不同浓度的桉树叶提取物(樟树(L.)Presl的]对种子发芽和高羊茅草的幼苗生长(高羊茅)已经被研究的化感作用,其结果表明,桉树叶片水浸液对受体植物种子萌发和幼苗生长有明显的化感抑制作用,随着水浸液浓度的增加,抑制作用增强。水提取物浓度达到150 mg / mL时,发芽率,发芽指数和幼苗长度,幼苗鲜重,根长和鲜根重量均达到150 mg / mL。羊茅与软化水处理相比具有高度显着性(p <0.01)对种子萌发指数的化感抑制作用高羊茅高于发芽率:对苗木生长指标的化感抑制强度为根长,苗长,鲜根重和新鲜苗。;显示具有高活性和稳定化感物质的桉树叶。树[Cinnamomum camphora(L.)Presl];高羊茅(Festuca arundinacea Schreb。;种子发芽;幼苗生长;化感作用中图分类号:S792.23; S688.4; Q948.12 2.1身份证明文件的代码:A文章编号:0439-8114(2013)14-3349-05桉树[樟树(L.)Presl的]属于埃希樟科(樟特鲁)的常绿乔木,原来的范围是长江。部边界,广东南部和广西及西南部,特别是江西,浙江,台湾等省。树因其茂密的树叶,茂密的树梢,雄伟的树木和常绿的季节而成为城市景观的优良树种。已被广泛用作植物阴,寂寞的树木,街道树木,管理森林和庇护所。
[1]已在长江以北的许多地区引入。着桉树人工林面积的扩大,桉树下的草生长减弱,土壤逐渐暴露。就是说,在榕树下建造可持续的草坪并不容易。究表明,这种现象的原因之一是化感作用的影响[2],这是某些植物在生长和发育过程中通过不同途径释放到环境中的化学物质。影响同一生活环境中其他植物(包括微生物)的生长[3]。年来,关于化感作用在农业,林业,植物生态学和其他领域中的作用的研究取得了相当大的进展[4-7],但关于植物化感作用的研究报告花园很少见。是在此基础上,桉树作为供体,常见的植物羊茅(高羊茅。作为受体,研究水提物的化感作用的桉树叶种子萌发和高羊茅幼苗的生长。
了为园林植物种群的最佳分布提供理论依据,结果如下。料与方法材料桉树植物种植在连云港师范学院校园内,并获得了高羊茅(F. arundinacea cv。种子。宙之星。是在美国生产并在连云港市购买的。树叶水浸液对高羊茅种子发芽指数的影响不同浓度桉叶水浸液对高羊茅种子发芽指数的影响图1.分析表1和图2显示,在低浓度的黄色叶子水提取物中,高羊茅种子的发芽指数分别为7.56和7.54。树分别为50和100毫克/毫升。10.88)。异非常显着(p <0.01),50,100 mg / mL桉树叶水提取物对化感抑制作用(RI <0)的影响高羊茅种子的萌发是一致的。感作用指数为-0.44;当桉树叶片的水浸提液浓度为150和200 mg / mL时,高羊茅种子的发芽指数分别为3.92和3.17,差异在于与对照相比,高羊茅种子的发芽。常显着(P <0.01),用150mg / mL桉树叶处理的高羊茅种子的化感作用的发芽指数为1.78,200mg / mL。树叶水提物高羊茅种子萌发指数的化感作用指数为-2.43,表明种子萌发指数的抑制程度高羊茅逐渐增强,后者达到种子萌发实验的最低值,抑制效果达到最大值。1和图2显示,在50mg / mL和100mg / mL之间,桉树叶水提取物对高羊茅种子发芽指数的影响不显着。(P> 0.05)。树叶提取物含量在150 mg / mL和200 mg / mL之间对高羊茅种子发芽指数的影响差异显着(P <0.05),表明低浓度桉树叶的水提取物很高。种子种子萌发指数的影响差异不大,高浓度桉叶提取物对高羊茅种子发芽指数的影响发生了很大变化。芽指数可反映种子的品质,发芽率和均匀度,结果表明,
