秦洪文, 高 芳, 劉正學(xué), 李洪林, 鄭麗丹, 蘇華英, 孟佳媚
(重慶三峽學(xué)院生命科學(xué)與工程學(xué)院, 重慶 萬州 404100)
狗牙根(Cynodondactylon)系禾本科多年生草本,廣泛分布于三峽庫區(qū),被認為是三峽水庫消落帶主要的植被修復(fù)物種之一[1]。蓄水期間,生長在消落帶不同高程的狗牙根植株,要經(jīng)歷0~30 m的水淹脅迫。由于光從空氣傳播到水體時被水體、溶解在水中的顆粒以及大量懸浮物反射、散射和吸收,使光強大大低于空氣,并隨深度增加而下降[2]。水下光強影響著植物的生長發(fā)育[3],為探索不同水下光強對狗牙根植株形態(tài)特征、生理特性以及生物量積累和分配的影響,本研究在實驗室條件下設(shè)置全淹光照(Submergence light)和全淹黑暗(Submergence dark)的水淹環(huán)境,以期為三峽庫區(qū)植被修復(fù)重復(fù)提供科學(xué)依據(jù)。
將普通狗牙根種子(江蘇 沭陽)均勻撒播在鋪有河沙(厚約2~3 cm)的萌發(fā)盤中,置于人工氣候箱萌發(fā)。萌發(fā)條件為:溫度,22℃/18℃;光照,12 h光照(3 200 lx)/12 h黑暗;相對濕度為75%。待幼苗長至2 cm左右,移栽至裝有土壤-河沙混合基質(zhì)(比例1∶1)、口徑為10 cm的塑料盆,室溫培育,每盆10株。
待幼苗長至5 cm左右,在規(guī)格為120 cm×40 cm×60 cm的玻璃容器中進行水淹處理,用不透明的塑料板將玻璃容器均分為兩半,其中一半不經(jīng)任何遮光處理,模擬全淹光照條件,另一半則用黑紙遮光,模擬全淹黑暗條件,水淹深度超過植株頂部10 cm,為使容器內(nèi)水質(zhì)保持一致,在塑料板和容器壁之間留一條寬約0.2 cm的縫隙,對照處理為實驗室正??厮?CK)。
水淹處理開始之日記為水淹0 d,每種處理隨機選取5株植株,統(tǒng)計葉片數(shù)和枝數(shù),用直尺(精確到1 mm)測量株高,并做好標記,以后每10 d測量一次,每個測量日按標記重復(fù)測量上述參數(shù)。每次另選3株,分離根、莖、葉,80℃烘干48 h,稱重即得生物量,并計算各部分生物量比。
生理指標測定主要參考張志良[4]的方法:葉綠素含量測定采用丙酮浸提法,非結(jié)構(gòu)性碳水化合物(Non-structural carbohydrate,NSC)含量采用蒽酮比色法測定。
文中數(shù)據(jù)均采用統(tǒng)計分析軟件SPSS 13.0進行處理和分析。采用單因素方差(one-way ANOVA)分析,用Duncan多重比較(Duncan’s multiple range test)判斷不同處理水平間的差異顯著性(P=0.05)。文中所有圖表均在Microsoft Excel 2010中制作。
由圖1可知,全淹導(dǎo)致狗牙根植株地上部全部或部分死亡,水淹40 d,全淹光照和全淹黑暗植株株高、枝數(shù)和葉片數(shù)均顯著低于對照。對照植株株高、枝數(shù)和葉片數(shù)在整個處理期間無顯著變化。
圖1 不同水淹條件下狗牙根幼苗株高(A)、枝數(shù)(B)和葉片數(shù)(C)變化
Fig.1 The plant height (A), number of branches (B) and leaves (C) of Cynodon dactylon seedlings under different submergence conditions
2.2.1水淹對狗牙根葉綠素含量的影響 水淹導(dǎo)致植株葉片葉綠素a,葉綠素b和葉綠素a+b含量上升,處理30 d時,顯著高于對照(P<0.05);但葉綠素a/b下降,處理30 d,顯著低于對照(圖2)。對照植株在整個處理過程中,葉綠素a、葉綠素b、葉綠素a+b含量以及葉綠素a/b均無顯著變化。
圖2 不同水淹條件下狗牙根幼苗葉綠素a(A)、葉綠素b(B)、葉綠素a+b(C)含量以及葉綠素a/b(D)的變化
