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        楊梅肉蔥病發(fā)生過(guò)程果肉內(nèi)源激素與營(yíng)養(yǎng)元素的含量分析

        2022-10-12 01:29:38顏麗菊趙慧宇朱瀟婷尤建林
        中國(guó)南方果樹(shù) 2022年5期
        關(guān)鍵詞:脫落酸病果營(yíng)養(yǎng)元素

        顏麗菊,趙慧宇,蔣 芯,朱瀟婷,尤建林

        (1 浙江省臨海市特產(chǎn)技術(shù)推廣總站,浙江臨海,317000;2 浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全與營(yíng)養(yǎng)研究所,杭州,310021;3 浙江省農(nóng)藥殘留檢測(cè)與控制研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,杭州,310021;4 浙江省臺(tái)州市種植業(yè)推廣中心,浙江臨海,317000)

        楊梅肉蔥病是果實(shí)生長(zhǎng)期最主要的病害之一,在浙江省、福建省等楊梅產(chǎn)區(qū)發(fā)病率高,2007年福建省楊梅產(chǎn)區(qū)永定縣肉蔥病率大于50%,2018年福安市楊梅肉蔥病率超過(guò)40%[1]。近幾年,筆者在浙江省楊梅產(chǎn)區(qū)調(diào)研發(fā)現(xiàn),楊梅肉蔥病以東魁發(fā)病較重,發(fā)病率30%~50%。楊梅肉蔥病主要發(fā)生在硬核期至果實(shí)轉(zhuǎn)色前,發(fā)病時(shí)果實(shí)肉柱外凸,果核外露變褐,有的畸形或脫落[2-3],因此嚴(yán)重影響楊梅產(chǎn)量、外觀和品質(zhì)。目前,楊梅肉蔥病發(fā)病原因尚無(wú)定論,推測(cè)是楊梅自身生理因素導(dǎo)致,少量報(bào)道認(rèn)為是果實(shí)中病菌或蟲(chóng)害引起[2-4]。

        調(diào)研發(fā)現(xiàn),楊梅肉蔥病的發(fā)生與品種、氣候及栽培管理水平密切相關(guān)。從品種看,主栽品種中東魁楊梅發(fā)病率最高;從氣候方面看,硬核期隨著降雨量增加,肉蔥病發(fā)病率上升;從管理水平看,樹(shù)體管理粗放、樹(shù)勢(shì)衰弱、營(yíng)養(yǎng)不均衡、元素虧缺的果園發(fā)病較重[1]。另外,桃在硬核期也容易出現(xiàn)因果肉膨大過(guò)快,拉力過(guò)大造成的果核開(kāi)裂問(wèn)題,這與楊梅肉蔥病發(fā)病特點(diǎn)極為相似。除了品種因素外,硬核期凡能促進(jìn)果實(shí)增長(zhǎng)的措施均易引發(fā)裂核;如硬核期降雨、大量灌水、過(guò)量施肥、過(guò)早疏果、施用膨果劑、設(shè)施內(nèi)溫度驟變、營(yíng)養(yǎng)元素缺乏等[5]。研究表明,果樹(shù)硬核期需要多種營(yíng)養(yǎng)元素(磷、鉀和鈣)完成這一過(guò)程,雖然需要充足營(yíng)養(yǎng),但大量肥料尤其氮肥的大量施用,也會(huì)加劇肉蔥病的發(fā)生。此外,內(nèi)源激素與梨幼果萼片脫落、表面凸起和裂果有相關(guān)性[6-7]。因此,為了探究楊梅肉蔥病發(fā)生的生理原因,我們選擇歷年來(lái)?xiàng)蠲啡馐[病發(fā)生較嚴(yán)重的東魁楊梅為試材,檢測(cè)果實(shí)內(nèi)源激素及營(yíng)養(yǎng)元素含量,探究楊梅肉蔥病發(fā)生的影響因素,為合理防治該病害提供參考。

