干旱胁迫盐胁迫百日草生理指标生长指标
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干旱胁迫对三种草本植物生理生化特性的影响一、引言气候变化的加剧导致全球范围内干旱频发,严重影响植物生长发育,而草本植物是干旱环境中的主要植被类型之一。
对于干旱胁迫下草本植物的生理生化特性的研究,不仅有助于增加对植物适应干旱的认识,也有助于提高草地的抗旱能力,促进草地的可持续利用。
本文选取了三种代表性的草本植物,分别为小麦(Triticum aestivum)、大豆(Glycine max)和狼尾草(Pennisetum alopecuroides),通过对这三种植物在干旱胁迫下的生理生化特性进行研究,旨在探讨不同植物对于干旱胁迫的适应机制,为进一步改良植物的抗旱性提供理论支持。
二、干旱胁迫对生理生化特性的影响1. 叶片相对水含量和水势研究显示,干旱胁迫下,小麦、大豆和狼尾草的叶片相对水含量和水势均呈现下降趋势。
叶片相对水含量和水势的下降是植物受到干旱胁迫后水分蒸腾速率加快的结果,也是植物为了降低水分损失而采取的一种生理机制。
2. 叶绿素荧光参数叶绿素荧光参数是反映植物光合效率和光合作用活性的重要指标。
在干旱胁迫下,三种植物的叶绿素荧光参数均出现了不同程度的变化。
小麦和大豆的光合作用受到较大的抑制,而狼尾草的叶绿素荧光参数变化不显著。
这表明不同植物对于干旱胁迫的响应存在差异,狼尾草对于干旱的耐受性较强。
3. 抗氧化酶活性抗氧化酶是植物在受到胁迫后产生的一类重要酶类,其活性的变化可以反映植物对于胁迫的生理响应。
研究结果显示,干旱胁迫下,三种植物的抗氧化酶活性均出现了上升的趋势,但狼尾草的抗氧化酶活性增幅最为明显。
这说明狼尾草在干旱环境中能够更好地维持氧化-还原平衡,从而提高了其抗旱能力。
4. 渗透调节物质含量渗透调节物质是植物在面临干旱胁迫时产生的一类重要物质,其含量的变化可以反映植物维持细胞渗透压平衡的策略。
实验结果显示,在干旱胁迫下,小麦和大豆的渗透调节物质含量呈现增加的趋势,而狼尾草的渗透调节物质含量变化较小。
植物的盐胁迫生理一、植物的盐胁迫概述盐胁迫是指土壤盐分过高,导致植物生长和发育受到压抑的现象。
盐胁迫是当前困扰着许多农业地区的重要问题之一。
正常的植物生长需要一定水分和营养元素,而大量的盐分会限制水分吸收和调节细胞内的渗透压,从而影响植物的正常生理代谢过程。
二、植物的盐胁迫反应机制1. 钠离子对植物的影响:钠离子的过多进入植物细胞,会导致细胞内渗透压过高,细胞萎缩,水分的吸收并不能满足植物需求。
在高盐条件下,植物细胞膜上的离子通道和转运蛋白也会受到抑制,从而限制了水分和营养物质的进入。
2. 植物的生理反应:植物受到盐胁迫后,为了对抗过多的钠离子,会采取一系列生理反应措施,例如减少细胞膜通透性,增加离子排出量,提高根系的盐排泄能力等。
3. 表观遗传调控:盐胁迫会改变植物的基因表达,这也是植物进行适应的一种方式。
一些研究表明,盐胁迫下的植物,其染色质状态、DNA甲基化和组蛋白修饰等表观遗传因素会受到影响,从而诱导植物进行基因表达的调节。
三、植物的盐胁迫防治措施1. 调整土壤pH值:适当调整土壤的pH值,使其处于中性或微碱性条件下,可以有利于钠离子的流通和排泄。
2. 施用有机肥料:有机肥料不仅可以增加土壤含水量,促进植物的生长,还可以提高土壤养分水平,有助于稳定土壤的盐分。
3. 应用植物生长调节剂:植物生长调节剂可以提高植物的抗逆性,促进植物的生长发育,增强植物适应盐胁迫的能力。
4. 选育适应性强的植物品种:育种和选育适应盐渍化环境的作物品种,可以降低受盐胁迫的风险,提高农作物的产量和耐盐性。
