山苍子嫁接愈合过程的组织解剖和生理特性.pdf
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1、Vol.44 No.3Mar.2024第 44 卷 第 3 期2024 年 3 月中 南 林 业 科 技 大 学 学 报 Journal of Central South University of Forestry&Technologyhttp:/收稿日期:2023-06-20基金项目:江西省重大科技研发计划专项(20203ABC28W016);江西省林业局樟树研究专项(创新专项202007)。第一作者:王习政(),硕士研究生。通信作者:刘娟(liu_),副教授,硕士生导师。引文格式:王习政,陈霞,苏文娟,等.山苍子嫁接愈合过程的组织解剖和生理特性 J.中南林业科技大学学报,2024,44(
2、3):56-64.WANG X Z,CHEN X,SU W J,et al.Tissue anatomy and physiological characteristics of grafting healing process of Litsea cubebaJ.Journal of Central South University of Forestry&Technology,2024,44(3):56-64.山苍子嫁接愈合过程的组织解剖和生理特性王习政a,陈 霞a,苏文娟a,张运煜a,王毓曼a,谢荟清a,陈尚钘b,刘 娟a,b(江西农业大学 a.江西省森林培育重点实验室;b.国家林业草原
3、木本香料(华东)工程技术研究中心,江西 南昌 330045)摘 要:【目的】通过分析山苍子嫁接愈合过程中嫁接口的组织结构和生理特性变化过程,明确山苍子芽接愈合过程的机制,对山苍子良种嫁接苗木的生产具有重要的指导意义。【方法】以山苍子 1 年生实生苗为砧木,以采穗圃优树 1 年生枝为穗条,采用嵌芽接嫁接技术,于芽接后不同时期取嫁接结合部位组织进行解剖结构的显微镜观察和分析,并测定可溶性淀粉、可溶性糖、可溶性蛋白、过氧化物酶(POD)、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、多酚氧化酶(PPO)、苯丙氨酸解氨酶(PAL)等生理酶指标活性。【结果】山苍子嫁接愈合过程可分为 4 个时期:隔离层
4、形成期(嫁接后 0 5 d)、愈伤组织形成与连接期(嫁接后 6 16 d)、形成层连接期(嫁接后 17 25 d)和维管组织分化形成期(嫁接后 26 35 d)。在嫁接后初期,嫁接口的砧木切口面先后出现隔离层和愈伤组织,嫁接后 17 25 d,砧穗间形成愈伤组织桥,且形成层相互连接,构成形成层环带;嫁接后 26 35 d 嫁接口处分化出维管组织,且砧穗紧密连接。各生理指标变化存在显著差异,在嫁接后第 15 天,可溶性淀粉、可溶性蛋白、POD、CAT 均上升到峰值水平,随后 5 d,可溶性糖和 SOD 出现峰值,此时 PPO 活性显著降低。【结论】山苍子在嫁接后第 35 天基本完成愈合,且愈伤组
5、织形成与连接末期、形成层连接初期(嫁接后第 15 20 天)是山苍子嫁接成活的关键时期。在隔离层形成期,3 种抗氧化酶(SOD、POD、CAT)即时调控活性氧水平;在嫁接愈合后期(嫁接后 30 35 d),POD、CAT 与 PAL 共同参与砧穗切口部位愈伤组织形成与木质化过程。关键词:山苍子;嫁接愈合;显微结构;生理特性中图分类号:S792.99 文献标志码:A 文章编号:1673-923X(2024)03-0056-09Tissue anatomy and physiological characteristics of grafting healing process of Litsea
6、 cubebaWANG Xizhenga,CHEN Xiaa,SU Wenjuana,ZHANG Yunyua,WANG Yumana,XIE Huiqinga,CHEN Shangxingb,LIU Juana,b(a.Jiangxi Provincial Key Laboratory of Silviculture;b.East China Woody Fragrance and Flavor Engineering Research Center of NFGA,Jiangxi Agricultural University,Nanchang 330045,Jiangxi,China)A
7、bstract:【Objective】By analyzing the organizational structure of the grafting interface and the physiological characteristics of the grafting site,the mechanism of the budding healing process of Litsea cubeba has been clarified,which has important technical guidance significance for the production of
8、 high-quality L.cubeba grafted seedlings.【Method】The L.cubeba annual seedlings was employed as rootstocks,and the annual branches of superior trees in the scion garden as ear strips.Based on the inlay budding grafting technology,the tissues at the grafting junction were sampled at different budding
