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相似文献
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1.
杨超  李宛姝  黄丹  戎郁萍 《草地学报》2016,24(2):251-257
以草木樨(Melilotus suaveolens Ledeb)种子为试验材料,研究贮藏温度和含水量对种子活力指标的影响。结果表明:贮藏温度和含水量对草木樨种子发芽率、电导率、可溶性糖和丙二醛含量均有极显著性影响(P < 0.01),温度和含水量的交互作用对草木樨种子的发芽率、电导率、可溶性糖含量同样具有极显著性影响(P < 0.01)。随着草木樨种子含水量和贮藏温度的增加,发芽率均先增加后降低,含水量为10%,贮藏温度为4℃的草木樨种子发芽率最高,含水量为12%,贮藏温度为20℃时发芽率降为0;随着含水量和贮藏温度的增加,电导率和可溶性糖含量均先降低后增加,含水量为12%,贮藏温度为20℃时二者均达到最大值;丙二醛含量随着含水量增加而显著降低,随着贮藏温度的增加而显著增加。相关分析表明,草木樨种子的发芽率与电导率和可溶性糖含量均呈极显著的负线性相关(P < 0.01)。综合各项活力指标,草木樨种子的最适宜贮藏温度为4℃,最适宜含水量为10%。  相似文献   

2.
贮藏温度和种子含水量对扁穗冰草种子质量的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
杨晗  刘鸿飞  杨合龙  戎郁萍 《草业科学》2016,33(10):2033-2040
以扁穗冰草(Agropyron cristatum)种子为试验材料,研究不同温度和含水量贮藏10个月后对种子发芽率和萌发过程中生理生化变化的影响。结果表明,贮藏温度和种子含水量对发芽率、根长和芽长均具有极显著影响(P0.01),而对丙二醛含量影响均不显著(P0.05)。扁穗冰草种子在-15℃且含水量为6%的条件下发芽率最高,为79.8%,在室温(20℃)且种子含水量为12%时,发芽率为0。扁穗冰草种子在4℃且含水量为6%的条件下胚根最长;在-15℃且含水量为12%的条件下胚芽最长。贮藏温度在20℃条件下,含水量为6%和12%的种子胚根、胚芽分别表现为最短和没有发芽。扁穗冰草种子在20℃且含水量为12%的条件下电导率最大;在4℃且含水量为4%的条件下电导率最小。相关分析表明,胚根与胚芽极显著正相关(P0.01),与电导率显著正相关(P0.05),其它各指标间均不显著相关(P0.05)。综合各项活力指标,扁穗冰草种子的适宜贮藏含水量为4%~6%,最佳贮藏温度为-15~4℃。  相似文献   

3.
<正> 零度以下贮藏温度对延长禾草种子的生命力有明显影响。Rincker和Maguire(1979)以及Rineker(1981)发现在-15℃,相对湿度60%条件下贮藏14年的几种禾草种子,其发芽率达80%以上,这些贮藏的种子种植后产量未受影响。Bass和Stanwood(1978)曾报道:无论种子含水量以及贮藏期间大气环境如何,在-1和-12℃下贮藏了16年的高粱(Sorghum bicolor(L.) Moench)其种子生活力都很强。  相似文献   

4.
选用超干处理不同种子含水量为1.256%、2.579%、3.825%、4.474%和未处理9.030%(CK)的披碱草种子置于45℃下贮藏,测定种子发芽率,电导率,酶活性及丙二醛含量.结果表明,贮藏1年,CK的发芽率为0,超干各处理的发芽率为42%~44%,综合所测指标,含水量2.579%是披碱草种子在45℃贮藏的最适...  相似文献   

