盐胁迫对棉花种萌发影响
盐胁迫对棉花种萌发影响作者:日期:目录摘要 01材料与方法 (2)1.1材料 (2)1.2实验设计 (2)1.2.1配制溶液 (2)1.2.2砂床处理 (2)1.2.3种子处理 (2)1.2.4发芽实验 (3)1.3 测定项目 (3)2结果与分析 (3)2.1盐胁迫对3 个棉花品种种子萌发的影响 (3)2.2盐胁迫对3 个棉花品种发芽指数的影响 (4)2.3盐胁迫对3 个棉花品种种子活力的影响 (5)3讨论 (6)参考文献 (8)谢辞.................... 错误! 未定义书签。
盐胁迫对棉花种子萌发的影响卢宇指导教师:陈全家摘要:通过砂床培养试验,研究了不同浓度的盐溶液(NaCl)对农科7 号、农科13号、农科28号的种子发芽和幼苗生长的影响。
结果表明低浓度的NaCl(0.2% 以下)能促进种子萌发;而高浓度(>0.5%)时则受到显著抑制。
随着盐浓度的升高,棉花种子的发芽率、发芽势、发芽指数、活力指数均呈下降趋势。
且无论盐浓度高低,都对棉花幼苗生长产生抑制作用。
但在相同条件农科28 号种子的发芽率、发芽势、发芽指数、活力指数均较之农科7号和农科13 号这个品种要高。
关键词:盐胁迫;棉花种子;种子萌发The compound salt coercion the influence which sprouts to the cotton seedsLu Yu Tutor: Chen QuanjiaAbstract: Through the mold bed raise experiment, the research different density compound salt coercion the influence which sprouts to the different variety cotton seeds(NK 7, NK 13, NK 28), finally indicated: The low concentration compound salt has the promoter action to the cotton seed germination, when after the density surpasses0 .4%,it was significantly inhibited. Along with salinity's elevation, the cotton seed's germination percentage, the germination tendency, germinates the index, the vitality index to assume the declining trend. And regardless of the salinity level of the cotton seedling growth inhibition produced. But in the same condition nextNK28 cotton seed's germination percentage, the germination tendency, germinates the index, the vitality index to be high. Key words : Salty coercion; Cotton seed; Seed germination我国西部地区淡水资源紧缺,却存有大量的盐碱地,开发利用盐碱土资源将是西部农业发展的重大课题。
棉花是比较耐盐碱的非盐生作物之一,有研究表明,较低浓度的盐分(0.2%以下)还有利于棉花出苗、幼苗生长以及提高产量和品质。
缺钾土壤施用适量的钠可显著增产,因而棉花也被认为是“喜钠”作物[1]。
目前,对Nacl胁迫下作物生长情况研究较多,关于棉花的耐盐阈值已有不少研究报道,但由于试验条件方法和供试品种的不同其结果也不尽相同[2]。
一般认为棉花的耐盐浓度为0.4%。
Levitt 研究指出棉花萌发和生长的极限盐度分别为0.6%~0.7% 和0.4%[19],罗宾认为棉花能够经受含盐量1%以下的土壤环境[1];叶武威等报道棉花种子萌发时甚至可以忍受1.5%NaCl的胁迫[3]。
农科7号、农科13号、农科28号是农科所自育的棉花新品种,为了了解这三个棉花品种耐盐性,提高其在盐分条件下的田间出苗率,为选育新品种,提供理论和实践意义。
1材料与方法1.1材料供试品种为农科7号、农科13号、农科28号,均为新疆农科所自育品种。
