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1.
朱顶红又名孤挺花、百支莲和喇叭花,为石蒜科、朱顶红属多年生草本球根花卉。其花朵硕大,花色丰富而美丽,既可作室内观赏、又可作庭院栽培,观赏价值和经济价值较高。但朱顶红喜温暖湿润气候,不耐寒冷,抗寒力较差。耐寒性问题是推广朱顶红品种的最大制约因素,而目前朱顶红的抗寒性研究相当薄弱。本文采用人工模拟低温胁迫,研究朱顶红在不同低温处理下电解质外渗率的变化,探讨电导法配合Logistic方程在快速测定朱顶红抗寒性上应用的可行性,以便为进一步研究和鉴定朱顶红的抗寒性提供重要参考依据。试验材料取自苏州农业职业技术学院相城科技园江苏省球根花卉种质资源资源圃,为荷兰引进的朱顶红品种‘孔雀花’(Hippeastrum hybridum‘Blossom peacock’)。试验于2012年3月上旬进行。取2~3年生‘孔雀花’植株上完整、无病虫害的成熟叶片5~10枚,叶片从三个不同植株随机取样混合使用。将叶片取回实验室后用自来水和去离子水彻底冲洗干净后,用洁净的滤纸吸干叶面水分,用湿纱布包裹,于4℃冰箱预冷12h,然后再放入可控温冰柜(内装风扇以利空气循环)进行低温处理,处理温度分别是1℃、-1℃、-3℃、-5℃、-7℃,每一温度下设不同处理时间,即0.5h,1h,2h,3h,6h,12h,24h共7个梯度,冷处理结束移入4℃冰箱中解冻4h。解冻后用直径0.5cm的打孔器避开主脉取叶圆片测定叶片相对电导率。每个处理重复三次。去离子水的添加比例为1:50。叶子经常温去离子水浸泡24h后测常温电导率,然后放入100℃水浴锅煮沸15min,等自然冷却再测煮沸电导率,最后计算相对电导率。相对电导率=(样品常温电导率/样品煮沸电导率)×100%。研究结果表明:不同低温胁迫下,‘孔雀花’叶片的相对电导率,24h以内随着处理时间的延长逐渐增高。处理前期呈快速上升,而后期呈缓慢递增的趋势。在不同处理时间下,随着处理温度的逐渐降低,孔雀花叶片相对电导率逐渐增加。但0.5h和1h处理时间相对电导率变化曲线较平缓,且曲线呈"直线型";而2h以上处理时间里相对电导率变化显著,叶片的相对电导率呈典型的"S"型曲线变化。通过2h以上5个不同处理时间分别计算‘孔雀花’的半致死温度(LT50)为-1.71℃和-3.62℃之间,结果重复性较好,各拟合方程均具有较好的拟合结果。因此,说明用电导法配合Logistic方程来快速测定朱顶红的抗寒性具有一定可行性。对于朱顶红‘孔雀花’电导法配合Logistic方程计算其半致死温度的低温处理时间宜采取2~24h。  相似文献   

2.
为进行校园植物的越冬管理,丰富校园植物的选择和配置,以郑州师范学院校园内的16种植物为试材,采用电导法测其低温胁迫下的电解质外渗率(REC),并配合Logistic方程进行拟合,求出半致死温度(LT50),比较抗寒性。结果表明:随温度的降低,红瑞木、侧柏、海桐、蔷薇、广玉兰、腊梅、月季、猬实、大叶黄杨、桂花、火棘、南天竹、鸡蛋花、龙爪槐、大叶女贞、夹竹桃的电解质外渗率均呈S型变化,其LT50分别为-27.12℃、-21.24℃、-20.59℃、-19.18℃、-18.42℃、-15.39℃、-14.57℃、-13.19℃、-12.13℃、-11.91℃、-11.61℃、-11.47℃、-10.51℃、-8.94℃、-7.95℃、-6.52℃,抗寒性依次降低。在此基础上,针对郑州地区露地越冬危险的夹竹桃、大叶女贞、龙爪槐等提出合理配置和防冻害管理建议。  相似文献   

3.
以2年生‘圆叶红花’口红花(Aeschynanthus radicans)枝条为试材,通过不同低温、不同处理时间下叶片电解质相对外渗率(REC)变化作曲线,并结合Logistic方程计算口红花的低温半致死温度(LTk),结果表明在低温处理12 h以上,口红花叶片REC随着处理温度的降低而呈“S”形上升,由此计算出“S”形拐点对应的温度即为口红花叶片的LT50,其温度值在8.1℃至10.1℃之间,这可认为是口红花抗寒能力的重要指标.  相似文献   

