秦岭地区‘凤丹’牡丹居群果期相关性状的表型多样性研究

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“多样性研究”资料汇编

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“多样性研究”资料汇编目录一、北京东灵山亚高山草甸维管植物区系与多样性研究二、人工湿地对低污染水体净化效果和基质微生物群落多样性研究三、麦积区野生药用植物资源调查及多样性研究四、中国柑橘黄龙病病原菌原噬菌体遗传多样性研究五、青岛潮间带沉积物厌氧细菌的分离培养和多样性研究六、新疆、甘肃地区葡萄酒相关酵母菌的鉴定及多样性研究北京东灵山亚高山草甸维管植物区系与多样性研究北京东灵山,作为华北地区的最高峰,拥有着丰富的生物多样性。

其中,亚高山草甸作为其独特的生态系统,是众多维管植物的栖息地。

本文旨在对东灵山亚高山草甸的维管植物区系与多样性进行深入研究,以期为保护和利用这一珍贵的生态资源提供科学依据。

东灵山亚高山草甸位于北京市门头沟区,平均海拔在2000米以上,气候属于暖温带半湿润气候。

这一地区的主要植被为禾本科和菊科植物,具有丰富的草本植物多样性。

本研究采用样方法对东灵山亚高山草甸的维管植物进行调查,选取典型区域设置样方,记录每个样方内的植物种类、数量及生长状况。

同时,利用生态学和区系地理学的方法对数据进行统计分析。

根据调查结果,东灵山亚高山草甸共有维管植物125种,隶属于38科87属。

其中,蕨类植物4科5属7种,裸子植物2科2属2种,被子植物32科79属116种。

该地区的维管植物区系成分复杂,表现出明显的温带性质,同时也有一定的热带成分。

在东灵山亚高山草甸中,植物群落的多样性表现明显。

从物种丰富度上看,该地区的物种数量较高;从生态优势度上看,虽然有些物种的个体数量较多,但大多数物种的个体数量相对均衡,没有出现明显的优势种。

该地区的植物群落结构复杂,层次分明,有利于维持群落的稳定。

东灵山亚高山草甸的维管植物区系与多样性具有重要价值,为了保护这一珍贵的生态资源,提出以下建议:加强生态保护意识,减少人为破坏;开展科学研究和监测,深入了解生态系统的运行机制;合理开发和利用资源,促进可持续发展。

同时,对于一些珍稀濒危植物,应加强保护和繁育工作,确保其种群数量的稳定增长。

油用牡丹‘凤丹’果实性状及其脂肪酸组分的变异分析

油用牡丹‘凤丹’果实性状及其脂肪酸组分的变异分析

油用牡丹‘凤丹’果实性状及其脂肪酸组分的变异分析高健(山西潞安石圪节智华生物科技有限公司)摘要:随着社会经济文化水平的不断提升,人们越来越注重自身的饮食健康,其中食用油用量较大,很多食用油虽然能提供一些营养物质,但是对人体造成的伤害也比较大,这样使得很多专业人员对木本油料的物种进行研究,在研究后发现,凤丹果实中的籽油含有的不饱和脂肪酸数量较大,能为人体提供必要的应用元素。

因此,在此次研究中,将8年生的凤丹牡丹单颗的产量、籽油含量、脂肪酸成分等经济性方面内容予以测定和分析。

通过实验分析得知,牡丹籽油数属于一种营养价值较高的食用油,在对油牡丹新品种进行培育时,可以选择高产杂交的形式进行培育,这样能提升油用牡丹的产油量。

关键词:油用牡丹;凤丹;果实性状;脂肪酸中图分类号:S565.9文献标识码:A文章编号:1005-7897(2019)12-0014-01前言牡丹不仅是观赏类的植物,同时一些牡丹品种也是木本油料物种,这一发现得到很多专业人员的重视。

其中牡丹籽油的加工和提取工艺正处于研究阶段。

由于牡丹籽油当中不饱和脂肪酸含量为90%以上,牡丹籽油在业内也被称为植物脑黄金。

因此,牡丹籽油具有较高的食用价值。

当前,凤丹属于油用牡丹的主要品种。

针对油用牡丹凤丹果实性状分析方面,本文从以下几个方面进行试验和分析:1材料和方法1.1材料在此次实验采用8年生的凤丹,按照实验需求,选择7组单株的果实,其中每组设置15个单株,作为实验及实验对照。

1.2方法为了检测实验对象牡丹果实的经济指标,材料选择的是聚合蓇葖果,其中每个聚合蓇葖果是由4~8个小果实组成,而籽油含量分析则采用索氏抽提法,对牡丹籽油的油脂进行提取,并对籽油含量进行测定,具体的方式是先将牡丹籽脱壳,得到籽仁之后,对籽仁的数量进行统计,然后对牡丹籽的含水率进行测量,测水率主要采用的方式是减量法。

而测试含油量则采用索氏抽提法,利用瑞士Buchi索氏抽提仪器,将称完重量试样的滤纸包放入浸提瓶当中,然后,加入乙醚,检测干籽含油量。

67份牡丹种质资源表型多样性分析及综合评价

67份牡丹种质资源表型多样性分析及综合评价

孙 燕,冯筱涵,仝伯强,等.67份牡丹种质资源表型多样性分析及综合评价[J].江苏农业科学,2023,51(15):130-140.doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2023.15.01967份牡丹种质资源表型多样性分析及综合评价孙 燕1,冯筱涵1,仝伯强2,关凌珊2,3,刘金石2,4,穆艳娟2,孙 涛2,鲁仪增2,刘 涛2,刘 2,刘瑞杰5,程丹丹6,于春凤7,高德民1[1.山东中医药大学药学院,山东济南250355;2.山东省林草种质资源中心,山东济南250102;3.山东农业大学林学院,山东泰安271018;4.北京农学院园林学院,北京102206;5.山东农业工程学院农业科技学院,山东济南250100;6.齐鲁工业大学(山东省科学院菏泽分院),山东菏泽274000;7.甘肃济临牡丹科技产业有限公司,甘肃临夏731100] 摘要:以67份代表性牡丹种质资源为研究对象,选取表型的24个质量性状和26个数量性状进行描述和测定,采用变异分析、聚类分析、相关性分析、主成分分析和表型性状综合评价方法,结合多样性指数,对牡丹表型性状进行多样性分析及综合评价。

67份牡丹种质资源的表型呈现出变异类型多、变异程度高等特点,质量性状Shannon-weaver指数为0.183~1.860,数量性状变异系数为6.02%~37.41%,单果种子数变异系数(37.41%)最大。

当欧氏距离为17.5时,67份种质资源可分为7个类群,其中类群Ⅱ的种质数量最多(37个),初步明确了各类群的主要特征性状,表明牡丹品种在表型性状上具明显差异,而各数量性状间大部分存在显著相关性。

前8个主成分累积贡献率达到80.973%,可综合代表牡丹表型数据的大部分信息。

针对油用、观赏、综合利用等不同用途进行评价,共筛选出10份最优种质。

牡丹种质资源表型多样性高、变异类型丰富,为牡丹品种选育奠定了物质基础,期待筛选出的不同用途牡丹种质可为牡丹的开发利用及新品种选育提供参考。

油用牡丹‘凤丹’果实性状及其脂肪酸组分的变异分析

油用牡丹‘凤丹’果实性状及其脂肪酸组分的变异分析
LI N P i n g , YAO Xi a o — h u a , CAO Y o n g - q i n g , XUE L i a n g , WANG Ka i — l i a n g
( R e s e a r c h I n s t i t u t e o f S u b t r o p i c a l F o r e s t r y , C h i n e s e A c a d e my o f F o r e s t r y , F u y a n g 3 1 1 4 0 0 , Z h e j i a n g , C h i n a ) Ab s t r a c t : I n o r d e r t o p r o v i d e a r e f e r e n c e f o r b r e e d i n g i f n e o i l - u s e d v a i r e t i e s o f P a e o n i a s u fr u t i c o s a A n d r . , a n d t o s e l e c t
第3 3卷 第 1 期 2 0 1 5年 3月
经 济 林 研 究
N on w oo d Fo r e s t Re s e a r c h
、 , 0 1 . 33 NO. 1
Ma t .2 0 1 5
Do i : 1 0 . 1 4 0 6 7  ̄ . c n k i . 1 0 0 3 - 8 9 8 1 . 2 0 1 5 . 0 1 . 0 1 1
h t t p : / / q k s . c s u f t . e d u . c n
油用牡丹 ‘ 凤丹 ’果 实性状及 其脂肪酸组 分的 又升 , 变异分析 I : 『 I

两种秦岭野生猕猴桃果实性状比较

两种秦岭野生猕猴桃果实性状比较

两种秦岭野生猕猴桃果实性状比较作者:王茸茸张九东徐伟君张雨娜支佳李悦邓文珍来源:《果树资源学报》2024年第03期摘要:【目的】对两种野生猕猴桃的果实大小与种子数量等相关性状进行研究,进一步阐明猕猴果实大小与种子數量及含糖量的关系,为猕猴桃生产和品种选育提供参考与借鉴。

