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赤霉素處理對油茶花芽形成和果實品質的影響

2015-01-11 06:33:10蘇淑釵馬履一王湘南楊少燕
浙江農林大學學報 2015年6期
關鍵詞:影響質量

溫 玥,蘇淑釵,馬履一,王湘南,楊少燕

(1.北京林業大學 省部共建森林培育與保護教育部重點實驗室,北京 100083;2.湖南省林業科學院,湖南 長沙410004)

赤霉素處理對油茶花芽形成和果實品質的影響

溫 玥1,蘇淑釵1,馬履一1,王湘南2,楊少燕1

(1.北京林業大學 省部共建森林培育與保護教育部重點實驗室,北京 100083;2.湖南省林業科學院,湖南 長沙410004)

為探索赤霉素對油茶Camellia oleifera花芽形成和果實品質的影響,以湘林系列高產油茶良種為試驗材料,在油茶花芽生理分化前期,用不同質量濃度赤霉素對油茶進行葉面噴施。結果表明:不同質量濃度赤霉素對油茶新梢數量均有顯著的抑制作用,其中以100 mg·L-1赤霉素對油茶新梢數量的抑制作用最大,春梢數量比對照減少38.6%;200 mg·L-1赤霉素處理下,油茶新梢節間距顯著增加,比對照增加8.4%;300 mg·L-1赤霉素處理油茶,對油茶花芽形成和當年果實品質的影響最大:新梢長度和新梢長枝的比例比對照分別增加9.4%和49.2%;花芽體積和質量比對照分別增加23.1%和5.3%;油茶花芽分化率和果實品質也有了顯著的提高,單株花芽分化率、果實質量、種子質量、單果果仁質量、出仁率分別達到0.38,20.06 g,10.20 g,9.10 g,45.36%,比對照分別增加29.2%,60.5%,62.9%,70.7%和6.4%。圖2表5參26

經濟林學;油茶;赤霉素;花芽形成;果實品質

油茶Camellia oleifera是在中國分布較廣、栽培面積較大的南方木本油料樹種,也是良好的生物能源樹種和化妝品原料樹種[1]。油茶適應范圍廣、有較高的生態效益和經濟效益[2]。油茶的花芽分化是指油茶枝條上的芽從葉芽狀態轉化為花芽狀態的過程。不同地域的油茶品種花芽分化時間不同,湖南油茶的花芽分化始于5月初,9月末結束。花芽分化作為油茶發育年循環中的重要物候期,與油茶每年的產量密切相關。赤霉素(GA)是一種四環雙萜類植物生長調節物質,在打破種子休眠[3]、調控花期[4-5]等方面有較多的應用。陳顯等[6-8]和徐玲等[9]分別研究了赤霉素對油茶和八仙花Hydrangea macrophlla枝條生長特性的影響,發現赤霉素促進油茶抽梢,也能促進八仙花枝條的伸長。趙榮華[10]研究了赤霉素對無核白葡萄Vitis vinifera‘Seedless’和魏可葡萄Vitis vinifera‘Wink’果實品質的影響。赤霉素對果樹花芽分化的影響研究結果不一[11]。曹尚銀等[12]的研究表明:噴施GA3抑制了紅富士蘋果Malus pumila‘Red Fuji’和首紅蘋果Malus pumila‘Redchief’的花芽分化;何紹蘭等[13]發現,在柑橘Citrus花芽誘導期,經過GA處理后,其花芽分化時間延長,花芽分化過程也受到抑制;陸婷等[14]研究赤霉素處理對花芽的影響結果與曹尚銀和何紹蘭相同。目前,赤霉素處理油茶在提高油茶花期授粉率[15]、油茶果實含油量[16]的影響等方面研究較多,對油茶的花芽形成和果實品質影響研究較少。本試驗用赤霉素處理盛果期的油茶植株,探究赤霉素對油茶花芽形成和當年果實品質的影響,為赤霉素在油茶生產中的使用提供科學依據,也為油茶的高產栽培技術提供一種有效的調控手段。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

