CPPU对猕猴桃种子发芽的影响
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Vol.40No.092023 China Fruit News量,降低了可滴定酸含量。
在氨基酸水溶肥稀释倍数为1500倍时,桃果实的单果重、硬度、维生素C含量和可溶性固形物含量分别较对照增加了21.31%、37.52%、71.79%和105.87%,可滴定酸含量较对照降低了35.88%。
此外,氨基酸水溶肥还提高了桃果实相关代谢酶活性,增加了桃果实的可溶性总糖、果糖、葡萄糖、山梨醇和还原糖含量。
因此,氨基酸水溶肥能够提高桃果实品质,其中1500倍液最佳。
(沐杨/摘录)地熊蜂授粉促进梨和甜樱桃增产据《中国果树》2023年第8期《地熊蜂在梨和甜樱桃上的授粉行为及效果研究》(作者黄训兵等)报道,为探索果园地熊峰授粉技术,以我国北方露地梨和甜樱桃为试材,采用地熊蜂授粉方法,研究地熊蜂在梨、甜樱桃上的授粉行为特性以及对产量的影响。
结果表明:春季梨园和甜樱桃园内地熊蜂出巢活动主要集中在9:00—11:00和15:00—16:00,均有2次出巢活动高峰期;地熊蜂对梨和甜樱桃的单蜂有效访花数分别为6.2朵/分钟和9.1朵/分钟,单花访问时间分别为7.3秒和4.9秒;地熊蜂授粉的梨着果率与自然授粉相比提高54%以上,单株产量提高19%以上,与人工授粉相比差异不显著;地熊蜂授粉的甜樱桃着果率与自然授粉相比提高12%以上,单株产量提高13%以上。
由此可见,地熊蜂授粉对北方露地梨和甜樱桃具有增产作用,值得推广应用。
(沐杨/摘录)氯吡脲(CPPU)浸果提升“奉黄1号”猕猴桃品质据《中国南方果树》2023年第4期《氯吡脲(CPPU)浸果对“奉黄1号”猕猴桃品质的影响》(作者伍梦婷等)报道,为了生产上科学正确地使用氯吡脲(CPPU)以提高“奉黄1号”猕猴桃果实品质,分别选用0.1%氯吡脲可溶液剂1.0、2.5、4.0、5.5、7.0、8.5和10.0mL/L等8个不同浓度和盛花后15、20、25、30、35、40和45天等7个不同时期进行CPPU浸果处理,对照用清水浸果,待果实成熟时采样检测单果重、果实横径、纵径、侧径、果形指数、可溶性固形物、可溶性糖、可滴定酸、干物质、抗坏血酸、类胡萝卜素和叶绿素含量等指标,通过主成分分析筛选使果实综合品质适宜的处理浓度和处理时期。
促进果实增大的植物生长调节剂有哪些?果实的大小是果实外观品质的重要性状,果实的体积、均匀程度及重量是决定外观品质的重要方面。
果实大小取决于果肉细胞的数目和细胞的大小,而细胞数目及其大小取决于细胞分裂及其膨大的速度和时间的长短。
因此,能够促进细胞分裂及加快细胞膨大速度和延长膨大时间的植物生长物质,均具有促进果实增大的作用。
生产上经常使用的调节剂有如下几种:赤霉素3(920、GA3)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、激动素(KT)、氯吡脲(KT-30、CPPU)、2,4-D(2,4-二氯苯氧乙酸)、萘乙酸钠或以上几种药剂的混合制剂。
⑴赤霉素类 50~100mg/L的赤霉素3常被用来促进葡萄、山楂等果树的果实增大(黄卫东,刘肃,1995;杨克钦等,1981;Lonney,1993)。
在甜樱桃采前3~4周用赤霉素3处理,果实体积增大10%,这是由于赤霉素3可延长细胞膨大的时间,即延长果实生长期所致。
用赤霉素3处理无核白葡萄可明显增大果粒,以盛花后3~9天,质量浓度50~200mg/L为宜。
赤霉素对促进柑橘类果实生长的效果也极为明显。
将赤霉素3为主要成分的软膏涂抹于盛花后6周发育的榴莲果柄上,可抑制果实的脱落,加速果实发育,能使果实单重增加20%~30%(Awang,Ahmad 1992)。
⑵细胞分裂素类近年来的许多实验表明,细胞分裂素类物质都能明显促进果实增大。
如在幼果发育期使用25mg/L 6-BA或35mg/L氯吡脲(KT-30)等,可明显促进苹果、橄榄、葡萄、猕猴桃、樱桃和梨的果实增大(Eflving ,Cline ,1993;Antognozzi et al,1996),氯吡脲(KT-30)还可增加kyoho葡萄果粒的长度、直径和干重。
对于增加果实大小的作用而言,细胞分裂素类物质中以氯吡脲(KT-30)的活性最强(GAreen,1989;Lewis etal,1996),这是由于该物质能有效地促进细胞分裂和增大所致;也有人提出氯吡脲(KT-30)促进果实膨大不仅是因为它具高细胞分裂素活力(促进细胞分裂等),而且还因为它活化了内源吲哚乙酸、赤霉素、细胞分裂素类物质(Ohara et al,1997)。
