首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
曹凤娇  李立芹 《安徽农业科学》2012,40(25):12431-12433
[目的]研究聚二乙醇(PEG)对黑麦(Secale cereal L.)种子萌发及幼苗生长的影响,探讨黑麦种子耐干旱胁迫的生理机制。[方法]采用浓度分别为5%、10%、15%和20%的PEG-6000溶液模拟干旱条件对黑麦种子萌发进行胁迫。[结果]当PEG浓度为5%时,黑麦种子的发芽势和发芽率与对照相比差异不显著,干旱胁迫对发芽指数、活力指数、根长、苗长、根鲜重、苗鲜重的影响均达显著水平;当PEG浓度为10%时,各项指标受干旱胁迫的影响均达显著水平;当PEG浓度为20%时,黑麦种子不发芽。[结论]该研究可为评价黑麦种子抗旱性及黑麦的栽培管理等提供参考。  相似文献   

2.
[目的]研究干旱胁迫对热研二号柱花草种子萌发的影响,为其在干旱条件下的栽培利用提供依据。[方法]采用不同浓度的聚乙二醇(PEG)(0、5%、10%、20%、30%)模拟干旱胁迫,测定干旱胁迫下热研二号柱花草种子发芽率、发芽势、发芽指数、活力指数、幼苗胚芽长、胚根长、幼苗鲜重等指标。[结果]低浓度(5%)PEG溶液对热研二号柱花草种子萌发具有一定的促进作用。随着PEG溶液浓度的升高,热研二号柱花草种子的发芽率、发芽势、发芽指数、活力指数、幼苗胚芽长、胚根长和幼苗鲜重等指标受到抑制作用,其中20%和30%的PEG对热研二号柱花草种子萌发的抑制作用较大。[结论]热研二号柱花草具有一定的抗旱性。低浓度PEG溶液能够促进其种子萌发,而高浓度PEG溶液则抑制热研二号柱花草种子的萌发。  相似文献   

3.
外源海藻糖对干旱胁迫下烟草幼苗抗旱性的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
[目的]研究外源海藻糖对烟草(Nicotiana tabacum L.)幼苗生长及抗旱性的影响,从而为其在种子加工及包衣方面的应用提供理论依据。[方法]试验通过PEG6000模拟干旱胁迫环境,比较了不同浓度海藻糖处理后对烟草幼苗生长的影响。[结果]在PEG6000模拟干旱条件下,烟苗明显受到干旱胁迫。外源海藻糖处理后的烟草幼苗在干旱胁迫下可明显提高叶片的相对含水量和叶绿素的含量,降低电导率和MDA的含量,提高POD、CAT和SOD酶活性;统计结果表明,海藻糖处理以浓度为10-15 mmol/L的效果最好。[结论]外源海藻糖可缓解干旱对烟草幼苗生长的胁迫,提高烟苗的抗旱性。  相似文献   

4.
黑豆种子萌发期和幼苗期抗旱性研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
试验通过0(CK),5%,10%,15%,20%的聚乙二醇(PEG-6000)溶液对黑豆种子萌发期和苗期进行干旱胁迫处理,计算其萌发期发芽率、发芽势、发芽指数、活力指数、萌发抗旱指数等抗旱性指标,并测定苗期叶绿素含量、丙二醛含量、游离脯氨酸含量等生理指标。结果表明,在萌发期干旱胁迫下,黑豆发芽率、发芽势和发芽指数均小于CK,5%处理下的活力指数大于CK,在此处理下促进了黑豆种子的萌发;15%和20%处理的干旱胁迫严重抑制了黑豆种子的萌发。在苗期干旱胁迫下,随着PEG质量分数的增加,黑豆幼苗叶片中脯氨酸含量逐渐增多;丙二醛含量均大于CK,表现为先减少后增加,10%处理下含量最少;叶绿素含量表现为先增多后减少,15%处理下含量最多,此处理下有利于叶绿素的积累。研究表明,PEG质量分数为5%对应的田间干旱程度适合黑豆生长,黑豆的抗旱性很弱。  相似文献   

