吳 峰 張平冬 康向陽 裴繼誠
(林木育種國家工程實驗室(北京林業(yè)大學(xué)),北京,100083) (天津科技大學(xué))
北京地區(qū)栽培的三倍體毛白楊纖維性狀遺傳變異1)
吳 峰 張平冬 康向陽 裴繼誠
(林木育種國家工程實驗室(北京林業(yè)大學(xué)),北京,100083) (天津科技大學(xué))
以位于北京平谷的5年生三倍體毛白楊無性系測定林為對象,就三倍體毛白楊纖維性狀的遺傳變異以及纖維性狀與生長性狀的相關(guān)性進(jìn)行了研究。結(jié)果表明,三倍毛白楊的平均纖維長度、寬度、長寬比及粗度分別比二倍體毛白楊提高24.9%、13.8%、7.4%、31.3%,并且差異基本都達(dá)到極顯著水平。同時,纖維性狀在三倍體毛白楊無性系間也存在顯著或極顯著差異,三倍體毛白楊在纖維性狀方面同樣具有一定的選擇潛力。纖維長度、寬度、長寬比及粗度的重復(fù)力分別為0.95、0.91、0.71、0.95,三倍體毛白楊的纖維性狀受較強的遺傳控制,在無性系水平上進(jìn)行選擇,能獲得較高的遺傳增益。纖維性狀之間存在顯著或極顯著的正相關(guān)關(guān)系,基于一項纖維性狀的選擇,會同時影響其他纖維性狀指標(biāo)。纖維長度和長寬比與生長性狀間呈顯著或極顯著正相關(guān),以生長性狀作為遺傳改良目標(biāo),能同時提高纖維長度和長寬比。
三倍體毛白楊;纖維性狀;遺傳變異
在纖維用材的加工與利用中,木材原料纖維特性的細(xì)微差異會直接影響到原料的適應(yīng)性及終端產(chǎn)品的性質(zhì)[1]。已有的研究發(fā)現(xiàn),在一些松樹、云杉、桉樹及楊樹等樹種中,纖維性狀受中等到高度的遺傳控制[2-4]。并且,纖維性狀在幼齡材和成熟材之間表現(xiàn)出受樹齡的中等控制,表明在幼齡階段進(jìn)行纖維性狀的選擇也是行之有效的[5-6]。因此,纖維性狀的遺傳改良是提高木材原料纖維品質(zhì)的重要手段,而遺傳改良工作的開展,則必須建立在對纖維性狀遺傳變異規(guī)律正確把握的基礎(chǔ)之上。
三倍體毛白楊是在綜合利用倍性優(yōu)勢和雜種優(yōu)勢基礎(chǔ)上培育出的速生、優(yōu)質(zhì)、高效毛白楊新品種,適宜制漿造紙[7]。筆者以5年生三倍體毛白楊無性系測定林為材料,通過纖維性狀的遺傳變異及纖維性狀與生長性狀相關(guān)性的研究,對掌握其纖維性狀遺傳變異規(guī)律,以及進(jìn)一步為相關(guān)栽培地點篩選最適制漿造紙優(yōu)良無性系等具有重要研究價值。
試驗地位于北京市平谷區(qū),屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候,年平均氣溫為11.5℃;年平均日照2 706h,年平均無霜期191d;年平均降水量為639.5mm;土壤類型為中壤土,有機(jī)質(zhì)、全氮、速效磷和速效鉀質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別 11.91、0.82、13.68、52.50μg·g-1。
試驗材料采自北京市平谷區(qū)的5年生三倍體毛白楊無性系測定林。測定林包括11個三倍體無性系(B301、B302、B303、B304、B305、B306、B307、B312、B330、B331 和 B333)及 1個二倍體無性系(CK),完全隨機(jī)區(qū)組設(shè)計,3次重復(fù),造林株行距為3m×4m。于材料采集前實測小區(qū)內(nèi)所有單株的樹高及胸徑;材料采集時,每小區(qū)隨機(jī)選取2株平均木,用生長錐在樣木胸徑處,取南北方向上過髓心的直徑為5mm的木芯,用于纖維性狀的測定。
將木芯沿縱向切成厚度為3mm的小塊,在60℃水浴條件下用m(雙氧水(30%))∶m(冰醋酸)=1∶1的混合液解離纖維。用L&W Fiber Tester測定樣品的纖維長度、寬度及粗度。L&W Fiber Tester能在短時間內(nèi)完成數(shù)以萬計根纖維的測定,能同時統(tǒng)計纖維長度分布頻率。本試驗設(shè)定每個樣品測定5萬根纖維,測定工作在天津科技大學(xué)材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院完成。
