[桂花树价格]水杨酸浸种对干旱条件下桂花种子萌发及幼苗生长的影响
时间:2019/10/7 6:40:17 浏览量:
不同浓度(0、0.001、0.01、0.05、0.1、1.0和2.0mmol·L-1)的水杨酸浸种对种子萌发和生长的影响用10%PEG6000研究了干旱胁迫下的桂花幼苗。果表明,与对照相比,10%PEG限制显着抑制了桂花的种子发芽和幼苗生长,降低了可溶性蛋白质含量,增加了MDA含量,并降低了种子的丰度。POD,CAT和SOD活动。适量的水杨酸浸种可促进桂花的种子萌发和幼苗生长。溶性蛋白含量增加,MDA含量下降,POD,CAT和SOD活性增加。吧,联合国将中国列为世界上缺水最严重的13个国家之一。于人口众多,地域辽阔,该国约50%的土地为旱地[1]。旱胁迫是限制植物生长发育的主要原因之一[2],已发现各种农作物的抗旱机制可以检测出干旱的存在。
溶性蛋白质,MDD含量,POD,CAT和SOD活性以及根/茎比。于测量抗旱性[3]。杨酸(AS)广泛分布于植物中,是重要的内源性信号分子,可促进植物对抗性的一系列防御反应[4]。不利条件下,水杨酸可提高抗氧化剂系统的酶活性,减缓植物中可溶性蛋白质含量的降低,并提高植物用水的效率。
6]。往的研究表明,在干旱的影响下,适当的水杨酸浓度可以增加中华绒螯蟹幼苗的叶绿素和可溶性糖含量,并增加POD的活性[7]。是,没有证据表明在与水杨酸浸渍处理有关的水分胁迫下桂花种子会发芽或生长。此,本实验使用10%聚乙二醇(PEG6000)模拟干旱胁迫,并研究了不同浓度的酸浸种子对与桂花相关的种子发芽和生理指标。
杨酸,使水杨酸减少了农业生产中的干旱压力。论参考该测试材料由购自内江集菜苗木中心的扶余588桂花种子组成。格选择1,000颗大小均一,生长均匀,无病虫害的种子,将其浸入0.1%HgCl2溶液中5分钟以进行表面消毒,然后用水冲洗4次。馏水。实验于2016年3月在内江师范大学生命科学学院植物生理与生物化学实验室进行。馏水(CK),10%PEG,0.001 mmol.L-1(SA1),0.01 mmol.L-1(SA2),0.05 mmol.L-1(SA3),0.1 mmol.L -1(SA4)水杨酸浸泡处理24小时后1.0小时。24小时后,将种子在覆盖有2层滤纸的培养皿中均匀取样,并加入适量的10%。细胞在聚乙二醇溶液中孵育,每次处理均设置3个重复,每个重复50个种子,然后将培养皿置于25°C的恒温箱中进行测试。天观察并记录桂花种子的生长,并完成培养皿中的溶液以保持滤纸湿润。
第4天测定种子发芽势,在第7天测定发芽率,计算出发芽指数和活力指数,在第8天发芽,芽长和发芽长度。直尺随机测量30株幼苗的主根,并使用电子秤。重幼苗的新鲜品质,并在80°C的烤箱中干燥20小时,然后称重干燥质量[6]并取平均值。命力指数(VI)= S×Σ(Gt / Dt),S是一段时间内的幼苗生长潜力[表示为第七天幼苗的平均鲜重(种子)。溶性蛋白含量的测定参照段慧国的研究方法[8]。POD的活性用愈创木酚法[9]测定,CAT的活性用紫外吸收法[9]测定,SOD的活性用硝基蓝比色法测定。唑[10]。 MDA含量通过硫代巴比妥酸法测定[11]。用Excel 2003软件处理数据和图形,并使用SPSS 17.0软件进行方差分析。表1可以看出,相对于对照(CK),浸泡了10%PEG的桂花种子的发芽率,发芽势,发芽指数和活力指数显着降低。(p <0.05)。入不同浓度的水杨酸后,桂花种子的发芽率,发芽势和发芽指数先升高后降低,当浸种时效果最显着。
