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        采前噴施脫落酸對歐李果實品質(zhì)的影響

        2021-09-13 07:28:36王鵬飛付鴻博穆霄鵬張建成杜俊杰
        核農(nóng)學報 2021年9期
        關(guān)鍵詞:歐李類黃酮總酚

        王鵬飛 付鴻博 張 瑜 穆霄鵬 張建成 杜俊杰

        (1山西農(nóng)業(yè)大學園藝學院,山西 太谷 030801; 2山西省陽泉市城區(qū)義井鎮(zhèn)人民政府,山西 陽泉 045000)

        歐李[Cerasus humilis(Bge.) Sok.]屬薔薇科櫻桃屬(Rosaceae,Cerasus)植物,是我國特有的灌木果樹資源。歐李果實富含有機酸、鈣、維生素C 和類黃酮等物質(zhì),具有較高的營養(yǎng)和保健價值[1]。隨著社會的不斷發(fā)展,生活水平的不斷提高,人們越來越重視果實品質(zhì)[2]。目前關(guān)于果實品質(zhì)的評價主要集中在外觀和內(nèi)在品質(zhì)兩個方面,外觀品質(zhì)主要集中在果實的色澤、大小、形狀、潔凈度、整齊度和有無病蟲害等,內(nèi)在品質(zhì)主要集中在糖酸含量、香氣物質(zhì)成分和生物活性物質(zhì)等[3]。前人多采用加強果園管理[4-6]、改善樹體結(jié)構(gòu)[7-9]、果實套袋[10-11]等手段來改善果實品質(zhì)。植物生長調(diào)節(jié)劑是一些具有植物激素活性的人工合成的物質(zhì),對植物的生長發(fā)育和生理生化有重要影響[12]。目前利用植物生長調(diào)節(jié)劑改變果實的大小、形狀、色澤和成熟期等已廣泛應(yīng)用于果樹生產(chǎn)。脫落酸(abscisic acid,ABA)作為重要的植物激素不僅可以抑制生長,還可以促進休眠,對提高植物抗逆性具有重要的作用。研究表明,ABA 處理水稻后可提高其苗期抗旱性[13];ABA 可以延緩李果實的冷害,提高其抗冷性和活性氧代謝能力[14];噴施不同濃度的ABA 可緩解干旱脅迫對紅砂植株的傷害[15];ABA 處理還能提高茄子對鹽脅迫的適應(yīng)能力[16]。此外,ABA 在促進果實發(fā)育、成熟等方面同樣具有重要作用[17],如ABA 通過增強蘋果果實庫強,促進更多的光合產(chǎn)物向果實運輸,提高了成熟期果實可溶性糖含量[18];ABA 處理可提高輪臺白杏果實總糖含量,降低總酸含量,從而提高果實品質(zhì)[19];250 mg·L-1的ABA 處理可顯著提升巨峰葡萄的果實品質(zhì)[20]。歐李種質(zhì)資源豐富,不同種質(zhì)間酸含量、生物活性物質(zhì)含量差別較大,關(guān)于調(diào)控歐李果實品質(zhì)的研究具有重要的意義,目前利用植物激素調(diào)控歐李果實品質(zhì)的分析尚鮮有報道。本研究通過采前對歐李植株噴施外源ABA,以期達到提升歐李果實糖含量,降低酸含量的效果,提高果實生物活性物質(zhì)含量和抗氧化能力,為生產(chǎn)實踐中提高歐李果實品質(zhì)的方法提供技術(shù)依據(jù),并為探究脫落酸調(diào)控歐李果實品質(zhì)各性狀的機理奠定基礎(chǔ)。

        1 材料與方法

        1.1 試驗材料與試劑

        選擇山西農(nóng)業(yè)大學巨鑫試驗基地定植的歐李品種農(nóng)大6 號和農(nóng)大7 號為試驗材料,定植株行距為0.6 m×0.4 m,田間管理措施一致。

