盧隆瑞+陳向東+張勁+林躍平+黃新民+楊堃
摘要 以烤煙品種云煙99為材料,研究了不同濃度聚乙二醇(PEG)處理煙草幼苗根系及大田期農(nóng)藝性狀的影響。結(jié)果表明:低濃度PEG 處理能顯著促進(jìn)煙草幼苗根系側(cè)根的發(fā)生,與對(duì)照常規(guī)煉苗相比較,PEG濃度為2.5%處理煙草根系生物量和根系一級(jí)側(cè)根的長(zhǎng)度和數(shù)量均顯著增加,濃度為5%和斷水處理的煙草根系一級(jí)側(cè)根的數(shù)量顯著增加;與對(duì)照常規(guī)煉苗相比較,不同PEG濃度處理的煙草根系二級(jí)側(cè)根密度均顯著增加。由此推斷,短期的干旱脅迫促進(jìn)了煙草側(cè)根的發(fā)生和伸長(zhǎng)。
關(guān)鍵詞 煙草;聚乙二醇;幼苗根系;抗旱能力;影響
中圖分類號(hào) S572 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 1007-5739(2016)22-0009-02
Abstract Using the flue-cured tobacco variety Yunyan 99 as the material,the effect of different concentrations of PEG on root growth and agronomic characters of field condition in tobacco seedling were studied. The results showed that low concentration of PEG could significantly enhance the lateral rooting. Compared with the control,biomass and first lateral root length and quantity were significantly increased under 2.5% PEG treatment,first lateral root quantity was significantly increased under5 % PEG treatment and controlled water application treatment.Compared with the control,second lateral root density were significantly increased under 2.5% and 5% PEG treatment. It is concluded that short-term drought could promote lateral root initiation and elongation.
Key words tobacco;PEG;seedling root;drought-resistant ability;effect
水資源短缺是制約農(nóng)業(yè)發(fā)展的全球性問(wèn)題,其危害在所有非生物脅迫中居首位[1-2]??緹熓俏覈?guó)重要的經(jīng)濟(jì)作物,然而我國(guó)烤煙主產(chǎn)區(qū)常常受到干旱的威脅,導(dǎo)致烤煙幼苗出苗不齊、植株矮小,嚴(yán)重影響烤煙的產(chǎn)量及品質(zhì)[3-6]。根系與作物的耐旱性關(guān)系十分密切。根系是作物吸收水分的主要部位,也是對(duì)水分脅迫最先起反應(yīng)的部位。相關(guān)研究表明[7-11],根系形態(tài)學(xué)特征如根長(zhǎng)、根重以及下層根的數(shù)量與抗旱性呈極顯著的正相關(guān),并證明這些根系性狀能夠穩(wěn)定的遺傳,可作為生產(chǎn)中篩選抗旱品種的指標(biāo)。聚乙二醇(PEG)可調(diào)控植物抗旱,修復(fù)膜系統(tǒng),穩(wěn)定細(xì)胞膜結(jié)構(gòu),提高種子活力及抗逆性,特別是提高植物在低溫下的成苗能力和移栽后的抗旱能力。早春低溫干旱嚴(yán)重影響煙草的產(chǎn)量和品質(zhì),因此本研究用不同濃度PEG處理煙草幼苗,通過(guò)強(qiáng)化煉苗措施,培育根系發(fā)達(dá)的煙苗,提高煙苗抗逆能力,有效緩解移栽期干旱對(duì)煙苗緩苗的不利影響,促進(jìn)煙苗早生快發(fā),為進(jìn)一步探討PEG在煙草抗旱生理代謝中的作用提供參考。
1 材料與方法
1.1 試驗(yàn)概況
試驗(yàn)地點(diǎn)為云南省保山市施甸縣水長(zhǎng)鄉(xiāng)水長(zhǎng)村育苗基地,試驗(yàn)烤煙為當(dāng)?shù)刂髟钥緹熎贩N云煙99。
1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)
苗期試驗(yàn)共設(shè)4個(gè)處理,分別為PEG模擬干旱煉苗,濃度2.5%(T1);PEG模擬干旱煉苗,濃度5.0%(T2);斷水煉苗(當(dāng)煙苗根系長(zhǎng)出苗盤(pán)以外時(shí),及時(shí)用竹簽將根系刮掉。移栽前1周,將苗盤(pán)外根系用竹簽刮掉,將苗盤(pán)抬出水面,斷水煉苗)(T3);以常規(guī)煉苗作對(duì)照(CK)。每個(gè)處理選擇1個(gè)苗棚。
