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    2,4—D和NAA對黃豆芽品質(zhì)和形態(tài)的影響

    2012-04-29 10:32:10蔣福穩(wěn)王素芳
    湖北農(nóng)業(yè)科學 2012年18期
    關鍵詞:生長調(diào)節(jié)劑黃豆芽形態(tài)

    蔣福穩(wěn) 王素芳

    摘要:在室溫條件下研究不同濃度生長調(diào)節(jié)劑2,4-D﹑NAA對黃豆芽品質(zhì)和形態(tài)影響的差異性,旨在為黃豆芽生產(chǎn)工作選擇最適濃度的生長調(diào)節(jié)劑提供指導。結果表明,黃豆在發(fā)芽過程中,用清水處理時蛋白質(zhì)含量最高,用10-9 mol/L 2,4-D處理時維生素C(VC)含量最高,用10-8 mol/L NAA處理時VC含量最高;另外使用10-8 mol/L 2,4-D處理時黃豆芽胚根長度和面積最大,使用10-5 mol/L NAA處理時黃豆芽下胚軸體積最大。

    關鍵詞:黃豆芽;生長調(diào)節(jié)劑;品質(zhì);形態(tài)

    中圖分類號:S311文獻標識碼:A文章編號:0439-8114(2012)18-4086-04

    Effects of 2,4-D and NAA on Morphology and Quality of Soybean Sprout

    JIANG Fu-wen1,WANG Su-fang2

    (1.Institute of Economics Crops,Xinxiang Academy of Agricultural Sciences, Xinxiang 453003, Henan, China;

    2.College of Life Sciences,Henan Institute of Science and Technology, Xinxiang 453003, Henan, China)

    Abstract:The effects of 2,4-D and NAA on the quality and morphology of soybean sprout was studied at room temperature to optimize the production condition. The results showed that in the process of germination, the content of protein was the highest in water treatment; VC content was the highest when 2,4-D concentration was 10-9 mol/L or NAA was 10-8 mol/L. In addition, when concentration of 2,4-D was 10-8 mol/L, the radicle length and area of soybean sprout was the largest. The volume of hypocotyls was the largest when concentration of NAA was 10-5 mol/L.

    Key words:soybean sprout; growth regulator; quality; morphology

    黃豆芽具有極高的營養(yǎng)價值,但為追求更高的經(jīng)濟效益,人們在生產(chǎn)和出售過程中普遍使用激素類化學物質(zhì)縮短黃豆芽生長期,增強“嫩白﹑粗壯”效果。目前常見的用于黃豆芽生產(chǎn)的激素類化學物質(zhì)有NAA﹑2,4-D兩種人工合成生長調(diào)節(jié)劑。生長調(diào)節(jié)劑對生長的作用主要是促進細胞的生長,特別是細胞的伸長。生長調(diào)節(jié)劑能夠改變植物體內(nèi)的營養(yǎng)物質(zhì)分配,在生長調(diào)節(jié)劑分布較豐富的部分得到的營養(yǎng)物質(zhì)就多,形成分配中心[1-4]。

    眾所周知,用激素催生的黃豆芽對人體十分有害。因此試驗擬以市場上出售的普通黃豆為材料,測量經(jīng)不同濃度生長調(diào)節(jié)劑NAA﹑2,4-D處理下黃豆芽胚根﹑下胚軸﹑子葉不同部位蛋白質(zhì)和維生素C(VC)的含量,以及不同濃度NAA﹑2,4-D處理對黃豆芽胚根長﹑面積﹑體積,下胚軸長﹑面積﹑體積的影響,初步探討不同濃度NAA﹑2,4-D對黃豆芽品質(zhì)和形態(tài)的影響,旨在為黃豆芽生產(chǎn)工作選擇最適濃度的生長調(diào)節(jié)劑提供指導。

    1材料與方法

    1.1材料

    1.1.1原料市場上出售的普通黃豆。

    1.1.2試劑及器材發(fā)芽試驗:2,4-D、NAA,花盆、網(wǎng)目布、紗布、錫紙、培養(yǎng)皿。蛋白質(zhì)含量的分析:考馬斯亮藍G-250、去離子水,天平、研缽、離心管、離心機、移液槍、分光光度計。VC含量的分析:5 g/L淀粉液、0.000 167 mol/L碘酸鉀溶液、10 g/L碘化鉀溶液、質(zhì)量分數(shù)為2%的鹽酸、去離子水,天平、研缽、離心管、離心機、移液槍、三角瓶、滴定架、滴定管。形態(tài)分析:掃描儀。

