盐胁迫对植物的影响#精选.

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盐胁迫对植物生长的影响研究

盐胁迫对植物生长的影响研究

盐胁迫对植物生长的影响研究随着全球气候变化和人类活动的影响,土壤中盐分的增加已经成为困扰着许多植物生长的难题。

因此,人们开始研究盐胁迫对植物生长和发育的影响,以便寻找有效的治理方法。

1. 盐胁迫的机制当土壤中盐分过高时,会对植物的水分平衡、气体交换和营养吸收造成影响,甚至导致植物死亡。

盐胁迫的机制主要包括两个方面:一是离子胁迫,即高浓度盐离子(如钠、氯等)对植物生理代谢产生不利影响,破坏细胞内外离子平衡;二是渗透胁迫,即盐分影响了植物根系吸收水分的能力,导致植物体内水分减少。

2. 盐胁迫对植物形态结构的影响盐胁迫的影响主要体现在植物的形态结构上。

由于植物体内水分减少,盐分对细胞的渗透压的影响会导致植物枯黄、倒伏等影响。

同时,盐胁迫还会引起植株根系的退化,使植株在缺水时的吸水能力下降,影响植物的生长发育。

3. 盐胁迫对植物生理代谢的影响盐胁迫对植物的生理代谢产生了不利影响。

植物在受盐胁迫后,会调整生理代谢适应环境,以适应较高盐分的环境。

其中,植物的抗氧化系统起到了重要的作用。

受盐胁迫后,植物产生的大量自由基,会破坏细胞膜的结构,影响植物的生长发育。

因此,植物在受盐胁迫后,会通过调整抗氧化系统等代谢方式来降低自由基的产生和损害细胞的程度。

4. 盐胁迫治理方法在治理盐胁迫方面,最常用的方法为提高土壤的排盐能力。

例如,可以通过人工加盐、改变灌溉系统等方式来提高土壤排盐能力。

同时,还可以通过调整植物的生理机制,来适应高盐环境。

例如,通过栽培耐盐植物、利用遗传工程技术改良植物基因等方式,增强植物对高盐环境的适应能力。

总之,盐胁迫对植物的生长和发育产生了巨大的影响,其中不仅仅包括外部形态结构上的变化,也包括内部的代谢和生理机制的调整。

为了有效治理盐胁迫问题,人们需要更深入地研究盐胁迫对植物生长的影响机制,并探索出更加有效的治理方案。

《盐胁迫对植物生长的影响研究的文献综述3400字》

《盐胁迫对植物生长的影响研究的文献综述3400字》

盐胁迫对植物生长的影响研究的国内外文献综述目录1.1 盐胁迫对植物影响的研究进展 (1)1.1.1 盐胁迫对植物性状的影响 (1)1.1.2 盐胁迫对植物抗氧化系统的影响 (2)1.1.3 盐胁迫对膜透性的影响 (2)1.1.4 盐胁迫对渗透调节物质的影响 (3)1.2 东方杉盐胁迫研究的应用前景 (3)参考文献 (4)东方杉(Taxodium mucronatum ×Cryptomeria fortunei)为一种杉科落羽杉属植物,为半常绿的高大乔木,是我国特有的品种。

东方杉树形优美,具有生长快、休眠期短、耐热、具有较强的抗风性错误!未找到引用源。

、耐盐碱以及耐水湿等优点,在河海岸地区以及盐碱地中均能种植错误!未找到引用源。

,具有极高的防护以及园林观赏价值[2]、适应性十分广泛。

1.1 盐胁迫对植物影响的研究进展1.1.1 盐胁迫对植物性状的影响土壤中过量的盐会抑制植物的生长发育,盐胁迫对植物生长状况的影响可以通过盐害等级对植物的性状直观地表现出来或者通过数据计算盐害指数[4]来表现。

现如今国内外学者对作物对于盐胁迫所表现出的症状分别定义一般区分出不同盐害等级。

金荷仙等[5]试验表明,随着NaCl胁迫时间的不断增长,白玉兰的生长过程出现不同程度的受害症状,并且随着时间的增长加重,生长不断受抑制,并且等级不断加重,表现为叶片皱缩,叶片变黄焦枯。

盐胁迫影响柳树[5]、番茄[7]的根生长发育和形态结构,且随着盐胁迫处理溶液浓度的提高,其根长、根数和地上鲜重等生长指标的盐害系数均越来越高。

骆娟[8]发现马鞍藤地上、地下生物量等指标均呈现下降趋势,且随着盐分浓度的提高马鞍藤生长受抑制作用更加明显。

另外张晓峰[9]根据研究发现随着盐浓度的升高,粳稻种子发芽率呈现出下降趋势,并且会抑制植物根系生长,减少地上、地下部分干物质积累量。

1.1.2 盐胁迫对植物抗氧化系统的影响在逆境条件下,植物受到来自外界的伤害时,会刺激细胞产生不同的自由基,植物体内的酶系统则有消除过多的活性氧达到平衡的作用,在不同的逆境条件下,如盐胁迫、淹水胁迫、干旱、寒冷等,植物体内活性氧类物质(ROS)的产生与清除平衡系统受到影响,ROS大量积累造成氧损伤,在此过程中,氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)等酶促清除活性氧系统起到重要作用,当遭受到不同浓度的盐胁迫和所遭受时间的不同,植物体内的抗氧化酶系统活性就会产生不同的差异。