选取大而饱满的种子用于实验。
NaCl为分析纯。
1.2实验设计1.2.1 配制溶液试验共设5个处理:0(对照)、0.2%、0.3%、0.4%、0.5% NaCl 溶液(用蒸馏水配置),3次重复。
1.2.2砂床处理筛选出直径小于0.9mm的砂子,用流水冲洗干净,晾1天,置于150℃烘箱中干燥灭菌8小时,冷却后取出,每个发芽盒放入1000g 的砂子,将事先配好的溶液倒入发芽盒,混匀,备用。
1.2.3种子处理选取大小均匀、饱满的种子,用3%的双氧水溶液消毒1min,然后迅速取出用蒸馏水冲洗干净。
放入已经准备好的发芽盒中,每个品种做3个重复,每个重复100粒棉花种子。
1.2.4发芽实验将100粒种子均匀的铺在发芽盒内,并盖上2cm的砂子,放入恒温箱中(光照 1.22 ×10-6mol/m2·S,昼长13h,相对湿度75%,昼温27℃;夜长11h,相对湿度60%,夜温20℃)。
在分别于第4天和第8天统计发芽势和发芽率,并计算相对盐害率。
1.3测定项目发芽率(CR)=(第8d的种子发芽率/供试种子数)× 100%发芽势(GV)=(第4d的发芽种子数/供试种子数)× 100%相对发芽率(RGP)=(盐处理发芽率/ 对照发芽率)× 100%相对发芽势(RGV)=(盐处理发芽势/ 对照发芽势)× 100% 发芽指数(GI)=∑(Gt/Dt)(Gt: t日内的发芽数,Dt: 相应的发芽天数)相对发芽指数(RGI)=(盐处理发芽指数/对照发芽指数)× 100% 活力指数(VI)= 发芽指数(GI)×平均单株根干重相对活力指数(RVI)=(盐处理活力指数/对照活力指数)× 100%2结果与分析2.1 盐胁迫对3个棉花品种种子萌发的影响在低盐浓度(<0.2%NaCl)下,3 个品种的棉花种子发芽势、发芽率均与对照相近,这表明棉子萌发期对低盐胁迫具有一定的适应能力和调节能力。
当盐浓度超过0.2%时,种子萌发开始受到抑制,发芽势、发芽率都开始下降。
当盐浓度达到0.5%时,种子萌发急剧受到抑制,严重影响棉花种子的正常萌发。
表2-1 可知,3 个品种在盐分未胁迫时,农科28 号的相对发芽率与相对发芽势均比农科7 号和农科13 号的高。
当盐分胁迫后, 3个品种的发芽率与发芽势均随NaCl 盐溶液的浓度的升高呈现先上升后下降趋势,均在0.2%时达到峰值,且农科7号的发芽率、发芽势分别较对照提高了8.5%和7.1%,与对照相比有显著差异;农科13 号的发芽率、发芽势分别较对照提高了7.4%和 5.7%,与对照相比有显著差异;农科28号的发芽率、发芽势分别较对照提高了 6.2%和5.3%,与对照相比有显著差异,所以农科7 号种子的萌发对盐分较为敏感。
发芽率与发芽势相比较,发芽势对NaCl 盐的敏感性更强。
表2-1 盐胁迫对 3 个棉花品种种子萌发的影响品种NaCl 浓度(%) 相对发芽率(%) 相对发芽势(%)相对发芽指数相对活力指数CK 76.2aA 64.8aA 1.00aA 1.00aA0.1 78.3aA 66.5aA 1.06aA 1.25aA 农科7 号0.2 84.7abA 71.9bA 1.14abA 1.62bA0.3 56.5bA 53.2bcB 0.83bA 1.03cB0.4 35.6bcB 34.1cBC 0.69bcB 0.89cB0.5 19.7cC 21.3dC 0.33cC 0.36dCCK 78.3aA 77.6aA 1.00aA 1.00aA0.1 80.7aA 79.2aA 1.12abA 1.41abA农科13 号0.2 86.1bA 83.3abA 1.17abA 1.83bB 0.3 53.0bcA 57.5bB 0.87bA 1.24bcB 0.4 41.5bcB 42.6bcB 0.75bcB 0.97cB 0.5 16.4cC 19.7cC 0.42cB 0.45cC CK 80.3aA 78.6aA 1.00aA 1.00aA 0.1 82.4abA 80.2aA 1.18abA 1.67bA农科28 号0.2 86.1bA 83.3bA 1.23bA 2.17bB 0.3 75.7bcB 70.2bB 1.06bB 1.46cB 0.4 51.6cdB 45.7cB 0.89bcB 1.12cC 0.5 23.8dC 18.1dC 0.51cC 0.57cdC小写字母表示在水平上差异显著大写字母表示0.01 水平的差异极显著2.2盐胁迫对3个棉花品种发芽指数的影响发芽指数可以反映种子萌发的速度和整齐度。
