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相似文献
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1.
本文研究了盐胁迫下不同浓度水杨酸(SA)对小麦种子萌发及幼苗生长的影响。结果表明:5 mmol/LNaCl胁迫下,小麦种子发芽率降低,根伸长、芽伸长受到抑制;小麦幼苗叶绿素含量、超氧化物歧化酶(SOD)活性降低,膜脂过氧化作用产物丙二醛(MDA)积累;0.1-1mmol/LSA处理提高了盐胁迫下小麦种子发芽率,促进小麦幼苗生长,提高小麦幼苗叶绿素含量、超氧化物歧化酶的活性,抑制MDA积累,缓解盐胁迫对小麦幼苗的伤害,并表现出浓度效应。  相似文献   

2.
研究不同浓度的豚草水浸液对小麦种子萌发及幼苗生长的影响.结果表明:小麦种子发芽率总体随着豚草水浸液浓度的升高而显著下降;对小麦幼苗初生根的伸长具有显著的抑制作用,但对小麦苗高的抑制作用程度稍弱;显著增强小麦幼苗茎叶的超氧化物歧化酶、过氧化物酶的活性.浓度效应明显.  相似文献   

3.
柠檬酸钾对小麦种子萌发及幼苗生长的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了不同浓度柠檬酸钾浸种处理小麦种子,对种子萌发及幼苗生理生化的影响。结果表明,柠檬酸钾能提高小麦种子的发芽率,促进小麦幼苗株高和根长的生长,柠檬酸钾还能提高小麦叶片中总叶绿素、可溶性蛋白质和可溶性糖的含量,增强种子中α-淀粉酶、β-淀粉酶以及叶片中硝酸还原酶的活性。且以20mg/mL左右为最佳浓度范围。  相似文献   

4.
不同浸种处理对绞股蓝种子萌发及幼苗生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
对绞股蓝(Gynostemma pentaphyllum(Thunb)Makino)的种子在不同温度、不同时间下进行浸种处理,根据其种子的发芽率、发芽势以及幼苗生长情况分析得出:浸种时间以16h处理的发芽率、发芽势较高;浸种温度以20℃的处理为宜;黑暗条件下的浸种处理,其发芽率、发芽势及幼苗生长状况均高于光照条件下;用0.1mg/L的GA、6-BA浸泡后,发芽势和发芽率显著提高,但对幼苗生长有仰制作用。  相似文献   

5.
采用PEG溶液渗透处理4个人工老化小麦品种种子,对小麦种子活力变化及幼苗生长特性进行研究.结果表明:随着PEG处理浓度的增大,种子浸出液电导率呈明显的下降趋势,种子发芽率、发芽势、发芽指数、活力指数及种子幼苗鲜重、根系鲜重、干重显著提高.根系对PEG的反应较为敏感.较高的根系生长量是PEG提高种子活力的一个重要原因.  相似文献   

6.
2015—2016年对不同小麦品种选用新型海洋寡糖生物制剂奇善宝进行浸种实验,研究其对不同小麦品种发芽及幼苗生长的影响.结果表明:奇善宝浸种可提高不同品种的发芽势和发芽率,分别较对照提高0.3%~3.5%和0.1%~3.5%.浸种可促进幼苗和种子根的生长,浸种10 d、15 d和20 d后幼苗株高分别较对照提高4.1%~20.9%、0.6%~8.2%和1.0%~3.7%,初生根长较对照增加1.7%~4.5%、0.1%~11.7%和0.6%~19.7%;初生根数量较对照增加3.8%~13.3%、7.5%~15.8%和6.4%~14.8%.奇善宝浸种显著提高了不同品种幼苗的茎叶和根干重,分别较对照提高4.8%~11.4%和4.4%~10.7%.奇善宝浸种后对小麦种子萌发及幼苗的生物学效应与品种基因型有关.  相似文献   

7.
SMZ-TMP对蔬菜种子萌发和幼苗生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
用SMZ-TMP溶液浸种,对蔬菜种子萌发时间影响不大,而在一定浓度下能提高种子的发芽率、发芽指数和活力指数,但不同种子表现的效应有所差别。对蔬菜幼苗的生长具有一定影响,在低浓度下(1-5微克/100ml)抑制地上部分生长,促进地下部分生长,增强对水分的吸收而有利于植物对逆境的适应性。但高浓度的SMZ-TMP对幼苗的生长有强烈的抑制作用,并可导致畸形。  相似文献   

8.
研究了钙对小麦种子活力的效应,并探讨了其影响机理。在2.5 ̄10mmol/L Ca^2+水平,低浓度的钙离子对小麦种子的发芽率和活力均有提高作用,最适浓度为5mmol/L。低浓度的钙离子提高小麦种子发芽率及种子活力的原因之一是其提高了种子淀粉酶的活力。  相似文献   

9.
重金属离子汞对小麦种子萌发及幼苗生长的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
用不同汞离子浓度处理小麦种子,在0.05mmol/L浓度时,种了发芽率及种子萌发过程中α-淀粉酶活性显著下降,幼苗生长势在0.01-0.05mmol/L汞离子浓度时,受到抑制,根系对汞离子的敏感性比茎叶大,同时根系过氧化物酶活性提高的幅度较大,它可以作为低浓度汞离子污染监测的指标之一。  相似文献   