干旱和盐胁迫对植物生长发育的影响

干旱和盐胁迫对植物生长发育的影响

干旱和盐胁迫对植物生长发育的影响随着全球气候变化的不断恶化,水危机已经成为我们必须应对的主要问题之一。

干旱已经成为许多地方的常态,而盐胁迫也在某些地区非常普遍。

这些环境压力对植物生长和发育产生了深远影响。

本文将探讨干旱和盐胁迫对植物的影响,并探索植物抵御这些压力的机制。

植物是面临干旱和盐胁迫的第一线。

在干旱条件下,植物必须面对土壤水分的不足,并采取各种策略来保持水分平衡。

例如,在干旱条件下,植物可以减少蒸腾或增加根系的表面积来获取更多的水分。

然而,不是所有植物都能够适应干旱。

在干旱条件下,植物必须维持体内的水平衡和气体交换,并减少蒸腾带来的水分流失。

如果干旱过于严重,植物会失去水分和营养物质,导致生长受限甚至死亡。

盐胁迫是指土壤中盐分浓度过高,影响植物的正常生长发育。

在盐胁迫条件下,植物必须激活各种机制来排除过量的盐分,并保持离子平衡。

例如,在盐胁迫条件下,植物可以通过利用细胞内的各种离子转运蛋白或透过根系排出外部的盐来维持离子平衡。

然而,如果盐胁迫过于严重,植物会受到组织脱水和能量耗尽的损害,并导致生长受限或死亡。

虽然干旱和盐胁迫都对植物的生长发育产生负面影响,但植物拥有各种机制来应对这些环境压力。

其中最重要的机制之一是激活保护酶系统。

保护酶是指一组酶,它们能够防止氧化损伤和抗生理胁迫。

保护酶系统包括抗氧化酶和水解酶等。

抗氧化酶可以减少由干旱或盐胁迫引起的氧化损伤,而水解酶可以使植物自我维持,对抗干旱和盐胁迫等环境压力。

在分子水平上,植物还展示出了各种响应干旱和盐胁迫的途径。

例如,在干旱条件下,植物可以通过激活特定基因来提高生长素和脱落酸的水平,从而促进上述生物化学途径的活性。

在盐胁迫条件下,植物则可以通过调节光合作用酶的活性和水分吸收能力,改善离子平衡。

尽管目前对这些响应机理的了解还不够完整,但研究人员们正在努力深入研究这些机制,以便能够开发更加耐旱耐盐的植物品种。

总的来说,干旱和盐胁迫是植物面临的一些最大的压力,在许多地区对粮食生产和生态系统都产生了不可忽视的负面影响。

《盐胁迫下水稻苗期生理响应及应答机制》

《盐胁迫下水稻苗期生理响应及应答机制》

《盐胁迫下水稻苗期生理响应及应答机制》一、引言随着全球气候的变化,土壤盐渍化问题日益严重,对农业生产产生了巨大的影响。

水稻作为我国最重要的粮食作物之一,其生长过程中常常受到盐胁迫的威胁。

因此,研究盐胁迫下水稻苗期的生理响应及应答机制,对于提高水稻抗盐性、保障粮食安全具有重要意义。

二、盐胁迫对水稻苗期的影响盐胁迫是指土壤中盐分过高,对植物生长产生不利影响。

在盐胁迫下,水稻苗期表现出以下生理响应:1. 生长抑制:盐胁迫会导致水稻幼苗生长速度减缓,株高、根长及生物量均显著降低。

2. 水分代谢紊乱:盐胁迫会引起水稻细胞水分失衡,导致气孔关闭,光合作用受阻。

3. 离子平衡失调:盐胁迫下,土壤中钠离子和氯离子浓度升高,破坏了细胞内离子平衡。

4. 营养元素吸收受阻:盐胁迫影响水稻对氮、磷、钾等营养元素的吸收,进而影响其正常生长。

三、水稻苗期对盐胁迫的应答机制为了应对盐胁迫,水稻苗期形成了一系列的应答机制,包括:1. 渗透调节:水稻通过积累可溶性物质,如脯氨酸、甜菜碱等,来调节细胞内渗透压,维持水分平衡。

2. 离子平衡调节:水稻通过调整根系对离子的选择性吸收和向地上部的转运,维持细胞内离子平衡。

3. 抗氧化系统:水稻通过增强抗氧化酶(如超氧化物歧化酶、过氧化氢酶等)的活性,清除活性氧,减轻氧化应激对细胞的损伤。

4. 信号传导与基因表达:盐胁迫会引发一系列的信号传导过程,激活相关基因的表达,从而产生抗逆蛋白,提高水稻的抗盐性。

四、提高水稻抗盐性的途径为了提高水稻的抗盐性,可以从以下几个方面入手:1. 选育耐盐品种:通过遗传育种手段,选育出耐盐性强的水稻品种。

2. 改善栽培措施:合理施肥、灌溉和排水,提高土壤肥力,增强水稻的抗逆能力。

3. 生物技术手段:利用基因工程技术,将耐盐基因导入水稻中,提高其抗盐性。

4. 农业生态工程:通过农田水利建设、土壤改良等措施,改善农田生态环境,降低土壤盐渍化程度。

五、结论盐胁迫对水稻苗期生长产生了显著的影响,但水稻通过一系列生理应答机制来应对盐胁迫。

盐胁迫对植物的影响及植物盐适应性研究进展

盐胁迫对植物的影响及植物盐适应性研究进展

盐胁迫对植物的影响及植物盐适应性研究进展一、本文概述盐胁迫,作为一种常见的非生物胁迫,对植物的生长和发育具有显著影响。

在盐碱地等极端环境中,植物常常面临高盐浓度的挑战,这对其生理代谢和生存策略提出了严峻的要求。

为了适应这种环境压力,植物发展出了一系列的盐适应性机制。

本文旨在综述盐胁迫对植物的影响,包括生长抑制、光合作用降低、离子平衡失调等方面,并深入探讨植物在盐胁迫下的适应性研究进展,包括离子转运、渗透调节、抗氧化防御等多个方面。