杨酸的浓度为0.01 mmol / L(SA2)。干旱造成的10%压力下,它们分别增加了36.65%,61.11%和48.59%。芽率,发芽势,发芽指数和活力指数随浓度增加而降低,最低为2mmol·L-1(SA6)。2表明,对照水杨酸浸渍处理CK,PEG浓度为10%且低浓度(SA <0.1mmol·L-1)对水杨酸的生长没有明显影响。花幼苗(P> 0.05),高浓度(SA> 1.0mmol·L-1浸泡后)的水杨酸,主根长度,茎长和桂花幼苗的重量明显下降。杨酸浓度为2mmol·L-1(SA6)时,形态指数最低,分别降低了76.12%,88.78%,96.86%和97.06%。行10%PEG干旱胁迫处理。实验结果表明,在短时间内,在10%PEG下干旱胁迫和低浓度的水杨酸浸种苗不会影响苗的生长,但浓度水杨酸升高明显抑制了幼苗的生长。3显示用10%PEG浸种的种子处理的桂花幼苗的可溶性叶蛋白含量低于对照,但差异不显着。0.001〜0.100 mmol / L水杨酸的可溶性蛋白含量与对照和胁迫相比均显着增加,但处理间差异不显着:可溶性蛋白含量最高。度为0.01mmol·L-1。
10%PEG对抗水分胁迫的处理分别增加了24.89%和40.33%。着水杨酸浓度的增加,可溶性蛋白含量呈下降趋势。报道,适当浓度的水杨酸浸蘸可增加叶片的可溶性蛋白质含量并减轻干旱期间因水分不足而引起的损害。度过高,衰减效果减弱甚至中毒。%PEG处理的桂花幼苗叶片中的丙二醛含量高于对照,但差异不显着。杨酸浸泡后的丙二醛含量明显低于对照和胁迫条件下的丙二醛含量(P <0.05)。中0.01 mmol / L和0.05 mmol / L水杨酸的治疗效果最为明显,桂花树价格分别比分别低78.92%和74.18%。PEG浸渍处理为10%。指出,适当的水杨酸浓度可以减少叶片中丙二醛的含量,减少干旱条件下膜脂的过氧化程度,并减轻对细胞膜系统的损害。3表明,用适当浓度的水杨酸浸泡后的桂花幼苗叶片中POD,CAT和SOD的活性显着高于对照和对照。别以0.01mmol·L-1和0.05 mmol对PEG进行10%的回火处理(P <0.05)。L-1水杨酸处理最有效,POD活性比10%PEG处理高325.75%和299.71%。; CAT活性比10%PEG浸渍处理提高了243.30%和188.41%;与10%PEG浸渍处理相比,活性提高了36.03%和31.74%。指出,水杨酸实际上可以增强桂花幼苗在干旱条件下捕获自由基的能力,从而减少干旱胁迫造成的破坏。物种子的发芽和幼苗的生长是生命活动的起点,也是植物适应外部环境(植物最敏感的生长时期)的终点。物。分胁迫降低了桂花种子的发芽率,阻碍了胚根和芽的生长以及干物质的积累[12]。验结果表明,适量的水杨酸浸种处理可提高桂花种子在干旱条件下的发芽指数,使幼苗长势良好。
是,浓度过高(SA>1.0mmol·L-1)时,种子的发芽受到强烈抑制或延迟,主根和茎的长度降低,幼苗的品质降低。特点是整个植物都发黄,这与黄丽华的研究结果一致。
[13]干旱胁迫可以在植物细胞中引起大量的活性氧,导致膜脂质过氧化,从而损害细胞膜系统[14-15],导致自由基蓄积并破坏生物膜的结构[16]。研究结果表明,与对照相比,用10%PEG处理的桂花幼苗的可溶性叶蛋白含量降低,桂花树价格MDA含量增加,植物活性增加。护性酶系统减少。可能是由于以下事实:当植物遭受干旱胁迫时,其生理和生化功能被破坏,以便减少由减少干旱造成的损害的特定蛋白质的产生所造成的损害。旱造成的压力。些蛋白质可以赋予植物生理和生化功能。些调整适应于外部应力环境[17]。量研究表明,在干旱的影响下,植物对外源水杨酸的反应不同[18-21],水杨酸浸渍处理可以减少由水杨酸引起的伤害。旱胁迫对幼苗的影响,增加SOD和POD活性并降低MDA含量[20] -22]。果表明,水杨酸浸水0.001〜0.100mmol·L-1能显着提高桂花幼苗的可溶性蛋白含量,并能增强POD,CAT和SOD,从而增强其纯化活性氧自由基的能力。少了干旱胁迫引起的桂花叶片中电解质的泄漏,减少了MDA含量的积累,从而减少了由胁迫引起的氧化胁迫。于干旱。杨酸在0.01-0.05mmol·L-1浓度下浸泡效果最好。
