贝达砧木对九个酿酒葡萄光合与叶绿素荧光特性的影响
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不同砧木对‘绿岭’核桃叶片光合和叶绿素荧光特性的影响李惠;梁曼曼;赵丹;李保国;李寒;齐国辉【期刊名称】《西北林学院学报》【年(卷),期】2017(032)002【摘要】为了解不同砧木对‘绿岭’核桃光合及叶绿素荧光特性的影响,以中宁强、中宁异、北加州黑核桃和核桃作砧木嫁接‘绿岭’核桃的2年生幼树为试验材料,研究了‘绿岭’核桃叶片光合特性及叶绿素荧光特性.结果表明,4种砧木‘绿岭’核桃的净光合速率日变化均呈双峰曲线,其最大净光合速率依次为核桃(17.92μmol·m-2·s-1)>中宁强(14.17μmol·m-2·s-1)>北加州黑核桃(13.02 μmol·m-2·s-1)>中宁异(12.34 μmol·m-2·s-1);蒸腾速率和气孔导度日变化均呈现单峰曲线;最大蒸腾速率依次为中宁异(5.36 mmol·m-2·s-1)>核桃(5.11 mmol·m-2·s-1)>北加州黑核桃(4.90 mmol·m 2·s-1)>中宁强(3.41 mmol·m-2·s-1);气孔导度最大值依次为中宁强(0.22 mol·m-2·s-1)>中宁异(0.21 mol·m-2·s-1)>北加州黑核桃(0.19 mol·m-2·s-1)>核桃(0.17 mol·m-2·s-1);胞间CO2浓度日变化规律较为一致,均呈倒抛物线型;水分利用效率日均值依次为核桃(5.19)>中宁强(4.97)>北加州黑核桃(3.63)>中宁异(3.49).4种砧木‘绿岭’核桃的Fv/Fm和ΦPSⅡ日变化曲线均呈倒抛物线型;中宁强、中宁异、北加州黑核桃砧木‘绿岭’核桃的Fm和ETR都呈不规则的双谷型,而核桃砧木‘绿岭’核桃呈单谷型.4种砧木‘绿岭’核桃的Pn与Tr、Gs均呈正相关,Pn与Ci、ΦP SⅡ、ETR均呈负相关,相关性因砧木品种不同而达到显著或不显著水平.通过主成分分析对4种砧木‘绿岭’核桃光合及叶绿素荧光特性进行综合评价,其综合评价值分别为0.66、-1.59、-1.83和2.75,表明在光合和叶绿素荧光特性方面,核桃作为‘绿岭’核桃的砧木优于其他3个品种,是适合‘绿岭’核桃的优良砧木.【总页数】7页(P90-96)【作者】李惠;梁曼曼;赵丹;李保国;李寒;齐国辉【作者单位】河北农业大学林学院,河北保定071000;河北农业大学林学院,河北保定071000;河北农业大学林学院,河北保定071000;河北农业大学林学院,河北保定071000;河北省核桃工程技术研究中心,河北临城054300;河北农业大学林学院,河北保定071000;河北农业大学林学院,河北保定071000;河北省核桃工程技术研究中心,河北临城054300【正文语种】中文【中图分类】S718.43【相关文献】1.不同施肥处理对核桃叶片光合作用和叶绿素荧光特性的影响 [J], 杜研;杨文忠;孙林琦;钱立龙2.不同砧木对‘绿岭’核桃生长和果实品质的影响 [J], 李惠;梁曼曼;赵爽;李保国;李寒;张雪梅;齐国辉3.不同时间‘绿岭’核桃叶片光合和荧光特性的动态变化 [J], 赵爽;刘洋;卢铁兵;李寒;李保国;张雪梅;齐国辉4.不同修剪方式对成龄‘绿岭’核桃光合作用的影响 [J], 李美美;马华冰;赵爽;齐国辉;李保国;陈利英5.干旱和复水对两种葡萄砧木叶片光合和叶绿素荧光特性的影响 [J], 李敏敏;袁军伟;韩斌;刘长江;孙艳;尹勇刚;贾楠;郭紫娟;赵胜建因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
