Page 121 - 《广西植物》2026年第4期
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4 期 高建有等: 叶片水分亏缺对猕猴桃细菌性溃疡病抗性的影响 6 7 9
图 6 高湿组带病‘红阳’植株转入亏缺环境后叶片气孔开度和气孔形态变化
Fig. 6 Variations of leaf stomatal aperture and stomatal morphology in Psa infected ‘Hongyang’
plants from the high humidity group after transfer to a deficit environment
桃抗溃疡病能力的综合原因ꎮ 综上所述ꎬ水分亏
扩散和水分调控中发挥重要作用( Emonet & Hayꎬ
2022ꎻ Zhang et al.ꎬ 2023)ꎮ 这进一步印证了亏缺 缺理论在猕猴桃实际生产过程中具备较大的应
处理的防御调控作用ꎬ补充了互作体系下的酶活 用潜力ꎬ可为搭建避雨棚等栽培措施防控和治愈
猕猴桃细菌性溃疡病提供理论基础ꎬ但后续仍需
性调控机制研究ꎮ
本研究结果显示ꎬ预先的水分亏缺处理可有 开展更多田间试验与多因素协同研究ꎬ推动该理
效抑制猕猴桃溃疡病致病菌的入侵ꎬ对已感病植 论的产业化落地ꎮ
株的水分亏缺处理可有效诱导宿主内病原菌的 本研究证实ꎬ适度水分亏缺对猕猴桃细菌性
消亡ꎬ但其具体机制仍需进一步研究ꎮ 需要注意 溃疡病兼具预防与治疗双重效应ꎮ 在预防层面ꎬ
的是ꎬ本研究目前主要基于实验室条件探讨水分 亏缺处理通过降低叶片水势、诱导气孔关闭阻断
亏缺对 Psa 入侵方式的影响ꎬ或通过调控植物自 Psa 入侵通道ꎬ同时上调 CAT、SOD、GR、PAL 等抗
身代谢机理间接作用于 Psa 入侵过程ꎬ该理论在 氧化酶活性ꎬ使植株具备更强的抗性基础ꎬ接菌后
实际产业应用中ꎬ还需考虑多种环境因素的综合 病原菌增殖被显著抑制ꎮ 在治疗层面ꎬ将已感病
植株转入亏缺环境后ꎬ叶片水势持续下降ꎬ气孔进
作用ꎮ 例如ꎬ实际生产中采用的控雨栽培模式ꎬ
一步关闭ꎬ抗氧化酶系统被显著激活ꎬ可有效诱导
会使猕猴桃植株地上部分的光照、温度、湿度条
宿主清除已定殖的病原菌ꎮ 综上ꎬ适度水分亏缺
件与地下部分的土壤理化性质、微生物群落结构
是防控猕猴桃溃疡病的有效策略ꎬ本研究为控雨
发生显 著 改 变ꎬ 与 实 验 室 可 控 环 境 存 在 较 大 差
异ꎮ 因此ꎬ适度水分亏缺理论要真正应用于猕猴 栽培等田间水分调控措施提供了理论依据ꎮ
桃实际生产ꎬ还需更科学地揭示 Psa 感染猕猴桃
参考文献:
过程中的水分控制途径ꎬ明确水分调控与其他环
境因素 ( 如 土 壤 肥 力、田 间 温 湿 度、 微 生 物 互 作
AUNG Kꎬ JIANG Y Jꎬ HE S Yꎬ 2018. The role of water in
等) 的协同作用机制ꎬ阐明各因素共同影响猕猴 plant ̄microbe interactions [J]. The Plant Journalꎬ 93(4):