        1,1-二 苯 基-2-苦肼基自由基(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl,DPPH)、2,4,6-三(2-吡啶基)-1,3,5-三嗪[2,4,6-tri-(2-pyridyl)-1,3,5-triazine,TPTZ]、2,2-聯(lián)氮基雙(3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸)二銨鹽[2,2’-azino-bis ( 3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid ),ammonium salt,ABTS]、蘆丁、沒食子酸、水溶性維生素E、福林酚,購于北京索萊寶生物科技有限公司;甲醇(分析純),購于福州市天津市天力化學試劑有限公司;鹽酸、氫氧化鈉、硝酸鋁、亞硝酸鈉、碳酸鈉等,購于天津市凱通化學試劑有限公司;ABA,購于福州市飛凈(Phygene)科研試劑公司。

        1.2 主要儀器與設(shè)備

        LH-T32 折光儀,杭州陸恒生物科技有限公司;JJ224BC 電子天平,常熟市雙杰測試儀器廠;UV-5200紫外可見分光光度計,上海元析儀器有限公司;SB25-12D 超聲清洗器,寧波新芝生物科技股份有限公司;HC-2518R 高速冷凍離心機,安徽中科中佳科學儀器有限公司。

        1.3 試驗方法

        1.3.1 試驗設(shè)計 對歐李植株進行采前噴施脫落酸處理,設(shè)置3 個濃度梯度,分別為25、50 和100 mg·L-1,每個濃度分別設(shè)置噴施1 次和2 次處理,共6個處理,每個處理選取3 株為試驗材料,重復3 次,根據(jù)2 個品種果實的成熟期確定噴藥時間,第1 次和第2 次噴藥間隔7 d,以噴施清水作為對照處理(CK),于果實成熟期采樣,在每株植株每個結(jié)果枝的上、中、下部位摘取成熟期一致,無病蟲害的成熟果實10 個。

        1.3.2 單果重的測定 采用精度0.000 1 g 電子天平測定果實重量,每10 個果實稱重后算得平均數(shù)作為1次重復,重復3 次。

        1.3.3 可滴定酸含量的測定 采用NaOH 滴定法測定[21]。

        1.3.4 可溶性固形物含量的測定 采用手持式折光儀測定[21]。

        1.3.5 類黃酮及總酚含量的測定 提取液的制備:利用超聲輔助提取法[22]。取5 個歐李果實,去果柄和果核,每個果實取1/4 量,切碎,液氮研磨成粉末。稱取0.60 g 鮮樣粉末,重復3 次。用40%的酸化甲醇作提取液,料液比1 ∶10(m∶v),漩渦震蕩混勻,超聲提取30 min(40 kHz),之后于10 000×g離心15 min,取上清液,共提取3 次,合并上清液,待測定。

        類黃酮含量的測定:采用NaNO2-Al(NO3)3-NaOH比色法測定[22]。

        總酚含量的測定:采用福林酚比色法測定[22]。

        1.3.6 抗氧化能力的測定 參考文獻[22]測定歐李果實清除DPPH 自由基能力、清除ABTS 自由基能力和亞鐵還原能力,均以Trolox 溶液制作標準曲線,評價抗氧化活性的指標用標準抗氧化劑Trolox 做當量。

        DPPH 法測定抗氧化能力。樣品組:吸取0.2 mL樣品稀釋液,加入2.8 mL 0.1 mmol·L-1DPPH 溶液,室溫避光反應(yīng)30 min;空白組:用40%甲醇替代樣品稀釋液。于517 nm 波長處測定吸光度值,蒸餾水調(diào)零。

