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海水胁迫对草地早熟禾种子萌发的影响



全 文 :北方园艺2012(15):83~86 植物·园林花卉·
第一作者简介:梅景(1989-),女,研究方向为应用植物学。E-mail:
meijingw@163.com.
责任作者:邵世光(1964-),男,本科,教授,现主要从事药用植物的
教学与研究工作。E-mail:sgshao@126.com.
基金项目:2011年江苏省高等学校大学生实践创新训练计划资助
项目(885)。
收稿日期:2012-04-05
海水胁迫对草地早熟禾种子萌发的影响
梅   景,张   辉,孙   鑫,张   雷,郑   霞,邵 世 光
(连云港师范高等专科学校 生命科学系,江苏 连云港222000)
  摘 要:利用不同浓度的海水处理早熟禾种子,测定不同浓度海水胁迫下早熟禾种子的发芽
率、发芽势、发芽指数、简化活力指数和胚根胚芽生长量,研究重要草坪植物早熟禾种子对盐碱土
壤的耐受力。结果表明:随着海水浓度的增加,所有指标均总体呈现下降趋势,且发芽率、发芽指
数在1%海水浓度时即与对照具有显著差异,说明海水对早熟禾种子的萌发具有一定的抑制作
用;但其耐盐半致死浓度仍达到30%,发芽势在5%、简化活力指数在1%、胚根胚芽的生长量在
5%海水浓度时与对照并无显著差异,说明早熟禾种子对盐碱胁迫具有潜在的耐受性;较低浓度
海水对胚芽的影响甚于胚根,但高浓度情况下,盐碱胁迫对胚根生长的影响较大。
关键词:早熟禾;种子萌发;海水胁迫
中图分类号:Q 945.78 文献标识码:A 文章编号:1001-0009(2012)15-0083-04
  江苏拥有滩涂面积68.7万hm2,占全国1/4以上,
而且每年继续以0.2万~0.33万hm2的速度淤涨。高
效集约开发利用沿海滩涂,形成大规模的土地后备资
源,是2009年6月国务院审议通过的《江苏沿海地区发
展规划》中的一项重大战略。照此规划,江苏近期将围
填滩涂18万hm2,远期围填46.7万hm2。新垦土地将
大力发展先进制造业、新能源产业、现代服务业和现代
农业。与此相适应的园区绿化开始引起人们的重视,筛
选、引种、繁育具有一定耐盐碱的草坪植物是围垦园区
绿化的重要任务之一。
草地 早 熟 禾 (Poa pratensis Linn.)为 禾 本 科
(Gramineae)早熟禾属多年生草本植物,原产于欧亚大
陆、中亚细亚区,是著名的冷季草坪草,在我国被广泛引
种、栽培。有研究表明早熟禾是耐盐碱较好的草坪植物
之一,比较适宜在盐碱地区种植[1]。近年来,许多研究
者对草地早熟禾的耐盐碱品种进行了筛选[2-5]、耐盐机
制进行了研究[6-7],但这些研究大多采用单盐因子胁迫,
而盐碱土壤成分复杂,用单因子无法准确反映其对种子
萌发的实际影响。该研究利用海水胁迫草地早熟禾“肯
塔基”种子,探讨其对盐碱土地的耐受力,以期为盐碱地
区的草坪种植和研究提供理论依据。
1 材料与方法
1.1 试验材料
供试材料为原产于美国的草地早熟禾“肯塔基”种
子,于2011年10月购自连云港市振兴花卉市场。选取
发育良好、籽粒饱满者备用。海水取自江苏省连云港市
连云区连岛大沙湾,过滤后使用,盐度27.7‰(海水密度
计,上海华晨医用仪表有限公司)。
1.2 试验方法
1.2.1 种子萌发试验 早熟禾种子用3%KMnO4消毒
15min,流水冲洗。在洗净的培养皿中放1层滤纸,每培
养皿中放50粒种子。将海水配制成1%、5%、10%、
15%、20%、30%6组备用,设蒸馏水为对照。试验中定
期补充各浓度海水,保证各处理浓度的相对稳定。在光
照培养箱(上海跃进医疗器械厂)中,在12h光照
(1 500lx)、25℃和12h黑暗、15℃交替下培养各组种
子。每组试验均3次重复,从试验第2天开始计数,之后
每隔24h观察1次并记录种子发芽数量。以明显的胚
根“露白”视为发芽[8]。萌发量连续3d不增加视为萌发
结束。第18天时测量胚根、胚芽长。
1.2.2 种子萌发参数 发芽率=培养第18天萌发种子
数/试验种子数×100%(18d后各组发芽数不再增加);
发芽势=第8天发芽种子数/试验种子数×100%(在培
