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Genetic Analysis of Shrinkage of New Triploid Clones of Populus tomentosa

三倍体毛白杨新无性系木材干缩性的遗传分析


利用9a生三倍体毛白杨测定林的9个无性系为试材,着重研究了木材干缩率的遗传学问题。结果表明:木材干缩率在无性系间的差异都达到了极显著水平,并受到强度遗传控制;木材干缩在株内纵向的变异模式是随树高增加而降低;全干体积,径向、弦向干缩率和气干体积,径向、弦向干缩率无性系重复力分别为 0.89,0.95 ,0.84 ,0.67,0.84和0.68。

The wood samples of 9 triploid clones of Populus tomentosa were cut from 9-year-old clonal stand.The oven-dried and air-dried samples were used to study their genetic variation in shrinkage. The results indicated that there were significant differences between clones and all the coefficients of shrinkage that were found to be under strong genetic control. The vertical variation pattern within tree of shrinkage was downward with the tree height. The clonal repeatability‘s in shrinkage of oven-dried and air-dried timber in volume, radial and tangential direction were respectively 0.89,0.95,0.84,0.67,0.84 and 0.68.


全 文 :第 ws卷 第 t期
u s s w年 t 月
林 业 科 学
≥≤Œ∞‘׌„ ≥Œ∂ „∞ ≥Œ‘Œ≤„∞
∂²¯1ws o‘²1t
¤±qou s s w
三倍体毛白杨新无性系木材干缩性的遗传分析 3
邢新婷 张志毅
k北京林业大学毛白杨研究所 北京 tsss{vl
张文杰
k北京林业大学基础科学与信息工程学院 北京 tsss{vl
摘 要 } 利用 | ¤生三倍体毛白杨测定林的 |个无性系为试材 o着重研究了木材干缩率的遗传学问题 ∀结果表
明 }木材干缩率在无性系间的差异都达到了极显著水平 o并受到强度遗传控制 ~木材干缩在株内纵向的变异模式是
随树高增加而降低 ~全干体积 o径向 !弦向干缩率和气干体积 o径向 !弦向干缩率无性系重复力分别为 s1{| os1|x o
s1{w os1yz os1{w和 s1y{ ∀
关键词 } 毛白杨 o三倍体无性系 o干缩率 o遗传变异 o重复力
中图分类号 }≥z{t1zt ~≥zt{1wy 文献标识码 }„ 文章编号 }tsst p zw{{kusswlst p stvz p sx
收稿日期 }ussu p sz p st ∀
基金项目 }国家/ {yv0计划项目kussu„„uwtsztl和国家/十五0科技攻关项目kussu…„xtx…svsvl资助 ∀
3 张志毅为责任作者 ∀