試驗地在湖南省林業科學院試驗林場油茶種質資源收集保存庫與新品種試驗基地(28°14′24″N,113° 10′12″E,丘崗、平地、丘谷相間分布,地勢較平緩,地貌屬低山丘陵,土壤為第四紀酸性紅壤,海拔高度80~100 m,坡度為15°~20°)。供試材料為湘林系列高產油茶良種植株,樹齡為10 a,平均樹高為2.1 m,平均冠幅為4.2 m×4.2 m,長勢健壯一致,無病蟲害。

1.2 試驗方法

于2014年5月10日,即供試植株的花芽生理分化期[17],春梢還未停止伸長生長[18],此時正值果實發育的起始階段[19],對試驗樹整株進行赤霉素葉面噴施處理,噴施劑量以葉面充分濕潤,藥液開始下滴為度。此時油茶春梢的平均長度為8.12 cm,平均長有新葉4片·新梢-1。根據赤霉素的質量濃度,設計100,200,300 mg·L-1等3個不同處理,并以等量清水處理作為對照(ck)。

于2014年9月25日,分別統計試驗樹東、南、西、北4個方向的樹冠中上部(樹高70.00~170.00 cm范圍內)新梢數量,用卷尺測量新梢長度,同時,統計每個新梢上葉芽、花芽的數量,并用電子游標卡尺測定花芽的長、寬、厚。

于2014年9月30日,即供試植株花芽的雌雄蕊成熟期[17,20],隨機采600個油茶花芽。在10 mL量筒里加入水5 mL,隨機挑選3個花芽為1組,量筒里的水改變量即為3個花芽的體積,由此可知平均1個花芽體積。所有數據用于求得花芽質量、體積的回歸方程。

于2014年10月22日,植株隨機選取果實15個·處理-1,此時正值該品種油茶果實采收期[21],用電子游標卡尺對其進行縱徑、橫徑的測量,電子天平稱其果質量、果皮質量、果仁質量,并計算出仁率;索氏提取法[21-22]分別測定各個處理的出油率,重復3次·處理-1。

本試驗采用隨機區組法,單株小區,重復6次。

1.3 數據處理

采用Excel 2003,SPSS 18.0,和R語言3.03軟件對所有的數據進行分析。

2 結果與分析

2.1 赤霉素對油茶新梢生長狀況的影響

2.1.1 赤霉素對油茶新梢數量的影響 對油茶進行不同質量濃度赤霉素處理后,觀察并統計油茶新梢數量。由圖1所示:根據單因素方差分析結果可知,噴施赤霉素后,各處理間新梢數量差異顯著,100,200,300 mg·L-1赤霉素新梢數量比對照分別減少38.6%,29.2%,20.6%,各個質量濃度對油茶新梢數量的抑制作用大小依次為100 mg·L-1>200 mg·L-1>300 mg·L-1。

2.1.2 赤霉素對油茶新梢質量的影響 新梢質量主要通過新梢長度、新梢節間距、新梢直徑這3個指標來考察。赤霉素處理對油茶新梢質量的影響情況見表1。根據單因素方差分析結果可知,各處理對新梢質量均有一定程度的影響。其中,300 mg·L-1赤霉素顯著增加新梢長度,新梢長度為 9.81 cm,比對照增加9.7%,而新梢直徑卻顯著減小,比對照減小4.6%;100 mg·L-1赤霉素對新梢長度、新梢節間距影響不大;200 mg·L-1赤霉素顯著增大了油茶新梢節間距,達到0.77 cm,比對照增加8.5%。

圖1 赤霉素處理對新梢數量的影響Figure 1 Effect of GA on number of new shoots

2.1.3 赤霉素對油茶春梢短枝、中枝、長枝、徒長枝比例的影響用SPSS 18.0軟件對所有對照植株的春梢長度進行聚類分析,分類標準分別為枝長和單枝單位長度花芽數(單枝單位長度花芽數=單枝花芽數/單枝枝條長度),將春梢分為以下4種類型:0~6.73 cm為短枝,單枝單位長度花芽數0.32~0.45個;6.73~13.29 cm為中枝,單枝單位長度花芽數0.25~0.32個;13.29~22.81 cm為長枝,單枝單位長度花芽數0.19~0.25個;22.81~30.00 cm為徒長枝,單枝單位長度花芽數0~0.19個。經聚類發現,在1 299個枝條長度數據中,短枝有365個,占所有枝條比例的28.2%;中枝有745個,占所有枝條比例的57.4%;長枝有163個,占所有枝條12.6%;徒長枝有26個,占所有枝條比例的比例2.0%,即中枝最多。表2反映了不同質量濃度赤霉素對春梢短枝、中枝、長枝、徒長枝比例的影響。通過單因素方差分析結果可知,在不同質量濃度赤霉素處理下,僅在長枝方面,300 mg·L-1赤霉素與對照差異性顯著,即300 mg· L-1赤霉素顯著增加長枝的比例,達到18.6%,比對照增加49.2%。各處理對短、中、徒長枝的比例并沒有顯著影響。