香樟树桉树叶水提取物具有较强的化感抑制作用(IR <0)。)对高羊茅种子发芽指数的影响。前的观察表明,桉树叶水提取物处理后,随着浓度的增加,高羊茅种子萌发量较小,但萌发时间延迟发芽速度慢,发芽均匀性减弱,反映了绵羊的桉树。子的化感作用非常明显。

感效应指数是反映的感效应对高羊茅,对高羊茅的种子发芽的索引中的桉树化感作用的种子发芽的强度的重要指标显示出极其重要的抑制作用,包括200 mg / mL。树叶水提取物对高羊茅种子萌发指数的影响最大,番茄红素叶片浓度对化感抑制作用的影响最大。芽指数高于发芽率。桉对的桉树的高羊茅影响幼苗的生长水提取物叶水提取物对大植物的生长羊茅不同浓度的叶提取物的影响表中列出了桉树对幼小羊茅植物生长的影响。3说明了生长对高羊茅幼苗根系生长和根长的影响。表2和图3可以看出,在低浓度50mg / ml的桉树叶水提取物处理下,高羊茅幼苗的长度为7.28cm,即与对照高羊茅幼苗(8.93厘米)相同。异显着(p <0.05);该浓度对高羊茅幼苗的化感抑制(IR <0)影响不大,化感效果指数为-0.23。100 mg / mL桉树叶处理,高羊茅幼苗长6.08 cm,与高羊茅幼苗差异显着(P <0.01);然而,100 mg / mL浓度对高羊茅幼苗化感作用(RI <0)抑制作用的影响不显着,化感作用效应指数仅为-0.47 。150 mg / mL桉树叶片处理下,高羊茅幼苗的长度仅为2.73 cm,与高羊茅幼苗的长度差异显着(p <0.01)。)。苗的化感抑制作用(RI <0)迅速增加,化感作用指数达到-2.77。而,在200毫克/毫升的桉树叶处理下,高羊茅种植的长度下降到实验的低点,仅为1.27厘米,这与控制高羊茅幼苗的苗长(P <0.01);对高羊茅幼苗播种长度的化感抑制作用(RI <0)迅速达到峰值,化感效果指数达到-6.03,为所有测量指标的最低值在实验过程中,也就是说,抑制的感觉是最强烈的。果表明,随着桉树叶片水浸液浓度的增加,高羊茅幼苗地上部分茎长的抑制作用增强。树叶水提取物对高羊茅根系生长的影响见表2和图3.在50 mg / mL叶水提取物处理下低浓度桉树,每个高羊茅植物的根长1.98厘米,与高羊茅幼苗对照根(4.55厘米)的长度显着不同( P <0.01),表明高羊茅幼苗的地下部分的长度大于苜蓿叶提取物的长度。分长度:该浓度对高羊茅幼苗根长的化感抑制(RI <0)有显着影响,化感作用指数等于-1.30。的100mg / ml的桉树叶,根长度年轻高羊茅植物的处理为1.73厘米,这是从控制显著不同的高羊茅草植物(P <0.01 )。苗根长度的化感抑制(RI <0)效果相对显着,化感作用效应指数为-1.63。150 mg / mL桉树叶片处理下,高羊茅幼苗的根长仅为1.11 cm,与高羊茅幼苗的根长显着不同(p <0)。01)。羊茅幼苗根长的化感抑制作用(RI <0)迅速增加,化感效果指数达到-3.10。200毫克/毫升的桉树叶,幼苗高羊茅的根长度的治疗已经达到了低为0.69厘米,这是从幼苗高羊茅对照显著不同(P < 0.01)。感抑制(RI <0)对高羊茅幼苗根长的影响迅速增加,化感效果指数达到-5.59。果表明,随着桉树叶片水浸液浓度的增加,对高羊茅幼体地下部分根长的抑制作用更强。树叶水提取物对年轻高羊茅植物鲜重生长的影响。