
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文档简介
1、NaCl对浦薏6号种子萌发的影响摘 要:以去壳浦薏6号为材料,研究了不同浓度盐NaCl对种子萌发、幼苗生长、相对电导率及叶绿素含量的影响。结果说明:盐浓度在0.100.30 mol/L时,浦薏6号种子的发芽势、发芽率和发芽指数显著降低;显著限制了幼苗根与苗的生长,导致幼苗的鲜重与活力指数显著低于对照。随着盐溶液浓度的增加,幼苗叶绿素含量下降,相对电导率上升。关键词:浦薏6号;NaCl;种子萌发;影响文章编号:1005-2690202123-0023-02 中图分类号:S688.4 &
2、#160;文献标志码:B盐害是最主要的非生物逆境之一【1】,研究成果说明,气候变暖使全球平均海平面的上升速率到达了3.2mm/a2-4。目前世界上约有20%的耕地和近1/2的灌溉地受到盐的危害,同时,在人口增长和城市开展的压力下,耕地日益紧张。因此,盐碱地开发利用已迫在眉睫。福建海岸线总长3752km,海岛海岸线总长807km,居全国第一。这些海岸线旁近百万公顷的盐渍土壤无法利用,或利用率极低,因此开发利用福建的近海土壤是当前经济开展面临的重要课题。薏苡是食药两用的禾本科作物,营养价值高,药用价值大,不与主粮争地,市场前景广阔。福建省是薏苡的主产地之一,但长期以来,其根底研究薄弱,人们主要研究
3、薏苡的生物学特性、栽培等方面,对其耐盐性研究很少。随着薏苡产业的开展,进行薏苡的耐盐性研究,可为开发利用这一植物资源提供参考。1 材料与方法1.1 试验材料浦薏6号,为浦城县农科所提供2021年认定,去壳。1.2 试验方法种子用次氯酸钠消毒15min,再用蒸馏水反复冲洗34次。用蒸馏水浸种24h,用培养皿进行纸间培养,每皿50粒,将NaCl溶液的浓度设定为0mol/LCK、0.10mol/L、0.15mol/L、0.20mol/L、0.25mol/L和0.30mol/L,每皿30mL,CK全程用蒸馏水。设3次重复,每天倒空前天用
4、的溶液,再添加相同浓度相同体积的溶液。7d后每皿选取长势一致的15株幼苗继续培养,8d后测定薏苡幼苗的电导率。1.3 收集数据方法1.3.1 种子萌发情况以破口胚根突破种皮记为发芽,每日观察与记录种子的发芽数,间隔2d更换1次培养皿,直至对CK的发芽数不变为止一般为7d,以第4天的发芽势、第7天的发芽率,用公式计算发芽指数【5】。1.3.2 幼苗性状测定7d后,以15株幼苗測定平均的鲜重、苗长与根长,用公式计算活力指数。清水培养8d后,采用改良后的分光光度法6,7测定每皿叶片平均的叶绿素含量,采用浸泡法测定叶片相对电导率。采用DPS软件进行
5、分析8。2 结果与分析2.1 NaCl对浦薏6号种子萌发的影响2.1.1 对浦薏6号种子发芽率、发芽势及发芽指数的影响测定不同浓度NaCl对浦薏6号种子的发芽势、发芽率、发芽指数,结果见表1。由表1可见,NaCl浓度越高,浦薏6号的发芽越受抑制,与对照相比,均呈现极显著的效应;不同浓度间表现不同,0.10 mol/L与0.15 mol/L之间对发芽势与发芽指数没有显著影响;0.20mol/L与0.25mol/L也表现出同样趋势;到达0.30mol/L以上,那么严重抑制浦薏6号发芽。2.1.2
6、60;对7d后浦薏6号幼苗根长、苗长、鲜重与活力指数的影响萌发7d后,测量幼苗的鲜重、苗长及根长,计算活力指数,结果见表2。由表2可知,不同浓度盐处理对薏苡幼苗根长、苗长、鲜重及活力指数均有显著影响。就苗长而言,0.10mol/L的盐处理与CK差异不显著,但从0.15mol/L开始,浓度的升高极显著影响薏苡种子的苗长;而随着盐浓度的升高,根长的影响都极显著地受到抵抗。活力指数结果说明,NaCl抑制浦薏6号的发芽指数与苗长,随着NaCl浓度的升高,活力系数也极显著下降。试验中,根长在不同浓度NaCl间表现出极显著的差异,浓度越高,影响越大。2.1.3 清水中再生长8d后浦薏
