摘要:以亮葉白掌為試驗(yàn)植物材料,以性能穩(wěn)定的新型光源冷陰極熒光燈(CCFL)為光源材料,探討了新型光源CCFL對(duì)白掌試管苗移栽后生長(zhǎng)的影響,研究了適合白掌組培苗移栽后生長(zhǎng)的光質(zhì)條件。結(jié)果表明,白掌組培苗的株高、葉長(zhǎng)、葉幅、葉數(shù)、根數(shù)和根長(zhǎng)等生理指標(biāo)在白光處理下均達(dá)到最大值,且明顯優(yōu)于其他處理,處理70%紅光+30%藍(lán)光次之。白光處理下白掌組培苗的鮮質(zhì)量和干質(zhì)量均高于其他處理,白掌組培苗的干物率和根系活力的最大值也出現(xiàn)在白光處理下,但葉綠素含量在100%紅光處理下達(dá)到最大值。綜上分析,白光處理下白掌組培苗移栽后生長(zhǎng)狀況最好。
關(guān)鍵詞:白掌;組培苗;生長(zhǎng)狀況;冷陰極熒光燈(CCFL);移栽苗;適宜光質(zhì)比例
中圖分類(lèi)號(hào): S682.1+90.4文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A文章編號(hào):1002-1302(2014)09-0128-03
收稿日期:2013-12-01
基金項(xiàng)目:河南省重大科技攻關(guān)項(xiàng)目(編號(hào):132102110184)。
作者簡(jiǎn)介:陳星星(1983—),女,河南南陽(yáng)人,碩士,講師,研究方向?yàn)閳@林植物。E-mail:abing2745@sina.com。白掌(Spathiphyllum)別稱(chēng)白鶴芋,是天南星科多年生草本植物[1]。近年來(lái),隨著人民生活水平的提高,白掌在花卉市場(chǎng)上一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài),采用組織培養(yǎng)技術(shù)進(jìn)行白掌種苗生產(chǎn)可以極大地滿(mǎn)足市場(chǎng)需要。目前,關(guān)于白掌組織培養(yǎng)的研究已有不少文獻(xiàn)報(bào)道,主要集中于不同品種的組培快繁體系研究,而光質(zhì)對(duì)白掌組培苗生長(zhǎng)的影響方面的研究較少。本研究采用不同光質(zhì)比例的冷陰極熒光燈(CCFL)為光源,研究經(jīng)過(guò)不同光質(zhì)比例的CCFL培養(yǎng)后白掌組培苗移栽后的生長(zhǎng)情況,以確定適宜白掌組培苗移栽后生長(zhǎng)的最佳光質(zhì)比例。
冷陰極熒光燈,又被稱(chēng)為冷陰極氣體放電光源,它的工作溫度較低,陰極位降約100多伏,它的工作原理是:在電場(chǎng)作用下,正離子以足夠的能量轟擊陰極表面,引發(fā)陰極二次電子的發(fā)射來(lái)維持放電[2]。CCFL光源和傳統(tǒng)的光源相比,有散熱量小、能耗低、壽命長(zhǎng)、體積小、顯色性好、光質(zhì)可調(diào)、發(fā)光均勻等優(yōu)點(diǎn)。CCFL光源現(xiàn)在正朝著更廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展,它在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)應(yīng)用領(lǐng)域和產(chǎn)量都將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)[3-8]。將新型光源冷陰極熒光燈(CCFL)應(yīng)用于植物組織培養(yǎng)中,可以有效降低電力消耗,從而降低組織培養(yǎng)的電力成本,增加生產(chǎn)企業(yè)效益和產(chǎn)能,以更好地節(jié)約資源和增加效益。
1材料與方法
1.1材料
