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.
以西鄂尔多斯国家级自然保护区采集的霸王(Sarcozygium xanthoxylon)种子作为试验材料,进行不同盐分类型(中性单盐NaCl、碱性混合盐NaCl+Na2CO3和中性混合盐NaCl+Na2SO4)、不同盐分含量胁迫下的种子萌发试验,测定统计种子发芽率、发芽势、发芽指数和平均发芽速率,分析盐胁迫对霸王种子萌发的影响。结果表明:3种盐分类型对霸王种子萌发的影响无显著差别,但不同盐分含量对其种子萌发存在显著的抑制作用。霸王种子发芽率随盐分含量增加呈降低趋势,对照条件下发芽率为95.11%;低盐分含量(5 g·L-1)种子发芽率为93.55%,与对照处理差异不显著,中盐分含量(10 g·L-1和15 g·L-1)种子发芽率有所下降,平均为77.11%;高盐分含量(≥20 g·L-1)种子发芽率呈断崖式下降,发芽率不足23.72%。霸王种子萌发的盐分含量阈值上限为20 g·L-1,超过此...  相似文献   

2.
为了探究紫丁香的耐盐性,用不同浓度盐溶液(浓度分别为0、50、100、150mmol/L的NaCl溶液和Na2SO4溶液)处理紫丁香种子,研究盐胁迫条件对紫丁香种子萌发的影响。结果表明:低浓度的NaCl溶液对紫丁香种子的萌发没有明显的促进作用,高浓度则有抑制作用;而Na2SO4溶液只具有抑制作用,并且同一浓度Na2SO4溶液的抑制作用比NaCl溶液更强。解除盐胁迫(150mmol/L的NaCl溶液和150、250mmol/LNa2SO4溶液)后的第1天就有种子萌发,且低浓度盐处理后的复萌效果要比高浓度的效果好,同一浓度下NaCl溶液的复萌效果比Na2SO4溶液好。  相似文献   

3.
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   

4.
【目的】研究盐和干旱胁迫下不同大小刺槐种子的萌发规律,提出合适种子大小与胁迫程度的选配建议,为刺槐优良苗木的培育提供参考。【方法】利用土壤筛,将种子分为大粒、中粒和小粒3个等级,明确每个等级种子大小特征、千粒质量和吸胀率。用NaCl和PEG 6000模拟盐和干旱胁迫,配制不同渗透势(0、-0.05、-0.15、-0.30、-0.49 MPa)的NaCl、PEG溶液。将不同大小的种子放置在光照培养箱内进行萌发试验,分析种子的萌发特征、幼苗生物量和根系发育,并比较不同大小种子在萌发中的可塑性。【结果】1)大粒和中粒种子的吸胀率显著大于小粒种子,中粒与小粒种子的千粒质量对比大粒种子分别降低22.01%、61.72%。2)随胁迫程度的增加,发芽率、发芽指数、活力指数显著降低,平均发芽时间显著增加;幼苗含水量、生物量、根长、根表面积、比根长、比根表面积显著降低。盐胁迫处理比干旱胁迫有着高的发芽率、发芽指数、活力指数、幼苗含水量,但在根干重、根冠比、根长、根表面积、比根长、比根表面积上低于干旱胁迫的。在各个指标的胁迫指数上,盐胁迫高于干旱胁迫的。3)在整个萌发过程中,大粒和中粒种子与小粒种子相比,...  相似文献   

5.
通过对不同浓度(0、0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7 mol/L)NaCl的胁迫下几种荒漠植物种子的萌发情况进行研究,旨在为荒漠地区植被种群恢复提供理论依据.结果 表明,随着NaCl浓度的增大,种子的发芽率和发芽指数逐渐减小,且NaC1胁迫对不同种子的抑制效果不同.耐盐极限值的大小顺序为...  相似文献   

6.
盐胁迫对树木生长影响研究综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
盐胁迫是影响树木生长最严重的限制因子之一,树木受害后根系生长受阻、叶片变小、发育迟缓,造成植株矮化、提前开花,早衰甚至死亡。文中综述了盐胁迫对树木种子萌发、生长、生物量的积累和分配等的影响,以为加强树木抗盐机理研究和耐盐树木品种的筛选提供参考。  相似文献   

