王宏青
(商丘市鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心,河南商丘 476000)
硅作為植物生長的有益元素,對植物生長發(fā)育起著重要作用,它能夠促進(jìn)植株生長健壯,調(diào)節(jié)植物光合能力和蒸騰特性,增強作物抗倒伏、抗干旱、抗病蟲危害的能力[1]。土壤中含有豐富的硅素,但有效硅在土壤中的溶解度較低,這使得能夠被植物吸收利用的硅素較少[2],因此,增施外源硅有利于彌補植株對硅素吸收的不足,從而促進(jìn)植株的生長發(fā)育。唐愛均等[3]研究得出,施用硅肥能夠增加番茄產(chǎn)量,提高番茄植株對磷肥的利用率。饒立華等[4]研究得出,施用硅肥能夠有效增加水稻葉片的光合能力、提高根系活力,促進(jìn)碳水化合物的積累。對硅素在花生上的應(yīng)用主要集中在硅肥施用濃度對花生生長的影響方面,而不同硅素濃度對花生生理特性的影響則比較少。為此,筆者借助盆栽的方式,研究不同濃度的硅素對花生光合色素、光合性能及根系活力的影響,以探討花生生長過程中適宜的硅素濃度,為硅肥在花生生產(chǎn)栽培上的應(yīng)用提供參考。
供試花生品種為“魯花9 號”,該品種由山東省花生研究所選育。試驗用硅肥為九水偏硅酸鈉(Na2SiO3·9H2O)。
試驗于2022年5月8日至9月15日在商丘市睢陽區(qū)花生試驗站進(jìn)行。供試土壤為砂壤土,土壤養(yǎng)分含量如下:速效氮(N)47.13 mg/kg、速效磷(P2O5)35.27 mg/kg、速效鉀(K2O)38.64 mg/kg、有機質(zhì)11.82 mg/kg,pH 7.20。試驗設(shè)置1個對照(CK),4個處理:S1、S2、S3、S4。其中,CK 為空白,硅肥濃度為0 mmol/L;S1為硅肥濃度為0.15 mmol/L;S2為硅肥濃度為0.95 mmol/L;S3為硅肥濃度為1.75 mmol/L;S4為硅肥濃度為2.55 mmol/L。試驗借助盆栽方式進(jìn)行,將大田土裝入高25 cm、寬25 cm的花盆中,每盆播種4 穴,每穴播種2 粒藥劑包衣花生種子,播種深度3.5~4.5 cm。每個處理均設(shè)置3 次重復(fù),每5 盆記為1 次重復(fù),共計播種60 盆,播種后管理同大田。播后40 d(花針期),按試驗設(shè)計的濃度對各個處理澆灌硅肥水溶液,每盆1 L,對照澆灌1 L 清水,10~12 d后對花生植株生理指標(biāo)進(jìn)行測定。
于晴天上午9:00—10:00,每處理隨機選取9 株,每株選3張新展開的功能葉片,用便攜式光合儀CIRAS-1測定葉片的凈光合速率(Pn)、氣孔導(dǎo)度(Gs)、蒸騰速率(Tr)和胞間CO2濃度(Ci)。采取測定光合速率的方法對葉片進(jìn)行葉綠素含量測定,測定時采用丙酮浸提法[5]。采用CCT法測定花生根系活力[6]。
使用Microsoft Excel 2007 進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和作圖,用SPSS 25.0 軟件進(jìn)行方差齊性檢驗,采用Duncan's法進(jìn)行多重比較。
由表1 可知,不同濃度的硅肥對花生葉片葉綠素含量的影響存在差異。隨著硅肥濃度的增加,花生葉片葉綠素a、葉綠素b、葉綠素a+b 和類胡蘿卜素呈現(xiàn)先升高后下降的單峰變化規(guī)律,這說明硅素能夠促進(jìn)花生葉片光合色素含量的增加,但其對光合色素的促進(jìn)作用存在一定的閾值,當(dāng)硅濃度超出這一閾值時反而會對葉綠素含量的增加起抑制作用。在S3處理下,花生葉片葉綠素a、葉綠素b、葉綠素a+b 和類胡蘿卜素含量最大,較CK 分別增加24.34%、21.82%、23.67%和6.32%,與對照差異顯著(P<0.05)。在S1處理下,花生葉片葉綠素a、葉綠素b、葉綠素a+b 和類胡蘿卜素各指標(biāo)雖略高于對照,但與對照差異均不顯著,說明低濃度的硅肥對花生葉片葉綠素含量的促進(jìn)作用不明顯。
表1 硅素對花生葉片葉綠素含量的影響單位:(mg·g-1)