數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與分析用Excel和DPS數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)完成。用平均值(μ)和標(biāo)準(zhǔn)差(O′)計算每個無性系各性狀的表型變異系數(shù)(Pcv),Pcv=O′/μ×100%。以每個小區(qū)的平均值為統(tǒng)計單位,用DPS數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)進(jìn)行完全隨機(jī)區(qū)組的單因素方差分析。三倍體毛白楊纖維性狀重復(fù)力的估算采用公式[8]:R=O/(O+O/n);并對纖維性狀之間以及纖維性狀和生長性狀之間進(jìn)行簡單相關(guān)分析[1]。
11個三倍體毛白楊無性系纖維平均長度、平均寬度和平均粗度分別為(0.759±0.036)mm、(26.1±1.1)μm、(111.8±8.6)μg·m-1(見表1),與二倍體毛白楊相比分別提高 24.9%、13.8%、31.3%。有研究認(rèn)為,三倍體植株與二倍體植株相比,因其細(xì)胞核中多了一組染色體組,其生長速度將會有所增加,并導(dǎo)致細(xì)胞變大等現(xiàn)象出現(xiàn)[9]。以往關(guān)于三倍體毛白楊纖維形態(tài)的初步研究表明,與二倍體毛白楊相比,三倍體毛白楊具有纖維長度長,且分布均勻等特點[10-11]。而國外歐洲山楊×美洲山楊雜種三倍體,其纖維長度也比本地生長的山楊長18%[7,12]。因此,染色體數(shù)量的增加,是三倍體毛白楊纖維性狀遺傳變異的重要基礎(chǔ),本研究也進(jìn)一步驗證了染色體多倍化對植株細(xì)胞大小的影響。但三倍體毛白楊的纖維長寬與二倍體相比提高的幅度不大,最大提高13.2%,平均提高7.4%。蒲俊文等[10]對9年生三倍體毛白楊纖維長度和寬度在株內(nèi)徑向變異規(guī)律的研究表明,三倍體毛白楊纖維長度的增長速度在5~7 a達(dá)到最大值,而二倍體毛白楊纖維長度在9 a之前都增長緩慢;與此對應(yīng),纖維寬度在髓心以外變化不大;因此,隨著樹齡的增加,三倍體毛白楊纖維長寬比將繼續(xù)增大。
表1中可看出,三倍體毛白楊纖維性狀的表型變異系數(shù)相對較小,纖維長度、寬度、長寬比及粗度的表型變異系數(shù)分別為3.3%、3.4%、5.2%、4.9%,表明纖維性狀在無性系內(nèi)部的表現(xiàn)相對穩(wěn)定。
表1 不同無性系纖維性狀統(tǒng)計分析
表2 不同無性系的纖維長度(l)分布頻率比較 %
同一樹種不同無性系間,在一些纖維長度區(qū)間的分布頻率存在一定差異[1],只用纖維長度的平均值不能完全反映纖維長度的全面情況[10]。對不同無性系纖維長度分布頻率進(jìn)行分析可以發(fā)現(xiàn)(圖1),11個三倍體無性系的短纖維(0.2mm≤l<0.5mm)所占比例都明顯小于二倍體無性系;長度在0.5mm≤l<1.0mm的纖維所占比例在無性系間的差別不大,其中,三倍體無性系中只有B301、B330及B331略高于二倍體無性系,其他均小于二倍體無性系;而三倍體無性系長度在1.0mm≤l<1.5mm的纖維所占比例明顯的高于二倍體無性系,三倍體無性系中,在這一長度區(qū)間內(nèi)纖維所占比例最大的是無性系B333,緊隨其后的是無性系B304及B306;二倍體無性系長度在1.5mm≤l<2.0mm的纖維所占比例極小,接近于0,但對于三倍體無性系而言,這一長度區(qū)間的纖維仍占有一定的比例。這可以看出,與二倍體毛白楊相比,三倍體毛白楊纖維長度的提高主要體現(xiàn)在短纖維所占比例小,長纖維所占比例大。
對纖維性狀變異規(guī)律的研究,是纖維用材樹種良種選育的基礎(chǔ)。大量的研究表明,纖維性狀在不同樹種間,同樹種不同種群以及不同無性系間都存在著變異[13]。姜笑梅等[14]、Zhang等[3]、顧萬春等[15]分別對美洲黑楊無性系、雜交楊無性系以及毛白楊無性系纖維性狀的研究結(jié)果表明,纖維長度和纖維寬度在無性系間的差異都達(dá)到顯著水平。纖維性狀的方差分析結(jié)果顯示,纖維長度、寬度、長寬比以及粗度在無性系間的差異都達(dá)到極顯著水平(表3)。
表3 纖維性狀的方差分析
