170个红松无性系生长及结实性状变异及选择

170个红松无性系生长及结实性状变异及选择

蒋路平;王景源;张鹏;梁德洋;张秦徽;王碧莹;裴晓娜;赵曦阳

【摘要】[目的]选育高产、优质红松无性系营建坚果用材林.[方法]以吉林省临江林业局闹枝林场170个红松无性系为材料,对38年生树高、胸径、单株材积、单株球果数、单塔出籽量、单株出籽量、千粒质量、球果鲜质量和发芽率进行测定分析.[结果]方差分析结果表明:除发芽率外(P=0.280),无性系间各性状差异均达到极显著水平(P<0.01);无性系间各指标表型变异系数变化范围为3.57%66.09%;除发芽率外(0.07),各性状重复力均超过0.45;树高、胸径和单株材积间达到极显著正相关(0.680

(0.411

【期刊名称】《林业科学研究》

【年(卷),期】2019(032)001

【总页数】7页(P58-64)

【关键词】红松;生长性状;结实性状;变异;重复力;遗传增益

【作者】蒋路平;王景源;张鹏;梁德洋;张秦徽;王碧莹;裴晓娜;赵曦阳

【作者单位】林木遗传育种国家重点实验室,东北林业大学林学院,黑龙江哈尔滨150040;吉林省临江林业局,吉林临江 134600;林木遗传育种国家重点实验室,东北林业大学林学院,黑龙江哈尔滨 150040;林木遗传育种国家重点实验室,东北林业大学林学院,黑龙江哈尔滨 150040;林木遗传育种国家重点实验室,东北林业大学林学院,黑龙江哈尔滨 150040;林木遗传育种国家重点实验室,东北林业大学林学院,黑龙江哈尔滨 150040;林木遗传育种国家重点实验室,东北林业大学林学院,黑龙江哈尔滨 150040;林木遗传育种国家重点实验室,东北林业大学林学院,黑龙江哈尔滨150040

【正文语种】中文

【中图分类】S722.3

红松(Pinus koraiensis)为松科(Pinaceae)松属(Pinus)乔木,主要分布于中国东北部、俄罗斯远东南部、朝鲜半岛及日本岛的四国和本州[1]。在我国,红松主要分布于长白山及其北部的张广才岭、老爷岭、完达山和小兴安岭[2],是东北地区重要的生态防护树种[3-4]。此外,红松树干通直,材质优良,果实具有较高的食用[5]和药用价值[6],是珍贵的用材及经济树种[7]。我国红松育种工作开始于20世纪80年代,主要以我国红松天然林为选择群体,选择种源及优树营建20多个红松无性系种子园[8]。基于此材料,红松的科学研究逐渐开展,主要集中在种源及无性系评价选择[9]、无性繁殖[10]、种子园营建及改建[11]、生理生态[12]及种子营养成分[13-14]及种群遗传结构[15]等研究。

迄今为止,我国营建的第一批无性系种子园均已开花结实,然而,这些种子园大部分均处于初级种子园阶段,建园所用的亲本材料一般只经过生长性状选优而较少考虑开花及结实性状。由于近年来松子的开发及利用,红松价值在市场指导作用中已经逐步向材果兼用转变,高产、稳产红松优良无性系评价选择越来越重要。虽然学者们基于红松种子园及天然林材料对红松生长、木材或结实量均有研究,但系统对红松生长及结实性状联合研究较少。本研究以吉林省临江林业局闹枝林场国家红松良种基地的38年生170个红松无性系为材料,对其生长、结实及种子性状进行测定分析,利用多性状对各无性系进行综合评价及初步选择,为优良红松无性系评价提供理论基础。

1 试验材料和方法

1.1 试验林与试验材料

试验林位于临江林业局闹枝国家红松良种基地,位于吉林省临江市( 47°37′ N,126°54′ E),海拔450 m。年平均气温5℃,无霜期135 d,年降水量7501 000 mm,年蒸发量927.9 mm。

试验材料包括的170个红松无性系选优于辽宁本溪林业局草河口林场的红松天然林、吉林省露水河林业局红松天然林及临江林业局闹枝林场,利用先定砧后嫁接的方式于1978年建成无性系种子园。生产区规划面积为45 hm2,种子园设计采用完全随机设计,共计7个区组,每个区组内包括10个小区,小区面积为0.612 hm2,每个小区内170个无性系随机排列,一个小区中每个无性系栽植1株,无性系株行距为6 m×6 m。

1.2 试验方法

于2015年对15区组内的170个红松无性系的生长和结实性状进行调查。利用Vertex Laser测高仪及围尺测定单株树高和胸径,剔除特异值后进行变异参数分析。对各分株进行松树球果数量测量。每个无性系随机选择10个分株,每个分株

取5个球果测定单个球果鲜质量及每个球果内含有的松子数量即单塔出籽量。每个无性系随机选择1 000粒种子,分成10份,利用天平测定每100粒种子的质量作为百粒质量,对获得数据乘以10作为无性系千粒质量。对测定千粒质量后的种子进行分组沙藏,制种后播种到盆中,测定不同无性系的发芽率,发芽率在方差计算过程中进行反正弦数据转换。

1.3 数据分析方法

所有数据利用SPSS 19.0软件进行分析。单株材积(V)按实验形数法[16]计算:

V=(H+3)g1.3f (式中:H为红松树高,红松立木平均实验形数f为0.33,g1.3为胸高处横断面积);无性系重复力(R)采用续九如[17]的方法进行估算:R =1-1/F (式中:F为方差分析的F值);表型变异系数(PCV)采用公式中:S为表型标准差,为某一性状群体平均值)。表型相关系数(r)采用公式中:Covp12为2个性状的表型协方差,分别为2性状的表型方差);采用布雷金多性状综合评定法对无性系进行综合评式中:Qi为综合评价值, Xij为某一性状的平均值,Xjmax为某一性状的最优值,n为评价指标的个数);遗传增益(△G)估算采用公式中:W为选择差,R为性状的重复力,为某一性状的平均值)。

2 结果分析

2.1 生长和结实性状方差分析结果

对2015年170个红松无性系的生长和结实性状进行方差分析,结果(表1)表明:38年生时的红松无性系树高、胸径、单株材积、单株球果数、单塔出籽量、单株出籽量、球果鲜质量和千粒质量各性状差异均达极显著水平(P<0.01),发芽率在各无性系间的差异不显著(P=0.280)。方差分析结果说明不同无性系间存在真实的生长和结实性状遗传差异。

表1 170个无性系各性状单因素方差分析表Table 1 Variance analysis of different traits among 170 clones性状Traitsdf均方Mean square (MS)FSig

树高Tree height1693.662.720.000胸径Diameter at breast

height169154.2410.1370.000 单株材积Single volume1690.0749.9720.000单株球果数Number of cone1691 266.14 10.68 0.000 单塔出籽量Seed weight of single cone16983.43 2.70 0.000 单株出籽量Seed weight of single

plant1697 437 05813.8990.000千粒质量Thousands seed weight 1692 303.45 1.87 0.000 球果鲜质量Fresh cone weight1693 397.17 1.82 0.000 发芽率Germination rate16911.88 1.07 0.280

2.2 红松无性系性状表现及表型变异参数

170个红松无性系各指标遗传变异参数分析结果(表2)表明:无性系树高的平均值为11.08 m,变幅为7.0114.60 m,最大值是最小值的2.08倍;胸径的平均值为28 cm,最大值(44.50 cm)是最小值(12.00)的3.70倍;单株材积平均值为0.302 m3,变幅为0.0440.841 m3;单株球果数的平均值为28.31个,不同无性系间变化较大,最大值为最小值的12倍;单塔出籽量的平均值为63.06 g,变幅为52.2081.80 g;单株出籽量的平均值为1 815.33 g,变幅为493.208 351.2 g;球果鲜质量的平均值为344.04 g,变幅为263.70464.80 g;千粒质量的平均值为728.16 g,变幅为662.20834.00 g;发芽率的平均值为93.91%,但无性系间差异较小,变幅为88.10%99.80%;各指标表型变异系数的变化范围为3.57%(发芽率)66.09%(单株出籽量)。除发芽率外,各指标的重复力均较高(R>0.45),胸径、单株材积和单株球果数的重复力最高,均达0.90。