    1.2方法

    1.2.1發(fā)芽試驗選用外表無殘缺、健康、發(fā)芽勢好、發(fā)芽率高的新鮮黃豆。按濃度從大到小的順序配制濃度分別為1×10-5、1×10-6、1×10-7、1×10-8、1×10-9 mol/L的NAA溶液和2,4-D溶液。取11個培養(yǎng)皿,其中5個培養(yǎng)皿依次加入10 mL上述5種濃度的NAA溶液,另5個培養(yǎng)皿依次加入10 mL上述對應濃度的2,4-D溶液,最后一個培養(yǎng)皿中加入10 mL自來水作為對照。?。玻矀€花盆刷洗干凈,兩個一組組成11個組合,每個組合中一個花盆的底部放置一層細度為400目的布(防止豆芽的根長出花盆),然后上面再放一個花盆,最后每個組合各放入200粒挑選的黃豆試樣,蓋上3~4層的紗布,并用錫紙覆蓋嚴實。將11個組合的花盆依次放入以上11個培養(yǎng)皿中,每天定時用自來水緩慢小心沖洗兩次。

    1.2.2蛋白質(zhì)含量的分析選用考馬斯亮藍法[5]。挑選用不同濃度生長調(diào)節(jié)劑處理過的、長相整齊一致且性狀穩(wěn)定的黃豆芽,用天平稱?。埃?g黃豆子葉的頭各3份放入研缽中,充分研磨,用移液槍分別吸取4 mL去離子水沖洗研缽并加入到10 mL離心管中,兩次,以10 000 r/min離心5 min,上清液為提取液。取3支試管,按表1取樣,將各管充分搖勻,放置2 min,在595 nm處比色,記錄3個重復的吸光度A1、A2、A3,取平均值A=﹙A1+A2+A3﹚/3,其中,樣品中蛋白質(zhì)含量﹙μg/g﹚=118.25×A×提取液總體積﹙mL﹚/[測定時所取體積(mL)×樣品鮮重(g)]=118.25×A×8/(0.1×0.5),118.25是用牛血清白蛋白做蛋白質(zhì)標準物獲得的吸光度為1時測定液蛋白質(zhì)的質(zhì)量(μg)的數(shù)值。以相同的方法測量黃豆芽下胚軸和胚根中蛋白質(zhì)的含量。

    1.2.3VC含量的分析選用碘滴定法[5]。樣品的提取方法同1.2.2。在三角瓶中用移液管注入10 g/L碘化鉀溶液0.5 mL﹑5 g/L淀粉液1.0 mL﹑提取液5.0 mL、去離子水3.5 mL,共計10 mL,用0.000 167 mol/L碘酸鉀溶液滴定,一滴滴加入,并時時搖動三角瓶至微藍色1 min不退即可,記錄所用0.000 167 mol/L碘酸鉀溶液的體積。另外,空白對照為在三角瓶中用移液管注入10 g/L碘化鉀溶液0.5 mL﹑5 g/L淀粉液1.0 mL﹑質(zhì)量分數(shù)為2%的鹽酸5.0 mL﹑去離子水3.5 mL,共計10 mL。樣品所含VC的含量(mg/g)=﹙V×0.088/B﹚×b/a,其中,V為滴定樣品所用的0.000 167 mol/L碘酸鉀溶液的體積(mL),1 mL 0.000 167 mol/L碘酸鉀溶液相當于0.088 mg VC,B為滴定時所吸取的樣品液體積(mL),b為樣品液的總體積(mL),a為樣品的質(zhì)量(g)。以相同的方法測量黃豆芽下胚軸和胚根中VC的含量。

    1.2.4形態(tài)分析用掃描儀分別掃描不同濃度NAA﹑2,4-D處理下黃豆芽胚根和下胚軸的長度﹑面積﹑體積,每個濃度設20個重復。

    1.2.5統(tǒng)計分析用鄧肯氏新復極差法進行各種數(shù)據(jù)的分析比較[6]。

    2結果與分析

    2.1生長調(diào)節(jié)劑對黃豆芽品質(zhì)的影響

    由表2可知,在黃豆芽生產(chǎn)過程中添加不同濃度的生長調(diào)節(jié)劑2,4-D對黃豆芽子葉和下胚軸蛋白質(zhì)含量無顯著影響,只對黃豆芽胚根部位蛋白質(zhì)含量有影響,其表現(xiàn)為2,4-D濃度為10-6﹑10-7、10-8 mol/L時黃豆芽胚根蛋白質(zhì)含量與對照相比降低但不顯著,2,4-D濃度為10-9 mol/L時豆芽胚根蛋白質(zhì)含量與對照相比顯著降低,因此用清水處理的黃豆芽蛋白質(zhì)含量最高。在黃豆芽生產(chǎn)過程中添加的不同濃度的生長調(diào)節(jié)劑2,4-D對黃豆芽子葉和下胚軸VC含量的影響表現(xiàn)為,2,4-D濃度為10-6、10-7﹑10-8 mol/L時黃豆芽子葉和下胚軸VC含量與對照相比呈上升趨勢但不顯著,2,4-D濃度為10-9 mol/L時黃豆芽下胚軸VC含量與對照相比顯著上升,并在此濃度下VC含量達到最高。

