不同浓度碳酸钠对红豆发芽的影响
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不同浓度镉胁迫对豇豆种子萌发及幼苗生长的影响豇豆是一种重要的经济作物,但在镉污染的环境中生长会受到影响。
本文旨在研究不同浓度镉胁迫对豇豆种子萌发及幼苗生长的影响。
1.材料与方法1.1材料:豇豆种子、镉盐。
1.2方法:将不同浓度的镉盐(0mg/L、5mg/L、10mg/L、15mg/L、20mg/L)溶解在适量的水中制备不同浓度的镉胁迫溶液。
将相同数量的豇豆种子分别浸泡在不同浓度的镉胁迫溶液中,放置于25℃恒温箱中,保持光照12小时/暗调12小时的光照条件下进行种子萌发。
观察并记录种子萌发率、种子出芽率和出芽指数等指标。
选取在不同浓度镉胁迫下萌发情况较好的豇豆种子,将其种植在含有不同浓度镉胁迫的营养液中进行幼苗生长实验。
观察并记录幼苗生长情况,包括幼苗株高、叶片数量、根长等生长指标。
2.结果分析2.1不同浓度镉胁迫对豇豆种子萌发的影响根据实验结果分析发现,随着镉胁迫浓度的增加,豇豆种子的萌发率逐渐下降。
在低浓度镉胁迫下,豇豆种子的萌发率仍然较高,但高浓度镉胁迫下,豇豆种子的萌发率急剧下降,甚至无法顺利萌发。
同时,高浓度镉胁迫也会影响豇豆种子的出芽率和出芽指数,表明豇豆种子在高镉胁迫下生长受到很大程度的抑制。
在豇豆幼苗生长实验中发现,随着镉胁迫浓度的增加,幼苗的生长情况也受到显著影响。
高浓度镉胁迫下,豇豆幼苗的株高、叶片数量、根长等生长指标均显著减少,幼苗生长发育受到了明显抑制。
这表明镉胁迫会对豇豆幼苗的生长产生不利影响,影响豇豆的正常生长和发育。
3.结论与展望本研究结果表明,不同浓度的镉胁迫对豇豆种子萌发及幼苗生长均产生了负面影响,高浓度镉胁迫对豇豆生长的抑制作用更为显著。
未来的研究可以进一步探讨镉胁迫对豇豆生长的分子机制以及相应的解决方案,为有效减少镉胁迫对豇豆生长的影响提供科学依据。
同时,也可以深入研究其他重金属胁迫对豇豆生长的影响,为相关作物的生长保护提供重要参考。
不同浓度肥料对植物生长的影响实验研究背景植物生长与肥料的使用密切相关,通过提供必要的养分,肥料能够促进植物的生长和发育。
然而,对于不同浓度的肥料对植物生长的具体影响仍然需要进一步的研究。
本实验旨在探究不同浓度肥料对植物生长的影响,为植物栽培提供科学依据。
实验材料和方法1. 实验材料:- 小麦种子(相同品种);- 不同浓度的肥料溶液(分为高浓度、中浓度、低浓度以及对照组);- 培养基;- 实验器材:培养皿、注射器、水平仪等。
2. 实验方法:1) 准备工作:- 将小麦种子按照相同的数量分别放置于培养皿中;- 准备好不同浓度肥料溶液;- 准备好培养基。
2) 实验操作:- 将培养基倒入培养皿中,使其均匀分布;- 分别向不同培养皿中注入不同浓度肥料溶液,对照组只注入等体积的水;- 使用水平仪调整培养皿的水平度,保证实验的准确性;- 室温下放置培养皿,定期观察并记录植物的生长情况。
实验结果与分析通过对不同浓度肥料对植物生长的观察与记录,得出以下实验结果:1. 对照组:植物生长缓慢,根系发育欠佳。
2. 低浓度肥料组:植物生长适中,形态正常,根系发育良好。
3. 中浓度肥料组:植物生长较快,茎干硬度较高,叶片颜色较深。
4. 高浓度肥料组:植物生长过快,茎干易折断,叶片色泽较淡。
通过上述结果可以得出以下分析:在一定浓度范围内,肥料对植物生长具有促进作用,适量施肥可以提高植物的养分摄取和转化效率,从而促进植物整体生长。
然而,过高浓度的肥料会导致植物生长过快,而造成根系发育不完善、茎干易折断等问题。
过低浓度的肥料则无法提供足够的养分,导致植物生长迟缓,形态不规则。
结论与展望本实验通过对不同浓度肥料对植物生长的实验观察与记录,得出了一定的结论:适量的肥料能够促进植物生长与发育,但过高或过低的浓度都会对植物生长产生不利影响。
因此,在实际的植物栽培中,应该根据植物所需养分以及土壤的肥力情况,合理选择肥料的浓度和使用量。
未来的研究可以从以下几个方面进行拓展:1. 探究不同植物对不同浓度肥料敏感性的差异;2. 分析不同肥料组成对植物生长的影响;3. 研究长期施肥对土壤环境的影响与修复措施;4. 比较不同施肥方式(如液体肥料、固体肥料)对植物生长的影响。