表2 170个红松无性系各性状平均值及变异参数Table 2 Variation parameters and average of different traits in 170 P.koraiensis clones性状Traits平均值Average变幅Range变异系数Coefficient of variation重复力Repeatability树高/m Tree height11.087.0114.6011.720.63胸径/cm Diameter of breast height28.0012.0044.5021.390.90单株材积/m3 Single

volume0.3020.0440.84143.410.90单株球果数/个 Number of cone28.31

9.00108.0057.930.91单塔出籽量/g Seed weight of single

cone63.0652.2081.809.750.63单株出籽量/g Seed weight of single tree1 815.33493.208 351.2066.090.93千粒质量/g Thousands seed

weight728.16662.20834.005.090.47球果鲜质量/g Fresh cone

weight344.04263.70464.8013.230.45发芽率/% Germination

rate93.9188.1099.803.570.07

2.3 无性系生长和结实性状间的相关分析

红松无性系各指标间的相关系数见表3。从生长指标看,树高、胸径和单株材积3个指标间达极显著正相关(0.680

(0.411

表3 170个无性系各指标相关系数Table 3 Correlation coefficients among different traits in 170 P.koraiensis clones树高Tree height胸径Diameter at breast height单株材积Single volume单株球果数Number of cone单塔出籽量Seed weight of single cone单株出籽量Seed weight of single tree千粒质量Thousands seed weight球果鲜质量Fresh cone weight发芽率Germination rate树高 Tree height1 胸径Diameter at breast

height0.680∗∗1 单株材积Single volume0.743∗∗0.975∗∗1 单株球果数Number of cone0.1270.215∗∗0.201∗∗1 单塔出籽量Seed weight of single cone0.158∗0.227∗∗0.208∗∗0.726∗∗1 单株出籽量Seed weight of single tree0.1280.220∗∗0.205∗∗0.996∗∗0.774∗∗1 千粒质量Thousands seed weight0.158∗0.158∗0.1490.647∗∗0.548∗∗0.652∗∗1 球果鲜质量Fresh cone weight0.162∗0.195∗0.192∗0.584∗∗0.419∗∗0.588∗∗0.411∗∗1 发芽率Germination rate-0.123-0.096-0.089-0.0130.003-0.0090.038-0.0761

注:*表示相关达显著水平(P<0.05),**相关达极显著水平(P<0.01)。

Notes: *Represents correlation is significant at the 0.05 level, ** represents correlation is significant at the 0.01 level.

2.4 利用生长性状评价无性系

利用胸径和单株材积为评价指标对各无性系进行综合评价,Qi值见表4。以10%的入选率对无性系进行选择,无性系110、610、710、34、14、31、210、74、114、138、37、119、39、127、118、69和314共17个入选,入选的17个无性系单株材积平均值为0.569 m3,较总体平均值高88.41%,遗传增益为79.42%,胸径平均值为37.02 cm,较总体平均值高32.14%,遗传增益为

28.98%。

表4 生长性状多性状综合评价表Table 4 Qi values of 170 P. koraiensis clones based on growth traits by comprehensive evaluation methods无性系CloneQi单株材积Single volume/m3胸径Diameter at breast

height/cm1101.410.67940.256101.390.64239.237101.360.61638.30341.350. 59738.37141.330.56137.65311.320.57036.872101.320.56336.98741.320.564 36.771141.320.55936.881381.310.55936.38371.310.54836.431191.310.5553 5.83391.300.53436.631271.300.54035.631181.300.52736.37691.300.53335.9

33141.270.51634.76优良无性系均值Excellent clones mean-0.56937.02群体

均值Population mean-0.30228.00遗传增益Genetic gain%-79.4228.98

2.5 利用结实性状评价无性系

以结实性状(千粒质量和单株出籽量)为标准,对各无性系进行综合评价,结果见表5。以10%的入选率对无性系进行选择, 84、83、138、1110、85、82、88、123、820、126、137、81、86、810、510、1210和210共17个无性系入选,入选无性系千粒质量平均值为762.09 g,较总平均值高4.67%,遗传增益为

2.19%,单株出籽量平均值为4 606.45 g,较总体平均值高15

3.75%,遗传增益

为142.99%。

表5 结实性状多性状综合评价表Table 5 Qi values of 170 P. koraiensis clones based on fruit traits by comprehensive evaluation methods无性系CloneQi 千粒质量Thousands seed weight/g 单株出籽量Seed weight of single

tree/g841.41 782.49 6 230.49 831.39 768.83 6 023.52 1381.39 783.71 5 847.76 11101.37 759.20 5 685.11 851.36 796.44 5 361.96 821.35 784.02 5 237.74 881.33 762.30 5 094.75 1231.33 750.53 5 170.96 8201.33 759.00 5 084.64 1261.32 768.48 4 836.23 1371.32 771.62 4 767.75 811.30 746.07 4 705.50 861.28 759.40 4 208.00 8101.23 731.57 3 685.70 5101.15 757.40 2 249.73 12101.12 746.69 2 036.90 2101.12 727.81 2 082.96优良无性系均值Excellent clones mean-762.094 606.45群体均值Population mean-728.061 815.33遗传增益Genetic gain%-2.19142.99

2.6 生长与结实性状联合评价无性系

以生长和结实性状(单株材积、单株出籽量和千粒质量)为标准,对各无性系进行综合评价,Qi值见表6。以10%的入选率对无性系进行选择,14、84、83、138、85、82、1110、88、123、126、820、137、81、86、11、12和810共17个

无性系入选。入选无性系在单株材积、单株出籽量和千粒质量的遗传增益分别为25.21%、137.44%和2.23%。无性系138在3种评价方法中均入选,表明这个

无性系生长及结实性状均较优良,可作为材果兼用优良无性系来应用。

3 讨论

遗传和变异是林木育种研究的主要内容,是林木遗传改良的基础[20]。物种的个体、群体之间都存在着不同程度的形态变异[21],张恒庆等对天然红松的遗传变异研究结果表明,大部分变异来自群体内的个体间[22]。对红松不同个体间的遗传变异进行研究可以在丰富的红松育种资源中选择出优良的生产材料推广应用。本研究中,除种子发芽率外,170个红松无性系间各生长和结实性状差异均达极显著水平

(P<0.01),表明不同无性系间各指标差异较大,对不同无性系各性状评价选择具

有重要意义,其中,树高、胸径和单株材积的表型变异系数分别为11.72%、

21.39%和43.41%,比梁德洋等[23]对37年生50个红松无性系的研究结果稍高,这可能与样本量的大小有关。单株球果数的表型变异系数为57.93%,与张海廷等[24]的研究结果相似,但球果鲜质量与千粒质量表型变异系数较其研究结果稍低。单株出籽量变异系数为66.09%,这与张振[25]对红松的研究结果高1.5倍左右,

这可能与材料不同有直接关系,也更说明不同种源间,乃至个体间表型差异较大,在此群体内进行材用和果用材料选择,在很大程度上会产生较高增益。

表6 生长与结实性状综合评价表Table 6 Qi values of 170 P. koraiensis clones based on growth and fruit traits by comprehensive evaluation methods无

性系CloneQi单株材积Single volume/m3单株出籽量Seed weight of single tree/g千粒质量Thousands seed weight/g 141.430.5611 770.49744.26 841.400.4346 230.49782.49 831.390.3546 023.52768.83 1381.370.5595 847.76783.71 851.360.4325 361.96796.44 821.350.3515 237.74784.02 11101.340.3285 685.11759.20 881.330.3405 094.75762.30 1231.320.3905

170.96750.53 1261.310.3984 836.23768.48 8201.310.3665 084.64759.00 1371.300.3694 767.75771.62 811.300.4074 705.50746.07 861.270.3824 208.00759.40 111.240.2901 230.89726.11 121.230.2281 526.57737.58 8101.210.3843 685.70731.57优良无性系均值Excellent clones mean-0.3874 498.120760.68群体均值Population mean-0.3021 815.33728.16遗传增益Genetic gain%-25.21137.442.23

