趙自恩
甘肅省迭部縣益哇林場,甘肅 迭部 747400
云杉(Picea asperataMast.)是松科云杉屬喬木,是我國寶貴樹種,樹高可達45 m,胸徑可達1 m,多分布于陜西省西南部、甘肅省東部及白龍江流域等地[1]。云杉木材呈黃白色,較輕軟,紋理直,結構細,材質優良,可作建筑、舟車、器具、家具及木纖維工業原料等用材。云杉生長快,適應性強,樹姿端莊,抗風力強,是較好的景觀和造林樹種[2]。目前,云杉人工栽培的規模較小,幼苗的成活率較低,且苗木性狀不穩定,因此探索創造適宜云杉生長的環境,提高云杉幼苗存活率和幼苗質量對人工培育云杉苗木具有重要意義[3]。
光照是影響植物種子萌發和生長發育的重要環境因子之一[4]。休眠的種子在適宜的環境條件下吸水,開始營養物質的轉化,胚乳和種皮破裂,胚根伸出,完成萌發過程。種子萌發過程中,光照作為環境信號,對種子萌發起著重要作用[5]。相關研究認為,植物種子萌發對光環境的敏感性存在差異,有些植物種子在萌發過程中不受光照的影響,而有些植物只能在光照下發芽[6],也有些植物在光照下不發芽,還有植物種子在不同光照時間和光照強度下,呈現不同的萌發狀態[7]。因此,筆者研究不同光質對云杉種子萌發和幼苗生長的影響,以期探索云杉種子對光照的響應機制,為云杉幼苗培育提供參考。
試驗用云杉種子采自天然云杉林,除去空粒和雜質,在室溫干燥器中保存備用。
試驗于2020 年5 月在甘肅省迭部縣益哇林場進行。試驗采用完全隨機設計,挑選大小均一、色澤光亮、飽滿且無病蟲害的云杉種子,用0.1%高錳酸鉀溶液對種子進行消毒,然后用蒸餾水和無菌水清洗;將準備好的種子放入直徑9 cm、鋪有雙層濾紙的培養皿中,每個培養皿放50 粒種子,加入3 mL 蒸餾水,放入培養箱中。以白光處理為對照(CK),采用可調節LED燈進行不同光質處理,共設置4 種光質,分別為紅∶藍=8∶2(T1)、紅∶藍=7∶3(T2)、紅∶藍=5∶5(T3)、紅∶藍=3∶7(T4)。每一處理10 個重復。培養箱溫度設定為24~26 ℃,濕度設定為67%~73%,光強設定為90 mol/(m2·s),光周期設定為12 h光照/12 h黑暗。
1.3.1 云杉種子發芽率、發芽勢和發芽指數
開始試驗后,每24 h 統計1 次云杉種子萌發情況。種子萌發以胚根突破種皮1 mm 為準,各處理以連續2 d 沒有新萌發的種子視為萌發結束,計算種子發芽率、發芽勢、發芽指數。計算公式為
式(1)(2)(3)中:M1為試驗第7 天正常發芽種子數,M2為全部正常發芽種子數,M為供試種子數,Gt為每日發芽種子數,Dt為發芽日數。
1.3.2 云杉幼苗生長特性
種子萌發14 d 后,每個處理隨機選取正常生長的幼苗5 株,測定幼苗下胚軸長、胚根長、胚根直徑和下胚軸直徑。
1.3.3 云杉幼苗葉片葉綠素質量分數
2020 年6 月中旬,各處理隨機選取5 株幼苗,取上部葉片,采用乙醇浸提法,分別測定幼苗葉片葉綠素a和葉綠素b質量分數。
利用SPSS24.0 軟件和Excel 軟件對試驗數據進行處理與分析,并進行方差分析和多重比較。
