种子学复习试题(第2次)

2018-12-23 23:18

种子学复习题

三、种子的萌发

种子萌发:指种胚(最幼嫩的植物原始体)从生命活动相对静止状态恢复到生理代谢旺盛的生长发育阶段。

吸胀:是种子萌发的起始阶段,一般成熟种子在贮藏阶段的水分在8%-14%的范围内,各部分组织比较坚实紧密,细胞内含物呈干燥的凝胶状态。当种子与水分直接接触或在湿度较高的空气中,则很快吸水而膨胀(少数种子例外),直到细胞内部的水分达到一定的饱和程度,细胞壁呈紧张状态,种子外部的保护组织趋向软化,才逐渐停止。

萌动:是种子萌发的第二阶段,当种胚细胞体积扩大伸展到一定的程度,胚根尖端就突破种皮外伸,这一现象称为种子萌动(露白)。

发芽:指种子萌动后,种胚细胞开始或加速分裂和分化,生长速度加快,胚根、胚芽伸出种皮并发育到一定程度

种子萌发的一般过程(理解种子发芽过程与水分吸收的关系;子叶出土型和子叶留土型幼苗形态建成的特点) (1)吸胀阶段

(2)萌动阶段:农业生产上将种子萌动俗称为“露白”,表明胚部组织从种皮裂缝中开始显现出来的状况。种子萌动时,胚的生长随水分供应情况而不同:当水分适宜(或较少)时,则胚根先出--(旱长根);当水分过多时,则胚芽先出--(湿长芽)。原因是:胚根对缺氧的反应比胚芽敏感。绝大多数植物的种子萌动时,首先冲破种皮的部分是胚根。

(3)发芽阶段:种子萌动后,胚根、胚芽迅速生长,当胚根、胚芽伸出种皮并发育到一定程度,

(4)幼苗形态建成:根据种子发芽后其子叶出土的状况,可分成两种类型的幼苗。

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①子叶出土型——90%的双子叶植物(棉花、油菜、大豆)。优点:保护幼芽,子叶出土后能进行光合作用,继续为生长提供能量;某些植物的子叶与后期生育有关,如棉花的子叶受到损害时,会减少结铃数,甚至完全不结铃。

②子叶留土型——大部分单子叶植物种子(如禾谷类)、小部分双子叶植物种子(如蚕豆、豌豆)。上胚轴伸长而出土,随即长出真叶而成幼苗,子叶仍留在土中与种皮不脱离,直至内部贮藏养料消耗殆尽,才萎缩或解体。 特点:穿土力较强,易出苗。播种时可略深,尤在干旱地区;养贮藏组织和部分侧芽仍保留在土中,一旦土壤上面的幼苗部分受到昆虫、低温等的损害,仍有可能重新从土中长出幼苗。

根据子叶出土型和留土型的萌发特点,确定种子播种方式。

留土型种子发芽时,穿土能力较强,即使在黏重的土壤中,一般也较少发现闭孔现象,因此,播种时可较出土型的略深,尤其是在干旱地区,更属必要。禾本类种子幼苗出土的部分先是胚芽鞘,真叶以后才伸出,所以土壤上面的幼苗部分受到冷害后,仍有可能重新从土中长出幼苗。

种子萌发的物质效率

种子萌发期间物质代谢的特点:贮藏器官发生贮藏物质分解,转化成可溶性物质运到胚部:① 作为呼吸基质;② 作为合成新细胞的材料。

种子萌发中的物质代谢途径;不同作物种子物质效率的比较。 种子新陈度、饱满度的含义

理解:种子萌发与休眠的关系,影响种子萌发的生理条件之间的相互关系。

吸胀损伤(p98):当种子接触水分时,由于干种子细胞膜系统不完整,细胞内部的一些小分子如可溶性糖、有机酸、氨基酸、低分子蛋白肽链及无机离子会发生渗漏现象。随着吸涨种

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子细胞膜的修复,内部物质的外渗逐渐减少。但有的种子如大豆、菜豆、本身种子较薄,蛋白质含量高,吸水性强。种子吸胀速率快,细胞膜就无法修复而且出现更多的损伤,物质外渗加剧,种子发芽成苗能力下降。这种类型的损伤称为吸胀损伤。

吸胀冷害:有些作物干燥种子(水分12%-14%之内,因作物而不同)短时间在零度以上低温吸水,种胚就会受到伤害,再转移到正常条件下也无法正常发芽成苗,这种现象称为吸胀冷害。

