高山栲水提液对云南松种子发芽的化感效应
谷子秸秆水浸提液对5种作物种子萌发及幼苗生长的化感效应分析

㊀山东农业科学㊀2024ꎬ56(1):66~73ShandongAgriculturalSciences㊀DOI:10.14083/j.issn.1001-4942.2024.01.009收稿日期:2023-02-09基金项目:国家谷子高粱产业技术体系项目(CARS-06-14.5-A23)ꎻ河北省农林科学院基本科研业务费包干制项目(HBNKY-BGZ-02)ꎻ河北省杂粮杂豆产业技术体系项目(HBCT2023050101ꎬHBCT2023050202)作者简介:崔纪菡(1987 )ꎬ女ꎬ山东临沂人ꎬ博士ꎬ从事作物栽培研究ꎮE-mail:cuijihancau@126.com通信作者:李顺国(1977 )ꎬ男ꎬ河北徐水人ꎬ研究员ꎬ从事谷子栽培与产业经济研究ꎮE-mail:lishunguo76@163.com赵宇(1979 )ꎬ男ꎬ河南新乡人ꎬ副研究员ꎬ从事作物栽培研究ꎮE-mail:yy056@163.com谷子秸秆水浸提液对5种作物种子萌发及幼苗生长的化感效应分析崔纪菡1ꎬ鲁一薇1ꎬ夏雪岩1ꎬ刘猛1ꎬ刘建军2ꎬ赵宇1ꎬ李顺国1(1.河北省农林科学院谷子研究所/国家谷子改良中心/河北省杂粮研究实验室ꎬ河北石家庄㊀050035ꎻ2.河北省杂粮产业技术研究院/河北东粮农业科技股份有限公司ꎬ河北邯郸㊀056000)㊀㊀摘要:从化感作用角度筛选适宜与谷子[Setariaitalica(L.)Beauv.]进行间套轮作的农作物ꎬ为建立合理的谷子间套轮作体系提供参考依据ꎮ采用水提法制备谷子根㊁茎㊁叶浸提液ꎬ每种浸提液设4个浓度梯度(5㊁20㊁40㊁100mg mL-1)ꎬ以蒸馏水为对照(CK)ꎬ研究谷子植株三部位浸提液对受体作物绿豆[Vignaradiate(L.)Wilczek]㊁红豆[Vignaangularis(Willd.)OhwietOhashi]㊁玉米(ZeamaysL.)㊁小麦(TriticumaestivumL.)和谷子种子萌发㊁幼苗生长的影响ꎮ结果表明ꎬ谷子根㊁茎㊁叶浸提液对受体作物种子发芽率和幼苗生长均有抑制作用ꎬ叶部浸提液抑制作用最强ꎬ根部浸提液的抑制作用最弱ꎮ随着浸提液浓度增加ꎬ其对受体种子的发芽率和幼苗鲜重㊁根长㊁芽长抑制作用加重ꎮ整体上看ꎬ谷子秸秆浸提液对5种作物种子萌发的抑制作用由小到大排序为绿豆<红豆<小麦<谷子<玉米ꎮ综合来看ꎬ绿豆更适宜与谷子进行间作㊁套作和轮作ꎮ关键词:谷子ꎻ化感效应ꎻ种子萌发ꎻ幼苗生长ꎻ秸秆浸提液中图分类号:S314㊀㊀文献标识号:A㊀㊀文章编号:1001-4942(2024)01-0066-08AllelopathicEffectofAqueousExtractofFoxtailMilletStrawonSeedGerminationandSeedlingGrowthofFiveCropsCuiJihan1ꎬLuYiwei1ꎬXiaXueyan1ꎬLiuMeng1ꎬLiuJianjun2ꎬZhaoYu1ꎬLiShunguo1(1.InstituteofMilletCropsꎬHebeiAcademyofAgriculturalandForestrySciences/NationalFoxtailMilletImprovementCenter/MinorCerealCropsResearchLaboratoryofHebeiProvinceꎬShijiazhuang050035ꎬChinaꎻ2.HebeiAcademyofMiscellaneousGrainIndustryTechnology/HebeiDongliangAgriculturalTechnologyCo.ꎬLtd.ꎬHandan056000ꎬChina)Abstract㊀Fromtheperspectiveofallelopathyꎬthecropssuitableforintercroppingwithfoxtailmillet[Setariaitalica(L.)Beauv.]werescreenedtoprovidereferencesforestablishingreasonableintercroppingsys ̄temsforfoxtailmillet.Therootꎬstemandleafextractsoffoxtailmilletwerepreparedbywaterextractionmeth ̄od.Fourconcentrationgradients(5ꎬ20ꎬ40and100mg mL-1)weresetforeachextractwithdistilledwaterasthecontrol(CK).Theeffectsoftheextractsfromthethreepartsoffoxtailmilletplantsonseedgerminationandseedlinggrowthofmungbean[Vignaradiate(L.)Wilczek]ꎬredbean[Vignaangularis(Willd.)OhwietOhashi]ꎬcorn(ZeamaysL.)ꎬwheat(TriticumaestivumL.)andfoxtailmilletwerestudied.Theresultsshowedthattheextractsoffoxtailmilletrootsꎬstemsandleaveshadinhibitoryeffectsongerminationrateandseedlinggrowthoftherecipientcrops.Theinhibitoryeffectofleafextractwasthestrongestꎬwhilethatofrootextractwastheweakest.Withtheincreaseofconcentrationꎬtheinhibitionoftheextractsonseedgerminationrateꎬandseedlingfreshweightꎬrootlengthandbudlengthoftherecipientcropswasaggravated.Amongthefivespeciesofcropsꎬtheinhibitoryeffectoffoxtailmilletextractsonseedgerminationwassequencedasmungbean<redbean<wheat<foxtailmillet<corn.Ingeneralꎬmungbeanwasmoresuitableforintercroppingꎬrelayintercroppingandrotationwithfoxtailmillet.Keywords㊀FoxtailmilletꎻAllelopathiceffectꎻSeedgerminationꎻSeedlinggrowthꎻStrawextract㊀㊀植物化感作用是指植物通过根系分泌㊁茎叶挥发㊁雨水淋溶㊁残体分解等途径释放化学物质到环境中ꎬ从而抑制或促进周围其他植物(或微生物)生长发育的现象ꎬ可分为他毒和自毒两种[1]ꎮ化感物质的收集方法有水蒸气蒸馏法㊁溶剂浸提法㊁培养吸附法和厌氧腐解法等ꎮ种子萌发是植物生命周期中的关键环节[2-3]ꎬ因此ꎬ供体对受体植物种子萌发和幼苗生长的影响是研究植物化感作用最重要的测定方法之一[4-6]ꎮ化感物质对种子萌发表现为促进还是抑制ꎬ与化感物质种类㊁浓度以及供受体种类有很大关系[7-9]ꎮ自20世纪90年代以来ꎬ中国农业普遍采用秸秆还田的耕作方式ꎬ秸秆就地还田成为解决秸秆综合利用问题的最重要手段和途径[10]ꎮ秸秆还田可以有效改善土壤理化和生物性状ꎬ提高土壤有机质含量㊁培肥土壤地力ꎬ既保障了农田持续生产ꎬ又减少了环境污染[11-12]ꎮ但秸秆自身含有多种具有生物活性的化感物质ꎬ这些物质释放到农田中会对种子萌发和幼苗生长产生化感作用[13]ꎮ研究表明ꎬ利用农作物间的化感作用原理合理安排轮作㊁间套作等栽培模式可以达到减轻病虫害㊁提高作物产量和品质的效果ꎬ是解决连作障碍最简单有效的方法之一[14]ꎮ近年来ꎬ有不少研究人员针对还田秸秆的化感作用进行过深入研究ꎬ主要集中在水稻㊁小麦和玉米等大宗作物上ꎬ对谷子[Setariaitalica(L.)Beauv.]