        1 材料與方法

        1.1 試劑與設(shè)備

        脫落酸、赤霉酸、茉莉酸、吲哚乙酸、吲哚丁酸標(biāo)準(zhǔn)品均購(gòu)自Sigma公司,水楊酸標(biāo)準(zhǔn)品購(gòu)自源葉公司,氘代赤霉酸、氘代脫落酸、氘代水楊酸、氘代吲哚乙酸標(biāo)準(zhǔn)品均購(gòu)自O(shè)lchemim公司,CNW C18QuEChers填料購(gòu)自上海安譜公司,色譜級(jí)甲醇、乙腈購(gòu)自德國(guó)默克公司,分析純硫酸、氫氧化鈉、硼酸、甲基紅、溴甲酚綠指示劑均購(gòu)自國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司(北京),純凈水用Milli-Q(美國(guó)Millipore公司產(chǎn))制備。

        梅特勒LE204E型萬(wàn)分之一天平、FA1204電子天平,上海衡際科學(xué)儀器有限公司產(chǎn);TG-16G臺(tái)式高速離心機(jī),湖南凱達(dá)科學(xué)儀器有限公司產(chǎn);水浴氮吹儀,上海那艾儀器有限公司產(chǎn);CHA-2氣浴恒溫?fù)u床,蘇州威爾實(shí)驗(yàn)用品公司產(chǎn);PS40A超聲清洗儀,深華泰科學(xué)儀器有限公司產(chǎn);SKD-20S2消化爐、SKD-100型自動(dòng)凱式定氮儀、DB-2EFS石墨電熱板、ICPMS X-2電感耦合等離子體質(zhì)譜,美國(guó)賽默飛公司產(chǎn);SCIEX-6500QTRAP液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜,美國(guó)AB公司產(chǎn);AGLIENT1290高效液相色譜儀、AGLIENT 7890B-5977氣質(zhì)聯(lián)用儀,美國(guó)AGLIENT公司產(chǎn)。

        1.2 樣品采集

        以浙江省臨海市括蒼鎮(zhèn)長(zhǎng)潭村20年生東魁楊梅園供試,東經(jīng)120.96°,北緯28.88°,海拔70 m,砂壤土,pH值5.3,有機(jī)質(zhì)平均含量1.8%,土層30~40 cm,肥力偏低。管理水平中等,一般一年施采后肥和壯果肥各1次,采后肥以中氮高鉀復(fù)合肥為主,壯果肥以低氮高鉀復(fù)合肥為主。一年修剪2次,即采后和冬季各1次。掛果多的年份,幼果期適當(dāng)疏果,使其掛果合理。該楊梅園歷年肉蔥病發(fā)病較重,近3年發(fā)病率50%~65%。

        采樣方法:于楊梅肉蔥病發(fā)病前(2020年4月27日),發(fā)病初期(2020年5月8日,即硬核初期)和發(fā)病中后期(2020年5月18日,即硬核期)采樣各1次。調(diào)研發(fā)現(xiàn)同一株楊梅肉蔥病在樹(shù)冠底部(尤其是下坡樹(shù)冠底部)發(fā)病較重,樹(shù)冠中上部(特別是上坡樹(shù)冠頂部)發(fā)病較輕或不發(fā)病。為了減少差異,同一株采集正常果與病果,第1次在發(fā)病前(即果實(shí)肉蔥病癥狀還未出來(lái))分別采集樹(shù)冠頂部和樹(shù)冠底部正常果實(shí),第2次、第3次分別采集樹(shù)冠頂部正常果實(shí)、樹(shù)冠底部的發(fā)病果實(shí)和正常果實(shí)各10~15個(gè),選擇了3株樹(shù)齡、長(zhǎng)勢(shì)、掛果、發(fā)病情況接近的楊梅作為重復(fù)。取樣后立即將果實(shí)裝入PE離心管內(nèi)貼好標(biāo)簽,并迅速放入液氮速凍,干冰運(yùn)輸,于-80 ℃超低溫冰箱保存?zhèn)溆谩?/p>