5.
利用聚乙二醇(PEG-6000)模拟干旱胁迫,研究了干旱胁迫对4个烤烟品种种子萌发和苗期生理特性的影响,并对其抗旱性进行了评价。在正常供水和15%PEG-6000模拟干旱条件下测定了种子发芽特性及幼苗生理生化等指标,将各性状在正常供水与干旱胁迫下测定值的比值作为抗旱性评价指标。结果表明,4个烤烟品种的抗旱性强弱依次为云烟87毕纳1号黔西1号韭菜坪2号。  相似文献   

6.
以‘鄂选1号’、‘鄂选2号’及‘川桐32号’3个山桐子(Idesia polycarpa)品种为试验材料,采用聚乙二醇6000(PEG-6000,简称PEG)模拟干旱胁迫(0%PEG、10%PEG、15%PEG、20%PEG和25%PEG)的方法,通过对种子萌发期的发芽率、发芽指数、活力指数、胚芽和胚根的长度、幼苗生长量、幼苗根系活力、幼苗根系呼吸速率等指标进行测定,探讨干旱胁迫对山桐子种子萌发及幼苗生长的影响,了解不同品种山桐子抗旱性特征。结果表明,随着PEG浓度的提高,各品种山桐子的种子萌发参数均明显下降,同时籽苗胚根、胚芽生长和籽苗鲜重均受到明显影响。在连续的PEG干旱胁迫下,山桐子幼苗根系活力和呼吸速率反映极为敏感,各浓度PEG处理中均下降明显。当PEG浓度提高到25%时,种子萌发籽苗胚轴无法生长,盆栽幼苗干旱处理到第7天时,部分枯萎焉死。  相似文献   

7.
为筛选适合干旱条件下种植的耐旱品种,用高渗溶液PEG6000模拟干旱胁迫,以清水为对照,对13个玉米品种进行发芽培养试验,检测同一干旱胁迫条件下不同玉米品种资源的种子萌发率,测定萌发幼苗的芽长、根长、须根数等生长量指标,计算抗旱系数,进行供试玉米品种的抗旱性综合评价。结果测试及分析结果认为,参试的13份玉米品种中,抗旱性较强的品种是鑫禾528,其次为珍棒511和中科玉509。  相似文献   

8.
干旱胁迫下不同油菜新品种萌发期耐旱性的比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]比较干旱胁迫下不同油菜新品种萌发期耐旱性。[方法]以PEG6000为渗透介质模拟干旱条件,对7个不同油菜新品种进行干旱胁迫下种子发芽鉴定,测定其发芽率、发芽指数、活力指数,胚根、胚芽长度,分析不同浓度下油菜种子发芽性状。[结果]干旱胁迫下,参试品种在种子萌发期的芽长、发芽指数均显著降低,而根长和发芽率随PEG6000浓度的提高先上升后降低。相关分析表明,低浓度PEG6000有促进油菜种子萌发的作用,高浓度PEG6000有抑制作用,抑制作用随PEG6000浓度增加明显增强,胁迫下的发芽性状可用发芽指数、总长、总鲜重3个指标来表现。[结论]不同品种萌发期耐旱性表现不同,根据综合分析可知,陕油803、油研817最耐旱,中双11抗旱能力较强,湘杂油188耐旱程度中等,中油杂16、陕油16、浙油51为干旱敏感品种。  相似文献   

9.
以20%聚乙二醇(PEG)溶液为渗透介质模拟干旱胁迫条件,研究12个豇豆品种种子萌发特性及抗旱性。结果表明,20%PEG作用下,除鄂豇豆12号发芽势提高3.9%外,其他供试豇豆品种发芽率、发芽势、发芽指数以及活力指数均有不同程度下降,且萌发期豇豆幼苗生长受到抑制。运用隶属函数法综合评价12个豇豆品种种子萌发期抗旱性,各品种豇豆耐旱级别分别为:1级(耐旱型)为天德一号,2级(较耐旱型)为碧园春贵、鄂豇豆12号,3级(中间型)为海亚特、扬研8号、柳风、扬研2号、柳翠,4级(干旱较敏感型)为早翠,5级(干旱敏感型)为美国地豆、紫魁、矮虎。  相似文献   

