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盆栽白桦优良无性系苗期的初步选择

李春旭, 刘桂丰, 刘宇, 徐焕文, 姜静

李春旭, 刘桂丰, 刘宇, 徐焕文, 姜静. 盆栽白桦优良无性系苗期的初步选择[J]. 北京林业大学学报, 2017, 39(2): 16-23. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160064
引用本文: 李春旭, 刘桂丰, 刘宇, 徐焕文, 姜静. 盆栽白桦优良无性系苗期的初步选择[J]. 北京林业大学学报, 2017, 39(2): 16-23. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160064
LI Chun-xu, LIU Gui-feng, LIU Yu, XU Huan-wen, JIANG Jing. Preliminary seedling selection of superior clones of pot culture Betula platyphylla[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2017, 39(2): 16-23. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160064
Citation: LI Chun-xu, LIU Gui-feng, LIU Yu, XU Huan-wen, JIANG Jing. Preliminary seedling selection of superior clones of pot culture Betula platyphylla[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2017, 39(2): 16-23. DOI: 10.13332/j.1000-1522.20160064

盆栽白桦优良无性系苗期的初步选择

基金项目: 

林业公益性行业科研专项 201204302

详细信息
    作者简介:

    李春旭。主要研究方向:林木遗传育种。Email:564769053@qq.com   地址: 150040  黑龙江省哈尔滨市香坊区和兴路26号东北林业大学林学院

    责任作者:

    姜静,教授,博士生导师。主要研究方向:林木遗传育种。Email: jiangjing1960@126.com  地址:同上

  • 中图分类号: S723.1+32;S718.46

Preliminary seedling selection of superior clones of pot culture Betula platyphylla

  • 摘要: 开展林木优良无性系选择,充分利用基因的加性效应和非加性效应,以获得最大遗传增益和经济效益为良种的选育目标。本研究针对白桦优良杂种子代的优良个体,通过组培扩繁技术建立了37个无性系,连续2个年度测定其苗高、地径、侧枝数、叶面积及节间距等性状,并进行差异显著性分析,利用隶属函数法结合主成分分析赋予各性状权重值,对各无性系进行综合评价。结果表明:无性系间的苗高、地径、侧枝数、叶面积及节间距等性状差异均达到极显著水平(P < 0.01);相关分析发现,凡是高生长量大的无性系,其地径粗、侧枝数量多、节间距长,但平均单个叶面积较小。根据2个年度隶属函数值的均值,将无性系划分为1、2、3、4级4个等级,其中有7个无性系被确定为1级,这些无性系苗高、地径、侧枝数的均值较整个群体均值分别提高了11.31%、9.91%、8.93%;被评为2级的无性系有13个,可作为增加白桦遗传多样性候选对象。
    Abstract: The goals of this study were to select superior clones of pot culture Betula platyphylla, and to achieve maximum genetic gains and economic benefits based on gene additive and non-additive effects. A total of 37 birch clones obtained through tissue culture techniques were used to study height, ground diameter, number of lateral branches, leaf area and internode length for two years and significance analysis of their difference. Finally, using the methods of membership function in fuzzy mathematics and principal component analysis, we provided weight value of each character and comprehensive evaluation of the clones. The results showed that there were significant differences (P < 0.01) in each of five traits (height, ground diameter, number of lateral branches, leaf area and internode length). The correlation analysis indicated that the height was positively correlated with the ground diameter, lateral branch number and internode length, but negatively correlated with the leaf area. According to the average of the two-years membership function value, the clones were classified into four grades: grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Seven clones were identified as grade 1, of which the height, ground diameter and number of lateral branches were 11.31%, 9.91% and 8.93% higher than average, respectively; while 13 clones were classified as grade 2, and these may be used as candidates to increase genetic diversity.
  • 林木具有生长周期长、基因杂合度高、自交不亲和、纯合基因型获得难、有性繁殖不能保持杂种优势等特点,这些已经成为林木良种选育及繁育的限制因素。因此,人们提出了有性创造、无性利用的育种策略。即在林木群体、个体选择的基础上,利用亲缘关系较远、性状互补性强的亲本开展杂交育种,在杂种子代中筛选杂交优势明显的优良个体再进一步开展无性繁殖获得无性系, 针对不同的无性系再进行测定和选择,最后将筛选出的优良无性系用于生产。它充分利用了基因的加性效应和非加性效应,这早已成为国内外主要造林树种的育种策略及生产上的良种推广方式[1-6]

    白桦(Betula platyphylla)是东北地区的重要珍贵阔叶乡土树种之一,其适应性和抗逆性较强,是非常优良的单板材、胶合板材和纸浆材树种[7-8]。为此,自20世纪90年代起,白桦被列为国家科技攻关研究对象之一, 相继开展了白桦种群遗传变异分析[9-12]、优良种源的选择[13-17]、杂交育种、基因工程育种[18-21]、倍性育种[22-25]、航天诱变育种等研究[26],筛选出了一批优良种源、家系和优良杂种子代个体等良种。但白桦与其他林木一样存在基因型高度杂合和自交不育性的特性,探讨高效的无性繁殖方法,进而保持杂种子代的优良品质也成为该树种的研究重点。本研究团队于1998年开始了白桦组织培养技术研究,但一直存在移栽成活率低的瓶颈问题,影响了无性系育种的开展,2010年研究团队解决了该问题的困扰,并逐渐完善了白桦高效组培扩繁体系[27-28]。在此基础上,试验按照林木无性系育种程序,选择优良单株建立了无性系,根据这些无性系2个年度的苗高、地径、节间距、侧枝、叶片大小等性状开展无性系的评价及选择。

    参试的白桦无性系共37个,其中以W命名的12个无性系取自东北林业大学白桦强化种子园中的10年生中国白桦与欧洲白桦杂种子代的优良单株(B.platyphylla×B.pendula),以S命名的25个无性系来自于帽儿山的8年生的5×5双列杂交的测定林中的优良单株(B.platyphylla)。2013年10月下旬采集上述优树的下部枝条,带回实验室后将枝条切断,流水冲洗2 d,摘取枝条上腋芽置于70%乙醇中1 min,无菌水漂洗1 min,于超净台上剥去外层芽鳞,0.1%(w:v)HgCl2中浸泡8 min,10%的次氯酸钙Ca(ClO)2中浸泡10 min,无菌水漂洗3~5次。消毒后的腋芽接种到WPM + 1.0 mg/L 6-苄氨基嘌呤(6-Benzylaminopurine,6-BA)中进行初代培养,30 d后转接至WPM + 1.0 mg/L 6-BA +0.02 mg/L NAA中进行不定芽的继代培养。2014年3月,将组培苗进行生根培养,4月中旬移栽至育苗盘中,置于温室中常规管理,6月初选取高度一致的苗木,移栽至20 cm×20 cm的花盆中,每个无性系9株,设置3个重复,每个重复里包含了每个无性系的3个单株,共计333盆苗木,放置在塑料大棚中进行常规施肥管理。分别于2014年和2015年10月中旬苗木停止生长时,调查2个年度苗高、地径、侧枝数量、叶面积及节间距等性状。

    采用塔尺和电子游标卡尺分别测量2个年度的苗高、地径;用直尺测定1年生苗自上而下第4~14叶片的距离,求算10个叶片平均节间距。采用叶面积仪(Li-3000, LI- COR, Nebraska, USA)分别测定2个年度叶面积/片,其中1年生无性系测定主干第5~7片叶,每株测定3片叶,2年生测定主干的2个一级侧枝上的第5~7片叶,每株测定9片叶;侧枝数是查数主干上生长出的侧枝。

    采用SPSS统计分析软件和Excel软件进行方差分析、多重比较、相关性分析,采用模糊隶属函数法结合主成分分析选择优良无性系。

    无性系重复力(R)[29]:

    R=1(1/F) (1)

    式中:F为统计量。

    遗传变异系数(C):

    C=S/X×100% (2)

    式中:S为标准差; X为某一性状的群体平均值[30]

