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相似文献
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1.
[目的]研究外源氯化胆碱和氯化钙对盐胁迫下小麦种子萌发、幼苗生长及生理特性的影响。[方法]以6个小麦品种为材料,采用不同浓度NaCl溶液模拟盐胁迫环境,选择出在0.8%NaCl溶液下萌发抑制率在50%左右的偃高21、安农0711种子。在此基础上,研究外源氯化胆碱和外源氯化钙对盐胁迫下(0.8%NaCl)偃高21和安农0711种子萌发及生理特性的影响。[结果]盐胁迫下小麦种子发芽势和发芽率显著降低,并随盐浓度的增加胁迫加剧,但不同小麦品种耐盐性有一定的差异;盐胁迫下小麦幼苗叶绿素含量、可溶性糖含量和根系活力显著下降,丙二醛含量和脯氨酸含量显著升高;与盐胁迫处理比较,通过不同浓度外源氯化胆碱和氯化钙的介入,不同程度缓解了盐胁迫下对小麦种子萌发的抑制,显著增加了盐胁迫下小麦幼苗叶绿素含量、提高了根系活力、降低了幼苗丙二醛和脯氨酸含量,促进了可溶性糖含量的增加。[结论]400 mg/L外源氯化胆碱和0.2%外源氯化钙是在盐胁迫下小麦种子萌发和幼苗生长缓解的最佳浓度,外源氯化胆碱的缓解效应优于外源氯化钙。  相似文献   

2.
外源ALA对盐胁迫下商洛黄芩生理特性的影响   总被引:8,自引:8,他引:0  
通过对黄芩种子萌发及幼苗生理特性的研究,寻找提高黄芩种子及幼苗在盐胁迫下抗性能力的途径。测定了盐胁迫下黄芩种子在不同浓度处理后种子的发芽势、发芽率,并测定了黄芩幼苗叶片的叶绿素含量、叶片丙二醛含量、过氧化物酶和过氧化氢酶活性。结果表明:0.5%盐胁迫下黄芩种子萌发受到显著抑制。外源ALA可促进盐胁迫下黄芩的生长,提高黄芩的发芽势和发芽率,提高叶片叶绿素含量、POD和CAT活性,降低MDA含量。由此可知,外源ALA可增强盐胁迫下黄芩生理特性,对盐胁迫有较好的缓解作用,减轻了盐胁迫对黄芩生长的抑制作用,提高种子及幼苗的抗盐能力。  相似文献   

3.
通过对黄芩种子萌发及幼苗生理特性的研究,寻找提高黄芩种子及幼苗在盐胁迫下抗性能力的途径。测定了盐胁迫下黄芩种子在不同浓度处理后种子的发芽势、发芽率,并测定了黄芩幼苗叶片的叶绿素含量、叶片丙二醛含量、过氧化物酶和过氧化氢酶活性。结果表明:0.5%盐胁迫下黄芩种子萌发受到显著抑制。外源ALA可促进盐胁迫下黄芩的生长,提高黄芩的发芽势和发芽率,提高叶片叶绿素含量、POD和CAT活性,降低MDA含量。由此可知,外源ALA可增强盐胁迫下黄芩生理特性,对盐胁迫有较好的缓解作用,减轻了盐胁迫对黄芩生长的抑制作用,提高种子及幼苗的抗盐能力。  相似文献   

4.
盐胁迫对白三叶种子萌发及幼苗生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
高扬帆  谢国红  姚俊克  王红春 《安徽农业科学》2006,34(19):4850-4850,4853
研究盐胁迫对白三叶种子抗盐萌发和幼苗生长的影响,结果表明:不同浓度的NaCl胁迫下,白三叶种子的发芽势、发芽率、株高均呈下降趋势,处理和对照之间的差异达到极显著水平;盐胁迫对白三叶叶片的叶绿素含量和根系活力均有一定的影响,叶绿素含量对照与处理之间差异达到极显著水平,根系活力对照与低浓度处理差异不显著,与高浓度处理之间达到极显著水平。  相似文献   

