探讨p-香豆酸对成株西洋参生长的作用及生理机制,生理学论文.docx
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1、探讨p-香豆酸对成株西洋参生长的作用及生理机制,生理学论文西洋参(Panax quinquefolium L.)为五加科人参属多年生重要的栽培药材,在田间生产中连作障碍特别严重,重茬栽种西洋参在第 2 年以后存苗率降至 30%下面。西洋参原产北美洲,我们国家适宜栽培西洋参地区仅限于吉林、辽宁、河北、山东等省的少数地区,连作障碍大大制约了西洋参产业的可持续发展。引起西洋参连作障碍的因子除了病原菌积累、土壤养分失调及物理性状改变外,近年来发现化感作用也是重要原因之一。化感作用(Allelopathy)是指一种植物(供体)通过向环境释放化学物质而对另一种植物或微生物(受体)所产生的直接或间接作用。已
2、有报道表示清楚 p-香豆酸广泛存在于小麦、油松、毛白杨等多种植物根内并可分泌至土壤中,进而对他种植物或本身的生长产生化感/自毒作用,进而导致自然生态群落中植物构造变化或林木和农作物连作障碍。本课题组前期研究发现,在以滤纸片为基质的种胚生长实验中,西洋参须根中含有的 p-香豆酸显著抑制本身胚根生长,揣测 p-香豆酸是西洋参自毒中起到重要作用的化感物质。 Kaur 等报道在植物自然生长环境中,土壤能够对化感物质的活性产生干扰,导致化感作用强度发生改变,固然当前检测到 p-香豆酸在北京地区种植西洋参的土壤中含量为 0.462 0.985 mg/g,到达产生化感活性的浓度,但土壤中能否对西洋参种胚生长
3、产生化感作用仍缺乏直接证据。另外,西洋参为宿根草本植物,生产上多采用育苗 2 年后倒栽的种植方式,那么明确 p-香豆酸能否对成株西洋参也具有自毒作用对于指导生产就有重要意义。假如对成株西洋参没有抑制作用或作用较低,则能够考虑老参地用于西洋参苗的移栽连作,在理论上有助于探明多年生植物随着生常年限的增加对化感物质的敏感性差异。 基于以上问题,本实验以前期测定的老参地土壤 p-香豆酸含量为试验设计根据,采用土壤基质进一步明确 p-香豆酸在土壤自然环境中对西洋参种胚生长的影响;并选择 2 年生西洋参种根,通过水培试验讨论p-香豆酸对成株西洋参生长的直接作用及其生理机制。 1、 材料和方式方法 1.1
4、植物材料 供试的西洋参种子由北京天惠药业西洋参公司提供,种子已完成后熟。2 年生出苗前的西洋参种根于2018 年 4 月采于北京市延庆区古城镇西洋参种植基地,采回后 1 3 d 进行试验,选取长度、直径和重量接近的参根随机分为 4 组,用 SPSS17.0 软件对根重进行方差分析,表示清楚各处理组间根重无显著差异。 1.2 仪器和试剂 分光光度计(上海精致细密科学仪器有限公司,757CRT)、LI-6400/XT 便携式光合作用测定装置(LI-COR 公司,美国)。p-香豆酸(分析纯)购自 Alfa Aesar 公司。其他试剂均为国产分析纯。 1.3 西洋参种胚生长实验 于北京市药用植物研究所
5、实验田采集未种植过西洋参的土壤,土壤基础肥力为碱解氮 64.01 mg/kg,速效磷 35.45 mg/kg,速效钾 181.97 mg/kg,有机质 1.49%,全磷 0.0804%,全氮 0.0922%,pH6.85,采回后当天开展实验。称量 50 g 土壤放置于 9 cm 培养皿中,添加 15 mL 不同浓度的 p-香豆酸水溶液,添加量参照老参地土壤中 p-香豆酸的自然浓度(0.462 0.985 mg/g)设计浓度梯度,最终浓度分别为 0.0024 mg/g、0.012 mg/g、0.06 mg/g、0.3 mg/g、1.5 mg/g、7.5 mg/g,以添加一样体积蒸馏水处理作为对照