落叶果树 2022,54(3):12-15Deciduous Fruits ·试验研究·DOI : 10.13855/ki.lygs.2022.03.004赤霉素对红阳猕猴桃种子萌发的影响郭晓秋雨1,朱琳1,杨婷婷1,张芮1,李艳琪1,汤晓丽2∗(1.鲁东大学农学院,山东烟台264025;2.鲁东大学农林工程研究院,山东烟台264025)摘 要:为探索打破红阳猕猴桃种子休眠及促进种子萌发的方法,以红阳猕猴桃种子为材料,研究赤霉素不同处理浓度、不同处理时间对红阳猕猴桃种子萌发的影响。
结果表明,赤霉素可有效打破红阳猕猴桃种子休眠,赤霉素提高发芽率至90%以上,发芽时间缩短了7d 左右,极大地提高了发芽速度。
以赤霉素浓度750mg /L 、处理24h 对促进红阳猕猴桃种子萌发的效果最佳。
关键词:红阳猕猴桃;赤霉素;种子萌发 中图分类号: S663.4 文献标识码: A 文章编号: 1002-2910(2022)03-0012-04Effects of GA 3treatment on seed germination of Hongyang kiwifruit GUO Xiaoqiuyu 1,ZHU Lin 1,YANG Tingting 1,ZHANG Rui 1,LI Yanqi 1,TANG Xiaoli 2∗(1.College of Agriculture ,Ludong University ,Yantai ,Shandong 264025,China ;2.Institute of Agricultural and Forestry Engineering ,Ludong University ,Yantai ,Shandong 264025,China ) Abstract :In order to explore the method of breaking the seed dormancy and promoting seed germination of Hongyang kiwifruit,the effects of different concentrations and different treatmenttimes of GA 3on the seed germination of Hongyang kiwifruit were studied.The results showed that both different concentrations and different treatment times of GA 3had significant effects of breaking the dormancy of Hongyang kiwifruit seeds.The germination rate was increased to above 90%,meanwhile,the germination time was shortened by about 7days,enhancing the speed of seed germi⁃nation greatly.The most efficient method among them was treated with 750mg /L GA 3for 24h. Key words :Hongyang kiwifruit;GA 3;seed germination收稿日期:2021-07-26基金项目:国家自然科学基金青年基金项目(31901987);烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地项目(2020XJDN001)。
氯吡苯脲对贵妃杧果果实产量、品质和采后贮运特性的影响作者:高兆银王家保李敏弓德强陈业渊胡美姣来源:《热带作物学报》2024年第01期关键词:杧果;氯吡苯脲;产量;果实品质;果实颜色杧果(MangiferaindicaL.)是世界五大热带水果之一,种植面积约568万hm2,分布于几乎所有热带、亚热带国家或地区,素有“热带果王”之美誉。
截至2019年底,杧果已是我国第三大热带水果,面积达32.28万hm2,产值为190.3亿元[1]。