从图2-1 可以看出,在相同浓度下,农科28 号种子的发芽指数均高于农科7 号和农科13号的发芽指数。
当浓度超过0.2%时,3 个品种的相对发芽指数均呈不同程度的下降趋势,但农科7 号棉花种子下降幅度最大。
从表2-1 也可以看出,农科28 号在0.2%的NaCl 浓度时的发芽指数较对照呈显著差异。
以上结果说明在相同的盐浓度下,农科28 号棉花种子在萌发期间更耐盐的胁迫。
NaCl 浓度( % )图 2-1 盐胁迫对 3 个棉花品2.3 盐胁迫对 3个棉花品种种子活力的影响图 2-2 可知,随着 NaCl 盐浓度的增大, 3 个品种在 0%~0.2%范围内,活力指 数均呈上升趋势,但农科 28 号棉花种子活力指数上升幅度明显。
当浓度超过 0.2% 时,3 个品种的活力指数均呈下降趋势。
说明低浓度的盐溶液对棉花种子萌发有 促进作用,高浓度的盐溶液对棉花种子萌发有抑制作用,农科 7 号较之农科 13 号和农科 28 号这两个品种对盐胁迫较为敏感。
在相同盐浓度下, 农科 28 号棉花 种子较其他两个棉花品种种子活力强。
相对发芽指数 4210.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 6NaCl 浓度( %)相对发芽指图2-2 盐胁迫对3 个棉花品3讨论发芽势、发芽率、发芽指数、活力指数等是评价种子发芽的指标,反映了种子发芽速度,发芽整齐度以及生长的潜在能力[4-5]。
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<sup>+</sup>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(Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>)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(Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>)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。
盐胁迫对棉花出苗及其成苗的效应
tre ef edi s e n ye.T er ut idct a tese ige e ec ts f s dctnvr t s( ns nte he —l e n r aa zd h sl ia dt t h ed n m r ner e t t oo aii 1 e)i h as l gw e l e sn e h l g a o7 ee t ee i
t n v r t ih w r o n a i ee t ae ssu id,a d t ers e l gfr t n c a a tr n e h o dt n o at te st o a i y whc e e S w td f r n tswa t d e e d n h i e d i o mai h r ce su d rte c n i o f l sr s n o i s o
(ie) t i s t l aio r c eti tnrsl t edi t e a o s l a a t e l f t e i ian a 1 s ,h r a —a l l a ei nic i eut a sel gs s t i a t t t th e—e a ,n ctgt t n e l k te n d fao s n a w n mir o h r g as g d i h
棉 花 新 品 系苏研 74 。 05
关键词 : 棉花 ; 盐胁迫; 出苗; 三叶期 ; 成苗
中图分类号 :52 文献标识码 : 文章编号 : o 88 (0 1 1 05 0 ¥6 A 1 1— 5 12 1 )1- 03— 3 0
Ef cso a tS r s n S e l g E e g n ea d S e i gF r ain o t n f t fS l teso e d i m r e c n e d n o m t fCot e n l o o
棉花盐害与耐盐性的生理和分子机理研究进展_辛承松
收稿日期:2005205217 作者简介:辛承松(19632),男,研究员,xinchengsong @ 基金项目:农业部农业结构调整重大技术研究专项(04207202B )棉花盐害与耐盐性的生理和分子机理研究进展辛承松,董合忠,唐 薇,温四民(山东棉花研究中心,济南250100)摘要:盐胁迫通过离子毒害、营养失衡和渗透胁迫,引起棉株体生理生化代谢失调,进而影响棉花的生长发育和产量、品质。
