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    鐵堅(jiān)油杉在NaHCO3脅迫下的生理響應(yīng)機(jī)制

    2022-06-02 03:29裴春艷顏玉娟顏立紅田曉明向光鋒
    綠色科技 2022年9期
    關(guān)鍵詞:活性氧葉綠素活性

    裴春艷,顏玉娟,顏立紅,田曉明,向光鋒

    (1. 中南林業(yè)科技大學(xué) 風(fēng)景園林學(xué)院,湖南 長(zhǎng)沙 410004;2.湖南省自然保護(hù)地風(fēng)景資源大數(shù)據(jù)工程技術(shù)研究中心,湖南 長(zhǎng)沙 410004;3. 湖南省植物園,湖南 長(zhǎng)沙 410116)

    1 引言

    根據(jù)聯(lián)合國(guó)教科文組織和糧農(nóng)組織不完全統(tǒng)計(jì),全世界鹽堿地面積約9.5438億hm2,其中我國(guó)為9913萬(wàn)hm2[1]。2022年中央一號(hào)文件《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》中提出:研究制定鹽堿地綜合利用規(guī)劃和實(shí)施方案;分類改造鹽堿地,推動(dòng)由主要治理鹽堿地適應(yīng)作物,向更多選育耐鹽堿植物適應(yīng)鹽堿地轉(zhuǎn)變。表明選育耐鹽堿植物是今后治理鹽堿的重要方向之一。我國(guó)鹽堿地面積大,分布范圍廣,類型多樣[2],改善鹽堿地具有極大的潛在價(jià)值。目前關(guān)于鹽堿地的改良措施中生物措施是最具生態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益的措施[3],生物措施包括植物種植和微生物改良,在鹽堿地上種植綠色植被能夠大大改善生態(tài)環(huán)境。不同植物對(duì)鹽堿脅迫的耐受程度不同,所以探究鹽堿脅迫對(duì)植物的影響,了解植物響應(yīng)機(jī)制,對(duì)于篩選耐鹽植物及開發(fā)鹽堿地具有重要意義。

    鐵堅(jiān)油杉(Keteleeriadavidiana(Bertr.) Beissn.)為松科( Pinaceae)油杉屬(Keteleeria)常綠喬木,為我國(guó)特有樹種,產(chǎn)于我國(guó)甘肅、陜西、四川、湖北、湖南、貴州、廣西、云南等省區(qū)宜生于砂巖、頁(yè)巖或石灰?guī)r山地[4],為湖北省省級(jí)珍貴植物[5]。鐵堅(jiān)油杉是一種適應(yīng)范圍較廣的亞熱帶地區(qū)優(yōu)良鄉(xiāng)土樹種,對(duì)土壤要求不高,具有菌根,可改良土壤,還能抗干旱、雪壓和風(fēng)折[6]。鐵堅(jiān)油杉適應(yīng)環(huán)境能力較強(qiáng),能適應(yīng)生長(zhǎng)在干熱河谷的特殊氣候和土壤條件中[7],這說(shuō)明其耐旱性強(qiáng)。各種優(yōu)良的特性使得探究鐵堅(jiān)油杉的耐鹽性具有一定的研究?jī)r(jià)值。本研究通過(guò)盆栽試驗(yàn)法對(duì)鐵堅(jiān)油杉進(jìn)行堿性鹽NaHCO3處理,探討了鐵堅(jiān)油杉在NaHCO3脅迫下的生理響應(yīng)機(jī)制,以期得到大概的耐鹽范圍,為其引種、推廣和應(yīng)用提供參考。

    2 材料與方法

    2.1 試驗(yàn)材料

    試驗(yàn)材料使用的是湖南省植物園3年生鐵堅(jiān)油杉地栽苗,于2020年11月份上盆于規(guī)格一致的花盆(內(nèi)徑22.5 cm,高24 cm),栽培基質(zhì)每盆干重3 kg,基質(zhì)配比為黃心土∶泥炭土∶珍珠巖,體積比3∶1∶1,每盆種植苗木1株。上盆的試驗(yàn)苗放于湖南省植物園苗圃,正常水肥管理至次年7月份。

