覃 芳,張俊杰,史艷財(cái),秦惠珍,鄒 蓉,蔣運(yùn)生
(1.廣西師范大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,廣西 桂林 541006;2.廣西壯族自治區(qū)中國(guó)科學(xué)院廣西植物研究所,廣西 桂林 541006)
槐樹(shù)(Sophora japonica)系豆科(Leguminosae)槐屬(Sophora)多年生喬木,又名國(guó)槐[1],其干燥的花蕾俗稱(chēng)槐米,富含蘆丁、黃堿素等活性成分,有降低毛細(xì)血管通透性、抗炎、解痙等功效,被廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、保健食品和化妝品中,具有極高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值[2]。金槐是槐樹(shù)其中的一個(gè)優(yōu)良品種,槐米中活性成分—蘆丁含量高達(dá)30%以上,因其槐米呈金黃色而得名,如今已在廣西、湖南以及貴州等地推廣種植30余萬(wàn)畝[3]。多效唑(PP333)是一種具有促進(jìn)植物矮化、花芽分化等多種功能的植物生長(zhǎng)延緩劑,可用于控制植株生長(zhǎng)、促進(jìn)花芽分化、提高作物抗逆性、提高產(chǎn)量等方面[4-6],已廣泛應(yīng)用于果樹(shù)、蔬菜、花卉和農(nóng)作物生產(chǎn)中[7]。多年的生產(chǎn)實(shí)踐表明,PP333也可提高金槐抗性和促進(jìn)花芽分化,使用率日漸提高。因此,開(kāi)展PP333對(duì)金槐影響機(jī)制的研究對(duì)于金槐產(chǎn)業(yè)具有極為重要的意義。諸多研究表明,PP333可通過(guò)調(diào)節(jié)植物生長(zhǎng)及其體內(nèi)的生理生化代謝(保護(hù)酶、滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)等)進(jìn)而提高其抗性。
目前,許多研究者對(duì)金槐展開(kāi)了研究,主要集中于金槐的蘆丁含量、種質(zhì)資源、遺傳多樣性以及化學(xué)成分等方面[8-11]。多效唑的使用方法、濃度等與植物生物學(xué)特性、氣候條件等因素均有較大的關(guān)系,其對(duì)不同物種間的調(diào)控機(jī)制存在較大差異[12]。作為豆科類(lèi)植物中藥用植物典型代表的金槐在華南地區(qū)推廣面積日趨擴(kuò)大,而關(guān)于多效唑?qū)鸹笨剐哉{(diào)控機(jī)制方面的研究還極為欠缺。為此,本研究采用不同濃度的多效唑?qū)鸹边M(jìn)行葉面噴施處理,測(cè)定其相應(yīng)的生長(zhǎng)及生理指標(biāo),探討多效唑提高金槐抗性的作用機(jī)制及最佳濃度,以期為金槐生產(chǎn)中多效唑的合理使用提供依據(jù)。
試驗(yàn)在廣西壯族自治區(qū)中國(guó)科學(xué)院廣西植物研究所內(nèi)的試驗(yàn)基地進(jìn)行。選取金槐J2兩年生嫁接苗為試驗(yàn)材料。該品種為華南地區(qū)種植的主流金槐品種,占金槐種植總面積的70%以上。
試驗(yàn)儀器有TU-1901型雙光束紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)(北京普析通用儀器有限責(zé)任公司);多功能熒光酶標(biāo)儀(SP-Max 3500 FL)。試驗(yàn)中所用試劑盒均采購(gòu)于南京建成生物工程研究所;冰乙酸、乙醇等試劑均為分析純。
1.2.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì) 2019年4月,選擇長(zhǎng)勢(shì)一致、無(wú)病蟲(chóng)害、株高約50 cm的兩年生金槐嫁接苗進(jìn)行試驗(yàn)。多效唑采用葉面噴施(金槐生產(chǎn)中多效唑主要施用方式),根據(jù)生產(chǎn)中常用濃度設(shè)置了300、375、500、750、1 500 mg/L 5個(gè)水平,以清水處理作對(duì)照(CK),共6個(gè)處理,每個(gè)處理5次重復(fù)。