進(jìn)一步對無性系間纖維性狀進(jìn)行多重比較,結(jié)果顯示(表4),11個三倍體毛白楊無性系的纖維性狀與二倍體無性系相比,差異都達(dá)到極顯著水平(無性系B312纖維長寬比與二倍體只有顯著差異,而B330纖維長寬比與二倍體相比沒有顯著差異);同時三倍體毛白楊無性系間纖維性狀的差異達(dá)到顯著或極顯著水平。纖維長度方面,11個三倍體無性系中,無性系 B333、B306、B304、B302、B331 與無性系 B307 間差異極顯著;纖維寬度方面,無性系B333、B306、B305與無性系B301間差異極顯著,而無性系B304、B312與無性系B301間的差異顯著;長寬比方面,無性系B301與無性系B330間差異極顯著,而無性系B301與無性系B312間差異顯著;纖維粗度方面,無性系B306與無性系B330間差異極顯著,而無性系B304、B333、B305、B331與無性系B330間差異只達(dá)到顯著水平。這些表明三倍體毛白楊纖維性狀在無性系水平上具有一定的選擇潛力。
表4 無性系間纖維性狀多重比較
性狀的變異是選擇的基礎(chǔ),而性狀的遺傳效應(yīng)則決定了選擇的遺傳增益。大多數(shù)樹種的研究中都發(fā)現(xiàn)纖維性狀受到中等到高度的遺傳控制[1]。一些關(guān)于挪威云杉、沙地海岸松、藍(lán)桉的研究發(fā)現(xiàn),纖維性狀受中等遺傳控制[1-2,4]。姜笑梅等對美洲黑楊的研究表明纖維長度也受中等遺傳控制[14]。對于毛白楊,顧萬春等認(rèn)為纖維長度受強度遺傳控制,纖維寬度受中等遺傳控制[15];但張冬梅等對25個15年生毛白楊無性系的研究認(rèn)為,纖維長度和纖維寬度都受強度遺傳控制[12]。三倍體毛白楊纖維性狀無性系重復(fù)力估算結(jié)果顯示(表4),纖維長度和纖維粗度無性系重復(fù)力都達(dá)到了0.95;其次是纖維寬度,無性系重復(fù)力為0.91;而長寬比的無性系重復(fù)力為0.71。這表明三倍體毛白楊纖維性狀受強度遺傳控制,在無性系水平上進(jìn)行纖維性狀的選擇能獲得較高遺傳增益。
表6 三倍體毛白楊性狀間相關(guān)性分析
表5 三倍體毛白楊纖維性狀無性系重復(fù)力估算
在考查單個性狀遺傳效應(yīng)的同時,性狀間相關(guān)性也是遺傳分析的一個重要方面。一些關(guān)于纖維性狀間相關(guān)性的研究顯示,纖維長度、寬度及粗度之間存在著高度的正相關(guān)性[1,16]。對此,有學(xué)者推測纖維性狀受相同基因位點控制,并提出在遺傳改良過程中只需考慮其中一項纖維性狀[17]。而纖維性狀與生長性狀間的相關(guān)性在不同樹種上的表現(xiàn)并不一致:杉木的纖維長度和胸徑及材積生長之間都呈遺傳負(fù)相關(guān)[18];美洲黑楊的樹高和胸徑生長與纖維長度之間呈顯著遺傳正相關(guān)[14];而挪威云杉的纖維性狀和生長間呈微弱的正相關(guān)[1]。
三倍體毛白楊性狀間相關(guān)性分析結(jié)果顯示(表5),纖維性狀之間存在著高度的相關(guān)性。其中纖維粗度與纖維長度、寬度呈極顯著正相關(guān);纖維長度與寬度呈顯著的正相關(guān);長寬比與纖維長度呈極顯著正相關(guān),與纖維寬度呈弱的負(fù)相關(guān),與纖維粗度之間只有微弱的正相關(guān)關(guān)系;因而基于一項纖維性狀的選擇,會同時影響其他纖維性狀。纖維性狀和生長性狀之間,纖維長度與樹高、胸徑及材積之間存在顯著或極顯著的正相關(guān),纖維長寬比與樹高、胸徑及材積都呈極顯著正相關(guān),纖維寬度、粗度與生長性狀之間只存在十分微弱的負(fù)相關(guān),表明以生長性狀作為遺傳改良目標(biāo),能同時提高纖維長度和長寬比,對纖維寬度及粗度不會有太大影響。
三倍體毛白楊與二倍體毛白楊相比,纖維性狀有顯著提高,并且纖維長度在各長度區(qū)間的分布更趨于一致,表明三倍體毛白楊在制漿造紙產(chǎn)業(yè)中與二倍體毛白楊相比有一定的優(yōu)勢,也驗證了倍性育種在木材纖維特性遺傳改良中的優(yōu)勢。
同時,三倍體毛白楊無性系間纖維性狀的差異達(dá)到顯著或極顯著水平,表明三倍體毛白楊在無性系水平上具有一定的選擇潛力。而三倍體毛白楊纖維長度、寬度、長寬比及粗度的重復(fù)力分別為0.95,0.91,0.71 和 0.95,說明三倍體毛白楊纖維性狀受強度遺傳控制,在無性系水平上進(jìn)行選擇能獲得較高的遺傳增益。
三倍體毛白楊纖維性狀之間存在著高度的相關(guān)性,基于一項纖維性狀的選擇,會同時影響其他纖維性狀指標(biāo)。對纖維性狀和生長性狀進(jìn)行相關(guān)分析結(jié)果表明以生長性狀作為遺傳改良目標(biāo),能同時提高纖維長度和長寬比,對纖維寬度及粗度不會有太大影響。
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Genetic Variation of Fiber Properties of Triploid Chinese White Poplar Planted in Beijing
