类或有机化合物,并参与植物呼吸等能量代谢过程。例如,山梨醇在某些酶的催化下可以转化为果糖,然后进入糖酵解途径,为植物细胞产生ATP(三磷酸腺苷)等能量物质。同时,山梨醇的代谢过程也与其他植物代谢途径相关,例如氮代谢。它可以调节植物的碳氮比,影响植物的生长发育,例如促进花芽分化和果实发育。
作为信号分子发挥作用
越来越多的研究表明,山梨醇可能在植物中发挥信号分子的作用。当植物受到光照、温度变化或病原体入侵等外部环境因素刺激时,山梨醇浓度的变化可能会触发植物体内的一系列信号转导通路。这些信号转导通路可以调控植物基因表达,从而引发植物相应的生理反应,例如增强抗逆基因的表达,进而提高植物对逆境的抵抗力,或激活植物的防御机制以抵御病原体。
关于液态钙
增强植物细胞壁:
钙是植物细胞壁的重要组成部分。它主要以果胶酸钙的形式存在于细胞壁中,像“胶水”一样将果胶分子连接在一起,从而增强细胞壁的稳定性和机械强度。例如,在蔬菜(如大白菜和羽衣甘蓝)生长过程中,充足的钙可以保持叶片直立,减少因细胞壁薄弱引起的叶片萎蔫和软腐现象。
促进根系发育:
钙对植物根系的生长发育至关重要。它能够调节根尖细胞的分裂和伸长,促进根系形态的形成。例如,在果树(如苹果树和柑橘树)幼苗期,适量的钙供应可以增强根系,增加根系吸收面积,从而更好地从土壤中吸收水分和养分。
提高水果品质:
在果实发育过程中,钙可以防止果实软化和腐烂。对于易患生理性病害的果实,例如番茄脐腐病和苹果苦痘病,补充钙可以显著降低这些病害的发生率。这是因为钙可以稳定细胞膜结构,维持细胞的正常功能,防止果实细胞内物质的泄漏。
增强植物的抗逆性:
钙参与植物的抗逆生理过程。在环境胁迫(如干旱、高温和盐碱)下,钙可以调节植物细胞内的生理生化反应,并维持细胞内的离子平衡。例如,在干旱胁迫下,钙可以帮助植物细胞维持膨压,减少水分流失,从而增强植物的抗旱性。
镁的功能
参与光合作用:
镁是叶绿素的中心原子,也是叶绿素分子的重要组成部分。它能促进叶绿素的合成,确保光合作用的正常进行。例如,在水稻、小麦等粮食作物的生长过程中,充足的镁供应可以保持叶片翠绿,提高光合作用效率,并增加有机物的积累。
激活酶活性:
镁是多种酶的激活剂,能够参与植物体内许多重要的生理代谢过程。例如,在植物呼吸作用和碳水化合物代谢中,镁离子可以激活相关酶,促进糖类的合成和运输。植物中一些与核酸合成相关的酶也需要镁离子激活,这对植物的生长发育具有重要意义。
促进蛋白质合成:
镁能促进植物蛋白质合成。它在维持核糖体的结构和功能方面发挥着重要作用,因为核糖体是蛋白质合成的场所。在豆科植物(如大豆和豌豆)生长过程中,充足的镁供应有助于提高种子中的蛋白质含量。
保证分析
氮(N)———————7.3%
钙(Ca)———————150 克/升
镁 (Mg)——20 克/升
山梨醇醇——95~100克/升
使用方法
适用于多种水果,包括但不限于苹果、梨、菠萝、葡萄和香蕉。叶面喷施时,在果实早期结果期喷施3至4次,在果实膨大期也喷施3至4次。
建议稀释比例为 1:1000 至 1:2000。