    由表3可知,在黃豆芽生產(chǎn)過程中添加不同濃度的生長調(diào)節(jié)劑NAA對黃豆芽子葉和下胚軸蛋白質(zhì)含量均無顯著影響,只對胚根部位蛋白質(zhì)含量有影響,表現(xiàn)為NAA濃度為10-5、10-6 mol/L時黃豆芽胚根蛋白質(zhì)含量與對照相比呈現(xiàn)下降的趨勢但不顯著,NAA濃度為10-7、10-8、10-9 mol/L時黃豆芽胚根蛋白質(zhì)含量與對照相比顯著降低。在黃豆芽生產(chǎn)過程中添加不同濃度的生長調(diào)節(jié)劑NAA對黃豆芽子葉VC含量的影響表現(xiàn)為,NAA濃度為10-5﹑10-6 mol/L時,黃豆芽子葉和下胚軸VC含量與對照相比呈現(xiàn)上升的趨勢但不顯著,NAA濃度為10-7、10-8、10-9 mol/L時黃豆芽子葉和下胚軸VC含量與對照相比呈現(xiàn)顯著上升的趨勢,且均在10-8 mol/L時VC含量達到最高。

    2.2生長調(diào)節(jié)劑對黃豆芽形態(tài)的影響

    由表4可知,在黃豆芽生產(chǎn)過程中添加生長調(diào)節(jié)劑2,4-D對黃豆芽胚根的體積沒有顯著影響,而對胚根的長度、面積均有影響,其表現(xiàn)為2,4-D濃度為10-6 mol/L時胚根長度與對照相比變小但不顯著,2,4-D濃度為10-7 mol/L時黃豆芽胚根長度與對照相比增長但不顯著,2,4-D濃度為10-8、10-9 mol/L時黃豆芽胚根長度與對照相比呈現(xiàn)顯著增長的趨勢,且在10-8 mol/L時達到最大。2,4-D濃度為10-6﹑10-7 mol/L時黃豆芽胚根面積與對照相比呈現(xiàn)增大的趨勢但不顯著,2,4-D濃度為10-8、10-9 mol/L時黃豆芽胚根面積與對照相比呈現(xiàn)顯著增大的趨勢,且在10-8 mol/L時達到最大。在黃豆芽生產(chǎn)過程中添加生長調(diào)節(jié)劑2,4-D對黃豆芽下胚軸的體積沒有顯著影響,而對下胚軸的長度、面積均有影響,其表現(xiàn)為2,4-D濃度為10-6 mol/L時下胚軸長度與對照相比變大但不顯著,2,4-D濃度為10-7 mol/L時黃豆芽下胚軸長度與對照相比減小也不顯著,2,4-D濃度為10-8、10-9 mol/L時黃豆芽下胚軸長度與對照相比呈現(xiàn)變小的趨勢,且在10-8 mol/L時達到最??;2,4-D濃度為10-6﹑10-7 mol/L時黃豆芽下胚軸面積與對照相比呈現(xiàn)變小的趨勢但不顯著,2,4-D濃度為10-8、10-9 mol/L時黃豆芽下胚軸面積與對照相比呈現(xiàn)顯著變小的趨勢,且在10-8 mol/L時達到最小。

    由表5可知,在黃豆芽生產(chǎn)過程中添加生長調(diào)節(jié)劑NAA對黃豆芽胚根的長度和面積均無影響,只對黃豆芽胚根的體積有影響,其表現(xiàn)為NAA濃度為10-8、10-9 mol/L時黃豆芽胚根體積與對照相比增大但不顯著,NAA濃度為10-7﹑10-6 mol/L時胚根體積與對照相比變小或不變,且不顯著,NAA濃度為10-5 mol/L時黃豆芽胚根體積與對照相比呈現(xiàn)顯著變小的趨勢,且在10-8 mol/L時胚根體積達到最大,在10-5 mol/L時胚根體積達到最小。NAA對黃豆芽下胚軸的長度和面積也無顯著影響,只對黃豆芽下胚軸的體積有影響,其表現(xiàn)為NAA濃度為10-8、10-9 mol/L時黃豆芽下胚軸體積與對照相比顯著減小,NAA濃度為10-7﹑10-6 mol/L時下胚軸體積與對照相比變大但不顯著,NAA濃度為10-5 mol/L時黃豆芽下胚軸體積與對照相比呈現(xiàn)增大趨勢但不顯著,且在10-8 mol/L時下胚軸體積達到最小,在10-5 mol/L時體積達到最大。

