不同脱水方法和含水量对青蒿种子发芽的影响
不同处理对12种高寒植物种子萌发特性的影响
不同处理对12种高寒植物种子萌发特性的影响不同处理对12种高寒植物种子萌发特性的影响摘要:本研究旨在探究不同处理对高寒植物种子萌发特性的影响。
通过对12种高寒植物的种子进行不同处理,包括温度、湿度、荷尔蒙溶液浸泡等,研究了种子的萌发率、发芽速度、萌发指数等指标,进一步分析了不同处理对这些指标的影响,探讨了高寒植物适应极端环境的种子萌发机制。
关键词:高寒植物;种子处理;萌发特性;极端环境引言:高寒地区的植物适应了极端的寒冷条件,其种子在冬季的低温、干旱气候下处于休眠期,并通过萌发机制在春季恢复活力。
研究高寒植物种子的萌发特性与适应极端环境的能力对于揭示植物适应能力的基础机制具有重要意义。
材料与方法:本研究选取了12种常见的高寒植物,包括雪莲、银莲花等。
收集到的种子进行了不同处理,包括温度、湿度、荷尔蒙溶液浸泡等。
每组处理设置3个重复。
观察种子萌发率、发芽速度及萌发指数等指标,并进行统计学分析。
结果与讨论:在不同处理下,12种高寒植物的种子萌发率、发芽速度及萌发指数均发生了明显的变化。
首先,温度是影响高寒植物种子萌发的重要因素之一。
经过冷处理的种子在适宜温度下的萌发率明显增加,表明冷处理有助于打破种子休眠状态。
但过度低温也会对种子造成伤害,导致萌发率下降。
此外,高温处理对种子萌发有抑制作用,可能是由于高温下种子活力减弱或生理代谢受到抑制。
其次,湿度对高寒植物种子萌发也起到重要作用。
较高的湿度有利于种子吸水并激活代谢,促进萌发。
然而,过度湿润的环境可能增加病原微生物的滋生,从而影响种子的发芽率。
适度的湿度条件对于高寒植物种子的萌发具有积极影响。
最后,荷尔蒙溶液浸泡处理也对高寒植物种子的萌发产生了显著影响。
萌发激素如赤霉素和脱落酸能够促进高寒植物种子的发芽,而抑制激素如脱落酸和乙烯能够减缓种子的生长速度。
通过合理使用植物激素,可以调控高寒植物种子的发芽速度与数量,实现对种子萌发的控制。
结论:不同处理对高寒植物的种子萌发特性具有明显的影响。
水分胁迫对种子萌发的影响
水分胁迫对种子萌发的影响摘要:种子的萌发受多种因素的影响,其中水分这一胁迫因子也是不容忽视的。
在这方面的研究都是用聚乙二醇模拟水分胁迫,旨在通过测定物种种子萌发率、萌发指数、萌发速率等指标来研究水分胁迫对种子萌发的影响。
在此主要探究一下水分胁迫对一些干旱地区植物种子的影响。
大部分结果显示不同水分胁迫下种子随着水势的下降,发芽率、发芽速度、发芽指数、苗高、根长、根茎比、幼苗干、鲜重等都出现不同程度的降低。
关键词:水分胁迫、种子萌发、萌发速率、萌发指数、萌发率。
Effect of on Germination of SeedsAbstract:The of seeds have been effected by something. And it is impossible that effect of water Stress on Germination of Seeds. The effect of water stress on germination of seeds was studied, while different treatments were simulated as different concentrations of polyethylene glycol (PEG). The result showed that as water potential decreased, germination percentage, speed of germination, germination index, vigor index, sprout length, and dry weight of plant decreased in different extent.Key word:water Stress germination percentage the speed of germination the index of germination种子萌发时生活史的开始,是种群繁衍最关键的方式之一,也是环境自我更新能完成的必要条件。
不同水分处理对野生早熟禾种子萌发特性的影响
关键 字 : 分 ; 生早 熟禾 ; 子 萌发 特性 水 野 种 中图分类 号 :S5 ; 5 . 4 S3 1 1 文献标 识码 :A 文章编 号 :1 0 —5 0 2 1 ) 10 5- 5 0 95 0 (0 2 0 —0 80
我 国近 9 的草 地 处 于不 同程 度 的退化 , 复 和 O 恢 重 建退 化草 地植被 对改 善草地 生态 环境 和畜 牧业 发 展
以 8个 甘 肃 境 内的野 生早 熟 禾 为供 试 材料 , 研究 了不 同的水 分 梯 度对 其 萌 发 特性 的影 响 , 旨在 阐 明早
收 稿 日期 : 0 10 — 6 修 回 日期 :2 1 一 6O 2 1 -4 0 ; 0 1O 一 7
别加 入 2 4 4 0 8 0 1 . 、 6 0和 1 . . 、. 、. 、2 0 1. 8 4mL蒸 馏水 。 每个 处理 3次重 复 。将加好 种子 并处 理好 的培养 皿 标 记并 称重 , 于 F Z 智 能发 芽箱 中进行 萌发 培 养 。培 置 Y一
摘 要 :用 3 、 、0 、5 、O 、 3 6个水分 处理 , 究 了水分 对 8个野 生早熟 禾种子 萌发 特 5 1 1 2 2 %, 研
பைடு நூலகம்
性 的影 响 , 旨在 为野 生早 熟禾 的引种驯 化和 草坪 建植提 供 依据 。结果表 明 : 8个野 生早 熟 禾种 子 的 发 芽 率 、 芽势 、 芽指数 、 长 、 长和鲜 苗重 均 随 土壤含 水量 的 增加 呈 先增 大后 下 降的 趋 势 ; 南草 地早 发 发 苗 根 肃
熟禾 种子 萌发 的适 宜 水 分 梯度 , 为野 生 早 熟 禾 的 引 种 驯化 和播 种建植 提供 基础 数据 。
不同处理对萝卜种子发芽的影响
高种子 萌芽整 齐度及种 子发茅率 ,而干粒直接播种 不利 于种子 萌发;浓度 为5 0m/  ̄3 0 g L 种药剂( A 、2 4 D a 、N A ,- ) A
对萝 卜 种子 萌发抑制作 用明显 ,而浓度 为 10 m / 的G 萝 卜 g L A对 0 种子 萌发的促 进作 用效果最好 。
1 材料 与方法
1 1 试 验 材 料 .
