PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 32 |

Tytuł artykułu

Response of scarlet sage and common sunflower plants to salinity caused by sodium salts

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Reakcja szałwii błyszczącej i słonecznika zwyczajnego na zasolenie solami sodu

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Zbadano reakcje wybranych roślin ozdobnych na podwyższoną zawartość sodu w podłożu. Do badań wykorzystano dwa gatunki roślin ozdobnych – szałwię błyszczącą (Salvia splendens Buc’hoz x Etl.) ‘Scarlet Piccolo’ oraz słonecznika zwyczajnego Helianthus annuus L. ‘Teddy Bear’. Rośliny uprawiano w zwapnowanym torfie wysokim wzbogaconym makroi mikroskładnikami. Zróżnicowanie zawartości sodu uzyskano, stosując dwie sole sodu (NaCl i Na2SO4) w dawkach odpowiadających po przeliczeniu 0–500 mg Na ⋅ dm–3. Zmiany właściwości chemicznych podłoża spowodowały zaburzenia gospodarki mineralnej roślin. Niezależnie od zastosowanej soli sodu wzrastająca zawartość Na miała negatywny wpływ na badane cechy morfologiczne roślin Salvia speldens. Badania wykazały, że słonecznik był bardziej tolerancyjny – negatywny wpływ zastosowanych soli sodu w przypadku tego gatunku nie zawsze był statystycznie udowodniony. Wyraźne obniżenie zawartości chlorofilu zaobserwowano jedynie w liściach szałwii. Bardziej niekorzystny wpływ na wartość ozdobną szałwii (wysokość i średnicę roślin mierzoną w połowie pędu głównego) i słonecznika (średnicę kwiatostanu) miał chlorek sodu.
EN
The aim of the presented study was to evaluate the response of scarlet sage and common sunflower to an increasing sodium content in the substrate. The experiment was conducted on plants of Salvia splendens Buc’hoz x Etl. ‘Scarlet Piccolo’ and Helianthus annuus L. ‘Teddy Bear’. Plants were planted in pots filled with limed high-moor peat substrate with the necessary nutritional components. The content of sodium was diversified by adding two different sodium salts (NaCl and Na2SO4) to the substrate at 0 to 500 mg ⋅ dm–3. The change of substrate chemical properties caused disturbance in mineral nutrition of plants. Irrespective of the applied salt, increasing concentrations of sodium affected negatively the analysed morphological features of Salvia splendens. The study showed that sunflower was more tolerant – in case of this plant the negative influence of applied sodium salts was not always statistically proven. A marked decrease of chlorophyll content was recorded only in sage leaves. A more adverse effect on the ornamental value of sage (plant height and plant diameter at mid-height of the main shoot) and sunflower (inflorescence diameter) was observed for sodium chloride.

Twórcy

autor
  • Department of Plant Nutrition, Poznan University of Life Sciences, Zgorzelecka 4, 60-198 Poznan, Poland
autor
  • Department of Plant Nutrition, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
autor
  • Department of Plant Nutrition, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland

Bibliografia

  • Bach A., Bartyńska M., Kraus D., Malinowska Z., Pawłowska B., Pniak M. 2006. Reakcja roślinności drzewiastej pasow przydrożnych Krakowa na zasolenie i pH gleby [Effect of sodium chloride salinity and pH of soil on ornamental urban trees in Krakow]. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 510, 39–48. [in Polish]
  • Breś W. 2008. Czynniki antropopresji powodujące zamieranie drzew w krajobrazie miejskim [Anthropopressure factors causing trees to die off on urban landscape]. Nauka Przyr. Technol. 2(4), 31. [in Polish]
  • Breś W. 2010. Abiotyczne czynniki stresowe jako przyczyna zaburzeń wzrostu i zamierania drzew na terenach zurbanizowanych (w: Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych. T. 1. Miejskie tereny zielone – zagrożenia). Red. E. Pląskowska. Wrocław, Wydaw. UP we Wrocławiu. [in Polish]
  • Chiroma A.M., Abubakar A., Saddiq A.M. 2007. Concentration of NaCl as it affects emergence, early growth, and nutrient composition of Amaranthus. Int. J. Veg. Sci. 13, 65–74.
  • Cunningham M.A., Snyder E., Yonkin D., Ross M., Elsen T. 2008. Accumulation of deicing salts in soils in an urban environment. Urban Ecosyst. 11, 17–31.
  • Kozłowska M., Bandurska H., Floryszak-Wieczorek J., Politycka B. 2007. Fizjologia roślin. Warszawa, PWRiL, 544. [in Polish]
  • Maas E.V. 1984. Salt tolerance of plants (in: The handbook of plant science in agriculture). Ed. B.R. Christie. Boca Raton, FL, CRC Press.
  • Mazur Z., Radziemska M., Deptuła D. 2011. Wpływ środków zwalczania śliskości jezdni na zawartość chlorków glebach wzdłuż ulic Olsztyna [Impact of salinity working against after-snowing slippery on the content of chlorides in the soil around of roads in Olsztyn]. Ochr. Środ. Zasob. Natural. 50, 212–217. [in Polish]
  • Munns R. 2002. Comparative physiology of salt and water stress. Plant Cell Environ. 25, 239–25.
  • Niu G., Rodriguez D.S. 2006. Relative salt tolerance of selected herbaceous perennials and groungovers. Sci. Hortic. 110, 352–358.
  • Nowak J., Kunka M. 2009. The effect of salinity, mycorrhizal inoculation and compost supply on growth and flowering of mealycup sage ‘Blue Victory’ (Salvia farinacea BENTH). Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 539, 551–559.
  • Nowosielski O. 1974. Metody oznaczania potrzeb nawożenia. Warszawa, PWRiL. [in Polish] Sakhabutdinova A.R., Fatkhutdinova D.R., Bezrukova M.V., Shakirova F.M. 2003. Salicylic acid prevents the damaging action of stress factors on wheat plants. Bulg. J. Plant Physiol., special issue, 314–319.
  • Shannon M.C. 1997. Adaptation of plants to salinity. Adv. Agron. 60, 75–120.
  • Sonneveld C., Burg A.M.M. van der. 1991. Chloride salinity in fruit vegetable crops in soilless culture. J. Agr. Sci. 39, 115–112.
  • Sonneveld C., Baas R., Nijssen H.M.C., De Hoog J. 1999. Salt tolerance of flower crops grown in soilless culture. J. Plant Nutr. 22, 1033–1048.
  • Tarchoune I., Degl’Innocenti E., Kaddour R., Guidi L., Lachaâl M., Navari-Izzo F., Ouerghi Z. 2012. Effects of NaCl or Na2SO4 salinity on plant growth, ion content and photosynthetic activity in Ocimum basilicum L. Acta Physiol. Plant. 34(2), 607–615.
  • Wang C., Yang A., Yin H., Zhang J. 2008. Influence of water stress on endogenous hormone contents and cell damage of maize seedlings. J. Inter. Plant Biol. 50(4), 427–434.
  • Weinhold F., Scharpf H.C., Roeber R.U. 1997. Tolerance of ornamental plants to salt, sodium and chloride in potting substrates containing compost made of separately collected organic residues. Acta Hortic. 450, 221–228.
  • Wilkaniec B., Breś W., Frużyńska-Jóźwiak D., Borowiak-Sobkowiak B., Wilkaniec A., 2012. The assessment of chemical properties of soil, the chemical composition of leaves and the occurrence of diseases on acer platanoides and tilia cordata in selectet sites of urban greenery in Poznań. Phytopathologia 65, 19–28.
  • Wilkinson S., Davies W.J. 2002. ABA-based chemical signalling: the co-ordination of responses to stress in plants. Plant Cell Environ. 25, 195–210.
  • Wrochna M., Gawrońska H., Borkowska B.,Gawroński S.W. 2007. Wpływ zasolenia na akumulacje biomasy i fluorescencją chlorofilu u roślin trzech odmian szarłatu ozdobnego [The effect of salinity on biomass accumulation and chlorophyll fluorescence in plants of three cultivars of ornamental amaranth]. Rocz. AR Pozn., Ser. Ogrod. 383(41), 235–239. [in Polish]
  • Valdez-Aguilar L.A., Grieve C.M., Poss J. 2009. Salinity and alkaline pH in irrigation water affect marigold plants. I. Growth and shoot dry weight partitioning. Hortscience 44(6), 1719–1725.
  • Xiong L., Zhu J.K. 2002. Molecular and genetic aspects of plant responses to osmotic stress. Plant Cell Environ. 25, 131–139.
  • Zhang Z.J., Li H.Z., Zhou W.J., Takeuchi Y., Yoneyama K. 2006. Efect of 5-aminolevulinic acid on development and salt tolerance of potato (Solanum tuberosum L.) microtubers in vitro. Plant Growth Regul. 49, 27–34.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-8bf870c4-6a1d-4f86-a88d-ae623cbae09c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.