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      77份建蘭種質表型性狀多樣性分析

      2025-01-12 00:00:00朱尾銀
      熱帶作物學報 2025年1期
      關鍵詞:唇瓣建蘭萼片

      摘""要:以77份建蘭種質作為供試材料,分析21個數量性狀和12個質量性狀的表型性狀多樣性。結果表明:數量性狀的變異系數(CV)在14.72%~42.79%范圍內變異程度較大。其中,花長度的CV值最低(14.72%),說明此性狀在各個種質之間相對穩(wěn)定?;ㄐ蚬盗康腃V值最高(42.79%),其次是花朵數(41.67%)。同時,Shannon-Wiener指數(I)均接近5,種質數量性狀多樣性相當高。在質量性狀二元分析中,種質的萼片斑點或條紋(顏色)分布比例相近,花部萼片斑點或條紋的表現形式豐富。質量性狀CV大小范圍為9.86%~83.81%,變異程度也較大。其中,葉姿的CV值最低(9.86%),唇瓣形狀的CV值最高(83.81%),萼片顏色居次之(70.69%)。另外,質量性狀的I指數數值范圍在4~5之間,種質質量性狀的多樣性相當高。質量性狀的辛普森指數(D)范圍在0.985~0.991之間,接近數值1,種質的質量性狀分布較為均勻,多樣性程度較高。對建蘭種質33個表型性狀進行主成分分析,按照特征根值大于1為原則,提取出前10個主成分。前10個主成分的特征值分別是6.406、4.475、2.840、2.425、2.139、1.619、1.517、1.430、1.163、1.038,累積貢獻率為75.917%。花部位數量性狀占據的主成分權重較大,是建蘭主要的表型性狀指標。對77份建蘭種質采用歐式距離(Euclidean"distance)進行系統(tǒng)聚類分析,得到樹狀聚類圖。在歐氏距離的15處可將種質分為五大群體,群體表型性狀主要特征集中在數量性狀,尤其在花部位數量性狀占據的主成分權重較大,這與主成分分析結果一致。研究通過形態(tài)學性狀的多樣性分析,探討了建蘭品種間的遺傳多樣性和親緣關系,為科學管理和保護建蘭種質資源提供依據,同時也為未來的建蘭育種工作提供寶貴的遺傳材料。

      關鍵詞:建蘭;數量性狀;質量性狀;主成分分析;聚類分析中圖分類號:S682.31""""""文獻標志碼:A

      Phenotypic"Traits"Diversity"of"77"Cymbidium"ensifolium"Germplasms

      ZHU"Weiyin*

      Fujian"Forestry"Science"and"Technology"Test"Center,"Zhangzhou,"Fujian"363600,"China

      Abstract:"Using"77"Cymbidium"ensifolium"germplasms"as"the"test"materials,"the"phenotypic"diversity"of"21"quantitative"traits"and"12"qualitative"traits"was"analyzed."The"results"showed"that"the"coefficient"of"variation"(CV)"for"quantitative"traits"ranged"from"14.72%"to"42.79%,"indicating"a"significant"degree"of"variation."Among"these,"the"CV"value"for"flower"length"was"the"lowest"(14.72%),"suggesting"that"this"trait"was"relatively"stable"across"different"germplasms."The"CV"value"for"the"number"of"flower"stalks"was"the"highest"(42.79%),"followed"by"the"number"of"flowers"(41.67%)."Additionally,"thenbsp;Shannon-Wiener"index"(I)"was"close"to"5,"indicating"a"high"level"of"diversity"in"quantitative"traits"among"the"germplasms."In"the"binary"analysis"of"qualitative"traits,"the"distribution"of"sepal"spots"or"stripes"(colors)"among"the"germplasms"was"similar,"with"a"rich"variety"of"expressions"for"the"features"on"the"flower"sepals."The"CV"for"qualitative"traits"ranged"from"9.86%"to"83.81%,"also"showing"a"significant"degree"of"variation."Among"these,"the"CV"value"for"leaf"posture"was"the"lowest"(9.86%),"while"the"CV"values"for"lip"shape"(83.81%)"and"sepal"color"(70.69%)"were"the"highest."Furthermore,"the"I"index"values"for"qualitative"traits"ranged"between"4"and"5,"indicating"a"high"level"of"diversity"in"qualitative"traits"among"the"germplasms."The"Simpson"index"(D)"for"qualitative"traits"ranged"from"0.985"to"0.991,"close"to"the"value"of"1,"suggesting"a"relatively"uniform"distribution"of"qualitative"traits"and"a"high"degree"of"diversity"among"the"germplasms."Principal"component"analysis"was"conducted"on"33"phenotypic"traits"of"the"germplasms,"and"the"first"10"principal"components"were"extracted"based"on"the"criterion"that"the"characteristic"root"value"is"greater"than"1."The"characteristic"value"of"the"first"10"principal"components"was"6.406,"4.475,"2.840,"2.425,"2.139,"1.619,"1.517,"1.430,"1.163,"and"1.038,"with"a"cumulative"contribution"rate"of"75.917%."The"number"of"flower"parts"among"the"phenotypic"traits"had"a"significant"weight"in"the"principal"components,"indicating"it"is"a"major"phenotypic"trait"of"C."ensifolium."Hierarchical"clustering"analysis"was"performed"on"the"germplasms"using"Euclidean"distance,"resulting"in"a"dendrogram."At"the"15th"Euclidean"distance,"the"germplasms"were"clustered"into"five"major"groups,"with"the"main"features"of"phenotypic"traits"concentrated"in"quantitative"traits,"especially"in"the"significant"weight"of"the"number"of"flower"parts,"consistent"with"the"results"of"the"principal"component"analysis."This"study"explored"the"genetic"diversity"and"relationships"among"C."ensifolium"varieties"through"morphological"trait"diversity"analysis,"providing"a"basis"for"the"scientific"management"and"conservation"of"C."ensifolium"germplasm"resources."It"also"offers"valuable"genetic"materials"for"future"C."ensifolium"breeding"work.

