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    土壤缺鉀對(duì)冬小麥碳氮代謝的影響

    2020-12-17 07:37:42劉曉偉王偉偉張浩月孫若希郝培顯楊學(xué)舉王殿武
    麥類(lèi)作物學(xué)報(bào) 2020年8期
    關(guān)鍵詞:缺鉀旗葉花后

    劉曉偉,王偉偉,張浩月,孫若希, 郝培顯,楊學(xué)舉,趙 勇,王殿武

    (1. 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院,河北保定 071000;2. 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院,河北保定 071000; 3. 滄州市農(nóng)林科學(xué)院,河北滄州 061001 4. 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,河北保定 071000)

    冬小麥在我國(guó)種植廣泛。鉀素在冬小麥產(chǎn)量和品質(zhì)形成過(guò)程中起著重要作用[1]。我國(guó)耕地中缺鉀土壤的面積約占25%~33%,并且缺鉀范圍正在逐漸擴(kuò)大[2];同時(shí),我國(guó)鉀鹽資源儲(chǔ)量少,鉀肥利用率低[3]。因此,研究不同冬小麥品種生理代謝對(duì)土壤缺鉀的響應(yīng)具有重要意義。

    鉀素參與植株生理生化過(guò)程[4]。碳氮代謝作為植物最基本的兩大代謝過(guò)程,二者之間存在很強(qiáng)的交互作用[5]。玉米缺鉀時(shí),葉片的可溶性總糖含量明顯上升[6]。缺鉀會(huì)降低棉花葉片凈光合速率及蔗糖合成酶(SS)、蔗糖磷酸合成酶(SPS)等活性,且通過(guò)影響硝酸還原酶活性限制氨基酸的合成[7]。缺鉀時(shí)水稻蛋白質(zhì)代謝受抑,游離氨基酸含量提高[8]。缺鉀時(shí)大豆葉片谷氨酸脫氫酶(GDH)活性升高,谷氨酸合成酶(GS)活性下降[9]。以上結(jié)果表明,缺鉀影響作物光合作用和碳代謝過(guò)程,抑制氮同化[4]。目前有關(guān)干旱、溫度等逆境脅迫對(duì)小麥產(chǎn)量和品質(zhì)形成影響機(jī)制的研究已經(jīng)很多[10-11],但針對(duì)缺鉀影響冬小麥碳氮代謝影響的研究尚少,且冬小麥生育后期是籽粒充實(shí)和產(chǎn)量、品質(zhì)形成的關(guān)鍵時(shí)期?;诖?,本研究以冬小麥品種科農(nóng)9204(耐低鉀型)和石新828(低鉀敏感型)為材料,分析了土壤缺鉀對(duì)冬小麥開(kāi)花后碳氮代謝的影響,以期為揭示冬小麥耐低鉀的調(diào)控機(jī)理提供依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 供試材料

    供試冬小麥品種為科農(nóng)9204(耐低鉀型)和石新828(低鉀敏感型)。供試土壤為潮褐土 (<0.01 mm物理性粘粒含量為44.35%)和河流故道風(fēng)沙土混配的土壤(<0.01 mm物理性粘粒含量為24.13%),有機(jī)質(zhì)含量2.67 g·kg-1,全氮含量0.26 g·kg-1,全鉀含量17.95 g·kg-1,緩效鉀含量535.00 mg·kg-1,速效磷含量4.38 mg·kg-1,速效鉀含量45.00 mg·kg-1。

    1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    試驗(yàn)采用盆栽方法,在河北農(nóng)業(yè)大學(xué)旱棚進(jìn)行,共設(shè)缺鉀(K1,45.00 mg·kg-1)和正常供鉀(K2,180.00 mg·kg-1)兩個(gè)處理,重復(fù)3次,每重復(fù)12盆,隨機(jī)排列。 所用盆子為塑料盆,直徑20 cm,高21 cm。每盆裝土6 kg,底施尿素(N 46.4%)0.63 g和磷酸二銨(N 18.0%、P2O546.0%)0.94 g,并于冬小麥返青期追施尿素0.63 g,正常供鉀處理每盆底施硫酸鉀(K2O 53.0%) 1.53 g。小麥于2018年10月15日播種,三葉期定苗,每盆14株,2019年6月5日收獲。試驗(yàn)期間進(jìn)行嚴(yán)格的水分管理,且每次每盆澆水量相同,其他管理按常規(guī)大田。

