張林 孫忠奎 張興 喬謙 程甜甜 宋勇
摘要:為探討輻射對(duì)元寶楓種子出苗的影響并創(chuàng)制元寶楓新種質(zhì),本研究以3株豐產(chǎn)元寶楓干種子為試材,采用不同輻射劑量60Co-γ射線對(duì)其進(jìn)行照射處理。結(jié)果表明:元寶楓種子的相對(duì)出苗率隨輻射劑量的增加而降低200Gy以下的低劑量時(shí)降低較緩,大于200Gy的高劑量時(shí)急劇下降;通過(guò)擬合曲線計(jì)算所得元寶楓種子的半致死劑量在188.92~203.81Gy之間,平均為198.48Gy,初步認(rèn)為最適輻射劑量為200Gy;輻射明顯影響幼苗的葉色、葉形,這可為元寶楓新品種培育與變色機(jī)理研究提供參考。
關(guān)鍵詞:元寶楓;60Co-γ輻射;相對(duì)出苗率;半致死劑量;形態(tài)學(xué)觀測(cè)
中圖分類號(hào):S625.5+20.33文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)號(hào):A文章編號(hào):1001-4942(2019)05-0059-05
元寶楓(AcertruncatumBunge.)屬槭樹(shù)科槭樹(shù)屬落葉喬木,其葉形秀麗,嫩葉紅色,秋葉變黃、紅或紫紅色,是優(yōu)良的彩葉樹(shù)種,宜作庭蔭樹(shù)、行道樹(shù)和風(fēng)景林樹(shù)種[1]。古詩(shī)詞中以“霜葉紅于二月花”來(lái)形容楓葉的美麗。元寶楓自然分布在中國(guó)北方及西北大部分省份,多生長(zhǎng)在海拔500~1800m處[2],生長(zhǎng)歷史悠久,特色明顯,是我國(guó)特有樹(shù)種。隨著林木產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,人們對(duì)高品質(zhì)的新奇元寶楓品種及其葉色觀賞的需求與日俱增,培育具有較高經(jīng)濟(jì)價(jià)值的中國(guó)現(xiàn)代元寶楓優(yōu)良新品種已勢(shì)在必行,也是元寶楓產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本保證。
輻射育種是近些年應(yīng)用日趨廣泛的一種育種方法,常采用α射線、β射線、γ射線、Χ射線、中子等物理因素處理種子、芽尖、枝條等分生能力強(qiáng)的器官,使其遺傳物質(zhì)發(fā)生改變,產(chǎn)生各種各樣的突變,然后在發(fā)生突變的個(gè)體中選擇符合人們需要的優(yōu)良植株進(jìn)行培育,從而獲得新品種。輻射誘變育種是觀賞園藝及林木繁育常用的育種方法,據(jù)資料顯示通過(guò)γ射線輻射育成的新品種在觀賞植物新品種總數(shù)中占到56.5%[3,4]。然而輻射誘變?cè)谠獙殫鞯乳蕵?shù)科植物上成功應(yīng)用的實(shí)例較少,半致死劑量難以確定,給輻射育種帶來(lái)不便,降低了輻射誘變率[5,6]。因此本試驗(yàn)采用60Co-γ射線對(duì)元寶楓種子進(jìn)行輻射誘變,初步探索元寶楓種子的半致死劑量以及幼苗的變異情況,旨在提升元寶楓種子的輻射誘變效率,豐富元寶楓特異種質(zhì)資源,從而促進(jìn)元寶楓新品種培育進(jìn)程。
1材料與方法
1.1試驗(yàn)材料
以泰山林業(yè)科學(xué)研究院元寶楓課題組早期選育的3株豐產(chǎn)元寶楓優(yōu)良單株種子為試材,于2015年11月初果實(shí)成熟期進(jìn)行采集,分別編號(hào)為F1號(hào)、F2號(hào)、F3號(hào),每株采集重量3kg以上,將翅果裝入網(wǎng)袋內(nèi)自然陰干。
1.2試驗(yàn)處理
分別將各株凈種后的種子平均分成6份,于3月初在山東泉港輻射科技發(fā)展有限公司進(jìn)行60Co-γ輻射處理。參照相關(guān)木本樹(shù)種輻射研究結(jié)果[7-9],設(shè)置輻射劑量分別為0(CK)、100、200、300、400、500Gy,鈷源放射劑量為1.5Gy/min。