本試驗(yàn)供試材料為亮葉白掌品種,試管苗培養(yǎng)1個(gè)月左右,苗高約2.0 cm,選取形態(tài)及規(guī)格大體一致的苗作為供試材料。試驗(yàn)過(guò)程中共設(shè)計(jì)了6種不同的CCFL紅藍(lán)光配比,分別為100%R、100%B、白光、60%R+40%B、70%R+30%B、80%R+20%B(R表示紅光,B表示藍(lán)光)。在這6種不同的光質(zhì)條件下培養(yǎng)90 d后,進(jìn)行移栽。
1.2方法
1.2.1培養(yǎng)方式經(jīng)過(guò)90 d培養(yǎng)后,把培養(yǎng)瓶口打開(kāi),煉苗1~2 d,然后對(duì)小苗進(jìn)行沖洗并移栽到基質(zhì)中,采用珍珠巖 ∶蛭石 ∶草炭土=1 ∶1 ∶1作為移栽基質(zhì)。對(duì)基質(zhì)進(jìn)行消毒殺菌處理后應(yīng)用,注意將基質(zhì)濕度保持在40%~60%,達(dá)到手握成團(tuán)、落地散開(kāi)的狀態(tài)即可。移栽初期對(duì)空氣濕度要求較高,應(yīng)保持較大的空氣濕度,同時(shí)控制光照,溫度在18~28 ℃為宜。1周后,白掌小苗發(fā)出新根便可進(jìn)行適量的通風(fēng),并酌情澆水,可適量噴灑營(yíng)養(yǎng)液、多菌靈等。將白掌組培苗移栽1個(gè)月后進(jìn)行生長(zhǎng)指標(biāo)的測(cè)定。
1.2.2培養(yǎng)條件本試驗(yàn)在CCFL光源下培養(yǎng)的白掌組培苗移栽后,在人工氣候室進(jìn)行培養(yǎng),培養(yǎng)溫度控制在(24±1)℃,光照強(qiáng)度設(shè)定為3 000 lx,培養(yǎng)時(shí)間30 d,光照為每日08:00—20:00、時(shí)數(shù)12 h/d。
1.2.3本試驗(yàn)調(diào)查項(xiàng)目組培苗培養(yǎng)30 d后,進(jìn)行調(diào)查,調(diào)查項(xiàng)目有:(1)組培苗的形態(tài)指標(biāo)。株高、葉數(shù)、葉幅、葉長(zhǎng)(試管苗自上而下的第3張葉)、根數(shù)以及最長(zhǎng)根長(zhǎng),總鮮質(zhì)量、根部鮮質(zhì)量以及地上部鮮質(zhì)量,總干物質(zhì)量、根部干物質(zhì)量以及地上部干物質(zhì)量,全干物率、根部干物率和地上部干物率。(2)葉綠素含量的測(cè)定。采用無(wú)水乙醇和丙酮混合液提取法進(jìn)行測(cè)定。(3)根系活力的測(cè)定。采用李合生的TTC測(cè)定方法。
1.2.4試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析方法本試驗(yàn)采用的分析方法是鄧肯氏新復(fù)極差測(cè)驗(yàn)法(SSR法),顯著水平P≤0.05。對(duì)數(shù)據(jù)的處理和統(tǒng)計(jì)采用的軟件為DPS軟件3.01版和Excel 2003。
2結(jié)果與分析
在CCFL紅藍(lán)光光質(zhì)比為100%R、100%B、白光、80%R+20%B、70%R+30%B、60%R+40%B的條件下,白掌組培苗經(jīng)90 d培養(yǎng)后,移栽到人工氣候室內(nèi),經(jīng)過(guò)30 d的生長(zhǎng)后其生長(zhǎng)狀況見(jiàn)表1、表2和圖1、圖2、圖3。
2.1CCFL光源下白掌組培苗移栽后形態(tài)生長(zhǎng)情況
2.1.1株高表1結(jié)果顯示,株高最大值出現(xiàn)在白光處理下,與100%B處理差異顯著,但與其他處理差異不顯著;株高最小值在100B%處理下出現(xiàn)。
2.1.2葉數(shù)、葉長(zhǎng)和葉幅葉數(shù)最大值在白光處理下,最小值在100%B處理下,且各處理間差異顯著。葉長(zhǎng)在白光處理下達(dá)到最大值,在100%B處理下葉長(zhǎng)最小。葉幅依然是在白光處理下最大,且與100%B差異顯著,與其他處理差異不顯著;100%B處理下的葉幅最小。