但棉株体可以通过膜脂过氧化清除系统活性的提高维持质膜的相对稳定,通过合成和积累脯氨酸、葡萄糖和氨基酸等小分子有机物质缓解渗透胁迫,通过调节盐离子在不同器官、组织或细胞内的区域(隔)化分布减轻离子毒害,而表现出较强的耐盐性。
Na +/H +反向转运蛋白和L EA 蛋白(晚期胚胎发生富集蛋白)等的合成及其相关基因的表达可能参与甚至调控了棉株体防御或忍耐盐胁迫的过程。
关键词:棉花;盐害;耐盐性;生理和分子机理中图分类号:S562 文献标识码:A 文章编号:100227807(2005)0520309205Physiological and Molecular Mechanisms of Salt Injury and Salt Tolerance in CottonXIN Cheng 2song ,DON G He 2zhong ,TAN G Wei ,WEN Si 2min(Cotton Research Center ,S handong A cadem y of A g ricult ural S ciences ,J i ’nan 250100,Chi na )Abstract :Salinity is a big t hreat to cotto production.Salt st ress leads to a series of p hysiological and biochemical decompensation in cotton plant s t hrough o smotic effect s (dehydration ),nutritional imbal 2ance and toxicity of salt ions (Na +and Cl 2),and finally result s in depressed plant growt h ,lint yield and quality.However ,cotton plant s usually exhibit a relatively high tolerance to salt stress via sever 2al mechanisms t hat include protection of cytoplasmic membrance f rom oxidative damage by salt 2in 2duced higher levels of antioxidant s ,salt 2inhanced synt hesis of organic solutes like proline ,glucose ,a 2mino acid to mantain water potential ,and efficient ion compart mentation and redist ribution in organs ,tissues or wit hin a cell.Genes encoding p roteins like L EA (late embryogenesis abundance )protein and Na +/H +antiporter ,might be involved in t he defence system.K ey w ords :cotton ;salt injury ;salt tolerance ;p hysiological and molecular mechanism 棉花的耐盐性较强,但当土壤含盐量超过一定限度,也会受到盐害。
NaCl胁迫对棉子萌发及幼苗生长的影响
NaCl胁迫对棉子萌发及幼苗生长的影响
周桃华
【期刊名称】《中国棉花》
【年(卷),期】1995(022)004
【摘要】研究了NaCl胁迫对棉子萌发及幼苗生长的影响,结果表明,低浓度NaCl对种子萌子有促进作用,高浓度NaCl则抑制种子萌发,发芽率极剧下降,棉花幼苗生长均不同程度地受到盐胁迫的影响,盐浓度愈高,抑制幼苗生长愈显著;棉花幼苗对盐胁迫的适应调节主要表现在根部;棉子萌发及幼苗生长耐盐适宜浓度极限为0.5%NaCl。
【总页数】2页(P11-12)
【作者】周桃华
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】S562.01
【相关文献】
