王志濤
(青海省農(nóng)林科學(xué)院林科所,青海 西 寧 8 10016)
水分是植物生長(zhǎng)的必要條件,土壤水分是影響植物體內(nèi)水分狀況的重要因素。在干旱半干旱地區(qū),植物的水分脅迫現(xiàn)象普遍存在,多方面影響著植物的生長(zhǎng)和代謝。因而了解植物在水分脅迫條件下的反應(yīng),對(duì)于干旱半干旱地區(qū)造林具有重要的意義[1]。
西北地區(qū)樹種的引進(jìn)篩選,抗旱性是至關(guān)重要的決定因素,通過對(duì)引進(jìn)的3種灌木樹種進(jìn)行抗旱生理試驗(yàn),探討其對(duì)干旱的抗性強(qiáng)弱,為進(jìn)一步的推廣提供技術(shù)支持和理論依據(jù)。
供試苗木種子采自于1998年從北美引入青海西寧的3種具有較高觀賞性和一定經(jīng)濟(jì)價(jià)值的灌木樹種-香茶藨子(Ribes odoratumWendl.)、新疆忍冬(Lonicera tataricaLinn.)和美國(guó)稠李(Prunus virginianaL.)。種苗為2a生健壯實(shí)生苗。
將種苗于4月初未萌動(dòng)前移栽于口徑25cm,深18cm的泥制瓦盆中,盆內(nèi)基質(zhì)為耕作土,放置于室外進(jìn)行常規(guī)管理。試驗(yàn)采用連續(xù)干旱法進(jìn)行抗旱性測(cè)定,待測(cè)試植株長(zhǎng)出10片葉子之后進(jìn)行干旱處理,試驗(yàn)設(shè)對(duì)照進(jìn)行常規(guī)管理,供試植株停止?jié)菜?,?dāng)供試植株50%以上葉片表現(xiàn)出萎焉枯黃時(shí)再次澆水,并在澆水后第3天調(diào)查各供試植株的恢復(fù)情況,測(cè)定各干旱指標(biāo)。每個(gè)品種每一處理均3次重復(fù),干旱脅迫前一次性澆透水。采樣時(shí)間為上午7:30~8:30,在每一品種的重復(fù)試驗(yàn)的3個(gè)花盆中選取均勻一致、外觀大小形態(tài)相似的功能葉,取樣后用濕紗布包裹迅速帶回實(shí)驗(yàn)室。從停水當(dāng)日和以后每隔4d同時(shí)取對(duì)照組和處理組葉片測(cè)定丙二醛(MDA)含量、葉綠素含量、可溶性糖含量,連續(xù)干旱脅迫時(shí)間為20d[2]。
試驗(yàn)數(shù)據(jù)均采用SPSS11.5、Excel統(tǒng)計(jì)分析軟件進(jìn)行方差分析。
植物在干旱脅迫下遭受傷害與活性氧積累誘發(fā)的膜脂過氧化作用密切相關(guān),膜脂過氧化的產(chǎn)物有二烯軛合物、脂質(zhì)過氧化物、丙二醛、乙烷等。其中丙二醛是膜脂過氧化最重要的產(chǎn)物之一,因此可通過測(cè)定丙二醛含量了解膜脂過氧化的程度,以間接測(cè)定膜系統(tǒng)受損程度以及植物的抗逆性[3]。
表1 相同干旱脅迫處理下不同樹種間丙二醛含量增長(zhǎng)的百分率的變化
表2 干旱脅迫處理下不同樹種間丙二醛含量方差分析
由表1可以看出,隨著干旱脅迫天數(shù)的增加,植物體內(nèi)丙二醛含量均呈上升趨勢(shì),不同樹種體內(nèi)丙二醛含量上升百分率不同,說明干旱脅迫條件下,發(fā)生了膜脂過氧化作用,導(dǎo)致丙二醛含量明顯增加;不同干旱脅迫下處理同一樹種丙二醛含量增長(zhǎng)的百分率變化均表現(xiàn)出差異顯著。由表2干旱脅迫處理下不同樹種間方差分析可以看出,各個(gè)樹種之間丙二醛含量增長(zhǎng)的百分率與其它樹種差異達(dá)到極顯著水平,丙二醛差值越大,說明樣品做干旱脅迫處理前后的膜脂過氧化程度越大,其抗逆能力越差。因此抗旱能力大小依次為:美國(guó)稠李>香茶藨子>新疆忍冬。