9、stages for microscopic observation and analysis of the anatomical structure.In addition,the activities of physiological enzymes,including soluble starch,soluble sugar,soluble protein,peroxidase(POD),superoxide dismutase(SOD),catalase(CAT),polyphenol oxidase(PPO),phenylalanine ammonia lyase(PAL),were
10、 measured.【Result】The grafted healing process of L.cubeba could be divided into four stages:isolation layer formation stage(0-5 days after grafting),callus formation and connection stage(6-16 days after grafting),cambium connection stage(17-25 days after grafting)and vascular tissue differentiation
11、and formation stage(26-35 days after grafting).In the early grafting stage,isolation layer and callus tissue appeared successively on the cutting surface of the grafting interface rootstock.17-25 days after grafting,a callus bridge was formed between the rootstock and the scion,and cambium was conne
12、cted to each other,forming cambium ring.Vascular tissues were Doi:10.14067/ki.1673-923x.2024.03.00657中 南 林 业 科 技 大 学 学 报第 44 卷山苍子 Litsea cubeba 又名山鸡椒,为樟科Lauraceae 木姜子属 Litsea 落叶灌木或小乔木,广泛分布于我国南方各省份和东南亚等地区1-2。山苍子是我国重要的木本香料和油料树种之一,根、茎、叶、果实等部位均含有芳香植物精油,其主要成分为柠檬醛。其中山苍子果实柠檬醛含量高达 80%,是我国天然柠檬醛的主要来源。柠檬醛是一种重要
13、的化工基础生产原料3-4,可用于生产紫罗兰酮类、二氢大马酮、甲基紫罗酮等化合物5。近年来,随着经济的快速发展,人们对生活质量的要求越来越高,天然柠檬醛市场需求显著上升,极大推动了山苍子油产业链的快速发展。因此,为加快山苍子良种选育和良种化栽培进程,非常有必要加大对山苍子种质资源生物学和繁育技术的研究。尽管在贵州、江西、浙江、重庆等省市部分地区已有山苍子人工林,但多为实生起源,后代遗传分化较大,且无法快速分辨雌雄幼苗,严重制约了山苍子良种繁育的快速发展。此外,由于穗条内含物和分泌物抑制愈伤组织形成,导致山苍子扦插苗的成活率不高6。而采用嫁接技术能显著缩短经济林木的育种周期,最大程度固化良种的优良
14、性状,提高后代遗传增益,且在生产实践中具有简便、低成本的明显优势,而且嫁接在提高产量、抗逆性、改变开花结果习性和改良果实品质等方面具有非常重要的应用价值。课题组前期对山苍子嫁接技术进行探索,发现采用嵌芽接的嫁接成活率达 93.75%。因此,作为一种果用型经济林,开展山苍子嫁接及愈合机理研究,是加快良种繁育速度,实现良种化栽培的重要途径。嫁接体愈合实质是砧木和接穗在切口面相互作用,在形成愈伤组织后,进行维管束分化和连接,最后形成有机整体的过程。研究表明,砧木和接穗的解剖结构可以反映出嫁接愈合的亲和性7。祁利潘等8将马铃薯与枸杞的嫁接愈合过程分为4 个阶段:隔离层产生期、愈伤组织形成期、愈伤组织分
15、化期和新的维管组织形成期。苏文川9对薄壳山核桃的芽接愈合过程分为 5 个时期:隔离层期、愈伤组织形成期、愈伤组织连接期、形成层分化及连接期、维管组织分化形成期。此外,嫁接后植物的愈合切口会立即产生大量活性氧,造成嫁接部位细胞氧化损伤。过氧化物酶(POD)、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)能即时清除切口面多余的活性氧,以维持活性氧含量的稳定,防止膜脂过氧化伤害程度加深10。苯丙氨酸解氨酶(PAL)、多酚氧化酶(PPO)分别在嫁接愈合中参与木质素的合成、促进细胞分化和木质化11。研究证实,亲和性强的黄瓜嫁接结合部含有较高的 SOD、POD 活性,亲和性甜瓜嫁接苗接口处具有较高的抗氧化
16、酶活性和较低的活性氧含量,这类抗氧化物酶已成为评判嫁接愈合和砧穗亲和性强弱的重要指标12。目前,关于山苍子芽接愈合过程的研究尚未见有报道,且有关解剖学和生理生化等方面的山苍子嫁接愈合机制仍不清楚。本研究以 1 年生山苍子实生苗为砧木,以优树采穗圃的 1 年生枝作接穗,进行嵌芽接,通过对其嫁接结合部愈合进程进行解剖观察,判断嫁接结合部愈合的关键时期,同时通过分析嫁接结合部的营养物质含量和相关酶活性的变化,探讨山苍子嫁接成活的机理,为嫁接苗培育技术在生产上推广应用提供理论参考。1 材料与方法1.1 试验地概况试验地位于江西农业大学中药园基地(2845N,11549E),属于典型的亚热带季风气候区,
17、光照充足,雨水充沛,年平均日照时数 1 723 1 820 h,年平均降水量 1 500 1 700 mm,年平均气温 18 左右,年平均湿度 78.5%。试验地地势平缓,通风排水良好,试验土壤基质为红壤土。differentiated from the grafting interface 26-35 days after grafting,and the rootstock and scion were tight junction.There were significant differences among various physiological indicators.On th
