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    低溫脅迫下殼寡糖對油菜苗生長的影響

    2020-12-23 05:49:14丁振中雷鵬張超鄧紅兵
    鄉(xiāng)村科技 2020年31期
    關(guān)鍵詞:低溫脅迫油菜

    丁振中 雷鵬 張超 鄧紅兵

    [摘 要] 本研究以油菜苗為試驗對象,通過施用殼寡糖對常溫(對照)及低溫條件下的油菜苗進行處理,以此探究殼寡糖對油菜幼苗抗低溫脅迫的影響。結(jié)果表明,施用殼寡糖的油菜苗在低溫處理144 h后,其鮮質(zhì)量及葉綠素含量分別較低溫對照組提高了37.93%和48.25%;丙二醛含量較低溫對照組降低了35.3%;脯氨酸含量較低溫對照組提升了62.5%;總抗氧化能力較低溫對照組顯著提升,且殼寡糖能激發(fā)Ca2+向胞質(zhì)流動。

    [關(guān)鍵詞] 油菜;殼寡糖;低溫脅迫

    [中圖分類號] S512.1 [文獻標識碼] B [文章編號] 1674-7909(2020)31-80-3

    低溫凍害是我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中常見的一種非生物脅迫,對我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)影響巨大。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2006—2015年,受低溫冷害影響,我國作物受災(zāi)面積達0.41億hm2,成災(zāi)面積高達0.19億hm2,絕收面積368.47萬hm2。以2008年為例,我國有21個省、市、自治區(qū)受低溫冷害危害,農(nóng)業(yè)直接經(jīng)濟損失超過300億元。近幾年,氣候?qū)W家研究發(fā)現(xiàn),我國低溫冷害發(fā)生概率逐漸增加,因此,提高作物抗低溫脅迫的能力將是保證我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要研究方向。

    近年來,各類農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品不斷出現(xiàn)。其中,生物刺激素是一類能夠作用于植物或植物根際,使植物自身生命活動增強從而間接增強植物營養(yǎng)吸收或增強非生物脅迫抵抗能力的物質(zhì)。目前,已被認可的典型生物刺激素有腐植酸、幾丁質(zhì)、殼寡糖等[1],當前我國關(guān)于殼寡糖對油菜苗抗低溫脅迫的相關(guān)研究較少。因此,本研究以油菜苗為研究對象,探究殼寡糖對油菜苗抗低溫脅迫能力的影響,并初步探究其抗低溫脅迫機制。

    1 材料與方法

    1.1 試驗材料及培養(yǎng)條件

    本試驗以甘藍型油菜蘇油1號為研究對象,種子消毒催芽約3 d后,將露白的種子播種于營養(yǎng)土中并放于光照培養(yǎng)室,控制光照時間為16 h,光培養(yǎng)溫度控制在25℃,暗培養(yǎng)溫度控制在15 ℃,濕度控制在65%。油菜苗生長28 d后,選取長勢一致的油菜苗轉(zhuǎn)入水培盒(34 cm×23 cm×10 cm)進行水培培養(yǎng),水培時使用1/2改良的霍格蘭(Hoagland)營養(yǎng)液。水培7 d,待油菜苗適應(yīng)水培環(huán)境后,開始進行試驗處理。

    1.2 低溫脅迫試驗處理

    試驗分組如表1所示。其中,油菜苗除培養(yǎng)溫度及殼寡糖用量不同外,其他條件均保持一致。營養(yǎng)液每24 h按處理更換一次,試驗中于24 、48 、72 、96 、120 h及144 h取樣進行生長及生理指標檢測。

    表1 低溫脅迫試驗設(shè)計? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?/℃

    [組號 組名 基礎(chǔ)營養(yǎng)液 培養(yǎng)溫度/℃ 殼寡糖添加(mg/kg) 1 CK 1/2 Hoagland營養(yǎng)液 25 0 2 COS 1/2 Hoagland營養(yǎng)液 25 20 3 LT 1/2 Hoagland營養(yǎng)液 4 0 4 LT+COS 1/2 Hoagland營養(yǎng)液 4 20 ]

    注:CK代表常溫,LT代表低溫脅迫,COS代表常溫下殼聚糖處理,LT+COS代表低溫脅迫下殼聚糖處理。

    1.3 測定指標

    1.3.1 生物量測定。測定鮮質(zhì)量時,每個處理每次取樣不少于6株苗,每株單獨稱量,先將油菜苗根部的營養(yǎng)液吸干,然后稱量樣品,取平均值,即可獲得油菜苗鮮質(zhì)量。

