دوره 7، شماره 1 - ( 1-1399 )                   جلد 7 شماره 1 صفحات 91-85 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Payamenoor V, Hasani Satehi A, Atashi S, Rezaii Asl A. The effects of magnetism and osmopriming on seed germination and vegetative characteristics of Pistacia atlantica. NBR 2020; 7 (1) :85-91
URL: http://nbr.khu.ac.ir/article-1-2860-fa.html
پیام نور وحیده، حسنی اکرم، آتشی صادق، رضائی اصل عباس. تاثیر میدان مغناطیسی و اسموپرایمینگ بر جوانه‌زنی و رویش بذر بنه. یافته‌ های نوین در علوم زیستی. 1399; 7 (1) :85-91

URL: http://nbr.khu.ac.ir/article-1-2860-fa.html


گروه جنگل­ شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران ، mnoori56@gmail.com
چکیده:   (3030 مشاهده)
تحقیق حاضر با هدف بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی و عملکرد اولیه بذر بنه با بررسی تأثیر احتمالی میدان مغناطیسی و همچنین تیمارهای بهبود دهنده اسموپرایمینگ به‌صورت همزمان انجام‌شده است. 10 سطح تیمار مغناطیسی شامل 10، 20 و 30 میلی تسلا به مدت 5، 15، 25 دقیقه و تیمار شاهد (بدون قرار گرفتن در معرض میدان مغناطیسی) در سه تکرار انجام و بهترین سطح مغناطیس انتخاب شد. نتایج نشان داد که قرار دادن بذر در معرض میدان موجب افزایش طول ساقه ­چه، ریشه­ چه و طول کل گیاهچه، وزن تر و خشک ساقه­ چه، ریشه­ چه و سرعت جوانه‌زنی­ نسبت به تیمار شاهد می­شود ولی بر درصد جوانه‌زنی و یکنواختی بذرها تأثیر معنی‌داری ندارد. بذرهای قرارگرفته در معرض میدان مغناطیسی با تیمار انتخابی برتر (10 میلی تسلا به مدت 15 دقیقه) با محلول‌های نیترات پتاسیم، هیومیک­ اسید و سالیسیلیک ­اسید در سطوح 10، 25 و 40 میلی ­مولار و تیمار شاهد (بهترین سطح میدان مغناطیسی) در سه تکرار پیش تیمار شدند. بهترین نتایج از هیومیک اسید (25 میلی­مولار) به­دست آمد. با توجه به هزینه پایین خرید و یا ساخت دستگاه مغناطیس کننده و آثار مثبت آن پیشنهاد می ­شود تا به‌منظور بالا بردن کیفیت نهال‌های تولیدی بنه از این تیمار (10 میلی تسلا به مدت 15 دقیقه) به‌صورت مشترک با هیومیک اسید (25 میلی مولار) استفاده شود.

 
متن کامل [PDF 204 kb]   (821 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشی | موضوع مقاله: علوم گیاهی
دریافت: 1396/3/7 | ویرایش نهایی: 1399/4/7 | پذیرش: 1397/7/9 | انتشار: 1399/1/12 | انتشار الکترونیک: 1399/1/12

