999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

不同玉米雜交種親本磷營養(yǎng)特征及對低磷脅迫的響應

2014-02-13 15:40:52丁一徐立華徐相波周柱華徐鑫
天津農業(yè)科學 2014年2期

丁一+徐立華+徐相波+周柱華+徐鑫

摘 要:為比較不同玉米雜交種親本在不同磷水平下植株生長和養(yǎng)分吸收特性,以及養(yǎng)分在體內的循環(huán)和分配的差異,選取我國在生產中大面積推廣且抗逆性較強的玉米雜交種親本:鄭58/昌7-2(鄭單958),PH6WC/PH4CV(先玉335),利用營養(yǎng)液培養(yǎng)的方法進行了這些玉米磷營養(yǎng)特征的研究,通過供磷和缺磷營養(yǎng)液培養(yǎng)研究缺磷對不同基因型玉米生長發(fā)育,根系形態(tài)、活性和生理特性的影響,玉米苗期光合速率變化,并比較基因型間差異。結果表明,與供磷相比,缺磷親本的干質量降低,磷增長量降低,根干質量增加,根冠比增加;根長增長,根半徑降低,根表面積增加,總吸收面積和比表面積均降低;pH值降低;吸收H2PO4-和耐低磷能力提高,葉面積和光合速率下降。不同親本間存在顯著差異,其中,PH4CV具有相對較大的根長和根表面積,較活躍的根系吸收活性,干重增長較大,吸收速率大, 葉面積和光合速率下降幅度較低,耐低磷能力強。

關鍵詞:玉米;低磷脅迫;生理機制

中圖分類號:S513 文獻標識碼:A DOI編碼:10.3969/j.issn.1006-6500.2014.02.022

Phosphorus Characteristics of Different Maize Hybrid Varieties and Response to Low Phosphorus Stress

DING Yi1, XU Li-hua1, XU Xiang-bo1, ZHOU Zhu-hua1, XU Xin2

(1. Maize Research Institute of Shandong Academy Agricultural Sciences, Jinan, Shandong 250100, China; Vegetable Research Institute of Shandong Academy Agricultural Sciences, Jinan, Shandong 250100, China)

Abstract: In order to compare the growths and nutrient absorptions of different maize hybrid parents at different levels of phosphorus , as well as the differences of nutrient cycling and distribution in vivo, Zheng 58 / Chang 7-2 ( Zhengdan 958), and PH6WC/PH4CV

(Xianyu335 ), which are with strong resistances and largely planted in China, were selected to study maize phosphorus characteristics. The study on phosphorus was implemented by the method of nutrient solution culture. Through the ways of phosphorus sufficiency in one side and phosphorus deficiency in the other side, between genotypes, the influences and differences of phosphorus-deficiency to the growth, root morphology, activity, physiological characteristics and photosynthetic rate changes came out. The results showed that the phosphorus deficiency ,compared with the phosphorus sufficiency, the dry weight reduced, the increments of phosphorus reduced, the root-shoot ratio increased; root length increased, root radius reduced, root surface increased, the total absorption area and specific surface area reduced; pH decreased; the capacity of anti-phosphorus-deficiency and absorbing H2PO4- strengthened, leaf area and photosynthetic rate decreased. Significant differences existed among the parents, in which, PH4CV had a relatively larger root length and root surface area, better root absorption activity, larger increase of dry weight, higher absorbing rate, lower decrease in the leaf area and photosynthetic rate, as well as better capacity of anti-phosphorus-deficiency.

Key words: maize; low phosphorus stress; physiological mechanism

磷元素是植物體內許多重要有機化合物的組成成分,以多種方式參與植物體內的各種生理代謝過程,對促進植物的生長發(fā)育和新陳代謝,以及作物的早熟、高產、優(yōu)質等都起著重要的作用[1]。據統計,全世界大約有45%的土地嚴重缺磷,而我國也約有2/3的耕地嚴重缺磷[2]。磷元素在土壤中容易與其他金屬離子或化合物結合,形成植物難以吸收的難容性磷或有機態(tài)磷[3]。施用的過量磷肥會隨著雨水及河流的沖刷,造成江河湖泊的富營養(yǎng)化和環(huán)境污染[4]。目前,我國土壤已成為一個蘊含約1億t磷元素的巨大磷庫[5]。因此,進行玉米耐低磷機制研究,發(fā)揮作物自身潛力,培育磷高效玉米品種,對農業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有深遠意義。已有研究表明,不同耐低磷玉米自交系在苗期和拔節(jié)期的磷吸收效率是決定耐低磷特性的主要變異來源;在磷脅迫的壓力下,植物常常通過根系適應性反應比如根半徑減小, 根長與根表面積的增大, 根冠比增加, 根毛的數量、長度與密度的增加,側根大量發(fā)生, 簇生根的形成來提高植物對土壤磷的吸收能力[6-9]。本研究旨在通過對所選的兩個玉米雜交種親本經供磷和缺磷營養(yǎng)液培養(yǎng),研究磷脅迫下玉米生長發(fā)育,根系形態(tài)、活性,磷吸收動力學等各種生理特性,并比較基因型間的差異,從而為磷高效育種及玉米耐低磷種質的應用提供依據。