    隶属值的计算方法:

    Xij=(xijXijmin (3)

    式中:Xiji品种j性状的模糊隶属值;xiji品种的j性状值;Xijmini品种j性状的最小值;Xjmaxj性状最大值;Xjminj性状最小值。

    其中,各无性系的隶属函数值中每个性状的权重依据主成分分析结果的性状主分量给予赋值。

    对37个无性系的苗高、地径、侧枝数、叶面积、节间距等性状进行方差分析(表 1)。结果表明,无性系之间各性状的差异均达到极显著水平(P < 0.01), 每个性状的变异幅度均较大,其中2年生无性系的苗高、地径、侧枝数及叶面积等性状的最大值分别为最小值的1.86、1.81、2.21、2.79倍,随着苗龄增加各性状的变异系数呈现变小的趋势,由15.29%~64.26%到11.27%~23.61%。各性状的重复力均较大,除了地径的重复力0.75外,其他各性状重复力均在0.80以上。上述结果表明,无性系之间存在较丰富的遗传变异基础,开展无性系选择对于提高白桦木材产量将会产生明显效果。

    表  1  无性系间各性状方差分析及主要遗传参数
    Table  1.  Variance analysis and main genetic parameters among traits of clones
    年份
    Year
    性状
    Trait
    自由度
    Degree of freedom
    均方
    Mean square
    F
    F value
    均值
    Mean
    变幅
    Amplitude
    变异系数
    Coefficient of variation/%
    重复力
    Repeatability
    2014 苗高Seedling height 36 3 460.16 27.55** 109.44 cm 62.67~162.00cm 21.18 0.96
    地径Base diameter 36 9.36 9.93 ** 8.00mm 6.24~10.88mm 18.81 0.90
    侧枝数Lateral branch number 36 50.74 9.74** 5.13 1.11~10.11 64.26 0.90
    叶面积Leaf area 36 2.54 17.17** 51.77 cm 2 33.29~75.97 cm 2 24.10 0.94
    节间距Internode length 36 934.12 14.80** 4.39 cm 3.38~5.46 cm 15.29 0.93
    2015 苗高Seedling height 36 2 271.4 5.00** 269.01cm 190.00~354.00 cm 12.04 0.80
    地径Base diameter 36 14.15 4.03** 23.42 mm 17.12~30.95 mm 11.27 0.75
    侧枝数Lateral branch number 36 59.64 5.56** 25.75 16.00~35.33 20.07 0.82
    叶面积Leaf area 36 373.38 8.76** 52.01cm 2 29.06~81.21 cm 2 23.61 0.89
    注:*表示在P<0.05水平上差异显著, **表示在P<0.01水平上差异极显著。下同。Notes:* represents significant differences at P<0.05 level; **represents extremely significant differences at P<0.01 level. Same as below.
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    研究性状之间是否存在某种依存关系,对2个年度调查的各性状进行相关分析(表 2)。结果有部分性状间存在显著或极显著的相关性。其中2年苗高、2年地径、2年侧枝数之间呈现极显著正相关性,这3个性状还均与1年苗高呈现极显著正相关,由此看出凡是侧枝多的无性系高生长量大、地径粗,或者说凡是长得高、长得粗的无性系其侧枝数就多。此外,2个年份的侧枝数与叶面积呈显著或极显著的负相关关系(-0.2*、-0.15**),即表现为侧枝较多的无性系其平均叶面积反而变小,认为由于盆栽条件下植株侧枝多、侧枝上叶片也多,进而造成每片叶营养分配减少的结果。由相关分析还发现,2个年度的苗高之间、地径之间及侧枝数之间均呈现显著正相关,因此利用2年生各性状开展无性系选择是科学可靠的。

    表  2  无性系各性状间相关分析
    Table  2.  Correlation analysis among traits of clones
    2年苗高
    2-years seedling height
    2年地径
    2-years base diameter
    2年侧枝数
    2-years lateral branchnumber
    2年叶面积
    2-years leaf area
    1年苗高
    1-year seedling height
    1年地径
    1-year base diameter
    1年侧枝数
    1-year lateral branchnumber
    1年叶面积
    1-year leaf area
    1年节间距
    1-year internode length
    2年苗高2-years seedling height 1 0.24** 0.32** -0.08 0.51** 0.04 -0.13 0.15 0.32**
    2年地径2-years base diameter 1 0.27** 0.01 0.29** 0.25** 0.10 0.19* 0.29**
    2年侧枝数2-years lateral branch number 1 -0.20* 0.30** 0.04 0.33** -0.06 0.12
    2年叶面积2-years leaf area 1 -0.31** -0.03 0.03 0.16 -0.18
    1年苗高1-year seedling height 1 0.29** 0.18** 0.21** 0.71**
    1年地径1-year base diameter 1 0.10 0.09 0.07
    1年侧枝数1-year lateral branch number 1 -0.15** 0.10
    1年叶面积1-year leaf area 1 0.36**
    1年节间距1-year internode length 1
    注:*表示在P<0.05水平上相关性显著, **表示在P<0.01水平上相关性极显著。Notes:* represents significant correlation at P<0.05 level; ** represents extremely significant correlation at P<0.01 level.
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    因此,在评价无性系的优劣时采用2年生的调查数据进行多重比较分析(表 3)。将各性状从大到小排序时,虽然每个无性系在每个性状的排列顺序上均发生了位次变化,但以苗高、地径、侧枝数等性状的排序前后位次相差不多。如W11无性系的苗高、地径、侧枝数等性状均排在前列,分别为第2、6、3的位置;而W15号无性系均排在上述性状最后1位,S10、S11号无性系位列后几位。而无性系的叶面积大小与侧枝数排序呈现相反趋势,即侧枝数多的无性系叶面积则较小,排在后面,这与前面的相关分析结果一致。由此可以初步确定,以苗高、地径及侧枝数等性状排在前面的无性系为优良无性系。但这种选择仅是按照单一性状分别选择的结果。