近年来,我国杧果产业蓬勃发展,经济效益显著提升,对丰富我国果盘子、提高人民生活品质、实现乡村振兴意义重大。
贵妃杧果,又名红金龙,是海南的主栽品种之一,成熟时颜色鲜艳,清甜多汁、皮薄,深受消费者的喜爱。
海南省生产上贵妃杧果果实90%以上是胚败育果,单果重约75g。
因胚败育比例高、果实小严重影响贵妃杧果的产量和经济效益。
近年来膨大剂在杧果生产上开始广泛使用,因使用浓度、使用时期未明确,在提高经济效益效益的同时,也导致果实畸形果率增加,品质严重下降,造成果实采后滞绿、果实软熟、淡而无味等[2]。
氯吡苯脲(forchlorfenuron,CPPU)又名氯吡脲、KT-30等,是一种生理活性强、细胞分裂活性高的人工合成的苯基脲类细胞分裂素,广泛应用于葡萄、草莓、苹果、猕猴桃、枇杷、脐橙、甜瓜、西瓜、黄瓜等果蔬生产中,具有提高座果率、促进果实膨大、诱导单性结实等作用[3]。
朱敏等[4]研究了CPPU 对杧果的增产效果,发现杧果单果重和产量显著增加,然而,高浓度CPPU引发的畸形果数量增加,果实风味变淡,食用品质下降的负面影响不容忽视。
本团队在研究杧果幼果细胞分裂的基础上,在细胞旺盛分裂时期喷施CPPU,优化CPPU的使用时间和使用浓度,研究CPPU对杧果果实产量、品质和采后贮运特性的影响。
以期寻找到既可满足商品果大小要求,又不明显影响果实品质的CPPU适宜施用技术。
1材料与方法1.1材料供试杧果树:树龄约12a的贵妃品种,选择树体大小、树势较一致的杧果树进行试验,本试验综合了2a结果。
猕猴桃是猕猴桃科猕猴桃属一种藤本果树,其果口味丰富,富含V C ,被称为水果之王。
水杨酸是一类酚化合物,研究发现水杨酸可以提高植物的非生物逆境胁迫,可以改善植物的生理水平[1]。
水杨酸在猕猴桃生产上的应用及作用机理鲜见报道,该试验研究了水杨酸对猕猴桃产量品质的影响。
1材料与方法1.1试验材料供试猕猴桃品种为秦美。
1.2试验设计试验在信阳市十三里桥乡猕猴桃基地进行,按照水杨酸的用量设5个处理,分别为喷施30mg/L (A )、60mg/L (B )、90mg/L (C )、120mg/L (D ),以不喷施水杨酸作为对照(CK )。
以6株猕猴桃为1个小区。
7月15日开始喷施水杨酸,每间隔10d 喷施1次,共喷施6次。
1.3测定项目与方法秋季果实全部采收,测每个小区的总产量及平均单果重。
果实成熟后,测定果实内在品质相关生理指标。
可溶性蛋白采用考马斯亮蓝法[2]测定,可溶性糖测定采用蒽酮比色法[2],V C 含量测定采用紫外快速测定法。
2结果与分析2.1水杨酸对猕猴桃产量的影响如表1所示,处理A 、B 、C 、D 的猕猴桃小区总产量和单果均重都高于CK ,且随着浓度的增加,小区总产量和单果均重呈递增趋势,以处理D 的猕猴桃的小区总产量和单果均重最大,小区总产量增幅达到11.40%,单果均重增幅达到12.79%。
2.2水杨酸对猕猴桃内在品质的影响可溶性糖、V C 和可溶性蛋白是猕猴桃果实内在品质的重要指标。
如表2所示,处理A 、B 、C 、D 提高了猕猴桃果实的可溶性糖、V C 和可溶性性蛋白的含量,均高于CK ,且随着浓度的增加可溶性糖、V C 和可溶性蛋白都呈增加趋势。
处理D 的猕猴桃的可溶性糖、V C 和可溶性蛋白的含量达到最大,可溶性糖含量增幅达到7.85%,V C 含量增幅达到8.23%,可摘要以猕猴桃品种秦美为试验材料,研究叶面喷施水杨酸对猕猴桃产量和品质的影响。
结果表明:水杨酸处理后,猕猴桃的总产量、平均单果重和其内在品质得到了相应的提高。
(10)申请公布号 CN 102342201 A(43)申请公布日 2012.02.08C N 102342201 A*CN102342201A*(21)申请号 201010240000.0(22)申请日 2010.07.29A01C 1/00(2006.01)(71)申请人周凤彬地址611800 四川省都江堰市幸福镇公园路60号(72)发明人周凤彬(54)发明名称一种促进猕猴桃种子发芽的方法(57)摘要本发明公开了一种促进猕猴桃种子发芽的方法,是将猕猴桃种子用75至100mg/L 的细胞分裂素CPPU 溶液浸泡24至48h 。
本发明通过使用细胞分裂素CPPU 溶液对猕猴桃种子进行处理,可以极大的促进猕猴桃种子的发芽,经过处理后的猕猴桃种子,在25℃恒温培养25d ,发芽率达到了50%至70%,而没有经过处理的猕猴桃种子,在其余条件相同的情况下,培养25d 后,没有发芽。
