高靜雷 楊彩紅 唐自慧 孫蓉 劉姍 鄭夢(mèng)雪
摘 要 為了尋找適宜旱區(qū)種植的植物,以雞蛋花為實(shí)驗(yàn)材料,采用盆栽控水模擬干旱,設(shè)置正常、低旱、中旱和重旱4個(gè)水分梯度,通過(guò)測(cè)定葉綠素、滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)、膜脂過(guò)氧化物含量及抗氧化酶活性變化,分析其對(duì)干旱脅迫的生理響應(yīng),為其在干旱地區(qū)推廣應(yīng)用提供參考。結(jié)果表明,1)隨著干旱脅迫程度的加強(qiáng),雞蛋花葉片葉綠素含量呈下降趨勢(shì),而游離脯氨酸(Pro)、可溶性糖、丙二醛(MDA)含量逐漸增加,重旱時(shí)分別為對(duì)照組的1.37、1.47、1.44倍。2)超氧化物歧化酶(SOD)、過(guò)氧化物酶(POD)、過(guò)氧化氫酶(CAT)活性逐漸升高,為對(duì)照組的2.04、2.44、2.25倍。3)雞蛋花通過(guò)增加滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)含量和提高抗氧化酶活性等方式來(lái)響應(yīng)干旱脅迫,具有較強(qiáng)的抗旱能力,可在干旱地區(qū)推廣應(yīng)用。
關(guān)鍵詞 雞蛋花;干旱脅迫;生理響應(yīng)
中圖分類號(hào):S685.99 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2023.03.038
由于全球氣候變暖、水資源短缺和土壤沙化等問(wèn)題日漸嚴(yán)峻,干旱成為影響植物生長(zhǎng)發(fā)育的主要非生物脅迫因素之一[1]。干旱通過(guò)破壞植物體內(nèi)水分平衡使植物生長(zhǎng)緩慢,甚至死亡[2]。植物為適應(yīng)干旱脅迫形成了一系列應(yīng)對(duì)策略,例如增厚葉表皮外壁角質(zhì)層、減小氣孔導(dǎo)度、發(fā)展深層根系、提高滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)含量、增加抗氧化酶系活性、積累內(nèi)源激素等[3-8]。全世界范圍內(nèi)受到干旱脅迫的國(guó)家高達(dá)50多個(gè),我國(guó)西北、華北和東北的大面積區(qū)域缺水嚴(yán)重[9],生態(tài)環(huán)境脆弱,保護(hù)和挖掘耐旱植物種質(zhì)資源,對(duì)旱區(qū)生態(tài)環(huán)境修復(fù)具有重要意義,研究植物耐旱性是必要手段。例如覃奎等研究了3個(gè)不同種源池杉幼苗的抗旱性,發(fā)現(xiàn)浙江安吉的種源抗旱性最強(qiáng),可用于抗旱池杉的育種[10];盧海峰研究了干旱脅迫對(duì)紫花苜蓿生長(zhǎng)和生理的影響,為其在旱區(qū)種植提供了參考[11];付嬈等研究了耐旱植物心葉日中花對(duì)干旱脅迫的生理響應(yīng),闡述了其耐旱生理機(jī)制[12]。
攀枝花地處金沙江干熱河谷流域,光熱資源豐富,常年少雨,氣溫較高,是典型的干旱區(qū)域,在夏季地表溫度可達(dá)75 ℃,造林困難,導(dǎo)致該區(qū)域較多荒山荒地,水土流失嚴(yán)重,對(duì)長(zhǎng)江流域中下游特別是三峽大壩存在著極大的負(fù)面影響。尋找適宜的植物是該區(qū)域生態(tài)修復(fù)的關(guān)鍵。2019年攀枝花在典型干熱河谷地區(qū)紅格賴山上試點(diǎn)種植了5萬(wàn)多株雞蛋花,發(fā)現(xiàn)在經(jīng)歷高溫和干旱后,其成活率仍達(dá)90%以上,加之其根系發(fā)達(dá),生長(zhǎng)速度快,固土效果好,對(duì)于治理土地石漠化有顯著效果[13]。可作為旱區(qū)治理的一個(gè)有效植物。
