تأثیر تیمار پرایمینگ بذر بر تحمل به تنش شوری گیاه فلوس (Cassia fistula L.) در مرحله جوانه‌زنی و رشد گیاه‌چه با استفاده از تحلیل تصویر دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.

3 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران

4 دانشگاه شهید چمران اهواز

5 گروه فیزیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

جوانه‌زنی بذر یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مراحل رشد و نمو گیاهان می‌باشد، به‌طوری‌که اهمیت و اثر بسزایی در سایر مراحل رشد آن دارد. فلوس، گیاهی از خانواده لگومینوزه و دارای خواص داروئی فراوان است. تکثیر فلوس به‌وسیله بذر انجام می‌شود، اما هنوز مطالعه و گزارشی در خصوص میزان تحمل این بذر به تنش شوری در کشور ارائه نشده است. دو آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام شد. در آزمایش اول، اثر تیمار هورمون پرایمینگ با جیبرلین، هالوپرامینگ با نیترات پتاسیم و هیدروپرایمینگ بر جوانه‌زنی بذر فلوس بررسی شد. نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که بیشترین بنیه بذر در تیمار 50 میلی گرم در لیتر جیبرلین و مدت 12 ساعت پرایمینگ ایجاد شد. پس از انتخاب بهترین تیمار (جیبرلین 50 میلی‌گرم در لیتر به مدت 12 ساعت)، ویژگی‌های جوانه‌زنی بذرهای پرایم شده در شرایط تنش شوری (صفر، 4، 8 ، 14، 16 و 20 dS/m) با بذرهای پرایم نشده مقایسه شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که تیمار نتایج نشان داد که میزان تحمل به تنش شوری فلوس در مرحله جوانه‌زنی بطور قابل توجهی با پرایمینگ بذر افزایش یافت. بیشترین بنیه بذر در تیمار پرایمینگ و عدم وجود تنش شوری به میزان (89/337) مشاهده شد در حالی که کمترین میزان بنیه بذر تیمار پرایم شده در تیمار 20 dS/m مشاهده گردید. بذرهای پرایم نشده قادر به تحمل تنش شوری فراتر از 4 dS/m نبودند.