5.
超干贮藏对菊苣种子活力与抗氧化性的影响   总被引:5,自引:3,他引:2  
研究超干处理对菊苣种子活力和抗氧化性的影响,采用硅胶干燥法超干处理菊苣种子,分别得到8.45%,5.17%,3.64%,2.33%和1.69%含水量的种子,密封于双层铝箔袋内放在50℃恒温箱内进行人工老化处理10 d,回水后测量种子活力及抗氧化酶等指标,结果显示老化前超干种子与未超干种子各项指标无明显差异,老化后超干处理的菊苣种子的发芽率、活力指数、脱氢酶、过氧化物酶和过氧化氢酶均高于对照,电导率、丙二醛含量低于对照,在超干种子中含水量为2.33%时贮藏效果优于其他含水量的种子。表明适度含水量的超干处理可以使菊苣种子保持较高的活力,提高了其耐贮藏性,为探讨菊苣种子的适宜贮藏方法提供依据。  相似文献   

6.
试验以不同含水量(4%,10%,16%,22%,28%,34%,40%)老芒麦种子为材料,研究贮藏温度对老芒麦种子氧自由基、抗氧化酶及膜脂过氧化程度的影响,为探索种子劣变的内在机制奠定基础。结果表明,经过4℃低温和常温贮藏后,种子发芽率不同程度降低,含水量高的种子发芽率下降明显;随着含水量增加,死种子明显增多,超氧化物歧化酶(SOD)活性及丙二醛(MDA)含量总体呈下降趋势。在低温贮藏条件下,抗坏血酸过氧化物酶(APX)活性、O2·- 产生速率随含水量的升高不断下降,在含水量达到28%时,APX活性、O2·- 产生速率开始上升。在常温贮藏条件下,种子含水量在22%之后,APX活性升高,O2·- 产生速率总体呈下降趋势,但含水量在16%时,O2·- 产生速率突然升高,发芽率降低到0%,不正常、新鲜未发芽种子和死种子明显增多。在低水分(4%~16%)条件下,超氧阴离子自由基的积累可能是引起种子劣变的关键,而高含水量种子的活力下降,并非与自由基积累及脂质过氧化作用相关。  相似文献   

7.
常温下超干贮藏对披碱草种子生理生化特性的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
为探究常温下贮藏时间与超干披碱草种子活力、生理生化特性变化的关系,从而为没有条件建设低温贮藏库的地区提供禾本科植物种子超干贮藏的理论依据与技术指导。选用超干处理后含水量分别为1.256%、2.579%、3.825%、4.474%、4.968%、6.097%和7.689%的披碱草(Elymus dahurcus Turcz.)种子置于常温下贮藏,贮藏时间为1年,以未做处理含水量为9.030%的披碱草种子为对照,每3个月测定一次生理生化指标。结果表明:常温下短期内(1年)超干贮藏披碱草种子的最适含水量介于2.579%与4.474%之间,过高(9.030%)的含水量不利于披碱草种子的保存。在含水量适度的情况下,披碱草种子具有较好的耐贮藏性,利用超干技术在室常温下保存披碱草种子是可行的。  相似文献   

8.
本文以2007年采集的扁蓿豆(Melissilus ruthenicus)、塔落岩黄芪(Hedysarumleave)种子为材料,在45℃、20℃、4℃、-4℃条件下进行超干贮藏3年,测定了不同含水量条件下超干贮藏种子的发芽率、电导率,以探索其最适宜贮藏条件。研究结果表明,在-4℃且含水量为2.69%时,适合扁蓿豆种子贮藏,在-4℃且含水量为2.17%时,适合塔落岩黄芪种子贮藏。  相似文献   

9.
土荆芥种子贮藏与萌发特性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了不同光照和温度对外来有害植物土荆芥Chenopodium ambrosioides种子萌发率的影响及种子在不同贮藏时间和不同贮藏温度下萌发率的变化.结果表明,光照是土荆芥种子萌发的必要条件,全黑暗条件下,萌发率仅为9.7%.种子在15~20 ℃恒温条件下萌发率均达到80%以上,25 ℃恒温和10 ℃恒温能显著抑制其萌发.零下低温(-20 ℃)和零上低温(4 ℃)贮藏3个月的土荆芥种子萌发率分别为86.3%和84.7%,与贮藏前萌发率(89.3%)相比无显著差异,而在室温和25 ℃条件下贮藏的种子,萌发率显著下降.  相似文献   

