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核桃(Juglans regia L.)又称胡桃、羌桃,为胡桃科(Juglandanceae)胡桃属(Juglans)植物[1],是中国重要的生态与经济林树种,同时也是新疆林果产业的重要支柱。核桃黑斑蚜(Chromaphis juglandicola Kaltenbach)和核桃全斑蚜(Panaphis juglandis Goetze)是危害新疆地区核桃树的主要刺吸式害虫[2],占据着不同的空间生态位[3]。核桃全斑蚜属于全斑蚜属(Panaphis)[4],单食性蚜虫,常以成虫及若虫在核桃叶的正面危害,多集中分布于叶片主脉两侧,首尾相接成排,身体与主脉呈一定角度(呈典型的鲱鱼骨状)。核桃黑斑蚜属于黑斑蚜属(Chromaphis)[5],也是一种单食性蚜虫,但通常会在核桃叶片的背面出现[6]。这两种核桃蚜虫主要在叶片刺吸危害,当它们严重危害时,蚜虫蜜露所形成的霉污会严重影响核桃叶片的光合作用,导致核桃叶片失绿焦枯,同时还会导致核桃仁干缩[7]。目前的研究表明虫害对植物光合作用的影响因植物和害虫种类不同,研究结果存在差异。一些研究发现,虫害的攻击直接导致寄主植物的光合能力下降,从而抑制了光合碳同化能力。例如,针对云南松(Pinus yunnanensis Franch)的研究发现,当受到云杉大小蠹(Dendroctonus micans Kugelann)的蛀梢和蛀干攻击后,针叶片中的叶绿素会发生降解,气孔导度下降,进而导致光合速率的降低[8];悬铃木(Platanus acerifolia Willd)叶片在受到方翅网蝽(Corythucha ciliata Say)刺吸危害后叶片呈现黄白色褪绿斑点,叶片内叶绿素含量减少,叶片同化胞间CO2的能力降低,导致叶片光合速率下降[9]。然而,部分研究也显示出一些耐虫害植物在受到虫害攻击后可能会出现明显的补偿效应,表现为光合速率的提高。例如,李杨等研究发现当角倍蚜(Schlechtendalia chinensis Bell)危害盐肤木(Rhus chinensis Mill)后形成虫瘿,反而提高了有虫瘿盐肤木复叶的最大光合速率、光饱合点、光补偿点以及暗呼吸速率等[10];这种生理现象同样被发现在茶尺蠖(Ectropis oblique hypulina Wehrli)危害后的同株茶树未受损叶片[11]和被蚧壳虫(Dactylopius coccus Costa)危害的冬青树上[12]。光合作用产生的营养物质不仅为植物提供所需,也是影响果树产量和果品品质的重要因素,同时也是作物干物质积累的重要来源。前人的研究表明,核桃全斑蚜和核桃黑斑蚜的分泌物蜜露会引起霉污病的发生,这会导致核桃树正常生长受阻,同时导致核桃仁干缩,出仁率下降20%左右[13]。其他研究表明辣椒常常受棉蚜(Aphis gossypii Glover)危害,当全株棉蚜数量达到50头以上时,即可导致设施辣椒产量和品质相关指标明显下降,且随着蚜害等级增加,下降越显著[14]。而核桃受到两种核桃蚜虫危害后的光合作用如何变化尚不清楚,对核桃蚜虫危害后核桃果实的影响报道较少。因此本研究设置受核桃黑斑蚜危害、受核桃全斑蚜危害和受两种蚜虫混合危害3个处理,比较分析了在核桃不同生长时期受以上不同蚜虫危害后核桃叶片的光合特性,探讨两种核桃蚜虫危害对核桃叶片光合作用和果实干物质积累的影响,以期揭示核桃对虫害的适应机制。
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本研究地点位于新疆伊犁州巩留县库尔德宁镇阔克塔勒村核桃园(43°14′53″ N,82°49′40″ E)。该果园均为七年生的‘温185’核桃树,树体健康,无其他病虫害,并且水肥管理方式一致。在整个试验期间,试验地点未使用任何杀虫剂。
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核桃黑斑蚜及核桃全斑蚜均采自巩留县核桃园内,田间套袋饲养,选取3~4龄若蚜备用。
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针对核桃生长不同时期,该试验被划分为3个阶段:速生生长期、硬核期、脂化期。在试验前,选择果园内长势相似的3块样地,每块样地随机选择长势一致的10棵核桃树,随机选择大小相近、自然朝向一致、健康的叶片作为试验材料,进行虫害危害处理。虫害处理分为3组:核桃全斑蚜危害、核桃黑斑蚜危害及两种蚜虫混合危害。健康未受害叶片为对照。其中,核桃黑斑蚜组和核桃全斑蚜组的初始密度均分别为50、100和200 头·叶−1蚜虫;混合组的虫害密度为:两种蚜虫各50 头·叶−1以及各100 头·叶−1。试验过程中,使用湿润的毛笔将不同密度的两种蚜虫转移到植物叶片上,24 h后检查确定蚜虫在最初接蚜叶片上,如发现数量减少适量补充蚜虫至设置密度。
