banner
Maison / Nouvelles / Influence des différentes températures, traitements de préamorçage et durées des graines sur la germination et la croissance de la plante médicinale Aspilia africana
Nouvelles

Influence des différentes températures, traitements de préamorçage et durées des graines sur la germination et la croissance de la plante médicinale Aspilia africana

Jul 09, 2023Jul 09, 2023

Rapports scientifiques volume 12, Numéro d'article : 14180 (2022) Citer cet article

1442 Accès

2 citations

2 Altmétrique

Détails des métriques

Depuis des millénaires, Aspilia africana est utilisée dans toute l’Afrique pour traiter diverses maladies, notamment le paludisme, les plaies et le diabète. Dans cette étude, la température a influencé la germination in vitro d'A. africana avec le pourcentage de germination finale (FGP) et l'indice de germination (IG) les plus élevés de 65,0 ± 7,64 % et 2,26 ± 0,223, respectivement, à 19,8 °C. L'amorçage des graines avec H2O, KNO3 et GA3 (acide gibbérellique 3) a amélioré à la fois la germination in vitro et l'émergence ex vitro des graines d'A. africana. L'amorçage des semences avec \(1,44 \times 10^{ - 3 }\) M GA3 a produit le FGP in vitro le plus élevé (de 90,0 ± 4,08 % à 100 ± 0,00 %) et l'IG (de 2,97 ± 0,385 à 3,80 ± 0,239) dans tous les cas. durées d'amorçage. Les graines amorcées avec KNO3 présentaient de meilleurs paramètres de germination pendant 6 et 12 h par rapport à 18 et 24 h. De plus, le FGP in vitro le plus élevé (100 ± 0,00 %) a été observé dans les graines amorcées pendant 12 h avec \(1,44 \times 10^{ - 3 }\) M GA3. L'émergence ex vitro des graines d'A. africana a été considérablement améliorée par l'amorçage GA3. L'amorçage des graines d'A. africana avec H2O, KNO3 et GA3 a amélioré leur croissance après 3 mois, avec la meilleure croissance globale pour les graines amorcées avec \(2,89 \times 10^{ - 4 }\) M GA3. L'amorçage des semences d'A. africana est une approche réalisable pour améliorer la germination et l'émergence des graines, ainsi que la croissance des plantes.

Aspilia africana (Pers.) CD Adams, également connue sous le nom de tournesol sauvage, plante hémorragique ou plante iodée africaine, est utilisée depuis des millénaires pour traiter plusieurs maladies dans de nombreux pays d'Afrique1,2. Les maladies et problèmes de santé traités à l'aide d'A. africana comprennent le paludisme, l'ostéoporose, la tuberculose, les maux de tête fébriles, le diabète, les maux d'estomac, la toux, les douleurs rhumatismales, la rougeole, la diarrhée, les otites, les plaies, les plaies, les ulcères gastriques, la gonorrhée et les piqûres d'abeilles. guêpes et scorpions3,4,5. Dans une étude récente, Niyonizigiye et al.6 ont démontré l'activité anticancéreuse de la plante. L'activité biologique de la plante est attribuée à sa richesse en métabolites secondaires tels que les composés phénoliques (dont l'acide chlorogénique et l'acide gallique), les flavonoïdes (par exemple la quercétine), les tanins, les saponines et les terpènes (tels que le caryophyllène, le phytol et le pinène). 1,5. A. africana, bien qu'indigène dans les pays d'Afrique de l'Est, habite les zones forestières d'Afrique tropicale et la savane5,7.

Outre l’humidité du sol, le facteur abiotique le plus vital qui influence grandement la germination des graines est la température8. Les effets de la température sur la germination varient selon les espèces ou même entre les graines d'une espèce provenant de différentes provenances8,9. La température influence non seulement la germination mais régule également grandement la croissance et le développement des plantes10,11. La température à laquelle le pourcentage de germination est le plus élevé est appelée température optimale et elle varie d'une espèce à l'autre8,10. Comprendre les réponses des plantes à la température en matière d’émergence et de germination est essentiel car cela fournit non seulement une base pour l’identification de la tolérance à la température, mais permet également de comprendre les conditions climatiques optimales pour la germination et l’établissement réussi des plantes10 en plus d’aider à la construction de modèles pour prédire les processus de développement12. .

L’amorçage des graines est une stratégie de pré-semis à faible coût largement utilisée pour améliorer l’imbibition et induire des processus de réparation de l’ADN et des réponses antioxydantes liées au métabolisme pré-germinatif sans protrusion de radicules13,14,15. Une fois les graines préparées, elles sont déshydratées, stockées ou commercialisées13. Différentes techniques d'amorçage, telles que l'osmoamorçage, l'hydroamorçage, l'amorçage chimique, l'amorçage hormonal et l'amorçage par nutriments, ont été utilisées pour améliorer la germination des graines et le rendement des cultures16. La préparation des semences améliore la germination et entraîne une émergence rapide et uniforme des plantes13. De plus, l’amorçage augmente la tolérance des plantes aux stress abiotiques et biotiques, améliorant ainsi considérablement la densité et les performances de la population végétale13.

 KNO3 > H2O. Similar to our observation, in a study on the medicinal plant Foeniculum vulgare, it was reported that GA3 was also superior to other priming agents used, including KNO344. Tahaei, et al.44 explained that GA3 improves germination by upregulating α-amylase activity, eventually improving the metabolism of starch and sugar solubility. Furthermore, GA3 activates embryo growth, reserve mobilization, and endosperm layer weakening, thus greatly improving germination45,46. Additionally, exogenous GA3 was observed to greatly influence radicle protrusion in germinating Arabidopsis seeds46. In agreement with our results, Singh et al.47 also observed that although both KNO3 and H2O priming of seeds improved germination parameters, FGP for KNO3 was better than that for H2O in cow pea. This could have been possible because KNO3 supplied nitrate to the seeds and caused exosmosis that eliminated all germination inhibiting substances47. A similar finding was also reported for sorghum seeds primed with KNO348. Seed priming with KNO3 is known to enhance germination, improve seedling growth, seedling vigor and drought tolerance through increased water imbibition, and activation of enzymes (amylases, xylanase, and dehydrogenases) and numerous ROS-scavenging antioxidants32. At the imbibition stage, seeds take up increased oxygen amount, resulting in accumulation of ROS shifting the redox state49. KNO3 increases the activity of antioxidant enzymes such as SOD, CAT, ascorbate oxidase (AOX), and peroxidase (POX) in seedlings49./p>