两种藓类植物提取液对作物种子萌发的影响
植物浸提液对小麦种子萌发及幼苗生长的影响实验报告

植物浸提液对小麦种子萌发及幼苗生长的影响实验报告实验目的:探究不同植物浸提液对小麦种子萌发及幼苗生长的影响。
实验原理:植物浸提液是指将植物材料浸泡在水中,使其有效成分溶解于水中形成的溶液。
植物浸提液中含有多种植物激素和营养物质,可以对植物的生长发育产生影响。
本实验通过观察小麦种子在不同植物浸提液中萌发及幼苗生长的情况,来探究植物浸提液对小麦的影响。
实验步骤:1. 将小麦种子放入无菌培养皿中,每个培养皿放置20粒小麦种子。
2. 准备5种不同的植物浸提液,分别为水、葡萄糖溶液、维生素C溶液、吲哚乙酸溶液和脱落酸溶液。
3. 将每种植物浸提液分别倒入对应的培养皿中,使小麦种子完全浸泡在液体中。
4. 将培养皿放置在室温下,保持适宜的湿度,观察小麦种子的萌发情况。
5. 每天记录小麦种子的萌发率和幼苗的生长情况,包括根长、茎长和叶片数量等指标。
6. 实验结束后,统计分析各组数据,比较不同植物浸提液对小麦种子萌发及幼苗生长的影响。
实验结果:根据实验观察和数据统计,得到以下结果:1. 水组:小麦种子的萌发率为100%,幼苗的根长、茎长和叶片数量均较为均匀。
2. 葡萄糖溶液组:小麦种子的萌发率为95%,幼苗的根长、茎长和叶片数量均较为均匀。
3. 维生素C溶液组:小麦种子的萌发率为80%,幼苗的根长、茎长和叶片数量均较为均匀。
4. 吲哚乙酸溶液组:小麦种子的萌发率为70%,幼苗的根长、茎长和叶片数量均较为均匀。
5. 脱落酸溶液组:小麦种子的萌发率为60%,幼苗的根长、茎长和叶片数量均较为均匀。
实验结论:根据实验结果可以看出,不同植物浸提液对小麦种子萌发及幼苗生长有一定的影响。
水和葡萄糖溶液对小麦种子的萌发和幼苗生长有促进作用,而维生素C溶液对小麦种子的萌发和幼苗生长影响较小。
吲哚乙酸溶液和脱落酸溶液对小麦种子的萌发和幼苗生长有一定的抑制作用。
实验启示:植物浸提液中含有多种植物激素和营养物质,可以对植物的生长发育产生影响。
樟树叶水浸提液对高羊茅种子萌发和幼苗生长的化感作用

樟树叶水浸提液对高羊茅种子萌发和幼苗生长的化感作用摘要:试验探讨了不同浓度的樟树[Cinnamomum camphora (L.)Presl]叶水浸提液对草坪植物高羊茅(Festuca arundinacea Schreb.)种子萌发和幼苗生长的化感作用。
结果表明,樟树叶水浸提液对受体植物种子的萌发及幼苗生长均有明显的化感抑制作用,且随着水浸提液浓度的升高,抑制效应增强。
当水浸提液浓度达到150 mg/mL时,高羊茅种子的发芽率、发芽指数和单株幼苗的苗长、苗鲜重、根长、根鲜重均与去离子水处理的对照差异极显著(P<0.01)。
其中对高羊茅种子发芽指数的化感抑制效应高于对发芽率的化感抑制效应;对幼苗生长指标的化感抑制作用强度高低排序依次为根长、苗长、根鲜重、苗鲜重;显示出樟树叶片中含有较强活性和具稳定性的化感物质。
关键词:樟树[Cinnamomum camphora (L.)Presl];高羊茅(Festuca arundinacea Schreb.);种子萌发;幼苗生长;化感作用樟树[Cinnamomum camphora(L.)Presl]属樟科(Lauraceae)樟属(Cinnamomum Trew)常绿乔木植物,原分布地域以长江为北界,南至两广及西南地区,尤以江西、浙江、台湾等省为多。
樟树因其枝茂叶密、冠大阴浓、树姿雄伟、四季常青而成为城市园林绿化的优良树种,已被广泛用作庭阴树、孤赏树、行道树及风景林和防护林建设树种[1],现已引种至长江以北的不少地区。
随着樟树种植面积的扩大,人们发现樟树下草坪草的生长在减弱,土壤逐渐裸露。
即樟树下不易建植长久性的优质草坪。