    表  3  2年生白桦无性系各性状多重比较
    Table  3.  Multiple comparisons among traits of 2-year-old Betula platyphylla clones
    无性系
    Clone
    苗高
    Seedling height/cm
    无性系
    Clone
    地径
    Base diameter/mm
    无性系
    Clone
    侧枝数
    Lateral branch number
    无性系
    Clone
    叶面积
    Leaf area/cm 2
    W5 320.00±23.64 a W12 28.79±0.37 a S38 35.33±5.51 a S18 74.20±7.59 a
    W11 318.00±33.78 a W4 27.39±1.34 ab S1 33.67±2.31 ab S17 71.78±5.65 ab
    S12 306.33±22.74 ab S40 27.06±0.57 abc W11 33.33±1.15 ab S1 69.65±8.32 abc
    S40 305.33±18.50 ab S25 26.69±0.27 abcd W2 32.67±0.58 ab W13 67.28±11.64 abcd
    W16 30533±20.60 ab S26 26.53±3.87 abcde S56 30.67±0.58 abc W16 66.34±10.13 abcde
    W4 304.33±27.47 ab W11 26.33±2.73 abcde S8 30.33±3.06 abcd S56 63.96±3.88 abcdef
    W13 302.33±20.55 ab S1 25.45±0.19 abcdef S26 29.33±2.89 abcde S10 63.51±11.84 abcdef
    W14 302.00±5.00 abc S38 25.32±1.25 abcdefg S5 29.33±1.53 abcde W4 62.10±5.80 abcdefg
    W12 290.67±37.74 abcd W2 24.41±2.15 bcdefgh W5 29.33±1.15 abcde W14 60.04±5.15 bcdefgh
    S38 282.67±30.66 abcde S18 24.37±2.55 bcdefgh W18 29.00±3.00 bcdef S3 58.97±4.50 cdefghi
    W2 282.00±6.93 abcde W16 24.17±2.26 bcdefghi S17 28.00±4.00 bcdefg S11 58.88±5.03 cdefghi
    S7 281.33±19.76 abcde S5 23.71±1.07 cdefghi S52 28.00±6.08 bcdefg W3 56.73±5.28 defghij
    S6 278.33±8.39 abcdef W5 23.65±2.67 cdefghi S7 28.00±5.29 bcdefg S6 56.03±6.12 defghij
    W18 278.33±2.89 abcdef S16 23.55±1.81 cdefghi S14 27.33±1.53 bcdefgh S21 55.80±4.20 defghij
    S16 275.67±25.38 bcdefg S8 23.48±2.65 cdefghi S35 27.33±3.51 bcdefgh S7 55.38±7.03 defghij
    W3 275.00±2.65 bcdefg S2 23.46±0.61 cdefghi W12 27.33±2.52 bcdefgh S40 54.09±8.06 efghijk
    S56 273.33±17.04 bcdefg S15 23.44±2.19 cdefghi S3 25.67±0.58 cdefghi W17 54.00±7.14 efghijk
    S33 273.00±13.00 bcdefg S12 23.43±1.64 cdefghi S40 25.33±4.73 cdefghi W12 53.51±9.97 fghijk
    S5 268.67±40.2 bcdefg W18 23.30±2.62 defghij S2 25.00±3.61 cdefghi S14 53.34±3.11 fghijk
    S26 267.33±24.58 bcdefg S52 23.28±1.31 defghij S6 25.00±1.73 cdefghi S2 53.06±7.48 fghijk
    S17 266.67±8.74 bcdefg S9 23.10±0.51 defghij W14 25.00±3.46 cdefghi S26 51.90±5.71 fghijkl
    S8 264.67±14.01 bcdefg S7 22.98±1.73 defghij S16 24.33±1.15 cdefghi S5 49.90±2.29 ghijkl
    S14 260.00±6.08 cdefgh S17 22.90±2.71 efghij S15 24.00±1.73 defghi S12 49.84±3.89 ghijkl
    S1 257.67±16.56 defgh W14 22.87±1.47 efghij W4 24.00±4.36 defghi S38 48.80±8.32 hijklm
    S9 252.33±4.62 defghi S33 22.51±2.77 fghijk S21 23.33±5.86 efghij S35 46.34±10.31 ijklmn
    S3 251.33±36.5 defghi W13 22.43±1.12 fghijk S33 23.00±2.65 efghij S25 44.56±4.33 jklmno
    S21 251.00±34.39 defghi W17 22.10±1.50 fghijk W17 23.00±5.00 efghij W18 44.16±2.89 jklmno
    S15 250.67±10.21 defghi S11 22.00±1.44 fghijk S9 22.67±2.52 fghij W15 43.83±5.29 jklmno
    W17 248.00±9.54 defghi S35 21.70±0.42 fghijk S12 22.33±0.58 ghij S8 41.70±3.16 klmno
    S18 245.00±9.00 efghi S14 21.66±2.02 ghijk S18 21.67±2.89 ghijk S9 41.25±0.65 klmno
    S2 243.33±14.05 efghi W3 21.64±0.58 ghijk W3 21.67±4.51 ghijk S33 39.36±4.25 lmno
    S52 238.00±8.66 fghi S3 21.54±2.79 ghijk S10 21.33±2.52 hijk W11 37.03±6.82 mno
    S35 235.67±28.01 fghi S56 21.37±0.59 hijk W16 21.33±2.31 hijk S15 36.75±5.03 mno
    S25 235.00±14.11 ghi S6 20.78±1.33 hijk W13 21.00±2.65 hijk S52 36.75±4.77 mno
    S11 234.67±32.33 ghi S10 20.45±2.64 ijk S25 20.67±4.16 ijk W2 36.72±8.21 mno
    S10 218.67±10.41 hi S21 19.58±1.21 jk S11 17.33±1.53 jk S16 34.55±3.71 no
    W15 210.67±24.68 i W15 19.08±1.85 k W15 16.00±3.61 k W5 32.34±4.21 o
    注:多重比较中小写字母代表在P<0.05水平上差异显著。Note: lowercase letters for multiple comparison represent significant differences at P<0.05 level.
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    为避免根据单一性状选优产生的偏差, 实验将2个年度各性状进行标准化转换,采用模糊数学隶属函数法的综合评价指数对37个无性系进行评定。为了科学赋予每个性状在隶属函数值计算时的权重,通过主成分分析法计算各性状的贡献率,以此作为隶属函数各性状的权重值。计算结果1年生苗高、地径、侧枝、叶面积、节间距等权重值分别为39.46%、25.18%、18.66%、11.79%、4.91%;2年生苗高、地径、侧枝、叶面积的权重值分别为40.00%、25.48%、18.59%、15.93%,根据隶属函数法算出的各性状标准化值乘以各指标的权重值, 获得2个年度白桦无性系的隶属函数值及均值(表 4)。

    表  4  参试无性系各性状隶属函数值及综合评价
    Table  4.  Membership function values and comprehensive evaluation among traits of clones
    无性系
    Clone
    苗高
    Seedling height/cm
    地径
    Base diameter/mm
    侧枝数
    Lateral branchnumber
    叶面积
    Leaf area/cm 2
    节间距
    Internode length/cm
    隶属函数值
    Membership function values
    隶属函数均值
    Mean values of membership function
    排名
    Ranking
    综合评价(等级)
    Compre-hensive evaluation(grade)
    W11 1.00/0.98 0.46/0.75 0.87/0.90 0.80/0.11 0.12 0.62/0.77 0.695 1 1
    W4 0.53/0.86 0.54/0.86 0.68/0.41 0.91/0.71 0.52 0.45/0.75 0.600 2 1
    W12 0.41/0.73 0.74/1.00 0.59/0.59 0.45/0.51 0.55 0.44/0.74 0.590 3 1
    S38 0.55/0.66 0.63/0.64 0.68/1.00 0.66/0.39 0.77 0.49/0.68 0.585 4 1
    W5 0.83/1.00 0.44/0.47 0.40/0.69 0.77/0.00 0.42 0.51/0.65 0.580 5 1
    S40 0.64/0.87 0.25/0.82 0.61/0.48 0.88/0.52 0.69 0.42/0.73 0.575 6 1
    W3 0.57/0.59 0.95/0.26 0.52/0.29 0.68/0.58 0.44 0.55/0.45 0.500 7 1
    S12 0.49/0.88 0.31/0.45 0.74/0.33 0.68/0.42 0.20 0.37/0.59 0.480 8 2
    W2 0.58/0.65 0.47/0.55 0.00/0.86 0.41/0.10 0.73 0.38/0.58 0.480 9 2
    W16 0.40/0.87 0.18/0.52 0.59/0.28 0.52/0.81 0.26 0.29/0.66 0.475 10 2
    S1 0.28/0.43 0.24/0.66 0.59/0.91 0.36/0.89 0.73 0.28/0.65 0.465 11 2
    S16 0.59/0.59 0.75/0.46 0.40/0.43 0.68/0.05 0.26 0.48/0.44 0.460 12 2
    S56 0.49/0.57 0.25/0.24 0.45/0.76 0.42/0.76 0.88 0.35/0.55 0.450 13 2
    S5 0.51/0.53 0.47/0.48 0.18/0.69 0.77/0.42 0.59 0.37/0.53 0.450 14 2
    S7 0.26/0.65 0.41/0.40 0.54/0.62 0.33/0.55 0.64 0.30/0.56 0.430 15 2
    W14 0.30/0.84 0.21/0.39 0.22/0.47 0.39/0.66 0.39 0.22/0.63 0.425 16 2
    S25 0.45/0.22 0.56/0.78 0.99/0.24 1.00/0.29 0.30 0.45/0.38 0.415 17 2
    S33 0.62/0.57 0.38/0.35 0.31/0.36 0.73/0.17 0.82 0.42/0.41 0.415 18 2
    W18 0.20/0.62 0.68/0.43 0.36/0.67 0.07/0.28 0.00 0.29/0.53 0.410 19 2
    S15 0.73/0.37 0.49/0.45 0.24/0.41 0.73/0.11 0.49 0.46/0.35 0.405 20 2
    W13 0.29/0.84 0.11/0.35 0.43/0.26 0.49/0.83 0.07 0.19/0.60 0.395 21 3
    S6 0.37/0.62 0.15/0.17 1.00/0.47 0.90/0.57 0.04 0.30/0.47 0.385 22 3
    S8 0.35/0.49 0.25/0.45 0.38/0.74 0.51/0.22 0.45 0.27/0.49 0.380 23 3
    S2 0.10/0.30 1.00/0.45 0.31/0.47 0.00/0.49 0.52 0.35/0.40 0.375 24 3
    S17 0.08/0.51 0.33/0.39 0.19/0.62 0.20/0.94 0.73 0.17/0.57 0.370 25 3
    S26 0.10/0.52 0.17/0.77 0.12/0.69 0.27/0.47 0.33 0.11/0.61 0.360 26 3
    S18 0.17/0.31 0.31/0.54 0.55/0.29 0.27/1.00 0.48 0.23/0.48 0.355 27 3
    S52 0.51/0.25 0.38/0.43 0.11/0.62 0.49/0.11 0.99 0.36/0.34 0.350 28 3
    S35 0.46/0.23 0.36/0.27 0.18/0.59 0.46/0.33 1.00 0.34/0.32 0.330 29 3
    S9 0.13/0.38 0.65/0.41 0.22/0.34 0.03/0.21 0.41 0.26/0.36 0.310 30 4
    S3 0.26/0.37 0.26/0.25 0.18/0.50 0.19/0.64 0.17 0.20/0.41 0.305 31 4
    S14 0.12/0.45 0.03/0.27 0.5/0.59 0.31/0.50 0.43 0.13/0.44 0.285 32 4
    S11 0.00/0.22 0.81/0.3 0.57/0.07 0.06/0.63 0.19 0.28/0.28 0.280 33 4
    W17 0.09/0.34 0.08/0.31 0.34/0.36 0.14/0.52 0.07 0.10/0.37 0.235 34 4
    S21 0.19/0.37 0.00/0.05 0.18/0.38 0.61/0.56 0.50 0.12/0.32 0.220 35 4
    S10 0.05/0.07 0.41/0.14 0.37/0.28 0.04/0.74 0.46 0.18/0.24 0.210 36 4
    W15 0.13/0.00 0.05/0.00 0.42/0.00 0.28/0.27 0.21 0.12/0.04 0.080 37 4
    注:表中/左侧为2014年数据, 右侧为2015年数据。Notes: in the table, the left of “ /冶is the data of 2014, right side is the data of 2015.
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    根据隶属函数均值将37个无性系划分为1、2、3、4级4个等级。其中隶属函数平均值在0.5以上的7个无性系被评价为1级,它们的苗高、地径、侧枝数等较群体均值分别提高了11.31%、9.91%、8.93%,这些是未来造林被重点关注及选择的对象。此外,隶属函数0.4~0.5之间的13个无性系被评价为2级,这些无性系也是遗传多样性的补充对象。对于隶属函数在0.4以下的无性系也不能轻易抛弃,尚需对其木材品质进行观察测定,尤其要关注生长虽然较慢,但木材密度较高、呈现美丽花纹结构具有较高工艺价值的无性系,这样的无性系也要保留。

