趙霞 葉林
摘要:為探討不同梯度鹽堿脅迫對(duì)紫花苜蓿生長、品質(zhì)及光合特性的影響,通過模擬5個(gè)不同鹽堿濃度對(duì)紫花苜蓿的脅迫(0、30、60、90、120 mmolL)試驗(yàn)。結(jié)果表明,鹽堿濃度由低到高,紫花苜蓿的株高、分蘗數(shù)、干鮮比和干草產(chǎn)量均有所下降;粗蛋白、粗脂肪和粗灰分隨鹽堿脅迫的增加而降低;光合色素葉綠素a、葉綠素b、總?cè)~綠素和類胡蘿卜素總體下降;凈光合速率(Pn)、蒸騰速率(Tr)、氣孔導(dǎo)度(Gs)和胞間CO2濃度(Ci)均先升高后下降;最大光化學(xué)效率(FvFm)、實(shí)際光化學(xué)效率(ΦPSⅡ)和光化學(xué)熒光淬滅系數(shù)(qP),先上升后下降,非光化學(xué)熒光淬滅系數(shù)(NPQ)降低。鹽堿脅迫可明顯減少紫花苜蓿光合色素的含量,降低光合氣體交換參數(shù)和葉綠素?zé)晒鈪?shù),顯著抑制紫花苜蓿的植株生長。
關(guān)鍵詞:鹽堿脅迫;苜蓿;生長;品質(zhì);光合特性;影響
中圖分類號(hào): S541+101文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A
文章編號(hào):1002-1302(2017)21-0176-04
收稿日期:2016-08-27
基金項(xiàng)目:寧夏自然科學(xué)基金(編號(hào):NZ1112);寧夏大學(xué)自然科學(xué)基金(編號(hào):ZR15034、ZR1252)。
作者簡介:趙霞(1979—),女,山西人,碩士,講師,研究方向?yàn)椴莸刭Y源與生態(tài)。E-mail:zhao_x2088881@126com。
通信作者:葉林,副教授,研究方向?yàn)閳@藝植物逆境生理生態(tài)。E-mail:yelin3993@163com。
據(jù)統(tǒng)計(jì),全球鹽堿化土地約1×109 hm2,占陸地總面積的7%,我國鹽堿化土地約37×107 hm2,約占現(xiàn)有耕地25%1-2],土壤鹽堿化面積的不斷擴(kuò)大已成為一個(gè)世界性的問題3]。目前,導(dǎo)致鹽堿化的主要因素有:不合理灌溉、過度使用化肥、濫砍濫伐、破壞植被以及全球變暖等原因,土壤鹽堿化問題在我國日趨嚴(yán)重,已成為限制我國生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要因素之一4]。
紫花苜蓿(Medicago sativa L)屬于中等耐鹽堿植物,素有“牧草之王”的美譽(yù),并且具有調(diào)節(jié)土壤酸堿性5],降低土壤容重、提高土壤孔隙度、增加土壤有機(jī)質(zhì)6]和改善土壤理化性質(zhì)的作用。同時(shí),紫花苜蓿具有營養(yǎng)價(jià)值高、適口性好、易于牲畜消化等特點(diǎn),是一種優(yōu)良牧草,在全國各地被廣泛種植。因此,合理開發(fā)與利用鹽堿地區(qū)種植紫花苜蓿對(duì)于改善生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)牧草業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益,實(shí)現(xiàn)我國畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義7]。