        ABTS 法測定抗氧化能力。樣品組:吸取0.1 mL樣品稀釋液,加入3.9 mL ABTS+溶液(7 mmol·L-1的ABTS 儲備液和140 mmol·L-1的過硫酸鉀溶液按1 mL∶17.6 μL 體積比在室溫下暗反應(yīng)12~16 h 配制而成),室溫避光反應(yīng)10 min;空白組:用40%甲醇替代樣品稀釋液。于734 nm 波長處測定吸光度值,蒸餾水調(diào)零。

        FRAP 法測定抗氧化能力。樣品組:吸取0.1 mL樣品稀釋液,加入4.9 mL FRAP 溶液[0.1 mol·L-1醋酸鈉緩 沖 液(pH 值3.6) ∶10 mmol·L-1TPTZ ∶20 mmol·L-1三氯化鐵=10 ∶1 ∶1(v∶v∶v)],室溫避光反應(yīng)10 min,空白組:用40%甲醇替代樣品稀釋液。于593 nm 波長處測定吸光度值。

        1.4 數(shù)據(jù)分析

        采用Microsoft Excel 2007、SAS 9.2、OriginPro 9.0軟件進行數(shù)據(jù)分析。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 噴施ABA 對歐李果實重量的影響

        由圖1-A 可知,對于農(nóng)大6 號歐李果實而言,ABA濃度為25 mg·L-1時,噴施1 次可提高果實的單果重,噴施2 次降低了果實的單果重且與CK 呈顯著差異(P<0.05);ABA 濃度為50 mg·L-1時,噴施1 次和2 次均較CK 降低了單果重,但與CK 無顯著性差異;ABA 濃度為100 mg·L-1時,噴施1 次和2 次均較CK 顯著降低了單果重(P<0.05)。由1-A 內(nèi)插圖可知,噴施1 次ABA 時,單果重隨ABA 濃度的升高總體呈下降趨勢;噴施2 次ABA 時,單果重隨ABA 濃度升高表現(xiàn)為先降后升再降的趨勢。

        由圖1-B 可知,ABA 濃度為25 mg·L-1時,噴施1次和噴施2 次均可提高農(nóng)大7 號歐李果實的單果重,且噴施1 次與CK 呈顯著差異(P<0.05);當ABA 濃度為50 和100 mg·L-1時,噴施1 次和噴施2 次均可提高歐李果實的單果重,且均在噴施2 次時與CK 間呈顯著差異(P<0.05)。由圖1-B 內(nèi)插圖可知,噴施1 次時,農(nóng)大7 號歐李果實單果重隨ABA 濃度的升高表現(xiàn)為先升后降再升的趨勢;噴施2 次時,單果重隨ABA濃度的升高呈逐步上升的趨勢。綜上,除ABA 濃度為25 mg·L-1噴施1 次外的其余處理均降低了農(nóng)大6 號歐李果實的單果重,但所有處理均可使農(nóng)大7 號歐李果實的單果重得到提高。

        2.2 噴施脫落酸對歐李果實可溶性固形物含量的影響

        由圖2-A 可知,對于農(nóng)大6 號歐李果實而言,ABA濃度為25 mg·L-1時,噴施1 次可提高其果實的可溶性固形物含量,噴施2 次則降低了果實的可溶性固形物含量,且與CK 呈顯著差異(P<0.05)。當ABA 濃度為50 和100 mg·L-1時,噴施1 次和2 次均降低了歐李果實可溶性固形物含量,且均與CK 呈顯著差異(P<0.05)。由2-A 內(nèi)插圖可知,在噴施1 次和2 次ABA時,果實可溶性固形物含量隨ABA 濃度的升高總體呈下降趨勢。

        對于農(nóng)大7 號歐李果實而言(圖2-B),3 個濃度下的ABA,噴施1 次和噴施2 次都可提高歐李果實的可溶性固形物含量且均與CK 呈顯著差異(P<0.05),但噴施1 次和噴施2 次間無顯著差異。由2-B 內(nèi)插圖可知,噴施1 次和2 次ABA 時均在濃度為25 mg·L-1時對可溶性固形物含量的提高最明顯,之后隨ABA 濃度的持續(xù)升高呈下降再趨于平穩(wěn)的趨勢。綜上,除ABA 濃度為25 mg·L-1噴施1 次外的其余處理均降低了農(nóng)大6 號歐李果實的可溶性固形物含量,但所有處理均可使農(nóng)大7 號歐李果實的可溶性固形物含量得到提高。

