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 31 毫秒
1.
银杏种子后熟生理与内源激素变化的研究   总被引:14,自引:1,他引:14  
研究银杏种子后熟期间的生理变化以及内源激素对种子休眠与萌发过程的调控作用.结果表明:银杏种胚分化不完全、发育不充分是种子休眠的主要原因,银杏种子的后熟过程实质上是种胚不断分化生长的过程.在此过程中,物质代谢、酶活性的变化均有利于种胚发育和种子发芽,种子内部经历了一系列生理生化变化去调整内源激素平衡、完成种胚发育.研究发现,内源激素在银杏种子休眠与萌发过程中起着重要的作用:GA1 3是银杏种胚后熟的关键物质;ZRs对银杏种子生长起重要的促进作用;GA1 3/ABA及ZRs/ABA相对比例的变化对种子发育、胚的后熟及种子萌发均有重要的影响.  相似文献   

2.
任志 《湖南林业》2014,(10):32-33
层积催芽。即将种子和湿润物交互层积放置并经过冬天的低温,在通气条件下打破种子休眠和促进种子萌发。 作用:1软化种皮,增加种子透性,解除种子休眠。2消除导致种子休眠的抑制物质,同时增加了生长刺激物质,因而有利于发芽。3促进后熟,完成生理后熟的过程。如银杏、山茱萸等,在层积催芽过程中,胚明显增大。  相似文献   

3.
银杏种子后熟生理的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以4个品种的银杏种子为试材,研究了不同时期种胚的生长变化规律,结果表明:银杏为典型的胚后熟种子,育苗用种适于9月20日以后,形态完全成熟后采收,12月17日各品种均完成后熟,采后先以带皮干藏3个月,然后转入低温(2℃-5℃)层积2个月萌发效果最好。  相似文献   

4.
<正>层积催芽。即将种子和湿润物交互层积放置并经过冬天的低温,在通气条件下打破种子休眠和促进种子萌发。作用:1软化种皮,增加种子透性,解除种子休眠。2消除导致种子休眠的抑制物质,同时增加了生长刺激物质,因而有利于发芽。3促进后熟,完成生理后熟的过程。如银杏、山茱萸等,在层积催芽过程中,胚明显增大。4种子在层积催芽过程中,新陈代谢总的方向和过程与发芽  相似文献   

5.
PEG模拟干旱对毛竹种子萌发及生长生理特性的影响   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
[目的]通过比较不同程度干旱胁迫对毛竹种子萌发及生长生理的影响,探究毛竹种子萌发期对水分胁迫的耐受机理,为毛竹的水分管理提供科学依据。[方法]以毛竹种子为试验材料,采用培养皿滤纸萌发的方法研究不同浓度(0%、5%、10%、15%、20%、25%) PEG-6000溶液对其种子萌发、生长、渗透调节物质、抗氧化酶活性的影响。并对种子萌发率、胚根和胚芽的生长量与PEG胁迫浓度间进行回归分析。[结果](1)对照组(CK)和5%处理组在第4天开始发芽,其余各处理组的发芽起始时间随处理浓度的升高逐渐延迟,25%处理组不发芽。(2)最终发芽率、发芽势、发芽指数、活力指数、胚根长度、胚芽长度随PEG浓度的升高呈现先增大后减小的趋势,且均在5%浓度达到最大值。干旱胁迫下毛竹种子发芽率日变化曲线中对照组和5%处理组间存在唯一交叉点。毛竹种子在PEG胁迫下发芽率的临界值和极限值分别为14. 49%和19. 27%。(3)胚根和胚芽最终长度均在5%浓度时达到最大值,其后随着浓度的升高而减小,处理间差异显著(P 0. 05)。对照组和5%处理组的胚根平均长度日变化曲线存在交叉点。PEG胁迫下胚根生长的临界值和极限值分别为20. 43和23. 01%。(4)胚根中SOD、POD、CAT的活性均随PEG浓度的升高呈先上升后下降的趋势,且分别在5%、10%、10%浓度时达到最大值。(5) MDA和可溶性蛋白含量随PEG浓度的升高而持续升高,但低浓度(0%10%)时MDA含量差异不显著。[结论]低浓度干旱胁迫抑制发芽前期毛竹种子萌发以及胚根的形成,但显著提高毛竹种子的最终发芽率并且促进胚根后期的生长;而高浓度PEG干旱胁迫延迟毛竹发芽,抑制整个发芽时期的发芽率以及胚根、胚芽的生长; PEG浓度高于15%的干旱胁迫使毛竹的抗氧化酶系统发生紊乱,并对组织膜系统造成显著伤害。  相似文献   

