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 0 毫秒
1.
NaCl胁迫对西瓜种子发芽的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
王玉凤 《安徽农业科学》2006,34(24):6497-6499
采用室内培养试验方法,研究了不同浓度的NaCl胁迫对西瓜种子发芽的影响。结果表明,随着NaCl胁迫浓度的增大,种子萌发的抑制作用明显增强,浓度为25 mmol/L,芽鲜重、芽干重比对照高;浓度为25~50 mmol/L,发芽率稍高于对照,其余的都低于对照。发芽率、芽长、根长、芽鲜重、根鲜重、芽干重、根干重,随着NaCl胁迫浓度的增加呈下降趋势,且发芽率、芽长、根长、芽鲜重、根鲜重、芽干重、根干重的抑制率与NaCl胁迫浓度呈对数线性相关。  相似文献   

2.
以榆树种子、榆树实生苗为试验材料,设置0、50、150、300 mmol/L共4个浓度梯度.研究NaCl胁迫对榆树种子萌发和幼苗生长的影响.结果表明,榆树种子对50 mmol/L NaCl的盐胁迫有耐受性,而150 mmol/L NaCl对榆树种子萌发有显著抑制作用,300 mmol/L NaCl胁迫对榆树种子抑制作用加重.榆树种子的耐盐适宜范围、种子耐盐半致死浓度、种子耐盐极限浓度分别为110.39、186.50、308.29 mmol/L.  相似文献   

3.
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   

4.
拟南芥种子萌发及幼苗生长对干旱和NaCl胁迫的响应   总被引:1,自引:0,他引:1  
为获得胁迫因子处理拟南芥的最佳浓度及其生长的临界胁迫浓度,以期进一步采用拟南芥基因缺失突变体,以PEG模拟干旱胁迫和NaCl作为盐胁迫因子,在室内培养条件下探讨了拟南芥种子萌发、幼苗生长、根长及渗透调节物质丙二醛和脯氨酸含量的变化。结果发现:干旱和高盐胁迫影响种子萌发的半抑制浓度分别为10%(PEG-6000)和150 mmol/L;幼苗生长的临界值分别为25%(PEG-6000)和250 mmol/L NaCl。随着干旱胁迫和NaCl胁迫程度的增加,丙二醛及脯氨酸的含量均明显增加。表明随着胁迫条件的加重,拟南芥幼苗质膜受到氧化性伤害,并通过合成脯氨酸等渗透调节物质的机制对胁迫因子产生响应。  相似文献   

5.
[目的]研究NaCl胁迫对黄瓜(Cucumis sativusL.)种子萌发的影响,探讨盐胁迫影响黄瓜种子萌发的生理机理.[方法]采用培养皿发芽试验.供试黄瓜品种为津优一号.NaCl溶液浓度分别为0(CK)、30、60、90、120、150 mol/L.[结果]低浓度NaCl胁迫对黄瓜种子萌发的影响较弱,而高浓度NaCl胁迫对种子萌发起较强的抑制作用.不同浓度NaCl胁迫对黄瓜种子发芽的影响差异显著.在低浓度下,黄瓜种子发芽势和发芽率高于CK,而随着NaCl浓度的增大,对发芽的抑制作用明显增强.种子活力指数、发芽指数、胚根一级侧根数比发芽率对NaCl胁迫的反应更敏感.[结论]该研究对在盐碱地黄瓜种植和黄瓜耐盐育种都有重要意义.  相似文献   

6.
分别用0、50、100、150、200、250、300mmol/L的NaCl溶液对3种菊苣种子进行处理,并对发芽率、发芽势、根长、苗长和鲜重等生理指标进行研究。结果表明:种子萌发率与NaC1浓度呈明显的负相关。150mmol/L的NaCl浓度为菊苣种子耐盐半致死浓度,250mmol/L的NaCl浓度为菊苣种子耐盐极限浓度。100mmol/L的NaCl对菊苣种子萌发后的生长影响显著。  相似文献   

7.
洋桔梗花药离体培养与完整植株的诱导   总被引:1,自引:0,他引:1  
以9个不同类型的洋桔梗品种为试材,研究了花药离体培养中胚状体的诱导及再生.结果表明:基因型是限制花药培养成胚的关键因素,9个品种中,有4个品种获得了胚状体及再生苗,再生率为3.8 %~16.0 %.用根尖染色体鉴定法鉴定了再生株的倍性,再生株群体的倍性组成比较复杂,以二倍体为主.  相似文献   