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于2021、2022年每年从5月中旬开始,在新疆伊犁州巩留县核桃园(43°23′47″ N,82°15′52″ E)选取3个标准样地,每个样地面积不少于1 ha,采用五点法进行调查。每个点选择5棵树(树龄一致,生长状态基本一致,距离样地边缘至少3 m,以避免边缘效应)。在每个方向(东、南、西、北)选择生长状态相似的小枝,选取小枝上的7片叶(枝条长均为50 cm),每5 d调查一次。观察并记录每个方向叶片上核桃全斑蚜或核桃黑斑蚜的数量。
至9月中上旬待1/3青皮开裂时(2021年9月8日、2022年9月12日),记录每株核桃树的青皮产量,带回实验室备用。测定带青皮果实(青果)指标;然后去除青皮(坚果),清洗,晾干,编号,测定核桃果实出仁率。
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在每个试验阶段处理后的第1、3、5和7 d(具体取样时间见表1),使用便携式叶绿素测定仪(SPAD-502plus),测定核桃叶片SPAD值,各选3片受害叶,每叶取10~12个点,测量时避开叶脉部位,取平均值。
果实生育时期
Phenological
period of fruit
development叶片SPAD值测量日期
Date of measurement
of SPAD value光合参数测量日期
Date of measurement
of photosynthetic parameters速生生长期 6月28日—7月4日 6月28日—7月4日 硬核期 8月1日—8月8日 7月29日—8月4日 脂化期 8月31日—9月5日 8月31日—9月5日 Table 1. Date of measurement of photosynthetic parameters
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在每个试验阶段处理后的第1、3、5和7 d(具体取样时间见表1),采用美国LI- COR公司生产的LI-6400便携式光合作用系统测定光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr),测定光强为600 μmol·m−2·s−1。每个叶片测定3次,取平均值,每处理重复3~5次。
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根据两种核桃蚜虫年发生量监测结果,将核桃树蚜虫的虫量按蚜害等级划分标准(表2,参考棉蚜蚜害分级[14])进行分级记录,单株挂牌、标记。
危害蚜虫种类
Stressed aphid species蚜虫量及症状
The number of aphid and harm symptom对照 CK 全株有少量蚜虫(蚜虫种群数量500 头·株−1·年−1以下) 核桃黑斑蚜危害
Chromaphis juglandicola全株有大量核桃黑斑蚜,核桃全斑蚜年发生量明显少于核桃黑斑蚜年发生量 (蚜虫年发生量2000 头·株−1·年−1以上,核桃黑斑蚜占2/3以上) 核桃全斑蚜危害
Panaphis juglandis全株有大量核桃全斑蚜,核桃黑斑蚜年发生量明显少于核桃全斑蚜年发生量 (蚜虫年发生量2000 头·株−1·年−1以上,核桃全斑蚜占2/3以上) 两种蚜虫混合危害 Mixed aphids 全株有大量虫害发生,两种核桃蚜虫年发生量均在1000 头·株−1·年−1以上 Table 2. Classification criteria of walnut aphid damage levels
使用千分之一电子天平(梅特勒-托利多PL 303),将试验涉及的每株核桃树果实收集、标号并称量单果质量(青皮)、干果质量和核桃果仁质量等果实指标。根据下式计算出仁率。
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所有数据经Excel整理后,采用SPSS statistics 26.0软件进行单因素方差分析,以Duncan's新复极差法进行多重比较显著差异性。其中所有原始数据均经正态转换后进行分析,图形绘制采用Origin 8.0软件。
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由表3可知,在核桃速生生长期,受到100 头·叶−1和200 头·叶−1核桃黑斑蚜危害7 d后叶片SPAD值显著下降(F=10.654,P<0.01)。在核桃硬核期和脂化期,受不同密度核桃黑斑蚜危害5 d后叶片SPAD值均显著下降(F=6.488,P<0.05;F=7.079,P<0.05)。
