 
 中国农学通报 ›› 2023, Vol. 39 ›› Issue (34): 63-72.doi: 10.11924/j.issn.1000-6850.casb2022-0933
收稿日期:2022-11-14
									
				
											修回日期:2023-03-02
									
				
									
				
											出版日期:2023-11-30
									
				
											发布日期:2023-11-30
									
			通讯作者:
					作者简介:王鑫月,女,1996年出生,河北万全人,在读硕士,研究方向为经济林栽培与生理。通信地址:071001 河北省保定市河北农业大学林学院,E-mail:773983078@qq.com。
基金资助:
        
               		WANG  Xinyue( ), ZHANG  Liye, ZHANG  Xuemei(
), ZHANG  Liye, ZHANG  Xuemei( )
)
			  
			
			
			
                
        
    
Received:2022-11-14
									
				
											Revised:2023-03-02
									
				
									
				
											Published-:2023-11-30
									
				
											Online:2023-11-30
									
			摘要:
探究抗低温的野生树莓资源牛叠肚与低温敏感型树莓栽培品种抗寒性产生差异的原因,为选育抗寒品种提供理论依据。以野生树莓资源牛叠肚1号、牛叠肚2号和栽培品种‘波拉娜’、‘菲尔杜德’和‘海尔特兹’初生茎为试验材料,探究其在自然越冬过程中相对含水量、渗透调节物质、抗氧化酶活性以及膜透性的差异。同时应用主成分分析进行抗寒性综合评价。结果表明,牛叠肚茎相对含水量在自然越冬过程中变幅不大,2021年1月11日达到最低值47.77%,而树莓栽培品种茎相对含水量在低温期(1月11日)迅速下降,最低值仅为12.83%。树莓茎的SOD活性在越冬期波动变化,且野生资源牛叠肚SOD活性在越冬多数时期均显著高于栽培品种。牛叠肚茎可溶性蛋白含量、脯氨酸含量在越冬期显著高于树莓栽培品种,茎的相对电导率和MDA含量均显著低于树莓栽培品种。抗寒性由强到弱为牛叠肚2号、牛叠肚1号、‘波拉娜’、‘菲尔杜德’和‘海尔特兹’。野生树莓资源牛叠肚抗寒性明显优于树莓栽培品种,其原因主要在于低温胁迫下茎保水能力强,抗膜脂过氧化水平高,高渗透调节物质和抗氧化酶系统发挥了作用。
王鑫月, 张立业, 张雪梅. 树莓茎对低温胁迫的生理响应[J]. 中国农学通报, 2023, 39(34): 63-72.
WANG Xinyue, ZHANG Liye, ZHANG Xuemei. Physiological Response of Rubus idaeus Stems to Cryogenic Stress[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2023, 39(34): 63-72.
| 日期 | 当日最高气温 | 当日最低气温 | 当日平均气温 | 
|---|---|---|---|
| 2020-10-17 | 23 | 5 | 14 | 
| 2020-11-04 | 16 | 2 | 9 | 
| 2020-11-23 | 7 | -3 | 2 | 
| 2020-12-08 | 3 | -6 | -1.5 | 
| 2020-12-26 | 5 | -5 | 0 | 
| 2021-01-11 | 2 | -11 | -4.5 | 
| 2021-01-28 | 2 | -10 | -4 | 
| 2021-02-18 | 10 | -4 | 3 | 
| 2021-03-07 | 9 | -1 | 4 | 
| 2021-03-25 | 22 | 10 | 16 | 
| 日期 | 当日最高气温 | 当日最低气温 | 当日平均气温 | 
|---|---|---|---|
| 2020-10-17 | 23 | 5 | 14 | 
| 2020-11-04 | 16 | 2 | 9 | 
| 2020-11-23 | 7 | -3 | 2 | 
| 2020-12-08 | 3 | -6 | -1.5 | 
| 2020-12-26 | 5 | -5 | 0 | 
| 2021-01-11 | 2 | -11 | -4.5 | 
| 2021-01-28 | 2 | -10 | -4 | 
| 2021-02-18 | 10 | -4 | 3 | 
| 2021-03-07 | 9 | -1 | 4 | 
| 2021-03-25 | 22 | 10 | 16 | 
| 相对含水量 | 相对电导率 | 脯氨酸 | 可溶性蛋白 | 可溶性糖 | 淀粉 | MDA | SOD | POD | CAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相对含水量 | 1 | |||||||||
| 相对电导率 | -0.897* | 1 | ||||||||
| 脯氨酸 | 0.992** | -0.866 | 1 | |||||||
| 可溶性蛋白 | 0.803 | -0.878 | 0.826 | 1 | ||||||
| 可溶性糖 | -0.372 | 0.184 | -0.459 | -0.578 | 1 | |||||
| 淀粉 | -0.257 | -0.146 | -0.301 | -0.014 | 0.665 | 1 | ||||
| MDA | -0.654 | 0.917* | -0.600 | -0.781 | -0.002 | 0.426 | 1 | |||
| SOD | 0.984** | -0.858 | 0.978** | 0.729 | -0.279 | -0.220 | -0.589 | 1 | ||