碳酸钠农业用途
碳酸钠(Na2CO3)在农业生产上有着广泛的用途,它不仅具有肥料和酸化剂的作用,而且还有很多其他用途。
本文将针对碳酸钠在农业上的用途进行介绍,以便帮助读者更好地了解碳酸钠的作用。
1. 作为肥料
碳酸钠是一种肥料,它可以改善土壤的肥力,提高土壤的有机质含量,增加土壤的水分含量,改善土壤的结构,促进植物的生长发育。
此外,碳酸钠还可以提高土壤的pH值,使土壤达到最佳的酸碱稳定性,从而改善植物生长的环境。
2. 作为清洗剂
碳酸钠也可以作为清洗剂,用于清洁农具和农具用品,如犁,铲,锄头等。
它能够有效地去除污垢,油污,灰尘等污染物,使农具干净洁白。
3. 作为除草剂
碳酸钠也可以作为除草剂,可以有效控制除草植物的生长,减少除草植物对作物的害处。
碳酸钠中的氢离子能够中和除草植物的叶绿素,导致叶绿素的功能失效,从而抑制除草植物的生长。
4. 作为杀菌剂
碳酸钠也可以作为杀菌剂,可以有效控制病原微生物的生长,减少害虫和病原微生物对作物的危害。
碳酸钠中的氢离子能够破坏病原微生物的膜,使病原微生物无法进入细胞内,从而达到杀菌的目的。
5. 作为抗寒剂
碳酸钠还可以作为抗寒剂,可以保护作物免受寒冷的影响。
碳酸钠可以增加土壤的温度,使土壤更加温暖,从而保护作物免受寒冷的影响。
综上所述,碳酸钠在农业生产上有着广泛的用途,它不仅可以作为肥料,清洗剂,除草剂,杀菌剂和抗寒剂,还能提高土壤的pH值,使土壤达到最佳的酸碱稳定性,从而改善植物生长的环境。
因此,碳酸钠在农业生产中有着重要的作用,是农业生产的重要辅助材料。
第1篇一、实验目的通过本次实验,了解豆芽的生长过程,掌握豆芽发苗的技巧,并观察不同条件下豆芽的生长情况,为日常饮食提供有益的参考。
二、实验材料1. 种子:绿豆、黄豆(各50克)2. 容器:两个大小相同的塑料盆3. 水源:自来水4. 湿布或毛巾5. 温度计6. 记录本三、实验方法1. 准备种子:将绿豆和黄豆分别洗净,放入容器中。
2. 浸泡:将容器放在温暖处,用温水浸泡种子,浸泡时间为8-12小时。
3. 发芽:将浸泡好的种子放入湿布或毛巾中,保持湿润,放置在温度适宜的地方,使种子发芽。
4. 观察记录:每天观察豆芽的生长情况,记录生长高度、叶片数量、颜色等。
5. 对比实验:将两个容器分别放置在不同光照条件下,一个容器放在阳光充足的地方,另一个容器放在阴暗处,观察并记录豆芽的生长情况。
四、实验步骤1. 第1天:将绿豆和黄豆分别洗净,放入两个塑料盆中,加入适量温水浸泡。
2. 第2天:将浸泡好的种子取出,放入湿布或毛巾中,保持湿润,放在温暖处。
3. 第3天:观察豆芽的生长情况,记录生长高度、叶片数量、颜色等。
4. 第4天:重复第3天的操作,继续观察并记录豆芽的生长情况。
5. 第5天:重复第3天的操作,同时进行对比实验,将一个容器放在阳光充足的地方,另一个容器放在阴暗处,观察并记录豆芽的生长情况。
6. 第6天:重复第3天的操作,继续观察并记录豆芽的生长情况。
7. 第7天:重复第3天的操作,继续观察并记录豆芽的生长情况。
五、实验结果与分析1. 第1天:种子浸泡,无发芽迹象。
2. 第2天:种子开始发芽,生长高度约为1厘米,叶片数量为1-2片,颜色为绿色。
3. 第3天:豆芽生长高度约为2厘米,叶片数量为2-3片,颜色为绿色。
4. 第4天:豆芽生长高度约为3厘米,叶片数量为3-4片,颜色为绿色。
5. 第5天:阳光充足处的豆芽生长高度约为4厘米,叶片数量为4-5片,颜色为绿色;阴暗处的豆芽生长高度约为2厘米,叶片数量为2-3片,颜色为绿色。
课题名称不同盐浓度对向日葵种子发芽的影响摘要本文研究了不同盐浓度对向日葵种子发芽的影响。
分别用不同盐溶液(NaCl. NaHCOs、混合盐)对向日葵种子进行浸种预处理:将浸种后的种子经低温问千,再用不同浓度的混合盐溶液( Nacl:NaHCO:=1: 1)进行胁迫处理,通过向日葵种子发芽率(GP),活力指数(VI)和发芽指数(Gi)等指标的测试,分析不同盐溶液引发对向日葵种子萌发的影响。
结果表明:经过不同盐溶液浸种处理后,缩短了向口葵种子的发芽时间,促进的幼苗的生长,提高了种子的活力指数、发芽指数。
