徐 慧,戴曉光,付甜甜,王立超,張鵬飛,楊洪偉,劉魯偉,曲愛軍*
(1山東省藥鄉林場 山東泰安 271000;2山東農業大學植物保護學院;3臨沂市羅莊區傅莊街道林業站;4臨沂市羅莊區林業局)
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三種殺蟲劑對桃樹葉片葉綠素含量的影響
徐慧1,戴曉光2,付甜甜2,王立超2,張鵬飛1,楊洪偉3,劉魯偉4,曲愛軍2*
(1山東省藥鄉林場山東泰安271000;2山東農業大學植物保護學院;3臨沂市羅莊區傅莊街道林業站;4臨沂市羅莊區林業局)
摘要:用微量注射器分別吸取不同濃度的殺蟲劑氧樂果、溴氰菊酯和吡蟲啉50L涂抹于桃樹葉片上,24 h后測定桃樹葉片葉綠素和類胡蘿卜素的含量。試驗結果表明:氧樂果和溴氰菊酯導致桃樹葉片葉綠素a、葉綠素b、葉綠素總量下降,類胡蘿卜素含量上升;吡蟲啉則使葉綠素含量上升。
關鍵詞:桃樹;吡蟲啉;溴氰菊酯;氧樂果;葉綠素;類胡蘿卜素
所報道的一些殺蟲劑對多種農作物葉綠素含量的影響主要有以下幾種:有些殺蟲劑能夠促進作物葉綠素含量的增加,如阿維菌素能導致玉米幼苗葉綠素和類胡蘿卜素含量增加[1];有些殺蟲劑能夠使作物葉綠素含量下降,如甲維鹽能導致三種供試作物白菜、棉花、蘿卜葉片中葉綠素a、葉綠素b、葉綠素總量和類胡蘿卜素含量下降[2];蟲酰肼、丁醚脲和多殺霉素導致煙草幼苗葉綠素a、葉綠素b、葉綠素總量和類胡蘿卜素含量下降[3]。但未見殺蟲劑對果樹葉綠素含量影響的報道。桃樹在生長過程中,易受到桃蚜、桃瘤蚜和桃粉蚜等害蟲的危害[4~5],對于這些害蟲的防治,化學防治法仍起著重要作用。
本試驗以桃樹為測試植物,探討防治桃樹害蟲常用殺蟲劑對桃樹葉片葉綠素含量的影響,以期為合理使用和評價農藥提供依據。
1.1材料試驗地點在山東農業大學校本部。供試植物為桃樹,樹齡10年,地徑約26 cm,樹高2.8 m。測試時選取無明顯葉部害蟲、無蛀干害蟲的植株為樣本,選取葉片大小相近、無害蟲、近于同一樹冠層的葉片為測試葉片。
供試藥劑為10%吡蟲啉可濕性粉劑(拜耳作物科學有限公司生產)、25 g/L溴氰菊酯乳油(拜耳作物科學有限公司生產)、40%氧樂果乳油(杭州慶豐農化有限公司生產)。以上3種殺蟲劑由山東農業大學植物保護學院慕衛和薛超彬教授免費提供。
用丙酮(分析純)將氧樂果、溴氰菊酯和吡蟲啉分別稀釋至500、1 000、1 500倍液。用微量進樣器分別吸取不同濃度的藥液,均勻涂抹于葉片上,每個葉片50L。以丙酮為對照。
1.2葉綠素含量的測定葉綠素含量的測定參照張悅等人的試驗方法[3]。取新鮮植物葉片,擦凈葉片表面污物,剪碎(去葉脈),混勻。秤取剪碎的新鮮樣品0.2 g,放入研缽中,加少量石英砂和2~3 mL 80%丙酮,研磨成勻漿,再加丙酮10 mL研磨至樣品組織變白,暗處靜置5 min,過濾到50 mL棕色容量瓶中,洗滌研缽和殘渣數次,定容后備測。80%丙酮作為參比,在665、649、470 nm下,應用日本島津UV-2450紫外分光光度計測吸光度值。
計算公式:

式中:Ca、Cb、CT和Cx·c分別為葉綠素a、b的濃度,葉綠素總量,類胡蘿卜素的含量;A663、A646和A470分別為葉綠體色素提取液在波長為663 nm、646 nm和470 nm下的光密度值。
1.3數據統計分析用DPS進行數據整理分析,文中所有數據均用平均值表示。對所有數據進行方差分析,處理間的差異顯著性用LSD檢驗。
2.1吡蟲啉對桃樹葉片葉綠素及類胡蘿卜素含量的影響從表1可以看出:藥后24 h,桃樹幼苗葉綠素a含量較對照均有上升,其中1 500倍吡蟲啉上升幅度最大,較對照上升了46.92%,與對照相比差異極顯著(>0.01)。葉綠素 b和葉綠素總量的變化趨勢和葉綠素a的變化規律基本一致,均為1 500倍吡蟲啉使葉綠素b和總量上升幅度最大,500倍吡蟲啉使葉綠素b和總量上升幅度最小。

