郭愛華
摘要:以鹽敏感甜蕎TQ-0808為材料,模擬土壤鹽堿地條件,探討不同濃度的鹽對(duì)蕎麥幼苗生長發(fā)育及結(jié)構(gòu)的影響,為蕎麥響應(yīng)鹽脅迫機(jī)理的研究及蕎麥育種提供依據(jù)。結(jié)果表明,0~40 mmol/L的低濃度鹽會(huì)促進(jìn)蕎麥幼苗葉片的長和寬、株高、根長及根質(zhì)量的增加,40 mmol/L的鹽濃度對(duì)生長發(fā)育指標(biāo)葉長、株高、根質(zhì)量的影響與CK組相比差異顯著;對(duì)根長的影響差異極顯著;對(duì)葉寬的影響差異不顯著;之后,隨著鹽濃度的升高,生長發(fā)育各指標(biāo)降低;蕎麥葉表皮及葉片厚度增加,海綿組織和柵欄組織顯著加厚,表皮細(xì)胞變小,排列緊密,細(xì)胞數(shù)目逐漸增多;氣孔密度增加且形狀發(fā)生改變;根尖表皮層厚度增加。
關(guān)鍵詞:蕎麥;鹽脅迫;生長;結(jié)構(gòu)
中圖分類號(hào): S517.01文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A文章編號(hào):1002-1302(2017)08-0068-03
蕎麥(Fagopyrum esculentum Moench),雙子葉一年生蓼科蕎麥屬植物,具有豐富的營養(yǎng)和優(yōu)良的保健功效,極具開發(fā)利用價(jià)值。由于生長周期短、抗逆性強(qiáng),隨著對(duì)其研究和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,蕎麥在農(nóng)業(yè)上的地位逐漸上升,成為較多地區(qū)的雜糧及經(jīng)濟(jì)作物[1]。
環(huán)境污染和人為非正當(dāng)使用肥料使土壤鹽漬化日益嚴(yán)重,我國鹽堿地分布廣泛,已成為制約作物生長發(fā)育和生產(chǎn)發(fā)展的重要非生物因素之一[2-4]。蕎麥雖屬耐鹽作物,但高鹽仍會(huì)導(dǎo)致其不同程度的損傷,致其產(chǎn)量減少[5-6]。目前對(duì)鹽脅迫下蕎麥的研究主要集中于生理生化方面,有關(guān)植物幼苗生理結(jié)構(gòu)方面的研究鮮有報(bào)道,本研究模擬土壤鹽堿地條件,探討不同濃度的鹽對(duì)蕎麥幼苗生長發(fā)育的影響及蕎麥對(duì)鹽脅迫的適應(yīng)生長,目的是找出蕎麥幼苗能夠承受的最大耐鹽濃度,為研究蕎麥耐鹽機(jī)理、培育耐鹽品種、有效利用鹽堿土及為蕎麥增產(chǎn)提供一定的理論依據(jù)。
1材料與方法
1.1材料培養(yǎng)及處理
選用鹽敏感種子甜蕎TQ-0808,高錳酸鉀消毒后浸種12 h,擺放于鋪有2層濕紗布的培養(yǎng)皿中,25℃培養(yǎng)。當(dāng)蕎麥幼苗長到2葉1心期時(shí)開始使用不同濃度的NaCl溶液處理,濃度分別為0(CK)、20、40、60、80、100 mmol/L,每個(gè)濃度3個(gè)重復(fù),脅迫10 d后測(cè)定各指標(biāo)。
1.2方法
1.2.1株高、葉片大小、根長、根質(zhì)量的測(cè)量使用測(cè)量尺測(cè)量株高,葉片長、寬及幼苗根長,使用電子天平稱量清洗干凈后根部鮮質(zhì)量,每個(gè)處理重復(fù)3次。