通过对这些适应性机制的研究,我们不仅可以更好地理解植物如何应对盐胁迫,而且可以为植物耐盐性的遗传改良和盐碱地的生态恢复提供理论支持和技术指导。

二、盐胁迫对植物生理生态的影响盐胁迫是指土壤中含盐量过高,对植物的生长和发育造成不良影响的环境压力。

盐胁迫对植物的影响表现在多个层面,涉及生理、生态、形态和分子等多个方面。

在生理层面,盐胁迫首先影响植物的水分平衡。

由于土壤中的高盐浓度,植物吸水变得困难,导致细胞内外的渗透压失衡,进而引发细胞脱水和生理功能紊乱。

盐胁迫还会破坏植物的光合作用系统,降低叶绿素的含量和光合效率,从而影响植物的光能利用和有机物的合成。

在生态层面,盐胁迫导致植物群落的结构和组成发生变化。

盐胁迫下,一些耐盐性强的植物种类或品种可能获得竞争优势,而一些对盐敏感的植物则可能因无法适应而死亡或生长受阻。

这种植物群落的演替过程可能导致生物多样性的降低,影响生态系统的稳定性和功能。

在形态层面,盐胁迫会导致植物出现一系列适应性的形态变化。

例如,耐盐植物往往具有较厚的叶片和茎秆,以减少水分蒸发和盐分积累;根系也更加发达,以增加对水分和养分的吸收面积。

一些植物还会通过减少地上部分的生物量分配,增加地下部分的生物量分配来适应盐胁迫环境。

在分子层面,盐胁迫会引发植物体内一系列的生理生化反应和基因表达变化。

例如,植物会通过调节渗透调节物质的合成和积累来维持细胞内外渗透压的平衡;一些与盐胁迫相关的基因也会被诱导表达,编码耐盐相关的蛋白质或酶类,以增强植物的耐盐能力。

盐胁迫对作物的影响及外源钙的缓解作用的开题报告

盐胁迫对作物的影响及外源钙的缓解作用的开题报告

盐胁迫对作物的影响及外源钙的缓解作用的开题报告一、背景介绍随着全球气候变化和土地资源的日益减少,盐碱地的面积不断扩大,逐渐成为威胁农业可持续发展的主要因素之一。

盐胁迫可以导致作物生长和产量受到严重影响,甚至导致植株死亡。

因此,研究盐胁迫对作物生长和发育的影响及其缓解措施,对于提高作物的适应性和耐受性具有重要意义。

二、研究目的本文旨在探究盐胁迫对作物生长和发育的影响,以及外源钙缓解盐胁迫的作用机制,并为盐碱地治理和高效利用提供参考,为提高作物耐盐性提供理论依据。

三、研究内容1. 盐胁迫对作物生长和发育的影响盐胁迫对作物生长和发育的影响是多方面的。

主要表现在植株的形态结构、生理生化特性、生长速度和生物量等方面。

通过对不同作物的实验研究,可以分析不同盐浓度和不同盐类对作物生长和发育的影响。

2. 外源钙缓解盐胁迫的作用机制外源钙对于缓解盐胁迫具有重要的作用。

它可以影响植物细胞内外环境,提高植物对盐胁迫的适应能力,促进植物的生长和发育。

本文将重点探讨外源钙对植物细胞的作用机制,如:离子运输、膜透性、酶活性等方面。

四、研究意义通过研究盐胁迫对作物生长和发育的影响及外源钙的缓解作用,可以为提高作物耐盐性和生产效率提供科学依据。

该研究对于盐碱地的治理和高效利用具有重要意义。

五、研究方法本文采用文献综述和实验研究相结合的方法。

综合分析国内外相关文献,总结不同作物对盐胁迫的适应机制,并探究外源钙在缓解盐胁迫中的作用机制。

采用温室盆栽实验,以水稻为研究对象,研究不同盐浓度和不同外源钙水平对水稻生长和发育的影响。

六、预期结果本文预计通过研究盐胁迫对作物的影响及外源钙的缓解作用机制,揭示植物耐盐性机制,为提高作物耐盐性和产量提供理论依据。

同时,预计在实验研究中发现外源钙缓解盐胁迫的作用机制,并为盐碱地的治理和高效利用提供科学依据。

盐胁迫对植物的影响及植物耐盐机理研究进展

盐胁迫对植物的影响及植物耐盐机理研究进展

盐胁迫对植物的影响及植物耐盐机理研究进展盐胁迫是目前全球面临的严峻环境问题之一,盐胁迫不仅影响着土壤质量,也对植物生长、发育和产量造成严重影响。

因此,研究盐胁迫对植物的影响及植物耐盐机理十分重要。

本文从盐胁迫的影响、植物耐盐机理和研究进展三个方面进行探讨。

一、盐胁迫对植物的影响盐胁迫作为植物的非生物胁迫之一,其影响主要体现在以下几个方面:(1)渗透调节失衡:盐分通过渗透进入植物细胞内,使细胞外液体渗透压增大,导致细胞内渗透调节失衡,细胞脱水、膜破裂等问题。

(2)离子平衡失调:盐分进入植物细胞内后,会与细胞内离子平衡相互作用,使得细胞内外离子浓度差增大,导致离子平衡失调,影响植物正常生长和发育。

(3)氧化还原反应失衡:盐胁迫还会影响植物内源物质的代谢,导致氧化还原反应失衡,从而影响 ATP 合成,进一步影响植物的生长和发育。

二、植物耐盐机理为了适应盐胁迫环境,植物通过多种途径形成了多种耐盐机理:(1)渗透调节机理:植物可通过调整细胞渗透调节物质的合成和运输,维持细胞内渗透平衡,从而维持细胞的稳定。

(2)离子平衡机理:植物通过 Na+/H+ 抗端转运蛋白和 K+/Na+ 抗端转运蛋白等蛋白质的参与,将外界过量的 Na+ 积累在细胞外,同时提高细胞内 Na+ 浓度,从而维持细胞内的 K+/Na+ 平衡。

