实验报告 种子萌发及胁迫实验
实验报告 种子萌发及胁迫实验
实验报告:种子萌发及胁迫实验
一、实验目的
本实验旨在研究不同条件下种子萌发的过程,并通过胁迫实验了解环境因素对种子萌发的影响。
二、实验材料
1、饱满的植物种子(如豌豆、玉米等)
2、培养皿
3、滤纸
4、清水
5、土壤
6、盐分胁迫物(如NaCl)
7、温度控制设备
三、实验方法
1、准备实验材料:清洗并烘干培养皿,准备足够的滤纸。 2、种子萌发实验:选取饱满的植物种子,分别放在已铺好滤纸的培养皿中,再加入适量清水,使种子周围保持湿润。将培养皿放置在恒温培养箱中,设定适宜的温度以进行培养。
3、土壤胁迫实验:选取含有一定盐分(如NaCl)的土壤,按照不同比例混合到清水中,制备成不同盐分浓度的培养液。将种子放入含有相应盐分浓度的培养液中,观察其萌发情况。
4、温度胁迫实验:设定不同的温度条件,如20℃、30℃、40℃等,观察种子在不同温度下的萌发情况。
四、实验结果与分析
1、种子萌发实验:在设定的适宜温度下,绝大多数种子能够正常萌发,长出幼苗。通过观察可以发现,种子的萌发过程分为吸水、发芽、长根三个阶段。在吸水阶段,种子外观无明显变化,但内部开始吸收水分,体积逐渐膨胀;在发芽阶段,种皮破裂,胚芽开始突破种皮,形成幼芽;在长根阶段,幼芽逐渐长出根系,根系扎入滤纸,吸收营养和水分。
2、土壤胁迫实验:在不同盐分浓度的培养液中,种子的萌发率均有所降低。随着盐分浓度的增加,种子的萌发率逐渐降低,说明高盐环境对种子的萌发具有一定的抑制作用。这可能是因为盐分浓度过高时,土壤中的水分蒸发加快,种子难以吸收到足够的水分;同时,盐分可能对种子的生理活动产生负面影响,阻碍其正常生长。 3、温度胁迫实验:在设定的不同温度条件下,种子的萌发率也表现出明显的差异。在过低的温度下,种子的萌发率较低,这可能是因为温度过低阻碍了种子的吸水和生理活动;而在过高的温度下,种子的萌发率也有所降低,可能是由于高温导致了种子的过度代谢和营养消耗。在适宜的温度范围内,种子的萌发率最高。
五、结论
本实验通过观察种子的萌发过程,研究了种子萌发的基本条件。实验结果表明,在适宜的温度和水分条件下,大多数种子能够正常萌发。此外,实验还发现盐分浓度对种子的萌发具有一定的抑制作用,而温度过高或过低都不利于种子的萌发。因此,在农业生产中,应尽量选择合适的土壤和环境条件以提高种子的萌发率。
参考文献:
1、张三杰. 《植物生理学》. 科学出版社, 2018.
2、王琦. 《植物生物学》. 高等教育出版社, 2015.
