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相似文献
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1.
盐胁迫对陆地棉愈伤组织的影响   总被引:9,自引:1,他引:9  
利用组织培养技术、生化分析的方法,研究了不同盐压力(NaCl)对陆地棉愈伤组织增长及蛋白质和氨基酸代谢的影响。结果表明:随着盐浓度不断提高,干重含量增大;蛋白质和氨基酸含量在0.5%~1.O%NaCl浓度时出现峰值;而0.5%NaCl浓度附近,愈伤组织停滞后转为迅速增长,其质地由灰色疏松状转变成白色致密状。较低NaCl浓度对棉花愈伤组织生长有促进作用,而高NaCl浓度对棉花愈伤组织有明显的抑制作用。  相似文献   

2.
盐胁迫对冬小麦过氧化物酶同工酶的影响   总被引:20,自引:1,他引:19  
利用聚丙烯酰胺凝胶垂直板电泳法,研究了不同浓度NaCl对冬小麦根(三叶期)过氧化物酶(POD)同工酶的影响,电泳结果显示:1mg/g NaCl胁迫电泳图谱A区酶带较对照组增加2条,B区酶带增加1~3条;2mg/g NaCl胁迫时,A区为1条酶带,B区酶带增加了3条;t检验表明:1mg/g NaCl胁迫时B区新增3条酶带的品种的株高和穗长极显著(P〈0.01)高于B区新增1条酶带的品种。  相似文献   

3.
钴离子抑制种子引发对绿豆抗旱性的诱导过程   总被引:2,自引:0,他引:2  
廖祥儒  孙群 《种子》1994,(3):29-32
以陕西农家品种绿豆为材料,研究了钴对种子萌发,种子引发及幼苗生长的影响,结果表:在0.2-1.0mmoleL^-1浓度范围内,钴离子能够延迟缓豆种子萌发,抑制幼苗生长,这种效应随钴浓度的增加而加大,种子引发能够加快种子萌发,促进幼苗生长,提高细胞膜稳定性,植物对渗透胁迫的适应,在引发过程中,加入2mmoleL^-1CoCl2能够抑制种子引发对植物抗旱性的诱导作用,但不影响种了萌发,进一步实验表明,  相似文献   

4.
以小麦为材料,研究盐分胁迫条件下6-苄基腺嘌呤对小麦(Triticum aestiuum L.)幼苗Na^+、K^+、Cl^-吸收的影响。结果表明,6-苄基腺嘌呤能够在一定程度上限制幼苗对Na^+的吸收,阻滞其向地上部分运输的数量和速度;提高体内K^+含量、向上运输效率,降低地上部分对Na^+、K^+的选择性(SNa^+、k^+),同时6-苄基腺嘌呤还能够促进幼苗根系对Cl^-的吸收,并有效地将C  相似文献   

5.
钙提高水稻耐盐性的研究   总被引:28,自引:0,他引:28  
晏斌  戴秋杰 《作物学报》1995,21(6):685-690
在0.5%NaCl盐胁迫下,适当增加外界Ca^2+浓度,可显著降低水稻体内Na^+含量,减少Na^2+由根向地上部的净运输率,并提高植株相对生长率。但Ca^2+作用大小受介质中Na^+与Ca^2+两者之比值的制约,最适Na/Ca比值为20和50。Ca^2+的减少(即Na/Ca比值=1000)或过多(即Na/Ca比值=5)都导致了水稻盐害进一步加剧。钙还可以明显降低叶片和根系的质膜透性,并提高根质膜  相似文献   

6.
盐分含量对棉种萌发及幼苗生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了了解盐分含量对棉花种子萌发及幼苗生长的影响,研究了不同浓度NaCl对鲁棉研27种子发芽和幼苗生长的影响。试验结果表明:①低浓度的NaCl(〈03%)不影响种子萌发或有利于促进种子萌发,而高浓度的NaCl(〉0.7%)则明显抑制种子萌发;②NaCl浓度超过0.5%时,抑制作用明显.幼苗的主要生物学特征(主根长度、子叶面积、幼苗干重)都显著低于对照。  相似文献   