1.2.2 生長(zhǎng)指標(biāo)測(cè)定 用直尺和游標(biāo)卡尺測(cè)量處理前后金槐株高、基徑、葉長(zhǎng)、葉寬等形態(tài)指標(biāo),株高增長(zhǎng)量=處理30 d后的幼苗株高-處理前株高,基徑增長(zhǎng)量=處理后基徑-處理前基徑。測(cè)量主根長(zhǎng)和主根直徑后將植株分為地上部與根部,根冠比=根鮮重/地上部鮮重。
1.2.3 金槐抗逆性測(cè)定 選取不同處理的3~4片健康成熟的葉片,保存于冰盒中,當(dāng)天采用試劑盒進(jìn)行丙二醛、脯氨酸、超氧化物歧化酶、過(guò)氧化氫酶以及過(guò)氧化物酶等指標(biāo)的測(cè)定;膜透性測(cè)定采用相對(duì)電導(dǎo)率法;可溶性糖含量測(cè)定采用蒽酮比色法;可溶性蛋白質(zhì)含量測(cè)定采用考馬斯亮藍(lán)法;葉相對(duì)含水量測(cè)定采用烘干法;葉綠素含量測(cè)定采用浸提法;每個(gè)處理設(shè)3個(gè)重復(fù)[13]。
數(shù)據(jù)采用Microsoft Excel 2007軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)整理和作圖;采用SPSS26.0軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)差異顯著性分析,所用數(shù)據(jù)均為平均值±標(biāo)準(zhǔn)誤。采用隸屬函數(shù)法對(duì)6個(gè)處理金槐的抗性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),隸屬函數(shù)值的計(jì)算公式參考相關(guān)文獻(xiàn)[12]。
由表1可知,不同濃度多效唑處理對(duì)金槐幼苗株高有明顯影響,隨著多效唑濃度的升高,株高增長(zhǎng)量呈降低趨勢(shì),尤其是多效唑濃度高于375 mg/L后,其抑制作用更為明顯;低濃度的多效唑(300~500 mg/L)對(duì)金槐基徑增長(zhǎng)量影響較小,各處理間未達(dá)顯著水平(P>0.05),而高濃度的多效唑(750~1 500 mg/L)可顯著提高金槐的基徑增長(zhǎng)量;隨著多效唑濃度的升高,金槐葉片的長(zhǎng)寬比呈上升趨勢(shì),分別比對(duì)照提高了7.33%、14.14%、24.08%、26.18%、54.45%;隨著多效唑濃度的升高,金槐葉片的葉面積呈降低趨勢(shì),分別比對(duì)照減少了2.66%、1.06%、8.51%、15.42%、17.55%;金槐主根長(zhǎng)隨著多效唑濃度的升高而呈降低趨勢(shì),5個(gè)處理分別降低了7.07%、13.69%、20.05%、20.38%、26.54%;當(dāng)多效唑濃度為300~500 mg/L時(shí),金槐主根直徑呈上升趨勢(shì),繼續(xù)提高多效唑濃度,主根直徑逐漸降低;金槐根鮮重和根冠比呈現(xiàn)基本相同的趨勢(shì),都隨著多效唑濃度的升高而呈上升趨勢(shì)。
表1 不同濃度多效唑處理對(duì)金槐幼苗生長(zhǎng)的影響
2.2.1 不同濃度多效唑?qū)鸹庇酌缦鄬?duì)含水量的影響 由圖1可知,低濃度多效唑(300 mg/L)處理后金槐幼苗相對(duì)含水量基本與對(duì)照相同,無(wú)顯著差異(P>0.05)。隨著多效唑濃度的增大(375~500 mg/L),相對(duì)含水量逐漸上升。750 mg/L和1500 mg/L多效唑處理后金槐幼苗相對(duì)含水量明顯高于其他處理,且差異達(dá)顯著水平(P<0.05),但兩者間基本相同,無(wú)顯著差異(P>0.05)。
圖1 不同濃度多效唑處理對(duì)金槐幼苗相對(duì)含水量的影響
2.2.2 不同濃度多效唑?qū)鸹庇酌缛~綠素含量的影響 由圖2可知,不同濃度多效唑?qū)鸹庇酌缛~綠素含量影響的趨勢(shì)為:隨著多效唑濃度的升高,金槐葉綠素含量逐漸升高,當(dāng)多效唑濃度為375 mg/L時(shí),葉綠素含量達(dá)到最大值,為4.62 mg/g,隨著多效唑濃度的繼續(xù)升高,葉綠素含量逐漸降低。不同處理的葉綠素含量存在顯著差異(P<0.05)。