6.
银杏种质离体保存的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
银杏胚对培养基养分浓度水平要求不严,但活性炭和生长素在胚根正常萌发过程中具有重要作用,种子贮存方式及培养容器对银杏胚培养也有一定影响;低温、高渗化合物处理能有效抑制胚试管苗生长,延长保存期限,培养基干涸是胚培养物失活的主要原因,保存后的试管苗没有发生遗传变异。  相似文献   

7.
研究不同浓度银杏叶粗提液对4种植物种子萌发和幼苗生长的影响。结果表明,0.05~0.15 g.L-1银杏粗提液对种子萌发、幼苗生长和生物量有明显的促进作用;当银杏粗提液浓度高时种子萌发和幼苗生长受到抑制;低浓度的银杏叶粗提液浸种处理后,萝卜种子萌发过程中对低温的抗性提高。  相似文献   

8.
以新疆沙雅县同一地区2015、2016、2017年荒漠肉苁蓉(Cistanche deserticola Y.C.Ma)种子为试验材料,研究了不同年份荒漠肉苁蓉种子发芽率的差异和氟啶酮对种子吸器发育的影响,结果表明,2016年种子发芽率最高为37%,生产中,为提高产量最好选择采收2年的肉苁蓉种子作为播种用种。用氟啶酮试剂处理后第8天种子开始萌发,发育出乳白色的类胚根状物,类胚根状物不断生长,一般种子萌发后5天类胚根状物顶端发育出吸器,吸器为淡黄色,吸器上有很多小突起,发育出吸器后,首次观测到肉苁蓉种子发育出的吸器在附近区域360°主动寻找寄主。  相似文献   

9.
为了促进毛条种子萌发和解除休眠,播种前用热水浸泡种子,研究了不同水温浸种对种子萌发能力、胚根生长和内含物质转化的影响。结果表明:毛条种子播种前初始水温80℃浸泡种子24h后,各测定指标达到最大值,发芽率、发芽势分别为82.62%、48.24%,比对照(20℃)提高了38.31、37.19个百分点,发芽指数、胚根长、胚根鲜重、可溶性糖和可溶性蛋白质含量分别为20.25、5.61cm、18.52mg/株、3.72mg/g和86.74mg/g,与对照(CK)处理水温20℃相比,分别提高了127.27%、82.41%、142.73%、659.18%和125.47%,差异均达到极显著水平(P<0.01)。建议毛条播种前用初始水温80℃浸泡种子来打破休眠和提高发芽率。  相似文献   

10.
为了掌握野生欧洲李种子萌发特性,探讨野生欧洲李实生繁殖规律,以新疆野生欧洲李为研究对象,观察种子形态,测定种子千粒质量、种皮透水性、种子含水量、种子活力,测定种子浸提液对白菜种子发芽和胚根生长抑制活性的影响。结果表明:新疆野生欧洲李种子的种皮透水性比较差;种子含水量为30.57%;TTC法检测种子活力为81.67%;4℃低温沙藏层积的野生欧洲李种子,在处理后90 d种子出现萌发,持续层积200 d后总萌发率为47%;种子各部分浸提液对白菜种子发芽率作用不明显,但对胚根生长有明显的抑制作用,随着浸提液浓度增长,对白菜种子发芽抑制活性越强,其胚根长度越短;随着野生欧洲李层积天数的增加,浸提液处理的白菜种子胚根长度增加;野生欧洲李种子各部分浸提物对白菜种子发芽抑制活性顺序为:种胚最强,种皮次之,种壳最弱。  相似文献   