      Keywords:"Cymbidium"ensifolium;"quantitative"traits;"qualitative"traits;"principal"component"analysis;"cluster"analysis

      DOI:"10.3969/j.issn.1000-2561.2025.01.007

      建蘭(Cymbidium"ensifolium)隸屬于蘭科(Orchidaceae)蘭屬(Cymbidium),又名四季蘭,是一種具有悠久栽培歷史的觀賞植物[1-2]。自古以來,建蘭以其優(yōu)雅的花姿、淡雅的香氣和豐富的文化內涵受到人們的喜愛,尤其在中國,它不僅是園林藝術中的瑰寶,更是文人墨客筆下的常客,中國南宋時期,趙時庚著作的《金璋蘭譜》,就詳細記錄了建蘭的品種特性、栽培以及繁殖方法[3]。建蘭原產于亞洲熱帶和亞熱帶地區(qū),自然分布范圍廣泛,包括中國南部、印度、東南亞等地。其生長習性多樣,既能在山野林間自由生長,也能適應人工栽培環(huán)境[4]。

      隨著現代園藝技術的發(fā)展,建蘭的栽培和繁殖技術得到了極大的提升,市場上建蘭品種繁多,種質資源豐富。為了挖掘具有觀賞價值與市場前景的優(yōu)良建蘭品種,并對其雜交選育后代拓寬新的市場潛力,建蘭種質資源的表型性狀研究是最基礎和最關鍵的一個研究方法。表型性狀研究作為植物種質資源遺傳多樣性研究的一種直觀且基礎的方法,它是植物優(yōu)良品種選育的基礎研究。深入了解和準確掌握種質資源的多樣性水平,對于發(fā)掘潛在的有益資源、創(chuàng)新種質等方面,具有至關重要的意義[5-7]。

      迄今為止,我國蘭科蘭屬植物的研究更多集中于品種鑒別分類[8-10]、高效栽培研究[11-15]、組織培養(yǎng)技術[16-17]以及分子調控機理機制[18-20]等方面,而對于蘭屬植物種質資源表型性狀的研究主要集中在春蘭[21-23]和蕙蘭[24-26],建蘭較少。傅巧娟等[27]通過對62份建蘭種質的41個表型性狀進行遺傳多樣性分析,主成分分析提取11個主成分,聚類分析劃分為兩大類,為建蘭種質評價與雜交育種中親本選擇提供了主要表型指標。王宏利等[28]研究了30份不同來源的建蘭種質資源的25個表型性狀并進行主成分分析,提取6個主成分,確定花葶高度、花長和唇瓣長等性狀在花部性狀中貢獻值最大,聚類分析被分別歸于4個類群,為建蘭的品種改良和遺傳育種提供了重要的科學依據。本研究通過對77份不同來源的建蘭種質品種進行表型性狀多樣性分析研究,篩選出重要的遺傳表型性狀,為未來的建蘭育種工作提供寶貴的遺傳材料,推動建蘭品種的創(chuàng)新和改良,為建蘭優(yōu)良品種的雜交選育提供科學的參考。

