不同处理方法对狭叶山黄麻种子发芽率的影响

来源 :水能经济 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiaoqianqian
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  【摘要】本文通过浓硫酸法、自然发酵法和机械法三种处理方法,研究了不同处理方法对狭叶山黄麻种子发芽率的影响。结果表明:随处理时间增加,三种处理方法下的种子发芽率变化趋势分别表现为递减型、递增性以及波动型;三种方法下,种子发芽率在不同处理时间存在明显差异;不同处理方法下,种子平均发芽率存在明显差异,机械处理法提高种子萌发的效果优于自然发酵法和浓硫酸处理法。
  【关键词】狭叶山黄麻;种子;处理方法;发芽率
  狭叶山黄麻生态适应能力较强,耐干旱瘠薄,在水电站水土保持、纤维原料方面极具发展前途,也是裸岩山地绿化的先锋树种,可作为金沙江干热河谷地区优良造林树种之一。然而,由于狭叶山黄麻种子外被蜡质,且种子坚硬,自然状态下萌发困难,直播后出苗不整齐,发芽率低。为缩短狭叶山黄麻种子的萌发时间,提高发芽率,本文通过研究三种处理方法(浓硫酸处理法、自然发酵法以及机械处理法)对狭叶山黄麻种子萌发率的影响,探讨提高狭叶山黄麻种子发芽率的途徑,以期为金沙江干热河谷地区狭叶山黄麻的苗木培育提供科学依据和指导。
  1、 材料与方法
  1.1种源收集
  通过调查确定采种母树,对采种母树进行定期观察,待种子变黑,完全成熟后,立即进行采种。由于狭叶山黄麻种子较小,不易收集,因此应在种子脱落前进行立木采集。采种时不能破坏采种母树树体的整体形状,将采集的种子放于阴凉通风处阴干,去除枝叶等杂质,以备试验和生产需要。
  1.2种子处理方法
  试验完全采用随机试验方法,各处理均3×100粒种子,种子处理后进行发芽测定,统计种子发芽率。
  (1)浓硫酸处理法
  用98%的浓硫酸浸种,浸种时间分别为1、2、3、4、5min,浸种过程用玻璃棒不停搅拌。处理后用流动的清水冲洗种子,置床发芽。
  (2)自然发酵法
  首先将种子浸泡72小时,然后均匀的拌入牛粪里,自然发酵25d、30d、35d、40d、45d,处理后的种子用流动的清水冲洗种子,置床发芽。
  (3)机械处理法
  首先将种子浸泡72小时,然后把晒干后的种子与粗糙水泥地面相互摩擦,直至种子露出内部黄色种皮时结束。洗衣粉水消毒并用流动的清水冲洗,清水里浸泡3h、6h、9h、12h、15h,置床发芽。
  1.3发芽率测定
  种子发芽试验装置采用沙床,处理后的种子与砂砾按1:1.5的比例充分混合,上部用纱布覆盖;整个装置置于装有普通灯泡的密闭纸箱里,以增加纸箱的温度。每日观察记录种子发芽情况,每天定时向沙床淋水以保持种子萌发所需水分条件。进行统计时以胚根长度≥l cm、下胚轴长度≥1 cm为发芽记录标准。第30天计算其发芽率。计算公式如下:
  发芽率(%)=(第30天发芽的种子数/供试种子总数)×100
  1.4数据处理与分析
  采用Excel2007和SPSS 18.0 软件对试验数据进行预处理和统计分析。
  2、结果与分析
  2.1浓硫酸处理对狭叶山黄麻种子发芽率的影响
  从图1可以看出,随着98%硫酸浸泡时间的增加,狭叶山黄麻种子发芽率呈减小趋势,变化范围为0.33%~3.65%;不同处理时间的种子发芽率存在明显差异,浸泡1分钟的种子发芽率除与2分钟的无明显差异外,均极显著高于其他处理(p<0.01),而浸泡5分钟的种子发芽率最低,基本没有萌发。一方面说明浓硫酸通过对狭叶山黄麻种子外种皮的腐蚀,打破了种皮的栅栏层屏障,导致种子吸水时间缩短,种子休眠被打破,从而提高了种子发芽率;另一方面,当浸泡时问延长,伤及种子胚时,发芽率下降,随时间增加,胚的受损伤程度加大,此时发芽率与处理时间呈负相关[1]。
  2.2自然发酵法对狭叶山黄麻种子发芽率的影响
