楊尚東,郭 霜,任奎喻,龐師嬋,張傳進(jìn),王帥帥,譚宏偉
(1 廣西大學(xué)農(nóng)學(xué)院,廣西南寧 530004;2 廣西農(nóng)業(yè)科學(xué)院/廣西甘蔗遺傳改良重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣西南寧 530007)
甘蔗是世界上最主要的糖料作物,甘蔗糖約占世界食糖總產(chǎn)量的75%,而在我國則占到90%以上。廣西是中國甘蔗的主要生產(chǎn)基地,甘蔗種植面積占全國糖料生產(chǎn)面積的54.6%,生產(chǎn)的食糖占全國的63.4%[1]。我國蔗區(qū) (尤其是廣西、云南) 甘蔗病害病原種類復(fù)雜多樣,目前嚴(yán)重危害我國甘蔗生產(chǎn)的主要病害有宿根矮化病、黑穗病、病毒病、白葉病等[2]。
甘蔗宿根矮化病 (ratoon stunting disease,RSD)是一種普遍存在于蔗區(qū)的世界性病害[3]。干旱條件下,部分易感病品種的宿根蔗產(chǎn)量損失可達(dá)50%以上[4]。其首次發(fā)現(xiàn)是1944—1945年在澳大利亞昆士蘭的甘蔗品種Q28上[5]。甘蔗宿根矮化病病原菌[6]是Leifsonia xylisubsp.xyli (Lxx),寄生于蔗株的木質(zhì)部導(dǎo)管中,可以侵染甘蔗屬所有已知品種,但不侵染其他植物[7]。Lxx病原細(xì)菌特別細(xì)小,分離、培養(yǎng)和檢測都極其困難,給研究帶來很大難度[8]。甘蔗感染宿根矮化病后,植株矮化、蔗莖變細(xì)、生長緩慢、分蘗少,一般可造成減產(chǎn)12%~37%[9]。由于RSD外部癥狀易與干旱、營養(yǎng)不良等癥狀混淆,極易造成病害在田間蔓延,而且RSD所造成的損失隨著宿根年限的延長而增加,對甘蔗生產(chǎn)危害極大[10]。針對廣西甘蔗主產(chǎn)區(qū)的調(diào)查發(fā)現(xiàn),9個(gè)甘蔗主產(chǎn)區(qū)樣品均檢出RSD,2018年和2019年榨季栽培面積達(dá)673.1萬畝 (約44.9萬 hm2) ,占比近40%的主栽品種新臺糖22 (ROC22) 發(fā)病嚴(yán)重,檢出率達(dá)80.8%,當(dāng)前廣西甘蔗RSD發(fā)病嚴(yán)重,亟需推廣綠色防控RSD技術(shù)和選育抗性強(qiáng)的品種。
因此,本試驗(yàn)通過比較分析甘蔗RSD感病株和非感病植株根際土壤生物學(xué)性狀與細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)特征,探究RSD感病株根際微環(huán)境特點(diǎn),旨在為構(gòu)建甘蔗根際健康微環(huán)境提供技術(shù)參數(shù),同時(shí)為篩選甘蔗RSD的生防細(xì)菌提供理論參考。
甘蔗及土壤樣品采集于本課題組長期定位試驗(yàn)區(qū),分別位于廣西壯族自治區(qū)柳州市柳江區(qū)(E 109°27′ 06″,N 24°43′ 40″) 和賓陽縣廖平農(nóng)場六大隊(duì) (E 108°99′ 93″,N 23°41′ 07″)。甘蔗品種均為‘桂糖42號 (GT42)’。兩個(gè)定位試驗(yàn)區(qū)栽植的甘蔗均為三年宿根甘蔗,為掌握宿根矮化病感病株根際土壤的生物學(xué)與細(xì)菌多樣性特征,兩個(gè)定位試驗(yàn)區(qū)均采用相同的常規(guī)栽培技術(shù)進(jìn)行管理。
采樣時(shí)分別在兩區(qū)域選取2個(gè)地塊,共4個(gè)地塊,每個(gè)地塊隨機(jī)選取甘蔗植株9~10株,共37株,連根挖取后帶回實(shí)驗(yàn)室。柳州市柳江區(qū)的定位試驗(yàn)地土壤pH 6.02、有機(jī)質(zhì)28.05 g/kg、全氮1.86 g/kg、全磷0.51 g/kg、全鉀14.57 g/kg、速效磷28.2 mg/kg、速效鉀87.3 mg/kg;賓陽縣試驗(yàn)地土壤pH 5.69、有機(jī)質(zhì)20.5 g/kg、全氮1.02 g/kg、全磷0.57 g/kg、全鉀14.0 g/kg、速效磷13.4 mg/kg、速效鉀53.6 mg/kg。