未经过盐浸种处理的种子即使是在蒸馏水中培养,其发芽率、活力指数,发芽指数等指标均不如经过站溶液预处理种子的,种子经过不同盐溶液浸种,回干后,在蒸馏水中萌发的各种指标最好,而后随着处理的混合盐浓度的增大,向日葵的发芽势、发芽指数、活力指数逐步降低。
关键词:向日葵,不同盐浓度,发芽率,发芽势AbstractThe effect of different salt concentration on sunflower seed germination was studied in this paper. Sunflower seeds were soaked in different salt solutions (NaCl. NaHCOs, mixed salts). The seeds were treated with low temperature and mixed salt solutions (Nacl: NaHCO:=1:1) at different concentrations. The germination rate (GP), vigor index (VI) and germination index (Gi) of sunflower seeds were tested to analyze the effects of different salt solutions on the germination of sunflower seeds. Influence. The results showed that after soaking seeds in different salt solutions, the germination time of sunflower seeds was shortened, the growth of seedlings was promoted, and the vigor index and germination index of seeds were increased. The germination rate, vigor index and germination index of seeds without salt soaking treatment are not as good as those of seeds pretreated by station solution even if they are cultured in distilled water. After seeds soaked in different salt solutions and dried back, the germination indexes of seeds in distilled water are the best. Then, with the increase of mixed salt concentration, the germination potential,germination index and vigor of sunflower are improved. The index gradually decreased.Key words: sunflower, different salt concentration, germination rate, germination potential目录绪论 (3)1.1项目背景 (3)1.2研究价值 (3)1.3研究方法及思路 (4)2. 实验的结果归纳汇总 (4)2.1实验样品分析 (4)2.2实验目的 (4)2.3实验时间 (4)2.4实验内容 (5)3.研究结果及分析 (5)3.1实验结果 (5)3.1.1 NACL溶液中的向日葵种子发芽情况 (6)3.1.2 NACH3溶液中的向日葵种子发芽情况 (6)3.1.3 混合盐溶液中的向日葵种子发芽情况 (6)3.1.4 蒸馏水溶液中的向日葵种子发芽情况 (6)3.2实验结果分析 (7)3.2.1发芽率最低和最高结果分析 (7)3.2.2选择出最适宜的盐浓度 (7)4.结论 (8)谢辞 (9)参考文献 (9)绪论1.1项目背景向日葵,是菊科向日葵属的一年生草本植物。
