彭云玲,李偉麗,王坤澤,王漢寧
(甘肅省干旱生境作物學重點實驗室 甘肅農業大學農學院,甘肅 蘭州730070)
隨著人口劇增和耕地減少的雙重影響,人類始終面臨著糧食問題。世界上鹽漬土壤的面積很大,嚴重地影響全球農業的發展。利用鹽漬土壤有多種途徑,其中以培育和種植耐鹽作物品種最為經濟有效。作物耐鹽品種篩選可以通過引種、雜交育種、細胞工程育種和基因工程育種進行;通過篩選作物耐鹽種質并探討其耐鹽機理,可以為耐鹽分子育種提供材料。玉米(Zeamays)作為主要的糧飼兼用作物,對鹽分中度敏感,培育耐鹽品種對農業生產具有重大的意義。目前國內外由于耐鹽種質資源的匱乏,遺傳基礎狹窄,嚴重束縛了玉米耐鹽性的研究和利用。因此,篩選玉米耐鹽種質并對其研究,對玉米耐鹽種質改良和耐鹽品種選育具有一定的指導作用,并對玉米耐鹽性遺傳機理具有一定的理論意義。
目前在玉米耐鹽性方面已有大量的研究,多集中在生理生化機理方面。王麗燕和趙可夫[1]、劉志偉和黃冠華[2]報道,玉米在鹽脅迫下,生長受到明顯抑制,整株鮮重和整株干重都明顯下降;凈光合速率降低,氣孔導度下降,細胞間隙CO2濃度升高。商學芳[3]的研究結果表明,鹽脅迫下,玉米雜交種凈光合速率、葉綠素含量和根系活力明顯降低,由此造成生長量減少,株高、葉面積、單株鮮重和單株干重都減少,且對地上部的影響大于對地下部的影響;并且鹽脅迫下,SOD(超氧化物歧化酶,superoxide dismutase)、POD(過氧化物酶,peroxidase dismutase)和CAT(過氧化氫酶,catalase dismutase)活性與耐鹽性呈正相關。馬純艷和李玥瑩[4]發現玉米雜交種在低鹽脅迫下SOD活性、POD活性升高,高鹽脅迫下SOD活性、POD活性降低。湯華和柳曉磊[5]的研究表明出苗時間、苗高、地上部鮮重、根系鮮重、脯氨酸含量等指標與鹽濃度的相關性很高,都可作為玉米的耐鹽性鑒定的依據,并且認為200~220mmol/L是玉米耐鹽性篩選的臨界上限濃度。鄭世英等[6]報道鹽脅迫條件下,玉米的葉綠素含量、凈光合速率、根系活力及生長量均隨著鹽脅迫濃度的提高而逐漸降低。鹽脅迫下不同耐鹽玉米品種之間的差別以及耐鹽自交系和鹽敏感自交系的研究報導較少。僅見付艷等[7]報道,玉米高度耐鹽自交系黑玉米與鹽敏感系黃早四相比,葉綠素含量高,脯氨酸、MDA(丙二醛,malondialdehyde)含量及組織外滲液的相對電導率低,且變化幅度小。本研究借鑒王寧[8]、付艷等[9]玉米種質耐鹽性鑒定方法,對13份玉米自交系的耐鹽性初步分析,篩選出了2份玉米耐鹽自交系和1份鹽敏感自交系。對篩選出的3份自交系材料在鹽脅迫條件下萌發期和苗期的耐鹽性變化進行全面的比較研究,旨在探討玉米的耐鹽機理,為玉米耐鹽品種選育和耐鹽基因挖掘提供材料,為玉米耐鹽遺傳機理研究奠定基礎。
13份玉米自交系 A413、65232、TS141、8723、P138、81162、昌7-2、廊黃、87-1、117、136、137、9046由甘肅省農科院與甘肅農業大學提供。2010年在生長室對13份玉米自交系品種進行初步耐鹽性分析。在鹽溶液濃度為220mmol/L的蛭石中生長10d后,幼苗變黃干枯等危害程度按以下規則分級,0級:葉片正常未受鹽害;1級:僅有少數葉片邊緣有輕度的變黃干枯;2級:半數以上的葉片變黃干枯死亡,但主莖未死;3級:半數以上葉片變黃干枯死亡,主莖死亡;4級:植株完全死亡。最后計算各品種玉米幼苗受害率,再具體分級:耐鹽品種、較強耐旱品種、較弱耐旱品種、旱敏感品種。按耐鹽級別篩選出的品種:8723和81162(耐鹽自交系)、P138(鹽敏感自交系)作為實驗材料。其中8723來源于引進玉米自交系8723,81162來源于525×掖107后代材料,P138來源于美國雜交種P78599的后代材料。
2011年5月對耐鹽自交系8723和81162、鹽敏感自交系P138進行萌發期和幼苗生長期的耐鹽性比較研究。