        1.3 分析測(cè)定方法

        全氮、磷、鉀含量分別采用改良凱氏定氮法、鉬藍(lán)比色法和火焰光度計(jì)測(cè)定,具體操作步驟參照文獻(xiàn)[8];鈣(Ca)、鎂(Mg)、鐵(Fe)、錳(Mn)、銅(Cu)、鋅(Zn)、硼(B)、鉬(Mo)含量的測(cè)定參照文獻(xiàn)[9]的方法。采用高效液相色譜與質(zhì)譜(HPLC-MS/MS)聯(lián)用的方法測(cè)定果實(shí)吲哚乙酸、吲哚丁酸、脫落酸、赤霉素、茉莉酸、水楊酸等6種內(nèi)源激素含量,具體試驗(yàn)步驟參照龍偉等[10]和陳千思等[11]的方法。

        1.4 數(shù)據(jù)分析

        利用Excel 2007和SPSS 21.0軟件對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 果實(shí)內(nèi)源激素含量變化

        從圖1可以看出,發(fā)病前,樹(shù)冠頂部和底部果實(shí)中6種激素的含量,除赤霉素差異顯著外,其他均無(wú)顯著差異,其中頂部果實(shí)赤霉素平均含量為0.005 ng/g,顯著低于底部正常果平均含量0.021 ng/g。

        注:發(fā)病前,發(fā)病初期和發(fā)病中期分別對(duì)應(yīng)2020年4月27日、5月8日(硬核初期)、5月18日(硬核期)。圖2同。

        發(fā)病初期,樹(shù)冠底部正常果和樹(shù)冠底部病果中,只有茉莉酸和吲哚丁酸含量差異顯著,其他激素含量差異不顯著。其中,病果茉莉酸平均含量為60.1 ng/g,顯著高于正常果平均含量13.3 ng/g;病果吲哚丁酸平均含量為0.37 ng/g,顯著高于正常果平均含量0.08 ng/g。正常果中,發(fā)病初期樹(shù)冠頂部和樹(shù)冠底部果除赤霉素、吲哚丁酸、脫落酸差異顯著外,其他均無(wú)顯著性差異。其中,頂部果赤霉素平均含量為0.045 ng/g,顯著高于底部果平均含量0.018 ng/g;頂部果吲哚丁酸平均含量為0.520 ng/g,顯著高于底部果平均含量0.080 ng/g;頂部果實(shí)脫落酸平均含量為113.3 ng/g,顯著低于底部果平均含量219.0 ng/g。發(fā)病中后期,樹(shù)冠底部正常果和樹(shù)冠底部病果中6種激素,除吲哚乙酸、脫落酸和水楊酸含量差異顯著外,其他均無(wú)顯著性差異。其中,病果吲哚乙酸平均含量為126.1 ng/g,顯著高于正常果平均含量40.4 ng/g;病果脫落酸平均含量為247.9 ng/g,顯著高于正常果平均含量65.8 ng/g;病果水楊酸平均含量為917.7 ng/g,顯著高于正常果平均含量354.0 ng/g。發(fā)病中后期,樹(shù)冠頂部和樹(shù)冠底部正常果6種激素含量均無(wú)顯著性差異。