【方法】采集两种秦岭野生猕猴桃——中华猕猴桃和美味猕猴桃的果实,并对这两种猕猴桃按照果实大小分类,比较大小果实的单果重、横纵径、果实糖度、种子数等相关性状。

【结果】猕猴桃果实大果与小果的单果质量、纵径之间差异显著;大果和小果的果实糖度与大小无明显差异;果实大小和种子数呈正相关。

【结论】猕猴桃果实种子数量越多,果实就越大,因此,充分授粉提高结籽率能显著增加猕猴桃果实的单果质量及其产量。

关键词:美味猕猴桃;中华猕猴桃;果实大小;种子数量文章编号:2096-8108(2024)03-0074-04 中图分类号:S663.4 文献标识码:AComparison of Fruit Characters of Two Wild Kiwifruit Species in Qinling MountainsWANG Rongrong1,ZHANG Jiudong1,2*,XU Weijun1,2,ZHANG Yuna1,ZHI Jia1,LI Yue1,DENG Wenzhen1(1.School of Biological and Environmental Engineering,Xi’an University,Xi’an Shaanxi 710065, China; 2.Shaanxi Space Breeding Engineering and Technology Research Center,Xi’an Shaanxi 710065 China)Abstract:【Objective】By studying the related traits of fruit size and seed number of two kinds of wild kiwifruit, the relationship between fruit size and seed number and sugar content of kiwifruit was further clarified, which provided reference for kiwifruit production and cultivar breeding.【Methods】The research collects two wild kiwifruit species in Qin Ling Mountains—Actinidia chinensis and Actinidia deliciosa, and classified by fruit size, then compare fruit weight, horizontal and vertical diameter, fruit sugar content, and fruit seed.【Results】There is a significant difference in fruit weight and vertical diameter between large and small kiwifruit fruits,and no significant difference on fruit sugar content and fruit size between large and small fruit,which is a positive correlation between fruit seeds and fruit size.【Conclusion】The kiwifruit has more seeds, the larger the fruit is. Therefore, full pollination to improve fruit setting rate can obviously increase the weight and output of kiwifruit.Keywords:Actinidia chinensis; Actinidia deliciosa; fruit size; fruit seeds中国是猕猴桃的发源地,有着丰富的猕猴桃物种和种质资源[1]。

‘凤丹’牡丹在十堰的引种试验初报

‘凤丹’牡丹在十堰的引种试验初报

‘凤丹’牡丹在十堰的引种试验初报作者:李细牛侯丽琼饶丰张天宇周京喜孙文勇来源:《湖北林业科技》2016年第03期摘要:开展油用牡丹在十堰的引种试验,旨在探索核桃林下种植模式和技术,促进木本油料产业健康可持续发展。

试验采用直播和实生苗多点移植对比方法,观察‘凤丹’牡丹对气候和土壤的适应性。

试验结果表明,‘凤丹’牡丹在引种地段能露地越冬,株龄3a开花结实,株龄4a以后植株地上部分生物量超过地下根系部分。

在十堰低山地段的山地黄棕壤、黄棕壤等主要土壤类型,可以适量规模发展。

关键词:油用牡丹;核桃林下种植;适应性试验中图分类号:S722.7 文献标识码:A 文章编号:1004-3020(2016)03-0023-03油用牡丹属多年生小灌木,籽含油率高,品质好,1年种下可多年收获,具有较大的生态、经济和社会效益。

发展油用牡丹产业,对于推进山区综合开发、促进农民就业增收、提升人民健康水平、维护国家粮油安全具有十分重要的意义。

十堰是个山区市,拥有大量的林地资源,尤其是近年新建约4万hm2核桃等经济林基地的林下空地,应是发展油用牡丹的可选之地,发展油用牡丹产业潜力巨大。

2010年,油用牡丹在十堰始有零星种植,近两年更是受到社会关注。

本试验为引导油用牡丹产业健康可持续发展,尽早提供科学种植依据和技术,在调查当地油用牡丹零星种植情况的基础上,引种‘凤丹’牡丹Paeonia ostii实生苗10万株,采种直播150kg,开展油用牡丹扩繁试验,研究观察油用牡丹在十堰的适应性。

试验结果表明,‘凤丹’牡丹适应十堰低山地段,株龄3a以上开始开花结实,可以适量规模发展。

1 材料与方法1.1 试验地概况北亚热带季风气候区,多年平均温度14.3~16℃,年均降雨量830mm左右,年均日照时数1655~1958h,无霜期224~255d,年均≥10℃积温为4489.5℃~5139.3℃。

试验地立地条件(表1)。

1.2 材料来源和试验方法供试品种为‘凤丹’牡丹。

凤丹果实的多果性状及其形成机制研究

凤丹果实的多果性状及其形成机制研究

凤丹果实的多果性状及其形成机制研究史明伟; 祝有为; 言燕华; 韦武青; 徐迎春【期刊名称】《《江西农业学报》》【年(卷),期】2019(031)009【总页数】6页(P55-60)【关键词】多果凤丹; 生物学特性; 心皮; 相对表达量【作者】史明伟; 祝有为; 言燕华; 韦武青; 徐迎春【作者单位】南京农业大学园艺学院江苏南京 210095; 镇江市润州区林业果茶指导站江苏镇江 212000; 镇江市蔬菜研究所江苏镇江 212021【正文语种】中文【中图分类】S68油用牡丹是指种子可加工牡丹籽油的一类牡丹品种。

其中凤丹(Paeonia ostii)由于结实率高,种子产量大,生长适应性强,作为主要栽培的油用牡丹品种在全国大面积推广。

凤丹是由杨山牡丹长期栽培演化形成的观赏兼药用的品种群[1],与观赏用的牡丹(P.suffruticosa)并列为植物学上的种,为江南牡丹品种群的一个亚群[2-3]。

凤丹属于异花授粉植物,虽有一定的自交亲和性,但自交亲和性很差[4],需要进行异花异株授粉。

长期以来一直用种子繁殖苗木,形成了丰富的自然变异类群。

凤丹的果实为蓇葖果,由多个小果组成,具有多个心皮。

一般认为凤丹具3~8枚小果[5],多数品种为5枚。

但据沈保安等[6]研究,安徽铜陵凤凰山和安徽南陵丫山产的凤丹有一个类群的蓇葖果通常6~8枚,将其定名为多果牡丹Paeoniaostii T.Hong et J.X.Zhang ssp.lishizhenenii (B.A.Shen)。

作者在安徽铜陵的凤丹田里发现了若干具有6~8枚蓇葖果特征的凤丹单株,与沈保安所述的多果牡丹在形态上相似。

关于多果牡丹目前只有植物学外观形态特征方面的证据[6],尚缺乏更科学、更精确的证据以证实其多果特性是一种特异的遗传性状。

凤丹果实的蓇葖果由离生心皮雌蕊发育而来,心皮数量决定了最终蓇葖果的数量,凤丹多果性状的产生可能受与心皮发育相关基因的调控,目前为止尚未发现关于凤丹果荚果数的研究报道。

基于文献计量分析油用牡丹(凤丹)的研究进展

基于文献计量分析油用牡丹(凤丹)的研究进展

基于文献计量分析油用牡丹(凤丹)的研究进展2011 年卫生部关于批准牡丹籽油作为新资源食品的公告,自此油用牡丹进入快速发展时期。

油用牡丹是结实能力强、可用来生产食用籽油的牡丹类型,产籽寿命长达30~50 年[9]。

目前,在我国油用表现较好的主要是凤丹牡丹(Paeonia ostii)和紫斑牡丹(P.rockii),凤丹因其生态适应性较强而栽培最为广泛。

牡丹籽油富含亚麻酸等不饱和脂肪酸[10-11],同时含有白藜芦醇等药用成分[11-12],具有降压、降脂、改善神经功能、抑制癌细胞扩散等功效[13-14]。

文献计量学忠实于现有文献用于阐述基本理论、科学技术、学科发展动态,利用计量学、统计学和分析与比较等多重方法,定量多角度剖析研究领域的发展现状和态势,及国内外研究机构的学科分布、优势学科发展和科研实力等[15-16],现已被广泛用于诸多园艺产业,如樱桃[17]、葡萄[18]和茶多酚[19]等。

迄今为止,鲜见利用文献计量学分析油用牡丹(凤丹)研究态势的报道。

因此,利用中国知识基础设施工程(CNKI)中文数据库对2011 年以来中国油用牡丹(凤丹)研究文献进行计量分析,以期分析中国油用牡丹(凤丹)研究领域的发展态势,为中国油用牡丹(凤丹)研究策略和产业发展提供理论参考。