表1 處理對葉片葉綠素及類胡蘿卜素的影響 mg/g
葉綠素a/b比值常用于評定植物品種的抗逆性指標,該比值越高,表明植物抗逆性越強。由表1可知:桃樹葉片用吡蟲啉處理后,500、1 000和1 500倍液均較對照葉綠素a/b值有所上升,表明吡蟲啉增強桃樹的抗逆性。
類胡蘿卜素是綠色作物體內一類重要的內源抗氧化物質。從表1可知:桃樹葉片用各濃度吡蟲啉處理后,類胡蘿卜素含量均較對照上升,表明吡蟲啉可以促進桃樹類胡蘿卜素含量的增加,以減少活性氧對其危害。
2.2溴氰菊酯對桃樹葉片葉綠素及類胡蘿卜素含量的影響從表2可以看出:500、1 000和1 500倍溴氰菊酯均導致桃樹葉片幼苗葉綠素a含量呈下降趨勢,且隨著濃度的遞減,葉綠素a含量逐漸增加;葉綠素b、葉綠素總量和葉綠素a/b值的變化趨勢,與葉綠素a變化規律基本一致。類胡蘿卜素含量則均較對照有所增加。

表2 處理對葉片葉綠素及類胡蘿卜素的影響 mg/g
2.3氧樂果對桃樹葉片葉綠素及類胡蘿卜素含量的影響從表3可以看出:氧樂果對桃樹葉片幼苗葉綠素a、葉綠素b、葉綠素總量和類胡蘿卜素含量的影響,與溴氰菊酯的影響基本一致,所不同的是葉綠素a/b值較對照上升。

表3 處理對葉片葉綠素及類胡蘿卜素的影響 mg/g
從試驗結果來看,不同藥劑對桃樹葉片葉綠素影響不一,吡蟲啉能導致桃樹葉片葉綠素含量上升,而氧樂果和溴氰菊酯則使桃樹葉片葉綠素含量下降。
作物在各種脅迫因子作用下,通常葉綠素含量會下降。如各種重金屬鎘、鋅、鉻、銅、鉛等等都會引起植物葉綠素含量下降[6~8]。逆境導致葉綠素含量下降的主要原因,通常認為是各種脅迫因子對葉綠體結構起到破壞作用[9],從而導致作物體內葉綠素含量下降。本試驗結果表明施用氧樂果和溴氰菊酯后,桃樹葉片葉綠素含量下降,這可能是這兩種殺蟲劑對桃樹葉片葉綠素造成破壞。但也有的脅迫因子能促進葉綠素含量增加,如重金屬鎂等[8],其原因主要是這些金屬元素參與葉綠素的合成。吡蟲啉引起葉綠素含量上升的原因,我們認為主要原因是促進生長的結果。但這些結果尚有待于進一步研究和驗證。
葉綠素a的主要功能是將匯集的光能轉變為化學能進行光化學作用,葉綠素b是由葉綠素a轉化而來的,其主要功能是收集光能[10]。本試驗結果證明,施用氧樂果和溴氰菊酯后,桃樹葉綠素a和葉綠素b是同步減少的,表明這兩種殺蟲劑可能抑制桃樹葉片葉綠素a向葉綠素b的轉化,氧樂果和溴氰菊酯對桃樹應均為負面作用;相反,施用吡蟲啉后,桃樹葉綠素a和葉綠素b是同步增加的,表明吡蟲啉對桃樹是有益的。
類胡蘿卜素在光合作用中主要是吸收和傳遞光能的作用,不參與光化學反應,類胡蘿卜素還可以通過葉黃素循環,吸收并耗散多余的光能,防止脅迫因子對葉綠素的破壞作用[10]。本試驗中,用吡蟲啉、溴氰菊酯和氧樂果三種殺蟲劑處理后,桃樹葉片中類胡蘿卜素含量均上升,表明桃樹可通過類胡蘿卜素來清除殺蟲劑及其他脅迫因子造成的氧化脅迫反應。
葉綠素a/b比值是衡量植物品種抗逆性的一個指標,比值越高越增強作物的抗逆性[11]。從試驗結果來看,吡蟲啉和溴氰菊酯使植物葉綠素a/b比值上升,表明吡蟲啉和溴氰菊酯處理的桃樹均對逆境有較好的抗性。
從植物生理生態的角度出發,吡蟲啉對桃樹最安全、溴氰菊酯和氧樂果次之。
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中圖分類號:S482.3
文獻標識碼:A
文章編號:1006-9402(2016)02-0010-02
收稿日期:2015-10-04
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