        2.2 果實(shí)營(yíng)養(yǎng)元素含量變化

        從圖2可以看出,楊梅肉蔥病不同階段,病果與正常果中全氮、硼、銅、鐵、鎂、錳、鋅和鉬元素含量差別不大;而發(fā)病中后期,病果鈣、磷和鉀元素含量要略低于正常果。

        圖2 楊梅肉蔥病不同發(fā)病階段東魁楊梅果實(shí)營(yíng)養(yǎng)元素含量變化

        3 討論與結(jié)論

        調(diào)查發(fā)現(xiàn),楊梅硬核期降雨、大量灌水、過(guò)量施肥、過(guò)早疏果、施用膨果劑、設(shè)施內(nèi)溫度驟變、營(yíng)養(yǎng)元素缺乏等均可以加劇肉蔥病發(fā)生。上述促進(jìn)果實(shí)增長(zhǎng)的生產(chǎn)管理措施和氣候條件導(dǎo)致了果肉快速增長(zhǎng),進(jìn)而導(dǎo)致果肉與果核分離。本研究發(fā)現(xiàn),發(fā)病初期,病果中吲哚丁酸含量顯著高于正常果,說(shuō)明病果實(shí)中不斷產(chǎn)生吲哚丁酸來(lái)加速細(xì)胞伸長(zhǎng)和分裂,加速了果肉生長(zhǎng),最終導(dǎo)致與果核發(fā)生分離。同時(shí),果實(shí)中防御類激素茉莉酸的合成升高,茉莉酸具有類似脫落酸促進(jìn)果實(shí)成熟衰老的作用[12],同時(shí)它作為植物內(nèi)源信號(hào)分子,在損傷信號(hào)途徑中能誘導(dǎo)多種防御基因的表達(dá)[13]。

        發(fā)病中后期,病果中吲哚乙酸、脫落酸和水楊酸平均含量顯著高于正常果。吲哚乙酸在果實(shí)發(fā)育過(guò)程中主要起到促進(jìn)果實(shí)膨大和生長(zhǎng)的作用[14]。張雪等[15]對(duì)桃縫合線處局部凸出,過(guò)早軟化現(xiàn)象的研究發(fā)現(xiàn),在果實(shí)第二次膨大后期,桃發(fā)育障礙果中吲哚乙酸含量要顯著高于正常果。本試驗(yàn)中,肉蔥病發(fā)病中后期病果中吲哚乙酸含量顯著高于正常果,可能是導(dǎo)致肉蔥病果的肉柱膨大凸出的原因之一。脫落酸在果實(shí)發(fā)育過(guò)程中具有調(diào)控生長(zhǎng)發(fā)育、促進(jìn)成熟衰老等效應(yīng)[16]。孟玉平等[17]研究認(rèn)為,蘋(píng)果果實(shí)進(jìn)入成熟階段后,脫落酸含量高,脫落酸/吲哚乙酸高和乙烯高會(huì)刺激離層組織中細(xì)胞壁分解酶的活性增高,進(jìn)而促進(jìn)離層形成,導(dǎo)致落果發(fā)生。防御類激素水楊酸在發(fā)病中后期病果中的含量顯著升高,這與果肉果核分離產(chǎn)生傷口而形成防御反應(yīng)一致。

        果實(shí)硬核期需要磷、鉀和鈣等多種營(yíng)養(yǎng)元素,本研究發(fā)現(xiàn),在發(fā)病中后期病果鈣、磷和鉀元素含量要略低于正常果,因此在硬核期應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充這些營(yíng)養(yǎng)元素。顏麗菊等[18]研究發(fā)現(xiàn),在楊梅謝花后至硬核期前噴施高鈣類肥料可以有效降低肉蔥病發(fā)生,與本研究結(jié)果一致。然而鈣、鉀和磷元素在肉蔥病發(fā)生過(guò)程中的作用機(jī)理,有待進(jìn)一步研究。

        綜上所述,為了進(jìn)一步防控肉蔥病的發(fā)生,提高楊梅栽培管理水平十分重要,建議一方面在果實(shí)硬核前期及時(shí)補(bǔ)充磷、鉀和鈣肥,減少促進(jìn)果實(shí)膨大肥料和膨化劑的使用;另一方面避免硬核期大量灌溉導(dǎo)致果肉快速生長(zhǎng),灌溉應(yīng)盡量選擇晴天,而大雨過(guò)后應(yīng)加強(qiáng)果園排水。

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