彭 靜,王惠群
(湖南農(nóng)業(yè)大學,植物激素與生長發(fā)育湖南省重點實驗室,湖南 長沙 410128)
煙草是我國重要的經(jīng)濟作物之一,不論是種植總面積還是總產(chǎn)量,都居世界首位[1],土壤水分是煙草生長的基礎(chǔ),只有土壤水分適宜,煙株才能正常生長發(fā)育,從而獲得最佳的產(chǎn)量和品質(zhì),土壤水分過多或過少都會影響煙草的生長發(fā)育和煙葉產(chǎn)量品質(zhì)的形成[2]。分根交替灌溉(PRD)是作物在生長期內(nèi)其根區(qū)兩側(cè)交替灌溉,以刺激植物根系吸水功能和改變根區(qū)剖面土壤濕潤方式為核心,調(diào)節(jié)氣孔開度,減少植株“奢侈”蒸騰,提高水分利用效率,從而達到節(jié)水、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)的目的[3]。交替灌溉可促進作物根系生長、提高根冠比[4-5]增加根密度[6-7]一部分根處在濕土中,則處在接近或達到永久萎蔫濕度土壤中的另一部分根仍能生長,通常在供水良好時,根長密度隨下扎深度而呈指數(shù)式下降,若停止供水,上層變干,處于較深較濕部位的根生長旺盛,灌溉則促進淺層根的生長,交替灌溉可通過影響根系活力而影響作物水分利用效率[8-9]。試驗研究分根交替灌溉、虧缺灌溉和充分灌溉對烤煙產(chǎn)量、化學品質(zhì)和水分利用效率的影響,以期為烤煙節(jié)水灌溉及提高南方烤煙品質(zhì)等生產(chǎn)實踐提供參考依據(jù)。
烤煙品種K326(湖南農(nóng)業(yè)大學生科院煙草基地提供)。試驗土壤采用湖南農(nóng)業(yè)大學植物激素與生長發(fā)育湖南省重點實驗室基地的水稻土,施肥后風干供試驗用。土壤理化性狀:有機質(zhì)15.60 g/kg,全氮 15.06 g/kg,全磷 15.23 g/kg,全鉀 20.11 g/kg,堿解氮53.55 mg/kg,有效磷53.55 mg/kg,有效鉀74.60 mg/kg,pH 值 7.03。
1.2.1 試驗設(shè)計 烤煙盆栽試驗在湖南農(nóng)業(yè)大學植物激素與生長發(fā)育湖南省重點實驗室網(wǎng)室遮雨棚中進行。2011年4月19日,將6葉一心的9株煙苗分別移栽于9個裝有18 kg風干的水稻土的聚乙烯塑料盆(30 cm×20 cm×25 cm)中。每盆施三元復合肥(15%N∶15%P2O5∶15%K2O)40 g 作基肥,土肥混勻。每個盆中間用隔板隔開,每盆植1株煙苗,煙苗放在盆子的隔板缺口正中央。共設(shè)分根交替灌溉(PRD)、虧缺灌溉(DI)和充分灌溉(FI)3個處理,3個重復。于5月17日對煙苗進行第一次處理,每隔10 d交替處理一次,在8月10日進行取樣測定。每天17∶00用土壤水分測定儀對兩邊盆中的土壤進行水分含量測定,并補充前24 h由于植物蒸騰和土壤蒸發(fā)的失水量,使充分灌溉盆內(nèi)土壤持水量維持在58.9%的最大田間持水量;分根交替灌溉盆內(nèi)1/2土壤持水量維持在58.9%,另1/2土壤干旱,10 d后兩邊交替進行處理;而虧缺灌溉(DI)每天與PRD的澆水量相等,均勻地澆到盆中。
1.2.2 產(chǎn)量測定 將采集的樣品分根、莖、葉分別稱重,105℃殺青30 min,70℃烘至恒重,取從上至下的第5片完全展開葉,再對各個部分烘干稱量。
1.2.3 葉綠素含量的測定 取從上至下的第5片完全展開葉,避開主脈,稱0.1 g,加入裝有25 mL 80%丙酮的容量瓶中,暗處放置24 h,于T6新悅-可見分光光度計上測定A645,A663和A470。用下列公式計算:
葉綠素的含量(mg/g)=(色素的濃度×提取液體積×稀釋倍數(shù))/鮮樣品質(zhì)量。
1.2.4 根系活力的測定 取根尖(0~2 cm)0.5 g,放入10 mL具塞刻度試管中,管中含有5 mL 0.4%氯化三苯基四氮唑(TTC)和5 mL 0.1 mol/L磷酸緩沖液(pH 7.5),37℃暗處保溫 1 h,加 2 mL 1mol/L H2SO4終止反應。取出根,吸干,用乙酸乙酯研磨,將紅色物質(zhì)迅速轉(zhuǎn)入另一支10 mL試管。殘渣用乙酸乙酯洗3次,一并合并濾液,定容10 mL。在可見分光光度計上測定A485。以每小時每克鮮重根還原TTC的量計算根系活力。