盐碱胁迫对植物种子萌发和幼苗生长的影响
盐碱胁迫对植物种子萌发和幼苗生长的影响
土壤盐碱化和次生盐碱化问题在世界范围内广泛存在,特别是干旱、半干旱地区,问题更为严重。土壤盐碱化和次生盐碱化问题,已经成为世界灌溉农业可持续发展的资源制约因素。
国内外学者对植物耐盐碱性的研究,对增强植物耐盐性、提高植物萌发率和改善盐碱地区生态环境起到了重要作用,目前在该领域的研究把高浓度Na+毒害效应和高pH归为盐胁迫的两大因素,所以综合治理盐渍土、提高植物的耐盐性、开发利用盐生植物,合理利用盐碱地是我们面临的重大问题。为了研究盐生植物的耐盐碱性,改善盐渍土壤,选择了具有代表性和普遍性的三种盐生植物为研究对象,对种子的萌发率和幼苗的根长、茎长、叶绿素、脯氨酸以及幼苗体内的离子等各项指标进行了测定,并且运用STATISTICA6.0软件进行分析,找出污染程度和指标变化之间的关系。
本实验分为两部分。第一部分为盐碱胁迫实验:选择盐生植物—芨芨草、苦豆子、紫花苜蓿为研究对象,在实验室模拟植物生长生境的方法,选取最主要的中性盐分(NaCl)和碱性盐分(Na2CO3)作为实验试剂,研究和揭示复合盐碱胁迫对植物种子的萌发和生长初期生理指标的影响以及对无机离子的累积效应。
通过设置不同浓度梯度的中性盐(NaCl)和碱性盐(Na2CO3)复合溶液,进行盐碱胁迫实验。每隔24小时记录一次萌发数。
测量所有萌发种子的根长和茎长,按照试验标准方法对叶绿素、脯氨酸、钠离子和氯离子进行测定,进而推断盐分对植物萌发和生长的影响。实验结果表明:低浓度的NaCl溶液单独作用可以促进种子的萌发。
随着复合盐碱的浓度增加会不同程度的抑制种子的萌发。混合盐碱胁迫对茎和根生长的影响与对萌发率的影响是一致的,低浓度的盐碱促进植物根和茎的生长,高浓度则抑制生长。
芨芨草、紫花苜蓿和苦豆子在盐胁迫下,以将盐分限于局部区域(根部)的方式来维持地上部的低盐水平,有利于增大地上部和根部的渗透势差,促进水分从根部向地上部的运输。植株中各离子含量为Na+>Cl-,不同器官内离子含量为根>茎。
Pb2+胁迫对3种菊科花卉种子萌发及幼苗生长的影响
2024年第4期现代园艺
表2不同浓度碳酸铅溶液对3种菊科花卉种子发芽率的影响
铅浓度(mg/L)万寿菊金盏菊波斯菊096.15±0.03a71.35±0.04a75.85±0.03a3091.67±0.03a62.15±0.02b68.54±0.04b6074.44±0.04b60.24±0.04b64.56±0.02c12073.87±0.04b55.75±0.03c58.96±0.01d30031.53±0.01e0±0d0±0e单位:%铅浓度(mg/L)万寿菊金盏菊波斯菊093.62±0.02a61.42±0.02a74.42±0.02a3091.04±0.03b61.32±0.03a66.52±0.03b6071.42±0.02c53.76±0.02ab53.35±0.04c12068.75±0.006c46.53±0.02b45.18±0.02d30026.35±0.03d0±0c0±0e表1不同浓度碳酸铅溶液对3种菊科花卉种子发芽势的影响
注:同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05),下同。单位:%近年来,工业的快速发展导致土壤重金属污染问题
日益严重。有研究表明,高浓度的重金属可能在种子萌
发过程中破坏种子内部的细胞膜,导致种子发芽率降低
及根长和苗高受到不同程度的抑制,这种影响对植物是
