陳亞豐,王 甦,趙久然,任 雯,石 子,邸 寧,金道超
(1. 貴州大學昆蟲研究所,貴州山地農(nóng)業(yè)病蟲害重點實驗室,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部貴陽作物有害生物科學觀測實驗站,貴陽 550025;2. 北京市農(nóng)林科學院植物保護環(huán)境保護研究所,北京 100097;3. 北京市農(nóng)林科學院玉米研究中心,玉米DNA指紋及分子育種北京市重點實驗室,北京 100097)
玉米ZeamaysL.是全世界種植范圍最廣、用途最多和總產(chǎn)量最高的農(nóng)作物(趙久然等, 2016)。在實際生產(chǎn)中,玉米極易受到病蟲害威脅從而造成大面積減產(chǎn)(Deutschetal., 2018; 王振營和王曉鳴, 2019)。葉螨(Acari: Tetranychidae)個體小、繁殖快,是對玉米生產(chǎn)造成不良影響的重要原因之一,在玉米生長至葉蠟發(fā)生期和灌漿期時為害尤為嚴重(洪曉月等, 2013; 魏學林和張強, 2016)。目前生產(chǎn)中防治葉螨主要采用化學防治的方法,盡管效果顯著,但長期過量使用化學殺蟲劑產(chǎn)生了一系列的負面影響,如“高抗性、高殘留以及再猖獗”的“3R”問題(洪曉月等, 2013)。應(yīng)用天敵如捕食螨可以有效防治葉螨,但由于天敵使用成本較高、防治周期較長,目前在大田作物上的應(yīng)用還很難滿足實際生產(chǎn)的需求(徐學農(nóng)等, 2013)。表達Cry3Bb1的Bt(Bacillusthuringiensis,蘇云金芽孢桿菌)玉米雖可有效抵御玉米螟Pyraustanubilalis(Hubern)和黏蟲Mythimnaseparata(Walker)等害蟲,卻無法對葉螨產(chǎn)生抗性(Li and Romeis, 2010)。因此,通過育種工程等途徑增加玉米對葉螨的自然抗性是一種可持續(xù)、經(jīng)濟有效和環(huán)境友好的防控方法,也是應(yīng)對葉螨為害最直接有效的方法之一(艾哈邁德等, 2015)。
植物對害蟲的抗性包括組成抗性和誘導(dǎo)抗性(秦秋菊和高希武, 2005)。其中,葉片物理性狀作為組成抗性的一部分,對作物的抗蟲性有一定影響(謝輝等, 2012)。現(xiàn)代育種技術(shù)顯著提高了玉米的產(chǎn)量和基因的多樣性,但同時也會導(dǎo)致其它性狀發(fā)生改變(Duvick, 2005; Jiaoetal., 2014)。例如,人工選擇普遍導(dǎo)致作物葉片厚度下降和葉片表皮毛減少,這些變化會對害蟲對作物的適合度產(chǎn)生影響(Chenetal., 2015)。一般來說,葉片表皮毛密度高、厚度大的作物品種抗螨性高(武予清等, 1997; 劉奕清等, 1999; Hasnainetal., 2009)。Yuanetal.(2021)研究表明,在番茄Lycopersiconesculentum中超量表達SIARF4基因后番茄葉片表皮毛密度增加,番茄對葉螨的抗性隨之增強。但也有研究表明,葉片表皮毛密度較低的棉花Gossypiumspp.品種抗螨性較強(張金發(fā)等, 1993)。然而,針對玉米葉片表皮毛密度及葉片厚度對葉螨影響的相關(guān)報道較少(胡文俐, 2016)。因此,研究評價玉米雜交種及其親本對葉螨的抗性,明確抗性與其葉片物理性狀之間的關(guān)系,不但有助于了解玉米對葉螨的抗性機制,也可為選育抗螨玉米品種提供思路與理論方向。
二斑葉螨TetranychusurticaeKoch隸屬于蜱螨亞綱Acari絨螨目Trombidiformes葉螨科Tetranychidae,為我國玉米生產(chǎn)中的主要害螨(張云會, 2016; 王振營和王曉鳴, 2019),其為害可造成玉米葉片褪綠、失水,直至植株萎蔫干枯。京科968是由北京市農(nóng)林科學院玉米研究中心以京724為母本、京92為父本選育的玉米品種(劉燊等, 2019)。該品種自2011年通過國家審定以來累計推廣種植面積超過1億畝,成為我國3個種植面積最大的玉米主導(dǎo)品種之一(Luoetal., 2018)。生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)京科968在田間表現(xiàn)出較強的抗螨性,在其他玉米品種被葉螨為害嚴重產(chǎn)量受損的情況下,京科968仍然能夠保持相對健康的長勢。本研究以京科968和先玉335以及其親本為研究對象,通過人工接種二斑葉螨后調(diào)查其田間種群動態(tài)來比較上述材料的抗螨性,分析玉米葉片厚度、表皮毛密度與葉螨種群密度相關(guān)性,以期為玉米抗螨品種選育及玉米葉螨可持續(xù)防控提供理論依據(jù)。
二斑葉螨于2019年8月采集自北京市農(nóng)林科學院玉米試驗田,分離鑒定后將200頭雌成螨在溫室內(nèi)(27°C±1°C, 40%±5%)用盆栽蕓豆PhaseolusvulgarisL.進行飼養(yǎng)擴繁。擴繁過程中每隔10 d將帶螨的葉片從蕓豆苗剪下,轉(zhuǎn)移到新的蕓豆上,以保證葉螨食物充足。
供試玉米種京科968(JK968)及其母本京724(J724)和父本京92(J92),先玉335(XY335)及其母本PH6WC和父本PH4CV均由北京市農(nóng)林科學院玉米研究中心提供。
