劉光春,王亞芳,陳征文,翟衡,杜遠(yuǎn)鵬*
(山東農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝科學(xué)與工程學(xué)院,山東泰安 271018)
光合產(chǎn)物在樹體內(nèi)的運(yùn)輸、分配情況是影響果樹優(yōu)質(zhì)、豐產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)的重要因素[1]。碳、氮代謝是植物體內(nèi)最主要的兩大代謝過程[2],因此研究植株體內(nèi)碳氮營養(yǎng)的分配,對(duì)于提高植株的生產(chǎn)性意義重大。碳氮示蹤技術(shù)是研究光合產(chǎn)物和氮素營養(yǎng)固定吸收分配的有效手段[3-7]。Farmer[8]首次將穩(wěn)定性碳同位素13C用于植物的碳代謝研究。相關(guān)學(xué)者應(yīng)用13C和15N示蹤技術(shù)在蘋果、桃等果樹的碳氮營養(yǎng)研究方面已經(jīng)取得了一定成果[9-13],而利用13C和15N示蹤技術(shù)研究釀酒葡萄的碳氮營養(yǎng)吸收、分配的相關(guān)報(bào)道較少,由于葡萄的架式和栽培方式不同于其他果樹,并且還具有枝條生長(zhǎng)量大、副梢發(fā)生級(jí)次多、夏季修剪工作量大的特點(diǎn)。為此,本試驗(yàn)中以釀酒葡萄‘赤霞珠’為試材,在果實(shí)發(fā)育的3個(gè)重要時(shí)期對(duì)其新梢上部葉片進(jìn)行標(biāo)記,旨在研究新梢上部葉片固定的光合產(chǎn)物及吸收氮素營養(yǎng)在不同時(shí)期的主要分配方向,為研究葡萄碳氮營養(yǎng)吸收分配規(guī)律提供理論依據(jù)。
試驗(yàn)于2015年在山東農(nóng)業(yè)大學(xué)實(shí)驗(yàn)站葡萄園進(jìn)行,株行距0.8 m×2.0 m,試材均為7年生‘赤霞珠’,籬架,單干單臂樹形。
試驗(yàn)2:標(biāo)記物在植株中的運(yùn)轉(zhuǎn)速率探討。于果實(shí)轉(zhuǎn)色期選取長(zhǎng)勢(shì)基本一致、無病害植株6株,選取植株水平主蔓上第一發(fā)枝部位的新梢,分別對(duì)其上部葉片進(jìn)行13C和15N的雙標(biāo)記,一組標(biāo)記3 d后破壞性整株取樣,另一組標(biāo)記9 d后破壞性整株取樣,單株小區(qū),重復(fù)3次。
13C脈沖標(biāo)記在一個(gè)由透明農(nóng)用薄膜做成的標(biāo)記室內(nèi)進(jìn)行[14],標(biāo)記前先檢查標(biāo)記室的密封性[15]。用注射器向裝有0.2 g(或0.6 g)Ba13CO3的離心管中注入一定量1 mol/L的鹽酸溶液。此后每隔0.5 h向其中注入1次鹽酸,以維持CO2濃度,標(biāo)記時(shí)間持續(xù)4 h。用毛筆蘸0.4%的15N尿素溶液12.5 mL涂抹正反面葉片進(jìn)行15N標(biāo)記。72 h后破壞性全株取樣。樣品按清水→洗滌劑→清水→1%鹽酸→3次去離子水順序沖洗后,105 ℃下殺青30 min,隨后在80 ℃下烘干至恒重,粉碎后過0.25 mm篩,混勻后裝袋備用[16]。
13C豐度用DELTAplusXP型質(zhì)譜儀(Thermo Fisher Scientific,inc., uSA)在中國林科院測(cè)定,15N豐度用ZhT-03質(zhì)譜計(jì)(北京分析儀器廠)在中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院原子能研究所測(cè)定。
13C含量:13C/‰=[Ci×(Fi-Fnl)/100]×1000,式中Ci為各組分所含的碳量(g),nl表示未標(biāo)記。
13C分配率:13Ci/%=(13C/13C凈吸收)×100。
15N計(jì)算。Ndff指植株器官從肥料中吸收分配到的15N量對(duì)該器官全氮量的貢獻(xiàn)率,反映了植株器官對(duì)肥料15N的吸收征調(diào)能力。
Ndff/%=[(樣品中的15N豐度-自然豐度)/(肥料中15N的豐度-自然豐度)]×100;
