馬秀云,趙 鵬,程明珠,許盛寶,王曉明
(西北農(nóng)林科技大學(xué)農(nóng)學(xué)院,陜西楊凌 712100)
小麥(TriticumaestivumL.)作為主要糧食作物之一,在全世界范圍內(nèi)廣泛種植。小麥根系是重要的營養(yǎng)器官,在維持小麥地上部分結(jié)構(gòu)、吸收土壤中水分和礦質(zhì)營養(yǎng)的同時,還承擔(dān)著合成代謝有機物、地上與地下物質(zhì)信息交換的功能,因此良好的根系對于小麥地上部分的生長發(fā)育以及最終產(chǎn)量形成具有重要意義[1-2]。
種子是植物發(fā)育的起始基礎(chǔ),也是幼苗形態(tài)建成的關(guān)鍵。千粒重作為小麥產(chǎn)量構(gòu)成的三要素之一,具有相對穩(wěn)定的表型特征,可以在一定程度上反映種子中貯存營養(yǎng)物質(zhì)的多少。研究表明,大粒種子在種子活力[3-6]、幼苗鮮重和干重[7-9]、幼苗根長和根數(shù)[10-13]、幼苗長勢[14-19]等方面相比于小粒種子存在一定優(yōu)勢。因此,粒重大小與小麥幼苗形態(tài)建成密切相關(guān)。但是,先前的研究大都集中于粒重對小麥出苗時間、出苗率和幼苗長勢等地上部性狀的影響,關(guān)于粒重對小麥幼苗根系發(fā)育影響的研究還較少。隨著種子營養(yǎng)物質(zhì)的消耗,小麥幼苗根系發(fā)育何時受到影響,影響程度有多大,需要進一步研究。本研究根據(jù)千粒重將60個小麥品種分為三類,分析粒重對小麥幼苗根系生長發(fā)育的影響,以期為小麥高產(chǎn)栽培和大粒品種選育提供參考。
供試品種包括西風(fēng)、紅芒蚰子麥、三元麥、疙縐麥、坨坨麥、鯽魚麥、三月黃、胡須麥、蘭溪早小麥、Krac66、紅袖子、白蒲、禿芒麥、Indexa、Hamedan1、Duiker、四方麥、土麥、康定小麥、無須麥、魚鰍麥、和蒲頭、Safha3、Fredrick、Carpo、白花麥、Acimital、Glenlea、美原278、中國春、綿麥46、鄭麥9023、鄭引1號、CENTAURD、PRIMOASI、陜354、揚麥16、科遺26、淮麥20、西農(nóng)88、山農(nóng)15、晉麥31、鎮(zhèn)麥5號、Claudia、陜旱8675、揚麥17、Knteh、濰麥8號、揚麥11、綿麥40、Saet、碧螞4號、隴春8號、Napo 63、H114、Filin、豐產(chǎn)1號、PADUS、SAGITTARIO、印度313,共60份。
每份供試小麥材料選取飽滿且大小均勻一致的種子120粒。將種子分別裝入15 mL離心管,注入無菌蒸餾水常溫浸泡6 h。浸泡過后倒出蒸餾水,用消毒液對種子表面消毒10 min,再用蒸餾水沖洗干凈,注入1 mL無菌蒸餾水于 4 ℃低溫處理2 d,使種子露白時間基本保持一致。繼而移入鋪有濾紙的發(fā)芽盒(12 cm×12 cm×5 cm)中,注入5 mL無菌蒸餾水用保鮮膜封口,并留有4~5個小孔以通氣。將置入發(fā)芽盒的種子放于培養(yǎng)箱培養(yǎng)14 d(光照條件下24 ℃,黑暗條件下20 ℃;濕度50%;光照強度2 000 lx;光照16 h,黑暗8 h),培養(yǎng)期間定期補充無菌蒸餾水,保證濾紙?zhí)幱跐駶櫊顟B(tài)。每份供試材料6個重復(fù)。
在培養(yǎng)的第4、7和14天,每個重復(fù)選取代表性幼苗6株,用直尺測量主根長(根和莖分隔處到主根最遠點的長度);再將其初生根剪下,放入萬深LA-S植物根系掃描儀中掃描,并通過萬深LA-S根系分析系統(tǒng)(V.2.6.4.4)分析測定總根長、根表面積和根體積;最后將初生根表面水分擦干,稱鮮重。
采用趙佳男[21]構(gòu)建的基于共聚焦顯微鏡(LSCM來自O(shè)lympus公司,型號為IX83-FV1200)的方法,在幼苗培養(yǎng)14 d后,取主根根尖部位0.5 cm進行分生區(qū)細胞學(xué)觀察。按照固定-脫水-透明的步驟處理樣品并制片,利用LSCM進行細胞結(jié)構(gòu)觀察。分生區(qū)靠近伸長區(qū)的區(qū)域,以首個由扁形過渡為方形的細胞作為根尖分生區(qū)上邊界,其寬度定為分生區(qū)寬度,并將其距分生區(qū)頂端穹窿形結(jié)構(gòu)的距離定義為分生區(qū)長度。
每個供試品種選取飽滿、均勻一致的種子若干,散布于測樣盤中,利用SC-G考種儀(萬深公司,中國)自動測量千粒重,重復(fù)三次,取平均值。再根據(jù)千粒重數(shù)據(jù),對60個小麥材料進行聚類分析,在歐氏距離為60處將供試材料分為三種不同的粒重類型(圖1)。其中,第Ⅰ類為小粒重類型,包含20份材料;第Ⅱ類為中粒重類型,包含29份材料;第Ⅲ類為大粒重類型,包括11份材料。三種類型材料的千粒重存在顯著差異。
