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1.
红麻种子超干贮藏研究 总被引:4,自引:0,他引:4
选用粤丰1号和青皮3号红麻种子为试材,进行超干贮藏研究。两品种种子的原始水分分别为13.69%和10.72%,经日晒降水至8.37%和9.10%,再用硅胶作干燥剂,将粤丰1号种子水分降至5.80%、4.65%、3.51%,青皮3号种子水分降至6.45%、5.22%、4.51%、3.70%。各水分种子分别密封贮藏于室温和0~5℃低温下,11个月后取出种子经室内水分平衡后测定生活力和活力。结果表明:超干贮藏和低温下适当低水分贮藏,均可使红麻种子保持较高生活力和活力。粤丰1号最佳水分,室温下的4.65%,低温下的8.37%;青皮3号最佳水分,室温下为4.51%,低温下为9.10%。 相似文献
2.
超干处理和贮藏对番茄和辣椒种子生活力和活力的影响 总被引:11,自引:1,他引:11
试验采用氧化钙为干燥剂对番茄和辣椒种子进行超平处理和贮藏,以研究其对种子生活力和活力的影响。结果表明,番茄种子水分降至3.77%、辣椒种子水分降至3.86%,未发现对种子生活力和活力有明显的影响;对不同含水量的番茄和辣椒种子室温密闭贮今6个月后的调查结果发现,超低水分种子生活力和活力较高,细胞膜能保持较好的完整性,脱氢酶活性和呼吸强度较高。由此可见超干贮藏有利于保持番茄和辣椒种子的生活力和活力。 相似文献
3.
不同类型种子超干燥技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
选择小麦、玉米、大豆、大葱种子,对其超干燥技术进行研究。通过氧化钙干燥、低相对湿度干燥和加温干燥,对不同类型种子的降水速率、干燥的含水量下限、干燥损伤进行测定。结果表明,氧化钙干燥简便易行、安全、有效,但应及时终止干燥过程,防止过度干燥引起种子活力下降。小麦种子安全干燥的水分下限为2.8%,大豆种子为3.5%,大葱种子为2.2%,低于该水分下限,种子活力都表现下降。低相对湿度干燥也简便易行,且不会有过度干燥的危险。普通烘箱干燥易受环境湿度影响,不易达到超干目标,而且还会导致种子活力降低。氧化钙干燥和低相对湿度干燥均能达到使种子超干的目的,超干过程中种子水分下降规律为:油质种子快于蛋白质种子快于粉质种子,小粒种子快于大粒种子,低初始含水量的种子快于高初始含水量的种子。 相似文献
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种子超干贮藏研究进展 总被引:4,自引:0,他引:4
超干贮藏是一种新兴的种子贮藏方式。超干处理有利于种子细胞膜结构和功能的稳定,保持遗传物质和细胞超微结构的完整,自由基清除系统活性高,自由基含量较低,脂质过氧化作用受到抑制,从而提高了种子的耐贮性。种子超干最适含水量受多种因素影响,与种子内蛋白质、脂肪、碳水化合物的合成和积累以及贮藏温度相关。不同种子超干处理的效果差别很大,其适宜的超干处理方法也不尽相同。 相似文献
6.
不同类型种子超干贮藏的最佳含水量范围 总被引:1,自引:2,他引:1
以小麦、大豆、大葱种子为材料,进行超干贮藏适应性研究,确定种子超干贮藏的最佳含水量范围.将种子干燥至5%以下含水量进行超干贮藏,通过发芽试验检测超干贮藏效果;将不同含水量的种子置于常温、高温老化条件下贮藏后检测发芽力、活力变化,确定种子贮藏的最佳含水量.结果表明,3种类型种子都表现为5%以下含水量贮藏好于常规水分贮藏,并且适度超干(3.0%~4.0%)好于极超干(2.3%以下).常温下小麦种子超干贮藏的最佳含水量范围为2.6%~7.0%,大豆种子为4.2%~5.1%,大葱种子为2.2%~3.5%;高温(45℃)下超干贮藏的最佳含水量范围小麦为2.8%~5.0%、大豆为3.5%~4.2%、大葱为1.4%~5.0%.种子超干贮藏的最佳含水量范围因种子类型和贮藏温度而不同,油脂种子最佳含水量范围低于蛋白质类和淀粉类种子. 相似文献
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苦瓜种子初始含水量为8.81%,用氯化钙为干燥剂将种子含水量降至5.85%、4.09%、3.45%和2.71%。室温下密闭贮藏各批种子,以开放贮藏的种子作为对照,每隔3个月取出检测生活力和活力,包括发芽试验、膜透性试验、挥发性醛含量的测定和抗老化试验。1a的监测结果显示:苦瓜种子开放贮藏时生活力和活力下降最快,经过脱水干燥的种子耐藏性增强,随着种子含水量的降低,生活力和活力增强,2.71%含水量的苦瓜种子贮藏效果最好。 相似文献
8.
超干贮藏对玉米种子活力的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
笔者研究了超干对玉米种子活力的影响,实验表明超干对玉米种子的活力和SOD、POD的活性影响较小,超干对其细胞膜的轻微损伤可在萌发吸胀时得到修复,故适宜超干贮藏。 相似文献
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超干燥水稻种子贮藏研究 总被引:15,自引:7,他引:15
硅胶作干燥剂,超干燥水稻种子(灿,粳)。研究不同干燥方式的干燥速度及对种子生活力的影响。由含水量8.1% ̄9.4%干燥至7%、5%、4%、3%,2%后密封贮存于0℃,温室(15 ̄30℃),45℃。定期测定种子生活力和活力。结果表明,种子与硅胶重量之比1:10加风扇干燥速度最快,几种干燥方式对种子生活力没有影响。水稻种子的超干燥临界含水量为3%。经过5年3个月的贮藏后表明,贮于45℃老化的籼,粳稻种 相似文献
11.