4.
以电导法配合Logistic方程测定6种扁桃枝条的抗寒性   总被引:8,自引:0,他引:8  
以6种扁桃(5种国外品种,1种新疆地方品种)的1年生休眠枝条为试材,采取人工模拟外界环境的方法对6种扁桃休眠枝条进行了不同梯度的低温(-12~-36℃)处理,并测定其6种扁桃休眠枝条的电解质渗出率,配合Logistic方程对各品种扁桃休眠枝条的低温半致死温度进行了拟合。结果表明:随处理温度的不断降低,6种扁桃枝条组织的电解质渗出率变化幅度呈现明显的"S"形变化曲线;在-14.28~-21.52℃时,各品种扁桃枝条的半致死温度(LT50)先后出现;不同品种间表现出一定差异性,主要集中在-16~-19℃;新疆本地品种的扁桃枝条抗寒力最强。  相似文献   

5.
电导法配合Logistic方程测定5种高架绿化植物的抗寒性   总被引:2,自引:0,他引:2  
为筛选出优良的抗寒高架绿化植物,进一步丰富杭州高架冬季的绿化和景观效果,选取欧洲夹竹桃(Nerium oleander)、厚叶石斑木(Rhaphiolepis umbellata)、茶梅‘东牡丹’(Camellia sasanqua‘East Peony’)、茶梅‘昭和之荣’(C.sasanqua Showa-no-Sakae’)和小叶蚊母树(Distylium buxifolium)为材料,采用电导率法测定低温胁迫下5种植物相对电导率(REC)的变化,并配合Logistic方程进行拟合,求算出半致死温度(LT50).结果表明:随着处理温度的降低,REC呈“S”型上升,拟合出的LT50分别为-6.76、-8.61、-7.93、-8.81、-6.23℃,其抗寒性顺序为:昭和之荣>厚叶石斑木>东牡丹>欧洲夹竹桃>小叶蚊母树.5种高架绿化植物均具有较强的抗寒性,在杭州地区的高架环境下可以安全露地过冬,可以合理地进行选择和配置.  相似文献   

6.
应用Logistic方程确定花椒枝条低温半致死温度   总被引:21,自引:0,他引:21  
以一年生休眠枝条为材料,对3个品种的花椒进行了电解质外渗率测定,应用Logistic方程建立回归模型;确定半致死温度在-20.20~17.07℃之间,并且抗寒性顺序从小到大依次为油椒、秦安一号、大红袍;相关系数介于0.9541~0.9902之间,表明不同低温和低温持续时间的电解质外渗率遵循Logistic方程的变化规律,且与半致死温度呈线性关系。  相似文献   

7.
为了评价引进文冠果种质的抗寒性,为其进一步栽培和育种利用提供参考,以引进种质6份文冠果种质((G27、BD12、BD特异、建2、株系2、G13))为试材,设置-10 °C、-20 °C、-30 °C低温胁迫梯度,测定相对电导率,并拟合Logistic方程计算半致死温度(LT50),评价供试种质抗寒性强弱。结果显示供试种质半致死温度分别是-13.272、-12.244、-11.543、-8.246、-5.643、-2.642 ℃,依据半致死温度评价抗寒性强弱为BD特异>G27>BD12>建2>G13>株系2。相对电导率结合Logistic方程评价文冠果种质抗寒性结果与前期研究结果基本一致,可作为评价种质抗寒性的简要方法之一,同时为引进种质进一步在新疆地区栽培与育种利用提供参考。  相似文献   

8.
以电导法配合Logistic方程测定6个紫薇新品种抗寒性   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用电导法研究低温胁迫条件下6个紫薇品种枝条相对电导率的变化规律,并利用Logistic方程对变化曲线进行拟合,计算其低温半致死温度(LT50)。结果表明,不同低温处理下各品种枝条的相对电导率变化曲线均随着处理温度的降低呈S形上升,由此计算出S形曲线拐点对应的温度即为其LT50。6个紫薇品种薄荷花边、塔斯卡洛拉、民族红、白色巧克力、炫彩樱桃、炫目玫红的低温半致死温度分别为-30.27、-28.20、-27.11、-37.96、-30.77和-37.67 ℃。  相似文献   

9.
应用Logistic方程确定植物组织低温半致死温度的研究   总被引:77,自引:0,他引:77  
在小麦、柑桔、蔬菜及苹果花芽等多种材料上试验和验证的结果表明,应用电导法配以Logistic方程求拐点温度能准确地确定植物组织的低温半致死温度(LT_(50))。本文就该方法的提出,有关的计算过程以及试验、验证的结果加以介绍,并对它的主要优缺点进行讨论。  相似文献   

10.
研究以6种移栽的2年生鸭茅品种为材料,每个品种设置3个重复对其进行低温处理,通过控制低温处理时间(0、24、48、72、96 h),测出相应品种中叶片的相对含水量、可溶性糖含量、丙二醛含量、电导率等生理生化指标.分析了各指标变化与鸭茅抗寒性的关系,并对其抗寒性进行客观评价,比较不同品种之间的抗寒性,分析各抗寒性指标的变化规律.通过叶片相对电导率结合Logistic方程求植物的低温半致死温度来评价植物的抗寒性,探索一套更科学的适合牧草的抗寒性评估体系.综合分析鸭茅不同品种抗寒性强弱顺序如下:宝兴>01-103>02-123>02-116>79-9>01076.  相似文献   

