第二十届北方(烟台)国际果业博览会

北方(烟台)果树苗木·生产资料交易会

举办时间: 2023年11月26-28日 烟台八角湾国际会展中心(开发区)

首页>>新闻动态>>技术指南

甜樱桃裂果机理与防治综述

时间:2022-10-18

孙双双1,2,李延菊2,王欢1,王嘉艳3,王玉霞2,张序2*

(1.烟台大学生命科学学院山东烟台2640002.山东省烟台市农业科学研究院,山东烟台2640003.荣成市农业农村事务服务中心,山东荣成264300)

甜樱桃裂果会使果实的外观品质、抗病害能力、商品价值和经济效益降低。研究裂果机理是预防和减少裂果的前提对提高果实的品质具有重要意义。国内外许多学者开展了裂果机理的研究主要集中在遗传特性、生长条件、果肉渗透势、果皮特征和矿质元素等方面。笔者综述了甜樱桃裂果的机理、现状和进展,为裂果的防治提供参考。

1裂果的内因

1.1品种与遗传因素

早期研究认为甜樱桃裂果程度与品种特性有关遗传特性决定了甜樱桃的裂果敏感性。张运涛将38种甜樱桃浸泡在蒸馏水中比较裂果差异发现不同品种裂果差异达5~7倍。果实的形状、大小和硬度等特征会影响裂果程度果实越大、越结实、越成熟的比果实小、果肉软、不成熟的更容易裂果。但也有学者表示这些指标之间没有关系。有研究认为甜樱桃果实的裂化指数与果实大小、重量、果肉硬度、表皮破裂力、可溶性固形物总量、pH值、可滴定酸度、成熟度呈正相关与蜡含量呈负相关。

数量性状位点(QTL)在阐明果实开裂的遗传基础中起着重要的作用。Capel等人建立了番茄重组自交系Solanum lycopersicum ×S的遗传连锁图谱并确定了控制裂果的QTL。所以可以通过寻找与樱桃裂果相关的QTL,使在遗传水平上减少裂果成为现实。

甜婴桃数量性状位点QTL检测研究主要涉及物候和果实品质相关的性状。除了红皮甜樱桃由单一基因控制的果皮颜色,其他的性状都是由多基因控制。在对端、雌蕊端和果面这三种不同开裂类型的研究中只鉴定出少部分的QTL现有研究结果表明在不同连锁群上检测到不同果区的抗裂性QTL,证实了不同果区抗裂的遗传机制不同。总体上,茎端和雌蕊抗裂化的QTL显著高于果侧抗化的QTL。这一结果可以解释为果侧可能是一种更为复杂的开裂类型。

1.2果皮结构

在果实表面水分过多情况下果实角质层会吸水形成微裂纹。在持续湿润情况下局部微裂纹会吸水导致薄壁细胞破裂裂纹扩展为肉眼可见的宏观裂纹。果皮强度受细胞壁组成成分含量的影响。实验证明果实开裂部分的半纤维、纤维素含量低水溶性果胶含量高。成熟甜樱桃果实的角质层由角质层蜡和角质层聚合物组成,角质层蜡由三(76%》(19%)和醇类(1%)组成。烷是直链饱和烃,有支链或环链没有官能团使它们的反应活性非常低。它们不形成氢健不溶于极性溶剂使蜡具有半渗透性。蜡的浸渍使角质层高度不透水若去除角质层水分摄量显著增加会导致甜樱桃裂果。Ríos等人发现C29烷含量高的品种的果实角质层膜比C29烷含量低的品种更耐开裂。Camilo提出不同甜樱桃品种间烷含量的差异是影响果实抗裂性的重要因素。

Schumann观察发现沿宏观裂发育的三个特征区。Ⅰ区(裂缝前方)角质层完好表皮细胞完好细胞壁薄。Ⅱ区角质层断裂表皮细胞死亡细后壁开始增厚。Ⅲ区大部分表皮细胞已死亡,细胞壁肿胀细胞开始沿中间板层分离。垂周表皮细胞壁的厚度与沿裂纹存活细胞的比例呈负相关Schumann认为宏观裂坟的扩展与细胞死亡和细胞壁膨胀有关,细胞壁的肿胀弱了相邻表皮细胞之间的粘附力这些细胞沿着它们的中间板层分离造成开裂。

1.3果实内含物

研究表明甜樱桃开裂受果实内含物的影响。随着果实的接近成熟果实内部可溶性糖含量增加,渗透势降低导致细胞吸水发生开裂。苹果酸是甜樱桃汁中主的促裂成分。苹果酸泄漏到外质体中溶解结合的Ca,削弱细跑壁增加膜的通透性进而导致进一步的渗漏。由于细胞的渗透电位不同,而且果肉的渗透电位比果皮的当透电单个细胞的破裂开始于外部果肉。苹果酸的持续泄漏导致细胞壁明显肿胀,细胞间粘附削弱。表皮细胞开始沿细胞壁分离微裂发展为宏观裂纹,并随着水分的吸收而继续扩展。水果裂解可表示为连锁反应首先是局部的水分吸收单个细胞破裂,苹果酸放到外质表皮肿胀至宏观上的开裂。