(3)氧化还原机理:植物可通过积累可溶性蛋白和多酚类物质等物质,增强植物对氧化应激的抵抗能力,维持氧化还原反应平衡。

(4)代谢调节机理:植物在发生盐胁迫后会调节内源物质的代谢过程,从而维持体内能量代谢平衡,保护细胞组织。

(5)基因调控机理:植物可通过启动一系列耐盐基因的表达,促进新生物质合成,提高植物抵御盐胁迫的能力。

三、研究进展随着基因组学和转录组学等现代分子生物学技术的应用,越来越多的植物耐盐基因得以鉴定。

同时,结合生理学、生物化学和分子生物学等多学科的方法,对植物耐盐机理的探究也日益深入。

目前,植物耐盐机理的研究存在一些难点,如盐胁迫条件的确定、不同作物品种的差异性等问题。

盐胁迫对植物的影响

盐胁迫对植物的影响

盐钳制对植物的影响植物的抗盐性:我国长江以北以及沿海很多地区,泥土中盐碱含量往往过高,对植物造成伤害.这种因为泥土盐碱含量过高对植物造成的伤害称为盐害,植物对盐害的顺应才能叫抗盐性.根据很多研讨报导,泥土含盐量超出0.2%~0.25%时就会造成伤害.钠盐是形成盐分过多的重要盐类,习惯上把硫酸钠与碳酸钠含量较高的泥土叫盐土,但二者同时消失,不克不及绝对划分,现实上把盐分过多的泥土统称为碱土.世界上盐碱土面积很大,估量占浇灌农田的1/3,约4×107ha,并且跟着浇灌农业的成长,盐碱面积将持续扩展.我国盐碱土重要散布于西北.华北.东北和海滨地区,盐碱土总面积约2~7×107ha,并且这些地区都属平原,盐地土层深挚,如能改进盐碱伤害,成长农业的潜力很大,特殊应值得看重.泥土盐分过多对植物的伤害:1.心理干旱:泥土中可溶性盐类过多,因为渗入渗出势增高而使泥土水势下降,根据水从高水势向低水势流淌的道理,根细胞的水势必须低于四周介质的水势才干吸水,所以泥土盐分愈多根吸水愈艰苦,甚至植株体内水分有外渗的安全.因而盐害的平日表示现实上是旱害,尤其在大气相对湿度低的情形下,随蒸腾感化加强,盐害更为轻微,一般作物在湿季耐盐性加强.2.离子的迫害感化:在盐分过多的泥土中植物发展不良的原因,不完满是心理干旱或吸水艰苦,而是因为接收某种盐类过多而排挤了对另一些养分元素的接收,产生了相似单盐迫害的感化.3.损坏正常代谢:盐分过多对光合感化.呼吸感化和蛋白质代谢影响很大.盐分过多会克制叶绿素生物合成和各类酶的产生,尤其是影响叶绿素-蛋白复合体的形成.盐分过多还会使PEP羧化酶与RuBP羧化酶活性下降,使光呼吸加强.发展在盐分过多的泥土中的作物(棉花.蚕豆.番茄等),其净光合速度一般低于淡土的植物,不过盐分过多对光合感化的影响是初期显著下降,尔后又逐渐恢复,这似乎是一种顺应性变更.盐分过多对呼吸的影响,多半情形下表示为呼吸感化下降,也有些植物增长盐分具有进步呼吸的效应,如小麦的根.呼吸增高是因为Na+活化了离子转移体系,尤其是对证膜上的Na+.K+与ATP活化,刺激了呼吸感化.盐分过多对植物的光合与呼吸的影响尽管不一致,但总的趋向是呼吸消费增多,净光合速度下降,晦气于发展.一.实验目标盐钳制对植物发展发育的各个阶段都有不合程度的影响,如种子萌发.幼苗发展.成株发展等.不合种类的植物受盐钳制影响的程度也各不雷同.本实验重要不雅察Na2CO3对小麦种子萌发进程的影响,商量小麦种子在盐钳制下的萌发特征,对小麦的耐盐才能做出了初步评价.经由过程实验懂得盐钳制对植物(种子萌发)的影响;控制种子萌发进程中抽芽率.抽芽势.抽芽指数.芽长.总长.芽重.总重等各项指标的不雅察和盘算办法;各项指标在盐钳制前提下的变更趋向,绘制盐浓度与发展指标相干曲线,并剖析盐钳制对种子萌发的影响.二.仪器装备和材料电子天平;造就皿(直径120mm),滤纸(直径125mm定量滤纸若干),500ml.200ml烧杯,250ml容量瓶,10ml移液管,玻璃棒,镊子,毫米刻度尺,铰剪;次氯酸钠.碳酸钠;小麦种子等.三.实验办法和步调(1)种子的预处理:用10%的次氯酸钠消毒10min,蒸馏水冲洗数次后,于造就皿中做抽芽实验.(2)器皿预备:取造就皿15套,分离用以下不合浓度值(3)作为编号贴好标签.(3)配制不合浓度梯度的Na2CO3溶液设置对比(CK);1.2.3.4g/L 4个浓度梯度的Na2CO3溶液,用去离子水各配制250ml.(4)在每个造就皿底部平铺两张滤纸.每个浓度梯度处理反复3 次,分离标识表记标帜1.2.3,作为平行样.取5种处理溶液各10ml分离注入垫有两张滤纸,直径为120 mm 的造就皿中.遴选健康.饱满的小麦种子,每个造就皿中摆放100粒,盖上盖置实验室闺阁温下造就.从种子置于造就皿内起开端不雅察.天世界午15:00阁下恰当填补雷同处理溶液,以保持盐分浓度的稳固.以胚根长达到种子长度的一半时视为抽芽,以具显著胚芽鞘及胚根作为抽芽尺度.(临盆上常把小麦的胚根长度与小麦种子长度相等.胚芽长度达到种子长度一半时,定为小麦种子抽芽的尺度).(冬季,小麦种子一般须要7天才干抽芽,即从第7天查询拜访抽芽率).持续3 d 抽芽数不再增长时终止抽芽实验.假如造就皿中有5%以上的种子发霉,则应进行消毒或改换造就皿和滤纸.从种子萌发开端,每日不雅察记载正常萌发种子数.不萌发种子数及糜烂种子数.种子萌发3d后,取正常抽芽种子测其心理指标,之后每次不雅察后将正常抽芽种子和糜烂种子掏出弃失落.不雅测时光为抽芽后1-2周.将不雅察成果填入预先设计好的表1中.表1 小麦抽芽情形记载表Na2CO3-1) 平行样时光/d1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 140 1 2 31 12 32 1 2 33 1 2 34 1 2 3(1)抽芽率.抽芽势和抽芽指数的盘算:在小麦种子抽芽实验停止后,根据检讨和记载成果盘算种子的抽芽势和抽芽率.抽芽率=最终抽芽的种子数/供试种子数×100%.抽芽率是决议种子品德和现实用价的根据.抽芽势=3d抽芽种子数/供试种子数×100%.种子抽芽势是判别种子质量好坏.出苗整洁与否的重要标记,也与幼苗强弱和产量有亲密的关系.抽芽势高的种子,出苗敏捷,整洁硬朗.抽芽指数G i=Σ(G t/ D t).式中(G t为t 日的抽芽种子数,D t为对应种子抽芽的天数).抽芽指数高就解释该种子抽芽所用的时光短,抽芽速度快.根据“小麦抽芽情形记载表”中的数据,分离盘算抽芽率.抽芽势和抽芽指数,将盘算成果记入表2.表2 小麦种子萌发中的抽芽率.抽芽势和抽芽指数-1) 指标Na2CO30 1 2 3 4抽芽率/% 抽芽势/%抽芽指数/-1)(2)心理指标的测定:测定的重要心理指标包含:芽长.总长.芽重和总重.抽芽3d后,用镊子轻轻将其掏出(掏出已抽芽的种子,盘算平均值),用滤纸吸干,再用刻度尺分离测量芽长和总长度;之后,经剖析天平测其全重和芽重(先测全重,然后用铰剪剪下芽,测芽重).以上各量均取平均值,将成果记入表3.表3 小麦种子萌发中的心理指标-1) 指标Na2CO30 1 2 3 4芽长/cm总长/cm芽重/mg总重/mg根据不雅察和测定盘算的成果,剖析小麦种子萌发进程中各指标在不合盐钳制前提下的变更,懂得盐钳制对种子萌发的影响.四.功课绘制盐浓度与发展指标相干曲线;并剖析盐钳制对种子萌发的影响.。