长期且不可逆的[1-3]。铅是一种常见的重金属,会对植物
生长速度、根系发育、养分吸收、光合作用、细胞功能和
繁殖能力等造成严重的危害[4-5]。菊科花卉是重要的观赏
植物类群,被广泛应用于城市景观和节约型园林建设
中。
目前,关于菊科花卉对土壤重金属铅污染的研究及
种子萌发和幼苗生长期对铅胁迫的抗性研究较少[6-8]。因
此,本研究以万寿菊、金盏菊和波斯菊3种菊科花卉的
种子和幼苗为研究对象,通过不同浓度的碳酸铅处理,
测定种子萌发期和幼苗生长期的相关指标,以研究碳酸
铅胁迫对3种菊科花卉种子和幼苗形态和生理指标的
影响。
1材料与方法
盐胁迫对小麦种子萌发及生长的影响
盐胁迫对小麦种子萌发及生长的影响
摘要:【目的】研究盐胁迫对小麦发芽及幼苗生长的影响。【方法】以某小麦品种为材料,研究不同浓度的NaCl盐溶液对小麦种子发芽及幼苗生长的影响。【结果】随着盐分浓度的增加,四种浓度(0、20、40、60 mmol/L)的小麦种子发芽率、发芽指数、活力指数、芽长及芽根都呈下降趋势,均与盐浓度呈极显著负相关。盐胁迫下,小麦种子出苗延迟,根数则呈先上升后下降趋势。
关键词: 盐胁迫 小麦 种子萌发 幼苗生长
一.前言
国内外关于盐胁迫对小麦生长的研究颇早,而且已经做出了许多是全球人类受益的结果,包括盐胁迫对不同品种小麦的影响和对小麦幼苗形态以及生理特性的影响等许多方面。
本实验主要研究不同浓度盐胁迫对小麦种子萌发及生长的影响,如小麦种子在多大盐浓度下发芽率最高,多大盐浓度下可以促进幼苗生长,为麦田施肥,改善土壤酸碱度,探索小麦耐盐机制。
二.材料与方法
2.1 材料及来源
材料:某小麦品种
来源:植物生理学实验室
2.2 实验设计
本实验是由一个实验大组共同完成,每一小组完成一种浓度的测试,最后各小组将结果进行统一分析,从而得出结论。
首先将供试种子用0.5% KMnO4消毒2min,蒸馏水冲洗3 次。然后各实验小组数取100粒小麦种子放入培养皿中,分别用NaCl浓度为20mmol/L、40mmol/L、60mmol/L培养,以蒸馏水为对照,在室温下培养。每天记录室内温度,发芽数。
发芽试验结束后,测量幼苗长度和鲜重。根据结果计算发芽势,发芽率,简易活力指数,并进行叶绿素含量测定,根系活力测定,形态指标测定及MDA含量测定。
2.3 分析测试方法:
氯化三苯基四氮唑(TTC)法[11](注:将实验中根重改为根数)
分光光度法[11] TBA法[11]
2.4 数据统计与处理
(1) 发芽势、发芽率、简易活力指数计算方法
探究种子萌发的条件,写实验报告
1 探究种子萌发的条件,写实验报告
种子的萌发过程
一、做实验
1.材料工具
(1)常见的种子(如:绿豆黄豆)40粒。
(2)有盖的罐头4个,小勺1个,餐巾纸8张,4张分别标有1、2、3、4的标签,胶水,清水。
2.方法步骤
(1)在第一个罐头里,放入两张餐巾纸,然后用小勺放入10粒绿豆,拧紧瓶盖。置于室温环境。
(2)在第二个罐头里,放入两张餐巾纸,然后用小勺放入10粒绿豆,洒上少量水,使餐巾纸湿润,拧紧瓶盖。置于室温环境。
(3)在第三个罐头里,放入两张餐巾纸,用小勺放入10粒绿豆,倒入较多的清水,使种子淹没在水中,然后拧紧瓶盖。置于室温环境。
(4)在第四个罐头里,放入两张餐巾纸,用小勺放入10粒绿豆,洒入少量清水,使餐巾纸润湿,拧紧瓶盖。置于低温环境里。
通过观察,我发现1、3、4号罐中种子未发芽,而2号罐中种子发芽了。
二、研究
1.为什么同样优质,同样品种的种子有的发芽,有的没有呢?