    2.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    2021年7月2日在上盆的鐵堅(jiān)油杉中挑選無(wú)病蟲害、長(zhǎng)勢(shì)好的植株,運(yùn)至湖南省植物園溫室內(nèi)進(jìn)行緩苗,待適應(yīng)環(huán)境后開始試驗(yàn)。采用完全隨機(jī)試驗(yàn)設(shè)計(jì),根據(jù)預(yù)試驗(yàn)結(jié)果,設(shè)置了5個(gè)不同NaHCO3濃度處理:0%(CK)、0.5%、1.0%、1.5%和2.0%,每個(gè)處理5盆,每盆1株苗。7月12日正式開始試驗(yàn),于當(dāng)天采樣后對(duì)每盆試驗(yàn)苗采用澆灌法進(jìn)行相應(yīng)鹽分濃度處理,鹽分濃度采取質(zhì)量百分比配置(0.1% NaHCO3配比為鹽∶水=1∶999),盆底設(shè)有托盤,將滲漏的水倒回盆內(nèi)防止鹽分流失(試驗(yàn)期間所用水均為去離子水)。試驗(yàn)共40 d,于第0 d開始采樣測(cè)試,后每隔10 d采一次樣,共5個(gè)周期。各周期的采樣時(shí)間在每天的8:00~9:00,隨機(jī)采樣,指標(biāo)測(cè)試時(shí)設(shè)置3個(gè)重復(fù)。

    2.3 試驗(yàn)指標(biāo)測(cè)定方法

    2.3.1 生長(zhǎng)指標(biāo)測(cè)定

    形態(tài)觀測(cè):每5 d進(jìn)行植株形態(tài)觀測(cè),每10 d進(jìn)行拍照記錄植株形態(tài)上的變化。

    株高增長(zhǎng)測(cè)量:分別在試驗(yàn)0 d和40 d使用精度0.1 cm卷尺測(cè)量植株高度。

    地徑增長(zhǎng)測(cè)量:分別在試驗(yàn)0 d和40 d使用精度0.01 mm游標(biāo)卡尺測(cè)量植株莖粗。

    2.3.2 生理指標(biāo)測(cè)定

    采樣烘干稱重法測(cè)量葉片相對(duì)含水量[9]。計(jì)算公式為:

    相對(duì)含水量RWC(%)=(自然鮮重-干重)/(飽和鮮重-干重)×100%

    (1)

    超氧化物歧化酶(SOD)活性采用氮藍(lán)四唑(NBT)光化學(xué)還原法測(cè)定[9];丙二醛(MDA)含量采用硫代巴比妥酸比色法測(cè)定[10];脯氨酸(Pro)采用磺基水楊酸法測(cè)定[11];可溶性蛋白(SP)含量采用考馬斯亮藍(lán)G-250法測(cè)定[12];光合色素含量采用分光光度法測(cè)定[12]。

    2.4 數(shù)據(jù)處理與分析

    數(shù)據(jù)使用Microsoft Excel 2019整理,采用SPSS 22.0系統(tǒng)分析軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行方差分析,用Origin 2017軟件進(jìn)行作圖。

    3 試驗(yàn)結(jié)果與分析

    3.1 NaHCO3脅迫對(duì)鐵堅(jiān)油杉形態(tài)和生長(zhǎng)指標(biāo)的影響

    試驗(yàn)期間進(jìn)行觀察拍照記錄發(fā)現(xiàn),NaHCO3處理的植株鹽害癥狀表現(xiàn)為植株葉片失水干枯,掛枝頭不脫落,直至植株死亡后掉落。植株鹽害癥狀整體變化趨勢(shì):由外至內(nèi)、由新生葉至老葉。0.5%和1.0%處理組植株均正常生長(zhǎng)與CK無(wú)差別;1.5%處理組植株在試驗(yàn)期間無(wú)鹽害癥狀,試驗(yàn)結(jié)束后25 d有2株植株的新生成熟葉片出現(xiàn)鹽害癥狀,后隨觀察時(shí)間的延長(zhǎng),試驗(yàn)結(jié)束后30 d有2株植株鹽害癥狀加劇,新生葉片干枯,2株植株出現(xiàn)輕微鹽害癥狀,枝頭新生葉片葉色變淡,其余的正常;2.0%處理組下植株有2株在試驗(yàn)30 d時(shí)出現(xiàn)輕微鹽害癥狀,后隨脅迫時(shí)間延長(zhǎng)該處理組下的植株均出現(xiàn)鹽害癥狀,試驗(yàn)結(jié)束后30 d有1株出現(xiàn)死亡。堿性鹽NaHCO3處理的植株鹽害癥狀表現(xiàn)如圖1、2。