      1""材料與方法

      1.1""材料

      77份建蘭種質材料來自于福建省林業(yè)科技試驗中心的中國蘭花(建蘭、墨蘭)省級花卉種質資源庫,種質材料來自福建、廣東、四川、浙江、臺灣等地,種植在種質資源庫內,每2"a分盆1次,每隔4個月施放1次緩釋肥。77份建蘭種質材料詳見表1。

      1.2""方法

      1.2.1""表型性狀的選取與評價指標""表型性狀的選取主要參考《植物新品種特異性、一致性和穩(wěn)定性測試指南-蘭屬(NY/T"2441—2013)》(以下簡稱《測試指南》),結合艾葉等[29]、王宏利等[28]對建蘭表型性狀的分析,選取33個表型性狀。其中,21個數量性狀包括植株高度、葉片數、葉片長度、葉片寬度、花序長、花序梗長、花序梗粗、花序梗數、花朵數、花長度、花寬度、中萼片長度、中萼片寬度、側萼片長度、側萼片寬度、花瓣長度、花瓣寬度、唇瓣長度、唇瓣寬度、合蕊柱長度以及合蕊柱寬度,12個質量性狀包括葉姿、葉片顏色、葉藝、花型、萼片顏色、萼片姿態(tài)、花瓣形狀、花瓣顏色、花瓣姿態(tài)、唇瓣斑點或條紋、唇瓣形狀、唇瓣顏色。

      1.2.2""表型性狀測定方法""2022—2023年,在建蘭盛花期間從供試的建蘭種質品種中隨機挑選5盆植株,平均每盆5~8苗不等且均有1枝花葶以上,對每盆里開花株最壯的1苗進行數量性狀和質量性狀的測定與數據收集。數量性狀使用直尺、游標卡尺以及卷尺進行測量,質量性狀的顏色測定使用英國皇家園藝學會標準比色卡(RHSCC),顏色測量時間選擇上午8:30至下午4:30,在自然光條件且光線無遮擋情況下,通過比色卡光孔位置,記錄對應的顏色編號,且參照《測試指南》、艾葉等[29]、王宏利等[28]對記錄的所有質量性狀指標進行賦值轉化。其他質量性狀通過目測得到并記錄。數量性狀及測量方法詳見表2,質量性狀的賦值規(guī)則詳見表3。

      1.3""數據處理

      以2022—2023年測定數據的平均值為依據。用Excel軟件計算77份建蘭種質品種數量性狀的最大值(Max)、最小值(Min)、平均值(M)、標準差(S)、方差(V)以及變異系數(CV),同時使用Past軟件(版本4.09)計算數量性狀的Shannon-Wiener指數,分析建蘭種質數量性狀的表型遺傳多樣性程度。

      用Excel軟件對部分質量性狀進行二元統(tǒng)計,計算其對應性狀材料數和分布比例。同時,對測定的所有質量性狀進行賦值后,分析計算其對應性狀材料數、頻率、M、S、V、CV。使用Past軟件(版本4.09)計算質量性狀的Shannon-Wiener指數與Simpson指數,分析建蘭種質質量性狀的表型遺傳多樣性程度與豐富程度。

      使用SPSS"26軟件對建蘭種質品種進行主成分分析和系統(tǒng)聚類分析,繪制樹狀聚類圖。

      2""結果與分析

      2.1""數量性狀多樣性分析

      生物群體數量性狀的差異性和多樣性常用CV和Shannon-Wiener指數(I)來表示。從表4中可以看出,77份建蘭種質品種的21個數量性狀CV大小范圍為14.72%~42.79%,各個數量性狀的變異程度較大。其中,花長度的CV值最低(14.72%),說明此性狀在各個種質之間相對穩(wěn)定,變化不大。而花序梗數量的CV值最高(42.79%),其次是花朵數(41.67%),表明種質間的花部數量性狀存在豐富的遺傳多樣性。同時,數量性狀的I指數均大于4,且接近5,這一結果與數量性狀對應的CV值相互契合。

      2.2""質量性狀分析

      2.2.1""二元性狀分布分析""共有11個質量性狀顯示為“有”或“無”。從表5可以看出,葉片無葉藝、花瓣有斑點或條紋(顏色)、唇瓣有斑點或條紋(顏色)、花瓣無唇瓣化、萼片無唇瓣化、合蕊柱無斑點或條紋以及有香味的居多,分布比例均在70%以上,其中萼片唇瓣化和香味均達到了100.0%。77份種質品種的萼片斑點或條紋(顏色)的分布比例相近,這說明花部萼片斑點或條紋的表現形式豐富。

