Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Effect of lead chloride (PbCl2) on germination and seedling development of sesame plant

Yıl 2024, Cilt: 25 Sayı: 2, 59 - 66, 15.10.2024
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1477724

Öz

Sesame (Sesamum indicum L.) has a very important place among industrial plants. In this study, different doses of lead (PbCl2), one of the environmental pollutants, heavy metal donor were applied to sesame seeds to investigate their germination and seedling development characteristics. Two different sesame varieties (Kepsut-99 and Hatipoğlu) and 8 different PbCl2 doses were applied; 0 mg L-1 (Control), 5 mg L-1, 10 mg L-1, 20 mg L-1, 40 mg L-1, 80 mg L-1, 160 mg L-1, 320 mg L-1. The bottoms of the prepared petri dishes were covered with double-layered filter paper and 10 ml of concentration liquid from its own dose was added to each petri dish. Fifty seeds were sown in each petri dish and the petri dishes were covered with parafilm and placed in the incubator. Then, petri dishes were placed in the incubator, which was programmed to be 12 hours dark and 12 hours light at 24 oC. The measurements in the study were taken fourteen days after the experiment was set up. Accordingly; while there was no difference between sesame varieties in terms of germination rate, Hatipoğlu variety had higher values in all examined traits except radicle fresh and dry weight, plumula dry weight and seedling dry weight. When examined in terms of doses, a decrease was observed in the values of the examined traits due to the increase in PbCl2 concentrations. When the examined parameters in terms of variety x dose interaction were examined, the tolerances of the varieties to PbCl2 doses differed.

Kaynakça

  • Abdul‐Baki AA, Anderson JD (1973) Vigor determination in soybean seed by multiple criteria. Crop Science, 13(6): 630-633.
  • Amin H, Arain BA, Jahangir TM, Abbasi MS, Amin F (2018) Accumulation and distribution of lead (Pb) in plant tissues of guar (Cyamopsis tetragonoloba L.) and sesame (Sesamum indicum L.): profitable phytoremediation with biofuel crops. Geology, Ecology, and Landscapes, 2: 51-60.
  • Anonim (1991) Sulama sularında izin verilebilen maksimum ağır metal ve toksik elementlerin konsantrasyonları. Resmî Gazete, Sayı: 20748, 7 Ocak 1991.
  • Ashraf MY, Sadiq R, Hussain M, Ashraf M, Ahmad MSA (2011) Toxic effect of nickel (Ni) on growth and metabolism in germinating seeds of sunflower (Helianthus annuus L.). Biological Trace Element Research, 143(3): 1695-1703.
  • Ayhan B, Ekmekçi Y, Tanyolaç D (2005) Bitkilerde ağır metal zararları ve korunma mekanizmaları. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(1): 1-16.
  • Barış Ç (2012) Nikel’in brokoli (Brassica oleracea var. italica) tohumlarının çimlenmesi ve büyümesi üzerine etkileri. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul.
  • Dere S (2019) Kurşun kirliliğinin tarımsal üretime etkileri. EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Naturel Science, 12(3): 108-118.
  • Doğaroğlu ZG (2018) Kadmiyum, kurşun ve çinko metallerinin marul (Lactuca sativa L.) tohumlarının çimlenme özellikleri üzerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(2): 299-308.
  • Dürüst N, Dürüst Y, Tuğrul D, Zengin M (2004) Heavy metal contents of Pinus radiata trees of İzmit (Turkey). Asian Journal of Chemistry, 16(2): 1129-1134.
  • Ertekin EN, Bilgen M (2021) Bazı ağır metallerin at dişi mısır (Zea mays L.)’da çimlenme ve erken fide gelişimi üzerine etkileri. Biological Diversity and Conservation, 14(2): 198-207.
  • He L, Wang S, Liu M, Chen Z, Xu J, Dong Y (2023) Transport and transformation of atmospheric metals in ecosystems: a review. Journal of Hazardous Materials Advances, 9: 1-15.
  • JMP (2010) JMP user guide, release 10 copyright © 2010, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA, ISBN 978-1-59994-408-1.
  • Kabir M, Iqbal MZ, Shafiq M, Farooqi ZR (2010) Effects of lead on seedling growth of Thespesia populnea L. Plant, Soil and Environment, 56: 194-199.
  • Kapustka LA, Reporter M (1993) Terrestrial primary producers. In: Peter Calow (ed) Handbook of ecotoxicology, vol. 1. Blackwell Scientific Publications, 278-298.
  • Kaya AR, Eryigit T, Uslu ÖS, Gedik O, Tunctürk M (2019) Effects of lead on seed germination and seedling growth in different sesame (Sesamum indicum) genotypes. Fresenius Environmental Bulletin, 28(9): 6574-6579. Kennedy CD, Gonsalves F (1987) The action of divalent zinc, cadmium, mercury, copper and lead on the trans-root potential and efflux of excised roots, J.Exp. Bot., 38: 800-817.
  • Kıran Y, Şahin A (2005) The effects of the lead on the seed germination, root growth, and root tip cell mitotic divisons of lens culinaris medik. G.U. Journal of Science, 18(1): 17-25.
  • Munzuroğlu Ö, Geçkil H (2002) Effects of metals on seed germination, root elongation, and coleoptile and hypocotyl growth in Triticum aestivum and Cucumis sativus. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 43: 203-213.
  • Okçu M, Tozlu E, Kumlay AM, Pehluvan M (2009) Ağır metallerin bitkiler üzerine etkileri. Journal of Agriculture Science, 17(2): 14-26.
  • Öktüren AF, Sönmez S (2006) Ağır metal toksisitesinin bitki metabolizması üzerine etkileri. Derim, 23(2): 36-45.
  • Phalsson AMB (1989) Toxicity of heavy metals (Zn, Cu, Cd, Pb) to vascular plants. Water, Air, Soil Pollution, 47: 287-319.
  • Sengar RS, Gautam M, Sengar RS, Garg SK, Sengar K, Chaudhary R (2008) Lead stress effects on physiobiochemical activities of higher plants. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 196: 73-93.
  • Shourie A (2022) Effect of cadmium and lead stress on seed germination and seedling growth of Jatropha curcas L. Biosciences Biotechnology Research Asia, 19(3): 671-678.
  • Taşar N (2022) Mitotic effects of copper oxide nanoparticle on root development and root tip cells of Phaseolus vulgaris L. seeds. Microsc Res Tech., 85: 3895-3907.
  • Taşar N (2023) Genotoxic effect of iron oxide (Fe2O3) nanoparticles on Triticum aestivum (wheat). Microsc Res Tech., 86: 1023-1036.
  • Uslu ÖS, Gedik O, Alhumedi M, Almınfı K (2021) Kuraklık stresinin bazı yem bezelyesi (Pisum sativum L.) çeşitlerinin çimlenme ve fide gelişimi üzerine etkisi. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi, 3(2): 28-36.
  • Verma S, Dubey RS (2003) Lead toxicity induces lipid peroxidation and alters the activities of antioxidant enzymes in growing rice plants. Plant Science, 164: 645-655.
  • Yıldır H (2018) Buğday (Triticum aestivum L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) bitkilerinde kısa süreli ağır metal uygulamasının bazı antioksidan enzimlerin ekspresyon seviyeleri ve lipid peroksidasyonu üzerine etkileri. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Edirne.