甘蔗植株RSD鑒定由廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室完成。甘蔗根際土壤采用抖根法[11]收集于無菌袋中,平均分為2份,一份放置于4℃冰箱中冷藏,用于生物學(xué)性狀分析;另一份放于-80℃保存,用于細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)分析。
土壤中C、N、P循環(huán)相關(guān)酶β-葡糖苷酶 (βglucosidase) 活性測定采用Hayano[12]的方法;氨肽酶(Aminopeptidases) 活性測定采用Ladd[13]的方法;磷酸酶 (Phosphatase) 活性測定采用Tabatabai等[14]的方法。土壤微生物生物量碳、氮和磷測定采用氯仿熏蒸提取—容量分析法[15]、茚三酮比色法[16]和磷鉬藍(lán)比色法[17]。
土壤細(xì)菌多樣性分析由上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司測序完成,測序具體類型與序列如表1。測序具體流程如下。
DNA抽提和PCR擴(kuò)增:根據(jù)E.Z.N.A.?soil試劑盒(OmegaBio-tek,Norcross,GA,US)說明書進(jìn)行總DNA抽提,DNA濃度和純度利用NanoDrop2000進(jìn)行檢測,利用1%瓊脂糖凝膠電泳檢測DNA提取質(zhì)量;用 338F(5′-ACTCCTACGGGAGGCAGCAG-3′)和 806R(5′-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3′)引物對V3~V4可變區(qū)進(jìn)行PCR擴(kuò)增,擴(kuò)增程序?yàn)?5℃預(yù)變性3 min,27個(gè)循環(huán) (95℃變性30 s,55℃退火30 s,72℃延伸30 s),最后72℃延伸10 min(PCR 儀:ABIGeneAmp?9700型)。擴(kuò)增體系為 20 μL,4 μL 5*FastPfu 緩沖液,2 μL 2.5 mmol/L dNTPs,0.8 μL引物 (5 μmol/L),0.4 μL FastPfu 聚合酶;10 ng DNA模板。
IlluminaMiseq測序:使用2%瓊脂糖凝膠回收PCR產(chǎn)物,利用Axy Prep DNA Gel Extraction Kit(AxygenBiosciences,UnionCity,CA,USA) 進(jìn)行純化,Tris-HCl洗脫,2%瓊脂糖電泳檢測。利用QuantiFluor?-ST(Promega,USA)進(jìn)行檢測定量。根據(jù) IlluminaMiSeq平臺 (Illumina,SanDiego,USA)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程將純化后的擴(kuò)增片段構(gòu)建PE2*300的文庫。
構(gòu)建文庫步驟:1) 連接“Y”字形接頭;2) 使用磁珠篩選去除接頭自連片段;3) 利用PCR擴(kuò)增進(jìn)行文庫模板的富集;4) 氫氧化鈉變性,產(chǎn)生單鏈DNA片段。
利用Illumina公司的MiseqPE300平臺進(jìn)行測序(上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司)。原始數(shù)據(jù)上傳至NCBI數(shù)據(jù)庫中比對。
由表2可知,RSD感病株根際土壤中涉及土壤碳、氮、磷循環(huán)相關(guān)酶 (β-葡糖苷酶、氨肽酶、磷酸酶) 的活性均顯著低于非感病株。其中,非感病株根際土壤中β-葡糖苷酶、氨肽酶和磷酸酶活性分別為RSD感病株的2.67倍、1.44倍和4.17倍。另一方面,非感病株根際土壤中微生物生物量碳、氮、磷的變化表現(xiàn)出與土壤酶活性變化一致的趨勢,同樣顯著高于RSD感病株,其數(shù)值分別是對應(yīng)感病株的1.37、1.96和5.08倍。這一結(jié)果表明甘蔗根際土壤肥力下降、根際微環(huán)境質(zhì)量劣化可能是導(dǎo)致甘蔗抗性下降、感染RSD的原因之一。
基于云分析平臺,計(jì)算出各個(gè)樣品的豐富度和多樣性指數(shù),選取Chao1指數(shù)指示細(xì)菌豐富度,Shannon 和Simpson指數(shù)指示細(xì)菌多樣性。Chao1、Shannon 指數(shù)越大,Simpson指數(shù)越小,說明樣品的物種豐富度和多樣性越高[18]。
