不同菊花种子的质量比较和种子贮藏条件研究开题报告

 2022-01-28 21:49:42

1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述)

1.1研究意义

种子的质量直接影响了种子的发芽势和发芽率[1],而不同的贮藏条件对种子的质量也有很大的影响[2,3]。但目前,面对丰富的中国菊花种质资源,关于菊花种子质量和贮藏条件的研究仍有很大的不足[4]。本实验欲通过对不同菊花种子的质量进行比较得到种子质量较佳的菊花品种,并通过检测不同贮藏条件下的菊花种子质量得出菊花种子的最佳贮藏条件,对菊花的种质资源的研究进行丰富和完善。

1.2国内外研究概况

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2. 研究的基本内容和问题

2.1研究目标

(1)评估不同菊花品种种子的多样性;

(2)了解菊花种子的适宜贮藏条件以及不同贮藏条件下种子活力的变化。

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3. 研究的方法与方案

3.1研究方法

3.1.1 不同菊花种子质量的比较

3.1.1.1 千粒重的称量

(1)数取试样:随即数取试验样品各8个重复,每个重复100粒。

(2)试样称重:8个重复分别称重。

(3)计算:计算8个重复的平均数、标准差及变异系数。

通过测定和计算,如种粒大小悬殊的种子,变异系数不超过6.0,一般种子的变异系数不超过4.0,则可按测定结果计算千粒重。如变异系数超过这些限度,应再数取八个重复,称重,并计算十六个重复的标准差。凡与平均数相差超过两倍标准差的各重复,均略去不计,其余求平均数,最后把100粒种子的平均值换算成1000粒种子的平均重量。

3.1.1.2种子水分的测定

取2份试样,每份称5g,将种子磨碎或切开打碎。将两个测定样品分别装入预先烘至恒重和编号的铝盒中,并记下铝盒重和盒号。然后连同带盖的铝盒及其中的测定样品一起称重,记下读数。将铝盒放入140-145℃的烘箱中,敞开盖子,党箱内温度稳定在(1302℃)时开始计时,烘干60min,立即取出,盖上盖子,冷却,称重,计算水分。

种子水分=(M2-M3)/(M2-M1)100%

式中:M1样品盒与盖的重量;

M2样品盒与盖以及样品的烘前重量;

M3样品盒与盖以及样品的烘后重量。

3.1.1.3 种子发芽试验

(1)发芽床的选用:通常小粒种子选用纸床。

(2)发芽床的准备:各取发芽皿3套。取大小与发芽皿直径相同的四层滤纸于发芽皿内,铺平,加水至饱和(吸足水后沥去多余水即可)。

(3)试样的数取:各取种子300粒,每重复100粒,播于纸床中。播种时种子要分布均匀,彼此之间保留一点的距离。

(4)培养:将发芽皿贴上标签,注明品种名称、重复号、置床日期等,然后放入规定温度和光照条件的发芽箱内发芽。

(5)检查管理:需每天检查发芽箱内的温度和发芽床的水分。对温度要求保持在规定温度1℃之间;对水分可用滴管补给发芽床适量一致的水分。同时观察种子有无霉烂,若种子表面生霉,则可用清水洗涤后再放回发芽床上;若已经霉烂,则需取出。当霉烂种子超过5%时,应更换发芽床,但腐烂种子一定要去除并记录。

(6)观察记载:发芽开始后,每天记录萌发的正常幼苗数直至无萌发种子出现为止,根据情况加水,保持湿润;再将不正常幼苗和死种子拣出并记录,试验过程中出现的严重霉烂的种子随时拣出并加以记录。发芽标准以突破种皮的胚轴长度达到真种子自身的长度为发芽。

(7)幼苗鉴定:鉴定要在幼苗主要构造发育到一定时期进行。到达初次计数天数(约第4天)时,计数正常幼苗,并将发育良好的正常幼苗从发芽床中拣出;对可疑的或损伤的、畸形或不均衡的幼苗,通常到末次计数(约第10天)。严重腐烂的幼苗应从发芽床中除去,并随时增加计数。末次计数时,按正常幼苗、不正常幼苗、新鲜不发芽种子和死种子分别计数和记载。

(8)结果计算:

发芽率GR=(发芽终期的正常发芽种子数/供试种子数)100%

发芽势GE=(发芽初期的正常发芽种子数/供试种子数)100%

发芽指数GI=∑Gt/Dt

式中:Dt为置床之日算起的日数;

Gt为相应各日的正常发芽数。

3.1.2菊花种子贮藏条件

3.1.2.1不同温度、湿度条件下贮藏

材料处理:取2个菊花小种的种子各28800粒,各将种子分装在12个小牛皮纸袋内,每袋2400粒种子,按下表进行处理后贮藏。

种子含水量5~7%

不处理

不处理

密封

开放

超低温(-80℃)

低温(-18℃)

冰箱

常温

每60天测定一次含水量。

3.1.2.2不同贮藏时间下菊花种子的发芽试验

每60天进行一次发芽试验,50粒每组,每组重复3次。测定其发芽率、发芽势和发芽指数。

3.2技术路线

4. 研究创新点

目前,国内外对菊花种子的质量和贮藏条件的研究比较少,本实验通过几项检测种子质量的指标来测定菊花种子的质量,从而得出种子质量较好的菊花品种和菊花种子的最佳贮藏条件,为菊花种质资源的资料库做了补充,并为生产上的大量有性繁殖和新品种培育提供了科学依据。

5. 研究计划与进展

2014年05月~2014年06月查阅相关资料文献并学习相关实验技术

2014年07月~2014年08月将菊花种子在不同条件下进行贮藏

2014年09月~2014年10月测定不同菊花种子的千粒重和水分含量

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