System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 盐碱胁迫下对薄皮木苗期生理特性的调控方法技术_技高网

盐碱胁迫下对薄皮木苗期生理特性的调控方法技术

技术编号:42313826 阅读:16 留言:0更新日期:2024-08-14 15:57
本发明专利技术涉及薄皮木种植领域,具体涉及一种盐碱胁迫下对薄皮木苗期生理特性的调控方法,包括以下步骤:将薄皮木幼苗置于培养室中进行培养,获得薄皮木组培苗;将薄皮木组培苗置于含有盐碱的组培液中进行胁迫生长,其中,调控生长过程中盐碱胁迫浓度为50~150mmol·L<supgt;‑1</supgt;,本发明专利技术以薄皮木幼苗为试验材料,以不同浓度NaCl、Na<subgt;2</subgt;CO<subgt;3</subgt;模拟盐碱胁迫处理,通过测定不同时期不同胁迫浓度下薄皮木幼苗生理生化指标,以确定其耐盐碱能力,为薄皮木引种栽培提供理论依据及技术支持。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及薄皮木种植领域,具体涉及一种盐碱胁迫下对薄皮木苗期生理特性的调控方法


技术介绍

1、土壤盐碱化是一个世界性的生态问题。据统计,全球盐碱土壤面积约9.5亿hm2,占农业用地的20%。目前我国盐碱地总面积高达9910万hm2,约占全国土地面积的十分之一,主要分布在华北平原、东北平原、西北内陆及滨海地区。盐碱地面积大、类型复杂、生态系统脆弱、环境承载力差,是影响生态环境可持续发展的重要因子。盐碱土地具有高的ph值、ec值和超量的盐离子,盐碱化使土壤盐分离子聚集,严重影响了土壤的透气性,使土壤出现板结、硬化等现象,导致含水量大幅度降低,引起植物生理性缺水,同时土壤盐分离子的增加会抑制植物对其他养分的吸收,导致植物发育不良,进而造成减产甚至死亡。一般来说,盐碱胁迫分为盐胁迫和碱胁迫两种,其中盐胁迫主要由过量的na+引起的,而碱胁迫则由土壤中过量的碳酸盐和碳酸氢盐造成的。盐碱胁迫对植物的危害包括氧化胁迫、离子毒害、渗透胁迫等。盐碱胁迫直接影响着植物的形态和生长过程,植物绿化是改善盐碱土壤理化性质、增加生物多样性、提高生态系统稳定性的有效措施之一,选择耐盐碱植物已成为盐碱地改良和利用的重要技术措施,为盐碱地的开发利用和环境保护奠定基础。

2、薄皮木(leptodermis oblonga bunge)为茜草科野丁香属落叶小灌木,在我国主要分布在华北至西南等地区。薄皮木花繁枝多,花色鲜艳、花期长、花香四溢,是一种极具观赏价值的野生植物,可作为观赏、绿化、盆景等栽培,具有较高的观赏价值和开发前景。因此,对其进行人工繁育和引种驯化栽培研究具有重要意义。目前,薄皮木的研究主要是其化学成分及抗炎活性、叶表皮形态特征、组织培养与快速繁殖技术、种子萌发特性等方面,然后,关于盐碱胁迫下对薄皮木生理特性的影响尚未得到很好的评估。


技术实现思路

1、针对上述现有技术的不足,本专利技术的目的是提供一种盐碱胁迫下对薄皮木苗期生理特性的调控方法,本专利技术以薄皮木幼苗为试验材料,以不同浓度nacl、na2co3模拟盐碱胁迫处理,通过测定不同时期不同胁迫浓度下薄皮木幼苗生理生化指标,以确定其耐盐碱能力,为薄皮木引种栽培提供理论依据及技术支持。

2、为解决上述技术问题,本专利技术采用如下技术方案:

3、一种盐碱胁迫下对薄皮木苗期生理特性的调控方法,包括以下步骤:

4、将薄皮木幼苗置于培养室中进行培养,获得薄皮木组培苗;

5、将薄皮木组培苗置于含有盐碱的组培液中进行胁迫生长,其中,调控生长过程中盐碱胁迫浓度为50~150mmol·l-1。

6、在本专利技术优选的实施方式中,所述盐碱胁迫浓度条件是通过以下方法优化得到的:

7、设置盐碱浓度为50~250mmol·l-1,采用盐碱胁迫,测定薄皮木苗叶片的丙二醇含量,过氧化物酶含量,过氧化氢酶含量和叶绿素含量,确定其耐盐碱能力。

8、在本专利技术优选的实施方式中,盐为nacl,碱为na2co3。

9、在本专利技术优选的实施方式中,盐胁迫时间为3~6天,碱胁迫时间为1~3天。

10、在本专利技术优选的实施方式中,丙二醛含量随盐碱胁迫浓度和胁迫时间的增加呈上升趋势,叶绿素含量随盐碱胁迫浓度的增加呈下降趋势,过氧化物酶和过氧化氢酶含量均随盐碱胁迫浓度和胁迫时间的增加先上升后下降。

11、在本专利技术优选的实施方式中,盐胁迫3d和6d时,过氧化物酶含量峰值均为50mmol·l-1,过氧化氢酶峰值均为100mmol·l-1。

12、在本专利技术优选的实施方式中,碱胁迫1d、2d和3d时,过氧化物酶含量峰值为100mmol·l-1、150mmol·l-1和50mmol·l-1,过氧化氢酶峰值均为100mmol·l-1、100mmol·l-1、50mmol·l-1。

13、在本专利技术优选的实施方式中,薄皮木幼苗培养条件为:光照1500~2500lx,温度为23℃,培养天数为60d。

14、在本专利技术优选的实施方式中,薄皮木幼苗培养方式为每天光照和黑暗间隔进行,光照/黑暗时间为16/8h。

15、与现有技术相比,本专利技术具有的有益效果是:

16、1、本专利技术将薄皮木组培苗置于含有不同盐碱浓度的组培瓶中进行胁迫生长,通过对薄皮木幼苗进行盐碱胁迫处理后生理生化指标研究,发现薄皮木幼苗具有一定的耐盐碱能力,在低中浓度盐碱胁迫环境下,可以通过自身调节维持薄皮木植株的正常生长。在盐碱浓度50mmol·l-1浓度时,可以通过自身生理生化变化来保护植株对环境的适应性,在盐碱浓度大于150mmol·l-1时,薄皮木幼苗因盐碱胁迫会受到伤害,影响植株正常生理过程及其光合作用。

17、2、本专利技术薄皮木幼苗为试验材料,以不用浓度nacl、na2co3模拟盐碱胁迫处理,通过测定不同时期不同胁迫浓度下薄皮木幼苗生理生化指标,以确定其耐盐碱能力,为薄皮木引种栽培提供理论依据及技术支持。

18、3、随着盐碱胁迫浓度和胁迫时间的延长,丙二醛含量呈上升趋势,保护酶中,随着盐碱胁迫浓度的增加和胁迫时间的延长,pod、cat活性均呈先上升后下降趋势,盐胁迫3、6d时,pod峰值均为50mmol·l-1,cat峰值均为100mmol·l-1;碱胁迫1、2、3d时,pod峰值分别为100mmol·l-1、150mmol·l-1、ck,cat峰值分别为100mmol·l-1、100mmol·l-1、50mmol·l-1;叶绿素含量随着盐碱胁迫浓度的增加和胁迫时间的延长,叶绿素含量呈下降趋势,碱胁迫下,50、100mmol·l-1与对照无显著差异,说明薄皮木幼苗具有一定的耐盐碱能力。

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【技术保护点】

1.一种盐碱胁迫下对薄皮木苗期生理特性的调控方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的盐碱胁迫下对薄皮木苗期生理特性的调控方法,其特征在于,所述盐碱胁迫浓度条件是通过以下方法优化得到的:

3.根据权利要求2所述的盐碱胁迫下对薄皮木苗期生理特性的调控方法,其特征在于,盐为NaCl,碱为Na2CO3。

4.根据权利要求2所述的盐碱胁迫下对薄皮木苗期生理特性的调控方法,其特征在于,盐胁迫时间为3~6天,碱胁迫时间为1~3天。

5.根据权利要求2所述的盐碱胁迫下对薄皮木苗期生理特性的调控方法,其特征在于,丙二醛含量随盐碱胁迫浓度和胁迫时间的增加呈上升趋势,叶绿素含量随盐碱胁迫浓度的增加呈下降趋势,过氧化物酶和过氧化氢酶含量均随盐碱胁迫浓度和胁迫时间的增加先上升后下降。

6.根据权利要求5所述的盐碱胁迫下对薄皮木苗期生理特性的调控方法,其特征在于,盐胁迫3d和6d时,过氧化物酶含量峰值均为50mmol·L-1,过氧化氢酶峰值均为100mmol·L-1。

7.根据权利要求5所述的盐碱胁迫下对薄皮木苗期生理特性的调控方法,其特征在于,碱胁迫1d、2d和3d时,过氧化物酶含量峰值为100mmol·L-1、150mmol·L-1和50mmol·L-1,过氧化氢酶峰值为100mmol·L-1、100mmol·L-1、50mmol·L-1。

8.根据权利要求1所述的盐碱胁迫下对薄皮木苗期生理特性的影响分析方法,其特征在于,薄皮木幼苗培养条件为:光照1500~2500lx,温度为23℃,培养天数为60d。

9.根据权利要求1所述的盐碱胁迫下对薄皮木苗期生理特性的影响分析方法,其特征在于,薄皮木幼苗培养方式为每天光照和黑暗间隔进行,光照/黑暗时间为16/8h。

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【技术特征摘要】

1.一种盐碱胁迫下对薄皮木苗期生理特性的调控方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的盐碱胁迫下对薄皮木苗期生理特性的调控方法,其特征在于,所述盐碱胁迫浓度条件是通过以下方法优化得到的:

3.根据权利要求2所述的盐碱胁迫下对薄皮木苗期生理特性的调控方法,其特征在于,盐为nacl,碱为na2co3。

4.根据权利要求2所述的盐碱胁迫下对薄皮木苗期生理特性的调控方法,其特征在于,盐胁迫时间为3~6天,碱胁迫时间为1~3天。

5.根据权利要求2所述的盐碱胁迫下对薄皮木苗期生理特性的调控方法,其特征在于,丙二醛含量随盐碱胁迫浓度和胁迫时间的增加呈上升趋势,叶绿素含量随盐碱胁迫浓度的增加呈下降趋势,过氧化物酶和过氧化氢酶含量均随盐碱胁迫浓度和胁迫时间的增加先上升后下降。

6.根据权利要求5所述的盐碱胁迫下对薄皮...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭丽李光辉韩芳程海洲刘亚光王樊朱飞雪黄萍徐嘉卉
申请(专利权)人:河南农业职业学院
类型:发明
国别省市:

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