1.2. Методы исследований.
Исследования проводились на базе лаборатории физиологии растений Московского Государственного Областного Университета в период с июня по сентябрь 2003 года. Объектом изучения являлись растения кукурузы сорта Россо. Изучение влияния 6-БАП на рост и биометрические показатели растений кукурузы при разном уровне засоления проводилось в условиях вегетационного опыта (почвенные культуры).
Семена кукурузы проращивались при температуре 20оС в термостате в течение 3 дней, а затем высаживались в сосуды Митчерлиха с почвой на 5 кг. Почва дерново-подзолистая средне-суглинистая. В каждом сосуде в среднем выращивалось по 7 растений.
Эксперимент включал 6 вариантов, разный уровень засоления создавался путём внесения раствора NaCl.
Контроль;
Обработка 6-БАП;
0,1% NaCl;
0,1% NaCl+6-БАП;
0,2% NaCl;
0,2% NaCl+6-БАП.
Опрыскивание синтетическим аналогом цитокинина 6-БАП концентрацией 4х10-5М (20мг/л) проводили в фазу кущения растений 10 июля 2003 г. В вариантах без обработки растения опрыскивались водой.
Учет роста проводился каждые 7 дней. Содержание воды, интенсивность транспирации и водоудерживающая способности фиксировались 4 раза.
Уход за растениями осуществлялся в соответствии с общепринятой агротехникой.
В ходе исследований были определены следующие показатели:
Высота растений;
Содержание воды;
Водоудерживающая способность;
Интенсивность транспирации;
Анатомо-морфологическая структура листа и стебля кукурузы.
Высота растений фиксировалась при помощи измерительной ленты. Содержание воды определялось по разнице между сырой и сухой массой растения, измеренной весовым методом. Анатомо-морфологическую структуру листа и стебля кукурузы анализировали под микроскопом МБР-1 с помощью окуляра-микрометра.
Водоудерживающая способность рассчитывалась по формуле:
(P1 – P3) x 100
Водоудерживающая способность = 100 - [ % ], где
Р3
Р1 – сырая масса листа;
Р3 – масса листа через 20 минут после удаления.
Интенсивность транспирации определялась методом, основанным на учёте потери воды листом за короткий промежуток времени.
Определение интенсивности транспирации.
Интенсивность транспирации - это количество воды в г или мг, испаренной с единицы листовой поверхности (1дм2) или единицы веса (1г).
Метод основан на учете потери воды листом за короткий промежуток времени (3 мин.). Лист срывают с растения и быстро взвешивают на торсионных весах (Р1). Через 3 мин. взвешивают повторно (Р2). Разница в весе (Р) равна количеству испаренной воды.
Интенсивность транспирации рассчитывают по формуле:
I = Р х 60 х 1000 [ мг/г сырого веса в час], где
Р1 х 3
60 – коэффициент перевода в часы;
1000 – коэффициент перевода в граммы.
Полученные данные были статистически обработаны. В таблицах представлены средние значения и их ошибки.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
2.1. Влияние засоления на растения кукурузы.
а) Влияние уровня засоления на высоту растений.
В ходе исследований нас, прежде всего, интересовало влияние уровня засоления на темпы роста кукурузы, в качестве критерия была выбрана высота растений. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1. Влияние уровня засоления на высоту растений кукурузы.
Дата Вариант | Высота растений, см | |||||||||
17.07 | % | 24.07 | % | 31.07 | % | 07.08 | % | 14.08 | % | |
Контроль | 12,1 +0,7 | 100 | 15,4 +0,4 | 100 | 19,3 +0,8 | 100 | 24,1 +0,5 | 100 | 29,7 +0,73 | 100 |
0,1% | 11,2 +0,5 | 92,6 | 14,1 +0,7 | 91,6 | 17,6 +0,57 | 91,2 | 22,3 +0,6 | 92,5 | 27,2 +0,43 | 91,6 |
0,2% | 10,1 +0,66 | 83,5 | 11,9 +0,6 | 77,3 | 15,3 +0,68 | 79,3 | 19,4 +0,43 | 80,5 | 24,2 +0,5 | 81,5 |
Из данных таблицы следует, что снижение высоты растений находится в прямой зависимости от концентрации соли в субстрате. Схожие данные были получены в работах Йоневой, Калининой, Федяевой, Атанасовой 12, 14, 43, 51. Причем, при увеличении концентрации соли на 0,1%, высота растений уменьшается в среднем на 8-9%. Угнетение роста наблюдается на протяжении всего опыта, что подтверждается данными графика 1, где по оси абсцисс отложены даты измерений, а по оси ординат – высота растений в сантиметрах. Контрольные растения обозначены голубым цветом, выращенные при 0,1% засолении – оранжевым; при 0,2% – зеленым.