可见本发明具有突出的促进猕猴桃种子发芽的效果,可以大大提高猕猴桃的育种效率,为农户增产提供猕猴桃种源的保证。
而通过在浸泡之前,将猕猴桃种子用塑料袋密封处理12h ,可以促使猕猴桃种子成熟变软,从而提高浸泡效果。
(51)Int.Cl.(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书 1 页 说明书 2 页1.一种促进猕猴桃种子发芽的方法,其特征在于:将猕猴桃种子用75至100mg/L的细胞分裂素CPPU溶液浸泡24至48h。
2.根据权利要求1所述的促进猕猴桃种子发芽的方法,其特征在于:所述的细胞分裂素CPPU浓度为75mg/L,浸泡时间为48h。
3.根据权利要求1所述的促进猕猴桃种子发芽的方法,其特征在于:所述的细胞分裂素CPPU浓度为100mg/L,浸泡时间为24h。
4.根据权利要求1至3任一权利要求所述的促进猕猴桃种子发芽的方法,其特征在于:在浸泡之前,将猕猴桃种子用塑料袋密封处理12h。
一种促进猕猴桃种子发芽的方法技术领域[0001] 本发明涉及一种促进种子发芽的方法,具体涉及一种促进猕猴桃种子发芽的方法。
不同赤霉素浓度及播种基质对猕猴桃种子萌发的影响耿书敏,王健,石志敏,刘占德*(西北农林科技大学园艺学院,陕西杨凌712100)摘要:为筛选猕猴桃种子萌发最佳条件,提高萌发速率,缩短育苗时间,以‘脐红’‘金福’为材料,研究不同赤霉素浓度及播种基质对猕猴桃种子萌发的影响。
结果表明,促进‘脐红’种子萌发的最佳播种基质为蛭石,赤霉素浓度为500mg/L 的发芽率最高,为97%,发芽势为84%。
该浓度下种子发芽率、发芽势比其他处理、对照下的发芽率提高2%~39%,发芽势提高3%~33%。
促进‘金福’种子萌发宜选择的播种基质为蛭石,赤霉素浓度为250mg/L ,其发芽率和发芽势均比其他处理浓度和对照高,分别提高12%~71%、8%~77%。
关键词:‘金福’;‘脐红’;赤霉素;基质;萌发赤霉素0mg/L 作对照,放于5℃阴凉地方备用。
1.3.2播种基质类型。
选择双圈定性中速滤纸、粒径为1~3mm 蛭石、20~40目石英砂为催芽播种基质。
将石英砂清洗干净,滤纸、蛭石、石英砂经高温灭菌。
滤纸剪成培养皿(90mm )大小的圆形平铺在玻璃培养皿中,每个培养皿铺2层。
将灭菌后的蛭石和石英砂分别加入培养皿,加至距培养皿边沿0.5cm 。
1.3.3种子处理。
从1±0.5℃冷库中取出存放3个月以上的‘脐红’和‘金福’猕猴桃果实进行洗种,并将洗净种子晾干备用。
将颗粒饱满的种子分装在离心管,每个离心管内种子播于一培养皿为一个处理。
试验选择3种播种基质,5个浓度梯度,共15个处理,每个处理100粒种子,重复3次。
分别吸取不同浓度的赤霉素溶液加入盛有种子的离心管中,处理24h 。
处理过的种子用蒸馏水冲洗5~6次,将冲洗后的种子掏出放在滤纸上吸干表面水分,分别播于培养皿中。
1.3.4测定指标。
以猕猴桃种子露白1.5~2.0mm 为萌发标准,萌发后每天用尼康D610相机拍摄并统计种子发芽情况。
种子发芽率(%)=发芽种子数/供试种子数×100,发芽势(%)=发芽高峰期发芽种子数/供试种子数×100。
2023年第40卷第03期内不同苹果品种(类型)的抗病性,对供试的20个苹果品种(类型)采用离体枝条和离体叶片针刺接种的方法,并根据接种后致病反应强弱制定苹果品种(类型)的抗病分级指标,综合评估不同苹果品种(类型)的抗病水平结果表明,梨火疫病菌株对供试的20个苹果品种(类型)枝条、叶片均具有致病力;20个苹果品种(类型)对梨火疫病的抗性水平差异性明显,高感品种8个,分别为“芭蕾舞美”“阿波尔特”“蒙派斯”“蜜脆”“夏立蒙”“美味”“短枝富士”和“寒富”,感病品种7个,抗病品种4个,高抗类型1个,为我国野生塞威氏苹果“GD-9”。
(玄志友/摘录)自然生草促进梨园土壤肥力和果实品质提升据《北方果树》2023年第1期《自然生草对梨园土壤性状、叶片和果实品质的影响》(作者高君等)报道,为探究自然生草在梨园管理中的效果,选择“苹果梨”和“延香梨”为试材,研究自然生草处理和清耕处理对土壤性状、叶片生长及果实品质的影响。
结果表明,自然生草使两个梨园的土壤pH 值向适宜方向发展,酸碱中性的,pH值稍有降低;微酸性的,pH值稍有提高;显著提高了土壤有机质、全氮、速效养分含量及酶活性。
叶片生长量、叶绿素、全氮、全磷、全钾含量均有提高。
自然生草对果实品质提高效果显著,果实可溶性固形物、果实硬度、维生素C含量均显著提高,可滴定酸含量有所降低。