表1 赤霉素處理對油茶春梢質量的影響Table1 Effect of GA on quality of new shoots

表2 赤霉素處理對油茶春梢長、中、短、徒長枝比例的影響Table2 Effect of GA on the composition of the spring shoots

2.2 赤霉素對油茶花芽分化形成的影響

表3 赤霉素處理對油茶不同類型枝條花芽分化率的影響Table3 Effect of GA on the different kinds of branches of flower bud differentiation rate

2.2.1 赤霉素對油茶不同類型春梢的花芽分化率的影響 花芽分化率是指每個春梢枝條上花芽數占總芽數的百分率。不同質量濃度赤霉素處理對油茶不同類型春梢的花芽分化率的影響情況如表3所示。根據單因素方差分析結果可知:就短枝花芽分化率來講,各不同質量濃度赤霉素處理下,短枝、中枝、徒長枝的花芽分化率沒有顯著差異;300 mg·L-1赤霉素和200 mg·L-1赤霉素顯著增加長枝的花芽分化率,分別達到0.44和0.41,比對照分別增加34.9%和23.4%;各質量濃度均顯著促進油茶單株的花芽分化率,300 mg·L-1赤霉素促進油茶單株花芽分化的作用效果最大,單株花芽分化率達到0.38;花芽總數上,各質量濃度均使得油茶花芽總數得到了提高,300 mg·L-1赤霉素和200 mg·L-1赤霉素處理下,花芽總數分別增加到897和765個,比對照分別增加33.3%和12.3%。

2.2.2 赤霉素對油茶營養生長與生殖生長相對關系的影響調查各處理(包括對照)下,每株試驗樹的平均春梢長度和花芽分化率,采用單因素雙變量方差分析法,探究油茶生殖生長和營養生長間的作用關系。如圖2所示:在100 mg·L-1赤霉素的作用下,新梢長度為8.06 cm時,單株花芽分化率為0.34;新梢長度為8.83 cm時,單株花芽分化率為0.33;新梢長度為10.41 cm時,單株花芽分化率為0.28。從以上結果可以看出:隨著春梢長度的增大,單株花芽分化率呈下降趨勢。同理,對照、200 mg·L-1赤霉素、300 mg·L-1赤霉素處理下,新梢長度和單株花芽分化率均呈以上趨勢。

圖2 赤霉素處理對春梢長度和花芽分化率的影響Figure 2 Effect of GA on the new shoot length and flower bud differentiation rate

2.2.3 赤霉素對油茶花芽飽滿度的影響 油茶花芽飽滿度主要通過花芽長、寬、厚、體積、質量等5個指標來考察。用R語言3.03軟件分析花芽長、寬、厚、體積、質量所有數據,得到油茶花芽體積、質量的回歸方程: y(mm3)=-709.34+27.93x1+84.19x2+14.22x3,r=0.77;z(g)=-0.53-0.42x1+1.05x2+1.01x3,r=0.824;其中y,z,x1,x2,x3,r分別表示體積、質量、長、寬、厚和方程擬合度。將每個赤霉素質量濃度處理下測定的花芽長、寬、厚的數據代入到以上回歸方程中,得到相應處理下花芽的體積和質量。赤霉素對油茶花芽飽滿度的影響如表4所示。根據單因素方差分析結果可知:各質量濃度赤霉素均促進了花芽的伸長,促進作用大小依次為300 mg·L-1>100 mg·L-1>200 mg·L-1,且赤霉素質量濃度為300 mg·L-1時,促進油茶花芽伸長效果最好,與對照處理相比,增長11.43%;在花芽寬度、厚度和體積、質量方面,與對照處理相比,各處理均增加花芽的寬度、厚度和體積,300 mg·L-1赤霉素處理顯著促進了油茶花芽增寬、增厚、體積、質量增大,相比于對照處理,分別增加6.7%,7.7%,23.0%和9.1%。通過以上分析可以看出,在P<0.05水平上,用300 mg·L-1赤霉素處理油茶植株,此時花芽的飽滿度最好。