7.
高粱幼叶离体培养的衍生系的耐盐筛选与性状分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
韩福光  赵海岩 《作物学报》1997,23(4):491-495
本试验在MS培养基中附加1.0%NaCl胁迫条件下培养高粱幼叶组织,获得了232B衍一系R3代。经田间和实验室鉴定,R3形态性状,生育主籽粒品质都有明显变化。1.0%NaCl水平上,R3-11和R3-8盐害指数分别比原亲代R0下降28.1%和13.1%,耐盐等级分别提高2个和1个等级。  相似文献   

8.
NaCl胁迫对玉米种子萌发的抑制及外源Ca^2+的缓解效应   总被引:10,自引:2,他引:10  
在NaCl胁迫下,玉米种子在萌发过程中种子内Na^+含量大量增加,Ca^+含量显著减少,种子内α-淀粉酶活性降低,导致玉米种子萌发率降低,萌发期延迟。外加Ca^2+NaCl胁迫下玉米种子内α-淀粉酶活性升高,并提高种子萌发率。  相似文献   

9.
NaCl胁迫下玉米黄化苗质外体和共质体Na、Ca浓度的变化   总被引:11,自引:1,他引:10  
低浓度NaCl短期处理促进玉米黄化苗根和地上部分的伸长生长,高浓度NaCl短期胁迫则抑制根和地下部分的伸长生长。根和地上部分的含水量在本实验条件下并不受NaCl胁迫的影响。而根和地上部分Na含量NaCl浓度的增加和胁迫时间的延长而增加,总Ca含量则下降。NaCl胁迫下,根和地下部分质外体和共质中Na含量均明显增加,但质外体中Na一增更为明显,150mol/m^3NaCl胁迫24小时,根中质外体Na  相似文献   

10.
CCC,农一清浸种对作物发芽和幼苗生长的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
用复合液肥农一清及生长调节剂CCC对棉花,小麦和蚕豆进行浸种试验表明,低浓度(0.01%-0.10%)的农一清浸种可促进棉籽发芽和幼苗生长,提高叶片中的叶绿素含量和根系脱氢酶活性,有利于培育壮苗,但浓度大于1.00%时会产生明显的抑制效应。用0.05%-0.50%CCC能促进麦苗生理代谢及根系发育,麦苗矮健,冠根比提高,而不影响小发芽,在小麦生产中抑可用于控制徒长,蹲苗及提高麦苗的抗寒,抗旱能力。  相似文献   

11.
光照、温度和盐胁迫对红花大金元种子萌发的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
从光照、温度、NaCl胁迫等方面对红花大金元种子萌发特性进行了探讨.结果表明:光照对红花大金元种子萌发有显著促进作用;种子萌发的适宜温度为25~30℃,以25℃的发芽势、发芽率、发芽指数和活力指数最高且萌发后的幼苗生长良好;NaCl胁迫对红花大金元种子萌发和幼苗生长均有抑制作用:随NaCl浓度升高,种子发芽势、发芽率、发芽指数、活力指数和幼苗生长量均下降,发芽的高峰期推迟且峰值变小,相对盐害率升高;浓度大于0.20 mol/L时对种子萌发和幼苗生长的抑制作用明显,浓度达到0.50mol/L时种子不再发芽,但低浓度(0.01 mol/L和0.05mol/L)下种子发芽势、发芽率与对照差异不显著.  相似文献   

12.
种子沙引发对转基因抗虫棉耐盐性的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
 以转基因抗虫棉花品种中棉所41和浙905为材料,以其遗传背景品种中棉所23为对照,研究了种子沙引发处理对转基因抗虫棉品种在0%、1.0%和1.5% NaCl浓度下的萌发率、出土率和幼苗生长特性的影响。结果表明,沙引发处理对转基因抗虫棉品种在盐胁迫下的种子萌发和幼苗生长具有明显的效果,但对于非转基因棉品种的效果不明显。幼苗子叶、茎秆和根的超氧化物歧化酶(SOD)活性、过氧化物酶(POD)活性和丙二醛(MDA)含量测定结果表明,沙引发处理使棉花幼苗的子叶和根部维持了较高的SOD与POD活性,但显著减少幼苗体内MDA的积累,说明沙引发有助于促进棉花在逆境下幼苗生长发育和抗逆性的提高。  相似文献   