種子萌發試驗:精選無破損、大小一致的種子,用0.5%的次氯酸鈉消毒10min,蒸餾水沖洗3~5次,用濾紙吸干附著水,置于直徑為12cm的培養皿中,雙層濾紙作發芽床,每皿30粒。分別加入濃度為0,100,140,180,220mmol/L的NaCl溶液,3次重復。置于培養箱中25℃暗中萌發。
幼苗培養試驗:用15cm×13cm的營養缽進行培養,并設置0,100,140,180,220mmol/L五個不同濃度的NaCl溶液的脅迫處理,每種處理設3次重復。營養缽中加入100mL各對應濃度的NaCl溶液與500g已滅菌的蛭石攪拌均勻。播種前種子用0.5%的次氯酸鈉消毒10min,蒸餾水沖洗3~5次,然后將種子分別浸泡在0,100,140,180,220mmol/L五個不同濃度的NaCl溶液中,浸泡12h后,直接播在含有相同鹽濃度的消毒蛭石中,每缽10粒。播種后于植物生長室中培養,生長室的晝夜溫度為(25±2)/(20±2)℃,每天光照12h,光照強度為600μmol/(s·m2),相對濕度60%~80%,定時定量澆水。
1.3.1 發芽指標的測定 培養第4天后,每24h記錄發芽種子數直至發芽試驗結束,統計種子的發芽率、發芽勢、胚芽長度、發芽指數、活力指數、鹽害指數。種子發芽率(%)=發芽的種子粒數/供試種子粒數×100;種子發芽勢(%)=規定時間內發芽的種子粒數/供試種子粒數×100;胚芽長度直接用尺子測量胚芽基部到胚芽頂部的距離;發芽指數(GI)=∑(Gt/Dt);活力指數(VI)=∑(Gt/Dt)×S=GI×S。式中,Gt為t日的發芽數,Dt為相應的發芽日數,S為平均胚芽重量;鹽害指數(%)=(對照發芽率-鹽處理發芽率)/對照發芽率×100。實驗設3次重復,取其平均值。
1.3.2 生長指標測定 幼苗在加有不同濃度鹽溶液的蛭石中生長10d,對照葉片生長到三葉一心時,進行生長各項指標的測定。
株高和根長的測定:鹽處理后直接用尺子測量玉米幼苗的株高和主根長。每品種每處理取樣5株,取其平均值,實驗做3次重復。
鮮重的測定:將各處理玉米幼苗從營養缽中小心取出,用水沖洗掉其根部附著的蛭石,并用吸水紙吸干其表面水珠,剪開苗的根系和地上部分,分別于天平上稱重。每處理取樣5株,取其平均值,實驗做3次重復。
1.3.3 生理指標測定 相對含水量測定:小心的剪下3個自交系各處理玉米幼苗的倒數第2片葉,立刻稱其鮮重;然后把這些葉片充分浸泡在去離子水中2h后,用紙巾吸去葉子表面的水分后稱重;最后,這些葉片在80℃烘過夜然后稱干重。各個鹽濃度下每個自交系3次重復。RWC(相對含水量,relative water content)用下面的公式計算:

相對電導率測定:稱取3個自交系各處理玉米幼苗的倒數第2片葉0.5g左右,先用自來水沖洗去除表面的污物,再用無離子水沖洗2次,用吸水紙吸去多余的水分。將材料切成1cm長度的小段,放進加了20mL的去離子水的50mL離心管內,真空抽氣30min去除葉片表面的氣泡,葉片沉入管底后,輕搖裝有樣品的試管3h,用電導儀測定初始電導率R1;而后樣品在沸水中煮20min后,冷卻至室溫,測定總的電導率R2。相對電導率用如下公式表示:

實驗數據采用Microsoft Office Excel軟件進行統計分析。
2.1.1 鹽脅迫下耐鹽系與鹽敏感系玉米萌發的形態特征 鹽脅迫條件下3個自交系種子的萌發受到抑制,并且隨著鹽濃度的增加抑制程度加劇,這種抑制作用主要表現在胚芽和胚根生長受到影響。由于不同玉米自交系的基因型不同,鹽脅迫條件下的表現不同。在對照條件下,鹽濃度為0mmol/L,3個材料種子的萌發都很好,胚芽和胚根生長趨于相同的趨勢(圖1);隨著鹽濃度的增加,3個自交系胚芽和胚根的生長受到的抑制都逐漸增加,但不同自交系受到的抑制程度不同。如鹽濃度為180mmol/L條件下,8723的胚根仍有生長,但是很短,胚芽的生長較胚根長,但是明顯細弱;81162受到的抑制與8723類似,只是其胚根的生長已經完全被抑制,胚芽更加細弱;P138受到的抑制作用最為明顯,在這個鹽濃度下沒有胚芽和胚根長出。鹽濃度為220mmol/L時,鹽脅迫對不同自交系胚芽胚根的抑制作用更加明顯,耐鹽系8723沒有胚根伸出,胚芽很短,很細弱;81162比8723更嚴重,沒有胚根,也沒有胚芽;P138仍然沒有胚芽和胚根長出。

