Влияние внекорневого применения салициловой кислоты на рост и развитие подсолнечника при различных режимах полива. сочинение пример

ООО "Сочинения-Про"

Ежедневно 8:00–20:00

Санкт-Петербург

Ленинский проспект, 140Ж

magbo system

Сочинение на тему Влияние внекорневого применения салициловой кислоты на рост и развитие подсолнечника при различных режимах полива.

Водный стресс является серьезной угрозой, которая значительно снижает урожайность. Экзогенное применение салициловой кислоты играет решающую роль в устойчивости к засухе. Будет проведено полевое испытание для изучения влияния внекорневого применения салициловой кислоты на урожайность и качество семян подсолнечника (Helianthus annuus L.) в условиях дефицита воды. Рандомизированная полная блочная конструкция (RCBD) будет использоваться с расщепленным участком, состоящим из двух факторов, один из которых – стресс от засухи с тремя обработками воды (контроль – отсутствие засухи, пропуск орошения в начале удлинения ствола / 40 DAS и пропуск орошения в начало цветения / 70 DAS) и другим фактором является внекорневое применение салициловой кислоты (0 мМ, 1,5 мМ раствора салициловой кислоты в начале удлинения стебля / 40 DAS, 1,5 мМ раствора салициловой кислоты в начале цветения / 70 DAS, 1,5 мМ раствора салициловой кислоты в начале удлинения стебля / 40 DAS и в начале цветения / 70 DAS.) с тремя повторностями. Водный стресс будет вызван пропуском орошения. Чистый размер участка будет 6 × 3 м. Урожай будет выращен в течение третьей недели февраля с использованием семян в объеме 7,5 кг га-1. Семена будут посеяны на гребнях с помощью дибблера.

Потребность в проекте Пакистан занимает третье место среди импортеров пищевой нефти. Производство семян масличных культур в Пакистане составляет около 0,546 млн. Тонн, что удовлетворяет 27% потребности страны в пищевом масле, а оставшиеся 73% удовлетворяются за счет импорта (Экономическое исследование Пакистана, 2015-16). Производство пищевого масла в Пакистане постоянно снижается. За последние 20 лет потребление пищевого масла увеличилось с 0,3 до 2,764 млн. Тонн. Пакистан импортировал 2,205 тонн пищевого масла на сумму 136,920 млрд долларов США в 2015-16 гг. Общий объем доступного пищевого масла из всех источников составил 2,667 млн. Тонн, а внутреннее производство – 0,462 млн. Тонн (Экономическое обследование Пакистана, 2016 год). Следовательно, разница между спросом и предложением все больше увеличивается из-за быстрого роста населения (Asif et al., 2001). Это раскрывает необходимость увеличения производства пищевого масла в Пакистане путем выращивания масличных культур, таких как подсолнечник.

Подсолнечник (Helianthus Annuus L.) обладает широким спектром географического и морфологического разнообразия и обладает уникальными характеристиками устойчивости к выживанию как в разнообразных, так и в неблагоприятных климатических условиях, поэтому он считается культурой широкой адаптации (Khalifa et al. ., 2000). Пакистан имеет различные экологические зоны, где подсолнечник можно выращивать два раза в год в течение весны и осени, и он способен выдерживать высокие температуры (Johnston et al., 2002). Подсолнечник обладает способностью расти в нашей существующей системе посева без особых изменений в сельскохозяйственной системе посева из-за его короткой продолжительности (Dar et al., 2009).

Подсолнечное масло считается маслом высочайшего качества, так как оно состоит из растворимых витаминов (A, D, E и K), а также 60% полиненасыщенных жирных кислот, из которых линолевая кислота (72%) и олеиновая кислота (16%). ) одержимы, которые очень полезны для контроля уровня холестерина в крови, а также используются в составе маргарина. Его семена имеют экономическую ценность; содержат 25-48% масла и 20-27% белков (Hatam and Abbasi, 1994). Жмых подсолнечника также используется в качестве корма для скота (Satyabrata et al., 1988). Подсолнечник в Пакистане был выращен на площади 0,214 млн. Га с урожайностью семян 0,92 млн. Тонн и средней урожайностью семян 1,25 т / га, а также с производством масла 35 тыс. Тонн в течение 2015-16 гг., И он занимает третье место по массе семян масличных культур. урожай после хлопка и рапса (Правительство Пакистана, 2015). Во всем мире подсолнечник был выращен на площади 26,415 млн. Га со средней урожайностью 1,69 т / га в том же году (NSA, 2016). Существует огромный потенциал для повышения урожайности этой драгоценной культуры на акр, которая исчезает по нескольким причинам. Абиотические факторы играют жизненно важную роль в урожайности подсолнечника на акр. Абиотический стресс вызвал огромные потери урожая во всем мире (Bray et al., 2000). Среди этих стрессов стресс от засухи является наиболее значительным природным явлением, которое ограничивает рост и продуктивность растений (Safarmejad, 2008).