Рисунок 1. Влияние уровня засоления на рост растений кукурузы.
б) Влияние засоления на содержание воды и водоудерживающую способность.
Как известно, увеличение концентрации соли в субстрате сказывается не только на ростовых процессах растения, но и на водном обмене. Для изучения этого вопроса определялось процентное содержание воды в листьях и водоудерживающая способность. Проведенные измерения показали, что по мере повышения уровня засоления, содержание воды в листьях растения снижается. Так, если рассмотреть эти данные в процентном соотношении на 31.07, то видно, что оводненность растений, выращенных при 0,1% засолении, на 3,9% ниже контрольных, а при 0,2% - на 6,4%.
Таблица 2. Влияние уровня засоления на оводненность листьев кукурузы.
Дата Вариант | Содержание воды, % | |||||||
17.07 | % | 24.07 | % | 31.07 | % | 07.08 | % | |
Контроль | 88,8 +4,0 | 100 | 88,8 +3,1 | 100 | 87,3 +1,6 | 100 | 78,8 +1,9 | 100 |
0,1% | 87,5 +3,7 | 98,5 | 86,7 +3,7 | 97,6 | 83,9 +2,5 | 96,1 | 77,7 +2,2 | 98,6 |
0,2% | 86,6 +3,5 | 97,5 | 85,9 +3,9 | 96,7 | 81,7 +3,1 | 93,6 | 73,3 +3,4 | 93,0 |
Снижение содержания воды в листьях растений кукурузы при 0,1% засолении составило от 1,1 до 3,4%, что подтверждается данными рисунка 2, где по оси абсцисс отложены даты измерений, а по оси ординат – содержание воды в листьях в %.
Рисунок 2. Влияние уровня засоления на содержание воды в листьях растений кукурузы.
Для растений, выращенных на почве с 0,2% засолением NaCl, эти цифры составили от 2,2 до 5,6%. В среднем оводненность растений, выращенных при 0,1 % засолении, на 2,3% ниже контрольных, а при 0,2 М - на 4,8%.
Сходная тенденция наблюдается и в опытах по определению водоудерживающей способности (табл.3), но засоление оказывает меньшее влияние на этот показатель.Таблица 3. Влияние уровня засоления на водоудерживающую способность листьев кукурузы.
Дата Вариант | Водоудерживающая способность, % | |||||||
17.07 | % | 24.07 | % | 31.07 | % | 07.08 | % | |
Контроль | 97,5 +4,5 | 100 | 96,8 +3,9 | 100 | 97,4 +2,6 | 100 | 96,2 +3,1 | 100 |
0,1% | 96,5 +4,2 | 99,0 | 96,5 +3,8 | 99,7 | 97,3 +2,6 | 99,9 | 95,1 +3,4 | 98,9 |
0,2% | 94,8 +4,7 | 97,2 | 96,3 +3,8 | 99,5 | 95,8 +3,0 | 98,4 | 94,8 +3,4 | 98,5 |
Рисунок 3. Влияние уровня засоления на водоудерживающую способность листьев кукурузы.
в) Влияние засоления на интенсивность транспирации.
Содержание воды и водоудерживающая способность – это не единственные показатели водного обмена растений. Более важным критерием является интенсивность транспирации. В таблице 4 и на рисунке 4 приведены данные по влиянию уровня засоления на этот показатель.
