缺氮培养对玉米幼苗的生长影响
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玉米苗期氮、磷、钾的作用
了解氮、磷、钾肥合理配比施用对玉米苗期起到的重要作用,今天就为大家介绍一下玉米苗期氮、磷、钾的作用。
玉米苗期氮、磷、钾的作用:
1.氮的作用。
玉米的叶片是生产干物质的“车间”,叶绿素是进行光合作用的“机器”,而氮又是组成叶绿素的重要成分。
可以说没有氮就没有叶绿素,也就无法进行光合作用和制造营养物质。
玉米幼苗期缺氮时,植株呈现黄绿色,生长缓慢。
2.磷的作用。
可以促进植物体内氮素和糖分的转化,使雌穗受精良好,结籽饱满,并促进籽粒成熟。
玉米幼苗缺磷,叶色暗淡,或因糖分积累导致花青素形成而呈现紫红色。
3.钾的作用。
可促使植物体内水化合物的合成和运转,使茎秆粗壮,机械组织坚韧,抗倒伏能力增强。
玉米苗期缺钾,幼苗生长缓慢,叶色黄绿,植株自下而上叶片的尖端沿边缘变黄而逐渐干枯。
所以玉米植株体内的这些元素,各具所长,同等重要,彼此制约,相互促进。
玉米苗期氮、磷、钾的作用就介绍到这里,从玉米对氮、磷、钾三要素的需求来看,以氮为最多,其次为钾,再次为磷。
识别与防治(三)
玉米病虫害的
玉米缺素症:为玉米产区常见的生理性病害,主要是因营养物质氮、磷、钾或微量无素缺乏或受环境因素(气温、水分等)的影响,在大面积上表现植株普遍发病,造成减产。
缺氮:幼苗生长缓慢,叶色黄绿,中后期叶片由下而上发黄,先从叶尖开始,然后沿中脉向基部延伸,形成一个“V”字形黄化部分,边缘仍为绿色,最后全叶变黄枯死,果穗小,顶部籽粒不允实。
缺钾:初期下部叶片从叶尖开始沿叶片边缘变黄色,严重时枯焦呈灼烧状。
果穗秃尖大。
缺镁:幼苗上部叶片发黄,中脉间出现黄白相间条纹,有时全株上部叶片呈黄绿相间条纹。
缺磷:叶片早期呈紫红色或红色,尖端枯死变暗褐色。
病株果穗小而弯曲,籽粒行列不整齐,秃尖长。
▲发生规律:多在土壤有机质缺乏或土壤沙质,在玉米生长中持期干旱或遇大雨积水,造成土壤板结,根系生长受阻有利于病害的发生。
防治方法:一是增施有机肥料,化肥氮磷钾搭配分期追施,叶面喷施磷酸二氢钾或硫酸锌等改善植株营养。
二是干旱时灌水,积水后及时排除,中耕松土,改善土壤通透性,促进根系生长。
一、实验目的1. 了解玉米生长发育过程中对氮、磷、钾等主要营养元素的需求。
2. 掌握无土栽培技术及溶液培养方法。
3. 观察和分析玉米在不同营养元素缺乏条件下的生长状况和症状表现。
4. 探讨营养元素缺乏对玉米产量和品质的影响。
二、实验材料与方法1. 实验材料- 玉米种子:品种为“豫玉22”- 营养液:含有氮、磷、钾等营养元素的溶液- 实验装置:无土栽培槽、温度计、pH计、电子天平、剪刀等2. 实验方法(1)实验分组:将玉米种子随机分为6组,每组100粒。
(2)溶液培养:将每组玉米种子浸泡在相应的营养液中,温度控制在25℃左右,pH值控制在6.5左右。
(3)缺素处理:在营养液中分别添加不同浓度的氮、磷、钾等元素,形成6种不同的处理组。
(4)观察记录:每隔3天观察玉米的生长状况,包括株高、叶片颜色、叶尖枯萎情况等,并记录数据。
三、实验结果与分析1. 缺氮处理在缺氮处理组中,玉米植株生长缓慢,株高明显低于对照组。
叶片颜色由绿色逐渐变为黄绿色,叶尖枯萎现象严重。
实验结果表明,氮是玉米生长发育的重要营养元素,缺乏氮会导致植株生长不良。
2. 缺磷处理在缺磷处理组中,玉米植株生长缓慢,株高较对照组低。
叶片颜色由绿色变为紫红色,叶尖枯萎现象严重。
实验结果表明,磷是玉米生长发育的重要营养元素,缺乏磷会导致植株生长不良。
3. 缺钾处理在缺钾处理组中,玉米植株生长缓慢,株高较对照组低。