    无性繁殖是林木遗传改良的重要组成部分,只有将一个从育种程序中创造出来的优良基因型用于无性繁殖时, 才能获得较大的遗传增益[31]。因此,人们通常在杂交育种的基础上利用扦插、组培或体细胞胚诱导等无性繁殖方法推广优良杂交新品种,营造生长一致、林相整齐、木材材性均匀、收获期相同、便于集约经营的工业用材林[32]。本研究是在白桦种间、种内杂交及全同胞子代测定[17],通过组培扩繁技术对获得的优良杂交个体建立了37个无性系,并对其进行选择,符合当今林木遗传改良的程序,具有科学性、合理性。

    20世纪80年代后期的研究表明,针叶树采用扦插繁殖技术营造的混合无性系林分材积生长量往往低于实生林分,这主要由于采穗母树的年龄效应、不同个体间生长与生根能力、生长与萌条数量等趋向于负相关的结果[31]。为解决该问题,当今的林木无性繁殖在确保基因资源优良的基础上,尽可能保证繁殖材料的幼年状态。如利用优良杂交组合的未成熟幼胚诱导体细胞胚、优良杂种采穗圃的及时更新以及采用组织培养技术等[33]。其中,组织培养技术是通过植物组织的脱分化、再分化过程,其幼化复壮效果明显早已被公认[34]。基于植物组培可幼化复壮,同时保持亲本优良特性不变等无性繁殖技术特性的优点,是本研究采用该技术的主要原因。

    林木无性系的选择过程包括苗期和造林期两个选择阶段。其中苗期选择是对参试无性系进行生长、适应及抗性性状的全面评价,这可大大减少造林期选择的工作强度,因此苗期选择非常必要[35]。很多重要树种的无性系造林均开展了苗期选择。本研究针对37个白桦无性系2个年度的生长、适应及抗性性状进行分析,利用隶属函数法综合各性状值选出7个白桦优良无性系,它们的平均苗高、地径、侧枝数等较整个群体均值分别提高了11.31%、9.91%、8.93%。明确说明,过多的侧枝数将造成了营养分配的浪费,影响木材产量和质量,人们希望树木将大量的营养多用于材积生长,减少过多侧枝造成的疤节及营养浪费。因此,选择高生长量大、侧枝少的无性系是育种工作者追寻的目标。本研究中确实发现了W4号无性系符合这样标准,该无性系是37个无性系中隶属函数列第2位,达0.60,其苗高、地径分别为304.33 cm、27.39 mm,较群体均值分别提高了13.13%、16.94%,而其侧枝仅为24个,较侧枝最多者S38的35个减少了11个,较其他6个优良无性系的侧枝数平均值减少了4个。入选的7个白桦优良无性系在2年内没有发现病虫害的产生,在常规管理条件下它们的物候也较正常。另外发现7个白桦优良无性系以W命名的无性系有5个(表 4),说明白桦与欧洲白桦种间杂种子代生长表现更优于白桦种内杂交。

    早期选择是缩短林木育种周期的有效途径[17, 36],利用2年生材料能否准确筛选出优良无性系,是值得讨论的问题。前期研究表明,白桦苗期生长量较高的种源,16年后多数种源仍然排在前列[37-38],据此认为,2年生白桦无性系的选择结果具有较高准确性。

  • 表  1   无性系间各性状方差分析及主要遗传参数

    Table  1   Variance analysis and main genetic parameters among traits of clones

    年份
    Year
    性状
    Trait
    自由度
    Degree of freedom
    均方
    Mean square
    F
    F value
    均值
    Mean
    变幅
    Amplitude
    变异系数
    Coefficient of variation/%
    重复力
    Repeatability
    2014 苗高Seedling height 36 3 460.16 27.55** 109.44 cm 62.67~162.00cm 21.18 0.96
    地径Base diameter 36 9.36 9.93 ** 8.00mm 6.24~10.88mm 18.81 0.90
    侧枝数Lateral branch number 36 50.74 9.74** 5.13 1.11~10.11 64.26 0.90
    叶面积Leaf area 36 2.54 17.17** 51.77 cm 2 33.29~75.97 cm 2 24.10 0.94
    节间距Internode length 36 934.12 14.80** 4.39 cm 3.38~5.46 cm 15.29 0.93
    2015 苗高Seedling height 36 2 271.4 5.00** 269.01cm 190.00~354.00 cm 12.04 0.80
    地径Base diameter 36 14.15 4.03** 23.42 mm 17.12~30.95 mm 11.27 0.75
    侧枝数Lateral branch number 36 59.64 5.56** 25.75 16.00~35.33 20.07 0.82
    叶面积Leaf area 36 373.38 8.76** 52.01cm 2 29.06~81.21 cm 2 23.61 0.89
    注:*表示在P<0.05水平上差异显著, **表示在P<0.01水平上差异极显著。下同。Notes:* represents significant differences at P<0.05 level; **represents extremely significant differences at P<0.01 level. Same as below.
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    表  2   无性系各性状间相关分析