Γενετιχ Αναλψσισ οφ Σηρινκαγε οφ Νεω Τριπλοιδ Χλονεσ οφ Ποπυλυστοµεντοσα
÷¬±ª÷¬±·¬±ª «¤±ª«¬¼¬
kΙνστιτυτε οφ Ποπυλυστοµεντοσαo Βειϕινγ Φορεστρψ Υνιϖερσιτψ Βειϕινγtsss{vl
«¤±ª • ±¨­¬¨
kΧολλεγε οφ Βασιχ Σχιενχε ανδ Ινφορµατιον Ενγινεερινγ o Βειϕινγ Φορεστρψ Υνιϖερσιτψ Βειϕινγtsss{vl
Αβστραχτ} ׫¨ º²²§¶¤°³¯ ¶¨²©| ·µ¬³¯²¬§¦¯²±¨ ¶²© Ποπυλυστοµεντοσα º¨ µ¨ ¦∏·©µ²° |2¼¨ ¤µ2²¯§¦¯²±¤¯ ¶·¤±§q׫¨ ²√¨ ±2§µ¬¨§
¤±§¤¬µ2§µ¬¨§¶¤°³¯ ¶¨º¨ µ¨ ∏¶¨§·²¶·∏§¼·«¨¬µª¨ ±¨·¬¦√¤µ¬¤·¬²±¬±¶«µ¬±®¤ª¨ q׫¨ µ¨¶∏¯·¶¬±§¬¦¤·¨§·«¤··«¨µ¨ º¨ µ¨ ¶¬ª±¬©¬¦¤±·§¬©2
©¨µ¨±¦¨¶¥¨·º¨ ±¨ ¦¯²±¨ ¶¤±§¤¯¯·«¨ ¦²¨©©¬¦¬¨±·¶²©¶«µ¬±®¤ª¨ ·«¤·º¨ µ¨ ©²∏±§·²¥¨ ∏±§¨µ¶·µ²±ªª¨ ±¨·¬¦¦²±·µ²¯ q׫¨ √¨ µ·¬¦¤¯ √¤µ¬2
¤·¬²± ³¤·¨µ± º¬·«¬±·µ¨¨²©¶«µ¬±®¤ª¨ º¤¶§²º±º¤µ§º¬·«·«¨ ·µ¨¨«¨¬ª«·q׫¨ ¦¯²±¤¯ µ¨³¨¤·¤¥¬¯¬·¼. ¶¬±¶«µ¬±®¤ª¨ ²©²√¨ ±2§µ¬¨§¤±§
¤¬µ2§µ¬¨§·¬°¥¨µ¬± √²¯∏°¨ oµ¤§¬¤¯ ¤±§·¤±ª¨±·¬¤¯ §¬µ¨¦·¬²± º¨ µ¨ µ¨¶³¨¦·¬√¨ ¼¯ s1{| os1|x os1{w os1yz os1{w ¤±§s1y{1
Κεψ ωορδσ} Ποπυλυστοµεντοσαo×µ¬³¯²¬§¦¯²±¨ o≥«µ¬±®¤ª¨ o Š¨ ±¨ ·¬¦√¤µ¬¤·¬²±o• ³¨¨¤·¤¥¬¯¬·¼
木材干缩是木材加工和利用上的一大问题 ∀木材不仅因其干缩发生尺寸和体积的缩小 o尚因干缩不均
而引起木材开裂 !翘曲变形等缺陷k成俊卿 ot|{x ~梁世镇 ot||vl o同时干燥后的木材尺寸随周围环境的湿度
或自身含水率的变化而变化 o严重影响了木材及其制品的使用 ∀
毛白杨k Ποπυλυστοµεντοσαl是我国特有的乡土树种 o主要分布在黄河中下游地区 o面积达 tss ®°u ∀它的
适应性和抗逆性强 o材质优良 o是我国北方重要的造林树种 ∀由北京林业大学毛白杨研究所培育出的三倍体
毛白杨新品种具有栽培周期短 !超速生性 !生物量大 !木材白皙细密等特点 o是纸浆材和胶合板材的兼性优良
品种 ∀国内较早地对火炬松k Πινυσταεδαl种源的木材干缩性能进行了研究k徐有明等 ot||z ~t||{l o但有关杨
树木材干缩方面的研究较少 o研究的树种主要为欧洲山杨k Ποπυλυσ νιγραl !大青杨k Πqυσσυριενσισl !北京杨k Πq
− Βειϕινγ q ενσισ. l和毛白杨kŽ¤µ¬®¬ousst ~王喜明等 oussu ~≤²º± ετ αλqot|||l ∀对于三倍体毛白杨的木材品质
诸如木材密度 !纤维形态及热学性质等指标已有报道k邢新婷等 ousss¤~ussu¥~姚春丽等 ot||{ ~蒲俊文等 ~
