●劉曉霞 周凡莉 何明珠 李小偉 張 愈 肖 敏,2 楊 壯,2※
(1.四川省龍日種畜場 四川 阿壩藏族羌族自治州 624401;2.四川高原牦牛生態科技開發有限責任公司 四川 阿壩藏族羌族自治州 624401)
扁蓿豆具有較高的抗逆性價值、飼用價值、經濟價值以及生態價值,是苜蓿屬中唯一可以適應極端環境的物種,在抗旱、抗寒、耐鹽堿等方面表現十分突出,不僅營養價值高,而且產量高,是優良的牧草品種,對改良天然草場、建立和培育草場、防治水土流失具有重要意義[1]。尤其是在高寒干旱、土壤貧瘠區引種,是人工草場建設和自然草場改良的理想材料。
早在1934年,國外就有研究表明扁蓿豆是苜蓿屬中唯一可以適應高寒、干旱極端環境的物種,能在紫花苜蓿不能越冬的高寒干旱區域良好生長[2]。扁蓿豆種子在5~6℃環境下即可萌發,幼苗能夠在-3~4℃的條件下生長良好,植株可在-40℃的極端低溫條件下安全越冬。杜寶紅等[3]研究發現,與苜蓿相比,扁蓿豆根系內部多糖存在于次生韌皮部和次生木質部及木質射線中,多糖顆粒在細胞中分布較均勻,而苜蓿根系內部多糖存在于部分次生韌皮部和次生木質部的木質射線中,分布不均勻;生長5年的扁蓿豆根系外面覆蓋了一層厚厚的“根被”,而苜蓿沒有,推測這是扁蓿豆對寒冷環境的一種生理形態上的響應。隨著生長年限的延長,扁蓿豆根系逐漸增粗、伸長,側根數不斷增加,第三年側根明顯增多,根系發達,主根形態在扎根到達一定深度后,和側根形態相近,無明顯區別,表現為根系吸收能力提高,抗逆能力增強。而對于直立型扁蓿豆的研究發現,與本地野生種相比,其生物量結構變化較大,產草量高,莖直立,葉量大,開花整齊,比野生原始群體產量增加18.8%~24.5%,是一種高產、高抗逆性的豆科牧草新種質[4]。徐成體[4]在海拔3200 m的青海高寒牧區試種直立型扁蓿豆,在與當地采集的野生匍匐型扁蓿豆比較后發現,直立型扁蓿豆植株高,產草量、莖葉比、分枝數和粗蛋白含量均高于野生匍匐型扁蓿豆。在一般條件下,直立型扁蓿豆越冬成活率第一年高達94.1%,第二年達到100%。以上結果說明該牧草適應當地生存環境,在高寒牧區可安全越冬,可作為豆科牧草品種在高寒牧區進行人工草地混播和天然草地補播。
牧草的抗旱能力是機體內多種因素綜合作用的結果,因此,對牧草抗旱性應采用多項指標進行綜合評價。石鳳翎等[5]采用聚乙二醇[HO(CH2CH2O)nH]溶液模擬干旱脅迫,通過對不同來源(產地)的扁蓿豆種子萌發期和幼苗期進行抗旱性比較分析表明,可將相對發芽勢和相對活力指數作為抗旱性鑒定指標,用于確定扁蓿豆種子的萌發期。胡卉芳等[6]以黃花苜蓿作對照,采用5個PEG滲透勢梯度模擬干旱脅迫,通過對種子相對發芽率、相對活力指數和半致死滲透脅迫強度等指標的綜合分析發現,扁蓿豆種質材料在種子萌發期的抗旱性高于黃花苜蓿。
扁蓿豆葉片具有一定的旱生解剖結構,從葉片的解剖特征來看,其葉小而厚,柵欄組織緊密而發達,角質層及上皮層厚,可有效防止水分蒸發,葉肉細胞較小,排列緊密,表皮毛發達,有凹陷的氣孔,這些特征都符合抗旱形態。葉面側脈維管束外具維管束鞘由多層厚壁組織構成,而由厚壁組織構成的維管束鞘,能給植株提供一定的儲存和支撐作用,能夠減輕在萎蔫時帶來的機械損傷,也可耐踩踏、抗倒伏。在干旱脅迫時,直立型扁蓿豆可以通過調節氣孔的關閉,減少水分的蒸發,并通過形態結構變化、抗氧化防御、滲透調節和同化物分配等策略適應干旱逆境。在解除干旱脅迫后,干旱脅迫處理組的表皮細胞及氣孔密度、氣孔開放率顯著高于正常澆水處理組,推測是扁蓿豆抗旱能力提高的一種表現。此外,扁蓿豆能夠通過增加比葉面積,提高SOD活性、膜透性,增加丙二醛含量以及降低葉綠素含量來適應干旱環境。通過添加一氧化氮(NO)和水楊酸(C7H6O3)也可以提高扁蓿豆抗旱能力,如滲透脅迫能夠誘導扁蓿豆幼苗根系乙烯釋放,抑制酶活性,增加電導率以及脯氨酸和丙二醛含量,進而降低其抗旱能力[7]。施用適宜濃度的水楊酸可以改善水分脅迫下扁蓿豆葉片的光合作用,提高其干物質的積累,經過外源一氧化氮處理可以顯著增加扁蓿豆幼苗的生物量。