Susam bitkisinin çimlenme ve fide gelişimi üzerine kurşun klorür’ün (PbCl2) etkisi

Yıl 2024, Cilt: 25 Sayı: 2, 59 - 66, 15.10.2024
https://doi.org/10.17474/artvinofd.1477724

Öz

Susam (Sesamum indicum L.), endüstri bitkileri arasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada susam tohumlarına, çevre kirleticilerden biri olan kurşun (PbCl2) ağır metal vericisinin farklı dozları uygulanarak çimlenme ve fide gelişim özellikleri incelenmiştir. İki farklı susam çeşidi (Kepsut-99 ve Hatipoğlu) ve 0 mg L-1 (Kontrol), 5 mg L-1, 10 mg L-1, 20 mg L-1, 40 mg L-1, 80 mg L-1, 160 mg L-1, 320 mg L-1 olmak üzere 8 farklı PbCl2 dozu uygulanmıştır. Hazırlanan petri kaplarının tabanları çift katlı filtre kâğıdı ile kaplanmış ve her petri kabına kendi dozundan 10 ml konsantrasyon sıvısı eklenmiştir. Her petri kabına 50 adet tohum ekilmiş olup petri kapları parafilm ile kapatılarak inkübatöre yerleştirilmiştir. Daha sonra 24 oC sıcaklıkta 12 saat karanlık ve 12 saat aydınlık olacak şekilde programlanan inkübatöre petri kapları yerleştirilmiştir. Çalışmadaki ölçümler denemenin kurulumundan on dört gün sonra alınmıştır. Buna göre; çimlenme oranı bakımından susam çeşitleri arasında fark görülmezken radikula yaş ve kuru ağırlık, plumula kuru ağırlık ve fide kuru ağırlık dışındaki incelenen tüm özelliklerde Hatipoğlu çeşidi daha yüksek değerlere sahip olmuştur. Dozlar açısından incelendiğinde PbCl2 konsantrasyonlarının artışına bağlı olarak incelenen özelliklerin değerlerinde azalma görülmüştür. Çeşit x doz interaksiyonu bakımından incelenen parametrelerin bakıldığında çeşitlerin PbCl2 dozlarına olan toleransları farklılık göstermiştir.

