盧昱宇 馮偉民 陳罡等
摘要:種苗質(zhì)量對(duì)當(dāng)前設(shè)施蔬菜的生產(chǎn)效果起著決定性作用,蔬菜嫁接育苗是解決連作障礙、提高抗性、增產(chǎn)增收的重要技術(shù)手段。對(duì)嫁接育苗在蔬菜作物產(chǎn)量、品質(zhì)、抗性等多個(gè)方面的影響及嫁接技術(shù)的發(fā)展前景進(jìn)行了闡述。
關(guān)鍵詞:嫁接;蔬菜栽培;生理抗性;嫁接自動(dòng)化
中圖分類號(hào):S339.4+5 文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A 文章編號(hào):1002-1302(2014)07-0167-02
收稿日期:2014-04-04
基金項(xiàng)目:江蘇省科技支撐計(jì)劃(編號(hào):BE2012454)。
作者簡(jiǎn)介:盧昱宇(1983—),男,江蘇徐州人,助理研究員,主要從事露地蔬菜無(wú)公害栽培技術(shù)研究。E-mail:luyuyu86@163.com。嫁接就是使接穗和砧木結(jié)合生長(zhǎng),使兩者切口處輸導(dǎo)組織的相鄰細(xì)胞分化形成同型組織,從而使輸導(dǎo)組織相連而形成新個(gè)體的一種技術(shù)。嫁接技術(shù)是蔬菜生產(chǎn)中克服連作障礙、提高植株抗逆性、獲得高產(chǎn)的一種有效途徑,在作物繁殖及改良中具有重要作用。筆者綜述了有關(guān)蔬菜嫁接的研究與應(yīng)用進(jìn)展,以期為蔬菜嫁接的理論研究及生產(chǎn)應(yīng)用提供參考。
1蔬菜嫁接發(fā)展概況
嫁接能夠有效提高茄果類和瓜類蔬菜產(chǎn)量、抗逆性及對(duì)土傳病害的抗性,目前已經(jīng)廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外設(shè)施蔬菜生產(chǎn)中。亞洲國(guó)家較早開(kāi)始應(yīng)用蔬菜嫁接技術(shù),目前嫁接技術(shù)已經(jīng)推廣到了歐洲、美洲、非洲等地區(qū),并成功應(yīng)用于蔬菜生產(chǎn)中,除了日本、韓國(guó)嫁接蔬菜栽培面積較大之外,意大利、西班牙、法國(guó)、美國(guó)、加拿大等國(guó)的蔬菜嫁接發(fā)展也較為迅速[1]?,F(xiàn)代的蔬菜嫁接研究最早出現(xiàn)在日本和朝鮮,主要是利用葫蘆砧木解決西瓜保護(hù)地生產(chǎn)的連作障礙。在20世紀(jì)30年代,蔬菜嫁接逐漸擴(kuò)展到網(wǎng)紋甜瓜、茄子、黃瓜、番茄等果菜類,但嫁接栽培的推廣和普及在20世紀(jì)50年代以后。日本果菜類的嫁接栽培面積在90年代已達(dá)到蔬菜總面積的60%,占設(shè)施蔬菜栽培面積的90%以上[2]。在我國(guó)設(shè)施蔬菜栽培發(fā)達(dá)的部分地區(qū),西瓜、黃瓜嫁接苗比率已達(dá)70%以上[3]。蔬菜嫁接技術(shù)已作為無(wú)公害、增產(chǎn)、節(jié)能的有效蔬菜栽培手段進(jìn)行推廣應(yīng)用。
2蔬菜嫁接的優(yōu)勢(shì)
2.1預(yù)防土傳病害,提高土地利用率