试 验所 用萝 种 子为 桂林市 明鑫种 子有 限公 司的 ‘ 南
韩 九 斤 王 ’大 萝 ,种 子 千 粒 重 为 l .9 g 含水 量 为 O 2 ,
6 6 %,供试种 子均 成熟 饱满 。浸 种化 学药 剂 包括 高锰 酸 .1 钾 、GA 、NAA、2 4 D。 3 ,一 12 方法 . 1 2 1 种 子预处理 .. 分待用 。 将供试种子用0 5 .%高锰酸钾溶液 浸泡 消毒 1 n,然后用清水冲洗4 ,用滤 纸吸干种子表 面水 5mi 次
发芽指 数均达 到最高值 ,分别为9 .0 5 8 %、9 .7 4 1%、3 .2 79 , 在p 0 0 水平上与 C 1号处理 差异分别达 到极显著 ;() = .1 K() 3、 () 5、() 4、() 6号处 理 的发 芽 率与 对 照差 异也 分 别达 到 极 显 著 。() 3 、() 5、() 2、() 4、() 6号处理之 间差异 不显著 。结果表 明,萝 种 子经 浸种后 ,可以 极大促 进种子 萌芽 。其 中以
中国园艺文摘 2l年第1 02 o 期
不 同处理对萝 卜 种子发芽的影响
岑爱华 ,耿 红
( 黔西南 民族职业技术 学院 .贵州 兴义 5 2 0 ) 640
摘 要 :对 萝 卜 种子 分别进行不 同浸种时 间和 不 同浓度 药剂浸种的 发芽对比试验 。结 果表明 :浸种 1h 以上可 以提
水分胁迫对杂草种子萌发的影响
水分胁迫对杂草种子萌发的影响
种子萌发作为植物生命周期中的重要阶段,易受到光照、温度、水分和氧气等环境因子的影响。
水分是种子萌发起始的重要条件之一,能够保障种子启动一系列的生物化学反应进行萌发[4-5]。
褚世海等[6]发现,黄顶菊在土壤含水量达15%~60%的条件下能萌发、出苗和生长。
不同种类杂草种子萌发所需的含水量范围和最适含水量各有差异[6-8]。
水分过多时,会形成淹涝胁迫,对种子构成不同程度的危害,如造成缺氧,从而使种子发芽延迟和发芽率下降,还可能导致幼苗形态异常[9]。
MallorySmith等[10]对淹水条件下粗茎早熟禾和高羊茅种子萌发的研究表明,淹水造成的缺氧环境使二者发芽延迟,但未影响幼苗存活,淹水28d后幼苗地上生物量分别减少了58%和46%。
水分不足时,会形成干旱胁迫,直接造成种子吸水速度降低,最大吸水量减少,对种子胚芽及根生长产生一定的抑制作用,从而使种子发芽延迟,发芽速度减慢,进而导致发芽率下降[9,11]。
王晓阳等[12]的研究表明,节节麦萌发受水分胁迫显著影响,且对水势敏感,随着渗透势的下降,节节麦发芽率降低,当渗透势小于
-1.0MPa时,种子萌发被完全抑制。
王立峰等[13]的研究结果表明,棒头草种子的萌发对水分胁迫高度敏感,在渗透势为-0.4MPa时萌发被完全抑制。
唐伟等[14]对甜茅萌发的研究表明,甜茅对水分胁迫具有中等耐受性,在渗透势为-0.6MPa时萌发率为53%,在渗透势为-1.0MPa 时不发生萌发。
Chauhan等[15]的研究结果表明,含羞草种子的萌发对水分胁迫具有耐受性,随着渗透势的下降发芽率降低,在-0.8MPa的渗透势下也会发芽,但发芽率仅为5%。
吸湿一回干处理对几种蔬菜种子萌发的影响
试 研 验 究
。N。H uA A RL cN
旦 ! 望墨竺墨墨
吸湿一回干处理对几种蔬菜种子萌发的影响 ຫໍສະໝຸດ 谢顺赞 卢永奋 马 春 梅
摘
要
通 过 对 萝 1、 豆 、 瓜 、 子 种 子 进 行 吸 湿一 回 干 处 理 萌发 试 验 , 究 了处理 后 对 种 子 发 芽势 、 芽 率 、 系活 力 、豇 南 茄 研 发 根
错 ,每 6 7m 产 量 分 别 为 26 25k , 0 . g 6 6 . g20 62 k , 5
18 38 g可 以作为引种对象 。而费乌瑞 它 、 引 1 4 . k , 3 鲁 号 、 乌 罗 洋 芋 产 量 较 差 ,每 6 7 m 产 量 分 别 为 6
种 子休 眠期 , 提高 出芽 率 。
较 为复 杂 , 中种 子休 眠期 长短 是 影 响种 子 萌发 的 其 关键 因素 。 眠 与种 子不 同 品种 、 理特 性 、 休 物 贮藏 条
件 和年 限 、干燥 程 度 有关 。种胚 中超 氧 物 歧 化 酶
1 材 料 与 方 法
11 试验材 料 .