    圖1 鐵堅(jiān)油杉局部觀察

    圖2 鐵堅(jiān)油杉整株觀察

    根據(jù)表1分析,隨鹽濃度的增加,株高增長(zhǎng)量先增加后減少,地徑增長(zhǎng)量逐漸減少,其中0.5%處理組株高增長(zhǎng)量相較CK增加了23.8%;2.0%處理組下的株高與地徑增長(zhǎng)量顯著低于CK(P<0.05),分別較CK下降56.2%和54.8%。這表明0.5%NaHCO3處理下對(duì)鐵堅(jiān)油杉的生長(zhǎng)有促進(jìn)作用,但濃度高于1.5%的鹽脅迫抑制了植株生長(zhǎng),濃度越大抑制作用越強(qiáng)。

    表1 NaHCO3脅迫對(duì)鐵堅(jiān)油杉株高和地徑的影響

    3.2 NaHCO3脅迫對(duì)鐵堅(jiān)油杉生理指標(biāo)的影響

    3.2.1 NaHCO3脅迫對(duì)鐵堅(jiān)油杉葉片相對(duì)含水量(RWC)的影響

    根據(jù)圖3分析,試驗(yàn)至20 d時(shí),2.0%處理組RWC顯著低于CK(p<0.05),且隨脅迫時(shí)間的延長(zhǎng)與CK組差距越來(lái)越大,至40 d時(shí)該處理組葉RWC極顯著低于CK(p<0.01)。1.5%處理組在試驗(yàn)40 d時(shí)RWC顯著低于CK;其他處理組均勻CK無(wú)顯著區(qū)別。表明NaHCO3脅迫下,濃度超過(guò)1.5%的處理組造成了植株水分代謝失衡。這可能是由于高濃度鹽環(huán)境下滲透脅迫和高pH脅迫共同影響導(dǎo)致根系吸收困難,水分難以供應(yīng)到植株上部分的枝葉,故試驗(yàn)后期高濃度梯度組RWC顯著低于CK。

    圖3 NaHCO3脅迫對(duì)鐵堅(jiān)油杉葉片相對(duì)含水量的影響注:不同小寫字母表示同一時(shí)間不同處理間的差異顯著性(P< 0.05),下同

    3.2.2 丙二醛(MDA)含量

    根據(jù)圖4分析,各鹽脅迫處理組MDA含量整體隨脅迫時(shí)間的延長(zhǎng)呈逐漸遞增的變化趨勢(shì);在同一周期內(nèi),MDA含量隨鹽濃度的增加而增加。試驗(yàn)至10 d,除2.0%處理組MDA含量顯著高于CK(p<0.05),其余處理組均與CK組無(wú)顯著相關(guān)性(p>0.05)。試驗(yàn)至20 d,除0.5%處理組MDA含量與CK無(wú)顯著相關(guān)性,其余處理組均顯著或極顯著高于CK。脅迫至30 d和40 d時(shí),1.5%和2.0%處理組MDA含量均極顯著高于CK(p<0.01),其余處理組與CK無(wú)顯著相關(guān)性。

    圖4 NaHCO3脅迫對(duì)鐵堅(jiān)油杉葉片丙二醛含量的影響

    3.2.3 超氧化物歧化酶(SOD)活性

    根據(jù)圖5分析,各鹽脅迫處理組SOD活性整體隨脅迫時(shí)間的延長(zhǎng)呈先增加后減小的變化趨勢(shì)。試驗(yàn)至10 d,各鹽脅迫處理組SOD活性均高于CK,但無(wú)顯著相關(guān)性(p>0.05);試驗(yàn)至20 d,除0.5%處理組SOD活性低于CK,其他處理組均高于CK,其中1.5%和2.0%處理組與CK呈顯著相關(guān)性(p<0.05);試驗(yàn)至30 d,1.0%和1.5%處理組SOD活性顯著高于CK(p<0.05),2.0%處理組SOD活性顯著低于CK(p<0.05);試驗(yàn)至40 d,各處理組SOD活性均低于CK,其中1.0%和2.0%處理組與CK存在顯著相關(guān)性(p<0.05)。