10.
废旧电池浸出液对小麦种子发芽率及幼苗生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
以小麦为实验材料,探讨不同浓度的废旧电池浸出液对小麦种子萌发和幼苗生长的影响.实验结果表明:小麦种子对废旧电池浸出液十分敏感,当废旧电池浸出液的浓度较小时,对小麦种子萌发和幼苗生长影响较小;当浓度较大时,会抑制小麦种子的萌发、幼苗及根的生长,且浓度越大影响越大.  相似文献   

11.
壳聚糖类种衣剂对小麦某些生理特性及产量的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
通过3年的盆栽、田间小区及示范试验表明,用壳聚糖复合型和生物型种衣剂分别处理小麦种子,均可促进小麦种子萌发和幼苗生长,提高植株抗逆能力。壳聚糖复合型和生物型种衣剂处理分别对比照增产19.6%和9.4%。  相似文献   

12.
用实验法研究融雪剂对小麦幼苗生长的影响和对小麦、大豆、玉米、菜豆种子萌发的影响。实验结论是:融雪剂不仅影响了小麦幼苗的生长,严重的导致死亡,而且还影响了小麦种子的萌发和萌发后根长度和数量的增加。融雪剂影响了大豆、玉米、菜豆种子的萌发率和它们萌发后根的生长。因此,融雪剂在具有很好的融雪作用的同时,其危害性也不能忽视。  相似文献   

13.
Ni^2+对小麦幼苗生长的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了在不同浓度下的Ni^2 对小麦幼苗的生长及其某些生理生化指标的影响。结果表明,较低浓度的Ni^2 对小麦种子的胚芽、胚根、根和茎的伸长生长、幼苗干物质积累有促进作用,随着Ni^2 浓度的增加小麦种子的胚芽、胚根、根和茎的生长速度及σ-淀粉酶活性均呈下降趋势,但叶组织中丙二醛浓度呈上升趋势,与此同时,叶组织中的电解质泄漏率也呈增加之势。  相似文献   

14.
用不同浓度的α-萘乙酸(NAA)200mg/L、400mg/L、600mg/L处理黄瓜种子12小时,以蒸馏水为对照,进行恒温催芽及幼苗培养,观察其对黄瓜种子萌发及幼苗生长的影响,结果表明:NAA处理对黄瓜种子的萌发与幼苗生长有明显的促进作用,发芽率、发芽势、壮苗指数和G值均比对照高,且随着处理浓度的增加各项指标呈现先上升后下降的趋势,其中400mg/L处理对黄瓜种子萌发及幼苗生长的促进作用最明显,为本实验筛选的最佳浓度.  相似文献   

15.
分别使用相同浓度梯度的PP333、 CCC及矮壮醇溶液对洛麦21进行浸种处理后,在室内常温和盆栽的条件下,使用沙培的方法进行种植,然后测定浸种处理后种子的发芽率及幼苗的生理和形态指标.结果表明,用合适浓度的PP333、 CCC及矮壮醇对洛麦21进行浸种后,都能提高种子发芽率,都能使幼苗的株高降低,根长增长,叶绿素含量和根冠比提高.三种植物生长延缓剂都能起到壮苗的作用,但是综合比较PP333浸种的效果最好.  相似文献   

16.
壳聚糖对玉米种子萌发和幼苗生长过程中生理活性的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
以一定规格不同质量浓度的壳聚糖处理玉米种子,可明显提高萌发种子胚乳和幼苗中GA3、IAA含量,其对种子萌发和幼苗生长具有明显的生理调节功能。壳聚糖浓度对内源激素含量、α-淀粉酶活性、叶绿素含量及幼苗生长特性等影响浓度效应明显,其最佳作用范围为2-4g/L。  相似文献   

17.
为探讨重金属Cr、Hg对油白菜种子萌发、幼苗生长的影响,以油白菜种子为试验材料,采用土培法研究油白菜种子萌发、幼苗生长对于不同浓度Cr、Hg胁迫的响应特征,以期为蔬菜种植和污染防控提供数据支撑和理论依据.结果表明:较低浓度的重金属(Cr浓度0.28 mg/kg、Hg浓度0.20 mg/kg)对油白菜种子的发芽率、发芽势、发芽指数及幼苗株高的影响不大,且适度的重金属胁迫可有效刺激油白菜种子的萌发及幼苗生长;当重金属浓度超出一定范围后(Cr浓度0.28 mg/kg,Hg浓度0.2 mg/kg),则表现出对油白菜种子萌发及幼苗生长的抑制作用,且随着Cr、Hg浓度的升高,油白菜种子萌发及幼苗株高生长受抑制现象愈加明显.  相似文献   

18.
CA2+和复方新诺明(SMZ-TMP)对小麦种子发芽率的影响不显著,但在一定的浓度范围内,能提高其发芽指数、活力指数、幼苗长度、幼苗叶片叶绿素含量和幼苗中淀粉酶活性,其中以浓度为0.3g/LCA2++0.8mg/LSMZ-TMP的处理液效果最好。  相似文献   

19.
青霉素对老化处理的水稻种子的发芽及幼苗生长是一定的促进作用,通过对种子的发芽率,发芽指数,发芽势,活力指数要溶性糖含量,电导率,过氧化氢酶,淀粉酶以及及幼苗根长,苗长的测量,其中以600mg/L效果较好。  相似文献   

20.
<正> 用稀土溶液浸种,可以促进种子萌发和幼苗的生长。稀土元素直接对水稻幼苗的生长效应、种子的呼吸强度、可溶性糖含量及根内过氧化物同工酶的活性的影响都已有报道,并且发现高浓度的稀土溶液能抑制水稻胚乳中淀粉酶的活性。但稀土元素对种子萌发的淀粉动员  相似文献   

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