嚴(yán) 毅,張夸云,鐵筱睿,楊維雄,常曉勇,祖麗媛,段安安,鄭 元
(1.昆明市??诹謭?,云南 昆明 650114;2.昆明市不動產(chǎn)登記中心,云南 昆明 650000; 3.西南林業(yè)大學(xué) 林學(xué)院,云南 昆明 650224)
植物生長調(diào)節(jié)劑是20 世紀(jì)30年代由人工合成可調(diào)節(jié)植物生長與發(fā)育的有機物質(zhì),在調(diào)節(jié)果樹的生長發(fā)育和器官分化上已經(jīng)取得了較好的經(jīng)濟效益[1-2]。噴施植物生長調(diào)節(jié)劑不僅可以彌補品種的遺傳缺陷[3],還可以在某種程度上提高果樹對環(huán)境的適應(yīng)能力。同時,在調(diào)控果實成熟期、誘導(dǎo)無核、刺激生根、增大果實和改變果形,控制器官脫落和休眠等方面也是較為便捷的途徑[4]。
6-芐基腺嘌呤(6-BA)作為一種常見的植物生長調(diào)節(jié)劑能夠打破植物休眠、調(diào)控植物的生長發(fā)育以及器官形成,被廣泛應(yīng)用于果蔬栽培、花卉栽培等領(lǐng)域[5-6]。金曉蕾等[7]在研究葉面噴施6-BA 對甜蕎花芽分化及內(nèi)源激素的影響時發(fā)現(xiàn),在甜蕎麥第2 片真葉期噴施150 mg/L 的6-BA 可加快甜蕎花芽分化進程,提早開花,增加單株結(jié)實數(shù),提高甜蕎的結(jié)實率和單株產(chǎn)量。黃衛(wèi)東等[8]的研究結(jié)果表明,在葡萄花(果)穗期使用6-BA處理可以促進葉片同化物的輸出,明顯增加其碳、氮化物的輸入,在幼果期使用6-BA 處理可明顯促進葡萄果實膨大。于建娜等[9]的研究結(jié)果表明,采前使用6-BA 處理可顯著提高葡萄果實單粒質(zhì)量和單穗質(zhì)量,對控制貯藏過程中果實腐爛與落粒有效,可顯著抑制葡萄的呼吸速率,維持果實硬度,延緩可滴定酸下降,提高貯藏期間可溶性固形物的含量,控制果實細(xì)胞膜透性的增加,維持細(xì)胞膜的完整性,進而提高葡萄的貯藏品質(zhì)。趙嬌等[10]研究了6-BA 對樟樹矮林萌芽更新和精油產(chǎn)量的影響,認(rèn)為噴施6-BA 有利于樟樹矮林的萌芽更新和生物量積累,提高精油的產(chǎn)量??梢?-BA 對植物生殖生長、品質(zhì)形成、采后生理等方面均具有積極的調(diào)控作用,且效果顯著。光合作用是植物生長過程中物質(zhì)積累與生理代謝的基本過程,提高作物葉片的光合作用來促進產(chǎn)量提高已成為眾多學(xué)者研究的熱點[11]。6-BA 作為調(diào)控植物生長進程和生理代謝的常用植物生長調(diào)節(jié)劑,其對植物光合特性的影響受到廣大學(xué)者廣泛關(guān)注。
油橄欖Olea europaea為木犀科Oleaceae 木犀欖屬Olea常綠小喬木,是世界著名的木本油料樹種之一。以其果實所提取的橄欖油,因含有豐富的人體需要的營養(yǎng)成分,已成為暢銷全球的健康食品,市場前景十分廣闊[12-13]。1964年,昆明市??诹謭鲈谥芏鱽砜偫淼某珜?dǎo)下從阿爾巴尼亞引入5 個品種2 200 株油橄欖苗,其中1 株是由周總理親手栽植、象征中阿友誼的紀(jì)念樹。