碳化玉米芯缓解邻苯二甲酸对番茄幼苗生长和酶活性的抑制作用

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外源Ca~(2+)预处理可提高番茄幼苗对高温的耐受性

外源Ca~(2+)预处理可提高番茄幼苗对高温的耐受性

外源Ca~(2+)预处理可提高番茄幼苗对高温的耐受性孙常刚;张世伟;周海燕【摘要】以串珠樱桃番茄为试验材料,通过测定叶绿素荧光参数、抗氧化系统酶活性等,研究了外源钙处理对番茄幼苗的影响,主要结果如下:Ca2+能有效缓解高温胁迫导致的细胞膜透性的增加,减少膜脂过氧化产物MDA的积累,维持较高的有活性反应中心的数目、有活性反应中心开放的程度以及用于电子传递的能量。

【期刊名称】《农业科技通讯》【年(卷),期】2012(000)001【总页数】4页(P46-49)【关键词】番茄;高温胁迫;钙离子【作者】孙常刚;张世伟;周海燕【作者单位】山东省招远市农业技术推广中心,招远265400;山东省招远市农业技术推广中心,招远265400;山东省招远市农业技术推广中心,招远265400【正文语种】中文【中图分类】S641.2番茄越夏栽培和设施栽培中易受高温危害,严重影响产量和品质,其后果往往是给农业生产带来巨大的经济损失(张宗申等,2001)。

克服的方法主要是选育耐高温品种和运用适宜的栽培措施。

Ca2+作为生物膜的稳定剂,在维护细胞壁、细胞膜的结构、功能以及减少和延缓膜的损伤上具有重要作用,同时Ca2+可以作为耦联胞外信号与胞内生理生化反应的第二信使,参与植物对外界的反应和适应,调节植物细胞对逆境胁迫信号转导过程。

已知启动Ca2+信使系统的一个中心环节是胞质中Ca2+浓度的改变,而维持细胞内Ca2+低稳定水平是完成Ca2+信使作用和细胞调节功能的前提条件(Poovaiah和Reddy,1993)。

外施Ca2+可以增强植物对许多非生物逆境的适应性,减轻逆境对植物所造成的伤害(赵可夫等,1993;Yuan等,1996)。

在植物耐受高温胁迫研究方面,Ca2+处理可以增强玉米(Gong等,1997)、辣椒(张宗申等,2001)、茄子(陈贵林和贾开志,2005)和烟草(张燕等,2002)的耐热性。

我们利用Ca2+喷施番茄幼苗的叶片,以喷施蒸馏水为对照,研究Ca2+对高温胁迫下热敏性较强的番茄幼苗叶片叶绿素荧光参数和抗氧化酶等方面的影响。

番茄秸秆不同还田方式对番茄生长及土壤碳氮含量和酶活性的影响

番茄秸秆不同还田方式对番茄生长及土壤碳氮含量和酶活性的影响

番茄秸秆不同还田方式对番茄生长及土壤碳氮含量和酶活性的影响杨冬艳;冯海萍;桑婷;谢华【摘要】采用盆栽定量等氮还田的方法,研究番茄秸秆直接还田和堆肥还田对番茄生长、产量、果实品质、土壤碳氮含量及酶活性的影响.结果表明:番茄秸秆直接还田处理在还田60 d内对番茄植株生长有化感抑制作用,抑制作用在60 d后减弱,还田110 d后能促进番茄植株生长,显著提升果实品质,提高土壤全碳、全氮含量.番茄秸秆堆肥还田处理能够持续促进番茄植株生长,改善果实品质,显著提高番茄产量,土壤全碳、全氮含量及C/N显著提高,脲酶、蔗糖酶活性显著提高.在生产中番茄秸秆堆肥可直接作为肥料施用,且肥效优于鸡粪,番茄秸秆直接还田则需要至少60 d的腐解才能减弱对番茄生长的抑制作用.【期刊名称】《中国蔬菜》【年(卷),期】2018(000)010【总页数】5页(P55-59)【关键词】番茄;秸秆还田;堆肥还田;生长;土壤酶活性【作者】杨冬艳;冯海萍;桑婷;谢华【作者单位】宁夏农林科学院种质资源研究所,宁夏银川750002;宁夏农林科学院种质资源研究所,宁夏银川750002;宁夏农林科学院种质资源研究所,宁夏银川750002;宁夏农林科学院种质资源研究所,宁夏银川750002【正文语种】中文番茄是全球栽培最广、消费量最大的蔬菜作物之一,中国是世界最大的番茄生产国和消费国之一,2016年我国番茄种植面积约105万hm2,产量约5 413万t(刘天英,2018)。

