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    11 個(gè)鮮食葡萄品種應(yīng)對淹水脅迫的光合響應(yīng)及耐澇性評價(jià)*

    2022-06-09 02:18:28崔東陽張曉利姜建福劉崇懷張國海
    中國果樹 2022年6期
    關(guān)鍵詞:澇害蒸騰速率玫瑰

    崔東陽,劉 強(qiáng),張曉利,姜建福,劉崇懷,張國海

    (1 河南科技大學(xué)園藝與植物保護(hù)學(xué)院,洛陽 471023)(2 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院鄭州果樹研究所,河南省果樹瓜類生物學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室)(3 河南科技學(xué)院食品學(xué)院)

    葡萄用途廣、易栽培、效益高,在我國各省廣泛栽培,已成為與第二、第三產(chǎn)業(yè)緊密結(jié)合的新型產(chǎn)業(yè),在我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、鄉(xiāng)村振興和農(nóng)民脫貧致富中發(fā)揮著重要作用[1]。2019 年,我國葡萄栽培面積72.62 萬hm2,位居世界第2 位,產(chǎn)量1 419.54 萬t,位居世界第1 位,尤其是鮮食葡萄面積和產(chǎn)量多年位居世界首位。近年來隨著全球氣候變化加劇的影響,極端天氣事件發(fā)生頻繁,洪澇災(zāi)害上升成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要災(zāi)害[2],尤其是2021年我國河南、湖北、陜西、山西等多地遭受罕見的極端暴雨洪澇災(zāi)害危害,大批良田被淹,葡萄園也不例外,給葡萄種植生產(chǎn)造成了難以估計(jì)的損失,部分園區(qū)地下水位高、排灌系統(tǒng)缺乏或者失修,葡萄產(chǎn)業(yè)面臨著洪澇災(zāi)害問題的巨大挑戰(zhàn)[3]。因此開展耐澇葡萄品種的篩選與選育具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。耐澇鑒定評價(jià)是開展耐澇品種選育的基礎(chǔ),近年來,許多學(xué)者開展了耐澇種質(zhì)的鑒定評價(jià)工作,尤其是在玉米、小麥、大豆、西瓜、黃瓜、菊花等大田、蔬菜、花卉作物上研究較多[4-9],篩選出了一批抗?jié)承暂^強(qiáng)的種質(zhì)材料。國內(nèi)外學(xué)者就淹水脅迫對葡萄品質(zhì)和機(jī)理也開展了部分研究,如Kang 等研究了長期淹水脅迫對韓國主栽品種康拜爾早生和巨峰養(yǎng)分和果實(shí)品質(zhì)的影響,表明淹水脅迫對樹體地上和地下部分的生長都有影響,康拜爾早生的養(yǎng)分吸收能力更強(qiáng),同時(shí)淹水脅迫未影響康拜爾早生的果實(shí)品質(zhì),但使巨峰的單粒重和可滴定酸含量降低,表明康拜爾早生的耐澇能力更強(qiáng)[10];李艷等研究了不同砧木嫁接的釀酒葡萄赤霞珠對淹水的生理響應(yīng),表明砧木可以提高赤霞珠的耐澇性,同時(shí)對國內(nèi)7 個(gè)主要砧木品種的耐澇性進(jìn)行了鑒定評價(jià),表明SO4 砧木耐澇性較好[11-12];丁慧芳等研究了不同淹水時(shí)間對釀酒葡萄美樂光合及根系生理的影響,結(jié)果表明淹水會不同程度地降低葉片葉綠素、類胡蘿卜素含量和根系活力,且隨著淹水時(shí)間的增加,植株受損程度增加[13];Ruperti 等研究了淹水脅迫下葡萄在生理、轉(zhuǎn)錄組及代謝水平上的響應(yīng),表明葡萄根系在淹水低氧脅迫下代謝產(chǎn)物增加,生長激素等的合成通路受阻,進(jìn)一步影響根系的生長[14];Zhu 等對葡萄葉片響應(yīng)澇漬脅迫的轉(zhuǎn)錄組調(diào)控網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了分析,共有6 837 個(gè)差異基因表達(dá),進(jìn)一步分析表明,這些基因在抗氧化系統(tǒng)、糖酵解和發(fā)酵、葉綠素代謝、氨基酸代謝和激素途徑中發(fā)揮作用[15]。我國是鮮食葡萄生產(chǎn)大國,鮮食葡萄面積占80%以上[16],目前有關(guān)鮮食葡萄水澇脅迫的研究較少,洪澇災(zāi)害發(fā)生時(shí)對鮮食葡萄的影響較大,對國內(nèi)主栽鮮食葡萄的耐澇性系統(tǒng)評價(jià)未見報(bào)道。本研究選擇11 個(gè)主栽鮮食葡萄品種,采用模擬水澇的方式,研究了不同品種對淹水的光合生理響應(yīng)并對其耐澇性進(jìn)行綜合評價(jià),探明不同品種對淹水脅迫的生理響應(yīng)機(jī)制、篩選耐澇品種,以期為易澇葡萄產(chǎn)區(qū)鮮食品種選擇提供理論依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 試驗(yàn)材料及處理