雞蛋花(Plumeria rubra ‘Acutifolia)是夾竹桃科雞蛋花屬多年生落葉灌木或小喬木,來(lái)源于墨西哥以及西印度群島等美洲熱帶地區(qū),因其花冠外白內(nèi)黃而得名,具有較高的觀賞價(jià)值,可在高光、高溫或蔭蔽環(huán)境里正常生長(zhǎng)[14]。雞蛋花耐旱,抗逆性好,但忌澇不耐寒,目前關(guān)于雞蛋花的研究主要集中于有效成分、引種、栽培及病蟲(chóng)害等,鮮有與其耐旱特性相關(guān)的研究報(bào)道。基于此,本研究將雞蛋花作為旱區(qū)重要植被,通過(guò)盆栽控水模擬干旱,研究其受到干旱脅迫時(shí)的生理響應(yīng),為雞蛋花抗旱機(jī)理的研究奠定基礎(chǔ),為該植物在旱區(qū)推廣應(yīng)用提供依據(jù),從而促進(jìn)旱區(qū)的生態(tài)修復(fù)。
1 ?材料與方法
1.1 ?實(shí)驗(yàn)材料及脅迫處理
選取攀枝花學(xué)院栽培的品種一致、莖高相同、生長(zhǎng)健壯的雞蛋花,移栽于60 cm×60 cm的盆缽中,一盆一株,土壤為種植地黃土壤,生境和栽培管理措施一致,栽培于攀枝花學(xué)院苗圃大棚(東經(jīng)101°72′,北緯26°57′),海拔1 238 m。進(jìn)行3 d緩苗,3 d后采用人工控水法模擬干旱脅迫,利用TDR150便攜式土壤水分、溫度和電導(dǎo)率三參數(shù)速測(cè)儀(Spectrum,美國(guó))監(jiān)測(cè)含水量。在干旱處理前澆透水,然后將其分為4組,設(shè)置4個(gè)水平的持續(xù)性干旱處理,水平1(對(duì)照組):土壤含水率15%~20%,水平2(低旱組):土壤含水率12%~15%,水平3(中旱組):土壤含水率8%~5%,水平4(重旱組):土壤含水率低于5%[15]。每個(gè)處理5株,生物學(xué)重復(fù)3次。至達(dá)到重旱組水平后,取各處理相同部位的葉片,測(cè)定生理生化指標(biāo),技術(shù)重復(fù)3次。
1.2 ?生理指標(biāo)測(cè)定方法
利用BoxBio(北京)公司的系列試劑盒,測(cè)定相應(yīng)的指標(biāo)。以植物葉綠素(Chlorophyll)含量檢測(cè)試劑盒測(cè)定不同處理下雞蛋花葉片葉綠素a、葉綠素b及總?cè)~綠素含量的變化;參照丙二醛(MDA)含量檢測(cè)試劑盒利用巴比妥酸顯色法測(cè)定MDA含量;利用脯氨酸(Pro)含量檢測(cè)試劑盒以茚三酮顯色法測(cè)定Pro含量;以植物可溶性糖含量檢測(cè)試劑盒通過(guò)蒽酮比色法測(cè)定可溶性糖含量;參照超氧化物歧化酶(SOD)活性檢測(cè)試劑盒以氮藍(lán)四唑法檢測(cè)SOD活性變化,將黃嘌呤氧化酶偶聯(lián)反應(yīng)體系中抑制百分率為50%時(shí),反應(yīng)體系中的SOD酶活力定義為一個(gè)酶活力單位;以過(guò)氧化物酶(POD)活性檢測(cè)試劑盒中的愈創(chuàng)木酚法測(cè)定POD活性,將每克組織在每毫升反應(yīng)體系中每分鐘A470變化0.01定義為一個(gè)酶活力單位;利用過(guò)氧化氫酶(CAT)活性檢測(cè)試劑盒(紫外吸收法)測(cè)定CAT活性,將每克組織每分鐘催化1 μmolH2O2降解定義為一個(gè)酶活力單位。
1.3 ?數(shù)據(jù)處理
采用Microsoft Excel 2019整理數(shù)據(jù)并畫(huà)圖,SPSS 19.0進(jìn)行方差分析和相關(guān)性分析。
2 ?結(jié)果與分析
2.1 ?干旱對(duì)雞蛋花葉片葉綠素含量的影響