1.2.2葉片測(cè)量及徒手切片采用顯微測(cè)微尺測(cè)量葉片的厚度,柵欄組織、海綿組織細(xì)胞的長度。徒手切片后制片,觀察表皮細(xì)胞、氣孔大小和密度。
1.2.3石蠟切片幼苗葉片及根的石蠟切片方法參考李曉梅等的方法[7-8]。
2結(jié)果與分析
2.1鹽脅迫對(duì)蕎麥幼苗生長的影響
由圖1可以看出,0~40 mmol/L的鹽溶液能夠促進(jìn)葉片的長(主葉脈)和寬的增加,且葉長受鹽濃度的影響程度大于葉寬。經(jīng)分析,葉長︱tCK,40︱=5.47,P<0.05,差異顯著;不同鹽濃度對(duì)葉寬的影響與對(duì)照組相比差異不顯著,以CK與20 mmol/L的鹽溶液為例,︱tCK,20︱=2,P>0.05。以后隨著鹽濃度的逐漸升高,蕎麥幼苗葉片的長和寬受到不同程度的抑制,有下降趨勢(shì)。
在低鹽濃度下,隨著鹽濃度的升高,蕎麥的株高和根長有上升趨勢(shì),40 mmol/L時(shí)株高最高,根長也最長,經(jīng)分析,株高︱tCK,40︱=2.95,P<0.05,差異顯著;根長︱tCK,40︱=945,P<0.01,差異極顯著。之后隨著鹽濃度的升高二者開始下降,60 mmol/L鹽濃度脅迫下株高顯著小于CK組,︱tCK,60︱=4.64,P<0.05(圖2)。
由圖3可看出,蕎麥的根質(zhì)量在低鹽濃度下不斷增加,在40 mmol/L時(shí)與其他各組相比根質(zhì)量最大,經(jīng)分析,︱tCK,40︱=1.99,P<0.05,差異顯著。隨著鹽濃度的繼續(xù)升高,根質(zhì)量開始下降,100 mmol/L鹽濃度脅迫時(shí)顯著小于CK組,︱tCK,100︱=2.93,P<0.05;這可能是因?yàn)榈望}濃度促進(jìn)根部的生長,有利于蕎麥吸收營養(yǎng)成分,隨著鹽濃度的升高,開始抑制根的生長。比較各濃度梯度下的試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,隨著鹽濃度的升高,鹽分對(duì)蕎麥幼苗根質(zhì)量的影響越大,到 100 mmol/L 時(shí)大部分根發(fā)生萎焉。
2.2鹽脅迫對(duì)蕎麥幼苗葉片結(jié)構(gòu)的影響
表1數(shù)據(jù)表明,不同鹽濃度對(duì)蕎麥幼苗葉片橫切面結(jié)構(gòu)有較大影響,隨著NaCl濃度的升高,葉片的厚度逐漸增加,葉片的2種主要結(jié)構(gòu)——柵欄組織和海綿組織也加厚。分析得出葉片柵欄組織的F=5.94>F0.01=5.064;海綿組織的F=8.33>F0.01=5.064;上表皮厚度的F=10.67>F0.01=5.064;下表皮厚度的F=6.7>F0.01=5.064;葉片總厚度的F=4351>F0.01=5.064,當(dāng)F>F0.01時(shí),P<0.01。因此,不同濃度鹽脅迫對(duì)蕎麥幼苗橫切面結(jié)構(gòu)的影響差異極顯著。試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn),對(duì)照組的柵欄組織排列疏松整齊,隨著鹽濃度的逐漸升高排列越來越緊密,細(xì)胞數(shù)目也增多。海綿組織的細(xì)胞有變細(xì)變長趨向,轉(zhuǎn)化為柵欄組織,細(xì)胞數(shù)量也增多。
