墨西哥落羽杉优良无性系选育

墨西哥落羽杉优良无性系选育

论文摘要

墨西哥落羽杉(Taxodium mucronatum Tenore)是属杉科(Taxodiaceae),落羽杉属(Taxodium Rich.)植物,是丘陵山区、平原水网地区优良的用材、园林绿化及防护林树种。对于墨西哥落羽杉优良无性系的选育和规模化种苗生产,国内外研究尚属空白。本文在对墨西哥落羽杉实生苗的生长量、树冠类型和叶色等方面研究的基础上,开展墨西哥落羽杉速生型、叶色金黄型、不同树冠类型优良无性系的选择工作,并对部分无性系的耐盐性、光合特性等进行测定,期望从中选育出能满足园林观赏、用材生产和防护林营造等不同需要的优良无性系。论文主要研究结果:2000年吴江市苗圃有限公司从墨西哥东部引进墨西哥落羽杉种子,2001年获得10万株实生苗。2003年7月采用绝对标准法对墨西哥落羽杉群体进行优良单株的选择,初选出991株优良单株。其中,以生长量为选育目标的优良单株837株,地经和株高的选择差及选择强度分别为0.84cm、56.78cm,和1.5、1.89;以园林观赏为育种目标的优良单株92株;叶色金黄的优良单株62株。优良单株的嫩枝扦插试验结果表明墨西哥落羽杉优良单株扦插成活率和穴盘苗移植成活率总体较高,分别达86%和95% ,同时,扦插成活率和移植成活率在无性系间差异显著。以897个墨西哥落羽杉优良单株无性系(包括速生型、园林观赏株型和叶色金黄型)为试验材料,开展无性系苗期比较试验。方差分析结果表明,苗高、地径无性系间差异均达到极显著水平,表明对生长性状进行无性系选择是可行的。苗高、地径的广义遗传力分别为0.2673和0.2029。通过构建包括地径、苗高两生长性状的选择指数,以10%的入选率,复选出墨西哥落羽杉速生型优良无性系77个,园林观赏型优良无性系8个;叶色金黄型优良无性系5个。利用随机多态扩增DNA(RAPD)分子标记对53个墨西哥落羽杉无性系的研究表明:31个随机引物共扩增出了241条带,其中118条谱带在无性系间呈现多态性,多态位点占48.96% ,用POPGENE软件对无性系进行遗传分析,结果表明无性系间的遗传距离最小为0.2709,最大为0.5366,且无性系间的遗传差异相对较大,UPGMA分析将53个优良无性系分为两大类。因此,可借助构建的RAPD指纹图谱对优良无性系区分和鉴定。以墨西哥落羽杉无性系扦插苗为材料,测定了其耐盐能力及其无性系之间的差