叶片颜色由绿色变为黄绿色,叶尖枯萎现象严重。
实验结果表明,钾是玉米生长发育的重要营养元素,缺乏钾会导致植株生长不良。
4. 对照组对照组玉米植株生长良好,株高较高,叶片颜色鲜绿,无叶尖枯萎现象。
四、实验结论1. 玉米生长发育过程中对氮、磷、钾等主要营养元素的需求较高,缺乏这些元素会导致植株生长不良。
2. 氮、磷、钾是玉米生长发育的关键营养元素,其中氮元素对玉米生长影响最大,其次是磷元素和钾元素。
3. 无土栽培技术可以有效控制营养元素供应,为玉米生长发育提供良好的环境。
2019.06植保土肥玉米(Zea mays)为一年生禾本科草本植物,是全世界总产量最高的重要粮食作物。
同时,玉米可作为饲料和乙醇燃料的原材料,提高玉米产量具有重要的经济效益。
氮是蛋白质和核酸的重要组成元素之一,其作为玉米必需的营养元素,是重要的产量限制因子1。
故了解玉米在缺氮时的症状,及时判断玉米植株是否缺氮,并在植株缺氮的情况下补施氮肥,对提高玉米产量、增加经济收益具有重要意义。
1 材料与方法1.1 试验材料供试玉米品种 晶晶糯供试玉米预处理 将玉米种子用水浸泡6 h ,充分吸胀后,播种到干净的湿沙中室外培养。
当幼苗长到7-8 cm时,选择生长势相同的植株进行溶液培养。
1.2 试验方法配置全素培养液和缺氮培养液。
设完全处理、缺氮两个对照处理,每处理培养3株幼苗,在25-30 ℃,光照12 h/d条件下培养,周浇灌营养液1次,每次每盆浇1000 mL,共浇3次。
培养3周后,对比完全处理组植株,观察缺氮组植株在叶片面积、叶色、植株高度、根的长度等方面是否出现差异。
2 结果与分析2.1 缺氮时玉米幼苗症状缺氮组的植株和完全处理组植株相比,具有植株矮小,叶小色淡、发红、根系增长的特点。
计算各处理组实验前后的自然株高增量,发现缺氮处理组玉米幼苗平均自然株高增量为11.97 cm,占完全处理组平均自然株高增量17.83 cm的67.13 %,可见缺氮条件将使植株矮小。
称量各处理组所有玉米幼苗根以上部分的总鲜重和根以下部分的总鲜重,计算根冠比。
得到结果为完全处理组根冠比为32.96 %;缺氮处理组的根冠比为61.38 %,为完全处理组的1.86 倍。
可见缺氮条件提高了玉米幼苗的根冠比。
将培养后各处理组的叶片剪碎、混合,取0.5g样品,用有机溶剂提取法测定叶绿素含量。
计算得缺氮处理组叶绿素a含量为0.77 mg/g.FW,占完全培养组的71.96 %;缺氮处理组叶绿素b含量为0.21 mg/g .FW,占完全培养组的67.74 %;缺氮处理组叶绿素总含量为0.98 mg/g .FW,占完全培养组的71.01 %;可见缺氮条件下玉米幼苗叶片中叶绿素含量降低,其中叶绿素b含量受缺氮条件的影响更明显。
缺素对玉米幼苗生长的影响二师兄烟草摘要:玉米是我国主要栽培物之一,是改善人民生活,出口外贸的重要物质之一,对发展农业有重要意义。
为了提高玉米产量和品质,除农业栽培技术和作物育种的技术外,掌握作物生长发育中外界环境条件之一的营养物质对玉米影响十分重要【1】。
用水培法对玉米幼苗进行缺素(N、P、K、Ca、Mg、Fe)处理培养,缺素症状出现后进行症状观察与生长测量并进行生理生化指标测定,结果表明:玉米幼苗在六种缺素条件下分别明显表现出不同的缺素症状,其形态指标及生理指标均明显低于对照,各种缺素症状出现在不同的生长时期。
为研究其需肥特点及快速营养诊断提供参考和依据。
关键词:缺素培养色素含量根系活力营养液根冠比前言:N、P、K、Ca、Mg、Fe这6种植物必需的矿质元素,利用营养液培育方法,分析植物在缺乏相应的矿质元素时对其生理生化及生长发育的影响。
如缺乏这些元素可产生特有的缺素病症;生长速率下降;根冠比改变;根的活力及色素含量的改变等【2】。
