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相似文献
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1.
研究不同浓度的NaCl和Na2CO3胁迫对小花碱茅(Puccinellia tenuiflora)种子萌发率及幼苗生长状况的影响,结果表明:小花碱茅的种子萌发率随着盐碱浓度的增加而降低,NaCl胁迫下的萌发率下降趋势大于Na2CO3胁迫,说明影响小花碱茅种子萌发率的主要原因是渗透胁迫;随着NaCl和Na2CO3浓度的升高,小花碱茅幼苗生长变弱。  相似文献   

2.
【目的】研究红砂种子在混合盐碱胁迫下的萌发行为。【方法】将2种中性盐(NaCl、Na2SO4)和2种碱性盐(NaHCO3、Na2CO3)按不同的物质的量比配制成pH分别为6.26,8.45,9.09,9.93和10.73的混合盐溶液,在每个pH下又设置盐浓度分别为50,100,200,300和400mmol/L,以蒸馏水处理为对照(pH=7.08),比较不同盐碱胁迫处理下红砂种子的萌发情况及幼苗生长状况。【结果】(1)红砂种子在蒸馏水和低盐浓度(50,100,200mmol/L)下萌发迅速而集中,在高盐浓度(300和400mmol/L)下萌发迟缓;在蒸馏水和50mmol/L盐溶液中,红砂种子均在第4天开始萌发,随着盐浓度增大红砂种子开始萌发的时间逐渐延迟。(2)红砂种子在蒸馏水中初始萌发率最高(92%);在pH为6.26~10.73时,50,100,200mmol/L盐碱胁迫对红砂种子萌发的抑制作用较弱,初始萌发率与对照差异不显著;与对照相比,300,400mmol/L盐碱胁迫显著抑制红砂种子萌发。(3)盐浓度是影响红砂种子萌发的主要因素,pH值对红砂种子萌发的影响次之。(4)红砂种子在400mmol/L盐碱条件下可长时间(40d)保持萌发潜力,一旦抑制条件解除,短时间内(1~2d)即可恢复萌发。(5)红砂种子在蒸馏水中萌发形成的幼苗初生根长和胚轴长显著高于混合盐碱胁迫组;同一pH值下随着盐浓度逐渐增大或同一盐浓度下随着pH值逐渐增大,红砂幼苗初生根和胚轴受抑制程度均逐渐增大。【结论】混合盐碱胁迫对红砂种子的萌发和幼苗生长均有明显的抑制作用。  相似文献   

3.
为有效提高苜蓿种子在盐碱地中的萌发率,为盐碱地苜蓿重建提供参考.以"公农1号"紫花苜蓿种子为材料,研究了不同pH梯度盐碱土浸提液和盐碱土对苜蓿种子萌发及幼苗生长的影响[用非盐碱土(pH 7.48)和苏打盐碱土(pH 10.67)按不同比例配制得到],以及NaHC03和Na2C032种不同浓度梯度碱性盐(0,40,60,80,120,160mmol/L)对苜蓿幼苗生长的影响.结果表明:苜蓿种子在盐碱土浸提液胁迫下,当pH在8.0~8.6,电导率在1.0~1.5 mS/cm时,苜蓿种子萌发率>80%,适宜苜蓿种子萌发;随着盐碱土 pH上升,盐碱胁迫增大,紫花苜蓿体内的游离脯氨酸含量、可溶性糖含量增加.在pH为8.57时,脯氨酸含量有所降低,株高达到最大值,存活率达到最大值,为50%;随着碱性盐浓度增加,植物体内的脯氨酸(Pro)含量、可溶性盐糖含量呈上升趋势,均在盐浓度为160 mmol/L时达到最大值,Na2C03胁迫对苜蓿幼苗的伤害要大于NaH-C03,"公农1号"紫花苜蓿对Na2C03耐受度为60 mmol/L,对NaHC03耐受度为80 mmol/L.  相似文献   

4.
利用不同浓度的碱性盐溶液(NaHCO3和Na2CO3摩尔比为9∶1)处理冀谷19号种子,研究了碱胁迫对谷种萌发和幼苗生长的影响。结果表明:碱胁迫影响谷子的萌发和幼苗生长。在盐浓度较低时,高pH值对种子发芽率没有明显影响,但芽和根的生长受抑制程度均随着溶液浓度的提高而增大,说明高pH值对胚根和胚芽具有明显的伤害作用,致使种子虽能萌发却难以生长。  相似文献   