圖1 不同濃度NaCl脅迫下不同自交系玉米的萌發狀況Fig.1 Germination of seed in different inbred lines of maize under different concentrations of NaCl stress
2.1.2 NaCl脅迫對玉米種子發芽率和發芽勢的影響 隨著NaCl濃度的增大,3份材料的發芽率和發芽勢均有下降趨勢,但因材料不同,變化的程度也不同。0mmol/L NaCl濃度下,3個品種的發芽率差別較小,都在89%左右(圖2A),當NaCl濃度由0增至100mmol/L NaCl時,鹽脅迫對種子萌發的影響已經逐漸顯現出來,表現為發芽率下降,但是3個品種差別不大。當鹽濃度升到140mmol/L時,耐鹽系8723和81162的發芽率還保持在80%以上,而P138發芽率迅速下降。NaCl濃度為180和220mmol/L時,8723和81162的發芽率仍有下降,但是下降較緩慢,而P138的發芽率迅速下降。同時,3個玉米品種的發芽勢均隨NaCl濃度的增加而降低(圖2B),其中P138隨著NaCl濃度的增加,發芽勢急速降低,由0mmol/L NaCl時的56.3%降至220mmol/L NaCl時的0。8723和81162隨著NaCl濃度的增加發芽勢逐漸降低,由0mmol/L NaCl時的66.7%降至220mmol/L NaCl時的26.7%,且發芽整齊度較高,說明8723和81162耐鹽脅迫能力強。
綜上所述,隨著NaCl濃度的增加,3個自交系的發芽率和發芽勢都呈下降趨勢;只是在各個鹽濃度下,耐鹽自交系8723和81162的發芽率和發芽勢高于鹽敏感系P138,表現出極強的種子活力,說明這2個自交系受NaCl影響較小。在不同鹽濃度的處理結果中也可以看出,耐鹽系8723和81162相比有較強的耐鹽性。

圖2 不同濃度NaCl脅迫下不同自交系玉米種子發芽率和發芽勢的比較Fig.2 Comparison of germination rate and germination potential in three inbred lines of maize under different concentrations of NaCl stress
2.1.3 NaCl脅迫對玉米種子發芽指數和活力指數的影響 隨著NaCl濃度的增加,不同玉米自交系的發芽指數均呈下降趨勢 (圖3A);但是在不同NaCl濃度處理下,玉米耐鹽自交系8723和81162的發芽指數均高于鹽敏感系P138,這說明鹽濃度的增加對耐鹽系8723和81162的影響相對較小,而對鹽敏感系P138的影響較大。在各個鹽濃度下,8723和81162之間發芽指數也存在顯著差異,8723的發芽指數高于81162。與此同時,不同材料間的活力指數在不同鹽濃度下的表現與發芽指數一致(圖3B)。隨著NaCl濃度的增加各自交系種子的活力指數逐漸降低。P138隨著NaCl濃度逐漸增加,活力指數由對照的10降至NaCl為200mmol/L時的0,說明該自交系在各濃度NaCl溶液的處理下,發芽較差,生長活力低下,NaCl對其的影響較大。在各濃度的NaCl溶液處理下,耐鹽系8723和81162活力指數較高,且均高于鹽敏感系P138,并且耐鹽系8723的活力指數高于81162。

圖3 不同濃度NaCl脅迫下不同自交系玉米種子發芽指數和活力指數的比較Fig.3 Comparison of germination index and activity index in three inbred lines of maize under different concentrations of NaCl stress