番茄秸秆年产生量约3.4亿t(耿凤展等,2016),但大部分秸秆被随意堆放丢弃,传播病菌,污染环境,造成大量营养物质的浪费。

由于番茄植株浸提液、根系分泌物以及植株残体腐解物中普遍存在化感物质(周志红等,1997;王广印等,2013;康亚龙,2014),导致番茄秸秆很难直接利用,通过秸秆堆肥过程中产生的高温分解化感物质,是削减其化感作用的重要途径(Wakjira et al.,2009;Li et al.,2014)。

缓释增效氮及加γ-PGA在辣椒西红柿苗期应用的安全评价

缓释增效氮及加γ-PGA在辣椒西红柿苗期应用的安全评价

缓释增效氮及加γ-PGA在辣椒西红柿苗期应用的安全评价一、实验目的本实验旨在探究缓释增效氮及加γ-PGA在辣椒和西红柿苗期中的应用效果,对其安全性进行评价,为农业生产提供科学依据。

二、时间地点时间:2023年12月28日-2024年1月23日(27天)地点:武汉市东西湖区柏泉蔬菜基地(虞美人)。

三、实验材料1.缓释氮(杨总提供)。

2.缓释氮+γ-PGA(杨总提供)。

3、N(46%):(实验室提供)。

4.基质苗:辣椒120棵(芜椒)、西红柿120棵(凯莎.荷兰)(邓桂湖提供)。

5.测量工具:直尺、电子秤等、土壤肥料测试仪。

四、处理设计1、处理梯次:处理1:缓释氮1g/株。

处理2:缓释氮2g/株。

处理3:缓释氮4g/株。

处理4:缓释氮6g/株。

2、定株数量:处理1、2、3、CK各20株,其余为破坏性实验。

2、缓释氮+γ—PGA计量与上述相同。

3、除处理1和处理2外其余处理均为破坏性实验,仅为参照。

4、设2组对照:农户常规用肥与尿素(46%)。

五、实验方法1.温棚:前茬作物:黄瓜。

2.等距移栽3.移栽时穴位施足定量处理肥料与苗直接置于肥料上,直接接触。

4.浇水:人工适量浇水,确保土壤湿润即可。

5.放置环境:温棚温度控制在15-20摄氏度。

6.观察与测量:定期观察生长情况,记录其株高、叶数、叶绿素、产量、病虫害等指标,并拍照记录。

7.数据整理:收集实验数据,整理成表格和图表,进行统计分析。

六、实验结果与分析1.株高与茎粗:实验数据显示,施用缓释增效氮肥料的西红柿幼苗株高、茎粗均有所增加,相较于对照组差异显著。

γ-PGA后,株高、茎粗进一步增加,表明γ-PGA具有促进幼苗生长的作用。

表一:辣椒苗期安全评价数据2.叶片生长:施用缓释增效氮肥料和γ-PGA的西红柿幼苗叶片数量增加,叶色鲜绿,叶面积增大。

这表明氮肥和γ-PGA对叶片生长具有积极影响。

表二:西红柿苗期安全评价数据3.安全性评价:在整个实验过程中,未发现施用缓释增效氮肥料和喷施γ-PGA对辣椒和西红柿幼苗产生明显的负面影响。

土壤生态调控剂缓解酚酸类物质对番茄苗期生长抑制作用的效果

土壤生态调控剂缓解酚酸类物质对番茄苗期生长抑制作用的效果

积增加 I . % ~ 38 %。施用香豆素 10 0 g ( L k) 19 4 3 .1 0 ~20 / m ・g 的处 理 ,0 l0

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中 图 分 类 号 :18 S5 文献标识码 : A 文 章 编 号 :00—79 (06 增 刊 一05 —0 10 0 l20 ) 04 5
Th le i g Efe t fS i Ec lgc lCo to e t o Ph n lcAcd e Reivn f cso ol o o ia n r lAg n st e oi i s o sr ii g Gr wt fTo a o S e l g n Re tan n o h o m t e di s n
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l RlUT R E 华 北 农 学 报 ・ 0 6, 1 增 刊 ): 4 5 _ O tU ^ 20 2 ( 5 .8
B R g I II∞ O E L II - I