葡萄不同砧穗组合嫁接亲和力研究
杨瑞; 郝燕; 王玉安; 张辉元
【期刊名称】《《中外葡萄与葡萄酒》》
【年(卷),期】2010(000)001
【摘要】以鲜食葡萄品种矢富罗莎与7种砧木的嫁接苗为试材,对各组合嫁接苗形态指标、生理生化指标进行了测定及比较。
结果表明,不同砧穗组合间嫁接成活率存在明显差别,101-14MG、Florilush及贝达上嫁接矢富罗莎成活率在80%以上,其余各组合嫁接成活率均低于75%;各嫁接苗的生长势与嫁接成活率基本正相关,且均不存在"小脚"现象。
可溶性糖含量、可溶性蛋白质含量、过氧化物酶、过氧化氢酶、多酚氧化酶的活性与嫁接亲和力有关,即砧木与接穗叶片中可溶性糖含量、可溶性蛋白质含量及过氧化物酶、过氧化氢酶、多酚氧化酶活性的相差程度越小,嫁接亲和力就越强。
【总页数】4页(P18-21)
【作者】杨瑞; 郝燕; 王玉安; 张辉元
【作者单位】甘肃省农科院林果花卉研究所兰州 730070
【正文语种】中文
【中图分类】S616
【相关文献】
1.葡萄砧穗组合生理物质变化与嫁接亲和力的关系 [J], 杨瑞
2.不同酿酒葡萄砧穗组合硬枝嫁接性能评价 [J], 马爱红;袁军伟;刘长江;韩斌;郭紫
娟;赵胜建
3.葡萄柚不同砧穗组合的嫁接亲和性 [J], 严毅;李贤忠;张南新;张晓敏;高柱
4.甜柿砧穗组合嫁接亲和力研究 [J], 王元裕;李伯均;周碧英;柳国华;郑显明
5.葡萄不同砧穗组合嫁接亲和力 [J], 杨瑞
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2013.04经验交流果实品质起重要作用,除土壤施用外,还要进行叶面补充,幼果期可用高磷型+TE(微量元素,下同),6月份用平衡型+TE,7月份后用高钾型+TE。
10预防好聚端孢霉菌聚端孢霉菌可造成梨萼洼黑点,影响梨外观品质和商品价值。
发病时间一般在6月20日至7月20日,一般在温度35~45℃、湿度70%时容易发生。
与孢霉菌伴生的还有青霉菌、绿霉菌、灰霉菌等,都属于高温型真菌寄生。
预防方法:可用50%翠贝7500倍液+阿米西达1500倍液或定菌肽等在套袋前仔细喷施。
葡萄砧木贝达(Beta)原产美国,为美洲葡萄和河岸葡萄的杂交后代,引入我国多年。
以下是笔者对该品种实际生产应用情况的总结。
1品种特征特性嫩梢绿色,有粉红附加色,具稀疏灰白色茸毛。
成龄叶较大、较薄,全缘或3浅裂,叶面较光滑,叶背有稀疏的灰白色短茸毛,叶缘锯齿较锐,叶柄洼矢形。
卷须间隔性。
两性花。
果穗较小,平均单穗质量142g,圆柱形或圆锥形,副穗小。
果粒着生较紧密,平均单粒质量1.75g,近圆形,紫黑色,皮较厚,味酸,有淡淡的草莓香味。
果实可溶性固形物含量20.5%,含酸量1.3%,出汁率71.4%。
植株生长势极强。
结果枝占芽眼总数的61.6%,每一结果枝上平均果穗数1.7个,产量中等。
在河北张家口坝下地区,4月下旬萌芽,5月下旬开花,8月中旬成熟,从萌芽到果实充分成熟需119天左右,为早熟品种。
适应性强,抗病、抗寒、抗湿、抗旱力强,枝条扦插容易生根,与欧洲品种或欧美杂种嫁接亲合性良好,是较好的抗寒、抗涝砧木品种。