1 材料和方法

1.1 試驗設計

供試材料為玉米雜交種鄭單958親本,鄭58/昌7-2;先玉335親本,PH6WC/PH4CV。選擇大小均勻的玉米種子,經70%的酒精和0.1%的升汞依次滅菌后,用無菌水沖洗干凈,放入28 ℃人工氣候箱中萌發(fā)。種子萌發(fā)至胚根大約1.5 cm長時,轉移到營養(yǎng)液中。溶液培養(yǎng)設- P/+ P 2個處理, - P處理含有0 μmol· L-1KH2PO4, + P處理含有1 000 μmol·L-1KH2PO4。在- P營養(yǎng)液中加入KCl以補齊鉀離子, 使鉀離子與+ P營養(yǎng)液的鉀離子摩爾濃度相等。營養(yǎng)液的pH值為(6.0±0.1), 每3 d更換一次營養(yǎng)液,玉米生長條件:晝/夜溫度25 ℃/18 ℃,相對濕度65%左右,光強5 500 lx,光照時間13.5 h· d-1,每處理設3個重復,每重復3株苗。待幼苗長至兩葉一心,將一半的幼苗移植到缺磷營養(yǎng)液中,缺磷處理,培養(yǎng)至出現明顯的缺磷癥狀后取材測定相關指標。基礎營養(yǎng)液組成參照文獻[10]。

1.2 測定項目與方法

1.2.1 植株生物量及磷含量的測定 移苗后9 d和18 d將幼苗的地上部和根系取樣,后用雙蒸水沖洗干凈,在80 ℃烘干稱質量后用H2SO4-H2O2 消化,鉬銻抗比色法測定植株各部分的磷含量[11]。

1.2.2 根系形態(tài)及活性的測定 培養(yǎng)第16 d時,小心收獲根系,沖洗后放入干凈白瓷盤(畫有1 cm×1 cm小格),加入適量蒸餾水,用鑷子把根隨意放于方格之上,計算根系與小方格的交叉數,用交叉法(W·伯姆,1985)計算根長。L=0.786×交叉數。用排水法獲得根體積V(W·伯姆,1985)。根據根長和根體積可計算出根表面積:S=2(πVL)1/2。計完數的根系放入甲烯藍溶液中,1.5 min后取出。660 nm波長下比色測定剩余溶液中甲烯藍毫克數,計算根系總吸收面積和活躍吸收面積。

1.2.2 根系吸收動力學參數 離子耗竭技術測定根系磷吸收動力學參數。玉米幼苗移苗后12 d,生長至5葉期,在測定前一天將幼苗轉移到無磷營養(yǎng)液中饑餓處理24 h,然后轉入含100 μmol·L-1KH2PO4溶液中(濃度為原營養(yǎng)液的1/ 4)。分別在0,0.5,1,1.5,2,3,4,5,6,7,8,9 h 后取1 mL吸收液,并用鉬藍比色法測定其中的磷濃度。獲得動力學參數Km、Cmin、Imax,β值的計算按照公式β2=Km×Cmin進行[12]。

玉米苗期光合速率 采用 Li-Cor 6400XT 便攜式光合儀測定苗期玉米第 5片新完全展開葉的光合速率。總葉面積的光合速率=測定的第5片新完全展開葉的光合速率×單株玉米總葉面積。光照強度為1 200 μmol·m-2·s-1,CO2供應含量400 μmol·mol-1,葉片溫度(27±2) ℃,相對濕度約為25%。

2 結果與分析

2.1 玉米幼苗在低磷脅迫下的敏感性

植株相對生物量的大小,可以反映玉米苗期磷吸收利用率的高低。在低磷脅迫下,4個親本的地上部、根系和植株總生物量都產生了明顯的變化(表1)。可見,低磷脅迫降低了地上部、根系和植株的總生物量,說明缺磷植株會將更多的光合產物分配到根系,促進根系生長,以獲取限制其生長的磷元素,而供磷玉米的光合產物更多地分配給地上部。低磷環(huán)境下玉米相對生物量的差異,反映了磷營養(yǎng)效率的差異,其中,PH4CV的地上部、根系、植株的相對生物量都要高于其他3個親本,說明PH4CV的磷營養(yǎng)效率最高。根冠比是影響作物養(yǎng)分吸收的重要因子, 也是作物高效基因型根系形態(tài)特征的主要篩選指標。低磷環(huán)境下根冠比的增加, 是玉米對營養(yǎng)逆境的一種主動適應機制。低磷處理下PH4CV仍保持較高的相對干物質重,差異顯著,表明敏感性小于鄭58。而PH6WC在低磷環(huán)境下的相對生物量略小于昌7-2,對低磷脅迫敏感性稍大于昌7-2,但是昌7-2在+P/-P條件下生物量顯著小于PH6WC。