苦瓜种子发芽技术的研究 总被引:8,自引:1,他引:8
本研究认为苦瓜种子的适宜浸种时间为10h,适宜浸种和催芽温度均为30℃;变温催芽显著降低苦瓜种子的发芽率和活力,0.50gL GA3浸种2~4h再用清水浸种8h能提高苦瓜种子的发芽率和活力. 相似文献
12.
为研究菜豆种子在超干处理条件下抗老化能力,以菜豆品种‘将军’、‘紫冠’、‘热那亚’为试验材料,采用硅胶脱水的方法制备不同含水量的种子,并对不同程度超干处理的菜豆种子进行人工老化,对老化后种子发芽率、发芽指数、种子活力及生理指标进行测定,进一步讨论菜豆种子的最适含水量。结果表明,‘将军’种子含水量降至5.78%~6.95%时,种子各指标在老化后保持在较高水平;‘紫冠’种子含水量为5.35%~6.89%时,老化后各指标均高于自然干燥种子,且差异显著;‘热那亚’种子含水量为5.01%~6.15%时,老化后各发芽指标、热稳蛋白含量均高于自然干燥种子。说明超干保存菜豆种子具有一定的可行性。 相似文献
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近年来,种子超干贮藏逐渐成为种子生物学及植物种质资源保存领域的研究热点,本文从超干贮藏种子的生理生化基础、耐干机制等方面综述了种子超干贮藏国内外研究的最新进展,并对此领域的研究进行展望. 相似文献
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超干贮藏对生菜种子生活力和活力的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
试验以氯化钙为干燥剂,将种子含水量降至5.17%、4.48%、3.13%和2.71%。每隔三个月取出检测种子生活力和活力,一年的监测结果显示:生菜种子开放贮藏时生活力和活力下降最快,经过脱水干燥的种子耐藏性增强,随着种子含水量的降低,种子的各项生活力和活力增强,2.71%含水量的生菜种子贮藏效果最好。 相似文献
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16.
韭菜和高粱种子在温度为70℃,含水量分别为5.8%~1.8%和9.8%~4.3%的密封保存条件下,寿命与含水量呈负对数关系,表明含水量越低,寿命越长,但上述对数关系的应用有一定的限制。高粱种子的临界含水量为4.3%,在该临界值以下进一步降低含水量,寿命不再增加;韭菜种子的临界含水量为1.83%或1.83%以下,但不管该临界值是多少,都大大低于5%,说明韭菜种子的超干燥保存是一种很有希望的保存方法。 相似文献
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以鸭茅(Dactycis glomerata L.)、纳罗克非洲狗尾草(Setaria sphacecata cv.Narok)种子为研究对象,采用变色硅胶作干燥剂对牧草种子进行吸湿干燥,获得含水量为4.5%、3.5%和2.5%的超干种子,各水分样品分别置于常温和低温(0~-5℃)下用铝箔袋密封贮藏1年。对贮藏前后的牧草种子分别进行幼苗生长测定、过氧化物酶、过氧化氢酶、超氧化物歧化酶、脱氢酶活性以及丙二醛含量测定,分析比较贮藏前后牧草种子各项生理生化指标的变化,确定牧草种子贮藏适宜的超低水分值和温度条件。结果表明:2种牧草种子均可确定常温贮藏和低温贮藏的超低水分值,且种间存在差异。初步认为:鸭茅常温贮藏适宜的超低水分值为3.5%,低温贮藏适宜的超低水分值为2.5%;纳罗克非洲狗尾草常温贮藏适宜的超低水分值为4.5%,低温贮藏适宜的超低水分值为3.5%。贮藏1年后,对所选4.5%、3.5%、2.5%3种超低水分种子不同温度贮藏条件下测定的POD,CAT,SOD,TTC活性升高或保持原有活性,而MDA含量减少,说明2种牧草种子能够进行超干贮藏,且能够保持较高的种子活力。 相似文献
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芒果种子在所试各氧浓度中蜜闭贮藏时,含水量变化不大,但在21.0%和17.5%O2中贮藏20天后,颜色由白完全变黑,生活力完全丧失;在10.5%O2中贮藏100天,颜色保持白色,生活力达40%;在7.0%和3.5%O2中贮藏100天,种子颜色虽保持白色,但生活力已降至20%以下。推论除脱水损伤外,种子氧化变黑也是芒果种子表现顽拗性的一个主要原因。 相似文献
20.
大豆栽培种JS72—44种子从1984年1~7月贮藏在4种不同类型的容器里,用不同的杀菌剂浸种处理或混合处理,每隔2个月测种子发芽率和死亡率。所有经混合杀菌剂预处理的种子,显著地提高发芽率,其中预处理也获得相同的结果。经预处理的种子显著降低了萌发死亡率,福美双与多菌灵合用效果最佳。发芽率随着贮藏时间延长而下降。不同贮藏器类型:麻袋、布袋、HDP(高密度聚乙烯)肥料袋和锡罐,对种子生活力无显著影响。 相似文献