7、6号幼苗的根长、苗长与鲜重在清水中再培养8d后,0.10mol/L与0.15mol/L两种浓度的苗长与CK没有差异表3,其余3种浓度间及其与CK间都存在极显著的差异;根长在不同浓度间及其与CK间都有显著差异;由于苗长的影响,0.10mol/L与0.15mol/L两种浓度的鲜重与CK无显著差异,但与其余浓度间存在显著差异。因此,受盐害后复水可减少NaC1对浦薏6号幼苗生长的影响。2.2 NaCl对浦薏6号叶绿素含量的影响培养8d后,浦薏6号幼苗叶绿素含量随着NaCl浓度升高而降低,见图1。其中,在0.10mol/L处理浓度时,薏苡幼苗叶绿素含量与CK差异不明显,高于此浓度后
8、那么逐渐下降。2.3 NaCl对浦薏6号叶片电导率的影响清水培养8d后,随着NaCl浓度上升,浦薏6号幼苗的相对电导率明显上升,见图2。可见NaCl浓度上升,促进了叶片内含物的外渗,使膜结构受损严重,抗逆性下降。3 结果与讨论本试验说明,浦薏6号种子在清水CK0mol/L条件下,种子萌发和幼苗的生长与其他试验组差异显著。随着NaCl浓度的升高,浦薏6号种子的根长和芽长也随之变短,差异明显。说明随着NaCl溶液浓度的提高,浦薏6号种子萌发与幼苗生长均受到显著抑制。这与辣椒、番茄、黄瓜等植物的研究结果一致,随着NaCl胁迫浓度的增大,对种子萌发的抑制作用
9、明显增强9-11。研究说明,種子枯燥后,细胞膜的受损,选择透性变差,吸胀初期膜系统修复不连续。NaCl会造成膜修复困难,影响种子萌发与幼苗生长。盐胁迫下,有的材料发芽率高,但长势不一定好,而本次试验那么证实了高浓度NaCl胁迫会延迟浦薏6号种子的萌发。另外,本次试验在前期出现了种子腐烂和种子发臭现象,可能原因有:没有及时更换发芽床;或者由于操作不标准而导致种子受伤;所选培养皿太小,导致种子没有适合的空间生长。参考文献:1RhoadesJD,LovedayJ.SalinityinIrrigatedAgricultureC.StewardBA,NielsenDR.AmericanSocietyof
10、CivilEngineersIrrigationofAgriculturalCropsMonograph30.NewYork:AmericanSocietyofAgronomists,1990:1089-1142.2WuT,KangJC,WangF,etal.TheNewProgressesonGlobalSeaLevelChangeJ.AdvancesinEarthScience,2021,217:730-737.3WuT,FangJC,LiWJ,etal.AdvanceofSealevelChangeResearchinChinaJ.MarineGeology&QuaternaryGeology,2021,274:123-130.4LiCX,FanDD,DengB.ThecoastsofChina,andIssuesofSeaLevelRiseJ.JournalofCoastalResearch,2021,5143:36-49.5毕辛华.种子学M.北京:农业出版社,1998.6中国科学院上海植物生理研究所,上海市植物生理学会.现代植物生理学实验指南M.北京:科学出版社,1999.7上海市植物生理学会.植物生理学实验手册M.上海:上海科学技术出版社,1985.8唐启义,冯明光.实用统计分析及其计算机处理平台M.北京:中国农业科学出版社,1999.9王清华,杨
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