    1.3.2 葉綠素含量測定。稱取0.5 g葉片組織,剪碎后置于50 mL乙醇-丙酮(1:1)混合溶液中,在黑暗室溫條件下脫色48 h;浸提液經(jīng)10 000 g離心5 min,過濾后,測定濾液在645 nm和663 nm波長下的吸光值。葉綠素含量依據(jù)Arnon提出的公式計算[2]。

    1.3.3 丙二醛(MDA)含量測定。MDA含量的測定參考自Liu等人的方法[3]。

    1.3.4 脯氨酸測定。脯氨酸含量的測定參考自Bates的方法[4]。

    1.3.5 總抗氧化能力(T-AOC)測定??偪寡趸芰y定使用FRAP法進行測定。

    1.3.6 胞內(nèi)自由Ca2+[(Ca2+)cyt]含量測定。為測定(Ca2+)cyt含量,首先按照姜秀梅等的方法制備葉肉原生質(zhì)體。分離得到的原生質(zhì)體使用熒光染料Fluo-3/Amester在4 ℃下培養(yǎng)1 h,然后繼續(xù)在25 ℃條件下培養(yǎng)1 h;接著將原生質(zhì)體置于激光共聚焦掃描顯微鏡下觀察,每隔30 s掃描一次熒光強度;利用計算機控制掃描及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),對樣品Ca2+熒光強度和分布進行高分辨圖像和數(shù)據(jù)記錄[5]。其中,培養(yǎng)液中包含10 mmol/L鈣離子熒光探針(Fluo-3/Amester)、0.4 mol/L甘露醇、20 mmol/L氯化鉀和5 mmol/L MES緩沖液(pH 值為5.7)。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 低溫脅迫下殼寡糖對油菜苗生長量及葉綠素含量的影響

    如表2所示,常溫時,殼寡糖(COS)提高了油菜苗的鮮質(zhì)量及葉綠素含量,尤其是處理96 h后。處理144 h后,對照+殼聚糖組中油菜苗的鮮質(zhì)量及葉綠素含量分別較對照組提高了12.03%和19.53%。低溫脅迫下,油菜苗的生長受到明顯抑制,與對照組相比,低溫處理144 h后,油菜苗鮮質(zhì)量及葉綠素含量分別降低了49.63%和55.42%。與低溫脅迫組相比,低溫脅迫+殼聚糖組油菜苗鮮質(zhì)量及葉綠素含量在低溫處理144 h后分別提高了37.93%和48.25%。由此可見,殼聚糖能顯著緩解低溫脅迫對油菜苗的生長抑制。在試驗過程中,常溫對照條件下油菜苗生長旺盛,葉片鮮綠,而低溫條件下組油菜苗出現(xiàn)葉片萎蔫,但低溫脅迫+殼聚糖組油菜苗的葉片并未出現(xiàn)萎蔫。

    2.2 低溫脅迫下,殼聚糖對油菜苗丙二醛含量的影響

    研究發(fā)現(xiàn),低溫條件下植物細胞內(nèi)會積累大量的活性氧(ROS),從而對植物細胞造成氧化脅迫。丙二醛(MDA)是膜脂過氧化的產(chǎn)物,一般可用MDA的濃度反映植物細胞受損傷的程度。如圖1所示,在常溫條件下,對照組與COS組油菜苗葉片中的MDA含量無顯著差異;低溫條件下,LT組與LT+COS組油菜苗葉片中的MDA含量急劇增加。低溫處理144 h后,LT組油菜苗葉片MDA含量較對照組提高了2.7倍;與對照組相比,LT+COS組油菜苗葉片中的MDA含量同樣顯著增加,但增加量顯著低于LT組。低溫處理144 h后,LT+COS組油菜苗葉片中的MDA含量較LT組下降了35.3%。這表明殼聚糖可減輕低溫脅迫下油菜苗的細胞損傷。

