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鋅缺乏和過量對藜麥幼苗生長及光合作用的影響

2021-01-09 03:30:06程維舜王素萍
湖南農業科學 2020年11期
關鍵詞:生長影響

程維舜,黃 翔,陳 鋼,羅 茜,王素萍,姜 利,杜 雷,洪 娟

(武漢市農業科學院環境與安全研究所,湖北 武漢 430074)

鋅是植物生長所必需的微量營養元素之一,它在植物細胞中具有多種功能,既能與膜磷脂蛋白相互作用,有助于保持膜結構和功能的完整性[1];還作為細胞代謝的大量酶類的輔因子,參與DNA 和RNA 的粘合、蛋白質識別、細胞內信號轉導、激素調節等多種生理生化過程[2-5]。因此,缺鋅會對作物產生不利影響,并導致其產量的顯著下降。另一方面,由于鋅也是一種對環境有毒的重金屬元素,在作物中的大量積累,除了對作物產量和品質產生影響外,也會通過食物鏈威脅人和動物的健康[6-7]。

藜麥(Chenopodium quinoa),又稱南美藜麥,是一種假谷物,原產于安第斯地區的一種莧科藜亞科藜屬一年生草本雙子葉植物[8]。藜麥富含高質量的蛋白質、人體必需氨基酸、多種礦質元素、維生素、膳食纖維以及類黃酮等多種營養成分,被FAO 列為全球十大健康營養食品之一[9]。另外,藜麥具有耐鹽堿、耐旱、耐寒、耐瘠薄等特性,因而在我國很多地方均有小規模適應性種植[10]。但是,藜麥對鋅是否有較強的耐受性,目前尚不清楚。為此,試驗以從臺灣引進的紅藜麥為材料,采用溫室盆栽的方法,用缺鋅和鋅過量營養液處理藜麥幼苗,并測定生長指標和光合特性指標,通過指標的變化初步探討鋅脅迫(缺鋅和鋅過量)對藜麥正常生長發育的影響,以期為進一步研究藜麥的鋅耐受機理提供依據。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

試驗在武漢市農業科學院北部園區特色作物實驗基地進行。供試藜麥材料為“臺灣紅藜”原生種,由臺灣世華花卉科技有限公司饋贈,千粒重3.52 g,貯存于牛皮紙袋中,室溫(20~25℃)下通風保存。

1.2 試驗方法

1.2.1 藜麥幼苗鋅脅迫試驗處理方法 挑選大小一致、形態完整、發育良好且無病蟲害的藜麥種子若干,用75%的酒精消毒2~3 min,蒸餾水沖洗2~3 遍,將消毒后的種子放入墊有2 層濕水濾紙的培養皿中,置于催芽箱中。待生根后移入盛有完全Hoagland 營養液的塑料盆中(用打孔泡沫板和脫脂棉支持固定)。每3 d 更換營養液,保持pH 值為中性。自然光照下培養至6~8 葉期移栽到不透光的塑料盆中,每盆栽培10 株(用打孔泡沫板和脫脂棉支持固定),加入1 L Hoagland 無鋅營養液。外源添加ZnSO4,通過向盆中添加ZnSO4來設置營養液的鋅濃度。設置適量鋅(1倍的Hoagland 營養液中含Zn2+為2 μmol/L,對照)、鋅缺乏(1 倍Hoagland 營養液中含Zn2+為0 μmol/L)和鋅過量(1 倍Hoagland 營養液中含Zn2+為1 000 μmol/L)3 個處理,每個處理重復3 次.每3 d 更換一次營養液。