重复力是衡量性状稳定程度的指标,重复力越高意味着性状越稳定,受外界环境作用影响越小,对重复力高的性状进行表型选择,其产生的效果越好[26]。本研究中,除种子发芽率外,各性状的重复力均大于0.45,表明在无性利用过程中,各指标

可以稳定表现,尤其胸径、单株材积、单株球果数和单株出籽量的重复力均达到0.90,比那冬晨[27]的研究结果高,表明此研究中评价结果更稳定,高变异、高重复力有利于红松优良无性系的评价选择。

38年生红松无性系的树高、胸径和单株材积平均值分别为11.08 m、28.00 cm

和0.302 m3,此结果较梁德洋[23]等对红松研究结果稍高,可能与种源、区域环

境等诸多因素有关。从结实性状看,单株球果数平均值为28.31个,这与张树君

等[28]的研究结果相近。球果鲜质量和千粒质量平均值分别为344.04、728.16 g

较赵建明[29]等的研究结果稍高。从数量遗传学选择理论看,表型选择比较适合于重复力高的性状,基于本研究中各指标的高重复力,再一次表明对这批无性系评价选择会有较优效果。

相关系数代表不同性状之间的关联程度,对了解不同测定指标之间的关系具有重要作用[30-31]。本研究中,树高、胸径和单株材积间具有极显著正相关,这与梁德

洋[23]等的研究结果相似,树高和胸径这2个生长指标相互影响,这在他人研究结果中也有体现[32-33]。单株球果数、球果鲜质量、千粒质量、单株出籽量和单塔

出籽量之间呈极显著正相关,其中,单株球果数和单株出籽量的研究结果与那冬晨

[27]的研究结果相同,而关于红松结实量和种子质量的相关关系与王行轩[34]等的研究结果相反,研究表明结实性状的各指标存在一定关系。发芽率与其它种实性状间的相关均不显著,表明红松种子发芽与单株生长发育、球果发育等性状关系较弱,此研究与齐立志等[35]对长白落叶松的研究结果不同,这可能与发芽条件、林分密度、采种时间、脱粒时间和树种不同等有关;而生长性状与部分结实性状相关达显著水平,这应与树体吸收营养再分配过程中生长与生殖竞争有关,其中,胸径和单株材积与单株球果数、单塔出籽量和单株出籽量呈极显著正相关,这为选择生长量大和种子产量高的红松无性系提供了理论依据。

4 结论

育种目标决定育种方法,红松作为优良的用材树种,对无性系评价应该以生长性状选育为主,当作为坚果树种选育时应重点考虑结实性状。近年来,红松逐步向坚果与用材林兼用的方向发展,根据育种目标在现有无性系中进行再选择,可以最大化利用现有资源。本研究分别利用生长性状、结实性状及生长与结实相结合对无性系进行评价,各筛选出17个优良无性系,入选无性系在生长与结实性状均显示较高遗传增益,尤其无性系138在不同的评价方法中均表现较高的Qi值,表明该无性系生长及结实均较优秀,可以作为优良无性系重点考虑。

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红松优良种源选择技术研究

红松优良种源选择技术研究 【摘要】通过对红松种子园历年数据进行调查分析,结果表明:露水河种源、穆棱种源与敦化种源无论从树高、胸径、生长量等方面都显著高于其它种源,其中南,中、北三个亚区平均高分别为 4.09m,4.03m,3.85m,各为总平均高的102.0%、100.5%和96.0%。胸径、地径与冠幅生长状况和高生长趋向一致。 【关键词】红松;种源;选优;无性系 红松(PinuskorainsisSibe.et Zucc.)为东北红松针阔混交林的主要建群种和东北东部林区珍贵的用材树种。自20世纪80年代开始,吉林省露水河林区开始建立红松种子园。本研究利用红松种子园历年调查数据,分析了红松种子园建园优树的不同种源生长指标之间的差异,筛选出适合露水河地区生长的优良种源无性系,对于发展扩大红松针阔混交林资源,加快红松优质材后备资源具有重要意义,同时还可为红松高世代园建设提供重要参考。 1.试验地概况及试验方法 1.1试验地概况 1.1.1试验地点的地理位置及地形条件 露水河林业局红松无性系种子园建园地点位于东经127°47′00″,北纬42°28′30″,在红光林场64林班草帽顶子脚下,海拔850m,东北坡,平均8度,暗棕壤,35cm以下为较大活动块石,通透性良好,肥力较高,长白植物区系植物名目繁多,生长茂盛。露水河林业局红松种子园经营面积182.3公顷,其中隔离带及未利用地面积87.92公顷。四周群山环绕,南高北低,地形主要为坡地,台地和水湿地。 1.1.2试验地点的气候条件 该地区属季风性中温带气候类型。冬季漫长而寒冷,夏季温暖多雨,春秋较干旱多风。年平均气温2.7℃,最高3.6℃,最低1.4℃;7月份平均气温19℃,绝对高温34.2℃,(1997.7.24)一月份平均气温-16.8℃,绝对低温-44.4℃,≥5℃活动积温1527℃,≥10℃有效积温750℃。年平均降水量871mm,最大降水量1170.3mm,多集中在6-8月份。7月降水占全年28.3%,生长期5-9月降水占全年76.6%。年平均蒸发量1166.4mm。年平均相对湿度72.2%,6-9月为80%左右。晚霜一般出现在5月下旬;早霜一般出现在9月下旬,无霜期107-122天。夏秋多西南风,冬春多为西北风,有时达8级以上。6个月见雪,积雪为4个月。年平均日照时数2117小时。无风天占35%,6月占65%,西南风占全年风天的22.5%,这一点对处于特殊地位靠风传粉的红松来说,至关重要。 1.1.3试验地点的植被及土壤状况

樟子松嫁接红松技术

樟子松嫁接红松技术 儿童功能升降学习桌 [ 樟子松适应性强,抗寒、耐干旱,抗瘠薄,还耐风沙,尤其是繁殖容易,育苗、造林成本低,生长迅速,可是它的经济效益和生态效益远不如红松。用樟子松作砧木嫁接红松,确能使红松茁壮生长,而且能够提前开花结实。 随着国家经济体制的改革和林业科技的不断发展,樟子松嫁接红松技术有了崭新的应用前途和需要继续深入研究的新内容。首先,无性系人工林已成为国际造林事业的高新技术,它省去了为培育林木良种而建立无性系种子园这种传统的费时费钱的常规做法,大大缩短了林木良种的繁育时间,并保证优良遗传品质的纯度和质量,大幅度降低成本。嫁接是无性繁殖的主要方法之一,樟子松嫁红松接技术可以应用于培育红松无性系人工林。其次,天然红松林采伐殆尽,红松人工林只有少部分刚进入结实期,开始少量结实,红松种子产量逐年下降,而国内外市场对红松种子需求日增,价格不断上扬。因此,红松果林的营造已成为东北林业部门的共识。 樟子松嫁接红松技术同样可以应用于营造红松果林,樟子松是早期速生树种,抗性强,可以促进红松提早结实,并可在土壤瘠薄的向阳陡坡、沙地、碱地和红松自然分布区之外的寒带以及樟子松引种成功的地区,通过樟子松嫁接营造红松果林。这对于改善林业结构,缓解林业“两危”,提高林农职工的生活水平起到重要作用。 然而由于忽视了选用优良种穗嫁接及建林必须掌握的技术要点,建立的红松果材林不但不能保证种实的产量和质量,更不能保证早产、丰产和稳产。 1 建林地的调查与规划 1.1 立地条件调查

在调查之前,首先收集林分沿革和气象水文资料。勘测林地的地貌、地形、土壤及病、虫、鼠害和附近的红松林状况。最好绘制林地的地形图,标志出道路、河流,详细调查林分植被和测树因子,为规划设计提供可靠的信息。 1.2 改培林地规划设计 根据地形和林相图以及林分状况,确定防护林、花粉林、道路的位置及其走向。根据林分状况确定嫁接植株株、行距及林分扶壮的方式、方法。一般株、行距为5×5m,嫁接前最好用红色油漆挂号,以方便嫁接工操作。 1.2.1防护林的设计和营造 为使红松坚果丰产丰收,减少风害,涵养水源,保持水土,必须在主风方向设计防护林。根据林地位置、面积大小具体设计防护林种类及配置方式。 1.2.2花粉林的设计和嫁接 红松坚果园结果初期往往缺少足够优质花粉,影响种子的产量和质量,很有必要在主风方向和果林四周专门嫁接优良授粉树,以保证林内有足够花粉,同时也具有阻隔劣等花粉进入林内的作用。 1.2.3道路设计 道路是坚果林内外联系的重要枢纽,具有运输、交通、防火、通风、排水的功能,应该有长远的打算。道路与道路之间的距离不要过近,道路宽度一般为 3,4m,坡度超过10?,可修环山路。 1.2.4红松果林嫁接配置图 在嫁接前,先绘制嫁接施工配置图。雌、雄配置一般为4?1、3?1和2?1,我们采用4?1。 1.3新建林规划设计 1.3.1树种设计

红松的育苗技术.

