全 文 :中国农学通报 2010,26(15):141-148
Chinese Agricultural Science Bulletin
基金项目:浙江温州市科技计划项目“浙南生态公益林主要造林树种种苗产业化开发”(2009);浙江温州市重大科技计划项目“温州市林木种苗产业
提升技术集成与示范”(N20090014)。
第一作者简介:郑坚,男,1978年出生,硕士,助研,从事林业生态研究,获省科技三等奖3项(2项第3、1项第5),第一完成人获浙江省科技兴林三等奖
1项、制定地方标准规范 1项,发表科研论文 30篇,参编论著 1部。通信地址:325005浙江省温州景山省亚热带作物研究所,Tel:0577-88522861,
E-mail:zjyzs@126.com。
通讯作者:陈秋夏,女,1975年出生,博士,副研究员,从事森林培育研究,第一完成人获省科技三等奖和浙江省科技兴林二等奖各1项,第二完成人获
省科技三等奖1项,制定浙江省地方标准1个,在省级以上发表学术论文40篇,主编著作1册,通信地址:325005浙江省温州景山省亚热带作物研究
所,Tel:0577-88522861。
收稿日期:2010-02-26,修回日期:2010-05-05。
无柄小叶榕容器苗形态和生理质量评价指标筛选
郑 坚 1,陈秋夏 1,李效文 1,叶延岭 2,林 霞 1,王金旺 1
(1浙江省亚热带作物研究所,浙江温州 325005;2龙湾区林业局,浙江龙湾 325024)
摘 要:因其独特的园林景观和耐低温、耐盐碱的特征,无柄小叶榕是热带、亚热带地区生态环境建设和
泥质海岸防护林的重要树种之一。苗木质量直接影响到造林成活率及初期的长势。该研究以180天的
无柄小叶榕容器苗为研究材料,测定无柄小叶榕容器苗的形态、生理等共31个指标因子,通过主成分分
析、综合评定,找出能够反映无柄小叶榕容器苗质量的关键指标以及辅助指标。研究结果表明:无柄小
叶榕容器苗的苗木质量主要决定于苗木的总生物量、地下干物质、地径和根团。评定无柄小叶榕容器
苗的质量应以苗木的地径、全株干(鲜)重、质量指数、根干(鲜)重、茎干(鲜)重等形态指标,结合光合指
标(净光合速率、胞间CO2浓度、蒸腾速率、水分利用率)、叶绿素含量(A、B及总叶绿素)、根系活力等生
理指标为关键指标,并辅以苗高和高径比作为辅助指标来综合评价。
关键词:无柄小叶榕;容器苗;质量评定;指标;主成分分析
中图分类号:S3 文献标志码:A 论文编号:2010-0521
The Screening of Morphologic and Physiological Indices for Quality Evaluation in
Container Seedling of Ficus concinna var. subsessilis
Zheng Jian1, Chen Qiuxia1, Li Xiaowen1, Ye Yanling2, Lin Xia1, Wang Jinwang1
(1Laboratory of Forest Resources and Ecological Environment, Zhejiang Institute of Subtropical Crops,
Wenzhou Zhejiang 325005; 2Forestry Bureau of Longwan, Longwan Zhejiang 325024)
Abstract: Ficus concinna var. subsessilis is one of the important afforestation species in ecological
environment construction and the shelter forest of silting coastal area in tropical and subtropical areas, because
of its characteristic of unique landscape and the tolerance to low temperature and saline-alkali. The quality of
container seedling affects the survival rate and early growth of reforestation directly. In this study, F. concinna