光合作用為植物生長提供物質(zhì)和能量,是植物生長發(fā)育的基礎(chǔ)。非生物脅迫是影響光合作用的重要因子之一,鹽脅迫會(huì)導(dǎo)致葉片氣孔關(guān)閉,損傷葉肉細(xì)胞,降低光合酶的活性,從而使植物的光合速率降低。鹽脅迫還會(huì)導(dǎo)致植物葉綠體造成傷害,致使葉綠素和類胡蘿卜素等光合色素含量降低。所以,探明紫花苜蓿的光合器官在鹽堿條件下的變化規(guī)律和傷害過程,可使人們深入了解鹽堿脅迫對(duì)苜蓿生長發(fā)育的影響機(jī)理。但目前為止,對(duì)苜蓿光合作用的研究主要集中在干旱8]、鹽害9]、過量施肥10]、低溫和病蟲害等因素上,而關(guān)于鹽堿對(duì)紫花苜蓿生長及光合作用的影響鮮有報(bào)道,且大多數(shù)研究主要集中在中性單鹽(NaCl)脅迫上,而關(guān)于混合鹽尤其是堿性混合鹽脅迫下苜蓿耐鹽堿性的研究較少見?;旌蠅A性鹽脅迫與鹽漬化土壤真實(shí)狀況更為接近,模擬該條件下的研究結(jié)果,對(duì)土壤鹽漬化改良,促進(jìn)牧草業(yè)發(fā)展更具現(xiàn)實(shí)的指導(dǎo)作用。
我國西北地區(qū)鹽堿地多為復(fù)合型鹽堿地,鹽堿成分復(fù)雜,既含有NaCl和Na2SO4等中性鹽,又含有NaHCO3和Na2CO3等堿性鹽11],鹽化與堿化作用往往相伴發(fā)生7]。這種由不同鹽類混合而引起的混合鹽堿脅迫對(duì)植物生長的破壞作用比單一鹽類(如NaCl)引起的鹽害更嚴(yán)重。本試驗(yàn)研究不同梯度鹽堿脅迫對(duì)紫花苜蓿生長及光合特性的影響,探明紫花苜蓿和耐鹽堿性的關(guān)系,為提高牧草耐鹽堿性、選育牧草品種、促進(jìn)牧草生產(chǎn)、提高鹽堿地生產(chǎn)力提供理論依據(jù)和技術(shù)支持。
1材料與方法
11試驗(yàn)材料
供試材料為甘農(nóng)三號(hào)紫花苜蓿(Medicago sativa L cv Gannong No3),由甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)草業(yè)學(xué)院提供。
供試基質(zhì):泥炭(丹麥品氏公司Pindstrup Seeding),珍珠巖(河北恒信珍珠巖有限公司)、蛭石(上海昂博園藝材料有限公司)。
試驗(yàn)儀器:便攜式光合儀(Li-6400,美國),葉綠素?zé)晒鈨x(MINI-Imaging-PAM,Walz,德國)。
12試驗(yàn)設(shè)計(jì)
試驗(yàn)于2015年2—6月在寧夏銀川市西夏區(qū)賀蘭山軍馬場現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園3號(hào)溫室中進(jìn)行。鹽堿混合溶液濃度配方為:NaCl、Na2SO4、NaHCO3、Na2CO3等4種鹽按1 ∶9 ∶9 ∶1比例復(fù)配混合12]。鹽堿脅迫共設(shè)計(jì)5個(gè)梯度,分別為 0 mmolL(CK)、30 mmolL(S1)、60 mmolL(S2)、90 mmolL(S3)、120 mmolL(S4)。
將泥炭、珍珠巖和蛭石按3 ∶1 ∶1的比例混合均勻后,等量裝入塑料花盆(225 cm×200 m)。分別選取大小一致、無病蟲害、籽粒飽滿的苜蓿種子,用5%次氯酸鈉浸泡3 min,用蒸餾水反復(fù)沖洗5~6次,然后播入塑料花盆中。播種 30粒盆,出苗后間苗到20株。每個(gè)處理10盆,每盆20株,3次重復(fù),隨機(jī)區(qū)組排列,共計(jì)150盆。待苜蓿生長45 d后進(jìn)行鹽堿脅迫處理,對(duì)照組(CK)澆清水,其他處理每隔2 d澆1次鹽堿溶液。共澆5次,處理13 d,然后取植株葉片進(jìn)行相關(guān)指標(biāo)測(cè)定。
13試驗(yàn)主要測(cè)定指標(biāo)及方法
131苜蓿生長指標(biāo)的測(cè)定
