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铝胁迫下柠檬酸对多年生黑麦草种子萌发和幼苗生理特性的影响

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)RASSLANDANDTURF(2019ol.39No.1      G              V

铝胁迫下柠檬酸对多年生黑麦草种子萌发和

幼苗生理特性的影响

黄玉婷,王栋麟,张卫红,刘大林

()扬州大学动物科学与技术学院,江苏扬州 225009

为探究柠檬酸处理对多年生黑麦草铝毒害的缓解作用,以多年生黑麦草品种维多利亚为试  摘要:

//采用培养皿滤纸发芽法,研究柠檬酸不同浓度(对2材,0.2,0.5,0.8,1.1,1.5mmolL)50mL和500g/柠檬酸不能提高铝胁迫下mL浓度铝胁迫下多年生黑麦草种子萌发和幼苗特性的影响。结果表明:g

多年生黑麦草的发芽势、发芽率及发芽指数,但能促进铝胁迫下其地上部分以及地下部分的生长,同时/还能提高幼苗叶片S使其MD柠檬酸浓度为0.OD活性,A含量和相对电导率下降,8mmolL时对缓解铝胁迫对多年生黑麦草的毒害作用最适宜。

铝胁迫;柠檬酸;多年生黑麦草;萌发;生理特性  关键词:

()S330.2  文献标志码:A  文章编号:10095500201901005406  中图分类号: ---DOI:10.13817/j.cnki.cyycp.2019.01.008

  铝在土壤中主要以氧化物或硅酸盐沉淀物等形式存在,对植物和环境无毒害作用,但当土壤变为酸性甚至p结合态的铝变为离子态,对植物产H<5时,

1]

。而环境的破坏导致酸雨频繁发生,生毒害[加剧3+

土壤酸化程度,土壤中A严重影响l 的释放量增多,

添加柠檬酸对禾本科植物特别是黑关于铝胁迫下,

麦草生长影响的研究较少。

多年生黑麦草(是我国南方应用Lolium erenne)p广泛的禾本科牧草,具有抗性强、再生性强和不易倒伏等优点,还因其营养价值高、适口性好以及生物产

7]

。此外,量高等特点成为草食畜禽的优质青饲料[

8]

,黑麦草对土壤中多种重金属有较强的富集能力[

草本植物的生长。研究表明,铝胁迫对植物农艺性

2-3]

。目前,状及抗氧化酶系统等均有抑制作用[植物

耐铝机制研究已取得一定的进展,其中铝胁迫导致根系分泌大量有机酸,并与铝螯合,缓解了铝对植物

3+

根系的毒害作用,减少了根系对A其中柠l 的吸收,[3+4]檬酸与A因而柠檬酸成为缓解l 结合程度最高,5]植物铝毒的一个重要物质。黄凯丰等[研究表明,

而轻金属铝胁迫对黑麦草的影响研究较少。因此,研究不同浓度的柠檬酸对铝胁迫下多年生黑麦草的种子萌发和幼苗生理特性的影响,以期为缓解酸性土壤中铝胁迫对植物的毒害作用提供理论依据。

柠檬酸处理在一定程度上能缓解铝胁迫对苦荞造成

6]的伤害。金婷婷等[对大豆的研究表明,添加一定

1 材料和方法

1.1 试验材料

多年生黑麦草品种维多利亚,购于河南世纪天缘、生态科技有限公司;试验试剂为氯化铝(柠檬AlCl3)、/酸(C12Hoaland营养液。g6H8O7)1.2 试验方法

9]

。挑选形态饱材料培养采用培养皿滤纸发芽法[

浓度的柠檬酸能缓解铝胁迫对大豆的毒害作用。但

;修回日期:2018072720180930  收稿日期:----江苏现代农业产业技术体系建设专项资金  基金项目:

(());现代农业(奶牛)产业技术JATS2018314);体系建设专项资金(科技基础资源CARS36-)资助调查专项(2017FY100603

,黄玉婷(女,江苏江阴人,在读硕士。1995  作者简介:-)

:E-mail757569083@q.comq

:刘大林为通讯作者。E-mailliudlzu.edu.cn@y

满均匀的维多利亚种子,用0.2%次氯酸钠溶液消毒用蒸馏水反复冲洗4~5次,在水温为(15min,25±)。设1每个处理组2℃条件下浸种30min8个处理组,(),;重复3次:不加铝不加柠檬酸(对照)1AlCK)0N0(()/加铝不加柠檬酸,铝的处理分别为2250,500mL,g