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 1 引言
  • 1.1 墨西哥落羽杉概述
  • 1.1.1 墨西哥落羽杉的天然分布
  • 1.1.2 墨西哥落羽杉生物学特性
  • 1.1.2.1 形态特征
  • 1.1.2.2 生殖生物学
  • 1.1.2.3 生态习性
  • 1.1.2.4 生长节律
  • 1.1.2.5 年生长周期(苏州地区)
  • 1.1.3 用途和观赏性
  • 1.2 墨西哥落羽杉研究进展
  • 1.2.1 墨西哥落羽杉的引种
  • 1.2.2 墨西哥落羽杉的杂交育种
  • 1.2.3 墨西哥落羽杉的地理变异
  • 1.2.4 落羽杉属树种繁殖技术及遗传多样性研究
  • 1.3 RAPD 技术及其在林木育种中的应用
  • 1.3.1 RAPD 技术原理及特点
  • 1.3.2 RAPD 技术在园林植物遗传育种中的应用
  • 1.4 林木无性系选育研究进展
  • 1.5 落羽杉属的耐盐性研究
  • 1.6 扦插繁殖对快速培育园林树木的作用
  • 1.7 本研究的目的意义
  • 2 墨西哥落羽杉种子的引进及实生苗的培育
  • 2.1 墨西哥落羽杉种子的来源
  • 2.2 墨西哥落羽杉实生苗的培育
  • 2.2.1 种子催芽与播种育苗
  • 2.2.1.1 种子处理
  • 2.2.1.2 沙藏层积
  • 2.2.1.3 播种育苗
  • 2.2.2 实生苗的培育与获得
  • 2.2.2.1 圃地选择
  • 2.2.2.2 实生苗定植
  • 3 墨西哥落羽杉优良单株选择及无性系化
  • 3.1 材料与方法
  • 3.1.1 墨西哥落羽杉优良单株的选择
  • 3.1.1.1 墨西哥落羽杉进行优良单株选择的材料
  • 3.1.1.2 墨西哥落羽杉进行优良单株选择的方法
  • 3.1.2 选择效果及其参数(选择差)估算方法
  • 3.1.3 墨西哥落羽杉优良单株嫩枝扦插试验及参数估算方法
  • 3.2 结果与分析
  • 3.2.1 墨西哥落羽杉优良单株选择
  • 3.2.1.1 墨西哥落羽杉原种群体生长量状况
  • 3.2.1.2 入选率与选择效果
  • 3.2.1.3 墨西哥落羽杉优良单株选择
  • 3.2.2 墨西哥落羽杉优良单株无性扦插繁殖
  • 3.2.2.1 不同类型墨西哥落羽杉优良单株扦插成活率差异
  • 3.2.2.2 墨西哥落羽杉扦插成活率无性系间差异
  • 3.2.3 墨西哥落羽杉优良单株无性系扦插苗移栽结果分析
  • 3.3 结论与讨论
  • 4 墨西哥落羽杉优良无性系苗期试验
  • 4.1 材料与方法
  • 4.1.1 试验材料
  • 4.1.2 统计分析方法
  • 4.2 结果与分析
  • 4.2.1 墨西哥落羽杉无性系生长量分析
  • 4.2.2 不同类型墨西哥落羽杉无性系生长量比较分析
  • 4.2.3 墨西哥落羽杉无性系生长量方差分析及遗传参数估算
  • 4.2.4 墨西哥落羽杉苗期生长性状相关分析
  • 4.2.5 墨西哥落羽杉优良单株无性系的复选
  • 4.2.5.1 墨西哥落羽杉速生型无性系的复选
  • 4.2.5.2 以园林观赏为目的墨西哥落羽杉无性系的优良单株选择
  • 4.3 结论与讨论
  • 4.3.1 结论
  • 4.3.2 讨论
  • 5 墨西哥落羽杉优良无性系RAPD 指纹图谱构建
  • 5.1 材料与方法
  • 5.1.1 实验材料
  • 5.1.2 方法
  • 5.1.2.1 DNA 提取
  • 5.1.2.2 RAPD 扩增程序和反应体系的确定
  • 5.1.2.3 引物筛选
  • 5.1.2.4 PCR 产物电泳检测
  • 5.1.2.5 数据分析及处理
  • 5.2 结果与分析
  • 5.2.1 引物筛选和PCR 扩增
  • 5.2.2 遗传距离及聚类分析
  • 5.3 结论与讨论
  • 6 墨西哥落羽杉无性系耐盐性试验
  • 6.1 材料与方法
  • 6.1.1 试验材料
  • 6.1.1.1 墨西哥落羽杉无性系耐盐对比试验
  • 6.1.1.2 墨西哥落羽杉对不同NaCl 浓度的胁迫反应
  • 6.1.2 试验方法
  • 6.1.2.1 墨西哥落羽杉耐盐能力测定
  • 6.1.2.2 墨西哥落羽杉不同无性系间耐盐性对比
  • 6.1.2.3 耐盐指标测定方法
  • 6.1.2.4 统计分析方法
  • 6.1.2.5 优良无性系选择方法
  • 6.2 结果与分析
  • 6.2.1 墨西哥落羽杉耐盐性结果分析
  • 6.2.1.1 不同NaCl 浓度对墨西哥落羽杉存活率的影响
  • 6.2.1.2 不同NaCl 浓度对墨西哥落羽杉生长的影响
  • 6.2.1.3 墨西哥落羽杉耐盐性分析
  • 6.2.2 墨西哥落羽杉不同无性系耐盐性结果分析
  • 6.2.2.1 墨西哥落羽杉不同无性系耐盐性分析
  • 6.2.2.2 墨西哥落羽杉无性系耐盐性评价
  • 6.3 结论与讨论
  • 7 墨西哥落羽杉无性系光合特性的研究
  • 7.1 材料与方法
  • 7.1.1 试验材料
  • 7.1.2 光合特性测定
  • 7.1.3 叶绿素含量测定
  • 7.1.4 .超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)活性的测定
  • 7.1.5 统计分析方法
  • 7.2 结果与分析
  • 7.2.1 墨西哥落羽杉光合作用日变化
  • 7.2.2 墨西哥落羽杉光合作用无性系间差异
  • 7.2.3 墨西哥落羽杉的光合性能与生长的关系
  • 7.2.4 墨西哥落羽杉不同无性系叶绿素含量分析
  • 7.3 讨论与结论
  • 8 墨西哥落羽杉无性繁育技术
  • 8.1 材料与方法
  • 8.1.1 材料
  • 8.1.2 方法
  • 8.1.2.1 插穗种类及处理方法
  • 8.1.2.2 扦插基质配比试验
  • 8.1.2.3 激素处理试验
  • 8.1.2.4 统计分析方法
  • 8.2 结果与分析
  • 8.2.1 不同基质、插穗部位、扦插天数对插穗生根的影响
  • 8.2.1.1 不同基质对插穗生根的影响
  • 8.2.1.2 不同插穗部位对生根的影响
  • 8.2.1.3 生根天数对生根率的影响
  • 8.2.2 外源激素对插穗生根的影响
  • 8.2.2.1 外源激素对插穗生根数量、主根长和根鲜重的影响
  • 8.2.2.2 不同部位插穗的生根数量、平均主根长和根鲜重比较
  • 8.2.2.3 外源激素对插穗生根率的影响
  • 8.3 讨论与结论
  • 8.3.1 扦插基质的影响
  • 8.3.2 外源植物生长素的影响
  • 8.3.3 插穗部位
  • 9 结论与展望
  • 9.1 结论
  • 9.2 墨西哥落羽杉选择育种前景
  • 9.3 墨西哥落羽杉应用及推广前景
  • 参考文献
  • 个人简介
  • 导师简介
  • 获得成果目录清单
  • 致谢
  • 附表1
  • 附表2
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