    試驗(yàn)在中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院鄭州果樹研究所智能溫室進(jìn)行。11 個(gè)葡萄品種信息如表1 所示。

    表1 供試葡萄品種及其親本來源信息

    模擬淹水方法參考李艷等[11]的方法并稍作修改,具體為:春季將生長基本一致的1 年生自根葡萄幼苗栽植于塑料花盆中,花盆上口直徑、下口直徑和高度分別為26、22、18 cm,每盆1 株,基質(zhì)為沙壤土,常規(guī)管理。待小苗長至12 片葉完全展開時(shí)開始摘心,并抹去多余副梢。于2020 年9 月開始采用“雙套盆”的方式模擬水澇脅迫,將花盆放入不漏水的塑料周轉(zhuǎn)箱(規(guī)格為70 cm×50 cm×38 cm)中,每個(gè)周轉(zhuǎn)箱放置3 盆植株,使周轉(zhuǎn)箱內(nèi)水面始終保持高于盆土2~3 cm,進(jìn)行淹水脅迫處理,對照為正常澆水管理。在淹水后第0、3、6、9、12、15 d 觀察地上部植株形態(tài)變化,觀測澇害程度并測定葉綠素含量和光合響應(yīng)等指標(biāo)。每個(gè)周轉(zhuǎn)箱內(nèi)3 盆植株為1 次重復(fù),設(shè)置3 次重復(fù)。

    1.2 測定指標(biāo)與方法

    (1)植株形態(tài)觀察及澇害指數(shù)計(jì)算。分別于淹水后每隔3 d 觀察并統(tǒng)計(jì)各品種植株葉片的受害程度及死亡率,直至15 d 大部分品種死亡。參照郭洪等[17]的方法將受害程度分為6 級,根據(jù)受害等級及植株數(shù)量確定澇害指數(shù)。

    澇害指數(shù)(%)=[Σ(該級數(shù)值×各級株數(shù))/(最高級值×總株數(shù))]×100

    (2)葉片相對葉綠素含量的測定。使用手持式SPAD 儀(SPAD-502,日本)測定從下往上第8 片成齡葉片的相對葉綠素含量,每片葉片測定10個(gè)數(shù)據(jù),取平均數(shù)。

    (3)葉片光合指標(biāo)的測定。分別于采樣期9:00—11:00 采用手持便攜光合儀CIRAS-3(PP Systems,美國),測定從基部向上第8 片成齡葉片的凈光合速率(Pn)、蒸騰速率(Tr)、胞間CO2濃度(Ci)以及氣孔導(dǎo)度(Gs)的相關(guān)數(shù)據(jù),淹水處理和對照均設(shè)置3 次重復(fù),測試條件控制光強(qiáng)為(1 000±50)μmol·m-2·s-1,CO2濃度為(360±20)μL/L,溫度為(26±1)℃。

    (4)葉片葉綠素?zé)晒忭憫?yīng)指標(biāo)的測定。分別于采樣期上午采用便攜式調(diào)制葉綠素?zé)晒鈨xPAM-2500(WALZ,德國)測定葉片的葉綠素?zé)晒鈪?shù),葉片選擇同光合指標(biāo)測定。葉片暗適應(yīng)20 min后,開啟檢測光(0.15 μmol·m-2·s-1)得到葉綠素?zé)晒鈪?shù)初始熒光Fo,飽和脈沖光(4 000 μmol·m-2·s-1,0.8 s)測得最大熒光(Fm),計(jì)算最大光化學(xué)效率(Fv/Fm)。