成苗后開(kāi)展田間比較試驗(yàn),每個(gè)處理2次重復(fù),共計(jì)8個(gè)小區(qū)。每個(gè)小區(qū)至少4行,不少于120株煙。
1.3 測(cè)定內(nèi)容與方法
PEG處理11 d后,采用德國(guó)產(chǎn)的根系分析儀(Mac/Win RHIZOTMs)測(cè)定煙苗一級(jí)側(cè)根及二級(jí)側(cè)根數(shù)量和長(zhǎng)度。
1.4 數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)采用SPSS13.0軟件進(jìn)行ANVOA方差分析和多重比較。
2 結(jié)果與分析
2.1 不同濃度PEG處理烤煙的根系表型
煙草根系在受到干旱脅迫時(shí)首先是根系感應(yīng)并做出響應(yīng),從而影響作物的生長(zhǎng)發(fā)育等形態(tài)建成,進(jìn)而影響產(chǎn)質(zhì)量。根系一些形態(tài)指標(biāo),如主根、側(cè)根和不定根的長(zhǎng)度等能反映作物根系的健壯程度,可以作為抗旱性鑒定的指標(biāo)。根系扎根的深度和深根的密度是影響作物抗旱性的重要因素,單位體積土層內(nèi)的根量越多越有利于作物吸水,發(fā)達(dá)的根系能提高作物吸水效率,減緩旱情。因此,常把根系發(fā)達(dá)程度作為抗旱的鑒定指標(biāo)之一。由圖1可知,與CK(常規(guī)漂浮育苗)相比,處理T3(斷水處理,間斷斷水,即白天不斷水,晚上斷水干旱處理)及處理T1、T2的煙苗株高較低,而煙莖較粗壯,根系側(cè)根數(shù)量較多。由圖2可知,與CK相比,處理T3、T1、T2顯著增加了煙草的根系體積和表面積,顯著促進(jìn)了煙草根系一級(jí)側(cè)根和二級(jí)側(cè)根的發(fā)生,表現(xiàn)出更好的抗性和發(fā)達(dá)的根系表型,從圖2還可以看出,處理T1(即2.5% PEG處理)的煙草根系長(zhǎng)勢(shì)最好。
2.2 不同濃度PEG處理烤煙的根系生物量
由圖3可知,在適宜濃度PEG條件下,短期模擬干旱處理促進(jìn)了煙草根系生物量的增加。其中,與CK相比較,處理T1、T3的煙草根系生物量顯著增加,處理T2的煙草根系生物量差異不顯著。
2.3 不同濃度PEG處理烤煙的根系形態(tài)參數(shù)
由圖4可知,與CK相比較,處理T1煙草根系一級(jí)側(cè)根的長(zhǎng)度和數(shù)量均顯著增加。其中,與CK相比較,處理T2、T3的煙草根系一級(jí)側(cè)根的數(shù)量顯著增加。由此表明,短期的干旱脅迫促進(jìn)了煙草一級(jí)側(cè)根的發(fā)生和伸長(zhǎng)。由圖5可知,與CK相比較,不同PEG濃度處理的煙草根系二級(jí)側(cè)根密度均顯著增加。由此表明,不同PEG濃度處理均促進(jìn)了煙草根系二級(jí)側(cè)根的發(fā)生。
2.4 不同濃度PEG處理烤煙旺長(zhǎng)期農(nóng)藝性狀
對(duì)烤煙品種云煙99的主要農(nóng)藝性狀進(jìn)行了方差分析(表1),結(jié)果表明各處理間只有葉數(shù)達(dá)到顯著差異(P<0.05),本研究選取株高,平均留葉數(shù)、最大葉長(zhǎng)、葉寬、莖圍和節(jié)距的農(nóng)藝性狀為比較數(shù)列。由表1可知,與CK相比,處理T1、T2、T3的葉數(shù)顯著增加,處理T1、T2的節(jié)距也顯著增加,而其他農(nóng)藝性狀指標(biāo)也存在一定程度的增加,但差異不顯著。
3 結(jié)論與討論
根系不僅是植物吸收水分和養(yǎng)分元素的主要器官,而且是多種物質(zhì)的同化、轉(zhuǎn)化和合成的重要器官[12-16],最早、最直接地感受到土壤水分含量的變化,從而對(duì)干旱脅迫做出迅速反應(yīng),因此研究作物根系與抗旱性的關(guān)系具有重要意義[17]。根長(zhǎng)是評(píng)價(jià)根系吸收功能最常用的指標(biāo),較長(zhǎng)的根系可以使植物在干旱脅迫時(shí)吸收更多的水分,比如Cheng等[18]認(rèn)為根長(zhǎng)是根系吸收的有效途徑。然而 Gullo等[19]更加強(qiáng)調(diào)側(cè)根的作用,禾谷類植物的主根數(shù)基本固定,但側(cè)根數(shù)量不受限制,水分脅迫條件下,植物可通過(guò)各級(jí)側(cè)根的加速分生和分枝而進(jìn)行補(bǔ)償生長(zhǎng),提高根表面積和體積。本研究發(fā)現(xiàn),與常規(guī)漂浮育苗相比,斷水處理及PEG 2.5%和5.0%處理的煙苗煙莖較粗壯,根系側(cè)根數(shù)量較多。表明,斷水處理及PEG 2.5%、5.0%處理顯著增加了煙草的根系體積和表面積,顯著促進(jìn)了煙草根系一級(jí)側(cè)根和二級(jí)側(cè)根的發(fā)生,表現(xiàn)出更好的抗性和發(fā)達(dá)的根系表型。
4 參考文獻(xiàn)
[1] 胡承偉,張學(xué)昆,鄒錫玲,等.模擬干旱脅迫下甘藍(lán)型油菜的根系特性與抗旱性[J].中國(guó)油料作物學(xué)報(bào),2013,35(1):48-53.