红松的育苗技术1 红松(Ponus R aiensis Siebet Zucc.)又名果松,松科松属。在辽宁宽甸地区长势良好, 其木材材质松软耐用,食用,可榨油,是天然的绿色食品。近几年,随着红松种仁产品出口量加大,红松的商品价值愈来愈高,红松造林苗木的需求量也大大提高,从而调动了广大育苗职工育红松苗的积极性。 红松苗木培育过程,种子处理是关键步骤,出苗率、产苗量、苗木品质的优劣,均与种了处理的好坏有关,结合宽甸地区的气候条件及多年的育苗经验,将红松种子的几种处理方法及种子选择、播种介绍如下,供大家在育苗生产工作中参考。 一、种子选择 宽甸地区的育苗工程,应选择以草河口为中心区域的优良种子,宽甸的黄椅山种子园种 子亦可用,种子可选择30年生以上的红松母树林,红松无性系种子园,红松种材兼用林内的优树生产的种子,采种时间应在9月20日以后。 二、种子处理 1、越冬混沙埋藏法 选择地势较高,排水良好的背阴地方挖一贮藏坑,坑上口宽1.0米,下底宽0.8米,深1.3 米(坑底应为砂石底),长度依贮种量而定。在10月20日到11月10日选择干净的细河沙,种沙体积按1:3的比例混合。如果是9月20日以前采集的种子,混合前需将种子浸泡3天,清除飘浮在水面不成熟的种子,使种子吸足水份。贮藏时沙子的含水量以手握成团,但不滴水,手松即散开为宜,坑底放入20cm厚的细沙,细沙上面堆放种沙混合物,堆至距地表25cm再填入河沙,再用细土在坑上方堆成土丘状,土丘高80-100cm。用去叶的玉米 杆绑成直径15cm的透气把,在贮藏坑内每隔2-4米放一束,以便通气。在春天3月中旬用遮荫网或玉米秸在种子窖上方遮盖,防止窖内种子过早开化。苗床做好后,在播种前2 天取出种子,筛净细沙,放在背阴处,以备播种。若种子裂口低于40%可在阳光下翻 拌,直至裂口达标即可进行播种。 这种方法省工、方便,操作简单,因而被广泛采用。 2、快进催芽法 在播种前40天左右用冷水将种子浸泡2天,清除飘浮水面的不成熟的种子,将剩余的种子捞出;再用2%勺硫酸硐或3%勺生灰乳剂消毒,浸3小时后捞出,再把种子倒入缸内,用45摄氏度的温水浸种,随倒水随搅拌,当水温降到20摄氏度时停止搅拌。浮出水面的种 子不要丢掉,浸几天就会沉下去。浸泡一星期后,当种仁紧靠到外种皮的内壁上时,表示浸种适度,如达不到这一标准,需继续浸种,浸种期间2-3天换一次水。 种子浸泡适度后,在室外选建筑物南侧背风向阳的地方,将种子捞出后与细湿沙按1: 3

北方红松种子培育技术-精选文档

北方红松种子培育技术 近几年,随着红松种子市场的日趋繁荣和经济效益的持续提高,林区许多职工及周边农民从中得到了很大实惠,获得了可观的经济效益。在造林地上直接栽植红松嫁接苗是建立红松高产种子林最快速也是最有效的途径。由此,林区许多单位及个人采用培育嫁接苗方式,营造了不少红松种子林。为使红松嫁接苗在栽植后尽早提前结实,提高种子产量,发挥更大的经济效益,做好红松嫁接苗栽植后的经营管理工作就显得尤为重要。 一、嫁接苗栽植方式 一般栽植红松嫁接苗有3种方式:一是在苗圃地培育的红松砧木苗上嫁接,1年后,嫁接苗按预设株行距上山栽植;二是在造林地上按3米×3米、4米×4米或3米×5米等不同株行距,预先定植4~5年生的红松砧木苗,待砧木苗成活后实行现地嫁接;三是先在培育好的营养钵苗上嫁接,后在造林地上移栽定植。通常采用的是前2种方法,成本低,简便易行。 二、树体管理 1.解除绑缚物 接穗与砧木嫁接部位通常是用塑料条缠绑的,当确认嫁接成活后,要及时去除绑缚物,避免因植株增粗绑缚物缢入皮层,影响嫁接苗生长。采用苗圃地嫁接的,在嫁接当年,以不解开塑料条为宜,翌年上山定植后再解绑;采用现地嫁接的,最好在嫁接

后的第2年5-6月解绑,而对当年嫁接切口完全愈合且接穗生长良好的,也可在7月解绑。一般嫁接当年多数切口愈合不牢固,易遭人畜或自然灾害危害,致使接穗折断、劈裂,降低成活率,故适时解绑,才有利于嫁接苗的成活和生长。 2.树体修剪 掌握正确的修剪方法,对嫁接苗成活和生长有很大影响。嫁接苗栽植后需连续5-7年进行树势管理,即在每年2-3月对树体进行1次全面修剪整形,剪去影响接穗生长的砧木侧枝顶端,以确保接穗生长始终处于主导地位。在定植后的几年内,接穗高生长量小于砧木侧枝生长量,接穗主枝地位易被砧木侧枝所取代。所以,在修剪过程中,前几年只剪去砧木侧枝主梢,控制其高生长,保留其它营养枝。随着接穗主导地位的确定,并形成新的多层营养枝时,再逐渐剪去砧木侧枝。当嫁接苗接穗形成完整的l株幼树时,树体修剪工作结束。为提高树木结实量,当嫁接苗树高达到8米以上时,从树冠上数第3层开始截去主梢,保留第4层轮生枝中3-5个生长健壮、分布匀称的侧枝作为未来多头主枝,其余侧枝全部剪掉。采取这种修剪技术,可提高种子产量50%以上,获得较高的经济效益。 3.立支柱 在春季多风地区,为防止接活的新梢被风刮折,当新梢长到10-15厘米时,要设立支柱用绳绑缚固定。注意新梢绑缚不宜过紧,稍稍拢住即可,以免缢伤新梢。

170个红松无性系生长及结实性状变异及选择

170个红松无性系生长及结实性状变异及选择 蒋路平;王景源;张鹏;梁德洋;张秦徽;王碧莹;裴晓娜;赵曦阳 【摘要】[目的]选育高产、优质红松无性系营建坚果用材林.[方法]以吉林省临江林业局闹枝林场170个红松无性系为材料,对38年生树高、胸径、单株材积、单株球果数、单塔出籽量、单株出籽量、千粒质量、球果鲜质量和发芽率进行测定分析.[结果]方差分析结果表明:除发芽率外(P=0.280),无性系间各性状差异均达到极显著水平(P<0.01);无性系间各指标表型变异系数变化范围为3.57%66.09%;除发芽率外(0.07),各性状重复力均超过0.45;树高、胸径和单株材积间达到极显著正相关(0.680