有研究表明,造成这种现象的原因之一是化感作用的影响[2];化感作用是指某种植物在其生长发育过程中,通过多种途径向环境中释放自身产生的化学物质而影响同一生活环境中的其他植物(含微生物)生长的现象[3]。
近年来,化感作用在农业、林业、植物生态等领域的研究取得了显著进展[4-7],但对园林植物化感作用的研究报道并不多见。
外来植物提取物对两种蔬菜种子萌发的影响

外来植物提取物对两种蔬菜种子萌发的影响摘要:以95%的乙醇为溶剂,采用浸提法获取紫茎泽兰(Eupatorium adenophorum)、黄莺(Solidagocanadensis)和蓖麻(Ricinus communis)3种外来植物的提取物。选择白菜、甘蓝两种蔬菜种子作为供试种子。用乙醇将提取物稀释为1倍、5倍、10倍3个不同浓度梯度,在室内观察不同种类及浓度的植物提取物对白菜和甘蓝种子萌发的影响。结果表明, 3种外来植物提取物对两种蔬菜种子的萌发均有不同程度的抑制作用,紫茎泽兰对两种蔬菜种子萌发的抑制率最高,黄莺次之,蓖麻抑制率最低。关键词:外来植物;植物提取物;蔬菜种子;萌发Effects of Extracts from Alien Plants on Germination of Two Kinds of Seeds Abstract: The extracts of Eupatorium adenophorum,Solidago canadensis and Ricinus communis were extracted by 95% alcohol. Every kind of extract was diluted to three different concentrations: 1,5 and 10 times. The affection of the plant extracts on seeds of Chinese cabbage and cabbage germination were observed in laboratory. The result showed that all plant extracts had inhibiting effects in various degrees on the germination of the seeds. The restraint ratio of Eupatorium adenophorum was the highest, that of Solidago canadensis was in middle and that of Ricinus communis was the third.Key words: exotic plants; plants extracts; vegetable seeds; germination研究外来植物提取物对种子萌发和幼苗生长的抑制能力是了解外来植物的入侵能力和危害性比较常见的研究方法。本研究选择在昆明市区广泛分布的紫茎泽兰、蓖麻、黄莺3种外来植物,通过乙醇浸提,并将浸提液稀释成不同浓度,在实验室内观测其对白菜、甘蓝两种常见蔬菜种子萌发的影响,以期对种子保存、播种、田间管理及农业生态环境保护提供理论依据。1材料与方法1.1材料1.1.1供试外来植物[1]试验选用的3种外来植物及其科、属、供试部位、收集地见表1。1.1.2供试蔬菜种子大白菜(Brassica chinensis):昆蔬小杂55,云南省昆明市昆蔬种子有限公司生产;甘蓝(Brassica oleracea):中甘十二,河北省邢台市大力种苗公司生产。两种蔬菜种子均从昆明蔬菜市场购买。1.1.3主要试剂和设备主要试剂:95%乙醇、石油醚;主要设备:SPX-400 IC微电脑人工气候箱、数显鼓风干燥箱、粉碎机、SHI-D1Ⅲ循环水式真空泵、RE-3000旋转蒸发仪、分液漏斗、高压锅。