谢 顺 赞 , 东汕 头 市 白沙 蔬 菜 原 种 研 究 所 ,18 0 广 5 5 0 卢永奋 , 马春 梅 , 头 市 白 沙 蔬 莱原 种 研 究所 汕
收 稿 日 期 :0 8 0 — 4 2 0 — 4 1
7 豇 豆 1 %, %, l 南瓜 1 % , 子 8 2 茄 %。种 子无 病 害霉 变 。设对 照 ( 做 吸湿 一 回干处 理 )和处 理 样 品各 未
致使 种子 休 眠的原 因之 一 。 高种 子 的发芽 率在 生 提
产上 有 实际 意义 。本 试 验通 过 对 萝 卜、 豆 、 豇 南瓜 、 茄 子种 子播 种 前 吸湿一 回干处 理 , 以期 缩 短 或打 破
不同种子处理技术对种子萌发的影响与优化
不同种子处理技术对种子萌发的影响与优化不同种子处理技术对种子萌发的影响与优化种子处理是种子生产和农业生产中的重要环节之一。
通过对种子进行处理,可以增强种子的抗逆性能、促进种子萌发和生长发育,提高种子的产量和品质。
目前,常见的种子处理技术包括化学处理、物理处理、生物处理等。
不同的处理技术对种子的影响不同,因此需要根据不同的作物和生长环境选择合适的处理技术,以达到最佳的种子萌发效果。
化学处理是一种常见的种子处理技术。
在化学处理中,常用的处理剂包括杀菌剂、生长调节剂和营养剂等。
杀菌剂可以有效地杀灭种子表面的细菌和病毒,防止病害的发生;生长调节剂可以促进种子萌发和生长发育,提高产量和品质;营养剂可以为种子提供充足的营养物质,增强其抗逆性能。
但是,化学处理也存在一些问题。
首先,过量使用化学处理剂会对环境造成污染,并且可能会对人体健康产生影响。
其次,化学处理剂可能会对种子本身产生负面影响,降低种子的萌发率和生长速度。
物理处理是另一种常见的种子处理技术。
在物理处理中,常用的处理方法包括磁场处理、超声波处理和高压处理等。
磁场处理可以改善种子的萌发速度和生长发育,提高产量和品质;超声波处理可以破坏种子表面的细胞壁,促进种子吸水和萌发;高压处理可以增强种子的抗逆性能,提高其在恶劣环境下的适应能力。
但是,物理处理也存在一些问题。
首先,物理处理需要专业设备和技术支持,成本较高;其次,物理处理可能会对种子造成损伤,降低其萌发率和生长速度。
生物处理是一种新兴的种子处理技术。
在生物处理中,常用的处理方法包括菌剂涂覆、激素处理和基因改良等。
菌剂涂覆可以增加种子表面的有益菌群,促进种子吸水和萌发;激素处理可以促进种子萌发和生长发育,提高产量和品质;基因改良可以增强种子的抗逆性能,提高其在恶劣环境下的适应能力。
但是,生物处理也存在一些问题。
首先,生物处理需要专业设备和技术支持,成本较高;其次,生物处理可能会对环境造成影响,并且可能会引起一些伦理问题。
不同热水处理方式对14种硬实种子萌发的影响
第38卷 第1期 2019年1月 Vol.38 No.1 Jan. 2019
不同热水处理方式对14种硬实种子萌发的影响
苏晓敏1, 李绍才1, 孙海龙2, 李广辉3 (1.四川大学生命科学学院,生物资源与生态环境教育部重点实验室, 成都 610065;
2.四川大学水力学与山区河流开发保护国家重点实验室, 成都 610065; 3.四川沃尔宜环保科技有限公司, 成都 610000)
证实可有 效 破 除 种 子 休 眠,提 高 硬 实 种 子 的 萌 发 率。 不 同 植 物 种 子 休 眠 机 制 具 有 特 殊 性 ,因 此 ,在 实 践 操 作 中应根据种子的不同 采 取 相 对 应 的 处 理 方 法,如 改 变 处理液浓度、温度、时 长 等。 当 前,热 水 浸 种 法 是 最 实 用 ,应 用 最 广 泛 的 一 种 打 破 种 子 机 械 休 眠 的 方 法 ,与 酸 处 理 等 化 学 浸 种 法 相 比 ,热 水 浸 种 更 经 济 环 保 ,特 别 是 针 对 种 皮、角 质 层 较 厚,透 水、透 气 性 差 的 硬 实 种 子 。 [13] 通过热水烫种可以有效 软 化 种 皮,破 坏 种 子 表 皮坚硬的栅栏组织、致 密 结 构,从 而 增 强 种 皮 透 水、透 气 性 ,打 破 硬 实 ,而 且 热 水 烫 种 成 本 较 低 ,污 染 小 ,浸 种 废液无需经过处理。 在 应 用 过 程 中,不 同 的 植 物 种 要 根据其硬实 程 度、种 皮 厚 度,有 针 对 性 的 选 择 浸 种 温 度 、浸 种 时 间 。
DOI编码: 10.16590/ki.1001-4705.2019.01.076
中图分类号: Q948.11
文献标志码: A
青蒿不同组织采集时期和干燥方式对青蒿素含量影响研究_陈金娥
50生物学通报2012年第47卷第9期青蒿素是目前世界上唯一有特效的抗虐新药,是菊科艾属植物青蒿和黄花蒿中提取出来的一种化学物质[1]。
除青蒿外,目前世界尚未发现含有青蒿素的其他天然植物资源。
青蒿广泛分布于我国南北各地,资源十分丰富,但不同地区不同生态条件下青蒿中的青蒿素含量不同[2,3],不同的气候条件,可影响植物的生长发育、物质代谢、功能结构等。
据研究报道[4],除我国重庆东部、福建、广西和海南部分地区青蒿中的青蒿素含量较高外,世界绝大部分地区含量都很低,不具备开发价值,使得青蒿素的天然资源相对匮乏。
但目前世界对治疗恶性虐疾药物青蒿素的需求量不断增大,中国青蒿素药物凸显出巨大的国际市场潜力。
山西省属我国北方地区,青蒿资源非常丰富。
本实验研究了忻州青蒿在各个不同生长期内青蒿素含量的变化,不同干燥方式对青蒿素含量的影响及青蒿植株不同组织的青蒿素含量的变化等,以期为该地区青蒿资源的开发利用提供实验依据。
1实验1.1仪器与试剂KQ-100DB型数控超声波清洗器(昆山市超声仪器有限公司);UV-2500紫外可见分光光度计(日本岛津公司);RE-52旋转式蒸发器(上海安亭电子仪器厂);植物粉碎机(天津市泰斯特仪器有限公司);所用试剂均为分析纯。
实验所用青蒿样品采自山西忻州,表1中的青蒿样品采集自不同生长期,其余实验样品为生长盛期的青蒿组织。
1.2青蒿样品的处理采集不同部位青蒿植株根、茎、老叶和新叶组织。
