趙潤晨,徐軍,王婧怡,袁中旭,李琰,鄔彩霞
(江蘇省揚(yáng)州大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 揚(yáng)州市 225009)
我國是農(nóng)業(yè)大國,每年會使用大量的化學(xué)試劑防治雜草。近年來,環(huán)境問題日益受到人們關(guān)注,生物除草劑的應(yīng)用可有效緩解化學(xué)農(nóng)藥造成的環(huán)境問題。一些化感物質(zhì)的作用方式和作用效果和市面上的化學(xué)除草劑十分相似,這使得它們有可能在將來成為新的雜草管理的重要手段。近年來,許多科研工作者開展了這方面的研究。王海斌等[1]連續(xù)3 a的田間試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不同的化感水稻田間的抑草效果85%~92%,雖然相比于用化學(xué)除草的產(chǎn)量下降,但產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高,成本也大大降低;蠶豆(Vicia faba)植株浸提液能抑制白三葉(Trifolium repens)、紫花苜蓿(Medicago sativa)以及多花黑麥草的發(fā)芽和生長[2];在田間噴灑芥菜(Brassica juncea)的水提物能夠顯著抑制多種雜草的生長[3]。
黃花草木樨(Melilotus officinalis)是抗逆性很強(qiáng)的豆科牧草,主要分布于東北、華北、西北、西藏、四川及長江流域以南的各個(gè)省份,具有很強(qiáng)的化感作用。汪之波[4]等用黃花草木樨水浸提液處理蒲公英(Taraxacum mongolicum)、馬齒莧(Portulaca oleracea)及巴天酸膜(Rumex patien-tia) 3種雜草,發(fā)現(xiàn)對這3種雜草種子的萌發(fā)和萌發(fā)后根苗的生長有顯著影響;本課題組的前期研究[5]表明,黃花草木樨水浸提液能夠顯著抑制藜(Chenopodium album)、籽粒莧(Amaranthus hypochondriacus)、車前草 (Plantago asiatica)、稗草(Echinochloa crus-galli)以及山苦荬(Ixeris chinensis)等種子的萌發(fā)和幼苗的生長;春、秋季在田間施用黃花草木樨干草粉,發(fā)現(xiàn)單位面積雜草數(shù)量顯著降低,驗(yàn)證了黃花草木樨田間抑草效果。本課題組的前期研究還發(fā)現(xiàn),黃花草木樨的主效化感物質(zhì)為香豆素[6]。
香豆素作為重要的化感物質(zhì)擁有很大的化感抑草潛力,是雜草防治的重要研究方向,但目前關(guān)于香豆素化感作用的研究主要停留于室內(nèi)生物檢測法。為了貼近生產(chǎn)實(shí)踐,本次采用盆栽實(shí)驗(yàn),為開發(fā)香豆素新型生物除草劑提供一些理論基礎(chǔ)。
標(biāo)準(zhǔn)品香豆素購于SIGMA公司。多花黑麥草種子購于百綠集團(tuán)。盆栽土壤為0~20 cm的表層耕作土壤,采集于揚(yáng)州大學(xué)實(shí)驗(yàn)田。栽培容器是直徑25 cm、高16.5 cm的塑料花盆。
本實(shí)驗(yàn)在揚(yáng)州大學(xué)玻璃溫室中進(jìn)行,將多花黑麥草種子播于塑料花盆中,每盆土質(zhì)量為3.5 kg。多花黑麥草出土15 d后向土壤均勻澆灌不同濃度香豆素溶液,濃度分別為100 mg/kg、200 mg/kg、500 mg/kg、1 000 mg/kg和2 000 mg/kg(香豆素質(zhì)量/土壤質(zhì)量)。處理20 d后采集樣品測定各項(xiàng)指標(biāo)。