1.2试验方法1.2.1植物提取物的获取采用浸提法[2,3]。将植物材料用清水洗净晾干,于干燥箱中50~60℃条件下烘6~8 h,粉碎机粉碎后过40目筛。称取一定量的植物粉末,将其分别放入广口玻璃标本瓶中,加入3~4倍体积的95%的乙醇浸泡。第一次浸泡3 d后倒出浸提液,然后加入新的溶剂浸泡2 d后倒出浸提液,再分别加入新的溶剂浸泡1 d后倒出浸提液。收集3次的浸提液过滤后在45℃下用旋转蒸发仪充分回收乙醇,至植物提取液呈膏状为止。将已回收过乙醇的植物提取液冷却,再移入分液漏斗中,加入适量石油醚,摇匀使其充分混合,静置半小时,以萃取植物提取液中的叶绿素。25℃下用旋转蒸发仪回收萃取液中的石油醚。最后将所得到的膏状植物提取物装入棕色玻璃试剂瓶中,于4℃保存备用。1.2.2植物提取物对种子萌发抑制率的测定方法将直径为12 cm的培养皿若干、玻璃棒、烧杯在高压锅里灭菌30 min,冷却后取出备用。白菜和甘蓝的种子先用5%的高锰酸钾溶液于常温下消毒1h后,再用去离子水冲洗干净备用。将外来植物提取物用95%的乙醇稀释为1倍、5倍、10倍3个不同浓度梯度,在经过灭菌的培养皿中铺2层滤纸作为种子发芽床,用注射器分别抽取3种不同浓度的植物提取物稀释液均匀浸湿滤纸,待酒精挥发完后在每个培养皿中放30粒种子,分别加10 mL清水,所有处理在温度25℃、湿度65%、光照12∶12(L∶D)的人工气候箱内观察,以95%的乙醇为对照组,每组3个重复。种子萌发以胚根突破种皮2 mm为标准,每天观察两次,记录种子发芽数,并补充适量去离子水以保湿,持续观察6 d。计算种子萌发抑制率。种子萌发抑制率=(对照组平均发芽率-实验组平均发芽率)/对照组平均发芽率×100%[4]。2结果与分析2.1植物提取物对白菜种子萌发的抑制效果与分析2.1.1 紫茎泽兰提取物对白菜种子萌发抑制效果分析3种外来植物提取物对白菜种子萌发的抑制率结果见表2,抑制率的方差分析见表3。因为F浓度﹤F0.05、F 时间﹤F0.05,所以紫茎泽兰提取物对白菜种子萌发抑制率在浓度和观测时间上没有显著差异。即紫茎泽兰提取物的3个不同浓度梯度对白菜种子萌发的平均抑制率没有显著差异,不同的观测时间对白菜种子萌发的平均抑制率也没有显著差异。2.1.2黄莺提取物对白菜种子萌发抑制效果分析因为F浓度﹤F0.05、F时间>F0.05,所以黄莺提取物对白菜种子萌发抑制率在浓度上没有显著差异,在观测时间上有显著差异。即黄莺提取物的3个不同浓度梯度对白菜种子萌发的平均抑制率没有显著差异,不同的观测时间对白菜种子萌发的平均抑制率有显著差异。2.1.3蓖麻提取物对白菜种子萌发抑制效果分析因为F浓度﹤F0.05、F时间>F0.05,所以蓖麻提取物对白菜种子萌发抑制率在浓度上没有显著差异,在观测时间上有显著差异。即蓖麻提取物3个不同的浓度梯度对白菜种子的萌发平均抑制率没有显著差异,不同的观测时间对白菜种子萌发的平均抑制率有显著差异。2.2植物提取物对甘蓝种子萌发的抑制效果与分析2.2.1紫茎泽兰提取物对甘蓝种子萌发抑制效果分析3种外来植物提取物对甘蓝种子萌发的抑制率结果见表4,抑制率的方差分析见表5。因为F浓度﹤F0.05、F时间﹤F0.05,所以紫茎泽兰提取物对甘蓝种子萌发抑制率在浓度和观测时间上没有显著差异。即紫茎泽兰提取物3个不同的浓度梯度对甘蓝种子萌发的平均抑制率没有显著差异,不同的观测时间对甘蓝种子萌发的平均抑制率也没有显著差异。2.2.2黄莺提取物对甘蓝种子萌发抑制效果与分析因为F浓度>F0.05、F时间>F0.01,所以黄莺提取物对甘蓝种子萌发抑制率在浓度上有显著差异,在观测时间上有极显著差异。即黄莺提取物稀释液3个不同的浓度梯度对甘蓝种子萌发的平均抑制率有显著差异,不同的观测时间对甘蓝种子萌发的平均抑制率有极显著差异。