11.
以包头地区引种的6个观赏海棠品种一年生休眠枝为试材,采用电导率法研究低温胁迫下6种观赏海棠电解质外渗的变化,并利用Logistic方程对变化曲线进行拟合,分别计算各海棠的半致死温度(LT50)。结果表明:引进的6个观赏海棠品种的抗寒性有显著差异,相对电导率随着处理温度的降低呈"S"形上升,拟合出Logistic方程拐点对应的温度即为半致死温度,各海棠品种抗寒性强弱顺序为:红宝石>珍珠>亚当>西府海棠>钻石>绚丽,半致死温度分别为-29.99、-26.59、-24.51、-22.26、-21.04、-17.71℃。  相似文献   

12.
选择13个区域的淡竹叶片为试材,分别在0、-5、-10、-15、-20、-25℃下进行低温胁迫处理,测定其电导率和脯氨酸含量的变化,电导率结合Logistic方程计算出淡竹的半致死温度。通过脯氨酸含量分析和半致死温度的计算,综合分析不同区域淡竹抗寒性的生理生化指标,推测其抗寒性强弱:来源于烟台林科院、烟台昆嵛山、潍坊的淡竹抗寒性较强,来源于日照、沂源、东营、济南、临沂、胶南、泰安的淡竹抗寒性中等,来自浙江、江西、江苏的淡竹抗寒性最弱。  相似文献   

13.
为评价马铃薯的抗寒能力,以18份马铃薯资源和47份马铃薯后代品系为材料,采用低温胁迫处理马铃薯离体叶片,测定其相应电导率,经Logistic方程拟合得出其半致死温度(LT_(50))。结果表明,供试材料LT_(50)介于-3.8~-1.0℃,材料间差异显著,随着处理温度的降低,供试材料相对电导率逐渐升高,均呈S曲线变化。根据LT_(50)聚类分析结果表明,供试材料分为低温敏感型、中间型、耐寒性较强3类,筛选出耐寒性强的2份资源及4份后代品系可作为耐寒育种材料。  相似文献   

14.
槟榔不同品种幼苗耐寒性比较初步研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
通过测定低温胁迫过程中槟榔的叶片相对电导率(REC),结合Logistic方程计算的半致死温度(LT_(50)),评价了不同品种槟榔的耐寒性.结果表明, 在低温胁迫过程中, 4个槟榔品种的相对电导率均随温度的下降而不断上升, 但上升幅度因品种而异.4个品种耐寒性由强到弱排序依次为 Tw>Qz >Qh>Ld.槟榔品种低温处理后叶片受伤害程度与电导率测试结果吻合, 表明半致死温度可作为槟榔抗寒性评价的一个重要指标.结合海南30年的温度气象资料,认为海南的气温适合槟榔的生长,冬季不同月份极端低温危害也不容忽视.该试验结果可以为抗寒槟榔种质筛选和槟榔抗寒性机理的深入研究提供理论依据.  相似文献   

15.
应用电导率法及Logistic 方程测定油橄榄品种的抗寒性   总被引:1,自引:0,他引:1  
对6个油橄榄品种进行低温胁迫(5、0、-5、-10℃)处理,应用电导率法及Logistic方程测定不同油橄榄品种的抗寒性.结果表明,油橄榄叶片相对电导率随着处理温度的不断降低而呈“S”型曲线变化,叶片伤害率变化趋势与叶片相对电导率基本一致;在相同处理温度下叶片伤害率和相对电导率有较大差异,间接反映了不同品种的抗寒性强弱,结合Logistic方程可计算油橄榄的半致死温度(LT50);油橄榄叶片SOD、POD、CAT酶活性随胁迫温度的降低总体上均呈先升高后下降的趋势,其中皮削利的3种酶活性均显著高于其他品种;6个品种的油橄榄抗寒性差异显著,由强到弱依次为皮削利>配多灵>莱星>阿斯>鄂植8号>佛奥.  相似文献   

16.
应用电导率法及Logistic方程测试蛇皮果抗寒性研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
对4个蛇皮果品种Bali、Pondoh、Galing和M9进行了不同低温胁迫处理,结果显示4个品种的抗寒性依次为Pon-doh>Gad ing>M9>Bali;相对电导率随着处理温度的递减而增加;叶片伤害率在5℃以下明显增大,其变化强度为:Bali>M9>Gad ing>Pondoh。在5%显著水平上,Bali与M9的相对电导率差异不显著,与Pondoh、Gad ing的差异显著;M9、Pondoh和Gad ing的差异不显著。在叶片伤害率上,Bali与M9间差异不显著,这两个品种与Pondoh、Gad ing的差异显著。蛇皮果叶片半致死温度(LT50)范围在4.0~6.0℃。结果表明用电导率评价蛇皮果的抗寒性效果较好,结合Logistic方程可以推算出蛇皮果可耐受的最低温度,为蛇皮果抗寒性栽培和我国泛热带地区引种提供理论依据。  相似文献   

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