趙文濤,周冀衡,邱 堯,李 強,楊 未
(1. 湖南農業大學煙草研究院,湖南 長沙 410128;2.湖南農業大學生物科學技術學院,湖南 長沙 410128)
光是影響植物生長的重要因子之一。煙草是喜光作物,需要較強的光照條件才能生長旺盛,日光充足而不強烈對煙葉質量較為有利[1]。光照強度對植物苗期生長發育有很大的影響。有關光照強度對其他糧食或蔬菜作物幼苗的影響研究已有很多[2-3],但在煙草上的研究報道卻比較少。劉國順等[4]研究了不同生育期光照強度對烤煙生長和品質的影響。鄭明等[5]研究了光照強度對烤煙煙苗生長和代謝物含量的影響。
葉綠素是植物進行光合作用的重要物質,其含量的多少對光合速率的大小有直接影響。葉綠素作為光合色素中重要的色素,是反映植物葉片生理狀況的一個重要指標[6]。硝酸還原酶是NO3-同化過程中的第一個關鍵酶,也是限速酶,其活性可反映植株營養狀況和氮代謝水平[7]。根系是吸收養分和水分的重要器官,其數量和活性直接影響著地上部分的生長發育及形態建成[8-9]。因此,此三者可以作為衡量煙苗素質的重要指標。試驗采用不同的光照強度作為處理,研究了其對烤煙煙苗素質的影響,以期為烤煙苗期光照條件的選擇提供依據。
供試烤煙煙苗品種為K326。
試驗于2012年3-5月在湖南農業大學煙草科學與健康重點實驗室進行。煙苗在湖南農業大學煙草基地溫室育成,6 葉期時移入直徑15 cm、高10 cm 的假植袋中。假植袋內裝有等量石英砂,每天早晚用Hoagland 全素培養液澆灌至底部有營養液滲出,在正常光照條件下培養10 d 后開始處理,以利于還苗。以自然光照為對照(CK、100%光照),采用遮陽網遮光以減少處理組透射光線,處理A、處理B 的光照強度分別為自然光照強度的42%、15%。每個處理60 株,3 次重復。分別于處理后9、15、18 d 進行取樣,每個測定項目用5 株煙苗,選取自上而下第2 葉位葉片進行檢測。
1.3.1 葉綠素含量測定 采集新鮮葉片、剪碎、混勻,稱取0.10 g 左右,浸于無水乙醇和丙酮1∶1 混合液10 mL 中,置于暗處35℃恒溫提取至葉片呈白色,測定提取液在645、663 nm 處的吸光度,然后以Lichtenthaler 法計算不同處理葉片葉綠素(a+b)、葉綠素a 及葉綠素b 的含量[10]。
1.3.2 硝酸還原酶活性測定 于上午8∶00~10∶00采集新鮮葉片、剪碎、混勻,稱取3 份0.5 g 樣品分別放入錐形瓶中,其中1 份為對照,另外2 份用于硝酸還原酶活性的測定。對照浸于5 mL 蒸餾水與5 mL pH 值7.5 磷酸緩沖液混合液中,另外2 份浸于5 mL 0.2 mmol/L 硝酸鉀溶液與5 mL pH 值7.5的磷酸緩沖液混合液中,用注射器抽真空,使葉片可沉于瓶底。置于35℃恒溫暗中反應30 min,立即加30%三氯乙酸1mL,并搖勻終止酶反應,分別取以上樣品提取液2 mL 放入試管中,加4 mL 磺胺試劑和4 mL α-萘胺試劑充分搖勻,在黑暗中30℃保溫顯色30 min;于540 nm 波長下比色,測定吸光度[11]。
1.3.3 根系活力測定 采用氯化三苯基四氮唑(TTC)法。采集根系,洗凈,吸干水分,剪取根尖0.5 g,浸于5 mL 0.4% TTC 溶液與5 mL pH 值7.0 的磷酸緩沖液混合液中,37℃恒溫暗中反應3 h,立即加入2 mL 1 mol/L 硫酸終止反應。取出根系,吸干表面液體,加少量乙酸乙酯和石英砂研磨提取TTF,用乙酸乙酯定容至10 mL。空白對照于反應前加硫酸,其他操作同處理組。在485 nm 處測量各根系樣品TTF 提取液的吸光度[12]。
數據采用SPSS19.0 進行統計分析。
從表1 中可以看出,從第一次取樣到最后一次取樣,隨著光照強度降低,與對照相比,各處理葉片葉綠素(a+b)含量都有所減少,第9 天時,處理A、B分別減少0.12、0.39 mg/g,第18 天時,處理A、B 分別減少0.32、0.53 mg/g。葉綠素a 和葉綠素b 含量均呈減少趨勢。3 次取樣檢測時,各處理之間葉片葉綠素(a+b)及葉綠素a 含量均存在顯著差異(P<0.05)。第9 天取樣時,處理B 葉綠素b 含量顯著低于CK和處理A;第15 天取樣時,處理B 和處理A 葉綠素b 含量顯著低于CK;第18 天取樣時,處理B 葉綠素b 含量顯著低于處理A,處理A 顯著低于對照。葉綠素a/b 均沒有顯著增大,呈現平穩或減小趨勢。所以光照不足會嚴重影響葉綠素合成規律及含量,不利于煙苗的光合作用。