    2.3 低溫脅迫下殼聚糖對油菜苗脯氨酸含量的影響

    當植物處于脅迫環(huán)境中時,其細胞內(nèi)外的滲透壓會出現(xiàn)失衡現(xiàn)象,植物通常會通過積累滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)來應(yīng)對脅迫,脯氨酸是一種常見的植物滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)。從圖2可知,在常溫環(huán)境中,COS組植物葉片中的脯氨酸含量較對照組增加。施加殼聚糖144 h后,COS組油菜苗葉片內(nèi)的脯氨酸含量是對照組的2.8倍。低溫處理后,LT組及LT+COS組油菜苗葉片中的脯氨酸含量顯著升高,LT+COS組脯氨酸含量長時顯著高于LT組;低溫處理144 h后,LT+COS組油菜苗葉片中的脯氨酸含量較LT組要高出62.5%。這表明殼聚糖促進了油菜苗葉片中脯氨酸的積累,且該效果在低溫環(huán)境中更加明顯。

    2.4 低溫脅迫下殼聚糖對油菜總抗氧化能力的影響

    當?shù)蜏孛{迫出現(xiàn)時,植物細胞內(nèi)會積累大量的活性氧ROS,從而對植物細胞造成氧化脅迫[6]。在研究過程中,本試驗對各試驗組油菜苗葉片總抗氧化能力(T-AOC)進行了測定。試驗結(jié)果表明,殼聚糖能顯著提升低溫環(huán)境下油菜苗的總抗氧化能力,如圖3所示。

    2.5 低溫脅迫下,殼聚糖對油菜苗葉片內(nèi)Ca2+流的影響

    在常溫環(huán)境中,植物細胞質(zhì)內(nèi)的自由Ca2+含量非常少,大部分的Ca2+均被固定在液泡內(nèi)或細胞間質(zhì)內(nèi)。當細胞受到來自環(huán)境的刺激時,胞質(zhì)內(nèi)的自由Ca2+水平會在短時間內(nèi)迅速提高,從而調(diào)控下游靶點的生理變化。如圖4所示,與對照組相比,COS組葉片細胞質(zhì)內(nèi)的Ca2+表現(xiàn)出明顯的波動。在施加COS的前72 h中,細胞質(zhì)內(nèi)Ca2+水平顯著提高,之后Ca2+含量開始降低并在96 h后回到最初水平。此外,低溫脅迫條件下,導(dǎo)致油菜苗葉片胞質(zhì)內(nèi)Ca2+水平在處理后的48 h內(nèi)急劇上升,但LT+COS組中的Ca2+水平在48 h后逐漸開始下降,并在120 h后降低到接近對照組水平。相反地,LT組中Ca2+水平始終保持在較高水平,且顯著高于初始水平。

    3 結(jié)論

    本研究采用水培方式,考察了低溫條件(4 ℃)下,殼聚糖對油菜苗生長及生理生化的影響,結(jié)果表明:在低溫脅迫下,與LT組相比LT+COS組油菜苗的鮮質(zhì)量及葉綠素含量在低溫處理144 h后分別提高了37.93%和48.25%;在低溫脅迫條件下,殼聚糖對油菜苗葉片細胞的脯氨酸積累和總抗氧化能力有所增強,在一定程度上緩解了低溫脅迫引起的MDA增加及葉綠素降解,緩解了低溫對油菜苗的損傷。此外,細胞質(zhì)Ca2+濃度受殼聚糖影響呈波動趨勢,這可能是由于殼聚糖通過響應(yīng)Ca2+信號來調(diào)控油菜苗細胞內(nèi)的生理變化,從而增強其抗低溫能力。

    參考文獻

    [1]張洪勝.生物刺激素行業(yè)發(fā)展概述[J]煙臺果樹,2016(2):1-3.

    [2]唐銀鳳.葉綠素含量測定中Arnon公式的系數(shù)誤差對結(jié)果的影響[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),1996(3):48.

    [3]Gu-Wen Zhang,Zheng-Lu Liu,Jun-Guo Zhou,et alEffects of Ca(NO3)2 stress on oxidative damage,antioxidant enzymes activities and polyamine contents in roots of grafted and non-grafted tomato plants[J].Plant Growth Regulation,2008(1):234-235.

    [4]J.C. Pinheiro,D.M. Bates. Approximations to the loglikelihood function in the nonlinear mixed effects model[J].Journal of Computational and Graphical Statistics,1995(6):27.

    [5]姜秀梅.外源物質(zhì)處理對低溫脅迫下辣椒種子萌發(fā)及幼苗抗冷性的影響[J]新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2013(3):229-233.

    [6]張騰國.MAPKK抑制劑對低溫脅迫下油菜幼苗光合作用和抗氧化酶活性的影響[J].蘭州大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2013(1):92-99.

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