1 数据来源及方法原始数据的获取主要通过中国知识基础设施工程(CNKI)中文数据库检索。

以“油用牡丹”“凤丹”“牡丹”为主题词,关键词之间用“or”进行检索。

检索时间为2011-2022 年,检索时间截止到2022 年4 月30 日。

共检索到符合要求的研究文献973 条。

用Excel 2021 软件结合相关函数对油用牡丹(凤丹)文献趋势分析、主要研究机构、研究机构发表文献、核心作者和论文科学归属等归类和统计。

2 结果与分析2.1 中国油用牡丹(凤丹)文献趋势分析由图1 可知,2011-2022 年中国油用牡丹(凤丹)共发表科技论文为973 篇,且文献数量呈先增后降的趋势,2018 年文献数量达到最大值(170 篇),约为2011 年的58 倍。

秦岭南坡中段主要森林群落类型划分及环境梯度解释

秦岭南坡中段主要森林群落类型划分及环境梯度解释

秦岭南坡中段主要森林群落类型划分及环境梯度解释王宇超;周亚福;王得祥【摘要】该研究旨在揭示秦岭大熊猫主要栖息地植物群落分布规律及其与环境的对应关系。

在研究区设置2条样带,每条样带各设置40~50个样地,共计93个。

通过样地调查,利用双向聚类法(Two-way Clustering Method)、DCA、DCCA对秦岭大熊猫(Ailuropoda melanoleuca)栖息地森林群落进行数量分类和排序。

(1)TWINSPAN将研究区93个样地分成太白红杉(Larix chinensis)、巴山冷杉(Abies fargesii)、铁杉(Tsuga chinensis)、华山松(Pinus armandii)、油松(Pinus tabulaeformi)、锐齿槲栎(Quercus aliena var. acuteserrata)等34个群落类型,并通过去趋势对应分析(DCA)对93个样地进行排序,结果表明不同类型样地呈现聚集分布,充分验证了 TWINSPAN 对群落类型划分的科学性。

(2)通过对93个样地除趋势典范对应分析(DCCA)和Monte Carlo显著性检验表明,在分析12个环境因子中,制约秦岭南坡大熊猫栖息地群落类型、植物种分布格局的主要因素是海拔、坡度、速效磷与全磷。

海拔、坡度、速效磷和全磷能够很好地解释群落样地及优势种在环境梯度上的分布,同时表现出样方间在种类和环境因子组成上的相似性。

%In order to revealed the plant community distribution pattern and the corresponding relation with environment. Tow line transects were set between the altitude of 900~3 071 m in the field, and 93 standard plots (25 m×20 m) were investigatedon transects. Vegetation community, growth status and distribution environment were recorded and soil samples were collected in the standard plots. Based on analysis of plots and soil data, the main forests in giant panda habitat were classified and ordering by using the two-wayindicator species analysis (TWINSPAN), Detrended Corresponding Analysis (DCA) and Detrended Canonical Correspondence Analysis (DCCA). The results showed that: (1) 93 standard plots were classified into 34 plant communities by Two-way Indicators Species Analysis (TWINSPAN). The result of ordering by DCA showed that the standard plots fit to aggregation distribution and verified the scientificity of TWINSPAN. (2) The restrictive factors of community type and species distribution were altitude, slope, rapidly-available phosphorus and total phosphorus at the landscape level by the test of significance between DCCA and Monte Carlo. Factors of altitude, slope, rapidly-available phosphorus and total phosphorus can explain distribution of communities and dominant species at the landscape level, and the species and environmental factors show great similarities between different plots.【期刊名称】《生态环境学报》【年(卷),期】2016(025)006【总页数】8页(P965-972)【关键词】秦岭;南坡;双向聚类法;去趋势对应分析;除趋势典范对应分析【作者】王宇超;周亚福;王得祥【作者单位】陕西省西安植物园,陕西西安 710061;陕西省西安植物园,陕西西安 710061;西北农林科技大学林学院,陕西杨凌 712100【正文语种】中文【中图分类】Q948;X171.1引用格式:王宇超,周亚福,王得祥. 秦岭南坡中段主要森林群落类型划分及环境梯度解释[J]. 生态环境学报, 2016, 25(6): 965-972.WANG Yuchao, ZHOU Yafu, WANG Dexiang. The Quantitative Classification and Environmental Interpretation of Forest Communities in the Middle Area of South Slope of Qinling Mountains [J]. Ecology and Environmental Sciences, 2016, 25(6): 965-972.目前,国内针对山地植被进行的研究,无论是从宏观尺度还是微观研究,都开展得比较深入和透彻。

秦岭野生花卉及观赏植物栽培技术研究

秦岭野生花卉及观赏植物栽培技术研究

秦岭野生花卉及观赏植物栽培技术研究封耀花(秦岭国家植物园,陕西西安710400)摘要:秦岭是世界生物多样性典型代表区域之一,更是中国重要的生物基因库。

本文主要选取了秦岭野生花卉中观赏价值相对较高的秦林翠、山丹花以及紫斑牡丹等多种花卉,并从这些花卉的自然分布以及形态特征和园林用途、繁育技术等多个方面来对这些观赏植物进行分析介绍,以期望能够为我国秦岭野生观赏植物的大规模繁殖提供相应的基础及其技术。

关键词:秦岭;野生;观赏植物;繁殖技术中图分类号:S68文献标识码:A文章编号:1005-7897(2020)20-0003-02秦岭地理位置独特,植物种类较为多样,秦岭地区因其自身地理位置的特殊,其植物多样性的特点也会变得更为突出,同时秦岭野生花卉的观赏性具有很高的价值。

笔者针对野生植物的相关资源科学合理的应用和研究在国内都被很多专业的学者所关注。

秦岭野生花卉作为观赏的主要植物,并且其培育和育种也是秦岭地区野生花卉资源种类较多的关键所在。

1秦岭野生花卉资源现状在当前的社会环境之下,针对秦岭地区野生花卉的驯化和培育一直以来是社会各界关注的重点,从实际情况来看,对野生花卉资源的开发和引种不仅能够对人们的生活环境进行美化,同时在这个过程中也能够形成一定的科研成果。

以秦岭为例,在该区域之中生存着包括萱草、野菊、芍药等一系列不同花期和特点的植物,见表1,通过对这些植物的栽培,对于环境具有较为良好的改善作用。

其中腊梅、野百合等花卉在当前已经广泛栽培,并在对其的栽培之中,形成了相对可靠的技术体系。

2秦岭野生花卉的栽培重点的分析2.1栽培过程中的选地及整地重点与其他植物的栽培类似,在进行秦岭野生花卉和观赏植物的栽培过程中,首先需要进行选地工作,通常来说,相关栽培地点应当选择在阳光相对充足、杂草不多、土质较为良好和整体较为平坦的地区来进行。

在完成选地之后,相关人员必须针对花卉的种植进行整地,在该过程之中,由于秦岭花卉整体株高不高,因此不宜对土地进行深耕作业,同时在完成整体之后,需要以间隔一周的频率对土地进行浇水,从而达到助长杂草的目的。

