全 文 :园 艺 学 报 , ( ): – 2010 37 4 525 531
Acta Horticulturae Sinica
收稿日期:2010–01–14;修回日期:2010–02–23
基金项目:上海市科技攻关项目(073119N01)
桃 92 个品种的花粉量及其萌发特性的差异
叶正文1,2,杜纪红2,苏明申2,李六林1,张绍铃1,*
(1南京农业大学园艺学院,南京 210095;2上海农业科学院林木果树研究所,上海市设施园艺技术重点实验室,上
海 201106)
摘 要:在离体条件下,以 92 个桃品种为研究对象,探讨其花粉量及其萌发特性的差异。结果表明:
单个花药的花粉量变化范围为 0 ~ 3 500 粒,可萌发花粉量为 0 ~ 2 696 粒,花粉萌发率为 0 ~ 89.33%,花
粉管生长长度为 0 ~ 1.56 mm,品种间存在明显的差异。上述指标品种出现频率均不符合正态分布。对上
述各项因子分别进行聚类分析,供试品种中可萌发花粉量少且花粉管生长速度慢的品种相对较多,占
45.65%,这类品种在生产上应合理配置授粉树。
关键词:桃;花粉量;萌发率;聚类分析
中图分类号:S 662.1 文献标识码:A 文章编号:0513-353X(2010)04-0525-07
Cluster Analysis for the Quantity and Germinating Characteristics of the
Pollens from 92 Peach Cultivars
YE Zheng-wen1,2 ,DU Ji-hong2,SU Ming-shen2,LI Liu-lin1,and ZHANG Shao-ling1,*
(1Collage of Horticulture,Nanjing Agricultural University,Nanjing 210095,China;2 Forestry and Pomology Reasearch
Institute,Shanghai Academy of Agricultural Sciences,Shanghai Key Laboratory of Protected Horticultural Technology,
Shanghai 201106,China)
Abstract: Variation analysis for the quantity and germination characteristics of pollens was carried
out in vitro on 92 peach genotypes. Significant variations on the quantity of the total pollens and
germinated pollens , germination rate and length of the pollen tubes were observed among the different
genotypes, which were estimated to be 0–3 500 grains per anther, 0–2 696 grains per anther, 0–89.33%
and 0–1.56 mm respectively, and the model of these data did not correspond with Gaussian distribution.
Further investigation on the pollination value of different peaches was performed based on cluster analysis
on above data. The population of the cultivars with low germinated pollen quantity and shorter pollen tube
length is relatively larger, accounting 45.85% of the total tested cultivars. So the pollination cultivars
should be arranged for such cultivars above.
Key words:peach;pollen quantity;germination rate;cluster analysis
桃多数品种自花授粉能正常结实,但异花授粉可明显提高结实率。目前桃栽培品种中雄性不育
或部分败育的品种比例较大,生产上常需要合理配置授粉树或者在花期人工辅助授粉,以确保获得
预期的产量和品质。近年来桃树设施栽培在我国北方发展迅速,但是在设施保护条件下,由于没有
* 通信作者 Author for correspondence(E-mail: nnzsl@sina.com)
526 园 艺 学 报 37 卷
自然昆虫的活动和设施内空气湿度大,以及花期经常遇到低温、阴雨天气,不利于品种间相互授粉,