的研究相对较少ꎮ谷子是我国北方地区主要的粮食作物之一ꎬ栽培历史悠久ꎬ具有耐瘠㊁抗旱等特性ꎬ其籽粒具有丰富的营养价值和较高的经济价值ꎬ对调节构建合理的膳食结构和农业种植结构能起到重要作用ꎮ谷子适生区域狭窄ꎬ人工栽培连作障碍现象严重ꎬ栽培1~2年后需要换地栽培ꎬ严重影响了其产业化发展ꎮ我国谷子主要产区的种植模式包括谷子搭配小麦轮作ꎬ搭配玉米㊁豆类轮作或间套作等ꎮ一些研究表明ꎬ谷子秸秆中的化感物质对下茬小麦㊁玉米㊁谷子自身以及杂草的生长均存在着显著的化感作用[15-16]ꎮ以往研究对于认识和利用谷子秸秆化感效应提供了重要参考ꎬ但这些研究源自不同研究体系ꎬ所以谷子对小麦㊁玉米等作物的化感强弱尚不能进行比较和排序ꎮ为此ꎬ本研究以绿豆[Vignaradiate(L.)Wilczek]㊁红豆[Vignaangularis(Willd.)OhwietOhashi]㊁玉米(ZeamaysL.)㊁小麦(Tritic ̄umaestivumL.)和谷子为受体ꎬ研究谷子不同部位浸提液对这5种作物种子萌发和幼苗生长的影响ꎬ以探明谷子化感物质主要存在的部位ꎬ明确谷子它毒和自毒作用的强弱ꎬ从化感作用角度评价㊁筛选与谷子进行间套轮作的农作物ꎬ为合理间套轮作提供理论参考ꎮ1㊀材料与方法1.1㊀供试材料试验于2020年10月在河北省农林科学院谷子研究所进行ꎮ供试谷子品种为汇华金米(河北省农林科学院谷子研究所和邢台自然农庄共同选育)ꎬ玉米㊁绿豆和红豆品种分别为冀玉18㊁冀绿9802和冀红17(河北省农林科学院粮油作物研究所选育)ꎬ小麦种子来源于市场ꎬ无详细品种信息ꎮ1.2㊀试验方法1.2.1㊀谷子根、茎和叶浸提液的制备㊀将成熟期健康谷子的根㊁茎㊁叶各部位分开ꎬ阴干粉碎后分76㊀第1期㊀㊀㊀㊀㊀崔纪菡ꎬ等:谷子秸秆水浸提液对5种作物种子萌发及幼苗生长的化感效应分析别称取200g放入锥形瓶中ꎬ加2000mL蒸馏水后置于(20ʃ1)ħ㊁160r min-1的振荡培养箱(型号:HY-10)中振荡浸泡1hꎬ再放置在超声波清洗仪中进行超声震荡30minꎬ静置分层后将上层浑浊液过滤后离心ꎬ得到浓度为100mg mL-1的清澈母液ꎮ用蒸馏水将母液稀释为5㊁20㊁40mg mL-1共3个浓度的浸提液ꎬ对照(CK)为蒸馏水ꎬ所有液体保存于4ħ冰箱中备用ꎮ1.2.2㊀种子萌发与相关指标测定㊀将用75%酒精消毒3min后的种子放入垫有2层灭菌滤纸㊁直径为12cm的培养皿中ꎬ绿豆㊁红豆和玉米每皿放20粒ꎬ小麦和谷子每皿放30粒ꎬ再分别加入4个浓度(5㊁20㊁40㊁100mg mL-1)的浸提液5mLꎬ对照(CK)加蒸馏水ꎬ裹上保鲜膜后放入植物培养箱中培养ꎮ植物培养箱设定白天温度为25ħ㊁湿度70%㊁光照强度4000lx(12h)ꎬ黑夜温度为25ħ㊁湿度80%㊁光照强度0lx(12h)ꎬ每天适当补充相应浓度的浸提液以保持滤纸湿润并记录种子萌发数量ꎬ6d后结束试验ꎮ每个处理重复3次ꎮ另将培养至露白的种子放在直径12cm的培养皿中ꎬ加入浸提液10mLꎬ充分润湿滤纸ꎬ绿豆㊁红豆和玉米每皿放20粒ꎬ小麦和谷子每皿放30粒ꎬ重复3次ꎬ培养条件同前ꎬ7d后移出幼苗测量各项指标ꎮ利用根系扫描系统(型号:WinRHI ̄ZOTRON2012)获取全部萌发幼苗的根长和芽长ꎬ获得总根长㊁总芽长ꎬ总根长和总芽长除以相应的株数获得单株根长和单株芽长ꎮ1.2.3㊀指标计算公式㊀发芽率(%)=发芽种子数/供试种子数ˑ100ꎻ变化率或抑制率(%)=(1-浸提液处理的指标数值/CK指标数值)ˑ100㊀ꎮ1.3㊀数据处理与分析采用DPS数据处理系统对种子发芽率和幼苗根长㊁芽长㊁鲜重等指标进行数据处理和多因素(品种㊁浸提部位㊁浓度)方差分析ꎮ2㊀结果与分析2.1㊀谷子不同部位浸提液对受体种子萌发的影响由表1可知ꎬ谷子根㊁茎㊁叶浸提液对受体种子的发芽率均有抑制作用ꎬ3个部位中ꎬ茎浸提液对玉米的抑制作用最强ꎬ叶浸提液对谷子自身的抑制作用最强ꎬ根浸提液对玉米的抑制作用最强ꎮ总的来说ꎬ茎㊁叶浸提液的抑制作用高于根浸提液ꎮ浸提液的浓度对受体种子的发芽率存在抑制差异ꎮ低浓度的浸提液对绿豆和红豆的发芽率无显著影响ꎬ高浓度的浸提液显著或极显著抑制绿豆和红豆的萌发ꎻ低浓度的浸提液对玉米㊁谷子㊁小麦的发芽抑制有显著影响ꎬ高浓度的浸提液抑制作用更明显ꎬ多为极显著影响ꎮ所有浸提液处理中ꎬ5种作物种子皆在100mg mL-1浸提液浓度下发芽率最低ꎮ浸提液对受体种子萌发的影响不都是负面或者无影响ꎬ较低浓度浸提液提高发芽率的现象也有出现ꎬ如5㊁20mg mL-1浓度的根浸提液相比CK分别提高小麦和玉米种子的发芽率ꎬ即出现 低浓度促进高浓度抑制 的双重效应ꎮ浸提液对种子萌发的影响还与种子本身的种类有关ꎮ以发芽率为考量ꎬ浸提液对绿豆和红豆萌发的抑制作用远低于玉米㊁小麦和谷子ꎬ不同部位浸提液(100mg mL-1)作用下绿豆㊁红豆的发芽率分别为73.3%~95.0%㊁51.7%~90.0%ꎬ玉米㊁小麦和谷子的发芽率仅为18.3%~26.7%㊁17.8%~47.8%和1.1%~56.7%ꎮ本研究中ꎬ谷子根浸提液对5种作物种子萌发的抑制作用排序为红豆<绿豆<谷子<小麦<玉米ꎬ谷子茎浸提液对5种作物种子萌发的抑制作用排序为绿豆<红豆<谷子<玉米<小麦ꎬ谷子叶浸提液对5种作物种子萌发的抑制作用排序为绿豆<红豆<小麦<谷子<玉米ꎮ由上可知ꎬ谷子浸提液对豆科作物种子萌发的抑制作用小ꎬ对谷子自身的抑制主要来源于叶部ꎬ对玉米㊁小麦种子萌发具有明显的抑制作用ꎮ2.2㊀谷子不同部位浸提液对受体作物幼苗生长的影响由表2可知ꎬ与对照相比ꎬ随着茎浸提液浓度的增大(5~100mg mL-1)ꎬ其对红豆㊁绿豆㊁玉米㊁谷子和小麦幼苗鲜重的抑制作用呈波动式增强ꎻ茎浸提液对绿豆㊁红豆㊁小麦和玉米幼苗鲜重皆为86㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第56卷㊀㊀㊀表1㊀谷子浸提液对5种作物种子萌发的影响作物种类浸提液浓度/(mg mL-1)根浸提液发芽率/%抑制率/%茎浸提液发芽率/%抑制率/%叶浸提液发芽率/%抑制率/%红豆0(CK)96.7Aa98.3Aa98.3Aa5100.0Aa-398.3Aa098.3Aa020100.0Aa-396.7Aa296.7Aa240100.0Aab-391.7Aa796.7Aa210090.0Ab751.7Bb4770.0Bb29绿豆0(CK)100.0Aa100.0Aa100.0Aa5100.0Aa0100.0Aa0100.0Aa020100.0Aa0100.0Aa0100.0Aa040100.0Aa0100.0Aa098.3Aa210090.0Ab1095.0Ab573.3Bb27玉米0(CK)88.9Aa97.8Aa91.1Aa583.3Aa685.6Aab1286.7Aab52095.6Aa-886.7Aab1175.6Ab174082.2Aa780.0ABb1885.6Aab610026.7Bb7018.3Bc8120.3Bc78谷子0(CK)68.9Aa75.6ABab86.7Aa565.6Aa585.6Aa-1382.2Aab52065.6Aa581.1ABa-760.0Abc314072.2Aa-565.6Bb1366.7Ac2310056.7Ab1827.8Cc631.1Bd99小麦0(CK)54.4Aab54.4Aa44.4Aa566.7Aa-2342.2Aab2250.0Aa-132043.3Ab2047.8Aa1245.6Aa-34043.3Ab2030.0ABbc4527.8Bb3710047.8Ab1217.8Bc6725.6Bb42㊀㊀注:同列数据后不同大㊁小写字母分别表示不同浓度处理在0.01和0.05水平上差异显著ꎬ下同ꎮ㊀㊀表2㊀不同处理下5种作物幼苗鲜重的变化率作物种类谷子浸提部位不同浓度处理鲜重变化率/%5mg