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相似文献
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1.
碧桃不同器官除草活性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以生菜、黄瓜、反枝苋、苘麻、小麦和稗草为受体植物,采用琼脂混粉法在室内测定了碧桃不同器官的除草活性。结果表明:碧桃的不同器官粉末在10 g/L的添加浓度下对各受体植物幼苗的生长均具有不同程度的抑制作用,且普遍对胚根(或种子根)生长的抑制效果高于对胚轴(或胚芽鞘)生长的抑制。其中,根器官对所有的受体植物均具有很高的抑制活性,而其他器官只对反枝苋和生菜显示了很高活性。  相似文献   

2.
葎草不同器官化感活性的研究   总被引:5,自引:1,他引:4  
以生菜、反枝苋、苘麻、小麦和稗草为指示植物,采用琼脂混粉法对葎草不同器官的化感活性进行了测定。研究表明,葎草的不同器官粉末在10 g/L的添加浓度下对各指示植物幼苗的生长均具有不同程度的抑制作用,且对生菜、反枝苋和苘麻3种双子叶植物的抑制效果高于对小麦和稗草2种单子叶植物的抑制效果,其中以叶器官的抑制活性最高。  相似文献   

3.
硬毛刺苞菊不同器官的除草活性研究   总被引:5,自引:2,他引:3  
利用琼脂混粉法测定了硬毛刺苞菊根、茎、叶和种子粉末对4种受体植物的除草活性。在10g/L的粉末添加浓度下,4种植物器官均对生菜、小麦、反枝苋和稗草幼苗的生长产生了明显的抑制作用,且对胚根(或幼根)生长的抑制效果明显高于对胚轴(或胚芽)的抑制,其中以叶片的抑制效果最为明显。4种器官中除叶片对反枝苋种子具有明显的推迟发芽作用外,对生菜、稗草和小麦种子的发芽影响均不显著。  相似文献   

4.
石楠不同器官除草活性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了明确石楠不同器官的除草活性,给进一步开展活性化合物的研究提供依据,于室内测定了石楠不同器官对反枝苋、苘麻、生菜、黄瓜、野燕麦、稗草和小麦7种受体植物的除草活性。结果表明,在10 g.L-1的供试浓度下石楠不同器官粉末对7种植物幼苗均有明显的抑制作用,且以茎和叶的活性最高;进一步测定了石楠叶片粉末对7种植物胚根(或幼根)的有效中浓度EC50分别为0.73、0.78、0.91、1.44、0.96、1.03和2.65 g.L-1,对胚轴(或胚芽鞘)的EC50分别为3.87、2.42、2.50、0.47、3.98、10.80和6.75 g.L-1,可见双子叶植物的敏感性要高于单子叶植物。  相似文献   

5.
一些十字花科植物组织的化感活性研究   总被引:8,自引:2,他引:6  
采用琼脂混粉法对一些常见十字花科植物组织的化感活性进行了研究。首先以生菜为指示植物对油菜(苏州青、雪克青、矮脚黄)、球果焊菜、播娘蒿、荠菜以及独行菜的不同组织进行了测定,发现以独行菜果实组织的化感活性最高。进而以该组织为供试材料测定了其不同浓度对生菜、小麦、反枝苋和稗草4种指示植物幼苗生长的影响,发现在低浓度(0.1g/L)下对所有指示植物幼苗的生长均表现出一定的促进作用,而在5、10 g/L的高浓度下,各指示植物胚根(或种子根)和胚轴(或胚芽鞘)的生长均受到明显的抑制,计算对胚根或种子根的有效抑制浓度(EC50)分别为反枝苋(0.2373 g/L)、生菜(0.8172 g/L)、稗草(0.9901 g/L)和小麦(2.8918 g/L);对胚轴或胚芽鞘的EC50分别为反枝苋(0.4869 g/L)、稗草(3.1657 g/L)、生菜(3.6663 g/L)和小麦(5.7276 g/L)。  相似文献   

