摘要:為提高云南松(Pinus yunnanensis Franch.)幼苗對高鹽脅迫的適應能力,通過0~2 500 mg/L 的矮壯素對云南松進行浸種處理,研究其在高鹽脅迫下(200 mmol/L NaCl)的生長情況。結果表明,1 000 mg/L矮壯素浸種效果最好,與對照相比,發芽率增加79.25%,發芽勢增加80.54%,莖粗增加22.35%,鮮重增加38.83%,干重增加21.55%,可溶性糖含量是對照的5.55倍, 葉綠素總量增加15.42%,SOD活性是對照的2.90倍, MDA含量下降了28.90%。表明矮壯素對云南松在高鹽環境下的生長具有良好的協助作用。
關鍵詞:矮壯素;浸種;云南松(Pinus yunnanensis Franch.);幼苗;高鹽環境
中圖分類號:S791.257 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2013)15-3582-03
土壤鹽堿化和次生鹽堿化問題在世界范圍內廣泛存在, 特別是干旱、半干旱地區問題更為嚴重,給農林生產帶來了巨大的損失。治理鹽堿地的一個有效措施是選育能在鹽堿地上生長的作物,通過其在鹽堿地上的生長降低土壤鹽分,增加土壤有機質含量,既可創造一定的經濟價值,同時又具有重要的生態價值[1]。云南松(Pinus yunnanensis Franch.)主要分布于海拔700~3 430 m的河谷或山地陽坡[2],在云南省種植范圍廣泛,抗逆性強,具有重要的經濟價值。
矮壯素是一種延緩性植物生長調節劑。研究證明,矮壯素可以增強幼苗的抗逆性[3,4], 但對云南松抗鹽方面的研究尚未見報道。試驗用矮壯素對云南松進行浸種,使萌動期的云南松種子接受抗鹽鍛煉,提高其在高鹽環境下的形態、生理、生化適應性,以期找出矮壯素適宜的處理濃度和處理方法,為云南松在鹽堿地的推廣種植提供依據。
1 材料與方法
1.1 材料
云南松種子購于云南省林木種苗站,挑選子粒飽滿、整齊一致的種子,清水洗凈,5%的KMnO4消毒30 min,去離子水清洗3次,清水浸種4 h備用。矮壯素為河南安陽全豐生物科技有限公司生產。
1.2 云南松幼苗培養
將處理好的云南松種子分別用100、500、1 000、2 500 mg/L 的矮壯素溶液浸泡8 h,以去離子水處理的作對照,3次重復,每重復100粒種子,將種子置入雙層濾紙(濾紙均勻浸潤10 mL 200 mmol/L的NaCl)覆蓋的滅過菌的發芽皿中。在恒溫培養箱28 ℃培養,每天光照8 h,光照度1 250 lx,每天通風片刻,發芽過程及時補充水分。
1.3 測定項目與方法
以胚根長度達到種子長度的1/2作為種子萌發標志,每天定時統計各皿發芽的種子數目。根據國家林木種子檢驗規范,在第21天結束發芽試驗,統計發芽率、發芽勢,幼苗鮮重、干重,并測定幼苗可溶性糖含量、葉綠素含量以及超氧化物歧化酶(SOD)活性和丙二醛(MDA)含量。
可溶性糖含量測定采用蒽酮法,葉綠素含量測定采用分光光度法,SOD活性測定采用氮藍四唑(NBT)法,MDA含量測定采用硫代巴比妥酸(TBA)法[5]。
1.4 數據處理
試驗數據采用SAS 9.0軟件進行處理,并采用新復極差法進行差異顯著性分析。
2 結果與分析
2.1 矮壯素浸種對云南松發芽率和幼苗生長的影響
2.1.1 對發芽率的影響 由表1可知,與對照相比,矮壯素浸種可以顯著提高云南松的發芽率和發芽勢。在0~500 mg/L處理濃度范圍內,隨著矮壯素濃度的升高,云南松發芽率持續增加,在500 mg/L處理濃度時達到78.00%。隨著矮壯素濃度的進一步增加,發芽率基本穩定,500、1 000、2 500 mg/L 3個處理濃度云南松發芽率差異不顯著。發芽勢也呈類似的規律。
2.1.2 對幼苗的影響 矮壯素浸種對云南松萌發后幼苗的生長也有影響(表2)。由于矮壯素浸種延緩了鹽分對幼苗的毒害,從表2可以看出,在0~500 mg/L濃度范圍內,云南松幼苗的根、莖、葉長度均隨著矮壯素處理濃度的增加而增加,在500 mg/L處理濃度時,幼苗根、莖、葉長度都達到最大。而后,隨著矮壯素處理濃度的增加(500~2 500 mg/L),矮壯素表現出植物生長延緩劑的矮化效應, 云南松幼苗的根、莖、葉長度都逐漸減小。0~1 000 mg/L濃度范圍內幼苗莖粗逐漸增加,在1 000 mg/L處理濃度時達到最粗,之后降低。
2.1.3 對鮮重和干重的影響 幼苗時期是植物從異養過渡到自養的階段,鮮重和干重可以反映幼苗的吸水情況和營養狀況。由圖1、圖2可知,在0~1 000 mg/L濃度范圍內隨著矮壯素處理濃度的增加,幼苗的鮮重和干重均逐漸增加,在1 000 mg/L處理濃度時達到最大,繼而減小。綜合形態外觀和各項指標分析,1 000 mg/L矮壯素浸種時云南松幼苗最矮壯。