var. subsessilis container seedlings of 180 days for research materials, 31 morphological and physiological
indexes were measured. By means of principal component analysis and comprehensive evaluation, the key
indexes and auxiliary indexes were selected, which can reflect on the quality of F. concinna var. subsessilis
container seedling. The study showed that the quality of F. concinna var. subsessilis container seedling mainly
decided on the total biomass, the underground biomass, the ground diameter and the root tissue. The quality of
F. concinna var. subsessilis container seedling can be evaluated using key indexes and 2 auxiliary indexes by
means of comprehensive evaluation. The 8 key indexes 5 morphological indexes and 3 physiological indexes,
the former included ground diameter, total dry (fresh) weight, quality index, root dry (fresh) weight, stem dry
中国农学通报 http://www.casb.org.cn
0 引言
无柄小叶榕(Ficus concinna var. subsessilis)是小
叶榕(Ficus concinna)的一个变种,是热带、亚热带地
区特有的景观和生态树种[1]。因其独特的园林景观和
耐低温、耐盐碱的特征成为浙江南部、福建、广东、广西
等省(自治区)生态环境建设和沿海泥质海岸防护林营
造的重要树种之一。采用容器育苗是提高造林成活率
的一条捷径,因而,无柄小叶榕苗木的培育大多采用容
器育苗[2]。中国现在采用无柄小叶榕容器苗的造林地
皆为自然条件比较恶劣的泥质海岸基干带,苗木质量
的好坏直接影响造林成活率及造林初期的长势。提高
造林成效性,就必须找出反映容器苗质量的主要因子,
推行目标苗木培育。由于苗木的形态特征比较容易评
定,且在某种条件下可以预测苗木的初植效果,因此以
往的裸根苗几乎都是以苗高、地径和根系状况等形态
指标作为评定苗木质量根据。但形态指标只反映了苗
木的外形特征,不能说明苗木生命力的强弱。
Wakodey早在1948年就首先提出“幼苗的形态分级不
足以反映苗木的特性,那些成活的苗木不一定外形粗
大,而是由于它们具有良好的生理特性”[3]。自20世纪
80年代以来,国内外学者将苗木质量的研究开始从形
态指标逐渐进入生理指标及二者间相互作用领域。研
究认为容器苗不能完全套用裸根苗的质量指标,对于
裸根苗来说非常重要的质量指标,有时不一定能真正
反映容器苗的质量[4]。因此,该研究以无柄小叶榕容
器苗为研究对象,从形态、生长、生理多个方面进行了
综合评定,进而从众多的影响苗木质量的因子指标中,
找出能够真正反映容器苗质量性质的主要关键指标以
及参考指标,从而为评定无柄小叶榕容器苗的质量和
制定容器苗的出圃标准,推行目标苗木培育技术提供
理论依据。
1 试验地概况
试验在浙江温州浙江省亚热带作物研究所容器苗
培育基地进行,该基地配备有温室大棚、遮荫棚、排风、
燃机加温、双膜保温设备、芽苗苗床、喷雾等设施。此
试验地位于N28°,E120°38′,年平均气温为 18℃,年
平均降水量 1800 mm,年平均无霜期 280天。周边环
境稳定,无病虫害。
2 材料与方法
2.1 试验材料
供试材料为无柄小叶榕(Ficus concinna Miq. var.