也不利于花粉在柱头上萌发及花柱内花粉管生长,不能完成受精而造成落果。加之部分桃品种花器
官发育不全或花粉萌发率低和花粉管生长势弱而影响受精,也会导致坐果率下降(程中平 等,2002;
姜雪婷 等,2006)。因此,选择花粉量大及其生活力强的品种作为授粉品种,成为解决当前生产
中授粉不良的理想选择,而系统研究桃不同品种花粉量及其萌发率也成为了人们期待解决的问题。
目前有关桃花粉生活力的研究已有一些报道(王业遴 等,1987;王白坡和钱银才,1989;许方,
1992;龙兴桂,2000;刘会宁和冯义龙,2004;宋宏峰 等,2004;Milutinović et al., 2007),但
不同桃品种花粉量及其萌发率的系统分类研究尚属空白。
本试验中以上海地区保存的 92 个桃品种为试材,通过花粉离体培养的方法,探讨不同桃树品种
花粉量以及花粉萌发和花粉管生长特性,以期为生产上授粉树的配置以及杂交育种和相关领域的研
究提供参考依据。
1 材料与方法
1.1 材料
试验于 2007—2008 年进行。以上海市农业科学院种质资源圃内 92 个品种(62 个水蜜桃品种、
16 个油桃品种和 14 个蟠桃品种)成年期桃树为材料(表 1)。采集盛花期内(总花量的 15% ~ 75%
开放)即将开放的大花蕾约 100 朵,将花药剥下收集,随机取 100 枚发育完整的花药用于花粉量的
测定,其余花药用硫酸纸包好放入硅胶中阴干,待花粉完全散出后,−20 ℃下密闭保存备用。
1.2 花粉量的测定
参照朱更瑞等(1998)的方法,取未开裂的花药 100 枚,放入离心管中,在烘箱中干燥(35 ℃)。
待花粉散出后,放入 5 mL 20%的偏磷酸钠溶液,在涡漩振荡器上震荡摇匀成悬浮液,然后再取 200
μL悬浮液稀释至 1 mL,摇匀后用微量进样器吸取 1 μL悬浮液滴在载玻片上,在OLYMPUS IX71倒
置生物显微镜下数出视野中的花粉粒数(M),然后计算出单个花药花粉粒数。重复3次。
1.3 花粉萌发率与花粉管长度的测量
根据品种花期采集盛花期大蕾,待花粉阴干后立即播于 0.01%硼酸 + 10%的蔗糖 + 1%琼脂的
固体培养基上(姜雪婷 等,2006),20 ℃暗培养 3 h,统计花粉萌发率和花粉管长度。每个处理观
察 10 个视野,每个视野花粉粒不少于 30 个,以花粉管长度大于花粉粒直径视为萌发,并随机测定
20 根花粉管长度。萌发率(%)= 已萌发花粉数/花粉总数 × 100。利用 SAS 软件进行聚类和方差
等分析。
2 结果与分析
2.1 桃品种花粉量差异及聚类分析
不同品种花粉量(平均单个花药的花粉粒数)差异很大(表 1),变幅为 0 ~ 3 500 粒,大多品
种分布在 750 ~ 2 250 粒之间,占品种总数的 58.7%,观测不到花粉的品种占 13.0%。利用 SAS 分析
软件对 92 个桃品种花粉量的分布特征进行考察,经 Kolmogorov 正态分布测试检测,观测量与预期
积累分布之间存在显著差异,不符合正态分布。
4 期 叶正文等: 桃 92 个品种的花粉量及其萌发特性的差异 527
表 1 供试桃品种花粉量、萌发率和花粉管长度
Table 1 Pollen quantity,germination rate and length of pollen tubes of germplasm resource
代号
Code
品种
Cultivar
花粉量
Pollen
quantity
萌发率/%
Germination
rate
花粉管长度
/ mm
Pollen tubes
代号
Code
品种
Cultivar
花粉量
Pollen
quantity
萌发率/%
Germination
rate
花粉管长度
/ mm
Pollen tubes
C1 六灶特晚
Liuzao Tewan
3 500±208 55.76±10.17 0.61±0.08 C47 毛 12-28
Mao 12-28
1 400±187 19.77±4.34 0.26±0.09
C2 大观 3 号
Daguan 3
3 100±324 86.98±5.54 1.17±0.20 C48 毛 13-9
Mao13-9
1 400±91 76.61±11.38 1.02±0.16
C3 黄水蜜
Huangshuimi
3 000±216 72.45±8.52 0.61±0.08 C49 早露蟠桃*
Zaolu Pantao
1 388±165 84.97±7.74 1.16±0.25
C4 离核蟠*
Lihepan
2 963±131 38.15±10.15 0.28±0.06 C50 黄蟠*
Huangpantao
1 375±155 83.66±6.36 1.27±0.23
C5 瑞光 5 号▲
Ruiguang 5
2 813±165 73.46±9.17 1.55±0.27 C51 黄 10-16
Huang 10-16
1 375±119 87.56±7.74 1.19±0.25
C6 都白凤
Miyakohakuhou
2 800±168 81.65±4.14 0.81±0.11 C52 白肉水蜜
Bairou Shuimi