从7月初起每20d进行1次采样,采集3次,每次在同一地方随机采样。
所有样品经净选后均分成2部分,一部分自然晒干,另一部分于50℃烘箱中干燥。
3d后再用粉碎机研碎过40目筛子,置于干燥器内备用。
制备青蒿素样品溶液:分别准确称取青蒿根、老叶、新叶待测样品粉末5g,按固液比1∶150加入石油醚,在温度50℃、功率70W的条件下超声萃取30min,然后在旋转蒸发器上蒸发浓缩至30mL,静置冷却,用4层纱布过滤,滤液转移到50mL容量瓶中,用石油醚定容。
不同处理方式对无患子种子发芽及苗木生长的影响_宗娟
3) A处理种子整体发芽时间早,生长期长,B处理的整体 发芽时间及生长期较长, 而C处理无患子种子整体发芽持续时 间最长,但有效生长期却最短。因此,湿沙层积处理种子生长 量最大,热水处理的无患子种播苗最小。
参考文献 [1] 贾黎明,孙操稳.生物柴油树种无患子研究进展[J].中国农业大学学
报,2012,17(6):191~196 [2] 宋淑明,聂朝相.百脉根种子硬实处理与耐藏性的探讨[J].草业科学,
从图2看出, A处理的无患子种子1a生苗平均地径生长量 11.6mm;B处理的种子1a生苗平均地径生长量10.8mm;而C处 理的种子年苗高平均生长量仅9.4mm。从苗高、地径生长趋势 看,3种处理下的种子播种苗基本相似,即均表现出从“慢-快慢”的单峰型生长曲线变化。综合分析,3种处理下的种子播种 苗,无论从苗高年均生长量,还是地径年均生长量来说,均为 A处理的无患子播种苗最大,其次是B处理的种子,最差的,还 是C处理的种子播种苗。
通过表2的实验数据我们可以看出,4种肥料分别作用于石 斛,其生长情况良好,发育正常,每组之间存在着明显的差异性, 以牛粪为主要肥料的石斛生长情况最好,其植株的平均茎长、 平均茎粗和抽芽个数分别达到了64.00 cm、0.60 cm和4个以上。
不同处理方式对皂荚种子发芽影响
JournalofGreenScienceandTechnology
第5期
不 勇,廖小龙
(新疆维吾尔自治区伊犁州林木良种繁育试验中心,新疆 伊犁 835311)
摘要:为寻求打破皂荚种子机械休 眠 的 方 法,提 高 皂 荚 种 子 的 发 芽 率,采 用 浓 硫 酸、开 水 烫 种、开 水 沸 水 浴
供试种子数×100% 。 平 均 发 芽 速 度 = 发 芽 期 间 发 芽 数/发 芽 天 数 。
2.4 数据处理 试验数据采用 Excel 软件进行分析。
收 稿 日 期 :2018-01-16 基 金 项 目 :伊 犁 河 谷 百 万 亩 生 态 经 济 林 建 设 和 生 态 修 复 工 程 种 苗 基 地 建 设 项 目 作者简介:李 斌(1971-),男,高级工程师,主要从事林木良种选育研究工作。
和清水不同方式处理,试验研究了 对 皂 荚 种 子 的 发 芽 率、发 芽 势 和 吸 水 率 的 影 响。 结 果 表 明:机 械 休 眠 是
导致皂荚种子发芽率低主要原因;浓 硫 酸 能 在 一 定 程 度 上 通 过 腐 蚀 打 破 休 眠,但 效 果 不 明 显;开 水 沸 水 浴
能打破休眠使种子充分吸水,但沸水浴后导致种子失 活 无 法 发 芽;100℃ 开 水 逐 次 烫 种 后 能 打 破 种 子 休 眠
文 章 编 号 :1674-9944(2018)05-0072-02
1 引言
皂荚(Gleditsiasinensis)是 中 国 特 有 的 豆 科 (Leguminosae)皂荚属(GleditsiaL.)乔木,羽状复叶,顶 生 总 状 花序,荚果呈镰刀形,较厚,紫黑色。分布于华北、华 东、 华中、华南和东北、西南等地。生长于路旁、沟旁或向 阳 处 。 [1] 皂 荚 全 身 都 是 宝 ,主 要 具 有 :耐 旱 节 水 、根 系 发 达、适应性广,抗 逆 性 强 等 特 性。 木 材 坚 硬,可 制 家 具; 荚果 煎 汁 可 代 肥 皂 ;荚 瓣 入 药 ,能 消 肿 排 脓[2];也 是 经 济 林、用材林、防护林及园林绿化的理想树种。近几年 来, 在种植结构调整、退 耕 还 林 及 城 市 绿 化 美 化 中,人 们 日 益重视对皂荚的开 发 和 利 用,苗 木 需 求 量 不 断 增 加,皂 荚种子种壳坚硬、富 含 胶 质,致 使 种 子 发 芽 率 极 低。 迄 今 为 止 ,对 皂 荚 的 研 究 主 要 集 中 在 引 种 栽 培[3]、以 及 和 皂刺 特 性 与 成 分 、抗 逆 性 和 [4] 种 源 研 究 等 [5] 方 面 。 该 试 验设置浓硫酸、烫种、沸 水 浴 和 清 水 4 种 不 同 方 式 对 皂 荚种子进行处理,测定其发芽率,发芽势,吸水率等。 为 提 高 皂 荚 种 子 的 发 芽 率 选 择 合 理 方 式 ,为 当 地 皂 荚 育 苗 工作提供理论依据。
分析不同处理方式对当归种子萌发率的影响
分析不同处理方式对当归种子萌发率的影响
当归是一种常见的中药材,其种子是其繁殖的重要部分。
因此,如何提高当归种子的萌发率就成为了一个重要的研究方向。
本文就主要介绍不同处理方式对当归种子萌发率的影响。
首先,润湿和烘干是种子处理的两个关键步骤。
在润湿方面,一些研究表明,对当归种子进行浸泡处理可以提高其萌发率。
但是,浸泡时间不能太长,否则会导致种子损伤。
因此,建议使用温水浸泡时间控制在12~24小时之间。
在烘干方面,一些研究表明,在60℃干燥下的烘干可提高当归种子的破膜率和活力,从而提高种子的萌发率。
但是,如果温度过高或烘干时间过长,则可能影响种子的品质,因此需要具体情况具体分析。
其次,种子处理还包括催芽和施肥等方面。
在催芽方面,使用一些生长促进剂,例如乙烯利和生根粉等,可提高当归种子的萌发率和生长速度。
但是,使用剂量需注意,过量的使用可能会出现逆效果。
在施肥方面,一些研究表明,当归种子在施用适宜的营养元素后可以提高其生长速度和萌发率。
例如,施用氮、磷、钾等元素,可以提高种子的总含水量、可溶性糖含量和可溶性蛋白质含量,从而促进萌发和生长。