第39卷 第1期           草原与草坪2019年

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2个浓度等级,代号依次为Al250N0,Al500N0;(3)加柠檬酸不加铝,柠檬酸的处理0.2,0.5,0.8,1.1,1.5mmol/L,5个浓度等级,代号依次为Al0N0.2,Al0N0.5,Al0N0.8,Al0N1.1,Al0N1.5;(4)加铝加柠檬酸,代号依次为Al250N0.2、Al250N0.5、Al250N0.8、Al250N1.1、Al250N1.5、Al500N0.2、Al500N0.5、Al500N0.8、Al500N1.1、Al500N1.5。在培养皿(直径10mm)底部放入双层滤纸,每个培养皿放60粒种子,分别加入处理液10mL,每天补充等量蒸馏水。第5d换培养皿,

在新培养皿底部放入双层滤纸,将幼苗移栽进去,分别加入处理液10mL,

每天补充等量蒸馏水。1.3 测定指标

1.3.1 生长指标 种子放入培养皿中发芽开始,每天定时观察种子发芽和幼苗生长的情况,并记录每天发芽的种子数(胚根长等于种子长度一半),发芽率按第9d计算。

发芽势(GP)=前4d发芽种子总数/供试种子数×100%

发芽率(GR)=试验结束时(9d)种子发芽总数/供试种子数×100%

发芽指数(GI)=ΣGt/Dt式中:Gt为t日的发芽数,Dt为相应的试验天数。

株高的测定:种子放入培养皿中发芽开始,第10d各个处理随机取5株完整的黑麦草,用直尺测定植株基部到顶部的距离作为株高,每个处理3次重复。

根长的测定:种子放入培养皿中发芽开始,第10d各个处理随机取5株完整的黑麦草,用直尺测定胚轴与根之间的过渡点开始到根末端的长度,每个处理3次重复。

1.3.2 生理指标 种子放入培养皿培养10d后分别测定叶片超氧化物歧化酶(SOD)活性、叶片丙二醛(MDA)含量和叶片相对电导率。SOD活性测定采用比色法

[10]

;MDA含量测定采用硫代巴比妥酸(TBA)

法[10];叶片相对电导率采用浸泡法[11]

,用DDS-11A型电导率仪测定。1.4 数据处理

用Excel 2016输入数据并计算基础数据,然后用SPSS 18.0进行Duncan法单因素方差分析和多重比较,最后用Excel 

2016进行作图。2 结果与分析

2.1 柠檬酸对铝胁迫下多年生黑麦草的生长特性2.1.1 种子萌发 与无柠檬酸处理相比,不进行铝处理以及500mg/L的铝浓度处理下,柠檬酸处理对黑麦草的发芽势、发芽率及发芽指数无显著(P<0.05)影响,甚至还有抑制作用;250mg/L的铝浓度处理下,Al250N0.8处理组提高了黑麦草种子发芽势、发芽率及发芽指数,分别为83.89%,91.11%和63.10%。但差异不显著(P<0.05)。柠檬酸对铝胁迫下多年生黑麦草种子萌发并无显著(P<0.05

)促进作用(表1)。表1 不同浓度柠檬酸对铝胁迫下多年生黑麦

草种子萌发的影响

Table 1 Effects of different concentrations 

ofcitric acid on seed g

ermination underaluminum 

stress处理处理发芽势/%发芽率/%

发芽指数/%

Al0N0(CK)90±0.03a

92±0.01a

79.18±1.58a

Al0N0.290±0.00a92±0.02a76.39±1.57abAl0N0.585 0.06a88 0.03a72.28 4.11bcAl0N0.888 0.04a93 0.05a73.75 3.21bcAl0N1.185 0.04a88 0.05a70.01 2.80cAl0N1.587 0.03a90 0.02a71.93 1.89bcAl250N078 0.04ab 89 0.02a60.23 1.81abAl250N0.276 0.08ab 87 0.04a58.41 4.75abAl250N0.570 0.04b 85 0.03a55.68 1.26bAl250N0.8