1.香菇柄水提液对NaCl胁迫下小白菜种子萌发及幼苗生长生理的影响 [J], 王泽; 闫荟文; 李娇; 赵玲; 刘林娟; 赵肖琼
2.NaCl胁迫对不同基因型水稻种子萌发和幼苗生长的影响 [J], 曾泳怡;冯梓晴;曾晓靖;翁丽云;李婧潼;饶刚顺
3.硅对NaCl胁迫下垂穗披碱草种子萌发及幼苗生长的影响 [J], 吴召林;祁娟;刘文辉;金鑫;杨航;宿敬龙;李明
4.PEG与NaCl等渗胁迫对华北驼绒藜种子萌发及幼苗生长影响的差异 [J], 高嵩;王俊锋;敖云娜
5.NaCl胁迫对紫花苜蓿种子萌发,幼苗生长及生理特性的影响 [J], 苗涵;王鲁北;王振南;李富宽;王慧;杨燕;吕慎金
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
棉花对盐胁迫的生理响应及耐盐机理研究
棉花对盐胁迫的生理响应及耐盐机理研究棉花对盐胁迫的生理响应及耐盐机理研究引言:盐胁迫是指土壤或水体中盐分超过植物耐受度,影响植物正常生长和发育的一种环境因素。
盐胁迫对棉花产量和品质产生了巨大的负面影响,因此研究棉花对盐胁迫的生理响应及耐盐机理,对改善棉花生产具有重要意义。
一、盐胁迫对棉花的生长发育的影响盐胁迫会影响棉花幼苗的生长和发育过程。
首先,盐胁迫会导致棉花幼苗萌发率降低,幼苗生长迟缓。
其次,盐胁迫会降低棉花根系的生物量和生长速率,导致根系吸收水分和养分能力下降。
盐分还会累积在棉花幼苗叶片中,引起叶绿体退化和叶片黄化。
同时,盐胁迫还会抑制棉花植株的光合作用和呼吸作用,进一步降低生长和发育过程中的养分供应。
二、棉花对盐胁迫的生理响应机制1. 渗透调节物质的积累:盐胁迫时,棉花植株会积累可溶性糖类、蛋白质和有机酸等渗透调节物质,以维持细胞内外的渗透平衡。
这些物质的积累不仅有助于抑制细胞膜的离子渗漏,还有助于降低细胞膜脆性。
2. 渗透调节物质的向根部迁移:在盐胁迫下,棉花会优先向根部迁移渗透调节物质,以维持根系的水分吸收和养分吸收能力。
3. 活性氧清除系统的激活:盐胁迫时,棉花植株会激活抗氧化酶系统,包括超氧化物歧化酶、过氧化物酶和抗坏血酸过氧化物酶等,以清除过量的活性氧自由基,减少氧化损伤。
4. 膜脂过氧化的抑制:盐胁迫会导致细胞膜脂过氧化,破坏细胞膜的完整性。
棉花植株会通过合成抗氧化剂和调节膜脂酸的饱和度来抑制膜脂过氧化的发生,维持细胞膜的完整性。
三、棉花对盐胁迫的耐盐机理1. 根系结构的调整:盐胁迫下,棉花植株会增加主根数量和根毛长度,扩大根系的吸收面积,提高水分和养分的吸收能力。
2. 离子平衡的维持:盐胁迫时,棉花植株会通过增加离子排泄和离子分布调节,维持胞质中离子浓度的稳定。
同时,棉花还会降低对钠离子的吸收和积累,提高对钾、钙等有益离子的吸收和利用效率。
3. 蛋白质合成的调节:盐胁迫下,棉花植株会调节蛋白质合成和降解的平衡,以维持细胞内的供能和物质代谢。
盐分胁迫对“塔河2号”棉花生长特性及产量的影响
2023·05植物保护ZHIWUBAOHU摘要:为探索新疆小海子灌区主栽棉花品种“塔河2号”适宜的耐盐区间,通过盆栽试验分析不同程度盐胁迫对棉苗植株生长特性及产量的影响。
结果表明:在盐分胁迫作用下,低盐S1处理未对棉花生长产生显著影响,中盐S2处理已经开始对棉花部分生长指标产生显著抑制(P <0.05)。
与对照CK 相比,棉花茎粗降低21.21%~29.18%,叶绿素含量(SPAD 值)降低7.2%~13.4%;单株有效铃数增高7.69%。
而高盐S3处理对棉花全部生长指标均表现出显著抑制性,籽棉产量比CK 降低一半以上,严重影响了棉花的生长及产量的形成,因此认为中盐S2处理为供试棉花适宜的耐盐区间。
关键词:棉花;盐胁迫;生长特性;产量据统计,新疆盐碱地面积为1.47×106hm 2,是我国西北地区盐碱面积最大、最集中的区域,同时也是我国受盐碱化威胁最严重的省份之一[1]。
棉花因喜光照、耐高温、耐盐碱等特点,适应新疆气候条件,常作为开发利用盐碱地的先锋作物,也是新疆最重要的经济作物[2]。
研究表明,土壤水盐条件是影响棉花生长的重要参数,而盐胁迫作为棉花低产的首要因素,是困扰农业生产的主要障碍。
在花生[3-4]、玉米[5-6]等作物上有研究表明,在受到盐胁迫后,其生长发育及产量都会受到不同程度的抑制。
辛承松等[7]研究表明,盐胁迫通过渗透压胁迫、营养失衡和离子毒害等途径,引起棉花植株体内生理生化代谢指标发生失调,进而影响棉花的生长发育。
张雪研等[8]研究表明,棉花在苗期和花铃期对盐分胁迫最为敏感[9]。
