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无花果花芽分化过程中内源激素含量的变化



全 文 :植物生理学通讯 第42卷 第6期,2006年12月 1103
无花果花芽分化过程中内源激素含量的变化
罗羽洧1,* 马凯2
1 金陵科技学院园艺学院,南京 210038;2 南京农业大学园艺学院,南京 210095
提要 无花果花芽分化过程中的花托和小花形成阶段,新梢第 7 或第 8 节位芽中,脱落酸(ABA)和玉米素核苷(ZRs)含量
先升高,后保持高水平;生长素(IAA)和赤霉素(GA1+3)含量先下降,后保持低水平。
关键词 无花果;花芽分化;激素
Changes in Endogenous Hormone Contents during Flower Bud Differentia-
tion of Ficus carica L.
LUO Yu-Wei1,*, MA Kai2
1College of Horticulture, Jinling Institute of Technology, Nanjing 210038, China; 2College of Horticulture, Nanjing Agricultural
University, Nanjing 210095, China
Abstract The Ficus carica L. ‘Brunswick’ was used as material for studying the changes in the ABA, IAA,
ZRs and GA1+3 contents in receptacles and young flowers during flower bud differentiation. The ABA and ZRs
contents first went up then kept high level; IAA and GA1+3 contents first went down then kept low level.
Key words Ficus carica L.; flower bud differentiation; endogenous hormone
收稿 2006-07-26 修定  2006-11-17
资助  江苏省科学技术委员会项目(130600023)。
*E-mail:Luoyw404@sohu.com, Tel: 025-83065310
果树花芽分化的各个阶段几乎都受激素的调
节。业已确认,G A s 抑制而 C T K 则促进果树的
花芽分化(Buban 和 Faust 1982;马焕普1987)。
A B A 、I A A 对成花的作用,看法尚不一致。
Luckwill (1970)认为果树成花取决于促花物质和抑
花物质之间的平衡,高的 CTK/GAs 值有利于成
花;林顺权和胡又厘(2001)研究荔枝的结果支持
Luckwill的假说。激素在果树花芽分化中的作用
报道很多,但在无花果(Ficus carica L.)中尚少报
道。无花果一般当年抽枝,当年结果,成花和
结果特别容易,与其他的落叶果树相比,别具一
格,但其分化的机制至今仍不清楚( 中川昌一
1982;马凯和张素贞 1992)。本文在以往研究无
花果品种‘Brunswick’形态学分化的基础上(罗
羽洧和马凯2003),进一步对其花芽中内源激素的
变化动态进行了测定。
材料与方法
试验于2001年9月至2002年5月在南京农业
大学园艺学院牌楼果园进行,试材为六年生无花
果(Ficus carica L.)品种‘Brunswick’。选取10
棵大小一致的树。取材分2个阶段进行。从2002
年 4~5 月,每隔5 d 取样 1 次,在新梢的7~8 节
部位取样,每次取样15个左右。芽取回以后,剥
去外面的鳞片,称重0.5 g 左右,经液氮冷冻干
燥后,封置于聚乙烯塑料袋中并放入-20℃的低温
冰箱中保存待测。4月 5~20 日是花托和小花形态
分化前期,4月 20 日 ~5 月 10 日是花托和小花形
成阶段。4~5月正好是新梢的7~8节部位花芽分化
的时候,因此称之为花芽分化阶段。
内源激素的提取、分离和纯化在南京农业大
学植物激素组进行,用 ELISA 方法测定。准确称
取样品0.5000 g,分3次加入4 mL预冷的80%甲
醇,分次冰浴研磨,于 4℃下,以 10 000×g 离
心 10 min,取出上清液,残渣加入 80% 的甲醇
后再离心 1 次,合并上清液,过 C18 柱进行纯化
待测。每个样品重复 3 次(李宗霆和周燮 1996)。
结果与讨论
1 内源 ABA 含量的变化
由图 1 可以看出,ABA 在所测定的 4 种激素
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中的绝对值是最低的,数量级为fmol (10-15 mol)。
花芽分化前期,ABA 含量保持稳定,为 40 fmol·
g-1 (FW),但从 4月 10 日开始,芽中的ABA 含量
持续升高,至4月20日已达90 fmol·g-1 (FW),是
分化前期的 2 倍多,并在以后的花芽分化过程中
保持较高水平。这暗示 ABA 有助于无花果花芽分
化的完成。
2 内源IAA含量的变化
从图 2 可以看出,IAA 含量在花芽分化过程
中呈现明显的变化。在生长点较小的时候,含量
高,随着花芽分化的进程,含量逐渐下降,在
4 月 20 日以后保持较稳定的低水平。IAA 含量下
降似暗示:在无花果花芽分化过程中,低水平
IAA 有利于花芽分化。
3 内源ZRs含量的变化
图3显示,ZRs含量在4月20日有一个飞跃,
随后便保持稳定的较高水平,直至花芽分化的完
成。石蜡切片观察的结果表明,ZRs 含量剧烈变
化时,恰好是生长点在形态学上发生剧烈变化的
时候(罗羽洧和马凯 2003)。因此可以认为,ZRs
含量的增加是与形态变化一致的,一般认为细胞
的数量增加和体积的增大是依赖ZRs含量增加的。
这与李秉真等(2000)在苹果梨中的结果一致。
图1 无花果花芽分化过程中内源ABA含量的变化
Fig.1 Changes in endogenous ABA content during
flower bud differentiation of F. carica
图2 无花果花芽分化过程中内源IAA含量的变化
Fig.2 Changes in endogenous IAA content during
flower bud differentiation of F. carica
图4 无花果花芽分化过程中内源GA1+3含量的变化
Fig.4 Changes in endogenous GA1+3 content during
flower bud differentiation of F. carica
图3 无花果花芽分化过程中内源ZRs含量的变化
Fig.3 Changes in endogenous ZRs content during
flower bud differentiation of F. carica
4 内源GA1+3含量的变化
从图4可以看出,GA1+3 在花芽分化阶段呈现
明显的变化。生长点较小时,G A 1 + 3 含量较高,
但随着花芽分化的进程,芽中 GA 1+3 含量不断下
降,4月 20日已从 4月 5日的 300 pmol·g-1 (FW)
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降低到100 pmol·g-1 (FW)。4月 20日以后,GA1+3
保持较低水平,一直到花芽分化的完成。
参考文献
李秉真, 孙庆林, 张建华, 马青枝(2000). 苹果梨花芽分化期间内
源激素含量的变化. 植物生理学通讯, 36 (1): 27~29
李宗霆, 周燮(1996). 植物激素及其免疫检测技术. 南京: 江苏科
学技术出版社, 52~54
林顺权, 胡又厘(2001). 龙眼的成花逆转与“冲梢”的调控. 植
物生理学通讯, 37 (6): 581~583
罗羽洧, 马凯(2003). 布兰瑞克无花果花芽分化的研究. 中国南方
果树, 32 (4): 52~54
马焕普(1987). 果树花芽分化与激素的关系. 植物生理学通讯, (1):
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马凯, 张素贞(1992). 无花果栽培与利用. 南京: 南京大学出版社,
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internal control and differentiation. Hortic Rev, 4: 174~
178
Luckwill LC (1970). The control of growth and fruitfulness of
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of Tree Crops. London: Academic Press, 237~254