首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
赤霉素对盐胁迫下番茄种子萌发特性的影响   总被引:2,自引:1,他引:2  
以“红贝蕾”番茄品种为试材,在100 mmol/L NaCl盐胁迫下,用不同浓度GA3浸种,观察种子萌发情况,探讨盐胁迫下不同浓度GA3对番茄种子萌发的影响.结果表明:在50~100mg/L浓度范围内,随着外源GA3浓度的升高,番茄种子的发芽率、发芽势和发芽指数、胚根长和下胚轴长逐渐升高,丙二醛含量逐渐降低;而高浓度(250mg/L)的外源GA3浸种处理,则抑制种子的萌发.适宜浓度GA3对盐胁迫下番茄种子发芽均有不同的促进作用,以GA3浓度为100 mg/L时作用效果最佳.  相似文献   

2.
盐胁迫对甜瓜种子发芽的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
以35个国内外普遍种植的优良甜瓜品种种子为试材,采用培养皿发芽法,研究了不同浓度NaCl胁迫对种子发芽率、发芽势、发芽指数、一级侧根数的影响。结果表明:NaCl胁迫对甜瓜种子的发芽能力有不同程度的抑制作用,随着盐胁迫浓度的增大而抑制加强;50mmol/L NaCl溶液胁迫能够促进种子生长;发芽率、发芽势、发芽指数3个指标综合在一起可作为甜瓜种子耐盐性鉴定的方法,"白糖罐2号"为最耐盐品种,"7号自交系"为最不耐盐品种。  相似文献   

3.
盐胁迫对番茄种子萌发及叶片中丙二醛含量的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过不同浓度的盐溶液(0、50、100、200mmol/L)对番茄种子以及植株进行盐胁迫处理,研究盐胁迫对番茄种子萌发及番茄成熟植株叶片中丙二醛含量的影响。结果表明:50mmol/L的NaCl溶液就能够抑制番茄种子的发芽率,100mmol/L和200mmol/L NaCl溶液状态下,番茄种子的发芽几乎完全被抑制,随着盐浓度的增加,番茄植株丙二醛含量成上升趋势,说明受到盐害加重。  相似文献   

4.
亚精胺对盐胁迫下番茄种子萌发的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以白果强丰番茄品种为试材,研究了100 mmol/L NaCl盐胁迫下,0、0.1、0.25、0.35和0.5 mmol/L亚精胺(Spermidine, Spd)对番茄种子的发芽率、发芽势、发芽指数、活力指数、MDA含量和相对电导率的影响.结果表明:在低浓度范围内,随着Spd浸种浓度的升高,番茄种子的发芽率、发芽势、发芽指数、活力指数均逐渐升高,MDA含量和相对电导率逐渐降低.而高浓度的Spd浸种处理的番茄种子MDA含量和相对电导率增加,发芽率、发芽势、发芽指数和活力指数降低,并低于对照处理.总之,当Spd浓度为0.25 mmol/L时作用效果最佳.  相似文献   

5.
Spd诱导NaCl胁迫下番茄种子萌发和幼苗耐盐性效应研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用0.10、0.25、0.50 mmol/L Spd和蒸馏水浸种,研究不同浓度Spd浸种处理对100mmol/L NaCl胁迫下"白果强丰"番茄种子萌发、幼苗生长及叶片抗氧酶活性的影响.结果表明:100 mmol/L NaCl胁迫下,在低浓度范围,随着Spd浸种浓度的升高,番茄种子发芽率、发芽势、发芽指数和活力指数逐渐增高,较低浓度Spd浸种处理可以显著提高番茄幼苗叶片SOD、POD和CAT活性,增加幼苗生物量,其中0.25 mmol/L处理效果最佳.而较高浓度Spd浸种处理进一步抑制了NaCl胁迫下番茄种子的萌发,幼苗生长受抑制.  相似文献   