10.
贮藏条件和温度对4种蒺藜科植物种子萌发的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
王桔红  张勇 《草业科学》2009,26(6):110-115
对河西走廊泡果白刺Nitraria sphaerocarpa、唐古特白刺N. tangutorum、骆驼蒿Peganum nigellastrum和驼蹄瓣Zygophyllum fabago 4种蒺藜科植物的种子经过冬季土壤埋藏和室温贮藏各80 d后,在5种温度(10 ℃、15 ℃、20 ℃、25 ℃、5 ℃/ 25 ℃)条件下进行了萌发测试。结果表明,唐古特白刺、骆驼蒿和驼蹄瓣的种子萌发主要受温度的影响,萌发率随温度升高而增大;唐古特白刺种子经过冬季埋藏后,培养在15 ℃和20 ℃条件下达到最大萌发率(40%50%),而经室温贮藏后培养在25 ℃下有最高萌发率(40%50%);骆驼蒿和驼蹄瓣种子经过冬季埋藏后,培养在5 ℃/25 ℃下达到最高萌发率(80%;90%100%),经室温贮藏后,同样培养在5 ℃/25 ℃下也达到最高萌发率(60%70%;60%);在10 ℃条件下,3 种植物种子的萌发率不足10%。泡果白刺的种子萌发主要受贮藏方式的影响,埋藏后种子萌发率显著大于室温贮藏的种子,埋藏后的种子培养在20 ℃或25 ℃下达到最高萌发率(60%70%)。  相似文献   

11.
籽粒苋种子超干贮藏研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过控制超干处理时间获得8.09%、4.12%、2.03% 3种不同含水量的籽粒苋(Amaranthus hypochondriacus)种子,在50 ℃恒温箱内进行人工老化处理10 d,回水后测量种子发芽率等指标。结果显示,老化前超干种子与未超干种子各项指标无明显差异,老化后4.12%超干处理的籽粒苋种子发芽率、脱氢酶和过氧化物酶均高于对照组,电导率、丙二醛含量低于对照组,并且抗老化效果优于2.03%超干处理,表明适度含水量的超干处理可以使籽粒苋种子保持较高的活力,提高其耐贮藏性。  相似文献   

12.
种子超干贮藏是近些年提出的种子贮藏的新方法,目的在于通过降低种子含水量使种子能在室温下密闭贮藏以取代或部分取代传统低温库,目前多方面研究已经证实了种子超干贮藏的可行性。种子超干贮藏(Ultra-dry seed storage),又称超低含水量贮藏(Ultra-low moisture seed storage),是指将种子含水量降至5%以下,密封后在室温条件下(或稍微降温的条件下)贮藏种子的一种方法P[1]P。  相似文献   

13.
本试验采用室内培养皿发芽法、电导率法及可溶性糖测定法,对贮藏12个月的新麦草种子的生活力进行了测定。结果表明:自然条件下贮藏的新麦草种子,其发芽势和发芽率变化很大,均随着时间的变化呈先增高后降低的变化趋势,其中以贮藏8个月的发芽率和发芽势最高达88%和39%,自然条件下的最适储藏时间为6~9个月;种子的电导率和可溶性糖含量的变化都不同程度的反映了种子老化程度的表现,在4℃以上与种子活力呈负相关,在4℃以下,由于温度的关系,与种子活力无相关性。  相似文献   

14.
本试验采用室内培养皿发芽法、电导率法及可溶性糖测定法,对贮藏12个月的新麦草种子的生活力进行了测定.结果表明:自然条件下贮藏的新麦草种子,其发芽势和发芽率变化很大,均随着时间的变化呈先增高后降低的变化趋势,其中以贮藏8个月的发芽率和发芽势最高达88%和39%,自然条件下的最适储藏时间为6~9个月;种子的电导率和可溶性糖含量的变化都不同程度的反映了种子老化程度的表现,在4℃以上与种子活力呈负相关,在4℃以下,由于温度的关系,与种子活力无相关性.  相似文献   