        2.3 噴施脫落酸對歐李果實可滴定酸含量的影響

        由圖3-A 可知,對于農(nóng)大6 號歐李果實而言,ABA濃度為25 mg·L-1時,噴施1 次和2 次都可降低其果實的可滴定酸含量,噴施2 次與CK 呈顯著差異(P<0.05);當ABA 濃度為50 和100 mg·L-1時,噴施1 次和2 次果實可滴定酸含量均顯著低于CK(P<0.05)。通過3-A 內(nèi)插圖可知,噴施1 次和2 次ABA 時,農(nóng)大6號歐李果實可滴定酸含量隨ABA 濃度的增加均逐漸下降。

        對于農(nóng)大7 號歐李果實而言(圖3-B),ABA 濃度為25 mg·L-1時,噴施1 次和2 次均可降低果實的可滴定酸含量,噴施1 次時果實的可滴定酸含量與CK 呈顯著差異(P<0.05);當ABA 濃度為50 和100 mg·L-1時,噴施1 次提高了果實的可滴定酸含量,噴施2 次降低了可滴定酸含量且與CK 呈顯著差異(P<0.05)。通過3-B 內(nèi)插圖可以看出,噴施1 次ABA 時,隨ABA濃度的增加果實的可滴定酸含量先下降后逐漸上升;噴施2 次ABA 時,隨ABA 濃度的增加果實的可滴定酸含量逐漸下降。綜上,ABA 處理后對農(nóng)大6 號的降酸效果更明顯。

        2.4 噴施脫落酸對歐李果實固酸比的影響

        由圖4-A 可知,對于農(nóng)大6 號歐李果實而言,當ABA 濃度為25 mg·L-1時,噴施1 次和2 次都可提高其果實的固酸比(soluble solid content/titratable acid content,SSC/TAC),但均與CK 無顯著差異;當ABA濃度為50 和100 mg·L-1時,噴施1 次和2 次都可提高歐李果實的固酸比,噴施2 次的效果好于噴施1 次,且當ABA 濃度為50 mg·L-1時,噴施2 次歐李果實的固酸比與CK 呈顯著差異(P<0.05)。通過內(nèi)插圖可知,噴施1 次ABA 時,隨著ABA 濃度的增加果實固酸比先上升再下降后又上升;噴施2 次ABA 時,隨著ABA濃度的增加,果實固酸比先上升后下降。

        對于農(nóng)大7 號歐李果實而言(圖4-B),當ABA 濃度為25 mg·L-1時,噴施1 次和2 次均可提高其果實的固酸比,且均與CK 呈顯著差異(P<0.05);當ABA 濃度為50 和100 mg·L-1時,噴施1 次果實的固酸比與CK 無顯著性差異,噴施2 次可提高果實固酸比且與CK 呈顯著差異(P<0.05)。通過內(nèi)插圖可知,噴施1次ABA 時,隨ABA 濃度的增加,果實固酸比先上升后逐漸下降;噴施2 次ABA 時,隨ABA 濃度的增加,果實固酸比先上升后趨于平穩(wěn)。綜上,ABA 處理對提升2 個歐李品種果實的固酸比均有比較明顯的效果。

        2.5 噴施脫落酸對歐李果實類黃酮含量的影響

        由圖5-A 可知,對于農(nóng)大6 號歐李果實而言,在3個ABA 濃度下,噴施1 次和噴施2 次均降低了其果實類黃酮含量且均與CK 呈顯著差異(P<0.05),但噴施1 次和2 次間無顯著差異。通過內(nèi)插圖可值,噴施1次和2 次ABA 時,ABA 濃度由0 提高到25 mg·L-1,果實類黃酮含量降低,之后隨著ABA 濃度的增加,類黃酮含量基本不變。