由表1 可知,各處理云杉種子發芽率、發芽勢、發芽指數均存在顯著差異。根據云杉種子發芽率,各處理排序為T2>T3>CK>T4>T1。處理T2、T3云杉種子發芽率顯著大于CK,處理T2、T3云杉種子發芽率存在顯著差異;處理T1、T4云杉種子發芽率顯著小于CK,處理T1、T4云杉種子發芽率沒有顯著差異。處理T1云杉種子發芽勢和CK 沒有顯著差異,其他處理云杉種子發芽勢均顯著大于CK,處理T2云杉種子發芽勢最大,其次是處理T3。處理T1云杉種子發芽指數和CK 沒有顯著差異,其他處理云杉種子發芽指數均顯著大于CK,處理T3云杉種子發芽指數最大,其次是處理T4。這說明不同光質對云杉種子的發芽率、發芽勢、發芽指數有顯著影響。
由表2 可知,各處理云杉幼苗下胚軸長、下胚軸直徑、胚根長均存在顯著差異,各處理云杉幼苗胚根直徑無顯著差異。根據云杉幼苗下胚軸長,各處理排序為T2>T3>CK>T4>T1,處理T2、T3云杉幼苗下胚軸長顯著大于CK,處理T1、T4云杉幼苗下胚軸長顯著小于CK。根據云杉幼苗下胚軸直徑,各處理排序為T2>T3>CK>T4>T1,處理T2、T3云杉幼苗下胚軸直徑顯著大于CK,處理T1、T4云杉幼苗下胚軸直徑顯著小于CK。根據云杉幼苗胚根長,各處理排序為T2>T3>CK>T4>T1,處理T2、T3云杉幼苗胚根長顯著大于CK,處理T1、T4云杉幼苗胚根長顯著小于CK,處理T1、T4云杉幼苗胚根長沒有顯著差異。這說明不同光質對云杉幼苗生長具有顯著影響。
表2 不同光質處理下云杉幼苗生長情況
由表3 可知,各處理云杉幼苗葉片葉綠素a、葉綠素b 質量分數存在顯著差異。根據云杉幼苗葉片葉綠素a 質量分數,各處理排序為T2>T3>CK>T1>T4,處理T2、T3云杉幼苗葉片葉綠素a質量分數顯著大于CK,處理T1、T4云杉幼苗葉片葉綠素a 質量分數顯著小于CK,處理T2和T3云杉幼苗葉片葉綠素a 質量分數沒有顯著差異,處理T1和T4云杉幼苗葉片葉綠素a 質量分數均沒有顯著差異。處理T2、T3云杉幼苗葉片葉綠素b 質量分數顯著大于CK,處理T1、T4云杉幼苗葉片葉綠素b 質量分數和CK 沒有顯著差異。各處理云杉幼苗葉片葉綠素a+b 質量分數和各處理云杉幼苗葉片葉綠素a質量分數變化特征相似。
表3 不同光質處理下云杉幼苗葉片葉綠素質量分數 mg/g
光質是影響植物種子萌發和生長發育的諸多環境因素之一[8]。當光質發生變化時,植物能通過光受體感受光質的變化,這些光受體通過激發信號傳遞途徑來改變植株發育的形態建成[9],進而調節植物自身的生長發育、光合作用、生理代謝[10]。已有研究表明,植物至少進化出5 種類型的光感受器來感受周圍的光信號[11]。此外,相關研究表明,藍光對幼苗株高生長產生抑制作用[12],隱花色素作為一種藍光感受器,對植物的伸長生長、晝夜節律的確立、去黃化和抵抗多種脅迫都有調節作用,向光素、黃素也是感受藍光的重要色素[13]。光敏色素可通過感知紅光,進而調節依賴光照的植物種子萌發和黃化[5]。由于植株對光照的適應性存在差異,從而對光照需求不同,導致它們調節自身生長速度以應對光照的刺激[14-15],從而引起生長差異。
此次試驗結果表明,不同光質處理下云杉種子萌發和幼苗生長情況存在顯著差異,其中以光質為紅∶藍=7∶3 處理的云杉種子發芽率和發芽勢最高,云杉幼苗下胚軸長、下胚軸直徑、胚根長、葉綠素a 質量分數和葉綠素a+b 質量分數均最大,這可能是因為云杉種子和幼苗經過該光質照射后,光受體激活赤霉素和細胞分裂素等一些相關基因的合成,有利于種子萌發和幼苗生長,是較好的光照培養條件。