    Fv/Fm=(Fm-Fo)/Fm

    (5)隸屬函數(shù)分析。隸屬函數(shù)計(jì)算參照曾憲海等[18]的方法進(jìn)行,并對各指標(biāo)隸屬函數(shù)值累加求平均,平均值越小,其耐澇性越弱,反之則耐澇性越強(qiáng)。

    1.3 數(shù)據(jù)處理

    采用Excel 2019 軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,用Origin Pro 9.1 繪圖,單因素方差分析和差異顯著性檢驗(yàn)分析使用SPSS 23.0 軟件進(jìn)行。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 淹水對不同葡萄品種植株形態(tài)及澇害指數(shù)的影響

    淹水脅迫過程中,不同葡萄品種響應(yīng)脅迫的時(shí)間也不同。淹水脅迫處理3 d 時(shí),早霞玫瑰、巨玫瑰、美人指和玫瑰香葉片最早出現(xiàn)受害癥狀,尤其是早霞玫瑰受害癥狀最明顯,其他品種基本上正常生長。淹水至6 d,早霞玫瑰上部葉片開始出現(xiàn)黃化現(xiàn)象,葉柄開始下垂,下部葉片葉尖有干枯,葉片開始失綠變黃。淹水至9 d,早霞玫瑰地上部出現(xiàn)明顯的受害癥狀,葉片基本上徹底萎蔫,葉綠素含量急劇下降,已無正常葉片可以進(jìn)行光合等指標(biāo)測定;巨玫瑰、玫瑰香、醉金香葉片萎蔫,開始出現(xiàn)黃化,葉片葉尖干枯。淹水至12 d,早霞玫瑰植株干枯,已全部萎蔫死亡;巨玫瑰、玫瑰香、醉金香地上部萎蔫嚴(yán)重,葉柄下垂,全部葉片變黃,底部葉片干枯;克瑞森無核、戶太8 號、紫甜無核、美人指開始出現(xiàn)受害癥狀;夏黑、陽光玫瑰、深紅無核表現(xiàn)出較強(qiáng)的耐澇性。淹水至15 d,夏黑、陽光玫瑰、深紅無核、克瑞森無核有部分葉片黃化,葉片偏薄,葉綠素含量降低,但并未完全萎蔫死亡。如圖1 所示,隨著淹水脅迫時(shí)間的持續(xù)延長,所有供試葡萄品種的澇害指數(shù)呈現(xiàn)逐步升高趨勢,早霞玫瑰最高,耐澇性最弱;夏黑最低,澇害指數(shù)僅為40%,耐澇程度最佳。

    圖1 淹水對不同葡萄品種澇害指數(shù)的影響

    2.2 淹水對不同葡萄品種葉片相對葉綠素含量的影響

    如圖2 所示,不同葡萄品種的葉片相對葉綠素含量均隨淹水時(shí)間延長呈現(xiàn)下降趨勢,淹水15 d下降了15.8%~82.4%。其中早霞玫瑰、巨玫瑰、醉金香、玫瑰香、美人指呈持續(xù)下降趨勢,早霞玫瑰在淹水6 d 時(shí)SPAD 值下降了55.4%,巨玫瑰、醉金香、玫瑰香分別下降了47.0%、54.8%和57.3%,美人指SPAD 值下降幅度較小,與初始值相比僅降低了5.5%。戶太8 號在淹水6 d 后SPAD值開始緩慢回升,深紅無核和陽光玫瑰分別在淹水9、12 d 后開始上升。