        對于農(nóng)大7 號歐李果實而言(圖5-B),在3 個ABA 濃度下,噴施1 次均可提高果實類黃酮含量且與

        CK 呈顯著性差異(P<0.05);噴施2 次均降低了果實類黃酮含量,且ABA 濃度為100 mg·L-1時與CK 呈顯著差異(P<0.05)。通過內(nèi)插圖可知,噴施1 次ABA時,果實類黃酮含量隨ABA 濃度的增加呈平穩(wěn)上升的趨勢;噴施2 次ABA 時,果實類黃酮含量隨ABA 濃度的增加逐漸下降。綜上,ABA 對農(nóng)大6 號歐李果實的類黃酮合成具有明顯的抑制效果。

        2.6 噴施脫落酸對歐李果實總酚含量的影響

        由圖6-A 可知,對于農(nóng)大6 號歐李果實而言,在3個ABA 濃度下,噴施1 次和噴施2 次均降低了果實總酚含量且均與CK 呈顯著差異(P<0.05),但噴施1 次和2 次間無顯著差異。通過內(nèi)插圖可知,噴施1 次和2 次ABA 時,隨著ABA 濃度的增加,歐李果實總酚含量趨于平穩(wěn)下降的趨勢。

        對于農(nóng)大7 號歐李果實而言(圖6-B),當ABA 濃度為25 mg·L-1時,與CK 相比噴施1 次提高了果實總酚含量,噴施2 次降低了總酚含量,但均無顯著差異;當ABA 濃度為50 和100 mg·L-1時,噴施1 次提高了果實總酚含量,噴施2 次降低了總酚含量,且均與CK呈顯著差異(P<0.05)。通過內(nèi)插圖可知,噴施1 次ABA 時,果實總酚含量隨ABA 濃度的增加平穩(wěn)上升;噴施2 次ABA 時,總酚含量隨ABA 濃度的增加逐漸下降。綜上,ABA 處理對農(nóng)大6 號歐李果實酚類物質(zhì)合成具有明顯的抑制效果。

        2.7 噴施脫落酸對歐李果實抗氧化能力的影響

        2.7.1 噴施脫落酸對歐李果實清除DPPH 自由基能力的影響 由圖7-A 可知,對于農(nóng)大6 號歐李果實而言,在3 個ABA 濃度下,與CK 相比,噴施1 次和噴施2 次均顯著降低了果實清除DPPH 自由基能力(P<0.05),噴施1 次比噴施2 次對于果實清除DPPH 自由基能力降低的幅度更明顯,且當ABA 濃度為25 mg·L-1時,噴施1 次和2 次間呈顯著差異(P<0.05)。通過內(nèi)插圖可知,噴施1 次ABA 時,隨著ABA 濃度的增加,果實清除DPPH 自由基能力總體呈下降趨勢,且3 個濃度間無顯著差異;噴施2 次ABA 時,果實清除DPPH 自由基能力也隨著ABA 濃度的增加呈下降趨勢。

        對于農(nóng)大7 號歐李果實而言(圖7-B),在3 個ABA 濃度下,與CK 相比,噴施1 次均提高了果實清除DPPH 自由基能力,但無顯著差異;噴施2 次均降低了果實清除DPPH 自由基清除能力。通過內(nèi)插圖可知,噴施1 次ABA 時,果實清除DPPH 自由基能力隨ABA濃度的增加基本平穩(wěn);噴施2 次ABA 時,當ABA 濃度升高到100 mg·L-1時,果實清除DPPH 自由基能力顯著降低(P<0.05)。綜上,ABA 處理使農(nóng)大6 號歐李果實清除DPPH 自由基的能力降低。