1.2.5 相對電導率的測定 取從上至下的第5片完全展開葉,用打孔器避開主脈打取頂3葉小圓片40片,放入裝有20 mL的雙蒸餾水的小燒杯中,20℃保溫1 h后,測初電導率κ1,倒入大試管中(對應),沸水浴10 min,補足蒸發(fā)水分,20℃放置平衡20 min(倒回原燒杯),測終電導率κ2。計算相對電導率:L(%)=κ1/κ2×100%。
1.2.6 煙堿含量的測定 取從上至下的第5片完全展開葉進行烘干后,取粉干后的樣品0.5 g左右,加0.5%醋酸50 mL,振蕩30 min,進流動分析儀測定。
水分利用效率(μg/g)=葉片干重(μg)/總用水量(g)
采用Microsoft excel 2007和數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)分析軟件(DPS v7.55)對數(shù)據(jù)進行分析。標準誤的計算采用Duncan的多重分析。
通過對烤煙葉片數(shù)量與烤煙根長的測定發(fā)現(xiàn),在PRD的處理下,烤煙的根長比FI和DI處理分別長28.6%和37.3%(見圖1),可見,烤煙根長與水分利用有密切的關(guān)系,PRD能有效提高烤煙的根長。
圖1 不同灌溉方式對烤煙根長的影響
通過對烤煙葉片數(shù)量的測定發(fā)現(xiàn),在PRD的處理下,烤煙葉片數(shù)量比FI多12.6%,比DI多19.5%(見圖2),相比于PRD與FI兩者的情況,PRD對葉片的數(shù)量增加比較明顯,DI和FI沒有顯著差異,但與PRD有顯著差異。
結(jié)果表明,要提高煙的產(chǎn)量,水分是必不可少的因素,但是對于FI的大耗水量而言,PRD的耗水量少很多,而產(chǎn)量略有增加。
圖2 不同灌溉方式對烤煙葉片數(shù)量的影響
由圖3可知,在PRD下煙葉中葉綠素含量高于DI和FI處理,分別高出55.7%和52.0%。這說明經(jīng)過PRD處理的烤煙植株雖然減少了灌溉用水,但能夠促進光合產(chǎn)物在植株內(nèi)的重新分配,特別是促進煙葉中葉綠素的相對積累。
圖3 不同灌溉方式對烤煙葉綠素色素濃度的影響
在3種處理中,PRD處理的烤煙根系活力高于DI與FI處理,分別高出55.3%和43.0%,但DI與FI之間的差別不大。這也說明了在水分虧缺的狀態(tài)下,PRD處理的烤煙的根系活力增強能夠提高植株的生命活動及其抗旱性。
圖4 不同灌溉方式對烤煙根系活力的影響
電導率的值越大代表植物所受的傷害越明顯,電導率最高的是DI,其次是FI,最后是PRD,從圖5中可以看出,DI處理中煙葉的受傷害程度是最嚴重的,PRD處理煙葉的受傷害程度最弱,雖然PRD處理的用水量少于另外兩種處理,所以在水分虧缺狀態(tài)下隨著烤煙的生長,其葉片的相對電導率相比于DI和FI有所下降,這也證明了在水分虧缺的狀態(tài)下,PRD處理的烤煙具有更強的抗旱性。
圖5 不同灌溉方式對煙葉電導率的影響
由圖6可知,在PRD處理下煙葉中煙堿的含量最高,比DI與FI處理分別高I 2.4%和6.1%。由此可見,PRD處理對烤煙煙葉中煙堿含量的高低有密切的關(guān)聯(lián),適度的干旱能提高烤煙煙葉中煙堿含量,有利于烤煙煙葉產(chǎn)量的提高。
圖6 不同灌溉方式對烤煙煙堿的影響
由圖7可知,PRD處理比FI的處理少,結(jié)合上述對烤煙煙葉的干重水分消耗數(shù)據(jù)可知,PRD的水分利用率最高,F(xiàn)I的次之,DI的最低。3種處理比較,PRD處理更加有利于烤煙營養(yǎng)物質(zhì)的積累。
圖7 不同灌溉方式對烤煙水分利用效率的影響