    1.3 測(cè)定指標(biāo)及方法

    土壤和植株養(yǎng)分含量的測(cè)定參照土壤農(nóng)化分析標(biāo)準(zhǔn)[12];用簡(jiǎn)易比重計(jì)法測(cè)定土壤物理性粘粒含量。于冬小麥開(kāi)花后0、7、14、21、28和35 d,每天9:00-11:00,采用SPAD-502型葉綠素儀測(cè)定旗葉中段葉綠素含量;然后,每重復(fù)取7片旗葉(清洗擦干)和部分籽粒,液氮速凍后,-80 ℃保存。參照石華榮[13]的方法提取旗葉蔗糖合成酶(SS)和蔗糖磷酸合成酶(SPS)酶液。參考於新建[14]的方法進(jìn)行測(cè)定SS和SPS活性;采用離體法測(cè)定籽粒中硝酸還原酶(NR)活性[15]。另取7片旗葉,105 ℃殺青30 min,80 ℃烘干至恒重后用于碳、鉀含量測(cè)定??扇苄钥偺?、蔗糖、葡萄糖、果糖含量參照張志良等[16]方法的測(cè)定。籽粒經(jīng)自然風(fēng)干后凱氏定氮法測(cè)定氮含量,以系數(shù)5.7折算粗蛋白質(zhì)含量,清蛋白、球蛋白、醇溶蛋白和麥谷蛋白組分的提取與分離參照唐云峰的方法[17],用考馬斯亮藍(lán)G-250法測(cè)定各蛋白組分的含量[18]。

    1.4 統(tǒng)計(jì)方法

    采用Excel 2010進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與作圖,采用SAS18.0進(jìn)行差異顯著性分析。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 土壤缺鉀對(duì)冬小麥旗葉和籽粒鉀素含量的影響

    冬小麥旗葉和籽粒鉀素含量因品種、生育時(shí)期不同而有差異(表1)?;ê?~35 d,旗葉鉀素含量呈先升后降的趨勢(shì),籽粒鉀素含量呈下降趨勢(shì)。2個(gè)冬小麥品種的旗葉鉀素含量,均在花后 7 d最高,花后35 d最小,籽粒鉀素含量均在籽粒形成初期(花后7 d)最高。與正常供鉀處理(K2)相比,缺鉀處理(K1)下冬小麥旗葉和籽粒鉀素含量均不同程度下降,其中耐低鉀型品種科農(nóng)9204的旗葉鉀素含量總體上變化較小,籽粒也無(wú)顯著變化,而低鉀敏感型品種石新828的旗葉和籽粒鉀素含量總體上變化顯著,降幅分別為5.01%~65.37%和4.74%~31.83%。這說(shuō)明土壤缺鉀會(huì)影響冬小麥旗葉和籽粒鉀素含量,且對(duì)鉀敏感型品種影響較大。

    表1 土壤缺鉀對(duì)冬小麥旗葉和籽粒鉀含量的影響Table 1 Effect of soil potassium deficiency on potassium content in flag leaf and grain of winter wheat g·kg-1

    2.2 土壤缺鉀對(duì)冬小麥旗葉葉綠素含量的影響

    2個(gè)冬小麥品種的旗葉葉綠素含量(SPAD值)整體上均呈先升后降趨勢(shì),且均在花后14 d達(dá)到最高值,花后35 d最小(圖1)。在花后不同生育時(shí)期,缺鉀時(shí)2個(gè)品種的旗葉SPAD值與正常供鉀處理相比均不同程度降低,其中耐低鉀型品種科農(nóng)9204總體上變化不顯著,而低鉀敏感型品種石新828變化顯著,降幅為5.27%~80.66%,表明土壤缺鉀對(duì)冬小麥耐低鉀型品種葉綠素的合成影響較小,而對(duì)低鉀敏感型品種影響較大。