5.
盐胁迫对梭梭、盐爪爪种子萌发和幼苗生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
盐胁迫是造成植物生理损伤和生长阻碍的重要原因,为探究盐胁迫对梭梭和盐爪爪幼苗生长产生影响的生理变化,采用不同浓度NaCl对梭梭和盐爪爪进行模拟盐胁迫处理,对它们在萌发及幼苗生长阶段的耐盐性进行比较研究。结果表明,低浓度NaCl溶液对盐生植物种子萌发具有一定的促进作用;随着盐胁迫程度增加,对盐生植物种子萌发抑制作用越来越明显,表现为随着NaCl浓度升高种子萌发率降低,初始萌发时间推迟,萌发时间延长。在盐胁迫条件下梭梭和盐爪爪幼苗体内能保持较高脯氨酸含量及保护酶活性和较低的膜脂过氧化作用,2种盐生植物均具有较强的耐盐性,它们对盐胁迫的忍耐特性有所不同。  相似文献   

6.
[目的]分析华山松种子萌发及幼苗生长对不同浓度盐胁迫的适应性。[方法]设置6个NaCl水平(0、20、40、60、80、100mmol/L),研究不同浓度NaCl对华山松种子萌发、幼苗生长、叶绿素含量、渗透调节物质含量、保护酶活性的影响。[结果]低盐胁迫对华山松种子发芽率、幼苗生长发育无明显影响,可提高幼苗叶绿素含量、渗透调节物质含量及保护酶活性,从而提高植物的抗盐胁迫能力。[结论]最适宜华山松种子萌发及幼苗生长的盐浓度为0-40mmol/L。  相似文献   

7.
[目的]研究氮素及其不同形态配比对华北落叶松种子萌发率和幼苗生长的影响,为华北落叶松种子萌发和幼苗生长的合理调控和施肥提供基础依据。[方法]以落叶松种子为试验材料,通过常规种子质量检验规程和种子发芽试验研究了硝态氮及铵态氮不同配比对华北落叶松种子萌发的的影响;并且用沙培的方法研究不同氮素形态对华北落叶松幼苗生长、生物量及其分配的影响。[结果]在最有利于华北落叶松种子萌发供氮量20mmol·L-1时,不同氮素形态对华北落叶松种子的萌发有不同影响,在硝态氮∶铵态氮为3∶1时种子的萌发率和萌发速率最高;此供氮水平上幼苗株高、基茎生长量也达最大;单株总生物量在NO-3-N∶NH+4-N为1∶1处理时达到最高。不同氮素形态配比对生物量分配有一定影响,但差异不显著。随着生长季推移,根中生物量累积明显增加,不同氮素形态配比对生物量分配有一定影响,但差异不显著。[结论]在总供氮量为20mmol·L-1、硝铵比为3∶1时落叶松种子萌发和幼苗生长较好。  相似文献   

8.
NaCl胁迫对草木樨种子萌发及幼苗生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用室内种子萌发及温室幼苗培养实验方法,研究不同浓度NaCl胁迫对耐盐植物草木樨种子萌发及幼苗生长的影响,结果表明:低浓度的NaCl胁迫可以提高种子的萌发率、累积发芽率、发芽势,增加幼苗地上部分的鲜干比、叶绿素含量,并促进幼苗根和芽的生长,而高浓度的NaCl胁迫则对其有显著的抑制作用;不同浓度的NaCl胁迫对草木樨种子的发芽指数均有一定的抑制作用,而对幼苗叶片的丙二醛含量却有一定的促进作用。因此得出:低浓度的NaCl胁迫对草木樨种子萌发及幼苗生长具有一定的促进作用,而高浓度的NaCl胁迫则对其有一定的抑制作用。  相似文献   

