趙敏+王俊英+祁耀正+辛華昌+朱東奇+王建書
摘要:在黃瓜3葉1心時期,葉片噴施1.0、2.0、3.0、4.0 mmol/L水楊酸(SA)溶液,進行10 ℃/6 ℃低溫處理,研究外源水楊酸對黃瓜幼苗抗冷性的影響。結(jié)果表明:低溫脅迫導致黃瓜幼苗丙二醛含量逐漸增加,但適宜濃度SA處理能顯著降低膜脂過氧化程度,維持膜的穩(wěn)定性,提高黃瓜幼苗的抗冷性,其中以2.0 mmol/L SA處理效果最佳;在低溫脅迫下,對照幼苗葉綠素含量降解較快,受低溫影響嚴重,滲透調(diào)節(jié)能力降低,可溶性糖含量增幅較小也影響其滲透調(diào)節(jié)能力。噴施2.0 mmol/L SA溶液可緩解低溫脅迫對幼苗的傷害,提高黃瓜幼苗的抗冷能力,延緩葉綠素降解。
關(guān)鍵詞:水楊酸;黃瓜;抗冷性
中圖分類號: S642.201 文獻標志碼: A
文章編號:1002-1302(2015)04-0189-02
收稿日期:2014-05-22
基金項目:河北省科技計劃(編號:11230911D-13-04);河北省邯鄲市科學技術(shù)研究與發(fā)展項目(編號:1022101058)。
作者簡介:趙 敏(1968—),女,河北保定人,教授,主要從事植物生理生化教學與科研工作。E-mail:hbgchdxzxm@163.com。
黃瓜屬冷敏感植物,是北方地區(qū)冬季設(shè)施栽培的主要蔬菜作物,冬季低溫寡照常使植株生長發(fā)育受阻,影響其生產(chǎn)潛力的發(fā)揮,因此,低溫冷害是限制北方黃瓜產(chǎn)量、質(zhì)量提高的關(guān)鍵因子之一。水楊酸(SA)參與植物開花、性別分化、種子萌發(fā)、蒸騰作用、光合作用、呼吸作用、離子吸收、膜的透性、乙烯合成等多種生理生化過程[1]。SA能夠誘導病程相關(guān)蛋白(PR)基因表達,在植物信號傳導、抗逆反應中起著關(guān)鍵作用[2-4]。本研究探討適宜濃度SA 對黃瓜幼苗抗冷性的誘導作用,旨在為解決黃瓜苗期低溫冷害問題提供依據(jù)。
1 材料與方法
1.1 種子處理
黃瓜品種為津優(yōu)35號,種子經(jīng)溫湯浸種消毒后于25 ℃催芽,催芽后取飽滿、出芽一致的種子播于8 cm×8 cm 口徑的營養(yǎng)缽中,育苗基質(zhì)為體積各占1/3的園土、蛭石、草炭混合物。待幼苗長至3葉1心期時進行誘導處理,分別用1.0、2.0、3.0、4.0 mmol/L SA均勻噴灑葉片,每處理50株,噴蒸餾水作為對照。隔2 d再噴1次,5 d 后置于光照培養(yǎng)箱內(nèi)進行抗冷鑒定。15 ℃/10 ℃下預處理2 d,再于光照度為 62.5 μmol/(m2·s)、光照時間為12 h/d、晝夜溫度為 10 ℃/6 ℃ 下脅迫4 d,每天測定葉片相對電導率、丙二醛含量、可溶性糖含量、葉綠素含量。
1.2 方法
采用Orion電導儀測定葉片質(zhì)膜透性,采用硫代巴比妥酸比色法測定丙二醛(MDA)含量,采用蒽酮比色法測定可溶性糖含量,采用浸提法[5]測定葉綠素含量。
2 結(jié)果與分析
2.1 水楊酸對低溫脅迫下黃瓜葉片電解質(zhì)滲漏率的影響
電解質(zhì)滲漏率是反映植物受傷害程度的重要指標,電解質(zhì)滲漏率越高,植物受傷害程度越嚴重。從圖1可以看出,隨著低溫脅迫時間的延長,各處理葉片電解質(zhì)滲漏率呈逐漸上升趨勢,但SA各處理電解質(zhì)滲漏率增加緩慢,均明顯低于對照,說明適宜濃度的SA 處理能減輕低溫對幼苗的傷害,其中2.0 mmol/L SA 處理的黃瓜幼苗上升幅度最小,質(zhì)膜損傷程度最低,電解質(zhì)滲漏率一直保持在較低水平。
2.2 水楊酸對低溫脅迫下黃瓜幼苗丙二醛含量的影響
丙二醛是膜脂過氧化的產(chǎn)物,丙二醛的積累會導致細胞內(nèi)物質(zhì)外滲[6]。由圖2可知,在低溫脅迫過程中,幼苗丙二醛含量均呈上升趨勢,CK增幅較大,SA處理下丙二醛含量增幅均低于CK。以SA 2.0 mmol/L處理下丙二醛含量增幅最小,膜脂氧化程度最低,抗冷效果最佳,說明適宜濃度的SA處理使被傷害的原生質(zhì)膜得到逐步修復,低溫冷害得到緩解。
2.3 水楊酸對低溫脅迫下黃瓜幼苗可溶性糖含量的影響