  自然发酵法是将种子放入牛粪中,进行长时间的发酵,可以使种子外皮自然腐蚀掉,从而对种子萌发率产生影响。自然发酵方法下,种子发芽率随处理时间增加整体上呈增加趋势,变化范围为10.21%~21.86%;在5种处理下,自然发酵45d的种子发芽率最高,显著(p<0.05)或极显著(p<0.01)高于其他处理;其次为自然发酵40d,自然发酵25、30和35d之间的种子发芽率无显著差异(图2)。说明自然发酵法有利于促进种子的萌发,在研究范围内随自然发酵时间的延长,种子外皮自然腐蚀的程度可能逐步增强,导致种子萌发的强度提高。
  2.3机械处理法对狭叶山黄麻种子发芽率的影响
  由于未经处理的种子里面有一层蜡质,而这一层蜡质会阻碍种子最里面的吸水,导致不能发芽。机械处理法即通过人工摩擦种子使种子种皮去掉,达到使种子吸水发芽的目的,是一种彻底改变种子的处理方法。机械处理方法下,种子发芽率随种子清水浸泡时间的增加整体上呈减小-增加-减小的“波动型”变化趋势,变化范围为51.32%~55.16%;在5种处理下,清水浸泡12h的种子发芽率最高,显著(p<0.05)或极显著(p<0.01)高于其他处理;其次为清水浸泡15h的处理,而清水浸泡6h处理下的种子发芽率最低(图3)。不同处理下种子发芽率均在50%以上,说明机械处理方法明显促进了种子的萌发;另一方面,清水浸泡12h的种子发芽率最高的原因可能源于该时段种子吸水最充足,种子活力最大,从而导致种子萌发能力最强。
  2.4不同处理方法间狭叶山黄麻种子发芽率差异
  从图4可以看出,不同处理方法下种子平均发芽率存在明显差异,整体上表现为机械处理法>自然发酵法>浓硫酸处理法,机械处理法平均发芽率显著(p<0.05)或极显著(p<0.01)高于自然发酵法和浓硫酸处理法,分别是其它两种方法的3.6倍和27.2倍。说明机械处理法提高种子萌发的效果优于自然发酵法和浓硫酸处理法,且种子处理采用机械处理法具有较好的发芽率和稳定性。
  3、结论
  浓硫酸处理、自然发酵方法、机械处理是打破狭叶山黄麻种子休眠的有效方法。其中自然发酵法对种皮的影响是缓慢的,所需时间较长,但其操作简单且对种子基本无伤害、无污染,可应用于实际生产。浓硫酸处理方法能较快解除种子休眠,但种子萌发率较低,不适用于生产,多用于种子质量检验。相对于以上两种方法,机械处理方法在解除种子休眠的时间上居中,而种子萌发率显著(p<0.05)或极显著(p<0.01)高于其它两种方法,在三种方法中对种子萌发的促进作用最为显著。
  参考文献:
  [1] 刘丽莎.硫酸处理药用植物硬实种子的研究[J].中国中药杂志,1997(2):75-77.
  [2] Steinbauer G P. Dormancy and Germination of Fraxinus Seeds[J].Plant Physiology, 1937, 12(3):813-824.
  [3] 洪彩香,张如莲,陈志权.不同处理方法对3种臂形草属牧草种子发芽率的影响[J].热带农业科学,2001,24(2):13-17.
其他文献
全氟辛酸(Pentadecafluorooctanoic Acid,PFOA)作为环境中检出率最高的全氟化合物之一,在大气、水体、土壤甚至生物体中都有检出。全氟辛酸具有神经毒性、生殖毒性、免疫毒性等毒性,它能够在生物体内蓄积且很难被自然降解。全氟辛酸的污染问题已严重威胁到生态环境和人体健康,亟需开发一种行之有效的PFOA降解技术。
  本论文受仿生材料的启发,将酶活性中心模拟物(铁卟啉)作为催化中心,樟树叶生物炭作为载体,合成了一种具有极高催化活性的非均相催化剂(Fe(TPFPP)/BC),并将此催
塑料作为有着轻便、耐用、可塑性强等特点的高分子材料,在各个领域均被大量应用,而随着社会经济、工农业的快速发展,全球塑料的产量也随之剧增。塑料的耐用性源于塑料材料本身性质稳定的特点,这一特点也使得其在废弃于环境中后需要很长时间降解甚至不能被降解矿化,由此形成白色污染,带来的环境问题及危害随着时间增加而日益严重。废弃于环境的塑料制品经过裂解后形成的小尺寸塑料在近年来引起大家的关注,研究者将其定义为微塑