在操作学习的基础上,对玉米植株的缺素症状以及生理指标的测量有更深入的认识。
实验材料及方法1.实验材料三叶期玉米幼苗2.试验方法2.1 缺素培养实验试验设7个处理。
分别为完全营养液、缺N营养液、缺P营养液、缺K营养液、缺Ca营养液、缺Mg营养液、缺Fe营养液,以这些缺素营养液作为水培材料,将三叶期玉米幼苗去胚后放入棕色培养瓶上培养。
培养液药品:Ca(NO3)2、K NO3、MgSO4、K H2PO4、CaCl2 、H2PO4、Na NO3、Na2 SO4、EDTA-Fe、微量元素表1:完全培养液和各种缺素培养液配置每100ml培养液中储备液的量(ml)储备液完全缺N 缺P 缺K 缺Ca 缺Mg 缺Fe Ca(NO3)2 2.5 – 2.5 2.5 – 2.5 2.5 KNO3 2.5 – 2.5 – 2.5 2.5 2.5 MgSO4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 – 2.5 KH2PO4 2.5 2.5 –– 2.5 2.5 2.5 CaCl2– 2.5 –––––NH4H2PO4––– 2.5 –––NaNO3––– 2.5 2.5 ––Na2SO4––––– 2.5 –EDTA-Fe 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 –微量元素0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.2 根系活力的测定取待测植物根系用吸水纸将水吸干,在电子天平上称重。
玉米缺肥症状表现玉米缺氮的主要症状:玉米植株生长缓慢、叶片狭小、茎秆纤细、叶色变为淡黄绿色,并且下部叶片早衰老化。
缺氮时,老叶首先表现症状,然后发展到植株较嫩的叶片上。
这种症状的出现,可作为缺氮的指标,根据土壤肥力适量施用氮肥,是有效的增产措施。
玉米缺磷的主要症状:幼苗生长缓慢矮缩,根系发育差,叶片不舒展,茎秆细弱,茎和叶呈暗绿而带紫色,叶尖干枯而成暗褐色,从叶尖沿着叶缘达叶鞘呈深绿而带紫色。
紫色是因玉米植株体内糖代谢受阻,叶中积累糖分较多,促进花色素苷的形成,使植株带紫色。
孕穗至开花期缺磷,糖代谢与蛋白质合成受阻,果穗分化发育不良。
穗顶缢缩,甚至空穗,花丝也会延迟抽出,容易出现秃顶、缺粒和粒行不整齐、果穗弯曲等现象。
玉米缺钾的主要症状:钾能促进玉米茎秆表皮内硅质化的厚壁细胞的生长,形成良好的机械组织,使茎秆坚韧,提高抗倒能力。
钾还能使细胞内原生质性降低、细胞的保水力增强,提高抗早性。
玉米缺钾,幼苗表现发育缓慢,叶色淡绿且带绿色条纹。
老叶中的钾转移到新生组织中,叶尖和边缘坏死,呈干枯烧灼状。
但叶片中脉仍保持绿色。
如果严重缺钾。
植株生长矮小,节间缩短,果穗发育不良,顶端特别尖细,秃顶严重,籽粒淀粉含量减少,千粒重降低。
缺钾还阻碍植株养分运向根部,使根系发育不良,出现早衰现象,并易感茎腐病或倒状。
玉米缺锌的主要症状:缺锌在玉米早期叶片中脉两侧出现浅黄色的条纹,而叶片中脉和边缘仍保持绿色。
如继续缺锌,有条纹的部分可能坏死,形成一个宽的退色带,玉米整株变成淡绿色,生长延缓,可能早衰而枯死。
锌能影响玉米植株内原生长素的合成。
锌可催化叶绿素的光化学反应,缺锌会引起缺绿症。
锌还是一些酶的活化剂,与蛋白质合成有重要关系。
植物⽣理实验报告缺氮对植物⽣长的影响王涛赵为朋河北农业⼤学,农学院,植物科学与技术0901班摘要:已有的实验结果表明,氮、磷、钾肥不同⽤量配⽐对于⽶的产量、效益有较⼤影响[1]。
为研究缺氮对⽟⽶⽣长发育的影响,以沈⽟26 CK⽟⽶为材料,在苗期进⾏缺氮处理。
