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相似文献
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1.
种子休眠与休眠解除的研究进展   总被引:20,自引:3,他引:17  
种子休眠是指有活力的种子在适宜的萌发条件下而不能萌发的现象.种子休眠主要有两种休眠类型即由种皮引起的休眠和由胚引起的休眠.然而实际中有些种子同时存在着这两种休眠类型,首先休眠受复杂的遗传特性的调控,其次休眠还受到环境因素的影响,如种子在母体植株上的发育、储藏期间以及萌发时的光照和温度等.依据种子产生休眠原因的复杂性,解除种子休眠的方法也因成因而异.主要有物理法、化学试剂法和综合法.物理方法包括机械处理、温度处理、低温层积、干藏和干热处理、射线、超声波处理和电场、磁场处理;化学处理包括激素处理、无机化学药剂处理和有机化学药物处理.对一些属综合休眠类型的植物种子,则采用综合法来解除休眠较单一方法效果显著.  相似文献   

2.
介绍了蔬菜种子处理的作用,以及蔬菜种子的物理处理方式和化学处理方式,包括浸种时的温度处理、高压静电处理、磁场处理、无机化学物浸种、农药浸种或拌种、植物生长调节剂处理、种衣剂包衣处理、微生物浸种处理等处理方式,并对种子处理方式进行了展望.  相似文献   

3.
促进植物种子萌发及解除休眠方法的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
依据种子产生休眠原因的多样性,其解除种子休眠的方法也各异.本文为便于研究植物种子萌发及休眠的解除,同时为农业生产提供技术指导,综述了解除种子休眠的物理法、化学试剂法、生物方法、综合法.其中物理方法包括温度处理、机械处理、低温层积、干藏和干热处理、射线、超声波处理和电场、磁场处理;化学处理包括激素处理、无机化学药剂处理和有机化学药物处理.  相似文献   

4.
试验采用自制交变磁化器和低频直流电场处理桑蚕卵,在胚子发育至反转期进行,采用电场、磁场单一处理和不同场强的磁场与电场复合处理法,通过室内试验表明:电场和中弱磁场复合处理区好于单一电场和单一磁场处理区,更好于对照区,其幼虫食下量、消化量、蚕体重均显著高于对照区。农村多点试验表明,每张蚕种增产17%,电场和磁场复合处理较强磁场单一处理方法工艺设备简单易于设置,操作简便,便于推广,有显著的经济效益和社会效益,可认为是一种值得推广的增产措施。  相似文献   

5.
影响作物生长的因素很多,其中主要的有矿质、空气、温度、水分、光照等.随着科学的发展;声、光、电、磁等物理学因素,越来越多地应用于农业生产中.利用磁场作用对灌溉水进行处理(磁化水)就是电子技术为农业现代化服务的一项新技术.国内外的试验结果初步说明,磁化水处理种子和灌溉作物,具有明显的增产作用,磁化水灌溉冲洗盐渍土,提高了土壤的脱盐率.实践证明,物理的或生物磁学、土壤磁学的方法,为农业高产开辟了新的途径.  相似文献   

6.
磁处理技术是一种农业物理技术,其影响到农作物种子萌发、生育期、产量、抗逆性能等。该文对农作物磁场处理中的有关磁场类型的专利申请进行了分析,可以划分为恒定磁场、变化磁场。其中变化磁场主要涉及交变磁场、脉冲磁场、旋转磁场等,对其技术方向和技术手段的发展脉络进行了梳理。  相似文献   

7.
本文阐述了玉米种子处理的作用,并介绍了种子包衣、超声波处理、GGR 6号+超声波处理、磁化、微量元素浸泡、电场处理、等离子体处理等多种种子处理技术,以期为玉米的高产优质生产提供参考。  相似文献   

8.
在磁场条件下赤霉素对黄瓜种子萌发及成苗的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以津春 2号黄瓜种子为材料 ,采用磁场、赤霉素等方法进行处理 ,对种子发芽势、发芽率、成苗素质进行了研究。结果表明 :在磁场条件下用赤霉素处理的种子 ,其生活力、生长势等均超过非磁场条件处理及对照。  相似文献   

9.
马蔺种子休眠和萌发的初步研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究了物理、药剂、低温层积以及多种配合处理方式对破除马蔺种子休眠及诱导种子萌发的影响.结果表明:马蔺种子种皮约占种子风干质量的27.99%,种子透水性较差,种子自然萌发率较低,为2%~3%.物理、药剂、低温层积处理方法的单一处理对破除种子休眠,提高种子萌发率效果不明显.但将几种方法配合处理后,发芽率有所提高.特别是在层积处理60d,又经300mg/L赤霉素处理后,种子萌发率可达14%.由此可见,多种处理方法的配合使用对破除马蔺种子休眠以及提高其萌发率有一定作用.  相似文献   

10.
物理方法处理种子对黄瓜生长发育的影响研究进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
李怀智  庞金安 《农业与技术》2003,23(2):47-49,57
对目前国内黄瓜种子进行物理方法处理的研究进展进行了综述。对黄瓜种子进行处理的物理方法较多,包括温度、预吸胀、渗透、盐处理、磁处理和辐射处理。这些方法对黄瓜生产均能产生有益的影响,使黄瓜生长健壮、抗病和耐低温等能力增强、产量增加、品质提高。指出工厂化育苗是实现种子处理的良好方法。  相似文献   

