首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 874 毫秒
1.
芽苗期是研究玉米生长和耐盐性的关键时期。本研究以39份玉米自交系为试验材料,采用100 mmol/L NaCl溶液模拟盐胁迫,以相对发芽势、相对发芽率、胚芽长、胚根长、芽苗全长、芽鲜重、根鲜重、芽干重、根干重作为评价指标,利用灰色关联度法对各个玉米自交系芽苗期的耐盐能力进行综合评价。结果表明,盐胁迫下,玉米自交系种子萌发受到显著抑制;不同自交系的耐盐性存在较大差异,其中107-8、K12HF76、早49、爆-1、昌7-2、LY002、KN-1m、黄478、糯-1、KN-1、奥甜8210、W305耐盐性较好,彭甜11-A、LY001、K12HF332、夏996、掖478耐盐性相对较差,其它自交系耐盐性中等。  相似文献   

2.
盐胁迫下外源NO对玉米种子萌发的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
以玉米品种沈玉17为试材,研究了盐胁迫条件下外源一氧化氮(nitric oxide,NO)供体硝普钠(sodium nitroprusside,SNP)对玉米种子萌发及其根、芽生长的影响。结果表明:在100 mmol/L的NaCl胁迫条件下,SNP溶液处理可以不同程度恢复玉米种子的发芽势、发芽率、发芽指数、活力指数,促进盐胁迫下根、芽的生长,且以浓度为100μmol/L的SNP溶液处理效果最好。表明,SNP溶液处理提高了盐胁迫下玉米种子活力和根、芽的生长,从而增强了玉米的抗盐性,并且不同浓度的SNP溶液处理对玉米抗盐性影响的程度不同。  相似文献   

3.
盐胁迫对玉米种子萌发、幼苗叶绿素含量和渗透势的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
用Na Cl模拟盐环境,分析不同浓度盐处理对玉米种子发芽、幼苗生长及其叶片叶绿素含量、渗透势的影响。结果表明,100 mmo L·L-1Na Cl对郑单958的种子萌发和幼苗生长没有显著影响,对鲁单661的种子萌发和苗高、苗重有显著促进作用;200 mmo L·L-1和更高浓度的Na Cl对两个玉米品种的种子萌发和幼苗生长均有显著抑制作用。200 mmo L·L-1或250 mmo L·L-1Na Cl处理时,根的受抑制作用大于苗,叶片叶绿素含量增加;更高浓度Na Cl处理时,根的受抑制作用小于苗,叶绿素含量降低。随着Na Cl浓度的升高,叶片渗透势呈降低趋势。因此,玉米具有一定的耐盐性,低浓度盐(≤100 mmo L·L-1)可促进玉米种子萌发和幼苗生长,高浓度盐(≥200 mmo L·L-1)则表现抑制作用,盐胁迫对玉米种子萌发和幼苗生长的影响在不同品种间表现不同。  相似文献   

4.
氯化钠对甘蓝型油菜种子萌发的胁迫效应   总被引:3,自引:0,他引:3  
以种子发芽指数、相对根长和相对苗高为耐盐性指标,研究了不同NaCl浓度对10个油菜品系种子发芽的盐胁迫效应。结果表明:0.4% NaCl的浓度能促进幼苗的生长,对大多数品系发芽指数和相对根长的抑制也不显著,0.6%NaCl的浓度对根的生长有显著的抑制作用,而对其他2个指标的盐胁迫效应不显著,0.8%NaCl的浓度能显著抑制根和苗的生长,但发芽指数没有显著的胁迫反应,1.0%NaCl的浓度能使有些品系发芽,但其发芽指数受到了显著抑制,并且完全抑制了根和苗的生长。综合分析3个指标对NaCl盐胁迫的反映得知,‘S82’和‘制B14’的耐盐性最好,‘Zm50×[9603×浙758]’耐盐性最差。  相似文献   