隨著烤煙生育進程的延長,不同處理的根長和葉片數(shù)量變化均表現(xiàn)為PRD處理最大,F(xiàn)I其次,DI最低。各處理葉綠素色素含量的變化也佐證了這一現(xiàn)象。由此推測,在分根交替灌溉和固定灌溉條件下產(chǎn)生了一定強度的干旱脅迫,限制了煙株細胞的伸長生長,促進了細胞的橫向生長。脅迫產(chǎn)生的根源信號對氣孔行為進行了有效調(diào)節(jié),從而使交替灌溉的葉片蒸騰作用大幅度降低,而光合作用維持較高的水平;對于固定灌溉的煙株,由于一部分根系長期處于干燥狀態(tài),導致根系活力下降,使后期煙株體內(nèi)水分虧缺相對嚴重,非氣孔因素占據(jù)主導地位,其光合速率較低;分根交替灌的非氣孔因素限制作用降低,氣孔對光合速率的調(diào)節(jié)作用增強,煙株的水分狀況相對改善[10-12]。這在大田條件下驗證了Blackman等提出的根冠通訊理論[13]。分根交替灌溉技術(shù)可使煙葉葉片數(shù)量比DI和FI處理提高。與兩邊灌溉相比,分根交替灌溉可省20%的灌水量而不引起產(chǎn)量的下降,使烤煙單葉水分利用效率和總水分利用效率明顯增加,提高烤煙葉片煙堿的含量。表明該技術(shù)在水資源短缺煙區(qū)是適宜的,具有廣泛的應用前景。
[1]竇逢科,張景略.煙草品質(zhì)與土壤肥料[M].鄭州:河南科學技術(shù)出版社,1987.
[2]車萬國,徐鳳山,于廣臻.膜下滴灌在煙草灌溉中的應用[J].水利科技與經(jīng)濟,2003,(2):115-116.
[3]Kang S Z,Zhang J H.Controlled alternate partial root-zone irrigation:its physiological consequences and impact on water use efficiency [J].Journal of Experimental Botany,2004,55(407):2437-2446.
[4]楊建昌,袁莉民,唐 成.結(jié)實期干濕交替灌溉對稻米品質(zhì)及籽粒中一些酶活性的影響[J].作物學報,2005,31(8):1052-1057.
[5]Skinner R H,Hanson J D,Benjamin J G.Nitrogen uptakes and partitioning under alternate and every furrow irrigation[J].Plant Soil 1999,210:11-20.
[6]李志軍,張富倉,康紹忠.控制性根系分區(qū)交替灌溉對冬小麥水分與養(yǎng)分利用的影響[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2005,21(8):17-21.
[7]韓艷麗,康紹忠.控制性分根交替灌溉對玉米養(yǎng)分吸收的影響[J].灌溉排水,2001,20(2):5-7.
[8]昌小平,王 繯,楊 莉.變水條件下不同抗旱性的冬小麥品種苗期根系活力及水分狀況的變化[J].植物生理學通訊,1996,32(3):178-182.
[9]史文娟.分根區(qū)垂直交替供水與調(diào)虧灌溉的節(jié)水機理及效應[D].楊陵:西北農(nóng)業(yè)大學,1999.
[10]孫景生,康紹忠,蔡煥杰,等.控制性交替灌溉技術(shù)的研究進展[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2001,17(4):1-5.
[11]唐立松,張建龍,李 彥,等.植物對土壤水分變化的響應與控制性分根交替灌溉[J].干旱區(qū)研究,2005,22(1):90-93.
[12]劉賢趙,宿 慶,衣華鵬,等.模擬根系分區(qū)交替滴灌對茄子生長與水分利用的影響研究 [J].科技通報,2005,21(2):147-152,165.
[13]Blackman P G,Davies W J.Root to shoot communication in maize plants of the effects of soil drying[J].Journal of Experimental Botany,1985,36:39-48.