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        不同濃度GGR6對榆葉梅生長的影響

        2018-09-17 12:52:14魏亞娟左小鋒汪季高永劉宗奇黨曉宏
        浙江農業(yè)科學 2018年9期
        關鍵詞:榆葉梅基徑葉綠素

        魏亞娟,左小鋒,汪季*,高永,劉宗奇,黨曉宏

        (1.內蒙古農業(yè)大學 沙漠治理學院,內蒙古 呼和浩特 010018; 2.西北農林科技大學 水土保持研究所,陜西 楊凌 712100)

        榆葉梅(Prunustriloba),又名小桃紅,為落葉灌木或小喬木,屬薔薇科桃屬。其為溫帶樹種,耐寒、耐旱、不耐澇,喜光,對土壤的要求不嚴;原產我國江蘇、河北、山東、山西及浙江等地,是我國北方地區(qū)園林、庭院中常見的一種觀賞樹種。國內學者對榆葉梅的研究較少,大多集中在榆葉梅的整形修剪技術[1]、繁殖技術[2-4]、滯塵能力[5-8]、水分利用效率[9]、抗寒性[10-11]等方面。而植物生長調節(jié)劑對榆葉梅生長特性、葉綠素含量、葉綠素熒光特性方面的影響鮮有報道。

        GGR6是一種生根粉,具有加速植物新陳代謝、提高酶活性和促進細胞分裂的作用,可顯著提高作物產量和抗逆能力。為探索GGR6對榆葉梅生長的影響,以1 a生榆葉梅幼苗為研究對象,用不同濃度GGR6溶液對榆葉梅幼苗進行蘸根處理,測定榆葉梅葉片的葉綠素含量、葉綠素熒光參數(shù)和生長指標,尋找較為適宜的GGR6處理濃度,為榆葉梅的栽培壯苗技術提供科學指導和理論依據(jù)。

        1 材料與方法

        1.1 材料

        試驗在內蒙古烏審旗無定河鎮(zhèn)國營納林河林場的簡易溫室大棚內進行。該地區(qū)屬于溫帶大陸性季風氣候,全年降水稀少,降雨大多集中于7—9月,占全年降雨量的71%。該區(qū)域日照充足,最高氣溫出現(xiàn)在7月,為22 ℃,最低氣溫出現(xiàn)在1月,為-9.5 ℃。年平均溫度為8 ℃。

        為保證實驗條件一致,試驗土壤為采自當?shù)氐娘L沙土。1 a生榆葉梅幼苗購買于當?shù)亓謭觯珿GR6由北京艾比蒂生物科技有限公司提供。

        1.2 方法

        2014年春季,選取長勢良好、均一的榆葉梅幼苗分別栽植于高26 cm、上口徑24 cm、地徑18 cm的花盆內,每個花盆移栽1株,進行正常的水肥管理。試驗共設置5個濃度梯度,分別為0、50、100、150、200 mg·L-1,分別用CK、G50、G100、G150、G200表示,CK作為空白對照。每個梯度設置10個重復,共50株。5月初進行灌根處理,每個處理使用藥劑量為300 mL。7月上旬,每個處理隨機選取5株,進行葉綠素熒光參數(shù)測定。

        葉綠素含量測定。采用80%丙酮浸提法提取榆葉梅葉片的葉綠素,利用紫外線分光光度計測定葉綠素含量(mg·g-1)。

        葉綠素熒光指標的測定。于天氣晴朗的上午8:00—11:00,利用PMA 2500葉綠素熒光儀測定榆葉梅幼苗葉綠素熒光參數(shù),包括電子傳遞效率(photosynthetic electron transport rate,ETR)、光化學猝滅(photochemical quenching,qP)、實際光化學量子效率(actual photochemical efficiency of PSⅡ in the light,ΦPSⅡ)、非光化學猝滅(non-photochemical quenching,qN)。最大光化學效率(optimal/maximal photochemical efficiency of PSⅡin the dark,F(xiàn)v/Fm)

        Fv/Fm=(Fm-F0)/Fm。

        式中:Fv(variable fluorescence)為可變熒光;F0(minimal fluorescence)為固定熒光;Fm(maximal fluorescence)為最大熒光產量。

        生長指標的測定。于7月上旬,利用直尺、游標卡尺分別測量長勢均勻的榆葉梅幼苗株高、基徑。每個處理各測定3株,取平均值。

        1.3 數(shù)據(jù)處理

        利用Microsoft Excel 2007分析試驗數(shù)據(jù),采用SPSS 20.0的單因素分析法(one-way ANOVA)比較不同處理組間的差異,并應用相關分析法和隸屬函數(shù)對數(shù)據(jù)進行擇優(yōu)分析。

