王建麗,申忠寶,潘多鋒,張瑞博,李道明,鐘 鵬,邸桂俐,高 超,李佶愷
(1.黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 草業(yè)研究所,黑龍江 哈爾濱 150086;2.黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院大豆研究所,黑龍江 哈爾濱 150086)
紅三葉(Trifoliumpratense)又名紅車軸草、紅菽草、紅爪草,是重要的豆科栽培牧草,在英國和新西蘭它是種植面積為第2的豆科牧草[1,2],在美國的豆科牧草種植面積中也僅次于苜蓿[2,3]。紅三葉19世紀末期由外國傳教士帶入我國,最初在湖北巴東縣用于養(yǎng)馬飼料。目前,在全國各地廣泛栽培,成為一種具有較高飼用價值的優(yōu)良牧草[4]。植物育種中,種質(zhì)收集是保持物種遺傳多樣性和確保遺傳基因的重要手段,已被廣泛重視[5,6]。在國外,許多研究者對紅三葉的表型性狀展開了研究,Kouame[7]1993年對全世界范圍內(nèi)收集的800份紅三葉種質(zhì)材料的表型特征展開評價并進行了聚類分析,將所有材料劃為早、中、晚熟3個類群;有關(guān)紅三葉種群變異研究方面也有報道,Greene[8],Rosso[9]和 Paula[10]發(fā)現(xiàn)了紅三葉表型特征在群體間和群體內(nèi)存在顯著差異,而且這種差異在紅三葉亞種群體中也存在[11]。在國內(nèi),很多專家對紅三葉品種栽培技術(shù)[12,13]、生理特性[14-16]、營養(yǎng)動態(tài)[17,18]、草原改良[19]等方面進行了相關(guān)研究,而對紅三葉種質(zhì)資源綜合評價的研究較少[20,21]。試驗通過對引進的20份紅三葉種質(zhì)資源的農(nóng)藝性狀進行綜合評價和聚類分析,從中選擇具有開發(fā)利用價值的優(yōu)良紅三葉種質(zhì)材料,以期為紅三葉育種提供科學(xué)的依據(jù)。
試驗在黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院民主試驗地進行。該地氣候?qū)僦袦貛Т箨懶约撅L(fēng)氣候,冬長夏短,N 44°04′,E 125°41′,年平均氣溫3.1℃,≥10℃年活動積溫2 546.2℃,無霜期150d,土壤為黑土,土質(zhì)肥沃,地力均勻。
供試材料編號1~10來自中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所,編號11~15來自黑龍江寒帶植物基因資源研究中心,編號15,16來自湖北畜牧獸醫(yī)研究所,編號18~20來自中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院草原所國家作物種質(zhì)庫,共計20份(表1)。
表1 供試種質(zhì)編號及代號Table1 Origin and materials of red clover
將引進的20份紅三葉種子種植于試驗田,每個小區(qū)面積2m×3m,株行距30cm×40cm,每區(qū)50株;隨機區(qū)組排列,3次重復(fù);試驗期間統(tǒng)一常規(guī)管理。
在紅三葉開花期,隨機選取20個單株測定植株絕對高度、自然高度、莖長度、莖粗度、頂生小葉長度、頂生小葉寬度、頂生小葉大小、葉形指數(shù)、花序直徑,并對這9個表型性狀進行測定。
1.4.1 植株絕對高度、自然高度 用直尺測量植株自地面至最高點的絕對高度、植株地面至最高葉層的自然高度;
1.4.2 莖長度、莖粗度 測量每株最長莖節(jié)長度及分枝節(jié)上方2~4cm處莖的粗細;
1.4.3 頂生小葉長度、小葉寬度 主莖上第1花序枝條下的第3或第4復(fù)葉,測定頂生小葉的最長部位和最寬部位;
1.4.4 頂生小葉大小 頂生小葉長度×頂生小葉的寬度;
1.4.5 葉形指數(shù) 頂生小葉長度/頂生小葉的寬度;
1.4.6 花序直徑 選擇完全盛開的花序,游標(biāo)卡尺測量花序最大處自然寬度。
試驗數(shù)據(jù)結(jié)果用Excel和Spss/PC軟件進行分析。
形態(tài)變異在某種程度上反映了遺傳變異的大?。?2]。為了解各個性狀的變異情況,對各個農(nóng)藝性狀的最大值、最小值、平均值、標(biāo)準(zhǔn)差和變異系數(shù)進行了分析(表2),不同性狀的變異系數(shù)不同。變異幅度最大的性狀為頂生小葉大小,變異系數(shù)為26.16%;變異幅度較小的為花序直徑,為8.63%。
表2 11個農(nóng)藝性狀的變異狀況Table2 The variation of 11agronomic traits