由圖1可知,干旱脅迫后雞蛋花葉片葉綠素含量呈下降趨勢(shì)。不同處理間差異顯著,在低旱時(shí),與對(duì)照相比,總?cè)~綠素含量降低5.6%;中旱時(shí)降低14.1%;重旱時(shí)降低29.8%。其主要原因是葉綠素a含量的下降,與對(duì)照相比,重旱時(shí)葉綠素a降低44.4%,而葉綠素b下降幅度較小,與對(duì)照相比,重旱時(shí)葉綠素b僅下降8.7%??偟膩?lái)說(shuō),干旱導(dǎo)致雞蛋花葉片葉綠素合成受阻,含量下降。
2.2 ?干旱對(duì)雞蛋花葉片MDA含量的影響
由圖2可知,隨著干旱脅迫程度的增加,MDA含量呈上升趨勢(shì),且不同處理間差異顯著。低旱時(shí)與對(duì)照相比其含量增加了19.3%,中旱時(shí)增加了31.9%,重旱時(shí)增加了43.0%,但在脅迫后期增加較為平緩,重旱較中旱僅增加了8.3%,說(shuō)明干旱脅迫后雞蛋花葉片受到了一定損傷,細(xì)胞膜通透性增大,但其對(duì)干旱有一定的耐受能力,能通過(guò)自我調(diào)整的方式接受一定程度的干旱。
2.3 ?干旱對(duì)雞蛋花葉片滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)含量的影響
由圖3A可知,雞蛋花葉片中游離脯氨酸含量,隨著干旱程度的增加而增加。在低旱時(shí)增加較為平緩,與對(duì)照相比增加了1.85%,后期幅度增大,重旱時(shí)相比對(duì)照增加了37.6%。圖3B顯示,雞蛋花葉片中可溶性糖含量也與脅迫程度呈正相關(guān),且逐步增加,低旱時(shí)較對(duì)照增加了22.3%,中旱時(shí)增加了36.4%,重旱時(shí)增加了49.7%。說(shuō)明雞蛋花葉片在干旱脅迫下可通過(guò)積累可溶性糖、Pro等滲透調(diào)節(jié)物質(zhì),降低細(xì)胞滲透勢(shì),避免自身脫水,維持正常生命活動(dòng)。
2.4 ?干旱對(duì)雞蛋花葉片抗氧化酶活性的影響
當(dāng)植物遭受脅迫時(shí)會(huì)通過(guò)調(diào)節(jié)保護(hù)酶活性來(lái)抵抗脅迫,以維持正常的氧化代謝。如圖4所示,隨著脅迫程度的增加,雞蛋花葉片中超氧化物歧化酶、過(guò)氧化物酶及過(guò)氧化氫酶活性均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。其中低旱時(shí)POD變化幅度最大,SOD與CAT變化相近,分別為對(duì)照的1.53倍,1.21倍和1.32倍;中旱時(shí)變化幅度為POD>CAT>SOD,分別是對(duì)照的2.01倍、1.85倍和1.47倍;重旱時(shí)與中旱趨勢(shì)相同變化幅度POD>CAT>SOD,分別是對(duì)照的2.44倍、2.25倍和2.04倍。總得來(lái)說(shuō),三者均成一定倍數(shù)的上升趨勢(shì),說(shuō)明雞蛋花可通過(guò)啟動(dòng)自身抗氧化酶系統(tǒng),來(lái)抵御干旱脅迫產(chǎn)生的活性氧,且表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗性。
2.5 ?干旱脅迫下雞蛋花各生理指標(biāo)相關(guān)性分析
