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        禾谷鐮刀菌對(duì)小麥種子萌發(fā)及幼苗形態(tài)的影響

        2021-04-08 02:25:26辛秀竹劉豆豆石怡彤張璐鑫王惠冉尹寶重
        河北農(nóng)業(yè)科學(xué) 2021年1期
        關(guān)鍵詞:禾谷降幅株高

        辛秀竹,劉豆豆,石怡彤,張璐鑫,王惠冉,尹寶重*

        (1.河北農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)學(xué)院,河北 保定 071001;2.河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院,河北 保定 071001)

        小麥?zhǔn)鞘澜绲谝淮罂诩Z作物,全球有35%~40%的人口以小麥為主要糧食,2016 年世界小麥種植面積居世界谷物種植總面積第1 位、產(chǎn)量居世界谷物總產(chǎn)量第3 位,主要產(chǎn)區(qū)集中在亞洲[1~3]。我國(guó)小麥生產(chǎn)中冬小麥占主要地位,其中河北省是我國(guó)冬小麥主產(chǎn)區(qū)之一,播種面積、總產(chǎn)量分別占全國(guó)總量的11%和13%左右,對(duì)保障我國(guó)糧食安全具有重要意義[4,5]。1994~2013 年黃淮海區(qū)小麥產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了連年增長(zhǎng),其中病害防治做出了重要貢獻(xiàn),因此小麥病害是我們科學(xué)研究的主攻方向之一,其中赤霉?。‵usarium head blight,F(xiàn)HB)是小麥的主要病害之一[6,7]。小麥赤霉病是由鐮刀菌引起的一種世界性典型氣傳病害[8,9]。不同國(guó)家或地區(qū)由于生態(tài)地理環(huán)境不同,因此引起小麥赤霉病的病原組成和優(yōu)勢(shì)致病菌也不一樣,報(bào)道較多的致病菌有禾谷鐮刀菌(F. graminearum)、黃色鐮刀菌(F. culmorum)、燕麥鐮刀菌(F. avenaceum)、梨孢鐮刀菌(F. poae)和雪腐鐮刀菌(F. nivale),包括我國(guó)在內(nèi)的大多數(shù)國(guó)家以禾谷鐮刀菌為主[10,11]。

        近年來由于氣候變暖、秸稈還田面積增多以及灌溉條件由漫灌到噴灌的改變,使得小麥赤霉病發(fā)生面積不斷擴(kuò)大,發(fā)生區(qū)域由長(zhǎng)江中、下游麥區(qū)向北擴(kuò)展,尤其是2003 年赤霉病對(duì)河北省小麥生產(chǎn)造成了嚴(yán)重威脅[12,13]。小麥赤霉病菌侵入寄主后,不僅會(huì)造成產(chǎn)量降低,還會(huì)引起嚴(yán)重的毒素污染,毒素成分主要為脫氧雪腐鐮刀菌烯醇[14]。種子感赤霉病后發(fā)芽和出苗均受到一定影響,研究表明,禾谷鐮刀菌培養(yǎng)濾液影響小麥種子發(fā)芽過程中碳、氮類大分子物質(zhì)的合成代謝,從而影響小麥幼苗的發(fā)育。而小麥產(chǎn)量不僅僅與種子出苗率有關(guān),還與小麥植株長(zhǎng)勢(shì)有關(guān)[15~17]。針對(duì)近年來河北省小麥赤霉病發(fā)生面積不斷增大、發(fā)生程度不斷加重的特點(diǎn),通過室內(nèi)模擬形式研究了感赤霉病小麥種子的發(fā)芽及其幼苗生長(zhǎng)情況,旨為揭示禾谷鐮刀菌對(duì)小麥生長(zhǎng)發(fā)育的影響效應(yīng)提供參考。

        1 材料與方法

        1.1 試驗(yàn)材料

        參試小麥品種為藁優(yōu)2018、石麥15、衡4399 和冀麥585,其中藁優(yōu)2018 由藁城市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所提供,石麥15 由石家莊市農(nóng)林科學(xué)研究院提供,衡4399 由河北省農(nóng)林科學(xué)院旱作農(nóng)業(yè)研究所提供,冀麥585 由河北省農(nóng)林科學(xué)院糧油作物研究所提供;致病菌種為禾谷鐮刀菌,由河北農(nóng)業(yè)大學(xué)植病生態(tài)實(shí)驗(yàn)室氣象站分離并提供。

