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干旱胁迫下厚朴幼苗的生理指标及次生代谢产物对保水剂的响应

2016-10-26陈根洪滕树锐刘晓鹏郑小江

关键词:保水剂幼苗活性

曾 智, 陈根洪, 滕树锐, 刘晓鹏, 江 念, 郑小江

(1.湖北省民族生物资源保护与利用重点实验室,湖北 恩施 445000;2.中国科学院西北高原生物研究所藏药研究重点实验室,青海 西宁 810001;3.湖北民族学院生物科学与技术学院,湖北 恩施 445000;4.湖北民族学院林学院园艺学院,湖北 恩施 445000)



干旱胁迫下厚朴幼苗的生理指标及次生代谢产物对保水剂的响应

曾智1,2, 陈根洪1,3, 滕树锐1,4, 刘晓鹏1,3, 江念1,3, 郑小江1,3

(1.湖北省民族生物资源保护与利用重点实验室,湖北 恩施 445000;2.中国科学院西北高原生物研究所藏药研究重点实验室,青海 西宁 810001;3.湖北民族学院生物科学与技术学院,湖北 恩施 445000;4.湖北民族学院林学院园艺学院,湖北 恩施 445000)

干旱胁迫; 保水剂; 紫油厚朴; 抗氧化酶系; 生理指标; 次生代谢产物

保水剂又称为超强吸水剂,是一种强亲水性基团适度交联形成的具有松散网络结构的新型功能高分子材料.其既不溶于水也难溶于有机溶剂,能在短时间内吸收自身质量几百倍的水,并具有良好的保水性能[1-4].随着保水剂应用的拓展,种类已越来越多,主要包括淀粉系列[1]、纤维素系列[2-4]及合成聚合物系列.前两类是以淀粉或纤维素为底物,接枝共聚亲水性或水解后有亲水性的单体,具有低成本、废物资源化、易被降解的潜力[5].尤其纤维素类来源广泛,是具有广阔开发前景的环境友好型保水材料.合成聚合物类多直接由丙烯酸盐交联制得,虽然其反应简单易得且吸水率高,但试剂残留、危害健康、不宜被降解等缺点,限制了这类保水剂的应用及研发[6-7].在干旱半干旱地区,种子萌发或育苗[8-9]时施用适量的保水剂,不仅提高了种苗的萌发率和成活率,提高农作物如棉花[10]、马铃薯[11]、西瓜[12]、花生[13]的产量和品质,对土壤沙化的治理和防护也具有显著效果[10],但对乔木的应用还比较有限.

厚朴(MagnoliaofficinalisRehd. et Wils.)为木兰科木兰属乔木,是我国特有的珍稀保护植物和珍贵中药材,被列为国家二级保护植物和二级保护中药材[14-15].厚朴以树皮为药材,主要药效成分为和厚朴酚与厚朴酚,具有抗过敏、抗抑郁、抑制酶活性、抗凝血、降胆固醇、降血压,抗菌消炎、抗肿瘤、抗焦虑[16-23]等作用.传统厚朴中药以野生资源为主,由于市场供不应求,许多产区无皮可产、无花可收[15].若能在干旱半干旱地区推广种植提高产量,将有效缓解供求紧张.但厚朴主要生长于较湿润地区,如何在保证品质的情况下适应干旱半干旱地区的生长条件亟待解决.为此,保水剂作为土壤微环境的改良剂,为资源开发研究者提供了方向.

本试验以恩施道地药材紫油厚朴为材料,通过盆栽试验对1年生幼苗进行干旱胁迫处理,测定其各项生理指标及次生代谢产物积累量,研究在干旱胁迫下保水剂对其生理及品质的影响,为推广厚朴种植及提高品质提供理论指导.

1 材料与方法

1.1材料

本试验所用的1年生紫油厚朴幼苗均由湖北省农科院中药材研究所华中药用植物园(湖北恩施市新塘乡长岭岗)提供.栽培基质为湖北民族学院后山的黄沙土, 除去大块杂质后过20目筛,通风晾干.钠盐型和钾盐型保水剂购自广东省中山市恒广源吸水材料有限公司,为白色颗粒;复合多功能型保水剂购于山东省东营市华业新材料有限公司,粉末状.其他试剂为国药标准.

1.2材料栽培与处理

1.2.1处理设置试验共设置8个处理:(1)不添加保水剂且供水处理,记为处理N;(2)不添加保水剂但干旱处理,记为处理(N+D);(3)钠盐型保水剂和供水处理,记为处理Na;(4)钠盐型保水剂但干旱处理,记为处理(Na+D);(5)钾盐型保水剂和供水处理,记为处理K;(6)钾盐型保水剂但干旱处理,记为处理(K+D);(7)多功能型保水剂和供水处理,记为处理X;(8)多功能型保水剂但干旱处理,记为处理(X+D).每处理3个重复,即3株幼苗,共72株幼苗.