8.
NaCl胁迫对澳洲牧草种子的萌发试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
对牧草的耐盐性进行早期鉴定,可为筛选具有较高耐盐性的牧草提供科学依据,从而为盐碱地的开发利用奠定理论基础。试验分别用0、0.1%、0.3%、0.5%、0.7%、1.0%、1.2%和1.5%的NaC1溶液处理从澳大利亚引进的波斯三叶草(Trifolium resupinatum L.)、草莓三叶草(Trifolium fragiferum L.)、大花三叶草(Trifolium michelianum L.)、白三叶草(Trioflium repens L.)、冠状岩黄芪(Hedyscrum corohariumHand-Mazz.)、滨藜(Atriplex nummularia L.)、禾草长穗偃麦草[Thinopyrum ponticum(Podp.)LiuWang.]、菊苣(Cichorium intybus L.)、紫花苜蓿(Medicago sativa L.)、蜗牛苜蓿[Medicago scutellata(L.)Mill]等10种牧草的种子,测定盐分对其种子的发芽率、发芽指数、活力指数和相对盐害率的影响。结果表明,随着NaCl溶液浓度的增大,对牧草种子萌发的抑制作用加强;但不同牧草的种子萌发受NaCl胁迫的程度不同。试验筛选出滨藜、禾草长穗偃麦草、菊苣和紫花苜蓿4种具有较高耐盐性的牧草。  相似文献   

9.
NaCl胁迫对牛蒡种子萌发的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用培养皿发芽法研究了NaCl胁迫处理对牛蒡种子萌发的影响。结果表明,牛蒡种子的发芽率、发芽势、发芽指数、活力指数均随NaCl浓度的升高而降低;对其全株的处理表明,胚根长、下胚轴长、胚根鲜重、下胚轴及子叶鲜重均随NaCl胁迫浓度的增大而呈下降趋势,脯氨酸(Pro)含量、丙二醛(MDA)含量却随溶液NaCl浓度的增大而增大,呈明显的正相关关系。  相似文献   

10.
NaCl胁迫对红小豆种子萌发的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]研究NaCl胁迫下红小豆种子萌发过程中生长发育的变化规律。[方法]选用冀红12红小豆为试验材料,采用9种不同浓度的NaCl溶液处理10d,测定不同浓度NaCl胁迫对红小豆种子的发芽势、发芽率、发芽指数、活力指数、苗高、根长、侧根数等生理指标的影响。[结果]红小豆种子的发芽率和发芽指数在低浓度NaCl胁迫下呈上升趋势,高浓度NaCl胁迫下呈下降趋势且各浓度之间差异显著。苗高、根长、侧根数等生长指标均随NaCl浓度的升高而降低。[结论]高浓度NaCl胁迫对红小豆种子的萌发和生长具有抑制作用,且浓度越高抑制越显著。  相似文献   

11.
以甜瓜种子作为试验材料,研究在不同浓度NaCl溶液(0mmol/L、50mmol/L、100mmol/L、150mmol/L、200mmol/L、250mmol/L)胁迫下甜瓜种子的发芽势、相对发芽率、相对萌发活力指数、萌发幼苗的叶绿素含量及根系活力等相关指标的影响。试验结果表明:甜瓜种子在NaCl溶液浓度≤50mmol/L时,发芽势、相对萌发活力指数、叶绿素含量等各指标与对照相比较差异不显著;随着浓度升高,发芽势、相对萌发活力、叶绿素等指标迅速降低。当NaCl溶液浓度达到200mmol/L时,发芽势等均降为0。由此可见,甜瓜对较低浓度NaCl胁迫有一定耐受性,而高浓度的NaCl胁迫对其有较强的抑制作用,且随着NaCl胁迫的增强,抑制作用增强。  相似文献   

12.
研究了不同浓度NaCl对鹿角杜鹃种子萌发的影响.结果表明:NaCl胁迫抑制鹿角杜鹃种子萌发;随NaCl浓度的增加,初始萌发时间延迟,相对发芽率、相对发芽势、相对发芽指标均呈下降趋势,各处理间差异极显著;盐害指数与NaCl浓度显著正相关.鹿角杜鹃种子在NaCl胁迫下的耐盐适宜浓度、耐盐半致死浓度、耐盐极限浓度分别为25.62、55.60、95.57 mmol/L.  相似文献   

13.
以胡芦巴(Trigonella foenum—graecum L.)为试验材料,研究了不同浓度梯度的NaCl溶液对其种子萌发及幼苗生长的影响。种子萌发试验表明,胡芦巴种子的发芽率、相对发芽率和发芽指数在浓度≤0.5%的NaCl溶液处理下与对照无差异,但当NaCl浓度〉0.5%时,处理组与对照间表现出显著或极显著差异,当NaCl浓度达到2.0%时,处理组种子萌发的各项指标降到最低。幼苗生长试验表明,NaCl浓度低于0.5%时,对幼苗的生长未表现出不利影响,而当盐胁迫浓度高于0.5%时,幼苗在形态上表现出明显的盐害特征。上述两方面的研究证实,胡芦巴种子及其幼苗能耐受0.5%的NaCl胁迫,表明胡芦巴具有一定的耐盐性。该研究结果为胡芦巴在天津滨海盐碱地区的种植、栽培奠定了基础,并提供了可利用的关键数据资料。  相似文献   

14.
以草决明(Cassia obtusifolia L.)种子为材料,研究NaCl胁迫对其萌发的影响。结果表明:不同浓度的NaCl对草决明种子萌发的抑制程度不同,随着NaCl浓度的增加,发芽势、发芽率、发芽指数均呈下降趋势,而相对盐害率逐渐上升,NaCl浓度越高,对草决明种子萌发的抑制作用越强。  相似文献   