另一方面,“一帶一路”背景下的高等教育國際化發(fā)展又面臨著一些新的問題。如需進(jìn)一步深化課程教學(xué)的改革,將國際意識(shí)和能力的強(qiáng)化滲透到課程教學(xué)與科研當(dāng)中,將“一帶一路”國家和地區(qū)的有關(guān)情況作為應(yīng)用情景,培養(yǎng)學(xué)生運(yùn)用知識(shí)和能力去分析和處理國際事務(wù)的能力。又如建立國際化的師資隊(duì)伍,引入國外師資力量,提升國內(nèi)教師的國際化視野等等。如何“吐故納新,中外結(jié)合”將會(huì)是我國高等教育改革的一大挑戰(zhàn)。
15N分配率:15N/%=各器官從氮肥中吸收的氮量(g)/總吸收氮量(g)×100;
總N量/g=干物質(zhì)量(g)×植株氮濃度N(%)。
所有數(shù)據(jù)均采用DPS 7.05軟件進(jìn)行單因素方差法分析,Tukey法進(jìn)行差異顯著性比較,應(yīng)用Microsoft Excel 2003進(jìn)行圖表繪制。
2.1.1 不同標(biāo)記時(shí)期植株各器官的13C含量和分配率
從表1可以看出,葡萄上部葉片固定的光合產(chǎn)物其葉片自留量無論在果實(shí)發(fā)育的哪個(gè)時(shí)期均稍高于30%(30.64%~32.49%),剩余近70%向其他器官轉(zhuǎn)運(yùn)。其中,果實(shí)轉(zhuǎn)色期、成熟期標(biāo)記新梢的果實(shí)中光合產(chǎn)物分配率較膨大期的高,分別是膨大期的4.03倍、2.90倍;而且上部葉片固定的光合產(chǎn)物在3個(gè)果實(shí)發(fā)育關(guān)鍵時(shí)期均未向粗根分配,在膨大期和轉(zhuǎn)色期有極少的光合產(chǎn)物向細(xì)根分配,而且轉(zhuǎn)色期的細(xì)根分配率是膨大期的3.33倍;隨著葡萄果實(shí)生育期的發(fā)展,標(biāo)記新梢的碳素自留率不斷增加,即成熟期的最高,高達(dá)86.77%,轉(zhuǎn)色期次之,膨大期最低。
2.1.2 標(biāo)記時(shí)期葡萄植株各器官的15N含量和分配率
從表2可以看出,葡萄上部葉片自留的氮營養(yǎng)比率比碳素營養(yǎng)稍高,而且3個(gè)標(biāo)記時(shí)期自留的氮營養(yǎng)量不同,成熟期最高,膨大期次之,轉(zhuǎn)色期的自留量最低。其中成熟期標(biāo)記新梢各器官獲得的氮營養(yǎng)總量高達(dá)90%;標(biāo)記新梢上果實(shí)的分配率表現(xiàn)為:成熟期>膨大期>轉(zhuǎn)色期;膨大期和轉(zhuǎn)色期有較少的氮營養(yǎng)分配給細(xì)根,成熟期沒有分配,但膨大期細(xì)根的氮營養(yǎng)分配率是轉(zhuǎn)色期的1.37倍,粗根則在各個(gè)時(shí)期依然沒有分配到氮營養(yǎng)。
表1 不同標(biāo)記時(shí)期葡萄植株各器官的13C含量和分配率Table 1 The 13C content and distribution rate of different organs at different labeling stage
2.1.3 不同標(biāo)記時(shí)期葡萄植株各器官的Ndff值
從表2中可以看出,受標(biāo)記新梢的上部葉片Ndff值無論在哪個(gè)發(fā)育時(shí)期都顯著高于未標(biāo)記器官,且隨著果實(shí)成熟有增加趨勢(shì)。相反,未標(biāo)記的中部葉片對(duì)上部標(biāo)記葉片氮營養(yǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力隨著生育期的延長(zhǎng)不斷降低,而未標(biāo)記的下部葉片對(duì)上部標(biāo)記葉片氮營養(yǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力以果實(shí)膨大期最高,成熟期次之,轉(zhuǎn)色期最低。轉(zhuǎn)色期未標(biāo)記新梢各器官Ndff值總量在果實(shí)3個(gè)發(fā)育時(shí)期中占比最高,果實(shí)膨大期次之,而果實(shí)成熟期最低,說明不同時(shí)期,未標(biāo)記新梢對(duì)相鄰新梢上部葉片的氮營養(yǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力不同,而且均較低。
