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1 1496G1502 6/2018 DOI: /j.issn.1001G G0203 草业科学 PRATACULTURALSCIENCE 第 35 卷第 6 期 Vol.35,No.6 赵杏锁, 孙海博, 刘一心, 和建云, 董娇, 杨秀云. 模拟干旱与盐胁迫对半枝莲种子萌发的影响. 草业科学,2018,35(6):1496G1502. ZhaoXS,SunH B,LiuY X,HeJY,DongJ,YangX Y.Efectofsimulateddroughtstressandsaltstressonseedgerminationof Scutelariabarbata.PrataculturalScience,2018,35(6):1496G1502. 模拟干旱与盐胁迫对半枝莲种子萌发的影响 赵杏锁, 孙海博, 刘一心, 和建云, 董娇, 杨秀云 ( 山西农业大学林学院, 山西太谷 ) 摘要 : 以半枝莲 (Scutelariabarbata) 种子为试验材料, 研究干旱和盐胁迫对种子萌发和幼苗生长状况的影响. 采用聚乙二醇 (PEG) 模拟干旱胁迫,NaCl Na2SO4 MgCl2 (2NaCl+Na2SO4) 溶液模拟盐胁迫. 结果表明,1) 干旱胁迫下,5% 10% 浓度对种子萌发和幼苗生长影响不大,15% 20% 浓度对种子萌发和幼苗生长有显著的抑制作用 (P< 0.05),25% 浓度处理下的种子没有萌发.2) 盐胁迫下 Na2SO4 处理组的发芽率 发芽指数在浓度为 0~0.3% 时降低,0.3% ~0.6% 升高, 高于 0.6% 呈降低趋势 ;NaCl MgCl2 盐胁迫下, 发芽率 发芽指数与盐浓度呈负相关关系 ; NaCl 盐胁迫下, 幼苗无法生长 ; 幼苗叶面积与 Na2SO4 MgCl2 浓度呈负相关关系 ; 胚芽长在 0.3% 浓度 Na2SO4 MgCl2 和受到促进作用, 在浓度高于 0.6% 时受到抑制作用 ; 胚根长在 Na2SO4 MgCl2 盐胁迫下随浓度的升高而降低, 胁迫下随浓度的升高呈 先升后降 的趋势. 干旱和盐胁迫对半枝莲种子萌发和幼苗生长的各项指标影响不同. 关键词 : 园林地被植物 ; 半枝莲 ; 干旱与半干旱地区 ;PEG; 盐胁迫 ; 种子萌发 ; 幼苗生长中图分类号 :S681.9;Q 文献标志码 :A 文章编号 :1001G0629(2018)06G1496G07 Efectofsimulateddroughtstresandsaltstresson seedgerminationofscutelariabarbata ZhaoXingGsuo,Sun HaiGbo,LiuYiGxin,HeJianGyun,DongJiao,YangXiuGyun (ColegeofForestryShanxiAgricultureUniversity,Taigu030801,Shanxi,China) Abstract:Scutelariabarbataseedswereusedasanexperimentalmodeltostudytheefectsofdroughtandsalt stressonseedgerminationandseedlinggrowth.polyethyleneglycol (PEG)wasusedtosimulatedrought stress,andmixedsolutionsofnacl,na2so4,mgcl2,and(2nacl+na2so4)wasusedtosimulatesaltstress. Theresultsshowthat:1)Draughtstressinducedby5% and10% PEGsolutionsdidnotcauseanefectonseed germinationandseedlinggrowth,butthe15% and20% PEGsolutionshadsignificantinhibitoryefectson seedgerminationandseedlinggrowth(p<0.05),andtheseedsdidnotgerminateunderstressinducedby25% PEGtreatment.2)Undersaltstress,withincreasingconcentrationsofNa2SO4thegerminationrateandgermiG