碱胁迫对不同基因型培忠杉苗木生理生化特性的影响.pdf
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1、Vol.44 No.1Jan.2024第 44 卷 第 1 期2024 年 1 月中 南 林 业 科 技 大 学 学 报 Journal of Central South University of Forestry&Technologyhttp:/收稿日期:2023-02-23基金项目:江苏省林业科技创新与推广项目(LYKJ202221);上海市绿化和市容管理局科技攻关项目(G191207);江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)。第一作者:邱雨后(),硕士研究生。通信作者:史锋厚(),高级实验师,硕士研究生导师。引文格式:邱雨后,陈金玲,谢敏譞,等.碱胁迫对不同基因型培忠杉苗木生理生
2、化特性的影响 J.中南林业科技大学学报,2024,44(1):97-108.QIU Y H,CHEN J L,XIE M X,et al.Effects of alkali stress on physiology and biochemistry of different genotypes seedlings of Taxodiomera peizhongiiJ.Journal of Central South University of Forestry&Technology,2024,44(1):97-108.碱胁迫对不同基因型培忠杉苗木生理生化特性的影响邱雨后1,陈金玲1,谢敏譞1,
3、史锋厚1,张于卉2,孙 燕3,尹中明2,沈永宝1(1.南京林业大学 a.林学院;b.南方现代林业协同创新中心,江苏 南京 210037;2.上海市林业总站,上海 静安 200072;3.江苏农牧科技职业学院,江苏 泰州 225300)摘 要:【目的】评价不同基因型培忠杉苗木的耐碱能力,研究其在碱胁迫环境中苗木生理生化指标的变化,为培忠杉苗木耐碱机理研究和苗木推广应用提供参考依据。【方法】以不同基因型(S1、S2、S3、S4 和 S5)培忠杉 2.5 年生扦插容器苗为试验材料,采用不同碱性盐溶液(pH 值 7、pH 值 8、pH 值 9 和 pH 值 10)浸泡容器育苗基质,测定分析各处理条件下
4、苗木叶片的相对电导率、可溶性糖含量、超氧化物歧化酶(SOD)活性、丙二醛(MDA)含量、叶绿素含量及叶绿素 a/b 的动态变化过程。【结果】不同基因型、不同碱处理以及基因型与碱处理的交互作用对培忠杉苗木叶片相对电导率、可溶性糖含量、超氧化物酶(SOD)活性、丙二醛(MDA)含量、叶绿素含量的影响以及基因型和基因型与碱处理的交互作用对培忠杉苗木叶绿素 a/b 比值的影响均达到极显著水平(P 0.01)。随着碱处理时间的延长,S1、S3和S5基因型培忠杉苗木叶片相对电导率、可溶性糖含量、SOD 活性、MDA 含量、叶绿素含量及叶绿素 a/b 均呈先上升后下降的变化趋势。在碱处理 57 d 时,pH
5、 值 10 盐溶液处理条件下的 5 种基因型苗木叶片相对电导率、SOD 活性、MDA 含量均显著高于对照处理,但 5 种基因型苗木之间叶片叶绿素含量、叶绿素 a/b 值的差异并不显著。采用模糊数学隶属函数值法综合分析不同基因型苗木耐碱能力为 S5 S4 S3 S1 S2。【结论】在碱胁迫处理条件下,不同基因型培忠杉苗木可以通过调节自身生理状态快速应对碱胁迫,但不同基因型培忠杉苗木的耐碱能力存在差异,表现在生理生化指标动态变化的差异。同时,用模糊数学隶属函数值法综合评价得出 S5 基因型苗木的耐碱能力最强。关键词:培忠杉;基因型;碱胁迫;生理生化中图分类号:S718.43 文献标志码:A 文章编
6、号:1673-923X(2024)01-0097-12Effects of alkali stress on physiology and biochemistry of different genotypes seedlings of Taxodiomera peizhongiiQIU Yuhou1,CHEN Jinling1,XIE Minxuan1,SHI Fenghou1,ZHANG Yuhui2,SUN Yan3,YIN Zhongming2,SHEN Yongbao1(1.a.College of Forestry;b.Co-Innovation Center for Sustai
7、nable Forestry in Southern China,Nanjing Forestry University,Nanjing 210037,Jiangsu,China;2.Shanghai Forestry Station,Jingan 200072,Shanghai,China;3.Jiangsu Agri-animal Husbandry Vocational College,Taizhou 225300,Jiangsu,China)Abstract:【Objective】This research investigated the effects of alkali stre
8、ss on physiology and biochemistry of different genotypes of Taxodiomera peizhongii seedlings,to evaluate the alkali tolerance ability of different genotypes of seedlings,and provide reference basis for the study of alkali tolerance mechanism and the promotion and application of T.peizhongii seedling