    Table  2   Correlation analysis among traits of clones

    2年苗高
    2-years seedling height
    2年地径
    2-years base diameter
    2年侧枝数
    2-years lateral branchnumber
    2年叶面积
    2-years leaf area
    1年苗高
    1-year seedling height
    1年地径
    1-year base diameter
    1年侧枝数
    1-year lateral branchnumber
    1年叶面积
    1-year leaf area
    1年节间距
    1-year internode length
    2年苗高2-years seedling height 1 0.24** 0.32** -0.08 0.51** 0.04 -0.13 0.15 0.32**
    2年地径2-years base diameter 1 0.27** 0.01 0.29** 0.25** 0.10 0.19* 0.29**
    2年侧枝数2-years lateral branch number 1 -0.20* 0.30** 0.04 0.33** -0.06 0.12
    2年叶面积2-years leaf area 1 -0.31** -0.03 0.03 0.16 -0.18
    1年苗高1-year seedling height 1 0.29** 0.18** 0.21** 0.71**
    1年地径1-year base diameter 1 0.10 0.09 0.07
    1年侧枝数1-year lateral branch number 1 -0.15** 0.10
    1年叶面积1-year leaf area 1 0.36**
    1年节间距1-year internode length 1
    注:*表示在P<0.05水平上相关性显著, **表示在P<0.01水平上相关性极显著。Notes:* represents significant correlation at P<0.05 level; ** represents extremely significant correlation at P<0.01 level.
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    表  3   2年生白桦无性系各性状多重比较

    Table  3   Multiple comparisons among traits of 2-year-old Betula platyphylla clones

    无性系
    Clone
    苗高
    Seedling height/cm
    无性系
    Clone
    地径
    Base diameter/mm
    无性系
    Clone
    侧枝数
    Lateral branch number
    无性系
    Clone
    叶面积
    Leaf area/cm 2
    W5 320.00±23.64 a W12 28.79±0.37 a S38 35.33±5.51 a S18 74.20±7.59 a
    W11 318.00±33.78 a W4 27.39±1.34 ab S1 33.67±2.31 ab S17 71.78±5.65 ab
    S12 306.33±22.74 ab S40 27.06±0.57 abc W11 33.33±1.15 ab S1 69.65±8.32 abc
    S40 305.33±18.50 ab S25 26.69±0.27 abcd W2 32.67±0.58 ab W13 67.28±11.64 abcd
    W16 30533±20.60 ab S26 26.53±3.87 abcde S56 30.67±0.58 abc W16 66.34±10.13 abcde
    W4 304.33±27.47 ab W11 26.33±2.73 abcde S8 30.33±3.06 abcd S56 63.96±3.88 abcdef
    W13 302.33±20.55 ab S1 25.45±0.19 abcdef S26 29.33±2.89 abcde S10 63.51±11.84 abcdef
    W14 302.00±5.00 abc S38 25.32±1.25 abcdefg S5 29.33±1.53 abcde W4 62.10±5.80 abcdefg
    W12 290.67±37.74 abcd W2 24.41±2.15 bcdefgh W5 29.33±1.15 abcde W14 60.04±5.15 bcdefgh
    S38 282.67±30.66 abcde S18 24.37±2.55 bcdefgh W18 29.00±3.00 bcdef S3 58.97±4.50 cdefghi
    W2 282.00±6.93 abcde W16 24.17±2.26 bcdefghi S17 28.00±4.00 bcdefg S11 58.88±5.03 cdefghi
    S7 281.33±19.76 abcde S5 23.71±1.07 cdefghi S52 28.00±6.08 bcdefg W3 56.73±5.28 defghij
    S6 278.33±8.39 abcdef W5 23.65±2.67 cdefghi S7 28.00±5.29 bcdefg S6 56.03±6.12 defghij
    W18 278.33±2.89 abcdef S16 23.55±1.81 cdefghi S14 27.33±1.53 bcdefgh S21 55.80±4.20 defghij
    S16 275.67±25.38 bcdefg S8 23.48±2.65 cdefghi S35 27.33±3.51 bcdefgh S7 55.38±7.03 defghij
    W3 275.00±2.65 bcdefg S2 23.46±0.61 cdefghi W12 27.33±2.52 bcdefgh S40 54.09±8.06 efghijk
    S56 273.33±17.04 bcdefg S15 23.44±2.19 cdefghi S3 25.67±0.58 cdefghi W17 54.00±7.14 efghijk
    S33 273.00±13.00 bcdefg S12 23.43±1.64 cdefghi S40 25.33±4.73 cdefghi W12 53.51±9.97 fghijk
    S5 268.67±40.2 bcdefg W18 23.30±2.62 defghij S2 25.00±3.61 cdefghi S14 53.34±3.11 fghijk
    S26 267.33±24.58 bcdefg S52 23.28±1.31 defghij S6 25.00±1.73 cdefghi S2 53.06±7.48 fghijk
    S17 266.67±8.74 bcdefg S9 23.10±0.51 defghij W14 25.00±3.46 cdefghi S26 51.90±5.71 fghijkl
    S8 264.67±14.01 bcdefg S7 22.98±1.73 defghij S16 24.33±1.15 cdefghi S5 49.90±2.29 ghijkl
    S14 260.00±6.08 cdefgh S17 22.90±2.71 efghij S15 24.00±1.73 defghi S12 49.84±3.89 ghijkl
    S1 257.67±16.56 defgh W14 22.87±1.47 efghij W4 24.00±4.36 defghi S38 48.80±8.32 hijklm
    S9 252.33±4.62 defghi S33 22.51±2.77 fghijk S21 23.33±5.86 efghij S35 46.34±10.31 ijklmn
    S3 251.33±36.5 defghi W13 22.43±1.12 fghijk S33 23.00±2.65 efghij S25 44.56±4.33 jklmno
    S21 251.00±34.39 defghi W17 22.10±1.50 fghijk W17 23.00±5.00 efghij W18 44.16±2.89 jklmno
    S15 250.67±10.21 defghi S11 22.00±1.44 fghijk S9 22.67±2.52 fghij W15 43.83±5.29 jklmno
    W17 248.00±9.54 defghi S35 21.70±0.42 fghijk S12 22.33±0.58 ghij S8 41.70±3.16 klmno
    S18 245.00±9.00 efghi S14 21.66±2.02 ghijk S18 21.67±2.89 ghijk S9 41.25±0.65 klmno
    S2 243.33±14.05 efghi W3 21.64±0.58 ghijk W3 21.67±4.51 ghijk S33 39.36±4.25 lmno
    S52 238.00±8.66 fghi S3 21.54±2.79 ghijk S10 21.33±2.52 hijk W11 37.03±6.82 mno
    S35 235.67±28.01 fghi S56 21.37±0.59 hijk W16 21.33±2.31 hijk S15 36.75±5.03 mno
    S25 235.00±14.11 ghi S6 20.78±1.33 hijk W13 21.00±2.65 hijk S52 36.75±4.77 mno
    S11 234.67±32.33 ghi S10 20.45±2.64 ijk S25 20.67±4.16 ijk W2 36.72±8.21 mno
    S10 218.67±10.41 hi S21 19.58±1.21 jk S11 17.33±1.53 jk S16 34.55±3.71 no
    W15 210.67±24.68 i W15 19.08±1.85 k W15 16.00±3.61 k W5 32.34±4.21 o
    注:多重比较中小写字母代表在P<0.05水平上差异显著。Note: lowercase letters for multiple comparison represent significant differences at P<0.05 level.
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    表  4   参试无性系各性状隶属函数值及综合评价

    Table  4   Membership function values and comprehensive evaluation among traits of clones

