水杨酸对小白菜幼苗抗盐性的诱导效应
水杨酸对铅胁迫下小白菜种子萌发和幼苗生长的缓解效应

处理对 铅 胁 迫 下 小 白菜 种 子 萌 发 及 其 幼 苗 生 长 的影 响 , 将 为揭示植 物耐 重 金属铅 的机 理提供 理论依 据 , 这 也为农 业生 产 中提高作 物抗 重金 属 能力 以及植物 修复
技术提 供 了一种新 的途 径 。
胁迫超过植物 自身的忍耐限度就 会对植物产生伤害 , 轻者影 响植物 生长 , 重者 会导致 植物死 亡 。
W r S n ,LUO u g— u ,CA IYan U hu G an y
( i c n eadtcn l yeH g , e t l o t U i ri Lf Si c n h o g o ee C n a S uh nv sy e e e o r e t
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研 究 报 告
吴
顺 等 : 杨 酸 对 铅 胁 迫 下 小 白菜 种 子 萌 发 和 幼 苗 生 长 的 缓 解 效 应 水
水 杨 酸 对 铅 胁 迫 下 小 白菜种 子 萌发 和 幼 苗 生 长 的 缓解 效 应
吴 顺 , 罗光字 , 蔡 燕
( 中南林 业科 技大学 生命 科学 与技术 学 院 , 湖南 长沙 4 00 ) 104
摘 要 : 小 白 菜 为材 料 , 讨 了 S 以 探 A预 处理 对 铅 胁 迫 下 小 白 菜 幼 苗 生 长 的 影 响 。 结 果 表 明 , 源 水 杨 酸 预 处 理 可 以不 同 外
程度地缓解 P b对小 白菜种子 萌发 和幼苗生长的毒 害效应 , 种子萌发率上升 , 少铅在 幼苗体 内的积 累, 减 促进株 高和根 长
水杨酸对盐胁迫下小麦种子萌发及幼苗生长的影响

水杨酸对盐胁迫下小麦种子萌发及幼苗生长的影响黄希莲;陈菊【期刊名称】《黔南民族师范学院学报》【年(卷),期】2012(032)002【摘要】The paper makes a research on the Influence of Salicylic Acid in different concentration to seed germination and seedling growth of wheat under salt stress. The experimental result shows that under the stress of 5 mmol/LNaCl, the germination rate of wheat seed decreases, root and shoot dongations are inhibited, the Chlorophyll content of wheat seedling and superoxide dismutase (SOD) activity decrease and membrane lipid peroxidation product malondialdehyde (MDA) aconnmlates; while the deposition of 0.1 - lmmol/LSA increases the germination rate of wheat seed under salt stress, promotes the growth of wheat seedling, increases the Chlorophyll content of wheat seedling and superoxide dismutase (SOD) activity, inhibits the accammlafion of MDA, alleviates the harm of salt stress to wheat seedling and presents the concentration effect.%本文研究了盐胁迫下不同浓度水杨酸(SA)对小麦种子萌发及幼苗生长的影响。
外源水杨酸对盐胁迫下小白菜幼苗生理的影响

外源水杨酸对盐胁迫下小白菜幼苗生理的影响随着全球气候变暖和土壤盐碱化等问题的日益突出,植物在生长过程中面临着盐胁迫的挑战。
盐胁迫会导致植物细胞内外环境失衡,进而影响其生长发育和产量。
寻找一种能够缓解盐胁迫对植物生长的影响的方法变得尤为重要。
水杨酸是一种植物内源激素,已被证实在植物对逆境胁迫的响应中发挥着重要作用。
本文旨在通过研究外源水杨酸对小白菜幼苗在盐胁迫条件下的生理影响,以期为解决盐胁迫对植物生长的影响提供理论依据和基础数据。
一、外源水杨酸介绍外源水杨酸是一种重要的植物生长调节物质,与植物内源的水杨酸有着相似的生物学效应。
在植物的生长发育过程中,水杨酸可影响植物的体内抗氧化系统、激素合成和信号传导等多个生理代谢过程,从而调节植物对逆境胁迫的响应能力。
已有研究表明,外源水杨酸处理可以提高植物对盐胁迫的耐受性,减轻盐胁迫对植物生长的不利影响。
外源水杨酸被认为是一种潜在的植物抗逆剂。
二、盐胁迫对植物的影响盐胁迫是指土壤中盐分过高,超过了植物所能耐受的范围,导致植物生长发育受到不利影响的一种环境胁迫。
盐胁迫会导致植物细胞内外的渗透压失衡,进而影响植物的水分吸收和营养物质吸收,导致植物发生水分胁迫和营养胁迫。
盐分还会对植物的生长激素合成和信号传导产生影响,诱发植物的氧化应激反应,导致细胞膜的氧化损伤和蛋白质变性等现象,进而影响植物的生长发育。
1. 植物生长指标研究表明,小白菜幼苗在盐胁迫条件下生长受到明显抑制,生长指标如株高、叶片面积和根长等均显著减小。
在外源水杨酸处理下,小白菜幼苗的生长指标在一定程度上得到了恢复。
尤其是在外源水杨酸浓度为100μmol/L的处理下,小白菜幼苗的株高、叶片面积和根长明显高于未处理对照组,说明外源水杨酸对小白菜幼苗在盐胁迫条件下的生长产生了显著的促进作用。
2. 植物离子平衡和渗透调节在盐胁迫条件下,植物体内的Na+和Cl-等盐分含量明显增加,导致细胞内外渗透压失衡。
盐胁迫还会引起植物体内K+和Ca2+等重要离子的流失,进一步影响植物的生长发育。
外源水杨酸对盐胁迫下小白菜幼苗生理的影响