Na2CO3胁迫对高羊茅种子萌发的影响孙西红;赵凌平;王占彬【期刊名称】《草业科学》【年(卷),期】2014(031)004【摘要】研究了不同浓度Na2CO3(0、20、40、60、80和100 mmol·L-1)胁迫对4个高羊茅(Festuca arundinacea)品种(美洲虎3号、雅典娜、爱瑞3号和火凤凰)种子萌发的影响.结果表明,Na2CO3胁迫均会延迟4个高羊茅品种的初始萌发时间,延缓发芽进程.随Na2COO3浓度的增加,4个高羊茅品种的种子发芽率和发芽势均呈下降趋势.4个高羊茅品种的相对发芽率与盐浓度均呈抛物线关系,拟合回归方程分别为美洲虎3号:y=-6E-05x2-1.2035x+110.61;雅典娜:y=0.007 4x2-1.792 8x+ 101.58;爱瑞3号:y=-0.001x2-1.070 3x+107.72;火凤凰:y=0.0049x2-1.722 8x+114.97.分别得出了4个高羊茅品种种子萌发的临界耐盐浓度:美洲虎3号耐盐致死浓度是87.2 mmol·L-1,雅典娜是73.2 mmol·L-1,爱瑞虎3号是84.6 mmol·L-1,火凤凰是78.4mmol·L-1.美洲虎3号种子萌发的耐盐性最好,其次为爱瑞虎3号和火凤凰,雅典娜种子萌发的耐盐性最差.【总页数】6页(P677-682)【作者】孙西红;赵凌平;王占彬【作者单位】河南科技大学动物科技学院,河南洛阳471003;河南科技大学动物科技学院,河南洛阳471003;河南科技大学动物科技学院,河南洛阳471003【正文语种】中文【中图分类】S543+.9;Q945.78【相关文献】1.磷钾肥和多效唑对高羊茅越夏性的影响研究Ⅵ.高温对高羊茅形态指标的影响 [J], 廖丽;徐亮;王志勇2.磷钾肥和多效唑对高羊茅越夏性的影响研究Ⅰ.高温对高羊茅叶片中保护酶的影响 [J], 王志勇;叶水英;廖丽;朱寿民;余高镜;孙小霞;林文雄3.磷钾肥和多效唑对高羊茅越夏性的影响研究Ⅱ.高温对高羊茅叶片中膜系统和抗坏血酸含量的影响 [J], 王志勇;廖丽;王幸斌;邹少丰;余高镜;孙小霞;林文雄4.磷钾肥和多效唑对高羊茅越夏性的影响研究Ⅲ.高温对高羊茅叶片中N、P、K含量的影响 [J], 王志勇;廖丽;邹少丰;余高镜;孙小霞;林文雄5.一年生黑麦草、高羊茅及杂交羊茅黑麦草种子萌发期抗旱性研究 [J], 辛金霞; 李春燕; 刘荣堂; 戎郁萍因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
2010年第4期研究论文摘要:选择4种中性盐(NaCl、KCl、Na2SO4和K2SO4)和4种碱性盐(Na2CO3、NaHCO3、K2CO3和KHCO3),设置0mmol/L(对照)、50mmol/L、100mmol/L、150mmol/L和200mmol/L5个浓度,借助InfoStat软件中DGC方差分析法,分析了盐类型和浓度对普通玉米种子发芽率和幼苗生长的影响。
结果表明,盐胁迫延缓了玉米种子的发芽时间,且随着盐浓度增加胁迫作用增强。
硫酸盐对幼苗生长的胁迫作用大于氯盐,钠盐大于钾盐,碳酸盐大于硫酸盐,二价盐大于一价盐,碱性盐大于中性盐。
关键词:玉米;盐;胁迫;发芽率;苗高全球大约有20%的可耕地和50%以上的水浇地受到盐害的威胁[1]。
我国有多种类型的盐碱土壤,总面积约0.333亿hm2[2]。
由于灌溉不当、大量施用化肥等造成耕地次生盐渍化,盐碱地面积仍在继续增加。
土壤盐渍化严重影响作物的生长与发育[3]。
不同植物对盐胁迫的耐受性差别很大,玉米属于中度盐敏感作物。
盐胁迫对作物的伤害在很大程度上依靠于盐类型和浓度[4]。
我国盐渍化土壤中主要包括Na+、K+、Ca2+、Mg2+等阳离子及Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-等阴离子,但目前有关盐胁迫对玉米种子萌发的影响主要集中于NaCl 研究[5],缺乏其他盐类型的资料。