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溶性蛋白质,MDD含量,POD,CAT和SOD活性以及根/茎比。于测量抗旱性[3]。杨酸(AS)广泛分布于植物中,是重要的内源性信号分子,可促进植物对抗性的一系列防御反应[4]。不利条件下,水杨酸可提高抗氧化剂系统的酶活性,减缓植物中可溶性蛋白质含量的降低,并提高植物用水的效率。
6]。往的研究表明,在干旱的影响下,适当的水杨酸浓度可以增加中华绒螯蟹幼苗的叶绿素和可溶性糖含量,并增加POD的活性[7]。是,没有证据表明在与水杨酸浸渍处理有关的水分胁迫下桂花种子会发芽或生长。此,本实验使用10%聚乙二醇(PEG6000)模拟干旱胁迫,并研究了不同浓度的酸浸种子对与桂花相关的种子发芽和生理指标。
杨酸,使水杨酸减少了农业生产中的干旱压力。论参考该测试材料由购自内江集菜苗木中心的扶余588桂花种子组成。格选择1,000颗大小均一,生长均匀,无病虫害的种子,将其浸入0.1%HgCl2溶液中5分钟以进行表面消毒,然后用水冲洗4次。馏水。实验于2016年3月在内江师范大学生命科学学院植物生理与生物化学实验室进行。馏水(CK),10%PEG,0.001 mmol.L-1(SA1),0.01 mmol.L-1(SA2),0.05 mmol.L-1(SA3),0.1 mmol.L -1(SA4)水杨酸浸泡处理24小时后1.0小时。24小时后,将种子在覆盖有2层滤纸的培养皿中均匀取样,并加入适量的10%。细胞在聚乙二醇溶液中孵育,每次处理均设置3个重复,每个重复50个种子,然后将培养皿置于25°C的恒温箱中进行测试。天观察并记录桂花种子的生长,并完成培养皿中的溶液以保持滤纸湿润。
第4天测定种子发芽势,在第7天测定发芽率,计算出发芽指数和活力指数,在第8天发芽,芽长和发芽长度。直尺随机测量30株幼苗的主根,并使用电子秤。重幼苗的新鲜品质,并在80°C的烤箱中干燥20小时,然后称重干燥质量[6]并取平均值。命力指数(VI)= S×Σ(Gt / Dt),S是一段时间内的幼苗生长潜力[表示为第七天幼苗的平均鲜重(种子)。溶性蛋白含量的测定参照段慧国的研究方法[8]。POD的活性用愈创木酚法[9]测定,CAT的活性用紫外吸收法[9]测定,SOD的活性用硝基蓝比色法测定。唑[10]。 MDA含量通过硫代巴比妥酸法测定[11]。用Excel 2003软件处理数据和图形,并使用SPSS 17.0软件进行方差分析。表1可以看出,相对于对照(CK),浸泡了10%PEG的桂花种子的发芽率,发芽势,发芽指数和活力指数显着降低。(p <0.05)。入不同浓度的水杨酸后,桂花种子的发芽率,发芽势和发芽指数先升高后降低,当浸种时效果最显着。
杨酸的浓度为0.01 mmol / L(SA2)。干旱造成的10%压力下,它们分别增加了36.65%,61.11%和48.59%。芽率,发芽势,发芽指数和活力指数随浓度增加而降低,最低为2mmol·L-1(SA6)。2表明,对照水杨酸浸渍处理CK,PEG浓度为10%且低浓度(SA <0.1mmol·L-1)对水杨酸的生长没有明显影响。花幼苗(P> 0.05),高浓度(SA> 1.0mmol·L-1浸泡后)的水杨酸,主根长度,茎长和桂花幼苗的重量明显下降。杨酸浓度为2mmol·L-1(SA6)时,形态指数最低,分别降低了76.12%,88.78%,96.86%和97.06%。行10%PEG干旱胁迫处理。实验结果表明,在短时间内,在10%PEG下干旱胁迫和低浓度的水杨酸浸种苗不会影响苗的生长,但浓度水杨酸升高明显抑制了幼苗的生长。3显示用10%PEG浸种的种子处理的桂花幼苗的可溶性叶蛋白含量低于对照,但差异不显着。0.001〜0.100 mmol / L水杨酸的可溶性蛋白含量与对照和胁迫相比均显着增加,但处理间差异不显着:可溶性蛋白含量最高。度为0.01mmol·L-1。