1.3測(cè)定指標(biāo)及方法
將輻射后的種子進(jìn)行沙藏,待露白后點(diǎn)播于穴盤中,每盤50粒。每處理4盤,采用隨機(jī)區(qū)組放置,3次重復(fù),待長(zhǎng)出兩片真葉時(shí)統(tǒng)計(jì)出苗率。
參照王兆玉等[10]的回歸分析方法,以對(duì)照組(CK)3次重復(fù)的平均值為100%,分別計(jì)算各處理組的相對(duì)出苗率。對(duì)相對(duì)出苗率與輻射劑量進(jìn)行相關(guān)回歸分析,以種子相對(duì)出苗率為對(duì)照的50%時(shí)的輻射劑量作為半致死劑量(LD50)。
將后期經(jīng)輻射存活的植株移栽到大田中進(jìn)行形態(tài)學(xué)觀測(cè),并就產(chǎn)生特異性變異的植株進(jìn)行保護(hù)與繁殖。
1.4統(tǒng)計(jì)分析
利用MicrosoftExcel2010軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),采用SPSS22.0進(jìn)行相關(guān)回歸分析、方差分析與多重比較分析,數(shù)據(jù)為3次重復(fù)平均值。
2結(jié)果與分析
2.1輻射處理對(duì)元寶楓種子出苗率的影響
元寶楓自然播種出苗率一般在80%左右,本次試驗(yàn)CK組種子平均出苗率達(dá)到82.28%,F(xiàn)2號(hào)單株出苗率稍高于F1號(hào)、F3號(hào),但差異不大。由表1可知,輻射使元寶楓相對(duì)出苗率降低,3個(gè)單株均表現(xiàn)出相似的變化趨勢(shì),且均隨輻射劑量的增加急劇下降。其中F2號(hào)的整體相對(duì)出苗率稍高于F1號(hào)、F3號(hào),但無(wú)顯著性差異。6個(gè)處理間的相對(duì)出苗率表現(xiàn)出極顯著差異,當(dāng)輻射劑量為100Gy時(shí),種子受到輻射脅迫相對(duì)出苗率明顯下降,介于61.03%~63.37%;輻射劑量增加到200Gy時(shí),相對(duì)出苗率約為50%;而當(dāng)輻射劑量繼續(xù)增加到300Gy時(shí),相對(duì)出苗率急劇下降,介于18.52%~20.98%;輻射劑量持續(xù)增加至400、500Gy時(shí),種子受到極度破壞,僅有幾株成活。
2.2半致死劑量的確定
以輻射劑量(x)作為自變量,相對(duì)出苗率(y)作為因變量,采用曲線回歸分析,認(rèn)為y=ax2+bx+c擬合曲線最為貼合。由圖1可知,3個(gè)單株擬合曲線趨勢(shì)基本相同,分別為y(F1號(hào))=99.188-0.344x+0.0005x2(R2=0.988),y(F2號(hào))=99.599-0.357x+0.0005x2(R2=0.986),y(F3號(hào))=98.118-0.338x+0.0005x2(R2=0.986)。對(duì)各式中y賦值為50%,可得3個(gè)單株的半致死劑量分別為202.72(F1號(hào))、188.92(F2號(hào))、203.81Gy(F3號(hào))。3個(gè)數(shù)值間稍有差異,但未達(dá)顯著水平,經(jīng)計(jì)算,平均半致死劑量為198.48Gy。由此可知元寶楓種子輻射的半致死劑量約為200Gy,該劑量可促使元寶楓產(chǎn)生最大的變異率。
2.3種子輻射苗期形態(tài)學(xué)變化
當(dāng)輻射成活植株成長(zhǎng)到一定高度時(shí),將其移栽到大田中進(jìn)行觀察。其中輻射植株整體長(zhǎng)勢(shì)較弱,不斷出現(xiàn)死亡現(xiàn)象,截止到2018年6月,輻射量為100Gy的植株存活量可達(dá)300株,200Gy的則不足100株,300Gy以上的全部死亡。存活的植株中最直觀的差異表現(xiàn)在葉色與葉形(圖2)上,其中,A、C葉色分別出現(xiàn)白色鑲邊和黃色鑲邊,且兩者葉片內(nèi)部均不同程度呈現(xiàn)色斑;對(duì)葉形進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),葉片大小、葉裂深度、葉裂片形態(tài)存在差異:輻射后植株葉片面積與對(duì)照相比明顯縮小,葉裂加深、幾達(dá)基部,葉裂片明顯狹窄,而葉片長(zhǎng)寬、葉裂數(shù)并沒(méi)有表現(xiàn)出明顯差異。