种子萌发需要哪些基本生态条件(理解种子萌发需要充足的水分,适宜的温度和一定光照等生态条件,发芽的三基点温度)

(1)水分:种子发芽的最低需水量:指种子萌动时所含最低限度的水分占种子原重的百分率(亦可用含水量表示)。种子发芽的最低需水量,与化学成分有密切关系:高蛋白质种子>粉质种子、油质种子。 (2)温度:

①三基点:最低温度和最高温度--分别是指种子至少有50%能正常发芽的最低、最高温度界限;最适温度--使种子能迅速萌发并达到最高发芽百分率所处的温度。大多数作物在15-30℃范围内均可良好发芽 。

A.种子发芽的温度要求与作物的生育习性以及长期所处生态环境有关。最低、最适、最高: 耐寒性作物 0?4℃ 20?25℃ 40℃ 喜温性作物 6?12℃ 30?35℃ 40℃

B.同一作物的不同亚种、类型甚至品种发芽的温度也会有所差异。

C.种子生理状态对萌发的温度亦有一定的影响。处于休眠状态的作物种子发芽温度特殊而且偏窄;种子生活力和活力较低的种子适应的温度范围变小。

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②变温促进发芽:目前发芽试验常采用的变温为20~30℃或15~25℃,在低温下的时间是16h,高温下的时间是8h,一天为一个变温周期。 (3)氧气 (4)光 (5)二氧化碳

应用:设计一定试验条件保证农作物种子能正常发芽。

四、种子活力

种子活力:指在广泛的田间条件下,决定种子迅速整齐出苗和成长正常幼苗潜在能力的总称。 种子生活力:指种子发芽的潜在能力或种胚具有的生命力。通常是指一批种子中具有生命力种子数占种子总数的百分率。(处于休眠状态的种子,其生活力可用四唑法测定)

种子发芽力:指种子在适宜条件下(实验室可控制条件下)发芽并长成正常植株的能力,通常用发芽势和发芽率表示。

理解:种子活力、种子生活力、种子发芽力三者间的关系

高活力的种子必定具有高的发芽力和高的生活力,具有高发芽力的种子也必定具有高的生活力;但具有生活力的种子不一定都具有发芽力,能发芽的种子活力也不一定高。三者既相互区别,又相互联系。

种子劣变的形态、生理生化机制

(1)膜系统损伤及膜脂过氧化 :膜漏现象严重 ——内含物外渗,脂质团形成,细胞器损伤。萌发时修复能力降低 ——影响正常代谢。

(2)营养成分的变化 长期呼吸消耗,导致种胚分生组织或胚轴中营养物质缺乏,种子生活力、活力丧失。

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(3)有毒物质积累:代谢的中间产物的积累使活组织中毒

(4)合成能力下降 碳水化合物、蛋白质合成能力明显下降;核酸降解、合成受阻—RNA、DNA含量低,ATP生成量少 (5)生理活性物质的破坏与失衡

在种子劣变过程中种子发芽力与活力的关系

1. 种子活力和劣变的相互作用的两个方面,种子劣变增强,则活力下降。

2. 种子劣变是不可避免的,它从生理成熟就开始,最终活力下降程度视环境条件而异。控制种子本身的状态和环境条件,可延缓活力降低的速度。

3. 种子劣变是逐渐加深和伤害积累的结果。在劣变期间,种子通过某些处理,可以进行修复,恢复活力,但当劣变程度很深时,种子就失去修复能力,最终丧失活力 4. 种子基本的变质是细胞膜、细胞器和细胞核内物质力作用能力的改变。

5. 种子劣变程度较低时,即在失去发芽力之前,表现为发芽速率和生长速率及整齐度、健壮度均逐渐下降,且出苗时对环境条件的敏感性增加,即抵抗逆境能力下降。当劣变程度较低时,对生活力和发芽影响不大,而对活力则有影响,因此可用活力测定的方法了解变质的程度。

6. 种子劣变的结果表现在生产性能降低,最终和最大的危害是种子失去发芽能力。从种子检验角度来看是失去长成正常幼苗的能力。

高活力种子在生产上有何重要意义(理解种子活力与出苗整齐度的关系;种子活力与早播的关系;种子活力与节约播种费用的关系;种子活力对产量的影响;种子活力与贮藏性能的关系。)

(1)提高田间出苗率,减少播种量 。高活力种子抵抗不良环境的能力强,其田间出苗率比

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