由于蔬菜基地的不斷重茬,連作障礙問(wèn)題日益突出,使蔬菜的土傳病害越來(lái)越嚴(yán)重。瓜類的枯萎病、茄子的黃萎病、番茄青枯病等有逐年加重的趨勢(shì),嚴(yán)重影響了蔬菜生產(chǎn)的發(fā)展。嫁接苗利用砧木品種的根部抗病能力,可以避免病害從根部對(duì)作物直接侵染,減少發(fā)病機(jī)會(huì)[4]。嫁接技術(shù)使同塊土地種植同類作物的年份相對(duì)延長(zhǎng),提高了土地的利用率。
2.2提高蔬菜作物產(chǎn)量,影響品質(zhì)
選擇適宜的砧木是嫁接的基礎(chǔ),良好的蔬菜砧木應(yīng)與接穗有較高的嫁接親和力及良好的共生親和力,選擇適宜的砧木品種和接穗,通過(guò)嫁接可以顯著提高蔬菜抗病能力和產(chǎn)量。日光溫室再生嫁接茄子可比當(dāng)年生嫁接茄子結(jié)果期約早 40 d,產(chǎn)量明顯提高[5]。以印度南瓜A12和中國(guó)南瓜品種世紀(jì)星作為砧木,以高糖薄皮甜瓜品種甜帥為接穗進(jìn)行嫁接,嫁接苗比對(duì)照增產(chǎn)30%~40%,增產(chǎn)效果極為顯著,且對(duì)果實(shí)品質(zhì)沒(méi)有影響[6]。
嫁接茄子可影響果實(shí)品質(zhì),嫁接茄子果實(shí)中的蛋白質(zhì)、維生素C及含水量均高于對(duì)照,特別是維生素C含量較高,僅可溶性糖的含量略低于對(duì)照[7]。以番茄為砧木嫁接西安綠茄,嫁接茄子的維生素C含量比對(duì)照增加10%~60%,蛋白質(zhì)含量和可溶性糖含量與對(duì)照基本持平或略有下降,口感與對(duì)照沒(méi)有太大差異[8]。嫁接黃瓜的維生素C含量明顯低于自根苗黃瓜,可溶性蛋白和可溶性糖含量比對(duì)照提高了 10%~20%,但口感和風(fēng)味品質(zhì)比自根苗黃瓜稍差[9-10];嫁接黃瓜的氨基酸含量降低,其中谷氨酸含量下降是嫁接黃瓜風(fēng)味品質(zhì)下降的主要原因之一[11]。嫁接也能夠提高番茄果實(shí)中的有機(jī)酸含量,但對(duì)維生素C含量和還原糖含量影響不大[12]。
2.3提高蔬菜抗逆性
2.3.1提高蔬菜的抗病性由于受到連作栽培模式的影響,設(shè)施蔬菜黃萎病、枯萎病、根結(jié)線蟲(chóng)病等各種土傳病害發(fā)生嚴(yán)重,極大地影響了蔬菜產(chǎn)量和品質(zhì),通過(guò)利用抗病砧木嫁接可增強(qiáng)蔬菜作物對(duì)土傳病害的抗性。以托魯巴姆為砧木嫁接蘇崎茄,能降低黃萎病發(fā)生率,使其抗病率達(dá)80%,抗病率比綜合防治提高30%,增產(chǎn)30%以上,顯著提高了茄子的產(chǎn)量和品質(zhì)[13]。用不同番茄品種的砧木嫁接番茄,嫁接苗在定植后葉霉病病情指數(shù)比自根苗低10%左右[14]。溫室內(nèi)采用黑籽南瓜嫁接伽師厚皮甜瓜防治甜瓜枯萎病,防治效果比田間高95%[15]。以野生葫蘆科植物為砧木嫁接西瓜,嫁接苗西瓜枯萎病發(fā)病率在40%以下,而自根苗西瓜發(fā)病嚴(yán)重,發(fā)病率和病情指數(shù)高達(dá)90%左右[16]。自根苗感染根結(jié)線蟲(chóng)病高達(dá)70%,其中重度感染的約40%,而以絲瓜苗作砧木嫁接的苦瓜苗感染率只有約20%,且感染程度輕微,可見(jiàn)嫁接苗對(duì)根結(jié)線蟲(chóng)病的抗性明顯高于自根苗[17];以黑籽南瓜作砧木嫁接黃瓜對(duì)根結(jié)線蟲(chóng)病的抗性結(jié)果與嫁接苦瓜苗一致[18]。