通过对⽟⽶幼苗⽣长速度、根冠⽐、叶⽚叶绿素含量、地上部和根鲜重等指标进⾏研究,结果表明:株⾼在处理后第7天出现明显差异,处理组株⾼低于对照组2.8cm,仅为对照组的83.33%;对照与处理组间根冠⽐出现显著差异;对照与处理组间叶绿素含量出现显著差异;地上部和根鲜重出现显著差异。
故上述指标可以作为⽟⽶幼苗缺氮对其⽣长的影响的指标。
关键词:⽟⽶;氮素;⽣长状况;根冠⽐;叶绿素含量;地上部和根鲜重⽐例随着我国⼈民⽣活⽔平的提⾼和畜牧业的迅速发展, ⽟⽶在饲料中的地位愈来愈重要。
我国在⼤部分⽟⽶供作饲料后, ⽟⽶的⽣物学产量及其饲⽤营养品质倍受重视。
关于氮素对⽟⽶⼦粒产量影响的报道较多[ 2-3 ]。
氮素既是植物最重要的结构物质,⼜是⽣理代谢中最活跃、⽆处不在的重要物质——酶的主要成分[ 4]另外作为实验材料⽟⽶幼苗易取得,试验速度快,容易观察。
本⽂以沈⽟26CK为实验材料,旨在研究缺氮对⽟⽶幼苗的⽣长带来的影响和其表现症状。
杨丽娟〔5〕、黄鑫〔6〕等分别对⽟⽶进⾏了缺素症状研究何萍研究了氮肥对春⽟⽶叶⽚衰⽼的影响[7 ] ;关义新等研究了光氮互作对⽟⽶幼苗叶⽚光合碳、氮代谢的影响[8 ] 。
结果显⽰:缺N、P、K、Ca、Mg、Fe等⼏种元素.⽟⽶苗地上与地下部分均与对照有显著差异。
1 材料与⽅法1.1 材料供试⽟⽶品种为沈⽟26CK,沈⽟26CK⽟⽶的种⼦及其经过培养的幼苗,本实验采⽤数据取⾃3号和6号所培养的沈⽟26CK⽟⽶幼苗。
其他:蛭⽯,塑料盆、盘,标签纸,完全营养液,缺氮营养液,95%的⼄醇,洗瓶,研钵(⼀套),25ml棕⾊容量瓶(两个),玻璃棒,漏⽃(两个),50ml ⼩烧杯(两个),漏⽃架,剪⼑,直尺,滤纸,托盘,胶头滴管,1ml玻璃⽐⾊杯,电⼦天平,721E型可见分光光度计1.2 ⽅法1.2.1 播种每组选取6个花盆,装满蛭⽯后,每3盆放⼊⼀个塑料盘内,从沈⽟26CK 品种的⽟⽶籽粒中选取试验⽤种⼦,在每个塑料盆⾥种6粒,⽤⾃来⽔浸润,保持湿润,放于向阳的阳台上发芽。
判断玉米幼苗缺氮程度的叶绿素荧光动力学指标玉米是一种重要的粮食作物,而氮素是植物生长和发育的重要养分之一、氮素缺乏会严重影响玉米的生长和产量。
因此,准确判断玉米幼苗缺氮的程度对于采取相应的措施来补充氮素是非常重要的。
叶绿素荧光动力学指标是一种可以准确判断植物氮素供应状态的方法。
叶绿素是植物中的一个重要光合色素,它参与了光合作用中的光能捕获和电子传递过程。
当植物缺少氮素时,叶绿素的合成和累积会受到抑制,从而影响光合作用的进行。
因此,通过测量叶绿素荧光动力学指标,可以了解植物缺氮的程度。
叶绿素荧光动力学指标包括叶绿素荧光最大效率(Fv/Fm)、有效光合作用量子产量(ΦPSII)和非光化学淬灭系数(NPQ)等。
其中,Fv/Fm是评估光化学效率的重要指标,它表示光合器件中光系统II的最大效率。
当植物缺少氮素时,Fv/Fm值会降低,表明光合系统的正常功能受到了抑制。
ΦPSII是评估光合作用光能利用效率的指标,它表示单位光合辐射能转化为化学能的比例。
当植物缺少氮素时,ΦPSII值会降低,表明光合作用受到了抑制。
NPQ代表非光化学淬灭能力,是光能超过光合需求时的能量耗散机制。
当植物缺少氮素时,NPQ值会升高,反映了植物采取了增加能量耗散的策略来保护光合系统。
判断玉米幼苗缺氮程度的方法是通过测量上述叶绿素荧光动力学指标的数值,并与正常供氮条件下的数值进行比较。
一般来说,Fv/Fm值在0.75以上被认为是正常的,而低于0.75则表示植物受到了氮素限制。
ΦPSII值在0.8以上被认为是正常的,低于0.8则表示光合作用受到了氮素限制。
NPQ值在2.5以上则表示植物采取了增加能量耗散的策略来保护光合系统。
除了上述指标外,还可以根据叶片的颜色来初步判断玉米幼苗缺氮的程度。