2.2.113C在不同器官中的轉(zhuǎn)運(yùn)及分配率
從表3中可以看出,標(biāo)記3 d后和標(biāo)記9 d后上部葉片自留的碳營養(yǎng)基本一致,均有70%左右向其他器官轉(zhuǎn)運(yùn)。標(biāo)記9 d后,標(biāo)記新梢向果實(shí)和細(xì)根的分配率高于標(biāo)記3 d的,是其1.65和13.64倍,而主干的分配率下降至標(biāo)記3 d的51.37%。說明在果實(shí)轉(zhuǎn)色期隨著標(biāo)記時(shí)間的延長(zhǎng),葡萄上部葉片固定的碳營養(yǎng)途徑主干的碳營養(yǎng)繼續(xù)向果實(shí)和細(xì)根這兩個(gè)重要的庫分配。
2.2.215N在不同器官中的轉(zhuǎn)運(yùn)分配率
標(biāo)記3 d后和標(biāo)記9 d后上部葉片自留的氮營養(yǎng)基本一致,約有一半的氮營養(yǎng)向其他器官轉(zhuǎn)運(yùn)(表4),與上部葉片自留的碳營養(yǎng)相比,上部葉片自留的氮營養(yǎng)高于碳營養(yǎng)。標(biāo)記9 d后標(biāo)記新梢的果實(shí)和細(xì)根的分配率均高于標(biāo)記3 d后的,分別是其的2.49和2.23倍;這說明,在葡萄轉(zhuǎn)色期,果實(shí)和細(xì)根是作為植株兩個(gè)重要的庫器官,上部葉片吸收的氮營養(yǎng)向庫的分配量隨著標(biāo)記時(shí)間的延長(zhǎng)而增加。
表2 不同標(biāo)記時(shí)期葡萄植株各器官15N的含量和分配率以及Ndff%值比較Table 2 The 15N content, distribution rate and Ndff% of different organs at different labeling stage
表3 標(biāo)記3 d和9 d后各器官13C含量和分配率Table 3 The 13C content and distribution rate of different organs after 3 days and 9 days labeling
表4 標(biāo)記3 d后和9 d后各器官15N含量和分配率以及Ndff值Table 4 The 15N content, distribution rate and Ndff% of different organs after 3 days and 9 days labeling
2.2.3 標(biāo)記后3 d和9 d各器官Ndff值
從表4中可以看出,標(biāo)記新梢的上部葉片及其未標(biāo)記的其他器官(中部和下部葉片、果實(shí)、主干和細(xì)根)氮的征調(diào)能力隨著時(shí)間的延長(zhǎng)均有所上升,氮的分配率也隨之上升。而且無論標(biāo)記3 d還是9 d后,未標(biāo)記上部葉片的新梢各器官Ndff值總和均低于標(biāo)記上部葉片的新梢,分別是其的11.17%和3.34%。這說明新梢對(duì)于其他新梢上部葉片的氮營養(yǎng)的征調(diào)能力很低,而且隨著時(shí)間的延長(zhǎng),征調(diào)能力還在不斷降低。
從試驗(yàn)結(jié)果可以看出,上部葉片固定的碳營養(yǎng)約有30%(30.64%~32.49%)自留,吸收的氮營養(yǎng)約有50%左右(49.42%~60.73%)自留,用于自身的生長(zhǎng)發(fā)育,其自留比例稍低于焦培娟等[17]的研究結(jié)果,其在山葡萄的研究認(rèn)為,上部枝和中部枝標(biāo)記處理飼喂本枝的14C同化產(chǎn)物絕大部分滯留用于自身枝條建設(shè),而下部枝飼喂枝主要是輸送到下部的主蔓和根系中。這可能與品種類型有關(guān),如雜交稻將更多的氮轉(zhuǎn)移到稻谷中,而常規(guī)稻則貯藏到了稻草中[18]。本研究還發(fā)現(xiàn),上部葉片自留的氮營養(yǎng)高于碳營養(yǎng),除上部葉片自留的碳氮營養(yǎng),剩下的均向其他器官分配,不同轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)間和不同時(shí)期,各器官的分配率均有所差異,這與劉洪家等[19]在黑穗醋栗上研究結(jié)果一致。