ussul o在此基础上对三倍体毛白杨的木材干缩性能进行研究 o不仅可以掌握三倍体毛白杨干缩性能大小及
其遗传变异规律 o而且对于三倍体毛白杨的工业化加工 !合理利用具有重要的现实意义 ∀
本文利用三倍体毛白杨无性系测定林材料 o较系统的研究了三倍体毛白杨木材干缩性的遗传学问题 o将
木材干缩这一材性差异与加工利用相结合 o以期为正确制定单板材改良计划和策略提供科学理论依据 ∀
t 材料与方法
111 材料
试材取自河北省晋州市国营苗圃的 | ¤生三倍体毛白杨无性系测定林 ∀采用完全随机区组设计 ow区组
ts株小区 o造林密度为 u ° ≅ u °∀测定林经过 u次间伐后至采样时为 w株小区 ∀该试验林在经过生长量及
干形的初步评定后 o初选出 t !u !v !w !x !y !z !{和 |等 |个三倍体无性系用于木材性质的研究 o对
照无性系 ×vw为二倍体毛白杨无性系 o用 ≤Ž来表示 ∀
112 取样及测定方法
对试材进行破坏性取样 ∀每一无性系伐倒 u株平均木并及时打枝 o基部以 t1x °为一段截取 o上部均以
u °为一段截取 o分别编号 o自然风干后用于木材干缩性能的测定 ∀
试件按照 Š… t|vw1u p |t规定制作 o尺寸为 us °° ≅ us °° ≅ us °°∀分别在 t1x ° !x1x °和 |1x °处上
下各 u ¦°截圆盘 o在圆盘上保持对应生长轮位置下截取试件 ∀在试件各相对面的中心处 o用游标卡尺分别
测出弦向 !径向及顺纹方向的尺寸 o精确至 s1st °° o随即称重精确至 s1sst ª∀然后将试件放入烘箱内 o开始
温度保持 ys ε 约 w «o再用ktsv ? ul ε 的温度烘 uw «o取出放进干燥器的称量瓶中并盖好瓶盖 ∀冷却至室温
后称重 o在各相对面的中心位置测出径向 !弦向及顺纹方向的尺寸 ∀测定完后 o随即将试件浸入蒸馏水中至
尺寸稳定 o再测定试件径向 !弦向及顺纹方向的尺寸 ∀试样的尺寸是否达到稳定 o可在浸水 us §后选出 u ∗ v
个试样 o测定其弦向尺寸 o而后每隔 v §测量一次 o如两次测量结果相差不大于 s1u °°时即认为已达稳定尺
寸 ∀
113 计算方法及数据分析方法
全干试样弦向或径向干缩率kΒ°¤¬l按下式计算 o精确至 s1t h ∀
Β°¤¬ € ≈kλ°¤¬ p λslΠλ°¤¬  ≅ tss h
式中 }Β°¤¬为试样径向或弦向的全干缩率 oh ~λs 为试样全干时径向或弦向的尺寸 o°°∀
气干试样弦向或径向干缩率kΒºl按下式计算 o精确至 s1t h ∀
Βº € ≈kλ°¤¬ p λºlΠλ°¤¬  ≅ tss h
式中 }Βº 为试样径向或弦向的气干干缩率 oh ~λ°¤¬为试样含水率高于纤维饱和点k即湿材l时径向或弦向的
尺寸 o°° ~λº 为试样气干时径向或弦向的尺寸 o°°∀
全干时的体积干缩率按下式计算 o精确至 s1t h ∀
Βς°¤¬ € ≈kς°¤¬ p ςslΠς°¤¬  ≅ tss h
式中 }Βς°¤¬为试样体积的全干干缩率 oh ~ς°¤¬为试样湿材时的体积 o°°v ~ςs 为试样全干时的体积 o°°v ∀
气干时的体积干缩率按下式计算 o精确至 s1t h ∀
Βςº € ≈kς°¤¬ p ςºlΠς°¤¬  ≅ tss h
式中 }Βςº为试样体积的气干干缩率 oh ~ςº 为试样气干时的体积 o°°v ∀
最后换算成含水率为 tu h时的值 ∀木材干缩率 w项指标先进行反正弦变换k Ξχ € ¤µ¦¶¬± Ξl后进行单
因素方差分析和遗传参数估算kƒ¤¯¦²±¨ µot|{tl ∀差异干缩为弦向 !径向之比值 o不转换 ∀