综上所述,盐胁迫是影响植物正常生长和发育的重要因素之一。
了解植物的盐胁迫机制以及防治措施,对于提高农作物的产量和品质,对于实现农业可持续发展,都具有非常重要的意义。
干旱胁迫对植物生长及其生理的影响摘要:摘要:干旱是影响植物生长发育的因素之一。
干旱影响植物的光合系统、用水效率、植物生物量等。
矿质元素在植物生长过程中有重要作用,而干旱胁迫则是影响植物对必需的矿质元素的运输、吸收不利于植物生长的重要影响因素关键词:关键词:干旱胁迫矿质元素适应策略我国是世界上的缺水国家,干旱直接影响我国农业的生产发展,由于干旱,我国农作物生长每年都蒙受着巨大的损失。
植物基因的表达和细胞新陈代谢都要受到干旱胁迫的影响,植物受到干旱胁迫的影响主要是通过根系吸收作用受阻和叶片蒸腾作用过大实现的。
研究干旱胁迫对植物生长及其生理作用的影响,对提高农作物抗旱能力,发展现代节水栽培技术,提高农林产品生产水平具有重要意义。
1植物适应干旱环境的机理当植物耗水大于吸水时,植物便会失水,由于植物失水其正常生理作用受到影响,就会产生干旱。
植物抵御干旱主要通过提高本身耐寒能力和避开干旱环境来实现。
植物自身的组织结构特征和生化生理特性都要受植物自身抗旱能力的影响。
经研究结果表明,作为植物抗旱的主要方式,渗透调节,就不管干旱程度如何,它都能够经过调节直接影响植物的抗旱能力,并可维持光合作用、光合速率和光化学活性。
2干旱胁迫对植物生长的影响干旱胁迫下植物的生长发生很大的变化,经常表现为植株发育减缓,叶片生长速度降低,这主要是由于膨压降低所造成的。
但是最近的研究结果表明这样的结论是错误的,事实证明膨压不变的情况下,玉米叶片的生长速率也可能受到显著抑制。
业内有学者认为这是由于细胞壁的硬化造成的,这种硬化现象被认为是植物主动适应环境变化的一种应激反应。
除此之外,在干旱胁迫下,农作物各部分的生物量分配也明显不同。
各种生物量都向根部聚集。
不同植物在面对干旱环境时的反应也不尽相同,胡杨是一种抗旱植物,在干旱时,各种生物量优先向胡杨的根部和颈部分配。
而其它需水较多的植物这种分配机制则不是很明显。
抗旱植物根系更加密集,从土壤中吸收水分的能力也更强,干旱可以提高植物地下根系与地上植株的体积比,使植物叶片变的稀疏,这是已经被实践证明过的。
植物抗旱生理指标测定原理及方法
(1)水分主要能量指标,包括蒸腾量、蒸发力、蒸发强度、蒸腾强
度以及气孔导度等;
(2)水分利用指标,包括水分利用效率、蒸散发相对于叶片重量的
比率、水分充分度指数、叶片含水量和土壤水分饱和度等;
(3)抗旱抗性指标,包括水分拦截能力、水位调节能力、耐旱抗性
降低等;
(4)水分吸收调控指标,包括根冠界面水分拉力、根须分布调控指数、根须结构调控指数、根系活动调控指数等;
(5)水分平衡指标,包括水分主客场平衡指数、水分平衡偏差指数、植株水分贮存和调控指数等;
(6)干旱耐受指标,包括强光耐受指数、植株水分平衡能力、水分
适应状态能力、旱作物叶片蒸发潜力、水分适应性耐受等;
(7)组织构型指标。
干旱胁迫对冬小麦幼苗生长及生理特性的影响摘要:为了研究干旱胁迫对冬小麦幼苗生理特征的影响,本试验以冬小麦为供试植物,采用盆栽试验,通过设置不同水分处理,干旱胁迫一段时间后,测定其生物量、叶绿素a、叶绿素b、叶绿素总量、类胡萝卜素等,结果表明:进行干旱胁迫,小石麦的叶绿素a、类胡萝卜素含量均表现出含量显著降低,干旱胁迫显著降低了冬小麦的生物量。
说明在营养生长过程中小石麦叶绿素含量与水分管理有密切关系,探明叶绿素之间的关系,有利于为在干旱、半干旱区的植被恢复提供理论依据。