7.
为探究干旱胁迫对不同种源酸枣种子萌发的影响,筛选出抗旱性优良的酸枣种质资源,本研究以榆林市吴堡、横山、子洲、佳县等4个种源地酸枣种子为供试材料,不同PEG浓度下酸枣种子对发芽率、发芽势、发芽指数、根长、芽长及活力指数等6个指标的测定,研究干旱胁迫对不同种源酸枣种子萌发及幼苗生长的影响。结果表明:随着PEG浓度的上升,4个种源酸枣种子的发芽率、发芽势、根长、芽长、发芽指数及活力指数均表现为下降趋势。除吴堡地区外,同一种源酸枣种子发芽率在PEG-6000质量浓度为0、30、60、90和120 g·L-1共5个处理组间差异均显著(P<0.05)。佳县、吴堡、横山、子洲酸枣种子的抗旱性依次增强。本研究探讨酸枣种子萌发期的耐旱性,确定酸枣种子萌发和生长的耐旱范围,从而为榆林地区酸枣抗旱品种选育提供理论依据。  相似文献   

8.
用不同浓度的水杨酸(0.15、0.25、0.5、1、2、3 mol L^-1)浸泡3个不同品种干旱胁迫条件下的黑麦草(欧必克、多福、凤凰)种子,研究水杨酸对3个不同品种的黑麦草种子萌发特性的影响。结果表明:0.15~1 mol ?L -1的水杨酸浸种处理的黑麦草种子萌发率明显增高,同时,水杨酸处理促进了黑麦草在干旱胁迫条件下胚根和胚芽的伸长。  相似文献   

9.
为了研究不同浓度盐胁迫对苦郎树种子 Clerodendrum inerme 萌发特性的影响,对不同浓度 NaCl 溶液处理下的苦郎树种子进行萌发试验,分析测定种子的发芽率、发芽势、发芽指数、活力指数、 成活率和幼苗根长、苗长等指标。结果表明:0.5%NaCl 胁迫下,苦郎树种子的发芽率、发芽势、发芽指 数、活力指数均优于对照,随着 NaCl 浓度的增加(> 0.5%),苦郎树种子的初始发芽时间和萌发高峰均 随之推迟,发芽率、发芽势、发芽指数、活力指数、根长、苗长均呈逐渐下降趋势。低浓度(≤ 0.5%)对 苦郎树幼苗发育的生长不构成威胁,高浓度 NaCl(> 0.5%)胁迫对苦郎树植株的伸长生长有显著的抑制 作用。苦郎树种子能在 0.5% 的盐浓度下正常萌发、生长良好。  相似文献   

10.
木荷种子萌发及对干旱胁迫的响应   总被引:3,自引:1,他引:3  
以不同渗透势的PEG(6000)溶液模拟干旱胁迫条件,研究木荷种子的萌发、幼苗生长和累积吸水率对干旱胁迫的响应。结果显示:木荷种子的萌发率、幼苗生长及累积吸水率与PEG溶液的渗透势之间呈显著的负相关关系,但渗透势为-0.3~-0.6 MPa时,种子的萌发率比对照要高一些。在渗透势达到-1.8 MPa时,仍有少量种子(5.2%)能萌发,说明木荷种子具有一定的抗干旱胁迫能力。另外,经PEG处理后复水,种子的萌发率均高于对照的32.4%,提示PEG处理可以打破木荷种子的休眠现象。  相似文献   

11.
以哥伦比亚、波邦、卡杜埃、卡蒂姆7963等为材料,以25℃处理为对照,4℃低温条件下经历2d后,测量咖啡种子的露白率、发芽势、发芽率以及幼苗形态等指标,探究咖啡种子萌发期对低温胁迫的适应性。结果表明:在4℃低温胁迫条件下,品种1的发芽率高于对照,其他品种的发芽率低于对照;种苗生长过程中,弯钩期幼苗株数,品种1、2、5和7高于对照,其他品种低于对照;豆芽期幼苗株数,品种1和3高于对照,其他品种低于对照;两叶苗期幼苗株数和两叶一心苗期株数,所有品种均低于对照。品种1受低温胁迫后,种子活力提高,咖啡幼苗生长受到影响,其耐寒性较好。  相似文献   

12.
外源海藻糖对盐胁迫下海滨锦葵种子萌发的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以耐盐经济植物海滨锦葵种子为材料,设置浓度为0(CK)、5、10、20、40 g/L NaCl和0(CK)、2、4、8、16 g/L海藻糖为处理液,研究不同浓度的NaCl和海藻糖及二者的交互作用对种子萌发特征的影响。结果表明:NaCl单独处理下,随着盐浓度的提高,显著降低了种子的萌发指标和幼苗鲜重,当盐浓度达到40 g/L时,种子无萌发。对盐处理下的种子施以海藻糖后,低浓度的海藻糖(2 g/L)就可以提高盐胁迫下的种子萌发特性,随着海藻糖浓度的增加,并没有明显提高盐胁迫下的种子萌发。施加一定的外源海藻糖可以提高盐胁迫下幼苗的鲜重,使幼苗更加适应盐胁迫的环境。  相似文献   