10%PEG对抗水分胁迫的处理分别增加了24.89%和40.33%。着水杨酸浓度的增加,可溶性蛋白含量呈下降趋势。报道,适当浓度的水杨酸浸蘸可增加叶片的可溶性蛋白质含量并减轻干旱期间因水分不足而引起的损害。度过高,衰减效果减弱甚至中毒。%PEG处理的桂花幼苗叶片中的丙二醛含量高于对照,但差异不显着。杨酸浸泡后的丙二醛含量明显低于对照和胁迫条件下的丙二醛含量(P <0.05)。中0.01 mmol / L和0.05 mmol / L水杨酸的治疗效果最为明显,桂花树价格分别比分别低78.92%和74.18%。PEG浸渍处理为10%。指出,适当的水杨酸浓度可以减少叶片中丙二醛的含量,减少干旱条件下膜脂的过氧化程度,并减轻对细胞膜系统的损害。3表明,用适当浓度的水杨酸浸泡后的桂花幼苗叶片中POD,CAT和SOD的活性显着高于对照和对照。别以0.01mmol·L-1和0.05 mmol对PEG进行10%的回火处理(P <0.05)。L-1水杨酸处理最有效,POD活性比10%PEG处理高325.75%和299.71%。; CAT活性比10%PEG浸渍处理提高了243.30%和188.41%;与10%PEG浸渍处理相比,活性提高了36.03%和31.74%。指出,水杨酸实际上可以增强桂花幼苗在干旱条件下捕获自由基的能力,从而减少干旱胁迫造成的破坏。物种子的发芽和幼苗的生长是生命活动的起点,也是植物适应外部环境(植物最敏感的生长时期)的终点。物。分胁迫降低了桂花种子的发芽率,阻碍了胚根和芽的生长以及干物质的积累[12]。验结果表明,适量的水杨酸浸种处理可提高桂花种子在干旱条件下的发芽指数,使幼苗长势良好。
是,浓度过高(SA>1.0mmol·L-1)时,种子的发芽受到强烈抑制或延迟,主根和茎的长度降低,幼苗的品质降低。特点是整个植物都发黄,这与黄丽华的研究结果一致。
[13]干旱胁迫可以在植物细胞中引起大量的活性氧,导致膜脂质过氧化,从而损害细胞膜系统[14-15],导致自由基蓄积并破坏生物膜的结构[16]。研究结果表明,与对照相比,用10%PEG处理的桂花幼苗的可溶性叶蛋白含量降低,桂花树价格MDA含量增加,植物活性增加。护性酶系统减少。可能是由于以下事实:当植物遭受干旱胁迫时,其生理和生化功能被破坏,以便减少由减少干旱造成的损害的特定蛋白质的产生所造成的损害。旱造成的压力。些蛋白质可以赋予植物生理和生化功能。些调整适应于外部应力环境[17]。量研究表明,在干旱的影响下,植物对外源水杨酸的反应不同[18-21],水杨酸浸渍处理可以减少由水杨酸引起的伤害。旱胁迫对幼苗的影响,增加SOD和POD活性并降低MDA含量[20] -22]。果表明,水杨酸浸水0.001〜0.100mmol·L-1能显着提高桂花幼苗的可溶性蛋白含量,并能增强POD,CAT和SOD,从而增强其纯化活性氧自由基的能力。少了干旱胁迫引起的桂花叶片中电解质的泄漏,减少了MDA含量的积累,从而减少了由胁迫引起的氧化胁迫。于干旱。杨酸在0.01-0.05mmol·L-1浓度下浸泡效果最好。
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