葉綠素主要包括葉綠素a和葉綠素b,它們是光合作用中最重要和最有效的色素,其含量的高低在一定程度上反映了植物同化物質(zhì)的能力,從而影響植物的生長(zhǎng)發(fā)育。林木抗旱研究中常常把葉綠素含量作為評(píng)價(jià)指標(biāo)之一,隨著干旱脅迫程度的加劇,樹種通過提高葉綠素含量保證對(duì)光能的充分利用,增強(qiáng)對(duì)逆境的抵抗能力,這種生理反應(yīng)是樹種抗旱能力的表現(xiàn)。在干旱脅迫下,葉綠素a和葉綠素b都表現(xiàn)出了較強(qiáng)的穩(wěn)定性,這是耐旱植物的生理特點(diǎn)之一。在干旱脅迫過程中,樹種葉片葉綠素含量隨著土壤水分的降低呈下降趨勢(shì)[4]。
表3 相同干旱脅迫處理下不同樹種葉綠素含量減少的百分率的變化
表4 干旱脅迫處理下不同樹種間方差分析
隨著干旱脅迫天數(shù)的增加,植物體內(nèi)葉綠素含量均呈下降趨勢(shì),不同樹種體內(nèi)葉綠素含量降低百分率不同,說明干旱脅迫條件下,葉綠素受到一定程度的破壞,葉綠素含量明顯降低;由表3可以看出不同干旱脅迫條件下樹種體內(nèi)葉綠素含量降低的百分率變化明顯。由表4不同干旱脅迫處理下不同樹種間方差分析可以看出,3種樹種葉綠素含量減少的百分率之間差異顯著,香茶藨子減少量最小,其抗旱性能較高,因此,抗旱能力大小為香茶藨子>新疆忍冬>美國(guó)稠李。
可溶性糖含量在植物滲透調(diào)節(jié)中起著重要的作用,可溶性糖含量的積累可調(diào)節(jié)組織的滲透勢(shì),可以增加細(xì)胞液的濃度,降低冰點(diǎn),對(duì)原生質(zhì)具有重要的保護(hù)作用,進(jìn)而提高植物的抗性[5]。
表5 相同抗旱天數(shù)下不同樹種可溶性糖含量增加的百分率的變化
表6 不同抗旱天數(shù)下不同樹種可溶性糖含量增加的百分率的變化方差分析
隨著干旱脅迫天數(shù)的增加,植物體內(nèi)可溶性糖含量均呈上升趨勢(shì),不同樹種體內(nèi)可溶性糖含量增加百分率不同(表5),說明干旱脅迫條件下,可溶性糖在植物體內(nèi)有不同程度的積累;從表6方差分析表可以看出,香茶藨子植物體內(nèi)可溶性糖最高,在p<0.05和p<0.01水平上與其它樹種差異顯著,因此抗旱性大小依次為香茶藨子>美國(guó)稠李>新疆忍冬。
從抗旱性分析可以看出,不同生理指標(biāo)反映出樹種抗旱性能不同,綜合這3種抗旱生理指標(biāo),3種引進(jìn)灌木樹種抗旱性大小由高到低的順序?yàn)椋合悴杷懽?、美?guó)稠李、新疆忍冬。
通過對(duì)這3個(gè)樹種進(jìn)行實(shí)際的造林抗旱性觀測(cè),與以上結(jié)論比較吻合,說明在人工條件下模擬干旱對(duì)樹種的一些形態(tài)和生理指標(biāo)進(jìn)行抗旱性鑒定具有重要的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。
植物的抗旱性是受許多形態(tài)、解剖和生理生化特性控制的復(fù)合遺傳性狀[7,8]。植物通過多種途徑來抵御或忍耐干旱脅迫的影響。單一的抗旱性評(píng)價(jià)指標(biāo),難以反映出植物對(duì)干旱適應(yīng)的綜合能力。只有應(yīng)用多種參數(shù)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)才能較好地反映植物的抗旱特性[9]。
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