2生产应用情况2.1用作抗寒砧木资料显示,其枝条可抗-30℃低温,根系可抗-11℃低温,1967年,东北发生大冻害,随后的冻害调查发现,沈阳市所有葡萄自根苗都受冻,只有原沈阳农学院果树试验园内2700m 210年生贝达砧玫瑰香葡萄没有发生冻害,之后贝达砧嫁接栽培葡萄在东北地区得到较快推广。
目前该品种在生产中主要用作抗寒砧木。
北方萄砧木的选择
葡萄嫁接分二种目的:
一种是为了繁殖苗木。
一种是为了提高葡萄的抗逆性。
为繁殖苗木而嫁接,理论上采用什么品种作砧木都行。
而为了提高某些抗性,则需因目的而选择适宜的砧木。
抗根瘤蚜可选用SO4,5BB等,同时兼具抗涝的特点,以SO4为主。
在北方,为了抗寒,则选贝达,山葡萄等,以贝达为主。
无论是选S04,5BB,5C,33o9等,还是选择贝达,山葡萄等,都有一最大缺点,就是小脚严重,这是这类砧木的通病,对产量和品质都有影响。
因此,选择抗寒性强,无小脚的砧木是北方的首选。
至于抗根瘤蚜砧木,北方绝大部分地区目前没有太大的用处,原因是绝大部分地区都没有根瘤蚜,否则就没有人使用扞插苗,贝达及夏黑等砧木嫁接的苗子了。
而即然能用这类苗,则不如选择嫁接没有小脚的抗寒砧木嫁接的苗子为佳了。
本人经多年试验,选择出了三种抗寒力强,亲和力好,基本上无小脚的砧木,嫁接效果良好,跟适宜北方使用。
这三种砧木分别是:北醇(首选),京玫19,京玫2O,这三种葡萄在我地(北纬40度)表现抗寒性强(无需下架防寒)树势强,嫁接品种长势旺,产量高的优点。
以上是本人的经验所得,希望对大家有点用途。
下面是各种砧木嫁接对比。
贝达,SO4,3309小脚严重
这是京玫19和2O作砧木的,表现良好,基本上没有小脚。
是北醇做砧木的,表现很好。
本人今年新栽葡萄绝大部分采用它作砧木,不够了再选别的品种做砧木。
贝达砧木对九个酿酒葡萄光合与叶绿素荧光特性的影响作者:高展彭媛媛董凯向周龙刘春燕杜展成来源:《山东农业科学》2018年第12期摘要:为了探索以贝达为砧木的几个酿酒葡萄品种在焉耆盆地的生态气候适应性及其应用价值,从而为该地区酿酒葡萄筛选适宜的砧穗组合提供理论依据,用以贝达为砧木的9个酿酒葡萄栽培品种为试验材料,研究贝达砧木对不同酿酒葡萄品种生长势、光合特性和叶绿素荧光参数的影响。
结果表明,酿酒葡萄品种中维代尔的穗砧比为1.05,最接近于1,且坐果量最高,达到15.00穗/株。
赤霞珠、梅鹿辄、维代尔、北红有较高的净光合速率(Pn)、最大光化学量子产量(Fv/Fm)、PSⅡ的潜在活性(Fv/Fo)、PSⅡ实际光化学效率(ΦPSII)及较低的非光化学猝灭系数(NPQ)。
通过主成分分析进一步发现不同酿酒葡萄生长情况由强到弱的顺序为:梅鹿辄>维代尔>北红>赤霞珠>烟七三>黑比诺>北玫>白雷司令>霞多丽。
综合分析认为以贝达为砧木的梅露辄、维代尔、北红和赤霞珠具有较强的亲和性,光合性能良好,对当地环境条件适应性强。
关键词:贝达砧木;酿酒葡萄;生长势;光合特性;叶绿素荧光参数中图分类号:S663.101文献标识号:A文章编号:1001-4942(2018)12-0035-06新疆葡萄栽培面积大,2016年已达15万公顷,长期以来繁殖以扦插为主,但在生产中发现葡萄扦插苗栽培后存在树体生长势偏弱、前期产量较低、花芽分化率低、丰产性不稳定等现象[1]。