当一粒种子萌发时,首先要吸收水分。子叶或胚乳中的营养物质转运 2 给胚根、胚芽、胚轴。随后,胚根发育,突破种皮,形成根。胚轴伸长,胚芽发育成茎和叶。
然而,种子的萌发需要适宜的温度,充足的空气和水分。
1号种子未发芽是因为它虽有充足的空气和适宜的温度,但无水分,所以它不可能发芽。
2号种子既拥有适宜的温度和充足的水分,还有水分,所以它发芽了。
3号种子未发芽是因为它被完全浸泡在水中,而水中没有氧气,所以它也不可能发芽。
4号种子也因缺适宜的温度未发芽。
三、讨论结果
通过此次实验,我发现了种子的萌芽需要充足的空气、水分和适宜的温度。仔细地观察,我还看到发芽后的植物上有一些细细的,白白的根毛,其实他们能提高吸水率。
实验给我带来了许多乐趣,也让我从中学到了许多知识。生物学实在是太奇妙了
小麦盐胁迫实验报告(3篇)
第1篇
一、实验目的
为了探究盐胁迫对不同小麦品种萌发生长及光合特性的影响,本研究选取了百农207、中麦22、临汾138、济麦27四个小麦品种作为试验材料,采用水培方法,分别用浓度为50 mmol/L和100 mmol/L的NaCl溶液进行胁迫,观察并分析种子萌发过程中发芽率和发芽势,以及幼苗的苗质量、根质量、苗长、根长及光合速率及其相关参数。
二、实验材料与方法
1. 实验材料:百农207、中麦22、临汾138、济麦27四个小麦品种的种子。
2. 实验方法:
(1)水培:将种子浸泡在水中24小时,然后均匀地放入水培盘中,每个品种设置三个重复。
(2)盐胁迫:将水培盘分别加入50 mmol/L和100 mmol/L的NaCl溶液,对照为等量蒸馏水。
(3)观察指标:发芽率、发芽势、苗质量、根质量、苗长、根长、光合速率、叶片蒸腾速率、气孔导度、气孔限制值、胞间二氧化碳浓度、瞬时水分利用率。
(4)数据分析:采用SPSS软件对数据进行统计分析,采用Duncan多重比较法进行差异分析。
三、实验结果与分析
1. 盐胁迫对种子萌发的影响
(1)发芽率:随着盐胁迫浓度的增加,四个小麦品种的发芽率均显著降低,其中50 mmol/L的NaCl溶液对发芽率的影响较小,100 mmol/L的NaCl溶液对发芽率的影响较大。
(2)发芽势:与发芽率相似,四个小麦品种的发芽势也随着盐胁迫浓度的增加而降低,其中50 mmol/L的NaCl溶液对发芽势的影响较小,100 mmol/L的NaCl溶液对发芽势的影响较大。
2. 盐胁迫对幼苗生长的影响 (1)苗质量:在低浓度盐胁迫下,四个小麦品种的苗质量差异不显著;在高浓度盐胁迫下,四个小麦品种的苗质量均显著降低,其中济麦27的苗质量降低幅度最大。
(2)根质量:与苗质量类似,四个小麦品种的根质量在低浓度盐胁迫下差异不显著;在高浓度盐胁迫下,四个小麦品种的根质量均显著降低,其中济麦27的根质量降低幅度最大。
Cd和Pb及其复合胁迫对小麦种子萌发及幼苗根系生长的影响
Cd和Pb及其复合胁迫对小麦种子萌发及幼苗根系生长的影响
小麦是我国主要的粮食作物之一,而Cd和Pb是目前环境中普遍存在的重金属污染物质。Cd和Pb的排放主要来源于燃煤、电镀、冶金和化肥等工业生产和农业活动,它们对土壤和植物的生长发育带来了严重影响。研究Cd和Pb对小麦种子萌发和幼苗生长的影响,对于了解重金属胁迫下植物的生理生态效应具有重要意义。
一、研究目的
二、材料与方法
1. 实验材料
选取小麦(Triticum aestivum L.)种子作为实验材料,CdCl2和Pb(NO3)2为重金属处理剂。
2. 实验设计
