巫振元
(光泽华桥国有林场,福建光泽354100)
杉木第三代良种苗期生长分析*
巫振元
(光泽华桥国有林场,福建光泽354100)
2015年对福建省光泽华桥国有林场杉木第三代种子园良种苗木苗期生长进行分析,结果表明:9个月苗龄的杉木第三代良种苗木出圃前的苗高、地径分别为0.40m和0.55cm,其中苗高较第二代良种苗木高28.39%,地径差异不显著;平均主根长、Ⅰ级侧根数量和Ⅰ级侧根平均长度分别为26.93cm、19.24条和8.06cm,其中Ⅰ级侧根数量较第二代良种苗木多20.02%,主根长、Ⅰ级侧根平均长度差异不显著;苗木单株总生物量8.732g,较第二代良种苗木高21.40%;苗木单株根系生物量1.701g,较第二代良种苗木高26.56%;第三代良种Ⅰ级苗率较第二代良种高4.29%。
杉木;第三代良种;苗高;地径;生物量
杉木(Cunninghamia Lanceolata)是我国南方重要的造林树种,在速生丰产林、木材战略储备生产基地建设中有着重要作用[1-2]。营建高质量杉木人工林的首要条件是良种壮苗[3],已有研究结果表明,杉木第三代良种幼林期已表现出生长优势,林分3a生时单株立木材积比第二代良种大14%以上[4],6a生时胸径、树高年平均生长量可达1.56cm和1.12m[5]。不同质量等级的苗木造林后,树高和胸径生长在幼龄期差异显著,壮苗林分生长明显优于低质量苗木林分[6]。作为杉木主要产区,近年来,福建省杉木第三代良种产量稳步上升[7],为提高人工林的第三代良种化率创造了有利条件。鉴于此,福建省光泽华桥国有林场对杉木第三代种子园良种苗木生长进行分析,以期为杉木第三代良种使用提供参考。
育苗试验用的苗圃地位于福建省南平市光泽县华桥乡吴屯村,东经117°08′,北纬27°37'。属中亚热带季风湿润气候,海拔350m,年平均气温17.2℃,1月平均气温6.0℃,7月平均气温27.8℃,极端高温39.7℃,极端低温-9.5℃,年活动积温(≥10℃)5000℃,年平均日照时数1667.9h,日照率38%,年降水量1864mm,无霜期271d,年平均寒潮3~4次。苗圃地地势开阔平坦,四面通风透光,排灌方便,前茬为水稻。
2.1 试验材料
参试材料为福建省光泽华桥国有林场杉木第三代种子园良种。该种子园2006年春开始嫁接营建,建园材料来源于福建省洋口国有林场杉木第三代种质资源库,以光泽县林业局国有饶坪经营所杉木第二代种子园种子为对照。2015年3月播种,采用常规大田播种育苗的方法培育苗木,苗木出圃量在60万株·hm-2左右。
2.2 试验方法
2015年12月底,分别在第三代良种苗木和第二代良种苗木圃地中各设置10个1m2样地,密度为105株·m-2。每个样地中随机挖取10株全株苗木测量苗高、地径、主根长、每根I级侧根长度。挂牌标记测量的每株苗木,用清水洗净根部,微风吹干后从根茎处剪断,分别测量地上部分(茎、叶)和地下部分(根)鲜重。之后105℃杀青30min,80℃烘干48 h至恒量,分别测量地上部分和地下部分干重。总生物量=地上部分干重+地下部分干重,以《主要造林树种苗木质量分级》(GB6000-1999)[8]为依据对抽样苗木分级。
3.1 苗高、地径生长分析
表1列出了第三代良种苗木苗高、地径均值,及其与第二代良种苗木的独立样本T检验结果。由表1可知,第三代良种苗木平均苗高、地径分别为0.40m和0.55cm,变异系数分别为17.34%和19.86%。第二代良种苗木平均苗高和地径分别为0.31m和0.55cm,变异系数分别为29.35%和19.78%。第三代良种苗木的苗高生长较第二代良种苗木具有更高的一致性。T检验结果表明,第三代良种苗木苗高比第二代苗木大28.39%,差异达到极显著水平,两种苗木地径生长差异不显著。
表1 第三代良种苗木苗高、地径均值及与对照T检验
3.2 根系生长分析
表2列出了第三代苗木根系生长量及其与第二代苗木的独立样本T检验结果。从表2可知,第三代苗木平均根长、Ⅰ级侧根数量和Ⅰ级侧根数长分别为26.93cm、19.24条和8.06cm,变异系数分别为15.07%、35.76%和25.58%。第二代苗木平均根长、Ⅰ级侧根数量和Ⅰ级侧根数长分别为26.67cm、16.03条和8.96cm,变异系数分别为16.87%、31.19%和21.46%。单株间Ⅰ级侧根数量、长度的差异程度较根长大。T检验结果表明,第三代苗木Ⅰ级侧根数量较第二代苗木多20.02%,差异显著,两种苗木根长、Ⅰ级侧根长度差异不显著。
表2 第三代良种苗木根系生长量及与对照T检验
3.3 苗木质量分级对比
以地径、苗高、根长、长度大于5cm的Ⅰ级侧根数量为指标进行苗木质量分级[11]。表3列出光泽第三代良种苗木质量分级情况。从表3可知,杉木第三代良种合格苗率为100%,其中Ⅰ级苗率91.32%,Ⅱ级苗率为8.68%。杉木第二代良种合格苗率为97.45%,其中Ⅰ级苗率87.56%,Ⅱ级苗率为9.89%。因此,从苗木质量分级来看,杉木第三代良种苗木略优于第二代良种苗木。
3.4 生物量及含水率分析
表4列出了第三代良种苗木生物量、含水率及其与第二代良种苗木的独立样本T检验结果。从表4可知,第三代良种苗木单株地上部分平均平均干重7.031g,虽然比第二代良种苗木增加1.181g,但T检验结果表明差异不显著;地下部分单株,平均干重1.701g,较第二代良种苗木重0.357g,T检验结果表明地下部分干重差异显著。第三代良种单株苗木总干重8.732g,比第二代良种增加21.40%,T检验结果表明差异显著。从生物量变异系数来看,总干重在单株水平上的变异系数为36.67%,比第三代良种增加5.48%。表明第二代良种苗木单株间生物量的差异程度大于第三代良种苗木。
表3 杉木第三代良种苗木质量分级
表4 第三代良种苗木生物量及含水率均值及与对照T检验