13.
冠菌素对棉花幼苗盐害的缓解效应   总被引:3,自引:1,他引:2  
 以转基因抗虫棉(Gossypium hirsutum L.)中棉所45为材料,通过水培试验研究了冠菌素对盐胁迫下棉花萌发出苗和幼苗生长的影响。结果表明,盐胁迫严重抑制棉花种子萌发和幼苗生长,且对地上部的抑制程度大于对根系的抑制。盐胁迫对棉花萌发出苗和幼苗生长的抑制程度能被0.01 μmol·L-1 的冠菌素缓解。苗期盐胁迫21 d内,冠菌素处理的棉花根、茎和叶的生物积累量较未施加冠菌素的盐处理增加1倍;活体组织化学原位检测结果显示,低浓度冠菌素处理降低盐胁迫诱导的主根H2O2含量。上述研究结果说明低浓度的冠菌素能提高棉花萌发出苗和苗期的耐盐性。  相似文献   

14.
低温、NaCl和PEG胁迫对杉木种子萌发及幼苗生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了探讨低温、NaCl和PEG处理对杉木种子萌发和幼苗生长的影响,本研究以杉木第3代种子园收集的种子为供试材料,研究了4℃低温处理,0.025 M~0.3 M的NaCl溶液和5%~30%的PEG溶液对杉木种子发芽率、发芽势、起始萌发时间、萌发时间、幼苗苗高、以及幼苗干重鲜重比的影响。结果表明:低温处理显著降低了杉木种子发芽率和幼苗干重鲜重比,缩短了起始萌发时间和萌发时间,但对种子发芽势和幼苗苗高作用不明显;浓度不小于0.025 M的NaCl和5%的PEG溶液均会显著降低种子发芽率和发芽势,0.2 M的NaCl和20%的 PEG溶液分别是杉木种子萌发极限浓度,即大于此浓度时杉木种子完全不萌发;0.025 M~0.1 M的NaCl和5%~15%的PEG溶液处理均会显著延长种子起始萌发时间,缩短萌发时间,降低幼苗苗高,增加幼苗干重鲜重比。  相似文献   

15.
PEG-6000和盐碱胁迫对甜高粱种子萌发影响研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
甜高粱种子萌发阶段对逆境胁迫比较敏感,为探讨干旱胁迫与盐碱胁迫对甜高粱种子萌发影响的不同机制,以辽甜1号甜高粱种子为材料,采用不同浓度PEG-6000模拟干旱胁迫,不同浓度NaCl和NaHCO3溶液模拟盐碱胁迫,分析比较甜高粱种子萌发阶段对干旱、盐碱胁迫的响应特性。结果表明:低浓度的NaCl(50 mmol·L^-1)处理,种子的发芽率和发芽势升高,表现出促进种子萌发的作用,低浓度的PEG-6000和NaHCO3处理抑制种子的发芽率和发芽势等萌发指标,中高浓度的PEG-6000、NaCl和NaHCO3处理均显著抑制种子的各类萌发指标,不同浓度的PEG-6000、NaCl和NaHCO3处理均显著影响种子的干物质转移和早期幼苗生长,其中NaHCO3胁迫影响最大,PEG-6000胁迫影响次之,NaCl胁迫影响最小。本研究结论可为干旱和盐碱地区提高甜高粱种子萌发和幼苗生长提供理论依据和技术指导。  相似文献   

16.
NaCl胁迫对毛竹种子萌发及幼苗生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以毛竹种子及幼苗为研究材料,研究NaCl胁迫对毛竹种子萌发和幼苗生长的影响,结果表明:NaCl胁迫下,毛竹种予发芽势、发芽率均呈总体下降趋势,但低浓度下的发芽势和发芽率与对照ck无显著差异.随着NaCl浓度的增高,毛竹幼苗的外部形态特征的伤害逐渐加重;叶片SOD、POD活性呈先升高,后下降的趋势;叶片MDA含量呈上升趋势;叶片叶绿素含量呈下降趋势.  相似文献   

