این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
صفحه اصلی
درباره پایگاه
فهرست سامانه ها
الزامات سامانه ها
فهرست سازمانی
تماس با ما
JCR 2016
جستجوی مقالات
یکشنبه 3 اسفند 1404
تنشهای محیطی در علوم زراعی
، جلد ۱۳، شماره ۲، صفحات ۵۵۹-۵۷۰
عنوان فارسی
کاربرد مدل هیدروتایم در کمیسازی پاسخ جوانهزنی بذر کلزا (.<i>Brassica napus</i> L) رقم اکاپی به تنش خشکی و دما
چکیده فارسی مقاله
دو عامل اولیه مهم کنترلکننده جوانهزنی دما و پتانسیل آب میباشند. با استفاده از مدل هیدروتایم میتوان پاسخ جوانهزنی بذر به پتانسیل آب در دماهای مختلف را کمیسازی کرد. در این پژوهش با استفاده از مدل هیدروتایم پاسخ جوانهزنی بذر کلزا (.
Brassica
napus
L) رقم اکاپی به سطوح مختلف پتانسیل آب در دماهای مختلف موردبررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل سطوح مختلف خشکی (پتانسیلهای 0، 0.2-، 0.4-، 0.6- و 0.8- مگا پاسکال) در دماهای 10، 15، 20، 25 و 30 درجه سانتیگراد بود. پاسخ جوانهزنی بذرها به سطوح مختلف پتانسیل آب در دماهای مختلف با استفاده از مدل هیدروتایم کمیسازی شد (جهت محاسبه ضرایب هیدروتایم برای هر دما از مدل هیدروتایم با توزیع نرمال استفاده شد). نتایج نشان داد که در تمامی سطوح پتانسیل آب با افزایش دما تا 25 درجه سانتیگراد، درصد جوانهزنی افزایش یافت و با افزایش پتانسیل آب، درصد جوانهزنی کاهش یافت. ضریب هیدروتایم (θH) با افزایش درجه حرارت بهطور معنیداری کاهش یافت بهطوریکه کمترین ضریب هیدروتایم (11.24 مگاپاسکال ساعت) مربوط به دمای 30 درجه سانتیگراد بود. پتانسیل پایه با افزایش درجه حرارت بهطور معنیداری کاهش یافت و بیشترین پتانسیل پایه منفی با میانگین 0.91- مگا پاسکال مربوط به دمای 20 درجه سانتیگراد و کمترین میزان پتانسیل پایه (Ψb(50)) با میانگین 0.52- مگاپاسکال مربوط به دمای 30 درجه سانتیگراد بود. کمترین ضریب انحراف توزیع پتانسیل پایه در جمعیت (σ Ψb(50)) (0.35) مربوط به دمای 30 درجه سانتیگراد بود. جهت کمیسازی پاسخ جوانهزنی بذر کلزا به سطوح مختلف پتانسیل آب در دماهای مختلف استفاده از مدل هیدروتایم دارای نتایج نسبتاً قابل قبولی بود؛ بنابراین میتوان با استفاده از خروجی مدل هیدروتایم در دماهای مختلف درصد جوانهزنی بذر کلزا را در پتانسیلهای مختلف پیشبینی نمود.
کلیدواژههای فارسی مقاله
توزیع نرمال، درصد جوانهزنی، دما، سرعت جوانهزنی،
عنوان انگلیسی
Application of hydro-time model for quantification of <i>Brassica napus</i> L. germination response to water potential and temperature
چکیده انگلیسی مقاله
Introduction
Drought stress is one of the most important environmental factors to reduce the growth, yield and yield components of many crops, especially in arid and semi-arid regions of the world.Temperature is very important for seed germination. There for it can be said, and water potential are two primary environmental regulators of seed germination. Quantification of germination response to water potential at different temperature is possible using hydro time model. In this study, with using hydro time model quantification of Brassica napus L. germination response to water potential and temperature.
Material and methods
In this study germination response of Brassica napus L. to water potential at different temperature were studied. Experiments were conducted in 2017 on
Brassica napus
L. (Okapi) at the seed laboratory of Yazd Agricultural and Natural Resources and Education Center, AREEO, Yazd, Iran. Treatments included drought levels (0, -0.2, -0.4, -0.6 and -0.8 MPa) in temperatures of 10, 15, 20, 25 and 30 °C. The response of cumulative germination seeds to different potentials at different temperature was quantified using normal function. All data were analyzed by SAS ver 9.2. The hydro time model was fitted to cumulative germination. Goodness of fit of the hydro time models to all data was checked by constructing plots of the coefficient of determination (R2), the relationship between the observed and the predicted germination percentage and base water potential.
Results
Results indicated that germination percentage increased with increasing temperature to 25 °C in all water potentials, while germination percentage and germination rate reduced as a result of water potential increment. The highest germination percentage (94 %) was obtained from control conditions at 20 and 25 °C. The minimum germination percentage (zero) was attained at 30 °C and -0.8 Mpa. Results indicated that, The hydro time constant (θH), base water potential, standard deviation of base water potential in population and the coefficient of determination (R2) for 10 °C were 81.34 Mpa h, -0.75 Mpa, 0.41 and 0.89, for 15 °C were 52.17 Mpa h, -0.82 Mpa, 0.47 and 0.70, for 20 °C were 28.71 Mpa h, -0.91 Mpa, 0.44 and 0.71, for 25 °C were 17.54 Mpa h, -0.81 Mpa, 0.42 and 0.73 and for 30 °C were 11.24 Mpa h, -0.52 Mpa, 0.35 and 0.82, respectively. The hydro time constant (θH) declined significantly with increasing temperatures, so that the minimum hydro time constant (11.24 MPa h) was attained at 30 °C. The increment of temperature resulted in significant reduction of base water potential, and the highest base water potential (-0.91 MPa) was obtained at 20 °C, and the minimum base water potential (-0.52 MPa) was attained at 30 °C. The minimum standard deviation of base water potential in population (0.35) was obtained at 30 °C, using hydro time model for quantitation of
Brassica napus
L.
Conclusion
Germination response to water potential at different temperatures, led to acceptable results. Utilizing the output of hydro time model at different temperatures can be useful in prediction of germination percentage of
Brassica napus
L. in different water potential.
کلیدواژههای انگلیسی مقاله
توزیع نرمال, درصد جوانهزنی, دما, سرعت جوانهزنی
نویسندگان مقاله
سید علی طباطبایی |
دانشیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد
سپیده نیکومرام |
دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه تهران
امید انصاری |
دانشآموخته دکتری علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نشانی اینترنتی
https://escs.birjand.ac.ir/article_1359_c24bf46fc8fc1c497de58ac8e7c6b941.pdf
فایل مقاله
فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده
fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به:
صفحه اول پایگاه
|
نسخه مرتبط
|
نشریه مرتبط
|
فهرست نشریات