劉曉偉,王偉偉,張浩月,孫若希, 郝培顯,楊學(xué)舉,趙 勇,王殿武
(1. 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院,河北保定 071000;2. 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院,河北保定 071000; 3. 滄州市農(nóng)林科學(xué)院,河北滄州 061001 4. 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,河北保定 071000)
冬小麥在我國(guó)種植廣泛。鉀素在冬小麥產(chǎn)量和品質(zhì)形成過(guò)程中起著重要作用[1]。我國(guó)耕地中缺鉀土壤的面積約占25%~33%,并且缺鉀范圍正在逐漸擴(kuò)大[2];同時(shí),我國(guó)鉀鹽資源儲(chǔ)量少,鉀肥利用率低[3]。因此,研究不同冬小麥品種生理代謝對(duì)土壤缺鉀的響應(yīng)具有重要意義。
鉀素參與植株生理生化過(guò)程[4]。碳氮代謝作為植物最基本的兩大代謝過(guò)程,二者之間存在很強(qiáng)的交互作用[5]。玉米缺鉀時(shí),葉片的可溶性總糖含量明顯上升[6]。缺鉀會(huì)降低棉花葉片凈光合速率及蔗糖合成酶(SS)、蔗糖磷酸合成酶(SPS)等活性,且通過(guò)影響硝酸還原酶活性限制氨基酸的合成[7]。缺鉀時(shí)水稻蛋白質(zhì)代謝受抑,游離氨基酸含量提高[8]。缺鉀時(shí)大豆葉片谷氨酸脫氫酶(GDH)活性升高,谷氨酸合成酶(GS)活性下降[9]。以上結(jié)果表明,缺鉀影響作物光合作用和碳代謝過(guò)程,抑制氮同化[4]。目前有關(guān)干旱、溫度等逆境脅迫對(duì)小麥產(chǎn)量和品質(zhì)形成影響機(jī)制的研究已經(jīng)很多[10-11],但針對(duì)缺鉀影響冬小麥碳氮代謝影響的研究尚少,且冬小麥生育后期是籽粒充實(shí)和產(chǎn)量、品質(zhì)形成的關(guān)鍵時(shí)期?;诖?,本研究以冬小麥品種科農(nóng)9204(耐低鉀型)和石新828(低鉀敏感型)為材料,分析了土壤缺鉀對(duì)冬小麥開(kāi)花后碳氮代謝的影響,以期為揭示冬小麥耐低鉀的調(diào)控機(jī)理提供依據(jù)。
供試冬小麥品種為科農(nóng)9204(耐低鉀型)和石新828(低鉀敏感型)。供試土壤為潮褐土 (<0.01 mm物理性粘粒含量為44.35%)和河流故道風(fēng)沙土混配的土壤(<0.01 mm物理性粘粒含量為24.13%),有機(jī)質(zhì)含量2.67 g·kg-1,全氮含量0.26 g·kg-1,全鉀含量17.95 g·kg-1,緩效鉀含量535.00 mg·kg-1,速效磷含量4.38 mg·kg-1,速效鉀含量45.00 mg·kg-1。
試驗(yàn)采用盆栽方法,在河北農(nóng)業(yè)大學(xué)旱棚進(jìn)行,共設(shè)缺鉀(K1,45.00 mg·kg-1)和正常供鉀(K2,180.00 mg·kg-1)兩個(gè)處理,重復(fù)3次,每重復(fù)12盆,隨機(jī)排列。 所用盆子為塑料盆,直徑20 cm,高21 cm。每盆裝土6 kg,底施尿素(N 46.4%)0.63 g和磷酸二銨(N 18.0%、P2O546.0%)0.94 g,并于冬小麥返青期追施尿素0.63 g,正常供鉀處理每盆底施硫酸鉀(K2O 53.0%) 1.53 g。小麥于2018年10月15日播種,三葉期定苗,每盆14株,2019年6月5日收獲。試驗(yàn)期間進(jìn)行嚴(yán)格的水分管理,且每次每盆澆水量相同,其他管理按常規(guī)大田。
