论文摘要
本试验以禾本科植物蒙古冰草(Agropyron mongolioum keng)、扁穗冰草(Agropyron cristatum(L.) Gaertn)和滨麦(Leymus mollis)为试材,用聚乙二醇6000(PEG6000)模拟土壤水分胁迫,对蒙古冰草、扁穗冰草和滨麦的种子发芽及生理生化反应等抗旱性指标进行对比研究,在此基础上对这三种植物在水分胁迫下的各种抗旱性指标之间进行相关分析,并对其抗旱性利用隶属函数法进行综合评价,研究内容及结论主要包含以下几个方面:1、在水分胁迫下蒙古冰草、扁穗冰草和滨麦种子的发芽率、发芽势、种子萌发胁迫指数明显下降。综合以上分析,蒙古冰草种子在萌发阶段的抗旱性优于扁穗冰草和滨麦。2、PEG6000模拟水分胁迫对蒙古冰草、扁穗冰草和滨麦的根部进行渗透胁迫,使供试材料产生一系列生理反应:叶片相对含水量、叶绿素显著下降,游离脯氨酸、可溶性糖显著增加,保护酶活性在轻度胁迫下升高,而中度或重度胁迫下活性降低或不变,细胞质膜透性明显增大,丙二醛随着水分胁迫的时间和胁迫程度的加深而增加。3、在PEG6000渗透胁迫24h后,蒙古冰草、扁穗冰草和滨麦相对含水量与质膜透性之间存在着极显著负相关关系(R=-0.76,P=0.01);相对含水量与丙二醛之间存在极显著负相关关系(R=-0.73,P=0.01):相对含水量与SOD之间存在显著负相关关系(R=-0.57,P=0.05);质膜透性与丙二醛之间存在极显著正相关关系(R=0.81,P=0.01);质膜透性与SOD之间存在极显著正相关关系(R=0.75,P=0.01);游离脯氨酸与叶绿素之间存在着显著负相关关系(R=-0.55,P=0.05);叶绿素与SOD之间存在着显著正相关关系(R=0.66,P=0.05);丙二醛与SOD之间存在显著正相关关系(R=0.63,P=0.05);丙二醛与POD之间存在显著正相关关系4、在PEG6000渗透胁迫48h后,蒙古冰草、扁穗冰草和滨麦相对含水量与质膜透性之间存在着显著负相关关系(R=-0.62,P=0.05):相对含水量与游离脯氨酸之间存在着显著负正关关系(R=-0.55,P=0.05);相对含水量与可溶性糖之间存在着显著负相关关系(R=-0.62,P=0.05):相对含水量与丙二醛之间存在极显著负相关关系(R=-0.73,P=0.01):质膜透性与丙二醛之间存在显著正相关关系(R=0.61,P=0.05):质膜透性与SOD之间存在极显著正相关关系(R=0.87,P=0.01);游离脯氨酸与叶绿素之间存在着显著负相关关系(R=-0.68,P=0.05);可溶性糖和丙二醛之间存在着显著正相关关系(R=0.63,P=0.05):叶绿素与SOD之间存在着显著正相关关系(R=0.60,P=0.05)。5、在PEG6000渗透胁迫72h后,蒙古冰草、扁穗冰草和滨麦相对含水量与质膜透性之间存在着显著负相关关系(R=-0.66,P=0.05);相对含水量与丙二醛之间存在极显著负相关关系(R=-0.76,P=0.01):质膜透性与丙二醛之间存在显著正相关关系(R=0.66,P=0.05);质膜透性与SOD之间存在显著正相关关系(R=0.61,P=0.05);游离脯氨酸与叶绿素之间存在着极显著负相关关系(R=-0.76,P=0.01):游离脯氨酸与丙二醛之间存在着显著正相关关系(R=0.62,P=0.05);游离脯氨酸与POD之间存在着极显著正相关关系(R=0.80,P=0.01);叶绿素与丙二醛之间存在着极显著负相关关系(R=-0.80,P=0.01);叶绿素与POD之间存在着极显著负相关关系(R=-0.79,P=0.01);丙二醛与POD之间存在显著正相关关系(R=0.56,P=0.05)。6、在24h、48h、72h时间段,对蒙古冰草、扁穗冰草和滨麦的水分胁迫所获得的各项抗旱指标来计算隶属函数值,作为抗旱性的综合评判。其抗旱排序为:滨麦>蒙古冰草>扁穗冰草。