對20份紅三葉品種9個農(nóng)藝性狀進行相關(guān)性分析(表3),設(shè)植株絕對高度、自然高度、莖長度、莖粗度、頂生小葉長度、頂生小葉寬度、頂生小葉大小、葉形指數(shù)、花序直徑分別為X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9,結(jié)果表明,頂生小葉長度與小葉寬度呈顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.645,與頂生小葉大小呈極顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.875,頂生小葉寬度與小葉大小呈極顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.928,其余各性狀之間也表現(xiàn)出一定的相關(guān)性,但相關(guān)系數(shù)不是很大。
表3 20份紅三葉各農(nóng)藝性狀的相關(guān)性分析Table3 Correlation analysis of agronomic traits of tested red clover varieties
對20個紅三葉的9個農(nóng)藝性狀的原始數(shù)據(jù)進行標(biāo)準(zhǔn)化,并計算歐式距離,利用可變類平均法對其進行聚類分析,從聚類圖(圖1)可以看出,在歐式距離也即遺傳距離為4.62時,可以把各居群分為3個大類(表4)。
圖1 基于農(nóng)藝性狀的紅三葉品種聚類圖Fig.1 Clustering scheme of agronomic traits of red clover
第Ⅰ類包括6個居群,均來自中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所,這些居群的特點是植株莖長度、頂生小葉長度、小葉寬度、小葉大小和花序直徑均處于最高水平,分別為13.38、4.51、2.68、12.10和3.08mm。
第Ⅱ類包括13個居群,其中,包括中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所4份,黑龍江寒帶植物基因資源研究中心4份,湖北畜牧獸醫(yī)研究所2份,中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院草原所國家作物種質(zhì)庫3份;這些居群的特點是葉形指數(shù)處于最高水平,其他性狀均處于中等水平。
第Ⅲ類包括1個居群,來自黑龍江寒帶植物基因資源研究中心,這個居群的特點是植株絕度高度、自然高度和莖粗度均處于最高水平,其均值分別為86.00,60.50和6.97mm,同時莖長度、頂生小葉長度、頂生小葉寬度、小葉大小和花序直徑均處于最低水平。
表4 各類群農(nóng)藝性狀平均值Table4 The average of agronomic traits in different groups
在植物學(xué)性狀的比較分析中,形態(tài)學(xué)方法是最古老的方法,標(biāo)記簡單、直觀,容易獲得[23,24]。與 DNA水平的遺傳多樣性研究相比,農(nóng)藝性狀雖然較易受環(huán)境條件的影響,但在同一立地條件和相同管理水平下,農(nóng)藝性狀在品種間表現(xiàn)較為穩(wěn)定,能直觀地反映品種間的親緣關(guān)系,為生產(chǎn)栽培和育種提供指導(dǎo)作用,因而一直倍受關(guān)注。
研究采用了形態(tài)學(xué)標(biāo)記對20份紅三葉種質(zhì)資源進行了遺傳多樣性研究,結(jié)果表明這些種質(zhì)材料各性狀的變異系數(shù)為8.63%~26.16%,頂生小葉大小變異系數(shù)最大,而花序直徑變異系數(shù)最小,這反映了不同材料數(shù)量性狀間存在一定的差異,具有豐富的遺傳多樣性。
紅三葉各個數(shù)量性狀之間本身具有較強的相關(guān)性。頂生小葉長度與小葉寬度呈顯著正相關(guān),與頂生小葉大小呈極顯著正相關(guān),頂生小葉寬度與小葉大小呈極顯著正相關(guān),在新品種選育時,可以利用外部性狀的相關(guān)性同時獲得幾個性狀都優(yōu)良的新品種。
20份種質(zhì)資源所屬類群廣泛,所屬不同類群間既存在差異也存在一定相似。20份種質(zhì)資源的3大類群中,第Ⅰ類包括6個居群,這些居群的特點是植株莖長度、頂生小葉長度、小葉寬度、小葉大小和花序直徑均處于最高水平;第Ⅱ類群品種個數(shù)(13)最多,該類群的綜合性狀較為協(xié)調(diào),均處于中等水平;第Ⅲ類包括1個居群,這個居群的特點是植株絕對高度、自然高度和莖粗度均處于最高水平,同時莖長度、頂生小葉長度、頂生小葉寬度、小葉大小和花序直徑均處于最低水平。
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