u 结果与分析
211 干缩率在无性系间的遗传变异
木材的干缩性能是衡量木材品质好坏的重要指标之一 ∀径向干缩和弦向干缩的数值大 o变异多 o是影响
木材利用的重要指标 o而纵向干缩非常小 o可以忽略不记 ∀径向干缩率一般为 v h ∗ y h o而弦向干缩率最
大 o其干缩率约为径向干缩的 u倍 o即 y h ∗ tu h k北京林业大学 ot|{xl ∀三倍体毛白杨 |个无性系及对照无
性系的干缩性能测定结果见表 t ∀从表 t可以看出木材径向和弦向干缩率的差别 o无论是全干干缩还是气
干干缩都是径向小于弦向 o这与木材干缩的普遍规律是一致的 ∀全干时径向变幅为 u1{ h ∗ v1x h o弦向是
y1v h ∗ {1s h o体积是 ts1u h ∗ tu1u h o差异干缩比值为 u1s ∗ u1z ~气干时径向变幅为 u1s h ∗ u1y h o弦向为
x1w h ∗ y1x h o体积为 z1{ h ∗ |1y h o差异干缩比值为 u1s ∗ u1| ∀本试验与柴修武kt||xl的研究结果相一
致 ∀气干干缩率均值中 o无性系 {最小 o气干体积干缩为 z1{ h o气干径向干缩为 u1s h o气干弦向干缩为
{vt 林 业 科 学 ws卷
x1s h ~无性系 y干缩均值较大 o气干体积干缩为 |1y h o气干径向干缩为 u1v h o气干弦向干缩为 y1x h ∀对
于对照无性系来说 o各干缩率都较高 o而三倍体中有的无性系干缩率较低 o说明通过遗传改良的手段可以降
低木材的干缩率 ∀从三倍体毛白杨气干干缩均值来看 o无性系 {较好 oy最差 o对照无性系 ≤Ž较差 ∀
表 1 三倍体毛白杨无性系干缩性能测定结果 ≠
Ταβ . 1 Τηε ρεσυλτσ οφ σηρινκαγε οφ τριπλοιδ χλονεσ οφ Π . τοµεντοσα
无性系
≤¯ ²±¨
全干干缩率均值
≥«µ¬±®¤ª¨ ° ¤¨± ²©²√¨ ±2§µ¬¨§º²²§Πh
气干干缩率均值
≥«µ¬±®¤ª¨ °¨ ¤± ²©¤¬µ2§µ¬¨§º²²§Πh
体积干缩 ∂≥ 径向干缩 • ≥ 弦向干缩 ×≥ 差异干缩 ×Π• 体积干缩 ∂≥ 径向干缩 • ≥ 弦向干缩 ×≥ 差异干缩 ×Π•
t
u
v
w
x
y
z
{
|
≤Ž
tt1v
ts1{
tt1s
tt1u
tt1|
tu1u
tt1x
ts1u
ts1z
tt1v
u1{
u1|
v1t
v1v
v1x
v1u
v1u
u1|
u1|
v1x
z1x
y1|
y1|
y1|
z1x
{1s
z1v
y1v
y1|
y1|
u1z
u1w
u1u
u1t
u1t
u1x
u1v
u1u
u1w
u1s
{1|
{1x
{1{
{1y
|1s
|1y
{1|
z1{
{1x
|1s
u1t
u1t
u1v
u1w
u1x
u1v
u1u
u1s
u1u
u1z
y1s
x1x
x1y
x1w
x1{
y1x
x1z
x1s
x1x
x1y
u1|
u1y
u1w
u1v
u1v
u1{
u1y
u1s
u1x
u1t
≠ ∂≥ q ∂²¯∏°¨ ¶«µ¬±®¤ª¨ ~ • ≥ } •¤§¬¤¯ ¶«µ¬±®¤ª¨ ~×Π• } •¤·¬²²© º²²§·¤±ª¨ ±·¬¤¯ ¶«µ¬±®¤ª¨ ·²µ¤§¬¤¯ ¶«µ¬±®¤ª¨ q
无论是全干干缩率还是气干干缩率在无性系间都存在着一定的差异 o方差分析结果k表 ul进一步表明 o
各干缩率在无性系间存在显著或极显著差异 o说明木材干缩率这一木材品质性状在无性系间存在较大的差