养的第8天对照组达到日发芽最高值);发芽指数=∑
(逐日发芽种子数/对应的发芽日数);简化活力指数=
发芽率×第18天幼苗平均根长;胚根胚芽比=第18天
胚根长/第18天胚芽长。
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·园林花卉·植物 北方园艺2012(15):83~86
1.3 数据分析
利用Microsoft Excel 2000和SPSS 11.0对数据进
行图解和方差分析。
2 结果与分析
2.1 海水胁迫对早熟禾种子发芽率的影响
由图1可知,在0%~15%海水浓度范围内,随海水
浓度的提高早熟禾种子的发芽率呈平缓下降趋势;当海
水浓度大于15%后,随浓度增加,种子的发芽率迅速下
降。期间,在5%~15%浓度区间内出现一个先下降后
小幅上升的波动。方差分析表明(表1),即使1%浓度的
海水对早熟禾种子的萌发也有明显的抑制作用。
图1 不同浓度海水对早熟禾种子发芽率的影响
Fig.1 Efect of diferent concentration of seawater on
seed germination rate of P.pratensis
表1 不同浓度海水对早熟禾种子萌发的影响
  Table 1 Efect of diferent concentration of
seawater on seed germination situation of P.pratensis
浓度/% 发芽率/% 发芽势/% 发芽指数 简化活力指数
0  70.00±8.0a 29.30±9.3a 4.17±0.44a 1.55±0.21a
1  60.70±8.7b 28.00±2.0a 3.61±0.45b 1.28±0.25ab
5  58.00±4.0b 22.00±4.0ab  3.33±0.06bc  1.12±0.10b
10  54.70±4.7bc  14.00±4.0bc  2.83±0.25cd  0.81±0.12c
15  56.00±6.0b 19.30±4.7b 3.16±0.26bcd  0.76±0.33
20  45.30±2.7cd  16.00±4.0b 2.68±0.33d 0.41±0.06d
30  38.00±6.0d 6.00±2.0c 1.86±0.23e 0.15±0.05d
  注:同一列不同小写字母表示P<0.05水平差异显著。下同。
2.2 海水胁迫对早熟禾种子发芽势的影响
由图2可知,早熟禾种子的发芽势随海水浓度增加
而逐渐下降,仅在5%~15%浓度区间内有一个与发芽
率相同的波动。方差分析表明(表1),在1%~5%浓度
处理下的种子发芽势与对照组差异不显著,但浓度大于
5%以后各组与对照差异显著。
2.3 海水胁迫对早熟禾种子发芽指数的影响
由图3可知,在1%~10%海水浓度范围内,随海水
浓度的增加,早熟禾种子发芽指数缓慢下降;10%~15%
图2 不同浓度海水对早熟禾种子发芽势的影响
Fig.2 Efect of diferent concentration of seawater on
seed germination vigor of P.pratensis
区间内,发芽指数上升;浓度大于15%以后,发芽指数明
显下降。方差分析表明(表1),各浓度海水处理下早熟
禾种子的发芽指数均与对照组相比差异显著。
图3 不同浓度海水对早熟禾种子发芽指数的影响
Fig.3 Efect of diferent concentration of seawater on
seed germination index of P.pratensis
2.4 海水胁迫对早熟禾种子简化活力指数指数的影响
由图4可知,随海水浓度的增加,早熟禾种子的简
化活力指数呈逐渐下降趋势。方差分析表明(表1),1%
浓度处理下的简化活力指数指数与对照差异不显著,但
浓度大于1%后,各梯度海水处理下的早熟禾种子的简
化活力指数均与对照组相比差异显著。
图4 不同浓度海水对早熟禾种子简化活力指数的影响
Fig.4 Efect of diferent concentration of seawater on
seed germination simplified vigor index of P.pratensis