کلیدواژه‌ها


Ahmad, F.A., A. Kamal, F. Singh, F. Ashfaque, F. Alamri, S.M.H. Siddiqui, and M.I.R Khan. 2021. Seed priming with gibberellic acid induces high salinity tolerance in Pisum sativum through antioxidants, secondary metabolites and up‐regulation of antiporter genes. Plant Biol. 23:113-121.
Arora. N.K., 2019. Impact of climate change on agriculture production and its sustainable solutions. J. Environ. Sustain. 2: 95-96.
Atici, O., G. Agar, and P. Battal. 2003. Interaction between endogenous plant hormones and alpha-amylase in germinating chickpea seeds under cadmium exposure. Fresenius Environ. Bull., 12: 781-785.
Bala. S., U.K. Varshney, and A. Kumari. 2018. Effect of chloride and sulphate dominated salinity on minerals constituents of senna (cassia angustifolia vahl.). J. Plant Dev. 10:127-131.
Banerjee A., and A. Roychoudhury. 2018. Seed priming technology in the amelioration of salinity stress in plants. Pp 81-93. In A. Rakshi, and H.B. Singh (eds.) Advances in seed priming. Springer, Singapore.
Becerra-Vázquez, Á.G., R. Coates, S. Sánchez-Nieto, R. Reyes-Chilpa, and A. Orozco-Segovia. 2020. Effects of seed priming on germination and seedling growth of desiccation-sensitive seeds from Mexican tropical rainforest. J. Plant Res. 133: 855-872.
Bradford, K.J., J.J. Steiner, and S.E. Trawatha. 1990. Seed priming influence on germination and emergence of peper seed lots. Crop Sci. 30: 718-721.
Chen, X., R. Zhang, Y. Xing, B. Jiang, B. Li, X. Xu, and Y. Zhou. 2021. The efficacy of different seed priming agents for promoting sorghum germination under salt stress. PloS one, 16(1). p.e0245505.
Corwin, D.L. 2021. Climate change impacts on soil salinity in agricultural areas. Eur. J. Soil Sci. 72: 842-862.
Danish, M., P. Singh, G. Mishra, S. Srivastava, K.K. Jha, and R.J. Khosa. 2011. Cassia fistula Linn. (Amulthus)-An important medicinal plant: A review of its traditional uses, phytochemistry and pharmacological properties. J Nat. Prod Plant Resour. 1: 101-118.
Das, K., and A. Roychoudhury. 2014. Reactive oxygen species (ROS) and response of antioxidants as ROS-scavengers during environmental stress in plants. Front. Environ. Sci. 2: 53.
Digirolamo, G., and L. Barbanti. 2012. Treatment conditions and biochemical processes influencing seed priming effectiveness. Ital. J. Agron. 7: 25.
Ebrahimi, E. 2021. Strategies to improve germination of Cassia fistula seeds and reduce its germination response to salinity stress. Master thesis. Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan. Mollasani. Iran.
Ellis, R.H., and E.H. Roberts.1981. The quantification of ageing and survival in orthodox seeds. Seed Sci. Technol. 9: 373-409
Fathizad, H., M.A.H. Ardakani, H. Sodaiezadeh, R. Kerry, and R. Taghizadeh-Mehrjardi. 2020. Investigation of the spatial and temporal variation of soil salinity using random forests in the central desert of Iran. Geoderma. 365: 114233.
França-Neto, J.D.B., and F.C. Krzyzanowski. 2019. Tetrazolium: an important test for physiological seed quality evaluation. J. Seed Sci. 41: 359-366.
Gratão, P.L., A. Polle, P.J. Lea, and R.A. Azevedo. 2005. Making the life of heavy metal-stressed plants a little easier. Funct. Plant Biol. 32: 481-494.
Hameed, A., M.Z. Ahmed, T. Hussain, I. Aziz, N. Ahmad, B. Gul, and B.L. Nielsen. 2021. Effects of Salinity Stress on Chloroplast Structure and Function. Cells. 10: 2023-2045.
Hardikar, S. A., and A.N. Pandey. 2011. Growth, water status and nutrient accumulation of seedlings of Cassia fistula L. in response to soil salinity. Anales de biología. 33: 1-11.
Ibrahim, E.A. 2016. Seed priming to alleviate salinity stress in germinating seeds. J. Plant Physiol. 192: 38-46.
International Seed Testing Association. 2017. International rules for seed testing. Rules. Zürichstr. Bassersdorf, Switzerland.
Isayenkov Stanislav, V., and J.M. Frans Maathuis. 2019. Plant salinity stress: many unanswered questions remain. Front. Plant Sci. 10: 1-11.
JiménezAlfaro, B., F.A. Silveira, A. Fidelis, P. Poschlod, and L.E. Commander. 2016. Seed germination traits can contribute better to plant community ecology. J. Veg. Sci. 27: 637-645.
Jisha, K.C., K. Vijayakumari, and J.T. Puthur. 2013. Seed priming for abiotic stress tolerance: an overview. Acta Physiol. Plant. 35:1381-1396.
Khayamim, S., R. Tavakol Afshari, S.Y. Sadeghian, K. Poustini, F. Roozbeh, and Z. Abbasi. 2014. Seed germination, plant establishment, and yield of sugar beet genotypes under salinity stress. J. Agric. Sci. Technol. 16:779-790.
Lamichhane, J.R., P. Debaeke, C. Steinberg, M.P. You, M.J. Barbetti, and J.N. Aubertot. 2018. Abiotic and biotic factors affecting crop seed germination and seedling emergence: a conceptual framework. Plant and Soil. 432. 1-28.
Leist, N., S. Krämer, and A. Jonitz. 2003. ISTA working sheets on tetrazolium testing. International Seed Testing Association.