然而,近年來包括周總理親植樹在內(nèi)的絕大多數(shù)油橄欖由于適生性、氣候及土壤等原因,已不能正常開花結(jié)果,使得云南省油橄欖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與“總理樹”精神的發(fā)揚受到嚴(yán)重影響?;诖?,本研究中通過對比分析自然生長狀態(tài)下不同生理期噴施6-BA的油橄欖始花期、盛花期、幼果期、熟果期油橄欖葉綠素相對含量(SPAD)、凈光合速率(Pn)、蒸騰速率(Tr)、氣孔導(dǎo)度(Gs)和水分利用效率(EWU)等光合指標(biāo)和果熟后產(chǎn)量的差異,探討外源生長調(diào)節(jié)劑6-BA 對油橄欖光合特性的調(diào)節(jié)作用機理,了解光合特性與產(chǎn)量的關(guān)系,進而為油橄欖栽培管理提供參考。
試驗地位于昆明市??诹謭鰣霾浚?02°34′E,24°50′N)。年均氣溫14.6 ℃,極端低溫-5.4 ℃,極端高溫31.5 ℃,霜期138 d 左右。有少量降雪,年降雨量909.7 mm,干濕季分明,5—10月雨季降雨量占全年降雨量的80%,旱季為11月—翌年4月。海拔1 980 ~2 200 m,西北坡向,坡度l0°~15°。土層厚1.1 m,石灰?guī)r母質(zhì),山地紅壤,pH6.6[14]。
1.2.1 試驗設(shè)計
以1964年從阿爾巴尼亞引種至昆明市??诹謭鲇烷蠙旆N植園的51年生油橄欖為研究對象,在林相整齊的油橄欖林分內(nèi)選擇3 個具代表性的林分,在每個林分內(nèi)分別設(shè)置對照樣地、試驗樣地各1 塊,各樣地面積均為20 m×20 m。從每個樣地內(nèi)隨機選擇9 株油橄欖作為固定樣株,進行光合指標(biāo)及果實產(chǎn)量的測定。
于油橄欖花芽生理分化期(2014年12月—2015年2月),使用200 mg/L 6-BA,對試驗樣地內(nèi)的固定樣株逐株進行葉面噴施,每月1 次,促進油橄欖的花芽分化。于形態(tài)分化期(2015年4—5月),使用200 mg/L 6-BA,對試驗樣地內(nèi)的固定樣株逐株進行葉面噴施,每月2 次,提高油橄欖的開花坐果率。每次噴至葉片完全濕潤,開始滴水為宜。以不噴施任何藥劑,任其自然生長的植株為對照。
1.2.2 測定方法
分別在始花期、盛花期、幼果期、熟果期,選擇晴天9:00—11:30 進行光合指標(biāo)測定。利用腳手架工作平臺到達(dá)冠層高度,分別在4 個方位選擇樹冠上層生長正常的枝條前端第5 ~7 片健康成熟葉片,利用便攜式光合作用系統(tǒng)(Li-6400,USA),逐株測定油橄欖葉片的凈光合速率(Pn)、蒸騰速率(Tr)、氣孔導(dǎo)度(Gs),測定過程中全程使用自然光。使用CCM-200 Plus 便攜式葉綠素儀(Optic,USA)原位測定SPAD 值,數(shù)據(jù)分析均取平均值。計算水分利用效率(EWU)。
EWU=Pn/Tr。
2015年9月中上旬,采用電子天平(精確度0.000 1 g)對油橄欖果實產(chǎn)量進行測定。
1.2.3 統(tǒng)計分析
采用Excel 2003 軟件對數(shù)據(jù)進行錄入、匯總并制圖,采用SPSS 13.0 軟件進行數(shù)據(jù)分析。選用單因素方差分析法(One-Way ANOVA)的LSD 和Duncan 檢驗對數(shù)值進行方差分析,選用直線相關(guān)分析法進行相關(guān)性分析。
葉綠素是作物進行光合作用的物質(zhì)基礎(chǔ),葉綠素的破壞與降解會直接導(dǎo)致光合作用效率的降低[15]。在始花期、盛花期、幼果期、熟果期4 個生殖生長期,油橄欖葉片SPAD 值呈直線上升趨勢,外源6-BA 處理未改變該趨勢,但顯著提高了油橄欖4 個時期葉片的SPAD 值(P<0.01)(圖1)。外源6-BA 處理后,始花期、盛花期、幼果期、熟果期油橄欖葉片的SPAD 值比CK 分別提高了17.58、18.88、23.51、25.85 mg/g。說明噴施外源6-BA 可增加油橄欖葉片的SPAD 值,延緩葉綠素降解和葉片衰老。