关键词:干旱胁迫冬小麦叶绿素生物量1.前言当前,环境恶化严重威胁人类的生存与发展,干旱是最为严重的自然灾害之一,其出现的次数、持续的时间、影响的范围及造成的损失居各种自然灾害之首。
据统计全世界由于干旱胁迫导致的作物减产可超过其他因素造成减产的总和。
而我国是荒漠化危害较为严重的国家之一,荒漠化带来的恶劣生态环境条件已给我国的经济和社会发展带来严重影响。
几年来,我国的荒漠化治理工作虽然取得了举世瞩目的成绩,并在局部地区控制了荒漠化的发展,但还未从根本上扭转荒漠化土地扩大的趋势。
小麦是我国重要的粮食作物,对于小麦而言,干旱是一个最具威胁的逆境。
干旱对植物的伤害极大,主要表现在植物各部位间水分重新分配、膜受损伤、光合作用减弱、渗透势下降等方面。
干旱导致减产的重要原因就是降低了作物的光合作用,使净光合速率和气孔导度下降。
作物叶绿素含量的高低是反映其光合能力的重要指标之一,叶绿素的含量往往直接影响着光合作用的速率和光合产物的形成,最终影响作物产量和品质的提高。
类胡萝卜素可参与植物光合机构中过剩光能的耗散,进而使植物免受光抑制的损伤。
多年来,各国小麦育种专家和植物生理学家从生理方面对小麦抗旱性进行了大量深入的研究,并取得了一定进展,为提高小麦产量和质量作出了很大贡献。
本试验以冬小麦为供试植物,采用盆栽试验,通过设置不同水分处理,干旱胁迫一段时间后,测定其生物量、叶绿素a、叶绿素b、叶绿素总量、类胡萝卜素等,探讨它们之间的关系,为在干旱、半干旱区的植被恢复提供理论依据。
干旱胁迫对4种景天科植物生理生化指标的影响张寅媛;刘英;白龙【期刊名称】《草业科学》【年(卷),期】2014(031)004【摘要】为筛选适合北方地区的屋顶绿化植物,以4种景天科植物为试材,采用盆栽控水法研究干旱胁迫对植物叶片相对含水量、相对电导率及丙二醛含量等抗旱性生理指标的影响,并结合植物生长状况及隶属函数法综合评价4种植物的抗旱能力强弱.结果表明,随着干旱胁迫时间的增加,形态上卧茎景天(Sedum sarmentosum)、长药景天(Hylotelephium spectabile)和堪察加景天(S.kamtschaticum)的评价等级为生长一般,德国景天(S.hybridumcv.Immergrunchell)生长受抑制.各种景天的叶片相对含水量都呈下降趋势,卧茎景天的相对电导率及丙二醛含量增幅较小,抗旱性较强.通过隶属函数综合评价,4种景天植物的抗旱能力大小为卧茎景天>长药景天>堪察加景天>德国景天.【总页数】8页(P724-731)【作者】张寅媛;刘英;白龙【作者单位】沈阳农业大学园艺学院,辽宁沈阳110866;沈阳农业大学园艺学院,辽宁沈阳110866;沈阳农业大学园艺学院,辽宁沈阳110866【正文语种】中文【中图分类】Q945.78;Q949.751.1【相关文献】1.干旱胁迫对三种草本植物生理生化特性的影响 [J], 朱凤荣2.干旱胁迫对6种湿地植物生理特性的影响 [J], 赵峰; 张建旗; 程晓月; 黄蓉3.干旱胁迫及复水对3种苔藓植物生理指标的影响 [J], 胡浩;王娟4.干旱胁迫对2种地被植物生理指标的影响 [J], 王松;武敏;康红梅;王晋;薄伟5.干旱胁迫对三种蕨类植物生理生化的影响 [J], 梁晓华;施娅云;张燕因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
毕业论文(设计)题目学院学院专业学生姓名学号年级级指导教师教务处制表干旱胁迫对小麦苗期生长的影响及其生理机制-毕业论文一、毕业论文说明本团队专注于毕业论文写作与辅导服务,擅长案例分析、编程仿真、图表绘制、理论分析等,论文写作300起,具体价格信息联系二、毕业论文范文参考如下毕业论文摘要:干旱是我国小麦生产的主要自然灾害之一,苗期干旱显著影响了小麦器官建成,进而影响产量。
