落羽杉优良种源选择研究

落羽杉优良种源选择研究

论文摘要

落羽杉(Taxodium distichum(L.)Rich.)是古老的孑遗植物,原产北美,现已广泛引种到世界各地。落羽杉生长快、树形美、材质优良、适应性强,无论平原水湿地带或丘陵山区均能生长,适合我国广大地区作用材、防护及庭院观赏树种。本文对13年生16个落羽杉种源试验林不同种源之间的生物量生产、光合特性、木材物理化学性质,以及它们之间的相关关系进行了研究,以期揭示不同种源落羽杉在生物量生产、光合特性、木材物理化学性质等方面的差异,探讨各项指标之间的相关关系,并从生物生产力、木材物理化学性质等不同方面筛选出优良的落羽杉种源,为落羽杉的栽培推广提供理论依据。 研究结果表明:(1)不同落羽杉种源的树高、胸径、材积、地上部分生物量等均达到极显著差异水平,不同种源落羽杉形数的差异也较大,削度全都在强度削度以上;(2)落羽杉种群的广义遗传力变幅在5.99%~39.06%之间,其中胸径的广义遗传力最大,其次为单株材积、枝下高、冠幅和树高,而分枝角度和分枝数量的广义遗传力最小;(3)种源间的树高、胸径、材积、冠幅等生长指标间均呈现显著正相关。以材积为因变量,胸径(X1)、树高(X2)为自变量,建立了回归模型,Y=0.00577X1+0.00436X2-0.0628;(4)生长性状综合比较结果表明,12号、9号和6号种源生长最好;(5)16个不同落羽杉种源净光合速率、蒸腾速率、气孔导度、水分利用效率、光能利用效率、叶绿素初始荧光、最大荧光、可变荧光、电子传递速率、PS Ⅱ反应中心的潜在活力、光化学效率等光合特性指标均存在显著差异,但细胞间隙二氧化碳浓度差异不显著;(6)1-6个种源日进程曲线大致可以分为两类,4,5,6,7,12,,15,16,17和30号种源呈单峰曲线,而2,3,8,9,10,13,14号种源呈双峰曲线;(7)树冠不同层次净光合速率、水分利用效率、光能利用效率等的日变化进程及大小存在一定的差异;(8)测定的光合特性参数之间,以及光合特性参数与胸径生长之间存在一定的相关关系。以测定的各项光合特性参数为自变量,胸径为因变量,进行通径分析,表明胸径依各指标的多元线性回归方程极显著存在,但以Backward方法拟合最好,得到回归方程y=7.48602+4.53901X7-0.06479X8+490.25428X11,其中光能利用效率(X11)对胸径的生长影响最显著,其次为蒸腾速率(X7)和气孔导度(X8);(9)16个种源落羽杉木材的微纤丝角、木材纤维形态、木材密度、顺纹抗压强度、纤维相对结晶度、综纤维素的含量、木素的含量、NaOH抽出物的含量和pH值等存在极显著差异,同时存在一定的径向和纵向变异规律,落羽杉木材性质部分指标之间的相关性达显著相关水平;(10)16个种源落羽杉依据木材微纤丝角和木材纤维长度2个木材材性指标可以分为4类,依据木材物理顺纹抗压强度、木材密度和木材纤维相对结晶度等可以分成3类,依据所有测定的木材物理化学性质可以分成3类。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 落羽杉研究综述
  • 1 研究现状
  • 1.1 种苗
  • 1.2 湿地造林技术
  • 1.3 抗逆性
  • 1.4 材积计算方法
  • 1.5 木材年轮解剖学
  • 1.6 密度效应
  • 1.7 根膝的形成和功能
  • 1.8 遗传性
  • 2 存在问题和研究目的
  • 3 建议
  • 参考文献
  • 第二章 不同种源落羽杉光合特性研究
  • 1 材料与方法
  • 2 结果分析
  • 2.1 不同种源光合特性
  • 2.1.1 不同种源净光合速率
  • 2.1.2 不同种源蒸腾速率
  • 2.1.3 不同种源气孔导度
  • 2.1.4 不同种源细胞间隙二氧化碳浓度
  • 2.1.5 不同种源水分利用效率
  • 2.1.6 不同种源光能利用效率
  • 2.2 落羽杉净光合速率日进程
  • 2.3 落羽杉树冠不同层次的净光合速率、光能利用效率和水分利用效率
  • 2.4 不同落羽杉种源PSⅡ潜在活性与原初光能转换率
  • 2.4.1 不同落羽杉种源叶绿素初始荧光
  • 2.4.2 不同落羽杉种源叶绿素最大荧光
  • 2.4.3 不同落羽杉种源叶绿素可变荧光
  • 2.4.4 不同落羽杉种源电子传递速率
  • 2.4.5 不同落羽杉种源PSⅡ反应中心的潜在活力
  • 2.4.6 不同落羽杉种源PSⅡ光化学效率
  • 2.5 不同落羽杉种源胸径与光合特性指标的相关分析
  • 3 讨论
  • 4 结论
  • 参考文献
  • 第三章 不同种源落羽杉生长特性研究
  • 1 试验材料和方法
  • 2 结果与分析
  • 2.1 不同种源树高生长
  • 2.2 不同种源胸径生长
  • 2.3 落羽杉不同种源的实验形数
  • 2.4 不同种源落羽杉单株材积生长
  • 2.5 落羽衫种源树冠结构
  • 2.6 不同种源树干结构的差异
  • 2.7 地上部分生物量
  • 2.8 落羽杉各性状间的遗传分析
  • 2.9 落羽杉种源各性状间的相关性分析
  • 2.10 多性状综合选择
  • 3 结论
  • 参考文献
  • 附图
  • 第四章 不同种源落羽杉木材的物理化学性质
  • 1 材料与方法
  • 2 结果与分析
  • 2.1 不同种源落羽杉微纤丝角的变异
  • 2.2 不同种源落羽杉木材纤维形态的变异及时空变化
  • 2.3 木材微纤丝角与木材纤维形态的关系
  • 2.4 木材密度
  • 2.5 落羽杉种源木材的物理力学顺纹抗压强度
  • 2.6 落羽杉种源木材的纤维相对结晶度
  • 2.7 木材密度、物理顺纹抗压强度和木材纤维相对结晶度间的相互关系
  • 2.8 不同落羽杉种源木材综纤维素含量
  • 2.9 不同落羽杉种源木材木素含量
  • 2.10 不同落羽杉种源木材NaOH抽出物含量
  • 2.11 不同落羽杉种源木材pH值
  • 2.12 落羽杉木材性质各指标之间的相关分析
  • 2.13 16个落羽杉种源的聚类分析与种源选择
  • 3 讨论
  • 4 结论
  • 参考文献
  • 第五章 结论
  • 1 前言
  • 2 主要结论
  • 3 本研究的特色
  • 4 本项研究的不足之处
  • 详细摘要
  • 相关论文文献

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