1.2.2材料栽培按0.4∶1 000(保水剂与黄沙土的干物质质量比)加入保水剂,即每盆装入约2 kg干燥的黄沙土基质和0.8 g的保水剂,处理N和N+D除外.选取高矮、茎杆粗细一致的幼苗直立于盆中,保水剂置于幼苗根部,覆上黄沙土.每盆1株幼苗.移栽后用Hoagland完全营养液[24]浇透基质,每隔3~5 d浇一次营养液,保证幼苗的正常生长.

1.2.3干旱胁迫处理待幼苗生长状态稳定,约20 d后对干旱处理组进行干旱胁迫.用塑料袋套住幼苗,花盆基部密封,防止土壤水分受自然蒸发及降雨的影响.干旱胁迫处理组在干旱胁迫期间停止营养液补给.叶片出现萎蔫时即取样测定各项生理指标.

1.3生理指标及次生代谢产物测定

1.3.1抗氧化酶系活性及生理指标测定取样:当干旱胁迫处理组出现萎蔫的叶片时,选取顶端往下第3~4片叶片,置于冰上带回实验室.用纯水洗去尘土并用滤纸擦净,用清洁的剪刀迅速剪碎,称取适量置于冰浴预冷的研钵中,再加入适量石英砂和pH 7.8的磷酸缓冲液.研碎后转移到离心管中,在4 ℃ 5 000 r·min-1离心15 min,取上层清液测定各项生理指标.

1.3.2厚朴酚与和厚朴酚含量的测定取样:待上述各项生理指标测量完毕,取各处理组的幼苗3棵,剥离茎皮,置于60 ℃烘箱中烘干,粉碎,装入自封袋,室温保存于干燥皿中,待测.

制样:称取0.20 g茎皮干粉末置于具塞试管中,加入甲醇25 mL,摇匀密塞,浸渍24 h;滤过,量取滤液5 mL,定容至25 mL,摇匀,吸取上述溶液20 μL,过0.45 μm膜,取10 μL进行高效液相色谱(杭州赛析科技有限公司)分析.

标准曲线:分别称取10 mg厚朴酚与和厚朴酚标准品,用甲醇溶解并定容至10 mL,即1 mg·mL-1的标准溶液,再用甲醇依次稀释至20、40、60、80和100 μg·mL-1的标准溶液,进样10 μL,得厚朴酚标准曲线方程:y=3872x-1649,R2=0.9998;和厚朴酚的标准曲线方程:y=6897x-1162,R2=0.9998.根据标准曲线计算出茎皮的厚朴酚与和厚朴酚的含量.

HPLC的条件[30-31]:色谱柱Lichrospher C18 (250 mm×4.6 mm,5 μm) 购自江苏汉邦科技有限公司,流动相为甲醇—水(78∶22),流速设为1 mL·min-1,检测波长294 nm,柱温设为23 ℃.

1.4数据处理

所有数据用SPSS 17.0进行单因素方差分析.

2 结果与分析

2.1保水剂对干旱胁迫下膜脂过氧化作用的影响

2.2干旱胁迫下3种保水剂对4种抗氧化酶活性的影响

由图2可见,干旱处理各组CAT、POD、SOD和APX 4种酶的活性均显著高于对照组,K和K+D组的SOD含量除外.其中CAT、POD和SOD活性较高,N+D和Na+D组显著高于K+D和X+D组(P<0.05),干旱胁迫下4种抗氧化酶活性在N+D和Na+D组较高,且POD的活性尤其高,在N+D和Na+D组中分别高达1 428.5和1 744.2 U·g-1,在K+D和X+D组也高达1 000 U·g-1.抗氧化酶在植物中起清除膜脂过氧化作用产生的自由基的作用.在干旱胁迫下,抗氧化酶活性均有不同程度的提高,说明紫油厚朴在干旱胁迫下启动了自身的应急反应体系,来抵抗干旱引起的自由基的积累,减少对自身的伤害.试验结果表明,干旱胁迫下,各组中酶活性均有不同程度的提高,起到了调节作用.

2.3干旱胁迫下保水剂对渗透调节物质的影响

由图3可见,可溶性蛋白和脯氨酸含量在对照及钠盐型保水剂组中较高,且N和Na组分别与K和X组、N+D和Na+D组分别与K+D和X+D组达到显著差异水平(P<0.05).无论厚朴幼苗是否受到干旱胁迫,可溶性糖的含量在钾盐型保水剂组中的含量始终最高,且K和K+D组分别与其它对应的各组之间具有显著差异(P<0.05),这可能是由于钾离子有利于叶绿素的合成,增强了钾盐型保水剂组中厚朴幼苗的光合作用效率,使其可溶性糖的含量高.但干旱胁迫组中可溶性糖含量整体高于对照组.由此说明,适度的干旱胁迫有利于厚朴中可溶性蛋白、脯氨酸等渗透调节类物质的积累,降低植物体内外的渗透压差,从而减少水分从植物体内散失,增强其抗旱性.