6.
以稗草、反枝苋为材料,采用小杯法测定泽漆叶乙醇提取物的石油醚、乙酸乙酯、正丁醇组分的除草活性。以苹果腐烂病菌、白菜灰霉病菌、柑橘炭疽病菌、小麦全蚀病菌为供试病菌,采用菌丝生长速率法测定3种萃取物的抑菌活性。结果表明,泽漆叶乙酸乙酯萃取物对反枝苋幼苗的胚根、胚轴生长都有较好的抑制作用。当浓度为0.75 mg/mL 时,乙酸乙酯萃取物对反枝苋胚根、胚轴的抑制率分别为94.96%、88.93%,抑制效果明显好于泽漆叶乙醇粗提物。乙酸乙酯萃取物对稗草的胚根生长也有一定的抑制作用。  相似文献   

7.
【研究目的】 测定16种园林植物不同器官对受体植物生菜和反枝苋的化感活性;【方法】琼脂混粉法;【结果】在10 g?L-1的粉末添加浓度下,所有的供试植物器官粉末均对两种受体植物幼苗的生长产生了明显的抑制作用,且对胚根生长的抑制明显高于对胚轴生长的抑制。其中观赏桃的茎、桑树的根、紫叶小蘖的叶、金银木的果实、鸢尾的叶以及复羽叶栾树的花等器官表现出的活性最高。【结论】结果表明上述植物器官具有高化感活性。  相似文献   

8.
角茴香根和地上部水浸液对杂草反枝苋的化感作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
以常见杂草反枝苋为受体植物,采用培养皿滤纸法,通过测定角茴香根水浸液和地上部水浸液对杂草反枝苋的种子萌发和幼苗生长的影响。结果表明:不同浓度的角茴香根和地上部水浸液均对反枝苋种子的萌发和幼苗的根长产生了明显的抑制作用,且随着浓度的增加抑制作用增强,当各水浸液的浓度大于0.030 g.mL-1时,即可对反枝苋种子72 h萌发的抑制率达到50%以上;当各水浸液处理浓度大于0.010 g.mL-1时,反枝苋幼苗的根长便低于对照的50%。角茴香根水浸液对反枝苋幼苗的下胚轴产生低促高抑的浓度双重效应,当根水浸液浓度小于0.030 g.mL-1时,促进反枝苋下胚轴的生长;当根水浸液浓度大于0.030 g.mL-1时,抑制反枝苋下胚轴的生长。研究发现,角茴香根和地上部水浸液均对反枝苋表现出明显的化感作用。  相似文献   

9.
试验表明 :草全克用作苗前除草时对玉米是安全的 ,对马唐、稗草、狗尾草、反枝苋、马齿苋、鲤肠等杂草有封闭作用 ,对刺儿菜、苘麻、铁苋菜等杂草有一定的抑制生长作用 ;建议用量为 1875~ 3 0 0 0g/hm2 。  相似文献   

10.
为了从天然产物中获得新的除草活性物质,通过酰胺化和缩合反应,得到4个阿魏酸端链衍生物,以反枝苋、稗草、马唐、油菜为供试植物,以莠去津为阳性对照,将化合物的浓度设置为200mg/L,利用小杯法和茎叶喷雾法对这4种化合物的除草活性进行了测定。小杯法的结果表明化合物1对油菜的根茎均有抑制效果,对根的抑制率为87.32%。对马唐的茎抑制率为67.48%。化合物2抑制反枝苋根生长,抑制率为62.02%,对油菜的根抑制率达到90.74%。化合物3对反枝苋根的抑制率为54.11%,对油菜根的抑制率为88.68%。化合物4对稗草、马唐和油菜根的抑制效果明显,抑制率均达到50%以上,对油菜根的抑制率为84.24%。茎叶处理结果表明,化合物1和化合物4对稗草地上部抑制率为61.46%和60.55%。  相似文献   