氮素缺乏的玉米叶片会呈现黄绿色或黄色,而正常供氮的叶片为深绿色。
可以通过比较不同叶片之间的颜色差异来判断植株的氮素供应状态。
总的来说,通过测量叶绿素荧光动力学指标和观察叶片颜色的变化,可以准确判断玉米幼苗缺氮的程度。
缺氮培养对玉米幼苗的生长影响陈凤仙(华南师范大学生命科学学院 10技术)摘要:氮是植物的生命元素,是氨基酸、酰胺、蛋白质、核酸核苷酸、辅酶等的组成员素,此外叶绿素、某些植物激素、维生素和生物碱也含有氮。
当氮肥供应充分时,叶大而鲜绿,叶片功能期延长,分支多,营养体健壮,花多,产量高。
但氮肥过多时,叶深绿色,营养体徒长,细胞质丰富而壁薄,易受病虫侵害,易倒伏,抗逆能力差,成熟期延迟。
缺氮时,植株浅绿,基部叶片黄色(叶绿素含量少),干燥时呈褐色(氮少,用于形成氨基酸的糖类也少,余下较多的糖类形成较多花色素苷,故呈红色),茎短而细,分支少,花少,子实不饱满,产量低,植株的整体生命活力降低。
通过对比观察玉米幼苗的形态和测定其叶绿素含量、含水量、电导率及过氧化物酶的活性,研究缺氮培养和完全培养对玉米幼苗的形态及生理影响。
关键词:缺氮培养;形态观察;叶绿素含量;组织含水量;电导率;过氧化物酶活性Lack Nitrogen influence on the growth of maize seedlingsChenFengXian(South China normal university college of life science and biotechnology) Abstract: Nitrogen is the plant life elements, nitrogen is the group of amino acids, amides, proteins, nucleic acids, nucleotides, coenzymes and other members of the hormone, in addition to chlorophyll, certain plant hormones, vitamins and alkaloids also contain nitrogen. When the nitrogen supply is sufficient, the leaves grow large and bright green leaves functional extension of multi-branch robust vegetative spend more, and high yield. Excessive nitrogen, leaves dark green, the excessive growth of the vegetative cytoplasm is rich and thin wall, vulnerable to pest and easy lodging, resilience, maturity delay. Nitrogen deficiency, the plants light green, basal leaves yellow (less chlorophyll content), drying time was brown (nitrogen for the formation of amino acids sugars less remaining more sugar to form more anthocyanins, it was red), stem short, slender, branches, flowers, Seed is not full, the low yield, reduce the overall