可见,自然生草模式在培肥土壤肥力、提高果实品质等方面效果明显。
(玄志友/摘录)栽植密度影响库尔勒香梨品质及产量据《现代园艺》2023年第5期《不同栽植密度库尔勒香梨产量及品质差异》(作者耿伟波)报道,为研究栽植密度对库尔勒香梨产量和品质的影响,评估了不同栽植密度(3m×5m、4m×5m、4m×6m、5m×6m、5m×7m、5m×8m)下树体生长情况以及果实产量和品质差异。
结果表明,栽培密度5m×6m的树高最大,胸径接近最大,冠幅与最大值仅差10%,果园覆盖率仅次于4m×5m,总体生长效果最好,单果重最大,单株产量和单位面积产量都接近最大。
1-MCP结合低温贮藏对猕猴桃采后品质的影响猕猴桃是一种富含营养、口感独特的水果,深受消费者喜爱。
其采后保鲜难度较大,易受贮藏条件的影响而造成品质下降。
为了延长猕猴桃的货架期和提高市场竞争力,科研人员对猕猴桃的保鲜技术进行了大量的研究。
利用1-甲基环丙烯(1-MCP)结合低温贮藏技术对猕猴桃采后品质进行改善的研究备受关注。
本文将对1-MCP结合低温贮藏对猕猴桃采后品质的影响进行探讨。
1-MCP是一种新型的植物生长调节剂,具有抑制果蔬成熟和衰老的作用。
它可以阻止果蔬采后乙烯的合成,延缓果蔬的衰老和腐烂,从而延长果蔬的货架期。
很多研究人员将1-MCP用于猕猴桃的保鲜处理,并取得了一定的效果。
研究表明1-MCP可以延缓猕猴桃的成熟过程。
猕猴桃成熟后易软化和腐烂,降低口感和食用价值。
而1-MCP的处理可以有效抑制猕猴桃的软化速度,延长果实的保鲜期,减少腐烂率,提高果实的整体品质。
研究结果表明,1-MCP处理的果实比对照组在贮藏期间的腐烂率显著降低,果实硬度和可溶性固形物含量显著提高,表皮颜色和果肉颜色得到保持,品质得到有效保持。
1-MCP结合低温贮藏处理对猕猴桃的营养成分影响较小。
猕猴桃富含多种维生素和矿物质,对人体健康十分有益。
实验结果表明,1-MCP结合低温贮藏处理并不会显著影响猕猴桃的营养成分,果实中维生素C、维生素E、抗氧化物质等营养物质的含量仍然能够得到有效保持。
这种保鲜处理技术不仅能够延长猕猴桃的货架期,还能够保持其营养价值,对消费者的健康有益。
1-MCP结合低温贮藏技术对猕猴桃的采后品质具有显著的改善作用。
通过抑制果实的软化速度,延长果实的保鲜期,保持果实的外观、口感和营养成分,这种技术能够有效提高猕猴桃的整体品质,延长其货架期,提高市场竞争力。
在猕猴桃的采后保鲜处理中,可以考虑采用1-MCP结合低温贮藏技术,以提高猕猴桃的贮藏品质和市场附加值。
希望本文的内容能够对相关研究和实践工作起到一定的参考作用。
猕猴桃源库关系的变化对果实特性的影响(1中国农业科学院郑州果树研究所,郑州450009; 2中国农业大学园艺学院,北京100094)摘要:通过调整叶果比、环剥和应用CPPU等处理,研究了源库关系的变化对‘秦美’猕猴桃果实特性的影响。
结果表明,源库关系的变化对果实大小的影响大于对品质和其他特性的影响;结果蔓上叶果比2~4∶1可以满足果实正常生长发育的需要;果实库力是影响果实大小的主要因素。
对果实细胞数目与果实大小、硬度与Ca含量之间的关系进行了讨论。
关键词:猕猴桃;环剥;叶果比; CPPU中图分类号:S 663.4 文献标识码:A 文章编号:0513-353X (2002) 02-0113-06在果实生长发育过程中,生长季叶片制造的光合产物的可利用性决定了果实的大小和品质〔1〕。
猕猴桃叶片生长缓慢,达到功能叶所需时间长,新梢生长量大,新梢上光合产物实现输出与输入平衡的叶片节位低于苹果、桃〔2,3〕,这可能意味着猕猴桃果实与新梢及叶片之间对养分的竞争要强于其它果树。
随着负载量的增加,果实体积减小,通常认为是由于源(叶)制造的光合产物不够造成的,而与果实库力弱无显著关系。
本试验通过调整叶果比、环剥以及应用CPPU增加果实调运光合产物的能力〔4〕等措施,改变果实发育过程中库源关系,探讨库源的变化对果实特性的影响。
1 材料与方法1.1 材料试验于1998~1999年在陕西杨凌进行。
选取生长健壮、长势一致的5年生‘秦美’猕猴桃(Ac-tinidia deliciosaC. F. Liang et. A. R. Ferguson) 5株,每株选中强果蔓16枝用于处理。
要求光照良好。
花后14 d对处理蔓进行疏果,使每蔓留下的1~2果大小一致,其它果蔓不作任何处理。