    圖2 不同葡萄品種淹水處理后葉片相對葉綠素含量的變化

    2.3 淹水對不同葡萄品種光合生理指標(biāo)的影響

    淹水對不同葡萄品種凈光合速率(Pn)的影響如圖3 所示,淹水脅迫下11 個(gè)葡萄品種,除夏黑、紫甜無核、醉金香Pn 在淹水3 d 有小幅上升外,其他品種均隨淹水時(shí)間的延長Pn 呈現(xiàn)下降趨勢,至淹水結(jié)束下降59.2%~119.5%。早霞玫瑰、玫瑰香Pn 在淹水3 d 時(shí)即大幅度下降,與初始值相比分別下降80.5%和53.4%;淹水6 d 時(shí)分別下降90.7%和98.6%;淹水9 d 時(shí),早霞玫瑰的Pn 已降至負(fù)數(shù),基本喪失光合能力。紫甜無核、巨玫瑰、美人指、醉金香在淹水6 d 時(shí),Pn 開始明顯下降,之后呈持續(xù)下降趨勢,早霞玫瑰、玫瑰香、醉金香、美人指、巨玫瑰葉片由于受澇害嚴(yán)重,淹水12 d 時(shí)全部萎蔫無葉片可測定。陽光玫瑰、夏黑、深紅無核、克瑞森無核和戶太8 號淹水6 d 時(shí)Pn 雖下降至最低,之后略有上升并保持在較低水平,并未明顯受持續(xù)淹水的影響,對淹水脅迫表現(xiàn)出了一定的適應(yīng)能力,說明耐澇性優(yōu)于其他品種。

    圖3 不同葡萄品種淹水處理后凈光合速率的變化

    淹水對不同葡萄品種蒸騰速率(Tr)的影響如圖4 所示,Tr 的變化規(guī)律與Pn 較一致,隨著淹水脅迫加劇Tr 顯著下降,至淹水結(jié)束下降62.1%~94.6%。陽光玫瑰、克瑞森無核、深紅無核、玫瑰香和早霞玫瑰在淹水3 d 時(shí)Tr 下降明顯,但陽光玫瑰、克瑞森無核、深紅無核在淹水超過9 d 后以較低的Tr 保持生長,玫瑰香和早霞玫瑰則在淹水9 d 后出現(xiàn)了嚴(yán)重的萎蔫和干枯,表現(xiàn)出較低的耐澇程度。

    圖4 不同葡萄品種淹水處理后蒸騰速率的變化

    氣孔是植物葉片與外界進(jìn)行氣體交換的主要通道,氣孔導(dǎo)度對于水澇脅迫的響應(yīng)最為敏感[19]。不同葡萄品種氣孔導(dǎo)度(Gs)對于淹水脅迫的響應(yīng)不同,如圖5 所示,隨著淹水時(shí)間的延長,所有品種葉片Gs 均顯著下降。在淹水第6 d 下降幅度最大,所有品種的降幅均超過63.6%。醉金香、美人指、玫瑰香和早霞玫瑰在淹水第6 d 分別比淹水0 d 時(shí)下降了76.9%、84.0%、87.9%和91.9%。在淹水后期陽光玫瑰、夏黑、克瑞森無核、深紅無核的Gs 維持在較低的水平,其他品種則持續(xù)下降,下降67.3%~98.7%。

    圖5 不同葡萄品種淹水處理后氣孔導(dǎo)度的變化

    CO2為光合作用提供直接的碳源,因此胞間CO2濃度(Ci)是影響植物光合作用的重要因素[20]。淹水對不同葡萄品種Ci 的影響如圖6 所示,隨著淹水時(shí)間延長,各品種Ci 均有所增加,除早霞玫瑰外,其他品種Ci 在淹水第9 d 達(dá)到最大。其中,美人指和醉金香增幅最大,分別增加122.6%和106.2%,夏黑、紫甜無核增幅最小,分別為24.2%和37.6%。這可能與氣孔關(guān)閉、蒸騰速率降低有關(guān)。

    圖6 不同葡萄品種淹水處理后胞間CO2濃度的變化

    水分利用率(WUE)是植物光合速率與蒸騰速率的比值,由于蒸騰速率下降速度大于凈光合速率的下降速度,因此WUE 呈現(xiàn)上升趨勢。淹水對不同葡萄品種WUE 的影響如圖7 所示,隨著淹水處理時(shí)間延長,除了克瑞森無核、戶太8 號和早霞玫瑰外,其他品種WUE 均呈先上升再下降的趨勢,在淹水第3 d 時(shí)美人指增長81.6%,之后開始下降,至淹水結(jié)束不同品種WUE 減少29.8%~86.7%。