2.2 玉米幼苗在不同磷環(huán)境下的磷素吸收效率和運轉能力

玉米植株磷的吸收量受磷水平影響,低磷脅迫下所有親本植株及各部分磷含量下降,與供磷材料相比差異顯著。在供磷培養(yǎng)液中PH6WC的植株磷累積量,顯著高于其他3個親本, PH4VC與昌7-2的磷累積量相當。在低磷脅迫下昌7-2、PH4VC 的磷累積量顯著高于鄭58和PH6WC。在供磷和低磷兩種條件下, PH4VC的根效比顯著大于其他親本,這表明在低磷脅迫下, PH4VC根的單位磷吸收效率都優(yōu)于其他親本(表2)。利用植株地上部含磷量占整個植株含磷量的百分數來表征磷的轉運率。分析表明,在低磷脅迫下各供試品系磷的轉運率較足量供磷普遍下降,品系間下降幅度不同,4個親本的轉運效率無顯著差異(表2)。

2.3 玉米幼苗在不同磷環(huán)境下的根系形態(tài)學特征及根系活力

磷水平對玉米的根系形態(tài)有顯著影響(表3)。在供磷和低磷脅迫培養(yǎng)下,昌7-2的根系生長最旺盛,其根系干質量、根體積、總根長都顯著大于其他幾個親本,其總吸收磷量也為最大。與+ P處理相比, 在- P處理下,所有親本根平均半徑減小, 根表面積、根長、根尖數升高。說明在磷脅迫下玉米可通過根系形態(tài)的改變來增大根系與環(huán)境的接觸機會,提高根系對磷的吸收,從而提高玉米對低磷環(huán)境的適應能力。

低磷脅迫下玉米根系總吸收面積和活躍吸收面積均較供磷材料的明顯減少, 但比表面積增加(表4)。供磷處理下, PH4VC的根系總吸收面積和活躍吸收面積顯著高于其他親本,低磷脅迫下也高于其他親本。其他親本間差異不大。

2.4 不同磷效率玉米的磷素吸收動力學特征

玉米對磷吸收能力的高低可以用磷吸收動力學參數來體現,不同的動力學參數, 表明植株對磷的競爭能力和吸收能力的不同。在低磷脅迫下,各供試品系的動力學參數明顯高于供磷處理的材料,具體表現在動力學參數上為Imax增大, Km、Cmin和β值降低。

從根系吸收H2PO4- 的動力學參數來看, Km值的大小反映了植株磷載體蛋白對磷離子親和力的高低。表5看出, - P處理的Km值較+ P處理的小,說明- P處理使玉米根系對磷的親和力增大。在-P脅迫下,昌7-2的Km值與其他親本相比顯著降低, 說明在低磷脅迫下PH4CV對磷的親和力高于其他親本。Cmin值反映植株吸收磷的有效濃度,Cmin值越小,表明植株能夠從磷濃度更低的溶液中吸收有效的磷素。磷脅迫下,PH4CV的Cmin值最小,說明其具有從有效磷濃度低的環(huán)境中獲取更多磷的能力。低磷處理下的Imax值均較供磷處理大,其中PH4CV的Imax值最大,可能是磷酸鹽轉運體蛋白在磷脅迫誘導下增加數量或轉運效率不同的原因。蔣廷惠等認為β值的大小可以對植物耐瘠薄能力進行排序。PH4CV的β值最低,表明其耐瘠薄能力優(yōu)于其他親本。

2.5 玉米幼苗在不同磷環(huán)境下的葉片生物學性狀和光合速率變化

如表6所示,低磷處理下的玉米植株總葉面積顯著降低,但新完全展開葉的葉面積之間差異不明顯,新完全展開葉的葉質量有下降趨勢,導致葉片比葉質量下降,總葉面積光合速率呈下降趨勢。其中PH4CV的葉面積和光合速率下降的幅度最小,受低磷脅迫影響較小,昌7-2的葉面積和光合速率下降幅度最大,受低磷脅迫的影響較大。

3 討 論

低磷脅迫下全部親本植株及各部分磷含量下降。在低磷處理下,PH4CV的地上部、根及植株的總吸磷量高于其他親本,在供磷及低磷兩種處理下,PH4CV的磷利用效率都高于其他親本,這說明PH4CV具有更高的磷利用能力和低磷環(huán)境中更強的磷吸收能力。

