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    桃花揮發(fā)性物質(zhì)及對訪花昆蟲的化學響應1)

    2018-11-28 02:52:12杜秀娟付麗嬌鄭華徐芳
    東北林業(yè)大學學報 2018年11期
    關鍵詞:陰坡陽坡醛類

    杜秀娟 付麗嬌 鄭華 徐芳

    (山西林業(yè)職業(yè)技術學院,太原,030009) (中國林業(yè)科學研究院資源昆蟲研究所) (北京林業(yè)大學)

    桃花(Prunuspersica(L.) Bats),起源于中國西部,現(xiàn)已遍布南北半球溫帶地區(qū)[1-2],分布于北緯23°~45°寒冷地區(qū)[1],花早期與晚期桃花耐低溫和霧氣能力強[3]。花輻射對稱,單生或多生,萼片5個,花瓣5個離生,白色、水粉色、紅色,雄蕊發(fā)育影響桃花結實率與品質(zhì)[4]。

    桃花揮發(fā)性物質(zhì)吸引昆蟲傳粉與授粉,促進桃花結實[5-8],也釋放次生代謝化合物防御花取食者[9-10]。植物揮發(fā)性物質(zhì)是植物重要次生代謝產(chǎn)物[11],包括醇、醛、酮、有機酸、酯、萜烯化合物、較復雜含氮和烴類化合物[12-14]。桃花揮發(fā)性物質(zhì)已采用固相微萃取(SPME)和毛細管氣相色譜-質(zhì)譜(GC-MS)分析;2008年,分析出桃花主要成分以二十三烷和十六烷為主,質(zhì)量分數(shù)接近25%;桃芽成分為十五烷,質(zhì)量分數(shù)高于10%[15]。采用頂空固相微萃取(HS-SPME)和氣相色譜-質(zhì)譜(GC-MS)分析了桃樹4個栽培品種揮發(fā)性成分[16]。昆蟲訪花與取食花朵影響花揮發(fā)性物質(zhì),葉斑蝥咬食的干燥花瓣水蒸氣蒸餾揮發(fā)油GC-MS得率較未被咬食明顯增高,斑蝥(麗斑芫青Mylabrisspeoiosa)采食對芍藥(Peaonialactiflora)花瓣的揮發(fā)性成分組分影響不大,但是其質(zhì)量分數(shù)會有所變化[17];而且傳粉后矮牽牛(Petunia)花的苯甲酸甲酯釋放具有一定變化規(guī)律[18]??赏茰y訪桃花昆蟲的豐富度、多度與多樣性反應桃樹生長情況同時,也影響桃花揮發(fā)性物質(zhì)釋放。

    1 研究區(qū)概況

    研究地海拔高度1 280~1 289 m,溫度9~31 ℃,濕度27%~48%,降水概率5%~90%,日照時間2~12 h,風力2~3級,紫外線強度弱到很強,氣壓1 002~1 016 Pa,日出時間05:00—5:52,日落時間19:06—19:53。陽坡桃樹186棵,南面為紫葉小檗(Berberisthunbergii)修剪球,東北方位有一段紅寶石海棠(Malusmicromalus)。陰坡桃樹169棵,西面為杏樹(Armeniacavulgaris),南面為柳樹(Salixmatsudana)。

    2 研究方法

    2.1 桃花揮發(fā)性物質(zhì)測定

    2.1.1 儀器

    采樣袋,食品一級40 cm×28 cm;QC-1S型大氣采樣儀(北京市勞動保護研究所);TurboMatrix 50全自動熱脫附(ATD)及Clarus 600氣相色譜/Clarus 600T質(zhì)譜聯(lián)用儀(美國Perkin Elmer公司),圖譜識別采用TurboMass 5.4.2。