3討論與結(jié)論
3.1輻射處理對(duì)元寶楓出苗率的影響
本試驗(yàn)得出,采用60Co-γ輻射明顯降低元寶楓種子的出苗率,處理間差異極顯著,200Gy以下輻射劑量的出苗率降低較緩;大于200Gy,出苗率明顯降低,甚至全部失活。這與大多數(shù)木本植物種子輻射育種規(guī)律相同[10-12]。前人研究表明種子含水量不同輻射產(chǎn)生的氧自由基數(shù)量不同,對(duì)遺傳物質(zhì)的破壞性不同,不同樹(shù)種表現(xiàn)的輻射敏感性不同,因而其表現(xiàn)出的出苗率和輻射劑量有所差別,元寶楓種子表現(xiàn)出的耐受程度要高于同屬的雞爪槭種子[12],也高于金桂[8]、小油桐子[9]、芍藥[11]、椿樹(shù)[9]、榆樹(shù)[13]、扶芳藤[14]等樹(shù)種,與紫薇[7]、懸鈴木[15]等的耐受程度相似。
3.2輻射劑量的確定
輻射劑量與所用材料以及材料的狀態(tài)具有很大的關(guān)系。敖妍等[14]對(duì)扶芳藤不同材料輻射得到枝條的半致死劑量為95.54Gy,種子為128.56Gy;王晶等[16]認(rèn)為γ射線處理菊花組培苗的半致死劑量為10Gy。相關(guān)研究表明不同照射材料對(duì)射線的敏感性依次為:愈傷組織>試管苗>田間苗>根芽>插條>種子[17]。同一樹(shù)種不同品種間也具有一定差異。耿興敏等[8]對(duì)6個(gè)桂花品種進(jìn)行輻射處理,得到不同品種間的半致死劑量介于55~267Gy;葉開(kāi)玉等[18]對(duì)3個(gè)獼猴桃品種枝條進(jìn)行輻射,得到品種間半致死劑量介于50.6~71.7Gy。同一材料不同狀態(tài)所得半致死劑量也有較大差別:王孜昌等[19]在對(duì)杉木輻射時(shí)發(fā)現(xiàn),采用干種子與濕種子的最適劑量差別很大,干種子高達(dá)5000Gy,濕種子僅為500Gy。本試驗(yàn)采用3株具有豐果特性基因型的元寶楓干種子為試材,得到半致死劑量為188.92~203.81Gy,株間差異較小,未出現(xiàn)上述所述品種間較大的差異,初步確定最適輻射劑量為200Gy。但是因取樣范圍與樣本數(shù)量有所不足,還需進(jìn)一步擴(kuò)大范圍,同時(shí)對(duì)于濕種子以及其它部位間的最適輻射劑量仍待下一步進(jìn)行探究。
3.3輻射對(duì)幼苗形態(tài)的影響
輻射對(duì)于幼苗的影響不僅體現(xiàn)在出苗率上,還直觀表現(xiàn)在外部形態(tài)上。熊運(yùn)海等[20]對(duì)桂花種子進(jìn)行輻射時(shí)發(fā)現(xiàn)其出苗整齊度降低、根系發(fā)育受到抑制;李志能等[15]對(duì)懸鈴木種子進(jìn)行輻射,發(fā)現(xiàn)幼苗株高、鮮重及根長(zhǎng)隨之下降;易立颯等[21]對(duì)廣寧紅花油茶種子進(jìn)行輻射并觀測(cè)到幼苗苗高及地莖生長(zhǎng)受到一定程度地抑制;楊振等[22]認(rèn)為輻射在一定程度上引起庫(kù)爾勒香梨枝條枝葉的明顯變化。本試驗(yàn)中元寶楓幼苗出現(xiàn)葉色與葉形的變化,其中不乏一些優(yōu)質(zhì)特異性變異。這些特異種質(zhì)可為元寶楓新品種培育及其變色機(jī)理研究提供原始素材,但還需進(jìn)一步觀察與擴(kuò)繁,待輻射穩(wěn)定1、2代后形態(tài)依舊保持穩(wěn)定才能確定為有效輻射。
參考文獻(xiàn):
[1]方文培,包士英,徐廷志.中國(guó)植物志[M].北京:科學(xué)出版社,1981.