根系發(fā)育受外部環(huán)境影響明顯。在根形態(tài)方面,根系變細、變長,側根與根毛的數量和長度增加,根/冠比增大。根/冠比增大是植物耐低磷脅迫的機制之一。本試驗結果表明,在低磷條件下,地上部受抑制程度較大,所有親本根/冠比均增加,但差異不明顯。其中根毛長度、密度的增加,側根長度及數量在低磷條件下發(fā)生的顯著改變被認為是耐低磷脅迫自交系對低磷脅迫的適應性特征。據相關研究,根表面積、根系總長、側根長度和側根數量與磷吸收量呈正相關。本試驗結果表明,PH4CV的磷吸收效率最高,其總根長、總根表面積、根尖數目在低磷條件下明顯增加。

Nielsen等以玉米為材料的研究表明, 不同基因型玉米的Km和Cmin不同, 磷高效基因型有Imax值大, Km 和Cmin值小的特點。Cmin越小, 植物越能從有效磷非常低的環(huán)境中吸收磷素。本試驗結果表明,PH4CV在磷脅迫下相對其他親本有較強的獲取磷的能力。可見在低磷脅迫下,較低的Km和Cmin參數值和較高Imax值是評價玉米對磷的吸收效率高低的關鍵的生理指標。

植物的干物質約95%來自光合作用合成的有機物。作物的產量取決于作物接受太陽輻射能量的多少和這些能量在光合作用中用于干物質生產時的效率。由于光合作用是作物產量形成的物質基礎,改善光合作用效率成為提高作物單位面積產量的重要措施之一。本試驗結果表明,PH4CV的葉面積和光合速率下降的幅度最小,受低磷脅迫影響較小。

4 結 論

磷脅迫下,玉米的株高、生物量及磷含量會降低,根干質量、根冠比、根長和根表面積會增加,根半徑、根系總吸收面積和比表面積增加,H2PO4吸收和耐低磷能力有所提高,葉面積和光合速率下降,不同基因型間存在顯著差異。本試驗結果表明,缺磷條件下,PH4CV干質量增長較大,根長和根表面積增長較大,根系吸收活性較活躍,磷吸收速率較高,葉面積和光合速率下降幅度較低,耐低磷能力較強。為解決我國缺磷耕地過多,磷污染嚴重的問題,現代育種在追求高產、高抗的同時,應兼顧磷高效玉米品系的選育。本試驗通過對現今大面積推廣的兩個雜交種親本進行低磷脅迫的研究,進一步了解了目前常規(guī)玉米自交系在低磷脅迫下的磷營養(yǎng)特征及生理生化表現,充分了解玉米對磷素的吸收、利用和耐受機制,挖掘作物自身對磷素高效吸收利用的潛力,對培育磷高效基因型玉米品種具有重要的理論意義和應用價值。

參考文獻:

[1] Vance C P ,Uhde-Stone C,Allan D L. Phosphorus acquisition and use: Critical adaptation by plants for securing a nonrenewable resource[J].New Phytol,2003,157:423-447.

[2] 吳平,印莉萍,張立平.植物營養(yǎng)分子生理學[M].北京:科學出版社, 2001.

[3] Raghothama K G. Phosphate acquisition[J].Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology,1999,50:665-693.

[4] Cordell D , Drangert J O , White S. The story of phosphorus:G1obal food security and food for thought[J].Global Environmental Change,2009,19(2):292-305.

[5] Pingali P L. Meeting world maize needs: Technological opportunities and priorities for the public sector[M]. CIMMYT, El Batan, Mexico:International Maize and Wheat Improvement Center, 2001.

[6] 張麗梅, 賀立源, 李建生,等. 不同耐低磷基因型玉米磷營養(yǎng)特性研究[J]. 中國農業(yè)科學, 2005, 38(1): 110-115.

[7] 劉存輝, 張可煒, 張舉仁, 等. 低磷脅迫下磷高效玉米單交種的形態(tài)生理特性[J].植物營養(yǎng)與肥料學報, 2006, 12(3): 327-333.

[8] 米國華, 邢建平, 陳范駿, 等. 玉米苗期根系生長與耐低磷的關系[J].植物營養(yǎng)與肥料學報, 2004, 10(5): 468-472.

[9] 袁 碩,彭正萍,沙曉晴,等. 玉米雜交種對缺磷反應的生理機制及基因型差異[J].中國農業(yè)科學 2010,43(1):51-58.

[10] 攀明壽, 徐冰, 王艷. 缺磷條件下玉米根系酸性磷酸酶活性的變化[J].中國農業(yè)科技導報,2001, 3(3): 33-36.

[11] 鮑士旦. 土壤農化分析[M]. 北京: 中國農業(yè)出版社, 2002.

[12] 蔣廷惠, 鄭紹建, 石錦芹, 等. 植物吸收動力學研究中的幾個問題[J].植物營養(yǎng)與肥料學報, 1995, 1(2):11-17.