5.
不同浓度的混合盐胁迫对枸杞种子萌发的影响   总被引:3,自引:1,他引:3  
[目的]探讨混合盐碱胁迫条件对枸杞种子萌发的影响。[方法]用12.5~100.0 mmol/L含有不同比例的NaCl、Na2SO4、NaHCO3和Na2CO34种盐成分的30种混合盐对枸杞种子进行盐碱混合胁迫处理,测定枸杞种子对盐碱胁迫的反应情况。[结果]枸杞种子相对萌发率、幼苗的干重与鲜重及根长与芽长随盐浓度增大以及碱性盐比例增高而下降。碱性盐所造成的高pH值所致的的胁变效应与盐浓度关系极大,浓度低时pH作用较小,随浓度增大pH作用加剧。用混合盐处理过的枸杞种子,解除胁迫后可以明显提高种子的萌发率,增加幼苗的干重与鲜重及根与芽的长度。[结论]生产栽培实践中用低浓度盐或低碱性溶液预先浸种,完全有可能提高枸杞种子的萌发率和成活率。  相似文献   

6.
将氯化钠(NaCl)、硫酸钠(Na_2SO_4)2种中性盐和碳酸氢钠(NaHCO_3)、碳酸钠(Na_2CO_3)2种碱性盐按不同比例混合,设置pH值为7.2~10.34的5组碱胁迫处理,每组从20~200 mmol/L设定8种不同盐浓度,以蒸馏水处理为对照,测定40种混合盐碱胁迫条件下板蓝根种子的发芽率、发芽势、发芽指数、活力指数等指标,以明确混合盐碱胁迫对板蓝根种子萌发的影响。结果表明,盐浓度小于20 mmol/L、pH值为7.30的低浓度盐碱胁迫对板蓝根种子萌发具有一定的促进作用,发芽率、发芽势、活力指数有所增加;盐浓度为80 mmol/L、pH值为7.30~10.24时胁迫处理的板蓝根种子发芽率由88%下降到3%,pH值为7.96、盐浓度为20~200 mmol/L时胁迫处理的板蓝根种子发芽率由94%下降到0%,说明高浓度盐碱胁迫对板蓝根种子萌发有明显的抑制作用;盐度与pH值对板蓝根种子萌发的抑制有极显著的交互作用(P0.01)。  相似文献   

7.
研究Na Cl胁迫下,外源Si(K2Si O3)对肥皂草种子萌发和幼苗生长的影响。结果表明:在3个浓度梯度(40、80、120 mmol·L~(-1))的Na Cl胁迫下,外源Si可不同程度地提高肥皂草种子的发芽率、发芽势、发芽指数和活力指数,增加胚轴、胚根长度及幼苗干质量,其中,以0.8~1.2 mmol·L~(-1)的外源Si处理效果最佳。在3个梯度的Na Cl胁迫下,0.8~1.2 mmol·L~(-1)的外源Si均可显著促进种子萌发和幼苗生长,缓解Na Cl胁迫对肥皂草种子和幼苗的伤害;当外源Si浓度超过1.2 mmol·L~(-1)时,缓解Na Cl胁迫作用逐渐降低。在80 mmol·L~(-1)Na Cl胁迫下,当外源Si浓度超过1.6 mmol·L~(-1)时不具有缓解Na Cl胁迫作用,反而抑制肥皂草种子萌发和幼苗生长。  相似文献   

8.
盐碱胁迫对甜高粱种子萌发及幼苗生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为探讨甜高粱在黄河三角洲滨海盐碱环境下的适应能力,将NaCl、Na2SO4和NaHCO3按不同比例混合模拟出不同盐度和碱度的盐碱条件,对甜高粱种子萌发期进行处理,研究了混合盐胁迫对其萌发率,萌发指数,相对盐害率,幼根、幼芽生长情况的影响。结果表明,随着盐浓度和pH值的增加,甜高粱种子的萌发率、萌发指数均显著下降,且在蒸馏水中达到最大萌发率(97%),当pH值为7.08、盐浓度低于300 mmol.L-1时甜高粱的萌发率、相对盐害率与对照无显著性差异,说明甜高粱能够耐受一定浓度的中性盐胁迫,而随着pH值的增加,相对盐害率随浓度显著增加;随着盐浓度和pH值的升高,幼根、幼芽长度,幼苗的鲜、干质量均显著降低。通过盐度、pH值及两者相互作用的双因素分析表明盐度对甜高粱萌发率、萌发指数、相对盐害率影响最为显著;盐度与pH值两者的相互作用对幼芽、幼根长的影响最为显著。  相似文献   