Под воздействием засухи рост растений начинает снижаться или прекращается (Zhu, 2002). Водный стресс является основной причиной значительного снижения индекса площади листьев, сухого и свежего веса и высоты растений (Akinci and Losesl, 2010). В условиях абиотического стресса растительные клетки защищают себя от стресса высоких концентраций внутриклеточных солей, накапливая различные виды органических метаболитов, которые совместно называются совместимыми растворенными веществами (Ashraf and Follad 2007). Растения, сталкивающиеся с неблагоприятными условиями, такими как высокие концентрации соли, уменьшают свой осмотический потенциал, накапливая осмолиты, которые не нарушают функции ферментов, чтобы поддерживать поглощение избытка воды при низком потенциале воды в почве (Robinson and Jones 1986). Приобретение этих сопутствующих растворенных веществ (осмопротекторов), таких как глицин-бетаин и пролин, способствует поддержанию тургорного давления, стабилизации белков и мембран против вредных воздействий абиотических стрессов, включая засоление, засуху и перепады температуры, все из которых вызывают снижение клеточной воды. содержание (Farooq et al., 2008b, 2008c). Следовательно, экзогенное применение этих соединений является еще одним способом генной инженерии для повышения урожайности в условиях стресса окружающей среды (Heuer 2003). Салициловая кислота и родственные ей соединения помогают оказывать значительное влияние на различные биологические процессы в растениях. Эти соединения действуют грубо; затруднение определенных процессов и стимулирование других (Раскин, 1992). Салициловая кислота – это общее фенольное соединение, которое вырабатывается в растениях и его способность функционировать в качестве регулятора роста растений (Arberg, 1981). Он играет важную роль в усилении экспрессии альтернативных оксидазных ферментов (Rhoads and McIntosh 1992). Салициловая кислота издавна считается сигнальной молекулой в начале механизмов защиты растений (Klessig 2000 и Shah 2003).

Салициловая кислота была признана регуляторным сигналом, опосредующим реакцию растений на некоторые абиотические стрессы, такие как засуха (Munne-Bosch and Penuelas, 2003; Chini et al., 2004). Он играет важную роль в устойчивости к абиотическому стрессу и обладает способностью вызывать защитные воздействия на растения в условиях стресса (Farooq et al., 2008b). Салициловая кислота продуцирует активные формы кислорода (АФК) в фотосинтезирующих тканях во время солевых и осмотических стрессов, поэтому играет важную роль в развитии симптомов стресса (Borsani и др., 2001). Внекорневое внесение удобрений на сельскохозяйственные культуры может быть эффективным и обеспечивать доступность питательных веществ для сельскохозяйственных культур для получения высоких урожаев (Arif et al., 2006). Принимая во внимание важность салициловой кислоты в жизненном цикле растения и ее функции в условиях стресса, вызванного засухой, будет проведено исследование для изучения потенциальной смягчающей роли применяемой в солевом растворе листвы на полевом подсолнечнике в условиях стресса, вызванного засухой. Влияние стресса от засухи на рост и развитие растений. Согласно Nonami (1998), засуха влияла на физиологические параметры, которые способны влиять на рост и развитие сельскохозяйственных растений.

У растений расширение клеток подавляется при сильном дефиците воды из-за прерывания движения воды от ксилемы к соседним удлиненным клеткам. Водный стресс приостанавливает расширение и удлинение клеток, что плохо влияет на площадь листьев, высоту растений и, в конечном итоге, на общий рост урожая. Стресс, вызванный засухой, останавливает ассимиляцию транслокаций, фотосинтез, соотношение воды с растениями и, в конечном итоге, экономический урожай сельскохозяйственных культур (Farooq et al., 2008). Факторы, способствующие урожайности, такие как вес семян, размер головки и параметры качества (содержание масла), были значительно снижены в условиях сильного водного стресса (Kazi et al., 2002). Human et al. (1998) определили, что дефицит воды при осеменении; Стадии цветения и заполнения семенами подсолнечника привели к значительному снижению урожайности семян.

Механизм клеточного деления, экспансии клеток, удлинения ствола, пролиферации корней и колебаний устьиц были нежелательно нарушены в условиях дефицита воды, что приводит к меньшей площади листьев, низкой скорости роста посевов, меньшему накоплению биомассы и в конечном итоге вызывает низкий рост, развитие, и уступить. Другие вредные воздействия включают нарушенные водные отношения, низкую эффективность использования воды и питательных веществ для растений и, в конечном итоге, снижение продуктивности сельскохозяйственных культур (Farooq et al., 2009). Сиддик и соавт. (2001) также сформулировали, что стресс от засухи снижал водный потенциал и относительное содержание воды в листьях, что приводило к уменьшению роста клеток из-за низкого тургора. Shao et al. (2008) также определили, что рост растений был ограничен из-за засухи из-за снижения роста и удлинения клеток из-за низкого давления тургора. Роль салициловой кислоты в смягчении стресса от засухи Rajjou et al., 2006; Алонсо-Рамирес и др., 2009 г. описали, что низкие дозы салициловой кислоты, которые применяются экзогенно, приводят к значительному улучшению всхожести семян и образованию всходов арабидопсиса при различных условиях абиотического стресса. В условиях солевого стресса (100–150 мМ NaCl) проросло только 50% семян арабидопсиса, но при применении салициловой кислоты при 0,05–0,5 мМ всхожесть семян увеличилась до 80%. Экзогенное применение салициловой кислоты также снижает ингибирующий эффект окислительного (0,5 мМ паркета) и теплового стресса (50 ° С в течение 3 ч) на прорастание семян (Алонсо-Рамирес и др., 2009). Панчева и соавт. (1996) отметили, что влияние экзогенного применения салициловой кислоты на параметры фотосинтеза было различным в зависимости от дозы и вида растений.