园艺植物育种学_沈阳农业大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年

园艺植物育种学_沈阳农业大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年 1.所有多倍体植物都表现出巨大性的特点。 参考答案: 错误 2.制定园艺植物的育种目标只要着眼于现实和近期内发展需要即可。 参考答案: 错误 3.制定育种目标时,要处理好目标性状和非目标性状之间的关系。 参考答案: 正确 4.品种是重要的农业生产资料,有其在植物分类上的归属。 参考答案: 正确 5.品种的适应性仅包含对一定地区气候、土壤、病虫害和某种逆境的适应。 参考答案: 错误 6.达尔文认为,进化取决于以下几个基本要素,分别是()。

参考答案: 遗传_变异_选择 7.作为目标性状的抗逆性常常不是单纯的追求抗逆程度,而是和产量、品质等 其他因素相结合,要求在某种逆境条件下保持相对稳定的产量和品质。 参考答案: 正确 8.园艺植物的成熟期、抗逆性、对病虫害的抗耐性等目标性状是不同地区、种 类的共同要求。 参考答案: 错误 9.与有性繁殖园艺植物的单株选择法一样,实生选种也可进行多代有性繁殖。 参考答案: 错误 10.群体遗传变异越丰富,对外界环境的适应性潜力越小。 参考答案: 错误 11.辐射花粉和子房的最大优点是很少产生嵌合体。 参考答案: 正确

12.制定育种目标一定要落实到具体组成性状上,而且尽可能提出数量化的可以 检验的客观指标。 参考答案: 正确 13.种子是无性繁殖植物辐射育种使用最普遍的照射材料。 参考答案: 错误 14.实生繁殖中的‘实’指的是栽培学意义上的果实。 参考答案: 错误 15.在种子的收获,接穗的采集,种苗的生产和调运等过程中,由于工作上的疏 忽,致使其他品种混入,从而造成品种混杂叫做生物学混杂。 参考答案: 错误 16.在园艺作物的生产中,品种退化是经常发生和普遍存在的现象。 参考答案: 正确 17.植物新品种的育成凝结着育种者的智慧,因此它属于知识产权的范畴。 参考答案: 正确

兴安落叶松种子园半同胞子代测定及优良家系选择

兴安落叶松种子园半同胞子代测定及优良家系选择 作者:刘宏伟,王国义 来源:《林业科技》 2016年第5期 刘宏伟王国义 (黑龙江省带岭林业科学研究所,伊春153106) 摘要:对兴安落叶松无性系种子园自由授粉子代测定林(31年生)36个家系的树高、胸径、材积进行分析的结果表明:不同家系间树高、胸径、材积性状差异显著。其中2号为最优家系,其家系群体树高、胸径、材积平均值分别大于对照平均值的7%、14%、38%;以材积性状为重要 指标,对参试家系进行选择,选出3个优良家系,其树高、胸径、材积预期遗传增益分别达到0.9%、1.7%、4.5%。 关键词:兴安落叶松;半同胞子代;家系选择 中图分类号: S 791. 222, S 722. 3 + 3 文献标识码: A 兴安落叶松(Larix gmelinii)为松科落叶松属的落叶乔木。分布于我国寒冷地区,生长 期短,生长速度快,且在有永冻层的条件下能保持惊人的生长速度,其林分面积大,蓄积量多,是我国东北地区主要的针叶用材树种[ 1 ],具有重要的生态意义和商业价值。落叶松初级种子园是采用表型选择的优树无性系材料建园的。表现型是林木遗传性与环境条件相互作用的结果,优良的表现型并不等于它的遗传性优良,只有经过遗传测定,认定优良的经济性状受遗传控制,从属于优良的遗传性,才能作为原种,进入到更高一级的育种阶段[ 2 ]。本文根据兴安落叶松无性系种子园自由授粉家系的子代测定结果进行分析,评价出优良家系,旨在为落叶松初级种 子园去劣疏伐无性系选择供理论依据,也为进一步的遗传改良提供技术依据及优良繁殖材料。 1 试验地概况及材料来源 1. 1 试验地概况 兴安落叶松无性系种子园半同胞子代林地点设在黑龙江省带岭东方红林场红松阔叶林皆伐 迹地,阴坡,坡度5°~10°,山地棕色森林土,土层厚度40 cm以上。本地区地理坐标为128°37′46″~129°17′50″E,46°50′08″~47°21′32″N;具有明显的北温带大陆季风气候特征,年平均气温1.4℃,平均最低月气温-19.4℃,极端气温-40℃(1月上旬),平均最高月气温20.9℃(7月),极端气温37℃,年≥10℃积温2 156℃,年均降水量661 mm,年均蒸发量865 mm,无霜期115天左右。 1. 2 试验材料 试验材料来自于黑龙江省带岭东方红林场兴安落叶松无性系种子园半同胞子代林,距带岭 4 km。落叶松种子园建于1973年,面积12.7 hm2,共计37个无性系。落叶松种子园正常开花 结实后,于1983年秋,分单系采种,同一无性系装在一个袋子里,共36份;生产混合采种1份,为对照。37份种子于1983年冬混雪埋藏处理。1984年春播种,留床2年,1986年营造子 代测定林。造林采用随机区组设计,36个家系,每小区20株,3次重复,每年按常规造林抚育。

红松人工林良种基地建设及经营技术

红松人工林良种基地建设及经营技术 为实现森林资源的可持续发展,长久以来,森工林区积极落实以营林为基础的林业建设方针,对培育人工林投入了大量心血,不但扩大了森林覆盖面积,还使天然林资源获得有效保护。据了解,红松、落叶松以及红皮云杉等树种均为人工林的主要培养对象。其中,红松人工林覆盖面积最大,为主要商品林,所以,处理好红松人工林的基地建设与经营技术是发展人工林的关键。 标签:红松人工林;基地建设;经营技术 红松是一种十分珍贵的用材树种,红松人工林的出现有效缓解了森林资源日益紧张的局面。近年来,人们深刻地认识到森林资源可持续发展的重要性,国家政府先后发布了多项政策,使人工栽培红松事业获得了大力支持。红松人工林的覆盖面积日益扩大,然而,在基地建设、经营技术等方面还存在着许多不足有待改进。有鉴于此,笔者在本文中,对红松人工林良种基地建设与经营技术进行深入研究,为促进森林资源持续发展提出良好建议。 1红松人工林的生态特征 红松的生长,主要会受到光照强度的影响,在阳光充足的地方,红松能的生长会达到最佳状态。随着年龄的增长,红松对于阳光的需求会越来越多。另外,环境温度同样会对红松生长产生影响。据了解,当温度低于6℃或高于22℃时,红松生长量将会十分缓慢甚至是停止。温度在15~17℃时,红松生长量将达到最高水平。不过,红松在催芽时期必须在低温条件下进行,当空气湿度达到65%~75%时,红松幼树的生长将会进入到理想状态。 目前,我国红松人工林分布范围广,原始林、荒山荒地以及稀松林地均可见到它的踪影。红松人工林的类型主要取决于所处地形,如山洼平底红松人工林、山地缓坡红松人工林、山地斜坡红松人工林等,不同类型的红松人工林建设、经营技术均存在一定差异。坡度与有效土层厚度的偏向关系数越高,就代表所处环境对林木生长越是有利。红松的生长规律主要呈阶段性变化,1~5岁时红松处于慢生长阶段,一棵年龄为5岁的红松高度大约在20~50cm的范围内;6~10岁则为渐快生长阶段,一棵年龄为10岁的红松高度基本上不会超过 1.5m;10岁以后便进入到高速生长阶段,年平均生长量可达到30cm~60cm。 2红松人工林良种基地建设 2.1加强现有良种基地的管理 上文中提到,红松的生长主要会受到环境条件的影响,采取有效手段改善基地光照强度、土壤温度与授粉条件均有利于促进幼苗茁壮成长。因此,进行土壤干预、树体干预以及花粉干预很有必要。土壤干预的工作主要是定期给树木松土,拔除杂草,施肥、防旱防涝等。根据经验之谈,除草松土对树木生长是十分有益