2.3 玉米幼苗在不同磷環(huán)境下的根系形態(tài)學特征及根系活力

磷水平對玉米的根系形態(tài)有顯著影響(表3)。在供磷和低磷脅迫培養(yǎng)下,昌7-2的根系生長最旺盛,其根系干質量、根體積、總根長都顯著大于其他幾個親本,其總吸收磷量也為最大。與+ P處理相比, 在- P處理下,所有親本根平均半徑減小, 根表面積、根長、根尖數升高。說明在磷脅迫下玉米可通過根系形態(tài)的改變來增大根系與環(huán)境的接觸機會,提高根系對磷的吸收,從而提高玉米對低磷環(huán)境的適應能力。

低磷脅迫下玉米根系總吸收面積和活躍吸收面積均較供磷材料的明顯減少, 但比表面積增加(表4)。供磷處理下, PH4VC的根系總吸收面積和活躍吸收面積顯著高于其他親本,低磷脅迫下也高于其他親本。其他親本間差異不大。

2.4 不同磷效率玉米的磷素吸收動力學特征

玉米對磷吸收能力的高低可以用磷吸收動力學參數來體現,不同的動力學參數, 表明植株對磷的競爭能力和吸收能力的不同。在低磷脅迫下,各供試品系的動力學參數明顯高于供磷處理的材料,具體表現在動力學參數上為Imax增大, Km、Cmin和β值降低。

從根系吸收H2PO4- 的動力學參數來看, Km值的大小反映了植株磷載體蛋白對磷離子親和力的高低。表5看出, - P處理的Km值較+ P處理的小,說明- P處理使玉米根系對磷的親和力增大。在-P脅迫下,昌7-2的Km值與其他親本相比顯著降低, 說明在低磷脅迫下PH4CV對磷的親和力高于其他親本。Cmin值反映植株吸收磷的有效濃度,Cmin值越小,表明植株能夠從磷濃度更低的溶液中吸收有效的磷素。磷脅迫下,PH4CV的Cmin值最小,說明其具有從有效磷濃度低的環(huán)境中獲取更多磷的能力。低磷處理下的Imax值均較供磷處理大,其中PH4CV的Imax值最大,可能是磷酸鹽轉運體蛋白在磷脅迫誘導下增加數量或轉運效率不同的原因。蔣廷惠等認為β值的大小可以對植物耐瘠薄能力進行排序。PH4CV的β值最低,表明其耐瘠薄能力優(yōu)于其他親本。

2.5 玉米幼苗在不同磷環(huán)境下的葉片生物學性狀和光合速率變化

如表6所示,低磷處理下的玉米植株總葉面積顯著降低,但新完全展開葉的葉面積之間差異不明顯,新完全展開葉的葉質量有下降趨勢,導致葉片比葉質量下降,總葉面積光合速率呈下降趨勢。其中PH4CV的葉面積和光合速率下降的幅度最小,受低磷脅迫影響較小,昌7-2的葉面積和光合速率下降幅度最大,受低磷脅迫的影響較大。

3 討 論

低磷脅迫下全部親本植株及各部分磷含量下降。在低磷處理下,PH4CV的地上部、根及植株的總吸磷量高于其他親本,在供磷及低磷兩種處理下,PH4CV的磷利用效率都高于其他親本,這說明PH4CV具有更高的磷利用能力和低磷環(huán)境中更強的磷吸收能力。

根系發(fā)育受外部環(huán)境影響明顯。在根形態(tài)方面,根系變細、變長,側根與根毛的數量和長度增加,根/冠比增大。根/冠比增大是植物耐低磷脅迫的機制之一。本試驗結果表明,在低磷條件下,地上部受抑制程度較大,所有親本根/冠比均增加,但差異不明顯。其中根毛長度、密度的增加,側根長度及數量在低磷條件下發(fā)生的顯著改變被認為是耐低磷脅迫自交系對低磷脅迫的適應性特征。據相關研究,根表面積、根系總長、側根長度和側根數量與磷吸收量呈正相關。本試驗結果表明,PH4CV的磷吸收效率最高,其總根長、總根表面積、根尖數目在低磷條件下明顯增加。

Nielsen等以玉米為材料的研究表明, 不同基因型玉米的Km和Cmin不同, 磷高效基因型有Imax值大, Km 和Cmin值小的特點。Cmin越小, 植物越能從有效磷非常低的環(huán)境中吸收磷素。本試驗結果表明,PH4CV在磷脅迫下相對其他親本有較強的獲取磷的能力。可見在低磷脅迫下,較低的Km和Cmin參數值和較高Imax值是評價玉米對磷的吸收效率高低的關鍵的生理指標。