盐胁迫对植物生理生化特性的影响

盐胁迫对植物生理生化特性的影响

盐胁迫对植物生理生化特性的影响根据联合国粮农组织(FAO)统计,全世界存在盐渍土面积8亿hm2,占陆地面积的6%。

据统计,我国盐渍土面积为3 470 万 hm2,土壤盐渍化是世界上许多干旱和半干旱地区农作物产量下降的主要原因。

土壤中过量的盐分能够引起土壤物理和化学性质的改变,从而导致大部分农作物生长环境的恶化。

盐渍土作为一种土地资源,在全国乃至全世界都有着广泛的分布和较大的面积迄今为止,我国有80%左右的盐渍土尚未得到开发利用,有着巨大的开发利用潜力。

1盐胁迫对植物耐受性的影响近年来,盐胁迫对各种植物各个性状方面的影响已成为很多科学家研究的重点。

包括对拟南芥、玉米、马铃薯、水稻、香蕉、黄瓜、花生和韭菜等植物都有过相关的研究。

童仕波等证明转基因拟南芥对盐胁迫的耐受性明显增强。

其脯氨酸(Pro)含量明显提高。

赵昕等研究发现(NaCl)降低拟南芥叶绿。

体对光能的吸收能力,而且降低叶绿体的光化学活性。

使电子传递速率和光能转化效率大幅度下降,造成光能转化为化学能的过程受阻,进一步加剧了光合放氧和碳同化能力的降低。

盐胁迫下拟南芥中的(Na+)与(K+)含量变化呈极显著正相关。

因此推断它们的吸收通道或载体为单一竞争性。

发现盐浓度达到一定程度时,超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)活性均达到最高。

随后随着(NaCl)浓度的增加,SOD、POD、CAT活性逐渐降低。

表明SOD、POD、CAT活性不能维持较高水平。

反之会导致膜脂过氧化作用加强,细胞膜受到损害。

研究发现盐浓度对马铃薯脱毒苗叶片SOD和POD活性影响极显著。

盐比例及盐浓度与盐比例的交互作用对马铃薯脱毒苗叶片SOD和POD活性影响均不显著。

随着混合盐浓度的增加(Na+)含量显著增加K+含量平缓下降。

(Na+)与(K+)的比值显著上升。

发现,水稻在(NaCl)浓度为30 mmol/L 时生长状况良好,但随着NaCl浓度的增加,水稻的生长速度减慢。

盐胁迫对植物生长的影响及其转录组学研究

盐胁迫对植物生长的影响及其转录组学研究

盐胁迫对植物生长的影响及其转录组学研究植物在生长发育过程中需要吸收各种必要的营养元素,其中盐类是植物必不可少的一种。

但是,如果盐浓度太高,就会对植物的生长发育产生不良影响。

这种对植物的不良影响被称为盐胁迫。

盐胁迫是全球性的问题,因为有大量的土地处于盐碱化的状态。

因此,研究盐胁迫对植物的影响以及相应的适应机制对农业生产和环境保护具有重要意义。

盐胁迫对植物生长的影响盐胁迫是指盐浓度超过一定阈值,给植物的正常生长、发育和生理代谢带来负面影响的现象。

盐胁迫对植物生长的影响主要表现在以下几个方面。

(1) 盐胁迫会破坏植物细胞的离子平衡。

过高的盐浓度会压制植物吸收和利用其他离子,例如钾、铁、锌等。

(2) 盐胁迫会破坏细胞膜结构。

叶片上的水分子会因为退化的细胞膜孔而难以逸出,从而导致叶片凋谢。

(3) 盐胁迫会影响植物光合作用的进行。

光合作用是植物生长过程中不可或缺的,盐胁迫会大大降低光合作用的效率。

(4) 盐胁迫也会影响植物的生长速度和最终生长量。

盐浓度过高会令植物的生长速率大大降低,根部细胞分裂活动减缓。

以上这些都是盐胁迫对植物生长带来的不良影响。

因此,研究盐胁迫的适应机制和应对方式对于产量的增加和环境的保护尤为重要。

盐胁迫适应机制及其转录组学研究为了适应盐胁迫的生存条件,植物有一些适应机制来解决盐胁迫的问题。

事实上,在植物生长发育过程中存在一些天然的盐抗性物种,这些植物能够在高盐和低水分等恶劣条件下生长和繁殖。

一些最近的转录组学研究表明,盐胁迫对植物的影响是通过转录水平调控体现的。

转录组学是一门用于研究所有基因转录水平的学科。

该领域采用高通量测序技术进行研究,使研究者能够全局分析基因转录变化,并以此为基础探索某些生物学进程的机制。

近年来,许多研究人员利用转录组学技术研究了植物对盐胁迫的适应机制,在基因调控水平上解析了植物对盐胁迫响应的分子机制。

这些研究主要从以下几个方面探讨了植物适应盐胁迫的机制。

(1) 盐胁迫下基因的表达调节。

盐胁迫对植物生长发育及代谢的影响

盐胁迫对植物生长发育及代谢的影响

盐胁迫对植物生长发育及代谢的影响文章:盐胁迫对植物的影响及植物盐适应性研究进展内容概要:盐分是影响植物生长发育的重要环境因素之一。

该文综述了盐胁迫对种子萌发,生长发育及光合作用的影响,并从植物自身结构、活性氧清除、渗透调节物质、离子稳态等方面评述植物对盐分的适应性机制。

目前植物盐胁迫适应机制的研究取得了一定进展,但仍有待于进一步深入研究。

读后心得:盐害是21世纪世界农业的重要问题,也是当前我国经济发展所面临的生态危机之一。

盐渍化土壤严重影响植物的生长发育,阻碍农牧业生产的发展和农牧民收入的增加。

为了抵御盐分胁迫,适应生存环境,植物产生了一系列生理生化的改变以调节水分及离子平衡,维持正常的光合作用。

1 盐对种子萌发的影响盐浓度影响种子的萌发主要有三方面效应,即增效效应、负效效应和完全抑制效应。

低浓度盐分对种子萌发有促进作用,随盐分升高,种子发芽率、发芽指数和活力指数均降低,盐浓度过高会抑制种子萌发。

浓度0.4%以下的盐胁迫能促进荆条、白蜡和沙枣种子的萌发,随着盐浓度增加种子萌发受到不良影响,光照对植物种子的萌发有明显的促进作用。

夏至草种子的发芽率、发芽势、发芽指数、胚根、胚轴生长也均随着盐浓度的增加呈下降趋势,对无芒雀麦的研究也得出相似的结论。

在不同钠盐胁迫下,碱性盐、较中性盐更显著地降低了高冰草种子的发芽率。

由此可见,不同的盐分对种子萌发影响效应不同。

盐分可从如下两个方面影响种子的萌发:一是建立渗透势阻止水分吸收,二是为对胚或发育着的幼苗有毒离子的进入提供条件。

孙小芳等将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嘲。

