陳傳亮 司素琴 張煥麗 張菊平
摘要 [目的]研究辣椒幼苗對干旱脅迫的生理響應(yīng)。[方法]以洛研5號、長虹362A辣椒為材料,采用盆栽稱重控水法,研究辣椒幼苗對不同程度水分脅迫的生理響應(yīng)。[結(jié)果]隨干旱脅迫的加劇,2個(gè)辣椒品種的幼苗葉片可溶性糖、游離脯氨酸、葉綠素、可溶性蛋白質(zhì)的含量均呈上升趨勢;洛研5號在重度水分脅迫下可溶性糖、游離脯氨酸、葉綠素和可溶性蛋白質(zhì)含量增加幅度大,有利于減少水分脅迫的傷害。[結(jié)論]洛研5號抗旱性較強(qiáng)。
關(guān)鍵詞 辣椒;水分脅迫;幼苗;生理指標(biāo)
中圖分類號 S641.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼
A 文章編號 0517-6611(2018)14-0060-02
Physiological Response of Pepper Seedling to Drought Stress
CHEN Chuanliang1,SI Suqin1,ZHANG Huanli2 et al (1.Zhecheng County Economic Crop Technology Promotion Center,Zhecheng,Henan 476200; 2.Vegetable Research Center of Luoyang Science Academy of Agricultural,Luoyang,Henan 471022)
Abstract [Objective] To research the physiological response of pepper seedling to drought stress.[Method]The effects of drought stress on physiological indexes of two pepper cultivars (Luoyan No. 5 and Changhong 362A) were investigated using potted seedlings with different drought resistance in the present study.[Result]The contents of soluble sugar,free proline and chlorophyll,soluble protein went up in two cultivars.The soluble sugar,free proline and chlorophyll of Luoyan No. 5 showed a positive tendency toward drought stress.[Conclusion]Luoyan No. 5 had drought resistance.
Key words Pepper;Water stress;Seedling;Physiological index
干旱威脅已成為制約農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要限制因子。發(fā)掘利用植物自身的抗旱能力,選育耐旱品種已成為重要課題。辣椒具有較高的營養(yǎng)價(jià)值,種植面積逐年增大。目前,有關(guān)辣椒抗旱性的綜合研究卻鮮有報(bào)道[1-3]。鑒于此,筆者采用盆栽控水法,對洛研5號和長虹362A辣椒幼苗在干旱脅迫下部分生理指標(biāo)變化進(jìn)行研究,旨在為辣椒抗旱品種的選育和干旱區(qū)辣椒的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)提供理論依據(jù)和生產(chǎn)指導(dǎo)。
1 材料與方法
1.1 供試材料
洛研5號、長虹362A 共2個(gè)辣椒品種的5片真葉幼苗均由洛陽農(nóng)林科學(xué)院蔬菜研究中心提供。
1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)
風(fēng)干的自然土壤與草炭按1 ∶1比例混勻后,調(diào)制成相對含水量分別為45%(重度脅迫)、55%(中度脅迫)、65%(輕度脅迫)、75%(對照)的4個(gè)水分脅迫處理。采用塑料盆(高17 cm,上口直徑21 cm;裝質(zhì)量相等的土壤并澆透水)栽培,每盆5株辣椒苗,每處理5盆,重復(fù)3次。緩苗7 d后控水,每天18:00稱重,并補(bǔ)充當(dāng)天失去的水分,以保持各處理所設(shè)定的土壤含水量??厮椒ò蠢钸M(jìn)平等[4]方法稍作改進(jìn)進(jìn)行??厮?4 d后測定各指標(biāo)。
1.3 指標(biāo)測定與方法
用手持葉綠素測定儀測定葉綠素含量,用考馬斯亮藍(lán)G-250染色法測定可溶性蛋白質(zhì)含量,用蒽酮法測定可溶性總糖的含量,用磺基水楊酸法測定游離脯氨酸(Pro)的含量,均按照李合生等[5]的方法進(jìn)行。
1.4 數(shù)據(jù)處理與分析
運(yùn)用SPSS數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)對數(shù)據(jù)進(jìn)行方差分析,多重比較用LSD法,用Microsoft Excel應(yīng)用程序繪圖。
2 結(jié)果與分析