9.
为了探究盐胁迫对植物生长的影响,以花椰菜种子为材料,将培养皿发芽法和土培法结合起来,研究不同浓度NaCl对花椰菜种子萌发、幼苗叶片中叶绿素含量、幼苗生长的部分指标(根长、苗高、侧根数目、幼苗鲜重和干重)的影响.结果表明:花椰菜种子萌发时期能够抗低浓度盐,随着NaC1浓度的增大,种子发芽速度减慢,种子萌发率呈下降趋势;不同浓度的NaC1对花椰菜幼苗的苗高、根的生长及幼苗鲜重和干重的增加、幼苗叶片中的叶绿素含量均具有显著的抑制效应.研究结果为花椰菜在盐碱地的开发利用及其耐盐种质筛选提供了参考.  相似文献   

10.
通过种子萌发和盆栽试验研究了镉(Cd)与UV-B辐射增强单独和复合胁迫对冬小麦幼苗生长和生理的影响,结果表明:(1)Cd与UV-B单独或复合胁迫对冬小麦种子萌发率没有显著影响,但明显抑制冬小麦幼苗的生长,复合胁迫的抑制效应明显大于单一胁迫;(2)UV-B辐射增强导致冬小麦叶片的叶绿素含量显著或极显著下降,类黄酮含量极显著增加,Cd胁迫没有显著影响,且复合Cd胁迫后不加剧UV-B辐射对冬小麦叶片叶绿素和类黄酮含量的影响;(3)Cd与UV-B单独胁迫均导致冬小麦叶片的细胞膜透性极显著增大,Cd胁迫导致冬小麦叶片的MDA含量显著增加,且UV-B辐射加剧Cd胁迫对冬小麦叶片MDA含量的影响;(4)Cd+UV-B复合胁迫冬小麦植株地上部的Cd含量显著高于Cd单独胁迫.可见,Cd和UV-B辐射增强复合胁迫对冬小麦生长和生理的影响存在协同效应.  相似文献   

11.
为探究外源5-氨基乙酰丙酸(ALA)对盐胁迫下玉米种子萌发及幼苗生长的影响,试验以‘金海5号’作为试验材料,设置NaCl浓度100 mmol/L模拟盐胁迫,5-氨基乙酰丙酸浓度为0、25、50、100、 200 mg/L,处理种子和幼苗,测定种子发芽率、种子活力以及幼苗丙二醛(MDA)、可溶性糖、脯氨酸和叶绿素含量,并对这些生理生化指标进行分析。结果表明,盐胁迫下玉米种子萌发和幼苗生长均受到不同程度的抑制,而施用5-氨基乙酰丙酸明显降低了植物的盐害水平,增强了种子活力,并提高了幼苗中有关抗逆性物质的含量。其中,当5-氨基乙酰丙酸浓度为25 mg/L时,对种子萌发,以及幼苗生长发育有较好的促进作用,明显优于其它处理。实验结论,以期为今后玉米生产实践提供参考和借鉴。  相似文献   

12.
不同钠盐浸种对NaCl胁迫下萝卜种子萌发的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]为农作物的耐盐育种和栽培提供试验依据。[方法]通过不同钠盐浸种和NaCl溶液胁迫萌发试验,找出萝卜(Raphanus sativus L)种子抗盐的有效方法和耐盐程度。分别用浓度为200mmol/L的NaCl、NaHCO3、混合盐(NaHCO3,NaCl)3种溶液浸种,然后配置4种浓度的NaCl胁迫溶液:40、80、120、160mmol/L,分别对萝卜种子的萌发进行盐胁迫。[结果]混合盐浸种明显提高萝卜种子发芽指数和活力指数,促进幼苗生长。NaHCO3浸种明显抑制种子萌发,但明显促进侧根数目增多并提高了叶绿素的含量。促进种子萌发的影响因子顺序是:混合盐浸种>NaCl浸种>对照组>NaHCO3浸种。不同浸种方法处理,均表现出随NaCl胁迫溶液浓度升高,抑制种子萌发,而对幼苗生长的影响在NaCl胁迫溶液浓度较低时,随NaCl胁迫溶液浓度升高促进幼苗生长。相反,在NaCl胁迫溶液浓度较高时,随NaCl胁迫溶液浓度升高,抑制幼苗生长。[结论]混合盐浸种促进种子萌发和幼苗的生长。  相似文献   