Проведенные измерения показали, что интенсивность транспирации растений, выращенных на фоне засоления, снижается с повышением концентрации соли в субстрате. Так, если рассмотреть результаты полученные на 17.07, видно, что интенсивность транспирации у растений, выращенных при концентрации соли 0,2 %, в 2 раза ниже, чем у контрольных; при 0,1 % – на 43,5%. Полученные данные можно объяснить тем, что в условиях засоления растения испытывают недостаток воды, что вызывает накопление АБК в листьях, приводящее к закрытию устьиц и, как следствию, снижению уровня транспирации. Схожие данные были получены Ахияровой Г.Р. и Веселовым Д.С. 3.
Таблица 4. Влияние уровня засоления на интенсивность транспирации листьев кукурузы.
Дата Вариант | Интенсивность транспирации, мг/г сырого веса в час | |||||||
17.07 | % | 24.07 | % | 31.07 | % | 07.08 | % | |
Контроль | 276 + 9 | 100 | 244,5 + 8 | 100 | 210 + 8 | 100 | 181,1 + 9 | 100 |
0,1% | 156 + 6 | 56,5 | 171,2 + 6 | 70 | 177,1 + 9 | 84,3 | 157,7 + 7 | 87,1 |
0,2% | 138 + 7 | 50 | 163,4 + 6 | 66,8 | 141,6 + 6 | 67,4 | 125,8 + 8 | 69,5 |
На рис.4 данные по интенсивности транспирации приведены в процентном отношении. По оси абсцисс отложены даты измерений, а по оси ординат интенсивность транспирации в процентах, за 100% принята интенсивность транспирации листьев контрольных растений. Из данных рисунка видно, что по мере увеличения продолжительности произрастания кукурузы на засоленном субстрате, интенсивность транспирации возрастает и приближается к показателям контрольных растений, хотя в условиях засоления растения испытывают недостаток снабжения водой. Данную тенденцию можно объяснить включением адаптивных механизмов растений и приспособлением к произрастанию на засолённом субстрате.
Рисунок 4. Влияние уровня засоления на интенсивность транспирации листьев кукурузы.
г) Влияние засоления на анатомо-морфологическую структуру.
У культурных растений при произрастании на засоленной почве заметным изменениям подвержено также и микроскопическое строение вегетативных органов. С этой целью при уборке опытных экземпляров нами были изучены флаговые листья и расположенные под ними междоузлия растений кукурузы. В ходе проведённых исследований были зафиксированы различные показатели анатомо-морфологической структуры под микроскопом МБП-1 с помощью окуляра-микрометра. Данные приведены в таблице 5 в делениях окуляра-микрометра.
Из полученных данных прежде всего видно, что фактор засоления обуславливает уменьшение листовой пластинки. Количество жилок же, наоборот, возрастает: для контрольных растений этот показатель равен 12; при концентрации NaCl 0,1% – 14; 0,2% – 18. Ширина моторных клеток и пучков, толщина эпидермы и мезофилла уменьшается с повышением уровня засоления.
При глазомерной оценке у растений засоленного фона обнаруживается большее количество моторных клеток, хотя размеры их уменьшаются, что характеризует изменение структур листа в сторону ксерофитности. Засоление приводит к изменениям устьичного аппарата. При этом уменьшаются размеры устьиц, а их количество на единицу площади увеличивается, о чем можно судить по размерам замыкающих и длине покровных клеток. Полученные данные находят отражение в литературе 46.
Изменения претерпевает и стебель. Засоление приводит к уменьшению длины междоузлия при сохранение его диаметра. Уменьшаются размеры проводящих пучков, ксилемы и флоэмы. Длина ксилемы при 0,1% засолении уменьшилась на 25%, при 0,2% – на 40%; флоэмы при 0,1% – на 25%, при 0,2% – на 28%. Также уменьшились размеры клеток обкладки и сосудов метаксилемы.
В целом, можно сказать, что при увеличении концентрации NaCl в субстрате наблюдаются закономерные изменения в сторону усиления ксероморфизма.
... по фосфору, азоту или сахару. Режим хемостата позволяет с помощью фиксированной скорости разбавления поддерживать константную скорость деления и плотность клеток в популяции. Клеточные суспензии в биотехнологии используются для получения вторичных метаболитов, многие из которых являются ценными лекарственными препаратами, для промышленного выращивания клеточной биомассы и для клеточной селекции. ...
0 комментариев