论文摘要
以反枝苋、生菜、油菜、番茄、小麦为受体植物,用不同浓度的角茴香根水浸液和地上部水浸液处理它们的种子,从其萌发和幼苗的早期生长所受到的影响出发,对角茴香的化感潜力进行了评价;进而分别研究了角茴香根水浸液对生菜幼苗,角茴香地上部水浸液对小麦幼苗的活性氧以及抗氧化酶活性的影响,以及角茴香根水浸液、地上部水浸液对生菜幼苗体内吲哚乙酸氧化酶的影响,试图对角茴香的化感作用的机理进行初步的探讨。具体结论如下:1.角茴香根水浸液、地上部水浸液对反枝苋、生菜、油菜、番茄的种子的萌发具有抑制作用,随着浓度的增加,这种抑制作用也随之增加,呈现出浓度依赖的特征。其中,角茴香水浸液对反枝苋、番茄的种子萌发的抑制要比对生菜和油菜的抑制要强烈。不同浓度的角茴香地上部水浸液对小麦的萌发也产生了抑制,但是效果较弱。2.角茴香根水浸液、地上部水浸液对反枝苋、生菜、油菜的幼苗的生长具有抑制作用。其中,角茴香水浸液对这几种受体植物幼苗的根的生长的影响和对下胚轴生长的影响呈现出不同的特征:低浓度的水浸液便已经对它们的根的生长产生了抑制作用,并且随着浓度的增加,抑制作用也随之增强。但是低浓度的角茴香水浸液对反枝苋和油菜的下胚轴的生长具有促进作用。表明受体植物在受到角茴香根水浸液处理的情况下,根比下胚轴的反应要更敏感。角茴香地上部水浸液对小麦幼苗的根和地上部分的生长整体上呈现出低浓度促进,高浓度抑制的特点。3.角茴香根水浸液对生菜幼苗的活性氧和抗氧化酶的活性具有显著的影响:处理了5d的生菜幼苗的超氧阴离子自由基含量随着水浸液浓度的增加而显著增加,表明其受到的活性氧胁迫随着浓度的增大在逐渐增强。SOD、POD、CAT这些抗氧化酶的活性也相应地显著上调。到第7d,生菜幼苗的超氧阴离子自由基继续累积,但是不同的抗氧化酶活性则开始发生不同的变化。4.角茴香地上部水浸液对小麦的叶片和根的活性氧水平及抗氧化酶的活性也产生了显著的影响:受处理的小麦的叶片和根中的超氧阴离子自由基的含量随着水浸液浓度的增加而显著增加,SOD、POD、CAT这些抗氧化酶的活性也发生了显著的变化,但和生菜幼苗对角茴香根水浸液的反应不同,随着处理浓度的增加,小麦的抗氧化酶的活性的变化的规律性不强,叶片中的抗氧化酶活性变化规律和根也不同,根的反应要更敏感一些。整体而言,抗氧化酶活性的上调可能是生菜和小麦对抗角茴香水浸液带来的活性氧胁迫的机制。5.受不同浓度角茴香水浸液处理的生菜的吲哚乙酸氧化酶的活性变化没有呈现出明显的规律性,表明吲哚乙酸氧化酶的活性变化可能和生菜幼苗的根和下胚轴的生长受到抑制没有直接的关联,其机理可能需要从其他方面再加以研究。总之,从角茴香根水浸液、地上部水浸液对生菜等几种受体植物的萌发和早期生长的影响来看,角茴香具有一定的化感潜力。角茴香水浸液的处理使得受体植物的活性氧累积,造成了一定的氧胁迫,而抗氧化酶的上调则可能是受体植物对此的应对机制之一。本研究为角茴香的生物活性研究、角茴香植物资源的开发利用提供了一些依据,对农田杂草的生物防治也将产生积极的意义。
论文目录
相关论文文献
- [1].生菜高效栽培与管理技术[J]. 现代农村科技 2019(12)
- [2].生菜无公害生产技术[J]. 吉林蔬菜 2020(01)
- [3].马铁民:肯德基背后的生菜大王[J]. 农家之友 2019(12)
- [4].北京昌平试种成功6个生菜新品种[J]. 科学种养 2020(07)
- [5].不同施钾方式对生菜产量、品质及土壤状况的影响[J]. 湖北农业科学 2020(07)
- [6].不同栽培因子对益农3801生菜产量的影响[J]. 上海蔬菜 2020(03)
- [7].试验生菜新品种新鲜“出炉”,昌平人民将大饱口福![J]. 农业工程技术 2020(10)
- [8].适合北京地区夏季栽培的生菜品种筛选试验研究[J]. 中国种业 2020(09)
- [9].Bacillus halotolerans G20联合生物炭及钾长石对生菜吸收镉和改良土壤的影响[J]. 南京农业大学学报 2020(05)
- [10].有机、无机钾肥配施对生菜产量、品质及土壤状况的影响[J]. 湖北农业科学 2020(17)
- [11].生菜品种比较试验[J]. 东南园艺 2019(01)
- [12].钾锌营养对水培生菜生长、产量和品质的影响[J]. 中国瓜菜 2019(11)
- [13].生菜优质高效栽培措施[J]. 吉林蔬菜 2018(04)
- [14].不同生菜品种对比试验总结[J]. 农家参谋 2018(08)
- [15].七台河市生菜高产栽培技术[J]. 种子世界 2018(06)
- [16].生菜的贮运[J]. 北方园艺 2017(01)
- [17].盆栽观赏生菜品种比较试验[J]. 长江蔬菜 2017(02)
- [18].北方生菜的高产栽培技术[J]. 吉林蔬菜 2017(Z1)
- [19].蓝藻厌氧发酵液对生菜产量与品质的影响[J]. 环境科学导刊 2017(01)
- [20].盆栽生菜栽培技术[J]. 现代农村科技 2017(03)
- [21].程序降温过程中吲哚乙酸对生菜种子抗低温胁迫的影响[J]. 种子 2017(04)
- [22].乐果农药对生菜叶片微观结构的作用机理研究[J]. 农业机械学报 2017(05)
- [23].无公害生菜优质高产栽培技术[J]. 上海蔬菜 2017(02)
- [24].日本用机器人种植生菜[J]. 养猪 2017(03)
- [25].夏季生菜优质高效栽培技术[J]. 吉林蔬菜 2016(Z1)
- [26].上海生菜产销现状与技术关键点分析[J]. 长江蔬菜 2016(11)
- [27].生菜的种植方法[J]. 河北农业 2016(07)
- [28].钾浓度对水培生菜生长及矿质元素动态吸收的影响[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版) 2016(08)
- [29].攻破生菜高产技术[J]. 北京农业 2014(34)
- [30].辐照处理对鲜切圆生菜减菌效果及品质的影响[J]. 核农学报 2015(04)