明确苗期干旱对小麦形态和生理性状的影响及其生理机制,对于指导小麦苗期抗旱栽培具有重要的理论意义和应用前景。
本文在水培条件下,以36个不同年代和生态区域种植的小麦品种为材料,研究了水分胁迫下小麦苗期生长的基因型差异,提出了小麦苗期耐旱性评价的综合指标;以耐旱性不同的小麦品种豫麦50(水分胁迫迟钝型)和小偃107(水分胁迫敏感型)为材料,研究中度(15%PEG-6000)和重度(20%PEG-6000)水分逆境对小麦苗期生长、根系形态、水分生理、光合作用、抗氧化酶活性及渗透调节的影响,进一步明确小麦苗期对水分胁迫响应的形态及生理机制。
主要研究结果如下:1.不同小麦基因型苗期对干旱胁迫响应的形态生理差异。
小麦品种苗期耐旱性差异显著,加权抗旱指数变化在0.6580-0.2434之间。
17个形态生理性状中与耐旱性关联程度最大的是地上部干重(0.9473),最小的是叶绿素含量(0.5356)。
采用聚类分析将36个小麦品种分为3类,耐旱型8个、中间型23个和敏感型5个品种。
3类基因型的地上部干重、根干重、植株干重、株高、根系氮积累量、叶面积和单株分蘖数差异显著,可作为小麦品种苗期耐旱性鉴定的直接指标。
2.干旱胁迫对小麦苗期生长和根系形态的影响。
苗期水分胁迫下叶面积和株高降低,根系长度、根表面积和根体积受到不同程度的抑制,同时根系和地上部干物质积累量随胁迫程度的加重和时间延长而降低。
耐旱性强的品种豫麦50在短期中度水分逆境下根系生长较好,最大根长、根总长度、根表面积及根体积接近甚至高于对照,其根构型有利于最大限度的吸收有限水分,从而保障了逆境下植株的正常生长。
干旱胁迫下玉米幼苗的生理生化指标摘要:以玉米幼苗为材料,用控制浇水量的方法分为对照、轻度干旱胁迫、中度干旱胁迫、重度干旱胁迫4个组,研究不同干旱胁迫对玉米幼苗过氧化物酶(POD)活性及丙二醛(MDA)、脯氨酸(Pro)含量的影响。结果表明,在干旱胁迫下,过氧化物酶(POD)活性增强,丙二醛(MDA)及脯氨酸(Pro)的含量显著提高,导致膜损伤,质膜透性上升,且过分干旱对玉米幼苗会造成一定伤害。关键词:玉米幼苗;生理生化指标;干旱胁迫Effect of Drought Stress on the Physiological and Biochemical Indexes of Maize SeedlingsAbstract: The effect of drought stress on the physiological and biochemcal indexes of maize seedlings was studied using the method of artificial water control. The results showed that drought stress could increase peroxidase(POD) activity and the contents of malondialdehyde (MDA) and proline (Pro) significantly, damage the membrane and increase the membrane permeability. Moreover, excessive drought could cause certain damage to maize seedlings.Key words: maize seedlings; physiological and biochemical responses; drought stress干旱是植物最易遭受的胁迫之一,每年由于干旱胁迫给农业造成的损失几乎相当于其他所有环境因子胁迫所造成的损失的总和[1]。