17.
陈彦 《种子》2007,26(11):9-13
采用培养皿发芽法研究不同浓度NaCl胁迫对紫薇种子萌发的影响。结果表明:随着浓度升高,紫薇种子发芽率、发芽指数、简化活力指数、株高、根长、根/冠、子叶面积、子叶叶绿素含量下降;种子细胞膜透性增加;子叶POD活性表现为先升高后下降的单峰曲线。去除胁迫后,只有0.1%NaCl胁迫的幼苗能继续生长,其它幼苗停止生长或种子不能萌发。  相似文献   

18.
用不同浓度的ZnCl2对盐胁迫下成县迟蒜鳞茎种子进行处理,对大蒜鳞茎种子萌发、幼苗生长和幼苗中渗透调节物质的含量及4种抗氧化酶活性进行了测定.结果表明,在单一NaCl胁迫下,大蒜鳞茎种子萌发和幼苗的生长受到严重抑制,添加不同浓度ZnCl2后,大蒜鳞茎种子萌发率和幼苗的耐盐性明显增强.添加浓度为10-5 mol/L时,大蒜鳞茎种子萌发率、萌发指数和芽长、根长、发根数以及幼苗鲜重、苗干重、根鲜重、根干重和根体积、抗氧化酶SOD、POD、CAT和APX活性达到最大,可溶性糖、脯氨酸和丙二醛含量降到最低.因此,外源ZnCl2缓解NaCl胁迫对大蒜鳞茎种子萌发和幼苗伤害的最适浓度为10-5 mol/L.  相似文献   

19.
为了筛选出最适合紫花苜蓿种子发芽的浸种处理,选用3种处理时间,分别为1 d、2 d、3 d,选用4种浸种剂,分别为H2O、2.0% NaCl、2.0% CaCl2、2.0% KNO3;对这4种浸种剂和3种浸种时间进行交互处理,共有12种处理组合,对各浸种剂和浸种时间交互作用对紫花苜蓿种子发芽和幼苗生长的影响进行分析。结果表明:2.0% KNO3溶液浸种1 d、2 d、3 d紫花苜蓿种子的发芽率与种子活力较高,并且对幼苗生长的不良影响较小,尤其是浸种1d的效果最佳,可作紫花苜蓿种子浸种处理的优先选择;2.0% NaCl溶液浸种1d的发芽率较高,但是种子的萌发速率低,且影响幼苗的生长;H2O浸种1d的发芽率较高,且对幼苗的生长影响较小,浸种2 d、3 d对种子的萌发与幼苗的生长影响不明显;2.0% NaCl溶液浸种2 d,与2.0% CaCl2溶液浸种1 d、2 d、3 d的种子发芽率和发芽速率较低,且对幼苗的不良影响较大,不适于作紫花苜蓿种子浸种的选择。  相似文献   

20.
土壤盐渍化是影响农作物种子萌发出苗以及生长发育的重要限制因素,探究外源激素对盐胁迫条件下荞麦种子萌发与幼苗生长的缓解作用具有重要意义。本试验以荞麦品种西农9976为材料,采用培养皿萌发和盆栽发芽2种方法,研究褪黑素(MT)与2,4-表油菜素内酯(EBR)浸种对不同盐浓度胁迫下荞麦种子萌发、幼苗生长、抗氧化酶活性、渗透调节物质的影响。结果表明,盐胁迫增加了荞麦种子和幼苗叶片丙二醛(MDA)含量、可溶性糖含量和抗氧化酶(SOD、POD、CAT)活性,降低了荞麦种子发芽势、发芽率和成苗率,使荞麦种子胚芽长度、胚根长度和幼苗高度显著下降。MT、EBR浸种荞麦种子可有效缓解盐胁迫危害,使荞麦种子发芽势、发芽率和成苗率较对照分别增加14.9%~33.3%、11.5%~27.3%和20.0%~46.2%,显著提高荞麦种子胚根长度、胚芽长度、胚芽鲜重和干重、幼苗高度、幼苗鲜重和干重,并显著增加荞麦种子和幼苗叶片中可溶性糖含量和SOD、POD、CAT活性,降低MDA含量。综上所述, MT和EBR浸种均能通过提高荞麦种子保护酶活性、减少活性氧积累、增加渗透调节物质含量,促进盐胁迫条件下荞麦种子发芽及幼苗生...  相似文献   

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