1 367±168 85.04±7.10 1.00±0.22
C7 朝霞
Chaoxia
2 788±193 87.59±6.86 1.08±0.21 C53 勘助白桃
Kannsukehakutou
1 363±85 29.96±7.67 0.39±0.13
C8 梁河水蜜
Lianghe Shuimi
2 750±212 54.96±7.97 1.19±0.25 C54 瑞光 2 号▲
Ruiguan 2
1 313±165 81.38±5.32 1.09±0.19
C9 瑞蟠 4 号*
Ruipan 4
2 725±328 78.13±8.07 1.06±0.24 C55 千曲
Chikumahakuhou
1 350±147 18.37±6.19 0.21±0.05
C10 晚蜜
Wanmi
2 700±178 13.37±8.25 0.17±0.06 C56 云署 1 号
Yunshu 1
1 313±144 13.47±4.89 0.18±0.06
C11 蟠 10-22*
Pan 10-22
2 700±196 54.67±5.40 0.53±0.12 C57 NJN19▲ 1 313±131 20.76±9.51 0.31±0.11
C12 湖景蜜露
Hujing Milu
2 550±212 83.76±5.57 0.99±0.25 C58 三金白桃
Sanjin Baitao
1 275±222 31.40±9.52 0.58±0.17
C13 春秀
Chunxiu
2 482±162 74.3±12.2 0.72±0.16 C59 晚白花
Wanbaihua
1 263±85 70.58±14.87 1.08±0.26
C14 清水白桃
Kiyomizuhakutou
2 475±132 81.88±5.72 0.72±0.14 C60 秋月
Qiuyue
1 250±82 74.96±9.96 1.15±0.23
C15 盛泽白桃
Morizawahakutou
2 425±87 84.15±8.58 1.43±0.23 C61 白蜜*
Baimi
1 175±126 12.11±5.37 0.22±0.11
C16 白芒蟠桃*
Baimang Pantao
2 413±138 67.83±8.21 0.70±0.09 C62 毛 25-10
Mao 25-10
1 150±147 58.40±6.80 1.35±0.26
C17 新凤蜜露
Xinfeng Milu
2 350±216 27.85±10.33 0.45±0.13 C63 日川白凤
Nichikawahakuho
1 138±63 80.93±6.91 1.36±0.17
C18 沪 452
Hu 452
2 313±170 65.43±10.65 0.61±0.14 C64 春丰
Chunfeng
1 063±103 87.43±6.49 1.04±0.27
C19 锦园
Jinyuan
2 275±240 88.41±5.21 1.06±0.16 C65 英热尔*
Yingreer
988±85 61.10±11.42 1.18±0.24
C20 瑞光 3 号▲
Ruiguang 3
2 250±235 77.54±7.52 0.88±0.25 C66 黄金桃
Huangjintao
938±144 77.67±11.12 1.48±0.27
C21 玉露
Yulu
2 163±202 81.47±6.56 1.35±0.22 C67 大久保
Okubo
888±75 43.52±11.76 0.52±0.12
C22 春花
Chunhua
2 150±173 64.84±8.95 0.74±0.29 C68 山根白桃
Yamanehakutou
850±108 63.38±11.97 1.56±0.30
C23 迎庆
Yingqing
2 138±193 83.45±5.37 1.11±0.24 C69 幻想▲
Fantasia
838±48 48.26±6.10 1.30±0.15
C24 牛蹄型*
Niutixing
2 113±155 79.69±6.59 1.35±0.20 C70 I-8▲ 838±75 10.09±4.60 0.20±0.05
C25 沪油 002▲
Huyou 002
2 100±82 72.22±10.82 0.63±0.16 C71 初秋白桃
Hatuakihakutou
825±185 20.98±6.89 0.23±0.08
C26 大玉白凤
Odamahakutou
2 088±189 64.85±9.23 0.72±0.13 C72 瑞光 8 号▲
Ruiguang 8
813±111 8.38±3.92 0.20±0.09
C27 春晓
Chunxiao
2 013±138 65.42±12.64 1.39±0.24 C73 卡尔德什▲
Kaerdeshen
775±104 12.98±4.22 0.22±0.06
C28 长泽白桃
Nagasawahakutou
2 000±324 20.08±6.86 0.46±0.14 C74 早红 2 号▲
Zaohong 2