11.
银杏种子后熟生理的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
银杏 (Ginkgo biloba L .) ,又名白果 ,是起源于中国的特有珍贵树种。银杏属典型的后属种子 ,种子处理技术对发芽出苗及苗木质量有着重大影响。因此 ,开展种子后熟生理的研究 ,探讨适用于生产的种子处理方法 ,具有重要的实践意义和经济价值。1 材料与方法1.1 试验材料试验银  相似文献   

12.
为研究不同浓度的赤霉素(GA3)、2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)、萘乙酸(NAA)和稀硫酸结合超声波处理对滇重楼种子萌发的影响。用不同浓度的试剂浸种滇重楼种子,采用托盘沙藏,并观察记录种子萌发率、胚根长度,筛选出促进滇重楼种子萌发的最适浸种试剂和浸种浓度。结果表明:50~600 mg/L的GA_3、0.2~0.4 mg/L的2,4-D、20 mg/L的NAA及10%的稀H_2SO_4均可促进滇重楼种子的萌发,4种试剂最佳浸种浓度对比中,500 mg/L的GA3浸种处理萌发率(82.36%)显著高于对照(40.45%),且胚根在90 d时最长的能达到5.08 cm。500 mg/L的GA_3对滇重楼种子的萌发和胚根生长具显著的促进作用,低于或高于500 mg/L的GA3促进作用则会相应的减小,而高于0.4 mg/L的2,4-D、20 mg/L的NAA及10%的稀H_2SO_4则对种子的萌发具有抑制作用。  相似文献   

13.
研究了断胚根处理对生物质能源树种文冠果种子发芽成苗的影响。通过对不同时期的文冠果种子进行不同程度的断胚根处理,定量分析了文冠果种子断胚根的最佳处理时期,处理方法与再生根的数量、长度、根幅、直径,出苗率,苗高,冠幅的关系,解决了文冠果种子断胚根的关键技术指标和参数,并以此构成较为完备的文冠果育苗配套技术体系。结果表明:文冠果种子萌发期间,进行断胚根处理,可促进侧根增加,胚根长4cm,留根长2cm时,断胚根效果最显著;胚根斜切口处理的新生根数和根长优于平切口;断胚根处理后,文冠果当年生露地苗木的成活率比对照组提高14.16%,苗木平均高增加7.22cm。  相似文献   

14.
聚乙二醇模拟干旱对三种木麻黄种子萌发的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
为研究木麻黄Casuarinaceae.种子苗困难地造林,以木麻黄为试验材料,用不同渗透势浓度的聚乙二醇(PEG-6000)模拟干旱胁迫,探讨干旱胁迫对木麻黄种子发芽率、发芽势、胚轴和胚根长度及发芽指数、活力指数的影响。结果表明,不同浓度PEG胁迫处理均降低了种子的发芽率,延缓了木麻黄种子萌发进程;种子的发芽率、发芽指数和活力指数均随胁迫强度的增加呈明显下降趋势。当-1.20 MPa的PEG胁迫处理的种子在试验结束时仍未能萌发,表明-1.20 MPa是木麻黄种子萌发的临界水势。当PEG浓度为150 g/L时,三种木麻黄幼苗的胚根最长,且当PEG浓度为100 g/L时,三种木麻黄胚根长度长于对照组,但差异不显著,说明高于-0.40 MPa的水势有利于木麻黄种子胚根的生长。木麻黄幼苗苗高生长则是随着PEG浓度的升高而逐渐减缓。通过比较得知木麻黄种子抗旱性较强。  相似文献   

15.
4种盐胁迫对黑种草种子萌发的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
为探讨盐胁迫对黑种草种子萌发及幼苗生长的影响,用不同浓度的NaCl,Na2SO4,MgCl2单盐溶液和质量比NaCl∶Na2SO4=2∶1的复合盐溶液处理黑种草种子,观测不同处理下黑种草种子的发芽率、发芽势、发芽指数、萌发活力指数、盐害指数,以及幼苗叶面积、胚根长度和胚芽长度的变化。结果表明:盐溶液处理均对黑种草种子的萌发有显著抑制作用;浓度为1.50%的盐胁迫均能导致种子活力丧失;胚芽和叶片比胚根对盐胁迫更敏感。  相似文献   