盐生植物互花米草种子萌发在受到盐抑制后,如果去掉盐胁迫并置于淡水中,其萌发率仍可恢复一部分例,这种抑制作用的解除可以部分说明种子萌发受抑制是由于渗透效应造成的。

另外,盐胁迫可使西藏南美藜种子的胚乳变小,这可能是抑制种子萌发的又一原因。

盐胁迫对植物生理和生化反应的影响及其机制

盐胁迫对植物生理和生化反应的影响及其机制

盐胁迫对植物生理和生化反应的影响及其机制植物在生长过程中会面临各种环境胁迫,其中盐胁迫是一种常见的胁迫因素。

当植物生长的土壤中盐分过高时,植物细胞内外的离子浓度不平衡,导致植物生理和生化反应发生变化,并影响着植物的生长发育和产量。

本文将探讨盐胁迫对植物生理和生化反应的影响及其机制。

一、盐胁迫对植物的形态和生长发育的影响盐胁迫导致植物叶片变黄、干枯,根长缩短。

对于某些盐胁迫敏感的植物品种,盐浓度过高会导致植株死亡。

这是因为盐分对水分的吸收和传输造成了阻碍,使得植物的营养循环出现问题。

盐胁迫会抑制植物根系的生长发育,特别是主根长度和根系总长。

这种抑制也会影响植物根系对水分和养分的吸收,进而限制鲜重和干重的累积。

科学家认为,盐胁迫对植物的抑制作用可能是多方面的,包括生长素水平的变化、根系氧化还原状态的改变等。

二、盐胁迫对植物光合作用的影响光合作用在植物生长发育中扮演重要角色。

盐胁迫会减小植物叶片的叶绿素含量,影响光能储存的效果。

叶绿素含量下降,光合作用减弱,植物的生长和发育受到了严重的影响。

盐胁迫会导致光合色素元件的失活,从而影响光合作用的能力。

研究表明,高盐环境下植物的氧化还原状态发生了变化,导致光合作用构成和储存的机制出现问题。

植物为维持生命活动会通过代谢途径来适应这种环境下的氧化还原状态,但这种调节途径复杂,尚未得到深入的研究。

三、盐胁迫对植物代谢活动的影响盐胁迫会影响植物的代谢反应,包括氮代谢和脂肪代谢等。

植物叶片中的氮代谢酶易受盐胁迫影响,流程可能会崩塌而导致植物生长和发育受阻。

盐胁迫同样会影响脂肪代谢,而该代谢过程是大部分生物体生命活动的核心,能够影响植物的耐盐性。

如果脂肪代谢出现大幅度的变化,那么植物就会受到影响,特别是在高盐环境下。

四、盐胁迫对植物的抗氧化能力的影响氧化反应是植物生长和发育过程中不可避免的过程。

当氧化反应发生异常时,就会出现许多有害的代谢产物,从而影响植物的生长和发育。

盐碱胁迫对植物形态和生理生化影响及植物响应的研究进展

盐碱胁迫对植物形态和生理生化影响及植物响应的研究进展

盐碱胁迫对植物形态和生理生化影响及植物响应的研究进展随着全球气候变化和土地资源开发利用的加剧,盐碱胁迫已成为限制植物生长和产量的主要因素之一。

盐碱胁迫会引起植物的形态、生理和生化特性发生变化,严重影响植物的生长发育和产量。

研究盐碱胁迫对植物的影响及植物对胁迫的响应,对于提高植物的抗逆性和生产力具有重要意义。

本文将就盐碱胁迫对植物形态和生理生化影响以及植物响应的研究进展进行综述。

盐碱胁迫对植物形态的影响盐碱胁迫会引起植物根系表面积的减小、根系生长受限。

盐胁迫往往导致植物的根系发生较大的形态改变,如根系畸形、根尖受损等。

在盐胁迫条件下,植物的地上部也会出现明显的形态变化,如叶片的变小、卷曲、脱水等。

盐碱胁迫还会导致植物茎干的变细、叶绿素含量减少等形态特征的改变。

盐碱胁迫会影响植物的生理生化过程,如影响植物的光合作用、呼吸作用、养分吸收等。

在盐碱胁迫条件下,植物叶片的光合速率、气孔导度、叶绿素含量等会减少,导致植物的光合作用受到抑制。

盐碱胁迫还会导致植物细胞的渗透压增大,细胞内部水分流失,导致植物细胞的脱水,影响植物的正常生长和发育。

盐碱胁迫还会影响植物的氮、磷、钾等营养元素的吸收,导致植物生长发育受到限制。

为了应对盐碱胁迫,植物会通过一系列生理和分子机制进行调节,以维持其正常的生长和生理功能。

植物会通过增加根系表面积、根毛密度等方式来增强对水分和营养元素的吸收能力,以缓解盐胁迫对植物根系的影响。

植物会调节渗透调节物质的合成和积累,以维持细胞内的渗透压稳定,缓解盐胁迫对植物细胞的脱水影响。

植物还会通过调节相关基因的表达、合成抗氧化物质等方式来增强对氧化应激的抵抗能力,维持细胞内的氧化稳态。

近年来,随着分子生物学和生物信息学等技术的不断发展,科学家们对植物盐碱胁迫响应的机制进行了深入的研究。

通过利用植物基因组学、转录组学、蛋白质组学等手段,揭示了植物对盐碱胁迫的分子机制。

研究发现,植物通过调节离子运输蛋白、抗氧化相关基因、渗透调节物质等一系列基因的表达,以维持细胞内的渗透稳态和离子平衡,从而增强对盐碱胁迫的抵抗能力。

植物的盐胁迫防御

植物的盐胁迫防御

光合作用
测定叶绿素含量、光合速率等 参数,分析盐胁迫对植物光合 作用的影响。
抗氧化系统
检测抗氧化酶活性、抗氧化物 质含量等,评估植物在盐胁迫
下的抗氧化能力。
分子生物学技术应用
基因表达分析
利用RT-PCR、qRT-PCR等技术,检测盐胁迫相关基因的表达水平 ,揭示植物在盐胁迫下的分子响应机制。
蛋白组学分析
植物的盐胁迫防御
汇报人:XX 2024-01-27
contents
目录
• 盐胁迫对植物的影响 • 植物盐胁迫防御机制 • 不同植物的盐胁迫防御策略 • 植物盐胁迫防御的研究方法 • 提高植物盐胁迫防御能力的措施 • 总结与展望
01
盐胁迫对植物的影响
生长抑制
01
02
03
根系生长受阻
盐胁迫会导致植物根系生 长受到抑制,降低根系的 吸收能力和水分利用效率 。
经济损失
由于产量和品质的下降, 盐胁迫会给农业生产带来 严重的经济损失。
02
植物盐胁迫防御机制
离子平衡调节
选择性吸收
植物通过根系选择性吸收土壤中的离 子,如K+和Ca2+,降低Na+的吸收 ,以维持细胞内的离子平衡。
离子外排
通过盐腺或盐囊泡等结构,植物可以 将体内过多的盐分排出体外,以降低 体内的盐浓度。
叶片面积减小
盐胁迫下,植物叶片面积 减小,光合作用受到抑制 ,进而影响植物的生长和 发育。
生物量积累减少
盐胁迫会导致植物生物量 积累减少,降低植物的产 量和品质。
生理代谢紊乱
离子平衡失调
01
盐胁迫会破坏植物细胞内的离子平衡,导致钠离子和氯离子在
细胞内过度积累,对细胞产生毒害作用。

