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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 235 毫秒
1.
AS818菌剂对连作草莓影响的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
将AS818菌剂接种于盆栽草莓的根系,分析了AS818菌剂对草莓连作障碍的影响。结果表明,AS818菌剂能显著增加草莓的叶绿素含量,促进草莓的生长发育,提高草莓的生物量;同时,使超氧化物歧化酶(SOD)活性上升,丙二醛(MDA)含量下降,细胞膜相对透性降低,根系活力增强。表明AS818菌剂能显著增强草莓的抗连作障碍的能力。  相似文献   

2.
三七设施栽培根腐病害与土壤酶活性的关联性   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对三七免耕连作栽培系统根腐病害的发生机制问题,研究了不同间隔年限土壤三七根腐发病率及连作障碍土壤三七根腐病害与土壤酶活性的关联性.结果显示:三七根腐发病率随着三七种植间隔年限延长而降低,三七根腐发病率与间隔年限长短成正相关(R2=0.944 9);总体趋势表现出正常株根区土壤中纤维素酶、蔗糖酶、脱氢酶、磷酸酶及脲酶活性均高于发病株土壤,而多酚氧化酶活性则相反,其中纤维素酶、多酚氧化酶、蔗糖酶和脲酶活性在正常植株与发病植株之间的变化达到了极显著差异水平(P〈0.01),而磷酸酶活性在正常植株与发病植株之间的变化达到了显著差异水平(P〈0.05),脱氢酶活性则没有明显的差异(p〉0.05),说明土壤中的磷酸酶、脲酶、多酚氧化酶、蔗糖酶和纤维素酶与三七根腐病害的发生具有一定关联性.  相似文献   

3.
 关于冬种黑麦草(Lolium multiflroum Lam.)使后作水稻增产的机理,以往的研究着重于冬种黑麦草对稻田土壤理化和生物学性状的改善方面。本研究旨在证明黑麦草根茬腐解物中存在促水稻生长活性物质的的假设。实验结果表明,黑麦草根茬腐解液可显著地促进水稻幼苗的生长,水稻的根、苗和植株的干物质质量分别比对照增加41.9%,42.6%和42.3%。腐解液的乙酸乙酯和正丁醇萃取物对水稻幼苗的生长也有显著的促进作用。对腐解液的有机成分进行初步分离,发现了4个具促水稻生长活性的洗脱组分。由此可以推断,黑麦草根茬腐解物中确实存在能刺激水稻生长的活性物质。  相似文献   

4.
关于冬种黑麦草(Lolium multiflroum Lam.)使后作水稻增产的机理,以往的研究着重于冬种黑麦草对稻田土壤理化和生物学性状的改善方面.本研究旨在证明黑麦草根茬腐解物中存在促水稻生长活性物质的的假设.实验结果表明,黑麦草根茬腐解液可显著地促进水稻幼苗的生长,水稻的根、苗和植株的干物质质量分别比对照增加41.9%,42.6%和42.3%.腐解液的乙酸乙酯和正丁醇萃取物对水稻幼苗的生长也有显著的促进作用.对腐解液的有机成分进行初步分离,发现了4个具促水稻生长活性的洗脱组分.由此可以推断,黑麦草根茬腐解物中确实存在能刺激水稻生长的活性物质.  相似文献   

5.
关于冬种黑麦草(Lolium multiflroum Lam.)使后作水稻增产的机理,以往的研究着重于冬种黑麦草对稻田土壤理化和生物学性状的改善方面。本研究旨在证明黑麦草根茬腐解物中存在促水稻生长活性物质的的假设。实验结果表明,黑麦草根茬腐解液可显著地促进水稻幼苗的生长,水稻的根、苗和植株的干物质质量分别比对照增加41.9%,42.6%和42.3%。腐解液的乙酸乙酯和正丁醇萃取物对水稻幼苗的生长也有显著的促进作用。对腐解液的有机成分进行初步分离,发现了4个具促水稻生长活性的洗脱组分。由此可以推断,黑麦草根茬腐解物中确实存在能刺激水稻生长的活性物质。  相似文献   

6.
以入侵植物土荆芥未去精油残渣和去精油残渣为材料,分析了土荆芥通过残株腐解途径释放的化感物质对大豆根尖细胞抗氧化系统的影响.结果表明:在土荆芥未去精油残渣腐解液作用下,大豆根尖抗氧化系统受到显著抑制,随着处理时间延长和腐解液浓度增大,根尖中超氧岐化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)呈现先升高后降低的趋势,O2.-产生速率增大,MDA含量增加;在土荆芥去精油残渣腐解液的作用下,随着处理时间延长和腐解液浓度增大,大豆根尖中O2.-产生速率增大,SOD活性和CAT活性先升高后降低,但MDA含量降低,POD活性高于对照,在一定程度上可以减轻活性氧造成的氧化损伤.因此,土荆芥通过残株腐解释放的化感物质在一定程度上破坏了大豆根尖抗氧化酶系统,并打破了活性氧产生和清除的平衡.土荆芥未去精油残渣腐解液的化感效应大于去精油残渣腐解液的化感效应.  相似文献   

7.
AM真菌克服作物连作障碍的潜力   总被引:3,自引:0,他引:3  
赵萌  李敏  王淼焱  刘润进 《山东科学》2006,19(6):40-44,48
连作障碍是农业生产和设施栽培模式下的主要限制因子之一。连作障碍主要与土壤微生物区系的变化、土壤理化性状的变化和根系分泌物的自毒作用三方面密切相关。已有证据表明,丛枝菌根(AM)真菌在一定程度上能够克服连作障碍。这很可能与AM真菌减少有害生物数量,改变土壤微生物区系、改善土壤理化性状、提高植物防御性酶活性、改变根系分泌物的种类与数量等生理功能有关。正确合理评价AM真菌克服作物连作障碍的潜力,可为连作障碍提供新的解决途径,并为建立和发展新的生物技术提供依据。  相似文献   

8.
连作障碍等植物-土壤负反馈现象会造成药用植物病害频发、品质下降等问题,根际微生物是药用植物-土壤负反馈过程中的重要参与者。讨论了连作条件下药用植物根系分泌物代谢对根际微生物区系的调控机制,以及根际微生物介导药用植物-土壤负反馈的连作障碍形成机制,明确了根际微生物在药用植物-土壤反馈中的核心调控作用以及与连作障碍形成的相关性,并以植物-土壤反馈为切入点,进一步系统探讨植物-土壤-微生物互作体系,提出从改进种植模式、探明分子机制、生物防治等方面减缓植物-土壤负反馈作用。  相似文献   

9.
戴勤娟 《科技资讯》2014,(3):224-224
马铃薯在我国的农业领域是十分重要的组成部分,有着较为广阔的播种面积。从当前的种植情况来看,因为连作而导致的土传真菌根系病害对于作物的生产与质量都造成了较大的危害性,出现这种问题的关键性原因是马铃薯种植土壤内微生物区系的失调。所以,对各种生长年限马铃薯连作土壤内的拮抗放线菌问题展开分析及探讨,并寻找出具有抵抗病害与促进生长功效的多功能放线菌,是马铃薯连作土传根系病害防治工作的关键性环节。  相似文献   

10.
根区温度胁迫对小麦抗氧化酶活性及根苗生长的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过水培的方式研究了根区温度胁迫对小麦抗氧化酶活性及根系与幼苗生长影响.结果表明:(1)改变根区温度对小麦根系抗氧化酶活性有明显的影响,根区温度过高或过低对小麦根系POD和SOD活性都具有激活效应,但随胁迫时间的延长,胁迫对SOD活性转为抑制效应,SOD活性迅速下降,MDA含量明显增加.(2)高温胁迫主要是抑制小麦根系的生长,表现为根长、根重、根系活性吸收面积与总面积及根冠比均明显低于中温处理,而株高和地上重却略有上升.低温胁迫对小麦地上部的影响大于根系.(3)在根温胁迫逆境条件下,小麦根系不是被动忍受逆境胁迫,而是主动地通过调节根系活力、根系SOD及POD活性等生理代谢过程,以减缓逆境的伤害.  相似文献   

11.
镉胁迫下玉米生理生态反应与抗性差异研究   总被引:16,自引:0,他引:16  
研究了镉对玉米(3个品种)根长,根鲜重等形态指标和叶绿素含量,POD,SOD活性等生理指标的影响,镉对根分泌物溶液电导率的影响,以及镉污染期和恢复期幼苗生长情况,POD活性,根分泌物溶液电导率的变化情况,探讨了在镉胁迫下3个玉米品种抗性的差异。新玉7号抗性较强,晋单36和云试3号抗性较弱。  相似文献   

12.
五爪金龙化感效应研究Ⅱ.凋落物的化感潜力   总被引:1,自引:0,他引:1  
 以萝卜、莴苣和微甘菊种子为受体,比较测试五爪金龙凋落物(叶和花)及其鲜枝叶水浸提液的化感潜力,结果表明:五爪金龙凋落物及其鲜枝叶的水浸提液具有明显的化感作用。在高质量浓度0.1 g·mL-1浸提液处理下,受体植物种子的萌发和根长生长均受到极显著的抑制作用。随着浸提液质量浓度的降低,其抑制作用逐渐减弱。当浸提液质量浓度降到0.005 g·mL-1时,萝卜和莴苣的种子萌发仍受到轻微抑制,而对薇甘菊种子萌发则表现为轻微促进;除凋落叶浸提液对萝卜受体根长产生轻微抑制作用外,其它浸提液对受体植物根长生长均表现为促进作用。各浸提液综合化感效应为:凋落花的综合化感抑制强度较大,促进作用较小,而凋落叶的综合化感促进作用较大,抑制强度较弱;鲜枝叶的综合化感抑制或促进强度则介于相应质量浓度下凋落叶与凋落花的之间。  相似文献   

13.
应用研制的植物低温保护剂(PLTPA)喷施辣椒幼苗.生理生化测定表明,电导率,丙二醛(MDA)含量比对照降低;TTC还原率,脯氨酸含量,可溶性总糖和叶绿素含量比对照提高;超氧物歧化酶(SOD),过氧化氢酶(CAT),过氧化物酶(POD)等保护性酶系统的酶活性也比对照提高;根和叶TTC还原率同步升高,电导率同步降低  相似文献   

14.
《武夷科学》2019,(2):97-102
在土培条件下,通过用不同种植密度的大蒜与四种烤烟品种K326、翠碧一号、云烟87和红花大金元进行共培来测定大蒜根系分泌物对烤烟种子发芽、幼苗根长、苗高和鲜重的影响,并计算化感效应指数(RI)。结果表明,大蒜根系分泌物对不同品种烤烟均有一定的化感作用。大蒜根系分泌物对不同烟草的发芽有着一定的抑制作用,作用较强的表现在云烟87品种,其发芽指数化感效应最大时为-0.393。大蒜根系分泌物在对不同品种烤烟生长的影响中,对不同品种烤烟的根长和鲜重有明显的促进作用,而对苗高有一定的抑制作用。根长化感效应最大时为0.336,表现在云烟87品种,化感效应最小时为0.043,表现在红花大金元品种;苗高化感效应最大时为-0.334,表现在翠碧一号品种,化感效应最小时为0.021,表现在K326品种;根长化感效应最大时为0.694,表现在K326品种,化感效应最小时为0.152,表现在翠碧一号品种。  相似文献   