由表2 可知,不同濃度的硅肥對花生葉片光合能力強弱的影響存在差異。在硅濃度0~1.75 mmol/L 范圍內(nèi),花生葉片凈光合速率、氣孔導(dǎo)度和蒸騰速率變化規(guī)律一致,均隨硅肥濃度的增加而升高,且在1.75 mmol/L 時達(dá)到最大值,較對照分別增加15.67%、36.85%和16.20%,與對照差異顯著(P<0.05),說明硅肥能夠促進(jìn)花生光合能力的增強。當(dāng)硅肥濃度達(dá)到2.55 mmol/L 時,花生葉片凈光合速率、氣孔導(dǎo)度和蒸騰速率雖仍高于對照,但均低于S3,這表明高濃度的硅肥對花生葉片光合能力的提高有抑制作用。隨著硅肥濃度的增加,胞間CO2濃度表現(xiàn)出先降低再升高的變化趨勢,與凈光合速率、氣孔導(dǎo)度和蒸騰速率呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)關(guān)系。在S3處理硅濃度1.75 mmol/L 時,花生葉片胞間CO2濃度值最低,較對照降低20.53%,與對照差異顯著(P<0.05)。
表2 硅對花生葉片光合能力的影響
從圖1可以看出,在S1處理下,花生根系活力雖略微高于對照CK,但與對照差異不顯著(P>0.05),說明低濃度的硅肥對花生根系活力的影響不顯著。S2、S3、S4處理下,花生根系活力均高于對照,與對照差異顯著(P<0.05),且在S3處理下根系活力相對較高,較對照提高12.65%,說明施用硅肥能夠顯著提高根系活力,促進(jìn)根系對礦質(zhì)養(yǎng)分的吸收。S3與S4處理下的根系活力差異不顯著(P>0.05),但S4低于S3,說明高濃度的硅肥不利于花生根系活力的提高。
圖1 硅素對花生根系活力的影響
葉綠素和類胡蘿卜素是綠色高等植物進(jìn)行光合作用的主要色素,其含量的變化對葉片的光合效率和葉綠體的發(fā)育有重要影響。張麗雅等[7]研究得出,硅肥能夠提高勃氏甜龍竹葉片葉綠素含量,且以硅濃度1.0 mmol/L 時值最大。黃秋嬋等[8]研究指出,當(dāng)硅濃度低于130 mg/L 時,硅濃度的增加能夠促進(jìn)水稻葉片葉綠素含量的增加,而當(dāng)硅濃度高于130 mg/L 時則對葉綠素含量的增加起抑制作用。本試驗結(jié)果表明,外源硅能促進(jìn)花生葉片光合色素含量的增加,試驗結(jié)果與相關(guān)研究結(jié)論一致,但外源硅素濃度達(dá)到2.55 mmol/L時光合色素含量不升反降。其原因可能是硅素可以增加植株對N、Mg2+、P 等元素的吸收,這些元素是葉綠體合成的重要成分,適宜濃度的硅素促進(jìn)了葉綠體的合成,從而增加光合色素含量,而當(dāng)外源硅濃度過大時,則會產(chǎn)生較高的滲透脅迫,使細(xì)胞受到不同程度的損傷[9],進(jìn)而引起花生葉綠體的破壞。
光合作用是植物獲取營養(yǎng)物質(zhì)的基礎(chǔ),光合能力的強弱直接影響作物后期產(chǎn)量的高低。本試驗結(jié)果表明,增施外源硅能夠改善花生葉片光合性能,且在硅濃度1.75 mmol/L 時顯著提高了花生葉片凈光合速率,這表明硅能夠顯著改善花葉片光合性能,試驗結(jié)果與李清芳和馬成倉[10]在棉花幼苗上的研究結(jié)果一致,這可能是因為硅能夠增加植物細(xì)胞壁厚度,延緩葉片早衰,同時增加最適葉面積,調(diào)整葉片夾角改善冠層結(jié)構(gòu),從而提高光合速率[11]。
根系是植物吸收礦質(zhì)養(yǎng)分和水分的主要器官,而根系對礦質(zhì)養(yǎng)分和水分的吸收能力卻受到根系活力的制約,從而影響植株的生長發(fā)育進(jìn)程,因此根系活力常被作為表征根系生命力強弱的重要指標(biāo)[12]。楊占平等[13]研究認(rèn)為,施用硅肥能夠有效提高冬小麥根系活力。曹逼力等[14]研究得出,硅素的添加能夠有效提高干旱脅迫環(huán)境下的番茄根系活力。前人研究結(jié)果表明,硅對植物根系活力的提高有一定的促進(jìn)作用。本試驗結(jié)果表明,適宜濃度的外源硅能夠提高花生葉片根系活力,且在1.75 mmol/L 時對根系活力的促進(jìn)作用顯著。這一方面是因為硅能夠提高根部的氧化能力,從而提高根系活力;另一方面是硅能夠增加根系尖端細(xì)胞的黏性和彈性,刺激根系伸長,進(jìn)一步提高了根系活力[15]。