土壤和植株養(yǎng)分含量的測(cè)定參照土壤農(nóng)化分析標(biāo)準(zhǔn)[12];用簡(jiǎn)易比重計(jì)法測(cè)定土壤物理性粘粒含量。于冬小麥開(kāi)花后0、7、14、21、28和35 d,每天9:00-11:00,采用SPAD-502型葉綠素儀測(cè)定旗葉中段葉綠素含量;然后,每重復(fù)取7片旗葉(清洗擦干)和部分籽粒,液氮速凍后,-80 ℃保存。參照石華榮[13]的方法提取旗葉蔗糖合成酶(SS)和蔗糖磷酸合成酶(SPS)酶液。參考於新建[14]的方法進(jìn)行測(cè)定SS和SPS活性;采用離體法測(cè)定籽粒中硝酸還原酶(NR)活性[15]。另取7片旗葉,105 ℃殺青30 min,80 ℃烘干至恒重后用于碳、鉀含量測(cè)定??扇苄钥偺?、蔗糖、葡萄糖、果糖含量參照張志良等[16]方法的測(cè)定。籽粒經(jīng)自然風(fēng)干后凱氏定氮法測(cè)定氮含量,以系數(shù)5.7折算粗蛋白質(zhì)含量,清蛋白、球蛋白、醇溶蛋白和麥谷蛋白組分的提取與分離參照唐云峰的方法[17],用考馬斯亮藍(lán)G-250法測(cè)定各蛋白組分的含量[18]。
采用Excel 2010進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與作圖,采用SAS18.0進(jìn)行差異顯著性分析。
冬小麥旗葉和籽粒鉀素含量因品種、生育時(shí)期不同而有差異(表1)?;ê?~35 d,旗葉鉀素含量呈先升后降的趨勢(shì),籽粒鉀素含量呈下降趨勢(shì)。2個(gè)冬小麥品種的旗葉鉀素含量,均在花后 7 d最高,花后35 d最小,籽粒鉀素含量均在籽粒形成初期(花后7 d)最高。與正常供鉀處理(K2)相比,缺鉀處理(K1)下冬小麥旗葉和籽粒鉀素含量均不同程度下降,其中耐低鉀型品種科農(nóng)9204的旗葉鉀素含量總體上變化較小,籽粒也無(wú)顯著變化,而低鉀敏感型品種石新828的旗葉和籽粒鉀素含量總體上變化顯著,降幅分別為5.01%~65.37%和4.74%~31.83%。這說(shuō)明土壤缺鉀會(huì)影響冬小麥旗葉和籽粒鉀素含量,且對(duì)鉀敏感型品種影響較大。
表1 土壤缺鉀對(duì)冬小麥旗葉和籽粒鉀含量的影響Table 1 Effect of soil potassium deficiency on potassium content in flag leaf and grain of winter wheat g·kg-1
2個(gè)冬小麥品種的旗葉葉綠素含量(SPAD值)整體上均呈先升后降趨勢(shì),且均在花后14 d達(dá)到最高值,花后35 d最小(圖1)。在花后不同生育時(shí)期,缺鉀時(shí)2個(gè)品種的旗葉SPAD值與正常供鉀處理相比均不同程度降低,其中耐低鉀型品種科農(nóng)9204總體上變化不顯著,而低鉀敏感型品種石新828變化顯著,降幅為5.27%~80.66%,表明土壤缺鉀對(duì)冬小麥耐低鉀型品種葉綠素的合成影響較小,而對(duì)低鉀敏感型品種影響較大。
圖柱上的小寫(xiě)字母表示同一時(shí)期不同處理間在0.05水平上差異顯著。下圖同。
2.3.1 土壤缺鉀對(duì)冬小麥旗葉碳含量的影響
同一鉀素處理下,2個(gè)冬小麥品種的旗葉碳含量均呈先升后降再升的趨勢(shì),其中耐低鉀型品種科農(nóng)9204的旗葉碳含量在花后7d最高,低鉀敏感型品種石新828在花后14 d最高(表2)。缺鉀處理下,兩個(gè)品種的旗葉碳含量較正常供鉀處理均不同程度下降,其中耐低鉀型品種科農(nóng)9204的兩個(gè)處理間差異較小,總體上不顯著,而低鉀敏感型品種石新828差異較大,總體顯著,降幅為3.29%~10.85%,表明土壤缺鉀會(huì)影響冬小麥旗葉碳含量,其中對(duì)低鉀敏感型品種影響較大。
表2 土壤缺鉀對(duì)冬小麥旗葉碳含量的影響Table 2 Effect of soil potassium deficiency on carbon content in flag leaves of winter wheat g·kg-1
2.3.2 土壤缺鉀對(duì)冬小麥旗葉糖分含量的影響
缺鉀處理下,2個(gè)品種的可溶性總糖、蔗糖、葡萄糖、果糖含量均高于正常供鉀處理(圖2),其中耐低鉀型品種科農(nóng)9204的4種糖含量與正常供鉀處理差異均不顯著,而低鉀敏感型品種石新828的4種糖含量總體差異顯著,增幅分別為 14.37%~119.08%、16.63%~68.00%、16.63%~ 68.00%、23.41%~80.37%,表明土壤缺鉀影響了冬小麥糖代謝,且存在品種差異性。