圖1 外源6-BA 對油橄欖葉片SPAD 值的影響Fig.1 Effect of exogenous 6-BA on SPAD value in O.europaea leaves
在4 個生殖生長期,除處理組始花期外,油橄欖Pn呈直線上升趨勢,外源6-BA 處理未改變該趨勢,但顯著提高了油橄欖4 個時期的Pn(P< 0.01)(圖2)。外源6-BA 處理后,始花期、盛花期、幼果期、熟果期的Pn比對照組分別提高了7.01、4.15、4.29、3.00 mg/g??梢姵坠谕猓庠?-BA對油橄欖Pn的影響隨生長期逐漸減弱。
在4 個生殖生長期,油橄欖Gs呈先降低、后升高的趨勢,外源6-BA 處理后熟果期出現(xiàn)差異。處理組始花期、盛花期、幼果期油橄欖Gs均明顯高于對照組,比對照組分別提高了14.68、2.08、 6.88 mmol/(m2·s),而熟果期油橄欖Gs比對照降低了7.94 mmol/(m2·s);始花期、幼果期、熟果期處理組Gs與對照組的差異達(dá)到顯著水平(P<0.01)(圖2)。
在4 個生殖生長期,油橄欖Tr呈先升高、后降低的趨勢,外源6-BA 處理后未改變這種趨勢。除幼果期處理組Tr高于對照組外,始花期、盛花期、熟果期處理組Tr均低于對照組,分別降低了0.22、0.18、0.65 mmol/(m2·s);始花期、盛花期、幼果期、熟果期處理組Tr與對照組的差異均達(dá)到顯著水平(P<0.05)(圖2)。
圖2 外源6-BA 對油橄欖光合特性的影響Fig.2 Effect of exogenous 6-BA on photosynthetic characteristics in O.europaea
在4 個生殖生長期,油橄欖EWU呈先降低、后升高的趨勢,外源6-BA 處理后未改變這種趨勢,但是顯著提高了EWU(P<0.01)(圖2)。外源6-BA 處理后,始花期、盛花期、幼果期、熟果期的EWU比對照分別提高了8.22、3.94、1.25、 5.28 mmol/mol。
不同生殖生長期油橄欖產(chǎn)量與各光合指標(biāo)的相關(guān)系數(shù)見表1。由表1 可知,油橄欖產(chǎn)量與不同生殖生長期Pn、Gs、Tr、EWU、SPAD 值密切相關(guān)。油橄欖產(chǎn)量與始花期、幼果期的Pn,幼果期的Gs,始花期、盛花期、幼果期的EWU,始花期、盛花期、熟果期的SPAD 值呈顯著正相關(guān)。油橄欖產(chǎn)量與熟果期的Gs,始花期、盛花期、熟果期的Tr呈極顯著負(fù)相關(guān)。說明在始花期和幼果期提高Pn、Gs、EWU和SPAD 值,是保證油橄欖產(chǎn)量的關(guān)鍵,而始花期、盛花期、熟果期過高的Tr和熟果期過高的Gs均不利于油橄欖產(chǎn)量的積累。
表1 不同生殖生長期油橄欖產(chǎn)量與各光合指標(biāo)的相關(guān)系數(shù)?Table 1 Correlation coefficients between yield and photosynthetic indexes in O.europaea at each period of reproductive growth stage
