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野菊抗盐株系筛选与抗盐机理初探_薄杉.pdf
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野菊 抗盐株系 筛选 机理 初探 薄杉
西 北 农 业 学 报 ,():野菊抗盐株系筛选与抗盐机理初探收稿日期:修回日期:基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金项目();国家重点研发计划子课题();国家重点研发计划子课题()。第一作者:薄杉,男,硕士研究生,研究方向为园林植物种质资源。:通信作者:何淼,女,教授,博士生导师,研究方向为园林植物种质资源。:薄杉,夏斌,刘铭宇,陈斌,孙颖,李强,何淼(东北林业大学 园林学院,哈尔滨 )摘要为发掘抗盐性强的野菊()株系并揭示野菊抗盐的部分生理机制,以 水培作为胁迫方式,基于表型变化结合聚类分析对 个引种野菊株系进行抗盐性筛选,从得到的高、中、低抗类中分别选择个株系,使用霍格兰营养液(对照)、(处理)两种方式对各株系进行分组处理,后进行表型观察与相关生理指标测定。结果表明,引种野菊可根据抗盐性分为高、中、低抗类,高抗株系 个,中抗株系 个,低抗株系 个。处理组与对照组在表型上差异明显,且处理组中抗盐性越弱的株系出现的胁迫症状越严重。处理组中除高抗株系的水分利用效率,高抗与中抗株系的气孔限制值,低抗株系的胞间 浓度高于对照组外,其余的光合指标均低于对照组。处理组的光合色素含量均低于对照组。处理组的渗透调节相关物质含量均高于对照组。处理组中,株系到株系的胞间 浓度均为先降后升趋势,表观叶肉导度、气孔限制值为先升后降趋势,丙二醛含量为上升趋势,叶绿素的趋势不具明显规律,其余指标均为下降趋势。综上,引种 个野菊株系中有 个株系对盐有较强的抗性,抗盐性较强的野菊株系在盐胁迫下较强的渗透调节能力与水分代谢能力使其表型未发生明显变化。关键词野菊;筛选;盐胁迫;表型;光合作用;渗透调节土壤盐碱化是当前全世界面临的一个非常棘手的问题。据统计,世界盐渍土总面积约 亿,中国盐渍土总面积超过 万,占中国可利用土地面积的。并且,生态破坏的不断加剧使盐碱土的面积与日俱增。盐碱化严重的土壤会导致植物代谢紊乱,发生渗透胁迫、离子毒害,使得植物生长不良,甚至死亡,造景效果大打折扣,但植物中的高抗盐类群对盐碱化土壤有良好的适应性,在盐碱土上依然有着较好的观赏效果。所以,改良盐碱土,促进土壤盐碱化严重地区的园林事业发展,可以通过获得高抗盐优异植物类群,并更多地了解其抗盐机理来实现。野菊(),属于菊科()菊属(),为一种多年生草本植物。菊花是中国十大传统名花之一,观赏效果好,园林应用价值高。由于野菊源自野外,对各种生境的适应性强于其他菊花品种,且野菊和其他品种的菊花拥有很近的亲缘关系。所以,在发掘抗盐性强的野菊株系的基础上对野菊的抗盐性进行研究,对于改善菊花群体的抗盐性、促进菊花在盐碱地的应用与推广、丰富盐碱地植物种类具有重要意义。但目前,对野菊的研究主要集中在繁育栽培 以及食药用价值 方面,对其抗盐性的研究较少。本研究以引自辽宁省本溪市及周边区县的 个野菊株系作为试验材料进行抗盐性筛选,以获得野菊自然群体中的抗盐株系,并分析其中个株系在盐胁迫下的表型、光合生理及渗透调节物质的变化情况,以期初步探明野菊的抗盐机理,为日后对野菊抗盐机制的更深入研究及菊花抗盐新品种的培育奠定理论基础,使北方地区盐碱地的园林绿化有着更加丰富的植物资源。材料与方法试验材料试验于 年 月在东北林业大学园林苗圃进行,抗盐株系筛选的试验材料为引自辽宁省本溪市及周边区县的 个野菊株系。筛选试验后,从得出的高、中、低抗大类群中分别选择个株系个高抗株系:(),(),个中抗株系:()、(),个低抗株系:()、()作为抗盐机理研究的试验材料。试验方法试验材料的前期准备选取野菊顶端生长良好且无病虫害的茎段进行扦插繁殖,扦插基质为珍珠岩,扦插后于温室中养殖。待扦插苗根长为 时,选择长势一致的单株进行试验。试验前,用蒸馏水将野菊根部清洗干净,随后对其进行适当修剪,使每个野菊单株均保留片真叶。将待测野菊置于塑料箱中水培,水培液是霍格兰营养液,每更换次营养液,水培后进行盐胁迫处理。盐胁迫处理抗盐株系筛选试验时,将分析纯 固体溶于塑料箱中的霍格兰营养液中,使得溶液中的 浓度达到且保持在 。每个株系设置 个重复。抗盐机理试验设置个盐处理组和个对照组,处理组的盐胁迫处理方式同抗盐株系筛选试验,对照组继续用霍格兰营养液进行培养,每组设置个重复,每个重复为 株。野菊抗盐评价体系的建立与抗盐株系筛选野菊抗盐评价体系的建立:参照刘晓静等 对草坪草质地评价的方法,参照尹冬梅等、宋钊等 对植物耐涝性的评价方法,确定对野菊抗盐性的评价方式:对盐胁迫后野菊表型的变化情况进行赋分,根据赋分高低对其抗盐性的强弱进行排名,并结合管志勇等 对菊花近缘属植物抗盐性评价的研究方法,选择出现受害症状的时间,全株叶片枯萎的时间,盐胁迫后 时的茎色、叶色、叶片枯黄率个指标对野菊株系的抗盐性进行评价。通过聚类分析法将此次引种的野菊根据抗盐性强弱进行分级。评分方法:盐处理后,每隔 观察株系的表型变化,统计出现胁迫症状的单株以及叶片全部枯萎的单株,根据各个单株出现受害症状、叶片全部枯萎发生的时间进行赋分。盐胁迫处理 后,统计各株系每个单株的枯黄率、叶色及茎色并赋分。叶色与茎色均使用 比色卡进行比色,其中叶色通过比对自上而下第片真叶的颜色确定得分。茎色通过比对茎与盐溶液接触部位附近的 颜 色 确 定 得 分。叶 片 枯 黄 率 参 照 张 静等 对竹节草()耐盐临界浓度研究时所采用的目测打分法进行估算,最后根据枯黄率的高低进行赋分。每个指标的评分取平均值。具体评分标准如表所示。分数的汇总与分析:评分完成后,将各项指标得分的平均值四舍五入取整数,得出其最终得分。将各指标最终得分相加,获得各个株系的总分。根据总分的高低对各个株系的抗盐性进行排名,随后以总分为依据进行系统聚类分析。生理指标的测定抗盐机理探究试验进行(保证所有株系均能正常取样与测量)后,进行相关生理指标的测定。光合色素含量的测定:选取植株顶部第片功能叶,采用丙酮乙醇混合液浸提法 测量叶绿素()、叶绿素()、类胡萝卜素的含量,并计算叶绿素()、叶绿素的值。光合指标的测定:使用 光合仪在晴朗无风的 上 午:测 量 净 光 合 速 率()、蒸腾速率()、胞间 浓度()、气孔导度(),测量时选择植株自顶部第片功能叶。选 用 红 蓝 光 源 叶 室,设 置 光 照 度 (),温度设置为 ,以大气 作为 气源。每个株系的每个处理测量个植株,每个植株重复测定次。计算水分利用效率()、表观叶肉导度()、气孔限制值()。渗透调节物质含量的测定:选取植株自顶部第片功能叶,采下后用锡箔纸包裹,迅速放入液氮桶中带回试验室,置于 冰箱,待测。采用蒽酮比色法 测定可溶性糖含量,采用酸性茚三酮 法测定脯氨酸含量,采用 法 测定丙二醛含量。数据分析采用 对数据进行统计与计算,采用 进行数据分析,采用 进行系统聚类分析。结果与分析野菊抗盐性的评价与分级对野菊出现胁迫症状时间,全株叶片枯萎时间,盐胁迫后 时的茎色、叶色、叶片枯黄率个指标进行评分。基于所得总分对引种野菊的抗盐性进行系统聚类分析,结果如图所示。通过期薄杉等:野菊抗盐株系筛选与抗盐机理初探系统聚类,在距离为 处,根据抗盐性的高低将本次引种的野菊聚为类:高抗株系有 个,中抗株系有 个,低抗株系有 个。盐胁迫对野菊表型的影响如图所示,试验进行 后对照组与处理组的表型之间差别明显。对照组中各株系均生长良好,茎叶的颜色及形态均未发生明显变化。处理组各株系的外部形态发生一定变化,高抗株系、的叶片变为浅绿色,边缘发生轻微萎蔫,茎的形态及颜色未发生明显变化。中抗株系、的叶片变为黄绿色,且有一定程度的萎蔫、皱缩,茎色略微变浅,茎的形态无明显变化。低抗株系、的叶片黄化较为严重,部分叶片枯萎、脱落,茎色变为淡褐色或褐色,且出现萎蔫现象。表野菊抗盐性评价指标与评分标准 评价指标 评分标准 得分 出现受害症状时间 全株叶片枯萎时间 叶色 深绿 ()纯绿 ()浅绿 ()黄绿 ()黄色 ()枯萎 茎色 嫩绿 ()浅绿 ()灰绿 ()褐色 ()枯萎 枯黄率 西北农业学报 卷图中各数字字符代表不同的野菊株系 .