    圖7 不同葡萄品種淹水處理后水分利用率的變化

    2.4 淹水對不同葡萄品種最大光化學(xué)效率(Fv/Fm)的影響

    Fv/Fm 為PSⅡ最大光化學(xué)量子產(chǎn)量,用于指示植物受到脅迫的程度,當(dāng)植物受到脅迫時(shí)PSⅡ反應(yīng)中心原初光能轉(zhuǎn)化效率大幅度下降,植株受損傷嚴(yán)重[21]。如表2 所示,所有葡萄品種葉片的最大光化學(xué)效率(Fv/Fm)隨著淹水時(shí)間的延長呈下降趨勢。尤其是早霞玫瑰、玫瑰香在淹水第3 d 時(shí)分別下降10.5%、12.6%;淹水第6 d 時(shí)分別下降76.7%、35.9%;在淹水第9 d 時(shí),早霞玫瑰因無正常生長的葉片無法測定其最大光化學(xué)效率,玫瑰香下降66.8%,隨著淹水時(shí)間的延長呈現(xiàn)快速下降趨勢。醉金香、美人指淹水第3 d 和第6 d 分別下降4.1%、9.0%和8.2%、28.0%,下降趨勢相對緩慢,夏黑、陽光玫瑰、深紅無核、克瑞森無核、紫甜無核呈現(xiàn)先下降再緩慢上升趨勢。

    表2 淹水脅迫下不同葡萄品種最大光化學(xué)效率的變化

    2.5 不同葡萄品種耐澇性隸屬函數(shù)分析

    利用上述8 項(xiàng)生理指標(biāo)進(jìn)行隸屬函數(shù)分析,根據(jù)隸屬函數(shù)值的平均值大小對供試葡萄品種的耐澇性進(jìn)行排序,平均隸屬函數(shù)值越大則耐澇性越強(qiáng)。從表3 可以看出,根據(jù)平均隸屬函數(shù)值得出耐澇性由強(qiáng)到弱依次為夏黑>陽光玫瑰>深紅無核>克瑞森無核>紫甜無核>戶太8 號>巨玫瑰>美人指>醉金香>玫瑰香>早霞玫瑰。綜合評價(jià)表明:夏黑耐澇性最強(qiáng);陽光玫瑰、深紅無核、克瑞森無核、紫甜無核的數(shù)值較為接近,耐澇性次之;戶太8號、巨玫瑰、美人指、醉金香、玫瑰香的數(shù)值較為接近,耐澇性一般;早霞玫瑰的綜合評價(jià)數(shù)值最低(0.294),且遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于夏黑的數(shù)值(0.530),耐澇性最弱。

    表3 淹水脅迫下各葡萄品種生理及各項(xiàng)光合指標(biāo)的隸屬函數(shù)值

    3 討論

    水分是影響植物生長發(fā)育最主要因子之一,在參與植物新陳代謝、物質(zhì)運(yùn)輸、維持植物固有形態(tài)和正常體溫方面發(fā)揮著重要的作用[22]。水分過多或者過少均對植物的生長發(fā)育不利,土壤中水分過少會造成虧缺脅迫,使植株發(fā)生萎蔫,抑制植物生長,而水分過多就會引發(fā)澇害脅迫,使植物根際缺氧,造成植物體內(nèi)水分平衡失調(diào),影響其礦質(zhì)營養(yǎng)的吸收、根葉中氮和碳水化合物的代謝,進(jìn)而影響植物的生長發(fā)育、品質(zhì)和產(chǎn)量,嚴(yán)重的還會導(dǎo)致植物死亡[23-24]。

    葉綠素是植物進(jìn)行光合作用的主要色素之一,隨著淹水程度進(jìn)一步加劇,葉綠素含量降低。有研究表明,水澇發(fā)生后葉綠素含量降低,并且隨著水澇脅迫的加深,葉綠素含量顯著下降[19,25-27]。這是因?yàn)橹参锶~綠素合成相關(guān)酶活性降低,葉綠素合成能力降低造成的[28]。本研究中早霞玫瑰、玫瑰香、巨玫瑰、醉金香、美人指的葉綠素含量急劇下降,其他品種的葉綠素含量下降較緩和,不同品種在受到脅迫時(shí)葉綠素受到的破壞程度不同,這與李艷等[12]的研究結(jié)果相一致。葉綠素含量的降低會導(dǎo)致光合能力大幅度下降[28],導(dǎo)致其凈光合速率、蒸騰速率以及氣孔導(dǎo)度受到極大的影響。本研究中變化幅度最大的為氣孔導(dǎo)度,在受到水澇脅迫時(shí),開放氣孔急劇減少,氣孔導(dǎo)度降低,細(xì)胞間CO2濃度大幅上升,水分利用率先上升之后下降,蒸騰速率下降嚴(yán)重,凈光合產(chǎn)物減少。不同品種的下降幅度不同,夏黑、陽光玫瑰、深紅無核、克瑞森無核、戶太8 號的各項(xiàng)光合指標(biāo)在淹水前6 d 下降幅度較大,之后維持在一個(gè)較低的水平,其他品種則呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢。有研究認(rèn)為,耐淹的植物在淹水前期Pn 下降,但之后隨著淹水時(shí)間的增加,會產(chǎn)生一定的適應(yīng)性,逐漸恢復(fù)正?;蛘呔S持在一定的水平,而不耐淹的植物Pn 會一直下降,本研究的趨勢也與前人的研究基本相同[29-30]。