圖1 聚類分析結(jié)果Fig.1 Results of cluster analysis
采用Origin(2019b)、Graphpad Prism 9和Excel 2019進行數(shù)據(jù)處理、制圖及相關(guān)分析。對試驗數(shù)據(jù)進行One-Way ANOVA方差分析,利用LSD檢驗進行多重比較,確定各因子之間的差異顯著性。
供試材料種子萌發(fā)第4天的主根長、總根長和根鮮重均呈現(xiàn)正態(tài)分布(圖2A)。其中,主根長平均為4.78 cm,變異系數(shù)為19.8%;總根長平均為13.82 cm,變異系數(shù)為23.3%;根鮮重平均為0.032 g,變異系數(shù)為27.08%。不同粒重類型間主根長、總根長和根鮮重均無顯著差異(圖2B),說明粒重對小麥種子萌發(fā)第4天的根系沒有顯著影響。
A:萌發(fā)第4天根系表型分布 B:不同粒重類型萌發(fā)第4天根系表型的比較,不同小寫字母表示不同粒重類型間差異顯著(P<0.05)。SS:小粒;MS:中粒;BS:大粒。下圖同。A:The distribution of root related traits on the fourth day after germination. B:Comparison of root related traits among the three kernel-weight groups on the fourth day after germination. The different letters above bars represent significance at 0.05 level.SS:Small seed;MS:Medium seed;BS:Big seed.The same in figures 3-5.圖2 小麥種子萌發(fā)第4天根系表型分析Fig.2 Analysis of root related traits on the fourth day after germination of wheat seed
供試材料種子萌發(fā)第7天的主根長、總根長、根鮮重、根體積和根表面積均呈正態(tài)分布(圖3A)。其中,主根長平均為8.71 cm,變異系數(shù)為 17.4%;總根長平均為27.67 cm,變異系數(shù)為 25.39%;根鮮重平均為0.048 g,變異系數(shù)為 27.25%;根表面積平均為3.47 cm2,變異系數(shù)為 27.47%;根體積平均為0.036 cm3,變異系數(shù)為34.79%。主根長、總根長、根表面積、根體積和根鮮重雖然均表現(xiàn)為大粒重類型>中粒重類型>小粒重類型,但不同粒重類型間各性狀的差異均不顯著(圖3B),說明粒重對小麥種子萌發(fā)第7天的根系生長發(fā)育依然沒有顯著影響。
A:萌發(fā)第7天根系表型分布 B:不同粒重類型萌發(fā)第7天根系表型的比較。A:The distribution of root related trait on the seventh day after germination. B:Comparison of root related traits among the three kernel-weight groups on the seventh day after germination.圖3 小麥種子萌發(fā)第7天根系表型分析Fig.3 Analysis of root related traits on the seventh day after germination of wheat seed
供試材料種子萌發(fā)第14天的主根長、總根長、根鮮重、根體積和根表面積均呈現(xiàn)正態(tài)分布(圖4A)。其中,主根長平均為20.45 cm,變異系數(shù)為8.3%;總根長平均為65 cm,變異系數(shù)為14.57%;根鮮重平均為0.084 g,變異系數(shù)為 16.22%;根表面積平均為6.63 cm2,變異系數(shù)為 14.76%;根體積平均為0.056 cm3,變異系數(shù)為 17.42%??偢L、根表面積、根體積和根鮮重均表現(xiàn)為大粒類型>中粒類型>小粒類型,且不同粒重類型間差異顯著;不同粒重類型間主根長差異均不顯著(圖4B)。粒重對小麥種子萌發(fā)第14天的根系生長發(fā)育有顯著的影響,但不同性狀受到的影響程度不同。