塞罕坝机械林场樟子松嫁接红松及其推广前景

塞罕坝机械林场樟子松嫁接红松及其推广前景塞罕坝机械林场樟子松嫁接红松的技术推广 马喆 (塞罕坝机械林场河北围场 068466) 关键字:塞罕坝樟子松嫁接红松技术推广 摘要:红松是主要分布于我国东北林区的重要用材树种,同时也是重要的经济树种。木材和种子的价值都很高,市场前景好,需求量逐年增加。目前,塞罕坝机械林场也有零星的红松分布,但树体瘦小,树势生长缓慢,为了研究探索红松能否在塞罕坝机械林场表现出良好的适应性并发挥其显著的经济效益,林业科学研究所做了大量的工作,通过东北考察,采用嫁接手段将红松老龄期、结实期接穗引入塞罕坝机械林场,同时又从林管局的查字林场采来部分结实期红松穗,分别在四个林场生长良好的樟子松幼树林进行了嫁接对比试验。经过成活率调查与保存率调查,嫁接培育红松果林具有技术上可行,经济前景可观等优点。 1樟子松嫁接红松技术推广的意义 随着国家经济体制的改革和林业科技的不断发展,樟子松嫁接红松技术有了崭新的应用前途和需要继续深入研究的新内容。樟子松嫁接红松技术同样可以应用于营造红松果林,樟子松是早期速生树种,抗性强,可以促进红松提早结实,并可在土壤瘠薄的向阳陡坡、沙地、碱地和红松自然分布区之外的寒带以及樟子松引种成功的地区,通过樟子松嫁接营造红松果林。这对于改善林业结构,缓解林业“两危”,提高林场职工的生活水平起重要作用。 樟子松嫁接红松技术 2 2.1砧木的选择

试验中采用了多种砧木,来进行多组合的嫁接试验。试验结果表明,以2针一束双维管束的樟子松为砧木同5针一束单维管束的红松嫁接,成活率高,亲和性良好。 2.1.1组合设计 设计组合应具备两个条件:一是砧木和接穗要有较高的亲和性,才能保证嫁接成活;二是砧木与接穗的生物学特性要互补。红松主要优点是木材质量好,综合经济价值高:缺点是对立地条件要求较高,早期生长慢。所以,选择的砧木应是适应性强、生长速度快的树种。根据以上原则,选择了乡土树种樟子松作为组合设计的首选树种。 2.2.2嫁接亲合力的对比 t cope, a mere formality. Corrective measures: (LED Leadership: Luo Mingjun. Rectification Time: September 25th, 1), long-term adherence to strictly control the meeting. Implementation of the central and state organs conference funding measures on the administration regulations. Strictly control the number of meetings, the duration and size of participants. To solve the meeting request, after the implementation is not enough. 亲合力的高低主要反映在嫁接成活率和伤口愈合上。据对比,用樟子松作砧木,其成活率都在85%以上,与同砧嫁接相比,只相差1%左右。伤口愈合良好,虽然有个别植株存在“大小脚”现象,但不妨碍嫁接植株的正常生长。 2.2.3推广后的效益分析 据资料表明,樟子松嫁接红松材积生长速度是红松的2.04倍,大大提高了红松对不良立地条件的适应性,由此可产生较高的经济效益。据测算,每株嫁接的管理费用为0.40元,每公顷嫁接1000株,造林费用共计400元。按目前的生长速度

红松无性系和优树种子性状及营养成分分析

红松无性系和优树种子性状及营养成分分析 红松是一种广泛分布于中国北方地区的常绿针叶树种,其种子是红松无性系的重要组成部分。红松无性系是指红松种子的一组固定性状,包括种子形态、大小、颜色等,这些性状对于红松种子的产量和质量具有重要影响。 红松种子的形态特征为卵形或卵状长椭圆形,种子大小为0.7-1.2厘米,具有较大的种子体积。种子外观为深褐色或红褐色,有明显的光泽。种子表面有许多小孔,这些小孔是种子的气孔,用于气体交换和水分吸收。 红松种子的主要成分包括蛋白质、脂肪、纤维素、灰分等。在种子中,蛋白质是其中的重要组成成分,其含量大约为20-25%。脂肪是另一个重要成分,含量约为30-35%。纤维素是红松种子的主要碳水化合物成分,含量大约为25-30%。种子中的灰分含量一般较低,约为2-4%。 红松种子还富含多种营养物质,如维生素E、矿物质和多种必需氨基酸。维生素E是一种重要的天然抗氧化物质,具有抗氧化和保护细胞功能的作用。红松种子中的维生素E 含量较高,可达到30-40毫克/100克。矿物质包括钙、磷、铁、锌、铜等,这些矿物质对于人体健康具有重要作用。红松种子中的钙和磷含量较高,分别为200-300毫克/100克和400-500毫克/100克。红松种子中还含有多种必需氨基酸,如赖氨酸、异亮氨酸等,这些氨基酸对于人体的正常生长和发育具有重要作用。 红松无性系的种子具有一系列固定性状,包括种子形态、大小、颜色等,这些性状对于种子产量和质量具有重要影响。红松种子富含蛋白质、脂肪、纤维素等,也含有丰富的营养物质,如维生素E、矿物质和多种必需氨基酸,对于人体健康具有重要作用。红松种子在食品工业、药品工业等领域具有应用潜力,可开发为高营养价值的食品和保健品。红松无性系的研究也具有重要科学意义,为进一步了解红松种子的形态和营养成分提供了基础数据。

浅谈培育红松果材林过程中存在的问题及解决对策

浅谈培育红松果材林过程中存在的问题及解决对策 曲延奎 (辽宁省本溪县清河城实验林场本溪县117116) 摘要:红松属果材兼用树种,具有很高的生态效益和社会效益,随着红松种子、红松木材的价值和市场需求不断攀升,辽东地区广大林农营造红松果材林的积极性空前高涨,但是在培育红松果材林的过程中,存在着许多的误区和问题,就解决这些问题提几点建议和对策。 关键词:红松果材林培育、问题、对策 红松是我国东北地区的珍贵树种。其木材产量高,材质优良,用途广泛;其红松果仁营养价值极高,是纯天然、无污染的绿色有机食品。随着人们生活水平的不断提高,生活保健意识不断增强,人们对绿色保健食品的需求量越来越大,特别是红松果仁及果仁制品,在国内、国际市场备受欢迎、供不应求,而且经济价值极高,所以培育红松果材林具有较高的经济效益、社会效益和生态效益,是广大林农脱贫致富的最佳项目和热衷项目。但是广大林农在营造红松果材林的过程中存在盲目性、不科学性及管理技术落后等诸多问题,如何解决培育过程的一些关键技术与管理问题,已成为当前林业发展的急需。本文结合清河城林场红松良种基地建设和红松果材林培育管理经验,就区域内红松果材林培育发展的有关技术问题提出一些看法,为东部山区红松果材林的健康发展和可持续经营提供参考。 1、培育管理红松果材林过程中存在的主要问题 1.1造林地的选择不合理,没有做到适地适树 集体林权制度改革后,大多数集体山林、荒山、荒地、河滩地都

划分到个人手中,由于他们当中大多数人对造林知识缺乏,所以无论什么立地条件都栽植红松,比如说山脊、沙壤地、低洼排水不良的地块,造成造林后不成林、成林后长势不好,结实低产的劣质林分。所以红松造林地的选择尤为关键。 1.2购买劣质红松造林苗木,造成劳民伤财的现象时有发生 苗木质量好坏,是影响造林成活率的主要指标。每到春季造林时节,街面上叫卖红松的人员和车辆很多,其多数都是外地苗木,都是经历长途运输,都是经历了多日的风吹日晒,质量低劣的苗木。据实验结果表明,苗木在日光下露晒1小时,造林成活率就降低20%,而且这类苗木有可能还是稻田苗,不适应山地条件栽植,栽植后成活率极低,所以这类苗木不能盲目购买,否则会造成劳民伤财。 1.3种源和穗材的选择不科学,是影响树木生长和结实的关键因素 近年来,由于红松籽、红松果仁的价格不断攀升,辽宁东部山区广大林农营造红松果材林的积极性非常高,但是大多数人不了解红松种子、苗木、红松接穗的生物学特性和相关知识,盲目购进红松种子和繁育材料,造成有的买种育苗,种子成熟度低(掠青种子),出苗率低;近几年来,红松嫁接广泛兴起,广大林农造林后,为了实现早结实,纷纷进行红松嫁接,但是红松接穗的优良程度令人担忧,有的自己随意采集,有的自己随意购买,根本不是优树上的优良枝条,所以即使嫁接,也未必提早结实、多结实。例如,本溪县清河城林场红松种子园一期园二大区的无性系枝条是采集吉林闹枝,该区(117亩)