    圖柱上的小寫(xiě)字母表示同一時(shí)期不同處理間在0.05水平上差異顯著。下圖同。

    2.3 土壤缺鉀對(duì)冬小麥碳代謝的影響

    2.3.1 土壤缺鉀對(duì)冬小麥旗葉碳含量的影響

    同一鉀素處理下,2個(gè)冬小麥品種的旗葉碳含量均呈先升后降再升的趨勢(shì),其中耐低鉀型品種科農(nóng)9204的旗葉碳含量在花后7d最高,低鉀敏感型品種石新828在花后14 d最高(表2)。缺鉀處理下,兩個(gè)品種的旗葉碳含量較正常供鉀處理均不同程度下降,其中耐低鉀型品種科農(nóng)9204的兩個(gè)處理間差異較小,總體上不顯著,而低鉀敏感型品種石新828差異較大,總體顯著,降幅為3.29%~10.85%,表明土壤缺鉀會(huì)影響冬小麥旗葉碳含量,其中對(duì)低鉀敏感型品種影響較大。

    表2 土壤缺鉀對(duì)冬小麥旗葉碳含量的影響Table 2 Effect of soil potassium deficiency on carbon content in flag leaves of winter wheat g·kg-1

    2.3.2 土壤缺鉀對(duì)冬小麥旗葉糖分含量的影響

    缺鉀處理下,2個(gè)品種的可溶性總糖、蔗糖、葡萄糖、果糖含量均高于正常供鉀處理(圖2),其中耐低鉀型品種科農(nóng)9204的4種糖含量與正常供鉀處理差異均不顯著,而低鉀敏感型品種石新828的4種糖含量總體差異顯著,增幅分別為 14.37%~119.08%、16.63%~68.00%、16.63%~ 68.00%、23.41%~80.37%,表明土壤缺鉀影響了冬小麥糖代謝,且存在品種差異性。

    2.3.3 土壤缺鉀對(duì)冬小麥旗葉蔗糖合成酶(SS)和蔗糖磷酸合成酶(SPS)活性的影響

    與正常供鉀處理相比,缺鉀導(dǎo)致兩個(gè)品種各時(shí)期的兩種酶活性均不同程度下降(圖3),其中耐低鉀型品種科農(nóng)9204只在花后7 d和14 d差異顯著,而低鉀敏感型品種石新828在花后0~21 d差異顯著,降幅分別為32.28%~538.67%、48.51%~421.48%,說(shuō)明土壤缺鉀對(duì)冬小麥的兩種酶活性有一定的抑制作用,且對(duì)敏感型品種影響較大。

    2.4 土壤缺鉀對(duì)冬小麥氮代謝的影響

    2.4.1 土壤缺鉀對(duì)冬小麥籽粒氮含量的影響

    2個(gè)冬小麥品種籽粒氮含量隨生育進(jìn)程均呈上升趨勢(shì),在花后35 d達(dá)到最高值(表3)。與正常供鉀處理相比,缺鉀處理下2個(gè)品種各時(shí)期的籽粒氮含量均有所降低,其中耐低鉀型品種科農(nóng)9204僅在花后7 d和21 d差異顯著,而低鉀敏感型品種石新828除花后28 d外,在其余時(shí)期均差異顯著,降低幅度為29.87%~ 90.33%。

    KK1和KK2分別為科農(nóng)9024的K1和K1處理;SK1和SK2分別為石新828的K1和K2處理。下圖同。

    圖3 土壤缺鉀對(duì)冬小麥旗葉蔗糖合成酶(SS)和蔗糖磷酸合成酶(SPS)活性的影響Fig.3 Effect of soil potassium deficiency on the activities of SS and SPS in flag leaves of winter wheat