表4 赤霉素處理對油茶花芽飽滿度的影響Table4 Effect of GA on of plumpness of the flower bud

2.3 赤霉素對油茶當年果實品質的影響

表5 赤霉素處理對油茶果實品質的影響Table5 Effect of GA on fruit quality

果實品質主要從果實縱徑、橫徑、單果質量、果仁質量、果皮質量、種子質量、出仁率、出油率等8個方面考察。果仁質量直接影響到果實出仁率和出油率的高低。不同質量濃度赤霉素處理對油茶當年果實品質的影響如表5所示。根據單因素方差分析結果可知:在不同質量濃度處理下,果實縱徑方面,除100 mg·L-1赤霉素與200 mg·L-1赤霉素之間差異不顯著,其他各處理之間差異均顯著,各處理均使果實的縱徑伸長,作用效果大小依次為300 mg·L-1>100 mg·L-1>200 mg·L-1。300 mg·L-1赤霉素處理下果實縱徑達到33.35 mm,比對照縱徑增加18.9%;果實橫徑方面,除300 mg·L-1赤霉素與100 mg·L-1赤霉素之間差異不顯著,其他兩兩處理之間差異顯著,各處理促進果實橫徑伸長的作用效果由大到小依次為300 mg·L-1>100 mg·L-1>200 mg·L-1。300 mg·L-1赤霉素處理下果實橫徑達到33.28 mm,比對照橫徑增加16.7%;單果種子質量和單果果仁質量上,除對照處理與200 mg·L-1赤霉素之間差異不顯著和300mg·L-1赤霉素與100 mg·L-1赤霉素間差異不顯著,其他兩兩處理之間差異顯著,300 mg·L-1赤霉素處理下,單果果仁質量和種子質量達到9.10 g和10.20 g,比對照單果種子質量和單果果仁質量分別增加70.7%和62.4%;果實果皮質量方面,對照處理與處理組之間差異顯著,但處理組之間差異不顯著;單果質量方面,除對照處理和200 mg·L-1赤霉素、300 mg·L-1赤霉素與100 mg·L-1赤霉素之間差異不顯著,其他兩兩處理之間差異均顯著,300 mg·L-1赤霉素處理下單果質量達到20.06 g,比對照增加60.5%;出仁率方面,300 mg·L-1赤霉素和100 mg·L-1赤霉素處理下果實出仁率分別達到45.4%和45.8%,比對照分別增加6.4%和7.3%,200 mg·L-1赤霉素顯著降低果實的出仁率,比對照減少8.8%;果實出油率上,各處理之間并并沒有顯著差異。

3 結論與討論

試驗結果表明:不同質量濃度赤霉素處理對油茶新梢的生長狀況影響不同。赤霉素處理對油茶春梢數量有顯著的抑制作用,作用大小依次為100 mg·L-1>200 mg·L-1>300 mg·L-1;300 mg·L-1赤霉素顯著促進油茶新梢的伸長,相比對照增加9.7%;100 mg·L-1赤霉素和300 mg·L-1赤霉素顯著抑制油茶新梢直徑的生長,新梢直徑比對照分別減少5.5%和4.6%,這與陳顯[6]的研究結論不一致。

不同質量濃度赤霉素對油茶不同類型春梢花芽分化率及花芽飽滿度的影響研究表明,不同質量濃度赤霉素僅對長枝花芽分化率影響顯著,對油茶單株花芽分化率均有顯著的提高作用,同時,不同質量濃度赤霉素均可顯著提高油茶花芽長、寬、厚、體積、質量等花芽飽滿度指標,提高油茶花芽分化率及花芽飽滿度的作用大小依次為300 mg·L-1>100 mg·L-1>200 mg·L-1。這可能是由于在赤霉素的作用下,同化產物向中心分生組織供應,芽體內髓分生組織的活性下降,即使在中心分生組織,養分也流向最活躍的關鍵部位,從而促進了花芽分化[23]。