15.
提高粳稻花药小孢子离体培养反应的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以大田种植的粳稻品系为供试材料,比较了基因型、离体穗低温预处理和诱导培养基中0.5mg/L2,4-D、2,4,5-T与50g/L蔗糖、麦芽糖配合使用、渗透压以及添加0.5mg/LNAA对粳稻花药培养的影响.结果表明:基因型对培养效果有着重要的影响,敏感性与迟钝型在愈伤组织产量和绿苗数量上有较大的差异;对离体穗进行5℃8d低温预处理培养效果比5℃4d的好;诱导培养基中0.5mg/L2,4,5-T和50g/L蔗糖搭配获得了最佳的培养效果.以05P-27和05P-40为供试材料,培养其游离小孢子,获得了大量胚状体和绿苗.  相似文献   

16.
NaCl胁迫对辣椒种子发芽特性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以绿洲椒霸、日本天鹰椒、新优一号和高产懒椒王4个辣椒品种为材料,研究了NaCl胁迫对辣椒种子发芽特性的影响。结果表明:在低浓度NaCl(30mmol/L)胁迫下,绿洲椒霸、日本天鹰椒、新优一号和高产懒椒王4个辣椒品种的活力指数与对照相比均显著提高,侧根数分别比对照下降了4.7%、29.9%、51.3%、45.0%,绿洲椒霸和高产懒椒王的发芽势、发芽率、发芽指数和根长显著提高;高浓度NaCl胁迫(≥60mmol/L)对以上4个辣椒品种的发芽势、发芽率、发芽指数、活力指数、根长和侧根数均有不同程度的抑制作用,并且随着NaCl浓度的增加,各指标抑制作用逐渐增强,其中日本天鹰椒和新优一号的降幅较小,而绿洲椒霸与高产懒椒王则有较大的降幅。  相似文献   

17.
NaCl胁迫对草木樨种子萌发及幼苗生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用室内种子萌发及温室幼苗培养实验方法,研究不同浓度NaCl胁迫对耐盐植物草木樨种子萌发及幼苗生长的影响,结果表明:低浓度的NaCl胁迫可以提高种子的萌发率、累积发芽率、发芽势,增加幼苗地上部分的鲜干比、叶绿素含量,并促进幼苗根和芽的生长,而高浓度的NaCl胁迫则对其有显著的抑制作用;不同浓度的NaCl胁迫对草木樨种子的发芽指数均有一定的抑制作用,而对幼苗叶片的丙二醛含量却有一定的促进作用。因此得出:低浓度的NaCl胁迫对草木樨种子萌发及幼苗生长具有一定的促进作用,而高浓度的NaCl胁迫则对其有一定的抑制作用。  相似文献   

18.
NaCl胁迫对罗布麻种子萌发及幼苗生长的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了不同浓度的NaCl溶液对罗布麻种子萌发、幼苗生长的影响及复水后罗布麻种子的萌发情况.结果表明,NaCl盐水对罗布麻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关系,种子萌发时盐胁迫的适宜值、临界值、极限值分别是6.0、11.1、16.1g·L-1.NaCl抑制罗布麻幼苗生长,对胚根的抑制性尤甚.盐胁迫解除后,罗布麻种子的发芽率超过其在蒸馏水中的发芽率,且发芽速度和整齐度提高.  相似文献   

19.
NaCl胁迫对黄瓜种子萌发及幼苗生长的影响   总被引:41,自引:12,他引:41  
NaCl胁迫对黄瓜种子萌发及幼苗生长影响的试验结果表明:NaCl溶液浓度低于50 mmol/L时,对黄瓜种子的发芽率影响较小,而NaCl溶液浓度高于75 mmol/L时,对黄瓜种子的发芽有不同程度的抑制作用;黄瓜种子α-淀粉酶活性、幼苗地上部和根部鲜重以及根冠比(R/T)随着NaCl溶液浓度的增高,均表现为下降。幼苗叶片的过氧化物酶(POD)活性呈现先升后降趋势;丙二醛(MDA)含量在低浓度下缓慢上升,而在高浓度下急剧上升;NaCl溶液浓度低于50 mmol/L时,幼苗根系活力急剧下降,而高于此浓度时缓慢下降。  相似文献   

20.
陈丽珍  张振文  宋付平 《安徽农业科学》2009,37(25):11917-11919
[目的]研究NaCl胁迫对不同玉米品种种子萌发特性的影响。[方法]采用不同浓度的NaCl溶液对7个玉米品种种子进行盐胁迫处理,测定玉米的发芽率、发芽势及发芽指数。[结果]NaCl盐胁迫下,7个玉米品种种子的发芽率、发芽势及发芽指数均随着NaCl浓度增加呈下降趋势,且不同品种下降程度不同,但低浓度下(30mmol/L以下)的发芽率和发芽势均高于对照。7个玉米品种中,搪502和柬埔寨1号耐盐性最强,品种Sweet09、GD0612、泰国糯米和云南10号耐盐性居中,SYN(F9)耐盐性最差。[结论]为玉米种质资源评价和设施抗盐栽培提供理论依据。  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