杉木第三代良种苗木出圃前的平均苗高、地径分别为0.40m和0.55cm,第二代良种苗木平均苗高和地径分别为0.31m和0.55cm,第三代良种苗木的苗高较第二代良种苗木大28.39%,且具有更高的一致性,地径差异不显著;第三代良种苗木平均主根长、Ⅰ级侧根数量和Ⅰ级侧根长度分别为26.93cm、19.24条和8.06cm,第二代良种苗木平均主根长、Ⅰ级侧根数量和Ⅰ级侧根长度分别为26.67cm、16.03条和8.96cm。第三代良种苗木Ⅰ级侧根数量较第二代良种苗木多20.02%。第三代良种苗木合格苗率100%,其中Ⅰ级苗率91.32%;第二代良种苗木合格苗率97.45%,其中Ⅰ级苗率87.56%。第三代良种苗木单株总生物量8.732g,较第二代良种苗木大21.40%;单株根系生物量1.701g,较第二代良种苗木大26.56%。并且,第三代良种苗木单株间生物量差异程度小于第二代苗木。因此,杉木第三代良种苗木在苗高、Ⅰ级侧根数量、总生物量、根系生物量方面明显优于第二代良种苗木,Ⅰ级苗率较第二代良种高4.29%。
值得注意的是,由于苗木质量不仅受到遗传因素影响,更容易受到育苗技术、管理水平等多因素的影响,同一种子批在不同的地点培育的苗木质量不尽相同。例如,潘隆应对8个杉木优良品种苗期生长进行了对比分析[9],同样是第三代良种的官庄第三代种子园种子和光泽华桥国有林场第三代种子园种子的苗木出圃前平均苗高分别为28.1cm和24.31cm,地径分别为0.48cm和0.47cm,文中指出杉木品种对育苗措施的反应敏感,精细化育苗具有可行性。
[1]陈高杰,秦国峰,方仁柱,等.杉木速生丰产林经营技术及效益分析[J].浙江林业科技,2003,23(3):65-69,78.
[2]张志才,郑宏,方扬辉.强化措施科学培育扎实推进国家木材战略储备基地建设[J].福建林业,2014,5:8-10.
[3]欧斌,宋墩福.推广良种良法,提高杉木人工林经济效益[J].南方林业科学,2015,43(1):28-29,46.
[4]邹军.杉木第2代和第3代良种幼龄期林分生长对比分析[J].福建林业,2015,3:29-31.
[5]李林源,连华萍,许鲁平.杉木种子园良种与优良无性系造林试验[J].林业科技开发,2015,29(1):30-32.
[6]余荣卓.杉木二代优良家系不同等级苗造林效果及增产效益[J].南京林业大学学报:自然科学版,2010,34(1):129-131.
[7]陈远芳.杉木第3代种子园初产期球果产量初步分析[J].安徽农学通报,2013,19(11):83-84.
[8]国家质量技术监督局.主要造林树种苗木质量分级(GB6000-1999)[S].北京:中国标准出版社,1999.
[9]潘隆应.不同杉木优良品种苗期生长对比试验[J].安徽农学通报,2011,17(18):70-72.
责任编辑/丁 珌
Analysis of3rd Generation VarietySeedlings ofChinese Fir
Wu Zhenyuan
(Guangze HuaqiaoNational Forest Farm,Guangze,Guangze Fujian 354100,China)
This paper analyzed the growth of seedlings from 3rdgeneration Chinese fir seed orchard built on the Guangze Huaqiao National Forest Farm.The result showed that the average of height,ground diameter of 9-month-old seedlings was 0.40m and 0.55cm respectively,and the height was 28.39%more than that of 2ndgeneration variety,but there was no significant difference on ground diameter between these two variety.The average taproot length,number ofⅠclass lateral roots,length ofⅠclass lateral roots was 26.93cm,19.24 and 8.06cm respectively,and the number ofⅠclass lateral roots was 20.02%more than that of 2ndgeneration variety,but there were no significant differences both on taproot length and length ofⅠclass lateral roots between these two variety.The total individual biomass of 3rdgeneration variety seedling was 8.732g,being 21.40%more than that of 2ndgeneration variety seedlings.And the individual root biomass of 3rdgeneration varietyseedlingwas 1.701g,beingmore 26.56%than that of 2ndgeneration variety seedlings.In addition,the percentage ofⅠclass seedlingof3rdgeneration varietywas 4.29%more than that of2ndgeneration variety.
Cunninghamia Lanceolata;3rdgeneration variety;height ofseedling;ground diameter;biomass
S723.1
A
1003-4382(2016)08-0035-03
2016-05-31
2016-07-10
福建省林木种苗科技攻关五期“杉木第四代育种研究与应用”项目;中央财政林业科技推广示范项目“杉木优良无性系
及第三代良种推广示范”([2014]YC10)。
巫振元(1975-),男,林业工程师,从事林木种苗和森林资源培育技术研究。