725±96 75.83±7.59 1.26±0.23
528 园 艺 学 报 37 卷
续表 1
代号
Code
品种
Cultivar
花粉量
Pollen
萌发率/%
Germination
花粉管长度
/ mm
代号
Code
品种
Cultivar
花粉量
Pollen
萌发率/%
Germination
花粉管长度
/ mm
C29 蟠 10-23*
Pan 10-23
1 963±149 54.23±17.11 0.63±0.22 C75 黄 10-17
Huang10-17
638±125 89.33±4.22 1.05±0.22
C30 绿化 9 号
Lühua 9
1 938±180 87.22±8.70 1.55±0.31 C76 金山早红▲
Jinshan Zaohong
613±111 34.04±9.59 0.95±0.33
C31 塔桥 1 号
Taqiao 1
1 888±149 79.47±11.95 0.76±0.12 C77 大观 1 号
Daguan 1
613±144 34.34±12.93 0.87±0.30
C32 大珍宝
Dazhenbao
1 813±249 54.40±5.88 1.11±0.22 C78 安农水蜜
Annong Shuimi
375±65 27.03±7.15 0.27±0.08
C33 Racaica▲ 1 800±158 74.34±10.81 0.73±0.17 C79 绍阳白桃
Shanyang Baitao
38±25 – –
C34 加庆*
Jiaqing
1 750±204 77.11±19.20 1.11±0.27 C80 晚蟠*
Wanpan
– – –
C35 长玉白凤
Nagatamahakuhou
1 725±176 48.04±6.79 1.17±0.29 C81 北农 2 号
Beinong 2
– – –
C36 吴淞水蜜
Wusong Shuimi
1 675±119 86.74±6.67 1.16±0.16 C82 朝辉
Zhaohui
– – –
C37 锦绣黄桃
Jingxiu Haungtao
1 675±225 84.01±10.05 0.96±0.25 C83 川中岛 Kawan-
akajimahakutou
– – –
C38 NJN17▲ 1 188±97 47.93±10.94 0.73±0.15 C84 红凤
Beniho
– – –
C39 顶香▲
Flavortop
1 663±48 14.55±6.83 0.26±0.08 C85 新大久保
Shinnookubo
– – –
C40 长生*
Changsheng
1 638±165 19.43±6.19 0.24±0.06 C86 毛 033
Mao 033
– – –
C41 予甜
Yutian
1 288±138 47.88±46.07 0.40±0.11 C87 砂子早生
Sunakowase
– – –
C42 早红宝石▲
Zaohong Baoshi
1 600±91 65.90±8.17 1.17±0.25 C88 唐行雪桃
Tangxing Xuetao
– – –
C43 春艳
Chunyan
1 475±87 81.95±6.44 1.01±0.24 C89 溪涧白桃
Asamahakutou
– – –
C44 沪油 018▲
Huyou 018
1 450±129 79.57±6.54 1.18±0.22 C90 新白花
Xinbaihua
– – –
C45 陈甫*
Chenpu
1 425±119 20.73±8.19 0.34±0.11 C91 新川中岛
Shinkawanagajima
– – –
C46 蟠 76219*
Pan76219
1 438±131 17.35±7.07 0.19±0.04 C92 大团蜜露
Datuan Milu
– – –
注:▲代表油桃;*代表蟠桃;没有标记的为水蜜桃;–代表没有检测到。
Note:▲ represent smooth-skinned peach(nectarine);* represent flat peach, and the rest are honey peach;– represent not detected.
以花粉量为变量,将数据在 0 ~ 1 标准化,采用系统聚类法,当类间距离(RMS)为 0.4301 时,
92 个桃品种明显地分成了 4 个类群:Ⅰ类群包括 16 个品种,为花粉量多的品种;Ⅱ类群包括 24 个
品种,为花粉量较多的品种;Ⅲ类群包括 32 个品种,为花粉量较少的品种;Ⅳ类群包括 20 个品种,
为花粉量少或无的品种,占到品种总数的 22%。
2.2 桃品种花粉萌发率的差异及聚类分析
经 Kolmogorov-Smirnov 正态分布测试,有花粉的 78 个桃品种的萌发率不符合正态分布,其平
均值为 58.27%,最小值为 8.38%,最大值为 89.33%,极差为 80.95%,变异系数 CV 为 44.95%。桃
花粉萌发率表现出两级分化,以花粉萌发率高于 54%和低于 30%的品种数居多,而高于 30%低于 54%