nationindexshoweda fal-rise-fal trend.with NaCl+MgCl2saltstress,germinationrateandgerminaG tionindexwerenegativelycorrelatedwithsaltconcentration.withnaclsaltstress,seedingsdidnotgrow.the seedlingleafareashowedanegativecorrelationwiththeconcentrationofana2so4+mgcl2compositesaltsog lution.a0.3% concentrationofna2so4,mgcl2,andcompoundsaltshowedagerminationpromotingefect, whileconcentrationshigherthan0.6% hadaninhibitoryefect.radiclelengthunderthena2so4,mgcl2salt 收稿日期 :2017G04G18 接受日期 :2018G01G18 基金项目 : 山西省农业科技攻关项目 山西优势草种驯化培育及产业化开发 山西乡土芳香地被植物选优及扩繁体系构建 ( G 4) ; 山西省科技成果转化引导专项 绢毛匍匐委陵菜新品种示范及推广 (201604D131054) 第一作者 : 赵杏锁 (1991G), 男, 山西汾西人, 在读硕士生, 主要从事园林植物育种研究.EGmail: @qq.com 通信作者 : 杨秀云 (1976G), 女, 山西洪洞人, 教授, 博士, 主要从事园林植物育种研究.EGmail:xyyang2002@yeah.net

2 第 6 期赵杏锁等 : 模拟干旱与盐胁迫对半枝莲种子萌发的影响 1497 stress,reduced withtheincreaseofconcentration;withtheincreaseofcompositesaltconcentrationradicle lengthpresenteda rise-fal trend.theseindicatorsofs.barbata seedgerminationandseedlinggrowth showeddiferentefectsofdroughtandsaltstressonseedgerminationandseedlinggrowth. Keywords:landscapecoverplant;Scutelariabarbata;aridandsemiGaridregions;polyethyleneglycol;salt stress;seedgermination;seedlinggrowth Correspondingauthor:YangXiuGyun EGmail:xyyang2002@yeah.net 植物生长发育过程中受各种生态因子的影响 [1]. 在我国干旱和半干旱地区, 干旱胁迫与盐胁迫是植物 生长最常见的逆境因子 [2G3]. 其通常会抑制植物的正 常生命活动, 是植株不能正常生长发育的主要因素. 我国约有 50% 的地区为干旱和半干旱地区, 且这些地 区盐渍土总面积高达 hm 2[4G5]. 干旱和半干 旱地区降水少 土壤中含盐量高, 大多数园林地被植物 在这些地区栽培会受到不同程度的干旱和盐胁迫, 甚 至无法存活. 而在植株的整个生长发育过程中, 种子 萌发期是植物对外界环境最为敏感的时期 [6G7]. 种子 在干旱和半干旱地区萌发成苗, 是植物在这些地区生 存的前提. 因此, 有必要研究干旱与盐胁迫对种子萌 发的影响. 这对我国干旱和半干旱地区园林地被植物 的发展和推广利用有着很大的现实意义. 半枝莲 (Scutelariabarbata) 作为唇形科黄芩属 的多年生草本植物, 其株型优美 花色丰富 花期长 可 达到多年观赏效果, 是园林应用中一种有待开发利用 的地被植物 [8G10]. 目前国内关于半枝莲的研究主要集 中于药理作用 化学成分及生物提取等方面 [11G13], 针对 [14] 其种子萌发方面的研究, 仅见张雷等探讨了在海水 胁迫下半枝莲种子的萌发特性. 鉴于此, 本研究以半 枝莲为材料, 调查模拟干旱和盐胁迫条件下半枝莲种 子的萌发特性和幼苗生长状况, 旨为栽培和利用半枝 莲提供科学依据. 