2.3.3 土壤缺鉀對(duì)冬小麥旗葉蔗糖合成酶(SS)和蔗糖磷酸合成酶(SPS)活性的影響
與正常供鉀處理相比,缺鉀導(dǎo)致兩個(gè)品種各時(shí)期的兩種酶活性均不同程度下降(圖3),其中耐低鉀型品種科農(nóng)9204只在花后7 d和14 d差異顯著,而低鉀敏感型品種石新828在花后0~21 d差異顯著,降幅分別為32.28%~538.67%、48.51%~421.48%,說(shuō)明土壤缺鉀對(duì)冬小麥的兩種酶活性有一定的抑制作用,且對(duì)敏感型品種影響較大。
2.4.1 土壤缺鉀對(duì)冬小麥籽粒氮含量的影響
2個(gè)冬小麥品種籽粒氮含量隨生育進(jìn)程均呈上升趨勢(shì),在花后35 d達(dá)到最高值(表3)。與正常供鉀處理相比,缺鉀處理下2個(gè)品種各時(shí)期的籽粒氮含量均有所降低,其中耐低鉀型品種科農(nóng)9204僅在花后7 d和21 d差異顯著,而低鉀敏感型品種石新828除花后28 d外,在其余時(shí)期均差異顯著,降低幅度為29.87%~ 90.33%。
KK1和KK2分別為科農(nóng)9024的K1和K1處理;SK1和SK2分別為石新828的K1和K2處理。下圖同。
圖3 土壤缺鉀對(duì)冬小麥旗葉蔗糖合成酶(SS)和蔗糖磷酸合成酶(SPS)活性的影響Fig.3 Effect of soil potassium deficiency on the activities of SS and SPS in flag leaves of winter wheat
2.4.2 土壤缺鉀對(duì)冬小麥籽粒粗蛋白質(zhì)含量及蛋白質(zhì)組分的影響
2個(gè)冬小麥品種的籽粒粗蛋白質(zhì)含量變化與氮含量一致,也隨花后生育進(jìn)程呈增長(zhǎng)趨勢(shì)(圖4)。與正常供鉀處理相比,缺鉀處理下兩個(gè)品種的籽粒粗蛋白含量均不同程度下降,其中科農(nóng)9204僅在花后7和21 d差異顯著,而石新828在各時(shí)期均差異顯著,降低幅度為15.56%~ 66.12%,表明土壤缺鉀使冬小麥籽粒粗蛋白的合成受限,對(duì)低鉀敏感型品種影響較明顯。
隨花后生育時(shí)期的變化,2個(gè)冬小麥品種的籽粒清蛋白含量均呈下降趨勢(shì),籽粒球蛋白、醇溶蛋白和麥谷蛋白含量均呈上升趨勢(shì)(圖5)。與正常供鉀處理相比,缺鉀處理下,耐低鉀型品種科農(nóng)9204的籽粒清蛋白和球蛋白含量分別提高 1.47%~4.35%和10.66%~47.93%,籽粒醇溶蛋白和麥谷蛋白含量分別降低0.87%~9.14%和0.50%~4.88%,但僅醇溶蛋白含量在花后28和35 d差異顯著。缺鉀處理下低鉀敏感型品種石新828的籽粒球蛋白含量較正常供鉀處理提高2.57%~64.15%,清蛋白、醇溶蛋白和麥谷蛋白含量分別降低3.73%~26.02%、17.92%~ 38.81%和6.33%~35.81%,且不同時(shí)期差異多數(shù)達(dá)顯著水平。這表明土壤缺鉀影響了冬小麥 籽粒營(yíng)養(yǎng)品質(zhì),尤其是對(duì)低鉀敏感型品種影響 很大。
表3 土壤缺鉀對(duì)冬小麥籽粒氮含量的影響Table 3 Effect of soil potassium deficiency on nitrogen content in grains of winter wheat g·kg-1
圖4 土壤缺鉀對(duì)冬小麥籽粒粗蛋白質(zhì)含量的影響Fig.4 Effect of potassium deficiency in soil on crude protein content in grains of winter wheat
2.4.3 土壤缺鉀對(duì)冬小麥籽粒硝酸還原酶(NR)活性的影響
與正常供鉀處理相比,缺鉀處理下兩個(gè)小麥品種旗葉的NR活性均不同程度下降(圖6),其中耐低鉀型品種科農(nóng)9204僅在花后各時(shí)期差異顯著,而低鉀敏感型品種石新828在花后14、21和35 d均差異顯著,表明土壤缺鉀對(duì)冬小麥氮代謝有一定的影響,且對(duì)低鉀敏感型小麥的影響 較大。