论文目录
相关论文文献
- [1].干旱胁迫下蒙古冰草的蛋白质组学分析[J]. 沈阳农业大学学报 2020(01)
- [2].不同生境米氏冰草种群的繁殖分配特征[J]. 中国饲料 2016(23)
- [3].冰草+藜麦[J]. 中老年保健 2016(03)
- [4].冰草湖[J]. 回族文学 2009(02)
- [5].四倍体杂交冰草新品种——蒙杂冰草1号的选育[J]. 草业科学 2015(05)
- [6].温度变化下两种冰草种子萌发的动态特征[J]. 种子 2010(04)
- [7].猪毛蒿茎叶水浸提液对四种冰草种子萌发和幼苗生长的化感作用[J]. 北方园艺 2020(03)
- [8].冰草对铅污染土壤改良修护技术研究[J]. 安徽农业科学 2018(03)
- [9].冰草穗部形状与气候的相关性研究[J]. 现代农业 2016(09)
- [10].放牧胁迫下冰草叶片内保护酶活性及丙二醛含量的变化(英文)[J]. Agricultural Science & Technology 2015(01)
- [11].2种不同抗旱性冰草叶片解剖结构的比较[J]. 江苏农业科学 2015(09)
- [12].空间诱变对蒙农杂种冰草同工酶谱带的影响效应研究[J]. 黑龙江农业科学 2014(03)
- [13].干旱胁迫下冰草种子主要生理生化特征的变化与分析[J]. 种子世界 2011(04)
- [14].镍对高冰草幼苗生长及活性氧代谢的影响[J]. 生态学杂志 2009(11)
- [15].蒙古冰草对狼毒化感作用的抗性[J]. 中国草地学报 2008(06)
- [16].多年生优质多用途牧草——冰草[J]. 农村百事通 2008(06)
- [17].冰草无冰:冰叶日中花的前世今生[J]. 健康与营养 2016(03)
- [18].航空搭载对蒙农杂种冰草潜在产量的影响[J]. 安徽农业科学 2013(11)
- [19].不同群落中米氏冰草和羊草的年龄结构动态[J]. 生态学报 2011(18)
- [20].冰草种质在哈萨克斯坦共和国草地畜牧业中的地位及应用[J]. 草食家畜 2009(02)
- [21].蒙古冰草有丝分裂及染色体核型分析[J]. 内蒙古农业科技 2008(06)
- [22].我国北方9份旱生—沙生植物蒙古冰草遗传多样性研究[J]. 草业学报 2016(03)
- [23].蒙古冰草茎尖愈伤组织及其再生植株诱导[J]. 北方农业学报 2016(02)
- [24].非洲冰草快速繁殖及试管苗玻璃化的影响因子[J]. 植物生理学报 2016(10)
- [25].新疆冰草沟矿床铀、磷相关性研究[J]. 新疆地质 2012(02)
- [26].猪毛蒿根水浸提液对4种冰草种子萌发和幼苗生长的化感作用[J]. 浙江大学学报(农业与生命科学版) 2019(05)
- [27].四倍体杂交冰草AFLP遗传连锁图谱的构建[J]. 麦类作物学报 2015(04)
- [28].空间环境对蒙农杂种冰草的细胞生物学效应影响[J]. 黑龙江畜牧兽医 2013(19)
- [29].蒙古冰草基因组类反转录转座子基因同源序列的克隆与序列分析[J]. 华北农学报 2010(06)
- [30].宁夏荒漠草原蒙古冰草(Agropyron mongolicum)种群小尺度空间分布及其关联性[J]. 生态学报 2019(12)