Kaynakça

  • Abdul‐Baki AA, Anderson JD (1973) Vigor determination in soybean seed by multiple criteria. Crop Science, 13(6): 630-633.
  • Amin H, Arain BA, Jahangir TM, Abbasi MS, Amin F (2018) Accumulation and distribution of lead (Pb) in plant tissues of guar (Cyamopsis tetragonoloba L.) and sesame (Sesamum indicum L.): profitable phytoremediation with biofuel crops. Geology, Ecology, and Landscapes, 2: 51-60.
  • Anonim (1991) Sulama sularında izin verilebilen maksimum ağır metal ve toksik elementlerin konsantrasyonları. Resmî Gazete, Sayı: 20748, 7 Ocak 1991.
  • Ashraf MY, Sadiq R, Hussain M, Ashraf M, Ahmad MSA (2011) Toxic effect of nickel (Ni) on growth and metabolism in germinating seeds of sunflower (Helianthus annuus L.). Biological Trace Element Research, 143(3): 1695-1703.
  • Ayhan B, Ekmekçi Y, Tanyolaç D (2005) Bitkilerde ağır metal zararları ve korunma mekanizmaları. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(1): 1-16.
  • Barış Ç (2012) Nikel’in brokoli (Brassica oleracea var. italica) tohumlarının çimlenmesi ve büyümesi üzerine etkileri. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul.
  • Dere S (2019) Kurşun kirliliğinin tarımsal üretime etkileri. EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Naturel Science, 12(3): 108-118.
  • Doğaroğlu ZG (2018) Kadmiyum, kurşun ve çinko metallerinin marul (Lactuca sativa L.) tohumlarının çimlenme özellikleri üzerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 23(2): 299-308.
  • Dürüst N, Dürüst Y, Tuğrul D, Zengin M (2004) Heavy metal contents of Pinus radiata trees of İzmit (Turkey). Asian Journal of Chemistry, 16(2): 1129-1134.
  • Ertekin EN, Bilgen M (2021) Bazı ağır metallerin at dişi mısır (Zea mays L.)’da çimlenme ve erken fide gelişimi üzerine etkileri. Biological Diversity and Conservation, 14(2): 198-207.
  • He L, Wang S, Liu M, Chen Z, Xu J, Dong Y (2023) Transport and transformation of atmospheric metals in ecosystems: a review. Journal of Hazardous Materials Advances, 9: 1-15.
  • JMP (2010) JMP user guide, release 10 copyright © 2010, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA, ISBN 978-1-59994-408-1.
  • Kabir M, Iqbal MZ, Shafiq M, Farooqi ZR (2010) Effects of lead on seedling growth of Thespesia populnea L. Plant, Soil and Environment, 56: 194-199.
  • Kapustka LA, Reporter M (1993) Terrestrial primary producers. In: Peter Calow (ed) Handbook of ecotoxicology, vol. 1. Blackwell Scientific Publications, 278-298.
  • Kaya AR, Eryigit T, Uslu ÖS, Gedik O, Tunctürk M (2019) Effects of lead on seed germination and seedling growth in different sesame (Sesamum indicum) genotypes. Fresenius Environmental Bulletin, 28(9): 6574-6579. Kennedy CD, Gonsalves F (1987) The action of divalent zinc, cadmium, mercury, copper and lead on the trans-root potential and efflux of excised roots, J.Exp. Bot., 38: 800-817.
  • Kıran Y, Şahin A (2005) The effects of the lead on the seed germination, root growth, and root tip cell mitotic divisons of lens culinaris medik. G.U. Journal of Science, 18(1): 17-25.
  • Munzuroğlu Ö, Geçkil H (2002) Effects of metals on seed germination, root elongation, and coleoptile and hypocotyl growth in Triticum aestivum and Cucumis sativus. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 43: 203-213.
  • Okçu M, Tozlu E, Kumlay AM, Pehluvan M (2009) Ağır metallerin bitkiler üzerine etkileri. Journal of Agriculture Science, 17(2): 14-26.
  • Öktüren AF, Sönmez S (2006) Ağır metal toksisitesinin bitki metabolizması üzerine etkileri. Derim, 23(2): 36-45.
  • Phalsson AMB (1989) Toxicity of heavy metals (Zn, Cu, Cd, Pb) to vascular plants. Water, Air, Soil Pollution, 47: 287-319.
  • Sengar RS, Gautam M, Sengar RS, Garg SK, Sengar K, Chaudhary R (2008) Lead stress effects on physiobiochemical activities of higher plants. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology, 196: 73-93.
  • Shourie A (2022) Effect of cadmium and lead stress on seed germination and seedling growth of Jatropha curcas L. Biosciences Biotechnology Research Asia, 19(3): 671-678.
  • Taşar N (2022) Mitotic effects of copper oxide nanoparticle on root development and root tip cells of Phaseolus vulgaris L. seeds. Microsc Res Tech., 85: 3895-3907.
  • Taşar N (2023) Genotoxic effect of iron oxide (Fe2O3) nanoparticles on Triticum aestivum (wheat). Microsc Res Tech., 86: 1023-1036.
  • Uslu ÖS, Gedik O, Alhumedi M, Almınfı K (2021) Kuraklık stresinin bazı yem bezelyesi (Pisum sativum L.) çeşitlerinin çimlenme ve fide gelişimi üzerine etkisi. Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi, 3(2): 28-36.
  • Verma S, Dubey RS (2003) Lead toxicity induces lipid peroxidation and alters the activities of antioxidant enzymes in growing rice plants. Plant Science, 164: 645-655.
  • Yıldır H (2018) Buğday (Triticum aestivum L.) ve arpa (Hordeum vulgare L.) bitkilerinde kısa süreli ağır metal uygulamasının bazı antioksidan enzimlerin ekspresyon seviyeleri ve lipid peroksidasyonu üzerine etkileri. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Edirne.
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bitki Bilimi (Diğer), Ormancılık (Diğer)
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Osman Gedik 0000-0002-4816-3154

