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相似文献
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1.
铜胁迫对黑麦草种子萌发及幼苗生理生态的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
以多年生黑麦草为研究对象,采用植物培育袋对黑麦草进行0,40,80,160,320,640mg/L的重金属Cu2+胁迫处理,通过测定种子萌发率、生物量、根系长度及叶绿素含量,分析了黑麦草对重金属Cu2+的积累特性和生长、生理响应.结果表明:黑麦草种子的发芽率随着铜处理浓度的升高呈现先上升后下降的趋势,低铜浓度对黑麦草根系长度起促进作用,而长时间铜胁迫则对黑麦草根系长度起抑制作用,且胁迫浓度越高抑制作用越强;铜胁迫抑制了黑麦草叶绿素的增长,且抑制作用随着胁迫浓度的增加而增强.实验结果对进一步明确铜对高等植物的伤害机理以及铜污染对草原牧草经济价值的影响具有重要意义,也可为草原牧草选种、草原中铜元素的生态风险评价提供理论依据.  相似文献   

2.
采用水培方法,分别进行了镉胁迫、纳米炭黑与镉共同作用下黑麦草种子的萌发实验,并应用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)对黑麦草幼苗体内的镉含量进行测定。镉溶液浓度低于50 mg/L时对发芽率和发芽指数表现为促进作用,而镉溶液浓度高于50 mg/L则为抑制作用。对幼苗的根长、芽长和种子的活力指数表现为典型的Hormesis效应,在溶液镉浓度为5 mg/L时促进作用最为明显。添加定量纳米炭黑后,在较低镉浓度下(≤10 mg/L)可明显提高黑麦草种子的发芽力,其他种子萌发指标均高于未加入纳米炭黑的各项处理组,且趋势相同。ICP-MS测定结果显示,幼苗体内镉含量随镉浓度增加而增加,在溶液镉浓度小于100 mg/L时,添加纳米炭黑的处理组幼苗体内镉含量低于未添加纳米炭黑的处理组,这说明纳米炭黑对镉有一定的钝化作用,可阻碍幼苗对镉的吸收,降低体内镉含量。  相似文献   

3.
为探究重金属镉(Cd~(2+))胁迫对超积累植物种子萌发和幼苗生长的影响,采用水培法,研究了不同Cd~(2+)浓度(0、8、40 mg·L~(-1)和200 mg·L~(-1))对鬼针草和狼尾草种子萌发及幼苗生长的影响,并通过隶属函数法综合评价2种超积累植物对重金属镉的耐性.结果表明:镉胁迫下鬼针草和狼尾草种子的发芽率、发芽势和活力指数呈先升后降的趋势,鬼针草与狼尾草相比差异显著(P<0.05).Cd~(2+)浓度分别为8 mg·L~(-1)和40 mg·L~(-1)时鬼针草和狼尾草的幼苗根长分别达到最大值,Cd~(2+)浓度为200 mg·L~(-1)时,鬼针草和狼尾草幼苗的根长最低;鬼针草的芽长随Cd~(2+)浓度的增加呈先升后降的趋势,而狼尾草呈下降的趋势,Cd~(2+)浓度为40 mg·L~(-1)时鬼针草的芽长达到最大值.两种超积累植物对Cd~(2+)的耐受性强弱顺序为鬼针草>狼尾草,在进行重金属镉污染的土壤修复时可优先选择鬼针草.  相似文献   

4.
本文以八棱海棠种子为试材,利用不同浓度PEG溶液模拟干旱条件,研究了干旱胁迫对八棱海棠种子萌发及幼苗生理的影响。结果表明:经PEG处理的种子,其相对发芽率、发芽势、发芽指数以及活力指数均随着胁迫强度的增大而逐渐降低。幼苗SOD酶活性随着PEG浓度的增加而逐渐增大,POD酶活性则相反。MDA和脯氨酸含量随着胁迫强度的增大而增大,说明PEG浓度越大对幼苗有更深的伤害。  相似文献   

5.
研究了两处富营养化水体对黑麦草种子萌发和幼苗生长的影响。研究结果表明:当富营养化水体的浓度稀释为原浓度的25%时,其对黑麦草种子萌发无明显影响;浓度高时对种子萌发有抑制作用,100%浓度的抑制作用最为强烈;整个幼苗生长期间,低浓度的富营养化水体能明显促进黑麦草株高的伸长及根系的生长;75%,100%浓度不利于黑麦草地上生物量的积累;两处富营养化水体对黑麦草叶绿素的含量均有明显的促进作用且达到显著水平(P〈0.05),说明富营养化水体中丰富的N,P元素及一些金属元素,均有利于叶绿素的合成。  相似文献   

6.
外源钾对铜胁迫三叶草种子萌发与幼苗生长的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过水培实验研究了铜钾复合和铜单一处理分别对三叶草种子萌发活力和幼苗生长的影响.结果表明,在本实验条件下,0.076%的钾能明显提高铜胁迫下的三叶草种子萌发率,并能促进幼苗的生长,使其生物量、光合色素含量显著增加,同时幼苗叶片细胞膜透性极显著下降.揭示了营养元素钾对三叶草的铜毒害有缓解作用,为三叶草的进一步开发和利用提供实验参考依据.从植物修复角度来说,利用增钾手段提高耐性植物三叶草生物量并增加其抗性具有重要的应用价值.  相似文献   

7.
盐胁迫对黄瓜种子萌发及其幼苗生理特性的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了不同浓度NaCl胁迫对黄瓜种子萌发及其幼苗生理特性的影响,结果表明,当NaCl浓度低于25mmol/L时,对黄瓜种子发芽率、发芽势及幼苗株高有促进作用,高于此浓度表现为抑制作用。种子胚根长度、幼苗茎粗和叶面积随NaCl浓度的增加呈下降趋势,叶片中MDA含量和SOD活性呈上升趋势。  相似文献   

8.
玉米(Zea mays L.),为禾本科玉米属一年生单子叶植物,是全球种植范围最广、产量最高的谷类作物,居三大粮食之首.植物激素被认为在调节植物对逆境胁迫的响应中起关键作用,其中茉莉酸(JA)被认为可调节应激反应,影响植物生长和发育.为研究外源JA对盐胁迫下玉米光合特性的影响,本研究以玉米植株为实验材料,采用1/2 Hoagland液体培养基培养玉米植株,待植株生长到五叶期时,以50 mmol/L NaCl胁迫2 d,之后每24 h叶面喷施1 mmol/L JA,连续喷施2 d,探究在盐胁迫下外施JA对玉米植株的根系形态、光合特性及叶绿素荧光特性的影响.在盐胁迫下,施用外源JA时,玉米植株的Pn增加了31.0%,Gs增加了32.2%.ΦPSII和Fv/Fm显著提高.结果表明JA处理促进了盐胁迫条件下玉米植株根系生长发育,提高了光合系统的能力.外源JA可以减少盐胁迫引起的PSII反应中心的损伤,促进光化学电子的转移,保证碳同化反应的正常化.本研究确定了外源JA对玉米盐胁迫的缓解机理,为缓解玉米盐害提供理论和技术依据.  相似文献   

9.
以凤仙花种子为材料,通过测定不同浓度硝普钠处理的盐胁迫下种子的发芽势、发芽率、发芽指数、平均胚根长、平均下胚轴长等萌发指标,以及凤仙花幼苗的干鲜质量、可溶性糖、可溶性蛋白质以及丙二醛等含量,研究了硝普钠对盐胁迫下种子萌发和幼苗生长的影响.结果表明,硝普钠对盐胁迫下种子萌发具有显著的缓解作用,其中在50mg/L的硝普钠处理效果最好,发芽势为89.667%,发芽率为95.333%,发芽指数为41.335,平均胚根长1.604cm,平均下胚轴长0.573cm.同时,硝普钠处理后的凤仙花幼苗干鲜质量均有增加,而可溶性糖、可溶性蛋白质以及丙二醛的含量则降低.因此,适宜浓度的硝普钠(本试验中的50mg/L)能够有效减缓盐胁迫对凤仙花种子及幼苗的伤害,提高种子及幼苗的抗盐能力.  相似文献   