18、e 15th day after grafting,all soluble starch,soluble protein,POD,and CAT rose to the peak levels.On the following 5 days,soluble sugar and SOD reached the highest value,at which point PPO activity significantly decreased.【Conclusion】The healing process of L.cubeba is basically completed on the 35th
19、day after grafting.The key period for survival of L.cubeba grafting is the late stage of callus formation,the early stage of cambium connection(15-20 days after grafting).During the formation of the isolation layer,three antioxidant enzymes(SOD,POD,CAT)immediately regulate the level of reactive oxyg
20、en species;In the late stage of grafting healing,POD,CAT,and PAL jointly participate in the formation of callus and lignification process at the cutting site of the rootstock.Keywords:Litsea cubeba;grafting healing;microstructure;physiological characteristics王习政,等:山苍子嫁接愈合过程的组织解剖和生理特性58第 3 期1.2 试验材料处
21、理2022 年 9 月上旬,以 1 年生山苍子实生苗为砧木,选取 3 年生优树采穗圃上 1 年生穗条上饱满的腋芽为接穗进行嵌芽接。于砧木主干位置嫁接,每株砧木接 1 个腋芽,共 300 株,嫁接成活率为 48.33%。具体操作方式为:先在砧木距地面20 cm 的光滑位置使用刀片斜向下削约 3 cm,随后在刀口下方 2.5 cm 处与垂直方向呈 30 切断。穗条切割方法与砧木一致,将腋芽置于芽片中部,将芽片嵌入砧木切口,用嫁接膜捆绑包扎,露出腋芽。待接穗长出新叶嫁接成活后,将嫁接部位以上砧木截断,并在截断面涂抹植物愈伤膏,防止水分养分流失,提高嫁接成活率。1.3 试验方法1.3.1 解剖结构制作
22、与观察在嫁接后 0 8 d 内每天取样;8 20 d 内每2 天取样;20 40 d 内每 5 天取样,共取样 19 次。每次取样 3 个重复,随机选取 3 株嫁接苗为 1 重复,剪取嫁接结合部位约 1.0 cm 的茎段,立即浸入 70%FAA 固定液中,置于低温下保存备用。采用常规石蜡切片法13制作永久石蜡切片。具体操作为:将固定好的样品取出,使用10%乙二胺溶液软化,软化后用刀片切成 1 mm 的薄片。将薄片经酒精脱水后,使用体积比为 21、11、12 无水乙醇与二甲苯混合溶液以及纯二甲苯按顺序逐级透明 30 min;随后用石蜡包埋,并利用 Leica RA2235 切片机进行切片,厚度约
23、10 m;待染色完成后置于显微镜(ZEISS Scope.A1)下观察拍照记录。1.3.2 生理指标的测定嫁接当天进行第 1 次取样,后每隔 4 d 取样,共 9 次。每次取样 3 个重复,随机取 3 5 株混合样为 1 重复。用枝剪剪取嫁接结合部位约 1.5 cm 的茎段,立即放入液氮罐中,带回实验室置于-80 超低温冰箱中保存。可溶性糖和可溶性淀粉含量采用蒽酮法14测定,可溶性蛋白含量采用考马斯亮蓝法15测定。过氧化物酶(POD)、超氧化物歧化酶(SOD)参考苏春丽等16的方法进行测定,过氧化氢酶(CAT)、多酚氧化酶(PPO)、苯丙氨酸解氨酶(PAL)均采用分光光度法测定,试验所用试剂盒
24、均由南京建成生物工程研究所提供。1.4 数据处理与分析利 用 Excel 2010、SPSS Statistics 26.0 软 件对试验数据进行整理分析,使用单因素方差分析(One-way Anova)比较不同时期的嫁接口生理指标有无显著性差异,并使用 Duncan(邓肯)法进行多重比较。不同时期的砧穗切口部位显微结构图使用 Photoshop CS6 软件进行制作,不同时期的各个生理指标图表使用Origin 2022软件进行绘制。2 结果与分析2.1 山苍子嫁接愈合过程中的解剖学观察2.1.1 隔离层形成期隔离层由坏死的细胞组织构成,对伤口主要起保护作用。从图 1 可看出,砧木与穗条分别在
25、嫁接后的第 3 天(图 1A)和第 5 天(图 1B)的切口处形成层位置观察到一层颜色较深的薄层,即隔离层。2.1.2 愈伤组织形成与连接期图 1C 清晰显示,有少量不规则多边形的薄壁细胞(愈伤组织)在砧木伤口附近出现。通过观察图 1D 可知,接穗在嫁接后第 9 天观察到愈伤组织。图 1E 为山苍子嫁接后的第 12 天,砧木切口处堆积了大量杂乱排列的愈伤组织细胞,体积较大且形状不规则。图 1F 显示,愈伤组织基本填满砧木和接穗间的连接处,两者的愈伤组织薄壁细胞相互抱和,并形成愈伤组织桥。2.1.3 形成层连接期从图 1G 观察到,在嫁接后第 25 天,砧木切口部位的形成层已经分化出新的薄壁细胞
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