فهرست منابع
1. Abou El-Yazied, A., Shalaby, O.A., El-Gizawy, A.M., Khalf, S.M. & Satar, A.El. 2011. Effect of magnetic field on seed germination and transplant growth of tomato. J. Amer. Sci. 7: 306-312.
2. Aladjadjiyan, A. 2007. The use of physical methods for plant growing stimulation in Bulgaria. J. Cent. Eur. Agric. 8: 369-380.
3. Aladjadjiyan, A. 2010. Influence of stationary magnetic field on lentil seeds. Inter. Agrophys. 24: 321-324.
4. Ashraf, M. & Foolad, M.R. 2005 Pre-sowing seed treatment-ashotgun approach to improve germination, plant growth, and crop yield under saline and non saline conditions. Advances Agro. 88: 223-265. [DOI:10.1016/S0065-2113(05)88006-X]
5. Basra, S.M.A., Ashraf, M., Iqbal, N., Khaliq, A. & Ahmad, R. 2004. Physiological and biochemical aspects of pre-sowing heat stress on cotton seed. Seed Sci. Technol. 32: 765-774. [DOI:10.15258/sst.2004.32.3.12]
6. Belyavskaya, N.A. 2004. Biological effects due to weak magnetic field on plants. Adv. Space Res. 34: 1566-1574. [DOI:10.1016/j.asr.2004.01.021]
7. Cakmak, T., Dumlupinar, R. & Erdal, S. 2009. Acceleration of germination and early growth of wheat and bean seedlings grown under various magnetic field and osmotic conditions. Bioelectromagnetics 30: 1-10. [DOI:10.1002/bem.20537]
8. Çelik, Ö., Atak, Ç. & Rzakulieva, A. 2008. Stimulation of rapid regeneration by a magnetic field in Paulownia node cutures. J. Cent. Eur. Agric. 9: 297-304.
9. Dhawi, F., Al-Khayri, J.M. & Hassan, E. 2009. Static magnetic field influence on elements clements composition in date (Phoenix dactylifera L.). Res. J. Biol. Sci. 5: 161-166.
10. Feizi, H. & Rezvani Moghaddam, P. 2011. Influence of magnetic field and silver nano particles in comparison to macro and micro nutrient fertilizers on growth, yield and silage quality of maize. J. Water Soil 24: 1062-1072.
11. Fomicheva, V.M., Zaslavskii, V.A., Govarun, R.D. & Danilov, V.I. 1992. Dynamics of RNA and protein synthesis in the cells of the root meristem of the pea, lentil and flax. Biophys 4: 649-656.
12. Foti, S., Cosentino, S.L., Patane, C. & Agosta, G.M.D. 2002. Effects of osmoconditioning upon seed germination of sorghum (Sorghum bicolor L.) under low temperatures. Seed Sci. Technol. 30: 521-533.
13. Garcia, R.F. & Arza P.L. 2001. Influence of a stationary magnetic field on water relations in lettuce seeds. Part I: theoretical considerations. Bioelectromagnetics 22: 589-595. [DOI:10.1002/bem.88]
14. Goujani, H.J., Nasr, S.M.H., Sagheb-Talebi, K. and Hojjati, S.M. 2013. Effect of drought stress induced by altitude, on four wild almond species. Iranian J. Poplar Res. 21: 373-386.
15. Harris, D., Pathan, A.K., Gothkar, P., Joshi, A., Chivasa, W. & Nyamudeza, P. 2001. On-farm seed priming: using participatory methods to revive and refine a key technology. Agric. Syst. 69: 151-164. [DOI:10.1016/S0308-521X(01)00023-3]
16. ISTA. 2009. ISTA rules. International Seed Testing Association. Zurich, Switzerland, 60 pp.
17. Khan, A.Z., Shahi, S., Khan, T., Rehmano, A., Akbari, H., Muhammadi, A. & Khalil, S.K. 2017. Influence of seed invigoration techniques on germination of Maize. Cercetări Agronomice în Moldova. 3: 61-70. [DOI:10.1515/cerce-2017-0026]
18. Khatamsaz, M. 1989. Anacardiaceae. In Assadi, M. et al. (eds.): Flora of Iran, no. 3. RIFR, Tehran.
19. Kordas, L. 2002. The effect of magnetic field on growth, development and the yield of spring wheat. Polish J. Environm. Stud. 11: 527-530.
20. Martinez, E., Carbonell, M.V., Amaya, J.M. & Maqueda, R. 2009. Germination of tomato seeds (Lycopersicon esculentum L.) under magnetic field. Int. Agrophys. 23: 45-49.
21. Mashahiri, Y. & Hassanpour Asil, M. 2018. Effects of gibberellic acid and humic acid on some growth characters of Daffodil (Narcissus jonquilla cv. German). Iranian J. Hort. Sci. 48: 875-886.
22. Murungu, F.S., Chiduza, C., Nyamugafata, L.J. & Whalley, W.R. 2003. Effects of on-farm seed priming on consecutive daily sowing occasions on the emergence and growth of maize in semi-arid Zimbawe. Field Crop Res. 89: 49-57. [DOI:10.1016/j.fcr.2004.01.020]
23. defence system of sweet sorghum (Sorghum bicolor) under salinity and temperature stresses. Crop Pasture Sci. 66: 145-157. [DOI:10.1071/CP14141]
24. Pourakbar, L., Asadi Samani, M. & Ashrafi, R. 2012. Effect of magnetic fields on germination, early growth characteristics and activities of some enzymes in Nigella sativa L. seeds. J. Plant Biol. 4: 29-38.
25. Riyazi, A., Sharifzadeh, F. & Ahmadi, A. 2007. Effects of osmopriming on seeds germination of forage millet. Res. Develop. Agri. Hort. 77: 72-83.
26. Sedaghathoor, S., Ahmadi Lashaki, M., Hashemabadi, D. & Kaviani, B. 2015. Physiological response to salinity stress by primed seeds of three species of lawn. Crop Prod. Proc. 4: 1-10.
27. Singh, A., Dahiru, R., Musa, M. & Haliru, B.S. 2014. Effect of osmopriming duration on germination, emergence, and early growth of cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) in the Sudans of Nigeria. Int. J. Agron. DOI: 10.1155/2014/841238. [DOI:10.1155/2014/841238]
28. Sheteiwy, M.S., Guan, Y., Cao, D., Li, J., Nawaz, A., Hu, Q., Hu, W., Ning, M. & Hu, J. 2015. Seed priming with polyethylene glycol regulating the physiological and molecular mechanism in rice (Oryza sativa L.) under nano-ZnO stress. Sci. Rep. 5: 1-14.
29. Sheteiwy, MS., Dong, Q., A, J., Song, W., Guan, Y., He, F., Huang, Y. & Hu, J. 2017. Regulation of ZnO nanoparticles-induced physiological and molecular changes by seed priming with humic acid in Oryza sativa seedlings. Plant Growth Regul. 83: 27-41. [DOI:10.1007/s10725-017-0281-4]
30. Soltani, A., & Maddah, V. 2010. Simple, applied programs for education and research in agronomy. Iranian Scientific Society of Agroecol. Publ. 80 pp.
31. Souhani, M.M. 2007. Seed control and certification. Guilan University Press. 287 pp.
32. Tan, K.H. 2003. Humic matter in soil and the environment. Marcel Dekker, New York. 408 pp. [DOI:10.1201/9780203912546]
33. Vashisth, A. & Nagarajan, S. 2010. Effect on germination and early growth characteristics in sunflower (Helianthus annuus) seeds exposed to static magnetic field. J. Plant Physiol. 167: 149-156. [DOI:10.1016/j.jplph.2009.08.011]
34. Vasilevski, G. 2003. Perspectives of the application of biophysical methods in sustainable agriculture. Bulgarian J. Plant Physiol, 3-4: 179-186.
35. Zahedi Pour, H. Fattahi, M. Mirdavodi Akhavan, H.R. & Azdo, Z. 2004. Study of the distribution, ecology and phenology in the Markazi Province. Res. Dev. 64: 97-103.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

Creative Commons Licence
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.




کلیه حقوق این وب سایت متعلق به یافته های نوین در علوم زیستی است.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Nova Biologica Reperta

Designed & Developed by : Yektaweb