每個(gè)處理隨機(jī)取15株,用卷尺測(cè)量株高,將根與莖葉分開,測(cè)量鮮質(zhì)量,然后放于105 ℃烘箱中20 min殺青,隨后于80 ℃烘干至恒質(zhì)量,測(cè)定干物質(zhì)質(zhì)量。葉綠素的提取和測(cè)量參照Shu等的試驗(yàn)13]。類胡蘿卜素含量的測(cè)量參照張志良的試驗(yàn)方法14]。endprint
132苜蓿品質(zhì)指標(biāo)的測(cè)定
采用凱氏定氮法(GBT 6432—1994《飼料中粗蛋白測(cè)定方法》)測(cè)定粗蛋白質(zhì)含量;采用索氏浸提法測(cè)定粗脂肪含量;采用干灰化法測(cè)定粗灰分含量15]。
133植株氣體交換參數(shù)和葉綠素?zé)晒鈪?shù)的測(cè)定
植株的光合氣體交換參數(shù),采用便攜式光合儀測(cè)定,測(cè)定指標(biāo)分別是:凈光合速率(Pn)、氣孔導(dǎo)度(Gs)、胞間CO2濃度(Ci)和蒸騰速率(Tr)。在晴朗天氣的08:30—11:30進(jìn)行測(cè)量,儀器設(shè)定光強(qiáng)為800 μmol(m2·s),CO2濃度為 400 umolmol,樣品室的流量設(shè)定為500 mLs,葉片溫度(250±08) ℃。葉綠素?zé)晒鈪?shù),采用葉綠素?zé)晒鈨x測(cè)定,測(cè)定指標(biāo)分別是:暗適應(yīng)30 min后的初始熒光(Fo),最大熒光(Fm)(暗適應(yīng)葉片),光適應(yīng)條件下葉片的初始熒光(Fo′),最大熒光(Fm′)和穩(wěn)態(tài)熒光(Fs)。
光系統(tǒng)PSⅡ中,最大光化學(xué)效率(FvFm)=(Fm-Fo)Fm、實(shí)際光化學(xué)效率ΦPSⅡ=1-FsFm′、光化學(xué)熒光淬滅系數(shù)qP=(Fm′-Fs)(Fm′-Fo′)、非光化學(xué)熒光淬滅系數(shù) NPQ=Fm(Fm′-1)16]。
14數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析
試驗(yàn)數(shù)據(jù)用Mcirosoft Excel 2007軟件進(jìn)行初步處理,采用SPSS 170進(jìn)行單因素方差(One-way ANOVA)分析,差異顯著分析采用t-檢驗(yàn)進(jìn)行分析(α=005)。用Sigmaplot 100軟件繪圖。
2結(jié)果與分析
21鹽堿脅迫對(duì)苜蓿生長的影響
由表1可知,隨著鹽堿程度的加重,苜蓿的株高、分蘗數(shù)、干鮮比和干草產(chǎn)量均不同程度的下降,CK最高,S1~S4組間差異顯著,并且均表現(xiàn)為CK>S1>S2>S3>S4。株高最低下降了3870%,分蘗數(shù)最低減少了2537%,干鮮比最低下降了3074%,干草產(chǎn)量最低下降了1617%。
22鹽堿脅迫對(duì)苜蓿品質(zhì)的影響
圖1所示,隨著鹽堿濃度的提高,苜蓿的粗蛋白、粗脂肪和粗灰分含量呈下降趨勢(shì)。CK~S4組間粗蛋白含量差異顯著。CK粗脂肪含量與S1、S2、S3、S4差異均顯著。CK粗灰分含量與S2、S3、S4差異顯著,CK與S1、S2與S3差異不顯著。粗蛋白含量最低下降990%,粗脂肪含量最低減少2217%,粗灰分含量最低下降444%,并且均表現(xiàn)為CK>S1>S2>S3>S4。
FK(W10]TPZX111tif]
23鹽堿脅對(duì)苜蓿光合色素的影響
由表2可知,隨著鹽堿梯度由低到高,苜蓿的葉綠素a、葉綠素b、葉綠素a+b和類胡蘿卜素含量總體呈下降趨勢(shì),CK光合色素的含量最高;S3與S4的葉綠素a含量,S1與S2的葉綠素b含量,CK與S1、S1與S2類胡蘿卜素含量無顯著性差異,其余處理間均顯著差異。與CK相比,葉綠素a含量最低時(shí)下降了1875%,葉綠素b含量最JP3]低時(shí)下降了3115%,葉綠素a+b含量最低時(shí)下降了2303%,類胡蘿卜素含量最低時(shí)下降了2522%,并且均表現(xiàn)為CK>S1>S2>S3>S4。