植物的干物質約95%來自光合作用合成的有機物。作物的產量取決于作物接受太陽輻射能量的多少和這些能量在光合作用中用于干物質生產時的效率。由于光合作用是作物產量形成的物質基礎,改善光合作用效率成為提高作物單位面積產量的重要措施之一。本試驗結果表明,PH4CV的葉面積和光合速率下降的幅度最小,受低磷脅迫影響較小。

4 結 論

磷脅迫下,玉米的株高、生物量及磷含量會降低,根干質量、根冠比、根長和根表面積會增加,根半徑、根系總吸收面積和比表面積增加,H2PO4吸收和耐低磷能力有所提高,葉面積和光合速率下降,不同基因型間存在顯著差異。本試驗結果表明,缺磷條件下,PH4CV干質量增長較大,根長和根表面積增長較大,根系吸收活性較活躍,磷吸收速率較高,葉面積和光合速率下降幅度較低,耐低磷能力較強。為解決我國缺磷耕地過多,磷污染嚴重的問題,現代育種在追求高產、高抗的同時,應兼顧磷高效玉米品系的選育。本試驗通過對現今大面積推廣的兩個雜交種親本進行低磷脅迫的研究,進一步了解了目前常規(guī)玉米自交系在低磷脅迫下的磷營養(yǎng)特征及生理生化表現,充分了解玉米對磷素的吸收、利用和耐受機制,挖掘作物自身對磷素高效吸收利用的潛力,對培育磷高效基因型玉米品種具有重要的理論意義和應用價值。

參考文獻:

[1] Vance C P ,Uhde-Stone C,Allan D L. Phosphorus acquisition and use: Critical adaptation by plants for securing a nonrenewable resource[J].New Phytol,2003,157:423-447.

[2] 吳平,印莉萍,張立平.植物營養(yǎng)分子生理學[M].北京:科學出版社, 2001.

[3] Raghothama K G. Phosphate acquisition[J].Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology,1999,50:665-693.

[4] Cordell D , Drangert J O , White S. The story of phosphorus:G1obal food security and food for thought[J].Global Environmental Change,2009,19(2):292-305.

[5] Pingali P L. Meeting world maize needs: Technological opportunities and priorities for the public sector[M]. CIMMYT, El Batan, Mexico:International Maize and Wheat Improvement Center, 2001.

[6] 張麗梅, 賀立源, 李建生,等. 不同耐低磷基因型玉米磷營養(yǎng)特性研究[J]. 中國農業(yè)科學, 2005, 38(1): 110-115.

[7] 劉存輝, 張可煒, 張舉仁, 等. 低磷脅迫下磷高效玉米單交種的形態(tài)生理特性[J].植物營養(yǎng)與肥料學報, 2006, 12(3): 327-333.

[8] 米國華, 邢建平, 陳范駿, 等. 玉米苗期根系生長與耐低磷的關系[J].植物營養(yǎng)與肥料學報, 2004, 10(5): 468-472.

[9] 袁 碩,彭正萍,沙曉晴,等. 玉米雜交種對缺磷反應的生理機制及基因型差異[J].中國農業(yè)科學 2010,43(1):51-58.

[10] 攀明壽, 徐冰, 王艷. 缺磷條件下玉米根系酸性磷酸酶活性的變化[J].中國農業(yè)科技導報,2001, 3(3): 33-36.

[11] 鮑士旦. 土壤農化分析[M]. 北京: 中國農業(yè)出版社, 2002.

[12] 蔣廷惠, 鄭紹建, 石錦芹, 等. 植物吸收動力學研究中的幾個問題[J].植物營養(yǎng)與肥料學報, 1995, 1(2):11-17.

2.3 玉米幼苗在不同磷環(huán)境下的根系形態(tài)學特征及根系活力

磷水平對玉米的根系形態(tài)有顯著影響(表3)。在供磷和低磷脅迫培養(yǎng)下,昌7-2的根系生長最旺盛,其根系干質量、根體積、總根長都顯著大于其他幾個親本,其總吸收磷量也為最大。與+ P處理相比, 在- P處理下,所有親本根平均半徑減小, 根表面積、根長、根尖數升高。說明在磷脅迫下玉米可通過根系形態(tài)的改變來增大根系與環(huán)境的接觸機會,提高根系對磷的吸收,從而提高玉米對低磷環(huán)境的適應能力。

低磷脅迫下玉米根系總吸收面積和活躍吸收面積均較供磷材料的明顯減少, 但比表面積增加(表4)。供磷處理下, PH4VC的根系總吸收面積和活躍吸收面積顯著高于其他親本,低磷脅迫下也高于其他親本。其他親本間差異不大。

2.4 不同磷效率玉米的磷素吸收動力學特征

玉米對磷吸收能力的高低可以用磷吸收動力學參數來體現,不同的動力學參數, 表明植株對磷的競爭能力和吸收能力的不同。在低磷脅迫下,各供試品系的動力學參數明顯高于供磷處理的材料,具體表現在動力學參數上為Imax增大, Km、Cmin和β值降低。