9.
应用不同浓度NaCl溶液对多年生黑麦草(Lolium Perenne L.)、高羊茅(Festuca arundinacea Schreb.)和加拿大早熟禾(Pop compressa L.)种子的萌发情况进行了研究.结果表明,不同盐浓度胁迫下,不同草坪草种子之间的耐盐性存在差异.低盐浓度胁迫可以促进种子的萌发和生长,高盐浓度胁迫抑制种子的萌发和生长,随着盐浓度的不断提高,种子受到的抑制作用愈加明显3种草坪草种子萌发期的耐盐性南强到弱依次为高羊茅、黑麦草、加拿大早熟禾.  相似文献   

10.
[目的]研究辐射对盐碱胁迫杜鹃花种子萌发和幼苗生长的影响,为杜鹃花耐盐碱品种选育提供技术支持.[方法]以60Co-γ射线为辐射源,分3批对不同种杜鹃花种子进行不同剂量辐射,分析辐射对杜鹃花种子萌发和幼苗生长的影响,以确定适宜辐射剂量;选取辐射处理的马银花和映山红种子进行盐碱胁迫,分析辐射对盐碱胁迫杜鹃花种子萌发和幼苗生长的影响.[结果]辐射处理对不同种杜鹃花种子萌发率的影响存在种间差异,5种杜鹃花种子的半致死剂量(LD50)为121~213 Gy,排序为映山红>大白杜鹃>羊踯躅>满山红>鹿角杜鹃,杜鹃花种子的适宜辐射剂量为100~150 Gy.辐射剂量与杜鹃花种子萌发率、出苗率、成苗率呈负相关,但100 Gy处理可提高马银花和映山红种子萌发率,50 Gy处理可促进映山红、鹿角杜鹃和满山红幼苗生长,150 Gy处理可促进大白杜鹃幼苗生长.盐碱胁迫可抑制马银花和映山红种子萌发和幼苗生长,但100 Gy辐射处理提高了马银花和映山红种子在盐碱胁迫下的萌发率,在一定程度上缓解了盐害程度.在酸性环境(pH 5.0)和中性环境(pH 6.5)下马银花和映山红种子萌发较好,在碱性环境下(pH 8.0)种子萌发受到抑制.[结论]60Co-γ辐射可作为提高马银花和映山红种子萌发期耐盐碱性的一种手段,适宜的辐射剂量为100~150 Gy.  相似文献   

11.
以匙叶翼首草[Pterocephalus hookeri(C.B.Clarke) Diels]为材料,研究不同浓度NaCl胁迫对其种子萌发和幼苗生长的影响.结果表明:低浓度(20、30 mmol/L)NaCl胁迫对匙叶翼首草种子萌发和幼苗生长影响不显著,且20 mmol/L NaCl甚至有利于促进种子萌发,对幼苗的生长也未表现出不利影响.随着盐胁迫浓度的增大,匙叶翼首草种子的发芽率、发芽指数、幼苗的生长均呈现出盐害效应,且高浓度(60、80 mmol/L)NaCl处理极显著抑制种子萌发及幼苗生长.  相似文献   

12.
为了探讨无芒雀麦种子和幼苗的耐盐碱能力,在无芒雀麦种子萌发过程中,用浓度为0、20、40、60、80、100、120mmol.L-1的NaCl、Na2SO4、NaHCO3和Na2CO3混合液进行胁迫,研究了胁迫对3个无芒雀麦品种的种子萌发及幼苗生长的影响。结果表明:低浓度的混合胁迫处理促进无芒雀麦mancher的萌发和幼苗生长,其它2个品种均表现为抑制作用。当混合盐碱胁迫浓度小于60mmol.L-1时3个无芒雀麦品种的发芽率、发芽指数、活力指数和幼苗生长差异不明显(P>0.05);当浓度高于60mmol.L-1后各个指标都急剧下降,且与对照差异极显著(P<0.01)。混合盐碱浓度大于20mmol.L-1时抑制无芒雀麦幼苗的生长,对根的抑制作用强于对苗的抑制作用。  相似文献   