1.2 处理A:果蔓不环剥,不用CPPU处理,花后14 d调整果蔓上叶果比为1∶2、2∶1、4∶1、6∶1,分别记为A1/2、A2/1、A4/1、A6/1; B:果蔓不环剥,花后14 d 调整果蔓叶果比为1∶2、2∶1、4∶1、6∶1,花后20 d对果实用20 mg·L-1CPPU 浸蘸(CPPU为四川兰月科技开发公司生产,含量97%),各处理记为B1/2、B2/1、B4/1、B6/1; C:花后14 d果蔓环剥,宽度0.15 cm左右,不用CPPU处理,果蔓叶果比调整为1∶2、2∶1、4∶1、6∶1,各处理记为C1/2、C2/1、C4/1、C6/1; D:花后14 d果蔓环剥,果蔓叶果比调整为1∶2、2∶1、4∶1、6∶1,花后20 d对所有果实进行20 mg·L-1CPPU浸蘸,各处理记为D1/2、D2/1、D4/1、D6/1。
种子处理对果苗发芽和生长的影响及最佳方法研究种子处理是指在播种前对种子进行一系列处理措施,以提高发芽率和促进植物生长。
科学合理的种子处理方法可以显著改善果苗的生长状况。
本文将探讨种子处理对果苗发芽和生长的影响,并提出最佳的种子处理方法。
一、种子处理对果苗发芽的影响1. 激发休眠期结束:有些果树种子具有休眠特性,无法迅速发芽。
通过种子处理,可以刺激种子休眠期的结束,促进发芽。
例如,浸泡种子在激素溶液中,可以加快种子萌发速度。
2. 提高抗逆性:种子处理可以增强果树种子的抗逆性,减少发芽和生长过程中的外界影响。
常见的处理方法包括种子浸泡在抗氧化剂和保水剂溶液中,提高根系的抗旱能力。
3. 促进根系发育:适当的种子处理可以促进果苗根系的发育,加快根系生长速度,从而提高植物的整体生长状况。
诸如基质处理、磨砂处理等方法,可以增加种子与土壤的接触面积,有利于根系的快速生长。
二、种子处理对果苗生长的影响1. 促进幼苗生长:科学的种子处理有助于提高果苗的生长速度和幼苗的健壮程度。
例如,施用适量的生长调节剂喷洒到种子表面,可以刺激幼苗生长激素的分泌,促进幼苗快速生长。
2. 增加植株抗病能力:良好的种子处理方法可以提高果苗的抗病能力,减少病害的侵害。
常见的处理方法包括种子浸泡在抗菌剂溶液中,或者与植物源生物肥料混合处理等。
3. 提高植株适应环境能力:适当的种子处理可以增加果苗植株的适应环境能力,降低逆境对植物的伤害。
如在播种前进行适度的低温处理,可以增加果苗耐寒性和适应性。
三、最佳的种子处理方法研究1. 温水浸泡处理:将种子浸泡在温水中,以刺激种子萌发速度和促进根系的发育。
2. 荷尔蒙处理:通过浸泡种子在激素溶液中,促进休眠期的结束,加快果苗发芽。
3. 抗病处理:将种子浸泡在抗菌剂溶液中,提高果苗的抗病能力。
4. 抗旱处理:种子浸泡在保水剂溶液中,增加根系的抗旱能力。
5. 应用生物肥料处理:将种子与植物源生物肥料混合处理,促进果苗生长。
CPPU 对猕猴桃种子发芽的影响李从玉,张扬(长江大学园艺园林学院,湖北荆州434025)摘要用植物生长调节剂CPPU 对猕猴桃种子进行浸种处理,处理浓度分别为0、25、50、75、100mg /L ,处理时间分别为12、24、48h ,然后置于25ħ恒温条件下,调查供试种子的发芽率和发芽势。
结果表明,不同浓度的CPPU 经不同时间处理对打破猕猴桃种子休眠均有效果,浓度为75mg /L 的CPPU 处理48h 对打破猕猴桃种子休眠的效果极显著优于其他处理,100mg /L 的CPPU 处理24h 对供试材料发芽率的影响也极显著高于其余处理。
试验结果还表明,在低浓度短时间处理的情况下,CPPU 对猕猴桃种子发芽的影响虽然极显著优于对照,但显著低于高浓度长时间处理。
关键词猕猴桃(Actinidia chinensis Planch );打破休眠;种子;CPPU ;萌芽率中图分类号S663.4文献标识码A 文章编号0517-6611(2010)04-01802-02Effect of CPPU on Seed Germination of Kiwifruit LI Cong-yu et al (School of Gardening and Horticulture ,Yangtze University ,Jingzhou ,Hubei 434025)Abstract Plant growth regulator CPPU at 0,25,50,75and 100mg /L were used to soak kiwifruit seeds for 12,24and 48h