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壳寡糖对秋海棠叶片离体培养的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
[目的]明确壳寡糖(COS)用于秋海棠叶片离体培养的可行性。[方法]以MS为基本培养基,添加不同浓度的壳寡糖和1.5 mg/L2,4-D(对照),对秋海棠叶片进行离体培养。[结果]对照处理的秋海棠叶片离体培养的效果最好。壳寡糖在秋海棠叶片培养中可起到生长激素的作用,最适合诱导愈伤组织的浓度是1.5 mg/L,继代增殖和不定芽分化效果最好的浓度是1.52、.0 mg/L,诱导生根效果最好的浓度为1.5 mg/L,浓度为0.75%~1.00%壳寡糖溶液浇灌的幼苗成活率最高,达90%以上;同时对培养基及外植体起到了防污抗病的保护作用。[结论]秋海棠叶片离体培养时,培养基中的壳寡糖浓度以1.5 mg/L为宜。 相似文献
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研究稀土-壳寡糖配合物(La3 -COS)浸种对水稻种子萌发的影响。结果表明:10~750mg/LLa3 -COS处理能提高水稻种子的活力,提高发芽率和发芽指数,种子的活力指数和幼苗干重也随浓度的升高而提高,蛋白酶、淀粉酶和脂肪酶的活性增加,其中,以500mg/LLa3 -COS处理效果最佳。当浓度超过750mg/L时,水稻种子萌发和幼苗生长受到抑制。La3 -COS对水稻种子萌发期间3种水解酶活性的影响程度表现为:蛋白酶>脂肪酶>淀粉酶。 相似文献
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壳寡糖提高茄子幼苗抗冷性的效应研究 总被引:5,自引:0,他引:5
分别以1/1 500、1/1 000、1/500 和1/100(w/v)4种浓度的壳寡糖溶液对4片真叶期茄子幼苗进行叶面喷施,研究壳寡糖对茄苗抗冷性的影响.结果表明:除1/100浓度外,其它浓度壳寡糖喷施的幼苗经5℃低温胁迫处理3 d后,与清水对照组相比,其低温伤害率减少,常温下恢复生长后的存活率提高;叶片相对电导率和MDA含量增幅较小,可溶性糖和脯氨酸含量升高;SOD和POD活性增大,CAT活性降幅减少.因此,适宜浓度壳寡糖处理可增强茄苗的抗冷性, 且以1/1 000壳寡糖处理的抗冷效果最明显. 相似文献
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壳寡糖浸种对水稻幼苗抗冷性的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
分别以不同浓度(25、50、100、200mg·L-1)的壳寡糖溶液浸种,研究壳寡糖时水稻幼苗抗冷性的影响.结果表明,各处理均可提高水稻幼苗的抗冷性,其中100mg·L-1处理的效果最好,与对照相比,可使冷害水稻幼苗的存活率提高15.54%,电解质渗漏减少12.88%,细胞膜保护酶SOD、CAT和POD的活性分别提高37.94%、22.75%和21.35%,脂质过氧化产物(MDA)的积累降低6.98%,可溶性糖、可溶性蛋白质和脯氧酸含量分别增加15.82%、12.92%和24.47%,冷害幼苗的叶绿素含量和根系活力分别提高23.53%和28.90%. 相似文献
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[目的]研究稀土-壳寡糖配合物调节作物生长机理,为大规模地应用于农业生产提供理论依据。[方法]采用不同浓度的壳寡糖镧配合物处理大豆种子和幼苗,考察种子萌发及幼苗生长的各项指标的变化。[结果]稀土-壳寡糖配合物对大豆种子的萌发和幼苗生长具有促进作用,随着处理浓度的提高,种子的发芽率及幼苗的株高、鲜重、干重和根长,胚乳中α-淀粉酶活性及幼苗叶绿素含量和根系活力等各项指标有所提高 500 mg/L是最佳处理浓度,处理浓度进一步增大,则表现出抑制作用。[结论]稀土-壳寡糖配合物作为一种螯合物替代硝酸稀土农用有可能消除稀土元素毒性,从而确保农田生态系统的可持续利用。 相似文献
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壳低聚糖浸种对镉胁迫下小白菜幼苗部分生理生化特性的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
分别以0、10、50、100、150、200及300mg/L 7种浓度的壳低聚糖溶液对小白菜种子浸种24h,培养箱培养7d后,选长势一致幼苗移栽于1.5kg重的基质中,1kg基质含浓度为2.5mmol/L的Cd2+溶液20mL,15d后测定各项生理指标,研究壳低聚糖对镉胁迫下小白菜幼苗生长的影响。结果表明:经壳低聚糖浸种处理后,与对照相比,SOD、POD和CAT活性增大;根系活力、可溶性糖含量和叶绿素含量升高;MDA含量和叶片相对电导率降低。因此,适宜浓度壳低聚糖浸种处理可增强小白菜幼苗的抗重金属镉毒害性,且以150~200mg/L壳低聚糖浸种处理的缓解镉毒害效果最明显。 相似文献
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采用不同用量的戊二醛(0%、1.5%、3.0%、6.0%、9.0%)作为交联剂,对不同质量浓度的壳聚糖溶液(1.0%、1.5%、2.0%、2.5%)进行不同程度交联,探索交联壳聚糖溶液的成膜性能和包衣性能及其对玉米种子发芽率的影响。结果表明,交联壳聚糖成膜性能和包衣性能得到明显改善,2.0wt.%-1.5%(即壳聚糖质量浓度2.0%,戊二醛交联剂用量1.5%)样品的成膜时间为9.6 min,包衣脱落率为8.4%,包衣均匀度为91.8%,发芽率为93%。 相似文献
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