تأثير تهيئة بذور الشعير بحمض الساليسيليك على الإنبات وقوة البادرات تحت الإجهاد الملحي

المؤلفون

  • حسن عمران الرقيعي قسم الإنتاج النباتي كلية الطب البيطري والزراعة، جامعة الزاوية، ليبيا المؤلف
  • عادل عمر سعيد الشعلالي قسم الاحياء كلية التربية.الزاوية، جامعة الزاوية، ليبيا المؤلف

DOI:

https://doi.org/10.65419/albahit.v5i3.153

الكلمات المفتاحية:

الشعير، تهيئة البذور، حمض الساليسيليك، الإجهاد الملحي، الإنبات، قوة البادرات

الملخص

هدفت الدراسة إلى تقييم أثر تهيئة بذور الشعير بحمض الساليسيليك في مؤشرات الإنبات ونمو البادرات وقوتها تحت الإجهاد الملحي، وتحديد التركيز الأكثر كفاءة. نفذت التجربة وفق تصميم عشوائي كامل بترتيب عاملي تضمن خمس معاملات للتهيئة: بذور غير مهيأة، وتهيئة مائية، وتهيئة بحمض الساليسيليك بتراكيز 0.25 و0.50 و1.00 مليمول/لتر، وثلاثة مستويات من كلوريد الصوديوم هي صفر و100 و200 مليمول/لتر. استخدمت أربع مكررات لكل توليفة معاملية، واشتمل كل مكرر على 25 بذرة. قيست النسبة النهائية للإنبات، ومتوسط زمن الإنبات، ودليل الإنبات، وأطوال الجذر والريشة والبادرة، والوزنان الطازج والجاف، ودليلا قوة البادرات المعتمدان على الطول والوزن الجاف. حللت البيانات باستخدام تحليل التباين الثنائي واختبار توكي عند مستوى دلالة 0.05.

أظهرت النتائج أن زيادة الملوحة خفضت جميع المؤشرات المدروسة معنويا، باستثناء ارتفاع متوسط زمن الإنبات، مما يعكس تأخر الإنبات. كما أثرت معاملات التهيئة معنويا في جميع الصفات. وكان التفاعل بين التهيئة والملوحة معنويا في النسبة النهائية للإنبات، والوزن الطازج، ودليلي قوة البادرات، بينما لم يكن معنويا في بقية المؤشرات. حقق تركيز 0.50 مليمول/لتر أفضل استجابة إجمالية؛ إذ رفع الإنبات عند 200 مليمول/لتر من 42% في البذور غير المهيأة إلى 69%، وسجل أعلى قيم للنمو والكتلة الحيوية وقوة البادرات. وتدل النتائج على أن هذا التركيز هو الأنسب ضمن التراكيز المختبرة لتقليل آثار الملوحة في المراحل المبكرة، مع ضرورة التحقق من كفاءته تحت ظروف التربة والحقل.

المراجع

بدر، عايدة سعد، شكلول، سعاد محمد، السريتي، سعاد محمد، جعفر، غادة إسماعيل، وجود، ميار جمعة. (2025). دور حمض السالسليك في التخفيف من سمية ملح كلوريد الصوديوم في نباتي الشعير والقمح. مجلة التربوي، 26، 1140–1158. https://doi.org/10.65137/tj.v26.127

مقرم، ذكرى عبدالله، باهرمز، ياسر سعيد، وبن سلمان، سالم محمد. (2024). تأثير حامض السالسليك على إنبات صنفين من القمح (Triticum aestivum L.) تحت ظروف الإجهاد الملحي. مجلة الأكاديمية للعلوم الأساسية والتطبيقية، 6(2)، 1–15.

Abdul-Baki, A. A., & Anderson, J. D. (1973). Vigor determination in soybean seed by multiple criteria. Crop Science, 13(6), 630–633. https://doi.org/10.2135/cropsci1973.0011183X001300060013x

Awad, A., Odat, N., Abu-Romman, S., Hasan, M., & Al-Tawaha, A. R. (2021). Effect of salinity on germination and root growth of Jordanian barley. Journal of Ecological Engineering, 22(1), 41–50. https://doi.org/10.12911/22998993/128875

Ben Youssef, R., Jelali, N., Boukari, N., Albacete, A., Martinez, C., Alfocea, F. P., & Abdelly, C. (2021). The efficiency of different priming agents for improving germination and early seedling growth of local Tunisian barley under salinity stress. Plants, 10(11), 2264. https://doi.org/10.3390/plants10112264

Ben Youssef, R., Jelali, N., Martínez-Andújar, C., Abdelly, C., & Hernández, J. A. (2024). Salicylic acid and calcium chloride seed priming: A prominent frontier in inducing mineral nutrition balance and antioxidant system capacity to enhance the tolerance of barley plants to salinity. Plants, 13(9), 1268. https://doi.org/10.3390/plants13091268