respectively and placed at 25ħconstant temperature.The germination rate and germination potential of test seeds were investigated.The results showed that different concentrations of CPPU had the effects of breaking the seed dormancy of kiwifruit after different time.The effects of 75mg /L CPPU for 48h for breaking the seed dormancy of kiwifruit was significantly superior to other treatments.The impact of 100mg /L CPPU for 24h re-spectively on the germination rate of test materials were significantly higher than other treatments.The results also showed that the effects of CPPU at low concentrations for short time on the seed germination of kiwifruit were significantly better than CK and significantly lower than that at high concentration for long time.Key words Kiwifruit (Actinidia chinensis Planch.);Breaking dormancy ;Seed ;CPPU ;Germination rate作者简介李从玉(1961-),男,湖北安陆人,讲师,从事果树研究。
收稿日期2009-10-20成熟猕猴桃种子需要低温冷藏破除休眠后,才能萌发。
猕猴桃种子如果能够提前解除休眠、萌芽生长,可以缩短育苗时间,降低育苗成本。
Smith 用沙藏加变温处理猕猴桃种子使发芽率显著增加[1]。
Lawes 等证实,无论经过沙藏或未经沙藏的猕猴桃种子,在恒温(21ħ)及变温情况下,用赤霉素处理24h 都能促进萌发[2]。
张洁也报道,猕猴桃种子经层积后变温处理对促进发芽的效果最佳,赤霉素对萌发有促进作用[3]。
王郁民等报道,赤霉素(GA 3)及玉米素(ZT )能促进中华猕猴桃种子萌发,提高赤霉素浓度能提高种子发芽率,但当浓度达到400mg /L 以上时,发芽率增加缓慢[4]。
与此相反,低浓度的玉米素对于萌发的促进作用较高浓度显著。
此外,吲哚乙酸、乙烯利、脱落酸都抑制中华猕猴桃种子的萌发[5]。
细胞分裂素CPPU 具有促进细胞分裂、扩大细胞体积的作用,能强烈地诱导器官的再生和繁殖,CPPU 能打破顶端优势,诱导休眠芽生长以及单性结实[6]。
CPPU 对促进猕猴桃坐果、增大果实重量方面有显著的作用[7]。
但CPPU 在打破种子休眠、促进休眠种子发芽方面的研究还未见报道。
笔者拟用不同浓度的CPPU 处理猕猴桃休眠种子不同时间,研究其对打破猕猴桃种子休眠的效果,以期为猕猴桃的快速育苗和缩短杂种苗的培育时间提供参考。
1材料与方法1.1供试材料成熟猕猴桃用塑料袋密封,待果实完全成熟变软后选取整齐饱满种子待用。
1.2试验方法以不同浓度CPPU 对供试的猕猴桃种子进行不同时间的浸种处理,CPPU 的处理浓度分别为0、25、50、75、100mg /L ,处理时间分别为12、24、48h 。
共15个处理,每处理3次重复,45个小区,每小区100粒种子。
2008年11月25日进行浸种处理,浸种后用蒸馏水清洗,包2层纱布,放入培养皿中,置25ħ恒温培养箱中,每隔2d 清洗换水,保持纱布湿润,并观察种子萌芽情况。
CPPU 处理后种子在12月7日开始萌芽,从12月10日开始记录,以后每隔5d 记录1次萌芽数量,试验进行到12月30日种子不再萌芽为止。
统计供试猕猴桃种子的发芽率,并对调查结果进行分析,研究各处理因素对猕猴桃种子发芽的影响,数据经反正弦数据转换,通过DPS7.05数据处理软件进行分析。