同浓度的桉树叶提取物对高羊茅幼苗鲜重和鲜重的影响如图1所示。4.表2和图4显示,每种高羊茅幼苗的鲜重分别为0.057 1和0.053 1 g,50和100 mg / mL桉树叶水提取物。与对照羊相比。苗的鲜重(0.061 8 g)没有显着差异(P> 0.05),在50和100 mg / mL的处理下,化感抑制作用(IR <0)高羊茅幼苗的鲜重相对较低。官效果指数仅为-0.08,-0.16。150和200 mg / mL高浓度桉树叶处理下,高羊茅幼苗的鲜重显着下降至0.024 1和0.010 6 g。羊茅幼苗与对照之间鲜重的差异非常显着。(P <0.01);同时,对高羊茅幼苗鲜重的化感作用(RI <0)抑制作用迅速增加,化感作用指数分别显着增加至-1.56和-4.83。而,与高羊茅幼苗的化感作用指数相比,这些幼苗的鲜重对桉树叶的化感作用不太敏感。常,通过增加桉树叶水提取物的浓度来增强高羊茅幼苗地上部分中有机物合成的抑制。树叶水提取物对高羊茅幼苗鲜重生长的影响见表2和图4.在50,100 mg / mL的处理下桉树低浓度,高羊茅提取菌株的新鲜根重为0.0030克,这是从幼苗高羊茅(0.004 9克)的鲜重显著不同(P <0.01)这抑制了高羊茅(RI)根的鲜重。

<0)效果不太大,化感效果指数为-0.63。处理150和200mg /桉树叶,幼苗高羊茅的鲜重的高浓度的溶液强烈减少,分别为0.001和0.000 8 7克,这是从幼苗的鲜重不同高羊茅这是非常显着的(P <0.01)。时,化感抑制(IR <0)对高羊茅幼苗鲜重的影响迅速增加,化感作用指数分别增加到-1.72和-6.00。高羊茅根长的化感效应指数相比,高羊茅根的新鲜度对桉树叶的化感效应不敏感。而,对于全草,地下部分高羊茅植株是桉树叶比地上部分的含水提取物更为敏感,这表明生长化感桉树的抑制高羊茅幼苗的根部更为明显。之,羊茅苗桉树叶的水性提取物的高灵敏度是地下部分和地上部分的顺序,以及植物生长被抑制化感叶的影响桉树叶。官效果指数的顺序是根的长度,幼苗的长度,鲜重和鲜重。结和讨论实验结果表明,桉树的水性提取物上留下高羊茅的发芽和幼苗生长的明显化感作用,化感作用被抑制,含水提取物的浓度桉树叶受到抑制。加,抑制作用继续增加。桉树叶片的水浸提液浓度达到150 mg / mL时,发芽率,发芽指数和幼苗长度,幼苗鲜重,根长和根鲜重将高羊茅种子与去离子水处理进行比较。是非常显着的(p <0.01),表明桉树叶含有具有高活性和稳定性的化感物质。
与Wang等人的研究结果一致。[2]。果表明,
香樟树不同浓度的桉叶水提取物对高羊茅发芽指数的化感抑制作用均高于发芽率;对苗木生长指数的化感抑制强度感官效应指数的顺序是根长,苗长,鲜重和鲜重。指出,化感物质直接抑制了受体植物种子萌发的数量和速率,以及枝条和枝条的生长和有机质的合成,最终抑制了受体植物的生长。生植物地上部分产生的化感物质可以通过浸出和浸入雨水中引入土壤[11];当土壤中存在的化感物质积累到一定水平时,它们与周围环境有关。物产生抑制作用,影响植物生长及其对环境适应的竞争力[12,13]。者认为,桉树叶被雨水浸出,桉树叶被雨水浸泡和降解,因此叶片中含有的化感物质会渗透到土壤中,它们在一定浓度下积累,抑制周围植物的萌发和种植。长因此,在园林管理中,落叶的快速去除是建立优质桉树常绿的有效措施。
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