| تعداد نشریات | 21 |
| تعداد شمارهها | 375 |
| تعداد مقالات | 3,891 |
| تعداد مشاهده مقاله | 5,309,292 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,551,347 |
تأثیرمحلولپاشی براسینواستروئید بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد دانه و شاخصهای رشد کاملینا (Camelina sativa) تحت تنش شوری | ||
| تنشهای محیطی در علوم زراعی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1405 اصل مقاله (724.56 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22077/escs.2025.9059.2355 | ||
| نویسندگان | ||
| صادق شهراسبی* 1؛ علی مرادی2؛ هادی پیراسته انوشه3 | ||
| 1دانش آموخته دکتری تخصصی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج | ||
| 2دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج | ||
| 3دانشیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز | ||
| چکیده | ||
| کاملینا (Camelina sativa)گیاه روغنی مقاوم به شوری، برای کشاورزی پایدار اهمیت دارد. این پژوهش تأثیر تنش شوری و محلولپاشی براسینواستروئید بر صفات مورفولوژیک ، عملکرد دانه و شاخصهای رشد کاملینا را بررسی کرد. آزمایش بهصورت کرتهای یکبار خردشده بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی (1400-1401 و 1401-1402) در یزد اجرا شد. فاکتور اصلی شوری در چهار سطح (0، 4، 8، 12 دسی زیمنس بر متر) و فاکتور فرعی محلولپاشی 24-اپیبراسینولید در چهار غلظت (0، 1، 2، 3 میکرو مولار) اعمال شد. اثر متقابل شوری و براسینواستروئید بر ارتفاع بوته، تعداد شاخههای جانبی، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد زیستی و شاخص برداشت در سطح یک درصد معنیدار بود. شوری 12دسی زیمنس بر متر، عملکرد دانه را 44 درصد نسبت به شرایط عدم تنش کاهش داد، در حالی که محلولپاشی 3 میکرومولار براسینواستروئید عملکرد دانه را در شوری 0، 4، 8 و 12 دسی زیمنس بر متر بهترتیب 59، 59، 55 و 76 درصد و تعداد شاخههای جانبی را 161، 23، 97 و 193 درصد نسبت شرایط عدم محلولپاشی براسینواستروئید افزایش داد. محلولپاشی 24-اپیبراسینولید، بهویژه در غلظت 3 میکرومولار، راهکاری مؤثر برای کاهش اثرات شوری و بهبود عملکرد کاملینا است. واژگان کلیدی: براسینواستروئید، تنش شوری، شاخص برداشت، عملکرد دانه، کاملینا | ||
| کلیدواژهها | ||
| تحمل؛ شاخص برداشت؛ شاخص سطح برگ؛ گیاه روغنی | ||
| مراجع | ||
|
Ahammed, G. J., Li, X., Liu, A., Chen, S., 2020. Brassinosteroids in plant tolerance to abiotic stress. Journal of Plant Growth Regulation. 39, 1451–1464. https://doi.org/10.1007/s00344-020-10098-0 Alam, P., Albalawi, T.H., Altalayan, F.H., Bakht, M.A., Ahanger, M.A., Raja, V., Ashraf, M., Ahmad, P., 2019. 24-Epibrassinolide (EBR) confers tolerance against NaCl stress in soybean plants by up-regulating antioxidant system, ascorbate-glutathione cycle, and glyoxalase system. Biomolecules. 9, 640. https://doi.org/10.3390/biom9110640 Bajguz, A., Hayat, S., 2009. Effects of brassinosteroids on the plant responses to environmental stresses. Plant Physiology and Biochemistry. 47, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2008.10.002 Berti, M., Gesch, R., Eynck, C., Anderson, J., Cermak, S., 2016. Camelina: A potential oilseed crop for biofuels and bioproducts. Industrial Crops and Products. 83, 707–716. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2015.12.050 Borzoo, H., Mohsenzadeh, M., Aghaee, M., 2021. Impact of salinity stress on growth, physiological traits, and yield of Camelina sativa L. Journal of Plant Growth Regulation, 40, 683–694. https://doi.org/10.1007/s00344-021-10309-2 Farhangi-Abriz, S., Torabian, S., 2017. Antioxidant enzyme and osmotic adjustment changes in bean seedlings as affected by biochar under salt stress. Ecotoxicology and Environmental Safety. 137, 64–70. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2016.11.004 Fageria, N. K., 2016. The use of nutrients in crop plants. CRC Press. FAO., 1992. The use of saline waters for crop production. FAO Irrigation and Drainage Paper 48. Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO., 2020. The state of food and agriculture 2020: Overcoming water challenges in agriculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://doi.org/10.4060/cb1447en Ghobadi, M., Ghobadi, A., 2015. Effects of salinity stress on some physiological traits of Camelina sativa. Iranian Journal of Plant Physiology. 6, 1473–1480. [In Persian with English summary] Göre, F., 2024. Effects of salinity stress on physiological and biochemical responses of Camelina sativa. Plant Physiology and Biochemistry. 192, 198–206. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2023.10.010 Hayat, S., Hasan, S. A., Ahmad, A., 2010. Brassinosteroids: A class of plant hormone. In: Hayat, S., Ahmad, A. (eds.), Brassinosteroids: A class of Plant Hormone. pp. 1–28. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0189-2_1 Ilyas, N., Ullah, N., Ali, A., Shahbaz, M., 2024. Brassinosteroids enhance salt tolerance in canola (Brassica napus L.) by improving physiological and biochemical attributes. Frontiers in Plant Science. 15, 1021334. https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1021334 Isayenkov, S.V., Maathuis, F.J.M., 2019. Plant salinity stress: Many unanswered questions remain. Frontiers in Plant Science. 10, 80. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00080 Kaya, S., Kaya, S., 2025. Mitigation of salt stress in Camelina sativa by epibrassinolide and salicylic acid treatments. Scientific Reports. 15, 7965. https://doi.org/10.1038/s41598-025-92555-y Khalid, S., Khalid, M.F., Ahmad, M., 2020. Brassinosteroids enhance growth and yield of Camelina sativa under salt stress conditions. Journal of Plant Growth Regulation. 39, 813–823. https://doi.org/10.1007/s00344-019-10088-2 Munns, R., Tester, M., 2008. Mechanisms of salinity tolerance. Annual Review of Plant Biology. 59, 651–681. https://doi.org/10.1146/annurev.arplant.59.032607.092911 Nazir, A., Hussain, M., Ali, M., Mahmood, K., 2024. Brassinosteroids mitigate the effects of salinity stress on growth and biochemical parameters of flax (Linum usitatissimum L.). Plant Growth Regulation. 101, 23–34. https://doi.org/10.1007/s10725-023-00953-1 Pirasteh-Anosheh, H., Saed-Moucheshi, A., Pakniyat, H., 2016. Salinity effects on growth and yield of Camelina sativa. Journal of Crop Science and Biotechnology. 19, 297–303. https://doi.org/10.1007/s12892-016-0087-5 Shahzad, K., Nawaz, M. F., Hussain, I., Raza, H., 2022. Salinity stress and brassinosteroids: Physiological and biochemical responses in Brassica napus L. Agronomy. 12, 858. https://doi.org/10.3390/agronomy12040858 Sharma, A., Kumar, V., Thukral, A. K., 2022a. Brassinosteroids mitigate salinity stress in plants. Journal of Plant Growth Regulation. 41, 456–472. https://doi.org/10.1007/s00344-021-10321-7 Sharma, D., Gupta, A., Sood, M., 2022b. Brassinosteroids alleviate the effects of salinity stress in plants: A review. Plants. 11, 733. https://doi.org/10.3390/plants11060733 Vollmann, J., Eynck, C., 2015. Camelina as a sustainable oilseed crop: Contributions of plant breeding and genetic engineering. Biotechnology Journal. 10, 525–535. https://doi.org/10.1002/biot.201400200 Zhu, Z., Zhang, Y., Wei, J., Liu, Y., 2023. Brassinosteroids alleviate the adverse effects of salt stress on plant growth and development. Plants. 12, 1147. https://doi.org/10.3390/plants12051147 | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3 |
||