凤丹果实的多果性状及其形成机制研究

凤丹果实的多果性状及其形成机制研究

江西农业学报㊀2019,31(9):55 60ActaAgriculturaeJiangxi㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀http://www.jxnyxb.comDOI:10.19386/j.cnki.jxnyxb.2019.09.10凤丹果实的多果性状及其形成机制研究史明伟1,祝有为1,言燕华2,韦武青3,徐迎春1∗㊀㊀收稿日期:2019-04-06基金项目:镇江市科技局现代农业重点研发项目 油用牡丹 凤丹高产新品种选育 (NY2014017)㊂作者简介:史明伟(1993─),男,安徽铜陵人,硕士,主要从事观赏植物栽培与生理的研究㊂∗通信作者:徐迎春㊂(1.南京农业大学园艺学院,江苏南京210095;2.镇江市润州区林业果茶指导站,江苏镇江212000;3.镇江市蔬菜研究所,江苏镇江212021)摘㊀要:以不同果数凤丹植株为材料,对其芽㊁开花㊁结果枝的特性以及株高㊁冠幅㊁果实与种子品质㊁人工异花授粉后多果性状分离情况进行了研究,同时检测了凤丹中6个与心皮发育相关的基因(AG-1㊁AG-2㊁AGL8-1㊁AGL8-2㊁AGL62㊁SPT)在不同果数凤丹花芽中的相对表达量㊂结果表明:不同果数凤丹在芽数量与长度㊁花期㊁着花数㊁株高㊁冠幅㊁结果枝特性㊁果实直径与厚度等方面无明显差异;芽长㊁花直径呈现随着果数增多而递增的趋势;而在千粒重方面,5果到7果依次递增,8果的最低㊂人工异花授粉后,除了5果凤丹外,其余多果凤丹均出现了果数退化的现象㊂AG-1和AG-2在普通5果凤丹中的相对表达量最高,在其他多果凤丹中表达量差别不大却都明显低于5果凤丹;AGL8-1和AGL62基因的相对表达量随着果数增加呈逐渐减少的趋势㊂关键词:多果凤丹;生物学特性;心皮;相对表达量中图分类号:S68㊀文献标志码:A㊀文章编号:1001-8581(2019)09-0055-06CharacteristicsofMulti-FruitandMechanismofFormationinPaeoniaostiiSHIMing-wei1,ZHUYou-wei1,YANYan-hua2,WEIWu-qing3,XUYing-chun1∗(1.CollegeofHorticulture,NanjingAgriculturalUniversity,Nanjing210095,China;2.ZhenjiangRunzhouForestryFruitTeaGuidanceStation,Zhenjiang212000,China;3.ZhenjiangVegetableResearchInstitute,Zhenjiang212021,China)Abstract:Thecharacteristicsofbuds,blossomsandfruitingbranchesandtheisolationofplantheight,crownwidth,fruitandseedquality,multi-fruittraitsafterartificialcross-pollinationofFengdanplantswithdifferentfruitnumberswerestudied.Atthesametime,therelativeexpressionofsixgenes(AG-1,AG-2,AGL-8-1,AGL-8,AGL-2,SPT)relatedtopericarpde⁃velopmentinFengdanflowerbudswithdifferentfruitnumbersweredetected.Theresultsshowedthattherewerenosignificantdifferencesinbudnumberandlength,floweringperiod,flowernumber,plantheight,crownwidth,fruitbranchcharacteristics,fruitdiameterandthicknessamongdifferentfruitnumbersofFengdan.Budlengthandflowerdiameterincreasedwiththeincreaseoffruitnumber,whilein1000-grainweight,5to7fruitsincreasedinturn,and8fruitswerethelowest.Afterartificialcross-pollination,thenumberoffruitsdegradedinallbut5ofthem.TherelativeexpressionofAG-1andAG-2incommonWuguoFengdanwasthehighest.TheexpressionofAGL-8-1andAGL-62genesinothermulti-fruitFengdanwasnotsignificantlydif⁃ferent,butsignificantlylowerthanthatinWuguoFengdan.TherelativeexpressionofAGL-8-1andAGL-62genesdecreasedgraduallywiththeincreaseoffruitnumber.Keywords:Multi-fruitPaeoniaostii;Biologicalcharacteristics;Carpels;Relativeexpression㊀㊀油用牡丹是指种子可加工牡丹籽油的一类牡丹品种㊂其中凤丹(Paeoniaostii)由于结实率高,种子产量大,生长适应性强,作为主要栽培的油用牡丹品种在全国大面积推广㊂凤丹是由杨山牡丹长期栽培演化形成的观赏兼药用的品种群[1],与观赏用的牡丹(P.suffruticosa)并列为植物学上的种,为江南牡丹品种群的一个亚群[2-3]㊂凤丹属于异花授粉植物,虽有一定的自交亲和性,但自交亲和性很差[4],需要进行异花异株授粉㊂长期以来一直用种子繁殖苗木,形成了丰富的自然变异类群㊂凤丹的果实为蓇葖果,由多个小果组成,具有多个心皮㊂一般认为凤丹具3 8枚小果[5],多数品种为5枚㊂但据沈保安等[6]研究,安徽铜陵凤凰山和安徽南陵丫山产的凤丹有一个类群的蓇葖果通常6 8枚,将其定名为多果牡丹PaeoniaostiiT.HongetJ.X.Zhangssp.lishizhenenii(B.A.Shen)㊂作者在安徽铜陵的凤丹田里发现了若干具有6 8枚蓇葖果特征的凤丹单株,与沈保安所述的多果牡丹在形态上相似㊂关于多果牡丹目前只有植物学外观形态特征方面的证据[6],尚缺乏更科学㊁更精确的证据以证实其多果特性是一种特异的遗传性状㊂凤丹果实的蓇葖果由离生心皮雌蕊发育而来,心皮数量决定了最终蓇葖果的数量,凤丹多果性状的产生可能受与心皮发育相关基因的调控,目前为止尚未发现关于凤丹果荚果数的研究报道㊂为研究该变异的类型和产生的原因,本试验选取上一年所结果实分别为5果㊁6果㊁7果㊁8果的凤丹进行人工异花授粉,试图探究凤丹的多果性状是否可以稳定表达;并且从相关研究文献中找到与心皮发育相关的基因[7-9],在凤丹转录组中找到同源基因,选取多果凤丹花芽为材料,检测凤丹中与心皮发育相关的基因在不同果数凤丹花芽中的相对表达量,试图找出可能与凤丹多果性状产生相关的基因㊂同时,通过观察多果凤丹的生物学特性,以找出多果凤丹与普通凤丹的异同,从而研究凤丹果实果数与产量之间的关系,为进一步探究凤丹多果性状产生的原因及培育高产的凤丹新品种奠定理论基础㊂1㊀材料与方法1.1㊀试验材料于2014年6月,在安徽铜陵凤凰山凤丹生产基地6年生凤丹植株中,选取了40个具有多果性状的凤丹单株,分别标记㊂单株全部果实小果数均为6㊁7㊁8个的植株分别标记为6㊁7㊁8果凤丹(图1),以5果普通凤丹作为对照㊂图1㊀不同果数凤丹的果实1.2㊀多果凤丹植株的生长特性观测2015年2月15日至5月15日,在凤丹结果期之前,分别观察记录不同生长时期5果㊁6果㊁7果㊁8果凤丹的生物学特征及物候期㊂观测内容为:萌芽期的芽数㊁芽长与芽宽(每株观测3个芽),盛花期单株着花数㊁花直径㊁花期㊂每组观察10株㊂5月至8月,从结果期至果实采收期对凤丹结果期的生物学特征进行观察记录,具体内容为:株高㊁冠幅㊁结果枝叶片数㊁结果母枝长度与粗度(每株观测3个母枝)㊂每组观测10株㊂8月初至9月初,采收成熟的蓇葖果,测量蓇葖果的鲜重㊁小果的长度㊁厚度及种子的千粒重,统计单果种子数㊂65江㊀西㊀农㊀业㊀学㊀报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀31卷1.3㊀多果凤丹植株后代性状分离情况2016年4月,按果数不同分别编号A(5果凤丹)㊁B(6果凤丹)㊁C(7果凤丹)㊁D(8果凤丹),每种果数的凤丹选取5株进行试验,每株选择3朵花作为母本,每个母本所授的花粉采自相同果数的其它凤丹单株,分别标记授粉㊂授粉后,观察并记录每朵花上的心皮数量;8月初统计每组自交授粉后的果数,计算不同蓇葖果数量的果实占总果实数量的比例㊂1.4㊀心皮发育相关基因在多果凤丹中相对表达量的测定在凤丹转录组文库中筛选了凤丹中与心皮发育相关的6个基因,分别为AGAMOUS-1(AG-1)㊁AGAMOUS-2(AG-2)㊁AGAMOUS-like8-1(AGL8-1)㊁AGAMOUS-like8-2(AGL8-2)㊁AGAMOUS-like62(AGL62)㊁SPATULA(SPT)㊂并以前人的研究为基础,选取了看家基因ubiquitin作为内参基因[10]㊂根据定量PCR引物设计原则,利用PrimerPremier5.0和Beacondesigner7软件同时设计6个目的基因的引物,并在NCBIPrimer-Blast上对引物的特异性进行检测,引物由上海捷瑞生物工程有限公司合成㊂引物具体序列见表1㊂表1㊀Real-timePCR检测中所用基因的引物序列基因名称基因号引物序列长度/bpAGAMOUS-1CL1207.Contig1_AllF5ᶄ-CAGAGGATGGAGGCTAAG-3ᶄ85R5ᶄ-CGGATGAAGAAACAAGACA-3ᶄAGAMOUS-2CL1207.Contig3_AllF5ᶄ-GATGGAGGCTAAGGATACT-3ᶄ80R5ᶄ-CGGATGAAGAAACAAGACA-3ᶄAGAMOUS-like8-1CL8429.Contig1_AllF5ᶄ-ACAAGATTAGTCGGCAAGT-3ᶄ92R5ᶄ-AACCTCCACATCGCATAG-3ᶄAGAMOUS-like8-2Unigene25513_AllF5ᶄ-AGAAACTCCTGCCACAT-3ᶄ180R5ᶄ-GGTAACTTGCCGACTAATC-3ᶄAGAMOUS-like62Unigene24745_AllF5ᶄ-AACGAAGCAAAGCGAAG-3ᶄ106R5ᶄ-AGACAACGATGGCGATA-3ᶄSPATULAUnigene29182_AllF5ᶄ-GAGACGGAGAGATAAAATGCG-3ᶄ253R5ᶄ-CACGGAGGAATGGAGGTAGT-3ᶄubiquitinCL323.Contig9_AllF5ᶄ-GGCAAGGTTCAGAGGCTTC-3ᶄ146R5ᶄ-GACTCACATCACTCATCAGCAG-3ᶄ1.5㊀数据处理与分析采用Excel2007和SPSS软件对实验数据进行分析㊂2㊀结果与分析2.1㊀多果凤丹的生物学特性2.1.1㊀多果凤丹株高㊁冠幅㊁结果枝的特性㊀从株高和冠幅的测量结果(表2)可以看出多果凤丹和普通5果凤丹在株高和冠幅方面没有显著区别㊂观察结果(表3)显示多果凤丹和普通5果凤丹之间结果枝长度㊁结果枝粗度㊁结果枝上的复叶数㊁结果母枝长度以及母枝粗度均没有显著区别,结果枝长度在45 50cm,粗度在10 13mm,复叶数在11 