图 个株系抗盐性聚类分析 图盐胁迫下野菊表型的变化 期薄杉等:野菊抗盐株系筛选与抗盐机理初探盐胁迫对野菊光合色素含量的影响如表所示,与对照组相比,除株系 的叶绿素含量外,处理组中各株系光合色素含量均显著下降(),株系 的下降幅度最大。处理组中,株系与株系叶绿素的值较对照组显著降低()。处理组中株系 到株系 的光合色素含量均为下降趋势,且大部分株系之间存在显著差异(),叶绿素的值在各株系之间均无显著性差异()。表盐胁迫下野菊光合色素的含量 指标 株系 处理方式 盐处理 叶绿素含量()叶绿素含量()叶绿素 含量()叶绿素 类胡萝卜素含量()注:表中数据为“平均值标准差”;同行不同大写字母表示同一株系不同处理间存在显著差异(),同列不同小写字母表示不同株系同一处理间存在差异()。下同。:“”,(),()盐胁迫对各株系野菊光合特性的影响如表所示,对照组的净光合速率、蒸腾速率均显著高于处理组()。除株系、外,对照组的水分利用效率高于处理组。除株系、外,对照组的胞间 浓度高于处理组,气孔限制值低于处理组。对照组的气孔导度、表观叶肉导度均高于处理组,株系 的气孔导度、株系 的表 观 叶 肉 导 度 与 对 照 组 相 比 差 异 不 显 著()。处理组中,除水分利用效率、表观叶肉导度外,各株系间的各项光合指标均具显著性差异()。株系 到株系 的净光合速率、蒸腾速率、气孔导度、水分利用效率、均呈不断降低的趋势,胞间 浓度为先降低后升高的趋势,气孔限制值、表观叶肉导度为先升后降的趋势。西北农业学报 卷表盐胁迫下各株系野菊的光合指标 指标 株系 处理方式 盐处理 净光合速率 ()气孔导度 ()胞间 浓度()蒸腾速率 ()水分利用效率()表观叶肉导度 ()气孔限制值 盐胁迫对各株系野菊渗透调节相关物质的影响如表所示,处理组中各株系的脯氨酸、可溶性糖含量及丙二醛含量均显著高于对照组()。处理组中株系 到株系 的脯氨酸、可溶性糖含量呈不断降低趋势(表)。丙二醛含量呈不断上升趋势。处理组各株系间的脯氨酸含量均存在显著差异()。除株系、外,处理组各株系间的可溶性糖、丙二醛含量存在显著差异()。期薄杉等:野菊抗盐株系筛选与抗盐机理初探表盐胁迫下野菊渗透调节相关物质含量的变化 指标 株系 处理方式 盐处理 可溶性糖含量()脯氨酸含量()丙二醛含量()讨论与结论筛选是获得优良种质,改善植物群体整体质量的基础。植物抗性的筛选主要基于形态指标与生理指标两个方面。其中,表型变化是植物受到逆境胁迫最直接的反应,比如茎叶萎蔫、变色等。所以,根据表型可以在短时间内对大量种质资源进行抗性筛选。聚类分析是根据客观反映研究对象之间远近关系的统计量(距离或相似性指数),对研究对象在排除人为主观因素影响的基础上进行分类。通过赋分排名及系统聚类分析可知,本研究中 个引种野菊株系的抗盐性存在一定差异,有 个株系为高抗盐株系,可能是在不同的生长环境下,土壤的成分与周边的环境使得野菊在生长发育过程中产生一定的盐适应性。后期试验发现,与对照组相比,各株系在盐处理后表型均产生一定变化,抗盐性越强的株系表型变化越不显著。由此可见,抗盐性强的株系拥有较完备的盐响应机制,能够在盐胁迫下基本保持正常的外部形态,是进行抗盐性研究的重要材料。光合色素具有吸收、传递光子的功能,是植物光合作用中至关重要的成分,其含量与比例的变化 可 作为 评 价植 物 受胁迫影响 程度的 重 要 指标。本研究结果表明,处理组中各株系的光合色素含量较对照组有所降低,且抗盐性越强的株系降低幅度越小,这与丁丁等 的研究结果一致,原因可能是过多的 会严重影响植物对其他元素的吸收,这些元素有些是光合色素合成所必需的元素,最终使得光合色素的合成受阻。盐胁迫会导致叶肉细胞受损,使得叶绿素降解酶活性升高,加速叶绿素的分解,从而导致叶绿素含量下降。由于类胡萝卜素具有消耗过剩光能的作用,但盐胁迫使得野菊对光能的吸收与转运受阻,使得类胡萝卜素发挥的作用很小,所以类胡萝卜素含量的降低可能会使野菊在受到盐胁

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