表1 不同光照強度對煙苗葉綠素含量的影響 (mg/g)
從表2 中可以看出,3 種不同光照條件下的煙苗硝酸還原酶活性均隨時間增加而增強,但是活性差別很大。3 次取樣不同處理均存在顯著差異(P<0.05)。對照煙苗硝酸還原酶活性最高,且升高較快,至第18 天取樣時其活性達到2.25 μg/(g·h),分別為處理A 和處理B 的1.96 倍和5.11 倍。處理B的硝酸還原酶活性一直處于低水平,嚴重制約硝態氮的還原。

表2 不同光照強度對煙苗硝酸還原酶活性的影響 μg(/g·h)
從表3 中可以看出,3 次取樣時各處理間根系活力均以對照最高,且與其他兩個處理存在顯著差異。與第9 天相比,第18 天時各處理煙苗的根系活力都有所增加,但是增幅不同,處理CK、A、B 的增幅分別為22.68%、19.43%和12.00%,可能是地上部分干物質積累影響根系生長發育所致。

表3 不同光照強度對煙苗根系活力的影響 μg(/g·h)
光作為光合作用的能量來源,是植物生長的必要條件。煙苗生長環境的光照強度影響煙苗的生理指標和農藝性狀。試驗中,隨光照強度減弱,葉綠素含量、硝酸還原酶活性和根系活力三項生理指標均顯著降低。光照是葉綠素合成的必要條件之一,而葉綠素是綠色植物主要的光合色素,與植物生長發育密切相關。硝酸還原酶是植物利用硝態氮的關鍵酶,其活性與利用硝態氮的能力密切相關,光照條件可影響其活性[7]。另有研究表明,葉綠素含量受氮素水平制約[13],因此硝酸還原酶活性也在一定程度上影響葉綠素含量。當地上部分生長發育不良時,根系生長也會因缺乏有機物而受影響,根系活力受限制,吸收能力下降,反過來影響地上部分水分和養分的供應。所以,三項生理指標是相輔相成的關系,直接或間接受光照條件影響,進而決定煙苗的素質。
隨著現代煙草農業的發展,大棚和日光溫室育苗已成為現代煙草育苗的主要方式,但是所采用的透光材料都會不同程度地削弱光照強度,加之溫室表面會堆積一些灰塵、使用防蟲網等因素,有的溫室削光率高達30%以上[14]。另外,我國南方部分地區在煙草育苗期間經常會遭遇連陰天氣,這也不利于煙草的苗期生長。吳云平等[15]采用弱光延長光照時間處理煙苗,結果表明煙苗光合生產能力增加,煙苗的素質全面提高。楊春雷等報道[16],在白肋煙苗期進行夜間人工光照處理,可促進煙苗生長發育,提高煙葉質量。因此,除采取選用透光性好的材料、及時清理灰塵等措施外,也可以嘗試人工增加光照強度、延長光照時間方法,以縮短育苗時間和提高煙苗質量。
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