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不同生境黄顶菊种子萌发对干旱胁迫的响应 总被引:1,自引:0,他引:1
选择4种不同生境的黄顶菊种子,通过PEG-6000胁迫模拟干旱条件黄顶菊对干旱的耐受性,以期对其气候适应性评价和预测其可能入侵的区域提供参考依据。试验结果表明,干旱胁迫抑制黄顶菊种子的萌发,发芽率、萌发指数、活力指数和萌发胁迫指数均随PEG浓度的增加而降低。胚芽长随PEG浓度的增加呈先增加后降低的趋势,0.1 g/mL浓度处理达最大值。胚根长的变化有两种:路边和荒地种群随PEG浓度的增大呈先增加后降低的趋势,果园和河边种群随PEG浓度的增加而下降。当PEG浓度大于0.4 g/mL时,种子萌发完全受到抑制。耐旱性综合评价指数表明,不同生境黄顶菊耐旱性强弱依次为:果园路边河边荒地。 相似文献
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黄顶菊种子传播途径及定植能力初步探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
黄顶菊[Flaveria bidentis(L.) Kuntze]是近年入侵我国的恶性外来有害植物。通过测定黄顶菊种子在各种极端环境下的萌发能力,研究其可能的传播途径及定植能力,结果表明,该植物种子具有很强的耐干旱、耐低温、耐浸水能力,未成熟种子仍能正常发芽,同时具有较强的破土能力。具体为:土壤绝对含水量低至15%时,仍有2%的种子发芽;在-20℃的条件下保存3个月,发芽率依然能达到30%以上;持续浸泡3个月后种子的发芽率仍达到10%左右;开花后20 d的不成熟种子发芽率达4%;覆土深度为10 mm以上时,仍有极少数种子能发芽。由此推断,该植物种子可以在花穗中随水流传播,人工携带花朵也可造成人为传播;种子的定植能力极强。防治中首先应切断其传播途径。 相似文献
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为明确入侵植物黄顶菊Flaveria bidentis生长发育与DNA甲基化之间的相互关系,采用甲基化敏感扩增多态性(methylation sensitive amplification polymorphism,MSAP)方法研究了黄顶菊种子萌发过程中DNA甲基化的动态变化。结果表明,DNA甲基化与去甲基化两者共同调控黄顶菊生命初期的生长发育,且去甲基化的变化在种子萌发过程中占主导。筛选出的12对引物共扩增出998条MSAP条带,其中多态性条带为951条,多态性百分比为95.37%。黄顶菊种子萌发过程中胞嘧啶发生甲基化主要以双链甲基化形式为主,位点数为94个,而单链甲基化位点数仅为50个;多态性位点数占总位点数比率为48.95%,表明有近一半的位点发生了DNA甲基化和去甲基化的变化;发生去甲基化变化的多态性片段有73个,而发生甲基化变化的有21个,说明黄顶菊种子萌发阶段DNA甲基化的变化主要以去甲基化形式为主,且在萌发第4天后去甲基化数目持续快速上升。 相似文献
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外来入侵杂草黄顶菊与棉花的竞争作用 总被引:5,自引:2,他引:5
研究了外来入侵杂草黄顶菊不同密度、不同共生期对棉花生长的影响,结果表明当黄顶菊密度达0.5株·m-1行长以上时,棉花现蕾期明显推迟,茎秆变细、果枝数、蕾铃数等产量因子显著降低,但株高、4 m行长棉株数和纤维品质未受明显影响;黄顶菊与棉花共生期达4周以上,棉花主茎直径明显下降,共生期达8周以上棉花产量显著降低。由此得出,黄顶菊对棉花具有较强的入侵性和竞争性,应在密度低于0.5株·m-1行长、共生期达8周前进行防除,初步确定其棉田防除经济阈值为0.25株·m-1行长。 相似文献
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外来入侵植物黄顶菊对黄瓜化感作用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以外来入侵植物黄顶菊(Flaveria bidentis)为试材,研究了日光温室盆栽条件下黄顶菊与黄瓜混作对黄瓜株高、干鲜重、叶绿素含量、根系活力、过氧化物酶(POD)活性和过氧化氢酶(CAT)活性、丙二醛(MDA)含量的影响,以及黄顶菊浸提液对黄瓜种子萌发的影响。结果表明:黄顶菊对混作的黄瓜株高和鲜重增长都有明显的抑制作用;生长在黄顶菊附近的黄瓜的根系活力、叶片叶绿素含量及POD活性、CAT活性均低于单种黄瓜的对照,而MDA含量高于对照;不同浓度黄顶菊植株浸提液处理的黄瓜种子,随处理浓度的升高,黄瓜种子的发芽率不断降低。 相似文献
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针对黄顶菊种子人工识别时存在的主观性强、效率低、可重复性差等缺点,提出利用计算机视觉和图像处理技术提取黄顶菊种子特征参数的方法,研究了黄顶菊种子图像的分割方法、目标提取及种子图像中形态和颜色特征的提取方法,分析了各形态特征参数的相关性,筛选出了能精确反映黄顶菊种子几何特征的参数,验证了各特征参数提取方法的有效性,为后期的种子自动识别提供了依据。 相似文献
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应用TPS-1便携式光合测定仪,对入侵植物黄顶菊叶片的蒸腾速率和影响因子的日变化同步进行了测定,并采用灰色关联度分析的方法研究了黄顶菊叶片蒸腾速率与影响因子的关系.结果表明:黄顶菊蒸腾速率日进程呈“双峰”型,且峰值达1.05 mmol·m-2·s-1.灰色关联度分析表明,气孔导度RS、叶室温度Tl、量子通量密度PFD是影响蒸腾速率的主导因子. 相似文献