12片;结果母枝长度在14 17cm,粗度在16 17mm㊂多果凤丹果实结果枝的长度㊁粗度可以反映多果凤丹所在枝条的营养贮藏状况,可见不同果数凤丹枝条贮藏的营养并无显著区别㊂表2㊀不同果数凤丹的株高㊁冠幅(xʃSD)项目5果凤丹6果凤丹7果凤丹8果凤丹株高78.00ʃ8.25a69.80ʃ15.12a76.60ʃ5.50a78.75ʃ11.44a冠幅65.32ʃ8.27a59.10ʃ11.33a56.70ʃ18.03a65.13ʃ5.81a表3㊀不同果数凤丹结果枝的生长特性(xʃSD)果实类别结果枝长度/cm结果枝粗度/mm结果枝叶数母枝长度/cm母枝粗度/mm5果凤丹49.50ʃ2.65a12.90ʃ2.75a12.25ʃ0.96a14.25ʃ3.86a17.37ʃ4.10a6果凤丹46.25ʃ6.85a11.40ʃ2.63a11.25ʃ0.96a15.25ʃ2.87a16.97ʃ4.37a7果凤丹47.00ʃ2.16a11.87ʃ4.20a12.00ʃ0.84a17.50ʃ2.65a17.87ʃ1.69a8果凤丹45.75ʃ2.22a10.68ʃ2.64a12.25ʃ0.73a16.00ʃ4.69a16.72ʃ1.49a75㊀9期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀史明伟等:凤丹果实的多果性状及其形成机制研究2.1.2㊀多果凤丹芽的特性㊀观察多果凤丹在萌芽期芽的部分特性(表4),结果显示不同果数的凤丹在芽数量和芽长度上无明显区别,芽数均在17 20个,芽长在4.2 4.6cm㊂但多果凤丹的芽宽均大于5果凤丹,其中以8果凤丹的芽宽最大,7果凤丹次之,6果凤丹的芽宽稍高于对照,而从芽的长宽比也可以看出这种差别㊂表4㊀不同果数凤丹芽的特性(xʃSD)果实类别芽数/个芽长/cm芽宽/cm长宽比5果凤丹18.20ʃ1.81a4.20ʃ0.24a3.50ʃ0.41a1.21ʃ0.12a6果凤丹18.80ʃ1.18a4.39ʃ0.59a3.78ʃ0.52a1.17ʃ0.10a7果凤丹19.20ʃ1.03a4.53ʃ0.31a4.21ʃ0.30a1.08ʃ0.07a8果凤丹18.80ʃ0.94a4.63ʃ0.48a4.26ʃ0.25a1.09ʃ0.08a2.1.3㊀多果凤丹的开花特性㊀从4月中旬开始,分别观测多果凤丹盛花期的着花数㊁花直径以及开花持续时间(表5)㊂结果显示:不同果数凤丹之间在着花数和花期方面没有显著区别,由于引种时间短,每株凤丹上的着花数都不多,平均在3个左右,少数出现5 7朵花,花期持续时间均在1314d㊂但从花朵直径来看,多果凤丹尤其是7果㊁8果凤丹的花朵直径要大于5果凤丹和6果凤丹㊂表5㊀不同果数凤丹的开花特性(xʃSD)果实类别着花数/个花直径/cm花期/d5果凤丹3.20ʃ0.84a8.37ʃ0.93b13.00ʃ1.58a6果凤丹3.60ʃ0.89a9.97ʃ0.66a13.40ʃ3.05a7果凤丹3.80ʃ0.84a9.95ʃ1.12a14.20ʃ1.48a8果凤丹3.20ʃ0.84a10.76ʃ1.08a13.80ʃ1.92a2.1.4㊀多果凤丹人工异花授粉后性状分离情况㊀通过对结实后果实心皮(表6)的观察发现,多果凤丹的果数与前一年相比发生了较大变化㊂在单株凤丹上结的果实出现不同果数的现象,原5果凤丹果实果数变化不大,授粉后15朵花有1朵结出的果实枯萎,没有结籽,其余14朵仍为5果果实,占5果凤丹所结果实数量的100%;而原6果凤丹中出现了47%五果的果实和53%6果的果实;原7果凤丹所结果实中五果果实占33%,六果果实占20%,7果果实数量最多,占47%;原8果凤丹中15朵花也全部结实,5果㊁6果㊁7果㊁8果的果实都有,在所结果实总量的比例分别为27%㊁20%㊁27%㊁26%㊂另外,在授粉后,聚合心皮刚刚分离时对心皮数量的观察发现,有少数授粉后的花心皮数量超过8个,最多的达到10个心皮,但绝大多数花的心皮数仍为5 8个(图2)㊂后续观察发现,多心皮的花多数心皮在发育过程中会逐渐萎蔫㊁脱落,最终会留下5 8个心皮发育成熟㊂A:心皮数为5;B:心皮数为7;C:心皮数为10㊂图2㊀不同心皮数的凤丹2.1.5㊀多果凤丹成熟果实和种子品质的情况㊀考察多果凤丹果实和种子的品质特征,可以看出(表7),不同果数凤丹新采单个果实的大小(直径和厚度)基本没有变化,但果实的鲜重随着蓇葖果数量的增加而增大㊂单果结籽数同样随着单个果实蓇葖果数量的增加而增多,说明果荚数量的增多会85江㊀西㊀农㊀业㊀学㊀报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀31卷带来单果结籽量的增大㊂而从作为种子质量的重要指标之一的千粒重来看,6果㊁7果凤丹的种子较5果凤丹种子更加饱满,但8果凤丹虽然单果结籽量最大,但千粒重最小㊂2.2㊀心皮发育相关基因在多果凤丹中的表达特征本试验通过实时荧光定量的方法测定了凤丹中6个与心皮发育相关的基因分别在5果㊁6果㊁7果㊁8果凤丹中的相对表达量㊂从图3可以看出,各目的基因在不同果数凤丹中的表达情况也各不相同㊂AG-1和AG-2在普通5果凤丹中的相对表达量最高,而它们在6果㊁7果和8果凤丹中相对表达量差别不大,却都明显低于在普通5果凤丹中的相对表达量㊂AGL8-1和AGL62同样在普通5果凤丹中表达量最高,而随着果数增加,这两个基因的相对表达量呈逐渐减少的趋势,且在8果凤丹中的相对表达量都显著低于5果凤丹㊂AGL8-2在不同果数凤丹中的表达情况相似,没有明显差别,但在8果凤丹中同样表达略少㊂SPT则在8果凤丹中相对表达量最高,而在6果和7果凤丹中相对表达量又很低,没有呈现出任何规律㊂㊀㊀㊀㊀表6㊀授粉后成熟蓇葖果数量的变化%5果比率6果比率7果比率8果比率1.000.000.000.000.470.530.000.000.330.200.470.000.270.200.270.26表7㊀成熟果实和种子的品质指标(xʃSD)果实类别单果鲜重/g直径/cm厚度/mm单果结籽数/粒千粒重/g5果凤丹59.45ʃ5.74b11.09ʃ1.03a18.10ʃ1.24a46.38ʃ3.34a390.16ʃ22.11c6果凤丹69.04ʃ4.20a12.74ʃ1.24a18.28ʃ1.33a48.82ʃ4.12a400.25ʃ23.83b7果凤丹74.47ʃ3.43a12.80ʃ1.21a19.05ʃ0.92a49.53ʃ4.85a409.34ʃ15.45a8果凤丹60.82ʃ4.33b11.0ʃ0.88a18.56ʃ1.42a50.02ʃ8.14a378.43ʃ20.37d图3㊀实时荧光定量PCR分析凤丹心皮发育相关基因的相对表达量3㊀讨论3.1㊀多果凤丹的生物学特征本研究所观测的多果凤丹,其萌芽期㊁开花期及结果期等基本物候期与普通5果凤丹基本一致,没有显著差异,均在2月中下旬开始萌芽,4月初陆续开花,果实成熟时间一般为8月中上旬㊂除此之外,多果凤丹的株高㊁冠幅㊁萌芽数㊁着花数㊁结果枝特性㊁果实的直径与厚度都与5果凤丹相似,但多果凤丹较5果凤丹的芽㊁花直径更大,芽长宽比更小㊂沈保安[6]在安徽发现的多果牡丹花的直径可达到14 20cm,而本研究观测的多果凤丹花的直径多在9 10cm,与沈保安发现的多果牡丹有一定的差异,主要原因是本研究观测的是6年生凤丹㊂此外,除了具8个蓇葖果的凤丹外,其余多果凤丹的千粒重均显著大于正常凤丹果实,这是因为具8个蓇葖果的果实所结种子的数量过多时,种子生长空间受限,营养不足,会使得许多种子干瘪,籽粒不够饱满,种子体积小,进而导致千粒重显著下降㊂3.2㊀心皮发育相关基因在不同果数凤丹中的表达特征本研究发现,在人工异花授粉后,有些果实开95㊀9期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀史明伟等:凤丹果实的多果性状及其形成机制研究始心皮数较多,随着果实的成熟,有些果实便会逐渐干瘪㊁脱落,最终得到的蓇葖果数量仍在5 8个,初步推测凤丹多果性状可能是由基因控制的可遗传的性状㊂拟南芥心皮发育主要受CRABSCLAW及SPT基因的控制,两者都属于MADSbox基因家族成员[11]㊂赵燕等[11]选取拟南芥和荠菜为材料,将拟南芥CRABSCLAW基因和克隆的荠菜CRABSCLAW同源基因cDNA交互转化后,两者的心皮形态和大小都发生了变化,可见心皮发育受基因调控显著㊂本试验结果显示,AG-1和AG-2在普通5果凤丹中的相对表达量显著高于其在其他多果凤丹中的相对表达量,可以推测这两个基因的表达有可能会抑制多果的形成㊂在凤丹果荚形成过程中,我们观察到凤丹授粉后,心皮刚刚分离时,心皮数量可能会多达10个,但最终多出的心皮会在发育过程中萎缩死亡,最终留下5个心皮发育成熟㊂如果该死亡过程是基因导致的程序性死亡,那么根据多果凤丹中AG-1和AG-2两个基因的表达量显著减少,推测AG-1和AG-2基因有可能参与调控多余心皮的程序性死亡㊂AGL8-1和AGL62的相对表达量会随着果数增加呈逐渐减少的趋势,且在8果凤丹中的相对表达量都显著低于5果凤丹㊂由此推测,AGL8-1和AGL62基因也可能参与了凤丹果荚果数最终形成的过程,这两个基因的表达量可能与最终凤丹果荚成熟时心皮的数量有关㊂综合上述试验结果来看,多果凤丹比普通凤丹芽直径㊁花朵大,千粒重大,其他生物学特性基本一致㊂凤丹多果性状可能是由控制心皮发育的相关基因AG-1㊁AG-2㊁AGL8-1和AGL62调控的,后续还需进行嫁接试验来进一步验证多果性状是否为可遗传的特异性状;7果凤丹结籽量大,种子饱满,果实重量适中,符合高产优质的育种要求,可以作为优良品种进行选育㊂参考文献:[1]毕玉伟,秦俊,王奎玲,等.不同季节凤丹光合特性的初步研究[J].天津农业科学,2011(1):24-27.[2]洪涛,张家勋,李嘉钰,等.中国野生牡丹研究(一):芍药属牡丹组新分类群[J].植物学通报,1992,12(3):223-234.[3]洪德元,潘开玉.芍药属牡丹组的分类历史和分类处理[J].植物分类学报,1999,37(4):351-368.[4]韩欣,成仿云,肖佳佳,等.以 凤丹白 为母本的杂交及其育种潜力分析[J].北京林业大学学报,2014,36(4):121-125.[5]杨青山,周建理.四大皖药之凤丹[J].生命世界,2013(1):60-65.[6]沈保安,刘荣禄,张前进,等.安徽道地药材牡丹皮原植物考察[J].时珍国医国药,2006,17(8):1606-1607.[7]AlmeidaAMR,YocktengR,OtoniWC,etal.PositiveselectionontheKdomainoftheAGAMOUSproteinintheZingiberalessuggestsamechanismfortheevolutionofan⁃droecialmorphology[J].Evodevo,2015,6(1):1-15.[8]TheissenG,BeckerA,RosaAD,etal.AshorthistoryofMADS-boxgenesinplants[J].PlantMolecularBiology,2000,42(1):115-49.[9]王俊刚.拟南芥AGL6和AGL13基因的功能分析[D].泰安:山东农业大学,2011.[10]WangY,DongC,XueZ,etal.Denovo,transcriptomesequencinganddiscoveryofgenesrelatedtocoppertoler⁃anceinPaeoniaostii[J].Gene,2016,576(1Pt1):126-135.[11]赵燕,张学文,蒋向.拟南芥心皮发育CRABSCLAW基因的克隆与荠菜遗传转化[J].湖南农业大学学报:自然科学版,2007,33(1):14-17.(责任编辑:许晶晶)06江㊀西㊀农㊀业㊀学㊀报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀31卷。