11.
近年来,低剂量物理刺激如电磁场、微波等对生物的兴奋作用研究逐渐受到重视,国内外均有不少研究报道,有关小剂量电离辐射等物理因子对水稻的刺激效应也开展了一些研究工作。生命信息仪是上海中华生命信息研究所研制的一种仿生电子产品,其原理是通过产生电场与弱电脉处理种子而对其产生刺激效应。1983年以来,在江苏吴江等地试用时,大田对比试验中水稻平均增产达5.8%。中国农业科学院作物育种栽培研究所通过用生命信息仪处理稻麦种子的研究发现,它可明显提高稻麦种子的发芽率和发芽势。为进一步确证其增产效应,探讨其增产机理…  相似文献   

12.
磁场对解除籼稻种子的休眠作用,因品种而异.根据磁场处理后种子发芽率的变化,可将籼稻品种(品系)分为正反应、负反应、迟钝三种类型.正反应品种的种子一般在接受0.2—0.6T磁场处理后,发芽势和发芽率提高;负反应品种的种子用0.1—1.0T磁场处理后,发芽势和发芽率降低;迟钝品种则无显著变化。  相似文献   

13.
电场对苜蓿种子发芽率的影响及其数学模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
用不同强度的匀强电场作用苜蓿种子一定时间,对发芽率的测试结果利用多重比较进行统计推断,建立发芽率的模型,比较不同处理对苜蓿发芽率的影响.结果表明:电场对苜蓿种子萌发具有一定的影响.用恰当电场处理苜蓿种子可以提高种子发芽率.  相似文献   

14.
恒定磁场对小麦种子的生物学效应   总被引:9,自引:0,他引:9  
小麦种子经0.1~0.6T恒定磁场处理后,其种子发芽率,幼苗叶绿素和可溶性蛋白质含量,SOD,CAT活性,根对^32P的吸收,地上和地下部的鲜,干重等均比对照有所提高,表明经一定强度恒定磁场处理,可对小麦种子的生物学性状起积极作用,本文还对小麦种子发芽率与磁感应强度的数学方程进行了讨论。  相似文献   

15.
恒定磁场对小麦种子的生物物理机制研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据恒定磁场促进小麦种子三磷酸腺甙(ATP)含量增加的作用,建立了线粒体在恒定磁场中的理论模型,并应用物理和生物化学的方法对模型进行了讨论,得出线粒体在恒定磁场下获得能量,得种子ATP增加的根本原因。  相似文献   

16.
<正>本试验通过对种子进行超声波处理,验证超声波对稻种的影响。通过前期数据,超声波处理对秧苗素质有少量提升作用,但超声波处理和包衣双重处理表现出抑制水稻秧苗素质。超声波处理后,有一定的增产作用。超声波物理作用原理在线批量处理水稻种子,种子中各种酶及细胞吸收和种子萌发。种子接受超声波实现种子早生快发、抗病增强、增产提质,是发展优质水稻的又一重要措施。据研究表明,超声波具有促进种子萌发和根系发展的作用。利用超声波处理种子,可有效增强作物抗病、抵御自然灾害的能力,还可减少化学农药的使用量。超声波处理种子或许能成为未来有机农业和质量农业种子处理的发展方向。本试验通过超声波处理种  相似文献   

17.
维生素是生物代谢所必需的有机化合物,它对调节植物的生长具有重要作用.本试验利用不同种类及浓度维生素对菜豆种子进行浸种处理,然后沙培试验.待播种2~10 d后,分别测定种子的萌发率、菜豆幼苗的生长发育情况,并结合根系活力测定分析,探讨6个种类、4个浓度的维生素对菜豆种子萌发、幼苗生长初期的影响.同时,实验设置了外加电场(200 V/cm,60 min)处理菜豆种子,试图探究电场对菜豆种子萌发及生长的影响.结果表明:维生素对菜豆种子的萌发和生长具有显著的影响,但是作用效应与其种类和浓度均相关.电场处理在促进种子根系生长,提高幼苗初期根冠比等有显著影响,特别是在提高根系活力方面,远大于维生素对菜豆种子的促进作用;然而在株高和叶宽等形态发育上效应不显著.  相似文献   

18.
高中物理中包含了电场与磁场的知识点,对于高中生来讲,学习电场和磁场相关的知识需要从两者的区别入手。本文主要介绍了物理学习中电场与磁场的区分方法以及两者的不同之处,希望可以为高中生提供参考意见。  相似文献   

19.
油青菜心和黄瓜吸胀种子对高压静电场的反应   总被引:3,自引:0,他引:3  
分别对吸胀的油青菜心和黄瓜种子进行不同场强相同时间和同一场强不同时间的高压静电场处理.测定了处理后的种子发芽势、脱氢酶和过氧化物酶活性、可溶性蛋白含量以及种子超弱发光.结果显示高压静电场处理显著提高种子活力,促进种子萌发.经高压静电场预处理的种子萌发后,种子的超弱发光较对照明显增强,并且种子超弱发光的变化与生理生化指标的变化具有明显相关性,表明超弱发光可作为一种准确、快捷、灵敏的物理指标,用于对种子最佳电场处理剂量的筛选.  相似文献   

20.
磁场处理种子。种子在短时间内可保持微磁性,可将磁场中的铁磁性物质、顺磁性物质等微量元素吸引到种子周边环境中,从而利于种苗后期健壮生长。足够的微量元素是创造壮苗、丰产的关键物质基础。对促进水稻生育进程、提高产量效果明显。  相似文献   

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