6種受試材料于2020年5月6日在北京市昌平區(qū)流村鎮(zhèn)王家園村七星蘋果合作社試驗田(E116°23′09″,N40°10′42″)同時播種。將試驗田劃分為邊長為7.5 m的正方形樣地,樣地平均分為9個邊長為2.5 m的正方形小區(qū),不同材料隨機種植在每個小區(qū)內(nèi)(圖1),其中3個小區(qū)作為空白不種植玉米。每個小區(qū)種植40株玉米(株距0.3 m,行距0.6 m)。為避免天敵和其它玉米害蟲對試驗的影響,每個樣地用1個邊長為7.5 m,高為3.5 m的防蟲網(wǎng)(40目)罩住。試驗過程中不施用任何化學藥劑。
圖1 田間試驗分布圖Fig.1 Field experiment layout
待材料生長至營養(yǎng)生長階段中后期(6月6日),參照Kamalietal.(1989)的方法在每株玉米最下部葉片的葉鞘處放置一片帶有50頭二斑葉螨雌成螨的蕓豆葉片。接螨后每隔5 d調(diào)查1次,采用5點取樣法,每個小區(qū)每個品種(系)隨機調(diào)查5株玉米所有葉片上的二斑葉螨數(shù)量。至玉米籽粒凹陷期時停止調(diào)查,此期及之后葉螨的為害不會對玉米的產(chǎn)量造成損失(Archeretal., 1994)。為避免邊際效應(yīng),不調(diào)查每個小區(qū)最外圍的植株。試驗共計5個重復(fù)。
玉米生長至雄穗完全抽出時,在田間隨機選取各品種(系)3株玉米的最下方穗位葉測定葉片厚度和表皮毛密度。葉片厚度測定參照劉奕清等(1999)和陳華才等(1996)的方法,取以上葉片經(jīng)FAA固定液(FAA Fix Soution,北京酷來搏科技有限公司,中國)固定后用石蠟包埋,冰凍切片機(CM3050S,Leica,Germany)切片,再用番紅染色1 h后,在顯微鏡下測量葉片厚度。表皮毛密度的測定參照胡文俐(2016)的方法并加以改進。將葉片置于超景深顯微鏡(VHX-6000,Keyence,Japan)下,每張葉片上隨機選取10個視野,記錄每個視野1.0 cm2范圍內(nèi)的表皮毛數(shù)量,取平均值作為該葉片的表皮毛密度(表皮毛數(shù)/cm2)。
數(shù)據(jù)分析使用SPSS 26.0完成。分析時對田間種群動態(tài)數(shù)據(jù)進行l(wèi) g轉(zhuǎn)化。采用單因素方差分析(Duncan氏新復(fù)極差法,P<0.05)檢驗同一時間不同玉米材料之間葉螨種群密度的差異顯著性,以及不同材料的葉片厚度和表皮毛密度的差異顯著性。采用Person法計算日均葉螨發(fā)生量(日均葉螨發(fā)生量=葉螨總發(fā)生量/調(diào)查天數(shù))與葉片表皮毛密度和葉片厚度之間的相關(guān)系數(shù)。采用線性回歸分析以明確表皮毛密度與葉片厚度對日均葉螨發(fā)生量的影響程度,為消除量綱對結(jié)果的影響,在進行回歸分析前對數(shù)據(jù)進行標準化。
7月20日后,葉螨種群數(shù)量顯著增加。在 8月 4日,玉米生長至蠟熟期時,葉螨種群數(shù)量達到峰值,不同玉米上的葉螨數(shù)量存在顯著差異(F=75.0;df=5,22;P<0.001),PH6WC上的葉螨種群密度最高,達到13 883.0±467.6頭/株,J92上的葉螨數(shù)量最低,為1 615.5±170.0頭/株。此時,京科968上的葉螨數(shù)量(3 188.5±290.7頭/株)顯著低于先玉335(9 387.0±961.6頭/株;P<0.001)。在整個實驗過程中,單株葉螨種群密度始終以J92最低,JK968次低(圖2)。
圖2 二斑葉螨在不同玉米品種(系)上的田間種群動態(tài)Fig.2 Field population dynamics of Tetranychus urticae on different maize strains
不同玉米的葉片厚度間存在顯著差異(F=14.953;df=5,17;P<0.001),其中JK968的葉片最厚,PH6WC的葉片最薄。不同玉米的表皮毛密度存在顯著差異(F=121.59;df=5,17;P<0.001),單位面積內(nèi)表皮毛密度最高的為PH6WC,表皮毛密度最低的為J92(表1)。
表1 不同玉米品種(系)葉片的厚度及表皮毛密度
玉米葉片厚度與日均葉螨發(fā)生量呈顯著負相關(guān)(R=-0.858;P=0.29);玉米單位面積內(nèi)表皮毛密度與日均葉螨發(fā)生量呈顯著正相關(guān)(R=0.868;P=0.025)。表明葉片越厚,表皮毛密度越小,葉螨發(fā)生量越低(圖3)。線性回歸分析結(jié)果表明,葉片厚度的標準化回歸系數(shù)為-0.464,表皮毛密度的標準化回歸系數(shù)為0.517,所以葉片表皮毛密度對日均葉螨發(fā)生量的影響更重要。
圖3 玉米葉片物理性狀與日均二斑葉螨發(fā)生量的相關(guān)性Fig.3 Correlation between physical characteristics of maize leaves and the daily average amount of Tetranychus urticae注:A,葉片厚度與日均二斑葉螨發(fā)生量的相關(guān)性;B,表皮毛數(shù)量/cm2與日均二斑葉螨發(fā)生量的相關(guān)性。Note: A, Correlation between leaf thickness (μm)and the daily average amount of T. urticae; B, Correlation between number of trichome per cm2 and the daily average amount of T. urticae.