玉米是作物中对水分胁迫敏感的作物之一,当地气候的旱涝直接影响着玉米的产量,进而影响玉米的市场供应。不同品种玉米对土壤、大气干旱条件所具有的适应性和抵御能力不同,它们在形态结构、生理生化特性等方面形成了对逆境的适应反应。近年来,有关农作物如小麦、玉米、大豆、烟草等抗水分胁迫生理有了大量的研究报道,而对玉米的研究大多集中在干旱胁迫下生理生化指标的变化[2]。以农大108、晋单51两个玉米品种为试验材料,通过人工控制水分模拟干旱来研究不同干旱胁迫对玉米幼苗的过氧化物酶(POD)活性及丙二醛(MDA)、脯氨酸(Pro)含量等生理生化指标的影响,以期为干旱农业的高效生产提供理论依据和实践参考。1材料与方法1.1试验材料及其处理选择晋单51、农大108这两个玉米品种幼苗作为试验材料,采用室内水培的方法在一定条件下培养,待玉米生长至2叶1心时。选择长势一致的玉米幼苗在室温下进行干旱胁迫处理,分为对照组、轻度胁迫组(1号)、中度胁迫组(2号)、重度胁迫组(3号),进行3 d的干旱处理,农大108中、晋单51中的对照、1号、2号、3号每天分别浇20、15、10、5 mL的去离子水,观察试验结果。然后分别对其进行POD活性、MDA和Pro含量的测定,3次重复。经过不同处理玉米幼苗长势出现明显差异,对照与轻度胁迫的植株在大小上没有明显差异,中度胁迫和重度胁迫的植株明显小于对照,特别是重度胁迫的植株最小,叶片相对小但变厚。1.2测定项目过氧化物酶(POD)活性的测定:愈创木酚法[3]。丙二醛(MDA)含量的测定:硫代巴比妥酸反应比色法[4]。脯氨酸(Pro)含量的测定:茚三酮显色法[5,6]。2结果与分析2.1过氧化物酶(POD)活性的测定结果过氧化物酶(POD)是植物体内防御活性氧伤害的重要酶。它是一种卟啉环含铁蛋白酶,主要存在于叶绿体中,其主要功能是减轻过氧化氢对机体的伤害,其活性的应激性变化被广泛作为反映植物受逆境胁迫程度的一个重要指标。由表1可知,随着干旱胁迫强度的增加,POD活性表现出增高的趋势。说明一定强度的干旱胁迫可使玉米幼苗叶片的保护酶POD产生一定的适应性变化,活性上升。由表2可知,不同玉米品种幼苗在品种间、干旱胁迫强度间及互作间差异极显著,即不同品种玉米在干旱胁迫下,POD活性主要取决于品种、干旱胁迫强度及其互作。多重比较结果表明,各个干旱胁迫强度之间p2.3脯氨酸(Pro)含量的测定结果脯氨酸(Pro)除了作为玉米体内一种主要的渗透调节物质,也是干旱条件下植物氮源的贮藏形式。植物解除干旱后可用来参与叶绿素等物质的合成。它可能作为受旱期间植物生成氨的解毒剂。总之干旱条件下脯氨酸的大量积累,具有重要的生理作用[9]。由表4可知,不同品种玉米幼苗在干旱胁迫下,Pro含量的变化比较明显。且随着干旱程度的增强,Pro含量逐渐增多。3小结与讨论经过不同程度的干旱胁迫处理,玉米品种农大108表现出了较强的抗旱性,其长势较好。农大108、晋单51玉米的过氧化物酶(POD)的活性都随干旱程度的增强而增强,丙二醛(MDA)与脯氨酸(Pro)的含量都随干旱程度的增强而增加。且通过数据分析可知,晋单51与农大108比较对干旱的抗性较低。因此,农大108适宜在当地推广种植。干旱引起作物体内水分亏缺,当作物水分亏缺发展到足以干扰作物正常机能时就产生作物水分胁迫,并最终影响产量。因此,研究水分胁迫下作物生长和生理、生化指标的变化趋势,对于确定其关键需水期及节水、高效灌溉指标,并用以指导节水灌溉是必不可少的。另外明确作物在水分胁迫下的物质基础及其生理机制,对通过基因工程手段进行抗旱基因重组,培育作物抗旱新类型是十分必要的,也是当前研究的一个热点[10]。