(1)植株全長:各處理隨機(jī)取10株完整的多花黑麥草,測定從根基部到植株頂端,每個(gè)處理設(shè)3次重復(fù)[7]。
(2)鮮重:各處理隨機(jī)取10株完整的多花黑麥草,將根系洗凈,用濾紙吸干根系表面的水分后稱量,每個(gè)處理設(shè)3次重復(fù)[7]。
(3)干重:將上述植株稱完后放入干燥箱在105℃條件下殺青0.5 h,并于75℃條件下烘干至恒重,每個(gè)處理設(shè)3次重復(fù)[7]。
(4)葉綠素:采用95%乙醇浸提法[8]提取,用分光光度計(jì)測定葉片葉綠素含量。
(5)可溶性糖:采用蒽酮比色法[7]測定多花黑麥草中可溶性糖(SS)的含量。
(6)脯氨酸:采用茚三酮比色法[7]測定多花黑麥草中脯氨酸(PRO)的含量。
(7)丙二醛:采用硫代巴比妥酸法[9]測定多花黑麥草中丙二醛(MDA)的含量。
實(shí)驗(yàn)原始數(shù)據(jù)的處理采用Excel軟件完成,差異顯著性分析采用SPSS19軟件完成。
從圖1可以看出,100 mg/kg的致死率為14.29%,200 mg/kg的致死率為34.41%,500 mg/kg的致死率為54.19%,1 000 mg/kg的致死率為74.31%,2 000 mg/kg的致死率為83.81%。致死率隨著香豆素濃度的升高而逐漸增加。
圖1 香豆素水溶液處理下多花黑麥草致死率的變化
從圖2可以看出,不同濃度香豆素水溶液處理多花黑麥草幼苗后,其長度均隨著處理濃度的升高而減小,且長度均與對照組有顯著性差異(P<0.05)。0~200 mg/kg濃度處理下長度植株長度顯著性下降(P<0.05),200~2 000 mg/kg濃度處理下長度雖下降,但差異不顯著(P>0.05)。
圖2 香豆素水溶液處理下多花黑麥草植物株長的變化
從圖3可以看出,不同濃度香豆素水溶液處理多花黑麥草幼苗后,其鮮重、干重均隨著處理濃度的升高而減小,且均顯著低于對照組(P<0.05)。鮮重在100~1 000 mg/kg濃度范圍內(nèi)不存在顯著性差異(P>0.05),但該濃度區(qū)間處理顯著低于對照,顯著高于2 000 mg/kg濃度處理(P<0.05);干重在100~500 mg/kg濃度范圍內(nèi)不存在顯著性差異(P>0.05),但該濃度區(qū)間處理顯著高于1 000 mg/kg和2 000 mg/kg濃度處理。
圖3 香豆素水溶液處理下多花黑麥草鮮重、干重的變化
從圖4可以看出,不同濃度香豆素水溶液處理多花黑麥草幼苗后,葉綠素含量隨濃度升高呈下降趨勢,低濃度(100 mg/kg、200 mg/kg) 葉綠素含量與對照的差異不顯著(P>0.05),在中、高濃度(500 mg/kg、1 000 mg/kg、2 000 mg/kg)處理下葉綠素含量顯著降低(P<0.05)。
圖4 香豆素水溶液處理下多花黑麥草葉綠素含量的變化
從圖5可以看出,不同濃度香豆素水溶液處理多花黑麥草幼苗后,SS含量呈先升高后降低趨勢,低、中濃度(100 mg/kg、200 mg/kg、500 mg/kg)處理下,SS含量與對照組差異顯著(P<0.05),高濃度(1000mg/kg、2000 mg/kg)處理下與對照差異不顯著。其中,100mg/kg濃度處理下SS含量達(dá)到最大值。
圖5 香豆素水溶液處理下多花黑麥草可溶性糖含量的變化
從圖6可以看出,不同濃度香豆素水溶液處理多花黑麥草幼苗后,脯氨酸(PRO)含量均高于對照,其中,低、中濃度(100 mg/kg、200 mg/kg、500 mg/kg)處理與對照有顯著性差異(P<0.05)。在200 mg/kg濃度處理下,脯氨酸含量達(dá)到最大值,而后濃度越高其含量越低。
圖6 香豆素水溶液處理下多花黑麥草PRO含量的變化
