多效唑对蓝茎冰草种子质量形成的影响
李世忠1, 王迪2, 徐坤1
1.宁夏农业勘查设计院,宁夏 银川 750002
2.长安大学环境科学与工程学院,陕西 西安 710054
3.宁夏大学西北退化生态系统与重建教育部重点实验室,宁夏 银川 750021
通讯作者:李世忠(1981-),男,宁夏海原人,硕士,主要从事牧草种子生产及相关领域的研究。E-mail:lishizhong666@163.com
摘要

针对蓝茎冰草( Agropyron smithii)种子生产中因倒伏、收获期等原因造成种子质量偏低的问题,在甘肃省酒泉地区,以种植3年的蓝茎冰草为试验材料,通过喷施多效唑处理,研究种子质量的变化。结果表明,三叶期喷施多效唑(PP333)降低了蓝茎冰草种子发育后期含水量的下降速度,种子含水量从45%下降到35%对应的天数由对照的3 d提升到6~9 d,这使得种子成熟趋于一致,有效地减少了落粒损失。当PP333喷施量为2.40 kg·hm-2时,蓝茎冰草在盛花期后第42天适宜收获,此时种子干重和标准发芽率均具有最大值。

关键词: 蓝茎冰草; 种子质量; 多效唑(PP333)
中图分类号:S543+.9 文献标志码:A 文章编号:1001-0629(2015)10-1619-06 doi: 10.11829\j.issn.1001-0629.2015-0072
Effects of paclobutrazol (PP333) on seed quality for western wheatgrass
LI Shi-zhong1, WANG Di2, XU Kun3
1.Ningxia Institute of Agricultural Survey and Design, Yinchuan 750002, China
2.School of Environmental Science and Engineering, Chang’an University, Xi’an 710054, China
3.Key Laboratory for Restoration and Reconstruction of Degraded Ecosystem in Northwest China of Ministry of Education, Ningxia University, Yinchuan 750021, China
Corresponding author: LI Shi-zhong E-mail:lishizhong666@163.com
Abstract

Low seed quality of western wheatgrass in China was caused by lodging and harvesting dates. The trials were conducted with 3-year western wheatgrass to study the change of seed quality after PP333 spraying in Jiuquan area of Gansu Province. The results showed thatspraying PP333 in three-leaf stage reduced western wheatgrass seed moisture decreasing rate during late seed development period. Seed moisture decreasing from 45% to 35% needs 3 d in CK but 6~9 d after spraying PP333, which made the seed maturation tend to be consistent and reduced grain losses effectively. When the PP333 spraying rate was 2.40 kg·ha-1,the most suitable harvest date western wheatgrass was the 42nd day after full-bloom stage because the seed dry-weight and standard germination percentage was the maximum value at that time.

Keyword: western wheatgrass; seed quality; paclobutrazol

种子生活力、发芽率、发芽势、千粒重和病虫感染率等是衡量种子质量的主要指标[1]。种子鲜重、干重、含水量等指标随着发育期而不断变化, 这些指标对收获后的种子质量有着重要影响。研究表明, 禾本科牧草种子适宜收获期的确定, 可以根据种子含水量来确定[2], 种子在发育成熟过程中的自然脱落状况与种子含水量之间关系密切, 特别是成熟种子的含水量与适宜收获期之间有明显的相关性[3], 禾本科牧草一般在种子含水量为35%~45%时适宜收获[4]。但也有研究认为种子生理成熟在种子达到最大干重时出现, 并且此时种子的生活力和活力也处于最大[5, 6]。多年生黑麦草(Lolium perenne)在盛花期后第30天收获的种子具有最高的千粒重、发芽势和发芽率[7]。高羊茅(Festuca arundinacea)在盛花期后第10天标准发芽率已超过90%, 但盛花期后第31天才达到较高的成熟度[8]