    2.4.2 土壤缺鉀對(duì)冬小麥籽粒粗蛋白質(zhì)含量及蛋白質(zhì)組分的影響

    2個(gè)冬小麥品種的籽粒粗蛋白質(zhì)含量變化與氮含量一致,也隨花后生育進(jìn)程呈增長(zhǎng)趨勢(shì)(圖4)。與正常供鉀處理相比,缺鉀處理下兩個(gè)品種的籽粒粗蛋白含量均不同程度下降,其中科農(nóng)9204僅在花后7和21 d差異顯著,而石新828在各時(shí)期均差異顯著,降低幅度為15.56%~ 66.12%,表明土壤缺鉀使冬小麥籽粒粗蛋白的合成受限,對(duì)低鉀敏感型品種影響較明顯。

    隨花后生育時(shí)期的變化,2個(gè)冬小麥品種的籽粒清蛋白含量均呈下降趨勢(shì),籽粒球蛋白、醇溶蛋白和麥谷蛋白含量均呈上升趨勢(shì)(圖5)。與正常供鉀處理相比,缺鉀處理下,耐低鉀型品種科農(nóng)9204的籽粒清蛋白和球蛋白含量分別提高 1.47%~4.35%和10.66%~47.93%,籽粒醇溶蛋白和麥谷蛋白含量分別降低0.87%~9.14%和0.50%~4.88%,但僅醇溶蛋白含量在花后28和35 d差異顯著。缺鉀處理下低鉀敏感型品種石新828的籽粒球蛋白含量較正常供鉀處理提高2.57%~64.15%,清蛋白、醇溶蛋白和麥谷蛋白含量分別降低3.73%~26.02%、17.92%~ 38.81%和6.33%~35.81%,且不同時(shí)期差異多數(shù)達(dá)顯著水平。這表明土壤缺鉀影響了冬小麥 籽粒營(yíng)養(yǎng)品質(zhì),尤其是對(duì)低鉀敏感型品種影響 很大。

    表3 土壤缺鉀對(duì)冬小麥籽粒氮含量的影響Table 3 Effect of soil potassium deficiency on nitrogen content in grains of winter wheat g·kg-1

    圖4 土壤缺鉀對(duì)冬小麥籽粒粗蛋白質(zhì)含量的影響Fig.4 Effect of potassium deficiency in soil on crude protein content in grains of winter wheat

    2.4.3 土壤缺鉀對(duì)冬小麥籽粒硝酸還原酶(NR)活性的影響

    與正常供鉀處理相比,缺鉀處理下兩個(gè)小麥品種旗葉的NR活性均不同程度下降(圖6),其中耐低鉀型品種科農(nóng)9204僅在花后各時(shí)期差異顯著,而低鉀敏感型品種石新828在花后14、21和35 d均差異顯著,表明土壤缺鉀對(duì)冬小麥氮代謝有一定的影響,且對(duì)低鉀敏感型小麥的影響 較大。

    3 討 論

    植物體內(nèi)的鉀素大多數(shù)來(lái)自于土壤,土壤缺鉀會(huì)使得植物體內(nèi)的鉀素含量降低,且存在品種間鉀吸收利用差異性[19]。本研究結(jié)果表明,與正常供鉀相比,缺鉀處理導(dǎo)致冬小麥旗葉和籽粒鉀素含量均不同程度下降,且敏感型冬小麥總體差異顯著。旗葉作為小麥的關(guān)鍵源器官和后期冠層的主要組成,其面積的大小和生理活性可能引起整個(gè)植株生理活性的改變[20],其葉綠素含量的多少?zèng)Q定了光合能力的強(qiáng)弱[21]。本研究發(fā)現(xiàn),缺鉀后冬小麥旗葉葉綠素含量降低。其原因一方面可能是缺鉀使得冬小麥旗葉葉綠體數(shù)量減少,葉綠體的超微結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化[7];另一方面由于缺鉀抑制了光合關(guān)鍵酶Rubisco及Rubisco活化酶活性,進(jìn)而抑制了冬小麥的凈光合速率[22]。