13.
以不同渗透势的PEG(6000)溶液模拟干旱胁迫条件,研究亚麻种子的萌发、幼苗生长和电导率对干旱胁迫的响应。结果表明,适宜浓度的PEG对亚麻种子的发芽率和发芽势并没有显著影响,但可以促进种子的萌发,加快种子的发芽速度,同时可以提高种子的发芽指数和活力指数。当PEG浓度达到30%时,仍有50%以上的种子能萌发,但随着胁迫时间的增加,亚麻种子的发芽率、发芽势、发芽指数和活力指数呈现明显下降的趋势。而不同程度的PEG胁迫,使得电解质外渗率均小于对照。从实验中可以看出,亚麻种子萌发可以忍耐的最大渗透势为-0.8MPa,说明亚麻具有一定的适应干旱能力。  相似文献   

14.
种子萌发是植物生活周期的重要阶段,在此期间,其生理活动极易受到外界环境的干扰,从而影响植物的生长和发育,而盐胁迫就是影响种子萌发的重要因子之一。种子萌发对盐分的响应反映了植物适应局地环境的生态机制,对于萌发特性的研究可揭示其生活史特征。  相似文献   

15.
从生态学角度研究了果翅、温度、盐分和干旱胁迫等因素对白梭梭种子萌发的影响,结果表明:去除种翅能显著促进种子萌发,无翅种子比有翅种子萌发速率快(P<0.05),提早1 d达最高萌发率。变温条件有利于种子萌发。白梭梭种了萌发率随着NaCl浓度增加而降低,但在0.9 mol.L-1的浓度中仍有2%的种子萌发;将未萌发的种子移至蒸馏水中后,部分种子可以萌发,在较低浓度盐溶液(0.05~0.6 mol.L-1)中培养的种子其萌发恢复率低,而高浓度(0.7~1.0 mol.L-1)中培养的种子其萌发恢复率高。在较低程度的干旱胁迫下,白梭梭种子迅速萌发,而较高程度的干旱胁迫下种子萌发受抑制,在PEG浓度50%时不萌发;同等干旱胁迫程度下,无翅种子比有翅种子萌发率高。  相似文献   

16.
为探究干旱条件下榆树种子的发芽特性,以榆树种子为试验材料,采用滤纸发芽法,研究聚乙二醇(PEG)模拟干旱对其种子萌发的影响.结果表明:不同浓度的PEG干旱胁迫对榆树种子萌发有不同影响,5%浓度的PEG胁迫对榆树种子的萌发有明显的促进作用;榆树种子可耐5% ~10%PEG浓度的干旱胁迫,而15%浓度的PEG胁迫明显抑制榆...  相似文献   

17.
以3个北方地区常用的早熟禾(Poa pratensis)品种为供试材料,在模拟干旱的试验条件下,采用KNO3浸种的方法测定种子的萌发率。结果表明:随着干旱程度的增加,早熟禾种子萌发率呈现下降的趋势;1-3mg/ml KNO3浸种,可以提高种子的发芽率,2mg/ml的KNO3效果最好;4mg/ml KNO3浸种对提高种子的发芽率效果不显著。  相似文献   

18.
为明确鼠尾草种子在逆境条件下的萌发特性,通过试验模拟研究不同浓度的氯化钠(NaCl)和聚乙二醇(PEG6000)溶液对鼠尾草种子萌发的影响,结果表明:NaCl和PEG6000对鼠尾草种子萌发有不同程度的抑制作用,发芽率、发芽势和发芽指数均有所下降;在0.10mol/L NaCl溶液胁迫中,发芽率、发芽势最高,分别为88.33%和66.67%,0.40mol/L时种子不能萌发;在4%PEG6000溶液胁迫中,发芽率、发芽势最高,分别为81.67%、66.89%。由此可知,鼠尾草种子在中轻度盐土壤中能较正常萌发,在重度盐土壤中则丧失萌发能力。  相似文献   

19.
为更好地开发盐蒿资源,对不同浓度的NaCl和Na2SO4胁迫下盐蒿种子萌发过程中发芽率、酶活性(SOD、POD)、MDA含量的变化进行了研究。结果表明:3种盐处理均抑制种子萌发,NaCl、Na2SO4提高了SOD酶活性,降低了POD的酶活性。  相似文献   

20.
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   

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