不同季节凤丹光合特性的初步研究

不同季节凤丹光合特性的初步研究

不同季节凤丹光合特性的初步研究毕玉伟;秦俊;王奎玲;胡永红【期刊名称】《天津农业科学》【年(卷),期】2011(017)001【摘要】在盆栽条件下研究了5年生牡丹品种凤丹的光合特性,试验采用美EE4 LJ-COR公司制造的LI-6400便携式光合仪测定系统,对盆栽凤丹的光合特性进行了初步研究.结果表明,凤丹叶片日变化Pn呈现不对称的双峰曲线,光合速率与蒸腾速率、气孔导度之间呈正相关.凤丹在春季、夏季最高峰分别出现在10:30和8:30左右,次高峰均出现在16:30左右,午问有明显的"午休"现象,且持续的时间较长,根据光响应曲线可以得出凤丹叶片的光饱和点1 423.98 μmol·m-2·s-1(春季)和1 920.90 μmol·m-2·s-1(夏季),光补偿点为25.59μmol·m-2·s-1(春季)和19.21μmol·m-2·s-1(夏季).【总页数】4页(P18-21)【作者】毕玉伟;秦俊;王奎玲;胡永红【作者单位】青岛农业大学园林园艺学院,山东青岛266109;上海植物园,上海200231;上海植物园,上海200231;青岛农业大学园林园艺学院,山东青岛266109;上海植物园,上海200231【正文语种】中文【中图分类】S685.11【相关文献】1.遮荫对凤丹白光合特性的影响 [J], 汤正辉;沈植国;罗颖;程建明;丁鑫2.水淹和恢复对凤丹光合特性和根系活力的影响 [J], 胡燕莉;袁军辉;胡永红3.凤丹牡丹光合特性年变化及其\r与生理生态因子的关系 [J], 李娟;潘婷;张志浩;杨玉珍4.叶施硼、锌对油用牡丹‘凤丹’光合特性和矿质元素含量的影响 [J], 魏双雨; 吉文丽; 杨丹怡5.不同间作模式对田间小气候特征及凤丹光合特性和种实性状的影响 [J], 杨玉珍;徐艳花;刘瑞霞;李娟;杨绯绯因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

不同生长时期凤丹内生真菌的分离鉴定及多样性研究

不同生长时期凤丹内生真菌的分离鉴定及多样性研究

不同生长时期凤丹内生真菌的分离鉴定及多样性研究张培良;王国凯;郁阳;刘劲松;王举涛;许凤清;马宗慧;张楠;王刚【摘要】目的对不同生长时期凤丹根皮内生真菌进行分离鉴定。

方法运用组织分离法进行分离,采用形态学与分子生物学相结合的手段进行鉴定。

结果共得到内生真菌45株,分属于9属13种,其中枯萎期4属4种,分别为Fusarium Keratoplasticum , Myrotheeium prestonii . Septoriella phragmitis , Cosmosporacymosa ,相对分离频率为40%。

花期6属9种,分别为Fusarium acutatum , Fusarium circinatum , Fusari-um f uj ikuroi .Alternaria alternata .Alternaria arborescens , Climacoc ystis montana , pyrenochaeta l ycopersici , Penicillium crustosum ,Rhexocercosporidium panacis ,相对分离频率为60%。

结论凤丹根皮中内生真菌组成丰富,且在不同生长时期其种类组成具有多样性。

【期刊名称】《安徽中医药大学学报》【年(卷),期】2016(035)005【总页数】5页(P78-82)【关键词】凤丹;内生真菌;分离;鉴定【作者】张培良;王国凯;郁阳;刘劲松;王举涛;许凤清;马宗慧;张楠;王刚【作者单位】安徽中医药大学药学院现代中药安徽省工程技术研究中心,安徽合肥230012【正文语种】中文【中图分类】R931.2凤丹(Paeonia ostii T. Hong et J. X. Zhang),其根皮称“凤丹皮”[1]。