10.
外源NO对盐胁迫下小白菜种子萌发的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以硝普钠作为外源一氧化氮(nitric oxide,NO)供体,研究NO对盐胁迫下小白菜种子萌发的影响.结果表明:小白菜在5‰盐度下生长情况最好;较高盐度(15‰)下,种子萌发扣生长受到明显抑制,30‰盐度完全抑制种子萌发.较低盐度海水可以作为植物生长的营养液,促进小白菜种子萌发;外加0.01mmol/L SNP能够提高白菜种子的发芽率、发芽指数.  相似文献   

11.
研究了在40 mg·L^-1Cr6+胁迫下,0.1 mmol·L^-1~1.0 mmol·L^-1外源NO供体硝普钠(SNP)处理对小麦幼苗生长、叶绿素含量、丙二醛含量、相对电导率、叶片保护酶(SOD、POD和CAT)活性和可溶性糖含量的影响.结果表明,NO缓解小麦幼苗Cr6+胁迫具有剂量效应,以0.4 mmol·L^-1SNP的效果最好.  相似文献   

12.
茉莉酸甲酯对水稻幼苗呼吸代谢途径的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
水稻幼苗在其生长过程中,叶片及根部的TCA循环所占比重不断减少,而HMP途径不断增强.025μmol/L及025mmol/L茉莉酸甲酯处理均能减少幼苗叶片及根部TCA循环所占比重,增加HMP途径所占比重,但对呼吸作用中的电子传递途径没有明显的影响.  相似文献   

13.
茉莉酸甲酯对烟草幼苗抗病毒相关酶活性的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究茉莉酸甲酯对烟草幼苗抗病毒相关酶活性的影响.以茉莉酸甲酯(methyl jasmonate,MJ)处理或接种烟草花叶病毒的广黄55和K326烟草幼苗为材料,测定一些抗病毒相关酶活性.发现MJ处理提高广黄55幼苗的几丁内切酶、几丁外切酶、超氧物歧化酶(SOD)和脂氧酶活性,降低β1,3-葡聚糖苷酶活性;MJ处理后接种烟草花叶病毒,K326幼苗的β1,3-葡聚糖苷酶和SOD活性都降低.上述结果表明,MJ诱导K326抗花叶病毒的机制可能不同于巴西烟草。  相似文献   

14.
在100 mmol·L-1 NaCl胁迫下,研究了0.05 mmol·L-1~1.0 mmol·L-1外源NO供体硝普钠(SNP)处理对丝瓜幼苗生长、叶片保护酶活性和氧化损伤及光合作用的影响.结果表明,0.4 mmol·L-1SNP处理缓解NaCl胁迫伤害的效果最好,显著提高了丝瓜幼苗的生长速率、叶片相对含水量、保护酶(SOD、POD和CAT)活性、叶绿素含量、叶片净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)和蒸腾速率(Tr);显著降低了叶片MDA含量和胞间CO2浓度(Ci).说明外源NO对缓解丝瓜幼苗NaCl胁迫具有剂量效应,以0.4 mmol·L-1 SNP的效果最好,从而增强植株的耐盐性.  相似文献   

15.
以西红柿为实验材料,以水培方法研究了镧对镉胁迫下西红柿幼苗生长与代谢的影响。结果表明:在重金属镉胁迫下,西红柿幼苗的生理生化特性均有所变化,叶绿素含量、硝酸还原酶活性均有所下降,质膜透性、丙二醛、脯氨酸含量、过氧化氢酶、过氧化物酶、超氧物歧化酶活性均有所增加,且随镉处理浓度的增加,伤害越来越严重。在叶面喷施30mg&#183;L^-1的镧溶液后,对镉胁迫下的西红柿幼苗的生长和代谢有一定的缓解效应,可减轻镉对幼苗的伤害程度。这与镧能提高西红柿幼苗叶绿素含量和硝酸还原酶活性,降低细胞质膜透性和丙二醛、脯氨酸含量,维持过氧化氢酶、过氧化物酶和超氧物歧化酶活性等多重作用相关。  相似文献   

