熊志波,費永俊 (長江大學園藝園林學院,湖北 荊州434025)
自1927年美國科學家Muller首先發(fā)現(xiàn)X射線能引起生物遺傳性變異以來,輻射誘變育種已有80多年的歷史[1]。利用該技術,能夠選育出具有特定性狀 (如抗病性、抗蟲性、耐踐踏性、植株低矮性、抗除草劑性等)且能穩(wěn)定遺傳的草坪草新品種、新品系[2]。輻射育種能改變草坪草品種的單一不良特性,保持其他優(yōu)良特性基本不變,產(chǎn)生自然界里未曾有過的草坪草新類型,這在雜交狗牙根、鈍葉草及假儉草上已取得了較好的效果[3]。
高羊茅 (Festuca arundinaces Schreb.)又稱葦狀羊茅,系禾本科羊茅屬植物,是一種常用的冷季型草坪草[4],其綠色期相對較長,在我國大部分地區(qū)生長適應性好且成坪效果佳。國內比較系統(tǒng)地進行草坪高羊茅的引種工作始于20世紀80年代。李德穎等[5]選擇不同高羊茅親本進行雜交,討論了從這些雜交后代得到的品系中選育適于北京地區(qū)的草坪型高羊茅品種的可能性。孫明等[6]研究了從美國引進的冷季型草坪草種23份,表明高羊茅是中國華東地區(qū)表現(xiàn)為適應性最強,耐熱性、抗病性最好的草種。本研究通過對不同劑量輻射后的高羊茅子二代的株高、葉長、葉寬、葉面積、分蘗能力和生長速度等指標進行比較研究,探究其輻射后的優(yōu)良性狀是否能夠遺傳,旨在為高羊茅優(yōu)良品種選育提供參考。
對供試的4個高羊茅品種為火鳳凰、黃金島、可奇思、美洲虎4號植株進行Co60輻射處理,輻射劑量分別為0(CK)、100、200Gy,收集子代種子,于2010年11月在長江大學設施園藝基地進行等量播種,播種量40g/m2。常規(guī)管理,不修剪。隨機區(qū)組設計,3次重復,小區(qū)面積1.2m×1.2m,過道寬0.3m,土壤肥力一致。
(1)葉片形態(tài)指標 隨機選取30片成熟葉片,用游標卡尺測量葉長、葉寬,用手持式CI-203激光葉面積儀測量葉面積,目測法測量葉色[7]。
(2)分蘗數(shù) 隨機選取30株,分別在苗期、分蘗期、拔節(jié)期、抽穗期、成熟期測定分蘗數(shù)。
(3)生長速度 各個小區(qū)標記1株定期測定株高,同時在小區(qū)中選高、中、低各1株,自2010年12月16日起每20d測定1次,取4株的平均株高度。
從表1可以看出,輻射處理后,高羊茅葉片長度、寬度均有明顯變化。黃金島和可奇思的葉長在100Gy和200Gy的輻射劑量下,均比CK下降,劑量越大,下降幅度也越大;而火鳳凰與美洲虎4號在100Gy輻射下,葉長均比CK略微升高;在200Gy輻射下,葉長均比CK略微下降。高羊茅葉片寬度,在200Gy輻射劑量下,除可奇思外,均比CK下降。所有品種的高羊茅的葉面積,輻射后均下降,而且劑量越大,下降幅度也越大。
表1 輻射對高羊茅子二代葉長、葉寬和葉面積的影響
從表2可以看出,輻射處理的高羊茅子二代的分蘗數(shù)在各個時期與CK相比均有下降,不同的發(fā)育時期,下降的幅度有所差異。在分蘗期、拔節(jié)期和抽穗期,分蘗數(shù)下降較為明顯。黃金島、火鳳凰和可奇思在100Gy劑量下均比200Gy劑量下的下降幅度大,美洲虎4號則是在200Gy劑量下的下降幅度較大。
表2 輻射對高羊茅子二代每株分蘗數(shù)的影響
由表3可知,高羊茅輻射組的株高在各個時期均小于對照組,且隨著時間的推移,輻射組的株高與對照組的差距越來越大。值得一提的是,在調查的各個時期,100Gy輻射下的火鳳凰與200Gy輻射下的美洲虎4號株,其株高明顯小于對應時期的CK,而且在整個調查時期內,株高的變化較小,均低于40cm,這說明,輻射不僅對高羊茅的株高有影響,而且明顯降低了高羊茅的生長速度。
表3 輻射對高羊茅子二代株高的影響 cm
葉長、葉寬以及葉面積都是作物栽培和育種研究中的重要指標,植物葉片的大小細致不僅直接影響草坪的美觀,而且葉片大小對光能利用、收獲量及環(huán)境效益都有顯著的影響[8]。較小的葉片可以減少蒸騰,增強植株的抗逆能力。本研究發(fā)現(xiàn),經(jīng)過Co60輻射,高羊茅葉面積變小,不但降低了葉片的蒸騰作用,而且為改善高羊茅葉片粗糙這一劣性提供了基礎。所以,利用Co60輻射培育矮化、葉面積小的高羊茅品種是可行的。
草坪的生長速度與自然高度是體現(xiàn)草種坪用價值的重要指標。對一個優(yōu)良草坪草而言,必須具備草叢低矮、慢速生長的特性。本研究發(fā)現(xiàn),經(jīng)過Co60輻射誘,降低了高羊茅草叢的自然高度,火鳳凰100Gy輻射組與美洲虎4號200Gy輻射組生長速度都有大幅度的下降??梢姡珻o60輻射降低了高羊茅的株高,使其向優(yōu)良性狀變化。
通過Co60輻射誘變,高羊茅株高的變異趨勢是變矮,葉長和葉寬的變異趨勢是變短和變窄,對于草坪草而言,這些都是優(yōu)良的性狀變異。經(jīng)過進一步分析發(fā)現(xiàn),100Gy輻射下的火鳳凰和200Gy輻射下的美洲虎4號,輻射誘變在母代表型性狀引起的變異在其子代上仍然表現(xiàn)出來,由此可見,Co60輻射引起的表型性狀的變異是可以穩(wěn)定遺傳的,這為輻射誘變選育高羊茅新品種奠定了基礎。
[1]胡助力.誘變育種前景預測 [J].浙江現(xiàn)代農(nóng)業(yè),2000,(3):31-32.
[2]周小梅,趙運林,易自力,等.輻射育種研究概況及其在草坪草中的應用前景 [J].湖南城市學院學報,2004,13(4):73-76.
[3]Powell J B.Mutations induced in vegetatively propagated turf Bermuda grass by gamma radiation[J].Crop Sci,1974,14:327-330.
[4]Emmons R D.Turf grass Science and Management(2nd edition)[M].New York:Delmar Publishers,1994:62-81.
[5]李德穎,范莉英,孫阿琦.高羊茅生物學性狀分析在草坪品種選育中的應用 [J].草業(yè)學報,1997,6(2):28-35.
[6]孫 明,陳雪芳,蘇旭東.冷季型草坪高羊茅草種在中國華東地區(qū)的引進和應用 [J].上海農(nóng)業(yè)學報,1999,15(1):44-46.
[7]范月君,姜潤瀟,黃麗銀,伍維高.高羊茅品種引種試驗初報 [J].四川草原,2004,(5):18-20.
[8]韓建國,李鴻祥,張宏海,等.修剪頻率和高度對草地早熟禾/高羊茅草坪質量的影響 [J].草地學報,1997,(2):141-147.