实验时期
Experimental period蚜虫处理/( 头·叶−1)
Aphid treatment受不同危害天数后叶片SPAD值 1 d 3 d 5 d 7 d 速生生长期 对照组 34.37 ± 0.41 a 37.17 ± 3.79 a 38.14 ± 1.01 a 37.04 ± 0.74 a 50 29.04 ± 3.01 b 30.86 ± 3.60 a 33.22 ± 3.68 a 32.28 ± 5.18 a 100 35.07 ± 3.94 a 33.89 ± 4.01 a 35.77 ± 0.54 a 27.97 ± 2.63 b 200 33.48 ± 1.17 a 32.43 ± 2.96 a 33.71 ± 3.51 a 29.44 ± 0.58 b 硬核期 对照组 37.75 ± 2.01 a 37.34 ± 2.41 a 38.90 ± 0.45 a 40.06 ± 0.76 a 50 29.43 ± 3.84 ab 30.54 ± 4.26 a 34.84 ± 1.27 b 34.52 ± 2.92 a 100 29.14 ± 2.96 ab 31.91 ± 3.37 a 35.32 ± 0.78 b 33.66 ± 3.56 a 200 27.18 ± 4.34 b 32.21 ± 5.24 a 36.01 ± 1.29 b 33.76 ± 2.61 a 脂化期 对照组 44.83 ± 2.95 a 44.38 ± 3.05 a 44.71 ± 2.42 a 42.98 ± 0.32 a 50 38.89 ± 2.58 ab 34.13 ± 4.52 b 38.33 ± 1.57 b 39.57 ± 4.14 a 100 38.41 ± 2.14 ab 37.34 ± 2.79 ab 38.32 ± 1.47 b 40.19 ± 0.75 a 200 37.91 ± 2.21 b 37.06 ± 3.34 ab 39.14 ± 0.49 b 40.80 ± 2.10 a 注:表中数据为平均值 ± 标准误,同列数据后不同小写字母表示显著差异(P<0.05),下同
Note: Data in the table are mean ± standard error, and different lowercase letters after the data in the same column indicate significant differences (p<0.05)Table 3. Effect of Chromaphis juglandicola infestation on SPAD values of walnut leaves
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由表4可知,在核桃速生生长期,受100 头·叶−1核桃全斑蚜危害7 d后的叶片SPAD值为27.97和32.12,显著低于未受害叶片SPAD值(F=3.041,P<0.05)。在核桃硬核期,受100 头·叶−1和200 头·叶−1核桃全斑蚜危害5 d后叶片SPAD值显著低于未受害叶片SPAD值(F=6.843,P<0.05)。在核桃脂化期,受不同密度核桃全斑蚜危害1~5 d后叶片SPAD值均显著下降(F=4.247,P<0.05;F=3.621,P<0.05;F=5.488,P<0.05)。
实验时期
Experimental period蚜虫处理/(头·叶−1)
Aphid treatment受不同危害天数后叶片SPAD值 1 d 3 d 5 d 7 d 速生生长期 对照组 34.37 ± 0.41 a 37.17 ± 3.79 a 38.14 ± 1.01 a 37.04 ± 0.74 a 50 29.04 ± 3.01 a 30.86 ± 3.60 a 33.22 ± 3.68 a 32.28 ± 5.18 ab 100 35.07 ± 3.94 a 33.89 ± 4.01 a 35.77 ± 0.54 a 27.97 ± 2.63 b 200 33.07 ± 4.99 a 32.61 ± 3.35 a 37.48 ± 0.54 a 32.12 ± 1.38 ab 硬核期 对照组 37.75 ± 2.01 a 37.34 ± 2.41 a 38.90 ± 0.45 a 40.06 ± 0.76 a 50 29.50 ± 5.18 a 32.62 ± 2.81 a 34.84 ± 0.67 ab 37.02 ± 1.39 ab 100 30.62 ± 2.67 a 30.44 ± 3.45 a 30.23 ± 2.07 b 36.36 ± 1.20 b 200 30.16 ± 4.46 a 33.92 ± 3.82 a 29.69 ± 4.11 b 35.21 ± 