    无性系
    Clone
    苗高
    Seedling height/cm
    地径
    Base diameter/mm
    侧枝数
    Lateral branchnumber
    叶面积
    Leaf area/cm 2
    节间距
    Internode length/cm
    隶属函数值
    Membership function values
    隶属函数均值
    Mean values of membership function
    排名
    Ranking
    综合评价(等级)
    Compre-hensive evaluation(grade)
    W11 1.00/0.98 0.46/0.75 0.87/0.90 0.80/0.11 0.12 0.62/0.77 0.695 1 1
    W4 0.53/0.86 0.54/0.86 0.68/0.41 0.91/0.71 0.52 0.45/0.75 0.600 2 1
    W12 0.41/0.73 0.74/1.00 0.59/0.59 0.45/0.51 0.55 0.44/0.74 0.590 3 1
    S38 0.55/0.66 0.63/0.64 0.68/1.00 0.66/0.39 0.77 0.49/0.68 0.585 4 1
    W5 0.83/1.00 0.44/0.47 0.40/0.69 0.77/0.00 0.42 0.51/0.65 0.580 5 1
    S40 0.64/0.87 0.25/0.82 0.61/0.48 0.88/0.52 0.69 0.42/0.73 0.575 6 1
    W3 0.57/0.59 0.95/0.26 0.52/0.29 0.68/0.58 0.44 0.55/0.45 0.500 7 1
    S12 0.49/0.88 0.31/0.45 0.74/0.33 0.68/0.42 0.20 0.37/0.59 0.480 8 2
    W2 0.58/0.65 0.47/0.55 0.00/0.86 0.41/0.10 0.73 0.38/0.58 0.480 9 2
    W16 0.40/0.87 0.18/0.52 0.59/0.28 0.52/0.81 0.26 0.29/0.66 0.475 10 2
    S1 0.28/0.43 0.24/0.66 0.59/0.91 0.36/0.89 0.73 0.28/0.65 0.465 11 2
    S16 0.59/0.59 0.75/0.46 0.40/0.43 0.68/0.05 0.26 0.48/0.44 0.460 12 2
    S56 0.49/0.57 0.25/0.24 0.45/0.76 0.42/0.76 0.88 0.35/0.55 0.450 13 2
    S5 0.51/0.53 0.47/0.48 0.18/0.69 0.77/0.42 0.59 0.37/0.53 0.450 14 2
    S7 0.26/0.65 0.41/0.40 0.54/0.62 0.33/0.55 0.64 0.30/0.56 0.430 15 2
    W14 0.30/0.84 0.21/0.39 0.22/0.47 0.39/0.66 0.39 0.22/0.63 0.425 16 2
    S25 0.45/0.22 0.56/0.78 0.99/0.24 1.00/0.29 0.30 0.45/0.38 0.415 17 2
    S33 0.62/0.57 0.38/0.35 0.31/0.36 0.73/0.17 0.82 0.42/0.41 0.415 18 2
    W18 0.20/0.62 0.68/0.43 0.36/0.67 0.07/0.28 0.00 0.29/0.53 0.410 19 2
    S15 0.73/0.37 0.49/0.45 0.24/0.41 0.73/0.11 0.49 0.46/0.35 0.405 20 2
    W13 0.29/0.84 0.11/0.35 0.43/0.26 0.49/0.83 0.07 0.19/0.60 0.395 21 3
    S6 0.37/0.62 0.15/0.17 1.00/0.47 0.90/0.57 0.04 0.30/0.47 0.385 22 3
    S8 0.35/0.49 0.25/0.45 0.38/0.74 0.51/0.22 0.45 0.27/0.49 0.380 23 3
    S2 0.10/0.30 1.00/0.45 0.31/0.47 0.00/0.49 0.52 0.35/0.40 0.375 24 3
    S17 0.08/0.51 0.33/0.39 0.19/0.62 0.20/0.94 0.73 0.17/0.57 0.370 25 3
    S26 0.10/0.52 0.17/0.77 0.12/0.69 0.27/0.47 0.33 0.11/0.61 0.360 26 3
    S18 0.17/0.31 0.31/0.54 0.55/0.29 0.27/1.00 0.48 0.23/0.48 0.355 27 3
    S52 0.51/0.25 0.38/0.43 0.11/0.62 0.49/0.11 0.99 0.36/0.34 0.350 28 3
    S35 0.46/0.23 0.36/0.27 0.18/0.59 0.46/0.33 1.00 0.34/0.32 0.330 29 3
    S9 0.13/0.38 0.65/0.41 0.22/0.34 0.03/0.21 0.41 0.26/0.36 0.310 30 4
    S3 0.26/0.37 0.26/0.25 0.18/0.50 0.19/0.64 0.17 0.20/0.41 0.305 31 4
    S14 0.12/0.45 0.03/0.27 0.5/0.59 0.31/0.50 0.43 0.13/0.44 0.285 32 4
    S11 0.00/0.22 0.81/0.3 0.57/0.07 0.06/0.63 0.19 0.28/0.28 0.280 33 4
    W17 0.09/0.34 0.08/0.31 0.34/0.36 0.14/0.52 0.07 0.10/0.37 0.235 34 4
    S21 0.19/0.37 0.00/0.05 0.18/0.38 0.61/0.56 0.50 0.12/0.32 0.220 35 4
    S10 0.05/0.07 0.41/0.14 0.37/0.28 0.04/0.74 0.46 0.18/0.24 0.210 36 4
    W15 0.13/0.00 0.05/0.00 0.42/0.00 0.28/0.27 0.21 0.12/0.04 0.080 37 4
    注:表中/左侧为2014年数据, 右侧为2015年数据。Notes: in the table, the left of “ /冶is the data of 2014, right side is the data of 2015.
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  • [1] 马常耕.发展无性系林业使林业更好为国民经济需要服务[J].广东林业科技, 1990(5):1-6. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000000570101

    MA C G. Development of clonal forestry to better serve the national economy[J]. Guangdong Forestry Science and Technology, 1990(5):1-6. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000000570101

    [2] 王明庥.论无性系林业:概念和应用[J].林业科技开发, 1992(1):2-4.

    WANG M M. Discuss in clonal forestry-concepts and applications[J]. China Forestry Science and Technology, 1992(1):2-4.

    [3] 曾志光, 肖复明, 沈彩周, 等.江西省优质速生杉木无性系选育研究[J].林业科学研究, 2006, 19(5):561-566. doi: 10.3321/j.issn:1001-1498.2006.05.004

    ZENG Z G, XIAO F M, SHEN C Z, et al. Clone selection of Chinese fir with fast-growth and superior tmiber property[J].Forest Research, 2006, 19(5):561-566. doi: 10.3321/j.issn:1001-1498.2006.05.004

    [4] 李昌珠, 张良波, 李培旺.油料书中光皮树优良无性系选育研究[J].中南林业科技大学学报, 2010, 30(7):1-8. doi: 10.3969/j.issn.1673-923X.2010.07.001

    LI C Z, ZHANG L B, LI P W. Selection breeding of oil tree clones of Swida wilsoniana[J]. Journal of Central South University of Forestry & Technology, 2010, 30(7):1-8. doi: 10.3969/j.issn.1673-923X.2010.07.001

    [5]

    ARNOLD R, GLEED J. Raising and managing radiata pine cuttings for production forests[J].Aust, 1985, 48:199-206. doi: 10.1080/00049158.1985.10674443

    [6]

    KLEINSCHMIT J. Concepts and experiences in clonal plantations of conifers[C]//KLEINSCHMIT J. Proceedings of the 19th meeting of the Canadian Tree Improvement Association Toronto. Ontario: Canadian Tree Improvement Association, 1983: 26-56.

    [7] 杨传平, 杨晶, 寇晓东, 等.白桦木纤维与生长特性的遗传差异[J].东北林业大学学报, 1992, 20(6):6-14.

    YANG C P, YANG J, KOU X D, et al. Genetic differentiation of wood fiber and growth characteristics in Betula platyprylla stands[J]. Journal of Northeast Forestry University, 1992, 20(6):6-14.