异 o对其开展无性系选择可能会获得较大的遗传增益 o可以选择出木材密度大而干缩率又小的优良品系 ∀
表 2 三倍体毛白杨木材干缩率的单因素方差分析 ≠
Ταβ . 2 Τηε ϖαριανχε αναλψσισ οφ σηρινκαγε οφ τριπλοιδ χλονεσ οφ Π . τοµεντοσα
干缩率 ≥«µ¬±®¤ª¨ 无性系间均方 ΜΣ ¤°²±ª¦¯²±¨ ¶ 机误均方 ΜΣ ²© µ¨µ²µ Φ值 Φ √¤¯∏¨
全干体积干缩 ∂≥ ²©²√ ±¨2§µ¬¨§º²²§
全干径向干缩 • ≥ ²©²√ ±¨2§µ¬¨§º²²§
全干弦向干缩 ×≥ ²©²√ ±¨2§µ¬¨§º²²§
气干体积干缩 ∂≥ ²©¤¬µ2§µ¬¨§º²²§
气干径向干缩 • ≥ ²©¤¬µ2§µ¬¨§º²²§
气干弦向干缩 ×≥ ²©¤¬µ2§µ¬¨§º²²§
s1zxy wk|l
s1tx{ sk|l
s1wuy |k|l
s1xx{ {k|l
s1szs zk|l
s1vzv zk|l
s1s{y yktsl
s1ss{ uktsl
s1syz sktsl
s1t{u {ktsl
s1ssy sktsl
s1tut uktsl
{1zu| v 3 3
t|1vxy u 3 3
y1vzx w 3 3
v1sxz w 3
tt1{y{ y 3 3
v1s{v v 3
≠ 括号内为自由度 δφ o/ 3 0 x h水平差异显著 o/ 3 30t h水平差异极显著 o以下各表同 ∀Œ± ¥µ¤¦®¨·¶¤µ¨ §¨ªµ¨¨²©©µ¨ §¨¨ ° o/ 3 0⁄¬©©¨µ¨±¦¨ ¤·x h ¯¨ √2
¨¯ o/ 3 30⁄¬©©¨µ¨±¦¨ ¤·t h ¯¨ √¨ ¯o·«¨ ¶¤°¨ ¤¶¥¨ ²¯º q
212 干缩率的株内纵向变异
木材品质性状的变异除了种间差异 !种内不同地理种源的差异 !种内林分间差异 !林分内单株间差异外 o
树木株内变异也是一种不容忽视的变异模式 ∀大多数木材性质随树高的增加而存在一定的差异 o了解株内
纵向变异趋势可以为木材的合理利用提供科学依据 ∀本试验对株内不同高度的干缩率进行了测定k表 vl o
分析其结果可以看出径向干缩和弦向干缩在株内纵向变异总趋势是随着树高的增加而降低 o其结果与王桂
岩等kusstl对 tv种杨树的木材干缩相一致 ∀这可能与树干下部生长轮比上部生长轮宽有关 o因为生长轮宽
者干缩率大而生长轮窄者则小一些 ∀
|vt 第 t期 邢新婷等 }三倍体毛白杨新无性系木材干缩性的遗传分析
表 3 三倍体毛白杨无性系干缩率株内纵向变异模式 ≠
Ταβ . 3 Τηε ϖαριατιον παττερνσ οφ σηρινκαγε ωιτηιν τρεε οφ τριπλοιδ χλονεσ οφ Π . τοµεντοσα
无性系
≤ ²¯±¨
取样高度
≥¤°³¯¨«¨¬ª«·Π°
全干干缩率均值
≥«µ¬±®¤ª¨ °¨ ¤± ²©²√¨ ±2§µ¬¨§º²²§Πh
气干干缩率均值
≥«µ¬±®¤ª¨ ° ¤¨± ²©¤¬µ2§µ¬¨§º²²§Πh
∂≥ • ≥ ×≥ ×Π• ∂≥ • ≥ ×≥ ×Π•
t
t1x tt1z u1| {1s u1{ |1z u1v y1z u1|
x1x tt1t u1z z1w u1z {1z u1s y1s v1s
|1x tt1s u1| y1| u1w {1t u1s x1v u1z
u
t1x tt1s u1| z1u u1x {1x u1t x1z u1z
x1x tt1t v1t z1t u1v {1{ u1v x1x u1w