本试验以南疆小海子灌区土壤为试验土壤,精准配比土壤含盐量,以小海子灌区主栽棉花品种“塔河2号”为研究对象,分析不同盐浓度处理棉花生长的生理指标,初步分析其耐盐阈值,以期为优化小海子灌区主栽棉花品种栽培管理提供理论依据。
1材料与方法1.1试验概况于2022年5月至10月在新疆农垦科学院试验基地防雨棚内进行棉花耐盐度盆栽试验,所用盆的尺寸为75cm ×55cm ×50cm (长×宽×高),每盆装土153kg ,容重控制在1.5g/cm 3。
盐胁迫对棉花光合作用和生理指标的影响
盐胁 迫 对棉 花 光合 作 用和 生理 指 标 的影 响
吴晓 东 , 王 巍, 金路路 , 徐 敏, 李书 涛 , 王 子胜
( 辽 宁省农科 院经济作 物研 究所/ 辽河 综合试 验站 , 辽宁 辽 阳 1 1 1 0 0 0 )
结果表 明, 盐胁迫 影 响 了叶绿素 的合 成 , 叶绿 素 总含 量 增 加 但是 相 对 值 降低 。 叶 片 光合 作 用 受 到抑 制 , 相 对 光合 速 率下 降 ; 耐盐 性好 的 品系辽 1 0 7 4叶绿 素相对 值 降低 幅度 较 小 , 其 叶 片 中丙 二 醛 ( MD A) 相 对含 量 较低 , 脯氨 酸 、 可 溶性糖 相对含 量 和过 氧 化 物酶 ( P OD) 相 对 活 力都 较 高 , 从 生理 学角 度 验证 了该 品系是 一
h m , 现在 有 8 0 0多万 h m 得 到不 同程度 的开 发利
选择 耐 盐 筛 选试 验 中筛 选 出 的辽 1 0 7 4 、 辽 1 4 5 6 9 、 辽 2 2 0 7和辽 棉 1 8号 4个 不 同耐 盐 性 的棉 花 品种 ( 系) 进行 盐胁 迫处 理 试 验_ 7 ] 。供 试用 盐 : 分 析纯 Na C 1 。
世 界盐渍 土地 面积 超过 9 亿 h m , 超 过 土 地 总
面积的 6 E l 3 , 其 中中 国 总 面积 超 过 3 6 0 0万 h m。 ,
l材 料 和 方 法
1 . 1试 验 材 料
主要 分 布在 包 括 西北 、 东北 、 华 北 和滨 海 地 区 在 内 的1 7 个省( 区) , 在 植棉 区 内盐 渍土 地 约有 1 7 0 0万
盐胁迫下胶囊化菌株Rs-2对棉花生理特性的影响
R- s2和胶囊 化 R - 理 的棉 花种 子 发 芽 率 等棉 花 s2处
能 力较弱 ]高浓 度盐胁 迫会 导致 棉 花光合 作 用受 ,
阻, 脂质过 氧化 , 膜透 性增 加 , 白质 降解 , 蛋 生长 代谢
紊乱, 大量 出现僵 苗 和死 苗现象 , 严重 影 响棉花 种植 及 生产 。新疆 强烈 的地 面蒸 发 和长期 滴灌 导致 土壤 盐 分在耕作 层 1益 积 累 , 3 土壤 次 生盐 渍 化 现 象 1 3益
供 试作物 : 花( ospu i uu . 品种 中 棉 G s imhr tm L ) y s
棉 所 3。 6
供试 菌株 : 题 组前 期 以 l氨 基 环 丙烷一一 酸 课 一 l羧 脱 氨酶 ( C ) A C 为唯一 氮源从新 疆 棉 区盐 渍化 土壤 中 筛选 获 得植 生 拉 乌 尔菌 R o l l lni l s , a ut l pa t o R - ea ca 2 Gee a k登 录号码 为 E 5 1 6 。前 期 研 究表 明该 nB n F 533 菌株 能 够 产 生 A C脱 氨 酶 , 有 较 强 的缓 解 盐 胁 C 具 迫 、 进棉花生 长的作用Ⅲ 。 促 菌 株培 养 : 菌 株 R - 于液 体 NA( ur n 将 s2接 N te t i
中 国棉 花 ・ 究 报 告 ・ 2 1 , 8 9 1 ~ 2 研 0 1 3 ( ): 1 9
盐 胁 迫 下胶 囊化 菌株 Rs2对 棉 花 生理 特 性 的 影 响 一
【doc】盐胁迫对棉花种子萌发及幼苗生长的影响