    圖5 NaHCO3脅迫對(duì)鐵堅(jiān)油杉葉片SOD活性的影響

    3.2.4 脯氨酸(Pro)含量

    根據(jù)圖6分析,各鹽脅迫處理組Pro含量隨試驗(yàn)時(shí)間的延長(zhǎng)整體呈增加的變化趨勢(shì)。試驗(yàn)至10 d,0.5%和1.0%處理組Pro含量低于CK,1.5%和2.0%處理組高于CK,但無(wú)顯著相關(guān)性(p>0.05);試驗(yàn)至20 d,各鹽脅迫處理組Pro含量均高于CK,無(wú)顯著相關(guān)性;試驗(yàn)至30 d,各處理組均高于CK,其中2.0%處理組與CK呈顯著相關(guān)性(p<0.05);脅迫至40 d,隨鹽濃度的增加Pro含量呈逐漸增加的變化趨勢(shì),其中1.0%處理組顯著高于CK(p<0.05),1.5%和2.0%處理組均極顯著高于CK(p<0.01)。

    圖6 NaHCO3脅迫對(duì)鐵堅(jiān)油杉葉片脯氨酸含量的影響

    3.2.5 可溶性蛋白(SP)含量

    根據(jù)圖7分析,試驗(yàn)至10 d,各處理組SP含量均高于CK;試驗(yàn)至20 d,各處理組SP含量隨鹽濃度的增加而增加,其中1.5%和2.0%處理組極顯著高于CK(p<0.01);試驗(yàn)至30 d,各處理組SP含量隨鹽濃度的增加先增加后減少,其中2.0%處理組與1.5%處理組呈顯著相關(guān)性(p<0.05);脅迫至40 d,1.0%處理組SP含量達(dá)到最大,2.0%處理組SP含量小于CK,與1.0%處理組呈極顯著相關(guān)性(p<0.01)。

    圖7 NaHCO3脅迫對(duì)鐵堅(jiān)油杉葉片可溶性蛋白含量的影響

    3.2.6 葉綠素a含量

    根據(jù)表2分析,CK、0.5%和1.0%處理組葉綠素a含量隨脅迫時(shí)間的延長(zhǎng)整體呈增加的變化趨勢(shì),1.5%和2.0%處理組則先增加后減少。試驗(yàn)至10 d,各鹽處理組的葉綠素a含量均高于CK,但無(wú)顯著相關(guān)性(p>0.05);試驗(yàn)至20 d,1.5%和2.0%處理組葉綠素a含量均顯著高于CK(p<0.05);試驗(yàn)至30 d,2.0%處理組葉綠素a含量顯著低于CK(p<0.05),其他處理組均高于CK但無(wú)顯著相關(guān)性;試驗(yàn)至40 d,各項(xiàng)葉綠素a含量隨鹽濃度的增加先增加后減少,其中1.5%處理組葉綠素a含量顯著低于CK(p<0.05),2.0%處理組葉綠素a含量極顯著低于CK(p<0.01),其他處理組均高于CK。

    表2 NaHCO3脅迫對(duì)鐵堅(jiān)油杉葉片葉綠素a含量的影響

    4 討論與結(jié)論

    4.1 NaHCO3脅迫對(duì)鐵堅(jiān)油杉生長(zhǎng)指標(biāo)的影響

    不同的植物對(duì)鹽堿的耐受能力不一樣,當(dāng)土壤鹽分超過(guò)植物的耐受能力會(huì)抑制植物的生長(zhǎng),嚴(yán)重的話會(huì)造成植物死亡。植物受到鹽害最直觀的表現(xiàn)是葉、莖等表觀形態(tài)的變化。本研究中鐵堅(jiān)油杉在高濃度NaHCO3脅迫表現(xiàn)了明顯的鹽害反應(yīng),葉出現(xiàn)失水現(xiàn)象,后隨脅迫時(shí)間延長(zhǎng)干枯,最終致植物死亡。鐵堅(jiān)油杉在生長(zhǎng)中也受到了抑制,地徑增長(zhǎng)量隨鹽濃度的增加逐漸減少,2.0%處理下株高和地徑增長(zhǎng)量都顯著的低于CK。有研究[13]指出生物在受到脅迫或傷害會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)償現(xiàn)象,這是生物對(duì)不良環(huán)境的一種適應(yīng),這種補(bǔ)償生長(zhǎng)效應(yīng)是植物抵御逆境危害的一種自我體內(nèi)調(diào)節(jié)機(jī)制。本研究中在0.5%濃度脅迫下株高增長(zhǎng)量高于CK,之后隨鹽濃度的增加而下降,表現(xiàn)出‘低促高抑’現(xiàn)象,這與周貝寧[14]研究夏臘梅在堿性鹽脅迫下的生長(zhǎng)結(jié)論一致。