1 材料与方法 1.1 供试材料和试剂 参试半枝莲种子 2017 年 3 月购于北京南无科贸 有限责任公司. 试验所用聚乙二醇 (PEG) NaCl Na2SO4 MgCl2 等试剂 ( 均为分析纯 ) 购于北辰方正化 工有限公司. 1.2 试验方法 本试验采用 PEG 溶液模拟干旱胁迫, 分别设置 0 ( 对照 ) 5% 10% 15% 20% 25% 共 6 个处理. 采用 NaCl Na2SO4 MgCl2 单盐溶液以及 2 份 NaCl 与 1 份 Na2SO4 的溶液, 共 4 种盐溶液模拟盐胁迫. 每种盐溶液分别设置 0 0.3% 0.6% 0.9% 1.2% 1.5% 共 6 个浓度梯度. 发芽试验中, 每个处理播种 50 粒, 发芽床为两层无菌滤纸. 播种种子后加入 15 ml 相应的处理溶液. 发芽试验中, 所有处理均重复 3 次. 培养皿放置于 25 恒温光照培养箱中培养. 以种子 [15] 胚芽长度大于等于种子直径的 2 倍作为发芽标准, 每天观察并记录种子发芽个数, 每两天更换一次滤纸, 试验中若有发霉的种子及时用蒸馏水清洗并及时更换滤纸, 以保证种子萌发的环境. 当种子的发芽数连续 3d 不再增加, 视为种子发芽结束, 试验期设定 22d. 当种子发芽试验结束后, 将培养皿中所有发芽的种子全部取出, 平铺于画有比例尺的 A4 纸上, 并用相机拍照, 将拍好的照片通过光栅图像参照导入 AutoCAD2010 中等比例缩放, 用多段线描图测量种子的胚根长 (mm) 胚芽长 (mm) 叶面积 (mm 2 ), 取平均值进行统计分析. 发芽率 (germinationrate,gr) 和发芽指数 (gerg minationindex,gi) 计算如下. GR=n/N 100%; 式中 :n 为发芽种子数,N 为供试种子数. GI= Gt/Dt; [16] 式中 :Gt 为不同时间发芽数,Dt 为相应发芽天数. 1.3 数据统计分析使用 Excel2013 进行数据统计, 采用 SPSS17.0 中单变量对各个处理下种子的发芽率 发芽指数 叶面积 胚芽长 胚根长进行单因素的方差分析和多重比较, 显著水平为 结果与分析 2.1 干旱对种子萌发及幼苗生长的影响随着 PEG 浓度的升高, 发芽率总体呈下降趋势. 对照条件下, 半枝莲种子萌发率为 86%. 当浓度为 15% 20% 时发芽率显著降低 (P<0.05), 分别较对照降低了 27.91% 63.57%; 浓度为 25% 时, 种子没有萌

3 1498 草业科学第 35 卷 发 ( 表 1). 不同浓度干旱胁迫对半枝莲种子的发芽指数以 5% 处理为最高 (P<0.05)( 表 1). 当浓度为 5% 10% 时, 发芽指数分别较对照显著升高 68.44% 27.89% (P<0.05). 当浓度为 15% 20% 时发芽指数较对照显著降低 10.55% 84.61%(P<0.05). 干旱胁迫对半枝莲种子的胚芽 胚根有显著的影响 (P<0.05)( 表 1).5% 10% 浓度下胚芽长较对照无显著差异 (P>0.05). 当浓度为 15% 时胚芽长开始降低, 在 15% 20%PEG 溶液处理下分别比对照减少了 mm, 且差异显著 (P <0.05). 胚根长在浓度为 5% 10% 15% 20% 时, 分别比对照降低了 mm, 均与对照差异显著 (P < 0.05). 2.2 盐胁迫对种子萌发及幼苗的影响不同种类 不同浓度盐胁迫下种子发芽率表现出不同的趋势 ( 表 2). 随着 NaCl 盐浓度的增加, 种子发 芽率呈下降趋势, 浓度 0.6% 0.9% 较对照显著降低了 80.55% 97.22% (P <0.05), 浓度为 1.2% 1.5% 时, 种子没有萌发. 随着 MgCl2 盐浓度的升高, 发芽率呈下降趋势, 当浓度高于 0.6% 时, 随着浓度的升高发芽率显著降低 (P <0.01), 分别为对照的 77.78% 63.89% 28.47%(P<0.05).Na2SO4 盐胁迫下, 种子发芽率呈 先降后升再降 的趋势. 其中 0.3% 1.2% 1.5% 浓度较对照显著减少了 33.33% 22.22% 83.33%(P<0.05). 而 0.6% 0.9% 浓度与对照差异不显著 (P>0.05). 胁迫下种子发芽率趋势与 Na2SO4 胁迫一致. 除 0.6% 浓度外, 其余浓度梯度均与对照差异显著, 且各浓度之间种子发芽率减量差异显著 (P<0.05). 盐胁迫下, 种子发芽指数呈现不同的趋势 ( 表 3). 