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UV-B輻射對鐵皮石斛葉片光合色素、類黃酮及PAL酶活性的影響

2015-02-27 12:26:57莫運才曾令杰馮鴻耀葉靜微李景彪周叢然
貴州農業科學 2015年7期
關鍵詞:植物

莫運才, 曾令杰, 黃 涵, 馮鴻耀, 葉靜微, 李景彪, 周叢然

(廣東藥學院 中藥學院, 廣東 廣州 510006)

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UV-B輻射對鐵皮石斛葉片光合色素、類黃酮及PAL酶活性的影響

莫運才, 曾令杰*, 黃 涵, 馮鴻耀, 葉靜微, 李景彪, 周叢然

(廣東藥學院 中藥學院, 廣東 廣州 510006)

為探討環境中太陽紫外線(UV-B)輻射的增強對鐵皮石斛幼苗生理代謝的影響,以藥用植物鐵皮石斛(DendrobiumofficinaleKimura et Migo)為材料,進行5.1 μW/cm2和15.6 μW/cm2強度的UV-B輻射試驗,比較鐵皮石斛葉片光合色素含量、類黃酮含量和PAL酶活性變化差異。結果表明:在UV-B輻射下,鐵皮石斛葉片葉綠素含量均降低,且隨著UV-B輻射時間的延長,15.6 μW/cm2的UV-B輻射處理降低幅度越大;在UV-B輻射處理期間,5.1 μW/cm2輻射的類胡蘿卜素含量、類黃酮含量和PAL酶活性均高于CK;而15.6 μW/cm2UV-B輻射的類胡蘿卜素含量、類黃酮含量和PAL酶活性在第8天達最大值后迅速降低。表明,低強度UV-B輻射下,鐵皮石斛可以被誘導合成較多的類胡蘿卜素和類黃酮等紫外保護物質以抵抗UV-B輻射,使植株不受到傷害。而高強度長時間的UV-B輻射對鐵皮石斛的傷害較大。

鐵皮石斛; UV-B輻射; 光合色素; 類黃酮; PAL酶

平流層臭氧層減薄導致太陽紫外線B(UV-B,波長為280~320 nm)輻射量增加[1-3],地表UV-B輻射目前已成為影響植物生長的重要生態因子。UV-B輻射能對植物的光合器官、蛋白質及質膜等造成損傷[4-5]。然而植物在長期的進化過程中,其本身有應對UV-B輻射的保護機制,如增加UV吸收物質含量來抵抗UV-B輻射等[5-6]。鐵皮石斛對光敏感,而UV-B輻射對鐵皮石斛生長的影響研究目前鮮見報道。因此,試驗在模擬不同蔭蔽度的野生環境下,研究UV-B輻射強度下鐵皮石斛光合色素含量、類黃酮含量和PAL酶活性的變化,探討環境中UV-B輻射的增強對鐵皮石斛幼苗生理代謝的影響,為鐵皮石斛的仿野生栽培提供參考。

1 材料與方法

1.1 鐵皮石斛幼苗的培養

在實驗室培育的鐵皮石斛無菌幼苗中,挑選色綠、健壯、高5~6 cm、生長狀態基本一致的幼苗轉移到培養基為1/2 MS+2.0 mg/L NAA+30 g/L蔗糖+7 g/L瓊脂的塑料杯中,在溫度(25±2)℃,2 000 lx光照強度的培養箱中培養,每天光照12 h。培養一段時間后,篩選生長狀況基本一致的組培苗進行UV-B輻照試驗。

1.2 試驗設計

試驗共3個處理,即幼苗在日光燈照射下,進行強度分別為5.1 μW/cm2(處理1)和15.6 μW/cm2(處理2)的UV-B輻照,每天4 h,以不輻照為對照。照射后4 d,8 d,12 d和16 d,取鐵皮石斛苗葉片測定葉片光合色素含量、類黃酮含量與PAL酶活性,每處理重復3次。UV-B輻照在組培條件下進行。

1.3 測定方法

光合色素含量的測定按照Aron[7]的方法,略作修改,取新鮮的鐵皮石斛葉片0.1 g,加入5 mL純丙酮和少量石英砂,研磨成勻漿,用5 mL 80%的丙酮沖洗研缽,一并轉入離心管中,于6 000 r/min離心10 min,分別測定663 nm、645 nm和470 nm處的吸光值。類黃酮含量的測定在Day[8]的方法上略作修改,取新鮮的鐵皮石斛葉片0.2 g,用10 mL酸化甲醇(甲醇∶水∶鹽酸=79∶20∶1)在4℃下浸提24 h,取上清液測300 nm處的吸光度值。PAL酶活性參考薛應龍[9]的方法,并加以改進,取新鮮的鐵皮石斛葉片0.2 g,加5 mL 0.1 mmol/L pH 8.8硼酸緩沖液(內含5 mmol/L巰基乙醇、1 mmol/L EDTA和0.1 g PVP)低溫研磨,于10 000 r/min冷凍離心20 min;1 mL酶液+1 mL 0.02 mol/L L-苯丙氨酸+2 mL PBS,空白對照不加底物,代之1 mL硼酸緩沖液,置40℃水浴30 min,紫外分光光度計在290 nm處吸收測定,在290 nm處以每1 h吸收0.01(OD)所需酶量為1個活性單位。

2 結果與分析

2.1 鐵皮石斛葉片的光合色素

1) 葉綠素a含量。由圖1可知,在UV-B輻射處理16 d內,輻照強度為5.1 μW/cm2(處理1)和15.6 μW/cm2(處理2)的葉綠素a含量均低于CK。照射初期,葉綠素a含量變化呈升高趨勢,但上升幅度小于CK;照射后期,處理1的葉綠素a含量變化幅度不大,而處理2的則呈急劇下降趨勢。照射第16天時,處理1的葉綠素a含量是CK組的92%,而處理2的葉綠素a含量只是CK組的65%,說明,由于長時間UV-B輻射,植物細胞已受到嚴重破壞,導致葉綠素a合成受阻。

2) 葉綠素b含量。圖1表明,在UV-B輻射處理16 d內,處理1和處理2的葉綠素b含量均低于CK,這與葉綠素a含量變化趨勢大體一致。照射第16天時,處理1的葉綠素b含量是CK組的91%,而處理2的葉綠素b含量只是CK組的43%。

3) 類胡蘿卜素含量。由圖1看出,在照射初期,處理1和處理2的類胡蘿卜素含量高于CK,且處理2的類胡蘿卜素含量高于處理1的;照射后期,處理1的類胡蘿卜素含量變化呈緩緩下降趨勢,但含量始終高于CK,而處理2則呈急劇下降趨勢,最終導致含量低于CK組。照射第16天時,處理1的類胡蘿卜素含量是CK的140%,而處理2的類胡蘿卜素含量只是CK組的85%。說明,一定劑量一定時間的UV-B輻射能誘導鐵皮石斛類胡蘿卜素的合成,含量增加,而高強度長時間的UV-B輻射使類胡蘿卜素合成受阻。

圖1 UV-B輻射后鐵皮石斛葉片的葉綠素a、葉綠素b和類胡蘿卜素含量

Fig.1 Contents of chlorophyll a, chlorophyll b and carotenoid inD.officinaleseedling leaves under UV-B radiation

2.2 鐵皮石斛葉片的類黃酮含量

從圖2看出,在照射初期,UV-B輻射處理的類黃酮含量高于CK,且處理1和處理2在第8天達到最大值,處理1>處理2;照射后期,處理1的類黃酮含量變化呈緩緩下降趨勢,但含量始終高于CK,而且處理2呈急劇下降趨勢,最終導致含量低于CK;照射第16天時,處理1的類黃酮含量是CK的140%,而處理2的類黃酮含量只是CK的82%。說明,在UV-B照射下,處理1鐵皮石斛合成較多的類黃酮,能有效吸收低強度的UV-B輻射,減輕UV-B輻射對植物的傷害;而處理2鐵皮石斛遭高強度UV-B輻射,造成不可逆的傷害,使其含量急劇降低。