将小麦种子分成不同处理组,分别设置对照组(CK)、单一Cd处理组(Cd)、单一Pb处理组(Pb)和Cd与Pb复合处理组(CdPb),每组设3个重复。
3. 实验方法
将小麦种子清洗后用纸巾吸干水分,然后分别浸泡在25 mg/L的CdCl2溶液、50 mg/L的Pb(NO3)2溶液和25 mg/L的CdCl2与50 mg/L的Pb(NO3)2混合溶液中处理12小时。处理后的种子均匀撒在含有不同重金属浓度的培养基上,放置在25℃恒温培养箱中进行萌发观测。观测种子萌发率和幼苗根长度,并进行相关数据统计和分析。
三、结果与讨论
通过观测发现,单一Cd处理组和CdPb复合处理组的小麦种子萌发率明显低于对照组和单一Pb处理组。Cd和Pb的胁迫对小麦种子萌发产生了抑制作用,其中CdPb复合胁迫对种子萌发的抑制作用更为显著。这表明Cd和Pb的复合胁迫会加剧对小麦种子萌发的抑制效应。
四、结论与展望
通过以上实验结果分析得出结论:Cd和Pb及其复合胁迫对小麦种子萌发和幼苗根系生长均产生了明显的抑制作用,其中Cd的抑制效应明显高于Pb,且CdPb复合胁迫对植物的生长发育影响更为显著。
未来的研究方向可以从以下几个方面展开:1. 进一步探讨重金属胁迫对小麦生长发育其他方面的影响,如叶片生长、叶绿素含量等;2. 研究小麦耐重金属胁迫的分子机制,寻找相关的抗逆基因和胁迫反应途径;3. 探索改良土壤环境的措施,减轻土壤重金属污染带来的影响,提高植物的耐重金属胁迫能力。
混合盐碱胁迫对板蓝根种子萌发的影响
混合盐碱胁迫对板蓝根种子萌发的影响
1. 引言
1.1 研究背景
随着全球气候变暖和人类活动的不断加剧,土壤盐碱化已成为制约农业可持续发展的主要因素之一。混合盐碱胁迫是指土壤中同时存在盐和碱元素,对作物的生长和发育造成负面影响。混合盐碱胁迫对植物种子萌发和幼苗生长阶段影响尤为显著。
板蓝根(Isatis indigotica Fort.)是一种重要的中药材,具有抗菌、抗炎、抗氧化等药用价值。板蓝根种子在盐碱胁迫下的生长状态及适应机制尚不明确。开展混合盐碱胁迫对板蓝根种子萌发的影响研究,对于揭示板蓝根种子抗逆机制,提高板蓝根种子萌发率,进而推动板蓝根生产与研发具有重要意义。
通过深入研究混合盐碱胁迫对板蓝根种子萌发的影响,不仅可以为农田盐碱化土壤的治理提供理论依据,还可以为板蓝根种子的栽培及利用提供科学参考。深入探究混合盐碱胁迫对板蓝根种子萌发的影响,具有重要的研究意义和应用前景。
1.2 研究目的
本研究旨在探究混合盐碱胁迫对板蓝根种子萌发的影响机制,为进一步了解植物种子在极端环境下的生长适应性提供科学依据。通过对板蓝根种子在不同浓度盐碱混合胁迫下的萌发情况进行研究,可以揭示盐碱胁迫对种子发育过程中生理和生化过程的影响,探讨植物对抗盐碱胁迫的生理机制。深入了解板蓝根种子对盐碱混合胁迫的响应规律,有助于为植物适应盐碱胁迫的分子机理和生理过程提供理论支持。本研究的开展将有助于提高我国干旱区盐碱地区的土地利用率,推动盐碱地生态修复和农业发展,具有重要的实用价值和社会意义。
1.3 研究意义
板蓝根(Isatis indigotica Fortune)是一种重要的中草药,在中医药中有着广泛的应用。随着气候变化和人类活动的影响,土壤盐碱化现象日益严重,对植物的生长和发育造成了一定的影响。研究混合盐碱胁迫对板蓝根种子萌发的影响,不仅可以深入了解板蓝根种子对环境胁迫的适应机制,也可以为板蓝根的栽培提供科学依据和技术支持,进一步推动板蓝根的产业化和经济效益的提升。