植物體內(nèi)的鉀素大多數(shù)來(lái)自于土壤,土壤缺鉀會(huì)使得植物體內(nèi)的鉀素含量降低,且存在品種間鉀吸收利用差異性[19]。本研究結(jié)果表明,與正常供鉀相比,缺鉀處理導(dǎo)致冬小麥旗葉和籽粒鉀素含量均不同程度下降,且敏感型冬小麥總體差異顯著。旗葉作為小麥的關(guān)鍵源器官和后期冠層的主要組成,其面積的大小和生理活性可能引起整個(gè)植株生理活性的改變[20],其葉綠素含量的多少?zèng)Q定了光合能力的強(qiáng)弱[21]。本研究發(fā)現(xiàn),缺鉀后冬小麥旗葉葉綠素含量降低。其原因一方面可能是缺鉀使得冬小麥旗葉葉綠體數(shù)量減少,葉綠體的超微結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化[7];另一方面由于缺鉀抑制了光合關(guān)鍵酶Rubisco及Rubisco活化酶活性,進(jìn)而抑制了冬小麥的凈光合速率[22]。
碳水化合物是光合作用卡爾文循環(huán)的最初產(chǎn)物,它既是能量的貯存者,也是植物合成其他有機(jī)物的起始物質(zhì),其含量常占植株干重的50%以上[23]。在本研究中,缺鉀處理導(dǎo)致冬小麥旗葉碳含量下降,表明土壤缺鉀影響了冬小麥碳的積累,進(jìn)而影響冬小麥碳水化合物合成。研究表明,小麥葉片中可溶性碳水化合物是維系生存的重要代謝物質(zhì),能夠緩解逆境脅迫對(duì)小麥植株的傷害[24]。在土壤缺鉀條件下,棉花葉片葡萄糖,果糖,蔗糖和淀粉含量較正常供鉀處理有所升高[4],葉片中蔗糖和淀粉含量也發(fā)生變化[22]。缺鉀也會(huì)造成可溶性總糖在大豆葉片中的積累[25]。在本研究中,缺鉀處理下,小麥旗葉可溶性總糖、蔗糖、葡萄糖、果糖含量有所升高,這是由于缺鉀導(dǎo)致糖轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白相關(guān)基因的表達(dá)下調(diào),進(jìn)而影響了糖的正常轉(zhuǎn)運(yùn)[26-27];另外,糖含量的增加能夠維持細(xì)胞膨壓,降低滲透式,使其適應(yīng)逆境脅迫的生長(zhǎng)環(huán)境[28]。在碳水化合物的代謝過(guò)程中涉及許多重要酶的參與,如蔗糖合成酶(SS)、蔗糖磷酸合成酶(SPS)、胞質(zhì)果糖-1,6二磷酸酶,均需要鉀離子作為催化劑才能產(chǎn)生活性。SS和SPS的作用分別表現(xiàn)為催化蔗糖的降解以及控制蔗糖的合成。對(duì)小麥、玉米的光合碳氮代謝途徑研究發(fā)現(xiàn),PEPCase、SPS和NADH/NR三種酶的調(diào)節(jié)在碳、氮平衡中起著重要作用[29]。干旱脅迫對(duì)小麥灌漿期SS和SPS合成均產(chǎn)生不利影響[30]。本研究表明,缺鉀處理的SS和SPS活性較正常供鉀處理均有所降低,且敏感型冬小麥總體差異顯著,推測(cè)是缺鉀抑制了細(xì)胞中SS和SPS基因表達(dá)[29,31],進(jìn)而影響到蔗糖的合成。
圖5 土壤缺鉀對(duì)冬小麥籽粒清蛋白、球蛋白、醇溶蛋白、麥谷蛋白含量的影響Fig.5 Effect of soil potassium deficiency on albumin,globulin,gliadin and glutemin contents in grains of winter wheat
圖6 土壤缺鉀對(duì)冬小麥籽粒硝酸還原酶(NR)活性的影響Fig.6 Effect of soil potassium deficiency on NR activity in grains of winter wheat
土壤缺鉀條件下,耐低鉀型和敏感型冬小麥品種旗葉、籽粒鉀含量和旗葉葉綠素含量均有所降低,且敏感型品種總體差異顯著;旗葉碳含量、蔗糖合成酶和蔗糖磷酸合成酶活性降低,各糖分含量不同程度升高;籽粒氮、粗蛋白質(zhì)、醇溶蛋白、麥谷蛋白含量和硝酸還原酶活性降低,而清蛋白、球蛋白含量變化因品種而異。土壤缺鉀導(dǎo)致光合作用減弱,減少同化產(chǎn)物,抑制了旗葉蔗糖合成酶和蔗糖磷酸合成酶活性,造成碳含量降低和各糖分含量積累;同時(shí)抑制了硝酸還原酶活性,使得籽粒氮、粗蛋白質(zhì)含量降低,影響蛋白組分含量,導(dǎo)致冬小麥碳氮代謝失衡。