mL-120mg mL-140mg mL-1100mg mL-1红豆根-1.75Aa1.85Aa-2.24Aa-17.04Bb茎-2.33Aa-3.01Aa-13.77Aa-27.93Bb叶-11.09Aa-20.59Bb-21.21Cc-29.55Dd绿豆根-0.54Aa-3.26Aa1.49Aa-25.37Ab茎-5.11Aa-8.52Aa-18.48Ab-59.24Bc叶-16.11Aa-27.11Aab-47.51Aab-70.68Ab玉米根-2.62Aab4.27Aa-9.02Aab-17.49Ab茎-0.91Aa-4.37ABa-23.92BCb-37.89Cb叶5.33Aa-21.42Bb-23.90BCb-37.21Cc谷子根7.41Aa14.81Aa22.22Aa-14.81Aa茎37.93Bb48.28Aa0Aa-51.72Cc叶18.75ABab-12.50Aa-34.38BCb-71.88Cc小麦根23.87Aa-7.16Aab-16.18Ab-6.90Aab茎-10.07Aa-7.38Aa-28.41ABb-47.20Bc叶-1.80Aa-15.68Aab-25.96ABbc-43.70Bc㊀㊀注:同行数据后不同大㊁小写字母分别表示不同浓度处理在0.01和0.05水平上差异显著ꎬ下同ꎮ抑制效应ꎬ对小麦幼苗鲜重具有较强的抑制效应ꎻ低浓度茎浸提液(5㊁20㊁40mg mL-1)对受体谷子幼苗鲜重具有更为明显的促生效果ꎮ高浓度叶浸提液(100mg mL-1)对绿豆和谷子幼苗的抑制效果最强ꎬ分别低于对照70.68%和71.88%ꎮ5mg mL-1低浓度根浸提液处理较对照提高小麦幼苗鲜重23.87%ꎮ对比表2和表3数据可以看出ꎬ谷子茎浸提液对幼苗根长的抑制效应强于对幼苗鲜重的抑制效应ꎮ由表3可知ꎬ整体上看ꎬ叶浸提液对5种受体作物幼苗根长的影响强于根㊁茎浸提液ꎮ与对照相比ꎬ浓度为100mg mL-1时ꎬ叶浸提液和茎浸提液对5种作物幼苗根长的抑制效应达到97.17%~100%ꎬ根浸提液对红豆㊁绿豆㊁玉米和谷子幼苗根长的抑制效应达到55.56%~61.63%ꎬ对小麦幼苗根长的抑制效果较低ꎬ仅为2.75%ꎮ低浓度茎浸提液对玉米(5mg mL-1)㊁小麦(5㊁20㊁40mg mL-1)幼苗根长均有促生效应ꎬ对绿豆和96㊀第1期㊀㊀㊀㊀㊀崔纪菡ꎬ等:谷子秸秆水浸提液对5种作物种子萌发及幼苗生长的化感效应分析㊀㊀表3㊀不同处理下5种作物幼苗根长的变化率作物种类谷子浸提部位不同浓度处理根长变化率/%5mg mL-120mg mL-140mg mL-1100mg mL-1红豆根0Aa0Aa-19.14Bb-55.56Cc茎-5.19Aa-9.91Aa-40.57Bb-97.17Cc叶-5.24Aa-15.72ABb-26.20Bc-97.82Cd绿豆根11.56Aa1.36ABab-8.16Bb-61.22Cc茎-12.26Aa-23.11Aa-57.08Bb-100Cc叶-3.30Aa-22.17Bb-99.06Cc-100Cc玉米根-18.51ABb3.84Aa-31.83BCb-61.63Cc茎12.07Aa-18.72ABab-45.32BCb-99.51Cc叶19.47Aa-55.26Bb-60.26BCb-98.68Cc谷子根47.41Aa31.03ABa37.93Aa-59.48Bb茎-8.50Aa-7.84Aa-9.15Aa-100Bb叶9.86ABa20.42Aa-54.23BCb-100Cc小麦根35.69Aa16.86Aa-5.10Aa-2.75Aa茎32.33Aa10.90Aa30.45Aa-99.25Bb叶-2.68Aa-1.00Aa1.00Aa-99.67Bb红豆皆为抑制效应ꎮ对比表2~表4数据可知ꎬ谷子根㊁茎㊁叶浸提液对幼苗芽长的抑制效应轻于对鲜重和根长的抑制ꎮ从表4中可知ꎬ与对照相比ꎬ浓度为100mg mL-1时ꎬ叶浸提液和茎浸提液对受体作物红豆㊁绿豆幼苗芽长的抑制效应达到91.30%~100%ꎬ对玉米㊁谷子和小麦幼苗芽长的抑制效果较弱ꎻ根浸提液对红豆㊁绿豆和谷子幼苗芽长有促进作用ꎬ对玉米㊁小麦幼苗芽长表现为抑制ꎮ低浓度茎浸提液(5㊁20mg mL-1)对5种受体作物幼苗芽长有促进或轻微抑制效应ꎬ5mg mL-1根㊁叶浸提液对红豆㊁玉米和谷子幼苗芽长有促进效果ꎮ2.3㊀作物种类㊁浸提部位和浸提液浓度对作物萌发生长的影响作物种类㊁浸提部位和浸提液浓度三因素对各个指标均值的影响及差异分析结果见表5ꎮ可知ꎬ作物种类影响自身的萌发生长ꎬ不同作物的发芽率㊁鲜重㊁根长和芽长差异极显著ꎮ不同浸提部位对作物萌发生长的影响不同ꎬ与其他部位相比ꎬ叶部浸提液对所有指标的抑制作用最大ꎬ根部浸提液对除芽长外的所有指标的抑制作用最小ꎮ随着浸提液浓度增加ꎬ种子发芽率和幼苗鲜重随之下降ꎬ其中CK发芽率和幼苗鲜重最高ꎬ100mg mL-1浸提液浓度下两者值最低ꎻ随着浸提液浓度增加ꎬ根长和芽长值呈现先上升后下降趋势ꎬ5mg mL-1浸提液浓度下根长和芽长值最大ꎬ100mg mL-1浸提液浓度下最小ꎮ㊀㊀表4㊀不同处理下5种作物幼苗芽长的变化率作物种类浸提部位不同浓度处理芽长变化率/%5mg mL-120mg mL-140mg mL-1100mg mL-1红豆根21.64Bb9.70BCbc-8.21Cc66.42Aa茎3.73Aa-16.15Bb-21.74Bb-91.30Cc叶22.65Aa-20.99Bb-30.39Bb-95.03Cc绿豆根-16.05Bb3.09ABa4.32ABab24.69Aa茎-3.70Aa-5.09Aa-31.48Bb-100Cc叶-21.92ABb-4.57Aa-33.79Bb-100Cc玉米根14.47Aa-5.26Bb5.26ABa-67.76Cc茎11.11Aa5.56Aa-5.56Aa-12.50Aa叶11.49Aa4.05Aa-6.08Aa-45.27Bb谷子根10.64Aa-3.55Aa-3.55Aa14.18Aa茎-7.04Aa-7.75Aa13.38Aa7.75Aa叶0.74Aab18.52Aa-4.44Ab-96.30Bc小麦根-22.88BCbc11.81Aa5.17ABab-48.34Cc茎24.72Aab12.55Aab41.33Aa-7.01Ab叶-9.72Bb-6.58ABb22.57Aa-54.23Cc㊀㊀表5㊀作物种类㊁浸提部位和浸提液浓度整体上㊀㊀对作物种子萌发与幼苗生长的影响类别因子发芽率/%鲜重/g根长/cm芽长/cm作物种类红豆92.2Bb9.5Bb14.9Cc13.8Cc绿豆97.1Aa6.4Cc12.6CDc15.7Bb玉米83.8Cc26.0Aa28.7Aa13.9Cc谷子64.1Dd0.3Ee11.7Dd13.4Cc小麦42.7Ee3.5Dd25.6Bb28.0Aa浸提部位根80.0Aa10.0Aa20.4Aa17.0ABab茎74.8Bb9.1Bb18.6ABb17.5Aa叶73.1Bb8.4Cc17.1Bb16.5Bb浸提液浓度/(mg