盐胁迫对植物生长的影响

盐胁迫对植物生长的影响

盐胁迫对植物生长的影响摘要:土壤盐碱化对当今世界影响日益严重,利用耐盐性植物可以有效对盐碱地进行治理及开发利用,要培育出优良品质的耐盐性植物,首先需要了解盐胁迫对植物生长的影响。

本文简述了盐胁迫对种子萌发、植物生长发育及植物生理生化指标等多个方面的影响,为将来培育耐盐性植物提供了理论基础。

关键词:盐碱地;盐胁迫;植物生长发育;种子萌发土壤盐碱化是一个世界性的问题,它不仅严重降低了土壤的可持续性和作物生产力,还逐渐减少了耕地面积,已成为制约农业发展的主要因素之一。

盐渍化土壤分布广泛,特别是在干旱和半干旱地区。

我国盐碱地的总面积约为9913万hm2,占全世界盐渍土壤面积的1/9[1]。

随着人类活动的影响,土壤盐渍化问题正在日益加剧,对农牧业造成严重威胁,同时随着人口增多与城市扩建,耕地逐渐被侵占利用,人地矛盾越来越突出,而对盐碱地进行治理和开发利用则是解决以上问题的主要方式之一。

培养耐盐性植物可以有效提高对盐碱地的利用,但要成功培养出耐盐性植物,首先需要了解盐胁迫对植物的影响。

1.盐胁迫对种子萌发的影响种子萌发时期是植物生长过程中抗逆性最弱的阶段,在盐胁迫环境下,种子的生长通常会受到抑制,当盐分过高时甚至会停止萌发。

叶梅荣等利用不同浓度NaCl处理多个小麦品种的种子,结果显示在一定浓度范围里不同品种小麦发芽率均有降低[2],郭文婷等对雾冰藜、刺沙蓬和白茎盐生草三种植物在盐胁迫时进行研究发现随盐浓度的增加,三种植物的发芽率逐渐下降[3],同样的抑制作用在夏至草种子、高粱种子和紫花苜蓿中也有体现。

但是陈雅琦等研究发现,带菌醉马草在低浓度盐胁迫时,其种子发芽率和发芽势呈上升趋势,这说明低浓度的盐胁迫对部分植物种子萌发也有一定的促进作用[4]。

2.盐胁迫对植物生长发育的影响植物生长过程中受到盐胁迫时,植物的根系是最早受到影响并产生生理反应的。

盐分通过根系进入植物体中,继而影响地上部分如茎叶等器官的生长。

盐胁迫对大部分非耐盐植物生长发育是起到抑制效果,盐胁迫开始时植物根系总吸收面积会受到一定抑制,根系吸水能力也有所下降,随着受到盐胁迫时间越来越长,植物根系活力和根系活跃吸收面积受抑制程度也越来越大,根系吸收能力则更弱,同时蒸腾速率的下降导致蒸腾能力降低,水分失衡越来越严重,光合速率进一步降低,盐胁迫下植物的生物量会发生明显变化。

植物对盐胁迫的反应及其抗盐机理研究进展

植物对盐胁迫的反应及其抗盐机理研究进展

植物对盐胁迫的反应及其抗盐机理研究进展一、本文概述盐胁迫是限制植物生长和农业生产力的主要非生物胁迫之一。

盐胁迫对植物产生的负面影响包括渗透胁迫、离子毒害以及营养失衡等。

为了应对这些压力,植物已经发展出了复杂的适应机制,这些机制涉及到生理、生化以及分子层面的变化。

本文综述了近年来植物对盐胁迫的反应及其抗盐机理的研究进展,旨在深入了解植物如何在盐胁迫环境中生存并维持正常生理功能,从而为提高植物耐盐性、优化农业生产和生态环境修复提供理论支持和策略建议。

二、盐胁迫对植物生长和生理特性的影响盐胁迫是植物在生长过程中常常面临的一种环境压力。

当土壤中的盐浓度超过植物所能承受的范围时,便会对植物的生长和生理特性产生负面影响。

盐胁迫对植物的影响主要表现在以下几个方面。

盐胁迫会导致植物的生长受到抑制。

在高盐环境下,植物细胞的渗透压增大,使得植物吸水变得困难,从而影响了细胞的正常膨压和生长。

盐胁迫还会引起植物叶片的气孔关闭,导致光合作用受阻,进一步影响植物的生长。

盐胁迫对植物的生理特性也有显著影响。

在盐胁迫下,植物会积累大量的钠离子和氯离子,这些离子会干扰植物细胞内的离子平衡,影响细胞的正常代谢活动。

盐胁迫还会导致植物体内的活性氧增加,引发氧化应激反应,对植物细胞造成损伤。

为了应对盐胁迫,植物发展出了一系列抗盐机制。

这些机制包括通过调节离子转运蛋白,减少钠离子和氯离子的积累;增加抗氧化酶的活性,清除活性氧,减轻氧化应激反应;以及调整光合作用和代谢途径,提高植物对盐胁迫的耐受性。

这些抗盐机制的研究不仅有助于我们理解植物如何在盐胁迫下生存,也为提高作物的耐盐性,改善盐碱地的农业生产提供了理论支持和实践指导。

盐胁迫对植物的生长和生理特性产生了深远的影响。

为了更好地应对盐胁迫,我们需要深入研究植物的抗盐机制,并通过基因工程等手段提高作物的耐盐性,为农业生产的可持续发展做出贡献。

三、植物对盐胁迫的适应机制植物在长期的进化过程中,发展出了多种适应盐胁迫的机制。

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盐胁迫对植物的影响
植物的抗盐性:
我国长江以北以及沿海许多地区,土壤中盐碱含量往往过高,对植物造成危害。

这种由于土壤盐碱含量过高对植物造成的危害称为盐害,植物对盐害的适应能力叫抗盐性。

根据许多研究报道,土壤含盐量超过0.2%~0.25%时就会造成危害。

钠盐是形成盐分过多的主要盐类,习惯上把硫酸钠与碳酸钠含量较高的土壤叫盐土,但二者同时存在,不能绝对划分,实际上把盐分过多的土壤统称为碱土。

世界上盐碱土面积很大,估计占灌溉农田的1/3,约4×107ha,而且随着灌溉农业的发展,盐碱面积将继续扩大。

我国盐碱土主要分布于西北、华北、东北和海滨地区,盐碱土总面积约2~7×107ha,而且这些地区都属平原,盐地土层深厚,如能改良盐碱危害,发展农业的潜力很大,特别应值得重视。

