周家超, 付婷婷, 趙維維, 徐燕閣, 王鳳霞, 宋 杰
(山東師范大學生命科學學院,逆境植物重點實驗室,濟南 250014)
鹽氮處理下鹽地堿蓬種子成熟過程中的離子積累和種子萌發特性
周家超, 付婷婷, 趙維維, 徐燕閣, 王鳳霞, 宋 杰*
(山東師范大學生命科學學院,逆境植物重點實驗室,濟南 250014)

鹽地堿蓬; 離子積累; 種子萌發; 耐鹽性
目前,全世界有超過8億hm2的土地受到土壤鹽漬化的影響[1]。發展鹽地農業是應對土壤鹽漬化的有效途徑[2]。鹽地堿蓬(SuaedasalsaL.)為藜科堿蓬屬1年生草本肉質化真鹽生植物,具有很強的耐鹽性。種植鹽地堿蓬可明顯改善鹽堿地土壤理化性質[3]。不僅如此,鹽地堿蓬嫩枝葉可以作為營養豐富的蔬菜,種子能榨油[3]。因此,鹽地堿蓬可以作為鹽堿地區環境修復和發展鹽地農業的優良植物資源。
鹽漬環境下種子萌發對物種建成具有重要意義。與非鹽生植物不同的是,鹽生植物種子萌發盡管并不需要外界鹽分環境但卻可以忍受一定濃度的鹽脅迫[4]。自然生境下一些鹽生植物,例如海蓬子屬植物(SalicorniaeuropaeaL.)[5]和囊果堿蓬(Suaedaphysophora)[6]能將大量的Na+離子區域化在苞葉或果皮等部位,Na+離子在胚中積累的卻很少。最近研究發現,室內高鹽處理的鹽地堿蓬果皮中的Na+明顯高于胚中,而K+卻相反。而且胚中K+含量明顯高于Na+含量,說明鹽漬生境下果皮/種皮對胚具有保護作用[7]。氮素是植物生長所必需的元素,對植物的生長、耐鹽性以及自然分布至關重要[8- 9]。鹽地堿蓬種子的萌發[10- 11]以及室內鹽處理下鹽地堿蓬種子成熟過程中的離子積累特性[7]前人已經進行過研究。自然生境中鹽生植物的生長以及種子萌發等會受到鹽分和養分(例如氮素)的影響。因此本文研究了鹽氮互作對鹽地堿蓬種子及果枝等不同部位離子積累和種子萌發的影響,試圖為理解鹽地堿蓬適應鹽漬生境的生理生態機制提供理論依據。
1.1 實驗材料
鹽地堿蓬棕色種子,于2011年11月采自山東省黃河三角洲內陸鹽堿地(N37°20′;E118°36′),晾干的種子存于冰箱(lt; 4 ℃)中待用。
1.2 植物的培養與處理

1.3 測定方法
1.3.1 胚、果皮和果枝中離子的測定

1.3.2 萌發率、發芽指數和活力指數的測定

萌發率G=a/b×100%
式中,a為不同鹽溶液中萌發的種子數,b為供試種子數。
總萌發率=(a+c)/b×100%
式中,c為第10天沒有萌發的種子復水后萌發的種子數。
發芽指數Gi=∑(Gt/Dt)
式中,Gt為時間t日的萌發的種子數,Dt為相應的萌發天數。
活力指數Vi=S×Gi
式中,S為幼苗鮮重。
1.4 數據分析
數據均采用SAS 6.12進行三因素顯著性分析。
2.1 胚、果皮和果枝中離子含量


表1 不同濃度鹽氮處理下鹽地堿蓬種子及果枝的離子積累


表2 離子含量、總萌發率、萌發指數和活力指數的三因素分析結果
*表示在Plt; 0.05水平上差異顯著,**表示在Plt; 0.01水平上差異顯著,***表示在Plt; 0.001水平上差異顯著,NS表示沒有顯著差異,數值代表F值

2.2 萌發率


圖1 不同鹽濃度對鹽地堿蓬種子萌發率的影響Fig.1 Seed germination at different concentrations of salinity
復水后的總萌發率在植株培養期間的鹽氮濃度以及種子萌發時的鹽處理濃度之間均沒有顯著的影響(圖 2,表2)。
2.3 萌發指數和活力指數


圖2 不同鹽濃度對種子總萌發率的影響Fig.2 Effect of salinity on total seed germination

圖3 不同鹽濃度對種子萌發指數和活力指數的影響Fig.3 Effect of salinity on germination index and vigor index of seeds at different concentrations of salinity



