بررسی صفات فیزیولوژیک ژنوتیپ های کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) در شرایط تنش شوری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 57

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CBB-1-2_006

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1402

چکیده مقاله:

مقدمه: یکی از چالش های اساسی در مقیاس جهانی کاهش عملکرد گیاهان به دلیل شوری خاک است. ۹۷/۵ درصد آب جهان شور است و همچنین بسیاری از نواحی زمین های شور دارند. فعالیت های انسانی این چالش را شدیدتر می کند. شوری یکی از مسائل اصلی تاثیرگذار روی میزان عملکرد گیاهان زراعی در سطح جهان بوده و بیش از هفت درصد زمین های مسطح شور هستند. برتری تغذیه ای کینوا از زمان های قدیم در امپراتوری اینکا شناخته شده است. اهمیتی که کینوا می تواند در تغذیه ایفا کند نه تنها در کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته مورد تاکید است. بذرهای کینوا دارای ارزش غذایی بالاتر از بسیاری از دانه های غلات و حاوی پروتئین با کیفیت بالاتر و مقادیر زیادی از کربوهیدرات ها، چربی، ویتامین ها و مواد معدنی است. کینوا سطوح بالایی از مقاومت در برابر تعدادی از عوامل نامطلوب غالب مانند شوری خاک، خشکسالی، سرما، بیماری ها و آفات را نشان می دهد.مواد و روش ها: در این مطالعه اثرات فیزیولوژیک تنش شوری بر دو رقم کینوا در مرحله جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفت. ژنوتیپهای مورد بررسی شامل Sajama و Titicaca بودند و سطوح شوری (NaCl) صفر، ۴، ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ دسیزیمنس بر متر اعمال گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سال ۱۳۹۵ در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان اجرا گردید. صفات درصد جوانهزنی، طول ریشهچه، طول ساقهچه، وزنتر گیاهچه، تجمع مالون دی آلدهید، کاتالاز و پراکسیداز اندازهگیری شدند.یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که برای صفات مختلف اثرات رقم، شوری و اثرات متﻘابل معنیدار شدند. طبق نتایج درصد جوانهزنی، طول ریشهچه، طول ساقهچه و وزنتر گیاهچه با افزایش سطوح شوری کاهش یافتند. درصد جوانهزنی ژنوتیپ Sajama در شوری ۱۰ و ۱۲ دسیزمینس بر متر واکنش نشان داد در حالی که، درصد جوانهزنی ژنوتیپ Titicaca از سطح شوری ۶ دسیزیمنس بر متر کاهش یافت. افزایش سطوح تنش شوری منجر به افزایش تجمع مالون دی آلدهید، فعالیت پراکسیداز و کاتالاز در ژنوتیپهای مورد بررسی گردید. در سطوح شوری ۶ و ۴ دسی زیمنس بر متر بالاترین میزان کاتالاز برای ژنوتیپ Sajama در مقایسه با ژنوتیپ دیگر بدست آمد.نتیجه گیری: ژنوتیپ Sajama بهدلیل برتری شاخصهایی نظیر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت بهعنوان ژنوتیپی متحمل به شوری جهت بررسیهای تکمیلی معرفی میگردد. می توان گفت ژنوتیپ Sajama تحت تاثیر تنش شوری قادر است با حذف رادیکال های آزاد اکسیژن و پاکسازی محیط سلول از آن ها اثرات مخرب تنش شوری را تخفیف دهد.

نویسندگان

هادی کیانی نژاد

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

محمد نقی صفرزاده ویشکایی

استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گیلان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Adolf, V. I., Shabala, S. N., Andersen, M. N., Razzaghi, ...
  • Allen, G.J., Wynjones, R.G. and Leigh, R.A. ۱۹۹۵. Sodium transport ...
  • Bhargava, A., Shukla, S., Katiyar, R.S. and Ohri, D. ۲۰۰۳. ...
  • Bowler, C., Van Montagu, M. and Inze, D. ۱۹۹۲. Superoxide ...
  • Canahua, M.A. ۱۹۷۷. Observaciones del comportamiento de quinoa a la ...
  • Chance, B., and Maehly, A. ۱۹۵۵. “Assay of catalases and ...
  • Delatorre-Herrera, J. and Pinto, M. ۲۰۰۹. Importance of ionic and ...
  • Farhoudi, R., F. Sharifzadeh, K. Poustini, M.T. Makkizadeh, M. Kochak ...
  • González, J.A., Bruno, M., Valoy, M. and Prado, F.E. ۲۰۱۱. ...
  • Hordegrec, S.P. and Emmerich, W.E. ۱۹۹۰. Partitioning water potential and ...
  • Jacobsen, S.-E., F. Liu and C.R. Jensen. ۲۰۰۹. Does root-sourced ...
  • Jamali, S., and Sharifan, H. ۲۰۱۸. Investigation the effect of ...
  • Jakab, G., J. Ton, V. Flors, L. Zimmerli, J.P. Metraux ...
  • Kaya, M.D. and S. Day. ۲۰۰۸. Relationship between seed size ...
  • Kaya, C., Sonmez, O., Aydemir, S. and Dikilitas, M. ۲۰۱۳. ...
  • Manaa, A., Goussi, R., Derbali, W., Cantamessa, S., Abdelly, C., ...
  • Munns, R. & Tester, M. (۲۰۰۸). Mechanisms of salinity tolerance. ...
  • Prado, F.E., Boero, C., Gallardo, M. and Gonzalez, J.A. ۲۰۰۰. ...
  • Prego, I., Maldonado, S. and Otegui, M. ۱۹۹۸. Seed structure ...
  • Riaz, F., Abbas, G., Saqib, M., Amjad, M., Farooq, A., ...
  • Rosa, M., Hilal, M., González, J.A. and Prado, F.E. ۲۰۰۹. ...
  • Shalhevet, J. ۱۹۹۳. Plant under salt and water stress. In: ...
  • Sairam, R.K., G.C. Srivastava, S. Agarwal and R.C. Meena. ۲۰۰۵. ...
  • Valentovic, P., M. Luxova, L. Kolarovi and O. Gasparikora. ۲۰۰۶. ...
  • Vessey, J.K. ۲۰۰۳. Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizer. Plant ...
  • Wilson, C., Read, J.J. and Abo-Kassem, E. ۲۰۰۲. Effect of ...
  • نمایش کامل مراجع