|1x ts1v u1{ y1x u1v {1s u1s x1u u1y
v
t1x tt1s v1t z1s u1v |1u u1x x1| u1w
x1x ts1{ v1s y1| u1v {1{ u1v x1z u1x
|1x tt1t v1t y1{ u1u {1x u1u x1v u1w
w
t1x tu1s v1y z1x u1t |1w u1{ x1{ u1t
x1x tt1v v1s z1u u1w {1| u1v x1{ u1x
|1x |1| v1s y1s u1s z1v u1t w1x u1t
x
t1x tt1x v1v z1y u1v {1y u1u x1| u1z
x1x tu1v v1z z1x u1t |1w u1x x1| u1w
|1x tu1s v1x z1w u1t |1t u1u x1y u1x
y
t1x tu1v v1t {1w u1z |1{ u1u y1| v1t
x1x tu1t v1v z1z u1v |1y u1x y1t u1w
|1x tu1t v1v z1{ u1w |1w u1v y1v u1z
z
t1x tu1w v1t {1v u1z ts1s u1u y1{ v1t
x1x ts1y u1| y1z u1v {1w u1u x1v u1w
|1x tt1v v1x y1x t1| {1u u1u w1{ u1u
{
t1x ts1z v1t y1y u1t {1y u1w x1x u1v
x1x ts1v u1| y1v u1u z1| u1s w1{ u1w
|1x |1w u1x y1t u1w y1z t1z w1w u1y
|
t1x tt1x v1s z1x u1x |1z u1w y1v u1y
x1x ts1{ v1s y1z u1u {1u u1t x1u u1x
|1x |1x u1x y1v u1x z1u t1{ w1{ u1z
≤Ž t1x tt1z v1z z1t t1| |1w u1{ x1z u1t
x1x ts1| v1u y1y u1t {1u u1t x1t u1w
≠ 由于对照无性系上部很细不能作出试件 o因此 |1x °处没有数据 ∀‘²·¨¶·¬±ª³¬¨¦¨¶¦¤± ¥¨ °¤§¨ ©µ²° ≤Ž©²µ¬·¶·«¬±±¨ ¶¶²±·«¨ ∏³³¨µo¶²·«¨µ¨ ¬¶±²
§¤·¤¤·|1x ° «¨¬ª«·q
213 干缩率的遗传参数估算
木材具有保守性很强的遗传性状 o其遗传力愈高 o则愈可以通过育种手段加以选择和控制 ∀对三倍体毛
白杨无性系干缩率遗传参数的估算见表 w ∀在 y个干缩率指标中 o全干各干缩率与气干径向干缩率均属于
遗传性很强的性状 o其无性系重复力均在 s1{s以上 o其它指标则相对稍低 o但其值也都超过 s1y o因此木材干
缩率是一个呈高度遗传的木材品质性状 o通过木材改良可以获得较大的遗传增益 ∀
表 4 三倍体毛白杨无性系干缩率重复力估算
Ταβ . 4 Τηε εστιµ ατιον οφ ρεπεαταβιλιτψφορ δρψινγ σηρινκαγε οφ τριπλοιδ χλονεσ οφ Π . τοµεντοσα
干缩率
≥«µ¬±®¤ª¨
均值
 ¤¨±Πh
变异幅
•¤±ª¨Πh
无性系均方
ΜΣ ¤°²±ª¦¯²±¨ ¶
Φ值
Φ √¤¯∏¨
重复力
• ³¨¨ ¤·¤¬¯¬·¼
全干体积干缩 ∂≥ ²©²√ ±¨2§µ¬¨§º²²§
全干径向干缩 • ≥ ²©²√ ±¨2§µ¬¨§º²²§
全干弦向干缩 ×≥ ²©²√¨ ±2§µ¬¨§º²²§
