毛白杨无性系生长和材性性状遗传变异研究

毛白杨无性系生长和材性性状遗传变异研究

论文摘要

本文结合历年对生长量的观测数据,通过对12年生11个毛白杨无性系木材纤维性状(纤维长度、纤维宽度、长宽比、纤维腔径、双壁厚、壁腔比)、基本密度和纤维素含量等指标的测定,系统地探讨了不同无性系木材材性的差异及其径向变异规律。结果表明:①参试无性系间胸径、树高和材积存在显著差异,广义遗传力分别为0.8189、0.8716、0.8143,表明三者均受强遗传因子控制。②参试无性系纤维长度为0.9209~1.0556mm,达到国际木材学规定的中等长度标准;无性系间纤维长度差异显著,其余各性状均不显著;纤维长度和宽度的频率分布符合造纸原料的要求。③参试无性系径向纤维长度与树龄的回归模型为Y=aX2+bX+c,该模型对指导生产具有重要作用。④参试无性系木材基本密度为0.3670~0.4179 g·cm-3,遗传力为0.9290,表明其受强遗传控制;木材基本密度的径向变异规律为:自髓心向外有所增加,达最大值后又开始下降。⑤参试无性系木材基本密度与胸径和材积呈显著正相关,说明生产上可以通过培育大径材来提高基本密度数值。⑥对11个无性系生长和材性性状进行综合评定,考虑木材的产材量和造纸性能,应首先考虑使用11号、206号、12号、68号、328号、337号,且上述无性系均优于本地普遍栽植的37号箭杆型无性系(对照),在工业用材上具有推广价值。

论文目录

  • 致谢
  • 目录
  • 摘要
  • 1 文献综述
  • 1.1 杨树木材材质的研究现状与进展
  • 1.2 杨树木材材质研究中存在的问题
  • 1.3 杨树木材材质研究趋势
  • 2 引言
  • 3 材料与方法
  • 3.1 试验地概况
  • 3.2 参试材料
  • 3.3 取样方法
  • 3.4 材料处理及测定方法
  • 3.5 数据统计分析
  • 4 结果与分析
  • 4.1 无性系生长特性
  • 4.2 无性系纤维形态特征
  • 4.2.1 纤维长度
  • 4.2.1.1 不同无性系纤维长度的差异分析
  • 4.2.1.2 无性系纤维长度的频率分布
  • 4.2.1.3 无性系纤维长度的径向变异
  • 4.2.2 纤维宽度
  • 4.2.2.1 不同无性系纤维宽度的差异分析
  • 4.2.2.2 无性系纤维宽度的频率分布
  • 4.2.2.3 无性系纤维宽度的径向变异
  • 4.2.3 纤维长宽比
  • 4.2.3.1 不同无性系纤维长度比的差异分析
  • 4.2.3.2 无性系纤维长宽比的径向变异
  • 4.2.4 纤维腔径
  • 4.2.4.1 不同无性系纤维腔径的差异分析
  • 4.2.4.2 无性系纤维腔径的径向变异
  • 4.2.5 纤维双壁厚
  • 4.2.5.1 不同无性系纤维双壁厚的差异分析
  • 4.2.5.2 无性系纤维双壁厚的径向变异
  • 4.2.6 纤维壁腔比
  • 4.2.6.1 不同无性系纤维壁腔比的差异分析
  • 4.2.6.2 无性系纤维壁腔比的径向变异
  • 4.3 无性系木材基本密度
  • 4.3.1 不同无性系基本密度的差异
  • 4.3.2 无性系早材、晚材基本密度的差异
  • 4.3.3 无性系基本密度的径向变异
  • 4.4 无性系木材纤维素含量
  • 4.5 无性系生长性状与材性性状的遗传相关
  • 4.6 对不同无性系造纸适宜性的综合评价
  • 4.7 修枝措施对木材材质的影响
  • 4.7.1 纤维长度的比较
  • 4.7.2 基本密度的比较
  • 4.7.3 纤维素含量的比较
  • 5 结论与讨论
  • 参考文献
  • 英文摘要
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