为弥补盐分类型数据上的不足,本试验选择了4种中性盐(NaCl、KCl、Na2SO4和K2SO4)和4种碱性盐(Na2CO3、NaHCO3、K2CO3和KHCO3),分析玉米种子发芽和幼苗生长期间的发芽率和苗高,以期为盐碱地区玉米的种植及推广提供参考数据。
1材料与方法1.1供试种子供试玉米种子为目前生产上大面积推广应用的郑单958。
1.2试验方法将直径小于2mm的细砂用自来水冲洗晾干后130℃烘4h。
用标准发芽盒进行砂培,NaCl、KCl、Na2SO4、K2SO4、Na2CO3、NaHCO3、K2CO3和KHCO3均设置0mmol/L(对照)、50mmol/L、100mmol/L、150mmol/L和200mmol/L共5个浓度。
第1篇一、实验目的1. 了解豆芽的生长过程和条件。
2. 掌握发豆芽的基本方法和技巧。
3. 培养观察和记录实验结果的能力。
二、实验材料1. 豆子(绿豆、黄豆、黑豆等均可)2. 筛子或细网3. 水盆或培养皿4. 湿布或湿毛巾5. 温度计(可选)6. 记录本三、实验步骤1. 准备豆子- 选择新鲜、无霉变的豆子。
- 将豆子用清水冲洗干净,去除杂质。
2. 浸泡豆子- 将清洗干净的豆子放入水盆或培养皿中,加入适量的清水。
- 浸泡时间一般为6-8小时,或根据豆子的种类和温度适当调整。
3. 豆子预处理- 将浸泡好的豆子捞出,用筛子或细网沥干水分。
- 将豆子均匀铺在湿布或湿毛巾上,轻轻揉搓,使豆子表面粘附一层薄薄的湿膜。
4. 豆芽种植- 将处理好的豆子均匀撒在培养皿或水盆的底部。
- 用湿布或湿毛巾覆盖豆子,保持湿润环境。
5. 环境控制- 将培养皿或水盆放置在温暖、通风良好的地方。
- 每天定时检查湿度,保持湿布或湿毛巾湿润。
- 观察温度变化,如温度过高,可适当调整位置或使用风扇降温。
6. 观察与记录- 每天定时观察豆芽的生长情况,记录豆芽的长度、颜色、形态等特征。
- 注意观察是否有病虫害发生,及时采取措施。
7. 豆芽收获- 当豆芽长到一定长度(一般为5-7厘米)时,即可收获。
- 将豆芽从湿布或湿毛巾上轻轻摘下,用清水冲洗干净。
- 可将豆芽放入保鲜袋中,放入冰箱冷藏保存。
四、实验结果与分析1. 实验结果- 通过观察和记录,发现豆芽在不同生长阶段具有不同的特征。
- 豆芽生长过程中,温度、湿度和光照等因素对生长速度和品质有较大影响。
2. 结果分析- 温度:豆芽生长的最适温度为20-25℃,过高或过低都会影响生长速度。
- 湿度:保持适宜的湿度是豆芽生长的关键,过高或过低都会导致豆芽生长不良。
- 光照:豆芽生长过程中,适当的光照有利于豆芽生长,但过强的光照会抑制豆芽生长。
五、实验总结通过本次实验,我们了解了豆芽的生长过程和条件,掌握了发豆芽的基本方法和技巧。
NaHCO_3对小麦种子萌发特性的影响张慧丽;曲力涛;李景文;杨德光【期刊名称】《塔里木农垦大学学报》【年(卷),期】2001(13)2【摘要】本文研究了NaHCO3 对小麦种子萌发的影响。
结果表明NaHCO3 对小麦种子萌发有明显的抑制作用。
NaHCO3 浓度为 0 .3mol/L时 ,萌发抑制率为 5 4% ;0 .4mol/L时 ,抑制萌发率可达 90 %以上 ;当NaHCO3 浓度达到0 .5mol/L 时 ,可完全抑制麦种的萌发。
NaHCO3 对小麦胚根的抑制高于对胚芽的抑制 ,胚芽生长为对照长度的0 %~ 36 % ,而胚根生长只为对照长度的 0 %~ 17%。
处理后96h ,对照发根数已经具有 5条 ,而NaHCO3 不同处理的发根只有 0到 4条。
随着NaHCO3 浓度的增加 ,主胚根长度、胚芽长度、发根数和α -淀粉酶活性均呈下降趋势。
【总页数】4页(P8-11)【关键词】小麦;萌发率;抑制率;种子萌发;碳酸氢钠【作者】张慧丽;曲力涛;李景文;杨德光【作者单位】中国人民解放军军需大学农副业生产系【正文语种】中文【中图分类】S512.1【相关文献】1.小麦条锈病对小麦种子萌发及其生理特性的影响 [J], 叶文斌;樊亮2.水稻稻曲病菌厚垣孢子萌发特性及稻曲病菌rn毒素对水稻、玉米、小麦种子萌发的影响 [J], 田鸿;陶家凤3.盐胁迫对TaERECTA转基因小麦种子萌发和幼苗生理特性的影响 [J], 郑甲成; 尤依锦; 刘婷; 李杰勤; 刘言龙; 武德功; 李金才; 詹秋文4.外源氯化胆碱和氯化钙对盐胁迫下小麦种子萌发和幼苗生理特性的影响 [J], 侍瑞高;赵慧云;戚名扬;党长喜;李威;黄慧雅;林欢5.NaHCO_3对绿豆种子萌发及幼苗生长的影响 [J], 李然红;金志民;宗宪春;刘铸;刘丹因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