外源水杨酸对盐胁迫下小白菜幼苗生理的影响1. 引言1.1 背景介绍小白菜(Brassica rapa L.)是一种重要的蔬菜作物,具有高营养价值和广泛的适应性。
在生长过程中,小白菜往往面临各种胁迫环境,其中盐胁迫是其生长发育的重要限制因素之一。
盐胁迫会导致植物细胞内外离子平衡失调、渗透压增加、氧化应激加剧等一系列生理和生化反应,从而影响植物的生长和发育。
1.2 研究目的本研究的目的是探究外源水杨酸对盐胁迫下小白菜幼苗生理的影响,旨在深入了解外源水杨酸在植物抗盐胁迫中的作用机制。
具体目的包括:通过研究外源水杨酸对盐胁迫下小白菜幼苗生长情况的影响,探讨外源水杨酸在提高植物抗盐胁迫能力方面的潜力;分析外源水杨酸对盐胁迫下小白菜幼苗生理指标的影响,揭示外源水杨酸对植物生理机制的调控作用;探讨外源水杨酸在减轻盐胁迫下小白菜幼苗生理损伤中的作用,为进一步揭示外源水杨酸调控盐胁迫下植物生理的分子机制提供实验依据;展望外源水杨酸的应用前景,为开发新的抗逆剂提供理论支持和实验基础。
通过以上研究目的的明确,本研究可为小白菜幼苗在盐胁迫条件下的生理调节机制提供重要参考。
1.3 研究意义小白菜是一种常见的蔬菜作物,广泛栽培于全球各地。
盐胁迫是影响小白菜生长和产量的重要因素之一。
在盐胁迫条件下,植物受到了生理和生化的影响,导致生长受阻和产量下降。
寻找有效的方法来减轻盐胁迫对小白菜幼苗的伤害,提高其生长和产量具有重要的研究意义。
2. 正文2.1 外源水杨酸对盐胁迫下小白菜幼苗生长情况的影响在盐胁迫环境下,小白菜幼苗的生长受到明显的抑制,表现为植株高度矮小、叶片发黄、茎秆细弱等。
外源水杨酸的施用可以显著改善这种生长受阻的情况。
研究表明,外源水杨酸处理后,小白菜幼苗的株高增加,叶片颜色恢复正常,茎秆变得更加粗壮,整体生长状态明显得到改善。
这种改善生长状态的效果主要是由外源水杨酸调节植物内源激素的合成和运输而实现的。
外源水杨酸可以促进植物生长素的合成,进而促进细胞分裂和伸长,从而增加植株的生长速率。
外源水杨酸对盐胁迫下小白菜幼苗生理的影响

外源水杨酸对盐胁迫下小白菜幼苗生理的影响
盐胁迫是指土壤中盐分含量过高,超过植物耐受的范围,导致植物生长发育受到抑制的一种环境压力。
近年来,研究表明外源水杨酸可以调节植物对盐胁迫的响应,促进植物的生长发育和耐受力。
本文旨在探讨外源水杨酸对盐胁迫下小白菜幼苗生理的影响,并分析其机制。
研究表明,盐胁迫会导致小白菜幼苗生长受到抑制,叶片发黄、叶面积减小、根系发育受阻等现象。
外源水杨酸处理可以显著缓解盐胁迫对小白菜幼苗生长的负面影响。
实验结果显示,与盐胁迫处理组相比,外源水杨酸处理组的小白菜幼苗叶绿素含量增加,叶片表面积增大,根系生长促进。
外源水杨酸处理还可以提高幼苗的生物量,增强其对盐胁迫的耐受性。
通过进一步研究外源水杨酸对盐胁迫下小白菜幼苗生理的影响机制,发现以下几个方面的变化。
外源水杨酸处理可以增加幼苗内源激素的合成和调节。
实验结果显示,水杨酸处理可以显著提高幼苗的生长素含量,促进幼苗的生长和营养吸收。
外源水杨酸处理可以增加幼苗的抗氧化能力。
实验结果显示,水杨酸处理可以显著提高幼苗的抗氧化酶活性,减少氧化物的积累,从而减轻盐胁迫对细胞膜的损伤。
外源水杨酸处理还可以调节幼苗的离子平衡。
实验结果显示,水杨酸处理可以显著降低幼苗叶片和根系中的盐分含量,维持细胞内外离子平衡。
综合上述结果,可以得出以下结论:外源水杨酸可以显著缓解盐胁迫对小白菜幼苗生长的负面影响,促进幼苗的生长发育和抗逆能力。
其机制主要包括增加内源激素的合成和调节,提高抗氧化能力,调节离子平衡等。
这些结果对于进一步了解植物对环境胁迫的响应机制,并为植物的耐盐育种提供理论依据和实践指导具有重要意义。
水杨酸对植物生长的影响

