ارزیابی رطوبت‏های مختلف بذر در هنگام برداشت بر شاخص ‏های جوانه‏ زنی ارقام ذرت مبتنی بر آزمون استاندارد و‏ پیری تسریع شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت، واحد فسا، دانشگاه آزاد اسلامی، فسا، ایران

2 دانشیارگروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، فسا، ایران

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، فسا، ایران

چکیده

زمان نامناسب برداشت باعث تولید بذر با کیفیت پایین می‏گردد، زیرا در این شرایط نشت مواد از پوسته بذر افزایش می‏یابد. بنابراین تعیین رطوبت‏ مناسب بذر در هنگام برداشت اهمیت بسزایی دارد. این پژوهش در دو سال شامل سال‏های 1397 و 1398 بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اول سه رقم ذرت (Simon، AS71 و KSC703) و عامل دوم چهار زمان برداشت از نظر درصد رطوبت دانه (30 ، 35 ، 40 و 45 درصد) بود. نتایج نشان داد که بیشترین هدایت الکتریکی در تیمار برداشت زود هنگام با رطوبت 45 درصد و کمترین هدایت الکتریکی بذرهای ذرت در تیمار 30 درصد رطوبت در زمان برداشت مشاهده شد. برداشت زود هنگام با رطوبت 45 درصد سبب کاهش زنده‏مانی، درصد و سرعت جوانه‏زنی بذرهای ذرت گردید. بیشترین زنده‏مانی بذرهای ذرت در رطوبت 35 درصد در زمان برداشت در رقم AS71 مشاهده شد. جوانه‏زنی بذرهای ذرت ارقام Simon و KSC703 در تیمار 30 درصد رطوبت در زمان برداشت با 35 و 40 درصد رطوبت اختلاف آماری معنی‏داری نشان نداد. تیمار 45 درصد رطوبت در زمان برداشت سبب تاخیر در سرعت جوانه‏زنی شده است. در مجموع با توجه به کاهش پاسخ جوانه‏زنی در رطوبت‏های بالا در زمان برداشت برای آزمون‏های استاندارد و پیری تسریع شده، رطوبت 30 و 35 درصد در زمان برداشت جهت تولید بذر با کیفیت برای ذرت توصیه می‏شود.

