液氮超低温保存技术广泛应用于园林花卉种子保存的可能性的讨论
种子液氮超低温保存中,存在适宜含水量范围。对大多数花卉种子, 自然含水量一般在液氮保存的安全含水量范围内,即液氮保存后种子有一定发芽率。这与石思心信等对作物种子的液氮超低温保存结果一致。
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从本实验结果看,对大多数花卉种子而言,液氮超低温保存时没有必要进一步脱水干燥。这与低温种子保存不同,也显示了液氮超低温保存种子的方便性。但对一些花卉,进一步干燥种子可以提高液氮超低温保存后种子发芽率。
因此,花卉种子超低温保存中可依据花卉种类和工作目的而区别对待。对于迅速要求保存、且量大、易获得种子的花卉可以直接保存于液氮中;对种质保存质量要求高的种类,有条件时还应该研究液氮超低温保存中可获最高种子发芽率的**种子含水量,并结合种子质量的其他指标,如活力、出苗率等,确定种子液氮超低温保存的最适含水量。
人们在液氮超低温保存研究中观察到,许多植物种子液氮超低温保存后发芽率提高,此现象也出现在花粉液氮超低温保存研究中。本实验也观察到液氮保存对一些花卉种子发芽率有促进作用。这种刺激作用的机理目前还不清楚。
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较多的研究报道认为,种子含水量在适宜范围内,解冻速度对大多数植物种子的液氮保存影响不大,本实验中试验的5种花卉种子,表现出解冻速度对液氮超低温保存的影响。虽然种子实现了液氮保存,但有可能种子含水量还不在液氮保存的适宜范围内。也不排除花卉种子液氮保存有解冻速度的要求,还需要扩大研究种类加以证实。
实验中羽叶茑萝和银边翠种子存入液氮后炸裂。石思信等研究中也观察到这种现象。认为是在冷冻和解冻过程中种子要经受极大的物理压力,如果种子的细胞间质承受不了如此巨大的压力,就会产生物理损伤,种皮破裂。本实验用的大花牵牛和羽叶茑萝都属于硬实种子,但前者实现了液氮超低温保存,而后者失败。羽叶茑萝和银边翠种子的炸裂原因有待进一步研究。建议了解更多关于园林花卉种子液氮超低温保存研究。