圖2 UV-B輻射后鐵皮石斛葉片的類黃酮含量

Fig.2 Flavonoids content inD.officinaleseedling leaves under UV-B radiation

圖3 UV-B輻射后鐵皮石斛葉片的PAL酶活性

Fig.3 PAL activity inD.officinaleseedling leaves under UV-B radiation

2.3 PAL酶活性

從圖3可知,照射初期,PAL酶活性處理1>處理2,兩者均高于CK,且在第8天達最大值;照射后期,處理1的PAL酶活性變化呈緩緩下降趨勢,但活性始終高于CK,而處理2呈急劇下降趨勢,最終低于CK。照射第16天時,處理1的PAL酶活性是CK的147%,而處理2是CK的63%。說明,UV-B輻射強度較大以及長時間輻射可能造成鐵皮石斛葉片細胞破壞。

3 結論與討論

1) UV-B輻射對許多植物都有不同程度的影響。葉綠素含量已經被認為是衡量植物受UV-B輻射傷害及植物抗性的重要指標[4]。本研究表明,UV-B照射后,鐵皮石斛葉綠素a或葉綠素b含量均低于CK,這與前人的研究結果相一致[10-14]。然而,在UV-B照射初期,葉綠素a和葉綠素b的含量變化呈上升趨勢,上升幅度較小,這可能是因為鐵皮石斛在受到UV-B照射后,啟動了生理防御機制,如增加類胡蘿卜素和類黃酮含量,使葉綠素含量不至受到嚴重的抑制或破壞。另外,照射12 d后,高強度輻射的葉綠素a和葉綠素b含量變化呈急劇下降趨勢,而低強度輻射的組呈緩緩下降趨勢。這可能是由于UV-B輻射強度較大以及長時間輻射使鐵皮石斛自身的生理防御機制受到破壞,無法保護自身細胞正常運行。

2) 類胡蘿卜素不僅能拓寬光合作用中的吸收光譜并將吸收的光能傳遞給葉綠素,而且能通過散失高光強下多余能量來保護葉綠素[15]。本研究發現,UV-B照射初期提高了類胡蘿卜素含量,與郭巍等[16]在水稻上的試驗和牛傳坡等[17]在冬小麥上的試驗得到結論一致。隨著輻射時間的延長,高強度UV-B輻射類胡蘿卜素含量急劇降低(含量低于CK組),與魏曉雪[18]在紅松幼苗得到的研究結論一致。說明,鐵皮石斛在高強度UV-B輻射下,葉片細胞遭到破壞。

3) 類黃酮是植物抵御UV-B輻射的一種有效物質,其能吸收(或過濾)進入葉片內的部分紫外光子,減少進入細胞的UV-B輻射,減輕10%細胞受害[19]。在UV-B照射初期,類黃酮含量高于CK,原因是UV-B照射誘導鐵皮石斛產生更多的類黃酮,緩解了UV-B輻射的傷害,與李元等[4]和方興等[20]提出在UV-B照射下,類黃酮含量提高的結論吻合。然而隨著輻射時間的延長,高強度UV-B輻射處理其類黃酮含量急劇降低,這與Kinnunen[21]在歐洲赤松針和董新純[22]在苦蕎所得到的研究結論相一致。研究還發現,低強度的UV-B輻射類黃酮含量在UV-B照射第8天后緩緩降低,波動幅度沒有高強度輻射的強烈,而且根據鐵皮石斛的生長狀況,在處理后期,處理1的葉片稍微變紫,而處理2的植株已經表現出不同程度的衰老跡象,如葉子變黃,這說明鐵皮石斛可適應低強度的UV-B輻射;而高強度UV-B輻射的處理對鐵皮石斛造成不可逆的傷害,這種傷害導致了細胞類黃酮降解加速而合成困難。