24鹽堿脅迫對(duì)苜蓿光合參數(shù)的影響
CM(24]圖2所示,隨著鹽堿程度的加重,苜蓿的凈光合速率(Pn)、蒸騰速率(Tr)、氣孔導(dǎo)度(Gs)和胞間CO2濃度(Ci)均表現(xiàn)出先升高后下降的趨勢(shì)。各光合參數(shù)表現(xiàn)為:凈光合速率(Pn),S1>S2>CK>S3>S4, 各JP3]組相互之間差異顯著; 蒸騰
FK(W20]TPZX222tif]
速率(Tr),S1>CK>S2>S3>S4,其中S3與S4差異不顯著,其余均差異顯著;氣孔導(dǎo)度(Gs),S1>CK>S2>S3>S4其中S1與S2、S3、S4差異顯著;胞間CO2濃度(Ci),S1>CK>S2>S3>S4,各組相互之間差異顯著。S4與CK比較,Pn下降了2052%、Tr下降了3932%,Gs下降了1132%,Ci下降了2452%。
25鹽堿脅迫對(duì)苜蓿葉綠素?zé)晒鈪?shù)的影響
圖3所示,隨著鹽堿脅迫的加重,苜蓿的葉綠素?zé)晒鈪?shù)變化明顯,最大光化學(xué)效率(FvFm)、實(shí)際光化學(xué)效率ΦPSⅡ和光化學(xué)熒光淬滅系數(shù)qP呈先上升后下降的趨勢(shì),非光化學(xué)熒光淬滅系數(shù)NPQ整體呈下降趨勢(shì)。各熒光參數(shù)表現(xiàn)為:最大光化學(xué)效率(FvFm),S1>CK>S2>S3>S4,各組相互之間差異顯著;實(shí)際光化學(xué)效率ΦPSⅡ,S1>CK>S2>S3>S4,CK與S1、S3與S4差異不顯著;光化學(xué)熒光淬滅系數(shù)qP,S1>CK>S2>S3>S4,各組相互之間差異顯著;非光化學(xué)熒光淬滅系數(shù)NPQ,S1>CK>S2>S3>S4,S1與CK、S2,S3與S4差異不顯著。S4與CK比較,F(xiàn)vFm下降了2789%、ΦPSⅡ下降了2756%,qP下降了3684%,NPQ下降了2667%。
3討論
土壤鹽堿化已成為抑制植物生長、影響農(nóng)作物產(chǎn)量的主要逆境之一17]。植物生物量的變化是對(duì)鹽堿脅迫的一種綜合CM(25]響應(yīng),也可作為植物耐鹽堿能力和鹽堿脅迫程度的一種指
FK(W20]TPZX333tif;S+4mm]
標(biāo)18]。而大多數(shù)植物在鹽堿脅迫下,一個(gè)非常明顯的直觀表現(xiàn)就是生長受到抑制19]。本試驗(yàn)結(jié)果表明,隨著鹽堿程度的加重,苜蓿的株高、分蘗數(shù)、干鮮比和干草產(chǎn)量均不同程度的下降,總體表現(xiàn)為CK>S1>S2>S3>S4。這與劉濱碩等在羊草20]、侯蕊等在羅布麻21]、張曉磊等在苜蓿22]上的研究結(jié)果是一致的。
苜蓿是畜牧業(yè)的主要飼草之一,其品質(zhì)的優(yōu)劣對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要,研究表明粗蛋白、粗脂肪和粗灰分的含量是評(píng)價(jià)苜蓿品質(zhì)的重要指標(biāo)其含量越高,品質(zhì)越好23]。本研究結(jié)果表明,隨著鹽堿濃度的提高,苜蓿的粗蛋白、粗脂肪和粗灰分含量呈下降趨勢(shì)。與CK相比,粗蛋白含量最低時(shí)下降了990%,粗灰分含量最低時(shí)下降了444%,而粗脂肪含量降低幅度最大,最低時(shí)下降了 2217%。說明鹽堿脅迫對(duì)苜蓿品質(zhì)的影響很大,導(dǎo)致品質(zhì)下降,其中對(duì)粗脂肪含量的影響最大,其次為粗蛋白,再次為粗灰分。這與桂枝在鹽脅迫時(shí)對(duì)苜蓿品質(zhì)影響的研究結(jié)果24]相似。endprint