13.
[目的]研究不同钠盐胁迫对德兰臭草(Melica transsilvanica)种子萌发和幼苗生长的影响.为德兰臭草对不同种盐胁迫的适应能力以及耐受性提供科学参考.[方法]采用(NaCl、Na2CO3、Na2SO4、NaHCO3)4种盐试验,通过对发芽率、萌发指数、相对萌发率、相对盐害率、根长、芽长、地上部分鲜重以及株重的测定,比较不同钠盐对其生长的影响.[结果]在4种盐胁迫中,随着NaCl浓度的增加,发芽率相关指标均呈显著下降,NaC1在200 mmol/L时就不再萌发;Na2CO3浓度小于10 mmol/L时,种子萌发和生长均受到促进,20 mmol/L时就不再萌发;NaHCO3在小于10 mmol/L时,促进种子萌发和生长,在70 mmol/L时就不再萌发;NaSO4对德兰臭草种子萌发的影响最小,150 mmol/L时为种子萌发的半致死浓度,在200 mmol/L时种子就不再萌发.[结论]不同盐处理对德兰臭草种子萌发的抑制作用表现为Na2CO3> NaHCO3> NaCl> Na2SO4.  相似文献   

14.
为研究皂荚种子萌发期对盐碱胁迫的耐受能力和适应能力,获得皂荚在盐碱地区栽培的理论和实践依据。将NaCl、Na_2SO_4、NaHCO_3和Na_2CO_3,按7种不同比例和5种不同浓度模拟出35种混合盐碱条件,对皂荚种子萌发期进行胁迫处理,研究了混合盐碱胁迫对其发芽率、发芽势、发芽指数、活力指数、胚根长、含水量的影响。结果表明,随着盐浓度和pH值的增加,皂荚种子的萌发率、发芽指数、活力指数、胚根长、含水量均呈下降趋势;随着盐浓度的增加和pH值的增高各指标下降趋势明显;低浓度和低pH值的盐碱胁迫对皂荚种子萌发的影响不大;在不同钠盐胁迫下,随着碱性盐比例的增大各指标下降更加明显;高盐高碱对皂荚种子的萌发影响最大;盐胁迫和碱胁迫相互协同,共同影响皂荚种子的萌发。综上,盐碱胁迫对皂荚种子萌发有抑制作用,皂荚种子在中轻度盐碱地区可以萌发,在该类地区可以适当种植皂荚种子。  相似文献   

15.
混合盐碱胁迫对黑果枸杞种子萌发的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以黑果枸杞种子为对象,将中性盐NaCl、Na_2SO_4及碱性盐NaHCO_3、Na_2CO_3按不同比例混合成4种组合,并分别设置50、100、150、200 mmol/L 4个浓度梯度,以蒸馏水处理为对照,研究黑果枸杞种子萌发过程中不同盐碱胁迫对其种子萌发的影响。结果表明,随盐碱胁迫程度的加强,种子发芽率、发芽势、发芽指数与对照相比有显著下降(P 0. 05);同一盐碱浓度胁迫下,随pH值的升高,黑果枸杞种子发芽率、发芽势、发芽指数减小,但当盐碱浓度≥150 mmol/L时,不同pH值处理的黑果枸杞种子萌发参数相互间差异相对较小;混合盐碱胁迫解除,黑果枸杞种子仍具有一定的萌发能力,其中,低浓度NaCl、Na_2SO_4混合的中性盐胁迫处理的黑果枸杞种子其恢复萌发率相对最高,最终萌发率达到65. 0%,与对照接近,但高盐浓度、高pH值处理的种子恢复萌发率相对极低;盐浓度、pH值及其相互作用对黑果枸杞种子的萌发有抑制作用,且盐浓度是决定性的主导因素。  相似文献   

16.
用不同浓度的Na2CO3以及与之各浓度分别对应渗透势相等的NaCl处理星星草幼苗7 d后,测定幼苗叶片叶绿素荧光参数(Fv/Fm,Fv/Fo,Fv′/Fm′,qNP,ΦPSⅡ和HDR)。当基质渗透势相等时,Na2CO3的碱性盐浓度明显比NaCl的低,而pH值要高得多。当培养基质渗透势大于-3.40×105Pa时,NaCl和Na2CO3胁迫下的星星草幼苗叶绿素荧光参数Fv/Fm、Fv/Fo、Fv′/Fm′都呈上升趋势,随着基质渗透势进一步降低,叶绿素荧光参数又呈下降趋势,且NaCl胁迫下星星草幼苗叶绿素荧光参数Fv/Fm和Fv/Fo都比Na2CO3胁迫下的强。星星草幼苗叶绿素荧光参数qNP、ΦPSⅡ和HDR随着基质渗透势降低呈上升趋势,但NaCl胁迫下qNP和ΦPSⅡ明显比Na2CO3胁迫下的大。因此可以认为,Na2CO3胁迫对星星草幼苗生长抑制作用明显比NaCl胁迫的大,这可能是NaCO胁迫的基质pH值明显高于与之分别对应等渗的NaCl胁迫的基质pH值的缘故。  相似文献   