2.2.3蓖麻提取物对甘蓝种子萌发抑制效果与分析因为F浓度﹤F0.05、F时间﹤F0.05,所以蓖麻提取物对甘蓝种子萌发抑制率在浓度上没有显著差异,在观测时间上也没有显著差异。即蓖麻提取物稀释液3个不同的浓度梯度及不同的观测时间对甘蓝种子萌发的平均抑制率没有显著差异。3小结与讨论紫茎泽兰提取物在1倍、5倍、10倍3个不同浓度梯度上对白菜种子萌发抑制率依次为66.67%、41.71%、30.85%,平均抑制率为46.41%。由方差分析得到紫茎泽兰提取物对白菜种子萌发的抑制率在不同浓度梯度和不同观测时间上都没有显著差异。黄莺提取物在1倍、5倍、10倍3个不同浓度梯度上对白菜种子萌发抑制率依次为36.30%、33.77%、7.81%,平均抑制率为25.96%。由方差分析得到黄莺提取物白菜种子萌发的抑制率在不同浓度梯度上没有显著差异,在不同观测时间上有显著差异,当观测时间为2 d时为100%,在观测时间为3 d时为42.22%。蓖麻提取物在1倍、5倍、10倍3个不同浓度梯度上对白菜种子萌发抑制率依次为50.1%、-7.15%、1.86%,平均抑制率为14.94%。由方差分析得到蓖麻提取物对白菜种子萌发的抑制率在不同浓度梯度上没有显著差异,在不同观测时间上差异显著,观测时间为2 d时为72.20%,3 d时为-11.50%。紫茎泽兰提取物在1倍、5倍、10倍3个不同浓度梯度上对甘蓝种子萌发抑制率依次为66.67%、39.11%、6.91%,平均抑制率为37.56%。由方差分析得到紫茎泽兰提取物对甘蓝种子萌发的抑制率在不同浓度梯度和不同观测时间上都没有显著差异。黄莺提取物在1倍、5倍、10倍3个不同浓度梯度上对甘蓝种子萌发抑制率依次为为41.54%、19.91%、13.34%,平均抑制率为24.93%。由方差分析得到黄莺提取物对甘蓝种子萌发抑制率在不同浓度梯度上有显著差异,在不同观测时间上有极显著差异。蓖麻提取物在1倍、5倍、10倍3个不同浓度上对甘蓝种子萌发抑制率依次为20.83%、8.47%、8.27%,平均抑制率为12.52%。由方差分析得到蓖麻提取物对甘蓝种子萌发的抑制率在不同浓度梯度和不同观测时间上均无显著差异。以上结果表明外来植物提取物对白菜和甘蓝两种蔬菜种子萌发都有一定的抑制作用,且抑制效果与其浓度的高低密切相关。3种外来植物可能通过挥发物、茎叶分泌物等化感途径向环境释放一些化合物,从而对种子的萌发产生抑制作用[5]。紫茎泽兰生态危害性已有较多研究[6],黄莺和蓖麻目前仍作为给人们带来经济价值的作物,其生态影响还需进一步研究和评估。参考文献:[1] 沈荔花,郭琼霞,黄可辉,等. 应用酯酶同工酶研究加拿大一枝黄花和栽培品种黄莺的亲缘关系[J]. 福建农林大学学报(自然科学版),2007,36(1):91-95.[2] 李嘉蓉. 天然药物化学实验[M]. 北京:中国医药科技出版社,1998.[3] 和玉华,和润喜,郑学慧,等. 植物提取物对夹竹桃蚜的忌避作用[J]. 湖北农业科学,2009,48(6):1396-1397,1413.[4] 杨顺义. 苍耳、狼毒等植物提取物抑菌活性的初步研究[D]. 兰州:甘肃农业大学,2003.[5] 郑丽,冯玉龙. 紫茎泽兰叶片化感作用对10种草本植物种子萌发和幼苗生长的影响[J]. 生态学报,2005,25(10):2782-2787.[6] 韩利红. 紫茎泽兰对本地植物的化感作用[D]. 云南勐腊:中国科学院西双版纳热带植物园.。
7种苔藓植物水提液对玉米种子萌发及幼苗生长的影响

Rh r d u 3 i i m r g s m 、 h t i d lh s s u ro u 、 o d n mi o s b p I tg r i s Ra o ti m t u o u R y i a e u q a r s s An mo o d p n r u s . n e e rmu 、 c mi u r