光合作用是植物生長的重要基礎(chǔ),葉綠素是光合作用中重要的色素分子,參與光能的吸收、傳遞和轉(zhuǎn)化。在逆境條件下,植物對(duì)脅迫的響應(yīng)表現(xiàn)為光合作用下降和光合色素含量降低25]。本研究結(jié)果表明,隨著鹽堿濃度由低到高,苜蓿的葉綠素a、葉綠素b、葉綠素a+b和類胡蘿卜素含量總體呈下降趨勢(shì),并且均表現(xiàn)為CK>S1>S2>S3>S4。S3與S4的葉綠素a含量無顯著差異,表明重度鹽堿脅迫對(duì)葉綠素a含量的影響不顯著。S1與S2的葉綠素b含量無顯著差異、CK與S1、S1與S2類胡蘿卜素含量無顯著性差異,說明輕度鹽堿脅迫對(duì)葉綠素b和類胡蘿卜素的含量影響不大。韓瑞宏等在干旱脅迫對(duì)苜蓿光合響應(yīng)的研究上26]也證明上述觀點(diǎn)。
紫花苜蓿是重要的豆科牧草,抗鹽堿性較強(qiáng),但是鹽堿脅迫仍是苜蓿生產(chǎn)的主要逆境因子26]。鹽堿逆境條件下,植物的光合作用會(huì)受鹽堿程度的不同而受到抑制,光合能力的下降,主要包括2個(gè)因素:一是由氣孔關(guān)閉導(dǎo)致的氣孔限制;二是由葉肉細(xì)胞光合活性下降導(dǎo)致的非氣孔限制27]。本研究結(jié)果表明,隨著鹽堿程度的加重,苜蓿的凈光合速率(Pn)、蒸騰速率(Tr)、氣孔導(dǎo)度(Gs)和胞間CO2濃度(Ci)均表現(xiàn)出先升高后下降的趨勢(shì)。說明在鹽堿條件下,紫花苜蓿植株體內(nèi)水勢(shì)升高,導(dǎo)致根系吸水困難,水分平衡被打破,從而使苜蓿葉片氣孔開度變小直至關(guān)閉,來降低葉片水分散失。隨著鹽堿程度的加重,Pn、Ci和Gs同時(shí)降低,也說明導(dǎo)致光合作用下降的原因主要是氣孔限制因素。
葉綠素?zé)晒馐侵参锕夂献饔眠^程中光量子傳遞和轉(zhuǎn)換、植物對(duì)逆境響應(yīng)的良好指針28]。本研究結(jié)果表明,隨著鹽堿脅迫的加重,苜蓿的葉綠素?zé)晒鈪?shù)變化明顯,最大光化學(xué)效率(FvFm)、實(shí)際光化學(xué)效率ΦPSⅡ和光化學(xué)熒光淬滅系數(shù)qP呈先上升后下降的趨勢(shì),非光化學(xué)熒光淬滅系數(shù)NPQ整體呈下降趨勢(shì)。說明鹽堿脅迫降低了紫花苜蓿光合器官的活性,其葉片對(duì)碳的固定和同化減少,引起光合電子傳遞受阻,從而使過剩光能增加,導(dǎo)致光合作用降低,植株生長受到抑制。這與Hu等在番茄上的研究結(jié)果12,29]相一致。
4結(jié)論
在本研究中,紫花苜蓿在鹽堿脅迫下的株高、分蘗數(shù)、干鮮比和干草產(chǎn)量均有所下降,生長發(fā)育受鹽堿抑制顯著。紫花苜蓿的粗蛋白、粗脂肪和粗灰分含量隨鹽堿脅迫的加重而降低,總體品質(zhì)下降,與鹽堿濃度呈負(fù)相關(guān)。隨著鹽堿濃度由低到高,紫花苜蓿的葉綠素a、葉綠素b、葉綠素a+b和類胡蘿卜素含量總體下降,光合色素含量與鹽堿濃度呈負(fù)相關(guān)。紫花苜蓿的凈光合速率(Pn)、蒸騰速率(Tr)、氣孔導(dǎo)度(Gs)和胞間CO2濃度(Ci)均呈現(xiàn)先升高后下降。說明導(dǎo)致光合作用下降的原因主要是氣孔限制因素。紫花苜蓿在不同鹽堿梯度條件下,最大光化學(xué)效率(FvFm)、實(shí)際光化學(xué)效率ΦPSⅡ和光化學(xué)熒光淬滅系數(shù)qP先上升后下降,非光化學(xué)熒光淬滅系數(shù)NPQ降低,導(dǎo)致紫花苜蓿光合作用降低,生長受到抑制。
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