從根系吸收H2PO4- 的動力學參數來看, Km值的大小反映了植株磷載體蛋白對磷離子親和力的高低。表5看出, - P處理的Km值較+ P處理的小,說明- P處理使玉米根系對磷的親和力增大。在-P脅迫下,昌7-2的Km值與其他親本相比顯著降低, 說明在低磷脅迫下PH4CV對磷的親和力高于其他親本。Cmin值反映植株吸收磷的有效濃度,Cmin值越小,表明植株能夠從磷濃度更低的溶液中吸收有效的磷素。磷脅迫下,PH4CV的Cmin值最小,說明其具有從有效磷濃度低的環(huán)境中獲取更多磷的能力。低磷處理下的Imax值均較供磷處理大,其中PH4CV的Imax值最大,可能是磷酸鹽轉運體蛋白在磷脅迫誘導下增加數量或轉運效率不同的原因。蔣廷惠等認為β值的大小可以對植物耐瘠薄能力進行排序。PH4CV的β值最低,表明其耐瘠薄能力優(yōu)于其他親本。

2.5 玉米幼苗在不同磷環(huán)境下的葉片生物學性狀和光合速率變化

如表6所示,低磷處理下的玉米植株總葉面積顯著降低,但新完全展開葉的葉面積之間差異不明顯,新完全展開葉的葉質量有下降趨勢,導致葉片比葉質量下降,總葉面積光合速率呈下降趨勢。其中PH4CV的葉面積和光合速率下降的幅度最小,受低磷脅迫影響較小,昌7-2的葉面積和光合速率下降幅度最大,受低磷脅迫的影響較大。

3 討 論

低磷脅迫下全部親本植株及各部分磷含量下降。在低磷處理下,PH4CV的地上部、根及植株的總吸磷量高于其他親本,在供磷及低磷兩種處理下,PH4CV的磷利用效率都高于其他親本,這說明PH4CV具有更高的磷利用能力和低磷環(huán)境中更強的磷吸收能力。

根系發(fā)育受外部環(huán)境影響明顯。在根形態(tài)方面,根系變細、變長,側根與根毛的數量和長度增加,根/冠比增大。根/冠比增大是植物耐低磷脅迫的機制之一。本試驗結果表明,在低磷條件下,地上部受抑制程度較大,所有親本根/冠比均增加,但差異不明顯。其中根毛長度、密度的增加,側根長度及數量在低磷條件下發(fā)生的顯著改變被認為是耐低磷脅迫自交系對低磷脅迫的適應性特征。據相關研究,根表面積、根系總長、側根長度和側根數量與磷吸收量呈正相關。本試驗結果表明,PH4CV的磷吸收效率最高,其總根長、總根表面積、根尖數目在低磷條件下明顯增加。

Nielsen等以玉米為材料的研究表明, 不同基因型玉米的Km和Cmin不同, 磷高效基因型有Imax值大, Km 和Cmin值小的特點。Cmin越小, 植物越能從有效磷非常低的環(huán)境中吸收磷素。本試驗結果表明,PH4CV在磷脅迫下相對其他親本有較強的獲取磷的能力。可見在低磷脅迫下,較低的Km和Cmin參數值和較高Imax值是評價玉米對磷的吸收效率高低的關鍵的生理指標。

植物的干物質約95%來自光合作用合成的有機物。作物的產量取決于作物接受太陽輻射能量的多少和這些能量在光合作用中用于干物質生產時的效率。由于光合作用是作物產量形成的物質基礎,改善光合作用效率成為提高作物單位面積產量的重要措施之一。本試驗結果表明,PH4CV的葉面積和光合速率下降的幅度最小,受低磷脅迫影響較小。

4 結 論

磷脅迫下,玉米的株高、生物量及磷含量會降低,根干質量、根冠比、根長和根表面積會增加,根半徑、根系總吸收面積和比表面積增加,H2PO4吸收和耐低磷能力有所提高,葉面積和光合速率下降,不同基因型間存在顯著差異。本試驗結果表明,缺磷條件下,PH4CV干質量增長較大,根長和根表面積增長較大,根系吸收活性較活躍,磷吸收速率較高,葉面積和光合速率下降幅度較低,耐低磷能力較強。為解決我國缺磷耕地過多,磷污染嚴重的問題,現代育種在追求高產、高抗的同時,應兼顧磷高效玉米品系的選育。本試驗通過對現今大面積推廣的兩個雜交種親本進行低磷脅迫的研究,進一步了解了目前常規(guī)玉米自交系在低磷脅迫下的磷營養(yǎng)特征及生理生化表現,充分了解玉米對磷素的吸收、利用和耐受機制,挖掘作物自身對磷素高效吸收利用的潛力,對培育磷高效基因型玉米品種具有重要的理論意義和應用價值。

參考文獻:

[1] Vance C P ,Uhde-Stone C,Allan D L. Phosphorus acquisition and use: Critical adaptation by plants for securing a nonrenewable resource[J].New Phytol,2003,157:423-447.