A:萌發(fā)第14天根系表型分布 B:不同粒重類型萌發(fā)第14天根系表型的比較。A:The distribution of root related trait on the 14th day after germination. B:Comparison of root related traits among the three kernel-weight groups on the 14th day after germination.圖4 小麥種子萌發(fā)第14天根系表型分析Fig.4 Analysis of root related traits on the 14th day after germination of wheat seed
供試材料分生區(qū)長度與寬度均呈正態(tài)分布(圖5A)。其中,分生區(qū)長度平均為799.68 μm,變異系數(shù)為14%;分生區(qū)寬度平均為407.60 μm,變異系數(shù)為6.34%。分生區(qū)長度和寬度均表現(xiàn)為大粒重類型>中粒重類型>小粒重類型,但三種粒重類型間差異均不顯著(圖5B),說明粒重對種子萌發(fā)第14天的幼苗根系分生區(qū)長度和寬度都沒有明顯的影響。
A:分生區(qū)表型分布 B:不同類型分生區(qū)表型的比較。A:The distribution of meristem zone traits B:Comparison of meristems zone traits among the three kernel-weight groups.圖5 小麥幼苗根尖分生區(qū)表型Fig.5 Meristem traits of wheat seedling root tip
將供試材料苗期的小麥主根長、總根長、根表面積、根體積、根鮮重以及分生區(qū)長度和寬度分別與其千粒重數(shù)據(jù)進行線性回歸分析。結(jié)果(圖6)顯示,種子萌發(fā)第14天的幼苗主根長、分生區(qū)長度和寬度與千粒重的線性關(guān)系未達到顯著水平,而總根長、根表面積、根體積和根鮮重與千粒重間均存在顯著的正向線性關(guān)系,千粒重分別可以解釋總根長、根表面積、根體積和根鮮重20.58%、21.78%、20.09%和20.4%的表型變異,進一步說明粒重的增加對小麥幼苗根系生長發(fā)育具有一定的促進作用。
圖6 小麥千粒重與根系表型線性回歸結(jié)果Fig.6 Linear regression result of thousand kernel weight and root related traits of wheat
根系是小麥吸收水分和土壤礦質(zhì)營養(yǎng)的主要器官,發(fā)達的根系能夠顯著增強植物的抗旱性,提高水肥利用效率[20,22-24]。小麥苗期根系形態(tài)可有效指示成株期的根系分布特點[25-26],也與小麥抗逆性和產(chǎn)量密切相關(guān)[27]。因為小麥根系在大田中受土壤環(huán)境影響很大,因而本研究采用水培法,其結(jié)果誤差小、損傷小且操作簡便,結(jié)合根系掃描分析,可對小麥苗期根系進行快速準確檢測。
種子大小對種子萌發(fā)、幼苗生長、根系發(fā)育等方面都有一定的影響,粒重較大的種子幼苗長勢較好[28-30]。千粒重是判斷種子大小的重要指標之一,是影響小麥幼苗生長發(fā)育的重要因素。對小麥不同穗部位的種子活力進行比較發(fā)現(xiàn),粒重會影響幼苗發(fā)育,但無明顯規(guī)律可循[31]。本實驗結(jié)果顯示,小麥不同粒重類型間種子萌發(fā)第4和第7天的幼苗根系都沒有顯著差異,而種子萌發(fā)第14天的幼苗總根長、根表面積、根體積和根鮮重均表現(xiàn)為大粒重類型顯著高于中粒重和小粒重類型,而主根長、分生區(qū)長度、分生區(qū)寬度在粒重類型間均無顯著差異。由此也可以看出,不同粒重類型之間小麥根系生長發(fā)育的差異在種子發(fā)芽初期表現(xiàn)不明顯,但隨著植株的生長,根系的總根長、根體積、根表面積都在增大,這種差異逐漸明顯,可能是因為大粒重類型小麥的種子粒重大,種子胚乳內(nèi)含物較多,能為幼苗的生長發(fā)育提供相對充足的營養(yǎng)支持。另外,從線性回歸結(jié)果看,千粒重和根系一些性狀間存在顯著的相關(guān)性,說明兩者間可能存在共同的遺傳因素調(diào)控[9,32]。值得注意的是,不同根系性狀受到粒重影響的程度不同,且只能解釋20%左右的根系表型變異,但由于試驗條件所限,只對不同粒重類型小麥幼苗初期的根系表型進行了比較,關(guān)于粒重是否對小麥根系的后期發(fā)育存在影響,還需進一步的研究。這些結(jié)果是否在幼苗生長發(fā)育的其他時期能夠表現(xiàn)出來有待進一步分析。