由表3可知,未感病植株根際土壤中細(xì)菌的豐富度Chao1指數(shù)和多樣性Shannon指數(shù)均顯著高于宿根矮化病感病植株,細(xì)菌多樣性Simpson指數(shù)顯著低于感病植株。表明甘蔗RSD感病株根際土壤中細(xì)菌豐富度和多樣性均顯著低于未感病植株。
RSD感病株和非感病株根際土壤中分離出的優(yōu)勢細(xì)菌門有11個(gè),各個(gè)細(xì)菌門在總細(xì)菌門群落中的占比見圖1。RSD感病株和未感病株根際土壤中細(xì)菌的優(yōu)勢細(xì)菌門類及占比分別為:Proteobacteria (變形桿菌門) 16.36%和33.99%,Chloroflexi (綠彎菌門)33.90%和13.87%,Actinobacteria (放線菌門)14.88%和34.05%,Acidobacteria(酸桿菌門)15.39%和5.96%,F(xiàn)irmicutes (厚壁菌門) 5.79%和2.31%,Gemmatimonadetes (芽單胞菌門)1.88%和3.45%,Nitrospirae (硝化螺旋菌門) 1.40%和3.21%,Cyanobacteria (藍(lán)細(xì)菌門) 3.18%和0.75%,Planctomycetes(浮霉菌門) 2.63%和0.06%,Bacteroidetes (擬桿菌門)1.48%和0.07%。由上述分析結(jié)果可知,甘蔗感染宿根矮化病后,其根際土壤細(xì)菌占比呈倍數(shù)降低的優(yōu)勢門類主要有Proteobacteria (變形桿菌門)、Actinobacteria (放線菌門)、Gemmatimonadetes (芽單胞菌門)和Nitrospirae (硝化螺旋菌門);而占比呈倍數(shù)增加的優(yōu)勢菌門主要有Chloroflexi (綠彎菌門)、Acidobacteria(酸桿菌門)、Firmicutes (厚壁菌門)、Cyanobacteria (藍(lán)細(xì)菌門)、Planctomycetes (浮霉菌門)和Bacteroidetes (擬桿菌門)。RSD感病株根際土壤中優(yōu)勢細(xì)菌門占比發(fā)生變化,使甘蔗未感病植株根際土壤微生物群落中存在的拮抗關(guān)系平衡遭到破壞,可能是導(dǎo)致甘蔗植株抗性減弱,從而感染RSD的主要原因。
表1 測序區(qū)域與引物序列名稱Table 1 The name of sequence type and primer sequence
表2 RSD感病株和未感病株根際土壤酶活性及微生物生物量的比較Table 2 Comparison of soil enzyme activities and microbial biomass in rhizosphere soil between RSD infected and non-infected sugarcanes
表3 RSD感病株和非感病株根際土壤細(xì)菌多樣性指數(shù)Table 3 Diversity index of bacteria in rhizosphere soils of RSD infected and non-infected sugarcanes
在屬分類水平發(fā)現(xiàn),RSD感病植株和非感病植株根際土壤中的優(yōu)勢菌群 (圖2)有:JG37-AG-4、Xanthobacteraceae(黃色桿菌屬)、Acidothermus、JG30-KF-AS9、Acidobacteria(嗜酸菌屬)、Gaiellales、Roseiflexus(玫瑰菌屬)、Micromonosporaceae(小單孢菌屬)、Nitrospira(硝化螺旋菌屬)、Acidobacteriaceae_Subgroup。其中,RSD感病株根際土壤中細(xì)菌優(yōu)勢菌屬及其占比分別為JG37-AG-4(13.56%)、Xanthobacteraceae(黃色桿菌屬 1.13%)、Acidothermus(2.95%)、JG30-KF-AS9(5.97%)、Acidobacteria(嗜酸菌屬 4.63%)、Gaiellales(1.11%)、Roseiflexus(玫瑰菌屬 1.37%)、Micromonosporaceae(小單孢菌屬1.17%)、Nitrospira(硝化螺旋菌屬 1.40%)、Acidobacteriaceae_Subgroup(3.88%)。