不同質量濃度赤霉素處理對油茶當年果實縱徑、橫徑、單果果仁質量、單果果皮質量、單果質量、種子質量、出仁率等品質指標影響顯著,而對出油率并沒有影響。質量濃度為300 mg·L-1的赤霉素果實縱徑、橫徑、果實質量、種子質量、單果果仁質量、出仁率分別達到33.35 mm,33.28 mm,20.06 g,10.20 g,9.10 g和45.4%,比對照分別增加18.9%,16.7%,60.5%,62.9%,70.7%和6.4%。

由油茶自然生長習性可知,油茶新梢生長、花芽分化、果實發育處在同一時期,在養分的分配上具有競爭關系[24]。不同質量濃度赤霉素對油茶營養生長與生殖生長相對關系的影響研究表明,春梢長度和花芽分化率呈負相關,即在同一處理下,油茶營養生長和生殖生長間相互依存且相互制約。本試驗中,在300 mg·L-1赤霉素的作用下,新梢數量顯著下降,且新梢長度顯著增加。這可能由于赤霉素促進植物細胞的伸長,從而導致節間距降低,單位長度花芽得到的養分增多[25],提高了油茶單株的花芽分化率,而且,在300 mg·L-1赤雷素處理下,油茶果實品質最好。這可能是由于外源噴施300 mg·L-1赤霉素,一方面滿足了花芽分化所需的營養,另一方面促進了果實內部生長素的形成和果實細胞的膨大[26],使得花芽分化率和果實品質都有了顯著的提高。100 mg·L-1赤霉素和200 mg·L-1赤霉素處理下,同樣使得油茶植株營養中心的養分較多的分配在生殖生長上,從而促進油茶花芽的形成和果實品質的提高。不同質量濃度赤霉素處理油茶,在花芽發育進程上的表現差異情況,有待進一步研究。

綜上可知,300 mg·L-1赤霉素對促進油茶花芽形成和提高果實品質的作用最明顯,可產生更理想的經濟效益。

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Effects of gibberellins on flower bud formation and fruit quality in Camellia oleifera

WEN Yue1,SU Shuchai1,MA Lüyi1,WANG Xiangnan2,YANG Shaoyan1
(1.Key Laboratory of Silviculture and Conversation,Ministry of Education,Beijing Forestry University,Beijing 100083,China;2.Hunan Academy of Forestry,Changsha 410004,Hunan,China)

To explore the effects of different concentrations of gibberellins (GAs)on flower bud formation and fruit quality in Camellia oleifera,foliage spray experiments were conducted using GA solutions at different concentrations before the physiological differentiation period of Camellia oleifera flower buds.The test material was the high yield Xiang-Lin series.Results indicated that different concentrations of GA decreased the number of new shoots,with the 100 mg·L-1treatment being highest at 38.6%;The 200 mg·L-1treatment had the best effect on the distance between nodes which increased by 8.5%;The 300 mg·L-1treatment had the best effects on flower bud formation and fruit quality;with an improved new shoot length of 9.4%,an increase in the composition of long shoots of 49.2%,and increases in flower bud size(23.1%)and weight(5.3%).The 300 mg·L-1treatment also improved flower bud differentiation and fruit quality with a flower bud differentiation of 0.38, fruit weight of 20.06 g,seed weight of 10.20 g,kernel weight of 9.10 g and kernel rate of 45.4%.With 29.2%, 60.5%,62.9%,70.7%and 6.4%more than that of the control.[Ch,2 fig.5 tab.26 ref.]

cash forestry;Camellia oleifera;gibberellins;flower bud formation;fruit quality

S794.4

A

2095-0756(2015)06-0861-07

浙 江 農 林 大 學 學 報,2015,32(6):861-867

Journal of Zhejiang A&F University

10.11833/j.issn.2095-0756.2015.06.006

2015-01-24;

2015-06-08

國家林業公益性行業科研專項(201404702)

溫玥,從事經濟林栽培研究。E-mail:308654596@qq.com。通信作者:馬履一,教授,博士生導師,從事生態林與城市森林培育、用材與能源林培育理論與技術等研究。E-mail: maluyi@bjfu.edu.cn

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