    通過觀察NAA﹑2,4-D對黃豆芽胚根、下胚軸長度的影響能得出,NAA﹑2,4-D對黃豆芽胚根和下胚軸的影響處于一種互補狀態(tài),即如果使用的生長調(diào)節(jié)劑濃度能很好地促進胚根的生長,但對下胚軸就起抑制作用。如果使用的生長調(diào)節(jié)劑能很好促進下胚軸的生長,則對胚根起抑制作用。這種規(guī)律在生產(chǎn)上表現(xiàn)為胚根長則下胚軸短,胚根短則下胚軸長,生產(chǎn)無根黃豆芽依據(jù)的就是這個原理。

    3結論與討論

    通過對不同濃度生長調(diào)節(jié)劑2,4-D﹑NAA對黃豆芽品質(zhì)和形態(tài)影響差異性的分析,可以得出如下結論。

    1)在黃豆發(fā)芽的過程中使用生長調(diào)節(jié)劑可以加速蛋白質(zhì)的降解,因此黃豆發(fā)芽后蛋白質(zhì)含量降低。故用清水處理黃豆,黃豆芽的蛋白質(zhì)含量最高。

    2)黃豆中本不含VC,但在發(fā)芽過程中使用的生長調(diào)節(jié)劑促使黃豆芽體內(nèi)合成了新的VC,10-9 mol/L 2,4-D使VC的合成量達到最高,10-8 mol/L NAA使VC的合成量達到最高,故生產(chǎn)上可用10-9 mol/L 2,4-D或10-8 mol/L NAA處理黃豆,使豆芽在此濃度下有最高的VC含量。因生長調(diào)節(jié)劑對黃豆芽蛋白質(zhì)和VC含量的影響表現(xiàn)出不一致且相互沖突的規(guī)律,但考慮到日常生活中人們攝取蛋白質(zhì)的來源較廣,而攝?。郑玫膩碓摧^狹窄,所以著重從對VC含量影響的角度來考慮,故在生產(chǎn)過程中使用10-9 mol/L 2,4-D或10-8 mol/L NAA處理較合適。

    3)10-8 mol/L 2,4-D處理使黃豆芽胚根長度和面積最大,但此濃度時下胚軸長度和面積最??;在10-5 mol/L NAA處理下黃豆芽胚根體積最小,但此濃度時下胚軸體積最大。因此生長調(diào)節(jié)劑對黃豆芽胚根形態(tài)和下胚軸形態(tài)的影響表現(xiàn)出不一致且相互沖突的規(guī)律,但考慮到日常生活中人們食用的部位主要是下胚軸,所以側重從對下胚軸的影響這個角度來考慮,故在生產(chǎn)過程中使用10-8 mol/L 2,4-D或10-5 mol/L NAA處理較合適。

    參考文獻:

    [1] 韓德元.植物生長調(diào)節(jié)劑原理與應用[M]. 北京:北京科學技術出版社,1997.

    [2] 潘瑞熾. 植物生理學[M].北京:高等教育出版社,1995.

    [3] 崔秀珍,黃中文,薛香,等. 試驗統(tǒng)計分析[M].北京:中國農(nóng)業(yè)科學技術出版社,2002.

    [4] 張志良,翟偉箐.植物生理學實驗指導[M].第3版.北京:高等教育出版社,2003.

    [5] 趙普慶,童富淡,王俏梅.生長素信號轉導研究進展[J].細胞生物學雜志,2004,26(2):113-118.

    [6] 王金祥,嚴正龍,潘瑞熾.不定根形成與植物激素的關系[J].植物生理學通訊,2005,41(2):133-142.

    (責任編輯田宇曦)

    收稿日期:2012-02-24

    作者簡介:蔣福穩(wěn)(1972-),男,河南光山人,副研究員,主要從事植物生長技術研究,(電話)13949613193(電子信箱)jiangfuwen1118@126.com;

    通訊作者,王素芳,實驗師,(電話)15836189939(電子信箱)wang2010sufang@126.com。

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