mL-1)0(CK)83.7Aa10.4Aa24.2ABab18.6Aa582.96Aab10.2Aa25.8Aa18.8Aa2079.6ABb9.6Bb22.2Bb18.6Aa4076.0Bc8.5Cc17.2Cc18.4Aa10057.6Cd7.0Dd4.1Dd10.4Bb2.4㊀影响作物种子萌发和幼苗生长的多因素方差分析对作物种类㊁浸提部位和浸提液浓度三因素下的各个指标进行方差分析ꎬ结果见表6ꎮ就独立影响而言ꎬ作物种类㊁浸提液部位和浸提液浓度各自显著或极显著影响种子发芽率和幼苗鲜重㊁根长和芽长ꎮ就交互影响而言ꎬ作物种类㊁浸提部位和浸提液浓度的交互作用也显著或极显著影响07㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第56卷㊀种子发芽率和幼苗鲜重㊁根长和芽长ꎮ各因素中ꎬ作物种类对种子发芽率(F=9.37)和芽长(F=367.95)的影响较大ꎬ浸提部位对幼苗鲜重(F=6.91)的影响较大ꎬ浸提液浓度对根长(F=127.34)的影响最大ꎮ三因素的交互作用对种子发芽率(F=127.34)㊁幼苗鲜重(F=368.81)的影响最大ꎬ浸提部位和浸提液浓度的交互作用对根长(F=6.91)和芽长(F=27.00)的影响较大ꎮ㊀㊀表6㊀影响作物种子萌发和幼苗生长的多因素方差分析指标变异来源平方和自由度均方F值P值发芽率区组因子0.020.05.450.95作物种类(A)9.142.39.37<0.001浸提部位(B)0.220.15.62<0.001浸提液浓度(C)2.140.52.69<0.001AˑB0.180.01.090.01AˑC0.7160.0103.13<0.001BˑC0.580.17.68<0.001AˑBˑC0.6320.0127.34<0.001幼苗鲜重区组因子1.720.93.710.53作物种类(A)18055.544513.96.63<0.001浸提部位(B)94.1247.16.91<0.001浸提液浓度(C)368.2492.02.43<0.001AˑB172.2821.51.25<0.001AˑC325.01620.367.32<0.001BˑC60.687.615.28<0.001AˑBˑC87.3322.7368.81<0.001单株根长区组因子59.6229.81.090.34作物种类(A)11227.942807.0103.13<0.001浸提部位(B)418.32209.17.68<0.001浸提液浓度(C)13864.443466.1127.34<0.001AˑB808.38101.03.71<0.001AˑC2886.116180.46.63<0.001BˑC1503.98188.06.91<0.001AˑBˑC2115.93266.12.43<0.001单株芽长区组因子18.529.21.950.15作物种类(A)6960.241740.1367.95<0.001浸提部位(B)36.1218.13.820.02浸提液浓度(C)2429.74607.4128.45<0.001AˑB564.2870.514.91<0.001AˑC1000.51662.513.22<0.001BˑC1021.48127.727.00<0.001AˑBˑC1733.43254.211.45<0.001㊀㊀注:P<0.01和P<0.05分别表示差异达到极显著和显著水平ꎮ3㊀讨论3.1㊀谷子不同部位的化感效应化感效应的强度与来源部位有关ꎮ郑阳霞等[17]研究表明西瓜的茎叶浸提液对自身种子萌发生长的抑制效应高于根浸提液ꎮ燕麦根浸提液对垂穗披碱草种子萌发的综合化感效应强于茎叶浸提液[18]ꎮ章黎黎等[19]在玉米植株浸提液的研究中ꎬ认为玉米茎叶浸提液的抑制作用最强ꎬ根浸提液的抑制作用最弱ꎮ王宁等[20]的研究也表明ꎬ小麦不同部位相同质量浓度浸提液对节节麦幼苗的化感抑制作用强弱为茎叶ȡ根ꎮ以上研究明确了化感的重要部位在于秸秆ꎬ但没有探明叶部和茎部的化感效应排序ꎮ本研究中ꎬ谷子根㊁茎㊁叶浸提液对受体作物种子的萌发和幼苗生长均存在抑制作用ꎬ叶浸提液的抑制作用最强ꎬ茎浸提液其次ꎬ根浸提液最弱ꎮ因此ꎬ在实际生产中ꎬ降低谷子叶的还田比例是降低化感毒害的有效措施ꎮ3.2㊀不同浸提液浓度的化感效应本研究中出现的 高抑低促 效应ꎬ即高浓度的谷子茎浸提液对绿豆㊁红豆㊁玉米㊁小麦和谷子的抑制作用最大ꎬ部分低浓度茎浸提液处理则表现为促进生长作用ꎬ这与大多数利用水浸提液法研究作物化感作用的结果相似ꎮ董淑琦等[15]研究了谷子叶和茎的浸提液对玉米幼苗生长的影响ꎬ也获得一致的结论ꎮ秸秆浸提液存在的 高抑低促 的化感现象ꎬ原因可能是其影响了受体作物的生理生化反应[21]ꎮ王园园等[16]研究了谷子茎秆浸提液对自身幼苗生长的自毒作用ꎬ结果表明ꎬ随着浸提液浓度的增加ꎬ谷子幼苗相关酶(SOD㊁POD)活性表现出先增加后降低趋势ꎮ谷子秸秆浸提液还会影响作物的光合和荧光特征ꎬ研究表明ꎬ高浓度的谷子秸秆浸提液使小麦的叶绿素荧光参数明显下降ꎬ叶片发生光抑制ꎬPSⅡ复合体受到损害[15]ꎮ当谷子秸秆水浸提液浓度较低时ꎬ玉米的叶绿素荧光参数Fv/Fm㊁Y(Ⅱ)和ETR得到提升ꎬ促进玉米生长[22]ꎮ在秸秆还田试验中ꎬ当秸秆还田量达到4000kg hm-2㊁秸秆长度缩短到1cm时ꎬ即可检测出秸秆对根围土壤细菌多样性㊁碳水化合物代谢㊁氨基酸代谢和能量代谢通路上的相关基因表达的化感抑制效应[23]ꎮ以上研究表明ꎬ过量秸秆还田存在化感抑制风险ꎮ3.3㊀不同受体作物的化感反应轮作和间套作是避免和减少连作障碍发生及土传病害的一种传统而有效的农业种植模式ꎬ有利于提高农业生态系统的生产力[24]ꎮ研究谷子17㊀第1期㊀㊀㊀㊀㊀崔纪菡ꎬ等:谷子秸秆水浸提液对5种作物种子萌发及幼苗生长的化感效应分析浸提液对5种作物化感效应的影响ꎬ可为谷子连作障碍机制研究和建立合理轮作㊁间套作制度提供一定的参考ꎮ利用作物间化感互作的特点ꎬ有助于提出作物间作及轮作的最佳作物种类ꎮ本研究中ꎬ谷子根浸提液对5种作物种子萌发的抑制作用排序为红豆<绿豆<谷子<小麦<玉米ꎬ谷子茎浸提液对5种作物种子萌发的抑制作用排序为绿豆<红豆<谷子<玉米<小麦ꎬ谷子叶浸提液对5种作物种子萌发的抑制作用排序为绿豆<红豆<小麦<谷子<玉米ꎮ3.4㊀秸秆化感效应的应用与化学消减利用植物化感作用防治农田杂草ꎬ可以达到减少化学除草剂使用㊁减轻环境压力㊁降低生产成本㊁增加作物产量等目的ꎮ化感抗性水稻材料在不使用除草剂条件下对杂草的控制作用可达80%~90%ꎬ作物产量与化感潜力呈极显著正相关[25]ꎮ曹鹏[26]研究证实了谷子秸秆浸提液对4种杂草生长的化感作用ꎬ杂草的种子发芽率㊁根长㊁根鲜重随稀释倍数增加呈先上升后下降趋势ꎮ当谷子秸秆还田量达到4000㊁8000㊁12000kg hm-2时ꎬ杂草株防效分别为6.0%㊁22.7%㊁31.1%ꎬ鲜重防效分别为7.3%㊁20.8%㊁35.1%ꎬ还田秸秆量越高杂草防效越高ꎮ利用化学手段能够减轻或者消除化感毒害ꎮ李逢雨等[27]用1mg L-1赤霉素浸泡小麦种子30min能够降低稻草浸提液对小麦种子萌发的抑制作用ꎮ与此类似ꎬ60mg L-1赤霉素处理能够缓解高浓度人参株体浸提液对桔梗种子萌发的抑制作用[28]ꎮ以上研究结果为后期研究解决秸秆化感作用和连作障碍等难题提供了参考方向ꎮ4㊀结论谷子根㊁茎㊁叶浸提液对绿豆㊁红豆㊁小麦㊁玉米和谷子自身发芽率和生长均有抑制作用ꎬ叶部浸提液抑制作用最强ꎬ根部浸提液的抑制作用最弱ꎮ随着浸提液浓度的提升ꎬ浸提液对受体种子的发芽率㊁幼苗鲜重㊁根长和芽长抑制作用加剧ꎮ谷子秸秆浸提液对红豆和绿豆的化感负面效应最弱ꎬ对谷子和玉米的化感负面效应最强ꎮ综合来看ꎬ绿豆更适宜与谷子进行间作㊁套作和轮作ꎮ鉴于冬小麦+夏玉米/夏谷子是华北夏谷种植区的常见模式ꎬ根据本研究结果ꎬ建议在小麦+夏玉米/夏谷子种植模式中ꎬ适当引入绿豆或者红豆进行轮作倒茬或者间作改良ꎬ以达到减轻或者消除化感效应的目的ꎮ参㊀考㊀文㊀献:[1]㊀陈锋ꎬ孟永杰ꎬ帅海威ꎬ等.植物化感物质对种子萌发的影响及其生态学意义[J].中国生态农业学报ꎬ2017ꎬ25(1):36-46.