16.
关于气温对银杏生长影响的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
对银杏生长发育的温度试验表明,温度对银杏种子萌发和苗木生长、温度对银杏光合速率、降温处理对银杏苗木生长均有显著的影响。  相似文献   

17.
木兰科植物的种子具有后熟休眠特性,造成播种育苗时出苗不整齐.以二乔玉兰种子为试验材料,采用生理生化测定方法,研究了种子萌发过程中水分、储藏物质含量和酶活性的动态变化.结果表明:(1)坚硬种皮对于种子吸水率具有一定的影响.种子含水率在种子萌发初期呈上升趋势,完整种子和去掉坚硬的种皮种子饱和吸水率分别为34.97%和50.7%,但两者保持一致的吸水进程;(2)种子内储藏物质的含量在种子萌发期间逐渐降低,淀粉和粗脂肪的含量在胚根长3 cm时分别下降了0.29%和9.08%.可溶性糖、可溶性蛋白含量在胚根长1 cm时下降速度减慢,随后两者的含量呈缓慢升高的趋势.(3)酸性磷酸酶活性与淀粉酶活性总体呈增强的趋势,其中B-淀粉酶活性最大为α-淀粉酶的11倍,酶活性的变化与淀粉、脂肪含量的变化呈显著性负相关.说明二乔玉兰种子吸水促进了酶活性的增加,有效地降解种子内储存的物质为种子萌发提供的充足的营养物质.  相似文献   

18.
用定位研究的方法,在丹东不同区域建立生态因子观测场,测定不同土层厚度、pH值、土壤养分含量、空气温湿度、光照强度、降雨、蒸发量等各因子对银杏生长的影响,结果表明:在不同的温度条件下,银杏种子萌发和幼苗生长状况不同,经20 d后,种子发芽率恒温比变温高6.2个百分点,幼苗根系生长、苗高、地径恒温比变温分别提高36.7%和16%。经过遮阴处理,银杏幼苗生长好于对照区。生长在壤土和沙壤土上的银杏其生长表现优于生长在沙土和黏土上的,土壤含盐量以0.03%~0.043%,银杏生长良好。银杏对pH值适应范围很宽,在pH值4~8.5的土壤上均能生长。  相似文献   

19.
不同药剂预处理对闽楠种子萌发的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过4种药剂浸种对闽楠(Phoebe bournei)种子进行发芽对比试验,结果表明:4种药剂浸种可以促使闽楠种子提前萌发,提高种子发芽势和发芽率;其中,萘乙酸(NAA)浸处理的种子发芽率、发芽势和发芽指数均高于其它处理,分别为93.33%、31.67%、2.59,其次为KH_2PO_4(83.33%、30.00%、2.39);萘乙酸和KH_2PO_4处理的胚根(均为4.3 cm)和胚芽(均为1.5 cm)长度最长,显著高于对照(胚根3.3 cm,胚芽1.1 cm)(P0.05)。研究表明萘乙酸和KH_2PO_4不仅能促进闽楠种子萌发,对闽楠芽苗的生长也有显著促进作用。  相似文献   

20.
对梭砂贝母(Fritillaria delavayi)种子的萌发特性进行研究。结果表明,梭砂贝母种子在浸种6 h后吸水率达到80%以上,不存在吸水障碍;种子浸提液显著抑制塔黄种子萌发,抑制物主要存在于胚乳中;常温层积处理能促进种胚后熟,经过冬季低温层积,次年4月完成胚形态后熟;胚发育完全后仍需低温层积处理才能萌发;15~20℃是种子萌发最适宜的温度。梭砂贝母种子休眠主要是由于胚发育不完全和种子中含有萌发抑制物导致,属于混合休眠类型;低温层积处理可有效打破种子休眠。  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