2.2 矮壯素浸種對云南松幼苗生理指標的影響
2.2.1 對可溶性糖和葉綠素含量的影響 植物遭遇滲透脅迫時,常會積累一些可溶性糖提高細胞滲透勢,降低水勢,從而保證正常吸水,因此植物積累可溶性糖的能力可以作為衡量其抗逆能力的指標之一[6,7]。葉綠素是植物進行光合作用的主要色素,有吸收、傳遞和轉換光能的作用,其含量的多少與植物的光合能力密切相關。由圖3、圖4可以看出,在1 000 mg/L濃度范圍以內矮壯素浸種,云南松幼苗可溶性糖含量、葉綠素總量總體隨著矮壯素處理濃度的增加而增加,在1 000 mg/L矮壯素浸種處理時可溶性糖含量達到最大,葉綠素含量比對照高15.42%,可溶性糖含量是對照的5.55倍,而后隨矮壯素處理濃度的繼續增大,二者含量反而下降。
2.2.2 對SOD活性及MAD含量的影響 SOD是生物體內重要的氧自由基清除劑,能夠平衡機體的氧自由基,植物遇到逆境時體內的自由基含量增加,可以通過提高體內SOD活性來抵御逆境帶來的傷害。在0~1 000 mg/L濃度范圍內,矮壯素浸種可以顯著增加云南松幼苗體內SOD活性,在1 000 mg/L矮壯素浸種時其SOD活性達到最大,是對照的2.90倍。但矮壯素處理濃度增加到2 500 mg/L時,SOD活性迅速下降(圖5)。
植物在各種脅迫下,首先受到傷害的是細胞膜,MDA是膜過氧化的產物,因此MDA含量可以反映植物細胞膜受損害程度進而體現植物的受害程度[8]。由圖6可以看出,在0~1 000 mg/L范圍內,矮壯素浸種可以顯著降低云南松幼苗MDA的含量,在1 000 mg/L時MDA含量最低,比對照低28.90%;在1 000~2 500 mg/L矮壯素處理濃度范圍內,MDA含量逐漸上升。
3 小結
在種子萌發過程中,適量濃度的矮壯素處理可以抵御高鹽環境給萌發帶來的傷害,提高發芽率和發芽勢。在此次研究中,大于500 mg/L濃度范圍內的矮壯素浸種使云南松發芽率大幅度增加,且此范圍濃度內各處理對發芽率影響差異不顯著,但是對幼苗的形態指標和生理指標影響明顯。
在0~500 mg/L矮壯素處理濃度范圍內,云南松幼苗可以抵御高鹽脅迫效應(抑制植物生長),植株的根、莖、葉長度均隨著矮壯素處理濃度的增加而增加,而超過此范圍矮壯素的矮壯效應顯著表現出來,根、莖、葉長度減小。隨著矮壯素處理濃度的增加,云南松幼苗的莖粗增加,1 000 mg/L矮壯素處理濃度下云南松幼苗的莖粗達到最大,而后隨矮壯素處理濃度的增大其莖粗減小。
幼苗時期,小苗長得矮壯有利于植株適應環境正常生長。1 000 mg/L矮壯素處理濃度下云南松幼苗最矮壯,其抵御逆境的能力最強。1 000 mg/L矮壯素處理的云南松幼苗鮮重、干重分別比對照增加38.83%和21.55%;可溶性糖含量是對照的5.55倍,葉綠素含量比對照提高15.42%;SOD活性是對照的2.90倍,MDA含量比對照低28.90%。由此可見,通過1 000 mg/L矮壯素浸種處理,云南松幼苗的形態生理等指標發生變化,達到抵御高鹽傷害的目的。
參考文獻:
[1] 代莉慧,蔡 祿,吳金華,等.鹽堿脅迫對鹽生植物種子萌發的影響[J].干旱地區農業研究,2012,30(6):134-138.
[2] 吳征鎰,朱彥承,姜漢僑,等.云南植被[M]. 北京:科學出版社,1987.
[3] 王啟燕,韓德元,張姝麗. 矮壯素對番茄幼苗抗寒性的作用機制[J].北京農業科學,1994,12(3):21-23.
[4] 麻繼仙,楊長楷,但 忠,等. 50%矮壯素水劑對不同苗齡番茄幼苗的影響[J].現代農業科技,2012(4):211,213.
[5] 張治安,陳展宇.植物生理學實驗技術[M].長春:吉林大學出版社,2008.
[6] BRAY E A. Molecular responses to water deficit[J]. Plant Physiology,1993,103(4):1035-1040.
[7] DOWNTON W J. Osmotic adjustment during water stress protects the photosynthetic apparatus against photoinhibition[J]. Plant Science Letters,1983,30(2):137-143.
[8] 張恩平,張淑紅,司龍亭,等. NaCl脅迫對黃瓜幼苗子葉膜酯過氧化的影響[J].沈陽農業大學學報,2001,32(6):446-448.