11.
以3种金鸡菊属Coreopsis植物1年生扦插苗为研究对象,在室外自然条件下,运用美国产的Li-6400光合系统测定仪对其光合作用日变化和光响应进行了测定。结果表明:3种金鸡菊的光补偿点和光饱和点各不相同。对光的适应范围大小为重瓣金鸡菊Coreopsis fanceolata〉大花金鸡菊Coreopsis grandiflora〉天堂之门金鸡菊Coreopsis rosea;对强光的利用能力大小为重瓣金鸡菊〉天堂之门金鸡菊〉大花金鸡菊。3种金鸡菊属植物的净光合速率(Pn)日变化都呈双峰型曲线。第l峰值均大于第2峰值,有明显的光合午休现象,蒸腾速率(r)和气孔导度(G训)变化趋势与净光合速率相似。胞间二氧化碳摩尔分数(Ci)变化趋势则与其相反。3种金鸡菊属植物的水分利用效率(EwuE)差异显著,大小依次为大花金鸡菊〉重瓣金鸡菊〉天堂之门金鸡菊。图4表1参24  相似文献   

12.
吴昊 《农学学报》2020,36(7):63-68
为优化生态园林城市建设过程中的植物引种及景观配置,运用层次分析法(AHP)构建了武汉市 51 种新引进宿根地被植物的综合评价体系,并基于生态效应测算值研究其降温增湿、固碳释氧等生态 学效应。结果显示:AHP 综合评价主要倾向于植物的绿期长短、适应能力和观赏效果等特性,51 种植物 的景观应用价值可划分为 3 个等级(I 级 16 种、II 级 18 种、III 级 17 种);钓钟柳、大叶补血草、大花金鸡菊 的降温增湿能力较强,而大花金鸡菊、薰衣草、矮紫薇的固碳释氧能力较强;第 I 级植物的固碳释氧效应 显著高于第 III 级。研究表明,在综合考虑 AHP 评价值、物种生态学效应及生境现状的基础上对植物进 行筛选,有利于适宜地被植物的应用与推广。  相似文献   

13.
为探讨外来种大花金鸡菊Coreopsis grandiflora对本地植物的化感作用,采用生物测定方法研究了大花金鸡菊叶及根水浸液对狗牙根Cynodon dactylon,翦股颖Agrostis spp.,结缕草Zoysia japonica,二月兰Orychophragmusviolaceus,石竹Dianthus chinensis和鸡冠花Celosia cristata等6种植物种子萌发的影响。结果表明:随着大花金鸡菊叶浸液质量浓度的增加,受试植物种子发芽率逐渐降低,质量浓度为50.0 g.L-1时抑制作用达到最大,其中对狗牙根、翦股颖、结缕草和二月兰有极显著的抑制作用(P〈0.01),抑制率分别为39.33%,56.0%,53.33%和46.22%。大花金鸡菊水浸液对发芽指数的影响大于对发芽率的影响。受试植物种子总化感效应大小依次为结缕草〉翦股颖和二月兰〉狗牙根〉石竹〉鸡冠花。综合分析表明,化感作用在外来种大花金鸡菊与本地植物生存竞争中起重要作用。图2表2参25  相似文献   

14.
[目的]研究盐胁迫对大花金鸡菊(Coreopsis grandiflora)生长和生理的影响,为大量栽培应用大花金鸡菊,加快其在园林绿化中的应用步伐提供理论依据,并为盐碱地绿化提供适宜的材料。[方法]以大花金鸡菊幼苗作为试验材料,用浓度为0.2%、0.6%、1.0%NaCl、Na2SO4在其幼苗生长过程中进行胁迫,调查盐胁迫对幼苗生长的影响,并测定盐胁迫过程中叶片中蛋白质含量、可溶性糖含量、光合色素含量、丙二醛(MDA)含量、过氧化物酶(POD)活性、超氧化物歧化酶(SOD)活性、脯氨酸含量变化。[结果]盐胁迫抑制了大花金鸡菊的生长;大花金鸡菊叶片中脯氨酸含量随处理浓度的增加而增加;高浓度盐处理使POD活性升高;NaCl处理下,SOD活性升高,但Na2SO4处理下低于对照;盐胁迫下,蛋白质、可溶性糖、丙二醛含量变化不显著,光合色素变化规律不明显。[结论]大花金鸡菊具有一定抗盐性。  相似文献   