雞蛋花響應(yīng)干旱脅迫是不同的生理反應(yīng)共同作用的結(jié)果,各生理指標(biāo)之間具有一定的相關(guān)性和相互性。具體關(guān)系如表1所示:CAT活性和其他指標(biāo)均呈顯著相關(guān),其中與MAD含量和POD活性,呈極顯著相關(guān);POD活性除與Pro含量外,均呈顯著相關(guān);總?cè)~綠素與葉綠素a含量呈極顯著正相關(guān),與SOD含量呈極顯著負(fù)相關(guān);MAD含量與可溶性糖含量、POD活性、CAT活性均呈極顯著正相關(guān);Pro含量與SOD活性及CAT活性呈顯著正相關(guān)。總的來(lái)說(shuō),葉綠素含量與其他指標(biāo)呈現(xiàn)負(fù)相關(guān),其余指標(biāo)之間呈現(xiàn)正相關(guān)。在雞蛋花受到干旱脅迫時(shí),一方面光合系統(tǒng)受到一定的破壞,致使葉綠素含量下降,另一方面通過(guò)增加滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)含量和保護(hù)酶活性來(lái)抵御干旱,致使相應(yīng)物質(zhì)含量提高。
3 ?討論與結(jié)論
攀枝花市于2019年在紅格賴山以雞蛋花為先鋒樹(shù)種[16],嘗試建立治理石漠化示范基地,成效顯著。 雞蛋花除了作為景觀植物以外,還是一種藥食兩用的植物,具有清熱解毒、止咳化痰的作用,主治濕熱下痢、里急后重、肺熱咳嗽[17]。其花可泡茶或食用,還可以用于卷煙中降低有害成分和提高口感[18]。因此在旱區(qū)種植雞蛋花即達(dá)到治理生態(tài)的目的又可帶來(lái)一定的經(jīng)濟(jì)效益。本研究探討雞蛋花響應(yīng)干旱脅迫的生理生化機(jī)制,為其在旱區(qū)的推廣種植提供一定的參考。
環(huán)境脅迫會(huì)引起植物形態(tài)和生理層面的一系列變化,最終通過(guò)改變生理生化指標(biāo)來(lái)適應(yīng)脅迫[19]。干旱脅迫時(shí)植物往往會(huì)通過(guò)提高滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)含量、保護(hù)酶活性等來(lái)響應(yīng)脅迫。例如任婧瑤等研究發(fā)現(xiàn)耐旱花生較敏感品種保護(hù)酶活性更高更穩(wěn)定,游離脯氨酸含量隨干旱程度增加而增加[20];付嬈等研究發(fā)現(xiàn)心葉日中花在遭受高鹽和干旱脅迫時(shí),SOD、POD和CAT活性增強(qiáng),MDA含量大量積累,可溶性蛋白含量明顯增加,以此來(lái)降低環(huán)境對(duì)植物的危害[21]。盧海峰在研究鹽脅迫和干旱脅迫對(duì)紫花苜蓿生理的影響時(shí)發(fā)現(xiàn),2種脅迫都會(huì)使苜蓿葉綠素含量降低,且隨干旱程度的增強(qiáng)下降幅度增大,推測(cè)干旱脅迫破壞了光合系統(tǒng),導(dǎo)致葉綠素?zé)晒鈪?shù)發(fā)生變化[11]。本研究中,隨著雞蛋花干旱程度的增加,其葉片中葉綠素含量逐步下降,膜質(zhì)過(guò)氧化指標(biāo)MDA含量上升,滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)Pro和可溶性糖含量也增加,抗氧化酶系活性提高,研究結(jié)果與前人的基本一致,說(shuō)明雞蛋花具有較強(qiáng)的耐旱性,與其在賴山試點(diǎn)結(jié)果一致。
總的來(lái)說(shuō),當(dāng)雞蛋花受到干旱脅迫時(shí),可通過(guò)提高滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)含量和提高抗氧化酶活性等方式來(lái)應(yīng)對(duì)干旱,且耐旱效果較好,可作為修復(fù)干旱區(qū)環(huán)境的樹(shù)種。在本研究基礎(chǔ)上可進(jìn)一步對(duì)其耐旱分子機(jī)制進(jìn)行研究,挖掘耐旱相關(guān)基因,為通過(guò)基因工程育種培育耐旱植株提供材料。
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(責(zé)任編輯:敬廷桃)