生物炭对化感物质胁迫下番茄幼苗生物量及保护酶活性的影响

生物炭对化感物质胁迫下番茄幼苗生物量及保护酶活性的影响
次6 0 m L 。
环 酶活性降低 , 根 系呼吸速率 、 线粒体 功能受到抑 制 , 土壤 酶 活性被改变 “ “ J 。生物炭具有 巨大 的比表面积微孔结 构 , 有
很强 的吸附能力 , 能吸附土壤污染物 、 降低污染物对土壤环境
1 . 1 . 3 生物炭 的制备
分别选用秸 秆、 稻壳 、 污泥作 为生物
质降解性较强 、 降解后可能 产生其他 不确定 因素而使 其应用 受到一定 的限制 。生物炭是生物质在缺氧条件下热 降解 的产
物, 对 除草剂 、 农 药 等有 机物具 有较 强 的吸 附能力 。因
1 . 1 . 1 番茄壮苗的培育
试验 于 2 0 1 4年 5月在沈 阳农业大
此, 添加不易 降解 、 吸附性好 、 来源广泛 的生物炭可 能会成 为
的危 害 , 目前 活性炭 、 活性木 炭等 已在美 国、 日本 等 国家蔬菜
种植 中广泛应用 , 并取 得较 好 的效 果” 。有研 究发 现 , 活 性碳可在水 培条件下 吸附植物 根系分泌物 , 降低水杨酸 、 苯 甲 酸、 对 羟基苯 乙酸等化感 物质 及丙 二醛 ( MD A) 的含 量 , 增加
植 株 生 长 量 。本 试 验 通 过 在 发 生 化 感 物 质 毒 害 的 土壤 中
质原料 , 风干 ; 置于烘箱烘干 , 粉碎 , 过1 O目筛 ; 取一定量烘 干
的生物质 , 表 面包裹铝箔纸 , 置于去掉内衬 的高压消解罐 内在
马弗 炉 中 5 0 0 ℃热 解 3 h 。

学试验基地塑料 大棚进行 , 供试 番茄 品种为辽 园多丽 。将挑 选好的番茄种子播于穴盘 中, 培养至 4叶 1 心时 , 将优 良壮苗

外源一氧化氮对番茄幼苗铜、镉毒害缓解效应的研究的开题报告

外源一氧化氮对番茄幼苗铜、镉毒害缓解效应的研究的开题报告

外源一氧化氮对番茄幼苗铜、镉毒害缓解效应的研
究的开题报告
一、选题的背景与意义
由于人类活动及自然环境的污染,生态系统中重金属元素的含量逐渐积累,对生物的健康和生长发育造成了不良影响。

其中,铜和镉是常见的重金属元素,它们在大气、水体和土壤中均可检测到其存在。

这些重金属元素进入植物体内,对植物的生长和发育产生了严重影响,对土壤硝化作用也产生影响。

而一氧化氮是植物体内的一种重要信号分子,在植物的生长发育、抗逆性等方面起着重要的调控作用。

外源一氧化氮的应用可以缓解重金属元素对植物的毒害作用。

研究外源一氧化氮缓解重金属毒害的作用机制,对于发掘一氧化氮在植物抗逆性方面的作用机制和应用具有重要的意义。

二、研究的目的
本研究旨在探讨外源一氧化氮对番茄幼苗在铜、镉胁迫下的缓解效应,以及其对土壤硝化作用的影响。

通过研究外源一氧化氮对番茄植株的生长、生理指标及土壤硝化作用的影响,探究外源一氧化氮缓解铜、镉胁迫的作用机制。

三、研究的内容和方法
1. 研究对象
选取番茄幼苗为研究对象。

2. 实验设计
(1)控制组:种植在普通土壤中;
(2)铜、镉处理组:在普通土壤中添加不同浓度的铜、镉;
(3)外源一氧化氮处理组:在铜、镉处理后,利用一氧化氮供体处理。

3. 数据测定
对不同处理组番茄幼苗的生长情况、根系形态、叶片色素含量、抗氧化酶活性等进行测定,同时测定土壤硝化作用指标。

四、研究的意义
本研究将探讨外源一氧化氮对铜、镉胁迫的缓解效应,为外源一氧化氮在植物中的应用提供理论依据,同时探究外源一氧化氮对土壤硝化作用的影响,为了更好地开发土地资源和保护生态系统提供指导。

