磁化弧光等离子体对种子生物效应的研究

磁化弧光等离子体对种子生物效应的研究

论文摘要

等离子体是物质的第四态。在电子、材料、环境等方面已得到广泛的应用,而在农业上的应用起步较晚。大连理工大学在上世纪80年代用离子注入方法处理种子,并对种子早期的生物效应进行了一些探讨。中科院等离子体所应用离子注入技术在杀菌、品种改良及转基因方面取得了一定的经济效益。 作物基因表达一方面受到遗传基因的控制,另一方面,环境中的生物与非生物因素对基因表达也起到重要的调节作用。一般情况下,大多数基因处于沉默状态而不表达。通过一定方式的外界刺激,激发基因表达,促进作物生长,提高抗逆性能,是提高作物产量一条新的技术途径。各种外界环境对作物的刺激效应都是通过改变作物体内的各种物质代谢和能量代谢过程来实现的,作物的一些生理指标的变化在一定程度能够反映外界因素对作物的作用效果。磁化弧光等离子体中所包含的臭氧、强紫外光、激发态的氧、自由基、磁场等在适当强度下能促进种子发芽、幼苗生长,增强抗逆性,减轻病虫害,从而达到增产目的。本文通过磁化弧光等离子体处理小麦、番茄和大豆种子,从形态指标、种子活力与产量相关的指标、幼苗抗旱性及杀菌等方面进行了研究,主要结果如下: 1.磁化弧光等离子体对小麦、番茄、大豆三种作物具有明显的刺激效应。可以促进种子发芽和幼苗生长,小麦的分蘖数明显增加,产量提高10.51%-19.73%;番茄产量增加最多可达20.7%,主要通过每株果实个数的增加来提高产量;大豆产量提高9.36%-16.99%,豆荚数量增多是主要的增产因素。 2.不同作物之间最佳处理剂量有不同规律。大豆和番茄的最佳处理剂量存在一定的阈值,番茄最佳范围在1.0-1.5A,最佳点在1.5A。大豆在1.0-2.5A之间都有明显的效应,是一个较宽的范围,最佳范围在2.0-2.5A。小麦最佳剂量存在两个峰值,分别为1.0A和2.0A。同一种作物不同品种之间的最佳剂量也存在较大差异,POD同工酶对环境的变化较敏感,用这一指标对三种作物不同品种的剂量进行了筛选,不同品种之间的POD同工酶谱表现出较大差异。 从呼吸、能量和酶活性的角度对筛选的剂量进行证实,几个指标随剂量的变化趋势与形态指标基本一致,有趣的是根系和叶片对不同处理剂量的刺激表现出的敏感度也有差别。 3.磁化弧光等离子体能够提高幼苗的抗旱能力。在PEG 6000胁迫的条件下,处理后的小麦和番茄幼苗中SOD和POD活性明显增强,MDA含量降低,表明磁化弧光等离子体能有效增加幼苗中抗氧化酶系统活性,幼苗抗旱能力增强。 4.物理因子对生物的刺激效应与其诱导生物体内产生的自由基浓度有关。芝麻种

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 引言
  • 1.1 太空诱变育种的启发和研究进展
  • 1.2 等离子体生物工程研究进展
  • 1.3 等离子体中各个物理因子的应用进展
  • 1.4 几种物理因素对生物作用的机理研究进展
  • 1.5 立题意义和技术路线
  • 2 磁化弧光等离子体对种子的生物效应
  • 2.1 引言
  • 2.2 材料与方法
  • 2.3 磁化弧光等离子体对小麦的生物效应
  • 2.4 磁化弧光等离子体处理番茄种子的生物效应
  • 2.5 磁化弧光等离子体对大豆的生物效应
  • 2.6 结论与讨论
  • 3 磁场、电场和弧光等离子体对芝麻种子内部自由基含量的影响
  • 3.1 引言
  • 3.2 材料与方法
  • 3.3 结果与分析
  • 3.3.1 不同强度的磁场对自由基浓度的影响
  • 3.3.2 不同强度的电场对自由基浓度的影响
  • 3.3.3 弧光等离子体对自由基浓度的影响
  • 3.4 结论与讨论
  • 4.弧光等离子体对几种菌的杀灭作用和种子表面的杀菌
  • 4.1 引言
  • 4.2 技术路线
  • 4.3 材料和方法
  • 4.4 结果与分析
  • 4.4.1 弧光等离子体的发射光谱诊断
  • 4.4.2 弧光等离子体对培养基的表面杀菌
  • 4.4.3 弧光等离子体的种子表面处理效果
  • 4.4.4 等离子处理白菜试验
  • 4.5 结论与讨论
  • 5 弧光等离子体对农药的降解
  • 5.1 引言
  • 5.2 材料与方法
  • 5.3 结果与分析
  • 5.3.1 毒死蜱的降解
  • 5.2.2 久效磷的降解
  • 5.3.3 呋喃丹的降解
  • 5.3.4 万灵的降解
  • 5.4 讨论与小结
  • 6 结论
  • 6.1 本文的主要结论
  • 6.2 下一步工作与展望
  • 参考文献
  • 附录 晋麦70SOD和淀粉酶同工酶
  • 攻读博士期间发表学术论文情况
  • 创新点摘要
  • 致谢
  • 大连理工大学学位论文版权使用授权书
  • 相关论文文献