摘要:为了明确盐、碱胁迫对油莎豆种子萌发的影响,将中性盐NaCl、Na2SO4与碱性盐NaHCO3、Na2CO3分别按1∶2比例混合,测定油莎豆种子及幼苗经该盐碱溶液处理后的生长指标变化情况。
结果表明:盐胁迫80mmol/L、160 mmol/L、320mmol/L和碱胁迫40mmol/L、80mmol/L、120 mmol/L处理,均可抑制油莎豆种子的发芽率、发芽势、发芽指数及活力指数,并随着处理浓度的增加抑制效应增强。
盐胁迫在低浓度下可促进油莎豆种子萌发,而中、高浓度则起抑制作用,低、中、高3种浓度的碱胁迫对油莎豆种子萌发的抑制效应均强于对应浓度的盐胁迫处理。
关键词:油莎豆;盐碱胁迫;种子萌发盐碱胁迫是仅次于干旱胁迫的第二大阻碍作物正常生长发育的非生物胁迫因素,对农业生产和土地生产力造成极大破坏,全球25%的土地面积受盐渍化影响[1]。
新疆是我国盐渍土分布面积最广的区域,盐渍土面积占全国的1/3[2]。
新疆盐碱地多为复合盐碱地,成分为碱性盐(NaHCO3、Na2CO3),兼有中性盐(NaCl、Na2SO4),盐化和碱化危害往往相伴发生[3]。
随着现代科学技术的发展,新疆盐碱地在技术改良方面已经取得了较多成果,但是,还存在着很多地域、资源、成本等限制[4],因而,当前培育和筛选耐盐碱的优质农作物缓解盐碱地对植物的影响无疑是最为经济有效的手段。
油沙豆(Cyperus esculentus L.)也叫油莎草,为莎草科多年生莎草属植物,起源于非洲尼罗河流域,具有耐盐碱、耐干旱、适应性广、抗逆性强的特点,油莎豆同时也是一种综合利用价值较高的经济型作物,其地下部分可以榨油、地上部分可以用来作饲料。
油莎豆根系发达、分蘖能力强,具有天然的防风固沙的作用,因此,油莎豆不仅有较高的经济价值,而且对环境生态修复具有重要的作用[5]。
新疆气候环境条件与油莎豆起源地相似,当前在新疆南北疆各地都有种植[6],南疆第三师五十四团2020年种植面积超过0.13万hm2,未来计划达到0.33万hm2。
1 不同浓度碳酸钠对红豆发芽的影响 李 牟1
(1.环境与生物工程学院 环科1001 10320113) [摘要]利用碳酸钠溶液六个浓度梯度(0、500、1000、2000、3000、
4000mg/L)溶液对红豆种子进行处理,测定了种子萌发及幼苗生长有关指标.结果表明:红豆种子在500mg/L溶液处理中比其他处理维持较高的发芽率,并且其相对值较高.低浓度盐处理提高种子的发芽率,在一定盐浓度范围内,发芽率和发芽势及胚根和胚芽的长度都随着盐浓度的上升呈负相关. 关键词:红豆;盐胁迫;发芽率;发芽势 Effect of Saline on Seed Gemination of Phaseolus angularis Abstract:Experiment was conducted to study salt stress (salt conc. 0,500,1000,2000,3000,4000 mg/L) on seed femination rate and its relative value was higher than others treated with salt 500mg/L. Low concentration salt processing enhanced seed’s germination rate, in certain salt scope, the seeding germination rate and germination tendence and the growth of radicle and plumule assumes the inverse correlation along with the salinity ascension. Key words: Phaseolus angularis;Salt stree;Seed germination rate; Germination tendence 红豆(Phaseolus angularis),又称“赤小豆”、“赤豆”、豆科. 2