Высокие концентрации салициловой кислоты (1–5 мМ) снижали скорость фотосинтеза и активность RuBisCO у растений ячменя. Более низкая концентрация салициловой кислоты (1,0 моль) улучшает фотосинтетическую чистую ассимиляцию CO2 в проростках горчицы. По мере увеличения скорости фотосинтеза содержание хлорофилла, эффективность карбоксилирования и активность карбоангидразы и нитратредуктазы также повышались (Fariduddin et al., 2003). Шакирова и соавт. (2003) отметили, что растения сои, обработанные 10 нМ и 10 мМ салициловой кислотой, увеличивали рост побегов и корней на 20% и 45% соответственно через 7 дней после применения. У проростков пшеницы, обработанных 50 мМ SA, развиваются более крупные колосья, и в апикальной меристеме корней проростка наблюдается усиленное деление клеток. Khurana и Cleland (1992) наблюдали, что 3-10 мМ салициловой кислоты также стимулировали цветение в различных родах семейства Lemnaceae, включая растения короткого дня, растения длинного дня и нечувствительные к фотопериоду типы.

Экзогенно применяемая 0,5 мМ салициловая кислота ослабляла стресс, вызванный засухой, за счет накопления пролина за счет увеличения? -глутамилкиназы (GK) и снижения активности пролиноксидазы (PROX). Кроме того, применение салициловой кислоты ингибировало образование этилена, ограничивая активность синтазы 1-аминоциклопропанкарбоновой кислоты (ACS) более заметно при умеренном стрессе от засухи, чем без стресса. Выявлено, что применение салициловой кислоты облегчает вызванное засухой снижение роста и фотосинтеза за счет увеличения содержания пролина. (Nazar et al., 2015) Hussain et al. (2008) отметили, что глицинбетаин и салициловую кислоту применяли экзогенно при 100 и 0,724 мм соответственно, каждый на вегетативной и цветущей стадиях. Стресс от засухи уменьшал диаметр головки, количество семян, вес 1000 семян, выход семян и выход масла.

Тем не менее, экзогенное применение глицинбетаина и салицила заметно улучшило эти параметры в условиях дефицита воды. Саженцы пшеницы, пропитанные раствором салициловой кислоты, обладают значительно более высокой продукцией биомассы, количеством листьев и активностью карбоангидразы и нитратредуктазы, чем необработанные семена растений (Hayat and others 2005). Применение экзогенной салициловой кислоты улучшило выживаемость растений гороха после теплового стресса. Непосредственная роль синтеза салициловой кислоты в тепловой акклиматизации была доказана с использованием ингибиторов синтеза салициловой кислоты, которые снижали не только содержание эндогенной салициловой кислоты, но и уровень термостойкости (Pan и др. 2006). У растений огурца (Cucumis Sativa L.) опрыскивание листвы с 1 мМ индуцированной жаростойкостью салициловой кислоты, о чем свидетельствуют более низкий параметр утечки электролита, более низкие уровни H2O2 и перекиси липидов и более высокий Fv / Fm хлорофилл – значение флуоресценции, тогда как гидропонное применение той же концентрации имело противоположный эффект (Shi и др. 2006).

Материалы и методы. Экспериментальные методы и методы обработки. В весеннем сезоне 2017 года в Агрономическом исследовательском районе Фейсалабадского сельскохозяйственного университета будет проведен полевой эксперимент для изучения влияния салициловой кислоты на подсолнечник в условиях нехватки воды. Эксперимент будет проводиться в рандомизированном полном блочном дизайне (RCBD) с расщеплением графика, имеющим три повторения. Расстояние между рядами в 75 см и растениями в 20 см будет сохраняться. Для эксперимента будут использованы следующие обработки: Фактор 1: Водный стресс I0 = 4 Орошения (полное орошение) I1 = 3 Орошения (Пропуск орошения в начале элонгации стебля (40 DAS). I2 = 3 Орошения (Пропуск орошения в начале цветения) (70 DAS). Фактор 2: Листовое применение S0 = Контроль (простая обработка водой) S1 = 1,5 мМ раствора салициловой кислоты в начале удлинения стебля (40 DAS). S2 = 1,5 мМ раствора салициловой кислоты в начале цветения ( 70 DAS). S3 = 1,5 мМ раствора салициловой кислоты в начале удлинения стебля и в начале цветения (40 DAS и 70 DAS). Растениеводство Урожай будет посеяться, поддерживая ряд за рядом …

Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

    Поделиться сочинением
    Ещё сочинения
    Нет времени делать работу? Закажите!

    Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой ваших персональных данных.