在 NaCl MgCl2 盐胁迫下, 随着盐浓度的升高种子发芽指数呈下降趋势. 对照条件下种子发芽指数为 NaCl 盐浓度为 0.3% 0.6% 和 0.9% 时, 种子 表 1 干旱胁迫对半枝莲种子萌发及幼苗生长的影响 Table1 EfectofdroughtstresongerminationandseedlinggrowthofScutelariabarbata PEG 浓度 发芽率 发芽指数 胚芽长 胚根长 ConcentrationofPEG/% Germinationpercentage/% Germinationindex Embryolength/mm Rootlength/mm 0( 对照 Control) 86.00±2.00ab 12.80±0.06c 10.01±1.96a 5.19±0.34a ±3.06a 21.56±0.50a 10.95±1.79a 4.54±0.36b ±3.06b 16.37±0.91b 8.84±1.27a 2.26±0.49c ±8.00c 11.45±0.58d 4.13±0.89b 2.21±0.36c ±4.16d 1.97±0.54e 2.81±0.19b 1.33±0.23d ±0.00e 0.00±0.00f 0.00±0.00c 0.00±0.00e 同列不同小写字母表示处理间差异显著 (P<0.05). Diferentlowercaseleterswithinthesamecolumnindicatesignificantdiferenceamongtreatmentgroupsatthe0.05level. 表 2 盐胁迫对半枝莲种子发芽率的影响 Table2 EfectofdroughtstresongerminationpercentageofScutelariabarbata % NaCl 96.00±2.00a 90.67±5.03a 18.67±8.08b 2.67±3.05c 0.00±0.00c 0.00±0.00c NaSO ±2.00a 64.00±5.29c 98.67±1.15a 96.67±1.15a 74.67±6.11b 16.00±4.00d MgCl ±2.00a 94.67±4.16a 91.33±4.16a 74.67±5.03b 61.33±4.16c 27.33±8.08d 96.00±2.00a 76.67±3.06b 92.67±3.06a 22.67±7.02c 2.00±2.00d 0.00±0.00d 同行不同小写字母表示同一盐分不同浓度间差异显著 (P<0.05). 下表同. Diferentlowercaseleterswithinthesamerowindicatesignificantdiferenceamongdiferentconcentrationsofthesamesaltkindatthe0.05level; similarlyforthefolowingtables.

4 第 6 期赵杏锁等 : 模拟干旱与盐胁迫对半枝莲种子萌发的影响 1499 表 3 盐胁迫对半枝莲种子发芽指数的影响 Table3 EfectofdroughtstresongerminationindexofScutelariabarbata % NaCl 18.13±0.95a 13.74±0.77b 1.66±0.55c 0.23±0.21d 0.00±0.00d 0.00±0.00d NaSO ±0.95a 9.22±0.99c 15.43±0.13b 9.26±0.24c 9.45±0.93c 1.32±0.16d MgCl ±0.95a 13.96±0.92b 11.80±0.57c 8.37±0.95d 7.62±0.58d 2.99±0.72e 18.13±0.95a 10.98±0.20c 13.22±0.57b 2.90±0.66d 0.21±0.19e 0.00±0.00e 发芽指数比对照显著低了 (P < 0.05).MgCl2 盐胁迫下各浓度梯度的发芽指数分别为对照的 77.00% 65.09% 46.17% 42.03% 16.49%, 且差异显著 (P<0.05). 在 Na2SO4 胁迫下, 种子发芽指数 先降后升再降.0.3% 浓度 Na2SO4 胁迫均显著低于对照和 0.6% 浓度下的发芽指数. 