84 

0.05ab 91 

0.05a63.10 

3.29aAl250N1.182 

0.06a

88 

0.08a

59.49 

4.18ab

Al250N1.580 

0.04ab 

87 

0.05a

58.58 

4.75ab

Al500N062 

0.05a

75 

0.08ab 

47.09 

3.69a

Al500N0.246 

0.08b 

75 

0.06ab 

42.47 

4.81abc

Al500N0.547 

0.11b 

83 

0.02a

45.02±3.30

ab

Al500N0.838±0.04

b 

75±0.03

ab 

39.16±1.46

bcd

Al500N1.136±0.04

b 

73±0.03

ab 

36.95±1.26

cd

Al500N1.5

34±0.08

b 

64±0.11

b 

34.21±5.02

  注:不同小写字母表示该品种在相同浓度Al 3+

不同浓度柠檬酸处理间差异显著(P<0.05

),下同2.1.2 幼苗根长和株高 与无柠檬酸处理相比,单柠檬酸处理对黑麦草幼苗地下部分生长无明显效应(P<0.05);250mg/L的铝浓度处理下,添加柠檬酸提高了黑麦草幼苗的根长,其中,Al250N0.8处理能显著(P<0.05)促进其根长;500mg/L的铝浓度处理下,添加不同浓度的柠檬酸均能促进黑麦草幼苗的根长,其中Al500N0.8和Al500N1.1处理能显著(

P<0.05)促进其根56

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/不进行铝处理以及2酸处理相比,50mL的铝浓度g处理下,柠檬酸处理提高了黑麦草幼苗叶片SOD活;/性,但差异不显著(P<0.05)500mL的铝浓度处g柠檬酸处理提高了黑麦草幼苗叶片S理下,OD活性,其中AllOD活性显著(P<500N0.2和A500N1.1处理S)高于C柠檬酸处理能提高铝胁迫0.05K。由此可见,长,且2种铝浓度处理下根长随着柠檬酸浓度的升高先升后降。可见柠檬酸处理对铝胁迫下多年生黑麦草幼苗的根长具有显著促进作用。

与无柠檬酸处理相比,单柠檬酸处理对黑麦草幼苗地上部分的生长没有显著(影响;P<0.05)250、500/柠檬酸处理能提高黑麦草幼mL的铝浓度处理下,g

苗的株高,但差异不显著(P<0.05)。可见柠檬酸处理在一定程度上能缓解铝胁迫对多年生黑麦草幼苗地上部分生长的抑制作用(图1,2

)。图1 不同浓度柠檬酸处理的铝胁迫下多年生

黑麦草幼苗的根长

Fig

.1 Effects of different concentrations ofcitric acid on root length of seedling 

underaluminum 

stress图2 不同浓度柠檬酸处理的铝胁迫下多年生

黑麦草幼苗的株高

Fig

.2 Effects of different concentrations of citricacid on plant height of seedling 

underaluminum 

stress.2 柠檬酸对铝胁迫下多年生黑麦草幼苗叶片生理特性的影响

.2.1 叶片超氧化物歧化酶(SOD)

活性 与无柠檬下黑麦草幼苗叶片SOD活性(

图3)。图3 不同浓度柠檬酸对铝胁迫下多年生黑麦草

幼苗叶片SOD的活性

Fig

.3 Effects of different concentrations of citricacid on SOD activity in leaf of seedling 

underaluminum 

stress.2.2 叶片丙二醛(MDA)含量 与无柠檬酸处理相比,不进行铝处理以及250、500mg/L的铝胁迫下,添加柠檬酸后,黑麦草幼苗叶片MDA含量有所降低,且随着柠檬酸浓度升高,MDA含量呈现先降后升的趋势。其中250mg/L的铝浓度处理下,5个柠檬酸浓度处理组MDA含量均显著(P<0.05)降低,Al250N1.1处理下MDA含量达到最低值。可见柠檬酸处理降低了黑麦草幼苗叶片的MDA含量(

图4)。.2.3 叶片相对电导率 与无柠檬酸处理相比,单一柠檬酸处理均能降低黑麦草幼苗叶片相对电导率,其中Al0N0.5处理下相对电导率最低;250mg/L的铝浓度处理下,Al250N0.5、Al250N0.8、Al250N1.1、Al250N1.5处

理能降低黑麦草幼苗叶片相对电导率,其中Al250N0.8处理组的相对电导率最低;500mg/L的铝浓度处理下,Al500N0.5、Al500N0.8、Al500N1.1处理均能降低黑麦草幼苗叶片相对电导率,其中Al500N0.8处理组的相对电导率最低;但各处理均不显著(P<0.05)。由此可知添加柠檬酸能降低黑麦草幼苗叶片相对电导率(图5