15.
为了研究大花金鸡菊Coreopsis grandiflora,黑心菊Rudbeckia hirta和万寿菊Tagetes erecta香气成分的差异,从植物香气角度为3种菊科植物的园林配置提供理论依据,实验采用热脱附气质联用技术对3种菊科植物进行香气成分的分析。结果表明:从大花金鸡菊中鉴定出55种成分,主要为:α-蒎烯(相对含量23.43%),柠檬烯(22.75 %),水芹烯(4.37%),桧烯(3.78%)和月桂烯(3.56%);从黑心菊中鉴定出51种成分,主要为:水芹烯(31.36%),顺?鄄氧化芳樟醇(11.88%),桧稀(9.54%),壬醛(6.52%)和辛醛(5.08%);从万寿菊中鉴定出30种成分,主要为:萜品油烯(23.63%),罗勒烯(22.40%),柠檬烯(16.12%),石竹烯(6.36%)和反-罗勒烯(3.50%)。因此,香气成分及其相对含量的差异决定了3种菊科植物的香气表现。图1表1参23  相似文献   

16.
以佛甲草(Sedum lineare Thunb)、鸭跖草(Commelina communis L.)、太阳花(Portulaca grandifloraHook.)、鸢尾(Iris tectorum Maxim.)、常春藤(Caulis hederae Sinensis)、吉祥草(Reineckea carnea Kunth)、露草(Mesembryanthemum cordifolium L.f.)等7种植物为试验材料进行耐旱性试验,筛选适合贵阳市屋顶绿化的植物材料,为当地今后屋顶绿化植物的应用提供科学的理论依据。结果表明,7种植物在干旱胁迫下,表现出相对含水量逐渐降低、可溶性糖与丙二醛含量逐渐升高、细胞膜透性逐渐增大、过氧化物酶活性与叶绿素含量先升后降的趋势。综合各植物的表现,7种植物的抗旱性从高到低依次为太阳花>佛甲草>常春藤>露草>吉祥草>鸢尾>鸭跖草。  相似文献   

17.
通过典型选样方法,在永康市城区采集了不同重金属质量分数土壤条件下广玉兰(Magnolia grandiflora Linn)的树叶、树枝、树干以及土壤样品,利用ICP-OES测定植物和土壤中6种重金属(Mn、Cu、Zn、Pb、Cr、Ni)的质量分数,分析比较6种土壤重金属质量分数梯度下广玉兰地上部分各器官对重金属的积累特征。结果表明:广玉兰地上部分重金属质量分数因器官、元素种类不同以及土壤重金属质量分数的不同而存在差异。在6个不同土壤重金属质量分数梯度下,广玉兰体内重金属质量分数由大到小的总体趋势为Mn、Zn、Cr、Cu、Pb、Ni,各器官中重金属质量分数最高是树干,其次是树叶,树枝最弱。玉兰地上部分各器官对重金属元素的富集能力由强到弱依次为树干、树枝、树叶,其中树干对Pb、Ni两种元素表现出了高富集的特征(富集系数BC,F1),富集系数分别达到了1.256和1.188,对Cu、Zn、Pb、Mn、Ni重金属的富集系数随土壤中污染梯度的上升总体呈下降趋势。通过对广玉兰各器官生物量进行估算得出,重金属积累量由大到小的顺序为树干、树叶、树枝,树干在单株广玉兰地上部重金属积累总量中所占比最高,普遍达到60%以上,其中Ni、Pb元素积累量占比高,平均可达84.93%、88.50%。综合考虑广玉兰体内重金属质量分数、富集系数以及积累量,建议可将广玉兰用于Cu、Ni、Pb污染土壤的修复。  相似文献   

18.
 为进一步探讨大花金鸡菊Coreopsis grandiflora的化感作用,并寻找其化感组分,采用气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)对大花金鸡菊叶、根及花化学成分进行了分析。结果表明:大花金鸡菊3种不同器官共含有56种化合物,酚类和萜烯类是其主要组分。大花金鸡菊叶中含有37种化合物,其主要成分有2-甲基苯甲醛(13.00%),香橙烯氧化物(10.08%)及丁香酚(5.67%)等;根中含有38种化合物,其主要成分有高香草酸甲酯(13.59%),姜酚(7.99%)及香橙烯氧化物(6.47%)等;花中含有35种化合物,其主要成分有香橙烯氧化物(13.61%),长叶醛(9.43%)及丁香酚(7.90%)等。表1参24  相似文献   

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