凤丹皮为安徽四大道地药材之一,富含丹皮酚等多种生物活性成分。

现代药理学研究[2-5]表明,凤丹皮具有抗菌、抗肿瘤、抗动脉粥样硬化、降血压、降血糖、镇静、抗惊厥、保肝等作用。

22个牡丹品种形态性状的多样性分析

22个牡丹品种形态性状的多样性分析

22个牡丹品种形态性状的多样性分析蔡健;李浩;赵翔;金娜;马同富【摘要】[目的]分析22个牡丹品种形态性状的多样性,探讨品种间遗传差异,挖掘优异种质材料,为了解不同牡丹品种的遗传关系及种质资源创新提供科学依据.[方法]对22个牡丹品种花色、花型、株高、株幅、花径、叶长、叶宽、株型和叶型等表现型性状进行赋值后,采用欧氏距离计算品种间遗传距离.并采用系统聚类分析法对22个牡丹品种的遗传多样性进行研究.[结果]以整个遗传距离的总平均数作尺度对聚类图的结果进行分类,大致可将22个牡丹品种分为5个类群,Ⅰ类为银红巧对、鸡爪红、八宝镶、重楼点翠、丛中笑、魏紫、烟笼紫、茄加紫;Ⅱ类为胡红;Ⅲ类为小胡红、白玉兰、罂粟红、凤丹、大金粉、景玉、盘中取果、青山贯雪、墨剪绒、大红一品、蓝花魁;Ⅳ类为海黄;Ⅴ类为似荷莲.划分结果与系谱分析基本一致,并把系谱来源不清的品种划分到相应的杂种优势群.[结论]形态性状的多样性分析是检测品种间遗传差异的有效方法,可为牡丹新品种培育及产业化开发应用奠定基础.【期刊名称】《安徽农业科学》【年(卷),期】2015(000)035【总页数】3页(P57-59)【关键词】牡丹;形态学性状;遗传多样性;聚类分析【作者】蔡健;李浩;赵翔;金娜;马同富【作者单位】阜阳师范学院生物与食品工程学院,安徽阜阳236041;阜阳师范学院生物与食品工程学院,安徽阜阳236041;阜阳师范学院生物与食品工程学院,安徽阜阳236041;阜阳师范学院生物与食品工程学院,安徽阜阳236041;阜阳师范学院生物与食品工程学院,安徽阜阳236041【正文语种】中文【中图分类】S685.11我国牡丹经过约1 500年的自然选择与人工栽培,已形成了具有不同花瓣颜色、数目、花型和叶型的栽培品种近1 500个,现已遍布全国各主要城市。

我国牡丹按分布现已形成了4 个主要的品种群[1]:中原牡丹品种群、西北牡丹品种群(甘肃、陕西、青海和宁夏等省区)、江南牡丹品种群(安徽、浙江、江苏,上海等省地)和西南牡丹品种群(四川省)。

‘凤丹’生物量分配的季节动态及其受株龄和遮荫的影响

‘凤丹’生物量分配的季节动态及其受株龄和遮荫的影响

‘凤丹’生物量分配的季节动态及其受株龄和遮荫的影响汪成忠;马菡泽;宋志平;杨继;韩继刚;钱剑林;胡永红;李兆玉【摘要】生物量分配动态研究对了解作物产量形成机制具有重要意义.‘凤丹’是以杨山牡丹(Paeonia ostiiT.Hong et J.X.Zhang)为原种形成的新型木本油料作物,其产量形成机制尚不明确.本文采取破坏性取样策略,研究不同株龄‘凤丹’生物量分配的季节动态以及遮荫对产量的影响.结果显示,‘凤丹’生物量在果熟期达到最大值,总生物量随株龄增大而增加,但其增长速率趋势则相反.‘凤丹’根和茎的生物量分配在休眠期最大,而叶生物量分配最大值出现在果熟期;繁殖分配仅为3.24%~6.85%,但随株龄增大而增加(4年生果实生物量为(7.74±0.31)g/株,8年生果实生物量为(26.81±0.44)g/株).‘凤丹’单株年同化总量为161.21~232.34 9,种子收获指数为2.71%~6.87%,收获指数与株龄呈正相关(R2=0.8178).‘凤丹’营养生长和总生物量在遮荫条件下有所降低,但繁殖生物量和收获指数在30%遮阳处理中显著增加(种子增产3.66 g/株,产量提高389.36%).本研究表明‘凤丹’年周期内的源与库结构呈动态变化,株龄对‘凤丹’的生物量分配及产量有明显效应,适度遮荫可提高‘凤丹’的产量.%The study of biomass accumulation and distribution is of great significance to understand the mechanisms of crop yield formation.' Fengdan' is a new woody oilseed crop originated from Paeonia ostii T.Hong et J.X.Zhang,though its production mechanism remains unclear.In the study,destructive sampling was applied to test the seasonal variations in biomass accumulation and allocation of different organs of ' Fengdan' plant in an annual cycle between different aged populations and under different shading treatments.Plant biomass of each age and each organ varied in different seasons and reached the highest levels during themature fruit stage.Total biomass increased with tree age,whereas the relative growth rate displayed the reverse tendency.Biomass allocation of plant parts changed in different stages;the roots and stem exhibited the highest values during bud dormancy,whereas the highest value in the leaf occurred at the mature fruit stage.The reproductive allocation was only 3.24%-6.85% of total biomass,but this increased with age (fruit biomass was (7.74 ± 0.31) g/plant for a 4-year-old fruit,but (26.81 ± 0.44) g/plant for an 8-year-old fruit).Total assimilation in the annual cycle ranged from 161.21 g to 232.34 g and the seed harvest index was 2.71%-6.87%,which was positively correlated with tree age (R2 =0.8178).Under shading treatments,the biomass of the root,stem,leaf,or whole plant decreased slightly,but the reproductive biomass and harvest index increased significantly to 3.66 g per plant and 389.36%,respectively,under 30%shading treatment.These findings demonstrate that the source-sink relationship in the ' Fengdan' plant changed dynamically over the annual cycle,tree age had a significant effect on biomass allocation and yield,and moderate shading may be more suitable for growth.【期刊名称】《植物科学学报》【年(卷),期】2017(035)006【总页数】10页(P884-893)【关键词】生物量分配;收获指数;株龄;遮荫处理;‘凤丹’【作者】汪成忠;马菡泽;宋志平;杨继;韩继刚;钱剑林;胡永红;李兆玉【作者单位】苏州农业职业技术学院,江苏苏州215008;复旦大学生物多样性研究所,上海200438;上海辰山植物园,中国科学院上海辰山植物科学研究中心,上海市资源植物功能基因组学重点实验室,上海201602;复旦大学生物多样性研究所,上海200438;复旦大学生物多样性研究所,上海200438;复旦大学生物多样性研究所,上海200438;上海辰山植物园,中国科学院上海辰山植物科学研究中心,上海市资源植物功能基因组学重点实验室,上海201602;苏州农业职业技术学院,江苏苏州215008;上海辰山植物园,中国科学院上海辰山植物科学研究中心,上海市资源植物功能基因组学重点实验室,上海201602;安徽凤丹产业技术创新战略联盟,安徽铜陵244000【正文语种】中文【中图分类】Q945植物在完成生活史过程中,必须在生长、繁殖等功能之间对有限资源进行协调,即资源分配(resource allocation,又称生物量分配biomass allocation)[1]。

''''凤丹’牡丹播种苗质量分级标准研究

''''凤丹’牡丹播种苗质量分级标准研究

''''凤丹’牡丹播种苗质量分级标准研究成仿云;钟原;于玲;鲜宏利;杨亚平;王拉歧;晏健钧;彭丽平;徐兴兴【摘要】为了制定合理适用的油用‘凤丹’牡丹播种苗分级标准,本研究在陕西、安徽、山东、山西等‘凤丹’主产区,对1~3年生播种苗生长进行了系统抽样调查,通过相关性分析与主成分分析研究可作为种苗质量分级的指标,然后采用K-均值聚类法对种苗进行分级,再利用聚类中心±标准差法确定每个等级的临界值。

结果表明,苗高、地径与根粗可作为种苗质量分级的指标,可把‘凤丹’牡丹合格播种苗划分为三个等级。

【期刊名称】《农业科学》【年(卷),期】2017(007)007【总页数】9页(P506-513)【关键词】‘凤丹’牡丹;播种苗;分级标准;K-均值聚类分析【作者】成仿云;钟原;于玲;鲜宏利;杨亚平;王拉歧;晏健钧;彭丽平;徐兴兴【作者单位】[1]花卉种质创新与分子育种北京市重点实验室,国家花卉工程技术研究中心,城乡生态环境北京实验室,北京林业大学园林学院,北京;;[1]花卉种质创新与分子育种北京市重点实验室,国家花卉工程技术研究中心,城乡生态环境北京实验室,北京林业大学园林学院,北京;;[1]花卉种质创新与分子育种北京市重点实验室,国家花卉工程技术研究中心,城乡生态环境北京实验室,北京林业大学园林学院,北京;;[2]陕西省林业技术推广总站,陕西西安;;[3]山西潞安智华农林科技有限公司,陕西长治;;[4]陕西杨凌金山农业科技有限责任公司,陕西咸阳;;[5]陕西省林业调查规划院,陕西西安;;[1]花卉种质创新与分子育种北京市重点实验室,国家花卉工程技术研究中心,城乡生态环境北京实验室,北京林业大学园林学院,北京;;[1]花卉种质创新与分子育种北京市重点实验室,国家花卉工程技术研究中心,城乡生态环境北京实验室,北京林业大学园林学院,北京【正文语种】中文【中图分类】F2为了制定合理适用的油用‘凤丹’牡丹播种苗分级标准,本研究在陕西、安徽、山东、山西等‘凤丹’主产区,对1~3年生播种苗生长进行了系统抽样调查,通过相关性分析与主成分分析研究可作为种苗质量分级的指标,然后采用K-均值聚类法对种苗进行分级,再利用聚类中心±标准差法确定每个等级的临界值。

