余前媛 林 谦
摘要不同浓度GA3及温度对3个种源地燕麦发芽率的影响研究结果表明,种源地为宁南县的燕麦种子的最适发芽温度为20℃,在此温度下,150mg/L 及200mg/L GA3均能提高其发芽率;种源地为喜德县巴久乡的燕麦种子的最适发芽温度为16℃,在此温度下,150mg/L GA3能提高其发芽率;种源地为大陆槽的燕麦种子的最适发芽温度为12℃,在此温度下,200mg/L GA3能提高其发芽率。
关键词燕麦;种源地;温度;GA3;发芽率
中图分类号S512.6文献标识码A文章编号 1007-5739(2009)21-0010-03
燕麦(Avena sative L.),又称玉麦、铃铛麦,属禾本科燕麦属(Avena)一年生草本植物。一年生草本冷季型牧草,适宜在冷凉湿润地区生长,对温度要求较低。凉山地区由于独特的地理环境与气候条件,燕麦地方品种资源丰富,主要分布于昭觉、普格、布拖、喜德等地,自然居群完整,栽培的燕麦产量高、品质好,近年来深受开发者和消费者青睐。目前对燕麦的研究报道也很多,但对凉山地区不同种源地燕麦的生理特性研究较少。为此,拟通过试验探讨不同浓度赤霉素和温度对燕麦发芽率的影响,为凉山地区燕麦的生产提供一定理论依据。
1材料与方法
1.1试验材料
供试燕麦品种为种源地分别为宁南县、喜德县巴久乡、德昌大陆槽的燕麦种子。供试药剂为高锰酸钾(成都化学试剂厂),赤霉素(华东师范大学化工厂)。试验地点在西昌学院农学系生理实验室。
1.2试验设计
用0.5%的高锰酸钾消毒10min,清水冲洗干净并沥干,用不同浓度赤霉素溶液浸种12h,浓度设为50mg/L、100mg/L、150mg/L、200mg/L,清水作对照(CK)。将处理好的种子放入培养箱,在恒温箱内进行发芽试验,温度设为8℃、12℃、16℃、20℃。每处理50粒种子,3次重复,第2天开始记录发芽数,第3天开始测量芽长,并计算7d发芽率和7d芽长。
2结果与分析
2.1不同浓度GA3及温度对3个种源地燕麦发芽率的影响
2.1.18℃温度下不同浓度GA3对3个种源地燕麦发芽率的影响。由图1可知,种源地为宁南县的燕麦种子在温度较低时,GA3浓度对其种子的发芽率影响不明显。种源地为大陆槽的燕麦种子在GA3浓度为100mg/L时发芽率较高,150mg/L时开始有所降低,表明在8℃温度下,GA3浓度为150mg/L时对发芽有抑制作用。种源地为喜德县巴久乡的燕麦种子在200mg/L GA3处理下发芽率较高。3个种源地燕麦在8℃时整体都表现为低浓度GA3抑制发芽,高浓度GA3促进发芽。其中种源地为宁南县的燕麦发芽率较高,种源地为喜德县巴久乡的燕麦发芽率偏低。
2.1.212℃温度下不同浓度GA3对3个种源地燕麦发芽率的影响。在12℃温度处理时GA3浓度对种源地为宁南县的燕麦种子发芽率的影响不明显。种源地为大陆槽的燕麦种子在GA3浓度为200mg/L时发芽率较高。种源地为喜德县巴久乡的燕麦发芽率在各浓度GA3处理下均较低,且随浓度变化的规律性不明显(见图2)。在相同条件下,种源地为宁南县的燕麦发芽率普遍高于其他2个种源地,而种源地为喜德县巴久乡的燕麦发芽率较低。
2.1.316℃温度下不同浓度GA3对3个种源地燕麦发芽率的影响。由图3可知,在16℃温度时种源地为宁南县的燕麦种子发芽率在各个浓度GA3处理下变化不明显,都保持在85%左右。种源地为大陆槽的燕麦种子发芽率在GA3浓度为50mg/L时较高(82%),随着GA3浓度的升高逐渐降低,在200mg/L时却又有所升高。种源地为喜德县巴久乡的燕麦种子在低GA3浓度时发芽率随着GA3浓度的升高逐渐升高,在150mg/L时较高;在高GA3浓度时随着GA3浓度的升高开始降低。种源地为宁南县的燕麦在相同条件下发芽率均高于其他2个种源地,而种源地为喜德县巴久乡的燕麦整体的发芽率低于其他2个种源地品种,但GA3对三者发芽率的影响均不是很明显。
2.1.420℃温度下不同浓度GA3对3个种源地燕麦发芽率的影响。20℃温度下种源地为宁南县的燕麦种子发芽率整体都较高,与CK相比,在各GA3浓度处理下的差异不大,GA3对其发芽率的影响不明显。种源地为大陆槽的燕麦种子发芽率在GA3浓度为50mg/L时较高,随着GA3浓度的升高发芽率逐渐降低,GA3浓度为200mg/L时又有所提高。种源地为喜德县巴久乡燕麦种子的发芽率随着GA3浓度的升高也逐渐升高,在GA3浓度为200mg/L时达到较高值,GA3对它的影响表现为高浓度促进发芽,低浓度抑制发芽(见图4)。在相同条件下,种源地为宁南县的燕麦发芽率在各浓度GA3条件下均高于其他2个种源地。