具体表现为 Na2SO4 浓度 0.3% 时, 种子发芽指数较对照显著降低 49.15% 39.44% (P<0.05);0.6% 浓度发芽指数比 0.3% 浓度显著高 (P <0.05).Na2SO4 胁迫下, 浓度高于 0.6% 时种子发芽指数较对照显著降低,Na2SO4 盐胁迫下发芽指数分别是对照的 51.08% 52.12% 7.28%. 浓度为 0.9% 1.2% 时发芽指数是对照的 16.00% 1.16%( 表 3). 不同盐胁迫对幼苗生长均有不同程度的抑制作用 ( 表 4).NaCl 盐胁迫下, 幼苗无法生长. 在 Na2SO4 盐胁迫下, 随着盐浓度的升高叶面积下降趋势明显. 0.3% 0.6% 0.9% 浓度下叶面积分别是对照的 83.46% 64.66% 42.86%, 各处理间差异显著 (P < 0.05).MgCl2 浓度为 0.9% 1.2% 时, 叶面积较对照显著降低了 38.35% 51.13%(P<0.05). 胁迫 0.3% 0.6% 0.9% 浓度处理下的叶面积较对照无显著 表 4 盐胁迫对半枝莲种子幼苗单叶面积的影响 Table4 EfectofsaltstresonseedlingsingleleafareaofScutelariabarbata mm 2 NaCl 1.33±0.14a 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00b NaSO4 1.33±0.14a 1.11±0.08b 0.86±0.21c 0.57±0.08d 0.00±0.00e 0.00±0.00e MgCl2 1.33±0.14a 1.37±0.07a 1.20±0.07a 0.82±0.27b 0.65±0.06b 0.00±0.00c 1.33±0.14ab 1.72±0.50a 1.66±0.20a 1.05±0.42b 0.00±0.00c 0.00±0.00c 表 5 盐胁迫对半枝莲种子幼苗胚芽长的影响 Table5 EfectofsaltstresonseedlingstemlengthofScutelariabarbata mm /% NaCl 3.61±0.35a 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00b NaSO4 3.61±0.35b 8.88±1.90a 3.33±0.31b 1.18±0.22c 0.00±0.00c 0.00±0.00c MgCl2 3.61±0.35b 6.16±1.19a 1.70±0.33c 1.29±0.05c 1.28±0.12c 0.00±0.00d 3.61±0.35c 10.90±2.15a 6.47±1.41b 1.69±1.17d 0.00±0.00e 0.00±0.00e

5 1500 草业科学第 35 卷 差异 (P>0.05).1.2% 1.5% 浓度的 Na2SO4 和 1.5% 浓度的 MgCl2 盐胁迫下叶面积均为 0. Na2SO4 MgCl2 与浓度为 0.3% 时, 胚芽长分别比对照高 mm, 且差异显著 (P < 0.05)( 表 5). 表明 0.3% 浓度下这 3 种盐对胚芽长有一定促进作用. 当这 3 种盐浓度高于 0.6% 时, 胚芽长均显著低于对照 (P<0.05), 表现出对胚芽长的抑制作用. Na2SO4 MgCl2 盐胁迫下, 胚根长总体随浓度的 升高而降低 ( 表 6). 其中 Na2SO4 浓度为 0.6% 0.9% 时, 胚根长分别较对照显著降低了 41.95% 73.83% (P<0.05);0.3% 0.6% 浓度 MgCl2 盐胁迫下, 胚根长较对照降低 44.97% 76.18%, 且差异显著 (P<0.05). 胁迫下胚根长随浓度的增加呈 先升后降 的趋势. 浓度为 0.3% 0.6% 时, 胚根长比对照显著高了 (P<0.05); 浓度为 0.9% 时显著比对照低了 1.24(P<0.05). 表 6 盐胁迫对半枝莲种子幼苗胚根长的影响 Table6 EfectofsaltstresonseedlingrootlengthofScutelariabarbata mm NaCl 2.98±0.50a 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00b 0.00±0.00b NaSO4 2.98±0.50a 3.18±0.30a 1.73±0.31b 0.78±0.25c 0.00±0.00d 0.00±0.00d MgCl2 2.98±0.50a 1.64±0.39b 0.71±0.03c 0.00±0.00d 0.00±0.00d 0.00±0.00d 2.98±0.50c 10.86±0.03a 4.69±1.36b 1.74±0.04d 0.00±0.00e 0.00±0.00e 3 讨论与结论 3.1 干旱对种子萌发及幼苗生长的影响 发芽率和发芽指数代表了种子的萌发能力 [17]. 