/Wu Feng,Zhang Pingdong,Kang Xiangyang(National Engineering Laboratory for Tree Breeding(Beijing Forestry University),Beijing 100083,P.R.China);Pei Jicheng(Tianjin University of Science and Technology)//Journal of Northeast Forestry University.-2011,39(6).-4~7
Triploid Chinese white poplar;Fiber properties;Genetic variation
S792.117;S781.1
1)行業(yè)專項基金(201004009)、中央高校科研基金(YX2010-14)。
吳峰,男,1985年8月生,林木育種國家工程實驗室(北京林業(yè)大學(xué)),碩士研究生。
康向陽,林木育種國家工程實驗室(北京林業(yè)大學(xué)),教授,Email:kangxy@bjfu.edu.cn。
2010年12月14日。
責(zé)任編輯:戴芳天。
An experiment was conducted to study the genetic variation of fiber properties of five-year-old triploid Chinese white poplar based on a clonal trial established in Pinggu in northeast Beijing.Results indicated that differences in fiber properties were highly significant between triploid clones and diplont clones.Compared with the diplont,fiber properties of the triploid clones,including mean fiber length,mean fiber width,ratio of length to width and mean fiber coarseness,increased by 24.9%,13.8%,7.4%and 31.3%,respectively.Significant or highly significant differences also existed in fiber properties of the triploid clones,suggesting that there was a potential selection in fiber properties.Clonal repeatabilities for fiber coarseness,fiber length,fiber width and ratio of length to width were 0.95,0.95,0.91 and 0.71 respectively,and fiber properties were under strong genetic control,indicating that it could obtain a higher genetic gain from clone selection for fiber properties.Moreover,significant or highly significant positive correlations between the fiber properties were also observed,suggesting that selection for one trait would affect other traits.Fiber length and ratio of length to width would be improved when growth traits were used as the selected indexes for genetic improvement due to the significant or highly significant positive correlations between fiber length,ratio of length to width and growth traits.