2.1.4 NaCl脅迫對玉米種子鹽害指數和胚芽生長的影響 3個自交系的鹽害指數隨著鹽濃度的增加而升高(圖4A),0mmol/L NaCl濃度下,3個材料的鹽害指數都為0,說明在這個條件下3個材料的種子沒有受到鹽脅迫,而后隨著鹽濃度的增加,鹽害指數逐漸增加,但是不同自交系增加的程度不同;各個鹽濃度下,耐鹽系的鹽害指數低于鹽敏感系。如100mmol/L NaCl濃度下,8723、81162和P138的鹽害指數分別是6.7%,10.7%,14.3%;當 NaCl濃度升高至220mmol/L時,8723、81162和P138的鹽害指數隨之增加,分別是25.0%,32.3%,57.7%。
隨著鹽濃度的增加胚芽長度呈逐漸下降的趨勢(圖4B),各材料間胚芽長度降低的程度隨鹽濃度的增加而不同。耐鹽系8723和81162胚芽長度隨鹽濃度的增加下降幅度較鹽敏感系P138緩慢,其耐鹽性顯著高于P138。另外,在實驗中同時也對3個自交系在不同鹽濃度下的胚根長度進行了測量,其變化趨勢和胚芽一致,只是P138的胚根對鹽濃度的變化更為敏感,100mmol/L NaCl濃度下,P138的胚根生長已經受到嚴重抑制,基本沒有胚根長出,無法統計。180mmol/L NaCl時,81162的胚根生長受到抑制,無法統計。

圖4 不同濃度NaCl脅迫下不同自交系玉米種子鹽害指數和胚芽長度的比較Fig.4 Comparison of salt injury index and plumule length in three inbred lines of maize under different concentrations of NaCl stress
2.2.1 NaCl脅迫對玉米耐鹽系與鹽敏感系幼苗形態的影響 植株受到鹽害后在形態上表現為植株矮小瘦弱、葉片狹窄、基部黃葉多,隨著時間的延長葉片失水萎蔫進而卷曲枯萎,嚴重時植株全部死亡。本研究采用盆栽實驗探索了鹽脅迫對玉米幼苗生長的影響。NaCl脅迫對玉米幼苗生長具有顯著抑制作用,作用強度隨NaCl濃度增加和脅迫時間延長而加劇。受害程度的輕重與玉米的基因型有關,耐鹽系8723和81162幼苗隨著鹽濃度的增加其生長基本不受影響,而P138隨著鹽濃度的增加和處理時間延長其受害逐漸加重;幼苗新葉抽生速度和面積擴展受到明顯抑制,玉米幼苗葉片黃化枯死現象加劇(圖5)。如在鹽濃度為100mmol/L處理下3個自交系玉米幼苗受鹽害都較輕,隨著鹽濃度的增加差異逐漸表現出來,在220mmol/L NaCl濃度下處理10d后,耐鹽系8723和81162的幼苗葉片基本上沒有枯死的情況發生,生長沒有受到影響,而P138葉面積均因幼苗基部葉片枯死而減小,生長受到嚴重影響。
2.2.2 NaCl脅迫對玉米耐鹽系與鹽敏感系株高和根長的影響 玉米在NaCl溶液脅迫下,生長受到抑制,不同NaCl濃度處理對不同玉米自交系幼苗的株高和根長的影響不同。從地上部長勢來看,首先表現為株高變矮,3個自交系的株高具有較一致的變化規律(圖6A),即均隨NaCl溶液濃度的增加呈逐漸下降的趨勢,但各濃度NaCl溶液處理下耐鹽系8723和81162的株高明顯高于鹽敏感系P138,并且8723和81162的株高下降幅度小于鹽敏感系P138,這說明在株高方面,NaCl對耐鹽系的影響較小。與株高的變化趨勢一致,在根長方面,3個自交系的變化趨勢都隨著鹽濃度的增加而呈下降的趨勢(圖6B),在0mmol/L NaCl條件下,8723和81162的根長分別是30.0和36.5cm,P138的根長是44.0cm,3個自交系的根長有差異,這可能與不同的玉米材料有關。之后隨著NaCl濃度的增加3個自交系的根長逐漸下降,到NaCl濃度為220mmol/L時,8723、81162和P138的根長分別是16.0,22.0和15.8cm。鹽脅迫下8723和81162根長的下降趨勢較P138緩慢,這說明NaCl溶液對8723和81162根的生長影響較小;P138在0mmol/L NaCl條件下時的根長最長,而隨著鹽濃度的增加根長急速下降,到220mmol/L時,下降至15.8cm,說明NaCl溶液處理對P138幼苗根長的影響較大。