13.
pH值对小麦种子萌发和幼苗生长代谢的影响   总被引:13,自引:0,他引:13  
研究了pH值对小麦种子萌发和幼苗生长代谢的影响 ,结果表明 :pH值 6.5是小麦种子萌发和幼苗生长的最适值。pH值大于 7或小于 6,小麦种子萌发的淀粉酶、蛋白酶和脂肪酶活力降低 ;呼吸速率 ,胚乳分解速度减慢 ;种子发芽速度减慢 ;苗期根系活力、硝酸还原酶活力、叶绿素含量、光合速率、蒸腾强度降低 ,幼苗生长速度减慢。  相似文献   

14.
土壤盐渍化严重影响植物生长发育,为探讨微生物对盐胁迫下植物种子萌发及幼苗生长的调控作用,以宁粳28号水稻种子为材料,采用培养皿滤纸萌发的方法研究不同耐盐菌株组合对150 mmol·L-1 NaCl胁迫下与水稻种子萌发及幼苗生长相关的生理代谢的影响。结果表明:不同菌株组合对盐胁迫下水稻种子萌发及幼苗生长均有一定的促进作用。与盐胁迫下不加菌的对照处理相比,枯草芽孢杆菌+苏云金芽孢杆菌+阿氏芽孢杆菌(ABD)和枯草芽孢杆菌+苏云金芽孢杆菌+多黏类芽孢杆菌+阿氏芽孢杆菌(ABCD)菌株组合可使发芽率提高约20%,ABCD组合使水稻芽长和根长分别提高4.75倍和0.72倍,种子活力指数提高3.19倍,幼苗耐盐指数提高3.20倍,叶绿素含量与根系活力均显著增加(P<0.05),相对盐害率显著下降(P<0.05)。菌株组合不同程度地降低了盐胁迫下水稻幼苗丙二醛(MDA)含量,提高了过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)及超氧化物歧化酶(SOD)活性,可缓解盐分对水稻造成的毒害,但各处理之间存在一定的差异,其中多菌株复配能较好地提高幼苗SOD活性。研究表明,耐盐微生物能够增强水稻耐盐性,促进水稻种子萌发及幼苗生长,多菌株复配效果优于单菌株。  相似文献   

15.
重金属Cu和Zn对小麦种子萌发和生物量的影响   总被引:2,自引:1,他引:2  
[目的]研究Cu2+、Zn2+对小麦种子萌发和幼苗生长的影响。[方法]以小麦品种博爱7422为材料,以完全营养液培养为对照,研究不同浓度(5、10、25、50、125、250、500 mg/L)Cu2+、Zn2+污染对其种子萌发、幼苗生长、叶绿素含量的影响。[结果]低浓度Cu2+(≤50mg/L)和Zn2+(≤10 mg/L)可促进小麦种子萌发和幼苗生长,高浓度Cu2+(>50 mg/L)和Zn2+(>10 mg/L)对小麦种子萌发有抑制作用。低浓度Cu2+、Zn2+污染对小麦幼苗叶绿素含量无明显影响;高浓度Cu2+、Zn2+污染可降低小麦幼苗叶绿素含量,当Cu2+、Zn2+浓度为25 mg/L时,小麦幼苗叶绿素含量分别比CK降低了44.51%、23.02%,当Cu2+、Zn2+浓度达到500 mg/L时,小麦幼苗叶绿素含量分别为CK的31.35%、47.15%。[结论]低浓度Cu2+、Zn2+对小麦种子萌发和幼苗生长无明显影响,而高浓度有抑制作用。  相似文献   