水杨酸对植物生长的影响水杨酸被广泛应用于植物生长调节剂中,它的使用在植物领域有着长久的历史。
水杨酸可以促进植物的生长与发育,还有助于提高植物的抗病能力。
本文将探讨水杨酸对植物生长的影响,包括其作用机制以及应用方法。
一、水杨酸的植物生长调节作用水杨酸是一种弱酸,进入植物体内后可以干扰植物生长激素的代谢和信号传递。
具体来说,水杨酸在植物体内可以活化一氧化氮等生长调节物质,进而影响植物的生长和发育过程。
此外,水杨酸还能够调节植物细胞的代谢和膜透性,改善植物对环境逆境的抵抗能力。
二、水杨酸对植物的促进作用1. 促进植物生长水杨酸可以促进根系发育,增强植物对水分和营养的吸收能力。
同时,它还能够刺激植物细胞的分裂和伸长,加速植物的生长速度。
研究表明,通过水杨酸的处理,植物的株高和叶片面积均会显著提高,进而增加植物产量。
2. 促进花芽分化和开花水杨酸通过调节植物的内源激素水平,可以促进花芽的分化和开花过程。
它能够提前诱导花芽形成,并延长花期。
此外,该物质还能够改善花器官的形态结构,提高花朵的色彩鲜艳度。
3. 提高抗病能力水杨酸作为一种重要的抗病物质,能够增强植物对病原菌的抵抗能力。
它能够激活植物体内的防御系统,促使植物产生抗病酶和抗氧化物质等抗性物质。
此外,水杨酸还能够诱导植物产生抗性蛋白,提高植物的免疫力。
三、水杨酸的应用方法1. 叶面喷施将水杨酸溶液以适当浓度喷施在植物叶面上,可以通过叶片吸收作用迅速进入植物体内。
这种方法常用于提高植物的免疫力和抗逆能力,促进植物生长和开花。
2. 根部浸泡将种子或幼苗浸泡在含有水杨酸的溶液中,让植物通过根部吸收水杨酸。
这种方法可以增加植物的发芽率和根系生长,提高植物的营养吸收能力。
3. 土壤施用将适量水杨酸溶液倒入土壤中,以浸润土壤并使其与根系充分接触。
这种方法可以改善土壤环境,促进植物的根系发育和营养吸收。
四、注意事项1. 遵循使用浓度使用水杨酸时应注意控制其浓度,避免过度浓度对植物造成伤害。
水杨酸对盐胁迫下大白菜种子萌发及幼苗生理特性的影响