NaCl胁迫对小麦种子萌发及幼苗生长的影响
NaCl胁迫对小麦种子萌发及幼苗生长的影响
本实验以黑河恳九10号小麦种子为试验材料,用五种不同浓度(0mmol/L、20mmol/L、40mmol/L、60mmol/L、80mmol/L)的NaCl溶液处理小麦种子,以研究盐胁迫对小麦种子萌发及幼苗生长的影响。结果显示:盐胁迫对小麦种子的萌及幼苗生长均表现抑制作用,且这种抑制作用随其浓度的升高而更加显著。
标签:NaCl;小麦;种子萌发;幼苗生长
土壤盐碱化是指土壤含盐量超过0.3%,而使农作物低产或不能生长的现象。近年来,由于农业生产中各类化肥用量的增加,加之农民对土壤的不科学管理,土地盐碱化愈加严重,以致于严重制约农业生产,是人类面临的生态危机之一。
本实验以黑河恳九10号小麦种子为实验材料,探讨不同浓度的氯化钠(NaCl)和对小麦种子萌发及幼苗生长的影响。
1 实验材料与药品
本研究所选用供试小麦材料为黑河恳九10号,购自黑河市紫霞种子商店。研究所用氯化钠(NaCl)及双氧水H2O2等药品均为分析纯。其中,NaCl溶液浓度分别为0mmol/L、20mmol/L、40mmol/L、60mmol/L、80mmol/L)。
2 实验方法
挑选颗粒饱满、没有虫害、没有破损的小麦种子500粒放入烧杯中,加入3%的H2O2,消毒15min。用蒸馏水将消毒后种子冲洗3-5次后晾干,用蒸馏水常温浸种12小时。将浸种后种子分置于铺有双层无菌滤纸的培养皿中进行培养,每皿10粒,每天更换1次药品,每组5次重复,共培养7天。每天天每皿分别加入4ml不同浓度的NaCl溶液溶液,对照组加蒸馏水,加水量以滤纸表面无水,手压现水为准。经常翻動,促使空气流通。第3天记录各皿发芽种子数。培养7天后,最末一颗种子至24小时不再发芽为止,记录发芽种子数、测其胚轴和胚根的长度以及幼苗的鲜重和干重,计算发芽率、发芽指数和活力指数。
3 种子萌发与幼苗生长指标的测定
种子培养期间每天观察其发芽及生长情况,按照《国际种子发芽规程》规定,当胚根突出种皮的长度为种子长度的一半即为发芽的种子,根据如下公式在种子处理后第3天和第7天测定并计算如下发芽指标:
探究种子萌发的实验报告
探究种子萌发的实验报告
发 布 者: 初中生物专家 (发布时间: 17/8/2011 PM 12:48:02)
内容:
作业题目:
在您所教的教材中选择一个实验,运用评价策略设计一个实验报告单,并说明运用了什么验报告单可参考课程“初中生物实验教学的评价”中的实验报告表1和实验报告4。
作业要求:
1.字数要求:不少于400字。
2.作业内容必须原创,如出现雷同,视为无效作业,成绩为“0”分。
提交者: 张进印 (提交时间: 27/8/2011 AM 10:38:47)
答题内容:
运用评价策略设计实验报告单
探究种子萌发的实验报告
实验过程 班级: 小组:
姓名: 时间: 自我评价 小组评价 教师评价
一、实验设计 根据实验要求设计实验
二、材料器具 菜豆种子若干粒、透明容器、棉花团、温度计
三、操作过程 1、是否按照设计进行操作
2、实验操作是否规范
3、是否进行了必要检查
4、遇有突发性事故是否处理
四、实验数据分析 能否将实验后得出的数据进行科学地统计分析
五、实验反思 1、实验前你是否检查了实验材料及器具? 2、你会正确进行种子萌发实验的设计吗?
3、你能规范实验操作吗?
4、实验后的器材你整理归位吗?
5、通过这次实验你学到了什么?有什么新的突破?
注:1、自我评价:有那些地方做得不够应怎样改进
2、小组评价:应客观分析,提出宝贵意见
3、教师评价:合理分析,纠正错误指出不足,重点采用"榜样"型的评价方式,以鼓励学生,使学生积
教师评语:
评定等级: 良好
盐胁迫对小麦种子萌发的影响
・66・ 科学教育Science Education 2012年第4期(第18卷)
盐胁迫对小麦种子萌发的影响 邵 凯 (山东省聊城市第四中学252000) 摘要本研究以小麦为实验材料,探索盐胁迫对小麦种子萌发的影响,以期为培育耐盐小麦品种提供理论依据。实 验结果表明:不同浓度盐胁迫对小麦种子萌发(发芽率、发芽势、发芽指数和活力指数)的影响有所不同。6种浓度(0、 25、75、100、150、200 mmol/L)的氯化钠对小麦种子的萌发均表现出抑制作用,且随着氯化钠浓度的增大,抑制作用增 强。 关键词小麦盐胁迫种子萌发 - 0前言 由于生态环境的恶化,盐渍已成为危害作物生产 的主要因素,并且土壤盐渍化对农业的威胁是全球性 问题。据统计,我国盐渍地约占耕地面积的6.2%Ll ; 给农业生产造成了严重影响 J。盐胁迫对植物整个生 长发育时期都有很大的影响 J,它导致植物生长受阻, 引起各种生理生化变化。 目前,盐对种子萌发的作用机理仍不很清楚,秦忠 彬等 认为盐分对水稻种子萌发期的影响在于限制了 种子的生理吸水。闫先喜 则认为大麦在种子吸胀过 程中盐胁迫会破坏细胞膜,膜透性增大导致溶液外渗, 于是种子萌发受阻。孙小芳等 将盐胁迫对棉花种子 萌发和幼苗生长的伤害概括为三个方面:一是渗透胁 迫,高盐浓度造成棉花种子吸水进程迟缓,发芽势小, 种子萌动慢;二是离子的毒害;三是盐分对酶活性的抑 制。 小麦是我国主要粮食作物之一,小麦萌发时期生 长状况直接影响作物以后的生长和产量 ,而盐胁迫 是造成农作物减产的主要原因之一,因此,研究种子在 萌发阶段受盐胁迫的影响显得尤为重要。前人已对水 稻、胡麻、牧草、大麦等作物进行了耐盐性的相关研 究 J,本研究以小麦为实验材料,研究了六种氯化钠浓 度对小麦种子萌发(发芽率、发芽势、发芽指数和活力 指数)影响,旨在为小麦抗盐研究和培育耐盐作物品种 提供依据。 1材料与方法 1.1供试材料及仪器小麦种子,氯化钠,蒸馏水,棕 色试剂瓶,烧杯,玻璃棒,培养皿,滤纸。 1.2试验处理选取无病,饱满的小麦种子放入加有 两层滤纸的培养皿中,每个培养皿3O粒。将配好的氯 化钠溶液置入培养皿中,至滤纸饱和为止,NaCI浓度分 别为0、25、75、100、150、200 mmol/L,每个处理4次重 复。25℃下培养7天 J,每天观察种子萌发情况,记录 发芽数,并添加适量溶液以补充蒸发的水分,使溶液保 持恒量。 1.3数据处理与测定方法小麦种子的发芽率、发芽 势、发芽指数及活力指数的计算公式如下: 发芽率(%)=供试种子的发芽数/供试种子数× 100%; 发芽势(%)=3天内供试种子的发芽数/供试种子 数×100%; 发芽指数(G )=∑G /Dt,其中,G 为在t日的发 芽数,D。为发芽天数; 活力指数(VI =G ×S,其中,G。为发芽指数,s为 芽的长度+根的长度。 利用SPSS16.0软件对试验数据进行单因素方差 分析,若处理间差异显著,则利用Turkey’s进行处理问 的多重比较。 2结果与分析 2.1对小麦种子发芽率和发芽势的影响本研究数 据显示,不同浓度的氯化钠处理组的发芽率、发芽势均 低于对照组,且随氯化钠浓度的增大而总体呈下降趋 势(图1),不同处理组达最大发芽率的时间也随着氯化 钠浓度的增大而延迟(图1)。 2.2对小麦种子发芽指数和活力指数的影响 本研 究数据显示,小麦种子的发芽指数和活力指数均随氯 化钠浓度的增大而减小,且浓度越高抑制作用越强。 以上结果表明氯化钠对小麦种子胚的伤害程度随氯化 钠浓度的增大而增大(表1)。 3讨论 发芽率、发芽势、发芽指数及活力指数是评价种子 发芽的常用指标,分别反映了种子的发芽速度、整齐度 以及幼苗健壮的潜势¨ 。试验结果表明,氯化钠胁迫 抑制种子发芽,影响种子的发芽率、发芽势、发芽指数 及活力指数;随氯化钠浓度增加,发芽率、发芽势、发芽 指数和活力指数下降幅度增加,
