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不同脫毒方法對紅頰草莓生長及生根效果的影響

2019-11-09 01:37陳婕曹奎榮孫祥良
浙江農業科學 2019年11期
關鍵詞:培苗生根熱處理

陳婕,曹奎榮,孫祥良

(嘉興市農業科學研究院,浙江 嘉興 314016)

草莓產業已成為浙江省高效特色主導產業之一,2013年全省草莓栽培面積為0.53萬hm2,產量超過10萬t,產值10億元以上[1-2]。草莓是多年生草本植物,生產中為了發展和保持其優良品種的經濟性狀,人們一直采用匍匐莖壓埋及分株等營養繁殖技術繁育種苗,這導致病毒病不斷傳播和積累,危害也日益嚴重[3]。草莓脫毒苗生長健壯,匍匐莖繁殖速度快,品質良好,有廣闊的應用前景。研究發現,草莓無毒苗在植物學性狀、果實性狀、豐產性及抗病性方面都優于自繁苗,且產量可提高30%以上[4]。對章姬品種的研究發現,脫毒苗平均單果與最大單果重較常規苗增大明顯,果實可溶性固形物含量較常規苗增加15.2%,產量和品質明顯提高[5]。本研究針對嘉興市草莓優勢品種紅頰進行組織培養,對比不同脫毒方法對其離體植株生長、生根及移栽效果的影響,旨在篩選高效脫病毒方法,獲得優質無病毒植株,為生產提供高品質種苗。

1 材料與方法

1.1 供試材料

由嘉善縣永冠果蔬專業合作社提供的紅頰和天仙醉2個草莓品種均為常規苗,4月底采樣,切取帶生長點的匍匐莖段5 cm左右待用。

1.2 組培苗繁育

草莓匍匐莖段經無菌水清洗3遍后置于超凈工作臺,切取帶生長點的莖段1~2 cm,用70%~75%的乙醇沖洗表面30 s,然后經升汞消毒10~12 min,期間不斷搖動,最后用無菌水沖洗5次,用無菌濾紙吸干水分,接種于培養基MS+2.0 mg·L-16-BA+0.2 mg·L-1IBA+0.1 mg·L-1GA中,增殖出新芽后,轉接到新的培養基中。

1.3 草莓脫毒處理

設熱處理、化學處理、熱處理結合化學處理、對照處理4個處理。

熱處理(T)。將切取的莖尖移入基本MS培養基中,每瓶3株,重復3次,先在室溫(24±1)℃下放置1 d,然后移入光照培養箱內,依次升溫28 ℃/1 d、30 ℃/1 d、32 ℃/1 d、34 ℃/1 d、36 ℃/1 d,最后將溫度升至(37±0.5)℃。

化學處理(R25)。將切取的莖尖移入病毒醚的終濃度為25 μg·mL-1的MS培養基中,每瓶3株,重復3次,然后在室溫(24±l)℃條件下進行培養。

熱處理結合化學處理(T+R25)。將切取的莖尖移入含病毒醚的終濃度為25 μg·mL-1的MS培養基中,每瓶3株,重復3次,先在室溫(24±1)℃下放置1 d,然后移入光照培養箱內,依次升溫28 ℃/1 d、30 ℃/1 d、32 ℃/1 d、34·℃/1 d、36·℃/1 d,最后將溫度升至(37±0.5)℃。

對照(CK)。將切取的莖尖移入基本MS培養基中,每瓶3株重復4次,于室溫(24±1)℃下進行培養。

所有處理組中的砂梨離體植株每天光照培養16 h,黑暗培養8 h,光照強度為40 μmol·s-1·m-2。每5 d記錄1次處理過程中植株的生長狀況,統計新生的側枝(≥5 mm)數,并測量植株株高。處理到40 d時,切取材料0.5 mm的莖尖(主芽和側芽),移入新鮮的MS擴繁培養基中,記錄再生植株的成活率,當再生植株繼代2次后,采用RT-PCR技術檢測帶病毒情況。