subsessilis Corner)的种子播种培育的当年生容器苗,试
验容器为无纺布网袋D45 mm×H100 mm。基质为泥炭
土27%+珍珠岩27%+炭化稻谷壳46%+复合肥3‰[5]。
2.2 研究方法
2.2.1 基质消毒 将各基质过筛、按比例混合装袋后,用
70%代森锰锌浸泡24 h消毒。
2.2.2 试验种子及处理 供试无柄小叶榕种子为当年采
集于温州市 75号古榕树上。种子先用 36℃的常温冷
却水浸泡4 h,再用200倍多菌灵溶液浸种2 h,晾干,待
播。
2.2.3 播种移芽方式 2007年 2月 7日,无柄小叶榕种
子经浸种、消毒杀菌处理后,与沙子 1:3均匀混合后,
撒播于在温室大棚芽苗苗床上,芽苗苗床播种基质为
泥炭土 85%、沙子 15%,撒播后再盖一层混合基质,厚
度约为0.2~0.4 cm,最后覆盖塑料薄膜。每3~4天浇1
次水,每 15天喷 1次多菌灵 600倍液。出苗后掀开薄
膜。4月6日挑选苗高、地径基本一致,4片叶的芽苗移
栽到各个试验处理的网袋中。
2.2.4 苗期管理 移苗后每 3~4天浇 1次水,使基质保
持湿润,除草,每15天喷1次多菌灵600倍液。苗木生
长中后期适当追施叶面肥。夏季高温期间需对苗木进
行遮阳;温度亦控制在25~35℃,要保持通风、喷雾等,
严防出现35℃以上的高温灼伤幼苗。
2.3 指标测定
2007年8月1日出圃时,试验重点测定了形态、生
长生理指标共31个指标因子[6-9]。
2.3.1 生长和形态指标 测定每株容器苗植株进行破坏
性测定,测定苗高、地径、叶片数、最大叶长、最大叶宽、
主根长、单株鲜重,根、茎、叶鲜重、然后将叶、茎、根在
105℃杀青 15 min,70℃烘干至恒重,测定全株、茎、叶
干重,计算高径比、根冠比、质量指数。
2.3.2 生理指标及测定方法
(1)叶片总氮含量:浓硫酸灰化消煮,半自动凯氏
定氮法。
(2)叶片总磷含量:浓硫酸灰化消煮,钼锑抗比色
(fresh) weight, and the latter included photosynthesis indexes (Pn, Ci, Tr, water use efficiency), chlorophyll
content (chlorophyll a, chlorophyll b and chlorophyll a+b) and root activity. The 2 auxiliary indexes were height
of seedling and the ratio of height to ground diameter.
Key words: Ficus concinna var. subsessilis; container seedling; quality evaluation; index; principal component
analysis
·· 142
郑 坚等:无柄小叶榕容器苗形态和生理质量评价指标筛选
X 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 1
0
X 1
1
X 1
2
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3
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7
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0
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1
X 1 1
0.
92
2
0.
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6
0.
51
3
0.
92
-0
.0
31
0.
39
8
0.
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8
0.
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0.
96
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0.
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0.
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0.
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0.
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.0
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0.
12
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0.
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-0
.4
36
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.2
14
-0
.4
76 1
表
1
各
指
标
变
量
相
关
数
据
注
:表
中
X 1
:苗
高
;X
2:地
径
;X
3:高
径
比
;X
4:叶
片
数
;X
5:最
大
叶
长
;X
6:最
大
叶
宽
;X
7:主
根
长
;X
8:全
株
鲜
重
;X
9:叶
鲜
重
;X
10
:茎
鲜
重
;X
11
:根
鲜
重
;X
12
:根
冠
比
;X
13
:质
量
指
数
;X
14
:全
株
干
重
;X
15
:叶
干
重
;X
16
:茎
干
重
;X
17
:地
下
干
重
;X
18
:根
系
活
力
;X
19
:净
光
合
速
率
;X
20
:气
孔
导
度
;X
21
:胞
间
C
O
2
浓
度
;X
22
:蒸
腾
速
率
;X
23
:水
分
利
用
率
;X
24
:叶
绿
素
A
;X
25
:叶
绿
素
B
;X
26
:类
胡
卜
素
萝
;X
27
:总
叶
绿
素
;X
28
:叶
绿
素
A
/B
;X
29
:N
含
量
;X
30
:P
含
量
;X
31
:可
溶
糖
含
量
。
·· 143
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法。
(3)叶片总可溶性糖含量:DNS显色,半微量定
糖法。
(4)叶片总叶绿素含量:丙酮乙醇混合液法。
(5)植株根系活力:TTC(三苯基氯化四氮唑)测
脱氢酶活力法。
(6)光合参数测定
利用美国生产的Li-6400便携式光合测定系统测
定桑树的净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)、胞间CO2浓
度(Ci)、气孔导度(Cond)等生理因子和大气温度(Ta)、
计算水分利用率。
2.4 数据分析
所有数据在 Excel、SPSS13.0处理软件中进行分
析。
3 结果与分析
该试验测定了无柄小叶榕容器苗 45个样本株号
的形态和生理共31个指标因子,构成了45×31的原始
数据矩阵,进行了主分量分析[10-12]。
3.1 无柄小叶榕容器苗各指标间的相关矩阵
首先对原始数据进行标准化处理:即把原始数据
转化成各指标的相关系数,建立相关系数矩阵,各指标
变量相关系数见表1。
由表 1可以明显看出,许多变量之间直接的相关
性比较强,证明他们存在信息上的重叠。31个指标中
最突出的相关是苗木高度、地径、植株单株鲜(干)重指
标、叶茎干重等指标,相关系数均值均在0.6以上,说明
形态生物量越大,积累的干物质越多,其质量就越好。
3.2 无柄小叶榕容器苗各指标间的主成分分析
利用正交相似变换对相关系数矩阵进行对角化处
理,得到主分量的特征值和贡献率(表 2),无柄小叶榕
容器苗质量的前 6个主分量的贡献率分别为 51.5%、
13.89%、8.68%、7.2%、3.9%、3.3%,累积贡献率达到
88.46%,可见前6个主分量基本能代表全部信息,因此
选取前6个主分量进行分析。
根据主分量分析得出特征向量见表 3,代表了主
分量与原分量的相关系数,按累积贡献率选取了 6个
主分量,其累积贡献率为88.5%,仅损失不足12%的信
息。
主分量方程为:
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
15.965
4.306
2.690
2.233
1.209
1.020
0.781
0.587
0.452
0.359
0.315
0.288
0.198
0.127
0.101
0.093
0.084
0.051
0.047
0.029
0.023
51.500
13.889
8.677
7.202
3.901
3.291
2.518
1.894
1.460
1.157
1.016
0.929
0.640
0.410
0.327
0.301
0.270
0.163
0.151
0.094
0.075
51.500
65.389
74.067
81.269
85.169
88.461
90.978
92.873
94.332
95.489
96.505
97.434
98.074
98.483
98.811
99.112
99.382
99.545
99.696
99.789
99.864
15.965
4.306
2.690
2.233
1.209
1.020
51.500
13.889
8.677
7.202
3.901
3.291
51.500
65.389
74.067
81.269
