摘要:以夜溫15℃為對照,研究了整夜6℃低溫處理(19∶00~7∶00)、前半夜6℃低溫處理(19∶00~0∶30)、后半夜6℃低溫處理(1∶30~7∶00)共7d對西紅柿((Lycopersicon esculentum Mill)葉片蔗糖代謝的影響。結果表明,夜間低溫處理增加了西紅柿葉片中的果糖、葡萄糖、蔗糖和淀粉的含量,增加了西紅柿葉片中酸性轉化酶(Acid invertase,AI)和中性轉化酶(Neutral invertase,NI)活性,降低了蔗糖合成酶(Sucrose synthase,SS)、蔗糖磷酸合成酶(Sucrose phosphate synthase,SPS)活性。以整夜低溫處理對西紅柿葉片蔗糖代謝的影響最大,其次為前半夜低溫處理,后半夜低溫處理的影響程度最小。
關鍵詞:西紅柿;夜間低溫;蔗糖代謝
中圖分類號:S641.2;Q948.112+.2;Q946.3文獻標識碼:A文章編號:0439-8114(2011)14-2886-03
Effects of Different Low-temperature Treatments on Sucrose Metabolism of
Lycopersicon esculentum Leaves
WANG Li-juan1,2,LI Tian-lai2,FAN Wen-jing1
(1. Department of Horticulture, Tianjin Agricultural College, Tianjin 300384, China; 2. College of Horticulture / Key Laboratory of Protected Horticulture of Liaoning Province, Shenyang Agricultural University, Shenyang 110161, China)
Abstract: Effects of 6 ℃ treatment over night (19∶00~7∶00), the first half of the night(19∶00~0∶30)and the second half of the night(1∶30~7∶00) for 7 days on sucrose metabolism in Lycopersicon esculentum Mill leaves were studied using 15 ℃ asthe control. The results were as follows, under low night temperature, contents of fructose, glucose, sucrose and starch were increased, the activity of AI(Acid invertase) and NI(Neutral invertase) was increased, the activity of SS(Sucrose synthase) and SPS(Sucrose phosphate synthase) was decreased. The effect on sucrose metabolism in L. esculentum was the most significant in the low temperature treatment overnight, followed by that in the first half of the night and in the second half of the night.
Key words: Lycopersicon esculentum Mill; low temperature at night; sucrose metabolism
西紅柿(Lycopersicon esculentum Mill)作為溫室栽培的重要作物種類之一,常因節能生產中的低夜溫管理而造成生育障礙,影響光合物質的積累與運輸,從而降低產量和品質。光合產物蔗糖是西紅柿植株體內的主要運轉糖,其運輸、合成與分解代謝受蔗糖代謝相關酶活性變化的調節,目前對蔗糖合成以及運輸途徑已經有深入的研究[1-4],但夜間不同時段低溫環境下葉片中的糖含量以及蔗糖代謝相關酶活性的變化還未見報道。因此,本試驗從夜間不同時段低溫脅迫對西紅柿植株葉片中糖含量變化的影響出發,探討了短期夜間不同時段低溫處理后,葉片中光合產物與相關代謝酶的關系,旨在為溫室西紅柿生產提供溫度管理依據。
1材料與方法
1.1試驗設計
試驗于2006年春季在沈陽農業大學蔬菜試驗基地環境處理室中(通過GIC-Ⅲ型溫室環境智能化控制器進行調控)進行,供試西紅柿品種為遼園多麗(L. esculentum Mill cv.Liaoyuanduoli)。采用穴盤基質育苗方法,當幼苗長至2片真葉時,分苗至15 cm×15 cm營養缽內,并將其移入環境處理室中,環境處理室內保持晝溫25 ℃±1 ℃、夜溫15 ℃±1 ℃。自西紅柿幼苗4葉1心時(播種后40 d)開始處理,以夜溫15 ℃為對照,進行整夜6 ℃低溫(自19∶00至7∶00)、前半夜6 ℃低溫(自19∶00至0∶30)、后半夜6 ℃低溫(自1∶30至7∶00)處理7 d。處理及對照均在處理開始前1 h進行溫度調節,在1 h內達到設定溫度。溫度處理室早上7∶00開始升溫,1 h達到25 ℃,白天溫度25 ℃±1 ℃。整個處理期間室內的光照均為自然光照(300~600 μmol/(m2·s)。每個處理用西紅柿苗30株,3次重復。