而嫁接栽培可使树体的各项光合参数均显著高于实生树,有利于同化产物的积累,可以增加产量,提前结果[2,3]。
韩晓等[4]研究发现适宜砧木的选配可改善“87-1”葡萄叶片质量,提高净光合速率。
李超等[5]研究表明适宜的砧木可提高‘赤霞珠’葡萄接穗生长势、果实质量以及净光合速率。
陈哲[6]研究发现砧穗组合嫁接亲和性高的‘井岗红糯’荔枝叶片所具有的叶绿素含量更高,同时叶片的净光合速率较高。
唐艺荃等[7]通过萌芽率、成活率、生长指标、光响应曲线和荧光参数等指标综合评价山核桃属种间嫁接亲和性,发现嫁接亲和性强的砧穗组合的嫁接苗生长势强,光合性能良好。
可见,砧穗亲和性是决定嫁接成功与否的最基本条件,亲和性强的砧穗组合可以充分发挥砧木和接穗的优势,最佳的砧穗组合往往具有最强的亲和性[8,9]。
嫁接亲和性由诸多因素控制,是遗传物质表达的结果,同时还受生理生化与解剖结构等诸多因素的影响[10]。
但目前从光合与叶绿素荧光角度探究对酿酒葡萄嫁接亲和性影响的报道还较少。
焉耆盆地位于新疆塔里木盆地东北侧,属于典型的大陆性暖温带干旱气候,具有阳光充裕、有效积温高、热量丰富、昼夜温差大等特点,该区域处于北纬44°酿酒葡萄种植“黄金纬度”带,具有生产高品质酿酒葡萄得天独厚的优势。
但焉耆盆地冬季严寒,年均降水量稀少,土壤盐渍化日趋严重,严重影响了该地区酿酒葡萄产业的发展[11]。
选择适宜的砧木嫁接以提高接穗品种的生态适应能力,进而提高酿酒葡萄的产量与品质,对新疆葡萄酒产业健康、可持续发展具有重要意义。
贝达(Vitis riparia ×Vitis labrusca)是一种较好的抗寒砧木,嫁接亲和力好,成苗率较高[12]。
本研究比较分析了以贝达为砧木嫁接的不同酿酒葡萄的生长势、光合及叶绿素荧光参数,以期从光合生理的角度阐明贝达砧木与9个接穗品种之间的亲和性,同时探究嫁接树对焉耆盆地光温湿的适应性,以筛选出在焉耆盆地与贝达砧木亲和性良好的酿酒葡萄品种,为该地区生产上贝达砧木接穗的合理选择与利用提供参考依据。
1;材料与方法1.1;试验地概况及试验材料试验园位于新疆焉耆盆地芳香庄园葡萄种植基地,处天山南麓焉耆盆地东北部的和硕县曲惠乡境内。
境内热量适中,光照充足,年均气温8.5℃,最冷月平均气温-11.2℃,最热月平均气温23.2℃,极端最高气温为38.8℃,极端最低气温为-30.7℃;年日照时数2 980 h,平均无霜期185 d,年均降水量79.8 mm,蒸发量1 876.7 mm。
供试土壤主要理化性质为:pH 7.9,有机质含量[JP3]25.6 g/kg,碱解氮64.9 mg/kg,速效磷23.7 mg/kg,速效钾148 mg/kg。
2012年春进行接穗自根苗定植,9个接穗品种及其栽种株数分别为赤霞珠380株、梅鹿辄378株、霞多丽380株、黑比诺347株、白雷司令360株、北玫232株、北红214株、维代尔151株、烟七三102株。
2014年春进行贝达自根苗定植,株行距为4 m×0.7 m,南北行向,土质为沙壤土,前茬作物为向日葵。
2016年5月对贝达砧木进行劈接,单臂篱架栽培,无主蔓扇形整形。
芳香庄园葡萄种植基地采用常规肥水管理,秋季果实采收后立即施有机肥2.7×104 ;kg/hm2,于花前在行间开条沟施10 kg/hm2硫酸钾肥,于幼果发育和花芽分化期在行间开条沟施30 kg/hm2氮磷钾复合肥(17∶13∶15);采用滴灌的方式一年灌水25次,每次灌水时长为12 h。
