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海藻肥对杂交兰抗低温胁迫能力的影响

海藻肥富含海藻多糖、甘露醇、无污染、易降解等特点,低温胁迫下对杂交兰的影响:

  • 延缓叶绿素的降解
  • 延缓MDA的积累
  • 提高POD活性
  • 提高SOD活性
海藻肥对杂交兰抗低温胁迫能力的影响

试验设计

品种:大花蕙兰皇后和春兰黄水仙杂交培育而成,K6幼苗

试验地点:7-12月在浙江农林大学只能温室种

栽培基质:松鳞、泥炭、蛭石按3:1:1比例配制

试验设计:4个处理,每处理20盆,重复3次,喷施间隔7天,每处理每次喷施海藻肥1500ml。

— T1:1500倍海藻肥液

— T2:1000倍海藻肥液

— T3:500倍海藻肥液

— CK:清水对照

— 连续处理6个,待冬季寒潮来临,将所有处理组植株进行低温胁迫处理,移至室外,室外平均温度0℃。

海藻肥对低温胁迫下杂交兰叶绿素总量的影响

海藻肥对低温胁迫下杂交兰叶绿素总量的影响

— 杂交兰经2h低温胁迫后,CK处理叶片的叶绿素含量显著大于T1、T2、T3处理。然而CK处理经过6h、10h低温胁迫后,叶片的叶绿素含量均显著小于T1、T2、T3处理。

— 海藻肥常温下可能抑制了叶片叶绿素的合成,但在低温胁迫6h后,3组不同稀释倍数的海藻肥处理的植株叶片的叶绿素含量均显著大于对照。

结果表明:

喷施3种不同浓度海藻肥对于杂交兰低温胁迫下叶绿素的降解均具有缓解作用。

海藻肥对低温胁迫下MDA含量影响

海藻肥对低温胁迫下MDA含量影响

— 在不同低温处理时间下,CK组的MDA含量持续增加,至低温胁迫10h时达到最大值。T1、T2、T3组MDA含量在低温胁迫2h时达到最大值,之后持续下降,在低温胁迫6h时达到最低值,之后呈缓慢上升的趋势。

— 在相同的处理时间下,不同处理组之间也存在差异。低温胁迫2h时,各处理组间MDA含量无显著差异;在6h时,海藻肥处理的MDA含量均显著小于CK,其中,T1、T2间差异不显著,均显著高于T3;在10h时,T2、T3的MDA含量显著小于CK,其中,T1、T2差异不显著,均显著高于T3,而T1与CK无显著性差异。

结果表明:

低温胁迫下,海藻肥可缓解杂交兰MDA积累。

海藻肥对低温胁迫下H2O2含量影响

海藻肥对低温胁迫下过氧化氢含量影响

— 从低温处理的不同时间来看,各处理的H2O2含量均随着处理时间的延长而提升,并在10h时达到最大。从相同处理时间看,在低温胁迫2h时,各处理之间H2O2含量无显著性差异;在6h时,海藻肥处理的H2O2含量均显著低于CK,并分别较CK组下降17.73%、19.85%、33.99%;在10h时,海藻肥处理的H2O2含量均显著低于CK,并分别较CK组下降20.48%、26.10%、31.05%。

结果表明:

低温胁迫下,海藻肥可缓解杂交兰H2O2积累。

海藻肥对低温胁迫下POD活性的影响

海藻肥对低温胁迫下POD活性的影响

— 从低温处理的不同时间来看,各处理的POD活性均随着处理时间延长而提升,并在10h时达到最大。从相同处理时间看,在2h、6h、10h低温处理时,海藻肥处理的POD活性均显著大于CK。从海藻肥处理之间来看,在2h时,T2显著大于T1、T3;在6h时,T2、T1显著大于T3;在10h时,T1、T2、T3之间无显著性差异。

结果表明:

低温胁迫下,海藻肥可提高杂交兰POD活性。

海藻肥对低温胁迫下SOD活性的影响

海藻肥对低温胁迫下SOD活性的影响

— 从低温处理的不同时间来看,各处理的SOD活性均随着处理时间延长而提升,并在10h时达到最大。从相同处理时间来看,在2、6、10h低温处理时,3个海藻肥处理的SOD活性均显著大于CK。

— 从3个海藻肥处理之间来看,在2h时,T2显著大于T1,而T3与T2、T1间无显著性差异;在6h时,T2、T3显著大于T1;在10h时,T2显著大于T1、T3,T1显著大于T3。

结果表明:

低温胁迫下,海藻肥可提高杂交兰SOD活性。

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