)。2222第39卷 第1期           草原与草坪2019年

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图4 不同浓度柠檬酸处理的铝胁迫下多年生黑麦草

幼苗叶片的MDA含量

Fig

.4 Effects of different concentrations of citricacid on MDA content in leaf of seedling

under aluminum 

stress图5 不同浓度柠檬酸处理的铝胁迫下多年生黑麦草幼苗

叶片的相对电导率

Fig

.5 Effects of different concentrations ofcitric acid on relative conductivity 

in leaf ofseedling 

under aluminum stress 讨论

柠檬酸具有调节pH值的作用,而pH值的改变能够破坏胚细胞的结构

[12]

,抑制酶活性。试验表明,

柠檬酸对铝胁迫下多年生黑麦草种子萌发(发芽势、发芽率及发芽指数)无显著(P>0.05)促进作用,该结果与于敏等

[13]

添加柠檬酸对水稻铜毒害的研究以及邢

素芝等[14]

添加柠檬酸对小白菜种子萌发的研究结果

相似。其结果可能是由于种子内保护酶系统遭到破坏,其作用机理还有待进一步研究。

铝毒主要通过抑制主根和侧根的伸长进而影响植株生物量。铝在根尖细胞壁上的积累是铝对植物根尖产生铝毒的先决条件,是植物铝毒敏感的主要特征,

Al 3+能通过离子交换的形式结合到细胞壁[15]

迫使K+外流[1

6],导致细胞壁变薄。初晓辉等[17]

对多花黑麦草的研究表明高浓度铝胁迫下,多花黑麦草的根长显著下降(P<0.05)。试验中铝胁迫均不同程度地抑制了多年生黑麦草幼苗根系的生长,添加柠檬酸后幼苗根系显著增长(P<0.05),因此,添加外源柠檬酸对铝胁迫下多年生黑麦草幼苗的根长具有促进作用,该

结果与徐芬芬[18

]对大豆的研究结果相似。Al250N0.8,

Al500N0.8和Al500N1.1处理组的缓解效果最为显著(P<0.05

),因此,不同浓度的铝胁迫下,缓解效果最佳的柠檬酸浓度基本一致。此外,铝毒也会抑制植物地上部

分的生长,

萧凤迴等[19]

研究证明,铝胁迫下绿豆的株高降低,总生物量减少。试验中,柠檬酸处理在一定程

度上增加了铝胁迫下幼苗的株高,孙远秀等[20]

对西瓜

幼苗的研究也获得类似的结果。但是,试验中柠檬酸对地上部分的缓解作用并不显著,可能是因为根系吸收的铝大部分残留在根系组织中,极少数运输至地上

部分[21],导致Al 3+

对地上部分的毒害较轻。有研究报

道,柠檬酸处理对植物根系影响较大,而对地上部分影响较小,这可能是种子在萌发期间由胚乳提供能量,在胚乳的能量消耗完后幼苗开始由根部向外界汲取生长所需能量,当用柠檬酸处理时,根系首先受到影响且影

响程度比其他部分更加显著[

22]

。SOD是植物体内重要的抗氧化酶,它能维持活性氧的产生和清除平衡,保护植物细胞免受伤害,有研究

报道低铝胁迫会刺激植物SOD活性升高[23]

,但随着铝浓度升高,SOD活性下降[2

4]。陈佳等[25

]对栝楼的研究发现,添加柠檬酸能明显缓解铝胁迫对栝楼叶片SOD活性的抑制作用,试验表明柠檬酸处理后,铝胁迫下黑麦草幼苗叶片SOD活性提高,不同柠檬酸浓度产生的效果有所差异,

铝浓度越高,适宜的柠檬酸浓度越低,可能是植物受到铝胁迫时,根系自身会分泌柠檬酸所致,其原因还有待进一步研究。

MDA和相对电导率都是膜脂过氧化指标。MDA是膜脂过氧化的最终产物,大量积累会损伤质膜,使其选择透过性变差,导致细胞内电解质外渗,破坏相对稳

定的细胞内环境[26]。曹林等[27]

报道,铝胁迫导致菊芋

MDA含量增加。而添加柠檬酸能降低叶片MDA含

量[28]

,修复植物细胞膜系统。相对电导率可反应细胞

膜脂过氧化程度,是研究植物抗逆性的重要生理指标,铝胁迫导致细胞膜结构破坏、稳定性下降,透性增

大[29],最终迫使植物叶片相对电导率上升[

30]。试验结358

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果表明,柠檬酸能降低铝胁迫下多年生黑麦草幼苗叶片MDA含量和相对电导率,且随着柠檬酸浓度升高,MDA含量和相对电导率呈现先降后升的趋势。在铝浓度为250mg/L时添加不同浓度的柠檬酸都能使MDA含量显著下降(P<0.05),添加0.8mmol/L柠檬酸能使相对电导率下降到最低,膜脂过氧化程度相对最轻。因此,柠檬酸处理能使铝胁迫下幼苗叶片细胞膜伤害的程度得到缓解。