        1.2 試驗(yàn)方法

        1.2.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

        1.2.1.1 禾谷鐮刀菌的擴(kuò)繁和孢子懸浮液培養(yǎng)。采用常規(guī)方法分別制作PDA 培養(yǎng)基和CMC 培養(yǎng)基,并裝入三角瓶(500 mL)中,裝入量300 mL/瓶。用打孔器(事先已滅菌)在禾谷鐮刀菌菌餅上打出直徑3 mm的小菌餅,正面朝下置于PDA 培養(yǎng)基中,用封口膜將三角瓶封口,置于恒溫培養(yǎng)箱中25 ℃培養(yǎng)3 d;然后,按照每300 mL CMC 培養(yǎng)基置入菌餅25~30 個(gè)將菌餅置于CMC 培養(yǎng)基中,在轉(zhuǎn)速160 r/min、溫度25 ℃條件下培養(yǎng)3 d,用紗布過濾,采用血球計(jì)數(shù)板計(jì)數(shù)制成孢子濃度為105個(gè)/mL 的禾谷鐮刀菌孢子懸浮液(簡(jiǎn)稱“菌懸液”)。

        1.2.1.2 禾谷鐮刀菌對(duì)小麥種子萌發(fā)及幼苗生長(zhǎng)的影響試驗(yàn)。每品種選長(zhǎng)勢(shì)飽滿、大小均一的種子300粒,依次用75%酒精、升汞各浸泡1 min 進(jìn)行種子消毒,用蒸餾水沖洗3 min,而后置于蒸餾水中吸水2 h。將玻璃培養(yǎng)皿(直徑90 mm)置于超凈工作臺(tái)上,在每個(gè)培養(yǎng)皿中放入2 張已事先滅菌的濾紙,用鑷子將種子正面朝上單層擺放在濾紙上,每個(gè)培養(yǎng)皿放30 粒種子。在培養(yǎng)皿中加入菌懸液10 mL,使種子帶菌;以培養(yǎng)皿中加入等量滅菌水處理作為對(duì)照(CK)。各品種的每處理均5 次重復(fù)。將培養(yǎng)皿蓋上蓋子,并做好標(biāo)記,放到室內(nèi),將這天記為接種禾谷鐮刀菌菌懸液后的第1 天;之后,每天開蓋通風(fēng)1 h。接種后第3天,統(tǒng)計(jì)發(fā)芽種子的數(shù)量,計(jì)算發(fā)芽率。

        在每個(gè)培養(yǎng)皿中選取9 粒萌發(fā)后長(zhǎng)勢(shì)均勻的種子,種植于穴盤(基質(zhì)為滅菌營(yíng)養(yǎng)土與蛭石按照體積比1 ∶1混合),3 粒/穴,種子排列方式一致。將穴盤放到托盤上,進(jìn)行禾谷鐮刀菌孢懸液澆苗處理,以澆等量滅菌水處理為對(duì)照(CK),確保土壤濕潤(rùn)。分別在接種禾谷鐮刀菌后第10、14、18 和22 天時(shí)測(cè)量株高,第23 天時(shí)測(cè)量莖粗,第24 天時(shí)測(cè)量植株全展葉片的長(zhǎng)和寬。

        1.2.3 數(shù)據(jù)處理方法 利用SPSS 20.0 軟件進(jìn)行差異顯著性分析,采用LSD 法進(jìn)行多重比較。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 禾谷鐮刀菌對(duì)小麥種子萌發(fā)的影響

        菌懸液處理的參試小麥品種發(fā)芽率除冀麥585 與CK 一致、石麥15 較CK 略有降低外,其他2 個(gè)品種均顯著<其CK;發(fā)芽率降幅為0~28.7%,其中藁優(yōu)2018 降幅最大(表1)。總體來看,禾谷鐮刀菌會(huì)抑制小麥種子萌發(fā),其中對(duì)冀麥585 和石麥15 影響較小,對(duì)衡4399 和藁優(yōu)2018 影響明顯。

        表1 禾谷鐮刀菌對(duì)小麥種子萌發(fā)的影響Table 1 Effect of F. graminearum on seed germination of wheat (%)

        2.2 禾谷鐮刀菌對(duì)小麥幼苗株高的影響

        菌懸液處理的參試小麥品種株高均<其同期CK,但接種后不同時(shí)間的差異幅度有所不同(表2)。表明禾谷鐮刀菌會(huì)抑制小麥株高生長(zhǎng),但對(duì)不同品種的抑制效果不同。接種后第10 天,菌懸液處理的冀麥585和衡4399 株高與其CK 差異不顯著,其他2 個(gè)品種與各自CK 差異均達(dá)到了顯著水平;株高降幅為1.06%~17.98%,其中衡4399 降幅最小、藁優(yōu)2018 降幅最大。接種后第14 天和第22 天,菌懸液處理的參試小麥品種株高均較其CK 顯著降低,降幅分別為10.12%~24.44%和13.88%~29.31%,且均以衡4399 降幅最小、藁優(yōu)2018 降幅最大。接種后第18 天,菌懸液處理的石麥15 和衡4399 株高與其CK 差異不顯著,其他2個(gè)品種與各自CK 差異均達(dá)到了顯著水平;株高降幅為3.85%~22.99%,其中衡4399 降幅最小、藁優(yōu)2018 降幅最大。綜上分析可以看出,禾谷鐮刀菌對(duì)衡4399 株高生長(zhǎng)抑制作用最小,其次是石麥15 和冀麥585,測(cè)定期間始終對(duì)藁優(yōu)2018 株高生長(zhǎng)抑制明顯。