2.32 b 脂化期 对照组 44.83 ± 2.95 a 44.38 ± 3.05 a 44.71 ± 2.42 a 42.98 ± 0.32 a 50 37.69 ± 2.32 b 37.17 ± 2.29 b 38.60 ± 2.14 b 40.03 ± 0.89 ab 100 37.52 ± 1.33 b 36.37 ± 2.84 b 37.72 ± 1.80 b 39.01 ± 2.72 b 200 38.75 ± 2.59 b 38.26 ± 2.48 b 39.41 ± 0.88 b 46.69 ± 0.47 ab Table 4. Effect of Panaphis juglandis infestation on SPAD values of walnut leaves
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由表5可见,受混合蚜虫危害后核桃叶片SPAD值呈下降趋势。在核桃硬核期,受200 头·叶−1混合蚜虫危害3 d后受害叶片SPAD值显著低于未受害叶片(F=4.204,P<0.05);受100 头·叶−1混合蚜虫危害5 d后受害叶片SPAD值显著低于未受害叶片(F=4.209,P<0.05)。在核桃脂化期,受不同密度混合蚜虫危害1 d后叶片SPAD值均显著下降(F=5.273,P<0.05)。
实验时期
Experimental period蚜虫处理/(头·叶−1)
Aphid treatment受不同危害天数后叶片SPAD值 1 d 3 d 5 d 7 d 硬核期 对照组 37.75 ± 2.01 a 37.34 ± 2.41 a 38.90 ± 0.45 a 40.06 ± 0.76 a 100 (50∶50) 29.19 ± 5.74 a 33.49 ± 1.41 ab 31.67 ± 3.59 b 34.28 ± 2.29 b 200 (100∶100) 29.37 ± 7.04 a 32.36 ± 1.39 b 33.56 ± 2.64 ab 36.71 ± 0.34 ab 脂化期 对照组 44.83 ± 2.95 a 44.38 ± 3.05 a 44.71 ± 2.42 a 42.98 ± 0.32 a 100 (50:50) 38.84 ± 1.80 b 38.70 ± 3.31 a 39.97 ± 0.44 b 40.23 ± 0.68 b 200 (100:100) 37.76 ± 2.13 b 38.93 ± 2.35 a 40.36 ± 0.62 b 39.94 ± 1.09 b Table 5. Effect of mixed aphids infestation on SPAD values of walnut leaves
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由图1可见,在核桃速生生长期、硬核期、脂化期,受核桃黑斑蚜危害后核桃叶片光合速率均呈显著下降趋势。受不同密度核桃黑斑蚜危害后,在速生生长期核桃叶片光合速率差异不显著,在硬核期和脂化期叶片光合速率变化不一致。因此,核桃黑斑蚜危害导致核桃叶片的光合速率下降,影响叶片的正常生理活动。
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由图2 可知,在核桃速生生长期、硬核期、脂化期,核桃全斑蚜危害后核桃叶片光合速率均呈显著下降趋势。在3个不同时期,受200 头·叶−1核桃全斑蚜危害3 d后叶片光合速率最低,最低值分别为0.594 μmol·m−2·s−1、0.304 μmol·m−2·s−1、0.459 μmol·m−2·s−1(F=10.644,P<0.05;F=11.346,P<0.01;F=35.002,P<0.01)。综上,核桃全斑蚜短时危害严重影响叶片光合速率,且随着虫害密度的增加光合速率下降得越快。
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由图3 可知,在核桃硬核期和脂化期,受到两种混合蚜虫危害后叶片光合速率均呈先下降后上升趋势。在核桃硬核期,受不同密度混合蚜虫危害3 d后受害叶片光合速率均为同密度危害最低值,最低值分别为0.490 μmol·m−2·s−1和0.652 μmol·m−2·s−1(F=53.539,P<0.01)。在核桃脂化期,受200 头·叶−1混合蚜虫危害3 d后和100 头·叶−1混合蚜虫危害5 d后受害叶片光合速率分别是同密度不同天数处理的最低值,最低值分别为0.536 μmol·m−2·s−1和0.359 μmol·m−2·s−1(F=251.326,P<0.01;F=100.030,P<0.01)。综上,混合蚜虫危害对核桃叶片光合速率影响受危害时长和虫害密度影响。