多效唑(PP333)通过抑制植物体内赤霉素(GA)的合成进而影响种子矿物质和有机物的转移[9]。无芒雀麦(Bromus inermis)种子成熟过程中, 吲哚-3-乙酸(IAA)、GA和脱落酸(ABA)含量高峰顺序出现, 其中GA含量在盛花期后第23天达到高峰, ABA含量在种子成熟后期达到高峰[10]。小麦(Triticum aestivum)在返青至拔节初期喷施PP333, 可缩短基部节间长度, 增强抗倒伏能力, 同时可促进分蘖成穗, 增加穗粒重和结实率, 达到增产目的[11]。在多花黑麦草(L. multiflorum)拔节期前, 喷施一定质量浓度范围内的PP333有利于其干物质积累和转运; 但喷施质量浓度过大时, 干物质积累和转运量反而下降[12]。 PP333的最佳施用剂量因种而异, 当PP333(有效成份, a.i., 下同)施用量为1.0 kg· hm-2时, 多年生黑麦草的生殖枝高度明显受到抑制, 抗倒伏能力显著增强, 种子败育减少, 结实率提高, 落粒率降低10%, 种子产量提高13.9%[13]; 当喷施量为2.0 kg· hm-2时, 高羊茅和无芒雀麦种子结实率并没有提高, 种子产量和质量变化不显著[14, 15]

蓝茎冰草(Agropyron smithii)适应性广、抗逆性强、营养价值高, 是一种良好的生态型旱生栽培牧草[16]。其种子生产中, 倒伏、收获期等问题导致种子质量偏低[17]。本研究是在前期试验发现三叶期喷施PP333蓝茎冰草种子实际产量最高的基础上[18], 进而研究喷施后其种子成熟过程中种子鲜重、干重、含水量以及种子发芽率的变化, 以期从中找出生长调节剂对蓝茎冰草种子质量和适宜收获期的影响, 为蓝茎冰草种子生产管理提供基础数据。

1 材料和方法
1.1 供试材料

蓝茎冰草品种名为Rosanna, 种子引自美国, 生于北美半干旱平原地区。在试验地成都大业投资股份有限公司酒泉种业基地已生长3年, 长势良好。

1.2 试验处理

采用随机区组试验设计, 试验处理为0.15%的PP333的6个不同施用量, 分别是0(CK)、0.15、0.30、0.60、1.20、2.40 kg· hm-2, 每个处理4次重复, 共24小区, 每小区面积4 m× 7 m。试验区外围有2 m宽的隔离带与大田隔离。试验地在春季返青前一次性施N 150 kg· hm-2、P2O5 60 kg· hm-2, 在返青期、拔节期、抽穗期、灌浆期各灌水一次, 每次灌溉量为900 m3· hm-2, 其中灌浆期灌水量适当减少, 以防止植株倒伏影响种子产量。肥料选用尿素(有效成分N≥ 46.4%)、过磷酸钙(P2O5≥ 16%), PP333为15%的可湿性粉剂。

1.3 测定方法

种子鲜重、干重及含水量的测定:从盛花期后第21天开始, 每隔3 d取样一次, 直至第45天。各处理随机选取生殖枝10个, 重复3次, 在生殖枝上、中、下部取种, 数取100粒, 剥去内外稃后称鲜重(g), 然后置于烘干箱内, 105 ℃烘干5 h, 取出在干燥器中冷却, 称干重(g), 计算种子含水量(%)[2]

标准发芽率测定:从盛花期后第45天收获的干净种子中随机取样100粒, 采用预先冷冻处理, 即, 将种子放在湿润的发芽床上, 在5~10 ℃条件下低温处理7 d, 然后再移到正常温度条件下发芽。发芽试验采用纸上法, 每日光照8 h, 温度需控制在25 ℃, 黑暗16 h, 温度需控制在15 ℃。在发芽第7天时进行初次计数, 第28天时进行末次计数, 计算正常种苗百分率[2, 19]

1.4 数据分析

不同处理间的显著性检验采用DPS软件进行处理[20], 制图及数据处理采用Microsoft Excel 2003软件进行处理[21]