的品种则相对较少。对花粉萌发率百分数经反正弦转化后,其分布上还是表现出了上述的特点。
把检测不到花粉的 14 个品种的花粉萌发率视为 0,以花粉萌发率为指标进行了聚类分析,当类间
距离(RMS)为 0.3239 时,92 个桃品种明显地分成 5 类:Ⅰ类群包括 33 个品种,萌发率从 74.3% ~
89.33%,为萌发率高的品种;Ⅱ类群包括 18 个品种,萌发率从 54.23% ~ 73.46%,为萌发率较高的品
4 期 叶正文等: 桃 92 个品种的花粉量及其萌发特性的差异 529
种;Ⅲ类群包括 12 个品种,萌发率从 27.03% ~ 48.26%,为萌发率较低的品种;Ⅳ类群包括 15 个品
种,萌发率从 8.38% ~ 20.98%,为萌发率低的品种;另外一类为无花粉的品种。桃花粉萌发率高的品
种较多,占到总数的 1/3 以上。萌发率低和无花粉品种占供试品种总数的近 1/3。
2.3 桃品种花粉管长度的差异及聚类分析
用 SAS 软件 Distribution 分析 78 个有花粉品种的花粉管长度,其平均生长量为 0.84 mm,最小
值为 0.17 mm,最大值为 1.56 mm,CV 为 49.52%。经 Kolmogorov-Smirnov 正态分布检验,花粉管
长度不符合正态分布。花粉管生长量低于 0.3 mm 的品种数偏多,占到 17.94%。
本试验中花粉管的长度均为 3 h 的生长量,所以本试验花粉管长度可以反映花粉管生长的速度。
把 14 个没有花粉品种的花粉管长度视为 0,以花粉管长度为指标,当类间距离(RMS)为 0.2865 时,
92个品种可分为 6个类群:Ⅰ类群包括 13个品种,为花粉管生长快的品种,平均生长长度为 1.40 mm;
Ⅱ类群包括 26 个品种,为花粉管生长较快的品种,生长量从 0.95 ~ 1.19 mm;Ⅲ类群包括 11 个品
种,为花粉管生长中等的品种,长度从 0.70 ~ 0.88 mm;Ⅳ类群包括 12 个品种,为花粉管生长较慢
的品种,平均生长量为 0.54 mm;Ⅴ类群为生长慢的品种,平均生长量仅为 0.24 mm;另外一类为
没有花粉的品种。
2.4 桃品种可萌发花粉量和花粉管长度聚类分析
以可萌发花粉量和花粉管长度为指标,经系统聚类分析(表 2),当 92 个品种划分成 6 类时,
Pseudo F值出现峰值(172),此时Pseudo t2值较低(17.3),类间距离(RMS)为 0.4806,表明分成 6
类实现了类间的分离和类内聚合。
表 2 不同桃品种可萌发花粉量和花粉管长度的聚类结果
Table 2 Classification of the pollen quantity of germination and length of pollen tubes of different patch cultivars
类群
Cluster
品种代码
Code of cultivar
品种数
Number of
clusters
平均花粉量
Average of pollen
quantity
花粉量变幅
Range of pollen
quantity
花粉管长度/ mm
Pollen tubes
length
花粉管长度変幅/mm
Range of pollen tubes
length
Ⅰ
C59、C72、C20、C46、C40、
C56、C62、C31、C37、C29、
C15、C23
12 2 102.12±267.60 a 1 744.65~2 696.38 0.90±0.20 c 0.61~1.17
Ⅱ C12、C49、C52、C47、C74、
C65、C60
7 1 848.69±189.73 b 1 683.85~2 066.43 1.45±0.10 a 1.35~1.55
Ⅲ C48、C44、C7、C26、C19、
C68、C66、C36、C8、C9
10 1 392.44±1.40 c 1 064.54~1 636.74 0.63±0.18 d 0.28~0.76
Ⅳ C64、C51、C34、C13、C67、
C57、C18、C25、C27、C77、
C54、C50、C35、C32、C11、
C78、C2、C21、C55、C38、
C69、C41、C45
23 1 074.98±250.40 d 538.73~1 511.40 1.18±0.15 b 0.96~1.56
Ⅴ C22、C39、C24、C63、C14、
C4、C43、C76、C5、C3、C71、
C73、C70
13 460.33±146.82 e 208.67~654.47 0.78±0.34 cd 0.39~1.30
Ⅵ C61、C33、C42、C30、C10、
C17、C75、C28、C58、C16、
C6、C1、C53、C79 ~ C92
27 107.25±124.23 f 0~360.99 0.12±0.12 e 0~0.34
注:含有相同字母的平均数在 P = 0.05 水平上差异不显著。
Note:Means with the same letter are not significantly different at P = 0.05.