盐胁迫对棉花种子萌发及幼苗生长的影响⑤中国棉花?盐胁迫对棉花种子萌发曼幼苗生长的影响?200027(9):11~1盐胁迫对棉花种子萌发及幼苗生长的影响谢德意,王惠萍付欣.冯复全(河南农科院经作所,郑州450002)5.ol摘要:研究了NaC[对豫棉t5种子发芽和幼苗生长的影响,结果表明:低浓度的NaC1(n_4下)能促进种子萌发,而高浓度(>0.7)时则显着抑制:无论盐浓度高低.都对棉花幼苗生长产生抑制作用,当NaC1浓度超过0.5时幼苗的主根长,子面积,幼苗干重等均显着低干对照:皿瓠;和最明.中图分类号:$562.04文献标识码:A文章编号:1000632X(2000109001202棉花是比较耐盐碱的非盐生作物之一.有研究表明,较低浓度的盐分(o.2以下)还有利于棉花出苗,幼苗生长以及提高产量和品质缺钾土壤施用适量的钠可显着增产,因而棉花也被认为是"喜钠"作物.关于棉花的耐盐闻值已有不少研究报道,但由于试验条件方法和供试品种的不同其结果也不尽相同.一般认为,棉花的耐盐浓度为0.4.Ievitt研究指出.棉花萌发和生长的极限盐度分别为0.6~0.7和0.4罗宾认为,棉花能够经受含盐量1以下的土壤环境;叶武威等报道.棉花种子萌发时甚至可以忍受1.5NaC[的胁迫.豫棉1j是我们自育的中早熟棉花新品种.】996,1997年在河南,新疆等地试验示范种植时.发现该品种耐盐碱性较为突出,为了弄清其耐盐阈值,进而用以指导生产.进行了本研究.l材料和方法供试品种豫棉1j种子经硫酸脱缄再粒选饱满的用于试验.用分析纯NaC1(分子量58.44)先配制成10.0的母液,再用微量的移液器配成0~1.0及1.2,1.5的NaC1溶液共13个水平.重复3次1.1种子发芽试验用双层滤纸培养,先在洁净的直径为15cm的培养皿内底放滤纸一张,摆放种子1O0粒,再在种子上面盖一张滤纸,然后滴加相应的盐溶液.溶液量以上层滤纸湿润.倾斜时皿底无溶液和聚为宜将培养皿放人温度为30('±1c的恒温培养箱内保温培养.分别于第3和7天统计发芽势和发芽率. 并计算相对盐害率.收稿日期:2000—03—212?1.2幼苗生长试验将经硫酸脱绒后粒选的饱满种子种植在直径为10cm的塑料盒内.盒内装有经清洗高温消毒后的石英砂.每盒种植10粒种子.重复3次.用Hoag[and营养液培养至出苗后.再加人相应浓度的NaCI溶液.培养温度29/24C(日夜).每天光照12 小时.盐胁迫2周后调查棉苗生长状况2结果与分析2.1NaCl胁迫对棉花种子发芽影响表1盐胁迫对棉于发芽的影响NaC1浓度发芽势发芽率相对盐害率/',,『_445S264363j27j9380289.【,,一106.91—64.35xr一一0.947''甘\恬50\00.20.060.8l0l_2l4l_5含盐量图1不同含盐■与棉子发芽回归线从表1可看出,NaCI浓度在0.6以下时.棉子的发芽势,发芽率与对照(没有盐胁迫)相当Na Cl浓度在0.4以下时.发芽势和发芽率还都高于对照.这表明低浓度的NaC1溶液还有利于棉子萌发,这一趋势与不少研究的结果是相同的.但NaC[ 的浓度有所不同.当NaC[浓度上升到0.7以上时.种子的发芽势,发芽率均开始大幅度地下降.高叭跎叭盯勰==盯.三陀阳n∞¨■0-=墙加000000O00浓度(≥0.g)时.种子萌发受到强烈抑制.当盐浓度为1.5时.种子的发芽势,发芽率分别较对照F 降6j,81.相对盐鲁率高达89.对NaCI浓度Lj发芽率之间进行相关分析(图1)由图1也可看jH.棉花种子发芽与NaCI含嚣呈极显着的负相关.即NaC1含量越高.棉子萌发越困难22不同NaCI浓度对棉花幼苗生长的影响从NaCI胁迫对棉花幼苗生长的影响(表21可看出,棉花幼苗对盐胁迫比较敏感.无论盐浓度的高低.都对棉苗生长产生不同程度的抑制作用.导表2盐胁迫对棉苗生长的影响致幼苗生长缓慢,子叶面积小,根系发育不良,幼苗干物质积累少.这种影响随NaCI浓度的增加而变大,且以0.5NaC1浓度为闽值,方差分析表明.盐浓度在0.1~0.4之间时.一般对棉花幼苗生长影响不显着.当盐浓度为0.5时.各考察眭状与对照相比,差异均显着.当盐浓度为0.7上时,各性状与对照的差异均达极显着水平,当盐浓度达到1.5时.幼苗生长受到极显着的抑制.其地上部分的干重为对照的l0.8.地下部分的干重仅为对照的10.5NaCI浓苗高主根长f叶面积一级侧根度'/cm/cm/cm,数条一一堕_千重地L酃地下部/mg?株/mg-株4.524.103923.873.25'3.17'2.722.23】"/9'l{3'l25'1.09''0.30''注:…*分别代表005,001显着水平.离子的毒害作用.因为在试验中发现高浓度时棉种一般都没有充分吸胀本研究还表明,棉花幼苗对盐胁迫较为敏感.无论盐浓度高低,均对棉花幼生长产生抑制作用. 随盐浓度的升高.抑制越明显且棉花幼苗的耐盐极限浓度比种子萌发时的要低.本试验低0.2.高浓度盐胁迫使幼苗的苗高降低,主根变短,侧根条数变少,子叶面积减小,幼苗干物质积累减少.我们认为.盐胁迫对棉花幼苗生长的影响可能两方面因素都有即一是产生了盐离子毒害.二是渗透胁迫.参考文献:『_李t,b.等盐胁迫对陆地棉愈伤组织的影响[J]棉花一1994,6(1):37i0.:2]洗法富.