圖2 不同濃度多效唑處理對(duì)金槐幼苗葉綠素含量的影響
2.2.3 不同濃度多效唑?qū)鸹庇酌缈扇苄蕴呛康挠绊?由圖3可知,噴施不同濃度多效唑?qū)鸹庇酌缈扇苄蕴呛坑绊懙内厔?shì)為:隨著多效唑濃度的升高,金槐可溶性糖含量逐漸升高,其中375 mg/L和500 mg/L兩個(gè)多效唑處理的可溶性糖含量基本一致,在34 mg/g左右,比對(duì)照組提高了6 mg/g;750 mg/L和1 500 mg/L兩個(gè)多效唑處理的可溶性糖含量基本一致,在37 mg/g左右,比對(duì)照組提高了9 mg/g。
圖3 不同濃度多效唑處理對(duì)金槐幼苗可溶性糖含量的影響
2.2.4 不同濃度多效唑?qū)鸹庇酌缈扇苄缘鞍踪|(zhì)含量的影響 由圖4可知,噴施不同濃度多效唑?qū)鸹庇酌缈扇苄缘鞍踪|(zhì)含量影響的趨勢(shì)為:隨著多效唑濃度的升高,金槐可溶性蛋白質(zhì)含量逐漸升高,分別比對(duì)照組提高了27、43、69、80、101 mg/g。
圖4 不同濃度多效唑處理對(duì)金槐幼苗可溶性蛋白質(zhì)含量的影響
2.2.5 不同濃度多效唑?qū)鸹庇酌绫┖康挠绊?由圖5可知,不同濃度多效唑?qū)鸹庇酌绫┖坑绊懙内厔?shì)為:隨著多效唑濃度的升高,金槐丙二醛含量逐漸降低,當(dāng)多效唑濃度高于500 mg/L時(shí),丙二醛含量雖略有降低,但未達(dá)顯著水平(P>0.05)。
圖5 不同濃度多效唑處理對(duì)金槐幼苗丙二醛含量的影響
2.2.6 不同濃度多效唑?qū)鸹庇酌缦鄬?duì)電導(dǎo)率的影響 由圖6可知,不同濃度多效唑?qū)鸹庇酌缦鄬?duì)電導(dǎo)率影響的趨勢(shì)為:隨著多效唑濃度的升高,金槐相對(duì)電導(dǎo)率逐漸降低,300 mg/L和375 mg/L兩個(gè)多效唑處理的相對(duì)電導(dǎo)率顯著低于對(duì)照組,且達(dá)顯著水平(P<0.05),繼續(xù)提高多效唑的濃度,相對(duì)電導(dǎo)率雖略有降低,但不同處理間無(wú)顯著差異(P>0.05)。
圖6 不同濃度多效唑處理對(duì)金槐幼苗相對(duì)電導(dǎo)率的影響
2.2.7 不同濃度多效唑?qū)鸹庇酌邕^(guò)氧化物酶(POD)活性的影響 由圖7可知,不同濃度多效唑?qū)鸹庇酌邕^(guò)氧化物酶活性影響的趨勢(shì)為:隨著多效唑濃度的升高,金槐過(guò)氧化物酶活性逐漸升高,當(dāng)多效唑濃度為500 mg/L時(shí),過(guò)氧化物酶活性達(dá)到最大值,隨著多效唑濃度的繼續(xù)升高,過(guò)氧化物酶活性逐漸降低。
圖7 不同濃度多效唑處理對(duì)金槐幼苗過(guò)氧化物酶活性的影響
2.2.8 不同濃度多效唑?qū)鸹庇酌邕^(guò)氧化氫酶(CAT)活性的影響 由圖8可知,不同濃度多效唑?qū)鸹庇酌邕^(guò)氧化氫酶活性影響的趨勢(shì)為:隨著多效唑濃度的升高,金槐過(guò)氧化氫酶活性逐漸升高,當(dāng)多效唑濃度為750 mg/L時(shí),過(guò)氧化氫酶活性達(dá)到最大值,隨著多效唑濃度的繼續(xù)升高,過(guò)氧化氫酶活性逐漸降低。
圖8 不同濃度多效唑處理對(duì)金槐幼苗過(guò)氧化氫酶活性的影響
2.2.9 不同濃度多效唑?qū)鸹庇酌绯趸锲缁福⊿OD)活性的影響 由圖9可知,噴施不同濃度多效唑?qū)鸹庇酌绯趸锲缁富钚杂绊懙内厔?shì)為:隨著多效唑濃度的升高,金槐超氧化物歧化酶活性逐漸升高,5個(gè)處理分別比對(duì)照組提高了17%、16%、24%、25%、26%。
圖9 不同濃度多效唑處理對(duì)金槐幼苗超氧化物歧化酶活性的影響
隸屬函數(shù)法可綜合各處理的生長(zhǎng)和生理指標(biāo)進(jìn)行多指標(biāo)綜合評(píng)價(jià),其值越大,表明該處理的抗性越好。由表2可知,6個(gè)處理的金槐抗性順序從高到低為1 500、750、500、375、300 mg/L、CK,隨著多效唑處理濃度的升高,金槐幼苗抗性水平逐漸升高,750~1 500 mg/L多效唑處理后金槐幼苗的抗性最強(qiáng)。
表2 不同濃度多效唑處理后金槐抗性綜合評(píng)價(jià)