2.5 海水胁迫对早熟禾种子胚根、胚芽的影响
由表2可知,早熟禾种子的胚根、胚芽的平均生长
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北方园艺2012(15):83~86 植物·园林花卉·
长度随海水浓度的提高而逐渐下降,但浓度低于5%的
海水对胚根的生长影响不大,而对于胚芽的生长有一定
影响,但影响并不显著;浓度大于5%的海水,对早熟禾
种子胚根、胚芽的生长均产生显著影响。
在胚根胚芽比方面,浓度1%海水处理下的数据略
高于对照,但差异不显著(表2);之后,随海水浓度的提
高,比值逐渐减少,但10%以下浓度的海水对该值影响
不显著,超过10%后,影响显著(表2、图5)。
表2    不同浓度海水对早熟禾种子胚根、
    胚芽长的影响
  Table 2    Efects of diferent concentrations of sea water on
    the P.pratensis radicle,embryo length
浓度/% 胚根长/mm 胚芽长/mm 胚根胚芽比
0  109.7±3.1a 53.2±3.7a 2.07±0.16a
1  104.9±7.5a 48.4±3.3ab  2.17±0.11a
5  96.1±6.3a 48.9±4.3ab  1.98±0.32a
10  74.5±6.2b 39.1±3.9c 1.91±0.08a
15  67.1±20.5b 43.3±10.1bc  1.53±0.11b
20  44.8±4.6c 29.7±3.2d 1.52±0.28b
30  19.3±4.7d 14.7±4.7e 1.33±0.13b
图5 不同浓度海水对早熟禾种子胚根胚芽比的影响
Fig.5 Efect of diferent concentration of seawater on
seed germination radicle bud ratio of P.pratensis
3 讨论
3.1 早熟禾种子“肯塔基”耐盐碱性能较差
发芽率是反应种子萌发的最直接的指标,发芽势、
发芽指数和简化活力指数表明了种子活力的高低。该
研究表明,随着海水浓度的增加,这些指标均总体呈现
下降趋势,且发芽率、发芽指数2项指标在1%海水浓度
时即与对照差异显著;从海水胁迫对早熟禾胚根、胚芽
生长的影响看,也反映出海水浓度的增加使该2项指标
平均生长长度降低。可见“肯塔基”早熟禾种子对盐碱
的耐受性较差。
3.2 早熟禾种子对盐碱具有潜在的耐受性
尽管海水对早熟禾种子的萌发具有一定的抑制作
用,但其耐盐半致死浓度[10]仍达到30%;发芽势在5%、
简化活力指数在1%、胚根胚芽的生长量在5%海水浓度
时与对照差异不显著,说明早熟禾种子对盐碱胁迫具有
潜在的耐受性,这与前人的研究结果相一致[1]。可以进
行早熟禾种子的抗盐碱锻炼,以培育出适宜盐碱程度较
低地区栽培的新品种。
3.3 盐碱胁迫对胚芽、胚根生长量的影响因浓度高低
而异
该试验表明,在海水浓度达1%时即对早熟禾胚芽
的生长有一定影响,到10%时已非常显著;而其对胚根
生长长度的影响到10%时才明显;从胚根胚芽比来看,
当海水浓度达到1%时该值甚至超过了对照。说明在较
低海水浓度时,盐碱胁迫对胚芽的影响甚于胚根。但高
浓度情况下,盐碱胁迫对胚根的影响加大,如在15%海
水浓度时胚根的平均长度是对照的61.3%,而胚芽为
81.4%;在30%海水浓度时,二者分别为17.6%和
27.6%。故盐碱胁迫对植物种子萌发时胚根、胚芽生长
的影响,应根据胁迫程度而定。
4 结论
我国的盐碱土壤面积广,由于各种原因,土壤盐碱
化程度还在逐渐增加[3]。盐碱土会对草坪植物的生长
和发育产生不利的影响,主要表现出植株矮小、发芽晚
和早衰等症状,使草坪的美化价值降低[4]。滨海盐土中
的盐分组成与海水一致,虽然主要成分为氯化物,但仍
包含了很复杂的其它成分[9],因此用海水处理早熟禾种
子在其耐盐碱性研究上具有现实意义。
参考文献
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[10]刘玉艳,于凤鸣,曹慧颖,等.盐胁迫对紫花地丁种子萌发的影响[J].