Fatih Kıllı 0000-0001-8480-0416

Nurdan Gül Körük 0000-0001-8825-9604

Yayımlanma Tarihi 15 Ekim 2024
Gönderilme Tarihi 3 Mayıs 2024
Kabul Tarihi 16 Ağustos 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 25 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Gedik, O., Kıllı, F., & Körük, N. G. (2024). Susam bitkisinin çimlenme ve fide gelişimi üzerine kurşun klorür’ün (PbCl2) etkisi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 25(2), 59-66. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1477724
AMA Gedik O, Kıllı F, Körük NG. Susam bitkisinin çimlenme ve fide gelişimi üzerine kurşun klorür’ün (PbCl2) etkisi. AÇÜOFD. Ekim 2024;25(2):59-66. doi:10.17474/artvinofd.1477724
Chicago Gedik, Osman, Fatih Kıllı, ve Nurdan Gül Körük. “Susam bitkisinin çimlenme ve fide gelişimi üzerine kurşun klorür’ün (PbCl2) etkisi”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 25, sy. 2 (Ekim 2024): 59-66. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1477724.
EndNote Gedik O, Kıllı F, Körük NG (01 Ekim 2024) Susam bitkisinin çimlenme ve fide gelişimi üzerine kurşun klorür’ün (PbCl2) etkisi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 25 2 59–66.
IEEE O. Gedik, F. Kıllı, ve N. G. Körük, “Susam bitkisinin çimlenme ve fide gelişimi üzerine kurşun klorür’ün (PbCl2) etkisi”, AÇÜOFD, c. 25, sy. 2, ss. 59–66, 2024, doi: 10.17474/artvinofd.1477724.
ISNAD Gedik, Osman vd. “Susam bitkisinin çimlenme ve fide gelişimi üzerine kurşun klorür’ün (PbCl2) etkisi”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 25/2 (Ekim2024), 59-66. https://doi.org/10.17474/artvinofd.1477724.
JAMA Gedik O, Kıllı F, Körük NG. Susam bitkisinin çimlenme ve fide gelişimi üzerine kurşun klorür’ün (PbCl2) etkisi. AÇÜOFD. 2024;25:59–66.
MLA Gedik, Osman vd. “Susam bitkisinin çimlenme ve fide gelişimi üzerine kurşun klorür’ün (PbCl2) etkisi”. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, c. 25, sy. 2, 2024, ss. 59-66, doi:10.17474/artvinofd.1477724.
Vancouver Gedik O, Kıllı F, Körük NG. Susam bitkisinin çimlenme ve fide gelişimi üzerine kurşun klorür’ün (PbCl2) etkisi. AÇÜOFD. 2024;25(2):59-66.
Creative Commons Lisansı
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.