一年生草本植物.花黄或淡灰色.荚果无毛,种子椭圆或长椭圆形,一般为赤色.原产于亚洲;中国栽培较广.种子富含淀粉、蛋白质和B族维生素等,可做粮食和副食品,并可供药用,是进补之品.盐渍土是我国分布广,类型多,对农业生产影响较大的一种低产土壤,也是我国北方一种重要的土壤资源[1].我国约有2700万h㎡盐碱地,土壤盐渍化严重影响着农业生产,要解决这一问题,除了土壤改良技术措施外,选育抗炎的植物品种是一项具有长远经济效益的任务[2].鉴于红豆种子优良品质,因此深入研究红豆的耐盐性,对扩大种植范围,提高生产力,具有积极意义. 1 材料与方法 1.1 试验材料 (1)种子:红豆种子.来源于吉林化工学院种子库 (2)试验液:用Hoagland营养液配制500mg/L , 1000mg/L,3000mg/L , 4000mg/L 5个浓度梯度的碳酸钠溶液.以Hoagland营养液作对照. 1.2试验方法 1.2.1盐胁迫方法.(1)种子预处理:用10%的次氯酸钠消毒10分钟,再用30%的双氧水消毒后,在饱和硫酸钙溶液浸泡4小时,再冲洗干净.(2)种子培养:在洁净的培养皿中放两片滤纸,分别假如上述不同浓度的碳酸钠溶液10ml.每处理3次重复,50粒种子.定期补充所蒸发的水分,使各处理盐浓度维持不变,发芽温度25℃,发芽期间记录每天发芽种子数[3]. 1.2.2种子活力指标 3
(1)发芽率、发芽势的计算: 种子发芽率(%):Gr=∑Gt/T×100%;Gr-发芽率,Gt—在t日的发芽种子数. 发芽势(%):5d发芽种子数、供试种子数×100%; (2)平均苗高和根长的测定:培养皿纸上发芽10d后,每一重复各取20柱测定[4]. 表 1实验数据记录 浓度梯度 天数 对照 500 1000 2000 3000 4000
1 0 0 0 0 0 0 2 7 9 5 6 5 3 3 18 16 15 12 12 17 4 20 14 17 16 16 12 5 1 9 7 7 5 3 6 0 0 0 0 0 0 发芽率 92% 96% 88% 82% 76% 70% 5d发芽势 90% 78% 74% 68% 64% 62%
2 结果与分析
2.1 不同盐浓度对红豆种子发芽率和发芽势的影响 从图1可知,红豆种子在碳酸纳500㎎/L溶液处理中有较高的发芽率,并且其相对值较高,随着盐溶液浓度的升高,发芽率逐渐降低. 不同盐浓度对发芽率的影响
5060708090100
05001000200030004000盐浓度(mg/L)发芽率(
%
)
碳酸钠
图1 不同盐浓度对红豆发芽率的影响 图2 不同盐浓度对红豆发芽势的影响
不同盐浓度对发芽势的影响
5060708090100
05001000200030004000盐浓度(mg/L)发芽势(%
)
碳酸钠 4
Figure 1 Effect of different salt stress on Figure2 Effect of different salt on Stresss Germination rate of Phaseolus angularis Germination rate of Phaseolus angularis
从图2可知,对照处理中的发芽势是最高的,随着碳酸钠盐溶液
浓度的逐渐升高,红豆草种子的发芽势也随之降低,但降低的程度在减小. 2.2 盐胁迫对胚根与胚芽的影响 从表2看出: 施用无Na2CO3的Hoagland营养液的对照处理、Na2CO3500 mg/L的处理、Na2CO31000 mg/L的处理、 Na2CO3 2000 mg/LNa2CO3 3000 mg/L的处理与Na2CO3 4000 mg/L的处理有显著差异; 并且与Na2CO3 3000 mg/L的处理、 Na2CO3 4000 mg/L的处理有极显著的差异.
