摘要:
研究向日葵耐盐的离子响应机制,可为快速筛选耐盐向日葵品种提供科学依据.本试验以油用向日葵盐敏感品种'YK18'、中度耐盐品种'YK06'和耐盐品种'GF01'为试验材料,研究0 mmol·L–1、50 mmol·L–1、100 mmol·L–1、150 mmol·L–1、200 mmol·L–1和250 mmol·L–1复合盐(NaCl和Na2SO4按9:1摩尔比混合)浓度下的种子萌发和离子在萌发幼苗中积累分布情况,并利用离子流检测技术,动态监测了复合盐胁迫24 h后植株根系的K+、Na+、Ca2+等离子的流速流向.结果表明,复合盐胁迫抑制向日葵种子萌发,导致发芽率下降,平均发芽时间延长.盐胁迫后向日葵根系K+大量外排,流速为'YK18'>'YK06'>'GF01';随着盐胁迫浓度升高,根系Na+流速由内吸转为外排,内吸时'YK18'速度最大,'YK06'次之,'GF01'最小,外排时'GF01'流速最大,其"排盐"现象明显.复合盐胁迫后,整株的Na+积累量增加,K+减少,K+/Na+随着盐浓度升高而下降;低盐浓度(<150 mmol·L–1)下'GF01'和'YK06'茎秆中K+/Na+低于'YK18';高盐胁迫(≥150 mmol·L–1)下,'GF01'整株Na+积累最少,叶片K+/Na+最高.另外,盐胁迫下向日葵幼苗根系Ca2+的吸收速率加快,'GF01'是'YK18'的2倍.由此可见,不同耐盐性的油用向日葵植株在盐胁迫下可通过调节Na+、K+和Ca2+的吸收与外排来适应盐胁迫环境,耐盐性强的品种具有更强的保K+能力,并通过区域化Na+(低盐胁迫)和拒盐机制(高盐胁迫)来提高其对盐胁迫的耐受性,维持植株叶片中合理的K+/Na+值.本研究结果可为盐碱地耐盐品种筛选和栽培提供理论依据.