6、。选取刚刚萌发且长势基本一致的西洋参种子,用 5%次氯酸钠溶液进行外表消毒后放置于土壤上层,每个培养皿中 10粒种子,每处理设 5 个重复。25 恒温培养 7 d,用直尺测量胚根和胚芽长度。 1.4 西洋参种根水培实验 1.4.1 试验设计 水培试验采用 1000 mL 陶瓷罐于温室中进行。营养液组成:硝酸钾 2.5 mg/mL,硫酸铵 2.5 mg/mL,氯化钙 3 mg/mL,磷酸二氢钾 2 mg/mL,硫酸镁 2 mg/mL。西洋参种根于蒸馏水中适应培养 10 d 后开场试验。以前期本实验室对西洋参根际土壤中 p-香豆酸含量测定结果为根据,浓度设计考虑水培条件下参根与目的化合物接触更充分
7、而适当降低,添加 p-香豆酸的终浓度分别为 0.012 mg/mL、0.06 mg/mL、0.3 mg/mL,以全营养液作为对照。每个处理设 5 个培养罐平行操作,每罐 4 株植株。温度控制在 20 25 ,天天通气约 8 h。西洋参在水培体系中 30 d 内即可完成从展叶生长到开场结果的生长周期,因而培养期设为 30 d。 1.4.2 西洋参植株的生长指标测定 试验开场后每隔 5 d 测定各处理组每株西洋参植株的叶片展开情况(用展叶率表示,展叶率=展开叶片植株数/总植株数)、株高、冠幅(为植株地上部分水平直径的平均值)等生长指标;并于生长 10 d(展叶期)、20 d(现蕾期)和 30 d(
8、结果期)时从每个培养罐中随机取 1 株,测定植株地上部分及新生须根生物量。 1.4.3 西洋参植株叶片光合特性测定 西洋参植株生长 15 d(展叶后期)时,采用 LI-6400/XT 便携式光合作用测定装置测定完全展开叶片的光合特性参数,采用开放式气路,选择上午 10:00 12:00 测定主要光合参数,环境 CO2浓度为 450 550 mol/mol,光合有效辐射为 100 mol/(m2 s),记录净光合速率(Pn)、表观电子传递速率(ETR)。当晚天黑后将培养室遮光,植株暗适应 4 5 h 后,于凌晨 0:00 2:00 测定植株最大光化学效率(Fv/Fm)。每个处理重复 5 次。 1
9、.4.4 西洋参须根中苯丙氨酸解氨酶(PAL)活力测定 于西洋参生长 10 d(展叶期)、20 d(现蕾期)和 30 d(结果期)时从每个培养罐中随机取 1 株,参考李合生的方式方法分别测定新生须根 PAL 活力和蛋白质含量。详细方式方法:称取 0.5 g 须根,研磨制备粗酶液,将 0.4mL 酶液、1 mL 0.02 mol/L 苯丙氨酸和 8.6 mL 0.05 mol/L 硼酸盐缓冲液混匀,对照以蒸馏水代替酶液作为空白,反响液置于恒温水浴 30 中保温 1 h,用分光光度计在 290 nm 处测定吸光度;蛋白质含量测定采用考马斯亮蓝法。每个样品做 3 次平行操作,以每小时在 290 nm
10、 处吸光度变化 0.01 所需酶量为 1 个单位(U)。 1.5 数据处理 利用 SPSS17.0 软件进行方差分析和 Dunnett-t 检验。 2、 结果与分析 2.1 p-香豆酸对西洋参种胚生长的影响 与未添加 p-香豆酸的对照组相比,土壤中添加 0.0024 mg/g p-香豆酸处理 7 d 后西洋参胚根长度降低28.52%,0.012 0.3 mg/g p-香豆酸处理组胚根生长降低 34.55% 75.44%,到达显著差异水平(P 0.05),并呈现一定的剂量抑制效应,1.5 mg/g 和 7.5 mg/g p-香豆酸处理后西洋参胚根生长完全遭到抑制(图 1)。 土壤中添加 0.00
11、24 0.06 mg/g p-香豆酸 7 d 后西洋参胚芽长度降低 1.09% 32.04%,0.3 mg/g 和 1.5mg/g p-香豆酸处理胚芽长度受抑制程度到达 59.13%和 63.39%,并与对照差异显著(P 0.05),7.5 mg/g 浓度下胚芽生长则完全遭到抑制(图 1)。 2.2 p-香豆酸对西洋参植株生长的影响 水培溶液中添加 p-香豆酸能够显著抑制西洋参植株地上部分的生长,展叶率、株高、冠幅均明显下降(图 2)。在西洋参生长的各个时期,随着添加浓度增加,p-香豆酸对展叶率、冠幅及株高的抑制强度逐步增加,并表现出一定的浓度效应。与对照组相比各处理组植株展叶时间明显推延,0
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