6.
番茄品种种子萌发期耐盐性研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
张飞  梁燕 《北方园艺》2010,(12):13-16
采用不同浓度的NaCl溶液对8个番茄品种种子萌发期的耐盐性进行鉴定,以期为番茄的耐盐育种和栽培提供材料。结果表明:NaCl溶液浓度为20~40 mmol/L时,对各品种的抑制作用相对较小;随着NaCl溶液浓度的增加对种子萌发抑制作用增强,当浓度为80 mmol/L时,各品种的发芽率、发芽势、发芽指数、胚根长、下胚轴长均呈极显著下降。8个品种中,F1的耐盐性最强;其次是F2、F3和F5;F6的耐盐性最弱。  相似文献   

7.
NaCl胁迫对羽衣甘蓝种子萌发的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以名古屋系列、东京系列、大阪系列、鸽系列、鸥系列羽衣甘蓝为试材,研究了NaCl胁迫对羽衣甘蓝种子萌发的影响.结果表明:相同浓度NaCl(150 mmol/L)对不同品种羽衣甘蓝种子萌发的抑制程度不同,耐盐性最强的是名古屋系列,最弱的是鸽系列.随NaCl浓度的增加,2个品种种子的发芽势、发芽率、发芽指数均呈下降趋势,而相对盐害率则逐渐上升,其耐盐半致死浓度分别为213.65 mmol/L和87.32 mmol/L.NaCl浓度越高,对种子萌发的抑制作用越强.  相似文献   

8.
不同盐浓度对四个品种番茄种子萌发和幼苗芽长的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
以4个适宜新疆栽培的加工番茄品种为试材,研究盐胁迫对4种加工番茄种子萌发与幼苗生长的影响,确立加工番茄材料种子萌发盐胁迫浓度临界值和极限值,筛选出加工番茄种子萌发期高耐品种,以期为加工番茄耐盐品种的早期选育提供参考依据。结果表明:随着NaCl浓度增加,番茄种子的发芽率、发芽指数、胚根长度呈下降趋势,不同番茄品种耐盐性表现不同;与对照处理相比,25 mmol·L~(-1) NaCl处理时仅有TH5501和TH8501的发芽率、发芽指数、胚根长度显著下降,但促进TH8胚根长增加;50 mmol·L~(-1) NaCl处理时TH8芽长仍未显著下降,此时TH306的发芽率、发芽指数、胚根长度显著下降;100 mmol·L~(-1) NaCl处理时,TH8的发芽率、发芽指数、胚根长度才显著下降。通过模拟回归曲线,分析TH5501、TH8、TH8501、TH306种子萌发时期对盐分的临界值和极限值分别为47 mmol·L~(-1)和109 mmol·L~(-1)、94 mmol·L~(-1)和184 mmol·L~(-1)、25 mmol·L~(-1)和108 mmol·L~(-1)、53 mmol·L~(-1)和173 mmol·L~(-1),且盐分对4种番茄品种种子萌发幼苗根长的抑制程度高低顺序为TH8501TH5501TH306TH8。因此,仅有加工番茄TH8适合在一定含盐量的盐渍土地上种植。  相似文献   

9.
盐胁迫对孔雀草种子发芽的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用0(CK)、2、4、8、12 g/L不同浓度NaCl溶液处理的孔雀草种子,并置于(25±1)℃光照培养箱中进行盐胁迫试验,测定其发芽率、发芽势、发芽指数及鲜重等指标,研究盐胁迫对孔雀草种子发芽的影响.结果表明:对照及NaCl溶液浓度为2g/L时,种子的发芽率最高、鲜重最大;当NaCl溶液浓度为12 g/L时,发芽率只有13.15%,说明低浓度的盐溶液可以促进种子萌发,高浓度的盐溶液则会推迟种子发芽;当NaCl溶液浓度大于2 g/L时,种子的发芽势明显下降;随着NaCl溶液浓度的增加,孔雀草种子的发芽率、发芽势、发芽指数等指标呈明显下降的趋势,平均发芽时间随着NaCl溶液浓度的增加而延长.  相似文献   