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·园林花卉·植物 北方园艺2012(15):86~88
作者简介:牛通(1965-),男,河南人,本科,林业工程师,现主要从
事园林绿化工作。E-mail:sjqqhxn@126.com。
收稿日期:2012-03-29
盐胁迫对凤仙花种子萌发的影响
牛   通
(西宁市人民公园,青海 西宁810003)
  摘 要:采用浓度为0%、0.2%、0.4%、0.6%、0.8%、1.0%的NaCl、Na2CO3、NaHCO3单盐胁
迫凤仙花种子,通过对种子萌发特性的观察,研究不同盐分对其危害程度。结果表明:3种盐胁迫
对凤仙花种子的萌发时滞、发芽率、发芽势、生长速度的影响差异明显。相同浓度下,Na2CO3胁迫
时发芽率和生长速度受到显著抑制,NaCl胁迫时,发芽和生长受到的影响较小;NaHCO3胁迫时
受到的抑制介于中间。综合分析,3种盐对凤仙花种子萌发影响的强弱顺序为:Na2CO3>
NaHCO3>NaCl。
关键词:凤仙花;盐胁迫;萌发特性
中图分类号:S 681.104+.1 文献标识码:A 文章编号:1001-0009(2012)15-0086-03
  凤仙花(Impatiens balsamina L.)为凤仙花科1a生
草本植物,别名指甲花、急性子、金凤花,原产中国、马来
西亚和印度。凤仙花性寒、味甘微苦,具有清热解毒、祛
风除湿、活血定痛之功效;凤仙花花形奇特美丽,有较高
的观赏和药用价值[1]。凤仙花以种子繁殖,目前,对凤
仙花种子萌发方面的研究主要有:林琼等[2-6]对凤仙花
种子萌发过程中生理生化变化的详细报道,光照和不同
温度的浸种处理、0.2%KNO3和预冷处理对凤仙花特性
   
影响的研究,以及凤仙花种子贮藏特性及其生理机制研
究。还有杨亚杰等[7]关于不同浸种时间及浸种温度处
理对凤仙花种子发芽特性的影响的研究,但迄今为止,
有关在盐胁迫下对凤仙花种子萌发特性的研究尚未见
报道。该试验探讨凤仙花在3种不同盐胁迫下对种子
萌发的影响,明确凤仙花对3种不同盐的耐受能力,了
解萌发期凤仙花的耐盐特性,为凤仙花的栽培提供技术
支持。
1 材料与方法
1.1 试验材料
凤仙花种子于2011年9月采集。采后经除杂、晾
干后,于室温贮藏备用


Effect of Seawater Stress on the Seed Germination of Poa pratensis
MEI Jing,ZHANG Hui,SUN Xin,ZHANG Lei,ZHENG Xia,SHAO Shi-guang
(Department of Life Science,Lianyungang Teachers Colege,Lianyungang,Jiangsu 222000)
Abstract:P.pratensis seeds were treated with seawater of diferent concentrations,germination rate,the germination
potential,germination index,vigor index,simplified radicle bud growth amount of P.pratensis seed under seawater stress
were determined,and the important turfgrass P.pratensis seeds on saline alkali soil tolerance were studied.The results
showed that with the concentration increased,al the indicators had an overal declining tendency,and the germination
rate,germination index in 1%seawater concentrations to control had significant diferences,the description of seawater on
P.pratensis seed germination had certain inhibition;but its salt half lethal concentration reached 30%,germination vigor
in 5%,simplified vigor index in 1%,radicle bud growth in 5%seawater concentration and control had no significant
diference,which indicated that the P.pratensis seeds on saline-alkali stress potentialy tolerated;lower concentration of
seawater on germ afects more than radicle,but in higher concentrations,saline-alkali stress on radicle growth influences
greatly.
Key words:P.pratensis;seed germination;seawater stress
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