本研究中, 随着 PEG 浓度的升高, 发芽率总体呈下降 趋势, 发芽指数则呈 先升后降 的趋势. 但 5% 干旱 胁迫下, 种子发芽率和发芽指数均达到最高. 说明本 研究低浓度下的干旱胁迫对种子萌发有一定的促进作 [18] 用. 这与曾彦军等对荒漠植物种子的研究结果一 致. 干旱胁迫下水分是影响幼苗生长的主要因 素 [19]. 本研究中, 各干旱处理下胚根长均较对照差 异显著, 且随着浓度的升高而减少 (P<0.05). 但胚 芽长在低浓度 (5% 10%) 时较对照无显著差异 (P> 0.05). 当浓度高于 15% 时胚芽长才较对照显著降 低 (P<0.05). 试验中干旱胁迫对胚根长和胚芽长 [20] 的影响不同. 王海宁等在干旱对羊茅属 (FestuG ea) 植物种子的萌发时发现逆境条件下植株的茎先受 [21] 到影响, 其次是根系, 最后是叶. 何芳兰等则认为 逆境中植株幼苗胚根比胚芽受胁迫更敏感. 而本研 究中低浓度 (5% 10%) 处理时胚根长减量显著, 而 胚芽长在浓度 15% 时才较对照下降明显, 这与何芳 [21] 兰等研究结果一致. 3.2 盐胁迫对种子萌发及幼苗生长的影响 种子萌发对盐胁迫的响应主要由盐分种类和浓度 决定 [22]. 本研究中 Na2SO4 胁迫下的发芽率 发芽指数随浓度的升高呈 先降后升再降 趋势. 浓度 为 0~0.3% 时表现为降低趋势,0.3% ~0.6% 表现为 [23] 升高. 这与王东明等发现一定低浓度范围的盐对 种子萌发既有抑制作用也有促进作用的结果一致. 王 [23] 东明等将盐浓度影响种子萌发分为 3 个方面效应, 即负效效应 增效效应和完全抑制效应. 试验中高浓 度盐抑制了种子萌发, 这是因为高浓度下种子细胞外 水势降低, 使细胞吸水困难, 甚至失水发生质壁分离, 从而细胞无法进行正常代谢活动. 在 NaCl MgCl2 盐 胁迫下, 发芽率 发芽指数与盐浓度呈负相关关系. 该 现象与在紫花地丁 (Viola yedoensis) [24] 高羊茅 (F.elata) [25] 沙芦草 (Agropyron mongolicum ) [26] 研究结果一致. 盐胁迫主要通过离子效应和渗透作用影响植物 幼苗的生长 [27G28]. 本研究中幼苗叶面积与 Na2SO4 MgCl2 浓度呈负相关关系 ;0.3% 浓度 Na2SO4 MgCl2 与对胚芽长有一定的促进作 用. 浓度高于 0.6% 时, 胚芽长受到抑制 ; 在 Na2SO4 MgCl2 盐胁迫下胚根长总体随浓度的升高 而降低, 胁迫下随浓度的增加呈 先升后降

6 第 6 期 赵杏锁 等 : 模拟干旱与盐胁迫对半枝莲种子萌发的影响 1501 的趋势.NaCl 盐胁迫下幼苗无法生长, 这可能是 种子萌发有一定的促进作用, 且半枝莲幼苗胚根较胚 Na + 和 Cl - 离子毒害作用较大, 破坏了植株细胞的离 芽更容易受干旱胁迫的影响. 盐胁迫对半枝莲的种子 子平衡. 由此可见, 相同浓度 不同盐胁迫处理幼苗 萌发和幼苗生长的作用机理复杂. 其对发芽率 发芽 叶面积 胚芽长和胚根长的表现趋势不同, 相同盐胁 指数均有一定的抑制作用.NaCl 盐胁迫下, 幼苗无法 迫 不同浓度处理表现趋势也不同. 这可能是幼苗 生长. 在生长过程中受到渗透作用和离子效应的影响. 但 其余 3 种盐胁迫处理对半枝莲幼苗生长的影响表 二者是单一效应还是共同作用影响幼苗的生长, 具 现为仅在低浓度 (0.3% 0.6%) 时对胚芽长有一定的 体作用机制不清楚. 促进作用, 而不同浓度对叶面积和胚根长均表现为抑 综上所述, 干旱胁迫的低浓度 (5%) 处理对半枝莲 制作用. 参考文献 References: [1] 孙儒泳, 李庆芬, 牛翠娟. 基础生态学. 北京 : 高等教育出版社,2002:7G8. SunR Y,LiQF,NiuCJ.TheFoundationofEcology.Beijing:HigherEducationPress,2002:7G8.(inChinese) [2] 马红媛, 梁正伟, 孔祥军, 闫超, 陈渊. 