2017年测定试验结果。
1.2;试验方法1.2.1;不同砧穗组合生长情况;在果实转色期,每个砧穗组合选取生长中庸、无病虫害且生长势基本一致的植株5株,并贴标签标记,共计45株。
在葡萄生长阶段测量其生长势指标:(1)砧木粗度:测量嫁接部位以下2 cm处直径;(2)接穗粗度:测量嫁接部位以上2 cm处直径;(3)节间长度:量取接穗一年生枝第3节间长;(4)节间粗度:测量接穗相同部位一年生枝基部1 cm处的直径;(5)新梢数:统计试验接穗一年生枝数;(6)坐果量:统计供试单株的果穗数。
1.2.2;光合參数测定;每个砧穗组合选取生长中庸、无病虫害且生长势基本一致的植株5株,每株中上部选取3个一年生新梢,选取每个新梢第3节位的1片功能叶进行测量。
参照刘春燕等[13]的测定方法,利用LI-6400XT型便携式光合仪(美国LI-COR公司生产)于上午7∶40—9∶40测定光合参数,包括气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr)、净光合速率(Pn)和细胞间CO2浓度(Ci),计算水分利用效率(WUE),即Pn/Tr,光合有效辐射(PAR)约为1 000 μmol/(m2·s)。
1.2.3;荧光参数测定;参照刘春燕等[13]的方法,测定光合参数的同时采用FMS-2便携脉冲调制式荧光仪进行叶绿素荧光参数测定。
将暗适应夹夹在已选定的并经过充足光适应的成熟功能叶片上,测定自然光下叶绿素荧光参数变化,并得出实际光化学效率(ΦPSⅡ)。
叶片暗适应30 min后,测定暗适应下初始荧光(Fo)、最大荧光(Fm)、可变荧光(Fv)等荧光参数,并计算非光化学猝灭系数(NPQ)、PSⅡ最大光能转化效率(Fv/Fm)。
PSⅡ最大光化学效率(Fv/Fm)=(Fm-Fo)/Fm,实际光化学效率(ΦPSⅡ)=(Fm′-Fs)/Fm′,非光化学猝灭系数(NPQ)=(Fm-Fm′)/Fm′。
1.3;数据分析采用Microsoft Excel 2007进行数据整理,SPSS 19.0对差异显著性指标进行Duncan’s多重比较,并参照程建徽等[14]的方法对数据进行主成分分析。
2;结果与分析2.1;贝达砧木对不同酿酒葡萄生长势的影响由表1 可知,以贝达为砧木的不同酿酒葡萄间生长势存在显著差异。
9个酿酒葡萄品种的穗砧粗度比接近于1,其中维代尔最接近于1,穗砧比为1.05,烟七三最高,达到1.23,北玫最低只有0.82。
从一年生枝生长量来看,北玫的节间长度最大,达到72.60 mm,而白雷司令的节间长度最小,仅为38.03 mm。
北红的节间粗度最大,达到4.40 mm,而白雷司令的节间粗度最小,仅为3.43 mm。
梅露辄的新梢数最大,达到7个/株,而霞多丽的新梢数最小,仅为3.60个/株。
从生殖生长情况来看,维代尔的坐果量最高,达到15.00穗/株,而北红的坐果量最低,仅为4穗/株。
2.2;贝达砧木对不同酿酒葡萄叶片光合参数的影响由表2可知,以贝达为砧木的不同酿酒葡萄叶片光合参数具有显著差异。
赤霞珠、梅鹿辄、维代尔3个品种的Pn较高,北玫的Pn最低,仅为1.792 μmol/(m2·s);赤霞珠的Gs值高达0.115 mmol/(m2·s),而北玫的Gs值仅为0.004 mmol/(m2·s);赤霞珠的Tr最高,达到1.644 mmol/(m2·s),北玫的Tr最低,仅为0.420 mmol/(m2·s);霞多丽的Ci最高,达到243.039 μmol/mol,而梅露辄的Ci最低,仅为190.350 μmol/mol;霞多丽的WUE最大,达到5.766 mmol/mol,而黑比诺的WUE最小,仅为3.146 mmol/mol。