综上所述,种子处理对当归种子萌发率具有重要影响,其中润湿、烘干、催芽和施肥等方面都需要进行细致的调节和操作。
未来的研究可以综合考虑不同处理方式对种子萌发率的综合影响,以提高当归种子的质量和产量。
分析不同处理方式对当归种子萌发率的影响
分析不同处理方式对当归种子萌发率的影响当归是我国常见的药材之一,其营养成分和药用价值非常高,因此被广泛用于药物制剂、饮料等领域。
而种子生长是草本植物生长的起始阶段,种子萌发率直接影响到当归栽培的成果,因此对其进行优良种子选育以及合理的处理方式变得尤为重要。
在当归种子萌发的处理中,有多种处理方式可供选择。
本文将对不同的种子处理方式在当归种子萌发率上的影响进行分析。
处理方式一:水浸泡水浸泡是最常见的一种种子处理方式,其操作简单、易行,不需要使用特殊设备。
处理时,将当归种子放入清水中浸泡,在常温下保持一定时间后再取出,晾干就可以。
通过实验研究发现,水浸泡能有效地提高当归种子的萌发率,且操作简单,成本也较低。
但是,水浸时间过长可能会对种子造成伤害,导致萌发率下降。
除了水浸泡外,酸浸泡也是一种常用的处理方式。
这种方式需要使用酸性溶液,如硫酸、盐酸等。
在实验中,经酸浸泡处理的种子表现出良好的萌发率和生长速度。
酸浸泡可以起到破坏种子表皮、加速种子发芽的作用,从而提高种子萌发率。
但是,由于酸性物质会对环境和设备造成腐蚀,处理过程需要特殊注意,在操作时应当小心谨慎。
热水处理是一种非常有潜力的处理方式,其可以使得种子普遍提高20%以上的萌发率。
在实际操作时,首先将当归种子放置于温水中,然后加热至80°C左右,在保持该温度下持续处理10分钟左右,将处理后的种子立即用清水冲洗干净即可。
热水处理能够激活种子的生长激素,促进胚芽生长,从而使种子萌发率更高,成活率也更高。
处理方式四:雾化处理雾化处理是一种目前非常流行的种子处理方式,该方式操作简便快捷,不会对种子造成过多损伤,因此得到广泛的应用。
在实验中,经雾化处理的种子比未经处理的种子萌发率高4%左右。
同时,雾化处理还能有效地控制种子的温度和湿度,使种子在萌发过程中更健康、更稳定。
需要注意的是,当归种子的雾化处理时间不能太长,否则会导致萌发率降低。
总结:不同的种子处理方式在当归种子萌发率上的影响有所不同。
不同处理方式对青枫种子萌发的影响
在 一2 0℃条件 下 ,
[ 1 O ] 腾 范例 , 赵 [ 1 1 ] 吴
辉.花楸种子不 同处理方法发 芽率的 比较 [ J ] .中 健, 等.花楸果实 浸泡液 的萌发 抑制作用
国林副特产 , 2 0 0 6 ( 4 ) : 3 1 .
[ 1 8 ] 沈海龙 , 高翔翔 , 杨
6 8 1 .
用赤霉素 、 次氯酸钠浸泡 、 冷冻处理 , 比较发芽率 , 为翅果杂交
育种 、 实生苗木繁育生产提供参考和指导 。
1 材 料 与 方 法
照, 然后播种在装 有沙子的培养皿 中 , 于2 7℃恒 温培养箱 中
培养 , 每个处 理均 为 3次重复 。保持沙子潮湿状态 , 适 时观察 记 载种子发芽及幼苗生长情况 , 计算发芽率 。
钠溶液浸泡种子 的发芽率最高 , 为6 7 %; 赤霉素溶液 处理 中以 4 0 m g / L赤霉 素浸泡青 枫种 子的发 芽率最 高 , 为6 1 %,
种子处理适宜 时间为 4 O h ; 冷藏处理不 能明显促进 青枫种子 的发芽率 。
关键词 : 青枫种子 ; 赤霉 素 ; 次氯酸钠 ; 发芽 率 中图分类号 : ¥ 6 8 5 . 9 9 0 . 1 文献标志码 : A 文章编号 : 1 0 0 2—1 3 0 2 ( 2 0 1 3 ) 0 4— 0 1 7 9— 0 2
去除青枫种子果翅 , 常温储 藏。不 同处 理均用青 枫种 子
1 5 0粒 。
丘陵之林缘或疏林 中。青枫种子 与翅果类树木一样存在休眠
现象 , 在实生繁殖过 程中发芽 困难 , 为 了改善发芽状况 , 试 验
1 . 2 . 1 不同浓度赤霉素溶液对青枫种子 发芽率 的影 响 分 别用 2 O 、 4 O 、 6 0 m g / L赤霉素溶液浸种 2 4 h , 以清水浸种为对
不同水分条件对三七种子后熟与萌发的生理影响研究
不同水分条件对三七种子后熟与萌发的生理影响研究以三七种子为试验材料,研究了不同水分条件对三七种子后熟及萌发过程中种子含水量、活力和抗氧化酶等生理指标的影响。
结果表明,与25%含水量沙埋层积处理相比,5%含水量沙埋层积处理下三七种子含水量稳定,种子活力比其高51%,抗氧化酶(SOD,POD,CAT)活性和丙二醛(MDA)含量变化较小,粗脂肪和可溶性总糖含量显著降低。
随PEG 6000 处理浓度的升高,三七种子的萌发特性指标均显著降低;抗氧化酶活性先升高后降低,丙二醛含量,水溶性蛋白和总糖含量显著增加;萌发特性指标与渗透物质含量均呈极显著正相关(r>0900,P<001),与丙二醛含量呈极显著负相关(r>0900,P<001)。
综上所述,三七种子因具有脱水不耐受特性,最佳沙埋含水量为5%,成熟后萌发过程最大PEG 6000耐受浓度为15%。
标签:三七;顽拗性种子;后熟过程;萌发特性;抗氧化酶;渗透物质Effect of different water conditions on Panax notoginseng seeds afterripening and germination physiologyLIAO Peiran,CUI Xiuming*,YANG Ye*,QU Yuan,WANG Chengxiao,YANG Xiaoyan,XIONG Yin(Key Laboratory of Panax notoginseng Resources Sustainable Development and Utilizationof State Administration of Traditional Chinese Medicine,Kunming Key Laboratory of SustainableDevelopment and Utilization of FamousRegion Drug,Faculty of Life Science and Technology,Kunming University of Science and Technology,Kunming 650500,China)[Abstract] Effect of different water conditions on the physiological indexes(egseed water content,vigor,antioxidase activities)of Panax notoginseng seeds were studied under process of afterripening and germinationThe results showed show that compared with 25% treatment,under the treatment of 5%,Pnotoginseng seeds possessed stable seed water content,the seed vigor was exceed by 51%,variation of antioxidant enzyme (SOD,POD,CAT)activity and malondialdehyde (MDA)content were small,crude fat and total sugar content decreased significantlyWith the increase of PEG 6000 concentration,the germination characteristic indexes obviously decreased,antioxidase activities increased firstly and decreased afterwards,content of MDA,soluble protein and total sugar increasedobviouslyThere were significant positive correlation between germination characteristic indexes and osmotic substance content(r>0900,P<001),and significant negative correlation with MDA (r>0900,P<001)In conclusion,because the characteristic of dehydration intolerance of Pnotoginseng seeds,5% water content of sand burying stratification treatment was the best for afterripening,15% concentration of PEG 6000 treatment was the highest tolerance limit of germination process[Key words] Panax notoginseng;recalcitrant seed;afterripening;germination characteristic;antioxidase;osmotic substancedoi:10.4268/cjcmm20161204种子可依贮藏特性分为正常种子和顽拗性种子。
青蒿生产技术
青蒿生产技术青蒿,又称艾草,是中国传统的中药材之一,也是一种重要的保健植物。
青蒿富含蒿酮等有效成分,具有抗菌、抗病毒、抗炎和抗寄生虫等药理作用,被广泛应用于治疗疟疾、消化系统疾病和妇科疾病等方面。
青蒿的生产技术对于产量和药用价值都有重要影响。
下面,我将介绍一下青蒿的生产技术。
首先是种植方面。
青蒿喜阳光充足、湿润的环境,对土壤要求不严苛,适应性强。
适宜的种植季节为3月至4月,一般选择土层疏松、排水良好的田地。
种植前,需要对土壤进行整地、松土和施肥等准备工作。
种植密度一般为10万株/亩,栽培方式可以选择直播或移栽。
需要注意的是,青蒿的根系发达,生长期需要保持土壤湿润,避免水分过多或过少。
其次是育苗和繁殖。
青蒿一般通过种子繁殖。
在育苗阶段,首先选择有良好发芽率和成活率的种子,然后进行种子处理,如浸泡、消毒等,以提高发芽率和抗病虫害能力。
育苗时需要注意温度和湿度的控制,一般温度维持在20-25摄氏度,湿度保持在70-80%。
育苗时间约为20-30天,苗期需要注意适当施肥和浇水,保证苗木的健康生长。
再次是管理和病虫害防治。
青蒿的生长期一般为3-4个月,这期间需要进行管理和病虫害防治。
首先要进行除草工作,以保证青蒿的生长环境。
其次,要及时施肥,供给足够的养分。
在病虫害防治方面,常见的病害有锈病、霜霉病,常见的虫害有蚜虫、螟虫等。
对于这些病虫害,可以采用轮作、间作和喷洒农药等综合防治方法,定期巡视田地,发现问题及时采取措施。
最后是收割和加工。
一般情况下,青蒿的生长周期为90-120天,待青蒿植株逐渐长高,开始出现开花时,即可进行收割。
青蒿的地上部分可以进行利用,而根部可以保留进行二次繁殖。
对于收割下来的青蒿,要进行晾晒和除杂等处理,确保青蒿的质量和药效。
同时,要注意储藏,避免潮湿和阳光直射。
总结起来,青蒿的生产技术包括种植、育苗、管理和病虫害防治、收割和加工等环节。
通过科学的种植和管理,可以提高青蒿的产量和药用价值,为保障人们的健康做出贡献。
开题中不同处理浸种研究内容
开题中不同处理浸种研究内容开题中不同处理浸种研究内容引言:浸种是一种常见的种子处理方法,通过在适当的条件下将种子浸泡在一定浓度的溶液中,以促进种子萌发和生长。
不同的处理方法对种子的发芽率和幼苗生长有着显著影响。
本研究旨在探究不同处理浸种对植物生长的影响,并分析其机制。
一、常规浸种处理1.1 溶液配制常规浸种处理使用常见的溶液,如水、盐水或酸碱溶液。