圖5 NaCl脅迫下不同自交系玉米幼苗的生長狀況Fig.5 Growth of seedlings in different inbred lines of maize under 220mmol/L concentration of NaCl stress

圖6 不同濃度NaCl脅迫下不同自交系玉米株高和根長的比較Fig.6 Comparison of height and root length of seedlings in different inbred lines of maize under different concentrations of NaCl stress
2.2.3 NaCl脅迫對玉米耐鹽系與鹽敏感系苗期地上部和根系鮮重的影響 在鹽濃度為0mmol/L時,也即對照條件下,3個自交系的地上部鮮重基本沒有差異,都在9g左右(圖7A),之后隨著鹽濃度的增加,3個自交系地上部鮮重均呈下降趨勢,但8723和81162下降的速度較P138緩慢。鹽濃度增加為220mmol/L時,8723、81162、P138地上部分重量分別為6.01,5.87,3.55g,耐鹽系與鹽敏感系的差異非常明顯,P138的生物量極低,此時幼苗莖葉枯萎,接近死亡。說明鹽濃度達220mmol/L時,P138已經不能正常完成生長發育過程,對P138的傷害接近鹽脅迫的上限,但是對8723和81162的傷害明顯低于P138。根系鮮重的比較結果表明(圖7B),隨著鹽濃度的升高,玉米的根系鮮重也呈明顯下降趨勢,這與地上部鮮重的變化趨勢相似。

圖7 不同濃度NaCl脅迫下不同自交系玉米地上部和根系鮮重的比較Fig.7 Comparison of fresh shoot and root weight in different inbred lines of maize under different concentrations of NaCl stress
相對電導率是衡量細胞膜透性的一個標準,相對電導率高,破壞程度大,反之亦然。0mmol/L NaCl條件下,3個自交系的電解質滲出率都很低,隨著鹽濃度的增加相對電導率都逐漸增加(圖8A),但變化的程度不同,8723和81162相對電導率的變化趨勢是隨著鹽濃度的增加上升較為緩慢,而P138的相對電導率隨著鹽濃度的增加上升較為迅速,說明8723和81162兩個材料在鹽脅迫下的細胞膜通透性比P138低,幾乎不受鹽脅迫的影響。這也反映出8723和81162的耐鹽性明顯好于P138。

圖8 NaCl脅迫下不同自交系玉米相對含水量和相對電導率的比較Fig.8 Comparison of relative water content and relative conductivity in different inbred lines of maize under NaCl stress
鹽脅迫下,由于植物細胞大量失水造成植物的生理干旱,從而對植物體造成傷害。因此,鹽脅迫下玉米幼苗的相對含水量是衡量其耐鹽性的一項重要指標。3個玉米自交系的相對含水量在不同濃度NaCl溶液脅迫下的變化趨勢較為一致,均表現為隨NaCl溶液濃度的增加呈下降的態勢(圖8B),但隨NaCl濃度的增加耐鹽系8723和81162相對含水量的下降幅度很小,沒有明顯變化,而鹽敏感系P138的相對含水量下降幅度較大,且在各濃度NaCl處理下,耐鹽系8723和81162的含水量均高于鹽敏感系P138。