2.1 干旱脅迫對辣椒幼苗葉片葉綠素含量的影響
由圖1可知,隨干旱脅迫的加重,長虹362A和洛研5號幼苗葉綠素含量均呈上升趨勢。與對照相比,輕度水分脅迫下長虹362A葉綠素含量上升幅度較小,差異不顯著;中度水分脅迫時(shí)長虹362A葉綠素含量上升幅度明顯,差異極顯著;重度水分脅迫下長虹362A葉綠素含量上升15.97%,差異達(dá)極顯著。洛研5號隨干旱脅迫的加重,葉綠素含量上升趨勢更加明顯,各處理間葉綠素含量差異均極顯著。重度水分脅迫與對照相比,洛研5號葉綠素含量上升24.95%,比長虹362A多上升8.98%。說明洛研5號的抗旱性強(qiáng)于長虹362A。
2.2 干旱脅迫對辣椒幼苗葉片可溶性糖含量的影響
由圖2可知,2個(gè)辣椒品種的可溶性糖含量隨著干旱脅迫的加劇均有上升趨勢。在輕度和中度脅迫時(shí),2個(gè)辣椒品種的可溶性糖含量上升趨勢基本相同;當(dāng)從中度到重度脅迫時(shí),洛研5號的可溶性糖含量上升幅度明顯大于長虹362A,且在重度水分脅迫下,2個(gè)辣椒品種的可溶性糖含量均達(dá)到最大值,分別比對照增加了60.07%和40.74%。由此看出,洛研5號在重度干旱脅迫下能積累更多的可溶性糖,從而使其增強(qiáng)滲透調(diào)節(jié)的能力,提高其抗旱性,說明洛研5號的抗旱性強(qiáng)于長虹362A。
2.3 干旱脅迫對辣椒幼苗葉片游離脯氨酸含量的影響
由圖3可知,2個(gè)品種的游離脯氨酸含量隨水分供應(yīng)的減少而增加。正常水分下,兩者的游離脯氨酸含量差異不顯著,但長虹362A中的游離脯氨酸 含量高于洛研5號;而當(dāng)水分從正常條件到輕度水分脅迫(75%~65%)時(shí),洛研5號的游離脯氨酸含量急劇上升,從輕度到中度水分脅迫(65%~55%)和中度到重度水分脅迫(55%~45%)時(shí),其上升幅度小于長虹362A;當(dāng)達(dá)到重度脅迫時(shí),兩者的游離脯氨酸含量又達(dá)到相似水平,且均達(dá)最高值,洛研5號和長虹362A分別為1.762和1.754 mg/g,分別是對照的3.06和2.54倍。這說明洛研5號的抗旱性強(qiáng)于長虹362A。
2.4 干旱脅迫對辣椒幼苗葉片可溶性蛋白質(zhì)含量的影響
由圖4可知,正常水分下,2個(gè)品種葉片的可溶性蛋白質(zhì)含量差異不顯著,分別為48.97和47.96 mg/g。而隨著干旱脅迫的加重,可溶性蛋白質(zhì)含量均有上升趨勢。當(dāng)達(dá)到最大干旱脅迫時(shí)洛研5號和長虹362A葉片的可溶性蛋白質(zhì)含量也達(dá)到最大值,分別增加了35.11和31.01 mg/g。說明洛研5號抗旱性強(qiáng)于長虹362A。
3 結(jié)論與討論
隨著干旱脅迫程度的增加,辣椒幼苗葉片中的葉綠素、可溶性糖、游離脯氨酸和可溶性蛋白含量顯著增加,為植株抵御逆境奠定了基礎(chǔ)。洛研5號和長虹362A在土壤相對含水量為45%的重度干旱脅迫下,其葉綠素、可溶性糖、游離脯氨酸和可溶性蛋白含量分別增加了24.95%、60.07%、3.06倍、35.11 mg/g和15.97%、40.74%、2.54倍、31.01 mg/g。這表明洛研5號抗干旱能力較強(qiáng),而長虹362A抗干旱能力較弱。
干旱脅迫下植物葉綠素含量的變化表示植物對水分脅迫的敏感性,并直接影響光合產(chǎn)量,但干旱脅迫下葉綠素增加或減少有不同的報(bào)道[6]。該試驗(yàn)中,2個(gè)品種的葉綠素含量隨干旱脅迫的加劇呈上升趨勢,且抗旱性強(qiáng)的洛研5號上升幅度最大,這與董明等[7]的研究結(jié)果一致,植物葉片葉綠素含量維持在一個(gè)較高的水平上可避免因水分虧缺而致使葉綠體和線粒體受到傷害??扇苄蕴呛透彼崾侵匾臐B透調(diào)節(jié)物質(zhì),試驗(yàn)表明,干旱脅迫下抗旱性強(qiáng)的洛研5號,可溶性糖積累量比抗旱性弱的品種大,這與張愛民等[3]、舒美英等[8]的研究結(jié)果類似;該試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),干旱脅迫下辣椒體內(nèi)脯氨酸含量顯著增加。干旱脅迫下抗旱性強(qiáng)的辣椒品種(洛研5號),其游離脯氨酸累積量比抗旱性弱的品種大,揭雨成等[9]則認(rèn)為植物在水分脅迫條件下累積脯氨酸能提高原生質(zhì)親水性,有利于細(xì)胞持水、防止脫水作用,成為植物受旱期間還原氮的轉(zhuǎn)移形式,并在干旱脅迫期間起解毒作用,這與該試驗(yàn)結(jié)果相一致;可溶性蛋白質(zhì)具有較強(qiáng)的親水膠體性質(zhì),影響細(xì)胞的保水力,植物通過可溶性蛋白質(zhì)的主動(dòng)積累來 降低滲透勢,進(jìn)行滲透調(diào)節(jié)[10]。李妮亞等[11]研究發(fā)現(xiàn),在多種逆境脅迫下,植物體內(nèi)正常的蛋白質(zhì)合成受到抑制,但會(huì)有一些被誘導(dǎo)出的新蛋白質(zhì)出現(xiàn)或原有蛋白質(zhì)含量的明顯增加,一些與適應(yīng)干旱脅迫有關(guān)的基因啟動(dòng)表達(dá),從而引起蛋白質(zhì)的合成并產(chǎn)生干旱脅迫誘導(dǎo)蛋白,這與該試驗(yàn)的結(jié)果相一致。
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