1.2測定內容與方法
1.2.1糖含量的測定取樣部位為西紅柿植株第四片功能葉,測定方法為:取樣后稱重→剪碎后放入試管→倒入80%乙醇,浸沒樣品高出1 cm→80 ℃水浴1 h→冷卻后封存。測定前,倒出乙醇提取液入25 mL容量瓶→再向試管中加入80%乙醇,80 ℃水浴,如此反復提取2次→定容→取一定體積濃縮→用1 mL超純水溶解→上清液過0.45 μm濾膜→進液相(HPLC)測定,測定方法及色譜條件為:Waters 600E高效液相色譜,用碳水化合物柱,柱溫為35 ℃,2410示差檢測器,流動相比例為80%乙腈∶20%超純水,流速為1.0 mL/min,Waters Millennium軟件控制及數據處理。
1.2.2淀粉含量的測定淀粉酶法,測糖后的樣品殘渣加5 mL去離子水→沸水浴30 min→冷卻至50~55 ℃→加一勺淀粉酶→再加入5 mL、pH值6.3~6.5的磷酸緩沖液,搖勻→加2滴甲苯,加塞→放入55 ℃恒溫箱中保溫,使淀粉水解24 h(用碘試驗到不變藍為止)→用Ba(OH)2沉淀可溶性蛋白質→若色素含量多,可在提取液中加0.1 g活性炭,在70 ℃水浴中脫色→過濾,入100 mL容量瓶中,用去離子水沖洗活性炭數次,加水至刻度,混勻,至冰柜中保存。取濾液10 mL于試管中→加1 mL 20% HCI→沸水浴1 h→冷卻后,用10% NaOH中和(以甲基紅為指示劑,至溶液微顯黃色)→取中和后的溶液1 mL測定還原糖含量(3,5-二硝基水楊酸比色法)。
1.2.3蔗糖代謝相關酶活性測定取西紅柿植株第四片展開功能葉,分別測定蔗糖代謝相關酶的活性,取樣后稱鮮重置于冰柜中保存,待測定。酶的提取:取冷凍的樣品,加少量的石英砂和10 mL HEPES緩沖液(含PVPP),冰浴研磨成勻漿,4層紗布過濾,10 000 r/min(4℃)離心20 min,棄沉淀,上清液逐漸加硫酸銨至80%溶解度,再10 000 r/min(4 ℃)離心30 min,棄上清液,用提取緩沖液2~5 mL溶解沉淀,再用稀釋10倍的提取緩沖液(此時不含PVPP)透析20 h。以上所有操作均在0~4 ℃環境里進行。酶活性的測定參照於新建[5]的方法。試驗中的UDPG及6-磷酸果糖等生化試劑均購自美國Sigma公司。
2結果與分析
2.1夜間不同時段低溫處理對西紅柿葉片中糖分和淀粉含量的影響
經過7 d夜間低溫處理后,西紅柿葉片中的糖含量和淀粉含量的測定結果見表1,從表1可見,在7 d的夜間低溫處理后,西紅柿葉片中的果糖、葡萄糖、蔗糖和淀粉的含量與對照相比都有增加。其中后半夜低溫處理葉片中的總糖含量與對照差異不顯著,前半夜低溫處理與對照的差異顯著,整夜低溫處理與對照的差異達到了極顯著水平。整夜低溫處理與半夜低溫處理間差異顯著;而在半夜低溫處理中,前半夜和后半夜的差異達到了顯著水平。在淀粉含量方面,整夜低溫處理和前半夜低溫處理間差異不顯著,對照和后半夜低溫處理間差異不顯著,而整夜、前半夜低溫處理與對照、后半夜低溫處理間的差異達到了極顯著水平。
2.2夜間不同時段低溫處理對西紅柿葉片中蔗糖代謝酶活性的影響
西紅柿葉片中的蔗糖代謝酶活性經過夜間低溫處理后的變化結果見圖1,從圖1中可以看出,處理7 d后和對照相比,所有低溫處理葉片中的酸性轉化酶(Acid invertase,AI)和中性轉化酶(Neutral invertase,NI)的活性都有增加,處理間酶活性由高到低依次排序為整夜低溫處理>前半夜低溫處理>后半夜低溫處理>對照。與對照相比,所有低溫處理葉片中的蔗糖合成酶(Sucrose synthase,SS)、蔗糖磷酸合成酶(Sucrose phosphate synthase,SPS)活性下降,酶活性高低排序與AI、NI活性的排序相反。
3討論
淀粉和蔗糖是光合作用的主要終產物[6]。西紅柿通過葉片進行光合作用形成光合物質供植株生長發育需要,蔗糖是光合產物運轉的主要形式。由于夜間不同時段低溫處理降低了光合產物向代謝庫的運輸,引起源葉光合產物的積累,導致葉片中糖含量的增加及淀粉的累積,試驗中以整夜低溫處理葉片中糖及淀粉含量增加最多,前半夜低溫處理總糖含量和淀粉含量顯著高于后半夜低溫處理,說明整夜低溫處理對光合產物運輸的影響最大,前半夜低溫處理對光合產物運輸的影響大于對后半夜低溫處理的影響。
作物體內糖分積累與蔗糖代謝相關酶關系密切,與西紅柿葉片中蔗糖代謝積累密切相關的酶主要有轉化酶(Invertase,Ivr)、蔗糖磷酸合成酶和蔗糖合成酶,轉化酶根據其最適pH值又可分為酸性轉化酶和中性轉化酶[7,8]。轉化酶活性升高使蔗糖進一步轉化為果糖與葡萄糖,合成酶活性降低使得西紅柿葉片中的蔗糖合成減少。在本試驗條件下,夜間低溫處理均可增加西紅柿葉片中的Ivr活性,而SPS與SS活性則在降低。前人指出,植株中高活性的轉化酶與組織的快速生長相關,在幼苗[9]、幼葉[10]、幼根[11]和幼果[12-14]中都發現了這一現象,快速生長的組織總是有高水平的AI活性,而NI的活性比AI的活性低很多[15];由于在夜間低溫處理的情況下,西紅柿植株生長的速度在減慢[16],說明夜間低溫下西紅柿葉片中酶活性變化的原因是由于不能及時運轉滯留在葉片中的糖所誘導的。