15.
【目的】根系分泌物在植物种间关系中发挥着重要作用。研究根系分泌物及一些根系常见的化学物质对半寄生檀香生长、根系发育、养分吸收和光合特性的影响,筛选出促进檀香幼苗生长的寄主根系分泌物或化学物质,为檀香的科学育苗提供参考。【方法】 选取0.5年生的半同胞家系檀香幼苗为试验材料,设置10个外源信号物质处理,包括5种植物根系分泌物[寄主植物降香黄檀(Dalbergia odorifera)、台湾相思(Acacia confusa)、人面子(Dracontomelon duperrereanum)、重阳木(Bischofia polycarpa)和寄生植物檀香(Santalum album)]、4种吸器诱导物质[2,6-二甲氧基对苯醌 (DMBQ)、芒柄花素、槲皮素和丁香醛]和1个对照处理(水),处理3个月后测定檀香幼苗的生长指标(株高、地径、生物量)、根系形态(总根长、根表面积)、养分(N、P、K)含量和光合特性指标[叶绿素相对含量(SPAD)净光合速率、气孔导度、蒸腾速率]等。【结果】 外源信号物质能影响檀香幼苗的生理特性,降香黄檀根系分泌物、DMBQ和丁香醛处理能显著提高檀香幼苗的株高、地上与地下生物量;除重阳木外,其他植物根系分泌物和4种化学物质处理均显著增加了檀香幼苗的总根长、根表面积和小细根长度;与对照相比,外源信号物质均提高了檀香幼苗N、P、K等养分吸收能力,其中以DMBQ和降香黄檀根系分泌物处理效果最佳;降香黄檀和台湾相思根系分泌物、DMBQ及丁香醛处理均显著提高了檀香叶片的SPAD值;降香黄檀根系分泌物和4种化学物质处理显著提高了檀香幼苗的光合自养能力;相关性分析显示,檀香生长指标、生理指标与根系之间(粗细根、粗根长度除外)呈显著正相关;檀香吸器数与总根长、根表面积呈极显著正相关关系,说明檀香吸器发育与根系生长密切相关。【结论】 优良寄主植物根系分泌物及一些化学物质的添加能有效促进檀香幼苗根系发育、养分吸收以及光合能力。研究结果能为檀香的壮苗培育提供重要的实践指导。  相似文献   

16.
以砷酸还原菌(Stenotrophomonas sp.TS28)以及油菜、 小麦和小白菜的根系分泌物为实验对象,  研究根系分泌物对砷(As)污染土壤中砷酸还原菌TS28存活、 As还原能力的影响以及土壤中酶活性的变化规律. 结果表明: 土壤中的As(Ⅴ)抑制了TS28的活性, 添加根系分泌物刺激了TS28的活性,  增加了TS28的存活数量和存活时间; 植物根系分泌物会影响TS28的As还原能力,  影响程度与其来源有关,  小麦的根系分泌物对TS28的As还原能力提升效果最好,  10 d内将As(Ⅴ)的还原量提升了45.86%;  TS28降低了As污染土壤中蔗糖酶和脱氢酶的活性,  添加根系分泌物提高了含TS28的As污染土壤中脲酶、 酸性磷酸酶、 蔗糖酶和脱氢酶这4种土壤酶的活性,  油菜根系分泌物的促进效果最好.    相似文献   

17.
本研究测定了加拿大一枝黄花和本地一枝黄花新鲜茎叶的水浸液对本地植物的化感作用,分析了两种一枝黄花不同浓度浸提液对绿豆、花菜、萝卜、莴苣、小麦幼根生长的影响。试验结果表明:在相同水浸液浓度下,加拿大一枝黄花对本地植物的化感抑制作用均强于本地一枝黄花,且随着水浸液浓度的升高,加拿大一枝黄花对受体植物的抑制作用明显增强。  相似文献   

18.
入侵植物紫茉莉根系分泌物对土壤微生态环境的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
水培紫茉莉幼苗收集根系分泌物,用3种不同浓度的根系分泌物(低浓度LC,中浓度MC,高浓度HC)处理麦田土,测定其对土壤养分含量、酶活性和微生物群落的影响.结果表明,紫茉莉根系分泌物降低了土壤碱解N、有效P和K的含量,在高浓度处理下分别下降37.10%、46.71%和23.85%,达显著水平,而土壤有机质含量显著提高,增加了43.25%;土壤尿酶、碱性磷酸酶和纤维素酶活性均呈下降趋势,在中浓度处理下已达显著水平,而蛋白酶活性与此相反;随着根系分泌物浓度的提高,土壤细菌和放线菌数量表现出降—升—降的变化趋势,而土壤真菌则先升后降.紫茉莉根系分泌物改变了土壤微生物群落结构和土壤养分的供求平衡,实现自身生物量快速增长,提高竞争能力,从而实现成功入侵.  相似文献   

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