2.3;贝达砧木对不同酿酒葡萄叶绿素荧光动力学参数的影响荧光动力学参数体现了PSⅡ反应中心的综合活力,由表3可知,以贝达为砧木的不同酿酒葡萄间叶片荧光动力学参数具有显著差异,其中赤霞珠、维代尔2个品种的PSⅡ反应中心的综合活力较大。
ΦPSⅡ代表PSⅡ的实际光化学效率, Fv/Fm是暗适应下 PSⅡ原初光能转化效率,维代尔、赤霞珠、黑比诺的ΦPSⅡ、Fv/Fm较高,白雷司令的ΦPSⅡ、Fv/Fm最低。
Fv/Fo是PSⅡ的潜在活性,赤霞珠、维代尔、北红的Fv/Fo较高,白雷司令的Fv/Fo最低,僅为3.440。
NPQ是非光化学猝灭系数,白雷司令、霞多丽、北玫的NPQ较高,梅露辄的NPQ 最小,仅为1.508。
2.4;贝达砧木对不同酿酒葡萄生长情况影响的主成分分析对试验中17个指标进行主成分分析,由表4可知前5个主成分的累计贡献率达到66.858%。
主成分1中Pn、新梢数具有较高载荷,分别为0.21、0.183。
Fo、Fv/Fm、Fm、Fv/Fo、Ci在主成分2上具有较高载荷,分别为-0.238、0.273、0.234、0.197、-0.183。
穗砧粗度比在主成分3上具有较高载荷,达到-0.353。
节间长、座果量在主成分4上具有较高载荷,分别为-0.308、0.196。
ΦPSⅡ、Gs、节间粗在主成分5上具有较高载荷,分别为0.730、-0.290、0.247。
选取17个指标中载荷较高的13个指标再次进行主成分分析,得到表5。
由表5可知,前5个主成分的累积贡献率为68.955%,基本保留了原始变量的绝大部分信息。
根据主成分载荷矩阵和特征值计算出前5个主成分的特征向量。
将得到的特征向量和标准化后的数据相乘,得出主成分1、主成分2、主成分3、主成分4、主成分5的表达式:F1=-0.574X1+0.722X2-0.052X3+0.689X4+0.654X5+0.580X6+0.531X7-0.125X8+0.013X9+0.270X10+0.169X11+0.120X12-0.529X13;F2=0.358X1-0.401X2-0.276X3-0.180X4-0.042X5+0.519X6+0.499X7+0.587X8+0.558X9+0.507X10-0.010X11+0.557X12+0.131X13;F3=0.323X1-0.105X2-0.120X3-0.016X4+0.020X5+0.030X6+0.103X7-0.652X8-0.445X9+0.386X10+0.784X11+0.257X12+0.308X13;F4=0.022X1+0.075X2+0.413X3+0.144X4+0.370X5-0.390X6-0.495X7-0.122X8+0.456X9+0.477X10-0.088X11+0.341X12+0.090X13;F5=-0.048X1+0.0641X2+0.797X3-0.232X4-0.307X5+0.195X6+0.107X7+0.177X8-0.138X9+0.185X10+0.211X11-0.070X12-0.199X13。