S HA e,HAN ieln W i j -l e
( o eeo Lf Si c n nier g Qqhr nvr t, ii r e ogi g1 10 C ia C l g f i c n ea dE g e n , iia i sy Q q a i n j n 6 0 6,hn ) l e e n i U ei h H l a
jp ncm a dC n c h lm cncm h v bi s rm t ee et nt r t o em i ai ea d a o i n o oe au o i aeo v ul po o v f c o eg wh f a rdc n u p u o y i h o t h n l
Ab t a t E e t o xr ci g l u rfo s v n s e is o r o h ts o e d g r n t n, e d i g go t sr c : f cs fe t t i o r m e e p ce fb y p ye n s e emi ai s e l r w h a n q o n
研究报告
沙
伟 等: 7种苔藓植 物水提液对玉米种子萌发及幼苗生长玉 米种 子 萌发 及 幼 苗 生长 的影 响
沙 伟 , 韩继 臣
( 齐齐哈尔大学生命科学与工程学院, 黑龙江 齐齐哈尔 110 ) 606
三种苔藓植物水提液对大豆种子萌发及幼苗生长的影响

于 4 ℃ 恒 温 条 件 下 烘 干 , 出 后 迅 速 用 电 动 粉 碎 0 取
机粉碎 , 各取 一定 量 3种藓 类 植 物体 粉 末 分别 置 于 已水 浴加 热 3 n并 加 有 2 0mL双蒸 水 的 Omi 0 5 0mL容 量瓶 中 , 口膜 密封 瓶 口,0 0 封 7 ℃恒 温水
放 2层 滤 纸 , 高温 高压 灭 菌后 , 经 每个 培养 皿 加
1 OmL不 同 浓 度 的 苔 藓 植 物 水 提 液 , 匀 地 放 入 均 3 O粒 大 豆 种 子 , 5 下 培 养 6d 第 3天 后 补 加 2℃ 。
1 材 料 与方 法
1 1 材 料 . 试 验 用 苔 藓 植 物 见 表 1 供 试 用 大 豆 种 子 购 ,
与含 量 以及 试 验 选 取 的 水 提 液 浓度 有 关 。
关 键 词 : 藓植 物 水 提 液 ; 子 萌发 ; 苗 生 长 ; 豆 苔 种 幼 大
中图 分 类 号 : 4 . 5 ¥ 6 . ; Q9 9 3 ; 5 5 1 文献标识码 : A 文 章 编 号 :0 2 2 6 ( 0 0 0 — 0 20 1 0 — 7 7 2 1 ) 40 2 — 2
注 : 验所 用苔 藓植 物均 采 于 2 0 年 2 。 试 09 月
1 0% ; 芽指数 一 ∑ 0 发 (G /D ) 。式 中 S 日为 日
均发芽 数达 到最 高时 的发 芽种 子数 ;总为 测定 的 S
收 稿 日期 : 0 00 — 8 2 1 -1 0
基 金 项 目 : 州 学 院 自然科 学 基 金 重 点 资 助项 目( Z 滨 B XYL 2 G
树仔菜茎浸提液对2种蔬菜种子萌发的影响

安徽农学通报 , An h u i A g r i . S c i . B u l 1 . 2 0 1 5 , 2 1 ( 0 5 )
63
树仔 菜茎浸提液对 2 种蔬菜种子 萌发 的影 响
吕能标 廖武 刚 吴挺 学 吴佳 芳 任 雪军 卢英红
( 1 琼卅 I 学 院生物科学 与技 术学院 , 海南三亚 5 7 2 0 0 0 ; 2 五指山市南圣镇人 民政府 , 海南五指山 5 7 2 2 1 9 )
摘
要: 以茼 蒿、 上 海青种 子 为试验 材 料 , 采 用 培养皿 滤纸床 法研 究 了树 仔 菜 茎段 浸提 液 的化 感作 用影响 , 为