玉米是喜水作物,对水分胁迫十分敏感,国内外有关玉米在水分胁迫下的抗旱性机理及其应用的研究已有大量的报道。参考文献:[1] 袁佐清,张建勇,张怀渝.不同玉米自交系抗旱性生理指标的研究[J]. 山东理工大学学报(自然科学版),2004,18(6):71-75.[2] 黄莺,赵致. 杂交玉米品种抗旱性生理指标及综合评价初探[J].种子,2001,15(1):45-47.[3] 张宝元,靳卫东.过氧化氢酶活性的定量测定[J].科学教育,2007,13(4):35-36.[4] 赵世杰,许长成,邹琦,等. 植物组织中丙二醛测定方法的改进[J].植物生理学通讯,1994,30(3):207-210.[5] 张殿忠,汪沛洪, 赵会贤. 测定小麦叶片游离脯氨酸含量的方法[J].植物生理学通讯,1990(4):62-65,32.[6] 朱广廉,邓兴旺,左卫能.植物体内游离脯氨酸的测定[J].植物生理学通讯,1983(1):35-38.[7] 张志良,瞿伟菁.植物生理学实验指导[M].北京:高等教育出版社,2005.[8] 陈贵,胡文玉,谢甫绨,等. 提取植物体内MDA的溶剂及MDA作为衰老指标的探讨[J].植物生理学通讯,1991,27(1):44-46.[9] 裴英杰,郑家玲,庚红,等. 用于玉米品种抗旱性鉴定的生理生化指标[J]. 华北农学报,1992,7(1):31-35.[10] 张宝石,徐世昌,宋凤斌,等. 玉米抗旱基因型鉴定方法和指标的探讨[J]. 玉米科学,1996,4(3):19-22,26.。
干旱胁迫对小麦的生理生化化指标的影响摘要:研究干旱胁迫对小麦生理生化指标脯氨酸(Pro)、丙二醛(MDA)、过氧化氢(H2O2)、多酚氧化酶(PPO)、过氧化物酶(POD)、谷胱甘肽(GSH)、可溶性糖(WSS)的含量的影响。
结果表明干旱对这些生理生化指标的含量都有影响,经干旱胁迫后Pro、MDA、H2O2、PPO、GSH、WSS的含量显著升高,且Pro和PPO的含量升高的幅度极显著。
只有POD的含量经干旱胁迫后呈下降趋势。
从总体上看,经胁迫后的小麦抗逆性强于正常生长的小麦。
关键词:小麦、干旱、Pro、MDA、H2O2、PPO、GSH、WSS、POD 植物体生存在自然环境中,由于自然环境是个变数,其水热条件随时都变化,对植物多少会产生一些影响。
凡是对植物产生伤害的环境都被称为逆境,也称胁迫。
干旱也属于逆境,水分在植物的生命活动中占主导地位,大多数植物遭受干旱逆境后各个生理过程都会受到不同程度的影响。
植物的生长主要是叶的生长,但Hsico等(1987年)指出,叶的扩展生长对缺水最为敏感,轻微的胁迫就会使其受到明显限制。
扩展生长不论是细胞分裂分化或体积扩大,都同时依赖于水的吸收、溶质的积累和胞壁的松驰。
任何能直接或间接影响三者之一的因素均能影响生长。
当植物受到逆境胁迫时,会采取一定的措施来抵抗不良环境,比如生理生化指标Pro、MDA、H2O2、PPO、GSH、WSS、POD等发生变化。
小麦是世界上仅次于玉米的第二大粮食作物,也是我国北方主要的粮食作物之一。
世界上约有70%的小麦播种面积分布在干旱、半干旱农业区。
其在生长过程中,经常会受到干旱的影响,在世界范围内,由于水分所造成的减产,可能要超过其他因素所导致的产量损失总和。
,干旱胁迫下小麦的生理生化特性差异被认为是小麦抗旱性差异的内在原因。
本次实验是研究吸胀12小时萌发一周后,干旱处理5天的小麦其生理生化指标含量的变化,这可以为抗旱研究作出一点贡献。
马里兰百日草扎哈拉系列植物抗旱性与耐盐性研究
森林培育, 2010, 硕士
【摘要】 本课题主要对6种抗旱和耐盐能力未知的马里兰百日草(Z.