    2.1.2 揮發(fā)性物質(zhì)采集

    2015年4月29日,陽坡與陰坡各選定2棵樣樹,每棵樣樹采樣2個桃花枝,一個上坡端,另一下坡端。食品一級采樣袋罩于盛花期活體桃花枝,采樣袋系口處桃花枝用脫脂棉纏繞(2 cm×0.2 cm×3 cm);6 cm玻璃管支持進氣與出氣硅膠管,外用脫脂棉纏繞;將采樣袋開口處覆在桃枝與進、出氣管外纏繞脫脂棉部位;脫脂紗布(1 cm×8 cm)將采樣管、桃花枝與采樣袋固定(圖1)。排空采樣袋內(nèi)氣體,沖入適量經(jīng)活性炭過濾空氣,每桃花枝采樣10 min。

    圖1 桃花枝揮發(fā)性物質(zhì)采樣方法圖

    2.1.3 揮發(fā)性物質(zhì)ATD/GC-MS測樣

    熱脫附進樣:載氣(橫流模式)流速為2.0 mL·min-1;一級熱脫附溫度(樣品管溫度)260 ℃,加熱10 min;一級熱脫附過程中冷阱溫度-30 ℃;一級至二級熱脫附過程中冷阱升溫40 ℃·s-1;二級熱脫附溫度300 ℃,保持5 min;熱脫附方式:進口分流,一般吹干,時間1 min;脫附流量25.00 mL·min-1;入口分流流量10.00 mL·min-1;出口分流流量20.00 mL·min-1。色譜分離條件為色譜柱,Elite-5 MS毛細管柱(30 m×0.32 mm,0.252μm);程序升溫,40 ℃保持2 min,以6 ℃·min-1升至180 ℃,保持0 min,再以15 ℃·min-1升至270 ℃,保持3 min。質(zhì)譜檢測條件為離子源溫度220 ℃;接口溫度250 ℃;掃描質(zhì)荷比范圍(m/z):29~600 amu。

    所得離子流(TIC)圖中各有效峰經(jīng)TurboMass軟件檢索桃花揮發(fā)性物質(zhì)分析時比對標準譜庫NIST08,結合保留時間與相關化學經(jīng)驗明確成分,桃花揮發(fā)性物質(zhì)化合物質(zhì)量分數(shù)采用峰面積歸一化法計算。

    2.2 訪花昆蟲

    2015年4月18日到6月7日,定點定樹采樣。陰坡與陽坡每塊樣地選定5棵樣樹。每棵樣樹拍照采樣3個桃花枝,觀察照片識別訪桃花昆蟲。統(tǒng)計4月25日訪桃花昆蟲群落特征指數(shù)。

    2.3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析方法

    采用SPSS 23.0軟件的LSD多因素方差分析(Univariate ANOVA)統(tǒng)計桃花揮發(fā)性物質(zhì)質(zhì)量分數(shù)差異。

    Jaccard相似性系數(shù)(q):

    q=c/(a+b-c)。

    式中:q為相似性系數(shù)(當0≤q≤0.25時,桃樹桃花揮發(fā)性物質(zhì)極不相似;當0.25

    Patrick豐富度指數(shù)(R):R=S(S表示物種數(shù))。

    多度指數(shù)(A):A=N(N表示物種個體數(shù))。

    Shannon-Wiener多樣性指數(shù)(H′):

    H′=-∑PilnPi,Pi=Ni/N。

    式中:Pi為第i物種的個體比例;Ni為第i物種個體數(shù);N為統(tǒng)計群落所有物種個體數(shù)。

    采用雙變量相關性分析統(tǒng)計4月29日桃花揮發(fā)性物質(zhì)的種類與4月25日訪桃花昆蟲的豐富度、多度、多樣性指數(shù)的相關性。

    3 結果與分析

    3.1 桃花揮發(fā)性物質(zhì)

    3.1.1 桃花揮發(fā)性物質(zhì)特有成分與優(yōu)勢成分

    通過測定分析得出,桃花揮發(fā)性物質(zhì)20種,陽坡?lián)]發(fā)性物質(zhì)多于陰坡;相同坡向,陽坡高海拔處多,陰坡低海拔處與高海拔處相同(表1)。主要為醇、醛、萜烯、烴和酯類物質(zhì)。醇類4種,陽坡高海拔桃樹產(chǎn)生最多(4種),陰坡低海拔桃樹最少(1種);醛類4種,陽坡產(chǎn)生3種,陰坡產(chǎn)生2種,為己醛和癸醛;萜烯類5種,陽坡桃樹產(chǎn)生5種,陰坡產(chǎn)生1種,是甲苯;烴類6種,陽坡4種,陰坡5種,陰、陽坡桃樹都產(chǎn)生十二烷、十四烷和十五烷,十三烷只有陰坡高海拔樣樹產(chǎn)生,是特有揮發(fā)性成分。