本研究通過對二斑葉螨在JK968和XY335及其親本上的田間種群動態(tài)調(diào)查,以及葉螨發(fā)生量與葉片物理性狀的關(guān)系比較,明確了表皮毛密度和葉片厚度對葉螨的發(fā)生情況的影響。結(jié)果表明,表皮毛密度最低的J92抗螨性最強,這可能與較高密度的表皮毛為葉螨在葉片表面附著提供便利有關(guān)(鄭興國和洪曉月, 2009; 雍小菊和丁偉, 2011)。葉片較薄的玉米材料抗螨性較差,可能是由于葉螨的刺吸式口器更易刺入較薄的葉片組織(桂連友等, 2001)。所以在抗螨品種選育時應(yīng)考慮選擇葉片表皮毛密度較低且葉片較厚的玉米材料。
在接螨后的各時期XY335上的二斑葉螨種群密度始終高于JK968,說明JK968對二斑葉螨的抗性強于XY335。已有研究表明,JK968對亞洲玉米螟Ostriniafurnacalis(Guenée)、黏蟲Mythimnaseparata(Walker)和禾谷縊管蚜Rhopalosiphumpadi(L.)的抗性均高于XY335,且JK968中抗蟲化合物丁布類物質(zhì)的含量高于XY335(劉樹楠, 2019)。本研究同時發(fā)現(xiàn)JK968的父本J92上的二斑葉螨種群密度始終維持在最低水平,而JK968母本J724上的葉螨種群密度較JK968和J92高,這表明JK968的抗螨性可能主要來源于其父本J92。這與劉燊等(2019)對JK968及其親本抗螟性的研究結(jié)果一致。
玉米基因型的多樣性導(dǎo)致玉米被害蟲為害后釋放的揮發(fā)物不同(Songetal., 2017)。研究表明,JK968被亞洲玉米螟為害后可以釋放吸引天敵的揮發(fā)物E-β-石竹烯,然而在其它多種品系玉米中,這種抗蟲機制在馴化過程中丟失(Guoetal., 2019)。本研究采用的罩網(wǎng)方法在一定程度上避免了玉米被葉螨為害后吸引天敵對實驗結(jié)果造成的影響,在今后的研究中可重點關(guān)注不同品種(系)玉米被葉螨取食后揮發(fā)物的差異。
現(xiàn)有對玉米抗螨性的研究多為針對某一時間點的為害指數(shù)調(diào)查(白永新等, 2008; 楊群芳等, 2015; 艾哈邁德等, 2015),而針對葉螨在不同品種(系)玉米上種群動態(tài)的比較研究較少。本研究對二斑葉螨在玉米營養(yǎng)生長階段至成熟期的葉螨種群動態(tài)的研究結(jié)果表明,二斑葉螨種群數(shù)量在玉米進入灌漿期后種群數(shù)量顯著增加,因此,玉米生殖生長階段的葉螨防控尤為重要。
本研究發(fā)現(xiàn)JK968的父本J92對二斑葉螨的田間抗性最強,具有較好的抗螨育種潛力,可作為玉米抗螨育種的重要材料。從葉螨防治角度考慮,選擇種植JK968能夠較好的防控玉米生殖生長階段的葉螨為害。本研究闡明了玉米材料的抗蟲性與葉片厚度和表皮毛密度的關(guān)系,表明較厚的葉片和較低的表皮毛密度是抵御葉螨為害的重要因素。同時,揭示了葉片物理性狀在玉米品種抗螨性中起到了重要作用,為玉米抗螨新品種的培育提供了一定的理論依據(jù)。
致謝:感謝中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院生物技術(shù)研究所高建明博士提供防蟲網(wǎng)搭建方法,感謝貴州大學昆蟲研究所李娟博士鑒定二斑葉螨種群。