經(jīng)過(guò)多年快速發(fā)展,金槐已成為廣西種植面積最大的十種藥材之一,且逐步向周?chē)》輸U(kuò)展。在金槐生產(chǎn)中,槐農(nóng)經(jīng)常采用葉面噴施多效唑進(jìn)而提高金槐其抗性和產(chǎn)量,然而對(duì)于其具體作用機(jī)制還知之甚少。本研究表明,施用多效唑?qū)鸹钡纳L(zhǎng)有著積極影響。葉面噴施多效唑可使株高增長(zhǎng)量、主根長(zhǎng)、葉面積降低,基徑增長(zhǎng)量、葉長(zhǎng)寬比、根鮮重、根冠比顯著提高。這主要是由于多效唑可促進(jìn)植物細(xì)胞直徑變大、長(zhǎng)度變小以及層數(shù)增加,進(jìn)而表現(xiàn)為株高降低;通過(guò)促進(jìn)細(xì)胞分裂增加細(xì)胞層數(shù),使得莖和根系增粗;通過(guò)降低葉面積降低蒸騰量。說(shuō)明多效唑可通過(guò)降低金槐的蒸騰耗水、調(diào)節(jié)地上部與地下部的生物量分配的方式提高其對(duì)逆境的抗性[14]。該結(jié)果與多效唑在枇杷等植物上的應(yīng)用效果相類(lèi)似[15]。與此同時(shí),試驗(yàn)中觀察到經(jīng)1 500 mg/L多效唑處理后,金槐的株高生長(zhǎng)量和主根長(zhǎng)受到的抑制作用較強(qiáng),基徑增粗雖有利于植株緊湊和防倒伏,但植株過(guò)于矮小也不利于冠幅和產(chǎn)量的形成,故對(duì)于金槐幼苗來(lái)講,1 500 mg/L多效唑處理濃度偏高。
植物可通過(guò)快速調(diào)節(jié)生理活動(dòng)進(jìn)而迅速適應(yīng)逆境條件。植物水分含量是影響其新陳代謝的速率的重要因素,金槐葉片含水率隨著多效唑濃度的升高而升高,表明多效唑可通過(guò)調(diào)節(jié)含水率進(jìn)而調(diào)節(jié)其代謝。葉綠素是植物進(jìn)行光合作用和能量來(lái)源的基礎(chǔ),本試驗(yàn)中隨著多效唑濃度的升高,金槐葉綠素含量先升后降,表明高濃度的多效唑處理對(duì)于葉綠素會(huì)產(chǎn)生極強(qiáng)的抑制作用。這與部分研究結(jié)果相反[16],這種差異可能是由于植物生物學(xué)特性等方面的差異。逆境條件下,植物可通過(guò)調(diào)節(jié)可溶性糖等滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)和細(xì)胞膜透性的方式提高其逆境適應(yīng)能力??扇苄蕴呛涂扇苄缘鞍缀吭礁摺⒈┖拖鄬?duì)電導(dǎo)率值越低,表明植物的生理活性越強(qiáng),細(xì)胞膜結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和完整性越好[17]。本研究中,隨著多效唑濃度的升高,金槐幼苗葉片可溶性糖和可溶性蛋白含量增加,丙二醛和相對(duì)電導(dǎo)率降低,表明多效唑可提高金槐葉片細(xì)胞液的濃度和生理活性,從而提高其對(duì)逆境的適應(yīng)性。POD等是植物體內(nèi)保護(hù)細(xì)胞受過(guò)量活性氧損害而形成的具有防御功能的物質(zhì)[18]。本研究中,隨著多效唑濃度的升高,POD等的活性顯著增強(qiáng),說(shuō)明多效唑處理可提高金槐幼苗的活性氧清除能力。然而本研究結(jié)果也表明,當(dāng)多效唑濃度大于750 mg/L時(shí),POD等的活性呈降低趨勢(shì),表明高濃度的多效唑會(huì)降低酶活性,多效唑施用濃度以低于1 500 mg/L為好。
綜合生長(zhǎng)和生理等指標(biāo)可更為客觀、全面評(píng)價(jià)各處理植物的抗性及差異。隸屬函數(shù)分析結(jié)果顯示高濃度(750~1 500 mg/L)多效唑處理后金槐幼苗的抗性較強(qiáng),明顯高于對(duì)照組和低濃度多效唑處理。然而考慮到,當(dāng)多效唑濃度為1 500 mg/L時(shí),金槐的株高增長(zhǎng)量急劇降低,POD等的活性也受到抑制,該濃度偏高,理想的處理效果以750 mg/L多效唑?yàn)楹?。本研究中多效唑處理濃度與生產(chǎn)中所用濃度相符合,相關(guān)結(jié)果將為金槐生產(chǎn)中多效唑的合理使用提供科學(xué)依據(jù)。