vitality of the plants. Observed by comparing the morphology of maize seedlings and the determination of thechlorophyll content and peroxidase activity, the comparative study of nitrogen-poor culture and culture of morphological and physiological effects of corn seedlings.Keywords: Morphology of nitrogen-poor culture;; chlorophyll content; tissue water content; conductivity; peroxidase activity引言矿质元素对植物的生命活动影响非常巨大,作物缺乏某种必须元素时,便会引起生理和形态上的变化。
利用水培法缺素培养植株,植株的生长发育因缺素会受到影响并表现出特定的缺乏症状和生理病状。
当培养液中缺少某种元素时均会使生物体蛋白质代谢降解加速,含量降低;叶片绿色逐渐消失,光合速率下降。
又由于生物膜是由膜脂和蛋白质组成的连续的片层结构,呈流动镶嵌模式。
在膜上还存在有许多酶。
缺N培养后,膜失去适应力,胞内物质发生泄漏,膜功能受损,使细胞中活性氧增多,导致膜发生相变,膜脂过氧化程度增高,膜脂过氧化产物还会产生自由基。
通常,细胞内产生的活性自由基会受到其植物体产生的保护酶调节与控制,在逆境胁迫下和衰老过程中这些保护酶可清除过量的自由基,维持代谢平衡,保护细胞的正常结构,因而植物能在一定程度上忍耐、减缓和抗御逆境胁迫,延缓植物器官的衰老过程。
本实验在缺N培养过程中,POD酶活性降低,说明植物体存在大量的自由基未来得及清除,细胞膜受损,导致植物体加速衰老。
因此,研究缺氮对植物生长的影响对合理施肥具有指导意义。
1.材料与方法1.1材料1.1.1材料:玉米种子1.1.2实验试剂、药品:完全培养液和缺氮培养液配制表1-1培养液配制(单位:ml)叶绿素含量测定:丙酮,石英石,碳酸钙粉电导率:蒸馏水过氧化物酶—反应混合液:100ml磷酸缓冲液(pH6.0)5ml,愈创木酚28ul,30%H2O219ul,20mmol/LKH2PO41.1.3实验器材:1.1.3.1株高及叶面积测量:米尺、AM-300手持式叶面积仪1.1.3.2叶绿素含量测定:分光光度计,电子天平,研钵,棕色容量瓶,小漏斗,吸水纸,擦镜纸,滴管,滤纸1.1.3.3组织含水量测定:HG63水分测定仪1.1.3.3细胞质膜透性-电导率测定:DDS-11A型数显电导率仪,温箱,烧杯,量筒,镊子1.1.3.4细胞抗逆性-过氧化物酶含量测定:电子天平,离心机,磁力搅拌器,研钵,烧杯(50ml2个),移液管(1ml,3ml,5ml),秒表1.2方法步骤1.2.1材料准备沙土培养的幼苗长至约3cm,选择生长势相同的植株备用。
1.2.2试剂配备按照表1-1,分别配制完全培养液和缺氮培养液各1000ml。
1.2.3条件培养进行缺素培养,完全培养和缺氮培养各9株,置于室温下培养,每周更换培养液。
1.2.4生长形态观察:测量培养第1天、第8天、第13天三个日期的幼苗株高并记录数据,观察其生长状态并拍照记录;扫描测量叶片面积并记录数据。
1.2.5叶绿素含量测定:SPAD叶绿素仪法测叶绿素含量,记录数据;分光法叶测定绿素含量:称取擦净、剪碎的新鲜叶片0.3g加入少量CaCO3及少量95%的乙醇,滤取汁液定容至25ml,以95%为空白,分别测定665、649nm的吸光度,记录数据。