        2 結果與分析

        2.1 對榆葉梅葉綠素含量的影響

        植物中的葉綠素含量是衡量植物葉片光合作用的重要指標,與植物生長狀況密切相關[12]。從圖1可以看出,隨著GGR6濃度的增大,榆葉梅葉片中葉綠素a、葉綠素總量均呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢,且均高于對照組,而葉綠素b幾乎沒有變化。當GGR6濃度達到100 mg·L-1時,葉綠素a和葉綠素總量均顯著高于其他處理,葉綠素a、葉綠素b、葉綠素總量均達到最大值,分別為6.36、2.03、8.39 mg·g-1,比對照組分別增加了47.1%、4.4%、33.9%。對照組與各處理組的葉綠素b含量差異不顯著。說明GGR6能夠提高榆葉梅葉片的葉綠素a含量,且在濃度達到100 mg·L-1時葉綠素含量最高。

        圖1 GGR6對榆葉梅葉片葉綠素含量的影響

        2.2 對榆葉梅葉綠素熒光特性的影響

        2.2.1 葉片ETR、ΦPSⅡ

        從圖2可以看出,隨著GGR6濃度的增大,ETR、ΦPSⅡ呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢。ETR的變化趨勢較為平緩,ΦPSⅡ的波動范圍較大。當GGR6濃度達到100 mg·L-1時,ETR、ΦPSⅡ均達到最大值,分別為86.3、0.71,分別比對照組增加了78.5%、330.0%(P<0.05),表明GGR6能顯著促進榆葉梅葉片的光合電子傳遞速率。

        圖2 GGR6對榆葉梅葉片ETR、ΦPSⅡ的影響

        2.2.2 葉片qP、qN

        由圖3可知,隨著GGR6濃度的增大,qP呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢。各處理組的qP顯著高于對照組;當GGR6濃度達到100 mg·L-1時,qP最大,達0.85;G100與G150組qP差異不顯著。qN的變化趨勢與qP的變化趨勢基本相反,隨著GGR6濃度的增大,qN呈現(xiàn)先減小后增大的趨勢。對照組與G50、G200組差異不顯著,與G100、G150差異顯著。對照組qN最高,達0.83;當GGR6濃度達到100 mg·L-1時,qN達到最低值,為0.45。

        圖3 GGR6對榆葉梅葉片qP、qN的影響

        2.2.3Fv/Fm

        從圖4可以看出,隨著GGR6濃度的增大,F(xiàn)v/Fm呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢。當GGR6濃度達到100 mg·L-1時,F(xiàn)v/Fm最大,顯著高于其他組;其他各組間差異不顯著。說明GGR6對榆葉梅葉片F(xiàn)v/Fm的促進作用不明顯。

        圖4 GGR6對榆葉梅葉片F(xiàn)v/Fm的影響

        2.3 對榆葉梅生長指標的影響

        2.3.1 株高

        幼苗株高是植物生長狀況的直觀表現(xiàn),在判定植物生長狀況的過程中,株高是一項重要的評價指標。從圖5可以看出,隨著GGR6濃度的增大,榆葉梅株高呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢。當GGR6濃度達到100 mg·L-1時,植株最高,顯著高于其他組;其他各組間差異不顯著。說明GGR6對榆葉梅株高有促進作用,GGR6濃度為100 mg·L-1時,對榆葉梅株高促進作用最明顯。

        2.3.2 基徑

        從圖6可以看出,榆葉梅基徑增長量的變化趨勢與株高的變化趨勢一致,隨著GGR6濃度的增大,榆葉梅的基徑增長量呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢,其趨勢線變化比較平緩,各組間差異不顯著。當GGR6濃度達到100 mg·L-1時,基徑增長量最大,為4.82 mm。

        圖5 GGR6對榆葉梅株高的影響

        圖6 GGR6處理對榆葉梅基徑的影響

        2.4 榆葉梅葉綠素含量與葉綠素熒光參數(shù)的相關性

        從表1可以看出,葉綠素a和葉綠素總量分別與ETR、ΦPSⅡ、qP、Fv/Fm、株高存在極顯著正相關關系,與qN存在極顯著負相關關系,與葉綠素b、基徑的相關性不顯著。說明葉綠素為榆葉梅幼苗進行光合作用奠定了物質基礎,光合作用為榆葉梅幼苗生長提供了物質來源。