    葉綠素?zé)晒鈪?shù)的變化反映了外界脅迫對光系統(tǒng)Ⅱ的損傷程度,正常情況下最大光化學(xué)效率(Fv/Fm)在0.8 左右,在脅迫條件下降低[31]。整體上11 個(gè)葡萄品種的Fv/Fm 在淹水過程中持續(xù)下降,與凈光合速率的下降趨勢一致,其中早霞玫瑰Fv/Fm 降幅較大,夏黑降幅最小,說明早霞玫瑰受淹水脅迫影響較大,光系統(tǒng)Ⅱ受到損傷,進(jìn)而降低了其活性和光合效率,而夏黑的光系統(tǒng)Ⅱ的損傷程度較小,表現(xiàn)出對淹水脅迫有較強(qiáng)的適應(yīng)性。早霞玫瑰耐澇性弱,對于易澇地區(qū)及地下水位淺的地方不適宜栽培。夏黑葡萄原產(chǎn)地為日本,屬于無核三倍體歐美雜種品種,早熟性好,扦插易生根,同時(shí)抗性和生長勢強(qiáng),很多地區(qū)使用夏黑作砧木來嫁接葡萄新品種,在一些地下水位淺或者易積水地區(qū)栽培葡萄時(shí)可以使用夏黑作為砧木進(jìn)行嫁接栽培。

    淹水脅迫對葡萄成齡葉葉綠素含量、凈光合速率、蒸騰速率、胞間CO2濃度以及氣孔導(dǎo)度、水分利用率、最大光化學(xué)效率等都有一定的影響,很難用單一指標(biāo)準(zhǔn)確地對其耐澇性進(jìn)行評價(jià)。隸屬函數(shù)法是品種篩選最常用的評價(jià)方法之一,通過采用模糊數(shù)學(xué)中的隸屬函數(shù)法,把各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行隸屬函數(shù)值轉(zhuǎn)化,再對其指標(biāo)加和求平均數(shù),進(jìn)而較為可靠地對其耐性進(jìn)行評價(jià)[32]。近年來,隸屬函數(shù)法在辣木[33]、水稻[34]、桃[35]、獼猴桃[36]、棗[37]等作物耐澇性鑒定評價(jià)中均得到了廣泛的應(yīng)用。

    淹水脅迫下,不同鮮食葡萄品種的相對葉綠素含量、光合指標(biāo)及葉綠素?zé)晒鈪?shù)均表現(xiàn)出不同程度的下降趨勢,不同品種對淹水脅迫的響應(yīng)不同,本試驗(yàn)中隸屬函數(shù)分析結(jié)果表明,11 個(gè)葡萄品種的耐澇性由強(qiáng)到弱依次為夏黑>陽光玫瑰>深紅無核>克瑞森無核>紫甜無核>戶太8 號>巨玫瑰>美人指>醉金香>玫瑰香>早霞玫瑰,目前我國大面積發(fā)展的夏黑和陽光玫瑰耐澇性最強(qiáng),而早霞玫瑰耐澇性最弱。

    4 結(jié)論

    通過對11 個(gè)葡萄品種幼苗淹水脅迫下的光合生理響應(yīng)研究表明,淹水對不同品種幼苗的澇害指數(shù)、光合指標(biāo)及葉綠素?zé)晒饩幸欢ǖ挠绊?,不同品種響應(yīng)有差異。篩選出夏黑、陽光玫瑰為較耐澇的葡萄品種,早霞玫瑰和玫瑰香耐澇性較差,在易發(fā)生水澇地區(qū)應(yīng)謹(jǐn)慎選擇這2 個(gè)品種。

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