摘 要:以國內(nèi)外12個優(yōu)良大麗花品種為試材,研究其盛花期葉片中光合色素含量的變化。結(jié)果表明:不同大麗花品種盛花期葉片中葉綠素和類胡蘿卜素含量變化趨勢不同。斯溫頓葉片中葉綠素a、b和類胡蘿卜素含量隨天數(shù)的增加均呈雙峰曲線。象牙塔、霍莉、塞爾維亞葉綠素a和類胡蘿卜素含量均呈雙峰曲線。亮劍葉綠素b和類胡蘿卜素含量均呈雙峰曲線。北極星葉綠素a和b均呈單峰曲線,類胡蘿卜素含量呈雙峰曲線,其它品種葉綠素a、b和類胡蘿卜素含量均呈單峰曲線。不同大麗花品種葉綠素a/b隨天數(shù)的增加呈現(xiàn)不同的變化趨勢。
關(guān)鍵詞:大麗花;盛花期;葉綠素;類胡蘿卜素
中圖分類號:S682.2+61.01 文獻(xiàn)標(biāo)識號:A 文章編號:1001-4942(2010)05-0040-04
大麗花(Dahlia pinnata Cav.)是菊科大麗花屬多年生宿根草本花卉,原產(chǎn)于墨西哥和危地馬拉地帶,花姿優(yōu)美、花型多樣、色彩絢麗、花期長、品種繁多,被譽(yù)為花卉中的“寵兒”。目前,大麗花成為全世界栽培最廣的觀賞植物之一,現(xiàn)有大麗花品種3萬余個,其中栽培品種3 000余個[1,2]。山東省果樹研究所于2005年起先后引進(jìn)300多個優(yōu)良大麗花品種,經(jīng)過幾年栽培研究,初步選育出12個花型優(yōu)美、顏色艷麗、適應(yīng)性強(qiáng)、觀賞價值高的品種。
盛花期是植物花器官觀賞價值最高的階段,延長植物的盛花期具有明顯的商業(yè)和社會價值[3]。光合作用是植物生長的重要能量來源和物質(zhì)基礎(chǔ),葉綠素是植物光合作用的主要色素,植物葉片葉綠素含量是直接反映植物光合能力的一項重要指標(biāo)[4]。葉綠素含量在一定程度上能反映植株的光合強(qiáng)度、營養(yǎng)水平及健康狀況[5,6]。類胡蘿卜素是植物光合作用的重要輔助色素和光氧化作用的保護(hù)劑[7]。盛花期的長短受光合產(chǎn)物多少的影響,也與光合色素含量高低密切相關(guān)。因此,研究大麗花盛花期間葉片中光合色素含量的變化具有至關(guān)重要的作用。有關(guān)大麗花品種的栽培[8]、病毒病[9,10]、基因組[11]等方面的研究已有報道,但大麗花花期光合色素含量與盛花期長短關(guān)系的研究尚未見相關(guān)報道。本試驗以選育出的大麗花品種為試材,研究其盛花期葉片中葉綠素、類胡蘿卜素含量的變化,探明光合色素含量高低調(diào)控大麗花開花的機(jī)理,從而為生產(chǎn)中提高大麗花觀賞價值提供理論依據(jù)。
1 材料與方法
1.1 試驗材料
試驗于2007~2009年在山東省果樹研究所觀賞園藝室種質(zhì)資源圃進(jìn)行,3月上中旬開始對貯藏的大麗花塊根進(jìn)行催芽、扦插,5月中旬定植在大田中,常規(guī)管理。選取的優(yōu)良大麗花品種特征見表1。
在大麗花盛花期(9月20日開始),選取每個品種枝條上相同葉位、無病蟲害的功能葉(從基部數(shù)5~6片葉),每隔5 d采集1次,直至大麗花花謝(11月1日)。采后立即放入冰壺中帶回實驗室進(jìn)行相關(guān)指標(biāo)的測定。
1.2 試驗方法
采集的葉片剪碎后混勻,稱取0.1 g樣品,用10 ml 80%丙酮遮光浸提24 h,用UV-2450型分光光度計分別在663、646、470 nm下比色。根據(jù)鄒琦[12]方法計算葉綠素和類胡蘿卜素含量,重復(fù)3次。文中數(shù)據(jù)由3年統(tǒng)計的平均值計算得出。
2 結(jié)果與分析
2.1 不同大麗花品種盛花期葉綠素a含量的變化
由圖1看出,象牙塔、霍莉、斯溫頓和塞爾維亞葉片中葉綠素a含量呈現(xiàn)降→升→降的變化趨勢,為雙峰曲線。象牙塔和塞爾維亞葉片中葉綠素a含量分別在盛花初期和第12天左右出現(xiàn)峰值,霍莉和斯溫頓分別在盛花初期和第18天左右達(dá)到高峰。其它8個大麗花品種葉綠素a含量隨著天數(shù)的增加先升高后降低,呈單峰曲線,其中奧麥、亮劍、芭蕾舞女、檸檬絲和北極星葉片中葉綠素a含量在盛花期第6天左右出現(xiàn)峰值,格雷斯和黃繡球葉綠素a含量在第12天左右出現(xiàn)峰值,白菊在第18天左右出現(xiàn)峰值。
2.2 不同大麗花品種盛花期葉綠素b含量的變化