表 2 盐胁迫对胚根的影响 Table 2 Effect of salt stress on radicle 处理(mg/L) 培根的平均长度(cm) 差异显著性 0.05 0.01 对照 0 3.75 a A Na2CO3 500 3.29 ab A Na2CO3 1000 2.83 b B Na2CO3 2000 1.55 c BC Na2CO3 3000 1.20 cd C Na2CO3 4000 0.69 d D 从表3看出: 施用无Na2CO3的Hoagland营养液的对照处理、Na2CO3500 mg/L的处理、Na2CO31000 mg/L的处理、 Na2CO3 2000 5
mg/LNa2CO3 3000 mg/L的处理与Na2CO3 4000 mg/L的处理有显著差异; 并且与Na2CO3 3000 mg/L的处理、 Na2CO3 4000 mg/L的处理有极显著的差异. 表 3 盐胁迫对胚芽的影响 Table 3 Effect of salt stress on plumule 处理(mg/L) 胚芽的平均长度(cm) 差异显著性 0.05 0.01 对照 0 3.95 a A Na2CO3 500 3.71 ab AB Na2CO3 1000 3.32 b AB Na2CO3 2000 2.42 c BC Na2CO3 3000 2.19 c C Na2CO3 4000 1.52 d C
012345
对照05001000200030004000Na2CO3浓度(mg/L)
长度(cm)根长芽长
图3 Na2CO3不同浓度对胚根、胚芽的影响 Figure 3 Na2CO3 different density to the influence of radicle and plumule 6
从图3看出:随着盐浓度的升高,红豆种子受盐胁迫作用的影响,胚根和胚芽的生长受到抑制;而且随着盐浓度的升高,受抑制作用明显.在同一盐溶液中胚根对盐胁迫的敏感性强于胚芽,生长受抑制程度明显高于胚芽. 3 结论 耐盐种子经低浓度盐刺激后发芽率和发芽势提高,说明低浓度水浸种可促进发芽.但胚根和胚芽的生长受到不同程度的抑制.实践中,浸种是促进建植的方法之一,生产实践中可用盐锻炼促进种子发芽率,提高建植效果.作为耐盐指标的确定,仅仅考虑发芽率、发芽势和胚根、胚芽的长度还不能完全反映生长后期的耐盐性,需要以多项生物指标来综合评判.由于本试验时间短,今后可多设几个浓度梯度及几种盐溶液,以便更好的说明耐盐情况、耐盐范围及盐胁迫下的相关生物指标. 参 考 文 献 [1]中科院植物所,中国植物志第六卷[M],北京,科学出版社1985 [2]陈平,苏东海,等.盐胁迫对4种禾本科种子萌发和幼苗生长的影响[J].中国农学通报,2005,21(3):153. [3]李青丰,张海军.几种预处理对促进草地早熟禾种子萌发的效果 [J].中国草地,1997,(3):28-30. [4]郑光华,史忠礼,赵同芳,等.实用种子生理学[M].北京:农业出版社,1990.91-135.