    • [1].等离子体光学的研究现状与发展前景[J]. 强激光与粒子束 2020(01)
    • [2].人工等离子体云电波传播特性模拟研究[J]. 中国电子科学研究院学报 2019(12)
    • [3].飞秒激光大气等离子体通道诱导放电技术研究[J]. 光电技术应用 2017(03)
    • [4].等离子体的独特行为[J]. 大科技(百科新说) 2014(03)
    • [5].等离子体去钻污工艺对层间分离缺陷的改善研究[J]. 印制电路信息 2018(11)
    • [6].量子等离子体中波的传播特性研究[J]. 科技资讯 2017(06)
    • [7].气流量对磁控直流等离子体炬传热与流动特性的影响[J]. 应用数学和力学 2014(S1)
    • [8].等离子体废物处理技术[J]. 环境与生活 2018(06)
    • [9].电场与流场夹角对大气压等离子体羽动力学的影响[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2017(06)
    • [10].长脉宽激光诱导击穿土壤等离子体的光谱特性研究[J]. 光谱学与光谱分析 2017(10)
    • [11].钨用作核聚变装置面对等离子体材料可行性分析[J]. 材料导报 2016(07)
    • [12].微等离子体治疗各类瘢痕疗效观察[J]. 临床皮肤科杂志 2015(11)
    • [13].微等离子体治疗瘢痕的研究进展[J]. 中国美容医学 2013(22)
    • [14].反场构型等离子体靶压缩过程中强磁场对α粒子能量的约束效应[J]. 强激光与粒子束 2019(12)
    • [15].低压等离子体直管的制备及电子密度分布测量[J]. 中国科技信息 2018(Z1)
    • [16].“等离子体点火”美国受挫记[J]. 能源 2013(06)
    • [17].微小等离子体反应器的制作及性能测试[J]. 光学精密工程 2012(04)
    • [18].半导体桥等离子体的光学诊断[J]. 南京理工大学学报(自然科学版) 2011(01)
    • [19].用于飞行器隐身的闭式等离子体厚度选择分析[J]. 沈阳航空航天大学学报 2011(03)
    • [20].大气条件等离子体针处理Enterococcus faecalis菌[J]. 物理学报 2009(03)
    • [21].等离子体气动激励控制平板边界层的仿真研究[J]. 核聚变与等离子体物理 2009(01)
    • [22].时变磁化等离子体光子晶体的禁带特性[J]. 发光学报 2009(02)
    • [23].束-等离子体实验系统研究[J]. 实验技术与管理 2019(04)
    • [24].激光诱导薄膜等离子体点燃时间及其影响因素[J]. 光学学报 2017(04)
    • [25].基于纳米金Core-satellites等离子体耦合增强效应的汞离子光纤传感器的研究[J]. 分析化学 2017(06)
    • [26].硅锗等离子体起辉的瞬态不稳定性研究[J]. 太阳能学报 2016(10)
    • [27].等离子体焊枪的数值模拟[J]. 焊接技术 2015(12)
    • [28].C波段微波入射大面积等离子体面的特性研究[J]. 电波科学学报 2013(06)
    • [29].等离子体-喷动流化床性能研究[J]. 化学工程 2013(05)
    • [30].双温度氦等离子体输运性质计算[J]. 物理学报 2012(19)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

    磁化弧光等离子体对种子生物效应的研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