1.2.2 藜麥幼苗指標測定方法 (1)生物量測定。鋅缺乏和過量處理8 d 后,藜麥葉部出現明顯癥狀時將植株連根取出,洗凈根部泥土,用濾紙吸干根部及葉面水分,通過直接法測定根長、苗長;利用LA-S 型葉面積儀測定葉片表面積;然后分別將植株根、莖與葉裝于紙袋中,于 105℃殺青24 h,75℃烘干48 h 至恒重,用稱質量法分別稱量根干重、莖干重及植株干重。所有指標均重復測定3 次。(2)光合參數測定。鋅缺乏和過量處理8 d 后,取植株從上向下數第2 片新展開葉片,用乙醇丙酮法[11]測定葉綠體色素含量。選取幼苗頂部新展開葉片3 片,暗適應20 min 后,通過光合作用分析儀(mini-PAM)來測定PS Ⅱ最大光化學效率(Fv/Fm)。光合作用強度是在22℃下,通過CO2氣體交換儀(HSM-1000)分析CO2的吸收來測定的。

1.3 數據處理與分析

試驗數據采用WPS 2016 軟件進行整理,平均值±標準偏差的形式表示,采用SPSS 22.0 軟件對數據進行方差分析。

2 結果與分析

2.1 鋅缺乏和過量對藜麥幼苗生長的影響

如表1 所示,無論是缺鋅還是鋅過量,均對藜麥幼苗的生長造成了不利影響,鋅缺乏沒有影響藜麥的根系生長,這與Holler 等[12]的觀點一致;而在鋅過量的情況下,最大根長和根系干重顯著下降,說明鋅過量抑制了藜麥幼苗根系生長。與對照相比,在2 種處理下,幼苗苗長、莖干重和植株干重均顯著下降,說明幼苗生長速度均有所減緩。但是葉面積沒有變化,在Kaznina 等[13]的研究中也出現過類似情況。顯然,這是藜麥在不利的礦物營養條件下確保高產的能力。

2.2 鋅缺乏和過量對藜麥幼苗光合作用的影響

從表2 可以看出,鋅缺乏和過量均會影響藜麥的光合作用。與對照相比,在鋅缺乏時,葉綠素a 和葉綠素b 含量略有下降;而在鋅過量時葉綠素a 和葉綠素b 含量顯著減少。在2 種處理下,葉綠素a 和b的比例均顯著升高,說明鋅過量時葉綠素b 的含量比鋅缺乏時減少得更明顯;同時鋅缺乏時,類胡蘿卜素還保持較高水平,PS Ⅱ最大光化學效率與對照相比基本無變化。這是因為類胡蘿卜素具有額外的光吸收 作用。

3 結 論

光合作用是植物重要的生理生化過程,它的強弱對植物正常生長、產量及抗逆性都具有十分重要的影響,因而可用光合作用作為判斷作物生長和抗逆性大小的指標[14]。研究結果表明,無論是鋅缺乏還是過量,影響到藜麥的生長和光合作用。然而,藜麥對2 種鋅脅迫的響應有異同。在鋅缺乏或鋅過量的情況下,苗的生長均減慢,植物干重、葉綠素含量(葉綠素b)均減少,光合作用強度均下降,葉面積均無明顯變化。而根的生長在鋅缺乏時無變化,在鋅過量時減慢;葉綠素a 含量在鋅缺乏時無變化,在鋅過量時減少;類胡蘿卜素含量在鋅缺乏時無變化,在鋅過量時減少;PS Ⅱ最大光化學效率在鋅缺乏時無變化,在鋅過量時降低。由于鋅的缺乏和過量,藜麥生長速度變緩,光合速度變緩,從而減少了其干物質的積累。然而,鋅過量對植物干物質積累有著更大的抑制作用,在很大程度上是由于這些生長條件受抑制。在這兩種脅迫處理下,光合作用強度的降低幾乎相等,其原因可能不同。在鋅過量的情況下,很可能是由于色素含量的減少,包括在堿性催化分解過程中色素含量的減少,而鋅缺乏的情況很可能是與光合作用暗反應相關酶的變化有關。

表1 鋅缺乏和過量對藜麥幼苗生長的影響

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