        表1 榆葉梅幼苗測定指標的相關性

        注:Chl a表示葉綠素a;Chl b表示葉綠素b;Chl(a+b)表示葉綠素總量。**表示極顯著相關(P<0.01);*表示顯著相關(P<0.05)。表2同。

        2.5 對榆葉梅葉綠素含量與葉綠素熒光參數(shù)進行回歸分析

        相關性分析發(fā)現(xiàn),基徑增長量和葉綠素b與其他各指標幾乎不存在相關性,從而篩選出葉綠素a、葉綠素總量、ETR、ΦPSⅡ、qP、qN、Fv/Fm、株高共8個指標。通過這8個指標在不同濃度GGR6下的綜合影響,篩選出榆葉梅生長發(fā)育的最適GGR6濃度。具體評價方法是:將各指標的隸屬函數(shù)值求和后,再求平均值,對最終的均值進行排序,序號越小,說明所對應的GGR6處理越好,反之亦然。各指標隸屬函數(shù)值按以下公式計算。

        若指標與濃度呈正相關,則X(U)=(X-Xmin)/(Xmax-Xmin);

        若指標與濃度呈負相關,則X(U)=1-(X-Xmin)/(Xmax-Xmin)。

        式中:X為指標的平均值;Xmax和Xmin分別指測定值的最大值和最小值。

        根據(jù)隸屬函數(shù)分析得出:G100>G150>G200>G50>CK(表2)。表明100 mg·L-1GGR6對榆葉梅生長的促進作用最明顯,其他濃度對榆葉梅生長的促進作用稍弱。

        表2 不同濃度GGR6處理下榆葉梅幼苗各指標綜合評定結果

        3 小結

        GGR6作為一種新型的植物生長調節(jié)劑,可以促進植物新陳代謝、植物根系生長和根系活力[13],提高植物成活率和植物可溶性含糖量[14],廣泛應用于農作物、花卉、蔬菜等生產。合理使用GGR6有助于提高植物的光合作用,達到壯苗的效果,有利于植物更好地適應惡劣環(huán)境。榆葉梅葉綠素含量、葉綠素熒光參數(shù)和生長指標的相關性分析和隸屬函數(shù)分析結果表明,GGR6濃度為100 mg·L-1時,對榆葉梅的壯苗效果最好。

        3.1 GGR6對榆葉梅葉綠素含量的影響

        榆葉梅葉綠素含量的高低直接影響其光合作用能力[15]。GGR6溶液有利于提高榆葉梅葉片的葉綠素含量,使其葉片顏色進一步加深。本研究結果表明,葉綠素a和葉綠素總量與葉綠素熒光參數(shù)呈現(xiàn)極顯著相關關系,葉綠素b與葉綠素熒光參數(shù)的相關性不顯著。這與李源等[16]對太陽扇葉片研究的結果不同,其原因有待于進一步研究。不同濃度GGR6處理后,榆葉梅葉綠素a、葉綠素總量均顯著高于對照組。GGR6濃度為100 mg·L-1時,處理效果最佳。GGR6對榆葉梅幼苗進行灌根處理,可增進榆葉梅幼苗葉片的葉綠素含量,有利于榆葉梅幼苗進行光合作用,可以獲得更高的光合效率,積累更多的有機物質,從而增強了榆葉梅幼苗的光合同化能力。

        3.2 GGR6對榆葉梅幼苗葉綠素熒光參數(shù)的影響

        葉綠素熒光參數(shù)已經成為植物光合作用與環(huán)境關系的內在探針,植物葉綠素熒光參數(shù)可反映植物光合作用的強弱[17]。本研究表明,榆葉梅葉綠素熒光參數(shù)之間存在相關性,各參數(shù)之間相互影響,這與高天鵬等[18]對馬鈴薯的研究結果相似。適宜濃度(50、100 mg·L-1)GGR6溶液灌根處理使榆葉梅葉片葉綠素熒光參數(shù)顯著提高,100 mg·L-1的GGR6處理效果最佳,ETR、 ΦPSⅡ、qP、Fv/Fm分別較對照組提高了78.5%、330.0%、198.9%和5.0%,qN較對照組降低了46.0%。這說明100 mg·L-1GGR6處理榆葉梅幼苗,其葉片PSⅡ反應中心的開放程度最大,有利于增強葉片實際光化學效率,加快光合產物產生的速度,激發(fā)榆葉梅光合活性,葉片耗散的光能最少,使更多的光能參與榆葉梅的光合作用,增加榆葉梅的光能利用率。這與曹剛等[19]對黃瓜的研究結果相似。

        3.3 GGR6對榆葉梅幼苗生長指標的影響

        榆葉梅幼苗株高和基徑的增加進一步驗證了GGR6溶液能夠促進榆葉梅幼苗的生長。榆葉梅葉綠素含量與株高呈正相關,與基徑的相關性不顯著??赡茉蚴荊GR6可以誘導榆葉梅內源激素的合成,促進細胞分裂素的合成,進而促進榆葉梅細胞的分裂,使基徑增粗,該結果與張金榮等[20]對華北落葉松的研究結果相似。100 mg·L-1GGR6溶液對株高和基徑的促進效果最佳,株高和基徑較對照組分別增加了66.0%和51.6%。

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