    碳水化合物是光合作用卡爾文循環(huán)的最初產(chǎn)物,它既是能量的貯存者,也是植物合成其他有機(jī)物的起始物質(zhì),其含量常占植株干重的50%以上[23]。在本研究中,缺鉀處理導(dǎo)致冬小麥旗葉碳含量下降,表明土壤缺鉀影響了冬小麥碳的積累,進(jìn)而影響冬小麥碳水化合物合成。研究表明,小麥葉片中可溶性碳水化合物是維系生存的重要代謝物質(zhì),能夠緩解逆境脅迫對(duì)小麥植株的傷害[24]。在土壤缺鉀條件下,棉花葉片葡萄糖,果糖,蔗糖和淀粉含量較正常供鉀處理有所升高[4],葉片中蔗糖和淀粉含量也發(fā)生變化[22]。缺鉀也會(huì)造成可溶性總糖在大豆葉片中的積累[25]。在本研究中,缺鉀處理下,小麥旗葉可溶性總糖、蔗糖、葡萄糖、果糖含量有所升高,這是由于缺鉀導(dǎo)致糖轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白相關(guān)基因的表達(dá)下調(diào),進(jìn)而影響了糖的正常轉(zhuǎn)運(yùn)[26-27];另外,糖含量的增加能夠維持細(xì)胞膨壓,降低滲透式,使其適應(yīng)逆境脅迫的生長(zhǎng)環(huán)境[28]。在碳水化合物的代謝過(guò)程中涉及許多重要酶的參與,如蔗糖合成酶(SS)、蔗糖磷酸合成酶(SPS)、胞質(zhì)果糖-1,6二磷酸酶,均需要鉀離子作為催化劑才能產(chǎn)生活性。SS和SPS的作用分別表現(xiàn)為催化蔗糖的降解以及控制蔗糖的合成。對(duì)小麥、玉米的光合碳氮代謝途徑研究發(fā)現(xiàn),PEPCase、SPS和NADH/NR三種酶的調(diào)節(jié)在碳、氮平衡中起著重要作用[29]。干旱脅迫對(duì)小麥灌漿期SS和SPS合成均產(chǎn)生不利影響[30]。本研究表明,缺鉀處理的SS和SPS活性較正常供鉀處理均有所降低,且敏感型冬小麥總體差異顯著,推測(cè)是缺鉀抑制了細(xì)胞中SS和SPS基因表達(dá)[29,31],進(jìn)而影響到蔗糖的合成。

    圖5 土壤缺鉀對(duì)冬小麥籽粒清蛋白、球蛋白、醇溶蛋白、麥谷蛋白含量的影響Fig.5 Effect of soil potassium deficiency on albumin,globulin,gliadin and glutemin contents in grains of winter wheat

    圖6 土壤缺鉀對(duì)冬小麥籽粒硝酸還原酶(NR)活性的影響Fig.6 Effect of soil potassium deficiency on NR activity in grains of winter wheat

    4 結(jié) 論

    土壤缺鉀條件下,耐低鉀型和敏感型冬小麥品種旗葉、籽粒鉀含量和旗葉葉綠素含量均有所降低,且敏感型品種總體差異顯著;旗葉碳含量、蔗糖合成酶和蔗糖磷酸合成酶活性降低,各糖分含量不同程度升高;籽粒氮、粗蛋白質(zhì)、醇溶蛋白、麥谷蛋白含量和硝酸還原酶活性降低,而清蛋白、球蛋白含量變化因品種而異。土壤缺鉀導(dǎo)致光合作用減弱,減少同化產(chǎn)物,抑制了旗葉蔗糖合成酶和蔗糖磷酸合成酶活性,造成碳含量降低和各糖分含量積累;同時(shí)抑制了硝酸還原酶活性,使得籽粒氮、粗蛋白質(zhì)含量降低,影響蛋白組分含量,導(dǎo)致冬小麥碳氮代謝失衡。

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