这些溶液可以调节种子周围环境的pH值和离子浓度,从而影响种子发芽和幼苗生长。
1.2 处理时间常规浸种处理通常需要一定的时间,以确保溶液中的活性物质充分渗透到种子内部。
处理时间可以根据不同植物品种和处理目的进行调整。
1.3 处理温度处理温度是影响浸种效果的重要因素之一。
合适的处理温度可以提高活性物质的渗透性,并促进种子发芽和幼苗生长。
二、生物浸种处理2.1 介绍生物浸种处理生物浸种处理是利用具有生物活性的微生物或植物提取物来处理种子。
这些生物活性物质可以促进种子发芽和幼苗生长,并增强植物的抗逆性。
2.2 微生物浸种处理微生物浸种处理利用具有促进植物生长的菌株,如根际细菌或固氮菌,来增加土壤中有益菌群的数量。
这些有益菌群可以与植物共生,提供养分和保护植物免受病原体侵害。
2.3 植物提取液浸种处理植物提取液浸种处理是利用植物根、茎、叶等部位提取出的活性成分来处理种子。
这些活性成分可以促进种子发芽和幼苗生长,并增强植物的抗逆性。
三、化学浸种处理3.1 介绍化学浸种处理化学浸种处理使用化学试剂来促进种子发芽和幼苗生长。
这些化学试剂可以调节种子内部的代谢过程,从而影响植物生长。
3.2 激素浸种处理激素浸种处理是利用植物生长调节剂,如赤霉素、生长素和脱落酸等,来调节种子发芽和幼苗生长。
这些激素可以促进细胞分裂和伸长,从而提高种子发芽率和幼苗生长速度。
3.3 营养元素浸种处理营养元素浸种处理是利用含有特定营养元素的溶液来处理种子。
这些营养元素可以提供植物所需的养分,促进种子发芽和幼苗生长。
【高二】聚焦“种子萌发”试题
【高二】聚焦“种子萌发”试题“种子萌发问题”涉及的生理过程多,知识点覆盖面广,往往是试题的切入点和交叉点,在近几年的高考理科综合卷,可发现对“种子萌发”的考查试题频频出现,形式多样。
下面是笔者对近两年全国各地高考试题中的此类试题进行归纳分析,旨在为2021高考备考教学提供参考。
问题1:(2022年新课程标准第一卷)油料作物种子中的脂肪含量是种子干重的70%。
为了探索植物种子萌发过程中干重和脂肪含量的变化,一个研究团队在温度、水分(蒸馏水)和通风等适当条件下的黑暗环境中培养种子,并定期检查萌发种子(包括幼苗)的脂肪含量和干重。
结果表明,脂肪含量逐渐下降,到第11天下降了90%。
干重的变化如图所示。
回答下列问题:(1)为了观察胚乳中的脂肪,种子胚乳切片用染料溶液染色,然后在显微镜下观察。
可见彩色脂肪颗粒。
(2)实验过程中,导致种子干重增加的主要元素是(填“c”、“n”或“o”)。
(3)如果在试验的第11天,发芽种子(包括幼苗)的干重增加,则必须提供的条件为和。
解析:以种子萌发为背景,考查种子萌发过程中物质的变化,实验生物组织中化合物的检测、有机物的相互关系、光合作用影响因素等相关知识重点,考查了植物代谢的基本知识。
主要考查考生对光合作用影响因素的识记和理解能力,以及考查考生从试题中获取信息和处理信息的能力。
(1)生物组织中的脂肪通常用苏丹红III(IV)染料染色,脂肪可以用苏丹红III染料染成橙色(或用苏丹红IV染料染成红色)。
(2)从图中可以看出,种子干重先增加后减少,在6-8天达到最大值。
培养条件为黑暗(无光合作用,不吸收CO2,即干重增加的主要元素不会是c)和蒸馏水(不含氮等矿物质元素,即干重增加的主要元素不会是N)。
根据题干的线索,它应该是水中的o。
其原因是吸收的水分参与了种子的物质代谢,成为束缚水,导致种子干重增加。
特别是,胚乳中的脂肪转化为亲水性物质,如幼苗中的糖,将增加细胞中的结合水。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
不同脱水方法和含水量对青蒿种子发芽的影响
作者:刘凡徐永莉闫志刚
来源:《湖北农业科学》2018年第01期
摘要:对刚采集的青蒿(Artemisia annua L.)种子进行干燥脱水试验及最佳保存含水量的研究,探讨脱水方法和含水量对种子发芽的影响。
结果表明,烘箱干燥机干燥脱水速度最快,但对种子发芽率影响较大;干燥器干燥脱水是最适宜的脱水方式;9.34%的含水量在不同贮藏阶段,青蒿种子的发芽率均高,为冷藏保存的最适宜含水量。
脱水方式及含水量是影响青蒿种子贮藏的主要因子。
关键词:青蒿(Artemisia annua L.);脱水干燥;含水量;发芽率
中图分类号:S576.21+9 文献标识码:A 文章编号:0439-8114(2018)01-0062-02
DOI:10.14088/ki.issn0439-8114.2018.01.015
Abstract: The drying and dehydration experiments and the optimum moisture content of Artemisia annua L. seeds were studied. The effects of dehydration methods and water content on seed germination of A. annua L. were discussed. The results showed that the oven drying dehydration was the fastest,but great influence on seed germination rate,dryer dehydration was the most appropriate way;when the water content was 9.34% in different storage stages, the seed germination rate was high, which was the most suitable water content for cold preservation. Dehydration and moisture is the main factor affecting the seed of A. annua L. storage.
