李春燕,盧桂賓,劉 和,郭曉東,劉英翠,王新平
(1.山西省農(nóng)業(yè)科學院果樹研究所,果樹種質(zhì)創(chuàng)制和利用山西省重點實驗室,山西太原030031;2.山西省林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院,山西太原030009;3.山西省林業(yè)科學研究院,山西太原030012)
棗原產(chǎn)于我國,因其耐性強、易管理、營養(yǎng)價值高已成為我國重要的經(jīng)濟作物,棗裂果嚴重是生產(chǎn)上亟待解決的問題。礦質(zhì)營養(yǎng)是果樹生長發(fā)育、產(chǎn)量和品質(zhì)形成的物質(zhì)基礎,對增加果實抗裂性和改善棗果品質(zhì)起著極其重要的作用。目前,有關裂果的研究多集中在棗、蘋果、甜櫻桃、荔枝、橙子、柑橘等果樹上[1-9],有關果樹裂果與礦質(zhì)營養(yǎng)的研究較多[3-5],但針對棗果皮、果肉中礦質(zhì)營養(yǎng)元素的研究并不多見[10],對裂果關鍵期棗果皮、果肉中礦質(zhì)營養(yǎng)的研究未見報道。而棗裂果一般發(fā)生在著色期到脆熟期,所以重點對著色期和脆熟期棗果皮和果肉中礦質(zhì)營養(yǎng)元素特點進行研究對進一步探討棗裂果機制、提高棗果抗裂性具有重要的意義。
本研究以較易裂果的駿棗和木棗、較抗裂果的團棗和板棗為試材,測定了著色期和脆熟期果皮和果肉中主要礦質(zhì)營養(yǎng)元素的含量,分析了不同裂果性棗在著色期和脆熟期果皮、果肉中主要礦質(zhì)營養(yǎng)元素的含量變化和差異,旨在為探討裂果機制和提高棗果品質(zhì)提供理論依據(jù)。
供試材料為生長發(fā)育良好、樹勢相對一致、無病蟲害的4 年生嫁接植株,品種包括較易裂果的駿棗和團棗、較抗裂果的木棗和板棗,砧木都是壺瓶棗。
試驗在山西省林業(yè)廳苗圃和山西省林業(yè)科學院重點實驗室進行。選取2 年生棗股抽生的棗吊上發(fā)育正常的果實,分別于著色期(9 月6 日)和脆熟期(9 月21 日)采取果樣,每次每株隨機采20~25 個果實。果樣采集后立即置于冰壺中(4~5 ℃),迅速帶回實驗室進行處理,樣品用自來水沖洗后,再用無離子水清洗,先用刀把果皮削下,盡量少帶果肉,然后用不銹鋼刀切碎,置于烘箱中,在105 ℃下殺酶15 min,然后在75 ℃下烘干,用不銹鋼粉碎機粉碎樣品,置于干燥器內(nèi)(測定前再次烘干)。用于測定果皮、果肉中K、Ca、Fe、Mn、Cu 元素的含量。本試驗試材為順序排列,3 株為一小區(qū),設3 次重復。
礦質(zhì)元素含量采用原子吸收分光光度計法[11]進行測定。
數(shù)據(jù)采用Excel 與SPSS 統(tǒng)計軟件進行分析。
K 元素可促進果實膨大和成熟,對增強果實抗逆性和改善果實品質(zhì)具有重要的作用[12-13]。從表1可以看出,在脆熟期,抗裂果品種果肉中K 元素含量大于或顯著大于易裂果品種,研究表明,果實生長后期K 元素適當可減少裂果,但含量過高也會引起裂果[5],可能是因為K 與Ca 元素存在拮抗作用,過高的K 含量抑制了對Ca 元素的吸收。
表1 結(jié)果還顯示,4 個棗品種在著色期果肉中K 元素含量均高于或顯著高于果皮中的含量;4 個品種從著色期到脆熟期,棗果皮、果肉中K 元素含量均有顯著增加。
表1 不同裂果性棗品種在著色期和脆熟期果皮和果肉中K 元素含量的特點 mg/kg
Ca 是細胞壁的重要組成成分,是與裂果關系尤為密切的礦質(zhì)元素,可以增加果皮的機械強度,增強膜結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,還可通過Ca 調(diào)蛋白(CAM)調(diào)節(jié)酶的活性,從而促進果實生長發(fā)育,增強果實抗裂性[11-13]。在荔枝[6,14-15]、臍橙[16]、棗[5,10]上的研究表明,抗裂果的品種果實中Ca 含量較多。表2 結(jié)果顯示,在著色期,抗裂果品種果皮和果肉中Ca 元素的含量均大于或顯著大于易裂果品種,這與曹一博等[17]的研究結(jié)果一致,在脆熟期則相反,均小于或顯著小于易裂果品種。從表2 還可以看出,在著色期,除了團棗,其他3 個棗品種果肉中Ca 元素含量均高于或顯著高于果皮中的含量,在脆熟期結(jié)果則相反,即4 個棗品種果皮中的Ca 元素含量較高,且均顯著高于果肉中的含量;從著色期到脆熟期,4 個品種棗果皮中Ca 元素含量均有所增加或顯著增加,除團棗外,其他3 個品種果肉中Ca 元素含量均顯著減少。