16.
【目的】紫茎泽兰(Ageratina adenophora)从中缅边境侵入中国后,在西南地区大规模侵入农田、森林、草场,造成了巨大的经济损失和生态灾难。论文旨在了解紫茎泽兰的化感作用,评价其腐熟肥效,为有效防除和资源化利用提供科学依据。【方法】利用恶臭假单胞菌(Pseudomonas putita)和热解纤维梭菌(Clostridium thermocellum)制备混合菌剂,野外就地腐熟紫茎泽兰生产有机肥,通过培养试验、盆栽试验和田间试验,研究新鲜和腐熟紫茎泽兰浸提液以及腐熟有机肥对小麦种子发芽特性,植物生长,氮、磷、钾养分吸收,土壤微生物和籽粒产量品质的影响。【结果】在培养试验中,较高浓度的新鲜紫茎泽兰浸提液显著抑制小麦种子发芽率,降低幼苗生长速率;而相同浓度的腐熟紫茎泽兰浸提液则相反,发芽率、发芽指数、活力指数和苗高分别增加4.73%、13.06%、6.58%和29.87%,并使叶绿素含量、叶片硝酸还原酶活性及根系活力显著提高,有益于光合作用,氮素同化和养分吸收。在种子发芽过程中,新鲜紫茎泽兰浸提液抑制种子胚乳中的蛋白质、淀粉和六磷酸肌醇等大分子物质水解;腐熟紫茎泽兰浸提液则促进它们分别水解为游离氨基酸、可溶性糖和无机磷,对构建新植物体,供给植物营养,促进幼苗生长有重要作用。在盆栽试验中,用新鲜紫茎泽兰浸提液灌根,小麦植株氮、磷、钾吸收量比对照显著降低,氮、磷、钾吸收量比对照分别降低74.78%、58.55%和70.77%,生物量减少47.77%-58.70%;用较高浓度的腐熟紫茎泽兰浸提液灌根则促进吸收养分,植株生物量提高27.53%。在田间试验中,与对照(不施肥)相比,施用化肥对小麦根际土壤微生物碳氮量、脱氢酶活性及Shannon-Wiener多样性指数无显著影响;但与施用等养分量的化肥相比,化肥配施紫茎泽兰有机肥则显著提高了小麦根际微生物碳氮量、脱氢酶活性及Shannon-Wiener多样性指数,籽粒增产8.87%,蛋白质含量显著增加。【结论】紫茎泽兰内含对小麦有毒的化感物质,抑制种子胚乳大分子内含物水解,降低种子发芽率,妨碍植物生长,减少氮、磷、钾等养分吸收;微生物腐熟能消除紫茎泽兰的化感毒性,刺激种子发芽,促进养分吸收,加速生长,提高根际土壤微生物数量、活性和种群多样性,增加小麦产量,改善品质。在紫茎泽兰人工防除过程中,利用微生物菌剂野外就地腐熟紫茎泽兰生产有机肥兼具无害化处理与资源化利用,值得推广应用。  相似文献   

17.
盐胁迫对新疆两个小麦品种种子发芽及幼苗生长的影响   总被引:8,自引:0,他引:8  
以新疆小麦新春6号和新春9号为材料,研究在NaCl和Na2SO4的胁迫下对种子发芽及幼苗生长的影响。利用不同浓度的两种盐分溶液处理两个品种的种子进行发芽实验,测定幼苗的生长指标。研究结果表明:在两种盐分胁迫下,两个品种的发芽率、种子活力、芽鞘、幼苗根长、株高、根数均表现出不同程度的差异;新春6号的种子活力高于新春9号,但新春9号的叶绿素含量较新春6号高。两个品种对两种盐分的耐受范围也存在差异,NaCl是两个品种种子萌发受抑制的主要胁迫因子。NaCl的胁迫效应明显较Na2SO4强,新春6号较耐NaCl胁迫,耐盐范围也较新春9号广泛。  相似文献   