    每塊樣地桃樹都產(chǎn)生特有揮發(fā)性成分和優(yōu)勢成分,陽坡高海拔桃花的特有揮發(fā)性成分最多(9種),為2-丙基-1-庚醇、二甲基-苯乙醇、3-甲基丁醛、庚醛、乙苯、對二甲苯、苯乙烯、苯乙酮、3-乙基-甲基-庚烷;其次為陰坡低海拔桃樹(2種),為癸醛和十六烷;陽坡低海拔和陰坡高海拔桃樹都是1種,分別為棕櫚酸異丙酯和十三烷。優(yōu)勢成分6種,醇類、醛類、萜烯類和烴類都有優(yōu)勢成分,2-乙基-1-己醇在陽坡低海拔桃樹揮發(fā)最多,但與其他樣地桃樹的差異不顯著(p>0.05);己醛、甲苯陽坡高海拔桃釋放量最高(p<0.05);十二烷和十四烷樣樹間差異不顯著(p>0.05);陽坡高海拔樣樹十五烷與其他樣地桃樹差異顯著(p<0.05)。

    3.1.2 不同桃樹揮發(fā)性物質(zhì)相似性

    由表2可知,桃花揮發(fā)性物質(zhì),陽坡低海拔與陰坡高海拔桃樹相似性系數(shù)最高(q=0.778),極相似。陽坡高海拔與陰坡低海拔樣樹相似性系數(shù)較低(q=0.333),中等不相似;也與陽坡低海拔、陰坡高海拔桃樹中等不相似(q=0.412)。陰坡低海拔桃樹與陽坡低海拔、陰坡高海拔桃樹揮發(fā)性物質(zhì)中等相似(q=0.600)。

    不同坡向桃花酯類極不相似性或相似性不存在,醇類、醛類、萜烯類和烴類都有相似性。醇類與醛類相似性大體相同,陽坡高海拔與陰坡低海拔的醇類或醛類極不相似(q=0.250);陽坡高海拔與陽坡低海拔、陰坡高海拔的醇類或醛類中等不相似(醇類q=0.500,醛類q=0.333),陰坡低海拔也與陽坡低海拔、陰坡高海拔中等不相似(q=0.500);陽坡低海拔與陰坡高海拔極相似(q=1.000)。萜烯類與烴類不同桃樹相似性系數(shù)都只有2種,萜烯類不同桃樹間極不相似或極相似,烴類都中等相似。

    表1 不同坡向桃花揮發(fā)性物質(zhì)成分

    注:表中數(shù)據(jù)為平均值±標準差;同行不同字母表示在0.05水平存在顯著差異;—表示不存在。

    表2不同坡向桃花揮發(fā)性物質(zhì)、醇、醛、萜烯、烴類及酯類的相似性系數(shù)

    坡 向揮發(fā)性物質(zhì)醇類醛類萜烯類烴類酯類陽坡高海拔/陽坡低海拔0.4120.5000.3330.2000.7500陽坡高海拔/陰坡高海拔0.4120.5000.3330.2000.600—陽坡高海拔/陰坡低海拔0.3330.2500.2500.2000.600—陽坡低海拔/陰坡高海拔0.7781.0001.0001.0000.7500陽坡低海拔/陰坡低海拔0.6000.5000.5001.0000.7500陰坡高海拔/陰坡低海拔0.6000.5000.5001.0000.600—