不同大麗花品種盛花期葉綠素b含量隨著花期的延長變化趨勢不同(圖2)。亮劍和斯溫頓葉綠素b含量呈現(xiàn)雙峰曲線,變化趨勢為降→升→降,分別在盛花初期和第12天左右出現(xiàn)峰值。其它品種葉片葉綠素b含量隨著天數(shù)的增加先升高后降低,呈單峰曲線。奧麥、霍莉、格雷斯、芭蕾舞女、北極星和黃繡球均在第6天左右出現(xiàn)峰值,象牙塔、白菊、塞爾維亞和檸檬絲在第12天左右出現(xiàn)峰值。
2.3 不同大麗花品種盛花期葉綠素a/b的變化
奧麥和塞爾維亞葉片中葉綠素a/b隨著天數(shù)的增加呈現(xiàn)降→升→降的變化趨勢,為雙峰曲線(表2)。象牙塔和北極星葉綠素a/b變化趨勢為降→升→降→升,白菊和格雷斯葉綠素a/b隨天數(shù)的增加呈降→升→降→升→降的變化趨勢,亮劍和斯溫頓葉綠素a/b變化趨勢為升→降→升→降→升,芭蕾舞女葉綠素a/b呈升→降→升→降的變化趨勢。其它品種葉綠素a/b隨天數(shù)的增加呈不規(guī)則的變化。
2.4 不同大麗花品種盛花期類胡蘿卜素含量的變化
如圖3所示,大麗花品種象牙塔、霍莉、亮劍、斯溫頓、塞爾維亞和北極星葉片中類胡蘿卜素含量隨著天數(shù)的增加呈現(xiàn)降→升→降的變化趨勢,為雙峰曲線。象牙塔和亮劍分別在盛花初期和第12天左右達(dá)到高峰,霍莉、斯溫頓、塞爾維亞和北極星分別在盛花初期和第18天左右出現(xiàn)峰值。奧麥、白菊、格雷斯、芭蕾舞女、檸檬絲和黃繡球葉片中類胡蘿卜素含量隨著天數(shù)的增加先升高后降低,呈單峰曲線。檸檬絲在第6天左右出現(xiàn)峰值,其它品種均在第12天左右出現(xiàn)高峰。
3 不同大麗花品種盛花期類胡蘿卜素含量的變化
3 討論與結(jié)論
3.1 葉綠素含量與大麗花花期的關(guān)系
植物的光合色素含量與其光合同化能力、生長發(fā)育特性和營養(yǎng)狀況等具有密切的相關(guān)性,已經(jīng)成為評價植物長勢的一種有效手段[13]。研究葉片葉綠素含量的消長動態(tài)規(guī)律,有助于對葉片光合作用變化規(guī)律的認(rèn)識[14]。本試驗中,不同大麗花品種盛花期葉片中葉綠素a和葉綠素b含量隨著天數(shù)的增加呈現(xiàn)不同的變化趨勢。象牙塔、霍莉和塞爾維亞葉綠素a含量隨天數(shù)的增加呈現(xiàn)雙峰曲線的變化,亮劍葉綠素b含量也呈雙峰曲線。斯溫頓葉綠素a和b含量隨天數(shù)的增加均呈雙峰曲線。其它品種葉綠素a和b含量均為單峰曲線。
因為葉綠素a分解得比葉綠素b快,所以葉綠素a/b的變化可作為一個衰老指標(biāo)[15]。本試驗表明,供試大麗花品種奧麥、白菊、塞爾維亞和黃繡球花凋謝(11月1日左右)時葉片中葉綠素a/b比盛花初期(9月20日左右)低?!傲⑶铩焙筇鞖廪D(zhuǎn)涼,有利于葉片中葉綠素a吸收低溫季節(jié)的長波光,增加光合產(chǎn)物,積累較多的有機(jī)物質(zhì),從而有助于延長葉片的功能期和花朵的開放時間,這與牛立元等(1999)[16]在小麥上的研究結(jié)果一致。其它大麗花品種葉綠素a/b比值在花凋謝時高于盛花初期,仍能保持一個多月的花期,這可能與品種自身的特性有關(guān),具體機(jī)理還有待于進(jìn)一步研究。
3.2 類胡蘿卜素含量與大麗花花期的關(guān)系
類胡蘿卜素可參與植物光合機(jī)構(gòu)中過剩光能的耗散,進(jìn)而使植物免受光抑制的損傷[17]。本試驗中,象牙塔、霍莉、亮劍、斯溫頓、塞爾維亞和北極星葉片中類胡蘿卜素含量隨著天數(shù)的增加呈雙峰曲線變化。奧麥、白菊、格雷斯、芭蕾舞女、檸檬絲和黃繡球葉片中類胡蘿卜素含量隨著天數(shù)的增加呈單峰曲線。開花后期類胡蘿卜素含量逐漸下降,與葉綠素含量變化趨勢一致,但因類胡蘿卜素比較穩(wěn)定,含量下降相對較慢,能夠繼續(xù)發(fā)揮其對葉綠素的保護(hù)作用,從而有利于營養(yǎng)物質(zhì)的積累,進(jìn)而為大麗花的營養(yǎng)生長、延長花期提供物質(zhì)保障。
葉綠素a、葉綠素b和類胡蘿卜素這三種光合色素影響著大麗花的觀賞價值,在生產(chǎn)中,可通過改善葉片通風(fēng)透光的條件,噴施光合微肥、氮肥等[18]措施提高光合色素含量,促進(jìn)光合作用,延長花期,從而提高大麗花的觀賞價值。
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