随着现代化农业、养殖业以及农副产品加工业的快速发展,农业固体废物的产量不断增加,资源化利用潜力大。生物质炭化技术是将生物质原料在加热条件受热分解转化形成生物炭的过程。炭化形成的生物炭在环境修复等领域具有广阔的应用前景。本文旨在探讨农业固体废物制备形成的生物炭在污水处理中的应用前景,以推动农业固体废物的资源化利用及其在环境修复领域的积极发展。本文选取了猪粪(动物粪便)、玉米秸秆(农作物秸秆)和竹屑(
近年来,越来越多地国家使用抗生素来抵抗疾病和保护人类和动物的健康。抗生素的大量使用不仅会引发机体毒副作用,还会造成耐药菌株的出现,严重危害生态环境和人体健康。然而,抗生素在体内代谢困难,最终会排放进入自然水体。寻找合适的方法用于水体中抗生素去除,对有效保护生态环境和促进人类身体健康具有重要意义。吸附法以其高效、操作简单、成本低、不产生二次污染等优点被认为是一种良好的抗生素废水去除方法,并得到了广泛
近年来,由于经济的高速发展,环境污染问题日趋严重。贵金属纳米粒子(Noble metal nanoparticles)由于其独特且优异的物理化学性能已广泛应用于污染物的转化与降解中。其中金纳米粒子(Gold nanoparticles, Au NPs)多相催化由于其良好的催化以及稳定性能受到了广泛的关注。本文利用高硅ZSM-5沸石作为负载载体,将AuNPs负载于无缺陷高硅ZSM-5沸石表面,通过调控合成条件,制备了具有高负载效率的Au/ZSM-5复合材料,并将制备得到的Au/ZSM-5复合材料用于对硝基苯
【摘要】在水利防洪工程中,河道工程占据着非常重要的地位。而在河道堤防工程的施工中,会受到地域社会经济条件以及水文地质条件的各种限制,所以,在进行施工方案的设计时要做到因地制宜,在堤线长、保护范围广的前提下提高工程的施工质量。本文主要针对水利工程河道堤防工程的质量管理做了详细的探讨与说明,希望为我国河道堤防工程能够提供一定的借鉴。  【关键词】水利工程;河道堤防工程;质量管理;质量控制  1、引言 
期刊
随着时代的进步,世界范围内的科技水平与工业化进程也在不断提升,而与之对应产生的环境问题也逐渐增多,其中水环境污染尤为严重。大量的有机污染物能够通过不同渠道例如工业,农业废水,生活污水等方式排入水环境中,如果不采取合理的环境治理方案对其进行有效去除,会对周边生态系统环境造成巨大威胁。利用催化剂合理活化过硫酸盐作为一类新兴的高级氧化技术在有机废水处理领域展现出了不错的潜力。
  近年来,无金属催化剂由于其本身绿色环保,无污染的特性在环境领域受到广泛关注。制备生物炭催化剂所选择的前驱体一般为自然界以及日常
水污染问题长期以来一直备受人类关注,为了减少重金属和有机污染物对环境的危害,国内外对重金属废水和有机废水的处理已有大量的研究。目前已经开发出多种处理技术。例如,氧化还原法、电化学法、膜分离法、生物处理法和吸附法等。不同的方法有其自身的优势和缺陷。其中,吸附法具有经济高效、能耗低、无二次污染等优点,被认为是很有前景的废水处理方法。因此,针对重金属和有机污染物的吸附剂的开发与研究已引起研究者的广泛关注
随着城市化和工业化的快速推进,河流受人类活动的干扰越来越强烈,河流重金属污染现象也日趋严重。重金属可通过吸附、络合、沉淀等作用沉积到底泥中,当底泥外部环境发生改变时,底泥中的重金属易重新释放至上覆水中,易引起二次污染,对生态环境和人类健康造成巨大威胁。因此,寻找高效修复重金属污染底泥的新技术方法是水环境领域一直关注的问题。随着环境纳米技术的发展,利用铁系纳米材料作为稳定试剂以解决重金属污染问题逐渐
三氯卡班(TCC)是一种高效的抗菌剂,已广泛用于各种应用中,并且在全球污水中的含量很高(例如,760μg/L)。TCC因具有环境持久性、难降解性、生物蓄积性、内分泌干扰性和其它生物毒性而成为环境领域的研究热点之一。硝化微生物在污水处理厂中具有重要作用,然而,TCC和硝化微生物之间的相互作用还尚未有文献发表。因此,本文首先探究了TCC在硝化污泥系统中的去除率、环境行为以及与硝化系统污泥间的相互作用;随后在此研究的基础上,更深入系统地研究了不同浓度的TCC对污泥系统性能的影响及相关的机理,以及菌群结构的变化,