表2 不同裂果性棗品種在著色期和脆熟期果皮和果肉中Ca 元素含量的特點 mg/kg
Fe 元素是植物需要量最大的必需微量元素,對葉綠素形成具有重要的作用,還參與植物的光合作用、呼吸作用、固氮作用及硝酸鹽還原中的電子傳遞等,以促進樹體生長發(fā)育,提高抗性。由表3 可知,在著色期,抗裂果品種果皮和果肉中Fe 元素的含量均大于或顯著大于易裂果品種;在脆熟期抗裂果品種果皮中Fe 元素的含量小于或顯著小于易裂果品種。從著色期到脆熟期,除了駿棗的果皮,4 個品種棗果皮、果肉中Fe 元素含量均有所減少或顯著減少。
表3 不同裂果性棗品種在著色期和脆熟期果皮和果肉中Fe 元素含量的特點 mg/kg
Mn 元素與果樹的光合作用密切相關,又是多種酶的組成成分和活化劑,能夠促進碳水化合物和氮的代謝。由表4 可知,在著色期和脆熟期,較抗裂品種與易抗裂品種果皮、果肉中Mn 元素含量表現(xiàn)不一致,無論在著色期還是脆熟期,大多品種(著色期的木棗除外)果皮中Mn 元素含量均高于或顯著高于果肉中的含量;從著色期到脆熟期,除了木棗的果皮,4 個品種棗果皮、果肉中Mn 元素含量均有所減少或顯著減少。
表4 不同裂果性棗品種在著色期和脆熟期果皮和果肉中Mn 元素的含量 mg/kg
表5 不同裂果性棗品種在著色期和脆熟期果皮和果肉中Cu 元素含量的特點 mg/kg
在植物體內(nèi),Cu 作為末端氧化酶組分與光合鏈中電子傳遞的組分,在光合作用、脂肪酸與蛋白質(zhì)代謝中具有重要功能。由表5 可知,在著色期和脆熟期,抗裂果品種與易裂果品種果皮、果肉中Cu元素含量表現(xiàn)不一致,在著色期,4 個棗品種果皮中Cu 元素含量均高于或顯著高于果肉中的含量;在脆熟期,果皮、果肉中Cu 元素含量差異不顯著。從著色期到脆熟期,4 個品種棗果皮中Cu 元素含量均有所減少或顯著減少。
礦質(zhì)元素是影響棗裂果的重要因素之一,與裂果有關的礦質(zhì)元素有K、N、B、Ca、Mg,其中,K、Ca元素與裂果的關系尤為密切[2-4]。有研究表明,缺Ca容易造成裂果[12-13],和易裂果品種相比,抗裂果品種的葉片和果實中Ca 元素含量較高[5,17],噴含Ca 制劑可顯著降低裂果率[18-20];在果實生長后期,K 元素含量缺乏或過高以及N、B 元素含量過量和Ca、Mg元素含量偏低,均會引起裂果[2,5]。本研究表明,與易裂果品種相比,抗裂果品種果皮、果肉中主要礦質(zhì)元素含量在著色期和脆熟期表現(xiàn)并不一致,在著色期,果皮、果肉中Ca、Fe 元素含量較高,而在脆熟期,果皮及果肉中Ca 含量、果皮中Fe 元素含量則較低,說明在不同的裂果關鍵期,棗果皮、果肉中Ca、Fe 元素含量與裂果的相關性也不同。植物體中的各種礦質(zhì)元素相互影響,有些元素之間具有協(xié)同或拮抗作用[12]。因此認為,在關鍵時期關鍵部位關鍵元素缺乏或過量導致礦質(zhì)元素失衡是造成棗裂果的主要原因之一,從礦質(zhì)營養(yǎng)平衡角度研究Ca對裂果的影響機制有著重要的意義。
本研究表明,在著色期和脆熟期,4 個棗品種K、Mn、Cu 元素含量在果皮和果肉中表現(xiàn)一致,Ca、Fe 元素含量則表現(xiàn)不一致,即K 元素在著色期和脆熟期均是果肉中含量較高,Mn、Cu 元素在著色期和脆熟期均是果皮中含量較高,而Ca、Fe 元素含量在著色期果肉中含量較高,在脆熟期則是果皮中含量較高。有關棗果皮、果肉中礦質(zhì)元素的報道較少,錢立龍等[10]研究表明,在駿棗果實各發(fā)育階段,果肉中各礦質(zhì)元素的含量均高于果皮。有關棗果在裂果關鍵期果皮、果肉中各礦質(zhì)元素含量仍有待進一步研究探討。
本研究結(jié)果還表明,在著色期,大多數(shù)品種果肉中K、Ca 含量均高于或顯著高于果皮中的含量,而在脆熟期,則是果皮中含量較高。說明從著色期到脆熟期,果皮中K、Ca 元素積累速度比果肉快。