[2]㊀El ̄Maarouf ̄BouteauHꎬSajjadYꎬBazinJꎬetal.Reactiveoxy ̄genspeciesꎬabscisicacidandethyleneinteracttoregulatesun ̄flowerseedgermination[J].PlantꎬCell&Environmentꎬ2015ꎬ38(2):364-374.[3]㊀马树庆ꎬ王琪ꎬ张铁林ꎬ等.吉林省中部玉米出苗率和产量对播种-出苗期水分胁迫的反应及其气象评估[J].应用生态学报ꎬ2014ꎬ25(2):451-457.[4]㊀李文红ꎬ张朝显ꎬ曹丹.6种杂草水浸提液对水稻种子发芽和幼苗生长的影响[J].杂草学报ꎬ2018ꎬ36(1):25-30. [5]㊀王一峰ꎬ王明霞ꎬ孟彦斌ꎬ等.半夏不同部位浸提液对小麦种子萌发及幼苗生长的化感效应[J].西北农业学报ꎬ2016ꎬ25(8):1173-1179.[6]㊀颜仕龙ꎬ蔡波ꎬ唐华玲ꎬ等.苦瓜不同部位化感作用研究[J].中国农业科技导报ꎬ2018ꎬ20(8):100-107. [7]㊀耿广东ꎬ程智慧ꎬ张素勤.不同浓度的辣椒化感物质对莴苣化感效应研究[J].华北农学报ꎬ2008ꎬ23(2):30-33. [8]㊀周艳丽ꎬ程智慧ꎬ孟焕文.大蒜根系分泌物对不同受体蔬菜的化感作用[J].应用生态学报ꎬ2007ꎬ18(1):81-86. [9]㊀王璞ꎬ赵秀琴.几种化感物质对棉花种子萌发及幼苗生长的影响[J].中国农业大学学报ꎬ2001ꎬ6(3):26-31. [10]赵绪生ꎬ齐永志ꎬ闫翠梅ꎬ等.小麦㊁玉米两熟秸秆还田土壤中6种有机酸对小麦纹枯病的化感作用[J].中国农业科学ꎬ2020ꎬ53(15):3095-3107.[11]张翰林ꎬ吕卫光ꎬ郑宪清ꎬ等.不同秸秆还田年限对稻麦轮作系统温室气体排放的影响[J].中国生态农业学报ꎬ2015ꎬ23(3):302-308.[12]朱利群ꎬ张大伟ꎬ卞新民.连续秸秆还田与耕作方式轮换对稻麦轮作田土壤理化性状变化及水稻产量构成的影响[J].土壤通报ꎬ2011ꎬ42(1):81-85.[13]李波ꎬ石晓旭ꎬ刘建ꎬ等.水稻秸秆还田对小麦化感作用研究进展[J].安徽农业科学ꎬ2021ꎬ49(4):26-28. [14]王立光ꎬ叶春雷ꎬ陈军ꎬ等.轮作小麦消减胡麻连作障碍的效应研究[J].干旱地区农业研究ꎬ2020ꎬ38(2):158-163ꎬ184.[15]董淑琦ꎬ原向阳ꎬ胡春艳ꎬ等.谷子秸秆水浸提液对下茬冬小麦苗期化感作用的影响[J].中国农业大学学报ꎬ2015ꎬ20(5):31-38.[16]王园园ꎬ董淑琦ꎬ原向阳ꎬ等.谷子茎秆水浸提液对其种子萌发及幼苗生长的自毒作用[J].中国农业大学学报ꎬ2019ꎬ24(6):38-48.[17]郑阳霞ꎬ唐海东ꎬ李焕秀ꎬ等.嫁接西瓜根㊁茎叶的化感效应27㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀山东农业科学㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第56卷㊀及化感物质的鉴定[J].核农学报ꎬ2011ꎬ25(6):1280-1285.[18]周娟娟ꎬ魏巍ꎬ谢文栋ꎬ等.燕麦植株浸提液对垂穗披碱草种子萌发和幼苗生长的化感作用[J].中国草地学报ꎬ2021ꎬ43(8):18-25.[19]章黎黎ꎬ李兴武.玉米不同部位水浸提液对绞股蓝种子的化感作用研究[J].种子ꎬ2018ꎬ37(8):79-82ꎬ87. [20]王宁ꎬ袁美丽ꎬ陈浩.小麦水浸提液对节节麦种子萌发和幼苗生长的影响[J].浙江农林大学学报ꎬ2018ꎬ35(1):112-120.[21]周武先ꎬ熊琳珂ꎬ张雅娟ꎬ等.化感作用对川党参种子萌发及幼苗生长的影响[J].山东农业科学ꎬ2022ꎬ54(11):76-85.[22]董淑琦ꎬ原向阳ꎬ温银元ꎬ等.谷子秸秆水浸提液对玉米苗期生长的化感作用研究[J].中国农业大学学报ꎬ2016ꎬ21(8):35-42.[23]冯茹姬ꎬ胡春艳ꎬ董淑琦ꎬ等.谷子秸秆雨水淋溶物对其根围土壤细菌多样性的化感效应[J].中国农业大学学报ꎬ2022ꎬ27(4):61-72.[24]蒋丽ꎬ郭瑞齐ꎬ管仁伟ꎬ等.基于微生态平衡消减西洋参连作障碍策略[J].山东农业科学ꎬ2021ꎬ53(4):151-156. [25]郭怡卿ꎬ陆永良.水稻化感作用与杂草的生物防治[J].中国生物防治学报ꎬ2015ꎬ31(2):157-165.[26]曹鹏.谷子秸秆对谷田杂草化感作用及防效的研究[D].太原:山西农业大学ꎬ2020.[27]李逢雨ꎬ孙锡发ꎬ冯文强ꎬ等.水稻秸秆水浸提液对小麦的化感作用研究[J].西南农业学报ꎬ2008ꎬ21(4):960-964. [28]哈洋ꎬ李俊杰ꎬ杨嘉帅ꎬ等.人参浸提液对桔梗种子萌发的影响[J].黑龙江农业科学ꎬ2022(1):71-75.37㊀第1期㊀㊀㊀㊀㊀崔纪菡ꎬ等:谷子秸秆水浸提液对5种作物种子萌发及幼苗生长的化感效应分析。
天山云杉凋落物提取液对种子萌发和幼苗生长的自毒作用

天山云杉凋落物提取液对种子萌发和幼苗生长的自毒作用
设定光周期为20℃、16h,暗周期为15℃、8h,在人工气候箱中对天山云杉不同浓度凋落物水浸提取液对其种子萌发和幼苗生长的影响进行了实验研究.结果表明:天山云杉凋落物水浸提取液对其种子萌发和幼苗生长存在自毒作用.当提取液浓度达到0.025gDWmL-1时,对种子发芽势和发芽指数的抑制作用达到极显著(P<0.01),抑制率分别为14.5%和29.3%;当提取液浓度达到0.1gDWmL-1时,对种子发芽率和幼苗胚芽、胚根生长的抑制作用达到极显著(P<0.01),抑制率分别为21.2%、34.1%和51.3%,并显著延长种子的发芽时间;当提取液浓度达到0.2gDWmL-1时,对幼苗鲜重增加的抑制作用达到极显著(P<0.01),抑制率为31.4%;提取液浓度对幼苗干重增加的影响不显著.实验还表明,在低浓度(≤0.05gDWmL-1)时,天山云杉凋落物提取液对其种子的发芽率表现出一定的促进作用.。
青海云杉不同器官水提物对油松种子萌发和幼苗生长的化感作用

J o u r n a l o f No r t h we s t F o r e s t r y Un i v e r s i t y
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 1 — 7 4 6 1 . 2 0 1 5 . 0 6 . 0 4
对 油松 种子 萌发 、 幼苗 生长均表 现 为促进 作 用 , 尤其 对 种子 萌发 具 有 显著 的 促 进作 用 , 其促 进 率 达 6 4 . 2 2 。说 明青 海云杉 和 油松 混交 , 可能 有利 于油松 种 子 萌发 及 幼 苗 生长 , 可为 油松 混 交树 种 的
选择 、 人 工造林 、 森林 培 育及健 康 经 营管理提 供 理论依 据 。 关键词: 青 海 云杉 ; 油松 ; 混 交林 ; 化感作 用 ; 种子 萌发 ; 幼苗 生长 中图分 类号 : ¥ 7 2 3 . 1 3 1 文 献标 志码 : A 文章 编 号 : 1 0 0 1 — 7 4 6 1 ( 2 0 1 5 ) 0 6 — 0 0 2 2 — 0 6
了1 4 9 . 3 9 ; 在 浓度 为 3 0 mg・ mL 时, 除 青海 云杉根 水提 物 对 油松 幼 苗根 长表 现 出促 进 作 用外
( 提高6 . 9 5 ) , 其 他提 取物 对 油松 种 子 萌发及 幼苗 生长均表 现 出抑制 作 用 。青 海 云杉 枝 叶挥 发 油
c r a s s i f o l i a — Pi n u s t a b u l i f o r mi s mi x e d f o r e s t ,a n i mp o r t a n t v e g e t a t i o n t y p e o f Ni n g x i a Lu o s h a n S t a t e Na —