| POD | -0.984** | 0.932* | -0.983** | -0.895* | 0.444 | 0.193 | 0.726 | -0.949* | 1 | |
| CAT | -0.591 | 0.335 | -0.601 | -0.131 | -0.081 | 0.214 | 0.003 | -0.720 | 0.473 | 1 | 
| 相对含水量 | 相对电导率 | 脯氨酸 | 可溶性蛋白 | 可溶性糖 | 淀粉 | MDA | SOD | POD | CAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相对含水量 | 1 | |||||||||
| 相对电导率 | -0.897* | 1 | ||||||||
| 脯氨酸 | 0.992** | -0.866 | 1 | |||||||
| 可溶性蛋白 | 0.803 | -0.878 | 0.826 | 1 | ||||||
| 可溶性糖 | -0.372 | 0.184 | -0.459 | -0.578 | 1 | |||||
| 淀粉 | -0.257 | -0.146 | -0.301 | -0.014 | 0.665 | 1 | ||||
| MDA | -0.654 | 0.917* | -0.600 | -0.781 | -0.002 | 0.426 | 1 | |||
| SOD | 0.984** | -0.858 | 0.978** | 0.729 | -0.279 | -0.220 | -0.589 | 1 | ||
| POD | -0.984** | 0.932* | -0.983** | -0.895* | 0.444 | 0.193 | 0.726 | -0.949* | 1 | |
| CAT | -0.591 | 0.335 | -0.601 | -0.131 | -0.081 | 0.214 | 0.003 | -0.720 | 0.473 | 1 | 
| 生理指标 | 成分1 | 成分2 | 成分3 | 
|---|---|---|---|
| 过氧化物酶活性 | -0.999 | 0.021 | 0.036 | 
| 相对含水量 | 0.985 | -0.080 | 0.117 | 
| 相对电导率 | 0.985 | -0.153 | 0.085 | 
| 超氧化物歧化酶活性 | 0.958 | -0.076 | 0.276 | 
| 脯氨酸含量 | -0.937 | -0.339 | 0.053 | 
| 可溶性蛋白含量 | 0.889 | 0.106 | -0.405 | 
| 丙二醛含量 | -0.728 | -0.630 | 0.230 | 
| 淀粉含量 | -0.164 | 0.946 | 0.049 | 
| 可溶性糖含量 | -0.415 | 0.656 | 0.599 | 
| 过氧化氢酶活性 | -0.503 | 0.238 | -0.808 | 
| 特征值 | 6.506 | 1.942 | 1.331 | 
| 贡献率/% | 65.064 | 19.417 | 13.310 | 
| 生理指标 | 成分1 | 成分2 | 成分3 | 
|---|---|---|---|
| 过氧化物酶活性 | -0.999 | 0.021 | 0.036 | 
| 相对含水量 | 0.985 | -0.080 | 0.117 | 
| 相对电导率 | 0.985 | -0.153 | 0.085 | 
| 超氧化物歧化酶活性 | 0.958 | -0.076 | 0.276 | 
| 脯氨酸含量 | -0.937 | -0.339 | 0.053 | 
| 可溶性蛋白含量 | 0.889 | 0.106 | -0.405 | 
| 丙二醛含量 | -0.728 | -0.630 | 0.230 | 
| 淀粉含量 | -0.164 | 0.946 | 0.049 | 
| 可溶性糖含量 | -0.415 | 0.656 | 0.599 | 
| 过氧化氢酶活性 | -0.503 | 0.238 | -0.808 | 
| 特征值 | 6.506 | 1.942 | 1.331 | 
| 贡献率/% | 65.064 | 19.417 | 13.310 | 
| 品种 | 因子得分 | 抗寒力 | 抗寒性排序 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 主成分1 | 主成分2 | 主成分3 | |||
| 牛叠肚1号 | 265.689 | -62.457 | 89.154 | 172.573 | 2 | 
| 牛叠肚2号 | 263.795 | -51.285 | 104.848 | 175.605 | 1 | 
| 波拉娜 | -64.602 | 12.695 | 63.007 | -31.174 | 3 | 
| 菲尔杜德 | -80.340 | 10.121 | 69.676 | -41.028 | 4 | 
| 海尔特兹 | -106.311 | -1.876 | 59.038 | -61.677 | 5 | 
| 品种 | 因子得分 | 抗寒力 | 抗寒性排序 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 主成分1 | 主成分2 | 主成分3 | |||
| 牛叠肚1号 | 265.689 | -62.457 | 89.154 | 172.573 | 2 | 
| 牛叠肚2号 | 263.795 | -51.285 | 104.848 | 175.605 | 1 | 
| 波拉娜 | -64.602 | 12.695 | 63.007 | -31.174 | 3 | 
| 菲尔杜德 | -80.340 | 10.121 | 69.676 | -41.028 | 4 | 
| 海尔特兹 | -106.311 | -1.876 | 59.038 | -61.677 | 5 | 
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