本研究結(jié)果表明,葉面噴施6-BA 可顯著提高油橄欖生殖生長期的SPAD 值、Pn和EWU,顯著提高油橄欖始花期、盛花期和幼果期的Gs,能有效抑制油橄欖始花期、盛花期和熟果期的Tr,從而提高水分利用率,但不會對油橄欖各光合指標(biāo)在不同生殖生長期的變化趨勢造成影響。油橄欖產(chǎn)量與不同生殖生長期的Pn、Gs、Tr、EWU、SPAD 值密切相關(guān)。始花期和幼果期的Pn,幼果期的Gs,始花期、盛花期和幼果期的EWU,始花期、盛花期和熟果期的SPAD 值,均與油橄欖果實產(chǎn)量呈顯著正相關(guān);熟果期的Gs及始花期、盛花期和熟果期的Tr與果實產(chǎn)量呈極顯著負(fù)相關(guān)。說明始花期和幼果期提高Pn、Gs、EWU和SPAD 值是保證油橄欖產(chǎn)量的關(guān)鍵,而始花期、盛花期、熟果期過高的Tr及熟果期過高的Gs均不利于油橄欖產(chǎn)量的積累。
光合作用是植株體內(nèi)物質(zhì)代謝及能量轉(zhuǎn)化的樞紐,對植物生長和繁殖具有重大意義。較高的光合能力是形成有效產(chǎn)量的前提和基礎(chǔ)[16],6-BA作為一種通過促進植物生長、提高植物細(xì)胞生理活性和抗逆性、調(diào)節(jié)營養(yǎng)分配等而實現(xiàn)抑制植物衰老的分裂素類物質(zhì)[17-18],通過噴施,能夠提高植物葉片的光合能力,并已在玉米[19-20]、小麥[21]、杏樹[22]以及草莓[23]等植物的栽培中得到證實。本研究中,葉面噴施6-BA 對油橄欖整個生殖生長期的SPAD 值、Pn、Gs、Tr和EWU均產(chǎn)生顯著影響,其中處理組SPAD 值、Pn、EWU均顯著高于對照。產(chǎn)量測算結(jié)果同樣顯示處理組產(chǎn)量高于對照,說明油橄欖生殖生長期噴施6-BA 增強了光合作用,使植株形成更多的光合產(chǎn)物,從而提高單位面積的產(chǎn)量,這與楊雪[24]的研究結(jié)論一致。油橄欖噴施6-BA 后,除熟果期的Gs明顯低于對照,始花期、盛花期、幼果期的Gs均顯著高于對照,說明油橄欖葉面噴施6-BA 對Gs的影響與對SPAD 值、Pn、EWU的影響趨勢一致,而熟果期受內(nèi)外部因子的影響,通過調(diào)節(jié)氣孔大小來保證較高的Pn和EWU。從油橄欖的Tr來看,葉面噴施6-BA 后,除幼果期處理組的Tr高于對照外,始花期、盛花期、熟果期處理組的Tr明顯低于對照,說明油橄欖葉面噴施6-BA 能顯著降低Tr,從而提高EWU。
從整個生殖生長期SPAD 值、Pn、Gs、Tr和EWU的變化趨勢來看,油橄欖葉面噴施6-BA 不會對整個生殖生長期的光合特性趨勢造成影響。油橄欖整個生殖生長期的SPAD 值和Pn呈直線上升的趨勢,說明SPAD 值與光合能力密切相關(guān),這與楊鳳英等[25]的研究結(jié)論一致。氣孔是植物與外界環(huán)境進行氣體交換的重要通道,對植物的蒸騰和光合作用起決定作用[26]。油橄欖整個生殖生長期的Gs和EWU呈先降低、后升高的趨勢,而Tr呈先升高、后降低的趨勢。油橄欖生殖生長前期Tr不斷升高,油橄欖通過降低Gs來控制Tr,所以Tr出現(xiàn)先升高、后降低的趨勢,為保證植物正常生理活動所需的光合效率,后期Gs出現(xiàn)升高的趨勢,隨著氣孔的自我調(diào)節(jié)過程,EWU出現(xiàn)了先降低、后升高的趨勢,符合植物生理變化過程。
本研究中僅就6-BA 對于油橄欖生殖生長期光合特性的影響進行了初步研究,200 mg/L 6-BA 是否為油橄欖最佳調(diào)控濃度有待進一步證實。同時,由于試驗周期短,未能對更多的氣象環(huán)境因子進行綜合評價,后期應(yīng)進行穩(wěn)定性和重復(fù)性試驗。