        2.7.2 噴施脫落酸對歐李果實亞鐵還原能力的影響 由圖8-A 可知,對于農(nóng)大6 號歐李果實而言,在3 個ABA 濃度下,噴施1 次和噴施2 次均降低了果實亞鐵還原能力,且均與CK 呈顯著差異(P<0.05),噴施1次和2 次間無顯著差異。通過內(nèi)插圖可知,噴施1 次和2 次ABA 時,3 個濃度處理組間均無顯著差異,隨著ABA 濃度增加,亞鐵還原能力均先下降后小幅上升。

        對于農(nóng)大7 號歐李果實而言(圖8-B),在3 個ABA 濃度下,與CK 相比,噴施1 次均顯著提高了果實亞鐵還原能力;噴施2 次均降低了亞鐵還原能力,且ABA 濃度為100 mg·L-1時與CK 呈顯著差異(P<0.05)。通過內(nèi)插圖可以看出,噴施1 次ABA 時,亞鐵還原能力隨ABA 濃度的升高逐漸上升;噴施2 次ABA時,亞鐵還原能力隨ABA 濃度的升高逐漸下降,當濃度升高到100 mg·L-1時,表現(xiàn)為顯著性降低(P<0.05)。

        2.7.3 噴施脫落酸對歐李果實清除ABTS 自由基能力的影響 由圖9-A 可知,對于農(nóng)大6 號歐李果實而言,在3 個ABA 濃度下,與CK 相比,噴施1 次和噴施2 次均顯著降低了果實清除ABTS 自由基能力(P<0.05),當ABA 濃度為100 mg·L-1時,噴施1 次和2 次間呈顯著差異(P<0.05)。通過內(nèi)插圖可知,噴施1 次ABA 時,隨ABA 濃度的增加,果實清除ABTS 自由基能力逐漸降低,3 個濃度間無顯著差異;噴施2 次ABA時,隨ABA 濃度的增加,其ABTS 自由基清除能力先降低后小幅上升。

        對于農(nóng)大7 號歐李果實而言(圖9-B),在3 個ABA 濃度下,噴施1 次均提高了果實清除ABTS 自由基能力,噴施2 次均降低了清除ABTS 自由基能力,且均與CK 呈顯著差異(P<0.05)。通過內(nèi)插圖可以看出,在噴施1 次ABA 時,清除ABTS 自由基能力隨ABA 濃度的升高逐漸上升,3 個濃度之間無顯著差異;在噴施2 次ABA 時,清除ABTS 自由基能力隨ABA 濃度的升高逐漸下降,當濃度升高到100 mg·L-1時,表現(xiàn)為顯著降低(P<0.05)。

        2.8 噴施脫落酸對歐李果實品質(zhì)的綜合評價

        對農(nóng)大6 號和農(nóng)大7 號歐李果實各品質(zhì)指標在不同次數(shù)不同濃度的ABA 處理后進行主成分分析,以累計貢獻率超過了85%且特征值超過1 的標準提取主成分[23-24]。農(nóng)大6 號和農(nóng)大7 號均分別提取了2 個主成分(表1),其中農(nóng)大6 號第1 主成分包括類黃酮含量、亞鐵還原能力和清除ABTS 自由基能力,第2 主成分包括單果重和可溶性固形物含量;農(nóng)大7 號第1 主成分包括單果重和固酸比,第2 主成分包括可溶性固形物含量、類黃酮含量、亞鐵還原能力和清除ABTS 自由基能力。通過提取的主成分,以主成分方差貢獻率作為權(quán)數(shù)建立評價方程,根據(jù)總得分方程計算各處理下果實品質(zhì)的總得分,通過總得分對各處理進行排名(表2)。農(nóng)大6 號果實品質(zhì)綜合排名結(jié)果為CK>25 mg·L-11 次>25 mg·L-12 次>100 mg·L-11 次>50 mg·L-11 次>50 mg·L-12 次=100 mg·L-12 次,不同ABA 處理下農(nóng)大6 號果實的綜合品質(zhì)均低于CK。農(nóng)大7 號果實品質(zhì)綜合排名結(jié)果為25 mg·L-11 次>100 mg·L-12 次>50 mg·L-12 次>25 mg·L-12 次>50 mg·L-11 次>100 mg·L-11 次>CK,不同ABA 處理下農(nóng)大7 號果實的綜合品質(zhì)均高于CK,且當ABA 濃度為25 mg·L-1噴施1 次時對綜合品質(zhì)的提升效果最好。