RSD非感病株根際土壤中細(xì)菌優(yōu)勢菌屬主要有JG37-AG-4(4.49%)、Xanthobacteraceae(黃色桿菌屬 10.55%)、Acidothermus(5.96%)、JG30-KF-AS9(1.35%)、Acidobacteria(嗜酸菌屬 1.11%)、Gaiellales(4.50%)、Roseiflexus(玫瑰菌屬 3.50%)、Micromonosporaceae(小單孢菌屬 3.50%)、Nitrospira(硝化螺旋菌屬3.20%)、Acidobacteriaceae_Subgroup(0.35%)。
圖1 RSD感病株和非感病株根際土壤細(xì)菌門分類水平組成Fig.1 Bacterial community composition in rhizosphere soil of RSD infected and non-infected sugarcanes at the phylum level
圖2 宿根矮化病感病和非感病植株根際土壤細(xì)菌屬分類水平組成Fig.2 Bacterial community structure in rhizosphere soil of RSD infected and non-infected sugarcanes at the genus level
同樣地,RSD感病植株根際土壤中優(yōu)勢細(xì)菌屬占比發(fā)生顯著變化。與非感病植株相比,RSD感病植株根際土壤中Xanthobacteraceae(黃色桿菌屬)、Acidothermus、Gaiellales、Roseiflexus(玫瑰菌屬)、Micromonosporaceae(小單孢菌屬) 和Nitrospira(硝化螺旋菌屬) 等優(yōu)勢細(xì)菌屬占比呈倍數(shù)降低;但Acidobacteria(嗜酸菌屬) 細(xì)菌及部分未知菌屬占比呈倍數(shù)提高。RSD感病植株根際土壤中優(yōu)勢細(xì)菌在屬分類水平上表現(xiàn)出與門分類水平相同的變化趨勢。由此推測,甘蔗根際土壤中優(yōu)勢細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)變化可能是導(dǎo)致甘蔗植株抗性減弱,從而導(dǎo)致感染RSD的重要原因。
土壤微生物與植物在根際微環(huán)境中進(jìn)行著復(fù)雜頻繁的互作[19-20]。根際微生物與植物之間有著密切的關(guān)系,對植物生長具有十分重要的作用,同時(shí)對植物生產(chǎn)力以及農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)功能都有著顯著的作用[21]。
研究表明,土壤微生物活性及群落結(jié)構(gòu)變化可敏感地反映土壤生態(tài)系統(tǒng)的質(zhì)量和健康狀況[22]。而土壤酶參與土壤中幾乎所有的有機(jī)物質(zhì)和營養(yǎng)元素的循環(huán)[23],其活性大小不僅能指示土壤生態(tài)系統(tǒng)功能變化的多樣性和穩(wěn)定性[24],亦是評價(jià)土壤健康和肥力水平的重要指標(biāo)[25]。本試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),RSD感病株根際土壤中β-葡糖苷酶、氨肽酶、磷酸酶活性顯著低于非感病株,這一現(xiàn)象不僅表明RSD感病株根際土壤肥力下降、質(zhì)量劣化,而且也說明設(shè)法提高甘蔗根際土壤肥力、維護(hù)根際土壤微環(huán)境的健康狀況,可能有助于防控甘蔗RSD的發(fā)生與蔓延。另外,土壤微生物生物量同樣是衡量土壤質(zhì)量、維持土壤肥力和作物生產(chǎn)力的一個(gè)重要指標(biāo)[26]。本試驗(yàn)中RSD感病株根際土壤微生物生物量碳、氮、磷呈現(xiàn)出與土壤酶活性一致的變化趨勢,同樣顯著地低于相應(yīng)的非感病株根際土壤。這表明甘蔗RSD的發(fā)生與根際土壤肥力下降、質(zhì)量劣質(zhì)化緊密相關(guān)。