    4.2 NaHCO3脅迫對(duì)鐵堅(jiān)油杉生理指標(biāo)的影響

    鹽堿化土壤會(huì)對(duì)植物造成滲透脅迫、離子毒害以及活性氧傷害,同時(shí)伴隨著高pH值的傷害[15]。而植物在生長(zhǎng)過(guò)程中應(yīng)對(duì)逆境條件形成一系列的生理響應(yīng)機(jī)制,主要包括合成滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)、離子區(qū)隔化、提高抗氧化酶活性清除活性氧等生理機(jī)制。脯氨酸、可溶性蛋白是重要的滲透調(diào)節(jié)物質(zhì),在植物受到脅迫時(shí)會(huì)增加其含量來(lái)抵御不利的生長(zhǎng)條件[16]。SOD是保護(hù)酶系統(tǒng)中最重要的酶之一,起到清除活性氧的作用,而MDA是植物遭受逆境脅迫后膜脂過(guò)氧化的重要產(chǎn)物,MDA含量可以反映植物受傷害程度[17]。鹽脅迫下會(huì)對(duì)植物的光合系統(tǒng)造成損害,葉綠素作為光能吸收、傳遞和轉(zhuǎn)化的主要物質(zhì)載體,在光合作用中占有重要地位[18],葉綠素a的含量可以反應(yīng)植物在鹽脅迫下的傷害情況。本研究中,鐵堅(jiān)油杉在不同濃度NaHCO3脅迫下生理指標(biāo)變化各不相同。滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)脯氨酸含量隨脅迫時(shí)間的延長(zhǎng)逐漸增加,在同一時(shí)間內(nèi)也隨濃度的增加而增加;可溶性蛋白含量隨時(shí)間濃度的增加先增加后減少。表明鐵堅(jiān)油杉在鹽脅迫下能合成滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)來(lái)抵御外界的滲透壓,保證植物的吸水,維持正常生長(zhǎng)。但隨脅迫時(shí)間的延長(zhǎng),活性氧的增加植物已難以清除過(guò)多的活性氧來(lái)維持平衡,有害離子在植株體內(nèi)增加,造成活性氧增多累積,從而導(dǎo)致可溶性蛋白被分解,故試驗(yàn)后期高濃度可溶性蛋白含量減少。試驗(yàn)初期,少量的活性氧能被植物體內(nèi)的抗氧化酶清除,本研究中植株試驗(yàn)前期提高SOD活性清除活性氧,隨脅迫時(shí)間延長(zhǎng)高濃度SOD活性明顯下降,原因是過(guò)量的活性氧破壞了酶的結(jié)構(gòu)?;钚匝醯脑黾悠茐牧思?xì)胞膜,使得MDA含量也在不斷增加,本試驗(yàn)中MDA含量隨脅迫時(shí)間和濃度的增加不斷增加,其中高濃度的MDA含量顯著高于CK,表明高濃度鹽脅迫破壞了植株體內(nèi)的細(xì)胞膜和膜的選擇透性功能。NaHCO3脅迫也造成了鐵堅(jiān)油杉光合作用受到影響,試驗(yàn)開始時(shí)高濃度組葉綠素a含量較CK組高,試驗(yàn)后前高濃度組的葉綠素a合成明顯受到抑制,顯著低于CK。表明鐵堅(jiān)油杉在脅迫前期通過(guò)合成葉綠素a來(lái)增加光合作用,提高植物的有機(jī)物積累,從而抵御逆境脅迫,但隨后活性氧的增加及MDA的毒害造成葉綠素a合成受到抑制。

    綜上所述,鐵堅(jiān)油杉對(duì)NaHCO3有一定的耐性,能耐低于1.0%質(zhì)量濃度下的NaHCO3脅迫。但濃度超過(guò)1.5%短時(shí)間內(nèi)能通過(guò)增加滲透調(diào)節(jié)物質(zhì),提高抗氧化酶活性等生理機(jī)制來(lái)適應(yīng)脅迫環(huán)境,但長(zhǎng)時(shí)間的脅迫還是會(huì)影響鐵堅(jiān)油杉的生長(zhǎng)。

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