10.
NaCl胁迫对西瓜种子发芽的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了研究2个西瓜品种(郑抗2号及中科6号)种子的耐盐情况,采用不同浓度的NaCl溶液处理西瓜种子,并研究其发芽势、发芽率、胚根长度、发芽指数和活力指数的变化情况。结果表明,中科6号在NaCl溶液低浓度条件下(40mmol/L)各项指标均有上升;超过40mmol/L时,各项指标则下降。郑抗2号的各项指标随着NaCl溶液浓度的增加均下降,在80~200mmol/L时,对盐胁迫的适应能力弱于中科6号。  相似文献   

11.
NaCl胁迫对两个甜瓜品种种子萌发的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
试验运用0、50、100、150、200和250mmol/L的NaC1溶液处理2个甜瓜品种(新甜王和超级五龙白)种子7 d,比较2个品种在种子萌发过程中的抗盐能力及盐分对其的影响.结果表明:随着盐浓度的增加,2个品种的发芽率和发芽势均下降;高浓度(200、250mmol/L)盐分可导致种子发芽时间延迟;萌发种子的相对电导率随盐浓度的增大而升高;2个品种在种子萌发过程中的耐盐能力差异不大.  相似文献   

12.
以花椰菜银农70天自交系种子为材料,研究了7个NaCl胁迫浓度(0、34、68、102、136、170、204 mmol?L-1)对种子活力和抗氧化酶活性及幼苗光合色素的变化特点。结果发现:① 随着NaCl胁迫浓度的增加,种子发芽率、发芽势、发芽指数、幼苗叶绿素a/b(Chla/Chlb)和类胡萝卜素/叶绿素(Car/Chl)值呈线性降低趋势,丙二醛(MDA)含量呈线性增加趋势。② 种子超氧化物歧化酶(SOD)活性、幼苗干鲜质量以及Chla、Chlb、Chl和Car含量随NaCl胁迫浓度增加呈“钟形”抛物线变化规律,在68~136 mmol?L-1 NaCl胁迫下出现最大值|相对盐害率变化相反,呈“倒钟形”变化特点,在34 mmol?L-1 NaCl胁迫下出现最小值。③ 种子过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)活性均随NaCl胁迫浓度增加呈多项式变化规律,即在中度NaCl胁迫(136 mmol?L-1)下活性升高,而重度NaCl胁迫(204 mmol?L-1)下降低。综合分析表明,种子相对盐害率、抗氧化酶(SOD、POD和CAT)活性及幼苗Chla、Chlb、Chl和Car含量不仅能较好地指示NaCl胁迫对花椰菜种子活力及相关生理生化的伤害程度,并且可反映其受NaCl胁迫伤害的强度水平,但发芽率、发芽势、发芽指数、Chla/Chlb和Car/Chl值则无法指示|102~136 mmol?L-1 NaCl胁迫浓度是花椰菜种子活力及相关生理生化代谢受到伤害的盐胁迫阈值。  相似文献   