        表1 脫落酸處理的歐李果實品質(zhì)評價因子主成分分析Table 1 Principal component analysis of fruit quality evaluation factors under the ABA treatment

        表2 脫落酸處理對歐李果實品質(zhì)影響的綜合評價Table 2 Comprehensive evaluation of the effect under the ABA treatment on Cerasus humilis fruit quality

        3 討論

        果實品質(zhì)是生產(chǎn)中最重要的評價指標之一,對于果實的商品性來說,果實外觀作為消費者購買時觀察的品質(zhì)性狀,直接影響著果品的價格和購買力。關(guān)于桃[25]、蘋果[3]、柑橘[26]和葡萄[27]的研究發(fā)現(xiàn)不同濃度的ABA 可分別從果實重量、色澤等方面對外觀品質(zhì)有所改善。本研究通過噴施不同濃度不同次數(shù)的ABA 后發(fā)現(xiàn),各處理對農(nóng)大6 號歐李果實單果重均無顯著性增加的影響,但可明顯提升農(nóng)大7 號歐李果實的單果重。因此,ABA 處理在對不同品種歐李果實重量改變上有一定的差異,這也與在不同樹種不同品種中ABA 對果實重量的影響不同的研究結(jié)果基本一致。

        糖酸含量及固酸比綜合影響著果品的適口性。關(guān)于脫落酸對糖酸含量的研究發(fā)現(xiàn),不同濃度的ABA 處理可顯著提升蘋果[28]、藍莓[29]和樹莓[30]果實可溶性糖含量。在西瓜的研究中發(fā)現(xiàn),不同濃度ABA 可使其可溶性固形物含量升高[31],可以提高西瓜果糖、葡萄糖和蔗糖的含量,促進果實中可溶性總糖含量的增加[32]。在不同品種桃研究中發(fā)現(xiàn),ABA 處理可顯著提高美香桃可溶性糖含量,對酸度影響不大[25]。但施用100 μmol·L-1外源性ABA 后,對艷紅桃的果實可溶性固形物含量和可滴定酸含量均無較大影響[33]。前人研究發(fā)現(xiàn)不同濃度的ABA 對不同樹種果實糖酸含量的影響存在著一定的差異。在本研究中,2 個品種歐李果實的糖酸含量在不同濃度不同次數(shù)的ABA 處理后也表現(xiàn)出不同的效果。因此在生產(chǎn)實踐中要結(jié)合具體的目的來選擇適宜的ABA 噴施濃度和噴施次數(shù)。

        類黃酮和酚類物質(zhì)均屬于具有較強生物活性的物質(zhì),具有很強的抗氧化能力,以高活性植物為材料生產(chǎn)的天然抗氧化食品也越來越受到人們的關(guān)注。研究發(fā)現(xiàn),外源ABA 可提高藍莓果實花色苷含量[29]。施用不同濃度的ABA 可使不同品種葡萄的花青素、酚含量、類黃酮含量和抗氧化能力得到顯的提高[27,34]。本研究中,不同濃度不同次數(shù)處理下,農(nóng)大6 號歐李果實的類黃酮和總酚含量及抗氧化能力低于CK,且與CK呈顯性差異(P<0.05),說明ABA 抑制了農(nóng)大6 號歐李果實類黃酮和總酚的合成。在噴施1 次ABA 時,隨著濃度的升高,農(nóng)大7 號歐李果實的類黃酮和總酚含量及抗氧化能力呈上升趨勢且高CK,在噴施2 次時,隨著濃度的升高,農(nóng)大7 號歐李果實的類黃酮和總酚含量及抗氧化能力逐漸下降且低于CK,說明噴施1 次ABA 時對農(nóng)大7 號類黃酮和總酚的合成具有促進作用,且隨著ABA 濃度的升高促進效果越明顯,當增加噴施次數(shù)后,轉(zhuǎn)變?yōu)橐种谱饔茫译S著濃度的升高抑制效果越明顯。