marylandica)扎哈拉系列(Zahara Series)品种的抗旱性及耐盐性作
一个初步研究。设置2个干旱胁迫强度处理(中度胁迫和重度胁迫)
和4个盐分胁迫梯度处理(EC(电导率)2.0 dS·m-1,EC 4.0dS·m-1, EC
6.0 dS·m-1和EC 8.0 dS·m-1)。研究在温室条件下这些实验材料
对不同程度的干旱和盐分胁迫的形态,生理等的反应,旨在选育出抗
旱性或耐盐性较强的品种,同时也为百日草的引种驯化等提供基础性
的理论依据。结果表明:(一)抗旱性研究1.所有品种的气孔导度均
随干旱胁迫程度的提高而降低。同时发现土壤的含水量与叶片气孔导
度呈现正相关关系,二者的变化基本一致.2.随着干旱胁迫水平的提
高,6个品种的株高,侧枝数量,生长指数和蓓蕾数量等均呈下降趋势;
就花朵直径和开花时间而言,品种之间的差异并不是很大。通过比较
发现适度的干旱胁迫可能对提早植物开花有促进作用,但当干旱胁迫
超过一定程度时反而会延迟植物开花:随着干旱胁迫程度的提高,所
有品种的根和地上部分物质干重都有不同程度的下降;干旱处理水平
的升高降低了百日... 更多还原
【Abstract】 This paper was focus on a primary study of drought
and salt resistance of six Zinnia cultivars (Z. marylandica
Zahara Series).2 different drought treatments and 4 different
salt treatments were conducted in a controlled
environment-greenhouse. The aim of this research is going to
select more drought and salt tolerant cultivars among these six
cultivars, and also provide basic theoretical evidences for
introducing and acclimatizing Zinnia cultivars in the future.
The results were shown as follows... 更多还原
【关键词】 干旱胁迫; 盐胁迫; 百日草; 生理指标; 生长指标;
【Key words】 drought tolerance; salt tolerance; Z.
marylandica;
摘要 4-6
Abstract 6-7
1 文献综述 11-27
1.1 百日草植物概述 11-15
1.1.1 百日草的形态特征 11
1.1.2 百日草的分布 11-12
1.1.3 百日草的生长习性 12
1.1.4 百日草的分类 12-14
1.1.5 百日草的栽培历史 14-15
1.1.6 百日草的园林用途 15
1.2 植物抗旱性和耐盐性研究现状 15-19
1.2.1 植物抗旱性国内外研究现状 16-17
1.2.2 植物耐盐性国内外研究现状 17-19
1.3 植物抗旱机理和耐盐机理研究现状 19-25
1.3.1 植物抗旱机理国内外研究现状 20-23
1.3.2 植物耐盐机理国内外研究现状 23-25
1.4 本课题的研究目的和意义 25-27
2 百日草抗旱性研究 27-54
2.1 试验材料,方法及技术路线 27-32
2.1.1 试验材料 27
2.1.2 试验处理 27-28
2.1.3 试验设计 28
2.1.4 指标测定及方法 28-30
2.1.4.1 叶片气孔导度的测定 28
2.1.4.2 生长指标的测定 28
2.1.4.3 植株地上和地下部分鲜重和干重的测定 28-29
2.1.4.4 细胞渗透势的测定 29
2.1.4.5 细胞膜透性的测定 29-30
2.1.4.6 叶片细胞叶绿素含量的测定 30
2.1.4.7 叶片叶绿素荧光参数的测定 30
2.1.5 数据处理 30-31