15.
超干燥和低温贮藏对华北驼绒藜种子劣变及同工酶的影响   总被引:2,自引:1,他引:1  
华北驼绒藜种子在超干燥(含水量4.2%~4.5%)室外温度条件下贮藏,与低温贮藏效果基本相同,能显著延长种子寿命。在超干燥贮藏过程中,种子的同工酶(超氧化物岐化酶、过氧化物酶、酯酶)系统的活性均明显高于对照,结果延缓了种子老化,提高贮藏寿命。  相似文献   

16.
贮藏条件对华北驼绒藜种子生理生化特性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
超干燥华北驼绒藜种子含水量(MC2.8%~4.2%)在室外温度下,能显著地延长其耐藏期,在室外温度下贮藏可达25个月。超干燥种子丙二醛含量和相对电导率均明显地低于非超干燥种子(MC>5%),而种子活力、脱氢酶活性和过氧化物酶活性均显著地高于非超干燥种子。结果表明,超干燥处理能使华北驼绒藜种子保持高水平活力;对脂质过氧化的抑制作用是超干燥种子耐贮藏的生理原因之一。  相似文献   

17.
不同含水量驼绒藜种子在室温、4~5℃和-18℃条件下贮藏4年,适度超干处理能延长种子的贮藏寿命.室温和低温下贮藏11个月后,超干燥(MC 5.28%~3.89%)和低温种子的丙二醛(MDA)含量明显地低于未超干燥种子(MC7.47%);而种子活力、脱氢酶活性和抗氧化酶POD和CAT的活性均显著地高于未超干燥种子.室温下贮藏48个月后,超干种子(MC 4.84%~3.41%)的活力与低温贮藏种子同等水平.超干燥贮藏条件下,在一定时期内驼绒藜种子活力保持较高水平;对脂质过氧化的抑制作用是提高超干燥种子耐贮藏性的生理原因之一.  相似文献   

18.
紫花苜蓿种批标准发芽率、活力及含水量与贮藏力的关系   总被引:5,自引:0,他引:5  
本研究测定了4个紫花苜蓿种批的标准发芽率和不同活力指标,并将每个种批子样品的含水量分别调至6、10、14和18%,在35℃密封条件下贮藏8周测定贮藏力;相继计算种批贮前各项质量指标与贮藏力的相关。结果表明:种子贮藏力随含水量增加而降低;在相同含水量下,高活力较低活力种子贮藏力强;当种批平均贮后发芽率在50%以上时,高活力与低活力种批贮藏力的差异在逆境下表现尤为悬殊。与发芽率相比,各项活力指标可更准确地预测紫花苜蓿种批的贮藏力,但以催腐效果最好,在大多数条件下与贮藏力呈显著正相关(P≤0.05),其次为电导率和发芽指数。活力与贮藏力的相关程度受贮藏条件的影响,并当种批贮藏力下降至50%以下时,无论采用发芽率还是活力预测均失去了准确性。  相似文献   

19.
<正> 关于不同贮藏条件对牧草种子发芽力的影响已经有许多科学家作过报道。Daris报道,在0±1℃下贮藏的红三叶和白三叶种子可保持发芽力7年。Evans利用低湿冷藏(0到5℃)和用干冰代替容器中空气相结合的办法,保持红三叶种子生活力(71%)23年。Ching和Calhoun在铁盒里在封了预先调节到几个水分含量的绛三叶和多年生黑麦草种子,贮藏在2℃、22℃和38℃下10年;原先含水量低的样品保持了原有高发芽  相似文献   

20.
不同贮藏条件对苦卖菜种子寿命和活力的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文通过研究不同贮藏条件对苦卖菜种子寿命和活力的影响表明:苦卖菜种子贮藏最佳条件为:低温(-10~-4℃)塑袋包装,安全含水量为8.5%左右,种子活力极显著提高,种子寿命可达4~5年,种用寿命为1~3年,比对照提高1~2年。研究还表明:温度为其贮藏条件的主要限定因子,其次为水分;常温常湿下种子劣变过程中其体内呼吸酶活性下降,细胞透性加大,种子寿命缩短。  相似文献   

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