2.1.3根數(shù)和最長(zhǎng)根長(zhǎng)由表1可以看出,白光處理下根數(shù)出現(xiàn)最大值,而最小值出現(xiàn)在100%B處理下。根長(zhǎng)也在白光處理下達(dá)到最大值,且與100%B、100%R處理差異顯著;根長(zhǎng)的最小值則出現(xiàn)在100%B處理下。
2.2CCFL光源下白掌組培苗移栽后鮮質(zhì)量、干質(zhì)量及干物率的情況
2.2.1鮮質(zhì)量和干物重如表2所示,白光處理的地上部鮮干質(zhì)量、根部鮮干質(zhì)量和總鮮干質(zhì)量均高于其他處理;而鮮干質(zhì)量最小值均在100%B處理下出現(xiàn);60%R+40%B和80%R+20%B處理在根部鮮質(zhì)量、地上部鮮質(zhì)量和總鮮質(zhì)量方面大致相當(dāng)。
2.2.2干物率 由圖1可知,在對(duì)照處理和白光處理下,總干物率、地上部干物率和根部干物率明顯高于其他處理;而其他處理間差異不明顯。
2.3CCFL光源下白掌組培苗移栽后葉綠素含量的情況
由圖2可以看出,在100%R處理下葉綠素a、葉綠素b和總?cè)~綠素含量均出現(xiàn)最大值,其次為70%R+30%B,且這2個(gè)處理下的葉綠素含量都高于對(duì)照;葉綠素a、葉綠素b和總?cè)~綠素含量最小值出現(xiàn)在白光處理下。
2.4CCFL光源下白掌組培苗移栽后根系活力的情況
由圖3可知,白光處理根系活力最強(qiáng),明顯高于其他處理,且各處理根系活力都高于對(duì)照。
3結(jié)論與討論
本研究結(jié)果表明:(1)在本試驗(yàn)中,白掌組培苗移栽后的株高、葉長(zhǎng)、葉幅、葉數(shù)、根數(shù)、根長(zhǎng)和根系活力等生理指標(biāo),在白光處理下均達(dá)到最大值,且明顯優(yōu)于其他處理,處理70%R+30%B次之,這說(shuō)明白光最有利于白掌苗的形態(tài)生長(zhǎng)。(2)干物質(zhì)含量是植物利用光能固定無(wú)機(jī)物、合成有機(jī)物的直接表現(xiàn)[9]。在本試驗(yàn)中,白光處理下白掌組培苗移栽后的鮮質(zhì)量和干質(zhì)量均高于其他處理,干物率的最大值也出現(xiàn)在白光處理下。這說(shuō)明強(qiáng)光照條件下更有利于干物質(zhì)的積累,該結(jié)果與黃小榮等等的研究結(jié)果[10-11]一致,適當(dāng)?shù)卦黾庸庹諒?qiáng)度對(duì)白掌苗的生長(zhǎng)有促進(jìn)作用。(3)葉綠素在植物光合作用中能起到捕獲光能的重要作用,它的含量高低直接影響植物光合能力的強(qiáng)弱[12]。葉綠素含量在100%R處理下達(dá)到最大值。這說(shuō)明高比例紅光對(duì)白掌組培苗移栽后的葉綠素含量提高有促進(jìn)作用。
綜上分析,白掌組培苗在新型光源CCFL不同光質(zhì)比例條件下培養(yǎng)后,經(jīng)過(guò)30d的移栽,白光處理白掌組培苗移栽后的生長(zhǎng)狀況最好,其次為70%R+30%處理;CCFL光源紅光有利于葉綠素的積累。
本試驗(yàn)通過(guò)研究在新型光源CCFL下白掌組培苗移栽后的生長(zhǎng)狀況,探討了在新型光源下最適宜白掌組培苗生長(zhǎng)的光質(zhì)比例。在實(shí)際生產(chǎn)中,應(yīng)當(dāng)調(diào)整最佳的光質(zhì),以達(dá)到生產(chǎn)出良好品質(zhì)的白掌組培苗的目的。
參考文獻(xiàn):
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[12]李合生. 現(xiàn)代植物生理學(xué)[M]. 北京:高等教育出版社,2002:70-90.敖素燕,范義榮,段艷皊,等. 31個(gè)國(guó)蘭品種的數(shù)量性狀分析[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2014,42(9):131-134.