10.
干旱对不同玉米品种苗期根系生理生化特性的影响   总被引:3,自引:1,他引:3  
以抗旱性不同的23个玉米品种为试材,用20%PEG溶液对幼苗进行模拟水分胁迫,研究了干旱胁迫下苗期根系生理生化特性的变化及其与品种抗旱性的关系。结果表明:苗期干旱导致根冠比和根系活力呈升高趋势,耐旱性品种升高幅度最大。苗期干旱,根系超氧化物歧化酶(SOD)活性升高,且耐旱性品种升高幅度大于中等耐旱和不耐旱品种;根系中MDA含量均增加,且耐旱玉米品种丙二醛(MDA)含量增量最小。本研究认为耐旱型玉米品种苗期根系在干旱胁迫下优势的内在机制是根系活力和清除活性氧的能力较强。  相似文献   

11.
PEG模拟干旱胁迫对11份黄麻种子萌发的效应   总被引:1,自引:0,他引:1  
【目的】筛选出萌发期抗旱性较强的黄麻品种,并建立黄麻萌发期抗旱性评价体系。【方法】在聚乙二醇(PEG)(PEG6000)模拟干旱胁迫条件下,采用培养皿法对11个黄麻种子进行发芽试验,PEG设6个浓度处理,分别为(A)5%、(B)10%、(C)15%、(D)20%、(E)25%,测定种子发芽各项指标。【结果】随着PEG处理浓度的升高,黄麻种子的相对发芽势、相对发芽率、相对发芽指数、相对活力指数、相对胚根长、相对胚芽长均呈下降趋势;低浓度PEG(5%)处理促进黄麻种子胚根的生长,而较高浓度PEG(10%~25%)处理则抑制其胚根生长;圆果种黄麻中以圆09-30、圆09-35发芽最好,圆3号最差;长果种黄麻中以长09-41、长09-40发芽最好,长09-1最差。【结论】5%~10%的PEG可作为区分长果种黄麻萌发期抗旱性差异的适宜浓度,15%~20%的PEG可作为区分圆果种黄麻萌发期抗旱性差异的理想浓度。  相似文献   

12.
以达乌里胡枝子种子为试验材料,分别用PEG-6000(5%,10%,15%,20%)和茉莉酸甲酯(0.025,0.250,2.500μmol/L)在25℃暗处理浸种18 h对种子做引发处理,以15%的PEG模拟干旱胁迫,研究茉莉酸甲酯和PEG引发对干旱胁迫下达乌里胡枝子种子发芽和幼苗生长的影响。结果表明,在干旱条件下,0.25μmol/L茉莉酸甲酯浸种后的达乌里胡枝子种子萌发效果最好,与对照组相比,其显著提高了种子的发芽率、发芽势、发芽指数,极显著缩短了平均发芽时间,显著增加了幼苗的苗高和根长,提高了幼苗活力,从而提高了达乌里胡枝子幼苗期的抗旱性。0.25μmol/L茉莉酸甲酯的引发效果最佳。  相似文献   

13.
【目的】筛选出萌发期抗旱性较强的黄麻品种,并建立黄麻萌发期抗旱性评价体系。【方法】在聚乙二醇(PEG)(PEG6000)模拟干旱胁迫条件下,采用培养皿法对11个黄麻种子进行发芽试验,PEG设6个浓度处理,分别为(A)5%、(B)10%、(C)15%、(D)20%、(E)25%,测定种子发芽各项指标。【结果】随着PE咙理浓度的升高,黄麻种子的相对发芽势、相对发芽率、相对发芽指数、相对活力指数、相对胚根长、相对胚芽长均呈下降趋势;低浓度PEG(5%)处理促进黄麻种子胚根的生长,而较高浓度PEG(10%-25%)处理则抑制其胚根生长;圆果种黄麻中以圆09—30、圆09—35发芽最好,圆3号最差;长果种黄麻中以长09-41、长09-40发芽最好,长09—1最差。【结论】5%~10%的PEG可作为区分长果种黄麻萌发期抗旱性差异的适宜浓度,15%~20%的PEG可作为区分圆果种黄麻萌发期抗旱性差异的理想浓度。  相似文献   

14.
以聚乙二醇溶液(PEG-6000)作渗透介质进行干旱胁迫,对披碱草Elymus dahuricus Turcz.和野大麦Hordeum brevisubulatum(Trin.)Link种子萌发期抗旱性进行研究。结果表明:披碱草和野大麦随着PEG胁迫浓度的增加,平均发芽数均呈下降趋势,开始发芽天数和发芽高峰期均被推迟。两种供试材料发芽率、发芽势、萌发抗旱指数、发芽指数在干旱胁迫下均呈下降趋势,胚根/胚芽的比值随着PEG浓度的增加呈上升趋势。披碱草的相对发芽率、相对发芽势、萌发抗旱指数、发芽指数大于野大麦,披碱草种子萌发期的抗旱性大于野大麦。  相似文献   

15.
以中烟100、云烟87和NC89为对照品种,采用PEG(聚乙二醇)模拟干旱试验,结合盆栽控水试验研究干旱胁迫对河南省烤烟新品种的影响,采用干旱指数法综合评价新品种的抗旱性。结果表明,河洛1号抗旱性最强;其次是豫浓香201,在中度干旱胁迫条件下抗旱性较强,重度干旱则影响烟叶正常生长;渠首1号抗旱性与对照品种NC89、中烟100和云烟87基本相当。  相似文献   

16.
采用不同浓度聚乙二醇(PEG-6000)模拟干旱胁迫方法,以4个小麦品种(周麦18、04中36、中育9302、中育12)为材料,研究了干旱胁迫对小麦种子萌发及苗期形态的影响,以揭示小麦生长初期对干旱胁迫的适应机制。结果表明:4个小麦品种种子发芽势、发芽率、萌发抗旱指数、叶片长度均随PEG浓度增加而逐渐降低;随着PEG浓度增加,中育9302、周麦18、中育12的根先增长后减短,04中36的根长则是先减短后增长;15%~20%浓度的PEG可作为本试验评价抗旱性的参考浓度;胁迫下中育9302的抗旱性表现最好。  相似文献   

17.
为研究干旱胁迫、盐胁迫下不同LED光质对黄芪种子萌发的影响,采用-0.5 MPa等渗PEG溶液和NaCl溶液分别模拟干旱胁迫和盐胁迫,对黄芪种子进行处理,观察种子在不同光质条件下的萌发情况。结果表明,PEG处理的黄芪种子在红光/蓝光2∶1下发芽率、发芽指数和幼苗根长均显著高于对照组(白光);NaCl处理的黄芪种子以红光/蓝光4∶1对发芽率、发芽势和发芽指数的促进作用最为显著;旱、盐胁迫下蓝光均明显抑制了黄芪幼苗根的伸长。  相似文献   

18.
在实验室条件下,用聚乙二醇(PEG—6000)溶液模拟干旱条件,测定了10个苜蓿品种幼苗的组织相对含水量、地上部分干物质产量、相对生长率、细胞膜透性、过氧化物酶活性、游离脯氨酸含量、叶片持水力、高渗溶液下种子发芽率、反复干旱幼苗成活率,并作了根、茎、叶的比较解剖。应用主分量分析的方法对国产10个苜蓿品种幼苗的抗旱性进行了综合评定。  相似文献   

19.
利用PEG-6000不同浓度模拟干旱胁迫对6个地域的8个品种小茴香种子萌发期的抗旱性进行研究。结果表明:各地域小茴香种子的发芽率、发芽势和发芽指数都随干旱胁迫的加剧而呈下降趋势;发芽高峰期也随PEG-6000浓度增加而延后,浓度增大到150 mg/m L时没有明显的高峰期;小茴香种子萌发的临界PEG浓度在150~200 mg/m L。海原1号小茴香可作为海原小茴香主栽区主要品种进行推广,五原、民勤和大同小茴香抗旱性较差,不适宜在当地推广种植。  相似文献   

20.
干旱作为限制植物生长的主要逆境因素,会严重影响种子萌发。近年来,聚乙二醇(Polyethylene Glycol,PEG)常被作为渗透剂应用于模拟干旱胁迫试验中,操作简单。基于此,探究不同浓度PEG模拟干旱胁迫对蓟种子萌发的影响,以了解蓟的抗旱性,为其种质资源保护和利用提供依据。试验结果表明:在质量浓度为10%的PEG处理下,蓟种子发芽率、发芽势、发芽指数、抗旱指数均最高;低浓度PEG可以促进蓟种子萌发,高浓度PEG会严重抑制蓟种子萌发。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号