9、s.【Method】The experiment used 2.5-age-old cuttage container seedlings of different genotypes of T.peizhongii(S1,S2,S3,S4 and S5)as materials,which were treated with different concentrations alkaline salt solution(pH8,pH9 and pH10).The physiology indicators were measured to analyze the alkali toleran
10、ce ability among five genotypes of T.peizhongii such as the content of relative conductivity,soluble sugar content,SOD activity,MDA content,chlorophyll content and chlorophyll a/b.The alkali tolerance of five genotypes was comprehensively Doi:10.14067/ki.1673-923x.2024.01.010邱雨后,等:碱胁迫对不同基因型培忠杉苗木生理生化
11、特性的影响98第 1 期土壤盐碱化是威胁农林业生产的全球性环境问题,盐碱土的形成受气候、地下水、植被、不合理耕作等多种自然因素和人为因素的影响1。盐碱化对于农林业生产的影响主要表现在两方面,一方面是对植物体的直接胁迫伤害,另一方面是通过影响土壤结构和理化性质,导致植物对水分和矿质营养吸收困难所产生的间接伤害,而且其对土壤的影响效果具有累积性特点,这是导致土壤盐碱化逐渐加重的重要原因。盐碱化对于植物体的危害主要是造成植物生理干旱,在碱性环境尤其是较高的 pH 值环境中,不仅细胞膜结构受到损伤,植物体内正常的生理代谢也会受到影响。细胞结构受损和代谢紊乱使得植物体逐渐受到伤害,伤害积累导致植物趋向死
12、亡2。开展植物耐碱性研究对于揭示不同植物应对碱胁迫的机制和筛选耐碱性植物具有重要意义。培忠杉 Taxodiomera peizhongii 是我国自主培育的优良林木杂交种,该树种具有树形优美、生长速度快、落叶期短、耐潮湿和盐碱等特性,在沿海沿江地区具有广阔的开发利用前景3。目前,对于培忠杉苗木抗性研究主要集中在盐胁迫、涝渍方面4-5,但有关该苗木耐碱性研究却鲜有报道。本研究以不同基因型的培忠杉扦插容器苗为试验材料,采用碱性盐溶液浸泡育苗基质以调节pH值,模拟碱胁迫环境,系统研究碱胁迫条件下苗木生理生化指标的动态变化,比较不同基因型苗木的耐碱性,为培忠杉苗木耐碱机理研究和推广应用提供参考。1 材
13、料与方法1.1 试验材料试验所用不同基因型(S1、S2、S3、S4 和S5)培忠杉苗木由上海市林业总站提供,苗木基因型通过 ISSR 标记技术筛选。苗木为 2.5 年生扦插容器苗,苗木规格基本一致,苗高 65 78 cm,地径 1.2 1.5 cm。育苗容器为圆柱形无纺布容器(直径 20 cm 高度 20 cm);育苗基质由泥炭珍珠岩有机肥园土以体积比 3322 均匀混合而成。1.2 试验设计碱胁迫试验于 2019 年 79 月在南京林业大学生物技术大楼温室进行,温室使用空调控温至25 左右。试验采用双因素随机区组设计,设置 pH 值7(CK)、8、9、10 共 4 种碱处理和 5 个基因型,
14、每个处理 6 株苗木,重复 3 次,总计 360 株苗木。使用 Na2CO3和 NaHCO3溶液按照不同比例分别配制成 pH 值 8、9、10 的碱性盐溶液,使用不同 pH值的碱溶液分别浸泡容器苗基质,浸泡 1 h 后捞出并沥干水分,待苗木需要浇水时再浸泡入碱溶液,直至将基质 pH 值分别调节至 8、9 和 10,对照组苗木使用去离子水浸泡苗木基质。后续苗木养护管理过程中,每隔 7 d 每盆苗木浇灌 300 mL 去离子水,用小桶收集从育苗容器底部流出的水并再次浇灌进入基质。培忠杉苗木经碱处理1 d后采样,此后每隔7 d取样一次,29 d后每隔14 d采样一次,共采样 7 次。在各处理中分别采
15、集全部苗木的中部枝条约 20 g 叶片作为测试样品,存放于-80 冰箱内备用。1.3 测定指标及方法叶片相对电导率采用电导仪法测定,可溶性糖含量采用蒽酮比色法测定,丙二醛(MDA)含量采用硫代巴比妥酸法测定,超氧化物歧化酶evaluated by membership function method.【Result】The effects of different genotypes,different alkali treatments,and the interaction of genotypes and alkali on the relative electrical conduct
16、ivity,soluble sugar content,SOD activity,MDA content,chlorophyll content,genotype and the interaction between genotype and alkali on the chlorophyll a/b ratio T.peizhongii reached an extremely significant difference(P 0.01).With the extension of treatment time,the relative conductivity,soluble sugar
17、 content,SOD activity,MDA content,chlorophyll content and chlorophyll a/b of S1,S3 and S5 genotypes of T.peizhongii seedlings increased first and then decreased under alkali treatment.After 57 days of treatment,the relative conductivity,SOD activity and MDA content of the leaves of the five genotype