2.2.2干物率 由圖1可知,在對(duì)照處理和白光處理下,總干物率、地上部干物率和根部干物率明顯高于其他處理;而其他處理間差異不明顯。
2.3CCFL光源下白掌組培苗移栽后葉綠素含量的情況
由圖2可以看出,在100%R處理下葉綠素a、葉綠素b和總?cè)~綠素含量均出現(xiàn)最大值,其次為70%R+30%B,且這2個(gè)處理下的葉綠素含量都高于對(duì)照;葉綠素a、葉綠素b和總?cè)~綠素含量最小值出現(xiàn)在白光處理下。
2.4CCFL光源下白掌組培苗移栽后根系活力的情況
由圖3可知,白光處理根系活力最強(qiáng),明顯高于其他處理,且各處理根系活力都高于對(duì)照。
3結(jié)論與討論
本研究結(jié)果表明:(1)在本試驗(yàn)中,白掌組培苗移栽后的株高、葉長(zhǎng)、葉幅、葉數(shù)、根數(shù)、根長(zhǎng)和根系活力等生理指標(biāo),在白光處理下均達(dá)到最大值,且明顯優(yōu)于其他處理,處理70%R+30%B次之,這說(shuō)明白光最有利于白掌苗的形態(tài)生長(zhǎng)。(2)干物質(zhì)含量是植物利用光能固定無(wú)機(jī)物、合成有機(jī)物的直接表現(xiàn)[9]。在本試驗(yàn)中,白光處理下白掌組培苗移栽后的鮮質(zhì)量和干質(zhì)量均高于其他處理,干物率的最大值也出現(xiàn)在白光處理下。這說(shuō)明強(qiáng)光照條件下更有利于干物質(zhì)的積累,該結(jié)果與黃小榮等等的研究結(jié)果[10-11]一致,適當(dāng)?shù)卦黾庸庹諒?qiáng)度對(duì)白掌苗的生長(zhǎng)有促進(jìn)作用。(3)葉綠素在植物光合作用中能起到捕獲光能的重要作用,它的含量高低直接影響植物光合能力的強(qiáng)弱[12]。葉綠素含量在100%R處理下達(dá)到最大值。這說(shuō)明高比例紅光對(duì)白掌組培苗移栽后的葉綠素含量提高有促進(jìn)作用。
綜上分析,白掌組培苗在新型光源CCFL不同光質(zhì)比例條件下培養(yǎng)后,經(jīng)過(guò)30d的移栽,白光處理白掌組培苗移栽后的生長(zhǎng)狀況最好,其次為70%R+30%處理;CCFL光源紅光有利于葉綠素的積累。
本試驗(yàn)通過(guò)研究在新型光源CCFL下白掌組培苗移栽后的生長(zhǎng)狀況,探討了在新型光源下最適宜白掌組培苗生長(zhǎng)的光質(zhì)比例。在實(shí)際生產(chǎn)中,應(yīng)當(dāng)調(diào)整最佳的光質(zhì),以達(dá)到生產(chǎn)出良好品質(zhì)的白掌組培苗的目的。
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2.3CCFL光源下白掌組培苗移栽后葉綠素含量的情況
由圖2可以看出,在100%R處理下葉綠素a、葉綠素b和總?cè)~綠素含量均出現(xiàn)最大值,其次為70%R+30%B,且這2個(gè)處理下的葉綠素含量都高于對(duì)照;葉綠素a、葉綠素b和總?cè)~綠素含量最小值出現(xiàn)在白光處理下。
2.4CCFL光源下白掌組培苗移栽后根系活力的情況
由圖3可知,白光處理根系活力最強(qiáng),明顯高于其他處理,且各處理根系活力都高于對(duì)照。
3結(jié)論與討論
本研究結(jié)果表明:(1)在本試驗(yàn)中,白掌組培苗移栽后的株高、葉長(zhǎng)、葉幅、葉數(shù)、根數(shù)、根長(zhǎng)和根系活力等生理指標(biāo),在白光處理下均達(dá)到最大值,且明顯優(yōu)于其他處理,處理70%R+30%B次之,這說(shuō)明白光最有利于白掌苗的形態(tài)生長(zhǎng)。(2)干物質(zhì)含量是植物利用光能固定無(wú)機(jī)物、合成有機(jī)物的直接表現(xiàn)[9]。在本試驗(yàn)中,白光處理下白掌組培苗移栽后的鮮質(zhì)量和干質(zhì)量均高于其他處理,干物率的最大值也出現(xiàn)在白光處理下。這說(shuō)明強(qiáng)光照條件下更有利于干物質(zhì)的積累,該結(jié)果與黃小榮等等的研究結(jié)果[10-11]一致,適當(dāng)?shù)卦黾庸庹諒?qiáng)度對(duì)白掌苗的生長(zhǎng)有促進(jìn)作用。(3)葉綠素在植物光合作用中能起到捕獲光能的重要作用,它的含量高低直接影響植物光合能力的強(qiáng)弱[12]。葉綠素含量在100%R處理下達(dá)到最大值。這說(shuō)明高比例紅光對(duì)白掌組培苗移栽后的葉綠素含量提高有促進(jìn)作用。
綜上分析,白掌組培苗在新型光源CCFL不同光質(zhì)比例條件下培養(yǎng)后,經(jīng)過(guò)30d的移栽,白光處理白掌組培苗移栽后的生長(zhǎng)狀況最好,其次為70%R+30%處理;CCFL光源紅光有利于葉綠素的積累。
本試驗(yàn)通過(guò)研究在新型光源CCFL下白掌組培苗移栽后的生長(zhǎng)狀況,探討了在新型光源下最適宜白掌組培苗生長(zhǎng)的光質(zhì)比例。在實(shí)際生產(chǎn)中,應(yīng)當(dāng)調(diào)整最佳的光質(zhì),以達(dá)到生產(chǎn)出良好品質(zhì)的白掌組培苗的目的。
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