侧柏不同器官水提取物对油松种子萌发和幼苗生长的他感效应

侧柏不同器官水提取物对油松种子萌发和幼苗生长的他感效应王冬梅;李登武;曹哲【期刊名称】《植物研究》【年(卷),期】2012(32)6【摘要】研究了侧柏(Platycladus orientalis)根、枝、叶、果实不同浓度水提取物及枝叶挥发油对油松种子萌发和幼苗生长的他感效应。
结果表明:侧柏各器官及挥发油都含有化感物质,均对油松种子萌发及幼苗生长表现出"高抑低促"效应,而且低浓度时的促进作用明显强于高浓度时的抑制作用。
与对照相比,在浓度为2 mg.mL-1时,侧柏根水提取物对油松幼苗根长和鲜重的促进能力最强,其根长和鲜重分别比对照提高了79.78%和376.60%;侧柏叶水提取物对油松幼苗苗高促进能力最强,比对照提高了102.41%;侧柏枝水提取物对油松种子发芽的促进能力最强,发芽率比对照提高了65.63%。
而在浓度为30 mg.mL-1时,除了侧柏根和枝水提取物对油松种子萌发(87.50%)和鲜重(85.11%)表现出明显的抑制作用外,其它提取物对油松幼苗根长和苗高生长的抑制作用均不明显。
侧柏枝叶挥发油对油松种子萌发,幼苗生长均表现为促进作用,特别对油松种子萌发具有显著的促进作用,其促进率达70.37%。
说明侧柏和油松混交,可能有利于油松树木生长及生产力的提高。
【总页数】5页(P675-679)【关键词】侧柏;油松;化感作用;种子萌发;幼苗生长【作者】王冬梅;李登武;曹哲【作者单位】西北农林科技大学林学院【正文语种】中文【中图分类】S791.38【相关文献】1.青海云杉不同器官水提物对油松种子萌发和幼苗生长的化感作用 [J], 张霖2.侧柏根际土壤提取物对4种植物种子萌发和幼苗生长的化感效应 [J], 张丽丽;王颖;王辉;朱美秋;王艳超;马长明;袁玉欣3.紫茎泽兰植株不同部位及浓度的水提液对蓝桉种子萌发和幼苗生长的化感效应[J], 曹子林;王晓丽;郭盘江;杨桂英4.不同外源酚酸化感物质组合对棉花种子萌发和幼苗生长的化感效应 [J], 李琳琳; 刘建国; 燕鹏; 唐榕; 白志贵; 刘文亮5.南方红豆杉种子不同溶剂提取液对白菜种子萌发及幼苗生长的化感效应 [J], 张艳杰;鲁顺保;高捍东因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
谷子秸秆水浸提液对5 种作物种子萌发及幼苗生长的化感效应分析

谷子秸秆水浸提液对5种作物种子萌发及幼苗生长的化感效应分析作者:崔纪菡鲁一薇夏雪岩刘猛刘建军赵宇李顺国来源:《山东农业科学》2024年第01期摘要:从化感作用角度筛选适宜与谷子[Setariaitalica(L.)Beauv.]进行间套轮作的农作物,为建立合理的谷子间套轮作体系提供参考依据。
采用水提法制备谷子根、茎、叶浸提液,每种浸提液设4个浓度梯度(5、20、40、100mgmL-1),以蒸餾水为对照(CK),研究谷子植株三部位浸提液对受体作物绿豆[Vignaradiate(L.)Wilczek]、红豆[Vignaangularis(Willd.)OhwietOhashi]、玉米(ZeamaysL.)、小麦(TriticumaestivumL.)和谷子种子萌发、幼苗生长的影响。
结果表明,谷子根、茎、叶浸提液对受体作物种子发芽率和幼苗生长均有抑制作用,叶部浸提液抑制作用最强,根部浸提液的抑制作用最弱。
随着浸提液浓度增加,其对受体种子的发芽率和幼苗鲜重、根长、芽长抑制作用加重。
整体上看,谷子秸秆浸提液对5种作物种子萌发的抑制作用由小到大排序为绿豆<红豆<小麦<谷子<玉米。
综合来看,绿豆更适宜与谷子进行间作、套作和轮作。
关键词:谷子;化感效应;种子萌发;幼苗生长;秸秆浸提液中图分类号:S314文献标识号:A文章编号:1001-4942(2024)01-0066-08植物化感作用是指植物通过根系分泌、茎叶挥发、雨水淋溶、残体分解等途径释放化学物质到环境中,从而抑制或促进周围其他植物(或微生物)生长发育的现象,可分为他毒和自毒两种[1] 。
化感物质的收集方法有水蒸气蒸馏法、溶剂浸提法、培养吸附法和厌氧腐解法等。
种子萌发是植物生命周期中的关键环节[2-3] ,因此,供体对受体植物种子萌发和幼苗生长的影响是研究植物化感作用最重要的测定方法之一[4-6] 。
化感物质对种子萌发表现为促进还是抑制,与化感物质种类、浓度以及供受体种类有很大关系[7-9] 。
六种阔叶树种叶片水浸提液对云南松种子萌发生长的化感作用

六种阔叶树种叶片水浸提液对云南松种子萌发生长的化感作用作者:毛祥忠唐绍荣杨斌赵宁来源:《广西植物》2021年第09期摘要:为了筛选营建云南松抗虫混交林的树种,该研究观察了云南切梢小蠹非寄主植物川滇桤木、缅桂、滇朴、樟树、麻栎和山茶六种阔叶树种叶片不同浓度的水浸提液对云南松种子萌发及幼苗生长的化感作用。
结果表明:(1)川滇桤木、滇朴、麻栎和山茶四种阔叶树种叶片的水浸提液对云南松种子萌发和幼苗生长表现出低浓度促进,高浓度抑制效应。
(2)在测试浓度范围内,樟树和缅桂叶片水浸提液对云南松种子萌发和幼苗生长存在抑制作用。
综上所述,六种阔叶树种对云南松的化感作用敏感性不同,低浓度范围内的川滇桤木、滇朴、麻栎和山茶树叶片水浸提液对云南松生长表现出促进作用,樟树和缅桂叶片水浸提液对云南松生长具有抑制作用。
因此,结合营林技术,可选用川滇桤木、滇朴、麻栎等阔叶树种与云南松混交,营建云南松抗虫混交林。
关键词:浸提液,化感作用,云南松,种子萌发,幼苗生长中图分类号:Q945文献标识码:A文章编号:1000-3142(2021)09-1516-08Abstract:This study observed the allelopathic effects of different concentrations of water extracts from the leaves of six broad-leaved tree species on the seed germination and seedling growth of Pinus yunnanensis,which can be used as potential tree species for the construction of P. yunnanensis hybrid forest. The six broad-leaved tree species were Alnus ferdinandi-coburgii,Quercus acutissima,Celtis kunmingensis,Cinnamomum camphora,Michelia×alba and Camellia japonica. The results were as follows:(1)Water extracts from the leaves of four broad-leaved tree species,namely Alnus ferdinandi-coburgii,Quercus acutissima,Celtis kunmingensis and Camellia japonica had promoting effects on seed germination and seedling growth of Pinus yunnanensis when at low concentrations,but showed inhibitory effects on them at high concentrations. (2)In the tested concentrations,the water extracts from leaves of Michelia×alba and Cinnamomum camphora had exhibited inhibitory