图中不同字母表示差异显著(P<0.05).

图中不同字母表示差异显著(P<0.05).

2.4干旱胁迫下保水剂对厚朴酚与和厚朴酚含量的影响

由图4可见,幼苗树皮中厚朴酚与和厚朴酚的含量在干旱胁迫时明显上升.厚朴酚在N与N+D组、K与K+D组中分别出现显著差异(P<0.05);而和厚朴酚在除了钠盐型保水剂组外的其他3组中分别达到显著差异水平(P<0.05),且在未干旱胁迫条件下,各组中和厚朴酚的含量也有明显的差别,K组中和厚朴酚的含量最高.在干旱胁迫下,K+D组中和厚朴酚的含量比K组增加了0.75倍,是N+D组的1.41倍;N+D比N组增加了0.4倍,X+D比X组增加了0.31倍,而Na组只增加了0.04倍.通过比较发现,钾盐型保水剂处理中二者的积累量均较高,说明适度的K+和干旱更利于厚朴酚与和厚朴酚的积累.

3 结论与讨论

图中不同字母表示差异显著(P<0.05).

图中不同字母表示差异显著(P<0.05).

在干旱胁迫下,4种抗氧化酶的活性、脯氨酸、可溶性糖和游离脯氨酸的含量均呈上升趋势,与前人[33-35]的研究结果一致.且4种酶中POD的活性高,尤其在钠盐型保水剂组中高达1 744.2 U·g-1.植物性酶因较高的生物活性且对环境友好,是传统化学物理方法为主的农残检测的良好替代物[36-37].因此厚朴的叶片也可以作为植物酶的来源之一,但其结构及理化特性还未见报道,若要开发利用需对其结构及理化性质进行深入研究.

通过HPLC对厚朴酚与和厚朴酚的分析可知二者在钾盐型保水剂组中积累量较高,尤其是和厚朴酚,且二者的结果比较一致,二者可能存在类似的生物合成途径,但合成机理需进一步地深入研究. Aninbon et al[38]的研究发现干旱胁迫下酚类成分在植物叶片和茎中的含量会增加,这与本研究中厚朴酚与和厚朴酚在干旱胁迫组中含量高的结果一致.Nichols et al[39]的研究结果显示酚类物质的积累有助于提高种间杂交白车轴草的抗旱性.但本试验厚朴幼苗的抗旱性可能是保水剂或酚类物质共同作用的结果,具体原因需进一步试验证明.

干旱是阻碍农林发展的重要环境影响因子之一.现已证实植物抗旱性是多个基因共同控制的综合性状,难以确定主效基因,且不同种类植物的抗性基因存在着差异,因此通过分子技术改善植物抗旱性仍面临着巨大的挑战[40-41].保水剂通过改善土壤理化性质为植物提供利于生长的微环境,同时适度干旱有利于次生代谢产物的积累,如紫油厚朴中厚朴酚与和厚朴酚的积累.基于本试验结果,可考虑推广紫油厚朴种植,防风固沙的同时收获厚朴中药材,具有广阔的发展前景和巨大的经济开发价值.

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(责任编辑:苏靖涵 林国栋)

Responses of physiology and secondary metabolites inMagnoliaofficinalisseedlings to super absorbent polymers under drought stress

ZENG Zhi1,2, CHEN Genhong1,3, TENG Shurui1,4, LIU Xiaopeng1,3, JIANG Nian1,3, ZHENG Xiaojiang1,3

(1.Key Laboratory of Biological Resources Protection and Utilization of Hubei Province, Enshi, Hubei 445000, China;2.Key Laboratory of Tibetan Medicine Research, Chinese Academy of Sciences, Xining, Qinghai 810001, China;3.College of Biological Science and Technology, Hubei University for Nationalities, Enshi, Hubei 445000, China;4.School of Forestry and Horticulture, Hubei University for Nationalities, Enshi, Hubei 445000, China)

drought stress; super absorbent polymer;Magnoliaofficinalis; antioxidant enzyme; physiological index; secondary metabolites

2015-12-31

2016-03-29

国家自然科学基金项目(81460573);生物资源保护与利用湖北省重点实验室开放基金项目(PKLHB1525).

曾智(1986-),女,博士研究生.研究方向:天然药物化学.Email:zengzhi11@outlook.com.通讯作者郑小江(1958-),男,教授,硕士生导师.研究方向:植物生理及资源开发研究.Email:hbzxj123@126.com.

Q945.78

A

1671-5470(2016)05-0544-06

10.13323/j.cnki.j.fafu(nat.sci.).2016.05.011

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