85.169
88.461
9.969
7.512
3.314
2.948
1.918
1.763
32.159
24.231
10.689
9.508
6.187
5.686
32.159
56.390
67.079
76.587
82.775
88.461
主成分
最初因子的特征值及累积百分数
特征值 贡献率/% 累计贡献率/%
主要因子的特征值及累积百分数
特征值 贡献率/% 累计贡献率/%
旋转后的特征值及累积百分数
特征值 贡献率/% 累计贡献率/%
表2 特征值及累积百分数
·· 144
郑 坚等:无柄小叶榕容器苗形态和生理质量评价指标筛选
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30
X31
0.015
0.011
0.009
0.004
0.002
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.048
0.036
0.027
0.014
0.006
0.004
0.001
0.000
0.000
0.000
99.912
99.948
99.975
99.990
99.995
99.999
100.000
100.000
100.000
100.000
主成分
最初因子的特征值及累积百分数
特征值 贡献率/% 累计贡献率/%
主要因子的特征值及累积百分数
特征值 贡献率/% 累计贡献率/%
旋转后的特征值及累积百分数
特征值 贡献率/% 累计贡献率/%
续表2
表3 特征向量
指标变量
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30
X31
Y1
0.24
0.24
0.19
0.14
0.23
-0.01
0.13
0.24
0.21
0.24
0.22
-0.08
0.2
0.24
0.21
0.23
0.21
-0.01
0.19
0.06
-0.06
0.09
0.08
0.21
0.21
0.19
0.21
-0.11
-0.12
-0.18
0.15
Y2
0.04
-0.07
0.18
-0.01
-0.02
0.24
-0.19
-0.08
0.07
0
-0.16
-0.26
-0.2
-0.09
0.01
-0.01
-0.17
0.07
0.22
0.38
0.34
0.37
-0.27
0.18
0.05
0.22
0.15
0.2
0.06
0.09
-0.09
Y3
-0.06
0.05
-0.14
-0.23
-0.1
-0.22
0.2
0.03
-0.26
-0.04
0.16
0.42
0.14
0.04
-0.24
-0.02
0.17
-0.2
0.13
0.27
0.18
0.27
-0.2
0.06
0.08
0
0.06
-0.07
0.34
-0.11
0.14
Y4
0.02
0.01
-0.06
0.13
-0.02
-0.32
0.14
0.09
0.05
0.11
0.08
0.03
0.09
0.1
0.1
0.11
0.07
0.47
-0.07
0.06
0.28
0.11
-0.31
-0.2
-0.26
-0.14
-0.22
0.22
-0.26
0.17
0.19
Y5
-0.16
-0.1
-0.18
0.44
-0.13
0.26
0.26
-0.02
-0.05
-0.14
0.05
0.02
0.09
0
-0.05
-0.09
0.07
0.04
0.17
0.02
0.18
0.07
0.06
0.02
0.23
-0.1
0.08
-0.44
-0.18
0.41
-0.03
Y6
0.03
0.07
0
0.26
-0.04
0.34
-0.27
0.11
0.01
0.08
0.13
0.05
0.22
0.17
0
0.12
0.23
-0.45
-0.04
-0.01
0.16
0
-0.2
-0.18
-0.19
-0.19
-0.19
0.17
0.02
-0.05
-0.33
·· 145
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做正交转换,获得旋转因子载荷阵如表 4。由正
交旋转阵可知:
第一主成分对应的标准化变量 X8、X13、X14、X17的
系数最大,X2、X10、X11、X16的系数也较大;X8代表全株
鲜重,X13是质量指数,X14全株干重,X17根干重,X2是
地径,X10茎鲜重,X11根鲜重,X16茎干重。质量指数是
Y1=0.24ZX1 + 0.24ZX2 + 0.19ZX3 + 0.14ZX4 + 0.23ZX5-0.01ZX6 + 0.13ZX7 + 0.24ZX8 + 0.21ZX9 + 0.24ZX10 + 0.22ZX11-
0.08ZX12 + 0.2ZX13 + 0.24ZX14 + 0.21ZX15 + 0.23ZX16 + 0.21ZX17-0.01ZX18 + 0.19ZX19 + 0.06ZX20-0.06ZX21 + 0.09ZX22 +
0.08ZX23+0.21ZX24+0.21ZX25+0.19ZX26+0.21ZX27-0.11ZX28-0.12ZX29-0.18ZX30+0.15ZX31
Y2=0.04ZX1-0.07ZX2 + 0.18ZX3 +-0.01ZX4-0.02ZX5 + 0.24ZX6 +-0.19ZX7-0.08ZX8 + 0.07ZX9-0.16ZX11-0.26ZX12-
0.2ZX13-0.09ZX14 + 0.01ZX15 +-0.01ZX16-0.17ZX17 + 0.07ZX18 + 0.22ZX19 + 0.38ZX20 + 0.34ZX21 + 0.37ZX22 +-0.27ZX23 +
0.18ZX24+0.05ZX25+0.22ZX26+0.15ZX27+0.2ZX28+0.06ZX29+0.09ZX30+-0.09ZX31
Y3=-0.06ZX1 + 0.05ZX2-0.14ZX3-0.23ZX4-0.1ZX5-0.22ZX6 + 0.2ZX7 + 0.03ZX8-0.26ZX9-0.04ZX10 + 0.16ZX11 +
0.42ZX12+0.14ZX13+0.04ZX14-0.24ZX15-0.02ZX16+0.17ZX17-0.2ZX18+0.13ZX19+0.27ZX20+0.18ZX21+0.27ZX22-0.2ZX23+0.0
6ZX24+0.08ZX25+0ZX26+0.06ZX27+-0.07ZX28+0.34ZX29-0.11ZX30+0.14ZX31
Y4=0.02ZX1 + 0.01ZX2-0.06ZX3 + 0.13ZX4-0.02ZX5-0.32ZX6 + 0.14ZX7 + 0.09ZX8 + 0.05ZX9 + 0.11ZX10 + 0.08ZX11 +
0.03ZX12+0.09ZX13+0.1ZX14+0.1ZX15+0.11ZX16+0.07ZX17+0.47ZX18-0.07ZX19+0.06ZX20+0.28ZX21+0.11ZX22-0.31ZX23-0.2
ZX24-0.26ZX25-0.14ZX26-0.22ZX27+0.22ZX28-0.26ZX29+0.17ZX30+0.19ZX31
Y5=-0.16ZX1-0.1ZX2-0.18ZX3 + 0.44ZX4-0.13ZX5 + 0.26ZX6 + 0.26ZX7-0.02ZX8-0.05ZX9-0.14ZX10 + 0.05ZX11 +
0.02ZX12+0.09ZX13+0ZX14-0.05ZX15-0.09ZX16+0.07ZX17+0.04ZX18+0.17ZX19+0.02ZX20+0.18ZX21+0.07ZX22+0.06ZX23+0.0
2ZX24+0.23ZX25-0.1ZX26+0.08ZX27-0.44ZX28-0.18ZX29+0.41ZX30-0.03ZX31
Y6=0.03ZX1 + 0.07ZX2 + 0ZX3 + 0.26ZX4-0.04ZX5 + 0.34ZX6-0.27ZX7 + 0.11ZX8 + 0.01ZX9 + 0.08ZX10 + 0.13ZX11 +
0.05ZX12 + 0.22ZX13 + 0.17ZX14 + 0ZX15 + 0.12ZX16 + 0.23ZX17-0.45ZX18-0.04ZX19-0.01ZX20 + 0.16ZX21 + 0ZX22-0.2ZX23-
0.18ZX24-0.19ZX25-0.19ZX26-0.19ZX27+0.17ZX28+0.02ZX29-0.05ZX30-0.33ZX31
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20
0.71
0.82
0.42
0.47
0.67
-0.25
0.48
0.87
0.53
0.80
0.89
0.11
0.91
0.90
0.59
0.81
0.92
-0.20
0.39
0.01
0.63
0.48
0.75
0.08
0.60
0.28
0.06
0.39
0.58
0.50
0.23
-0.55
0.10
0.33
0.49
0.45
0.15
-0.07
0.70
0.47
-0.02
-0.10
0.05
0.01
-0.19
0.08
-0.04
-0.05
-0.10
0.01
-0.05
-0.01
-0.09
-0.04
-0.14
0.02
-0.03
0.20
0.89
0.80
0.24
0.08
0.26
0.61
0.25
0.10
0.06
0.18
0.53
0.27
0.00
-0.62
0.02
0.17
0.52
0.25
-0.03
0.72
0.05
-0.13
-0.05
0.09
-0.17
0.32
0.01
0.03
0.54
0.14
-0.08
-0.04
0.28