2.2不同浓度GA3及温度处理对3个种源地燕麦品种发芽终期芽长的影响
2.2.18℃温度下不同浓度GA3对3个种源地燕麦品种发芽终期芽长的影响。种源地为宁南县的燕麦芽长在GA3浓度为50mg/L时达到较大值,之后芽长随着GA3浓度的升高而降低,但是在150mg/L时又有所增加。种源地为大陆槽的燕麦芽长在GA3浓度为50mg/L时较低,之后随着浓度的升高逐渐增加。种源地为喜德县巴久乡的燕麦芽长在低GA3浓度时随着浓度的升高而增加,在GA3浓度为100mg/L之后随着浓度的升高而逐渐降低。说明GA3浓度升高对种源地为喜德县巴久乡的燕麦芽的生长有抑制作用(见图5)。相同条件下,3个种源地燕麦品种中,种源地为宁南县的燕麦的芽长均高于其他2个种源地,GA3对3个种源地燕麦芽的生长影响比较明显。
2.2.212℃下不同浓度GA3对3个种源地燕麦品种发芽终期芽长的影响。从图6可以看出,种源地为宁南县的燕麦芽长在低GA3浓度时随着浓度的升高逐渐增加,在高浓度GA3时随着浓度升高芽长开始降低。种源地为喜德县巴久乡的燕麦芽长在GA3浓度为50mg/L前随着GA3浓度的升高而增加,之后随着浓度的增高而逐渐降低,表现为低浓度促进芽的生长,高浓度抑制芽生长。种源地为大陆槽的燕麦芽长在GA3浓度为50mg/L前表现为低浓度促进芽的生长,之后随着GA3浓度的升高,芽的生长受到抑制。3个种源地燕麦芽的生长都表现为低浓度GA3促进芽的生长,高浓度抑制,其中种源地为宁南县的燕麦芽长在相同条件下均低于其他种源地,GA3对三者的影响较为明显。
2.2.316℃下不同浓度GA3对3个种源地燕麦品种发芽终期芽长的影响。种源地为宁南县的燕麦芽长随着GA3浓度的升高而逐渐增加,在GA3浓度为150mg/L时最高,之后随着GA3浓度的升高有所降低。种源地为喜德县巴久乡的燕麦的芽长在GA3浓度为100mg/L较高(32.8cm),之后随着GA3浓度的升高开始降低,表现为低浓度促进芽的生长,高浓度抑制芽生长。种源地为大陆槽的燕麦芽长在GA3浓度为100mg/L时最高(29.0cm),随着GA3浓度的继续升高芽长开始降低(见图7)。种源地为宁南县的燕麦的芽长在相同条件均高于其他2个种源地,种源地为喜德县巴久乡和大陆槽之间相差不大。GA3对3个种源地燕麦的芽的生长影响较为明显。
2.2.420℃下不同浓度GA3对3个种源地燕麦品种发芽终期芽长的影响。种源地为宁南县的燕麦芽长随着GA3浓度的升高而增加,在GA3浓度为200mg/L时趋于平稳。种源地为大陆槽的燕麦芽长在GA3浓度为100mg/L时最高(70.4cm),之后随着GA3浓度的升高开始下降,表现为高浓度抑制芽的生长。种源地为喜德县巴久乡燕麦的芽长在GA3浓度为150mg/L时最高(77.0cm),之后随着GA3浓度的升高逐渐降低,表现为低浓度促进芽的生长,高浓度抑制生长。种源地为宁南县的燕麦芽长在相同条件下均高于其他2个种源地(见图8)。GA3对种源地为喜德县巴久乡和大陆槽燕麦芽长的影响较为明显。
3结论与讨论
通过不同浓度GA3及温度对3个种源地燕麦发芽率影响的研究,结果表明,种源地为宁南县的燕麦种子的最适发芽温度为20℃,在此温度下,150mg/L 及200mg/L GA3均能提高其发芽率;种源地为喜德县巴久乡的燕麦种子的最适发芽温度为16℃,在此温度下,150mg/L GA3能提高其发芽率;种源地为大陆槽的燕麦种子的最适发芽温度为12℃,在此温度下,200mg/L GA3能提高其发芽率。通过试验,认为当温度较低时,3个种源地燕麦的发芽率均不是很高,通过GA3浸种处理后的种子发芽率升高较为明显。当温度较高时,3个种源地燕麦的发芽率较高,这时GA3对种子的发芽率的影响就不是很明显了。在实际生产中,当春季播种温度较低时,可以采用GA3对燕麦种子浸种处理来提高种子的发芽率。
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