“凤丹”牡丹结果特性与丰产性研究

“凤丹”牡丹结果特性与丰产性研究

“凤丹”牡丹结果特性与丰产性研究近年来,邯郸各地陆续兴起“凤丹”(Paeonia ostii T.Hong et J.X.zhang)种植。

为指导当地生产,2018年邯郸市林业局对“凤丹”牡丹结果特性和丰产性进行了研究,结果显示,“凤丹”牡丹单株分枝数与果荚数呈极显著正相关,分枝数、果荚数与单株产量呈极显著正相关,可用分枝数预估果荚数,进而预估单株产量;百粒重与单株产量呈正相关,提高百粒重在一定程度上可提高单株产量。

通过间作和纯作对比试验初步得出,在株行距不变的前提下,2种模式单株产量在0.01水平差异不显著,单位面积产量在0.01水平差异不显著。

5年生“凤丹”产籽量2 536.5 kg/hm2,与5年生核桃(Juglans regia)间作,综合收益可达79 080元/hm2,生态效益和经济效益显著,值得在生产中推广。

该研究对推进当地油用牡丹产业发展有重要意义。

“鳳丹”牡丹(Paeonia ostii T.Hong et J.X.zhang)[1]为芍药科(Paeoniaceae)[2]落叶小灌木[3],兼具药用和油用等价值[4],其籽油不饱和脂肪酸可达83.05%~90.00%[5],营养价值极高,种植基地主要分布于山东、安徽、河南[6]等地。

近年来,“凤丹”牡丹产业在邯郸兴起,对其结果特性和丰产性进行研究,对指导当地生产和推进“凤丹”牡丹产业发展有重要意义。

1材料與方法1.1研究地概况试验点设在河北省涉县黄岩村,该地气候为温带大陆性季风气候,海拔612 m,年降雨量535 mm,年均温度12.8 ℃,1月最低温-11 ℃,7月最高温38 ℃,日照2 607.5 h,无霜期190 d,年均积温4 891.3 ℃。

1.2材料以5 000株“凤丹”牡丹实生苗为材料。

1.3试验设计2016年在涉县黄岩村种植3年生“凤丹”牡丹,选择土层深厚、相对肥沃、排水系统良好的地块,精细整地,深耕时施用腐熟的厩肥15.0~22.5 t/hm2以及45%氮磷钾三元素复合肥600~750 kg/hm2作为基肥,将土地耙细整平,按设计密度挖栽植穴。

不同采收时间对“凤丹”牡丹籽生根质量的影响

不同采收时间对“凤丹”牡丹籽生根质量的影响

不同采收时间对“凤丹”牡丹籽生根质量的影响李博;郭振国;曹养乾【期刊名称】《山东林业科技》【年(卷),期】2015(45)6【摘要】本试验采用牡丹品种“凤丹”(P.ostii‘ Feng Dan’)的种子作为试验材料,通过对2013年采收的种子和2014年分批采收的种子进行水浸、沙藏等处理并观察其生根情况.结果表明:1、2014年7月21日果荚膨大、饱满但仍呈绿色时至2014年8月4日果荚自然成熟、开裂时采收,其种籽育苗生根率及壮苗率总体呈上升趋势,生根率差别不大;但7月21日种子可生壮苗率58.8%,明显低于平均值79.8%.2、牡丹果荚采收后应于室内阴干取种,不宜直接剥取.3、播种前水选时,浸种2h选出的漂浮种子仍具较高价值,应继续浸种后单独播种,不宜丢弃.4、隔年种子生根率、壮苗率严重降低,应避免在生产中大面积应用,但可通过加大播种密度进行育苗,不宜丢弃.【总页数】3页(P50-52)【作者】李博;郭振国;曹养乾【作者单位】菏泽市牡丹区牡丹研究所,山东菏泽274000;菏泽市牡丹产业化办公室;菏泽市牡丹区牡丹研究所,山东菏泽274000【正文语种】中文【中图分类】S604+.1【相关文献】1.不同方法提取‘凤丹’牡丹籽油品质比较 [J], 白章振;张延龙;于蕊;李健;牛立新2.不同产地‘凤丹’牡丹籽油主要脂肪酸成分分析 [J], 韩雪源;张延龙;牛立新;罗建让3.不同剂量60Co-γ射线对凤丹种子生根、出苗及幼苗生长的影响 [J], 言燕华;祝有为;韦武青;徐迎春4.油用凤丹牡丹不同种植时间根际细菌群落多样性变化 [J], 郭丽丽;尹伟伦;郭大龙;侯小改5.不同贮藏条件对'凤丹'牡丹籽粒出油率与籽油理化性质的影响 [J], 马晓; 陈刚; 俞智开因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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t i o ns ,wh i l e t r a i t s, s u c h a s b r a nc h — gr o wi n g pa t t e r n, c o l o r o f ne w b r a nc he s ,l e a f s ha pe a n d f r ui t c o l o r ,
秦 岭地 区 ‘ 凤丹 ’ 牡 丹 居 群 果 期 相 关 性 状 的表 型 多样 性研 究
李林 昊 , 张延 龙 , 牛立新 , 张晓骁 , 任 利 益
( 西 北 农 林 科 技 大 学 风 景 园林 艺 术 学 院 , 陕西 杨 陵 7 1 2 I O O )
摘 要 : 为 了解位 于陕西境 内秦岭 地 区的 ‘ 风丹’ 牡丹 居群 果期相 关性 状 的表 型 多样 性 变异 , 对 8个 居 群 的叶 、 果 的 8个质 量性状 和 1 4个数 量性 状进 行 了 系统 观 察 。结 果表 明 : ‘ 凤丹 ’ 牡 丹株 形在 居 群 间与 居群 内均存 在 变异 , 而分枝 类 型 、 新枝 颜 色、 叶形 、 果 实颜 色等仅 在 居 群 间存 在 明 显 变异 , 居 群 内趋 于一致 性 ; 数 量性 状上 , 除 单果 荚长度 外其他 均在 居群 间和居 群 内存 在 显著 差 异 。8个居 群 间不 同数量性 状 的平均 变畀 系数存 在 一定 差异 , 其 中坐果 量 、 单 果 内种 子数 、 单 果 荚长度 变异较 大 , 单果 荚宽度 、 种子 径长 变异较 小 。分析 环境 因素 与所 选性状 的相 关性 可知 , ‘ 风丹’ 牡 丹的 单果 内种 子数 对 纬度存 在极 显著 的 负相 关 , 与年 均温存 在极 显 著的 正相 关 。 关 键词 : ‘ 凤丹’ 牡丹; 表 型 多样 性 ; 居群 ; 陕 西 中图分 类号 : ¥ 6 8 5 . ¨ 文献 标 志码 : A 文章 编 号 : l 。 O 1 - 7 4 6 1 ( 2 0 1 5 ) O 4 一 O 1 2 7 — 0 5
‘ Fe n g Da n’p o p u l a t i o n s n a t i v e t o Qi n l i n g Mo u n t a i n s i n S h a a n x i P r o v i n c e .8 q u a l i t a t i v e t r a i t s a n d 1 4 q u a n —
西北林学院学报 2 0 1 5 , 3 0 ( 4 ) : 1 2 7 ~1 3 1
J o u r n a l o f No r t h we s t Fo r e s t r y Un i v e r s i t y
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 1 — 7 4 6 1 . 2 0 1 5 . 0 4 . 2 1
t i t a t i v e t r a i t s ,c on c e nt r a t i n g o n t h e l e a v e s a nd f r ui Байду номын сангаас s o f 8 p o pu l a t i o ns , we r e s y s t e ma t i c a l l y o bs e r v e d a nd a n a l y z e d. The r e s ul t s i n d i c a t e d t ha t t he v a r i a t i o ns of pl a n t t y pe s e x i s t e d bo t h wi t h i n a nd a mo ng po pu l a —
( C o l l e g e o f L a n d s c a p e Ar c h i t e c t u r e a n d Ar t s ,No r t h we s t A&F Un i v e r s i t y, Y a n g l i n g,S h a a n x i 7 1 2 1 0 0 ,C h i n a )
‘ Fe n g Da n’Na t i v e t o Qi n l i n g Mo u n t a i n s
LI Li n— h a o,ZHA NG Ya n— l o ng , NI U Li — x i n,ZHA NG Xi a o - x i a o,R EN Li — y i
we r e s i gn i f i c a n t l y d i f f e r e nt o nl y a mo ng po pu l a t i o ns ,bu t t e n de d t o be c o ns i s t e n t wi t hi n p o pu l a t i o ns .A s f o r t h e q u a nt i t a t i ve t r a i t s,t he y ha d gr e a t d i f f e r e nc e s e x c e pt s i n gl e f r u i t p od l e n gt h. Spe c i f i c a l l y,t he a v e r a ge v a r i a t i o n c o e f f i c i e nt s o f t he q ua nt i t a t i v e t r a i t s o f 8 p o pu l a t i o ns we r e d i f f e r e n t . Amon g t he s e t r a i t s ,t h e
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