盐分 温度及其互作对羊草种子发芽率和幼苗生长的影响. 生态学报,2008,28(10): 4710G4717. MaH Y,LiangZ W,KongXJ,YanC,ChenY.Salt,temperatureandtheinfluenceoftheseedgerminationrateandseedling growthofleymuschinensis.ecologicaljournal,2008,28(10):4710g4717.(inchinese) [3] KhanM A,GuharS.GerminationresponsesofSporobolusioclados:AsalinedesertgrGass.JournalofAridEnvironments,2003, 53:387G394. [4] MunnsR.Genesandsalttolerance:Bringingthemtogether.NewPhytologist,2005,167:645G663. [5] 黄昌勇. 土壤学. 北京 : 中国农业出版社,2000:303. HuangCY.SoilScience.Beijing:ChinaAgriculturalPress,2000:303.(inChinese) [6] 刘祖祺, 张石城. 植物抗性生理学. 北京 : 中国农业出版社,1994:222G223. LiuZQ,ZhangSC.PlantResistancePhysiology.Beijing:ChinaAgriculturalPress,1994:222G223.(inChinese) [7] 王遵亲, 祝寿泉, 俞仁培, 黎立群, 单光宗, 尤文瑞, 曾宪修, 张粹雯, 张丽君, 宋荣华. 中国盐渍土. 北京 : 科学出版社,1993: 278G286. WangZQ,ZhuSQ,YuRP,LiLQ,ShanGZ,YouW R,ZengXX,ZhangC W,ZhangLJ,SongR H.China ssalinesoil.beig jing:sciencepress,1993:278g286.(inchinese) [8] 胡维莲. 半枝莲及其栽培管理技术. 中国农业信息,2013(23):87. Hu W L.Scutelariabarbataanditscultivationmanagementtechniques.ChineseAgriculturalInformation,2013(23):87.(inChiG nese) [9] 尹娟. 半枝莲栽培技术及其园林应用. 现代园艺,2010(8):30G31. YinJ.Scutelariabarbatacultivationtechniquesandgardenapplications.ModernGardeGning,2010(8):30G31.(inChinese) [10] 陶涛. 园林地被植物的应用现状及建议. 现代农业科技,2010(24):249G250. TaoT.Applicationstatusandsuggestionofgardengroundplants.Modern AgriculturalTechnology,2010(24):249G250.(in Chinese) [11] 郑永红, 韦晓瑜, 龙继红. 半枝莲的研究进展. 中草药,2010(8):1406G1408. ZhengY H,WeiX Y,LongJH.TheresearchprogressofScutelariabarbat.HerbalMedicine,2010(8):1406G1408.(inChiG nese) [12] 李翔. 半枝莲特征特性及栽培技术. 现代农业科技,2010(17):142. LiX.CharacteristicsandcultivationtechniquesofScutelariabarbata.Modern AgricultGuralTechnology,2010(17):142.(in Chinese) [13] 杜萍. 半枝莲的优化栽培技术. 黑龙江科技信息,2015(27):274. DuP.OptimizedcultivationtechniquesforScutelariabarbata.HeilongjiangTechnicalIGnformation,2015(27):274.(inChiG

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