在不同鹽濃度脅迫下,發芽率、發芽勢、發芽指數和活力指數都可以作為判斷作物耐鹽性的指標。李孔晨和盧欣石[10]、張培培等[11]都通過種子萌發時的發芽率、發芽勢、發芽指數和活力指數篩選出了耐鹽品種和鹽敏感品種;張國偉等[12]報道可將發芽率、發芽勢、發芽指數、活力指數和鮮質量的鹽害系數作為棉花(Gossypiumhirsutum)萌發期耐鹽鑒定的指標。本實驗結果表明,隨著鹽濃度的增加,玉米種子的發芽率、發芽勢、發芽指數、活力指數和胚芽長度一直呈下降趨勢,鹽害指數呈上升趨勢。其中,隨著鹽濃度的增加耐鹽系8723和81162變化幅度小;鹽敏感系P138變化幅度大,這與高英等[13]的結果低鹽條件能滿足玉米種子幼芽生長所需的水分,促進種子生根、發芽,玉米種子的芽長、根長、形態反應明顯地優于對照不太一致,這可能與所用的最低濃度不同有關,在本實驗中所用的最低鹽濃度為100mmol/L。綜合發芽實驗各項指標的結果,8723有較81162更強的耐鹽性。
植株鮮重和根鮮重是反映作物苗期生理狀態的重要指標,能直接反映作物受鹽害的程度。王麗燕和趙可夫[1]、孫巧玲[14]發現,在NaCl脅迫下,地上部分鮮重和干重明顯減少,隨鹽處理濃度的升高,玉米的整株鮮重與干重都呈明顯下降趨勢。張海艷和趙延明[15]的研究結果表明,幼苗高度、幼苗鮮重和根長、根鮮重在不同NaCl溶液濃度處理下表現極顯著變化,玉米生長受到抑制,隨著NaCl濃度的升高,生長抑制更加顯著。國外學者Asif等[16]、Sairam等[17]在研究中也有同樣結論。本實驗有同樣的研究結果,隨著鹽濃度的增加,玉米地上部鮮重、根鮮重、苗高、根長等指標呈下降趨勢,但因材料不同下降的幅度不同,8723和81162下降較P138緩慢,鹽敏感系P138的新葉抽生和葉面積擴展也受到了明顯抑制。但是該結果與劉愛榮等[18]、景艷霞和袁慶華[19]報道的低濃度NaCl處理生長有一定促進作用,而高濃度NaCl抑制生長的結果不太一致,這可能與在幼苗生長時所用的最低濃度有關。這些結果表明,8723和81162較P138有較強的耐鹽性,更加適合作為鹽堿地或咸水灌溉條件下的作物。
植物細胞膜是控制小分子物質進出細胞的屏障,膜透性常用相對電導率來衡量。植株的相對電導率反映的是細胞膜在滲透脅迫下受到傷害的程度,植物在遭受到鹽脅迫時,相對電導率越低,表明細胞質電解液外滲的越少,細胞膜受到破壞的程度越低,細胞受到的傷害也越小,該植物抗鹽脅迫能力越強[20,21]。孟林等[22]的研究結果認為細胞膜透性隨著鹽脅迫濃度的加大而增加,鹽濃度增加膜透性變化最小的材料耐鹽性越強;趙宇瑋等[23]對小麥(Triticumaestivum)鹽脅迫下細胞膜透性的變化也是隨著鹽濃度的增加細胞膜透性增大;鄒麗娜等[24]報道隨著鹽濃度的增加,紫穗槐幼苗細胞質膜的透性增加,本研究結果與其基本一致。本實驗中,耐鹽自交系和鹽敏感自交系的相對電導率都隨著鹽濃度的增加而增加,耐鹽品種8723和81162的變化幅度小于鹽敏感品種P138。鹽脅迫下玉米幼苗的相對含水量也是衡量其耐鹽性的一項重要指標。本實驗中,隨著NaCl濃度的增加,3個自交系的相對含水量呈下降趨勢,耐鹽系8723和8723相對含水量的下降幅度很小,幾乎沒有明顯變化,而鹽敏感系P138的相對含水量下降幅度較大,且在各濃度NaCl處理下,耐鹽系8723和81162的含水量均高于鹽敏感系P138,這與孟林等[22]、許能祥等[25]的研究結果一致。
本實驗結果對玉米育種材料選擇具有一定的參考價值。就外部形態的觀察來說,鹽脅迫下,耐鹽品種8723和81162植株健壯,葉色濃,鹽敏感品種P138植株瘦弱,葉色淡。說明都與玉米不同基因型之間的耐鹽能力大小有關,亦即品種的耐鹽性是受基因控制的、可遺傳的。在受鹽堿危害的玉米產區選擇耐鹽性較好的高產品種,增強玉米對鹽堿脅迫的自我調節能力,是農業獲得豐收的重要保證。由于本實驗探討了在實驗室條件下鹽脅迫對不同玉米材料萌發和幼苗生長的影響,但實際上鹽土常含多種鹽分,不同無機離子之間存在著相互作用,同時幼苗的耐鹽性與成熟植株的耐鹽性是否一致還有待研究。因此,關于玉米在實際鹽堿土壤條件下的耐鹽性狀況尚需進一步探討研究。
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