    注:—表示不存在。

    3.2 不同坡向桃花揮發(fā)性物質(zhì)對訪花昆蟲的化學響應

    陽坡桃花揮發(fā)性物質(zhì)種類比陰坡多(p<0.05)(陽坡,(12.00±5.66)種;陰坡,(8.50±0.71)種),陽坡有蟲訪桃花枝15個,陰坡4個(表3)。訪桃花的優(yōu)勢昆蟲6種(圖2),陽坡有意大利蜜蜂(Apismellifera)、中華蜜蜂(Apiscerana)、毛跗黑條蜂(Anthophoraplumipes)、擬黑多刺蟻(Polyrhachisvicina)、角額壁蜂(Osimiacornifrons)、凹唇壁蜂(Osimiaexcavata),陰坡為中華蜜蜂和凹唇壁蜂。采用n/(2-1)與n/(2+1)(n為蟲訪桃花枝值)劃分陽坡15個蟲訪桃花枝,得到先7個和后8個花枝兩個訪桃花昆蟲群落的特征指數(shù),以及先8個和后7個花枝兩訪桃花昆蟲群落的特征指數(shù);兩種方式劃分陽坡桃花枝統(tǒng)計的訪桃花昆蟲群落的豐富度有顯著差異(p<0.05)(n/(2-1)劃分花枝,3.00±1.41;n/(2+1)劃分花枝,3.50±0.71),多樣性顯著不同(p<0.05)(n/(2-1)劃分花枝,0.68±0.39;n/(2-1)劃分花枝,0.84±0.15),但多度大體相同(表3)(n/(2-1)劃分花枝,14.50±10.61;n/(2+1)劃分花枝,14.50±9.19)。n/2劃分陰坡4個花枝得出先、后各2個花枝兩個訪桃花昆蟲群落的指數(shù),多度指數(shù)高(3.50±2.12),多樣性低(0.25±0.35),豐富度中等(1.50±0.71)。

    A.意大利蜜蜂;B.中華蜜蜂;C.毛跗黑條蜂;D.擬黑多刺蟻;E.角額壁蜂;F.凹唇壁蜂。

    由表3可知,桃花揮發(fā)性物質(zhì)種類與陽坡(n/(2-1)和n/(2+1)劃分)、陰坡(n/2劃分)蟲訪桃花枝訪花昆蟲群落的指數(shù)都有雙變量相關性響應。陽坡?lián)]發(fā)性物質(zhì)種類與陽坡訪桃花昆蟲豐富度、多度、多樣性指數(shù)分別呈極顯著負相關(p<0.01),也與陰坡的豐富度、多度和多樣性呈極顯著負相關(p<0.01)。陰坡?lián)]發(fā)性物質(zhì)種類與陰坡的訪桃花群落特征指數(shù)均呈極顯著正相關(p<0.01),也與陽坡的豐富度、多度、多樣性指數(shù)呈極顯著正相關(p<0.01)。

    表3 不同坡向桃花揮發(fā)性物質(zhì)種類與訪花昆蟲群落豐富度、多度、多樣性指數(shù)相關性

    注:** 表示在0.01水平上極顯著相關;陽坡蟲訪花枝7/8表示先7個和后8個花枝兩個訪桃花昆蟲群落;陽坡蟲訪花枝8/7表示先8個和后7個花枝兩個訪桃花昆蟲群落;陰坡蟲訪花枝2/2表示先、后各2個花枝兩個訪桃花昆蟲群落。