由圖4可以看出,在低濃度鹽脅迫下蕎麥葉表皮細(xì)胞較大且規(guī)則,整齊排列。隨著鹽濃度的升高,表皮細(xì)胞形狀發(fā)生改變,細(xì)胞變小,排列緊密,細(xì)胞數(shù)目逐漸增多。試驗(yàn)過程中還發(fā)現(xiàn)隨著鹽濃度的增大,表皮細(xì)胞破損率增大。
鹽脅迫對(duì)葉表皮氣孔密度及大小影響的結(jié)果見表2,隨著鹽濃度的升高,氣孔密度逐漸上升,氣孔的長度逐漸減小,氣孔的寬度先增大后減小。在鹽濃度為20 mmol/L時(shí)蕎麥幼苗葉表皮氣孔寬度較對(duì)照組和其他組大。
經(jīng)單因素方差分析得出,葉片氣孔密度F=1 279.77>F0.01=5.064,氣孔長度的F=26.98>F0.01=5.064,氣孔的寬度F=82.14>F0.01=5.064,當(dāng)F>F0.01時(shí),P<0.01,表明不同鹽濃度處理對(duì)蕎麥幼苗葉片表皮氣孔的影響差異極顯著。
2.3鹽脅迫對(duì)蕎麥幼苗根結(jié)構(gòu)的影響
圖5、圖6顯示了鹽脅迫對(duì)蕎麥根尖表皮結(jié)構(gòu)的影響,隨著鹽濃度的升高,根尖表皮層的厚度呈現(xiàn)上升趨勢(shì),經(jīng)分析︱tCK,20︱=5.04,P<0.05,差異顯著,且其他各組與對(duì)照組相比,差異極顯著(︱tCK,40︱=10.3,︱tCK,60︱=5.26,︱tCK,80︱=14.1,︱tCK,100︱=121,P<0.01)。比較各濃度梯度下的試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,隨著鹽濃度的增高,鹽分對(duì)蕎麥幼苗根尖表皮層厚度增加的影響增大。
3討論
已有研究結(jié)果表明,不同濃度的鹽脅迫對(duì)不同的植物或者同一植物不同部位生長的抑制程度不同,且鹽對(duì)植物的影
響及各植物對(duì)鹽脅迫的響應(yīng)差異很大[9]。
本研究模擬土壤鹽堿地條件,探討不同濃度的鹽對(duì)蕎麥幼苗生長發(fā)育及結(jié)構(gòu)的影響,結(jié)果表明,0~40 mmol/L的低濃度鹽會(huì)促進(jìn)蕎麥幼苗葉片的長(主葉脈)和寬、株高、根長及根質(zhì)量的增加,40 mmol/L的鹽濃度對(duì)生長發(fā)育指標(biāo)葉長、株高、根質(zhì)量的影響與CK組相比差異顯著;對(duì)根長的影響差異極顯著;對(duì)葉寬的影響差異不顯著;隨著鹽濃度的升高,生長發(fā)育指標(biāo)降低。造成此結(jié)果的原因可能是蕎麥對(duì)低鹽有一定的耐受性,植株體內(nèi)通過響應(yīng)低鹽濃度并促進(jìn)植株的生長,利于吸收土壤中的深層營養(yǎng)物質(zhì)及水分。隨著鹽濃度的升高,會(huì)破壞質(zhì)膜透性和細(xì)胞內(nèi)離子平衡,對(duì)蕎麥葉片產(chǎn)生滲透脅迫和離子毒害效應(yīng),抑制根的生長及植株株高的增加,地上部分趨于矮小以減少水分流失[3,6]。
隨著鹽濃度的升高,蕎麥葉表皮及葉片厚度增加,海綿組織和柵欄組織顯著加厚,氣孔密度增加且形狀發(fā)生改變,根尖表皮層厚度增加,這些結(jié)構(gòu)的變化是為了更好地保水[10],防止因失水過多而出現(xiàn)萎焉,且較厚的表皮細(xì)胞層具有貯水功能,加強(qiáng)對(duì)水分的調(diào)節(jié)能力。
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