水杨酸对盐胁迫下大白菜种子萌发及幼苗生理特性的影响摘要为了探明水杨酸(SA)对盐胁迫下大白菜种子萌发及幼苗生理特性的影响,在200 mmol/L NaCl胁迫下,研究了不同浓度SA处理下大白菜种子发芽率和幼苗叶片保护酶活性的变化。
结果表明:1.0 mmmol/L SA处理能够提高盐胁迫条件下大白菜种子萌发的数量、速度和质量,并提高大白菜幼苗叶片保护酶的活性,这些变化都有利于缓解盐害,提高大白菜的抗盐性。
关键词大白菜;水杨酸;盐胁迫;种子萌发;保护酶水杨酸(salicylic acid,SA)是植物体内一种植物内源信号物质和新的植物激素,SA及其类似物能诱导植物产生抗病性、抗热性、耐寒性和抗旱性[1]。
近来的研究发现,SA及其类似物也能诱导植物产生许多抗盐性状,提高植物对盐胁迫的适应性[2-4]。
大白菜(Brassica campestris ssp. pekinensis)是芸薹属中的重要蔬菜,在我国蔬菜生产中占据非常重要的地位。
大白菜生长发育适宜的土壤为微酸性至中性土壤地带,在盐碱地带土壤含盐量高,阻碍了大白菜的生长发育,影响了大白菜的产量和品质。
近几年,由于工业污染的加剧、海水的开发利用及化肥的大量投入,盐渍土面积及程度不断增加。
因此,开发利用盐渍化土壤,选育耐盐大白菜新品种,提高土地利用率是农业生产亟待解决的问题。
该试验以大白菜为材料,研究外施不同浓度SA对盐胁迫下大白菜种子发芽率及幼苗叶片保护酶活性的影响,探讨SA缓解大白菜盐胁迫的生理生化机理,以为改善土壤次生盐渍化提供理论依据。
1 材料与方法1.1 试验材料供试大白菜品种为津绿75,购自保定市农资市场。
1.2 试验设计挑选整齐一致的大白菜种子,用0.5% KMnO4浸泡30 min,清水冲洗后再用无菌水冲洗,吸干种子表面水分播于铺有2层滤纸的培养皿中(直径为9 cm)。
试验共设6个处理,分别以蒸馏水(CK)、200 mmol/L NaCl(NaCl)、200 mmol/L NaCl添加0.5 mmol/L SA(SA0.5)、200 mmol/L NaCl添加1.0 mmol/L SA(SA 1.0)、200 mmol/L NaCl添加2.0 mmol/L SA(SA 2.0)、200 mmol/L NaCl添加3.0 mmol/L SA(SA 3.0)作为处理液。
钙、水杨酸和壳聚糖复配处理对小白菜抗盐性的诱导

钙 、 杨 酸 和 壳聚 糖 复 配 处 理对 小 白菜抗 盐 性 的诱 导 水
徐芬芬 , 韩金 多 , 李 坚 , 罗晓燕
( 上饶 师 范学 院 生命 科 学 学院 , 饶 340 ) 上 30 1
摘
要: 以小白菜( rsc a ps is .hnni L) Bas acm e r p ci s .为对 象, 用根 际施 用结合叶 面喷 洒的方法 , 究 C C2 壳聚 i ts s e s 采 研 a 1、
a d f la p a r n e tg t d.T e u t h we h tS ,CT n o irs r y we e iv si ae he r s ls s o d t a A S,Ca 2c mpe o l in f a ty C1 o lx c u d sg i c n l i
第 9卷第 6期 21 0 1年 1 月Fra bibliotek 1生
物
加
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过
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V 19 N . o. o 6
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C i e e J u n lo i p o e s E g n e i g h n s o r a fB o r c s n i e r n
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片超氧化物歧化酶(O 、过氧化物酶(OD) S D) P 、过氧化 氢酶( A ) C T 的活性 。说 明适 宜浓度的外源 S 可以通过提 A
高植株 渗透调节能力和抗氧化能 力,保护膜 结构和功能 ,减轻 盐胁 迫对小 白菜的伤 害。本试验表 明,S 最佳 A
诱 导 浓 度 为 05m l . mo / L。
巫 滞槛纳钭 20(17 熬 03)一 19: ,35.
水杨 酸对小 白菜 幼苗抗 盐性 的诱 导效 应
徐芬 芬 ,叶利 民 ,张 勇 ,王爱斌 ,林 国卫
( 上饶师范学 院 生命科学 系 ,江西 上 饶 3 4 0 ) 301
摘 要 :采用外源水杨酸 ( A)叶面喷施 的方 法,研 究不 同浓度 S 0 .、0 、1 、1 S A(、01 . 5 . . mmo /) 盐胁 迫 0 5 l 对 L
关 键 词 :水 杨 酸 ; 小 白菜 ;耐 盐 性 ;诱 导 效 应 D i1 . 6 ̄i n10 —7 1 0 00 . 5 o: 03 9 .s . 97 9 . 1.3 0 9 s 0 2 0
中图分类 号 :Q9 57 4 .8
பைடு நூலகம்
文献标识码 :A
文 章编号 :1 0 —7 12 1)30 1—3 0 97 9 (0 00 —0 50
A t ac bs r t:Th x e i e t we e pe f r d o i ve tg t he e f c s o x g n us SA n t e e e p rm n s r r o me t n si a e t fe t f e o e o o h
下小 白菜 ( rsiac i n i)‘ B a s hn s c e s 上海青 ’幼苗生长及其 生理 生化特 性的影响。结果表明 ,0 . 5mmo / A诱 导 l LS 能显著提 高幼苗的株 高、单株 干重、叶 面积和含 水量等 ;降低 叶片丙二醛( A) MD 含量和 电解质渗 出率 ;增强叶
t ik e s e f ae a d inf a t rd c d h la mao dad h d ( DA) c n e t n d h c n s,la ra n s i c l e u e te e f g in y ln i e y e M l o tn a
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