 结论

铝胁迫下,柠檬酸处理对多年生黑麦草种子萌发无促进作用,说明柠檬酸不能缓解铝胁迫对多年生黑麦草种子萌发的毒害作用。此外,通过对铝胁迫下多年生黑麦草幼苗在柠檬酸处理后的2个形态指标以及个生理指标进行分析对比,

得出添加柠檬酸能不同程度地缓解铝胁迫对多年生黑麦草幼苗的毒害作用,但不同浓度的铝毒作用下,不同浓度的柠檬酸对其生长的缓解效果不同。分析认为,柠檬酸浓度为0.8mmol/L时对铝胁迫下多年生黑麦草品种维多利亚的生长最有益。因此,添加柠檬酸可以有效缓解酸性土

壤中Al 3+对多年生黑麦草的毒害作用。

参考文献:

[1] 姚春娟,

熊光康,杨肖华,等.铝胁迫对决明属种子萌发与幼苗生长的影响[J].安徽农业大学学报,2017,44(5):801-805.

[2] 崔雪梅,

简君萌,李春生.铝胁迫对油菜根系及叶片生理生化指标的影响[J].江苏农业科学,2015,43(12):107-109.

[3] 张争艳.

大豆对铝胁迫响应的研究[D].金华:浙江师范大学,2008.

[4] 黄玉婷,

吴亚,刘大林,等.铝胁迫对草本植物生理的影响机制[J].草业科学,2018,35(6):1517-1527.

[5] 黄凯丰,

张兰,胡丽雪,等.不同柠檬酸处理对铝胁迫下苦荞幼苗生理特性的影响[J].广东农业科学,2012,39(11):28-29+33.

[6] 金婷婷,

刘鹏,张志祥,等.外源柠檬酸缓解大豆根系短期铝胁迫的FTIR特征分析[J].光谱学与光谱分析,2009,29(2):367-371.

[7] 闫智臣,

李应德,程维佳,等.不同盐浓度下AM真菌和禾草内生真菌对多年生黑麦草生长的影响[J].草原与草坪,2018,38(1):63-70.

[8] 陈鸣晖,

刘大林,张卫红,等.铜污染土壤中不同多年生黑麦草品种富集效应的评价[J].草原与草坪,2017,37(6):78-83.

[9] 曾任森.

化感作用研究中的生物测定方法综述[J].应用生态学报,1999,10(1):125-128.

[10] 刘萍,

李明军.植物生理学实验技术[M].北京:科学出版社,2007.

[11] 陈爱葵,

韩瑞宏,李东洋,等.植物叶片相对电导率测定方法比较研究[J].广东教育学院学报,2010,30(5):88-91.

[12] 宋超,

王跃华,赵钢,等.不同酸处理对苦荞种子萌发和幼苗生长的影响[J].种子,2015,34(8):79-82.

[13] 于敏,

王文国,王胜华,等.外源柠檬酸对水稻铜毒害的缓解效应[J].应用与环境生物学报,2010,16(5):617-621.

[14] 邢素芝,

汪建飞,蔡丹.柠檬酸和苹果酸对小白菜种子萌发和细胞膜透性的影响[J].中国农学通报,2007(9):312-316.

[15] 王月平,

章艺,吴玉环,等.植物铝毒害及抗铝毒机制[J].湖北农业科学,2011,50(19):3900-3903.

[16] 马志慧.

铝胁迫下杉木无性系苗若干生理过程及转录组的研究[D].福州:福建农林大学,2015.

[17] 初晓辉,

张艾青,段新慧,等.铝胁迫对多花黑麦草生长和生理的影响[J].草原与草坪,2017,37(6):48-56.

[18] 徐芬芬.

柠檬酸对铝胁迫下大豆根系生长和生理特性的影响[J].生物加工过程,2015,13(4):75-78.

[19] 萧凤迴,沈振国,冯剑亚,等.钙和6-B

A对绿豆幼苗耐铝性的影响[J].南京农业大学学报,1999,22(1):9-13.