[2] 吳平,印莉萍,張立平.植物營養(yǎng)分子生理學[M].北京:科學出版社, 2001.

[3] Raghothama K G. Phosphate acquisition[J].Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology,1999,50:665-693.

[4] Cordell D , Drangert J O , White S. The story of phosphorus:G1obal food security and food for thought[J].Global Environmental Change,2009,19(2):292-305.

[5] Pingali P L. Meeting world maize needs: Technological opportunities and priorities for the public sector[M]. CIMMYT, El Batan, Mexico:International Maize and Wheat Improvement Center, 2001.

[6] 張麗梅, 賀立源, 李建生,等. 不同耐低磷基因型玉米磷營養(yǎng)特性研究[J]. 中國農業(yè)科學, 2005, 38(1): 110-115.

[7] 劉存輝, 張可煒, 張舉仁, 等. 低磷脅迫下磷高效玉米單交種的形態(tài)生理特性[J].植物營養(yǎng)與肥料學報, 2006, 12(3): 327-333.

[8] 米國華, 邢建平, 陳范駿, 等. 玉米苗期根系生長與耐低磷的關系[J].植物營養(yǎng)與肥料學報, 2004, 10(5): 468-472.

[9] 袁 碩,彭正萍,沙曉晴,等. 玉米雜交種對缺磷反應的生理機制及基因型差異[J].中國農業(yè)科學 2010,43(1):51-58.

[10] 攀明壽, 徐冰, 王艷. 缺磷條件下玉米根系酸性磷酸酶活性的變化[J].中國農業(yè)科技導報,2001, 3(3): 33-36.

[11] 鮑士旦. 土壤農化分析[M]. 北京: 中國農業(yè)出版社, 2002.

[12] 蔣廷惠, 鄭紹建, 石錦芹, 等. 植物吸收動力學研究中的幾個問題[J].植物營養(yǎng)與肥料學報, 1995, 1(2):11-17.

主站蜘蛛池模板: 99精品国产自在现线观看| 欧美日韩高清在线| 99re热精品视频中文字幕不卡| 在线观看免费人成视频色快速| 超碰aⅴ人人做人人爽欧美| 国产精品30p| 18禁黄无遮挡网站| 精品国产www| 久久精品女人天堂aaa| 日本中文字幕久久网站| 欧美精品在线免费| 欧美专区在线观看| 国产成年无码AⅤ片在线| 中文字幕精品一区二区三区视频| 国产人成午夜免费看| www.日韩三级| 中文字幕1区2区| 亚洲色图欧美| 日韩精品一区二区深田咏美| 亚洲黄色成人| 天天干天天色综合网| 国产美女自慰在线观看| 国产一级一级毛片永久| 一本大道香蕉久中文在线播放| 一级毛片免费高清视频| 亚洲精品桃花岛av在线| 中文字幕丝袜一区二区| 亚洲欧洲日韩国产综合在线二区| 激情网址在线观看| 亚洲人成日本在线观看| 国产精品yjizz视频网一二区| 精品综合久久久久久97超人该| 日a本亚洲中文在线观看| 亚洲水蜜桃久久综合网站 | 99精品在线看| 亚洲一区波多野结衣二区三区| 丁香五月激情图片| 精品福利国产| 高清无码手机在线观看| 国产在线啪| 69免费在线视频| 亚洲精品第一页不卡| 日韩成人免费网站| 8090午夜无码专区| 久久久成年黄色视频| 精品无码国产自产野外拍在线| 99免费在线观看视频| 台湾AV国片精品女同性| 国产精品分类视频分类一区| 四虎永久免费地址| 国产高清毛片| 国产成人狂喷潮在线观看2345| 欧洲高清无码在线| 亚洲区第一页| 亚洲—日韩aV在线| 好吊日免费视频| 亚洲天堂日韩av电影| 国产97色在线| 亚洲丝袜中文字幕| 国产精品不卡片视频免费观看| 免费一级毛片在线播放傲雪网| 国产爽妇精品| 国产日本一区二区三区| 国产Av无码精品色午夜| 国产亚洲精久久久久久无码AV| 亚洲色图在线观看| 5555国产在线观看| 精品人妻一区二区三区蜜桃AⅤ| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ麻豆| a级毛片免费播放| 性欧美在线| 18黑白丝水手服自慰喷水网站| 欧美不卡视频在线观看| 日韩专区欧美| 视频二区国产精品职场同事| 亚洲天堂免费| 欧美日本不卡| 欧美高清国产| 亚洲国产在一区二区三区| 亚洲美女高潮久久久久久久| 欧美成人手机在线观看网址| 一级一级一片免费|