扁蓿豆不但是高質量的蛋白飼料,也是提高苜蓿屬牧草抗逆性的重要基因資源。國外學者從20世紀90年代開始,便對中國扁蓿豆進行了研究,將內蒙古不同生態類型的90份扁蓿豆引入美國東部的馬里蘭州,并從其生長特性與苜蓿的遺傳多樣性等方面得出其抗逆基因是很好資源的結論[8]。此后,新西蘭草原學會與日本的鳥取大學先后對我國的扁蓿豆種質資源進行了研究,進一步證實了扁蓿豆是抗逆性極強的優良牧草。王殿魁等[9]利用扁蓿豆優良的抗逆性基因特性,以扁蓿豆和苜蓿為親本材料采用遠緣雜交,成功培育出“龍牧801苜蓿”“龍牧803苜蓿”,抗寒性得到顯著改善。張宇等[10]研究的扁蓿豆響應非生物脅迫基因均可作為今后提高紫花苜蓿非生物脅迫抗性的潛在引種基因。目前,我國對于扁蓿豆優良抗逆性狀遺傳資源的研究利用,以及在探索扁蓿豆的抗逆機理、挖掘抗逆性相關基因來提高靶向植物的某一抗逆性狀方面仍處于初級階段。如在扁蓿豆中發現了幾個與抗逆性相關的基因,但尚未發現其具體參與的分子調控機理,也沒有對抗逆性相關的基因進行進一步的功能挖掘,如利用GO(Gene Ontology)注 釋 及KEGG(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes)分析,或者將其引入靶向植物基因并觀察其生長特征的變化。后期還需要深入了解有關分子調控機制,明確抗逆性基因的作用和作用機制,然后通過分子生物學和基因工程等技術手段,最終培育出優質、高產、抗性強的新型牧草品種。
扁蓿豆具有重要的生態維護功能,由于其地上分枝多,產草量高且葉量大,營養體旺盛,根系發達能夠深入土壤層,因此既能提高植被覆蓋度,抑制土壤侵蝕,又能降低地表徑流和風速,防止水土流失,還具有良好的固氮特性,能夠增加土壤氮含量。研究表明,扁蓿豆種子的發育比較緩慢,經過20 d植株才長到3~5 cm,但根系已深達20~25 cm,并已產生了根瘤,且在不同的地域和氣候條件下,同屬豆科植物的根瘤在大小、形態和顏色上卻表現出一定的相似性,說明根瘤菌的遺傳特性對根瘤的表觀性狀有決定作用[11]。體積大,呈粉紅色、紅色或者淺褐色的根瘤著生在主根和側根上,具有較強固氮活性。這是因為紅色和粉紅色的根瘤內部含有大量豆血紅蛋白,豆血紅蛋白可控制根瘤中氧的水平,其在固氮過程中非常重要,因此,這種粉紅色、紅色或者淺褐色的根瘤通常可在生長旺盛階段的根瘤中看到,側面證明了扁蓿豆具有較強的固氮活性。經人工栽培的扁蓿豆,植物的地上部分生物量隨著年齡增長而遞增,考慮到土壤條件的改善等因素,地上生物量高于地下,根冠比值<1,而野生扁蓿豆的地下生物量要高于地上,根冠比值>1[2]。同時,在栽植直立型扁蓿豆后,隔年土壤氮含量呈周期性上升趨勢,其中速效鉀含量和有機質含量分別增加28.1%和11.4%~78%;同時,對水分的保持有著明顯的促進作用,也使土壤的含鹽量有所下降。這表明,扁蓿豆不僅可以增加土壤的肥力,還可以增加土壤中的氮,從而使土壤的物理、化學性質得到明顯的改善,因此扁蓿豆可用于單獨播種建植人工牧草基地,或與禾本科、菊科以及莎草科等牧草混合播種,改良天然草地,在防治水土流失和防風固沙中起到先鋒作用。
扁蓿豆莖葉柔嫩,適口性好,抗薊馬,蛋白質含量高,不含皂素,飼喂過量不會導致臌脹病的發生,利于家畜快速上膘,提高泌乳期母畜的乳品質量。作為一種優良的豆科牧草,扁蓿豆較耐牧,可在株高30 cm以上開始放牧。此外,扁蓿豆對土壤和降雨的要求不嚴,種子和鮮草產量較高,可以單播,比紫花苜蓿具有更高的營養利用效率,因此更適合低輸入耕作系統。
由于扁蓿豆抗逆性強且葉量豐富,一經建植可多年利用,同一栽培條件下,牧草產量穩定且高產,生產便利,可直接在青貯開花期得到優質的青貯飼料;同時,還可用于青飼或調制干草,在高寒牧區發展草原畜牧業,生產潛力很大。而直立型扁蓿豆株高多為90~110 cm,且大部分為地面分支,葉量豐富且葉片較大,營養價值更高。鮮草產量為37 500~45 000 kg/hm2,種子產量為150~180 kg/hm2,較原種產量提高50.6%,青綠期達180~200 d,更適合栽種在干旱寒冷的高原及北方地區。
針對川西北極其復雜的草地生態環境,牧草生產潛力受限于寒冷、干旱等多種嚴酷的環境條件。我國抗性強且高產的優良豆科牧草較少,而引種價格昂貴且難以適應我國川西北高原地區的氣候條件,因而需要在短時間內培育出適合我國高寒地區種植的具有高抗、高產、高蛋白特性的牧草。扁蓿豆是分布在四川省的抗逆性優良的豆科牧草,無論是依靠當地野生資源優勢,利用高原野生扁蓿豆具有抵抗當地不良氣候和土壤條件等適應性強的特點,以此來開發利用野生的扁蓿豆品種資源,提高草場植被恢復效率,或引種直立型高產扁蓿豆,在建立人工牧草基地,提高豆科牧草產量等方面,都具有很好的研究價值及開發前景。