利用玉米芯生产生物酶法降低黑色山楂果实中多酚类化合物含量的研究

利用玉米芯生产生物酶法降低黑色山楂果实中多酚类化合物含量的研究

利用玉米芯生产生物酶法降低黑色山楂果实中多酚类化合物含量的研究植物多酚类化合物具有很强的抗氧化和抗炎作用,因此广泛用于食品、药物和化妆品等领域。

然而,多酚类化合物不仅会使食品变质,还会影响口感和营养品质,因此降低食品中多酚类化合物的含量非常重要。

目前,利用生物酶法降低多酚类化合物含量已经被广泛应用于食品加工和保鲜领域。

本文将着重介绍利用玉米芯生产生物酶法降低黑色山楂果实中多酚类化合物含量的研究进展。

一、黑色山楂果实中多酚类化合物含量及其影响黑色山楂是一种常见的水果,具有很高的营养价值和药用价值。

然而,黑色山楂果实中含有大量的多酚类化合物,如花青素、黄酮类、酚酸类等。

这些多酚类化合物具有很强的抗氧化和抗炎作用,但在食品加工和储存过程中容易发生氧化反应,导致食品变质和口感下降,同时还会影响营养品质。

因此,降低黑色山楂果实中多酚类化合物含量已经成为了研究的热点之一。

目前,主要采用化学方法和生物酶法两种方法降低多酚类化合物的含量。

化学方法是利用化学剂将多酚类化合物转化为无色化合物,但化学剂的使用会对食品质量和安全性造成潜在风险。

生物酶法则是利用植物酶或微生物酶降解多酚类化合物,具有无毒、高效、环保等优点。

其中,利用玉米芯生产生物酶是一种具有潜力的方法。

二、生物酶法降低黑色山楂果实中多酚类化合物含量的研究进展1.利用玉米芯生产红酸酯酶红酸酯酶是一种能够降解多酚类化合物的酶,可以将花青素、黄酮类等多酚类化合物转化为无色化合物。

近年来,研究人员利用玉米芯作为发酵基质,通过菌株筛选、优化培养条件等手段,成功生产出红酸酯酶,具有一定的应用前景。

2.生物酶法降低黑色山楂果实中多酚类化合物含量的实验研究研究人员利用玉米芯生产出的红酸酯酶对黑色山楂果实进行实验研究。

结果表明,加入适量的红酸酯酶可以降低黑色山楂果实中多酚类化合物含量,同时不会对食品的营养品质和口感产生影响。

此外,红酸酯酶具有无毒、高效、环保等优点,是一种可持续性的降低多酚类化合物含量的方法。

生物炭对番茄幼苗生长及养分吸收的影响

生物炭对番茄幼苗生长及养分吸收的影响

生物炭对番茄幼苗生长及养分吸收的影响夏亚真;田利英;李胜利;毕明明【摘要】The experiment studied the effects of biochar addition on tomato seedling growth and nutrient uptake by adding biochar with different ratio (1:1 mixture of wheat straw and peanut shell carbonized by high temperature)into tomato nursery substrate. The result indicated that adding biochar (10%-30%) could improve vent ability,reduce unit weight,increase pH value and EC value of nursery substrate. Comparedwith the contrast,adding 20% biochar could significantly improve the stem thickness,healthy seedling index,root-shoot ratio,chlorophyll content and root system activity of tomato seedlings by 24.29%,62.87%,31.29%,54.87% and 26.86%,respectively.Besides,biochar addition in nursery substrate could also increase the absorption and accumulation of N,P and K nutrients by tomato seedlings,which was very helpful for tomato seedling growth.%在番茄育苗基质中添加不同比例的生物炭(小麦秸秆和花生壳1 V:1 V混合物经高温炭化形成的炭粉),研究生物炭对番茄幼苗生长及养分吸收的影响.结果表明:添加10%~30%的生物炭有助于改善育苗基质的通气性,降低育苗基质的容重,提高基质pH值和EC值;与对照相比,在育苗基质中添加20%的生物炭能够显著提高番茄幼苗的茎粗、壮苗指数、根冠比、叶绿素含量和根系活力,增幅分别为24.29%、62.87%、31.29%、54.87%和26.86%;且显著增加了番茄幼苗对氮、磷、钾养分的吸收和积累,有利于番茄幼苗生长.【期刊名称】《中国蔬菜》【年(卷),期】2018(000)005【总页数】4页(P32-35)【关键词】生物炭;番茄;幼苗;生长;养分吸收【作者】夏亚真;田利英;李胜利;毕明明【作者单位】河南农业大学园艺学院,河南郑州 450002;平顶山市种子技术推广站,河南平顶山 467000;河南农业大学园艺学院,河南郑州 450002;河南农业大学园艺学院,河南郑州 450002;河南农业大学园艺学院,河南郑州 450002【正文语种】中文培育健壮的秧苗是蔬菜生产的重要环节,秧苗的质量直接关系到蔬菜的品质和产量(张轶婷等,2011;郝金魁等,2012)。