红松无性系果林营建技术

红松无性系果林营建技术 宋云平;王有传;乌洪国;杨凯 【摘要】In this paper,construction pine clones main technical issues such as fruit in the forest,from seed selection,ro-otstock cultivation,site selection,planting density,pruning,thinning and other technical measures put forward business.%针对营建红松无性系果林中主要技术问题,从良种选育、砧木培育、立地选择、栽植密度、修枝、疏伐等方面阐述了科学经营措施。 【期刊名称】《林业勘查设计》 【年(卷),期】2015(000)004 【总页数】3页(P71-73) 【关键词】红松;无性系;果林;营建 【作者】宋云平;王有传;乌洪国;杨凯 【作者单位】黑龙江省苇河林业局;黑龙江省亚布力林业局;黑龙江省龙江县林业局;黑龙江省林业科学研究所 【正文语种】中文 为了提早开花结实,通过嫁接建立红松无性系果林,可以保证红松种子的高产稳产,满足红松坚果市场日益增长的需求,也是林区兴企富民的一项具体措施。黑龙江亚布力林业局通过对红松果林的经营,有针对性的提出了营建技术,坚持走无性系选育道路建立红松果林。 良种是红松无性系果林丰产的基础。林业实践证明,在影响收成产量和质量的众多

因素中,良种始终是第一位的,与其它技术管理措施相比而言,良种投入的效益最好,而且是一劳永逸。我国林木无性系种子园的木材遗传增益达到20%以上。但由于体制的原因,林木良种没有得到很好的推广,致使我国造林面积是世界首位,但林木生长量和蓄积量上不去。红松果林处于起步阶段,将良种作为基础和主要技术来抓尤为重要。要选用早产、丰产、稳产、质量好、抗性强的优树接穗来营建采穗圃和培育生产嫁接苗。目前市场上销售的红松嫁接苗,谈不上是优树接穗,无法确定是否为已经结实的母树上采的接穗。购买这样的嫁接苗能否结实,何时结实,结多少果实,都是未知数。因此,从市场上购苗建红松果材,一定要先了解其接穗来源。从长远考虑,一个县、一个林业局按照规划设计,先建立红松果林优树采穗圃。—株优树每次只能采50—60支穗,红松果林的大发展每年搞要十几万到几 十万支良种接穗,单靠从优树采穗远远满足不了实际需求。优树采穗圃的面积和优树无性系的数量要根据每年营建红松果林的面积来确定。选择优树应从红松种子园、母树林、天然林及人工林分中,选择结实性状突出,产量多,品质好,抗性强的优树。俄罗斯对西伯利亚红松坚果育种研究工作比较多,用嫁接方法建立红松坚果园,已调查7908株,选出200株优树。辽宁省森林经营研究所王行轩(2001年)发表 了《红松结实性状的选择效果》选出8个无性系,平均结实遗传增益为51.38%,比对照增加60%以上。张海廷等发表(2003年)《红松坚果优良无性系选择研究》证明了红松果仁遗传增益为86.29%,比对照增加133.25%。可见红松坚果选优 的增产潜力很大。红松果林良种选育具体做法,采用表型特征选择,如树高、胸径、冠长、冠幅、结实层厚度、球果数量、性别型、年龄、起源等与木材蓄积、连续3年结实量等相关指标,进行多年评比调查确定优树。也可以直接从上世纪70、80年建立的红松初级种子园中,对结实早、结实多的无性系进行树高、冠幅、胸经、结实层厚度、幼果数和花量调查,同时对球果数、球果重、种子产量、出种率、出仁率、空壳率、千粒重等结实指标进行多年测试分析,进行评价和鉴定,以供红松

红松优良无性系嫁接改造培育红松果林规划

红松优良无性系嫁接改造培育红松果林规划 概述 红松果林是我国特有的经济林种,具有很高的经济和生态价值。为了提高红松 果林的生产效益,保护生态环境,需要对其进行嫁接改造和培育。本文将重点介绍红松优良无性系嫁接改造培育红松果林规划。 红松优良无性系介绍 红松优良无性系是指通过对红松进行无性系选择和嫁接培育而得到的具有优良 经济性状的松树。红松优良无性系相对于野生种源,具有生长快、抗逆性强、抗寒性好、营养含量高等优点。因此,其在红松果林的嫁接改造和培育中具有重要意义。 红松果林嫁接改造 嫁接方法 红松嫁接一般采用“芽接法”,即在接穗上留下一个芽眼,接在接穗上,使其生 长出新的干芽。具体操作步骤如下: 1.在嫁接红松的最佳季节,将接穗从优良无性系上剪下,选择二年生以 上健壮的基质树为嫁接对象。 2.在基质树干上开一个纵向切口,长度为3-5厘米,切口宽度尽可能与 接穗相同。 3.将接穗通过芽眼与基质树干紧密结合,用草绳或胶带固定,待芽眼萌 发并生长出新的干芽后,即可剪去基质树上方的树冠,使新芽独立生长。 嫁接时间 红松嫁接一般在5-6月份适宜进行,具体时间根据气候条件和地区差异而定。 嫁接后管理 嫁接后要及时除草、松土和浇水,并及时修剪基质树与新芽之间的草绳或胶带,避免勒伤新芽。 红松果林培育 地址选择 选择生长条件适宜、土地条件优越、日照充足、水源充足、排水良好、相对平 坦的地块作为红松果林培育基地。

基质土改良 红松喜欢生长在松针落叶混合土中,土壤要求疏松、透气、保水性好。基质土 改良应针对地块实际情况进行,通常采取以下措施: 1.进行翻耕、松土,促进土壤的松散,增加土表面的透气性。 2.在耕地前或冬季施入农家肥或腐熟堆肥,增加土壤的有机质含量,提 高土壤肥力。 3.根据土壤PH值和营养元素含量施入有机肥、磷酸氢钾等养分。 种植密度 红松果林种植密度一般为667-1333株/公顷,因地制宜、因地制针。 植树方法 红松果林栽植方法一般采取园地移植法。具体操作步骤如下: 1.秋季,在种植地块开挖深60厘米、宽60厘米的坑穴,将坑穴分别 堆积于桥头平坦地。在距树穴四周1米左右开挖排水沟,以便于排水。 2.将移植苗在茎基部稍微削瘦,根部去除枯死、腐烂、细小的根,整理 成均匀的根系。种植前将根部稍微浸入地膜,以便于保湿。 3.按照一定的行距、株距、作业方式将红松嫁接苗种植在坑穴中。种植 后,保持坑壁立方与穴壁间隔2-3厘米,用土填埋,轻轻拍实,以保证幼树的基本稳定性。 4.种植后要及时浇水,把树干底部周围留出10厘米左右的松针落叶层, 作为基肥。 红松果林规划 林分结构设计 红松果林要设计合理的林分结构,以满足其经济和生态功能,一般应遵循以下 原则: 1.种植林分结构应适应地形、土壤类型、气候条件等环境因素,以满足 生长要求。 2.林分结构应均匀,避免出现光照过弱、局部空洞等不良现象。 3.冠层应保持开放,避免过度拥挤、密闭,有利于光照和气流的通透。 林间作物规划 红松果林可适当规划种植林间作物,如草本植物、灌木、果树等。但应注意以 下要点:

红松无性系果林营建技术研究

红松无性系果林营建技术研究 作者:李海吴继伟赵蕾 来源:《科技视界》2016年第05期 1 天然红松林分布范围 红松属于高大乔木,树高可达50米,胸径可达1米以上,树龄可达300-500年,是我国东北地区重要的珍贵乡土树种,它以优异材质、独特价值和多种用途而驰名中外。国外仅在俄罗斯远东南部、日本北海道和朝鲜有零星分布,国内主要分布在长白山、小兴安岭、张广才岭和完达山山脉,北至小兴安岭北坡爱辉区,西至五大连池市,东至饶河县,南达辽宁省宽甸县,垂直分布在海拨50-1600米之间。 2 营建红松无性系果林地块的选择 红松无性系果林培育技术性较强,要达到稳产高产效果,地块选择尤为重要。据研究分析,红松花原基的形成与日照时数有密切关系,当年累计日照时数达2100小时,才能大量形成花原基。雌、雄花比例与5月份日照时数和平均气温密切相关,只有达到一定日照时数,平均温度保持在11℃以上,才能保证雌、雄花的正常发育。因此,红松无性系果林应选取阳坡或半阳坡,坡度15度以下,土壤肥沃,排水良好且交通方便的地块为宜。 3 红松优良种源的选择 据东北林业大学红松种源试验结果表明,国内红松分布区域中,长白山地区的露水河、八家子和长白县种源最佳。牡丹江地区的海林和东京城种源最佳,上述地区种源生长速度快,千粒重均超550g。 4 红松无性系果林营建密度 红松无性系果林必须具有良好的光照条件和生长空间,同时也要考虑果林营建初期结实产量。根据海林林业局和东京城林业局成功经验确定最佳初植密度1250株/公顷,保存率80%,即1000株/公顷,计划经一至二次疏伐,红松果林最终密度以400株/公顷比较合适。 5 红松无性系果林配置 以选择种子丰产型无性系为目的,应在定植时标明无性系的分布位置,同时也要考虑果林进入初始结实期时,要保证有足够花粉量,不应只栽植或嫁接偏雌型无性系,而要做到偏雌、偏雄型无性系的合理搭配。

【精品】花卉育种选择育种

花卉育种之选择育种 花卉在种植过程中,会产生很多性状变异,人为地对这些自然变异或人工授粉变异进行选择和繁殖,从而培育出花卉新品系的过程,称为选择育种.这是花卉常规育种中的重要手段之一. 由遗传的分离定律和自由组合定律,我们可以得知,同属花卉相互授粉就产生染色体重组,再加上染色体重组过程中发生片断置换、错位、丢失,会导致下代个体发生很多性状变异。此外,环境的急剧变化也会影响到花卉本身的遗传物质组成,如化学药剂、射线等,从而产生育种上可利用的遗传变异。 花卉育种主要考虑形态方面的变异,如株型紧凑与否、花色、整齐度、观赏时期、花型等;当然也有生理特性方面的变异,如耐寒花卉的耐热性、热带花卉的抗寒性、对主要病害的抗病性等。变异在性质上可分为遗传的变异和不遗传的变异. 从遗传角度看,花卉的变异存在不可遗传的变异和可遗传的变异。不可遗传的变异通常只发生于某处或某代,主要是环境变化引起的。例如,缺肥的环境可导致植株的瘦小、强烈的阳光可导致株型的紧凑等。可遗传的变异是遗传物质变异的结果,是选择育种的基础。 选择育种有很多方法,下面简单介绍一下:

混合选择法是按照某一个或某几个性状,从一个原始群体或混杂品种中,选出彼此类似的优良植株,然后统一收种繁殖或者通过种球等无性材料繁殖,来获取相对一致的优良群体的方法。混合选择又分为一次混合选择和多次混合选择。混合选择的优点是简便易行,保持广泛的遗传基础,非常高的可靠性,可用来作为长期的基因资源保存手段;缺点是混合繁殖,系谱不清楚,选择效果低,提纯周期长。

单株选择法是育种学上的叫法,简单的叫法是自交法。就是从原始花卉群体中选出一些优良单株,分别编号,自花授粉;各自播种,在各自的株系中选取符合育种目标的个体继续自交,直至达到育种要求。 自交法主要用于可以通过种子繁殖的花卉,例如三色堇、矮牵牛、万寿菊、大岩桐、金鱼草等。 这里提出两种说法。 一是常规种,主要是自花授粉植物,例如日日春、仙客来等,自交就能选育出优秀的株系,作为新品系推广,此类自交2—3代基本纯合。现在的商业品种很多F1代种子,需要做更多代的自交提纯。 二是F1代花卉种子,适用于所有种子繁殖的花卉。需要优秀纯合的自交系作为亲本.具体内容参考花卉育种之杂交育种。 3.无性系选择法 无性系是指由一株植物通过无性繁殖方式繁殖出来的所有植株。主要指球根类花卉和部分靠扦插和组培繁殖的花卉。例如大丽花、唐菖蒲、风信子、康乃馨、非洲菊、百合等.

以培育红松果林为目的的优质接穗选择及嫁接苗培育技术

以培育红松果林为目的的优质接穗选择及嫁接苗培育技术许忠 【摘要】This article embarks from the actual production, in order to cultivate Korean pine groves, for the purpose of through to the scion selection, grafting method, different time, different types of Korean pine the root grafting was tested, the results show that,in the actual production of Korean pine grafting cultivation should with provenance clearly, robust growth up 35 years choose scion of Korean pine, root stock should be for the purpose of cultivating Korean pine groves,select qualified seedling as root stock, grafting of Korean pine grafting had better be before April 15, attached grafting method.%本文从生产实际出发,以培育红松果林为目的,通过对接穗选择、不同嫁接方法、不同嫁接时间、不同砧木类型的红松嫁接苗进行了试验,结果表明,在实际生产中,红松嫁接苗的培育应以种源清楚,生长健壮的35年往上的红松林中选择接穗,砧木应从培育红松果林为目的出发,选择优质壮苗作为砧木,红松嫁接苗的嫁接最好是在4月15日之前,采用贴接的嫁接方式进行. 【期刊名称】《林业勘查设计》 【年(卷),期】2017(000)001 【总页数】3页(P56-58) 【关键词】红松;嫁接;培育技术 【作者】许忠 【作者单位】黑龙江省牡丹江市北安林场

不同红松无性系种子形态、松多酚含量及播种育苗差异研究

不同红松无性系种子形态、松多酚含量及播种育苗差异研究 作者:张玲张东来 来源:《林业科技》2021年第05期

摘要:以8個红松无性系种子为试验材料,对不同红松无性系种子的形态特征、松多酚成分含量及种子萌发特征进行分析比较。结果表明,不同红松无性系种子的长度、种子千粒重和松多酚含量差异不显著,种子宽度差异显著。124#无性系种子长度最大,066#种子最宽,118#千粒重最大,179#和119#总松多酚含量最高。种子长与种壳松多酚含量、种皮松多酚含量均呈负相关,种子宽与种壳松多酚含量、种皮松多酚含量均呈负相关,千粒重与种壳松多酚含量、种皮松多酚含量均呈负相关。179#、119#和124#无性系秋季播种出苗率最高,可为坚果林红松优良种质的选育提供优良种质材料,为坚果园和高世代种子园营建奠定基础。 关键词:红松; 种子形态; 松多酚; 无性系; 播种 中图分类号: S 791. 247 文献标识码: A 文章编号:1001 - 9499(2021)05 - 0001 - 04 树木种子是后代生长繁育的遗传基础,其形态和品质是生产效益、经济效益和社会效益最重要的影响因素[ 1, 2 ]。种子形态是一种较稳定的性状,是长期适应环境和不断进化的产物,不同种源间种子品质的差异在许多树种中都已得到了验证。红松(Pinus koraiensis)又称“果松”,是东北林区最具有发展前途的乡土果用经济林树种之一[ 3, 4 ]。目前针对红松种子开展了大量研究,主要集中在种子休眠和萌发、形态与成分遗传变异以及成分解析等方面,针对红松种子形态与品质关系研究相对较少[ 5, 6 ]。有研究证明红松种子本身的遗传变异性比较丰富,其种实性状变异在不同种子园间具有明显差异,无性系间种实性状也存在较大变异[ 7 ]。 松属植物中含有松多酚、生物碱、多糖、不饱和脂肪酸等多种活性成分,具有抗氧化、抗肿瘤、调节免疫及抗菌等生物活性。松多酚是分布于松科植物树皮、籽壳、果仁、松针、球果的多酚类化合物。研究表明,松壳多酚可影响肿瘤细胞周期的进程,将其阻滞于G0/G1

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