effects on seed germination and seedling growth of Pinus yunnanensis. In conclusion,six species of broad-leaved trees reflected different sensitivities to allelopathic effects of P. yunnanensis. At low concentrations,water extracts from leaves of Alnus ferdinandi-coburgii,Quercus acutissima,Celtis kunmingensis and Camellia japonica had promoting effects on the growth of Pinus yunnanensis,while water extracts from leaves of Michelia×alba and Cinnamomum camphora had inhibiting effects. Thus,in combination with silviculture techniques,Alnus ferdinandi-coburgii,Quercus acutissima,Celtis kunmingensis can be selected to construct Pinus yunnanensis insect-resistant mixed forest.Key words:extract,allelopathic effect,Pinus yunnanensis,seed germination,seedling growth云南松(Pinus yunnanensis)是我国云南、四川、西藏、广西等省(区)特有的树种,具有耐干旱,生态适应性广和天然更新能力强等特点(杨燕等,2009;陈飞等,2012)。
烤烟水提液对人参种子萌发的影响

萌 发 时 的实 际状 态 进行 观 察 ,以此 来 了解 不 同浓 度烤 炯 水 提 液对 人 参种 子 萌 发 的影 响 。其 结 果为 ,当人 参 种 子不 做任 何 处 理 的 时
候 ,其 整 体 萌 发状 态 呈现 出逐渐 增 长 的趋 势 ,而 在 利用 不 同浓度 烤 烟 水 提液 对 人参 种 子进 行 培养 的时候 ,其 整体 萌 发 速度 较 慢 ,
2)不 同 浓 度 烤 烟水 提 取 液 对 胚 根 和 子 叶发 育 的影 响 。 在 人 参 种 子 萌发 过 程 中 的各 种参 数 里 ,胚 根 和 子叶 的整 体 生 长速 度 代
的连 作 障碍 想 象 ,这 就 在一 定 程度 上 影 响 了人参 的发 育 ,导 致 人 参 产 量 和质 量 的 下 降 , 目前 关 于 连作 障 碍 ,人 们普 遍 认 为是 由于 土壤 酸 化严 重 ,其 中 的有益 物 质 逐渐 减 少 ,另 外 ,种 植 过人 参 的 老参 地 不 能进 行 新人 参 的 培养 ,在这 样 的情 况 下 ,就 需要 针 对 这 些 因素 来对 人 参 的 种植 方 式进 行 改变 ,以此 来 提 高人 参 种植 的整
3 )不 同 浓度 烤 烟 水 提 液 对 人参 胚 根 M1 ) A、可 溶性 糖 含 量 和 S O D 的影 响 。根据 实 验 可 以看 出 ,人 参 胚根 MD A 生理 指 标会 随着 烤烟 水 提 液浓 度 的 提 升而 增 高 ,而 S O D 会 随着 烤 烟水 提 液浓 度 的 不断 提 高 ,呈 现 出先 升 高后 降 低 的趋 势 ,一般 临 界点 为 0 . 4 g / ml 烤
从 这 样 的情 况 可 以知 道 ,烤 炯水 提 液 对人 参 种子 的萌 发起 到 一定
油松叶水提液对高羊茅的化感效应研究

油松叶水提液对高羊茅的化感效应研究王晓英【摘要】The paper studied the allelopathic effect of the aqueous extracts of living leaf,the withered leaves and withered leaves decaying of Pinus tabulaeformis on germination,growth and physiological indexes of Festu-ca arundinacea in laboratory.The results showed that the aqueous extracts of 3 kinds of leaves reduced seed germination ratio and seed germination energy of Festuca arundinacea from 6.14% to 69.74% and 3.23% to96.77%,repectively;the aqueous extracts of 3 kinds of leaves reduced root length and seedling hight from-1.92% to 45.90% and 0.39% to28.83%,repectively.The rank of sensitivity of Festuca arundinacea to the a-queous extracts of 3 kinds of leaves was aqueous extracts of living leaves > aqueous extracts of withered leaves > aqueous extracts of withered leaves decaying.The aqueous extracts of 3 kinds of leaf materials showed stimu-lation or inhibition on the activities of superixidedismutase(SOD),peroxidase(POD),catalase(CAT)of Festuca arundinacea seedlings.The content of malondialdehyde (MDA)significantly increased in Festuca arundinacea seedlings with the treatment concentration increasing,whereas the content of soluble protein were reduced,ex-cept the 0.075g/mL of aqueous extracts of withered leaves decaying.Hereby,the aqueous extracts of 3 kinds of leaf materials had allelopathic effect on Festuca arundinacea.The allelopathic effect of different leaf materials from stronger to weaker were aqueous extracts of living leaf,aqueous extracts ofwithered leaves,aqueous ex-tracts of withered leaves decaying.%采用室内生物测定法比较油松(Pinus tabulaeformis )生活叶、凋落叶以及凋落叶腐解物的水提液对高羊茅(Festuca arundinacea )种子萌发、幼苗生长及生理的影响。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