    [8] 祝泽兵, 刘桂丰, 姜静, 等.小兴安岭地区白桦纸浆材优良家系选择[J].东北林业大学学报, 2009, 37(11):1-10. doi: 10.3969/j.issn.1000-5382.2009.11.001

    ZHU Z B, LIU G F, JIANG J, et al. Preliminary selection of Betula platyphylla superior family for pulpwood production[J]. Journal of Northeast Forestry University, 2009, 37(11):1-10. doi: 10.3969/j.issn.1000-5382.2009.11.001

    [9] 姜静, 杨传平, 刘桂丰, 等.应用RAPD技术对东北地区白桦种源遗传变异的分析[J].东北林业大学学报, 2001, 29(2):27-31. doi: 10.3969/j.issn.1000-5382.2001.02.007

    JIANG J, YANG C P, LIU G F, et al. Analysis of genetic variation within and among Betula platyphylla provenances in Northeast China using RAPD markers[J]. Journal of Northeast Forestry University, 2001, 29(2):27-31. doi: 10.3969/j.issn.1000-5382.2001.02.007

    [10] 穆怀志, 刘桂丰, 姜静, 等.白桦半同胞子代自带生长及木材纤维性状变异分析[J].东北林业大学学报, 2009, 37(3):1-8. doi: 10.3969/j.issn.1000-5382.2009.03.001

    MU H Z, LIU G F, JIANG J, et al. Variations of growth and fiber properties of half-sib family progeny of Betula platyphylla[J]. Journal of Northeast Forestry University, 2009, 37(3):1-8. doi: 10.3969/j.issn.1000-5382.2009.03.001

    [11]

    WANG S, ZHAO H, JIANG J. Analysis of three types of triterpenoids in tetraploid white birches (Betula platyphylla Suk.) and selection of plus trees[J].Original Paper, 2015, 26(3):623-633. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=lyyj201503009

    [12] 姜廷波, 李绍臣, 高福铃, 等.白桦PAPD遗传连锁图谱的构建[J].遗传, 2007, 29(7):867-873. doi: 10.3321/j.issn:0253-9772.2007.07.015

    JIANG T B, LI S C, GAO F L, et al. Genetic linkage map of Betula pendula Roth and Betula platyphylla Suk based on random amplified polymorphisms DNA markers[J].Hereditas, 2007, 29(7):867-873. doi: 10.3321/j.issn:0253-9772.2007.07.015

    [13] 姜静, 杨光, 祝泽兵.白桦强化种子园优良家系选择[J].东北林业大学学报, 2011, 39(1):1-4. doi: 10.3969/j.issn.1000-5382.2011.01.001

    JIANG J, YANG G, ZHU Z B. Family selection from intensive seed orchard of Betula platyphylla[J]. Journal of Northeast Forestry University, 2011, 39(1):1-4. doi: 10.3969/j.issn.1000-5382.2011.01.001

    [14] 王成, 滕文华, 李开隆, 等.白桦5×5双列杂交子代生长性状的遗传效应分析[J].北京林业大学学报, 2011, 33(3):14-20. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/bjlydxxb201103003

    WANG C, TENG W H, LI K L, et al. Analysis of genetic effects on growth traits in a 5×5 diallel cross of Betula platyphylla[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2011, 33(3):14-20. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/bjlydxxb201103003

    [15] 宁坤, 刘笑平, 林永红, 等.白桦子代遗传变异与纸浆材优良种质选择[J].植物研究, 2015, 35(1):39-46. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zwyj201501008

    NING K, LIU X P, LIN Y H, et al. Germplasm selection of the progeny genetic variation and superior pulpwood of Betula platyphylla[J].Bulletin of Botanical Research, 2015, 35(1):39-46. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zwyj201501008

    [16]

    ZHAO X Y, BIAN X Y, LIU M R. Analysis of genetic effects on a complete diallel cross test of Betula platyphylla[J].Euphytica, 2014, 200:221-229. doi: 10.1007/s10681-014-1147-8

    [17] 赵曦阳, 张志毅.毛白杨种内杂交无性系苗期生长模型构建[J].北京林业大学学报, 2013, 35(5):15-21. http://j.bjfu.edu.cn/article/id/9942

    ZHAO X Y, ZHANG Z Y. Model construction of seedling growth for hybrid clones of Populus tomentosa[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2013, 35(5):15-21. http://j.bjfu.edu.cn/article/id/9942

    [18]

    HUANG H J, WANG S. Overexpression of BpAP1 induces early flowering and produces dwarfism in Betula platyphylla×Betula pendula[J]. Physiologia Plantarum, 2014, 151:495-506. doi: 10.1111/ppl.12123

    [19]

    YANG G, CHEN S, JIANG J. Transcriptome analysis reveals the role of BpGH3.5 in root elongation of Betula platyphylla×B. pendula[J].Plant Cell Tiss Organ Cult, 2015, 121(3):605-617. doi: 10.1007/s11240-015-0731-5

    [20]

    ZHANG W B, WEI R, CHEN S, et al. Functional characterization of CCR in birch (Betula platyphylla×Betula pendula) through overexpression and suppression analysis[J]. Physiologia Plantarum, 2015, 154:283-296. doi: 10.1111/ppl.12306

    [21]

    LI H Y, WU D Y, WANG Z J, et al. BpMADS12 mediates endogenous hormone signaling: effect on plant development Betula platyphylla[J]. Plant Cell Tiss Organ Cult, 2016, 124(1):169-180. doi: 10.1007/s11240-015-0885-1

    [22] 林琳, 穆怀志, 姚启超, 等.白桦不同杂交组合三倍体子代当年生苗木生长性状分析[J].北京林业大学学报, 2012, 34(5):1-5. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=bjlydxxb201205002

    LIN L, MU H Z, YAO Q C, et al. Growth traits of triploid progenies in one year old from different crosses of Betula platyphylla Suk[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2012, 34(5):1-5. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=bjlydxxb201205002

    [23] 刘宇, 徐焕文, 姜静, 等.基于种子活力及苗期生长性状的白桦四倍体半同胞家系初选[J].北京林业大学学报, 2014, 36(2):74-80. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/bjlydxxb201402011

    LIU Y, XU H W, JIANG J, et al. Family selection of birch tetraploid half-sibling based on seed vigor and seedling growth traits[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2014, 36(2):74-80. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/bjlydxxb201402011

    [24] 王遂, 赵慧, 杨传平, 等.四倍体桦树树皮中三萜化合物的测定与评价[J].北京林业大学学报, 2015, 37(9):53-61. doi: 10.13332/j.1000-1522.20140150

    WANG S, ZHAO H, YANG C P, et al. Analysis and evaluation of triterpenoids in tetraploid birch (Betula)[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2015, 37(9):53-61. doi: 10.13332/j.1000-1522.20140150

    [25]

    LIN L, YAO Q C, XU H W. Characteristics of the staminate flower and pollen from autotetraploid Betula platyphylla[J]. Dendrobiology, 2013, 69:3-11. https://www.researchgate.net/publication/270615592_Characteristics_of_the_staminate_flower_and_pollen_from_autotetraploid_Betula_platyphylla

    [26] 姜静, 姜莹, 杨传平, 等.白桦航天诱变育种研究初报[J].核农学报, 2006, 20(1):27-31. doi: 10.3969/j.issn.1000-8551.2006.01.007

    JIANG J, JIANG Y, YANG C P, et al. A preliminary study on space mutation breeding in Betula platyphylla[J].Journal of Nuclear Agricultural Sciences, 2006, 20(1):27-31. doi: 10.3969/j.issn.1000-8551.2006.01.007

    [27] 詹亚光, 陶静, 杨传平, 等.白桦组培再生系统的研究(Ⅱ):影响因素及培养程序[J].东北林业大学学报, 1998, 26(6):1-5. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DBLY806.000.htm

    ZHAN Y G, TAO J, YANG C P, et al. Study on tissue culture and regeneration system of Betula platyphylla Suks(Ⅱ): influence of factors on culture and culture protocols[J]. Journal of Northeast Forestry University, 1998, 26(6):1-5. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DBLY806.000.htm