利用高通量研究技術(shù),分析RSD感病植株與非感病植株根際土壤微生物群落結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)RSD感病植株根際土壤中細(xì)菌多樣性指數(shù)、豐富度指數(shù)均顯著低于非感病植株。楊尚東等[20]曾發(fā)現(xiàn),番茄青枯病感病植株與非感病植株相比,根際細(xì)菌多樣性亦不同程度地降低。由此推測,甘蔗RSD、番茄青枯病等病害的發(fā)生與蔓延可能與作物根際土壤細(xì)菌多樣性下降密切相關(guān)。此外,基于門 (phylum) 分類水平發(fā)現(xiàn),與非感病植株相比,RSD感病植株根際土壤中優(yōu)勢細(xì)菌門類占比發(fā)生顯著變化。其中,Proteobacteria (變形桿菌門)、Actinobacteria (放線菌門)、Gemmatimonadetes(芽單胞菌門)和Nitrospirae(硝化螺旋菌門) 等優(yōu)勢門類細(xì)菌占比呈倍數(shù)降低,與之相反,Chloroflexi (綠彎菌門)、Acidobacteria(酸桿菌門)、Firmicutes (厚壁菌門)、Cyanobacteria (藍(lán)細(xì)菌門)、Planctomycetes (浮霉菌門)、Bacteroidetes (擬桿菌門) 等優(yōu)勢門類細(xì)菌占比呈倍數(shù)增加;屬分類水平,RSD感病植株根際土壤中Xanthobacteraceae(黃色桿菌屬)、Acidothermus、Gaiellales、Roseiflexus(玫瑰菌屬)、Micromonosporaceae(小單孢菌屬) 和Nitrospira(硝化螺旋菌屬) 細(xì)菌占比呈倍數(shù)降低,但Acidobacteria(嗜酸菌屬) 細(xì)菌及部分未知菌屬呈倍數(shù)提高。RSD感病植株根際土壤中優(yōu)勢細(xì)菌無論在門分類水平上,還是屬分類水平上均表現(xiàn)出類似的變化趨勢,即:優(yōu)勢菌門或菌屬的占比雖然有部分提高,但亦有部分優(yōu)勢菌門或菌屬降低,非感病植株根際土壤中更為多樣的細(xì)菌,以及更為豐富和均勻的優(yōu)勢細(xì)菌屬可能是其沒有感病的重要原因。
與甘蔗RSD非感病植株相比,感病植株根際土壤微環(huán)境不僅呈現(xiàn)肥力下降,細(xì)菌多樣性和豐富度的下降趨勢,而且不同分類水平上,優(yōu)勢細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)出現(xiàn)門、屬分類水平上的劇變,鑒于此,研究如何構(gòu)建穩(wěn)定的甘蔗根際土壤微環(huán)境,提高或維護(hù)甘蔗根際土壤肥力及微生物多樣性豐富的根際微環(huán)境,會(huì)有助于生態(tài)防控RSD的發(fā)生與蔓延。
甘蔗RSD感病植株根際土壤中指示土壤肥力狀況的生物學(xué)指標(biāo)包括酶活性和微生物生物量碳、氮、磷顯著降低,細(xì)菌豐富度和多樣性指數(shù)顯著下降。
從門分類水平比較,RSD感病植株根際土壤中Proteobacteria (變形桿菌門)、Actinobacteria (放線菌門)、Gemmatimonadetes(芽單胞菌門)、Nitrospirae(硝化螺旋菌門) 等優(yōu)勢門類細(xì)菌占比呈倍級降低,而Chloroflexi (綠彎菌門)、Acidobacteria(酸桿菌門)、Firmicutes (厚壁菌門)、Cyanobacteria (藍(lán)細(xì)菌門)、Planctomycetes (浮霉菌門)、Bacteroidetes (擬桿菌門) 等優(yōu)勢門類細(xì)菌占比呈倍級增加。從屬分類水平比較,RSD感病植株根際土壤中Xanthobacteraceae(黃色桿菌屬)、Acidothermus、Gaiellales、Roseiflexus(玫瑰菌屬)、Micromonosporaceae(小單孢菌屬) 和Nitrospira(硝化螺旋菌屬) 細(xì)菌占比呈倍級降低,而Acidobacteria(嗜酸菌屬) 細(xì)菌及部分未知菌屬卻呈倍級提高。
致謝:感謝廣西農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所覃振強(qiáng)博士和張小秋博士在甘蔗根際土壤樣品采集以及甘蔗植株宿根矮化病株的鑒定方面給予的幫助。