從圖7可以看出,不同濃度香豆素水溶液處理多花黑麥草幼苗后,MDA含量整體隨濃度增加呈升高趨勢,中、低濃度(100 mg/kg、200 mg/kg)處理組之間差異不顯著(P>0.05),中、高濃度(1 000 mg/kg、2 000 mg/kg)處理組之間也不存在顯著性差異(P>0.05)。與對照組相比,低濃度處理組顯著高于對照組(P<0.05),與高濃度組相比,低濃度組顯著低于高濃度處理組(P<0.05)。
圖7 香豆素水溶液處理下多花黑麥草MDA含量的變化
本實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在香豆素水溶液處理下,多花黑麥草幼苗根基部呈暗黃色且易斷,葉尖枯黃,隨著濃度的升高,葉片顏色加深,葉基部和葉尖壞死,致死率也逐漸升高,尤其施用中、高濃度時(shí),致死率達(dá)到50%以上。可見香豆素對多花黑麥草的作用是由根基部和葉尖向葉片中間擴(kuò)展,最終葉間部位壞死,植株死亡。植物在逆境脅迫下,碳同化量減少、滲透調(diào)節(jié)能耗和維持生長能耗增加,使得植株生長量和積累量減少[10]。各個(gè)香豆素水溶液均顯著抑制了多花黑麥草的長度、鮮重和干重,這與周珩[11]等研究結(jié)果一致。
葉綠素是植物體進(jìn)行光合作用的重要物質(zhì)保障,葉綠素的合成是經(jīng)歷一系列生理生化反應(yīng)后的重要產(chǎn)物。植物在外界脅迫下,其內(nèi)部的代謝反應(yīng)過程會發(fā)生改變,光合色素的正常合成也會受到影響,植物組織內(nèi)部葉綠素的含量也隨之變化。因此,植物體組織中葉綠素含量的高低是判斷植物體生長發(fā)育狀況的重要指標(biāo)[12]。很多實(shí)驗(yàn)表明逆境脅迫會打破植物正常的新陳代謝,導(dǎo)致葉綠素含量下降[13-14]。本實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,香豆素水溶液顯著影響了多花黑麥草葉綠素的含量,也證實(shí)上述結(jié)論。在低濃度條件下,多花黑麥草幼苗具有一定的耐受力,葉綠素含量與對照差異不顯著,當(dāng)濃度達(dá)到500 mg/kg時(shí),葉綠素含量極顯著下降。這可能有三方面的原因:一是香豆素脅迫引起植物體內(nèi)活性氧的增加,直接破壞了葉綠素分子;二是香豆素導(dǎo)致葉綠素酶活性增強(qiáng),一定程度上使得葉綠素的分解速度加快;三是香豆素使與葉綠素相關(guān)的作用酶受到抑制作用或其中間產(chǎn)物合成減少[15]。
丙二醛(MDA)是膜質(zhì)過氧化產(chǎn)物,其含量水平表示脂質(zhì)過氧化程度和膜系統(tǒng)在相應(yīng)的條件下受到傷害的程度??扇苄蕴牵⊿S)和游離脯氨酸(PRO)是植物體內(nèi)的滲透調(diào)節(jié)物質(zhì),當(dāng)植物遭受脅迫時(shí),SS和PRO的含量會發(fā)生改變。因此,當(dāng)MDA、SS以及PRO含量出現(xiàn)變化時(shí),表明植物體內(nèi)膜系統(tǒng)受到一定程度的破壞,植物的代謝系統(tǒng)也會出現(xiàn)紊亂[16]。許多研究表明,植物可通過提高體內(nèi)SS和PRO含量來抵御逆境脅迫[17-18]。本實(shí)驗(yàn)中,在低濃度香豆素水溶液處理下,多花黑麥草體內(nèi)SS和PRO含量升高,分別于100 mg/kg和200 mg/kg達(dá)到最大值,后隨濃度升高不斷降低,說明多花黑麥草在低濃度處理下具有一定的抵御能力,但中、高濃度處理時(shí),香豆素會破壞這種條件機(jī)制,導(dǎo)致SS和PRO含量降低。劉成[19]研究發(fā)現(xiàn),加拿大一枝黃花在蘆葦葉水浸提液處理的過程中,丙二醛含量與蘆葦葉浸提液濃度呈正相關(guān),即其含量的變化隨著濃度的增加而變高。本實(shí)驗(yàn)得出了相似的結(jié)果,反映出香豆素使多花黑麥草細(xì)胞膜脂質(zhì)發(fā)生過氧化作用,造成MDA含量增加,尤其是中、高濃度處理。