实验数据表明:
通过S3307浸种后,在一定浓度范围内,能够使叶片中叶绿体色素有不同程度的增加,但浓度为10mg/L的S3307对小麦叶片叶绿体色素含量的增加最为明显,超过10mg/L后,则又有减少的趋势。
综上,表明用10mg/l的唏效唑浸种小麦,可使叶绿素a,叶绿素b和叶绿素总量显著增加,从而使幼苗叶片颜色深绿,加强了光合作用和干物质的积累,有利于农产的增产增收。
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表6 不同浓度S3307对幼苗叶片丙二醛含量的影响
浓度A450A532A600MDA
00.8310.3410.2100.365
100.7650.2950.1970.255
200.7490.5230.2130.260
400.8370.2940.1820.262
C(umol/L>=6.45(OD532-OD600>-0.56OD450
MDA的含量=C×V×10-3/W
实验数据表明:
通过S3307浸种后,在一定浓度范围内,小麦叶片中MDA的含量会有所减少,其中以10mg/L的S3307处理幼苗叶片中MDA的减少量最多,超过和少于10mg/LS3307处理的幼苗叶片中,MDA的含量有所增加。
综上,表明唏效唑能够增强小麦的抗逆性,因为MDA含量减少就代表细胞损伤或死亡少。
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3.分析与讨论
通过综上的综合实验,及实验所得数据,可以表明,10mg·L-1烯效唑浸种对小麦生长的影响最为明显,效果最佳!
并且,S3307低浓度时抑制细胞伸长,高浓度时抑制细胞分裂,与多效唑相同,是赤霉素生物合成的抑制剂。
作用机理是阻碍植株体内赤霉素的生物合成,从而减缓细胞的分裂和伸长,抑制节间生长,幼苗高度明显降低,茎粗和分蘖数增加,增强根系活力,提高叶绿素含量,使根系活力增强,并且能够帮助植株改变光合产物分配方向,促进花芽分化和果实的生长。
幼苗根系发达粗壮,根冠比增大,MDA含量减少,可减轻低温对膜的伤害。
延缓作物衰老,促进花芽形成,提高光合速率等生理效应[11]。
对禾谷类作物有控长壮苗、促根增蘖的效果。
增强抗性能力,控上促下,延缓纵向生长,促进横向生长。
麦苗呈壮苗长相,幼苗叶片颜色深绿,叶片变的短小而肥厚,使小麦苗期分裂早,能增加SOD酶、POD酶,使MDA含量减少,可减轻低温对膜的伤害,增强控上能力[7]。
烯效唑可经由植株的根、茎、叶、种子吸收,然后经木质部传导到各部位的分生组织中。
土壤浇灌比叶面喷洒效果好,烯效唑通过植物根部吸收后,在植物体内传导,有稳定细胞膜结构、增加脯氨酸和糖的含量的作用,提高植物耐旱和抗旱的能力,它还可以增加叶表皮蜡质,促进气孔关闭,提高抗逆能力[17]。
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正是由于烯效唑的这些优良的作用机理及效果,使得,现在国内外已将烯效唑广泛适用于农作物、蔬菜、果树、草坪等。
这是无可厚非的,相信在不久的将来,还会有更多,更好,更强的功能出现,为人类的农业生产服务!
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参考文献
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[13]熊庆娥 植物呼吸速率的测定 广口瓶法植物生理学实验教程【M】2003.868
[14]熊庆娥 植物根系活力的测定 TTC法植物生理学实验教程【M】2003.830
[15]熊庆娥 叶绿素含量的测定 分光光度法植物生理学实验教程【M】2003.855
[16]熊庆娥 膜脂过氧化产物丙二酮含量的测定 【J】植物生理学实验教程2003.831
[17]朱蕙香,张宗俭,陈虎保等编 常用植物生长调节剂应用指南【M】 2002.09 第一版
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