[1] Munns R, Tester M. Mechanisms of salinity tolerance. Annual Review of Plant Biology, 2008, 59(1): 651- 681.
[2] Rozema J, Flowers T. Crops for a salinized world. Science, 2008, 322(5907): 1478- 1480.
[3] Zhao K F, Fan H, Jiang X Y, Song J. Improvement and utilization of saline soil by planting halophytes. Chinese Journal of Applied and Environmental Biology, 2002, 8(1): 31- 35.
[4] Khan S S, Sheikh K H. Effects of different levels of salinity on seed germination and growth ofCapsicumannuumL. Biologia, 1996, 22(1): 15- 26.
[5] Khan M A, Webber D J, Hess W M. Elemental distribution in seeds of the halophytesSalicorniapacificaVar. Utahensis andAtriplexcanescens. American Journal of Botany, 1985, 72(11): 1672- 1675.
[6] Song J, Feng G, Tian C Y, Zhang F S. Strategies for adaptation ofSuaedaphysophora,HaloxylonammodendronandHaloxylonpersicumto a saline environment during seed-germination stage. Annals of Botany, 2005, 96(3): 399- 405.
[7] Li X, Zhang X D, Song J, Fan H, Feng G, Wang B S. Accumulation of ions during seed development under controlled saline conditions of twoSuaedasalsapopulations is related to their adaptation to saline environments. Plant and Soil, 2011, 341(1/2): 99- 107.
[8] Radin J W, Mauney J R, Guinn G. Effect of N fertility on plant water relations and stomatal responses to water stress in irrigated cotton. Crop Science, 1985, 25(1): 110- 115.
[9] Liu X J, Yang Y M, Li W Q, Li C Z, Duan D Y, Tadano T. Interactive effects of sodium chloride and nitrogen on growth and ion accumulation of a halophyte. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2004, 35(15/16): 2111- 2123.
[10] Li W Q, Liu X J, Khan M A, Yamaguchi S. The effect of plant growth regulators, nitric oxide, nitrate, nitrite and light on the germination of dimorphic seeds ofSuaedasalsaunder saline conditions. Journal of Plant Research, 2005, 118(3): 207- 214.
[11] Song J, Fan H, Zhao Y Y, Jia Y H, Du X H, Wang B S. Effect of salinity on germination, seedling emergence, seedling growth and ion accumulation of a euhalophyteSuaedasalsain an intertidal zone and on saline inland. Aquatic Botany, 2008, 88(4): 331- 337.
[12] Hosseini M K, Powell A A, Bingham I J. Comparison of the seed germination and early seedling growth of soybean in saline conditions. Seed Science Research, 2002, 12(3): 165- 172.
[13] Keiffer C H, Ungar I A. The effect of extended exposure to hypersaline conditions on the germination of five inland halophyte species. American Journal of Botany, 1997, 84(1): 104- 111.
[14] Pritchard H W, Wood J A, Manger K R. Influence of temperature on seed germination and the nutritional requirements for embryo growth inArummaculatumL. New Phytologist, 1993, 123(4): 801- 809.
[15] Alboresi A, Gestin C, Leydecker M T, Bedu M, Meyer C, Truong H N. Nitrate, a signal relieving seed dormancy inArabidopsis. Plant, Cell and Environment, 2005, 28(4): 500- 512.
[16] Song J, Shi G W, Xing S, Chen M, Wang B S. Effects of nitric oxide and nitrogen on seedling emergence, ion accumulation, and seedling growth under salinity in the euhalophyteSuaedasalsa. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2009, 172(4): 544- 549.
參考文獻:
[3] 趙可夫, 范海, 江行玉, 宋杰. 鹽生植物在鹽漬土壤改良中的作用. 應用與環境生物學報, 2002, 8(1): 31- 35.
Characteristicsofionaccumulationandseedgerminationforseedsfromplantsculturedatdifferentconcentrationsofnitratenitrogenandsalinity
ZHOU Jiachao, FU Tingting, ZHAO Weiwei, XU Yange, WANG Fengxia, SONG Jie*
KeyLaboratoryofPlantStress,CollegeofLifeScience,ShandongNormalUniversity,Jinan250014,China

Suaedasalsa; ion accumulation; seed germination; salt tolerance
山東省自然科學基金資助項目(ZR2010CM005);國家支撐計劃資助項目(2009BADA7B05)
2013- 06- 08;
2013- 07- 29
*通訊作者Corresponding author.E-mail: songjieever@163.com
10.5846/stxb201306081433
周家超, 付婷婷, 趙維維, 徐燕閣, 王鳳霞, 宋杰.鹽氮處理下鹽地堿蓬種子成熟過程中的離子積累和種子萌發特性.生態學報,2013,33(19):6129- 6134.
Zhou J C, Fu T T, Zhao W W, Xu Y G, Wang F X, Song J.Characteristics of ion accumulation and seed germination for seeds from plants cultured at different concentrations of nitrate nitrogen and salinity.Acta Ecologica Sinica,2013,33(19):6129- 6134.