کلیدواژه‌ها


Association of Official Seed Analysts. 1983. Seed Vigor Testing Handbook. No. 32. Las Cruces, N.M.
Bailly, C. 2004. Active oxygen species and antioxidants in seed biology. Seed Sci. Res. 14 (2): 93-107.
Benaseer, S., P. Masilamani, V.A. Albert, M. Govindaraj, P. Selvaraju, and M. Bhaskaran. 2018. Impact of harvesting and threshing methods on seed quality-A review. Agric. Rev. 39: 183-192.
Carvalho, E.R., V.M. Francischini, S.A.G. Avelar, and J.C.D. Costa. 2019. Temperatures and periods of drying delay and quality of corn seeds harvested on the ears. J. Seed Sci. 41 (3): 336-343.
Creech, C.F., B.L. Waldron, C.V. Ransom, D.R. ZoBell, and J.E. Creech. 2018. Influence of harvest date on seed yield and quality in forage kochia. Front. Agric. Sci. Eng. 5 (1): 71-79.
CruzTejada, D.M., D.C. AcostaRojas, and P.R. Stevenson. 2018. Are seeds able to germinate before fruit color ripening? Evidence from six Neotropical bird‐dispersed plant species. Ecosphere. 9 (6): e02174.
Das Virgens, P.B.S., T.A. Conceição, and R.M. Barbosa. 2019. Tetrazolium test to evaluate viability and vigour in Genipa americana seeds. Seed Sci. Technol. 47 (3): 307-318.
Duquette, J., and J.A. Kimball. 2019. The Effect of Harvest Time on the Germination Rate of Cultivated Northern Wild Rice. ASA, CSSA and SSSA International Annual Meetings. ASA, CSSA, and SSSA.
Elias, S.G., L.O. Copeland, M.B. McDonald, and R.Z. Baalbaki. 2012. Seed testing: principles and practices. Michigan State University Press, Michigan, U.S.
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). 2020. FAOSTAT: FAO statistical databases. [Online] Available at https://www.fao.org/faostat/en.
Hassan, F.A., and M.M. Hassan. 2018. The use of seed vigour: tests for predicting field emergence. Int. J. Appl. Sci. 1 (2): 93-93.
ISTA. 2012. International Rules for Seed Testing. Publishing. The International Seed Testing Association. Zurich, Switzerland.
ISTA. 2008. International Rules for Seed Testing. International Seed Testing Association, Bassersdorf, Switzerland.
ISTA. 2017. International Rules for Seed Testing, International Seed Testing Association, Bassersdorf, Switzerland.
ISTA. 2003. Handbook for seedling evaluation (3rd.ed). International Seed Testing Association. Zurich, Switzerland.
Kermode, A.R. 2017. Regulatory mechanisms in the transition from seed development to germination: interactions between the embryo and the seed environment. Pp 273-332. In Seed development and germination. Routledge publishing, UK.
Liu, Y., J. He, Y. Yan, A. Liu, and H. Zhang. 2020. Comparative Transcriptomic Analysis of Two Rice (Oryza sativa L.) Male Sterile Line Seed Embryos under Accelerated Aging. Plant Mol. Biol. Rep. 38 (2): 1-12.
Marcos Filho, J. 2015. Seed vigor testing: an overview of the past, present and future perspective. Scientia Agricola. 72 (4): 363-374.
Moncaleano-Escandon, J., B.C. Silva, S.R. Silva, J.A. Granja, M.C.J. Alves, and M.F. Pompelli. 2013. Germination responses of Jatropha curcas L. seeds to storage and aging. Ind. Crops Prod. 44: 684-690.
Nahofte Esterabad, A., A. Rahemi Karizaki, and A. Nakhzari Moghadam. 2016. Effect of seed deterioration on germination parameters and growth seedling of two maize varieties. Iranian J. Seed Sci. Res. 3(2): 1-11. (In Persian)
Nazari, R., S. Parsa, R. Tavakkol Afshari, S. Mahmoodi, and S.M. Seyyedi. 2020. Salicylic acid priming before and after accelerated aging process increases seedling vigor in aged soybean seed. J. Crop Improvement. 34 (2) 218-237.
Nyamayevu, T., and A. Mashingaidze. 2018. Influence of duration of storage at room temperature, pre-sowing seed treatment and fruit colour harvest index on germination and seedling growth of Jatropha curcas L. Agroforestry Syst. 92 (5): 1221-1235.
Obroucheva, N., I. Sinkevich, S. Lityagina, and G. Novikova. 2017. Water relations in germinating seeds. Russian J. Plant Physiol. 64 (4): 625-633.
Oskouei, B., A. Hamidi, S. Sheidaei, H. Sadeghi, M. Divsalar, E. Rezvani, L. Zare, M. Nouri, S. Alizadeh, and A. Khandan. 2018. Evaluation of vigour, protein, starch content variations and seed health of hybrid maize (Zea mays L.) under effect of various planting dates and different harvest moisture contents in Moghan area. Iran. J. Seed Sci. Res. 5 (1): 109-122. (In Persian)
Rao, N.K., M. Dulloo, and J.M. Engels. 2017. A review of factors that influence the production of quality seed for long-term conservation in genebanks. Genet. Resour. Crop Evol. 64 (5): 1061-1074.
Rezvani, E., F. Ghaderi-Far, A. Hamidi, and E. Soltani. 2017. Appropriate Vigor Tests for Evaluating Maize Seed for Subtropical and Tropical Areas. Seed Technol. 38 (1): 57-67.
Riccetto, S., A.S. Davis, K. Guan, and C.M. Pittelkow. 2020. Integrated assessment of crop production and resource use efficiency indicators for the US Corn Belt. Global Food Security. 24: 100339.
Rifna, E., K.R. Ramanan, and R. Mahendran. 2019. Emerging technology applications for improving seed germination. Trends Food Sci. Technol. 86: 95-108.
Soltani, A., S. Galeshi, E. Zeinali, and N. Latifi. 2002. Germination, seed reserve utilization and seedling growth of chickpea as affected by salinity and seed size. Seed Sci. Technol. 30: 51-60.
Urbanova, T., and G. Leubner-Metzger. 2016. Gibberellins and seed germination. Ann. Plant Rev. Online. 49: 253-284.
Van de Venter, A. 2001. Seed vigor testing. J. New Seeds. 2: 51-58.
Zhenyi, W., P. Xia, M. Zhongjv. G. Yong, D. Xiaohong, and W. Ji. 2019. Response of Chamecytisus palmensis to drought stress induced by polyethylene glycol during germination. J. Plant Nutr. 42: 2814-2823.