[20] 孙远秀,

邱爽,张伟伟,等.柠檬酸对西瓜幼苗铝毒害的缓解作用[J].核农学报,2016,30(10):2072-2079.

[21] Rengel Z,Robinson D L.Aluminum effects on g

rowthand micronutrient uptake in annual ryegrass[J].Agron-omy 

Journal,1989,81:208-215.[22] 庄正,

李艳娟,刘青青,等.外源低分子有机酸对杉木种子萌发及幼苗抗氧化特性的影响[J].江西农业大学学报,2017,39(2):302-311.

[23] Ma B H,Cao L,Zhang 

H X,et al.Aluminum-inducedoxidative stress and changes in antioxidant defenses inthe roots of rice varieties differing in Al tolerance[J].Plant Cell Rep

orts,2012,31(4):687-696.[24] 贾松涛,

郑阳霞,邱爽,等.铝胁迫对西瓜幼苗生长及生理特性的影响[J].农业环境科学学报,2014,33(8):1485-1492.

[25] 陈佳,

韩杰,郑佳梦,等.外源柠檬酸对铝胁迫栝楼抗氧化酶系及根尖铝积累的影响[J].贵州农业科学,2018,46(2):120-123.

43第39卷 第1期           草原与草坪2019年

[]马尾松铝胁迫生理响应机制[重庆:西南大26D]. 纪雨薇.

学,2016.

[]吴玉环,章艺,等.外源水杨酸对铝胁迫下菊芋光27 曹林,

]():水土保持学报,合特性及耐铝性的影响[J.2015,294260-266.

[]杨江山.水杨酸对设施延后栽培葡萄生理生化28 龚良建,

59

]:特性的影响[甘肃农业大学学报,J.2018,53(6)137-142.

[]弓丽花,黄永芳.铝胁迫对3种油茶初生根生理特29 郝磊,

]():贵州农业科学,性的影响[J.2017,452124-129.

[]酸铝胁迫和土壤改良剂对白三叶生长的影响30 欧阳玲.

[长沙:湖南农业大学,D].2016.

erminationEffectsofcitricacidonandseedlin       gg

erennialhsioloicalcharacteristicsof   ppyg

underaluminumstressrerass   yg

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(ColleeoAnimalScienceand TechnoloYanzhou UniversitYanzhou225009,China)    gf gy,gy,g:erenbstractInordertoinvestiatethemitiationeffectofcitricacidtreatmentonaluminumtoxicitin  A              -pggy ,’wnialrerassrerass‘Victoriaasusedasatestmaterialtostudtheseedandseederennialermination             -ygygypg /lincharacteristicstreatedwithdifferentconcentrations(0.2,0.5,0.8,1.1,1.5mmolL)ofcitricacidunder       g //250maererminationLand500mLofaluminumstressbusintheculturedishfiltermethod.There             -gppggyg  ,sultsshowedthatcitricacidcouldnotincreasetherateandindexerminationotentialerminationermination              gpgg,,underromoterowthaluminumstressbutitcouldtheandSODactivitdecreaseMDAcontentandrelative              pgy,conductiviteneralofseedlinleaf.Intheadditionofexoenouscitricacidcouldalleviatethetoxicitofalumi            -ygggy   erennialnumstressonrerasstoacertainextent.        pyg

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;授权日:申请号:201721496131.9;申请日:2017111020180626----专利权人:甘肃农业大学  地址:730070甘肃省兰州市安宁区营门村1号发明人:曹文侠,刘玉祯,李文,李小龙,王小军,王世林,张丹琦,师尚礼专利代理机构:北京轻创知识产权代理有限公司11212

【摘要】实用新型公开专利一种手摇式球形土壤筛分器,包括分离装置、圆桶结构、球形筛和摇把结构,圆桶结构上方安装有密封盖,且圆桶结构下方螺接在分离装置上,固定圈主体侧面上位于圆桶结构外侧设置的固定轴上固定有从动齿轮,且固定轴末端固定在分离装置右侧设置的支撑柱上方,从动齿轮与下方设置的传动齿轮啮合在一起,且传动齿轮安装在穿过支撑柱的摇把结构上。该手摇式球形土壤筛分器,与手动震荡筛分相比,具有实用方便、节省操作时间和提高过筛效率等优点,同时采用双半球形的球筛网能够有效解决土壤颗粒堵塞筛孔的问题,转动过程中土壤颗粒会不断接触新的筛面,明显提高了过筛效率。

DOI:10.13817/j.cnki.cyycp.2019.01.009

(编辑部 供)

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