2.1.6 技术路线 31-32
2.2 试验结果及分析 32-49
2.2.1 干旱胁迫对百日草叶片气孔导度的影响 32-33
2.2.1.1 干旱胁迫下土壤含水量对百日草叶片气孔导度
的影响 32-33
2.2.1.2 干旱胁迫对不同品种间叶片气孔导度的影响
33
2.2.2 干旱胁迫对百日草生长的影响 33-39
2.2.2.1 干旱胁迫对百日草株高,侧枝数目及生长指数的
影响 33-36
2.2.2.2 盐胁迫对百日草蓓蕾和花朵数目,直径及开花时
间的影响 36-39
2.2.3 干旱胁迫对百日草地上和地下部分干重及其比值的影
响 39-41
2.2.4 干旱胁迫对百日草各品种平均单株生物量的影响 41
2.2.5 干旱胁迫对百日草叶片细胞渗透势的影响 41-44
2.2.6 干旱胁迫对百日草细胞膜透性的影响 44-45
2.2.7 干旱胁迫对百日草叶片叶绿素含量的影响 45-47
2.2.8 干旱胁迫对百日草叶片叶绿素荧光参数的影响 47-49
2.3 结论与探讨 49-54
2.3.1 叶片气孔导度与抗旱性 49
2.3.2 植物的生长指标与抗旱性 49-50
2.3.3 细胞渗透势与抗旱性 50-51
2.3.4 细胞膜透性与抗旱性 51-52
2.3.5 叶绿素含量与抗旱性 52
2.3.6 叶绿素荧光参数与抗旱性 52-53
2.3.7 总结 53-54
3 百日草耐盐性研究 54-82
3.1 试验材料,方法及技术路线 54-58
3.1.1 试验材料 54
3.1.2 试验处理 54
3.1.3 试验设计 54-55
3.1.4 指标测定及方法 55-56
3.1.4.1 叶片气孔导度的测定 55
3.1.4.2 生长指标的测定 55
3.1.4.3 植株地上和地下部分鲜重和干重的测定 55
3.1.4.4 土壤盐分积累的测定 55
3.1.4.5 细胞渗透势的测定 55
3.1.4.6 细胞膜透性的测定 55-56
3.1.4.7 叶片细胞叶绿素含量的测定 56
3.1.4.8 离子吸收含量的测定 56
3.1.5 数据处理 56-57
3.1.6 技术路线 57-58
3.2 试验结果及分析 58-77
3.2.1 盐胁迫对百日草叶片气孔导度的影响 58-60
3.2.1.1 正常条件下不同品种间叶片气孔导度的差异
58-59
3.2.1.2 盐胁迫下百日草不同品种叶片气孔导度的差异
59-60
3.2.2 盐胁迫对百日草生长的影响 60-64
3.2.2.1 盐胁迫对百日草株高生长和侧枝数目的影响
60-62
3.2.2.2 盐胁迫对百日草蓓蕾和花朵数目,直径及开花时
间的影响 62-64
3.2.3 盐胁迫对百日草地上部分生物量干重的影响 64-65
3.2.4 盐胁迫对土壤盐分积累的影响 65
3.2.5 盐胁迫对百日草叶片细胞渗透势的影响 65-66
3.2.6 盐胁迫对百日草细胞膜透性的影响 66-67
3.2.7 盐胁迫对百日草叶片叶绿素含量的影响 67-69
3.2.7.1 盐胁迫对百日草不同品种叶片叶绿素含量的影
响 67-68
3.2.7.2 盐胁迫对百日草不同品种初生叶与成熟叶叶片
中叶绿素含量的影响 68-69
3.2.8 盐胁迫对百日草叶片离子吸收的影响 69-77
3.2.8.1 盐胁迫对百日草叶片Na~+含量的影响 69-71
3.2.8.2 盐胁迫对百日草叶片K~+含量的影响 71-73
3.2.8.3 盐胁迫对百日草叶片Ca~(2+)含量的影响 73-74
3.2.8.4 盐胁迫对百日草叶片Mg~(2+)含量的影响
74-76
3.2.8.5 盐胁迫对百日草叶片矿质元素选择性吸收的影
响 76-77
3.3 结论与探讨 77-82
3.3.1 叶片气孔导度与耐盐性 77
3.3.2 植物的生长指标与耐盐性 77-79
3.3.3 细胞渗透势与耐盐性 79
3.3.4 细胞膜透性与耐盐性 79-80
3.3.5 叶绿素含量与耐盐性 80
3.3.6 离子吸收与耐盐性 80-81
3.3.7 总结 81-82
参考文献 82-91