Ben Youssef, R., Jelali, N., Acosta Motos, J. R., Abdelly, C., & Albacete, A. (2025). Salicylic acid seed priming: A key frontier in conferring salt stress tolerance in barley seed germination and seedling growth. Agronomy, 15(1), 154. https://doi.org/10.3390/agronomy15010154

Bewley, J. D., Bradford, K. J., Hilhorst, H. W. M., & Nonogaki, H. (2013). Seeds: Physiology of development, germination and dormancy (3rd ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4693-4

Cope, J. E., Norton, G. J., George, T. S., & Newton, A. C. (2022). Evaluating variation in germination and growth of landraces of barley (Hordeum vulgare L.) under salinity stress. Frontiers in Plant Science, 13, 863069. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.863069

Ellis, R. H., & Roberts, E. H. (1981). The quantification of ageing and survival in orthodox seeds. Seed Science and Technology, 9(2), 373–409.

Ellouzi, H., Zorrig, W., Amraoui, S., Oueslati, S., Abdelly, C., Rabhi, M., Siddique, K. H. M., & Hessini, K. (2023). Seed priming with salicylic acid alleviates salt stress toxicity in barley by suppressing ROS accumulation and improving antioxidant defense systems, compared to halo- and gibberellin priming. Antioxidants, 12(9), 1779. https://doi.org/10.3390/antiox12091779

Fayez, K. A., & Bazaid, S. A. (2014). Improving drought and salinity tolerance in barley by application of salicylic acid and potassium nitrate. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 13(1), 45–55. https://doi.org/10.1016/j.jssas.2013.01.001

Ibrahim, E. A. (2016). Seed priming to alleviate salinity stress in germinating seeds. Journal of Plant Physiology, 192, 38–46. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2015.12.011

Jayakannan, M., Bose, J., Babourina, O., Rengel, Z., & Shabala, S. (2013). Salicylic acid improves salinity tolerance in Arabidopsis by restoring membrane potential and preventing salt-induced K+ loss via a GORK channel. Journal of Experimental Botany, 64(8), 2255–2268. https://doi.org/10.1093/jxb/ert085

Junhaeng, P., Thobunluepop, P., Chanprasert, W., & Nakasathien, S. (2016). The use of seed priming treatments to improve the quality of barley (Hordeum vulgare L.) for malting. Journal of Developments in Sustainable Agriculture, 10(2), 115–120. https://doi.org/10.11178/jdsa.10.115

Lutts, S., Benincasa, P., Wojtyla, L., Kubala, S., Pace, R., Lechowska, K., Quinet, M., & Garnczarska, M. (2016). Seed priming: New comprehensive approaches for an old empirical technique. In S. S. Araújo and A. Balestrazzi (Eds.), New challenges in seed biology: Basic and translational research driving seed technology. IntechOpen. https://doi.org/10.5772/64420

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

Paparella, S., Araújo, S. S., Rossi, G., Wijayasinghe, M., Carbonera, D., & Balestrazzi, A. (2015). Seed priming: State of the art and new perspectives. Plant Cell Reports, 34(8), 1281–1293. https://doi.org/10.1007/s00299-015-1784-y

Rivas-San Vicente, M., & Plasencia, J. (2011). Salicylic acid beyond defence: Its role in plant growth and development. Journal of Experimental Botany, 62(10), 3321–3338. https://doi.org/10.1093/jxb/err031

Yang, W., Zhou, Z., & Chu, Z. (2023). Emerging roles of salicylic acid in plant saline stress tolerance. International Journal of Molecular Sciences, 24(4), 3388. https://doi.org/10.3390/ijms24043388

Najeeb Abdulsalm Alshami, Abusif Sonousi, & Bilkess Meloud Salim. (2026). Comparative Effects of Chitosan and Nano Silver on Chickpea Germination and Seedling Growth . Journal of Libyan Academy Bani Walid, 2(3), 50–61. Retrieved from https://journals.labjournal.ly/index.php/Jlabw/article/view/576

Zeinab D. Almarid, Fozia A. Mohammed, Alshafei M. Aljarani, & Mostafa M. Rady. (2025). Effect of seed soaking in proline on growth and production of salt-stressed maize plants. Journal of Libyan Academy Bani Walid, 1(3), 125–133. https://doi.org/10.61952/jlabw.v1i3.194

التنزيلات

منشور

2026-07-15

كيفية الاقتباس

تأثير تهيئة بذور الشعير بحمض الساليسيليك على الإنبات وقوة البادرات تحت الإجهاد الملحي. (2026). مجلة الباحث للعلوم التطبيقية, 5(3), 49-67. https://doi.org/10.65419/albahit.v5i3.153

المؤلفات المشابهة

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.