2.3.2提高蔬菜的抗寒性大量研究表明,適宜的砧木嫁接可以提高蔬菜的抗寒性。如黃瓜嫁接苗低溫(5 ℃)處理4 d,葉片與根系電解質(zhì)泄漏率均低于50%,幼苗在常溫下能恢復(fù),自根苗則相反,結(jié)果表明黃瓜嫁接苗根系和葉片的致死溫度顯著低于自根苗[19]。在西瓜嫁接苗的耐冷性及活性氧清除系統(tǒng)的差異研究中,西瓜嫁接苗經(jīng)低溫脅迫后,葉片葉綠素含量呈下降趨勢(shì),嫁接苗葉綠素降幅顯著高于實(shí)生苗;嫁接苗過(guò)氧化物酶(POD)活性下降25%~50%,低于實(shí)生苗,表明西瓜嫁接苗的耐寒性能明顯高于實(shí)生苗[20]。
2.3.3提高蔬菜的耐熱性茄子砧木品種嫁接番茄苗對(duì)夏季高溫具有較強(qiáng)的抵御能力,高溫下北農(nóng)茄砧嫁接番茄的葉片游離脯氨酸、蛋白質(zhì)含量均高于番茄自根苗,且過(guò)氧化物酶(POD)、抗壞血酸過(guò)氧化物酶(APX)活性較高,表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗熱能力[12]。西瓜不同品種嫁接苗在高溫脅迫下的超氧化物歧化酶(SOD)、POD、過(guò)氧化氫酶(CAT)活性均比自根苗保護(hù)酶的活性要高,表明嫁接能提高西瓜幼苗的耐熱性[21]。
2.3.4改善蔬菜的耐鹽性嫁接蔬菜的耐鹽力與砧木和接穗都有一定的關(guān)系,蔬菜作物通過(guò)嫁接提高了滲透調(diào)節(jié)能力、降低了脂膜透性、增強(qiáng)了保護(hù)酶活性,從而降低了鹽離子的毒害。在NaCl脅迫下,茄子嫁接苗株高抑制率和莖粗抑制率均低于自根苗,脯氨酸含量和可溶性糖含量則明顯高于自根苗,可能由于嫁接苗合成更多的保護(hù)物質(zhì)和滲透調(diào)節(jié)物質(zhì),降低膜脂過(guò)氧化作用和質(zhì)膜透性,提高了耐鹽性[22-23]。用耐鹽品種嫁接番茄,在非鹽脅迫和鹽脅迫條件下,嫁接苗葉片中SOD、POD、APX活性均顯著高于自根苗,丙二醛(MDA)含量比自根苗低,說(shuō)明嫁接苗比自根苗具有較穩(wěn)定的活性氧清除酶系統(tǒng),耐鹽性強(qiáng)[24]。采用耐鹽砧木嫁接西瓜,嫁接苗在高鹽脅迫下能夠維持較高的POD活性和SOD活性,NaCl處理后植株體內(nèi)游離脯氨酸含量明顯增加[25-26]。
3蔬菜嫁接技術(shù)的發(fā)展前景
3.1嫁接方法發(fā)展應(yīng)用
蔬菜嫁接有多種方法,包括頂插接、舌靠接、劈接、貼接、斷根接及日本引進(jìn)的芯長(zhǎng)接、二段接、針式嫁接等。但生產(chǎn)中常采用的主要有3種,即插接、靠接和劈接。不同作物在生產(chǎn)中常用的嫁接方法不盡相同,如黃瓜和番茄常用插接法;西瓜在嫁接中常用插接和劈接法;茄子和苦瓜常采用劈接法。
3.2砧木品種選育
優(yōu)質(zhì)的砧木是蔬菜嫁接提高對(duì)土傳病蟲(chóng)害和非生物脅迫的核心。目前,國(guó)內(nèi)已經(jīng)有少數(shù)單位選育了一些砧木且已在市場(chǎng)上推廣,但總體看來(lái),具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的砧木品種不多。隨著設(shè)施蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,蔬菜栽培面積逐漸擴(kuò)大,對(duì)于嫁接技術(shù)的應(yīng)用越來(lái)越重視,因此應(yīng)加強(qiáng)對(duì)土傳病蟲(chóng)害和非生物脅迫逆境的砧木品種的選育。