不同時(shí)間采樣測(cè)定可以看出,碳氮營養(yǎng)分配率有隨著轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)間的延長(zhǎng)而提高的趨勢(shì),這說明3 d的轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)間對(duì)于7年生的‘赤霞珠’大樹完成體內(nèi)的光合產(chǎn)物和氮素營養(yǎng)的分配尚不充分,需要更長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)一步完成轉(zhuǎn)運(yùn),以達(dá)到標(biāo)記產(chǎn)物在樹體內(nèi)的穩(wěn)定。不同器官標(biāo)記新梢的碳營養(yǎng)分配率總量上升,細(xì)根的碳營養(yǎng)分配率上升;未標(biāo)記新梢的碳營養(yǎng)分配率總量下降,主干的碳營養(yǎng)分配率下降。標(biāo)記新梢的氮營養(yǎng)的分配率總量上升,主干和細(xì)根的氮營養(yǎng)分配率均有所提高,未標(biāo)記新梢的氮營養(yǎng)分配率下降,這些現(xiàn)象也可能與再分配有關(guān),還需進(jìn)一步研究證實(shí)。植物碳氮營養(yǎng)分配遵循由源到庫的原則,源和庫是相對(duì)的,在不同的生育期有著不同的源和庫。從果實(shí)膨大期到成熟期果實(shí)中氮的分配率迅速上升[20]。本試驗(yàn)在果實(shí)成熟期,標(biāo)記新梢的碳氮營養(yǎng)的分配率總量均最高,并且均沒有向細(xì)根分配,未標(biāo)記新梢和主干的碳氮營養(yǎng)分配均較低;膨大期和轉(zhuǎn)色期在碳氮營養(yǎng)分配上有很大不同,膨大期果實(shí)迅速生長(zhǎng)膨大,是具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的庫,因此所獲得的碳營養(yǎng)分配高于轉(zhuǎn)色期,新梢無論標(biāo)記與否其碳營養(yǎng)分配率總量均低于轉(zhuǎn)色期,細(xì)根的碳營養(yǎng)分配率也低于轉(zhuǎn)色期,而對(duì)于氮營養(yǎng),膨大期標(biāo)記新梢的氮營養(yǎng)分配率和細(xì)根氮營養(yǎng)的分配率均高于轉(zhuǎn)色期,未標(biāo)記新梢的氮營養(yǎng)分配率低于轉(zhuǎn)色期,主干的分配率亦低于轉(zhuǎn)色期。
研究發(fā)現(xiàn),光合產(chǎn)物在各器官的分配率與該器官重量關(guān)系,有些器官因其在全株占的比重較大,造成分配率較高,但活度單位數(shù)卻很小,說明該器官并非光合產(chǎn)物分配中心[21]。本試驗(yàn)中標(biāo)記新梢的莖的分配率均比較高,但莖中的韌皮部是碳氮營養(yǎng)的運(yùn)輸組織,所以碳氮營養(yǎng)一方面用于新梢自身生長(zhǎng),另一方面也有一部分是在往其他器官的運(yùn)輸途中,尤其是3 d轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)間的主干的碳營養(yǎng)顯著高于轉(zhuǎn)運(yùn)9 d的,這可能是由于3 d時(shí)間太短,還有部分碳氮營養(yǎng)在轉(zhuǎn)運(yùn)途中,增加轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)間,其中的碳氮營養(yǎng)繼續(xù)向其他器官分配。深入了解植株的碳氮營養(yǎng)分配特征對(duì)指導(dǎo)樹形構(gòu)建、新梢管理和科學(xué)施肥均有科學(xué)意義。