        綜上,不同濃度和不同次數(shù)的ABA 處理后對2 個品種的歐李果實品質(zhì)各性狀的影響有所不同,根據(jù)張瑜[35]對不同種質(zhì)歐李酸評價得到農(nóng)大7 號屬于中酸型,農(nóng)大6 號屬于中高酸型,這可能是某一種酸含量或者具體的酸類型不同所致,2 個品種的歐李果實在酸代謝途徑中可能存在差異,因而在ABA 處理后具體的結(jié)構(gòu)基因或者相關(guān)的轉(zhuǎn)錄因子做出了不同反饋,致使產(chǎn)生了不同的效果。農(nóng)大6 號和農(nóng)大7 號在類黃酮的總量上并未存在明顯的差異,但在表型上存在著比較明顯的差異,農(nóng)大6 號果皮顏色為紅色,農(nóng)大7 號果皮顏色為黃底紅暈,歐李果實色澤的形成主要受黃酮類物質(zhì)影響,說明2 個品種的歐李果實具體的黃酮類物質(zhì)是有明顯區(qū)別的,因而在類黃酮代謝途徑上也有一定差異,故在ABA 處理后會呈現(xiàn)出不同的變化趨勢。在不同的研究中發(fā)現(xiàn),ABA 處理可以促進CHS和DFR表達量的升高,從而提高桃果皮花色苷含量[36]。同時ABA 可以與相關(guān)的轉(zhuǎn)錄因子互作,使葡萄VvABF2[37]、草莓R2R3-MYB10[38]、紅色甜櫻桃PacMYBA[39]超表達,從而提高酚類和花青素類物質(zhì)的合成。有關(guān)ABA對歐李果實品質(zhì)性狀的調(diào)控以及機理問題還有待深入研究。

        4 結(jié)論

        本研究有關(guān)果實的外觀品質(zhì)中,在ABA 濃度為100 mg·L-1時噴施2 次可顯著增加農(nóng)大7 號歐李果實的重量,但對農(nóng)大6 號影響不大。果實的內(nèi)在品質(zhì)中,在ABA 濃度為50 mg·L-1時噴施2 次對2 個品種的歐李果實的固酸比提升最明顯。ABA 對農(nóng)大6 號歐李果實類黃酮和總酚的合成有抑制作用,且抑制程度不受噴施次數(shù)和ABA 濃度的影響,對農(nóng)大7 號歐李果實類黃酮和總酚的合成既有促進作用又有抑制作用,在ABA 濃度為100 mg·L-1時噴施1 次促進效果最明顯,噴施2 次抑制效果最明顯。農(nóng)大6 號果實綜合品質(zhì)在ABA 各處理下均低于CK;農(nóng)大7 號果實綜合品質(zhì)在ABA 各處理下均高于CK,且當ABA 濃度為25 mg·L-1噴施1 次時對綜合品質(zhì)的提升效果最明顯。但本研究選擇的歐李品種及ABA 濃度和噴施次數(shù)有限,可依據(jù)本研究結(jié)果在ABA 調(diào)控歐李果實品質(zhì)的規(guī)律及與果實品質(zhì)相關(guān)基因之間的關(guān)系方面做深入研究。

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