2 结果与分析
2.1 喷施PP333对不同发育期种子鲜重的影响

随着蓝茎冰草种子发育成熟, 种子鲜重逐渐增加, 在达到最大鲜重以后, 种子开始失水减重(表1)。三叶期喷施PP333, 在盛花期后第24天, 0.3和0.6 kg· hm-2的种子鲜重较高; 第30天喷施0.15、0.6、1.2和2.4 kg· hm-2的种子鲜重均较高; 对照在盛花期后第33天种子鲜重才达到最大值。将各个处理比较后发现, 随着PP333喷施量的增加, 蓝茎冰草种子鲜重出现最大值的时间除0.3 kg· hm-2外, 均在盛花期后30 d左右, 均比不施用PP333处理的种子鲜重提前3 d达到最大值; PP333喷施量为2.4 kg· hm-2时蓝茎冰草种子鲜重最高, 达到每粒7.17 mg; PP333喷施量小于2.4 kg· hm-2大于0.15 kg· hm-2时, 蓝茎冰草种子鲜重的最大值低于不施用PP333处理种子鲜重的最大值; 从盛花期后第42天开始, 各处理间种子鲜重差异不显著(P> 0.05)。

表1 三叶期喷施PP333对蓝茎冰草种子不同发育期种子鲜重的影响 mg· 粒-1 Table 1 Effects of PP333 on fresh weight of seed during the seed development of western wheatgrass at three-leaf stagemg· seed-1
2.2 喷施PP333对不同发育期种子干重的影响

三叶期喷施PP333, 除喷施0.15 kg· hm-2 PP333和对照在盛花期后第39天种子干重达到最大值外, 其他各处理均在盛花期后第42天种子干重达到最大值(表2)。将各个处理比较后发现, 三叶期喷施PP333总体上可推迟3 d使蓝茎冰草种子干重达到最大; 喷施PP333各处理种子干重最大值均低于不喷施PP333的种子干重最大值, 但差异不明显; 从盛花期后第42天开始, 各处理间种子干重差异不显著(P> 0.05)。

表2 三叶期喷施PP333对蓝茎冰草种子不同发育期种子干重的影响 mg· 粒-1 Table 2 Effects of PP333 on dry weight of seed during the seed development of western wheatgrass at three-leaf stagemg· seed-1
2.3 喷施PP333对不同发育期种子含水量的影响

随着蓝茎冰草种子发育成熟, 种子含水量总体上逐渐下降(表3)。喷施0.15 kg· hm-2时, 在盛花期后第33天种子含水量就接近45%, 第42天下降至35%左右; 喷施0.3 kg· hm-2时, 在盛花期后第33天种子含水量也接近45%, 第39天下降至35%左右; 喷施0.6 kg· hm-2时, 在盛花期后第30天种子含水量从50%左右迅速下降到40%左右, 第39天种子含水量接近35%; 喷施2.4 kg· hm-2时, 在盛花期后第36天种子含水量接近45%, 第42天下降至35%左右; 对照处理在盛花期后第36天种子含水量接近45%, 第39天就迅速下降至35%左右。将各个处理比较后发现, 三叶期喷施PP333可延长种子含水量从45%下降到35%的时间3~6 d; 盛花期后第21~39天, 各处理间种子含水量的差异不显著; 从盛花期后第39天以后, 各处理间差异开始显著, 而喷施2.4 kg· hm-2的处理含水量比其他处理高。

表3 三叶期喷施PP333对蓝茎冰草种子不同发育期种子含水量的影响 Table 3 Effects of PP333 on moisture content of seed during the seed development of western wheatgrass at three-leaf stage%
2.4 喷施PP333对蓝茎冰草种子标准发芽率的影响

三叶期喷施PP333, 当喷施量为0.15 kg· hm-2时, 蓝茎冰草种子标准发芽率显著提高, 且与不喷施PP333处理之间差异显著(P< 0.05); 之后随着喷施量的增加, 种子发芽率逐渐下降, 在喷施量达到1.2 kg· hm-2时, 发芽率接近对照值; 当喷施量为2.4 kg· hm-2时, 种子发芽率又明显回升, 且达到最大值, 与喷施量1.2 kg· hm-2处理之间差异显著。在不喷施PP333的情况下, 蓝茎冰草种子发芽率仅为77.7%, 低于喷施PP333的各处理, 这表明三叶期喷施PP333有利于提高蓝茎冰草种子标准发芽率(图1)。

图1 PP333对蓝茎冰草种子标准发芽率的影响
注:不同小写字母表示在0.05水平上差异显著。
Fig.1 Effects of PP333 on standard germination percentage of western wheatgrass
Note: Different lower case letters indicate significant difference at 0.05 level.