2结果与分析2.1不同处理组合对猕猴桃种子发芽率的影响CPPU 处理15d 后,猕猴桃种子开始发芽,25d 后发芽结束。
由表1可见,不同时间处理之间相比,处理效果最好的为24h 处理,表1CPPU 处理猕猴桃种子发芽率的差异显著性Table 1The difference significances of the germination rate of ki-wifruit seedsCPPU 浓度∥mg /LCPPU concentration 处理时间∥hTreatment time 平均发芽率∥%Average germination rate差异显著性Significance of difference754867.0Aa 1002449.7Bb 1004843.3Cc 752442.7Cc 1001236.0Dd 502433.7DEde 501233.0DEFef 751231.3EFefg 504831.0EFfg 254830.7EFfg 252429.7FGg 251227.0Gh 0480Hi 0240Hi 012Hi注:大写字母表示1%显著水平,小写字母表示5%显著水平。
下同。
Note :Different capital letters mean significance at 1%level ;Differentsmall letters mean significance at 5%level.The same as below.责任编辑李菲菲责任校对况玲玲安徽农业科学,Journal of Anhui Agri.Sci.2010,38(4):1802-1803其次是48h不同浓度CPPU处理的猕猴桃种子,发芽率都有极显著的提高。
总的来看,高浓度长时间处理的效果比低浓度短时间处理的效果要好,发芽率最高的为CPPU浓度75 mg/L、处理48h的供试猕猴桃种子,达67.0%,极显著地优于其他处理。
CPPU浓度为100mg/L处理24h的种子发芽率也极显著地优于其余的处理。
从发芽率大小来看,在高浓度100mg/L时发芽率大小顺序为24、48、12h处理。
CPPU 浓度75mg/L、浸种时间24h与100mg/L、浸种48h处理的猕猴桃种子发芽率在0.01水平上差异不显著;在较低浓度25和50mg/L和较短的时间处理12和24h条件下发芽率差异在0.05水平表现不显著;发芽率最低的是25mg/L、浸种12h处理的供试种子,为27.0%。
对照种子未萌芽。
2.2不同浓度CPPU处理对猕猴桃种子发芽的影响由表2可看出,不同浓度的CPPU处理对猕猴桃种子发芽率影响表现出较大的差异,各浓度处理间差异均极显著(P<0.01)。
CPPU浓度在0 75mg/L时,发芽率随着浓度的升高而增加。
当浓度为75mg/L处理时,猕猴桃种子发芽情况最好;当浓度达到100mg/L,发芽率出现下降现象。
在该试验中,发芽率出现最大值的处理浓度为75mg/L时,调查显示,此浓度下种子发芽也是最早的。
表2不同浓度CPPU处理的猕猴桃种子发芽率Table2The seed germination rate of kiwifruit under different concen-trations of CPPU treatments处理浓度∥mg/L Treatment concentration平均发芽率∥%Average germination rate差异显著性Significance of difference7547.0Aa10043.0Bb5032.6Cc2529.0Dd00Ee2.3不同CPPU处理时间对猕猴桃种子发芽率的影响由表3可以看出,不同CPPU处理时间的猕猴桃种子,处理时间越长,效果越明显,差异均达极显著水平。
相关资料也表明,在一定浓度条件下,增加浸种时间,更有利于提高发芽率和打破休眠。
试验中,浓度75mg/L CPPU处理12h的猕猴桃种子发表3不同CPPU处理时间下猕猴桃发芽率Table3The germination rate of kiwifruit under CPPU treatment for deferment time浸种时间∥hSeed-soaking time平均发芽率∥%Average germination rate差异显著性Significance of difference 4829.2Aa2426.2Bb1221.3Cc芽率为31.3%,处理24h的种子发芽率为42.7%,而处理48 h的种子发芽率达到67.0%。