土壤盐分过多对植物的危害:
1.生理干旱:土壤中可溶性盐类过多,由于渗透势增高而使土壤水势降低,根据水从高水势向低水势流动的原理,根细胞的水势必须低于周围介质的水势才能吸水,所以土壤盐分愈多根吸水愈困难,甚至植株体内水分有外渗的危险。

因而盐害的通常表现实际上是旱害,尤其在大气相对湿度低的情况下,随蒸腾作用加强,盐害更为严重,一般作物在湿季耐盐性增强。

2.离子的毒害作用:在盐分过多的土壤中植物生长不良的原因,不完全是生理干旱或吸水困难,而是由于吸收某种盐类过多而排斥了对另一些营养元素的吸收,产生了类似单盐毒害的作用。

3.破坏正常代谢:盐分过多对光合作用、呼吸作用和蛋白质代谢影响很大。

盐分过多会抑制叶绿素生物合成和各种酶的产生,尤其是影响叶绿素-蛋白复合体的形成。

盐分过多还会使PEP羧化酶与RuBP 羧化酶活性降低,使光呼吸加强。

生长在盐分过多的土壤中的作物(棉花、蚕豆、番茄等),其净光合速率一般低于淡土的植物,不过盐分过多对光合作用的影响是初期明显降低,而后又逐渐恢复,这似乎是一种适应性变化。

盐分过多对呼吸的影响,多数情况下表现为呼吸作用降低,也有些植物增加盐分具有提高呼吸的效应,如小麦的根。

呼吸增高是由于Na+活化了离子转移系统,尤其是对质膜上的Na+、K+与ATP活化,刺激了呼吸作用。

盐分过多对植物的光合与呼吸的影响尽管不一致,但总的趋势是呼吸消耗增多,净光合速度降低,不利于生长。

一、实验目的
盐胁迫对植物生长发育的各个阶段都有不同程度的影响,如种子萌发、幼苗生长、成株生长等。

不同种类的植物受盐胁迫影响的程度也各不相同。

本实验主要观察Na2CO3对小麦种子萌发过程的影响,探讨小麦种子在盐胁迫下的萌发特性,对小麦的耐盐能力做出了初步评价。

通过实验了解盐胁迫对植物(种子萌发)的影响;掌握种子萌发过程中发芽率、发芽势、发芽指数、芽长、总长、芽重、总重等各项指标的观察和计算方法;各项指标在盐胁迫条件下的变化趋势,绘制盐浓度与生长指标相关曲线,并分析盐胁迫对种子萌发的影响。

二、仪器设备和材料
电子天平;培养皿(直径120mm),滤纸(直径125mm定量滤纸若干),500ml、200ml烧杯,250ml 容量瓶,10ml移液管,玻璃棒,镊子,毫米刻度尺,剪刀;次氯酸钠、碳酸钠;小麦种子等。

三、实验方法和步骤
1.预处理
(1)种子的预处理:用10%的次氯酸钠消毒10min,蒸馏水冲洗数次后,于培养皿中做发芽实验。

(2)器皿准备:取培养皿15套,分别用以下不同浓度值(3)作为编号贴好标签。

(3)配制不同浓度梯度的Na2CO3溶液
设置对照(CK);1、2、3、4g/L 4个浓度梯度的Na2CO3溶液,用去离子水各配制250ml。

(4)在每个培养皿底部平铺两张滤纸。

每个浓度梯度处理重复3 次,分别标记1、2、3,作为平行样。

2.种子的培养
取5种处理溶液各10ml分别注入垫有两张滤纸,直径为120 mm 的培养皿中。

挑选健康、饱满的小麦种子,每个培养皿中摆放100粒,盖上盖置实验室内室温下培养。

从种子置于培养皿内起开始观察。

每天下午15:00左右适当补充相同处理溶液,以维持盐分浓度的稳定。

以胚根长达到种子长度的一半时视为发芽,以具明显胚芽鞘及胚根作为发芽标准。

(生产上常把小麦的胚根长度与小麦种子长度相等、胚芽长度达到种子长度一半时,定为小麦种子发芽的标准)。

(冬季,小麦种子一般需要7天才能发芽,即从第7天调查发芽率)。

连续3 d 发芽数不再增长时终止发芽试验。

如果培养皿中有5%以上的种子发霉,则应进行消毒或更换培养皿和滤纸。

3.实验记录
从种子萌发开始,逐日观察记录正常萌发种子数、不萌发种子数及腐烂种子数。

种子萌发3d后,取正常发芽种子测其生理指标,之后每次观察后将正常发芽种子和腐烂种子取出弃掉。

观测时间为发芽后1-2周。

将观察结果填入预先设计好的表1中。

表1 小麦发芽情况记录表
4.计算
(1)发芽率、发芽势和发芽指数的计算:在小麦种子发芽实验结束后,根据检查和记录结果计算种子的发芽势和发芽率。

发芽率=最终发芽的种子数/供试种子数×100%。

发芽率是决定种子品质和实际用价的依据。

发芽势=3d发芽种子数/供试种子数×100%。

种子发芽势是判别种子质量优劣、出苗整齐与否的重要标志,也与幼苗强弱和产量有密切的关系。

发芽势高的种子,出苗迅速,整齐健壮。

发芽指数G i=Σ(G t/ D t)。

式中(G t为t 日的发芽种子数,D t为对应种子发芽的天数)。

发芽指数高就说明该种子发芽所用的时间短,发芽速度快。

根据“小麦发芽情况记录表”中的数据,分别计算发芽率、发芽势和发芽指数,将计算结果记入表2。

表2 小麦种子萌发中的发芽率、发芽势和发芽指数
(2)生理指标的测定:测定的主要生理指标包括:芽长、总长、芽重和总重。

发芽3d后,用镊子轻轻将其取出(取出已发芽的种子,计算平均值),用滤纸吸干,再用刻度尺分别测量芽长和总长度;之后,经分析天平测其全重和芽重(先测全重,然后用剪刀剪下芽,测芽重)。

以上各量均取平均值,将结果记入表3。

表3 小麦种子萌发中的生理指标
根据观察和测定计算的结果,分析小麦种子萌发过程中各指标在不同盐胁迫条件下的变化,了解盐胁迫对种子萌发的影响。

四、作业
绘制盐浓度与生长指标相关曲线;并分析盐胁迫对种子萌发的影响。

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