3.3砧木品種的選擇
在蔬菜生產(chǎn)中,嫁接育苗采用的砧木常采用特定的野生品種和其他作物,如茄子常用托魯巴姆等野生茄子作砧木,以提高植株的綜合抗病能力;黃瓜使用黑籽南瓜嫁接,主要用于提高冬季耐寒能力,而使用白籽南瓜嫁接可提高夏季抗熱性能;西瓜常用葫蘆、南瓜作砧木進(jìn)行抗病連作;甜瓜常用瓠瓜、葫蘆、南瓜等砧木提高抗枯萎病等病害和抗逆能力;番茄常用野生番茄和野生茄子等特定品種嫁接以提高抗根結(jié)線蟲(chóng)、青枯病、黃萎病、枯萎病和晚疫??;辣椒砧木多為辣椒野生種,野生茄子托魯巴姆等也可作為辣椒砧木使用;冬瓜采用早生葫蘆、日本南瓜作砧木,以降低枯萎病的發(fā)生;苦瓜常用黑籽南瓜和絲瓜作砧木,以抵抗枯萎病的發(fā)生。
3.4嫁接育苗生產(chǎn)應(yīng)用現(xiàn)狀
在設(shè)施蔬菜面積不斷擴(kuò)大的情況下,許多基地的蔬菜種植作物較多,常采用輪作方式進(jìn)行調(diào)節(jié),以減少連作帶來(lái)的土壤障礙。嫁接育苗因技術(shù)要求高,操作麻煩而不常應(yīng)用。嫁接育苗主要在蔬菜生產(chǎn)年代長(zhǎng)、輪作面積有限、具有特色作物的主產(chǎn)區(qū)發(fā)展較快,如山東濰坊、江蘇東臺(tái)、南京橫溪、泰興新街等地。隨著新發(fā)展的蔬菜基地種植年代的加長(zhǎng)、土傳病害的加重、技術(shù)水平的提高,我國(guó)的蔬菜嫁接生產(chǎn)必定會(huì)得到快速發(fā)展。
3.5嫁接育苗機(jī)械研發(fā)
蔬菜嫁接自動(dòng)化及嫁接機(jī)器人技術(shù)在農(nóng)業(yè)生上應(yīng)用前景廣闊,目前我國(guó)嫁接苗的生產(chǎn)還是典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),隨著勞動(dòng)力價(jià)格的不斷上漲,嫁接苗生產(chǎn)成本的比重會(huì)逐漸上升,因此需要開(kāi)發(fā)和完善嫁接育苗機(jī)械的配套裝備。中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)張鐵中教授率先在國(guó)內(nèi)開(kāi)展蔬菜嫁接機(jī)的研究,于1998年成功研究制出了2JSZ-600型蔬菜自動(dòng)嫁接機(jī),該機(jī)在嫁接作業(yè)時(shí)砧木可直接帶土團(tuán)進(jìn)行嫁接,生產(chǎn)率為 600株/h,嫁接成功率高達(dá)95%。辜松等在瓜類蔬菜插接式嫁接機(jī)上采用電磁力作為主要驅(qū)動(dòng)力,進(jìn)行了嫁接機(jī)作業(yè)性能等試驗(yàn)研究,結(jié)果表明:電磁力嫁接機(jī)的嫁接作業(yè)生產(chǎn)率比凸輪桿件機(jī)械傳動(dòng)方式提高近43%[27]。蔬菜嫁接機(jī)器人的研究能有效解決人工嫁接存在的作業(yè)效率低、成活率低、質(zhì)量難以保證等問(wèn)題。姜?jiǎng)P等通過(guò)對(duì)蔬菜嫁接機(jī)器人的研制和應(yīng)用,表明該機(jī)平均嫁接速度為884株/h,嫁接成功率為957%,成活率為96.8%[28]。
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