17.
混合盐碱胁迫对绿豆种子萌发与幼苗生长发育的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为明确混合盐碱胁迫对绿豆种子发芽及幼苗的影响,将中性盐Na Cl、Na2SO4与碱性盐Na HCO3、Na2CO3按不同比例混合,配置盐离子浓度为100 m M的混合盐碱溶液(p H=9.0)测定绿豆种子及幼苗在该盐碱溶液处理后的生长指标变化情况。结果表明,绿豆种子的发芽率、发芽势、发芽指数及活力指数在混合盐碱胁迫下均显著下降。绿豆幼苗在混合盐碱胁迫下,主要表现为叶片叶绿素含量的下降,植株地上部分生物量的显著下降等。研究有关绿豆在盐碱胁迫下种子萌发及幼苗生理变化的研究结果,将为在盐碱地上发展绿豆生产提供理论依据。  相似文献   

18.
【目的】探讨东北薄荷(Mentha sachalinensis(Briq.) Kudo.)种子萌发期对盐碱混合胁迫环境的响应特征,明确其对混合盐胁迫的耐受性。【方法】将4种单盐(NaCl、Na_2SO_4、NaHCO_3和Na_2CO_3)按5种摩尔比(A.1∶9∶9∶1,B.1∶1∶1∶1,C.9∶1∶1∶9,D.1∶1∶9∶9,E.0∶0∶1∶1)人工模拟pH分别为8.82,9.58,10.28,11.18和11.25的盐碱混合胁迫条件,每组内又设置5个盐浓度(20,30,40,50,60 mmol/L),以蒸馏水为对照(CK),比较混合盐胁迫下种子萌发及幼苗生长状况,并通过建立的函数方程确定东北薄荷种子和幼苗对混合盐胁迫的耐受阈值。【结果】随着混合盐浓度的升高,A~E处理组的平均发芽时间总体呈延长趋势,而相对盐害率总体呈增加趋势。与对照相比,A~E处理组5个盐浓度胁迫下的发芽指数、活力指数、胚芽长和胚根长均显著降低;D处理组(pH 11.18)的发芽率则呈现"低促高抑"现象,而其他4个处理组的发芽率均低于对照。A、B、E处理组的发芽势逐渐下降,而C、D处理组的发芽势呈先上升后下降的趋势。混合盐胁迫条件下,混合盐浓度是引起东北薄荷种子萌发指标和胚芽生长受抑的主导因素,而pH则是引起胚根生长受抑的主要胁迫因素,二者之间的交互作用影响较弱。解除盐胁迫后,仍有部分种子恢复萌发。东北薄荷种子萌发阶段和幼苗生长阶段对A~E处理组的耐受阈值分别为43.72,45.39,63.73,55.70,44.92 mmol/L和17.96,13.60,6.76,19.26,12.69 mmol/L。【结论】东北薄荷种子萌发阶段对混合盐胁迫的耐受性强于其初生幼苗生长阶段,且东北薄荷对pH为11.18的混合盐胁迫具有较强的耐受性。  相似文献   

19.
采用培养皿滤纸法研究空心莲子草根、根状茎、茎和叶水浸提液对高丹草种子萌发和幼苗生长的影响,并采用气相色谱-质谱联用技术对空心莲子草根、茎和叶水浸提液的化学成分进行了分析.结果表明:高丹草种子的萌发速率和萌发率均随浸提液体积质量分数的升高而降低;其幼苗的苗高和主根长在茎浸提液中表现出"低促高抑"效应,而在其他3种浸提液中为"低体积质量分数无影响,高体积质量分数抑制";从化感综合效应来看,茎水浸提液体积质量分数低于30mg/mL、根和根状茎体积质量分数低于2mg/mL时,对高丹草种子萌发和幼苗生长具有促进作用,否则为抑制效应.空心莲子草的化感成分中可能含有苯甲酸、邻羟基苯甲酸、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸-丁基-异丁酯和邻苯二甲酸二异丁酯等.  相似文献   

20.
盐胁迫对盐角草种子萌发与幼苗生长效应的研究   总被引:52,自引:3,他引:52  
本试验研究了盐胁迫对盐角草种子萌发与幼苗生长的效应 ,结果表明 :随盐浓度升高 ,盐角草种子发芽时间推后 ;种子耐盐适宜值为 2 5 .6 5 mm ol/ L,临界值为 10 5 .96 mm ol/ L,极限值为 186 .2 1m mol/ L;盐分对盐角草幼苗生长起促进作用 ,幼苗生长期适宜盐度在 4 0 0 mm ol/ L 左右  相似文献   

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