1.2.6玉米幼苗叶片含水量的测定:剪碎幼苗的叶片平铺于托盘上,使用HG63水分测定仪进行植物组织含水量的测定。
1.2.7检测玉米细胞质膜透性-电导率的检测:预处理:将幼苗提前置于高温(45℃)和常温(25℃)的人工气候箱中培养12h;测量:取出材料,超纯水洗净,再浸泡在超纯水,再次置于高温(45℃)和常温(25℃)的人工气候箱中,培养5h后取出,冷却至室温用DDS-11A型数显电导率仪测定浸出液和超纯水的电导率。
1.2.8测定过氧化物酶活性:POD提取:称取4种幼苗(高温缺氮培养、高温完全培养、常温缺氮培养、常温完全培养)的根0.5g,加入预冷的10ml20mml/LKH2PO4,于研钵中研磨成浆,以4000r/min离心15min,收集上清液,低温保存。
POD活性测定:准备5只比色杯,编号①、②、③、④、⑤都加入3ml反应混合液,再分别加入1ml KH2PO4和4种提取液,测定470nm处OD值,每隔20s读数一次并记录数据。
2.结果与分析2.1 形态、株高及叶面积的记录分析完全培养植株形态缺氮培养植株形态2.1.1表2-1玉米幼苗株高株高3.22完全3.22缺氮3.30完全3.30缺氮 4.4完全 4.4缺氮1 28 36 42 48 54 542 27 24 45 51 72 603 28 29 55 53 83 604 29 31 57 54 84 625 40 32 68 54 93 676 41 33 71 55 105 727 58 36 73 70 107 78平均值 方差图2-1和图2-22.1.2叶面积测定数据 表2-2玉米幼苗叶面积叶面积 平均值 方差完全 3156 223030.3 缺氮2221146433图2-3和图2-4由以上的折线图可知完全培养的玉米幼苗在三个时间段的平均株高和平均叶面积的数值均比缺氮培养的要高,而且完全培养的株高和叶面积的方差比缺氮的都要高,说明完全培养的玉米幼苗生长速度比缺氮培养的玉米幼苗要快,即缺氮培养对植株生长造成一定的负效应,缺少氮,使植物体本身必需的营养物质因原料不足而合成减少,导致植株矮小、发育不良。
越到生长后期,影响越明显。
2.2叶绿素含量的测定2.2.1SPAD 叶绿素仪法测叶绿素含量,见表2-3和图2-5; 2.2.2分光法测量叶绿素含量,见表2-4和图2-6;表2-3玉米幼苗叶片叶绿素含量平均值 表2-4玉米幼苗叶片叶绿素浓度图2-5和图2-6由图2-5可以看出完全培养的玉米幼苗的叶片叶绿素含量比缺氮培养的要高,从图2-6可以看出尤其是叶绿素a 的含量,完全培养的远远高于缺氮培养的。
氮影响叶绿素a 的合成,缺氮会使叶绿素a 的合成大大降低;相对而言氮对叶绿素b 的合成影响不大。
2.3玉米幼苗组织含水量的测定表2-5玉米幼苗组织含水量2.4玉米幼苗细胞质膜透性表2-6浸出液电导率的测定图2-7和图2-8由图2-8可知完全培养植株组织的相对电导率比缺氮的要高,即完全培养植株的组织受伤害的程度更高,胞内物质外渗更多,说明完全培养材料的抗逆性更低。
2.5愈创木酚法测定过氧化物酶活性表2-5四邻甲氧基苯酚的OD470nm 处的值 表2-6POD 不同时段的反应活性玉米细胞质膜电导率0.54443.5101.81493.720406080100120超纯水常温高温%完全缺氮玉米幼苗组织相对电导率33.53%14.44%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%相对电导率完全缺氮图2-9图2-10分析图2-8可知,缺氮培养的玉米幼苗根部的过氧化物酶的活性比完全培养的要低得多,因为氮是过氧化物酶的组成原料,缺少氮使植物体内的过氧化物酶合成减少,所以缺氮培养的植株的POD反应活性远不如完全培养的。