Li, Z., G.Y. Lu, X.K. Zhang, X.S. Zou, Y. Cheng, and P.Y. Zheng. 2010. Improving drought tolerance of germinating seeds by exogenous application of gibberellic acid (GA3) in rapeseed (Brassica napus L.). Seed Sci and Technol. 38: 432-440.
Loutfy, N., Y. Sakuma, D.K. Gupta, and M. Inouhe. 2020. Modifications of water status, growth rate and antioxidant system in two wheat cultivars as affected by salinity stress and salicylic acid. J. Plant Res.133: 549-570.
Maguire, M.P. 1962. Variability in length and arm ratio of the pachytene chromosomes of corn. Cytologia. 27: 248-257.
Moula, I., O. Boussadia, G. Koubouris, M.B. Hassine, W. Boussetta, M.C. Van Labeke, and M. Braham. 2020. Ecophysiological and biochemical aspects of olive tree (Olea europaea L.) in response to salt stress and gibberellic acid-induced alleviation. S. Afr. J. Bot. 132: 38-44.
Parihar, P., S. Singh, R. Singh, V.P. Singh, and S.M. Prasad. 2015. Effect of salinity stress on plants and its tolerance strategies: a review. Environ. Sci. Pollut. Res. 22: 4056-4075.
Parihar, P., S. Singh, R. Singh, V.P. Singh, and S.M. Prasad. 2015. Effect of salinity stress on plants and its tolerance strategies: a review. Environ. Sci. Pollut. Res. 22: 4056-4075.
Pawar, A.V., and S.G. Killedar. 2017. Uses of Cassia fistula Linn as a medicinal plant. Int. J. Adv. Res. Dev. 2:85-91.
Rahimi, A. 2013. Seed priming improves the germination performance of cumin (Cuminum syminum L.) under temperature and water stress. Ind. Crops Prod. 42: 454-460.
Raven, P.H., and D.L. Wagner. 2021. Agricultural intensification and climate change are rapidly decreasing insect biodiversity. Proc. Natl. Acad. Sci. 118:1-6.
Roychoudhury, A., and M. Chakraborty. 2013. Biochemical and molecular basis of varietal difference in plant salt tolerance. Annu. Res. Rev. Biol.3: 422-454.
Saeed, T., A. Shahzad, and S. Sharma. 2020. Studies on single and double layered biocompatible encapsulation of somatic embryos in Albizia lebbeck and genetic homogeneity apraisal among synseed derived lines through ISSR markers. Plant Cell Tissue Organ. 140: 431-445.
Sauer, D.B., and R. Burroughs. 1986. Disinfection of seed surfaces with sodium hypochlorite. Phytopathol. 76: 745-749.
Scott, S.J., R.A. Jones, and W. Williams. 1984. Review of data analysis methods for seed germination 1. Crop Sci. 24: 1192-1199.
Seethalakshmi, S., R. Umarani, and M. Djanaguiraman. 2022. Gibberellic acid biosynthesis during dehydration phase of priming increases seed vigour of tomato. Plant Growth Regul. 97: 1-8.
Shah, T., S. Latif, F. Saeed, I. Ali, S. Ullah, A.A. Alsahli, S. Jan, and P. Ahmad. 2021. Seed priming with titanium dioxide nanoparticles enhances seed vigor, leaf water status, and antioxidant enzyme activities in maize (Zea mays L.) under salinity stress. J. King Saud Univ. Sci. 33: 1-8.
Singh, H., R.K. Jassal, J.S. Kang, S.S. Sandhu, H. Kangand, and K. Grewal. 2015. Seed priming techniques in field crops-A review. Agric. Rev. 36(4): 251-264.
Sisodia, A., M. Padhi, A.K. Pal., K. Barman, and A.K. Singh. 2018. Seed priming on germination, growth and flowering in flowers and ornamental trees. Pp 263-288. In A. Rakshi, and H.B. Singh (eds.) Advances in Seed Priming. Springer, Singapore.
Soltani, E., F. Ghaderi-Far, C. Baskin, and J.M. Baskin. 2015. Problems with using mean germination time to calculate rate of seed germination. Aust. J. Bot. 63: 631-635.
Tiwari, T.N., and D.K. Agarwal. 2021. The effect of seed priming in chickpea under sodic soil. Legum. Res. 34: 99-104.
Tsegay, B.A., and B. Gebreslassie. 2014. The effect of salinity (NaCl) on germination and early seedling growth of Lathyrus sativus and Pisum sativum var. abyssinicum. Afr. J. Plant Sci. 8: 225-231.
Uçarlı, C., 2020. Effects of salinity on seed germination and early seedling stage. P. 211-232. In Wang, D. Y. Chen. S. Saud. C. Wu. S. Fahad (ed.) Abiotic Stress in Plants. Springer.
Vishal, B., and P.P. Kumar. 2018. Regulation of seed germination and abiotic stresses by gibberellins and abscisic acid. Front. Plant Sci. 9:1-15.
Waqas, M., N.E. Korres, M.D. Khan, A.S. Nizami, F. Deeba. I. Ali, and H. Hussain. Advances in the concept and methods of seed priming. Pp 11-41. In M. Waqas, N. E. Korres, M.D. Khan, A.S. Nizami, F. Deeba, I. Ali, and H. Hussain (eds.) Priming and pretreatment of seeds and seedlings. Springer, Singapore.
Yücel, N.C., and E. Heybet. 2016. Salicylic acid and calcium treatments improves wheat vigor, lipids and phenolics under high salinity. Acta Chim. Slov. 63:738-746.
Zhang, S., J. Hu, Y. Zhang, X.J. Xie, and A. Knap. 2007. Seed priming with brassinolide improves lucerne (Medicago sativa L.) seed germination and seedling growth in relation to physiological changes under salinity stress. Aust. J. Agric. Res. 58: 811-815.