3 讨论
3.1 多效唑对种子鲜重、干重、含水量及标准发芽率的影响

禾本科牧草种子的发育大体可分为3个阶段:第1阶段是种子鲜重快速增加、干重线性增加, 含水量保持在75%~80%, 大约持续10 d, 此阶段种子尚无活力; 第2阶段种子鲜重增速放缓或停止, 而干重持续线性增加, 含水量下降至40%左右, 持续10~14 d, 此阶段种子开始具有萌发能力, 但尚未完全成熟, 发芽率很低; 第3阶段种子鲜重下降, 干重增加放缓或停止, 含水量下降至环境相对湿度水平, 持续3~7 d, 此阶段种子完全成熟, 活力水平最高[22]。蓝茎冰草的种子鲜重在盛花期后第33天达到最大值, 干重在盛花期后第39天达到最大值, 此时的种子含水量已下降至35.2%, 种子含水量从45%下降到35%的时间仅为3 d, 盛花期后第45天收获的种子标准发芽率仅为77.7%。三叶期喷施PP333促使蓝茎冰草种子鲜重提前3~9 d达到最大值, 种子干重推后3 d达到最大值, 种子含水量从45%下降到35%的时间延长了3~6 d, 种子标准发芽率提高了3%~12%。这可能与PP333的施用改变了植株体内物质分配流向, 延缓灌浆至成熟期叶绿素含量和净光和速率的下降, 促进了籽粒灌浆, 利于干物质积累[23, 24]有关。

3.2 多效唑对种子适宜收获期的影响

禾本科牧草种子适宜收获期与种子含水量之间呈现良好相关性[3], 同时也与种子生理成熟(种子达到最大干重)密切相关[5, 6]。在对三叶期喷施不同浓度PP333对蓝茎冰草不同生育期种子鲜重、干重、含水量及标准发芽率的影响进行分析后发现, 在不喷施PP333时, 种子最大干重出现在盛花期后第39天, 此时种子含水量为35.2%, 适宜收获, 但种子标准发芽率仅为77.7%; 在PP333喷施量为0.15 kg· hm-2时, 种子最大干重出现在盛花期后第39天, 此时种子含水量为39.5%, 标准发芽率为89.5%, 适宜收获; 在PP333喷施量为0.3~1.2 kg· hm-2时, 种子最大干重出现在盛花期后第42天, 而种子含水量在盛花期后第39天已接近35%, 标准发芽率为80%~86%, 此时收获对种子产量和质量都有一定的影响; 在PP333喷施量为2.4 kg· hm-2时, 种子最大干重出现在盛花期后第42天, 此时种子含水量为36.7%, 标准发芽率为90%, 适宜收获。蓝茎冰草倒伏情况比较严重, 容易造成大量受精合子败育, 生长延缓剂PP333能有效地抑制植株节间生长, 防止倒伏, 减少败育, 增加种子产量和质量[2]。孙铁军和韩建国[25]研究发现, 当PP333喷施量为2.5 kg· hm-2时, 能显著降低蓝茎冰草的倒伏率。因此, 就PP333喷施剂量而言, 不喷施或喷施剂量过低容易造成蓝茎冰草倒伏, 影响种子产量和质量, 不利于蓝茎冰草种子生产; 喷施剂量为2.40 kg· hm-2时, 蓝茎冰草倒伏率显著降低, 种子产量和质量均最大化, 有利于种子生产。

4 结论

蓝茎冰草种子生产中, 盛花期后第36~39天, 种子含水量从45%迅速下降至35%, 此时为适宜收获期, 但因倒伏严重, 种子标准发芽率很低; 三叶期喷施PP333降低了蓝茎冰草种子发育后期含水量的下降速度, 种子含水量从45%下降到35%的天数由对照的3 d延长了6~9 d, 这使得种子成熟趋于一致, 有效地减少了落粒损失, 同时也提高了种子标准发芽率; 就PP333喷施剂量而言, 当PP333喷施量为2.4 kg· hm-2时, 有效防止了蓝茎冰草的倒伏, 种子标准发芽率最高, 盛花期后第42天种子干重达到最大值(生理成熟)的同时, 种子含水量也接近35%, 此时收获的种子将具有最佳产量和质量。

The authors have declared that no competing interests exist.

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