18.
盐碱胁迫对M-81E甜高粱种子萌发及幼苗生长的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
以M-81E甜高粱为材料,分别用0.3%~2.4%的NaCl溶液和pH值7.0~9.6的NaOH溶液对其种子进行单盐、碱胁迫,测定其发芽率,并用0.3%~0.9%的NaCl溶液,pH值7.0~9.6的NaOH溶液对其苗期进行盐碱混合胁迫处理,测定其存活率、相对生长率、相对含水量、束缚水含量、叶绿素含量。结果表明:M-81E甜高粱种子耐单盐、单碱胁迫能力极强;M-81E甜高粱种子发芽率与盐质量分数相关极显著,发芽率随着盐质量分数下降而下降,耐盐极限为1.8%~2.1%;在pH值7.0~9.6时,M-81E甜高粱种子发芽率与碱度相关不显著。M-81E甜高粱苗期耐盐碱能力很强,在盐质量分数0.9%、pH值9.0胁迫下苗期存活率很高,达94.44%;相对生长率、叶绿素含量、相对含水量随盐碱度增强而降低,且盐碱混合胁迫越强下降越快;束缚水含量随盐碱度增强而增高,且盐碱混合胁迫使束缚水含量增加更快;相关分析表明,随盐质量分数升高高粱各指标与pH值相关指数增大,相关性增强;盐碱胁迫影响幼苗生长,盐碱胁迫之间具有协同效应。  相似文献   

19.
重金属铅对玉米种子萌发及幼苗生长的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用不同浓度(0、5、10、30、50、100 mg/L)的铅溶液,用砂培法探讨其对玉米萌发及幼苗生长的影响.结果表明:铅对玉米种子的萌发、幼苗的生长有较明显的抑制作用;同时,随着铅浓度的增加,玉米幼苗内叶绿素、可溶性糖的含量明显减少,根系活力逐渐降低,硝酸还原酶活力降低,但脯氨酸累积量增加,丙二醛(MDA)含量上升,可溶性蛋白含量增加,这可能与玉米幼苗在铅胁迫下的抗性作用有关.  相似文献   

20.
【Objective】 With the formation of soil salinization, not only causes the resource-wasting, but also restricts the agricultural production. Quinoa has salt-tolerant properties, It can alleviate salt stress. China is the country with the most rare earth content. There is a study that lanthanum may alleviate the effects of salt stress on plants. In this study, quinoa was treated with salt stress, which seed had been soaked with lanthanum nitrate before. The effects of soaking seeds with lanthanum nitrate on seed germination and seedling growth of quinoa under salt stress were examined to find a way to improve salt resistance of the species. 【Method】 In this study, quinoa was used as the research material and greenhouse potted planting method was adopted in order to study the effects of different lanthanum nitrate leaching species (25, 50, 100 mg·L -1) on seed germination and seedling growth under different salt stresses (100, 200, 300 mmol·L -1 sodium chloride solution). 【Result】(1) When lanthanum nitrate was 50 mg·L -1, the effect of quinoa seeds were the optimal, the germination percentage, germination potential, and germination index of quinoa seeds were the highest, and there were significant differences compared with other concentrations. (2) At the same socking concentration, plant height and root length of seedlings decreased with the increase of salt concentrations within 300 mmol·L -1 NaCl, while peroxidase (POD), superoxide dismutase (SOD), malondialdehyde (MDA), soluble sugar, proline and other physiological and biochemical indexes increased with the increase of salt concentrations. (3) At the same salt concentration, plant height, root length and other growth indicators of quinoa seedlings showed the tendency of first increasing and then decreasing with the increase of soaking concentrations, as well as POD, SOD, soluble sugar, soluble protein, proline and other physiological and biochemical indexes. For MDA, the trends were reversed. (4) Quinoa seedlings survived and grown in the NaCl solutions less than 300 mmol·L -1, but optimal concentration was 300 mmol·L -1. At the same time 300 mmol·L -1 salt concentration, the growth index were the best when lanthanum nitrate was 50 mg·L -1.【Conclusion】 Under salt stress, quinoa seeds socked in low concentration solution of lanthanum nitrate could promote the seed germination and the shoot growth, strengthen the antioxidant enzyme activities of seedlings, and improve the content of the osmotic adjustment material, resulting in increasing resistance to salt stress. However, seedling growth was inhabited by high concentration solution of lanthanum nitrate. This study suggested that the resistance of quinoa to salt stress was enhanced by adding adequate lanthanum nitrate.  相似文献   

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