    [28] 杨光, 韦睿, 王姗, 等.转基因白桦试管苗去琼脂生根培养及高效移栽技术[J].林业实用技术, 2011(4):33-34. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=lysyjs201104015

    YANG G, WEI R, WANG S, et al. Rooting culture without agar and efficient transplanting technique of transgenic plantlet in birch[J]. Practical Forestry Technology, 2011(4):33-34. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=lysyjs201104015

    [29] 陈清堤.杉木无性系造林对比试验及重复力估测[J].林业调查规划, 2010, 35(6):140-144. doi: 10.3969/j.issn.1671-3168.2010.06.033

    CHEN Q T.Comparison test and repeatability estimates on Cunninghamia lanceolata clones afforestation[J]. Forest Inventory and Planning, 2010, 35(6):140-144. doi: 10.3969/j.issn.1671-3168.2010.06.033

    [30] 周永学, 苏晓华, 樊军锋, 等.引种欧洲黑杨无性系苗期生长测定与选择[J].西北农林科技大学学报, 2004, 32(10):102-106. doi: 10.3321/j.issn:1671-9387.2004.10.024

    ZHOU Y X, SU X H, FAN J F, et al.Growth determination and selection of introduced Populus nigre clones in seedling stage[J]. Journal of Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry, 2004, 32(10):102-106. doi: 10.3321/j.issn:1671-9387.2004.10.024

    [31] 施季森, 何祯样.林木无性繁殖及其在遗传改良中的地位[J].世界林业研究, 1994(1):25-30. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SJLY401.005.htm

    SHI J S, HE Z X. Vegetative reproduction of forest trees and the role it plays in the genetical improvement[J]. World Forestry Research, 1994(1):25-30. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SJLY401.005.htm

    [32] 齐明, 何贵平, 徐肇友, 等.偏冠方式营建杉木种子园技术研究[J].宁夏农林科技, 2013, 54(10):19-20. doi: 10.3969/j.issn.1002-204X.2013.10.010

    QI M, HE G P, XU Z Y, et al. Method of crowinclination on construction of Chinese fir seed orchard[J]. Ningxia Journal of Agri. and Fores, 2013, 54(10):19-20. doi: 10.3969/j.issn.1002-204X.2013.10.010

    [33] 欧阳磊, 郑仁华.杉木优良无性系组培快繁技术体系的建立[J].南京林业大学学报, 2007, 31(3):47-51. doi: 10.3969/j.issn.1000-2006.2007.03.010

    OUYANG L, ZHENG R H.Establishment of technique system of tissue culture on Chinese fir superior clones[J]. Journal of Nanjing Forestry University, 2007, 31(3):47-51. doi: 10.3969/j.issn.1000-2006.2007.03.010

    [34] 包欣.采用组织培养途径进行桃复壮研究初探[D].北京: 北京林业大学, 2012.

    BAO X. Preliminary study on peach rejuvenation using tissue culture[D]. Beijing: Journal of Beijing Forestry University, 2012.

    [35] 刘代亿, 李根前.云南松优良家系及优良个体苗期选择研究[J].西北林学院学报, 2009, 24(4):67-72. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xblxyxb200904015

    LIU D Y, LI G Q. Seedling selection of superior families and excellent-individuals selection of Pinus yunnanensis[J]. Journal of Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry, 2009, 24(4):67-72. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xblxyxb200904015

    [36] 安三平, 王丽芳, 王美琴, 等.欧洲云杉无性系苗期选育[J].东北林业大学学报, 2011, 39(12):16-19. doi: 10.3969/j.issn.1000-5382.2011.12.005

    AN S P, WANG L F, WANG M Q, et al. Selection and breeding of cutting clones of Picea abies during seedling stage[J]. Journal of Northeast Forestry University, 2011, 39(12):16-19. doi: 10.3969/j.issn.1000-5382.2011.12.005

    [37] 姜静, 杨传平, 刘桂丰, 等.白桦苗期种源试验的研究[J].东北林业大学学报, 1991, 27(6):1-3. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dblydxxb199906001

    JIANG J, YANG C P, LIU G F, et al. Provenance trial of Betula platyphylla Suk.in seeding stage[J]. Journal of Northeast Forestry University, 1991, 27(6):1-3. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dblydxxb199906001

    [38] 刘宇, 徐焕文, 尚福强, 等.3个地点白桦种源试验生长稳定性分析[J].北京林业大学学报, 2016, 38(5):50-57. doi: 10.13332/j.1000-1522.20150463

    LIU Y, XU H W, SHANG F Q, et al. Growth stability of Betula platyphylla provenances from three sites[J]. Journal of Beijing Forestry University, 2016, 38(5):50-57. doi: 10.13332/j.1000-1522.20150463

  • 期刊类型引用(15)

    1. 文浩雨,张杰,李慧玉,高彩球,王超,张庆祝,姜静,刘桂丰. 基于BLUP-GGE双标图的白桦子代多地点速生性及稳定性分析. 北京林业大学学报. 2024(10): 53-62 . 本站查看
    2. 韩丽君. 果用皂荚优良无性系选育研究. 中国农学通报. 2023(20): 22-30 . 百度学术
    3. 董琳琳,张国成,刘立辉,计家宝,白向东,顾宸瑞,姜静,刘桂丰. 白桦四倍体与二倍体杂交的亲本配合力分析. 林业科学. 2023(09): 75-84 . 百度学术
    4. 牟德生,郭艳兰,金娜,王鑫,张勤德,张涛,何彩. 柽柳不同种苗期生长性状遗传多样性分析. 林业科技通讯. 2022(10): 77-80 . 百度学术
    5. 王芳,蒋路平,张秦徽,陆志民,杨雨春,张建秋,赵曦阳. 不同地点51个长白落叶松无性系苗期生长变异和遗传稳定性分析. 植物研究. 2021(03): 336-343 . 百度学术
    6. 卢玉君,王孝先,赵伟进,刘晓凤,付彩青,何建清. 砂生槐根瘤内生菌对青稞种子萌发及幼苗的促生作用. 广西植物. 2021(02): 206-215 . 百度学术
    7. 李政纶,陈坤,姜静. 基于正交试验的白桦扦插生根影响因素优化. 江西农业学报. 2021(04): 59-63 . 百度学术
    8. 郝向春,周帅,韩丽君,翟瑜,陈天成. 不同种源辽东栎种子和幼树指标变异及相关分析. 植物资源与环境学报. 2021(04): 1-11 . 百度学术
    9. 李腾,王楚,王阳,姜静. 帽儿山实验林场7年生转BpGH3.5白桦优良株系选择. 东北林业大学学报. 2020(06): 1-5 . 百度学术
    10. 卢玉君,王孝先,付彩青,朱雪峰,王建鹏,何建清. 5株西藏豌豆内生细菌的促生作用研究. 高原农业. 2020(04): 344-350 . 百度学术
    11. 刘晔,徐瑢,韩丽君. 榆树优良无性系苗期选择初步研究. 山西林业科技. 2020(04): 39-41 . 百度学术
    12. 王贵珍,陈炙,杨汉波,黄振,徐峥静茹. 桤木优良无性系苗期的初步选择. 四川林业科技. 2019(03): 67-70 . 百度学术
    13. 安佰义,丁晓丽,吴双,汤昊,王嫚,刘晓嘉,闫春成,孙晓刚. EMS诱变白桦种子发芽的条件筛选. 分子植物育种. 2019(18): 6073-6079 . 百度学术
    14. 王胤,姚瑞玲. 马尾松无性系苗期生长性状遗传多样性分析. 西南林业大学学报(自然科学). 2018(06): 58-62 . 百度学术
    15. 张宏斌. 我国林木优良无性系选育现状. 辽宁林业科技. 2018(06): 50-53+63 . 百度学术

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出版历程
  • 收稿日期:  2016-03-01
  • 修回日期:  2016-06-07
  • 发布日期:  2017-01-31

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