5.
通过种子发芽试验研究重金属镉(Cd)与铅(Pb)在不同浓度梯度单一和复合胁迫下对玉米种子萌发和幼苗生长的影响。结果表明:低浓度的Cd2+(0.5 mg/L)和Pb2+(10 mg/L)单一处理及其复合处理对玉米种子发芽率、发芽指数及对幼苗的芽长、根长、根数和根突起等具有一定的促进作用;高浓度的Cd2+、Pb2+单一及复合处理对种子萌发和幼苗生长具有抑制作用,且随着处理浓度的增加其抑制作用逐渐增强。高浓度Pb2+(200 mg/L)、Cd2+(100 mg/L)对玉米根长和芽长抑制率的影响最大,芽伸长抑制率与根伸长抑制率最高分别可达到58.86%和79.81%,表明重金属胁迫对根的抑制作用比芽大。在不同胁迫处理中,对玉米种子萌发指标影响最大的是镉铅复合处理,其次是镉处理,最小的是铅处理,表明镉铅复合污染对玉米种子萌发的影响表现形式为协同作用。  相似文献   

6.
为了鉴定、筛选适合黄河三角洲地区盐碱地种植的水稻品种,以东营地区收集的11个粳稻品种为材料,进行了不同盐(NaCl)浓度(0、5、10、12、15 g/L)胁迫种子发芽期的耐盐性鉴定和评价。结果表明,盐胁迫抑制种子发芽,并且随着盐浓度的提高抑制作用越显著;种子发芽率、发芽势及根长、芽长均受到盐胁迫抑制,尤其是当盐浓度超过15 g/L时,抑制作用极显著。以相对盐害率作为耐盐评价指标,筛选出发芽期耐盐性较强的水稻品种3个:临稻19、盐丰47和盐粳456(3级),耐盐性中等的两个:津稻263和淮稻5号(5级)。  相似文献   

7.
为了阐明外源过氧化氢(H2O2)对盐胁迫下玉米种子萌发毒害的缓解机制,以玉米种子“先玉335”为材料,研究了外源H2O2对36 mmol/L NaCl胁迫下种子萌发、幼苗生长和生理指标的影响。结果表明,单独用36 mmol/L NaCl处理显著阻碍了玉米种子的萌发和幼苗生长,发芽势、发芽指数、活力指数及幼苗芽和根长度和鲜重都显著下降。用不同浓度(1、3、6、12和24 mmol/L)H2O2均能显著提高NaCl胁迫下玉米种子发芽势、发芽指数和活力指数,促进了幼苗芽和根的生长,增强了芽和根中CAT、SOD和APX的活性,降低MDA含量,促进了脯氨酸和可溶性糖含量的增加且6 mmol/L H2O2缓解盐毒害作用最好。以上结果表明,外源过氧化氢通过激活抗氧化酶活性,降低盐胁迫诱导的氧化伤害和膜损伤,提高渗透调节剂的含量,从而增强了玉米种子的抗盐性。  相似文献   

8.
为研究不同浓度Na Cl胁迫对黑龙江省红小豆种子芽期的影响,评价红小豆种子在芽期耐盐性,本试验以黑龙江地区5种红小豆为材料,设置5个Na Cl浓度梯度(32.5 mmol/L、65 mmol/L、97.5 mmol/L、130 mmol/L、162.5 mmol/L)及0浓度对照,探讨盐胁迫对5种红小豆种子发芽率、发芽势、根长、芽长、侧根数、根重及芽重的影响。结果表明:(1)盐胁迫具有抑制红小豆种子萌发作用;(2)低浓度(65 mmol/L)盐胁迫的抑制作用会随盐溶液浓度增加而增强,盐浓度高于65 mmol/L时严重抑制红小豆种子萌发;(3)综合各项指标5种红小豆中珍珠红的耐盐性最高。  相似文献   

9.
NaCl单盐胁迫对大白菜种子萌发及幼苗生长的影响   总被引:2,自引:2,他引:0  
以5个不同品种的大白菜种子为试验材料,采用培养皿滤纸发芽法,研究不同浓度NaCl单盐胁迫对大白菜种子萌发及幼苗生长的影响。结果表明,随着NaCl浓度的升高,大白菜种子的发芽率、发芽势和活力指数均有不同程度的降低,种子开始发芽的时间推迟且发芽过程延长。NaCl胁迫对大白菜种子萌发的抑制作用很大,其中0.4 mol/L NaCl对各品种大白菜发芽率的抑制均达到了50%以上,0.8 mol/L NaCl胁迫下5个供试品种的发芽势均为零。5个品种的大白菜幼苗在不同浓度盐胁迫下芽与根的鲜重和干重均受到了影响,根长与芽长随着盐浓度的增加而减小,说明盐胁迫同时也抑制了幼苗的生长。  相似文献   

10.
NaCl胁迫对高粱种子萌发特性的影响   总被引:3,自引:2,他引:1  
杨彬  张一中  柳青山 《山西农业科学》2012,40(7):709-711,715
设置7个NaCl质量浓度梯度(0,3,6,9,12,15,20 g/L)对高粱种子进行盐胁迫处理,并测定其种子发芽率、相对发芽率、发芽势、发芽指数和发芽时间,以研究不同盐分对高粱种子萌发的影响。结果表明,NaCl胁迫对高粱种子的萌发有抑制作用,但在NaCl质量浓度低于9 g/L时,高粱种子的发芽率、发芽势、相对发芽率与对照差异不大,NaCl质量浓度高于9 g/L时抑制作用显著。NaCl胁迫可延缓高粱种子的初始萌发时间,降低种子的萌发速率。随着NaCl质量浓度的增加,高粱种子发芽率、发芽势、相对发芽率和发芽指数与盐质量浓度均呈极显著负相关(P<0.01)。  相似文献   

11.
周红菊 《湖北农业科学》2012,51(8):1539-1540
以250 mmol/L NaCl胁迫模拟盐渍化土壤中盐分胁迫状况,研究水杨酸、葡萄糖对盐胁迫条件下玉米种子萌发的影响.结果表明,不同浓度的水杨酸和葡萄糖均能够提高盐分胁迫下玉米种子的发芽率、活力指数和发芽指数,其中水杨酸和葡萄糖的浓度为0.15g/L时效果最佳.  相似文献   

12.
盐胁迫对糯玉米种子萌发的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了两个糯玉米品种(西星白糯2号、西星黑糯1号)种子在不同浓度NaCl胁迫下萌发过程中4个生理指标的变化,并对幼苗株高及根长进行了测量。结果表明:两个品种在0、50、100、150、200、250mmol/L NaCl溶液胁迫下,种子发芽势、发芽率、发芽指数以及活力指数都受到不同程度的抑制,并随NaCl浓度升高显著降低;苗高和根长也受到抑制;两个品种比较,西星黑糯1号种子的萌发速度、幼苗生长势受盐胁迫影响较小,表现出较强的耐盐能力。  相似文献   

13.
为探明盐胁迫对萝卜(Raphanus sativus L.)种子萌发的影响,用不同浓度的NaCl胁迫处理萌发期的萝卜种子。结果发现,低浓度(≤20 mmol/L)NaCl胁迫处理对萝卜种子发芽率、发芽势、发芽指数和活力指数等有显著促进作用,但对胚根长度、胚芽长度、胚鲜重的促进作用不显著。NaCl显著抑制萝卜种子萌发的浓度为100 mmol/L,显著抑制胚根生长的浓度为80 mmol/L,显著抑制胚芽生长的浓度为100 mmol/L。萝卜种子萌发的耐盐浓度、耐盐半致死浓度和耐盐极限浓度分别为155.02、250.02和402.02 mmol/L。  相似文献   

14.
以实葶葱种子为试材,研究了盐胁迫对实葶葱种子萌发的影响.试验采用不同浓度的NaCl和Na2SO4对实葶葱种子进行盐胁迫处理,测定其种子发芽率、发芽势、发芽指数.结果表明,在NaCl浓度为1 000 mg/L时,实葶葱种子的发芽率、发芽势和发芽指数高于对照,当NaC1浓度超过2 000 mg/L时受到抑制;Na2SO4浓度在1 000,2 000 mg/L时,种子的发芽率、发芽势、发芽指数高于对照,当Na2SO4浓度超过4 000 mg/L时出现明显抑制作用,种子的发芽率、发芽势、发芽指数等指标均呈明显下降趋势;NaCl对种子发芽率的抑制强于Na2SO4.随NaC1和Na2SO4浓度增加实葶葱种子的萌发逐渐降低;试验结果表明,实葶葱种子萌发期间具有较强的耐盐性.  相似文献   

15.
李锦锋  铁云华  王文 《安徽农业科学》2014,(18):5885-5887,5889
[目的]用不同浓度和种类盐分对白茎盐生草种子进行胁迫试验。[方法]以白茎盐生草种子为材料,用NaCl、Na2CO3、Na3SO43种盐分进行胁迫试验。研究盐胁迫对白茎盐生草种子发芽的影响。[结果]在0—4000mg/L浓度盐胁迫下,白茎盐生草种子相对发芽率和相对发芽势都在80%左右,差异不显著;高浓度(6000mg/L以上)盐分胁迫下,随着盐分浓度的上升,相对发芽率和相对发芽势均大幅度下降,差异显著。Na2SO4胁迫下出苗相对整齐,NaCl胁迫下出苗较慢,而在Na2SO4胁迫下出苗最慢,说明Na2SO4胁迫对白茎盐生草种子活力的抑制作用大于NaCl和Na2SO4.3种盐分对白茎盐生草种子萌发的相对盐害率大小顺序为:Na2CO3〉NaCl〉Na2SO4[结论]该研究可为白茎盐生草在盐碱地种植利用和生态治理提供理论参考。  相似文献   

16.
【目的】研究不同香稻品种的耐盐性,筛选出适应新疆盐渍化稻区的香稻耐盐品种。【方法】分析不同NaCl浓度(0、3、6、9和12 g/L)对20个香型水稻品种种子萌发和幼苗生长的影响。【结果】不同香稻品种的发芽势、发芽率、芽长、根长、根数、成活率及叶片成活率均随着NaCl浓度的增加呈下降的趋势;中、高盐浓度(9、12 g/L)显著抑制种子的萌发,降低种子的发芽势和发芽率,缩短芽长和根长,减少根数,致使盐害指数增加;同一盐浓度处理下,不同水稻材料的耐盐表现有差异。【结论】香型水稻品种的芽期和苗期的适宜筛选NaCl盐浓度可为6 g/L,超过其浓度对水稻的萌发及苗期生长均不利;粮香6-4香型品种的芽期和苗期的综合耐盐性好,97-4-3、粮香2-1、新策粳1号、新粳香1号、新粳香83号和新粳香8号的芽期耐盐性强,以上香稻品种可作为耐盐的香稻品种或资源进行利用。  相似文献   

17.
种子引发对盐胁迫下玉米种子萌发及幼苗生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以A060233×D123-42(T,耐盐性较强)和D168-83XA06148(S,耐盐性较弱)两个玉米杂交组合为实验材料,利用80mmol·L^-1NaCl溶液对种子进行引发处理。采用营养液砂培实验,设4个NaCl浓度(0、120、200和250mmol·L^-1)模拟盐胁迫,研究种子引发处理对NaCI胁迫下玉米种子萌发及幼苗生长的影响。结果表明:随着NaCl浓度的增加,无论经引发处理,还是未经引发处理,两个玉米杂交组合的出苗率均下降,幼苗生长均受到抑制,干物质积累量均减少。同等NaCl浓度胁迫下,引发处理与未引发处理相比,种子出苗率增加,促进了苗高和根的生长,叶面积、苗干重、根干重和耐盐指数增加,叶绿素和脯氨酸含量升高,地上部和地下部的K^+/Na^+值增加。  相似文献   

18.
[目的]研究外源赤霉素(GA3)对盐胁迫下盐角草种子发芽及幼苗生长的影响。[方法]通过不同浓度(0、100、300、500、700mmol/L)的NaCl结合10μg/ml GA3处理,研究了外源GA3对盐胁迫下盐角草种子萌发及幼苗生长的影响。[结果]外源GA3提高了盐胁迫条件下盐角草的发芽率、发芽势、发芽指数以及活力指数。在外源GA3处理下,盐角草的根系活力、幼苗根茎长及耐盐性都高于单盐处理。[结论]在一定浓度范围内,外源GA3能缓解盐胁迫对盐角草种子萌发及幼苗生长的抑制作用。  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