[2] 馬廷臣,余蓉蓉,陳榮軍,等.PEG-6000模擬干旱對(duì)水稻幼苗期根系的影響[J].中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2010,18(6):1206-1211.
[3] 馬廷臣,余蓉蓉,陳榮軍,等.PEG-6000模擬干旱對(duì)水稻苗期根系形態(tài)和部分生理指標(biāo)影響的研究[J].中國(guó)農(nóng)學(xué)通報(bào),2010,26(8):149-156.
[4] CARLOS H S G M,RISELANE L A B,PEDRO D F,et al.Germination of cotton cultivar seeds under water stress induced by polyethylene glycol-6000[J].Sci Agric(Piracicaba,Braz),2011,68(2):131-138.
[5] HOECKER N,KELLER B,PIEPHO H P,et al.Manifestation of heterosis during early corn. root development[J].Theor Appl Genet,2006,112:421-429.
[6] MAGNANI F,MENCUCCINI M,GRACE J.Age-related decline in stand productivity:The role of structural acclimation under hydraulic constraints[J].Plant,Cell and Environment,2000,23:251-263.
[7] DHIDSA R S,PLUMB-DHIDSA P,THORPE T A.Leaf senescence:Correlated with increased levels of membrane permeability and lipid peroxidation,and decreased levels of superoxide dismutase and catalase[J].Journal of Experimental Botany,1981,32(1):93-101.
[8] MA T C,CHEN R J,YU R R,et al.Differential global genomic changes in rice root in response to low-,middle-,and high-osmotic stresses[J].Acta Physiol Plant,2009,31:773-785.
[9] I Z K,DWIVEDI D,GAO Y M,et al.Improving drought tolerance of rice by designed QTLpyramiding[J].Mol Plant Breed,2007,5(2):205-206.
[10] IOANNIS S,TOKATLIDIS,VOICHITA HAS.Density effects on enviro-nmental variance and expectedresponse to selection in maize(Zea mays L.)[J].Euphytica,2010,174:283-291.
[11] KNIPFER T,F(xiàn)RICKE W.Water uptake by seminal and adventitious roots in relation to whole-plant water flow in barley(Hordeum vulgare L.)[J].Journal of Experimental Botany,2011,62(2):717-733.
[12] 李一萍,黃潔,許瑞麗,等.干旱脅迫下水楊酸和油菜素內(nèi)酯對(duì)木薯苗生理特性的影響[J].熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué),2013,33(10):6-11.
[13] 黃潔,葉劍秋,李開(kāi)綿,等.木薯苗期淋水試驗(yàn)初報(bào)[J].廣西熱帶農(nóng)業(yè),2005(4):18-19.
[14] 于曉玲,王淦,阮孟斌,等.水分脅迫對(duì)不同木薯品種葉片生理生化的影響[J].中國(guó)農(nóng)學(xué)通報(bào),2012,28(33):60-64.
[15] 馮惠芳,薛立,任向榮,等.4種闊葉幼苗對(duì)PEG模擬干旱的生理響應(yīng)[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2011,31(2):371-382.
[16] 孔妤,王忠,熊飛,等.PEG脅迫下水稻根外皮層厚壁細(xì)胞的解剖學(xué)研究[J].揚(yáng)州大學(xué)學(xué)報(bào),2008,29(1):61-65.
[17] 楊朝東,張霞,劉國(guó)鋒,等.植物根中質(zhì)外體屏障結(jié)構(gòu)和生理功能研究進(jìn)展[J].植物研究,2013,3(1):114-119.
[18] CHENG Z Y,MCCONKEY B J,GLICK B R.Proteomic studies of plant bacterial interactions[J].Soil Biol Biochenm,2010,42(10):1673-1684.
[19] GULLO M L,NARDINI A,SALLEO S,et al.Changes in root hydraulic conductance(KR)of Oleao leaster seedlings following drought stress and irrigation[J].New Phytol,1998,140(1):25-31.