18、s of T.peizhongii under pH10 treatment were significantly higher than those under CK treatment,but the chlorophyll content and chlorophyll a/b value of the leaves of the five genotypes were not significantly different.Integrated analysis of fuzzy membership function values showed that the relationsh
19、ip of alkali resistance of five genotype was:S5 S4 S3 S1 S2.【Conclusion】Different genotypes seedlings of T.peizhongii regulated their physiology to cope with alkali stress quickly under different alkali stress treatment.However,there were differences in the alkaline resistance of different genotypes
20、 of T.peizhongii seedlings,which were reflected in the differences in dynamic changes of physiological and biochemical indicators.Meanwhile,the comprehensive evaluation of the physiological index test results showed that the S5 genotype seedlings had the strongest alkali resistance.Keywords:Taxodiom
21、era peizhongii;genotype;alkaline stress;physiological and biochemical99中 南 林 业 科 技 大 学 学 报第 44 卷(SOD)活性采用氮蓝四唑法测定,叶绿素含量采用分光光度计法测定,具体测定方法参照植物生理生化实验原理与技术6。1.4 数据处理采用 Excel 2016 和 SPSS 21 软件对试验数据进行统计分析。采用模糊数学隶属函数值法7对不同基因型培忠杉苗木进行耐碱能力综合评价。将各项评价指标换算成隶属函数值,然后对各项指标的隶属函数值进行累加,求取平均值以评定植物的耐碱能力。平均值越大,说明耐碱能力越强,隶属
22、函数(X(m))计算方法如下:如果某一指标与耐碱能力呈正相关关系时,则按公式(1)计算,如果某一指标与耐碱能力呈负相关关系时,则按公式(2)计算。()minmaxmin()/()XXXXXm=;(1)()minmaxmin1()/()XXXXXm=。(2)式中:X 为某一指标的测定值;Xmax为某一指标测定值中的最大值;Xmin为某一指标测定值中的最 小值。2 结果与分析2.1 碱处理对不同基因型苗木膜系统稳定性的 影响2.1.1 碱处理对不同基因型苗木相对电导率的影响相对电导率是衡量细胞膜稳定性的重要指标,在逆境胁迫过程中,相对电导率的变化可以反映细胞膜系统受损伤的程度8。由表1可知,基因型
23、、碱处理以及基因型与碱处理的交互作用对培忠杉苗木叶片相对电导率的影响均达到了极显著水平(P 0.01),说明在不同 pH 值碱处理条件下,不同基因型苗木叶片膜系统受损伤的程度存在较大差异。表 1 培忠杉苗木生理生化指标方差分析结果Table 1 ANOVA for the physiological and biochemical indexes of T.peizhongii seedling指标Index基因型Genotype碱处理Alkali treatment基因型 碱处理GenotypeAlkali treatmentF P FPFP相对电导率 Relative conductivi
24、ty252.677*0.000143.499*0.00065.342*0.000MDA 含量 Malondialdehyde contents186.178*0.000295.470*0.00019.844*0.000可溶性糖含量 Soluble sugar contents132.793*0.000436.304*0.00025.288*0.000SOD 酶活性 Superoxide dismutase activity114.306*0.000688.727*0.00022.615*0.000叶绿素含量 Chlorophyll contents17.256*0.0007.155*0.000
25、3.514*0.000叶绿素 a/b 值 Chlorophyll a/b values10.205*0.0001.0010.3936.765*0.000*表示差异显著(P 0.05),*表示差异极显著(P 0.01)。*indicates significant difference(P 0.05),*indicates extremely significant difference(P 0.01).由图 1 可知,在不同碱处理条件下,不同基因型苗木叶片相对电导率变化并不相同。随着碱处理时间的延长,S1、S3 和 S5 基因型苗木叶片相对电导率整体上均呈现出先上升后下降的变化趋势,且均在碱处
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