        表2 禾谷鐮刀菌對(duì)小麥幼苗株高的影響Table 2 Effect of F. graminearum on plant height of wheat seedlings

        2.3 禾谷鐮刀菌對(duì)小麥幼苗莖粗的影響

        菌懸液處理的參試小麥品種莖粗均顯著<其CK,降幅為4.79%~24.84%,其中藁優(yōu)2018 降幅最小、石麥15 降幅最大(表3)。表明禾谷鐮刀菌會(huì)顯著抑制小麥莖粗生長(zhǎng),其中對(duì)藁優(yōu)2018 影響最小,對(duì)石麥15 影響最大。

        表3 禾谷鐮刀菌對(duì)小麥幼苗莖粗的影響Table 3 Effect of F. graminearum on stem diameter of wheat seedlings

        2.4 禾谷鐮刀菌對(duì)小麥幼苗葉面積的影響

        菌懸液處理的參試小麥品種第1 片全展葉面積較其CK 增減不一,其中冀麥585 和石麥15 表現(xiàn)為增大,其他2 個(gè)品種均為降低,指標(biāo)值除藁優(yōu)2018 顯著<其CK 外,其他品種與各自CK 差異均不顯著;第2 片全展葉面積均<其CK,降幅為3.28%~27.16%,除石麥15 與CK 差異不顯著外,其他品種指標(biāo)值與各自CK 差異均達(dá)到了顯著水平,其中藁優(yōu)2018 降幅最大;第3 片全展葉面積均顯著<其CK,降幅為21.71%~28.00%,其中衡 4399 降幅最小、藁優(yōu)2018降幅最大(表4)。表明禾谷鐮刀菌會(huì)抑制小麥出葉進(jìn)程,其中對(duì)石麥15 出葉速度影響相對(duì)最小,其次是衡4399 和冀麥585,測(cè)定期間始終對(duì)藁優(yōu)2018出葉速度影響明顯。

        表4 禾谷鐮刀菌對(duì)小麥幼苗葉面積的影響Table 4 Effect of F. graminearum on leaf area of wheat seedlings

        3 結(jié)論與討論

        王康君等[17]研究表明,與無菌水對(duì)照相比,鹽脅迫條件下小麥根中的α-淀粉酶活性和可溶性蛋白含量降低,幼苗株高、根干重和植株干重顯著降低。而傅雪琳等[15]的禾谷鐮刀菌培養(yǎng)濾液對(duì)小麥種子萌發(fā)代謝影響試驗(yàn)結(jié)果顯示,禾谷鐮刀菌培養(yǎng)濾液條件下小麥根中的α-淀粉酶活性低于對(duì)照(無菌水),但可溶性蛋白含量高于對(duì)照。本研究結(jié)果顯示,總體來看,接種禾谷鐮刀菌菌懸液條件下,小麥種子萌發(fā)率以及幼苗株高、莖粗和葉面積均低于無菌水對(duì)照,種子萌發(fā)和幼苗生長(zhǎng)受到抑制;但也有一些指標(biāo)表現(xiàn)為非下降狀態(tài),如冀麥585 的種子發(fā)芽率,冀麥585 和石麥15的第1 片全展葉面積。

        種子萌發(fā)是植物生活周期中最重要和最脆弱的階段,且決定植物進(jìn)入自然和農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的時(shí)間,直接影響作物產(chǎn)量[18,19]。研究表明,環(huán)境脅迫影響小麥種子內(nèi)含物質(zhì)的含量,從而影響其后期的幼苗生長(zhǎng)[20]。本研究結(jié)果表明,接種禾谷鐮刀菌菌懸液條件下,冀麥585和石麥15 種子發(fā)芽率較高,藁優(yōu)2018 最差;出葉速度總體表現(xiàn)為石麥15 最快,其次是衡4399 和冀麥585,藁優(yōu)2018 受到明顯抑制。本研究是在室內(nèi)模擬條件下進(jìn)行的,試驗(yàn)條件與田間環(huán)境存在一定差異,今后需進(jìn)一步在大田自然條件下繼續(xù)開展試驗(yàn),以使結(jié)果更好地應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)際。

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