可溶性糖是植物細胞的重要滲透調(diào)節(jié)物質(zhì),其含量與抗冷性密切相關(guān),含量越高,抗冷性越強。在低溫脅迫期間,各處理的幼苗葉片可溶性糖含量均呈上升趨勢,4.0 mmol/L SA處理下可溶性糖含量增幅較小??梢?,適宜濃度的SA能夠提高細胞的滲透調(diào)節(jié)能力(圖3)。
2.4 水楊酸對低溫脅迫下黃瓜幼苗葉綠素含量的影響
低溫脅迫促進葉片葉綠素的降解并抑制其合成。低溫脅迫期間,各處理幼苗葉片葉綠素含量均呈降低趨勢,4.0 mmol/L SA處理下葉片葉綠素含量下降較快,2.0 mmol/L SA處理下降幅較小??梢姡m宜濃度SA處理能夠提高植物的抗冷性,延緩葉綠素降解(圖4)。
3 結(jié)論與討論
低溫脅迫下,生物膜會遭到不同程度損傷,膜透性升高將會導致一系列代謝變化,最終造成細胞死亡。因此,膜透性升高程度是低溫傷害的重要標志[7]。丙二醛是膜脂過氧化的產(chǎn)物,其含量的高低可以反映膜脂過氧化的程度[8]。本研究結(jié)果表明,低溫脅迫導致黃瓜幼苗丙二醛含量逐漸增加,但適宜濃度SA處理能顯著降低膜脂過氧化程度,維持膜的穩(wěn)定性,提高黃瓜幼苗的抗冷性,其中以2.0 mmol/L SA處理效果最佳??扇苄蕴呛扛叩团c植物的抗逆性有關(guān),可溶性糖作為滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)、防脫水劑,能提高細胞的滲透調(diào)節(jié)能力、增加保水能力、降低冰點、提高植物抗冷性[9]。低溫脅迫導致黃瓜幼苗葉綠素降解加快,葉缺綠或黃化,嚴重時變白,因此,葉綠素含量一定程度上也能反映低溫對植物的傷害程度[10]。在低溫脅迫下,對照幼苗葉綠素含量降解較快,受低溫影響嚴重,滲透調(diào)節(jié)能力降低,可溶性糖含量增幅較小,也影響其滲透調(diào)節(jié)能力。噴施2.0 mmol/L SA溶液可緩解低溫脅迫對幼苗的傷害,提高黃瓜幼苗的抗冷能力,延緩葉綠素降解。
參考文獻:
[1]舒英杰,周玉麗,張子學,等. 水楊酸對黃瓜萌發(fā)種子抗冷性的影響[J]. 種子,2006,25(5):63-64,69.
[2]林忠平,胡鳶雷. 植物抗逆性與水楊酸介導的信號傳導途徑的關(guān)系[J]. Acta Botanica Sinica,1997,39(2):185-188.
[3]Shiras K,Nakajima H,Rajashekar K,et al.Salicylic acid potentiates anagonist-dependent gain control that amplifies pathogen signal in the activation of defense mechanisms[J]. Plant Cell,1997,9(2):261-270.
[4]魯旭東,陳小飛. 水楊酸在植物抗逆性中的作用[J]. 孝感學院學報,2006,26(3):13-17.
[5]李合生. 植物生理生化實驗原理和技術(shù)[M]. 北京:高等教育出版社,2000:164-261.
[6]孫巧峰,于賢昌,高俊杰,等. 羧甲基殼聚糖對黃瓜抗冷性的影響[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學,2004,37(11):1660-1665.
[7]薛國希,高輝遠,李鵬民,等. 低溫下殼聚糖處理對黃瓜幼苗生理生化特性的影響[J]. 植物生理與分子生物學學報,2004,30(4):441-448.
[8]尹璐璐,于賢昌,王英華,等. 5-氨基乙酰丙酸對黃瓜幼苗抗冷性的影響[J]. 西北農(nóng)業(yè)學報,2007,16(4):166-169.
[9]張 娟,徐 坤,孫 杰. 番茄不同砧木材料幼苗對低溫脅迫的反應[J]. 西北農(nóng)業(yè)學報,2004,13(2):104-108.
[10]孫巧峰,于賢昌,高俊杰,等. 羧甲基殼聚糖對黃瓜幼苗抗冷性的影響[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學,2004,37(11):1660-1665.endprint