1.4 草莓生根誘導

將增殖培養30 d的草莓離體植株切1.5 cm莖尖,置于MS生根培養基(1/2 MS+0.2 mg·L-1IBA),每瓶培養基放3株,設4瓶重復。培養條件為光照培養16 h,黑暗培養8 h,光照強度40 μmol·s-1·m-2,培養溫度為25 ℃。自培養的第10天起,每隔10 d記錄1次生根數量,并測量根長。

1.5 煉苗與移栽

移栽時間為5月10日。待生根誘導培養40 d時,松開瓶口的封口膜,2 d后完全揭去封口膜,在瓶內加入少量無菌水,室內放置3 d,然后用長鑷子將試管苗從瓊脂培養基中小心移出,用自來水徹底清洗干凈根部瓊脂及愈傷組織,避免損傷根系。所用移栽基質為營養土,經1‰多菌靈處理備用。采用4×8的育苗穴盤加滿基質,每天不定時對幼苗進行噴霧處理,保持周圍環境相對濕度,早晚進行覆膜保溫,對移栽后成活率及生長狀況進行跟蹤統計。

生根幼苗在育苗盤里移栽成活后,定植于大棚。定植前對棚內土壤進行殺菌劑殺菌和除草劑封草處理,脫毒原種苗定植在畦中間,株距100~150 cm,植株栽植的合理深度是苗心莖部與地面平齊,做到深不埋心,淺不露根。

2 結果與分析

2.1 對草莓離體植株生長表型的影響

通過對熱處理、化學處理、熱-化結合處理、對照處理等4種方法處理紅頰草莓組培苗發現,不同處理對株高及增殖系數產生不同影響。圖1顯示,R25+T處理可顯著降低草莓組培苗的株高,而R25及R25+T處理均可顯著增加草莓組培苗的增殖系數。

處理間無相同小寫字母表示組間差異顯著(P<0.05),圖2同。圖1 不同脫毒處理對紅頰草莓組培苗株高和增殖系數的影響

2.2 對草莓組培苗生根效果的影響

生根誘導40 d后結果顯示,除CK外,T、R25及R25+T處理的草莓組培苗生根率均為100%,說明脫毒處理對草莓組培苗生根率有顯著的提升效果。

由圖2、圖3可知,R25+T處理的草莓苗生根數量顯著高于CK,與T和R25處理無顯著差異;R25+T處理的植株根數顯著多于T與CK,而與R25處理無顯著差異。RT25+T處理的根長顯著大于T和CK,明顯高于 R25。綜合分析,脫毒處理可提高草莓組培苗的生根能力,處理方法越多,生根能力增強越明顯。

2.3 對草莓組培苗的移栽效果

對已生根的紅頰自根苗進行移栽,50 d后統計成活率。表1顯示,脫毒處理的草莓苗移栽成活率均大于對照植株,R25+T處理的移栽成活率高達94%,而對照移栽成活率僅為79.2%。

圖2 不同脫毒處理對紅頰草莓組培苗根數和根長的影響

圖3 紅頰草莓組培苗R25+T處理及對照 植株生根40 d效果比較

處理移栽數量成活數量成活率/%T413687.8R25+T676394.0R25343088.2CK483879.2

3 討論

不同脫毒處理方法對組培苗的生長有不同程度的影響,在不影響成活率的情況下,熱處理與化學處理脫毒方法相結合,可使草莓組培苗生根效果及移栽成活率增加顯著。這也表明,多種處理方法結合可使病毒脫除更徹底,獲得的種苗更加健壯。另外,結合移栽后生長效果看,草莓脫毒苗的長勢及抗病蟲能力顯著強于普通苗,因此,草莓的無病毒化生產和推廣也可減少農藥及勞動力等成本,同時有益于環境保護及人類的健康,因此具有重要意義。

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