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《中国蔬菜》学术论文下载
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Studies on Alleviation Effect of Carbonized Maize Cob to Phthalic Acid on Restraining Growth and Enzyme Activity of Tomato Seedlings
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滨高鲜鲜量黄Ⅰ量验zym量龙Ⅰ长验Ⅰ长龙高预趋~量邻Ⅰ近钵预高黄高鲜预趋龙~龙Ⅰ鲜高预y鲜钵量验高预高x长邻趋龙量Ⅰ长验Ⅰ Beta vulgaris
度性
1妥1感

滨趋预量黄趋Ⅰ科Ⅰ结 液验趋y趋Ⅰ液Ⅰ碳 珍趋v长预趋验量龙妥结u长zⅠ科 1施施感 照ff量近~Ⅰ高fⅠ鲜钵y~高~高x长近Ⅰ黄量龙长验Ⅰg预y近高龙长邻量Ⅰ高验Ⅰ趋近~长v长~yⅠ高fⅠ理 妥液胁粉趋龙量Ⅰf黄高mⅠ鲜预趋龙m趋Ⅰm量m路黄趋验量 盆高u黄验趋预Ⅰ 高fⅠ滨钵量m长近趋预Ⅰ照近高预高gy 滨趋预预趋w趋yⅠ结Ⅰ科 感度1–感度心 度1 度播施妥度施提 度岩岩岩 Ⅰ 趋Ⅰm量近钵趋验长龙mⅠf高黄Ⅰ量x高~长近Ⅰ长验v趋龙长高验 缓近长量验近量 度施岩
mg·g
状药

1姚11±岩姚岩性Ⅰ趋Ⅰ 1姚岩施±岩姚度1Ⅰ趋Ⅰ 1姚1性±岩姚度心Ⅰ趋Ⅰ 1姚岩提±岩姚心感Ⅰ趋Ⅰ 1姚1度±岩姚心心Ⅰ趋Ⅰ
岩姚心提±岩姚岩感Ⅰ趋Ⅰ 岩姚心护±岩姚岩性Ⅰ趋Ⅰ 岩姚度心±岩姚岩护Ⅰ路Ⅰ 岩姚心性±岩姚岩提Ⅰ趋Ⅰ 岩姚心感±岩姚岩护Ⅰ趋Ⅰ
2.2 心 滨管度


度岩

3
度姚感Ⅰ mm高预·碳
Ⅰ 1家度Ⅰ理高趋g预趋验邻
妥1
Ⅰ 型1家度Ⅰ理高趋g预趋验邻 型1家度Ⅰ理高趋g预趋验邻
Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ
岩姚度感Ⅰmm高预·碳
妥1
度姚感Ⅰmm高预·碳
妥1
度姚感Ⅰmm高预·碳
妥1
型1家度Ⅰ理高趋g预趋验邻 型1家度Ⅰ理高趋g预趋验邻
度姚感Ⅰmm高预·碳
1岩 m碳

1岩岩Ⅰm碳 Ⅰ 度岩Ⅰ 邻 Ⅰ 度岩Ⅰ 邻 心岩Ⅰ 感岩Ⅰ减 粉验 提岩Ⅰ减 胁黄 珍龙 碳长妥护性岩岩
粉管点 缓管点 滨液胁 趋预姚 度岩岩播
科点液 粉管点
滨黄uz妥管黄~量g趋Ⅰ量~Ⅰ 缓管点 滨液胁
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