經過夜間低溫處理,增加了西紅柿葉片中的果糖、葡萄糖、蔗糖和淀粉的含量。增加量順序為整夜低溫處理>前半夜低溫處理>后半夜低溫處理>夜溫15 ℃處理;與夜溫15 ℃處理相比,所有夜間低溫處理葉片中的AI和NI活性都在增加,酶活性高低順序同糖含量的變化相同;夜間低溫下SS、SPS活性下降,酶活性高低順序與轉化酶活性相反。在試驗所設處理中,以整夜低溫處理對西紅柿葉片中蔗糖代謝的影響最大,其次為前半夜低溫處理,后半夜低溫處理的影響程度最小。
參考文獻:
[1] 齊紅巖. 番茄光合運轉糖—蔗糖的運轉、代謝及其相關影響因素的研究[D]. 沈陽:沈陽農業大學,2003.
[2] 齊紅巖,李天來,張潔. 不同品種番茄果實發育過程中糖分含量變化的研究[J]. 農業工程學報,2002,18(增刊):135-137.
[3] 趙智中,張上隆,徐昌杰,等. 蔗糖代謝相關酶在溫州蜜柑果實糖積累中的作用[J]. 園藝學報,2001,28(2):112-118.
[4] 劉凌霄,沈法富,盧合全,等. 蔗糖代謝中蔗糖磷酸合成酶(SPS)的研究進展[J]. 分子植物育種,2005,3(2):275-281.
[5] 於新建. 植物生理學實驗手冊[M]. 上海: 上海科學技術出版社,1985.148-149.
[6] 王忠. 植物生理學[M] . 北京: 中國農業出版社, 2000.
[7] MCCOLLUM T G, HUBER D J, CANTLIFFE D J. Solulbe sugar ulationaccum and activity of related enzymes during muskmelon fruit development [J]. J Amer Soc Hort Sci, 1988,113(3):399-403.
[8] MIRON D, SCHAFFER A A. Sucrose phosphate synthase, sucrose synthase and invertase activities in developing fruit ofLycopersicon esculenttum Mill, and the sucrose accumulating Lycopersicon hirsutum Hub and Bonpl[J]. Plant Physiol,1991,95:623-627.
[9] XU D P, SUNG S J, BLACK C C. Sucrose metabolism in lima beanseeds [J]. Plant Physiol,1989,89:1106-1116.
[10] SCHMALSTIG J G, HITZ W Z. Contributions of sucrose aynthase and invertase to the metabolism of sucrose in developing leaves [J]. Plant Physiol,1987,85:407-412.
[11] LESTER G E, ARIAS L S L, LIM M G. Muskmelon fruit soluble acid invertase and sucrose phosphate synthase activity and polypeptide profiles during growth and maturation [J]. J Amer Soc Hort Sci,2001,126:33-36.
[12] GAO Z, PETREIKOV M, ZAMSKI E et al. Carbohydrate metabolism during early fruit development of sweet melon (cucumismelo) [J]. Physiol Plant,1999,106:1-8.
[13] KRISHNAN H B, PUEPPKE S G. Cherry fruit invertase: Partial purification, characterization and acvitity during fruit development [J]. J Plant Physiol,1990,135:662-666.
[14] LINGLE S E. Sugar metabolism during groth and development in sugarcane internodes [J]. Crop Sci,1999,39:480-486.
[15] ESTRUCH J J, BELTRAN J P. Changes in invertase activitics precede ovary growth induced by gibberellic acid in Pisum stivum [J]. Physiol Plant,1991,81:319-326.
[16] 樊懷福,蔣衛杰,郭世榮. 低溫對番茄幼苗植株生長和葉片光合作用的影響[J]. 江蘇農業科學,2005(3):89-91.
注:本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內容請以PDF格式閱讀原文