松 的 天 然更 新 和 生 长 。
关键 词 :高 山栲 ; 感作 用 ; 南松 ; 芽 化 云 发 中图 分 类 号 : 7 2 3 ¥ 2 . 文献 标 识 码 : A
W a io ta ng X a Lie l Efe toft eAqu ou ta t fCa t n pss d lv y n t em i ato fPi u un ne ssFr S e s f c h e sEx r c so s a o i ea a io heG r n i n o n s y na n i . e d
文 章 编 号 :O2 7 4 20 )6 04 4 1 0 —2 2 ( 0 7 0 —0 0 —0
高 山栲 水 提 液 对 云 南松 种 子 发 芽 的化 感 效 应 ※
院 资 源 学 院 ,昆明 6 0 2 ;.西 南林 学 院环 境 科 学 与 工 程 系 ) 1西 5242 摘 要 : 了解 混 交树 种 高 山栲 对 云 南松 的化 感作 用 , 高 山栲 各 器官 水提 液 对 云 南松 种 子 的 发 芽进 行 处 理 。 结 果 表 明 , 为 用 高 山栲 鲜 叶 、 干 、 皮 、 根 , 落叶 水提 液 对 云 南松 种 子的 发 芽和 芽的 生 长 均 有 一 定 的 影 响 。 所 有 样 品 的 水提 液 均 表 现 出 枝 树 树 枯 在 高浓度 下 对 云 南松 种 子 发 芽和 芽 的 生长 有 明 显 抑 制 作 用 , 着 水提 液 浓 度 减 小 , 制 作 用 减 弱 、 失 甚 至 转 变 为 促 进 作 用 随 抑 消
( c t s r e S Fa uly ofRe ou c s, out e tFor s r hw s e t y Cole e, un i g, u a 5O 4, i ) lg K m n Y nn n6 22 Chna Ab tac : sr t The g r ia i xpe i e nu un n nsss e st e t d by t qu o xta t ft fe e rs e m n ton e rm ntofPi s y na e i e ds wa r a e hea e use r c so hedif r ntpa t o san ss d l a ia fe e on e t a in. The e u t h fCa t op i eav y tdif r ntc c n r to r s ls s owe h t he a ue us e r c s o he dif r nt a t o d t a t q o xta t f t fe e p rs f C. dea a a ome e f c h e m ia i fP. y lv yih ve s fe ton t e g r n ton o unn ne i e d nd t owt f bu , bu he e fc s w e e dif r nt a nss s e s a he gr h o ds t t fe t r fe e w ih dif r ntc nc ntato nd p r s A sf ra hedif r ntc nc n r to qu ou xta t ft fe e rso t fe e o e r in a a t. a st fe e o e t a in ofa e se r c so hedif r ntpa t fC.dea l— v y ,h g on e r ton o q ou x r cs h d sr ng ra ll at ha o c nc n r to ft a n t e g r n ton o e ds a i i h c c nta i fa ue s e t a t a to e leop hy t n l w o e t a in o h to h e mi a i fs e a d t owt fbu . H i onc nta i f t e a n hegr h o ds gh c e r ton o h que s ex r c o ou ta t fC. dea a ir sr i he g r n i n o e d a he l v y e t ans t e mi ato f s e s nd t g o t fbud . A s t e c nc nta i n o hea e s e t a t e r w ho s h o e r to ft qu ou x r c sr ducn i g,t e ta n a a l u n O s i uato . As f r a he r s r i tgr du ly t r s t tm l i n a s t fe to fe e a t s a op i l v y n t nu nn ne ss Fr s e hee f c fdif r ntp r sofCa t n ss dea a io he Pi s yu a n i . e ds,t fe to a h a d w e e far he e f c fbr nc n tla e s r ng r t n ot e arso h nusy na e i . Se ds I ho st att he ia e s rm a e ilo a h a d w e e f to e ha h rp t n t ePi un n nssFr e . ts w h hec m c ls n o t ra fbr nc n tl a a e m or h n o he rs A sf ra h e ii t ft s t m st hea e s e tacs ,t r e fs n iiiyoff r ts ~ r e t a t rpa t . a s t e s nstviy o e tie O t qu ou x r t heo d ro e stvt ou e ti tm s t qu o xta t fdif r ntpa t s a opssdea a iFr w a : tweght r otln h ̄ ge m i a i a e O a e use r c so fe e rsofCa t n i l v y . s we i > o e gt r n ton r t> hy o~ p c y e gt W h n we p a tm i e or s s o s a op i lv yia nus un n nss we s ul e c he pr o to f ot lln h. e l n x d f e t fCa t n ss dea a nd Pi y na e i ho d r du e t op r in o Ca t no i lv yii r e O i u a ena ur lr g ne a i nd gr s a pssdea a n o d rt stm l t t a e e r ton a owt fPi s y na nss h o nu un ne i. Ke r : s a pssdea yia ll pa h ; nu n ne ss ; r i a i y wo d Ca t no i lva ; le o t y Pi s yu a n i ge m n ton s
维普资讯
山东林 业 科技
20 0 7年第 6 期
总 13 7 期
S HAN 1 G F R S R C E C D T C O O Y D N O E T Y S I N E AN E HN L G
2 0. o6 0 7 N .