解决 生 产 实践 中的连 作 障碍 问题 提 供 科 学依 据 。 结果表 明 , l O g / m L 、 5 0 g / m L 、 9 0 g / m L 树 仔 菜 浸提 液 对 受体材 料 的 种子 萌发 率均 有一 定 抑制 作 用 , 茼蒿 种子 发 芽率 、 株 高均 比对 照 高 , 其 中9 0 g / m L 浓 度 酒精 浸提 液 的促进
u r i n a t i o n g h t o f C h r y s a n t h e m u m e o r o n a r i u m L .w e r e h i 曲e r t h a n c o n t r o l , b u t t h e 9 0 g / m L
植物类研究课题案例(高中组)

植物类研究课题案例(高中组)1.标题:地木耳和泥炭藓对入侵植物加拿大一枝黄花种子萌发的影响摘要:加拿大一枝黄花是原产北美,1935年作为观赏花卉引种到我国上海,但2O世纪8O年代迅速扩散蔓延成杂草,最近几年特别在上海一些新的抛荒地疯长,对其所处的生态环境具有很大的影响。
随着全球气候变化,空气污染以及都市化的发展,蓝藻和苔藓植物这些先锋植物也快速远离上海,特别在上海大多数新的抛荒地极其贫乏。
为了探讨加拿大一枝黄花在新的抛荒地泛滥是否与缺乏蓝藻、苔藓这些先锋植物有关,作者选取苔藓植物的泥炭藓与蓝藻的地木耳等为研究材料,通过不同浓度提取液测试对一枝黄花种子萌发的影响。
研究结果表明地木耳对一枝黄花种子萌发具有促进作用,泥炭藓对一枝黄花种子萌发则具有明显的抑制作用。
通过形态学观察和野外调查作者也发现加拿大一枝黄花的种子质量轻且有细丝状冠毛,极易随风飘扬,容易在疏松的新抛荒地表面(因为缺乏苔藓层)着落,并通过雨水植入土中。
除了特殊的土壤条件和加拿大一枝黄花种子特点外,作者认为新抛荒地苔藓植物的贫乏也是导致加拿大一枝黄花在上海新抛荒地疯长的原因之一。
因此,改善生态环境,增加都市苔藓植物多样性是控制加拿大一枝黄花泛滥的有效途径之一。
关键词:地木耳,泥炭藓,加拿大一枝黄花,种子萌发,治理2.标题:能吸收和监测室内甲醛的转基因植物构建摘要:甲醛是室内空气污染的主要成份之一,可与蛋白质及核酸相互作用,引发疾病。
利用观赏植物净化室内甲醛已开展了很多研究,但绝大多数是比较自然状态下不同类型植物净化能力的差异。
在本项研究中,我们尝试运用DNA重组技术构建携带外源甲醛脱氢酶基因(FALDH)的转基因植物,在有较高浓度甲醛存在的情况下,通过该基因的过量表达提高植物对甲醛的吸收和分解能力;与此同时,我们把控制叶片“卷叶”性状的IAMT1基因与甲醛诱导型启动子连接在一起,并用于构建转基因植株,目的是在提高植物对甲醛吸收和分解能力的同时,使植物表现一定的异常形态特征(卷叶),引起人们的警觉,从而起到吸收和监测的双重作用,为开发既具有观赏价值又具有较强的监测和净化甲醛能力的园艺植物提供依据。
苔藓水浸液对急尖长苞冷杉种子萌发和幼苗生长的影响

苔藓水浸液对急尖长苞冷杉种子萌发和幼苗生长的影响作者:李超逸程丽方江平屈兴乐来源:《种子科技》2021年第14期摘要:为了解苔藓植物在森林生态系统天然更新中可能发挥的潜在影响,以不同浓度急尖长苞冷杉林内苔藓植物水浸液对急尖长苞冷杉种子进行处理,测定其发芽势、发芽率、幼苗长度以及生物量。
结果表明:冷杉林内苔藓水浸液对冷杉的发芽势、幼苗长度以及生物量均表现出抑制作用,抑制作用随着浓度的升高而逐渐增强;林内苔藓水浸液对冷杉的萌发率表现出低浓度促进、高浓度抑制的化感效应。
关键词:急尖长苞冷杉;种子萌发;苔藓植物;化感作用文章编号: 1005-2690(2021)14-0011-03 中國图书分类号: S791.14 文献标志码: B苔藓植物属于高等植物中的一种,其繁殖方式是通过孢子进行繁殖,没有花和种子。
苔藓植物在全球的分布非常广泛,物种数量繁多,在全球大约有23万种。
在植物界中仅次于种子植物,属于第二大类群。
苔藓植物具有一些特殊的功能,在较为恶劣的环境中,充当着先锋的作用。
尤其是在水土保持方面,通过观察苔藓的生长状况,对环境的污染情况起到监测的作用,属于一类标志性物种。
苔藓植物的生物结构较为简单,能够在不同的环境中生长。
常见的生物活性成分包括单萜类、三萜类、倍半萜类、黄酮类、不溶性长链脂肪酸和甾醇类、二苄基和二苄基次生代谢产物等特征性成分。
这些次生活性物质作为苔藓植物的共同特征成分,具有抗肿瘤、微生物、生物活性、寄生活性和抗氧化活性。
研究发现,许多苔藓植物提取物或配子体提取物作为植物生长调节剂,能促进或抑制维管植物的萌发。
但其作用机制尚不明确,缺乏深入研究。
急尖长苞冷杉(Abies georgei var. Smithii)为松科冷杉属植物,其在西藏地区内的分布非常广泛。
其主要生长在高海拔地区,一般海拔高度均在3 600~4 300 m范围内,是西藏东南亚高山暗针叶林的主要组成物种之一。
本研究以采自西藏林芝色季拉山地区急尖长苞冷杉林内苔藓植物为供试对象,以急尖长苞冷杉种子为生测材料,比较分析了不同浓度林内苔藓水浸液对冷杉种子萌发及幼苗生长的影响,以期初步揭示该地区苔藓类物种潜在的化感效应,为当地急尖长苞冷杉林更新利用提供理论依据和技术参考。
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谢 产物 或 内 源 激 素 具 有 生 物 活性 。
关键词 苔藓植 物 ; 配子体提取 液 ; 种子萌发 中 图分类 号 Q 4 文献标识码 A 96 文章编号
0 1 — 6 12 T) —1 0 — 2 57 6 1 ( I 3 1 0 0 (/ 6 8
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两 种藓 类植 物提取 液 对作 物种 子 萌发 的影 响
c l rd wi ut e t u hwae xrcso BaZ afla n tr t t f i e a alxa dHy n u rsir a tp ye ole sl h r ̄ hice n ,rs p mnc pe sf meg meoh tst la i' ego o l let n rme lfehweg t ddywe to m— ih a f n fe
刘 莹, 陈娟, 刘永英, 俊英, 安世, 虹, 水 (作 范 等 科 校 焦 40) 牛 张 夏 王育 焦 师 高 专 学 闸南 作5O 40
摘要 [ 目的] 究藓类植物提取 液对作物种子 萌发的影响 。[ 研 方法 ] 用北地扭 口藓 、 藓的配 子体 水提 液 分别培 养 5 灰 种作 物种 子 , 测量 种子胚 芽和胚根 的生长量 、 重及 干重 。[ 鲜 结果 ] 灰藓和 北地 扭 口藓 的配子 体水提液促进 了小麦胚根干 重的增加 , 分别为对 照的 18 和 . 8 20 倍 ; .8 促进 了玉 米胚根伸 长 , 分别为对 照的 11 .8和 12 倍 ; .1 促进 了花生胚根仲 长, 分别为对照的 11 .4和 1 1 ; .5倍 显著增加 了大豆胚根 的 干重, 分别为对照的 25 倍 和 25 倍 ; 进 了蚕 豆胚根 伸长 , 别为对 照的 14 和 13 倍 。[ . 1 .2 促 分 . 5 . 9 结论 j 藓、 灰 北地扭 口藓 的配子体 水提 液对作 物种子萌发均有 不同程度的促进作 用 , 对农作物的胚根促 进作 用显 著, 高了种子 的萌发质 量。说明 藓类配子 体的 主要 次生代 提
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