[2]張?zhí)祺?園林樹(shù)木1600種[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2010.
[3]李嘉鈺.中國(guó)牡丹與芍藥[M].北京:中國(guó)林業(yè)出版社,1999:68-69.
[4]楊再?gòu)?qiáng),王立新.我國(guó)觀賞植物輻射誘變育種研究進(jìn)展[J].廣西園藝,2006,17(2):44-47.
[5]張慧琴,謝鳴,蔣桂華,等.60Co-γ射線對(duì)草莓組培苗誘變效應(yīng)[J].浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(農(nóng)業(yè)與生命科學(xué)版),2007,33(2):180-183.
[6]彭綠春,黃麗萍,余朝秀,等.四種蘭花輻射育種研究初報(bào)[J].云南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2007,22(3):332-336.
[7]趙靜,王奎玲,劉慶超,等.紫薇種子60Co-γ輻射效應(yīng)與半致死劑量的確定[J].中國(guó)農(nóng)學(xué)通報(bào),2008,24(2):463-465.
[8]耿興敏,王良桂,李娜,等.60Co-γ輻射對(duì)桂花種子萌發(fā)及幼苗生長(zhǎng)的影響[J].核農(nóng)學(xué)報(bào),2016,30(2):216-223.
[9]聶莉莉,劉仲齊,張?jiān)剑?椿樹(shù)輻射誘變育種初報(bào)[J],核農(nóng)學(xué)報(bào),2009,23(4):577-580.
[10]王兆玉,林敬明,羅莉,等.小油桐種子的60Co-γ射線輻射敏感性及半致死劑量的研究[J].南方醫(yī)科大學(xué)學(xué)報(bào),2009,29(3):506-508.
[11]施江,董普輝,張淑玲,等.60Co-γ射線對(duì)牡丹、芍藥種子輻射劑量的影響[J].河南科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2010,31(4):72-74,111.
[12]蘇春燕.60Co-γ射線對(duì)雞爪槭種子發(fā)芽與出苗的影響[J].山東林業(yè)科技,2018,48(3):35-38.
[13]張興.榆樹(shù)輻射誘變育種的研究[D].哈爾濱:東北農(nóng)業(yè)大學(xué),2003.
[14]敖妍,張國(guó)盛,魯韌強(qiáng),等.扶芳藤種子與枝條的60Co-γ輻射效應(yīng)[J].核農(nóng)學(xué)報(bào),2006,20(3):202-204.
[15]李志能,劉國(guó)鋒,包滿珠,等.懸鈴木種子60Co-γ輻照及其苗期生物學(xué)性狀調(diào)查[J].核農(nóng)學(xué)報(bào),2006,20(4):299-302.
[16]王晶,劉錄祥,趙世榮,等.60Co-γ射線對(duì)菊花組培苗的誘變效應(yīng)[J].農(nóng)業(yè)生物技術(shù)學(xué)報(bào),2006,14(2):241-244,304.
[17]王旭軍,吳際友,程勇,等.輻射育種及其在林木育種中的應(yīng)用前景[J].湖南林業(yè)科技,2007,34(2):13-15,18.
[18]葉開(kāi)玉,李潔維,蔣橋生,等.獼猴桃60Co-γ射線輻射誘變育種適宜劑量的研究[J].廣西植物,2012,32(5):694-697.
[19]王孜昌,王宏艷.60Co-γ輻射杉木后代生長(zhǎng)量變異研究[J].種子,2000(6):74-76.
[20]熊運(yùn)海,王義.60Co-γ輻射對(duì)桂花種子發(fā)芽出苗及幼苗生長(zhǎng)的影響[J].北方園藝,2017(4):51-55.
[21]易立颯,李文鋒,崔之益,等.60Co-γ輻照對(duì)廣寧紅花油茶種子發(fā)芽及幼苗生長(zhǎng)的影響[J].華南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2014,35(5):93-97.
[22]楊振,李疆,梅闖,等.60Co-γ輻照對(duì)庫(kù)爾勒香梨枝條當(dāng)代誘變效應(yīng)初報(bào)[J].新疆農(nóng)業(yè)科學(xué),2012,49(5):848-855.