4) PAL酶作為植物許多重要次生代謝產物合成的起始酶[23-24],具有重要的生理意義。研究發現,UV-B照射下,鐵皮石斛葉片PAL酶活性變化趨勢與類黃酮的大體一致。有研究表明,PAL酶活性和類黃酮含量之間呈顯著正相關關系[25]。這可能是由于增強UV-B輻射誘導苯丙氨酸解氨酶活性增強,苯丙氨酸解氨酶作為植物類黃酮合成代謝的起始酶[24],促進了類黃酮的合成[26],導致類黃酮含量的增加。

綜上所述,低強度UV-B輻射下,鐵皮石斛可以合成較多的類胡蘿卜素和類黃酮,抵抗UV-B輻射的傷害,從而使得葉片葉綠素含量變化較小。然而高強度UV-B輻射可能破壞了鐵皮石斛葉片細胞,植物無法合成紫外吸收物質(如類黃酮),從而導致葉片葉綠素含量急劇減少。

[1] Kerr J, Mcelroy C. Evidence for large upward trends of ultraviolet-B radiation linked to ozone depletion[J].Science,1993,262:1032-1034.

[2] Scotto J,Cotton G,Urbach F,et al. Biologically effective ultraviolet radiation:surface measurements in the United States,1974 to 1985[J].Science,1988,239:762-764.

[3] 彭 祺,周 青.植物次生代謝響應UV-B輻射脅迫的生態學意義[J].中國生態農業學報,2009,17(3):610-615.

[4] 李 元,祖艷群,高召華,等.UV-B輻射對報春花的生理生化效應[J].西北植物學報,2006,2(1):179-182.

[5] 楊曉燕,張曉晶,張思亮,等.不同冬小麥品系對UV-B的生理響應[J].麥類作物學報,2013,33(2):372-376.

[6] Takeuchi Y. Adaptive alterations in the activities of savengers of active oxygen in cucumber cotyledons irradiated with UV-B[J].Plant Physiol,1996,147:589-59.

[7] Arnon D I. Copper enzymes in isolated chloroplasts, polyphenoloxidase in Beta vulgaris[J].Plant Physiology,1949,24(1):1-15.

[8] Day T A. Relating UV-B radiation screening effectiveness of foliage to absorbing compound concentration and anatomical characteristics in a diverse group of plants[J].Oecologia,1993,95:542-550.

[9] 薛應龍.植物生理學實驗[M].北京:高等教育出版社,1980.

[10] 訾先能,強繼業,陳宗瑜,等.UV-B輻射對云南報春花葉綠素含量變化的影響[J].農業環境科學學報,2006,25(3):587-591.

[11] 陳海燕,陳建軍,何永美,等.連續兩年UV-B輻射增強對割手密葉綠素含量的影響[J].武漢植物學研究,2006,24(3):277-280.

[12] 侯扶江,賁桂英,顏景義,等.田間增加紫外線(UV)輻射對大豆幼苗生長和光合作用的影響[J].植物生態學報,1998,22(3):256-261.

[13] 楊志敏,顏景義,鄭有飛,等.紫外光輻射對不同條件下小麥葉片葉綠素降解作用的研究[J].西北植物學報,1995,15(4):288-293.

[14] 蔣高明.植物生理生態學[M].北京:高等教育出版社,2004:170-178.

[15] 王 雯,張益鋒.干旱及增強UV-B脅迫對金蕎麥光合色素的影響[J].安徽農業科學,2012,40(11):6463-6467.

[16] 郭 巍,殷 紅,毛曉艷,等.不同氮素水平下UV-B輻射增強對水稻生理作用的影響[J].湖北農業科學,2008,47(5):521-524.

[17] 牛傳坡,蔣靜艷,黃 耀.UV-B輻射強度變化對冬小麥碳氮代謝的影響[J].農業環境科學學報,2007,26(4):1327-1332.

[18] 魏曉雪,于景華,李德文,等.UV-B輻射增強對紅松幼苗針葉脂質過氧化及抗氧化系統的影響[J].林業科學,2011,47(5):54-59.

[19] Robberecht R,Caldwell M M,Billings D W. Leaf ultraviolet optical properties along a latitudinal gradient in the arcticalpine life zone[J].Ecology,1980,61:612-619.

[20] 方 興,鐘章成.增強UV-B輻射和氮對谷子葉光合色素及非酶促保護物質的影響[J].生態學報,2012,23(32):7411-7420.

[21] Kinnunen H,Huttunen S,Laakso K.UV-absorbing compounds and waxes of Scots pine needles during a third growing season of supplemental UV-B[J].Environmental Pollution,2001,112(2):215-220.

[22] 董新純,趙世杰,郭珊珊,等.UV-B增強條件下類黃酮與苦蕎逆境傷害和抗氧化酶的關系術[J].山東農業大學學報:自然科學版,2006,37(2):157-162.

[23] 李惠華,謝志南,賴瑞云,等.不同番木瓜品種植株感染環斑花葉病毒后PAL、PPO、POD活性的變化[J].亞熱帶植物科學,2007,36(4):1-4.

[24] 歐陽光察,薛應龍.植物苯丙烷類代謝的生理意義及其調控[J].植物生理學通訊,1988,24(3):9-16.

[25] 李 元,高瀟瀟,高召華,等.UV-B輻射和稻瘟病菌脅迫對水稻幼苗苯丙氨酸解氨酶活性和類黃酮含量的影響[J].中國生態農業學報,2010,18(4):856-860.

[26] 鄒鳳蓮,壽森炎,葉紈芝,等.類黃酮化合物在植物脅迫反應中作用的研究進展[J].細胞生物學雜志,2004,26(1):39-44.

(責任編輯: 聶克艷)

Effects of UV-B Radiation on Photosynthetic Pigments, Flavonoids and PAL Activity inDendrobiumofficinale

MO Yuncai, ZENG Lingjie*, HUANG Han, FENG Hongyao,YE Jingwei, LI Jingbiao, ZHOU Congran

(CollegeofMedicine,GuangdongPharmaceuticalUniversity,Guangzhou,Guangdong510006,China)

To explore the effects of increasing UV-B radiation on physiological metabolism ofD.officinaleseedlings, the changes of contents of photosynthetic pigments, flavonoid as well as PAL activity inD.officinaleseedling leaf under two UV-B radiations, 5.1 W/cm2and 15.6 W/cm2, were studied. Results:Chlorophyll contents in leaf reduced under UV-B radiations, and with persistent radiation, 15.6 W/cm2group had a quicker drop than that in 5.1 W/cm2group. In addition, during the whole radiation, the contents of carotenoid, flavonoid as well as PAL activity in 5.1 W/cm2group were higher than those in CK group; Meanwhile, 15.6 W/cm2group arrived at a peak on 8thday, then dropped rapidly.Analysis indicated that under low-intensity UV-B radiation,D.officinalecould be defended due to UV protection substance like carotenoid and flavonoid, while damaged under high-intensity UV-B radiation.

Dendrobiumofficinale; UV-B radiation; photosynthetic pigment; flavonoids; PAL

2015-01-31; 2015-06-27修回

廣東省科技計劃重點資助項目“鐵皮石斛種質資源的UV-B篩選與良種培育基地建設”(2012A030100012)

莫運才(1991-),男,在讀碩士,研究方向:中藥質量評價。E-mail:1210309308@qq.com

*通訊作者:曾令杰(1970-),男,教授,博士,從事中藥材GAP種植與中藥質量研究。E-mail:zlj334477@aliyun.com

1001-3601(2015)07-0355-0034-04

S567.23+9

A

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