Ⅰ类群有 12 个品种,为可萌发花粉量特多,花粉管生长中等型;Ⅱ类群共有 7 个品种,为可
萌发花粉量多,花粉管生长特快型;Ⅲ类群共有 10 个品种,为可萌发花粉量较多,花粉管生长较慢
型;Ⅳ类群共有 23 个品种,为可萌发花粉量中等,花粉管生长快型;Ⅴ类群共有 13 个品种,为可
530 园 艺 学 报 37 卷
萌发花粉量偏少,花粉管生长较慢型;Ⅵ类群共有 27 个品种,为可萌发花粉量无或特少,花粉管生
长特慢型。
3 讨论
植物花粉量及其生活力是开花植物生物学特性研究中的一项重要内容,果树花粉量的多少和花
粉萌发率的高低直接影响其授粉、受精乃至坐果。因此,无论对引种栽培,还是杂交育种工作,开
展各个品种花粉量和生活力的研究都有重要意义。花药内花粉数量的多少,与品种特性、树体营养
及花芽发育状况,以及当年气候条件、栽培管理措施等外界条件有关,但与品种的关系最为密切(许
方,1992;龙兴桂,2000;Tadashi et al.,2000,Sedgley & Griffin,1989)。同一种内不同品种之
间的花粉量差异也很大,这在梨(姜雪婷 等,2006)、枣(刘玲 等,2006)、梅花(任广兵 等,2007)、
山楂(王玉霞 等,2008)等植物中均有报道。本试验中桃品种间单花药花粉量差异很大,‘六灶特
晚’的花粉量最多,达到 3 500,少者为 0(如红凤)。与同属蔷薇科的梨(姜雪婷 等,2006)、梅
花(赵宏波 等,2007)花粉量相比,桃的花粉量要低很多。本试验中桃不同品种花粉数量和可萌
发花粉量分布均不为正态分布,呈现出花粉无或少的品种数量过多,这与前人(朱更瑞 等,1988;
刘会宁和冯义龙,2004)得到的结论基本一致。朱更瑞等(1988)认为花粉量可能被一对质量基因
所控制,同时它们又受数量基因的修饰,使得总体花粉量的分布不呈正态分布。为了给生产中选用
品种时提供授粉方面的资料,以花粉量和可萌发花粉量为指标对供试 92 个品种进行了系统聚类分
析,结果存在较大的差异。如以花粉量为指标时,花粉量少或无类群中品种数为 20 个,而以可萌发
花粉量进行聚类分析时,这一类群的品种数达到 36 个。由于花粉量中有畸形或不育花粉,可萌发花
粉量代表有效花粉或可育花粉量,所以应以后者聚类分析的结果为依据。如生产中选择栽培花粉量
少或无类群中的 36 个品种时,应适当选配可萌发花粉量多或较多的类群作为授粉树。
。
从遗传上讲,花粉直接反映雄配子的育性发育状况,花粉的育性是衡量植株育性最根本、最直
接的指标。根据中国对花粉育性的划分,将可育率大于 50%划为正常可育,31% ~ 50%为低不育,
6% ~ 30%为半不育,小于 5%为高不育,0 为全不育(朱国英,2000)。在所研究的 92 个桃品种中,
萌发率大于 50%的共 51 个品种,占到总数的 55.43%,说明有一半以上品种花粉发育正常;低不育
和半不育的占到 29.34%,而全不育的有 14 个品种。
桃开花早,盛花期集中,经常遇上低温多雨,不仅影响花粉的正常发育,还抑制花粉的传播与
花粉管生长,进而影响坐果和产量的形成(王白坡和钱银才,1989)。可萌发花粉量低和花粉管生
长慢的品种在不良的环境条件下不利于坐果,因而对花粉可萌发量和花粉管生长量的研究有助于人
们选择可萌发花粉量大、花粉管生长快的品种提供依据。对桃不同品种可育花粉量和花粉管生长量
进行了聚类分析说明,第Ⅰ、Ⅱ类群的 19 个品种具有较多可萌发花粉量和较快的生长速率,可作为
主栽品种或主栽品种的候选授粉树;第Ⅲ类群的 10 个品种,虽然花粉量较多,但花粉管生长较慢,
这一类群作为主栽品种时,最好要选配适宜的授粉品种或进行人工辅助授粉,而不宜作为其他品种
的授粉品种;Ⅳ类群可萌发花粉量中等,但花粉管生长较快,在授粉条件较好时,可不选配授粉品
种,但最好也不要作为其他品种的授粉品种;第Ⅴ、Ⅵ类群的 40 个品种,不仅可萌发花粉量少,而
且花粉管生长也很慢。这些品种都不宜作为授粉树,作为主栽品种时,必须选配适宜授粉树或进行
人工辅助授粉,才能满足生产上对经济产量的要求
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