Key words: Artemisia annua L.; dehydration and drying; water content; germination rate
青蒿(Ariemisia annua L.)是菊科蒿属植物,为传统中药材,是青蒿素的惟一来源植物,青蒿素对治疗疟疾具有独特的疗效,现已被世界卫生组织确定为抗疟首选药物[1]。
青蒿素及其衍生物是目前疗效最好、抗药性最低、应用前景最好的抗疟药物[2]。
随着青蒿素产业热的兴起,青蒿已成为广西、重庆、湖南等地的大宗栽培药材。
青蒿生产上多采用种子进行繁殖[3],种子繁殖率高,但种子不易保存,寿命短,不利于种质保存和品种选育[4]。
种子含水量及干燥脱水方法是种子保存期间保持活力的主要因素。
Harrington通则认为:种子含水量在5%~14%范围内每降低1%,种子的寿命可延长1倍,干燥脱水时间过长,种子保存的寿命会相应地缩短[5]。
前人的研究认为贮藏种子含水量低于5%,将导致种子活力下降[6]。
但大量研究也证实,种子在超干状态(种子含水量低于5%)下室温贮藏,不仅种子得到很好的保存,而且耐贮性也得到明显提高[7,8]。
为此,试验以青蒿种子为研究材料,研究不
同种子含水量及不同干燥脱水方法对青蒿种子生活力的影响,以期寻找有效的青蒿种子保存方法,同时也为其他类似植物种子的保存提供参考。
1 材料与方法
1.1 材料
试验用青蒿种子为广西融安推广基地收获的早熟种桂蒿1号的种子,2015年11月采收,经广西药用植物园马小军研究员鉴定为桂蒿1号的种子。
种子初始含水量为11.35%,发芽率为85%,2015年12月进行贮藏处理。
1.2 方法
1.2.1 桂蒿1号种子不同干燥脱水方法试验干燥脱水方法有室内自然晾干脱水、烘箱干燥机脱水、干燥器内用变色硅胶脱水,每处理均为3 g种子,当含水量分别达到10.87%、
9.34%、8.72%时,用纸上法测定其发芽率。
以刚采收的未脱水含水量为11.35%的种子作为对照。
1.2.2 冷藏保存条件下桂蒿1号种子最佳含水量筛选用干燥器法对各批次种子进行干燥处理,烘箱高温法测定含水量,在冷藏条件下用信封包装后进行贮藏处理,分别于贮藏前,贮藏后90、180、240、360 d测定桂蒿1号种子的发芽率。
在4 ℃下冷藏,以种子贮藏前其发芽率作为对照。
2 结果与分析
2.1 不同干燥脱水方法对桂蒿1号种子发芽的影响
贮藏期间的种子含水量是影响种子寿命的关键因素。
种子的变质随着水分的增加而逐渐加剧。
由表1可见,与对照相比,自然干燥脱水和干燥器干燥脱水对桂蒿1号种子发芽率的影响不明显,基本可保持在80%以上;发芽势和发芽指数也与对照相差不大。
对于烘箱干燥脱水法而言,随着脱水程度的增大,发芽率呈下降趋势,当含水量降为10.87%时,与对照相比,发芽率下降幅度不大;当含水量下降到9.34%时,发芽率呈明显下降,发芽势和发芽指数也明显下降;当含水量低到8.72%时,发芽率虽继续降低,但仍保持着较高的发芽势。
3种干燥脱水方法中,以烘箱干燥脱水速度最快,短期内就可达到预期的含水量,但当含水量降到8.72%以下时,脱水效果不明显,且对种子的发芽率影响较大,不适宜作为种子脱水的方法。
自然干燥脱水和干燥器干燥脱水对桂蒿1号种子的发芽率影响不大,但干燥器脱水的速度快于自然干燥,且受外界的影响较少,是青蒿种子长期贮存适宜的脱水方式。
3种干燥脱水方法均未测得种子死亡的临界含水量,尚需进一步的研究。
2.2 冷藏保存条件下桂蒿1号种子最佳含水量筛选结果
在一定的种子含水量限度内,种子的贮藏寿命随着含水量的降低而延长,但过低的含水量也会导致种子脱水,从而失去活力。
因此,选择适宜的含水量贮藏是延长种子寿命的关键。
冷藏保存条件下桂蒿1号种子最佳含水量试验结果见表2。
由表2可知,不同含水量的种子在各时间段贮存结果有明显差异,其中含水量为9.34%的种子在不同贮藏时间段发芽率均最高。
发芽势及发芽指数在前180 d各含水量种子之间差异不明显,但从180 d后,不同含水量种子的发芽势及发芽指数有一定的差异,且各含水量种子的发芽势及发芽指数均明显下降,下降幅度较大,发芽所用时间较长。
因此,适宜的含水量贮存是影响种子保存质量的关键因素,从表2可知,含水量9.34%为桂蒿1号种子适宜的贮藏含水量。
3 小结
青蒿种子贮藏寿命与贮藏时种子的含水量密切相关。
适宜的含水量有利于青蒿种子的长期保存。
试验结果表明,桂蒿1号种子在9.34%的含水量下保存效果最好,其结果与传统的研究结果基本吻合,含水量越低,种子保存的效果越好。
但桂蒿1号种子含水量降到8.72%时,其发芽率反而有所下降,这与国内外的诸多研究结果也保持一致,种子保存时含水量低,其保存效果好,但当含水量降到一定程度时,则造成种子过度脱水,从而影响种子的活力[9]。
本研究结果也证实了这一点。
贮藏期间种子的水分含量是影响种子寿命的最主要因素。
不同的干燥脱水方法脱水程度有着一定的区别。
自然干燥脱水和干燥器脱水是一个相对缓慢的脱水过程,对桂蒿1号种子发芽率影响不大。
烘箱干燥机脱水是一个快速脱水的过程,当含水量降低到一定程度时,会对种子的活力造成一定的破坏,但本研究中在含水量8.72%时尚有65%的发芽率,说明还没达到青蒿种子死亡的临界水平,其原因尚待进一步研究。
参考文献:
[1] 中华人民共和国药典委员会.中华人民共和国药典(一部)[M].北京:化学工业出版社,2005.
[2] 韦树根,马小军,冯世鑫,等.中国青蒿主产区种质资源评价[J].中国中药杂志,2008,33(3):241-243.
[3] 元四辉.不同产地栽培青蒿中青蒿素的含量测定[J].中药材,2007,30(10):1257-1259.
[4] 韦美丽,孙玉琴,王炳艳,等.黄花蒿种子发芽试验[J].特产研究,2007,29(1):39-41.
[5] 李伟成,盛碧云,王树东,等.毛竹种子萌发对温度和光照的响应[J].竹子研究,2007,26(4):26-29.
[6] BUITINK J,CLAESSENS M M A E,HEMMINGA M A,et al. Influence of water content and temperature on molecular mobility and intracellular glasses in seeds and pollen[J].Plant Physiol,1998,118:531-541.
[7] 郑光华.种子生理研究[M].北京:科学技术出版社,2004.
[8] 孙爱清,高荣岐,尹燕枰.种子超干贮藏研究进展[J].山东农业大学学报,2000,31(3):325-329.
[9] 王晓峰,景新明,郑光华.含水量对种子贮藏寿命的影响[J].植物学报,2001,43(6):551-557.。