    4 結論與討論

    桃花揮發(fā)性物質(zhì)陽坡多于陰坡,相同坡向陽坡高海拔處桃花揮發(fā)性物質(zhì)多,陰坡高海拔處桃花揮發(fā)性物質(zhì)與高海拔處相同;陽坡光照強與溫度高,影響桃花枝釋放的揮發(fā)性物質(zhì)種類[19]。昆蟲訪花影響花釋放揮發(fā)性物質(zhì)的量以防御取食者和引誘天敵[17,20]。桃花釋放揮發(fā)性3-甲基丁醛、己醛、庚醛與癸醛4種醛類,而植物葉子釋放醛類的揮發(fā)性物質(zhì)可以防御害蟲取食[21];4月29日,一旦有昆蟲訪問桃花,桃花開始釋放醛類或醛類的釋放量升高,因為,斑蝥咬食的新鮮芍花瓣釋放苯甲醛和苯乙醛的量增加[17];也可能是采樣時,桃花枝葉子產(chǎn)生的揮發(fā)性物質(zhì)成分,葉子產(chǎn)生的醛類揮發(fā)性物質(zhì)可以降低害蟲的數(shù)量[21]。桃花釋放的揮發(fā)性物質(zhì)有3-乙基-甲基-庚烷、十二烷、十三烷、十四烷、十五烷、十六烷6種烴類物質(zhì);烴類物質(zhì)“能產(chǎn)生令人愉快的氣味”[22],桃花釋放的6種烴類物質(zhì)應部分是引誘昆蟲訪桃花的成分。葉片產(chǎn)生萜烯類揮發(fā)性物質(zhì)不影響害蟲的危害[21],ATD-GC/MS分析出紅樹植物桐花(Aegicerascomiculatum)優(yōu)勢揮發(fā)性萜烯類有毒[23],桃花產(chǎn)生的某些萜烯類可能是防御物質(zhì)。利用桃花釋放特有和引誘強揮發(fā)性物質(zhì),選取揮發(fā)物引誘桃樹傳粉昆蟲,促進植物物種分化和健康生長[24]。

    桃花共有揮發(fā)性物質(zhì)體現(xiàn)不同桃樹的相似程度。陽坡高海拔與陰坡低海拔樣樹揮發(fā)性物質(zhì)種類相似性系數(shù)較低(q=0.333),中等不相似;陽坡高海拔處光照充足,桃花釋放的揮發(fā)性物質(zhì)種類最多,而陰坡低海拔樣樹釋放的揮發(fā)性物質(zhì)種類少[19],高海拔香山極香羅勒(Ocimumbasilicum)葉揮發(fā)性物質(zhì)成分也高于低海拔海南大學園藝園林學院基地的[25]。陽坡高海拔樣樹釋放的揮發(fā)性物質(zhì)種類最多,與低海拔樣樹揮發(fā)性物質(zhì)中等不相似(q=0.412);在陽坡放養(yǎng)訪花昆蟲時,應在高海拔處。陰坡高海拔與低海拔樣樹揮發(fā)性物質(zhì)種類中等相似(q=0.600),在陰坡高、低海拔處都可放養(yǎng)訪花昆蟲。

    植物釋放的揮發(fā)性物質(zhì)與取食昆蟲種群具有相關性,薊屬Cirsium花的香味隨傳粉者的訪花昆蟲群落豐富度的升高而增加[26];而且,松針揮發(fā)性物質(zhì)與馬尾松毛蟲(Dendrolimuspunctatus)的爆發(fā)(假設為多度)頻率具有相關性[27]。另外,訪花傳粉者物種影響所訪花種群釋放揮發(fā)性物質(zhì)種類[28]。測定昆蟲訪過的桃花釋放的揮發(fā)性物質(zhì)的種類與質(zhì)量分數(shù),確定放養(yǎng)訪花昆蟲的量來促桃花健康生長。陽坡?lián)]發(fā)性物質(zhì)種類與訪桃花昆蟲豐富度、多度、多樣性指數(shù)呈極顯著負相關,陽坡桃花枝所處的光照、溫度等氣候條件好[29],訪桃花的昆蟲種類較多,很容易就被傳粉與授粉,當有昆蟲訪問時,桃花枝將減少釋放揮發(fā)性物質(zhì)的種類與質(zhì)量分數(shù),趨避訪問桃花枝的昆蟲;也可能釋放醛類或萜烯類物質(zhì)趨避一部分昆蟲訪問[9-10]。讓桃花枝處于一個易于授粉的良好生理生化狀態(tài)。陰坡?lián)]發(fā)性物質(zhì)種類與訪桃花昆蟲豐富度、多度、多樣性指數(shù)呈極顯著正相關,陰坡的光照與溫度等氣候條件差[29],當不定量昆蟲訪桃花枝時,一旦有蟲訪問時,桃花枝盡可能的釋放揮發(fā)性物質(zhì),以吸引訪花昆蟲的訪問,為其傳粉與授粉創(chuàng)造條件。

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