棉花耐盐生理指标研究:J.中国棉花.1991.dt9l0[3]沈法富.等棉花植株和花粉耐盐性的鉴定二J]作物学报.1g97.23(5):62',/62.L4llJl武威-刘盒定.氯化钠和食用盐对棉花种子萌发的影响_J]中国棉花19g42l(3】:141j:5]孙小芳.等3讨论低浓度的NaCI对棉花种子萌发及棉花愈伤组织的生长还有一定的促进作用只有高浓度时才会产生毒害作用,产生毒害的原因有两个:一是离子毒害,二是渗透胁迫由于试验条件和试验品种的不同.关于棉子萌发和棉苗生长的耐盐极限浓度,前人研究所得的结论也不尽相同.本试验的供试品种是豫棉15.属耐盐品种.试验结果表明.该品种种子萌发的耐盐极限浓度为0.7.并且.我们认为,高浓度盐胁迫造成棉子发芽率低的原因主要是由于外界溶液渗透压过高导致种子吸水不足,而非盐棉花耐盐研究进展_j]棉花一1998,11()118124.[6]罗宾.棉花生理学[M]海科技出版社.1983[7]SHARNASK,etalSalineenvironmentandplantgrowthIJ]Agroth—BotanicalPublishers.198S[8]GOSSETDR,eta】.Antioxidantreponse1ONa(Ti stressinsa]『_tolerantandsaltsensitirecultivarOfCOt tonlj]CropSci,1994,34:706l{.●环球棉讯?目前引起棉花稿害的细菌有30多种.传统鉴定法需逐步分离提取病菌,费工费时,而现在的分子生物学鉴定法用PCR技术.放太任一徽生物任一部位的特定DNA,以此确定葬碱基序列.由于特定生物有固定的DNA顺序,就可以与已建立的DNA序列库进行比较,从而了解致病茵所属类型. 而且这种方法还可查出健康棉株中隐藏的致病菌. 郭玉芳摘译自lrheAustralianCottonGrox~er2000.?●收稿日期:20D0.53O13?{i1l7:6316昭∞靶们船站盯卜-ijli0i:4●}_●●■●;U々●4.Ujbi59888,7654432lt●●,●●,●●■■●●}}83860:』6340,01●●●_●●●●●●97{』93075i4i;i1{5204958i!,5{;4076i432 107;23413601 1:j::i1;456,89:L5 0000000O¨11。
棉花对盐胁迫的生理响应及耐盐机理研究
棉花对盐胁迫的生理响应及耐盐机理研究近年来,棉花作为一种重要的经济作物,其生长环境受到了各种因素的影响,其中盐胁迫是一个重要的环境因素。
盐胁迫对棉花生理的影响是多方面的,包括植株生长、生理代谢、离子平衡等方面的变化。
同时,棉花能够通过一系列的适应策略来应对盐胁迫,以增强其耐盐能力。
首先,盐胁迫对棉花的生长和发育产生了明显的抑制作用。
多数情况下,盐胁迫会导致棉花的生物量减少、叶片退绿、植株高度减小等,严重时会导致棉花幼苗的死亡。
盐胁迫还会抑制棉花的开花和结实过程,从而降低了产量。
其次,盐胁迫对棉花的生理代谢也产生了显著的影响。
盐胁迫会引起棉花体内的离子平衡紊乱,导致离子积累。
高盐环境下,盐离子会进入植株,并且抑制植株对其他必需元素的吸收。
同时,盐胁迫会引起细胞内氧化还原平衡的失调,导致氧化损伤。
盐胁迫还会导致细胞膜的脂质过氧化和电解质渗漏。
然而,棉花具备一些耐盐的机制来应对盐胁迫。
首先,棉花能够通过调节离子吸收和排泄来维持内外离子平衡。
当棉花根系感知到盐胁迫时,会增加对钾离子的吸收,并加强对钠离子的排泄。
此外,棉花还可以通过调节植物激素的合成和信号传导来调节植株的生长和开花过程,从而降低盐胁迫对其生长发育的抑制作用。
其次,棉花能够通过增强抗氧化能力来减轻盐胁迫引起的氧化损伤。
棉花会增加抗氧化酶的活性,如超氧化物歧化酶、过氧化氢酶和抗坏血酸过氧化物酶等,以清除过量的活性氧自由基。
同时,棉花还会增加相关非酶抗氧化物质的积累,如抗坏血酸、谷胱甘肽和类黄酮等。
此外,近年来的研究发现,基因调控在棉花耐盐能力的提高中起着重要的作用。
一些关键基因的表达受到盐胁迫的诱导,并且这些基因参与了棉花耐盐适应过程中的各个环节,如离子平衡调节、抗氧化代谢和信号传导等。
通过研究这些基因的表达调控机制,能够为育种工作提供重要的理论和实践基础。
总结起来,盐胁迫对棉花的生理产生了明显的抑制作用,并引起离子平衡紊乱和氧化损伤。
然而,棉花通过调节离子吸收和排泄、增强抗氧化能力以及基因调控等机制来应对盐胁迫,以增强其耐盐能力。