16.
以苦荞品种西荞1号为研究材料,设置不同pH值和铝离子浓度的培养液,研究酸和铝胁迫对苦荞种子萌发和幼苗生长的影响.结果表明,随着pH值升高,苦荞种子的发芽势呈现上升趋势,但发芽率受pH值影响较小;相较于其他pH值,幼苗在pH值为3.5的溶液中生长发育受到显著抑制(P<0.05).与对照组相比,低浓度的铝离子溶液可以促进苦荞种子的发芽势,高浓度的铝离子溶液对发芽势无显著影响;随着铝离子浓度增加,对幼苗根部生长的抑制作用逐渐增强,对地上部生长的影响不显著.以上结果将为深入研究苦荞对酸和铝胁迫的生理机制提供参考.  相似文献   

17.
研究茉莉酸甲酯对蓝莓果实生理生化变化的影响。以未经过处理的蓝莓果实为对照样品,探讨了不同浓度的茉莉酸甲酯处理对蓝莓果实采后贮藏期间乙烯释放量、腐烂率、失重率、总花色苷含量、维生素C含量和可溶性固形物含量的影响。实验结果表明,与对照相比,茉莉酸甲酯处理能有效抑制蓝莓乙烯释放量、腐烂率和失重率的上升,提高总花色苷含量并维持可溶性固形物含量,其中,50μmol/L茉莉酸甲酯对蓝莓果实的保鲜效果更显著。由此可见,不同浓度茉莉酸甲酯处理能不同程度地延缓蓝莓的后熟与衰老进程,并提高了蓝莓果实的贮藏期品质和商品价值,显著延长蓝莓果实的货架期。  相似文献   

18.
外源GA3对盐胁迫下北美海蓬子种子萌发及幼苗生长的影响   总被引:12,自引:0,他引:12  
研究了外源GA3对不同浓度的盐胁迫(NaCl)下北美海蓬子种子萌发及幼苗生长的影响.结果表明:外源GA3促进了盐胁迫条件下北美海蓬子种子萌发.在外源GA3处理下,北美海蓬子幼苗中脯氨酸的含量高于单盐处理,而可溶性蛋白含量影响不大;抗氧化酶活性、(O2·) 产生速率值和MDA值低于单盐处理,说明外源GA3可以加强北美海蓬子自身抗胁迫能力,其主要途径是增加体内的脯氨酸含量起作用.另外,在外源GA3处理下的北美海蓬子根系活力显著提高,说明外源GA3有利于北美海蓬子在盐胁迫下生长.  相似文献   

19.
外源ALA对盐胁迫下豌豆幼苗生理特性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在温室条件下研究外源ALA对盐胁迫下豌豆幼苗生理特性的影响.在100mmol/L NaCl盐胁迫下,研究0.001~1mmol/L ALA对豌豆幼苗生理特性的影响.100mmol/L NaCl盐胁迫导致豌豆幼苗氧化损伤,SOD等保护酶活性升高;0.1 mmol/L ALA处理对盐胁迫下的豌豆幼苗有显著的保护作用,使叶片MDA含量降低25.87%,SOD,POD和CAT活性分别提高28.74%,20.68%和36.83%,幼苗株高、鲜物质量分别提高0.975,0.15倍,从而增强幼苗的抗盐性.0.1mmol/L ALA能缓解盐胁迫下豌豆幼苗的氧化损伤,显著提高SOD等保护酶活性.  相似文献   

20.
研究不同浓度的CaCl_2(0、2、6、10、14和18 mmol/L)对120 mmol/L的Na Cl胁迫下罗汉果(Siraitia grosvenorii)幼苗相关生理指标的影响.结果表明:1)盐胁迫处理下罗汉果幼苗SOD活性、叶绿素含量(Chl a、Chl b、Chl a+b、Chl a/b)均降低,渗透调节物质(可溶性蛋白、脯氨酸)、POD、CAT活性和MDA含量增加;2)施加不同浓度CaCl_2处理盐胁迫时,罗汉果幼苗SOD、POD、CAT活性、叶绿素(Chla、Chlb、Chl a+b、Chl a/b)和有机渗透调节物质(可溶性蛋白、脯氨酸)含量均先增加后减少,MDA含量则先减少后增加;当CaCl_2浓度为6 mmol/L时,叶绿素和可溶性蛋白含量最高,SOD、POD、CAT活性最高,MDA含量最低.3)利用隶属函数分析可知,当CaCl_2浓度为6 mmol/L时,对应隶属函数加权平均值最高,罗汉果耐盐性有效提高.  相似文献   

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