脱落酸(ABA)在果实软化和成熟过程中通过激活角质与蜡的生成和运输相的基因在代谢中发挥积极作用。在果实成熟阶段单次ABA显著降低了甜樱桃裂果的敏感性。在甜樱桃果实发育早期外源ABA的施用增加了成熟果实蜡质角质层成分和细胞壁成分的含量。其原因可能是由于激素(ABA、SA和细胞分裂素)水平的增加ABA生物合成相关基因(NCED1)、细胞壁修饰(EGXTH)和蜡生物合成(WINA/B、WSKSC1/6、LACS1/2和WBC11)的上调增加了角质层的耐水性和防水性能提高了樱桃果实对机械损伤的耐受性与耐裂性。

Michailids实验表明海藻在抗裂果品种中大量积累,而没有在易裂品种中检测到。此外根据布法,海藻糖与果实开裂有很强的相关性海藻糖浓度越高的品种抗裂果能力越强。

扩展蛋自是非酶促蛋白参与细胞壁延伸被认为是植物细胞伸长的调节剂使细胞壁松弛和膨胀。扩展蛋白在樱开裂中所起的作用尚未被证实苹果和荔枝的研究表明扩展蛋白编码基因的转录水平已经证实与裂果相关因此分析该基因和其他候选基因的表达模式将有助于阐明樱裂果的机制。

2裂果的外因

2.I水分

有些学者认为甜樱桃近成熟期裂果主要是由于降使得根系吸收过多的水分水分运输到果实导致果实膨胀开裂。更多学者认为果实表面吸收水分才是使樱桃裂果的重要原因。但在耐雨环境下的樱桃也会发生说明了是根系吸收的水分过导管维管束供给果实引起膨胀开裂在甜樱桃成熟前一次性浇过多的水也会引起裂果。Khanal等人发现长时间的细雨或后存在果实上的水分会导致严重裂故提出雨水引起的裂果是与雨水在果实表面的停留时间密切相。相关研究证实裂果受湿润时间和湿润面积的影响,而在果实表面添加适量甘油和表面活性剂的cnf涂层可以有效地减少因水导致的裂果。

在甜樱桃生产中采取避设施是种常见的减少雨水诱发裂的方法。研究结果表明在地中海气候条件下使用高(一种高约2~3m的大棚,金属箍建造可移动,塑料薄膜覆盖)模式下种植的甜樱桃,降低了雨裂的概率,提前了收获时间并增加了果实大小。高隧道被认为是减少裂果的最佳方案水接触果实表面开阔地带提高了空气温度比开的树术可以少灌溉20%的水。遮荫下较高的气温加速了果实生长提前了开花和果实发育的时间

2.2矿质养分与外源激素

甜樱桃裂果与果实中矿质含量有关特到是果实的钙含量。钙在保持果实结构完整性和细胞壁硬度方面起着至关重要的作用因为钙降低了果实的渗透性降低了水分吸收速率。对甜樱桃表面喷施钙盐降低裂果率低浓度的钙盐还能够增加果实中Vc含量。所有品种的甜樱桃在钙化合物CaCl2Ca(NO3 )2溶液中浸泡均显著降低了裂果的敏感性,减少了裂果

3防治裂果的技术

3.1施用防裂果物质

Gutiérrez提出用海藻酸钠和大豆油的纳米乳液(NE)进行电喷涂添加CaCl2交联剂,将喷涂的甜樱桃在4℃条件下贮藏28d与未喷涂的甜樱桃进行比较结果表明。涂上NE+CaCl2的甜樱桃抗裂性提高了53%果实硬度可溶性固形物含量、可滴定度含量、抗氧化能力和总可溶性酚含量均高于未涂的甜樱桃。因此在甜樱桃上使用NE+CaCl2可以帮助减少裂果并保持其采后品质。从着色期到收获前1周,每周3次施用0.7%硅酸钠,可降低果实开裂。面硅能有效甜樱桃裂果,可能是由于细胞壁的弹性增加形成一个保护层最大限度地减少水和菌病原体的渗透Balbontín研究发观,采前施用ABA和茉莉酸甲酯(MeJA)处理可显著提高樱桃果实的抗裂性对果实硬度果皮颜色等品质参数产生积展影响

3.2土管理

甜樱桃开裂与土壤质地、含水量、士壤肥力有关。甜樱桃种植在有机物含量低、蓄水量小、排水能力的土壤中易果。生产中应掌控壤湿度土壤含水量保持在田间最大持水60%~80%为宜,以减少开裂

3.3温度与湿度管理

高温会增加甜樱桃的裂果率因为高温增加了果实的吸水性和蒸腾率。季较长空气湿度较高地区的果实表面水分多,湿度,易造成裂果。晒的果实开裂的概率较高。高的温差会增加碳水化合物的积累降低果实的渗透势使果实吸收更多的水分而更易开裂。

Koumanov研究认为裂果可能是由于降雨或温度急剧下降导致果实迅速冷却果皮萎缩导致的开裂而不是果肉肿胀引起。强光照下的甜樱桃果皮表面温度,但果皮向果肉的传热度较慢果皮显著收缩而果肉的体积保持不变果皮会受到比渗透吸水更大的压力从导致裂果。Sofia建议采取措施例如使用塑料防雨罩覆盖樱桃树以遮挡太阳热量和降雨避免裂果。

4小结

甜樱桃的裂果受生理、遗传环境等多方面的内外因素综合影响而致。防治甜樱桃裂果从选择抗裂品种施用外源钙和脱落酸等物质降低渗透势、运用物理屏障减少果实表面吸水加强裁培管理等方法手。目前对外因影响裂果的研究较多,对影响裂果的有关基因研究较少。今后应重点研究基因组分析诱导裂果的相关基因的结构和表达以更有针对性地防治甜樱桃裂果。



联系方式
联系电话
    0535-6767579
QQ客服