13.
摘要:为探索缓解樱桃萝卜盐胁迫效应的化学调控措施,研究了NaCl(0、50、100、150 mmol/L)胁迫对樱桃萝卜种子萌发和幼苗生长的影响以及赤霉素(0、10、20、30、40 mg/L)对100 mmol/L NaCl胁迫的调控作用。结果表明:NaCl胁迫显著抑制了樱桃萝卜种子的萌发和幼苗生长,且NaCl浓度越大,抑制作用越强。在100 mmol/L NaCl处理下,种子发芽率、发芽势、发芽指数、活力指数、株高、单株鲜质量、根长、根表面积、根投影面积、根体积、根平均直径、根尖数、根分枝数、根系活力、叶绿素a含量、叶绿素b含量分别较对照显著降低4.33百分点、5.33百分点、30.05%、26.01%、20.88%、19.52%、50.08%、70.27%、70.83%、100.00%、23.08%、15.69%、22.73%、10.67%、12.86%、23.81%,过氧化氢 酶(CAT)活性较对照显著提高13.51%。在100 mmol/L NaCl胁迫下,采用30 mg/L赤霉素进行调控处理,樱桃萝卜的种子发芽率、发芽势、发芽指数、活力指数、根长、根表面积、根投影面积、根平均直径、根尖数、根分枝数、株高、叶绿素a含量、叶绿素b含量分别较对照显著提高4.78百分点、12.96百分点、23.09%、42.03%、108.44%、135.29%、140.00%、79.17%、15.45%、114.29%、15.38%、41.67%、70.00%,CAT活性则较对照显著下降33.33%,根系生长发育得到显著改善,株高和叶绿素含量均显著增加;但是当赤霉素浓度为40 mg/L时,效果开始减弱。说明低浓度赤霉素可以缓解盐胁迫对樱桃萝卜造成的抑制作用,但是浓度过高可能会造成新的胁迫,30 mg/L赤霉素是缓解樱桃萝卜盐胁迫的合适浓度。  相似文献   

14.
NaCl胁迫对秦艽种子萌发的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
以秦艽种子为试材,研究了不同浓度NaCl溶液对秦艽种子萌发的影响。结果表明:高浓度NaCl对秦艽种子的萌发有明显的抑制作用,种子的发芽率与盐浓度之间呈显著的负相关。低浓度的NaCl(≤50 mmol/L)促进种子萌发,高浓度的NaCl(≥150 mmol/L)抑制种子萌发;种子萌发时盐胁迫的适宜值、临界值、极限值分别是51.141、60.46和204.26 mmol/L。  相似文献   

15.
朱进 《长江蔬菜》2012,(22):53-55
研究了NaCl胁迫对不同生育时期大白菜的影响。研究结果表明,大白菜种子期和幼苗期对NaCl胁迫的反应较为敏感,100 mmol/L的NaCl胁迫对大白菜种子发芽势、发芽率无显著影响,显著降低大白菜种子的发芽指数,对幼苗期大白菜地上部鲜干质量无显著影响,但显著降低根鲜干质量;150 mmol/L NaCl胁迫下大白菜幼苗根系活力显著下降,丙二醛含量显著升高;成株期大白菜对浓度150 mmol/L以下的NaCl胁迫反应不敏感。  相似文献   

16.
NaCl胁迫对油菜种子萌发特性的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用0、50、100、150、200、250 mmol/L的NaCl溶液处理2个油菜品种(四月蔓和大江束腰)5 d,研究在不同盐浓度处理下发芽势、发芽率及萌发活力指数等指标。结果表明:2个油菜品种的发芽势、发芽率及萌发活力指数等指标随盐浓度的增加而呈下降趋势,盐浓度高于100mmol/L的发芽率、发芽势明显下降,下降程度的差异说明耐盐性的不同。随盐浓度的增加油菜种子的萌发时间延长,萌发整齐度下降;品种不同,萌发时间和萌发整齐度不同。  相似文献   

17.
盐胁迫对莴苣种子萌发和幼苗生长的影响   总被引:6,自引:1,他引:5  
通过研究不同浓度(50、100、150、200 mmol·L-1)NaCl胁迫对莴苣种子萌发特性和幼苗生长的影响,结果表明:50 mmol·L-1NaCl胁迫下,华艺奶油莴苣的发芽率、发芽势和发芽指数比对照略有增加,随着盐浓度的升高,发芽率、发芽势、发芽指数和活力指数都有不同程度的下降.200 mmol·L-1 NaCl胁迫下种子萌发完全受到抑制.随着盐浓度的增加,根和芽的长度和鲜重NaCl胁迫也表现为不同程度的降低,且根的下降幅度比胚芽大,说明盐胁迫对根的抑制作用大于芽.  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