气干体积干缩 ∂≥ ²©¤¬µ2§µ¬¨§º²²§
气干径向干缩 • ≥ ²©¤¬µ2§µ¬¨§º²²§
气干弦向干缩 ×≥ ²©¤¬µ2§µ¬¨§º²²§
tt1v
u1{
z1x
{1|
u1t
y1s
|1| ∗ tu1w
u1z ∗ v1z
y1s ∗ {1w
z1v ∗ ts1s
u1s ∗ u1{
w1x ∗ y1|
s1zxy w
s1tx{ s
s1wuy |
s1xx{ {
s1szs z
s1vzv z
{1zu| v 3 3
t|1vxy u 3 3
y1vzx w 3 3
v1sxz w 3
tt1{y{ y 3 3
v1s{v v 3
s1{|
s1|x
s1{w
s1yz
s1{w
s1y{
swt 林 业 科 学 ws卷
v 讨论与结论
改良木材的一条有效途径就是培育出具有所希望木材性质的树木品系 ∀大多数木材性质具有中等至较
高的遗传性 o因此通过遗传手段可以使其迅速地向我们需要的方向变化 ∀木材的干缩性能也不例外 o本研究
的结果表明 o木材的干缩性在无性系间存在较大的变异 o且受到较强的遗传控制 ∀现代育种学认为变异又是
选择的基础 o没有变异就没有选择 o因此系统的研究三倍体毛白杨无性系的干缩变异并结合系统选择育种 o
有望在短期内获得生物量大且干缩率小的优良无性系 ∀
木材变异发生于同一树种的不同地理种源 !不同林分和不同的林木个体之间 o甚至在同一树木的不同部
位也出现较显著的差异 ∀干缩率是衡量木材质量的一项重要指标 ∀对于具有较高价值的产品 o如家具和门
窗制作 o必须考虑木材的干缩性能 ∀为制订最佳加工工艺 o须测定每个树种的树内 !树间干缩率差异情况 ∀
本研究表明木材干缩在株内纵向的变异呈随树高增加而下降的变异模式 o对株内变异模式的了解有利于合
理利用木材 ∀但木材的干缩是木材的固有性质 o干缩率的变异不仅与树种有关 o同时还与木材内部早晚材比
例 !纤维角度的变化及纹孔多少等诸多因素有关 ∀因此 o在进行良种繁育时 o应注重培育干形通直 !分枝特性
良好的无性系 o以减少由于应力木多而引起干缩率大的机会 ∀
由于三倍体毛白杨新无性系速生丰产 o生长到 { ∗ ts ¤胸径可达 vs ¦°以上 o木材细密 o与椴木性能相
似 o是制造人造板的好材料 ∀ ≤²º±等kt|||l对 v种杨树的木材质量进行了比较 o发现毛白杨木材密度较高 o
力学性能指标以毛白杨较高 o心材含量最低 o干缩率较低 o但含中度应拉木 ∀因此要合理利用三倍体毛白杨
必须首先掌握其材性特点 o但目前木材材性的研究现状侧重于测定不同树种的材性差异 o而将材性与加工利
用结合起来的研究较少 ∀因此为了提高三倍体毛白杨的综合利用水平 o一方面要根据材性在无性系间及株
内的变异特点 o通过林木定向选育来努力达到 ~另一方面要根据其材性特点k应拉木 !湿心材含量等l o从加工
利用工艺方面设法克服其诸多不利因素 o从而最终实现林 ) 工一体化 ∀
总之 o三倍体毛白杨无性系的干缩率在无性系间存在显著差异 o且受到较强的遗传控制 o重复力均在
s1y以上 ~株内纵向变异模式为随树高增加而降低的趋势 ∀
参 考 文 献
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≤²º± ⁄o¦≤²±¦«¬¨ ⁄ o×µ¨ ²¯¤µ≤ • qv种杨树木材质量的研究 q山东林业科技 ot||| otuukvl }t p tt
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twt 第 t期 邢新婷等 }三倍体毛白杨新无性系木材干缩性的遗传分析