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如图4 所示,在核桃速生生长期、硬核期、脂化期,核桃黑斑蚜危害后核桃叶片蒸腾速率均呈显著下降趋势。在核桃速生生长期,受3种密度核桃黑斑蚜危害3 d后较其他危害天数下的蒸腾速率处于最低值,分别为0.000 27 μmol·m−2·s−1、0.000 43 μmol·m−2·s−1、0.000 36 μmol·m−2·s−1,与健康叶片蒸腾速率比呈现显著差异(F=19.676,P<0.05)。综上所述,核桃黑斑蚜危害对受害叶片的蒸腾速率有显著影响,且受短时危害后叶片蒸腾速率降低较显著。
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如图5 所示,在核桃速生生长期、硬核期、脂化期,核桃全斑蚜危害后核桃叶片蒸腾速率均呈显著下降趋势。在核桃速生生长期和硬核期,受100 头·叶−1和200 头·叶−1核桃全斑蚜危害3 d后较其他危害天数下的蒸腾速率下降最显著(F=33.236,P<0.05;F=280.297,P<0.01)。综上所述,核桃全斑蚜危害对受害叶片的蒸腾速率有显著影响。
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由图6可以看到,在核桃硬核期、脂化期,混合蚜虫危害后核桃叶片蒸腾速率均呈显著下降趋势,且蚜虫密度越高,下降越明显;同时随危害时长增加呈现先下降后上升的趋势,受不同密度混合蚜虫危害3 d后叶片蒸腾速率最低(P<0.05)。综上,混合蚜虫危害对核桃叶片蒸腾速率影响受危害时长和蚜虫密度影响。
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由表6中可知,在2021年核桃果实数据中,核桃黑斑蚜、核桃全斑蚜和混合蚜虫危害后的干果的出仁率显著下降,分别下降15.57%、17.86%、20.09%(P<0.05)。在2022年果实数据中,受核桃全斑蚜和混合蚜虫危害后干果的出仁率同样显著下降,分别下降了18.13%和17.34%(P<0.05);受到核桃黑斑蚜、核桃全斑蚜、混合蚜虫危害后单果质量(青皮)均显著降低,分别为50.59 ± 3.18 g、63.42 ± 0.64 g和62.76 ± 5.06 g(P<0.05),方差分析结果表明核桃黑斑蚜危害后的单果质量最低;在2022年干果质量数据中,受核桃全斑蚜危害和核桃黑斑蚜危害后的干果质量分别为7.35 ± 0.21 g、9.48 ± 1.18 g(P<0.05),明显低于对照组干果质量。综上所述,核桃果实干物质积累受核桃蚜虫年发生量的影响,说明核桃黑斑蚜和核桃全斑蚜危害会对核桃果实(青皮)质量、干果质量和出仁率造成影响。
危害蚜虫种类
Stressed Aphid
Species年发生量
(核桃黑斑蚜∶核桃全斑蚜)
Annual occurrence of
two aphid species单果质量(青皮)/g
Fresh fruit weight干果质量/g
Dried fruitmass出仁率/%
Kernel percentage2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 对照组 241∶189 487∶405 49.31 ± 4.25 a 76.42 ± 1.23 a 9.88 ± 0.6 4 a 12.71 ± 0.08 a 47.09 ± 0.07 a 49.48 ± 0.37 a 核桃黑斑蚜 1187∶72 2336∶229 39.59 ± 8.08 a 50.59 ± 3.18 c 9.22 ± 0.80 a 9.48 ± 1.18 b 39.76 ± 2.99 b 47.83 ± 2.05 a 核桃全斑蚜 101∶940 911∶2 031 38.27 ± 2.01 a 63.42 ± 0.64 b 9.85 ± 1.07 a 7.35 ± 0.21 c 38.68 ± 1.82 b 40.51 ± 0.92 b 混合蚜虫 665∶710 1133∶867 44.41 ± 10.17 a 62.76 ± 5.06 b 9.86 ± 1.98 a 11.59 ± 1.97 a 37.63 ± 0.90 b 40.90 ± 1.20 b Table 6. Effect of different aphid damage on walnut fruit
Effects of Two Walnut Aphids on Photosynthetic Characteristics of Walnut
- Received Date: 2023-09-06
- Accepted Date: 2023-10-19
- Available Online: 2024-02-20
Abstract: