Page 77 - 《广西植物》2020年第10期
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图 1 不同浓度的盐旱复合胁迫处理下 图 2 不同浓度的盐旱复合胁迫处理下
大花套唇苣苔种子发芽势 大花套唇苣苔种子萌发率
Fig. 1 Germination potential of Damrongia clarkeana Fig. 2 Germination rate of Damrongia clarkeana seeds under
seeds under different concentrations of salt different concentrations of salt and drought combined stress
and drought combined stress
过 30 d 的连续观察统计发现( 图 2)ꎬ随着 PEG 浓
度升 高ꎬ 发 芽 率 均 逐 渐 降 低ꎻ 当 CaCl 浓 度 为 5
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mmolL ꎬPEG 浓度为 0 时ꎬ大花套唇苣苔种子的
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发芽率最高ꎬ且当 CaCl 浓度为较低浓度时ꎬ种子
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的萌发率均高于相同 PEG 浓度下的 CaCl 较高浓
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度处理的种子的萌发率ꎻ随着 PEG 浓度升高ꎬ10
mmolL CaCl 处理的种子萌发率比 CK 处理的
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种子的萌发率相比先升高后降低ꎮ 这表明:干旱
胁迫能抑制大花套唇苣苔种子的萌发ꎻ适度钙盐 图 3 不同浓度的盐旱复合胁迫处理下
促进种子萌发ꎻ二者互作时ꎬ低浓度的 CaCl 可以 大花套唇苣苔种子开始萌发的时间
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减轻 PEG 对种子萌发带来的抑制作用ꎬ从而提高 Fig. 3 Seed germination time of Damrongia clarkeana
seeds under different concentrations of
大花套唇苣苔的萌发率ꎻ但是随着 CaCl 浓度和
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salt and drought combined stress
PEG 浓度的不断升高ꎬ两者互作会协同抑制大花
套唇苣苔种子萌发ꎮ
理的种子提前萌发ꎮ 这表明ꎬ干旱胁迫会抑制大
2.3 干旱与盐胁迫对大花套唇苣苔种子初始萌发
花套唇苣苔种子的萌发ꎻ低浓度盐分可以缩短种
时间的影响
子萌发所需要的准备期并减弱干旱胁迫的抑制作
由图 3 可以看出ꎬ随着 PEG 浓度的升高ꎬ种子
用ꎬ促进不同干旱处理的大花套唇苣苔种子提前
萌发时间逐渐被推迟ꎮ 在不同程度的干旱胁迫
萌发ꎻ20 mmolL CaCl 与 PEG 互作则延长了种
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中ꎬ当 CaCl 浓度为 5 mmolL 时ꎬ大花套唇苣苔 2
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子萌发的准备期ꎮ
种子 的 初 始 萌 发 时 间 最 早ꎻ CaCl 浓 度 为 20
2 2.4 干旱与盐胁迫对大花套唇苣苔种子萌发指数
mmolL 时ꎬ初始萌发时间最长ꎻ当 PEG 浓度为
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的影响
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0、50、200 gL 时ꎬCaCl 浓度为 0、10 mmolL 由图 4 可见ꎬ随着 PEG 浓度的升高萌发指数
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的初始萌发时间相同ꎬPEG 浓度为 100、150 gL 呈逐渐下降的趋势ꎬ但是低浓度 CaCl 同时作用
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时ꎬ10 mmolL CaCl 处理比 0 mmolL CaCl 处 下ꎬ大花套唇苣苔种子的萌发指数较高ꎬ并且高于
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