种子学(吕世琦)种子引发张玉枝.ppt
13页主讲人: 张玉枝 11113410PPT制作: 闫默迪 11113408资料整理:董映华 11113425 熊冬琴 11113428 魏兆宇 11113429种子引发引发引发=萌发?萌发?目录Part1种子引发的概念Part2种子引发的原理Part3种子引发的方法Part4最新状况与展望种子引发的概念种子引发(seedprming)技术是基于种子萌发的生物学机制提出的,是指在控制条件下种子缓慢吸水并回干的过程,使种子达到胚根即将突破种皮时的早期萌发状态种子引发的原理原理:控制种子的吸水作用至一定水平,使种子处在细胞膜,细胞器,DNA修复,酶活化准备发芽的代谢状态目的:促进种子萌发,并且提高萌发时间的稳定率和萌发整齐率,减小萌发时间的标准差,提高苗的抗性和素质、改善营养状况种子引发的原理种子引发的分子基础:(1)引发可促进细胞核中DNA的合成;(2)引发可引起细胞周期蛋白的变化;(3)引发可诱导与抗逆有关基因的表达种子引发的生理生化变化:(1)促进细胞膜系统修复,提高膜的完整性;(2)活化与代谢有关的酶促进贮存物的代谢;(3)促进转录和翻译,合成保护物质;(4)引起种子内源激素水平变化(如ABA含量降低);(5)引发可促进细胞核中DNA的合成;(6)引发可引起细胞周期蛋白的变化;(7)减少染色体畸变频率,修复因老化引起的染色体损伤。
种子引发的方法方法 原理 引发剂 材料 优点 缺点水引发水引发控制给水条件使种子定量吸水水密闭容器简单、易行、 成本低,不需要复杂的设备可能会引起种子吸湿不均,引发期间微生物在种子表面生长渗调引发渗调引发控制溶液的水势调节种子吸水量溶质(PEG、无机盐)滤纸引发效果较好成本较高、通气性差,引发物质难分离,引发过程中易受到真菌等微生物侵害 固体基质引固体基质引发发通过固体基质控制种子吸水量固体基质 简单,成本低, 易于操作 滚筒引发滚筒引发控制吸水时间使种子定量吸水水滚筒装置 制精确,规模化程度高需要特定设备,引发期间容易产生微生物侵害种子引发的方法 方法 原理 引发剂 材料 优点 缺点生物引发生物引发将种子生物处理与播前控制吸水方法相结合水成膜剂(包含有益菌)发芽纸使幼苗免遭有害菌的侵袭 膜引发膜引发种子通过半渗透性膜从PEG溶液中吸取水分PEG溶液半渗透性膜(具有内、外2个表面)大量少量种子都适宜,且优于基质引发,适用于表面有粘液的种子引发 脱落酸引发脱落酸引发通过ABA抑制胚芽和胚根发育来抑制种子萌发ABA 简单易行,引发过程中不会造成微生物的侵害有可能会造成一些植物种子的休眠起泡柱引发起泡柱引发控制溶液的水势调节种子吸水量PEG溶液起泡柱减少PEG引发溶液水分损失, 并增加溶液中的氧含量引发期间不断向柱内注入潮湿的空气,需要固定设备种子引发的方法固体基质引发渗调引发是以溶质为引发剂,将种子置于溶液湿润的滤纸上或浸于溶液中,通过控制溶液的水势调节种子吸水量,从而达到引发目的的种子处理技术。
通过固体基质控制种子吸水量从而达到引发目的在固体引发体系中,种子、固体基质颗粒和水是3个基本组分,干种子能从固相载体中吸水直到平衡渗调引发种子引发的方法种子引发的过程将种子置于盛有引发溶液的容器内将装有种子的容器置于恒温下(通常10~30℃)一定时间用蒸馏水漂洗吸湿至一定程度的种子通风干燥种子种子用于播种或贮藏最新进展与展望应用状况: 1.1.近近1010年开展种子引发的植物包括农作物、经济作物、蔬菜、年开展种子引发的植物包括农作物、经济作物、蔬菜、观赏植物、林木等观赏植物、林木等7O7O种其中采用渗调引发的植物最多,达33种;而固体基质引发的植物范围最广,其中林木种子都是用该方法引发的 2. 2.近年来,种子引发技术在商品种子生产中的应用迅速发展近年来,种子引发技术在商品种子生产中的应用迅速发展 在北美有20多家种子公司利用各种引发技术开展蔬菜、牧草、草坪草、花卉、香草、土壤改良植物等50多种植物引发种子的生产 Kamterter种子公司除出售胡萝卜、芹菜、辣椒、番茄、莴苣等蔬菜引发种子, 已开始生产农作物引发种子。
最新进展与展望展望:1.深入研究种子引发机理,克服现有引发技术缺点2.进一步研发适合不同植物、不同生理状态的种子引发技术3.优化种子引发的控制技术4.进一步研究引发种子的贮藏技术5.制定种子引发技术规程存在问题:1.种子引发效果在种和品种,甚至种批间有很大差异;2.可用于引发种子商业化生产的技术还不多,目前仍以传统的引发技术为主,且均存在一定的局限性*谢谢!谢谢!*参考文献:[1]阮松林,薛庆中.植物的种子引发[J].植物生理学通讯,2002,38(2):198-202[2]赵玥,辛霞,王宗礼,卢新雄.种子引发机理研究进展及牧草种子引发研究展望[J].中国草地学报,2012,34(3)[3]李盈.种子引发技术的研究进展[J].甘肃农业科技,2014,8:57-59 [4] Gao Y P, Young L. Smith B P. Characterization and expresstun of plasma and tonoplast membrane aquaporins in primed seed of Brassica napus during germination under stress conditions[J]. Plant Molecular Biology, 1999 ,40:635-644 [5] Isabelle Capron, Francoise Corbineau, Francois Dacher, etal. Sugarbeet seed priming: effects of priming conditions on germination, solubilization of 11-S globulin and accumulation of LEA proteins[J]. Seed Science Research, 2000, 10:243-254。





