作物杂志,2026, 第2期: 259–264 doi: 10.16035/j.issn.1001-7283.2026.02.033

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引发处理对低发芽力小麦种子萌发和生理特性的影响

孙娟(), 王新栋, 郄彦敏, 牛雪婧, 王丽娜, 耿立格()   

  1. 河北省农林科学院粮油作物研究所/河北省作物遗传育种重点实验室050035, 河北石家庄
  • 收稿日期:2025-01-15 修回日期:2025-02-11 出版日期:2026-04-15 发布日期:2026-04-16
  • 通讯作者: 耿立格,主要从事农作物种质资源收集保存、鉴定评价和共享利用研究,E-mail:genglige@126.com
  • 作者简介:孙娟,主要从事农作物种质资源安全保存和鉴定评价研究,E-mail:sunjuan112528@126.com
  • 基金资助:
    河北省农林科学院科技创新专项课题(2024KJCXZX-LYS-15);国家科技资源共享服务平台项目(NCGRC-2024-023)

Effects of Priming Treatment on Germination and Physiological Characteristics of Wheat Seeds with Low Germination Ability

Sun Juan(), Wang Xindong, Qie Yanmin, Niu Xuejing, Wang Lina, Geng Lige()   

  1. Institute of Cereal and Oil Crops, Hebei Academy of Agricultural and Forestry Sciences / Hebei Key Laboratory of Crop Genetic and Breeding, Shijiazhuang 050035, Hebei, China
  • Received:2025-01-15 Revised:2025-02-11 Online:2026-04-15 Published:2026-04-16

摘要:

为探讨引发处理对小麦种子萌发及生理特性的影响,筛选低发芽力小麦种子引发的最佳方法,以人工老化处理后发芽率32.67%的冀麦325小麦种子为研究对象,利用PEG6000、赤霉素GA3和维生素B1等3类共9种引发剂,采用不同浓度浸种处理8、16和24 h,研究不同引发处理对小麦种子发芽势、发芽率、发芽指数、电导率、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)活性等萌发指标的影响。结果表明,不同引发处理均可显著提高老化小麦种子的发芽力。引发剂对小麦种子发芽势、发芽率和发芽指数产生显著影响,其中维生素B1和维生素B2引发效果最佳;随着引发时间的延长,小麦种子发芽势、发芽率和发芽指数均有显著提高,引发16和24 h效果显著优于8 h。对引发后小麦种子发芽率提高至85%以上引发组合的浸出液电导率和SOD、POD、CAT活性进行测定,明确0.08% VB1浸泡16 h为初始发芽率32.67%冀麦325小麦种子的最佳引发方法。

关键词: 小麦, 种子引发, 种子萌发, 种子发芽力, 生理特性

Abstract:

To investigate the effects of priming treatments on the germination and physiological characteristics of wheat seeds and to screen the optimal priming method for wheat seeds with low germination ability, Jimai 325 seeds with a germination rate of 32.67% after artificial aging treatment were used as the research object. Nine priming agents from three categories, including PEG 6000, gibberellic acid (GA3), and Vitamin B1 (VB1), were applied at different concentrations for soaking durations of 8 h, 16 h, and 24 h. The study examined the effects of various priming treatments on germination indicators, such as germination potential, germination rate, germination index, electrical conductivity, and the activities of superoxide dismutase (SOD), peroxidase (POD), and catalase (CAT). The results showed that all priming treatments significantly enhanced the germination capacity of aged wheat seeds. The priming agents had significant impacts on germination potential, germination rate, and germination index, with VB1 and VB2 showing the best priming effects. As the priming time was extended, the germination potential, germination rate, and germination index of wheat seeds all significantly increased, with the effects of 16 h and 24 h being significantly better than those of 8 h. By measuring the leachate electrical conductivity and the activities of SOD, POD, and CAT for priming combinations that increased the germination rate to over 85%, it was determined that soaking in 0.08% VB1 for 16 h is the optimal priming method for Jimai 325 wheat seeds with an initial germination rate of 32.67%.

Key words: Wheat, Seed priming, Seed germination, Seed germination ability, Physiological characteristics

表1

不同引发剂试验用引发浓度

引发剂类型
Priming agent type
引发剂
Priming
agents
浓度Concentration

Low

Medium

High
渗透调节剂Osmotic regulator PEG 6000 10.000 20.000 30.000
植物生长调节剂
Plant growth regulator
GA3 0.010 0.020 0.040
IAA 0.005 0.010 0.020
6-BA 0.010 0.020 0.040
维生素Vitamin VB1 0.020 0.040 0.080
VB2 0.020 0.040 0.080
VB6 0.020 0.040 0.080
VB12 0.020 0.040 0.080
Vc 0.020 0.040 0.080

表2

小麦引发处理双因素效应检验(F值)

变异来源Source of variation 自由度df 发芽势Germination potential 发芽率Germination rate 发芽指数Germination index
引发剂Priming agent 8 99.03** 14.036** 117.98**
引发时间Priming time 2 24.01** 11.38** 35.01**
引发剂×引发时间Priming agent×Priming time 16 2.38** 2.95** 2.69**

图1

引发剂对小麦种子萌发的影响 不同小写字母表示差异显著(P < 0.05)。下同。

图2

引发时间对小麦种子萌发的影响

表3

VB1和VB2引发处理对小麦种子萌发的影响

处理
Treatment
引发剂
Priming agent
引发时间
Priming time (h)
浓度
Concentration (%)
发芽势
Germination potential (%)
发芽率
Germination rate (%)
发芽指数
Germination index
CK 10.00±8.43f 32.67±9.35c 3.94±1.01e
T1 VB1 8 0.02 52.00±6.66c 74.67±1.55b 12.29±1.52c
T2 VB1 8 0.04 45.33±9.18d 74.00±4.68b 11.52±0.54d
T3 VB1 8 0.08 73.33±12.22a 76.00±11.47b 13.75±0.84c
T4 VB2 8 0.02 46.67±10.83d 76.00±10.53b 11.13±1.59d
T5 VB2 8 0.04 32.00±13.48e 74.00±12.39b 9.58±0.77d
T6 VB2 8 0.08 25.33±7.37f 70.67±3.27b 9.01±0.28d
T7 VB1 16 0.02 76.67±5.09a 81.33±3.98b 15.89±0.83a
T8 VB1 16 0.04 64.00±3.95b 79.33±8.10b 13.01±1.49c
T9 VB1 16 0.08 76.00±5.41a 90.67±7.89a 15.99±1.13a
T10 VB2 16 0.02 68.00±4.58b 87.33±4.77a 17.13±2.51a
T11 VB2 16 0.04 68.00±5.26b 90.00±3.94a 14.75±1.99b
T12 VB2 16 0.08 54.67±2.14c 86.00±0.00a 12.34±0.68c
T13 VB1 24 0.02 54.67±11.18c 67.33±9.55b 13.01±3.11c
T14 VB1 24 0.04 77.33±1.42a 82.00±4.22b 14.90±1.04b
T15 VB1 24 0.08 77.33±8.77a 80.00±6.61b 15.92±0.63a
T16 VB2 24 0.02 72.00±7.62a 84.00±4.76b 16.45±1.72a
T17 VB2 24 0.04 74.67±5.56a 76.00±1.55b 13.50±0.90c
T18 VB2 24 0.08 62.67±7.78b 77.33±3.95b 12.32±1.61c

图3

4个引发处理对小麦种子电导率影响

图4

4个引发处理对小麦种子抗氧化酶活性的影响

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