Fig.2 The chlorophyll a (A), chlorophyll b (B), chlorophyll a+b (C) content and chlorophyll a/b ratio (D) of Cynodon dactylon seedlings under different submergence conditions
2.2.2水淹對狗牙根非結(jié)構(gòu)性碳水化合物含量的影響 由圖3可知,水淹期間,全淹光照、全淹黑暗植株葉片和根系可溶性糖含量均顯著下降;處理30 d時,顯著低于對照;全淹光照植株葉片淀粉含量在整個水淹期間呈上升趨勢,全淹黑暗植株則無顯著變化;兩種處理植株根系淀粉含量在整個處理期間均無顯著變化。
圖3 不同水淹條件下狗牙根幼苗葉片、根系可溶性糖(A, C)和淀粉(B, D)含量變化
Fig.3 The soluble sugar and starch content of leaves (A, C) and roots (B, D) of Cynodon dactylon seedlings under different submergence conditions
2.3.1水淹對狗牙根生物量的影響 水淹限制了植株葉、莖以及總生物量積累,但對根生物量無顯著影響(圖4)。對照植株在整個處理期間,葉、莖以及總生物量呈上升趨勢,根生物量無顯著變化。
圖4 不同水淹條件下狗牙根幼苗葉、莖、根及總生物量變化
Fig.4 The leaf, stem, root and total biomass of Cynodon dactylon seedlings under different submergence conditions
2.3.2水淹對狗牙根生物量比的影響 由圖5可知,隨處理時間的延長,全淹光照和全淹黑暗植株葉生物量比下降,顯著低于對照;根生物量比上升,顯著高于對照;莖生物量比無顯著變化。
圖5 不同水淹條件下狗牙根幼苗葉、莖和根生物量比變化
Fig.5 Changes of leaf, stem and root biomass ratio of Cynodon dactylon seedlings under different submergence conditions
試驗結(jié)果表明,全淹光照和全淹黑暗均導(dǎo)致狗牙根幼苗地上部死亡,與李秋華等[5]等對牛鞭草(Hemarthriaaltissima)的研究結(jié)果相似。主要原因是植物在全淹低氧條件下,代謝途徑由低耗能的有氧呼吸轉(zhuǎn)變成高耗能的無氧呼吸,產(chǎn)生具有毒害作用的乙醇[6],導(dǎo)致器官死亡。但與秦洪文等[7]在長江實際水域的水淹結(jié)果有所不同,推測可能與植株苗齡和水淹前體內(nèi)碳水化合物的儲備量有關(guān)。
全淹光照和全淹黑暗植株葉片葉綠素a、葉綠素b和葉綠素a+b含量均隨水淹時間延長而升高,顯著高于對照,與劉云峰等[8]人的研究結(jié)果相反。原因可能是水下溫度變化較空氣小,在一定程度上對葉片起到保護作用,或是反季節(jié)水淹打破了植株本身的生命節(jié)律,有關(guān)機理尚需進一步研究。與葉綠素含量相反,全淹植株葉片葉綠素a/b顯著降低。說明水淹對狗牙根葉片的光合器官造成傷害,引起光合效率下降,這一現(xiàn)象與Fernandez[9]等發(fā)現(xiàn)植物在水下可通過提高葉綠素a/b來提升光合效率的耐淹機制有所不同,可能與冬季淹水有關(guān)。
全淹條件下,植株葉片和根系可溶性糖含量均顯著下降。原因可能是無氧呼吸消耗了植株體內(nèi)大量的直接供能物質(zhì)——可溶性糖以維系水下生命活動。葉片和根系淀粉含量總體上無顯著變化。這可能與狗牙根對水淹的適應(yīng)機制有關(guān),淀粉是主要的儲能物質(zhì),其含量高低影響植物水下存活以及出水后恢復(fù)生長。穩(wěn)定的淀粉含量使狗牙根在水淹逆境下保存大量能量,為出水后迅速恢復(fù)生長提供能量支持[10]。全淹光照和全淹黑暗均導(dǎo)致植株葉、莖和總生物量以及葉生物量比下降,根生物量比上升,但對根生物量和莖生物量比無顯著影響。這是因為植株在水淹條件下,營養(yǎng)物質(zhì)被消耗,部分甚至全部葉、莖地上器官出現(xiàn)死亡,根系大部分營養(yǎng)物質(zhì)得以保留。