0.26
0.30
0.15
-0.05
0.01
0.28
-0.11
0.27
-0.01
0.04
0.10
-0.12
-0.33
0.06
-0.81
0.46
0.11
-0.10
0.09
0.16
0.34
0.10
0.07
-0.01
0.07
0.09
0.49
-0.08
-0.01
指标变量 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
表4 旋转因子载荷阵
·· 146
郑 坚等:无柄小叶榕容器苗形态和生理质量评价指标筛选
综合衡量苗木质量好坏的重要形态指标之一,地径
的大小与苗木根系的大小和抗逆性关系紧密,与根
系发育状况、生物量直接相关,地下干重说明了根系
的发育状况和吸收能力强弱。苗木总生物量是反映
苗木竞争力的指标。第一主成分是表示干物质积累
状况、竞争力木质化程度、抗逆性、根团的质量的综
合指标。
第二主成分对标准化变量 X24、X26、X27的系数最
大,并且第二主分量与 X3、X25原变量的相关系数较
大。X24叶绿素A、X26类胡卜萝素、X27总叶绿素、X25叶
绿素B。叶绿素含量与光合作用、苗木形体大小呈密
切相关,叶绿素是植物的光合色素,含量上的差异必然
导致苗木物质生产能力的不同。因此,第二主成分是
反映是植株光合作用的指标。
第三主成分是 X19、X21、X22、X23系数较大,X20是净
合光速率、X21是胞间CO2浓度、X22是蒸腾速率、X23是
水分利用率;净合光速率直接反映出单位叶面积物质
生产能力,是衡量植物物质生产量水平的指标。因而
第三主成分是表示苗木光合、呼吸、蒸腾等作用,是反
映植物干物质生产能力的主要生理指标。
第四主成分对标准化变量X18系数最大;X18代表根
系活力,反映了苗木根系吸收、合成和生长综合表现能
力。因而第四主成分是表示苗木根系活力(生长潜力)
的指标。
第五主成分对标准化变量X28系数最大;X28代表叶
绿素A/B。
第六主成分对标准化变量X6系数最大;X6代表最
大叶宽,是代表叶片指数的指标。
从主分量方程中还可看出,对于裸根苗来说,一些
重要的质量指标如苗高、冠根比、高径比、主根长等在
各主成分中的系数都很小,表明这些指标对反映容器
苗质量都不是有效指标.
综上所述,评定容器苗的质量应以苗木的地
径、全株鲜(干)重、质量指数、根(鲜)干重、茎(鲜)
干重等表型指标,结合光合指标(净光合速率、胞间
CO2浓度、蒸腾速率、水分利用率)叶绿素含量(A、B
及总叶绿素)、根系活力等生理指标为主要指标,并
辅以苗高和高径比作为辅助参考指标综合评价为
佳。
4 结论与讨论
(1)从相关分析结果看,苗木形态指标之间存在很
强的相关性。因此,苗木形态所提供的信息大部分重
迭,考虑到形态指标反映苗木质量的信息量,以及指标
测定方法的简便程度和生产上的可操作性,地径、地下
干重是两个重要形态指标。
(2)从主分量分析结果来看,反映无柄小叶榕容器
苗的质量指标不同于裸根苗;无柄小叶榕容器苗的质
量指标主要决定于苗木的总生物、地下干物质、地径和
根团的质量。
(3)反映无柄小叶榕容器苗的质量:全株鲜重是决
定性指标;地径和地下干重、质量指数是关键指标;根
系活力和光合指标、叶绿素含量也是主要指标;苗高、
高径比具辅助参考意义;而对于裸根苗来说一些重要
的质量指标:如苗高、主根长、叶片数等对反映无柄小
叶榕容器苗质量都不是有效指标。
(4)评定无柄小叶榕容器苗的质量应以苗木的地
径、单株鲜重、地上地下干重、质量指数等表型指标结
合根系活力和光合指标、叶绿素含量等生理指标为主
要指标,并辅以苗高、高径比作为辅助参考指标综合评
价才能真正反映容器苗的质量。
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
X28
X29
X30
X31
-0.20
0.14
0.16
0.36
0.41
0.30
0.38
-0.27
-0.35
-0.64
0.48
-0.08
0.49
0.20
0.88
0.75
0.88
0.86
-0.19
-0.06
-0.48
0.27
0.38
0.83
-0.80
0.11
-0.06
0.14
0.06
0.35
0.16
0.27
0.01
0.08
-0.05
0.04
0.01
-0.02
0.09
0.00
0.05
-0.77
0.30
0.12
-0.06
0.04
0.28
0.20
0.49
0.02
0.28
-0.72
-0.06
0.15
0.21
-0.08
0.02
-0.04
-0.04
-0.06
-0.01
-0.04
0.00
-0.01
-0.13
0.54
指标变量 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6
续表4
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