      2.2.2""變異分析與有序多態(tài)性狀分析""從表6可以看出,12個質量性狀的CV值范圍在9.86%~"83.81%之間,各質量性狀的變異程度較大,其中,葉姿的CV值最低(9.86%),唇瓣形狀的CV值最高(83.81%),萼片顏色次之(70.69%)。另外,質量性狀的I指數范圍在4~5之間,說明建蘭種質質量性狀的多樣性相當高,這一結果與性狀對應的CV值情況相互契合。

      辛普森指數(Simpson"index,D)范圍從0到1,數值越接近1表示物種分布越均勻,多樣性越高。反之,數值越接近0表示物種分布越不均勻,可能存在少數物種占主導地位,多樣性較低。所以,從表6可以發(fā)現,質量性狀的D值范圍在0.985~0.991之間,接近數值1。因此,從辛普森指數來看,建蘭種質品種的質量性狀分布較為均勻,多樣性程度較高。

      2.3""主成分分析

      對建蘭種質33個表型性狀進行主成分分析,按照特征根值大于1為原則,提取出前10個主成分。從表7中可以看出,前10個主成分的特征值分別是6.406、4.475、2.840、2.425、2.139、1.619、1.517、1.430、1.163、1.038,累積貢獻率為75.917%。

      第一主成分的方差貢獻率為19.411%,特征值較大的性狀有中萼片與側萼片長度、花長度與花寬度、花瓣長度與唇瓣長度。其中,中萼片長度的特征值最大,其值為0.913?;ㄐ偷奶卣髦底钚。渲禐楱C0.698,這與花的數量性狀呈現一定程度的負相關性。第二主成分的方差貢獻率為13.559%,特征值較大的性狀有中萼片與側萼片寬度、花瓣寬度與唇瓣寬度,特征值的范圍在0.758~"0.882之間。第三主成分的方差貢獻率為8.607%,特征值較大的性狀有植株高度、花序長、花序梗數以及花朵數,特征值的范圍在0.577~0.762之間。第四和第五主成分的方差貢獻率分別為7.350%和6.482%,特征值較大的性狀有合蕊柱長度、萼片與花瓣顏色,特征值分別為0.585、0.844和0.796。

      從主成分分析結果可知,建蘭種質的花部位數量性狀占據的主成分權重較大,是建蘭主要的表型性狀指標,可作為建蘭種質資源收集與雜交選育的參考標準之一。

      2.4""聚類分析

      對77份建蘭種質采用歐式距離(euclidean"distance)進行系統(tǒng)聚類分析,得到樹狀聚類圖。從圖1可以看出,在歐氏距離的15處可將種質分為五大群體。

      類群Ⅰ共有13份種質,分別是金皺紅荷、紅玉、鐵骨銀針、蝴蝶王、丹霞、荷鼎、連城素荷、東方紅荷、赤丹、夏蕊蝶、青龍荷蝶、太白邀月、新品三星蝶。該類群的主要表型性狀特征是植株矮、葉片短,萼片顏色以黃綠為主,花瓣性狀以橢圓或圓形為主。

      類群Ⅱ共有2份種質,分別是大寶島與芽黃素。該類群的主要表型性狀特征是葉片窄、花序短、花序梗長且細、花朵數少、花長度高、側萼片長、唇瓣與合蕊柱長,花型以竹葉瓣為主。

      類群Ⅲ共有2份種質,分別是牙簽與仙野佛光。該類群的主要表型性狀特征是花序梗數少、唇瓣寬度窄。

      類群Ⅳ共有57份種質,分別是吉利三星、銀邊大貢、金絲馬尾、綠鳥嘴、大鳳素等。該類群的主要表型性狀特征是花序梗粗、花部表型性狀豐富多樣化。

      類群Ⅴ共有3份種質,分別是高山春色、嬌鶴與紅荷。該類群的主要表型性狀特征是植株高、葉片長且寬、花序及花序梗長、花序梗數多、花朵數量多、花朵寬、花瓣長。

      從分析結果可以得知,五大類群的主要表型性狀區(qū)別主要集中在數量性狀方面上,尤其在花部位數量性狀上的特征區(qū)別占據大部分,這與主成分分析結果一致。

      3""討論

      通過對77份建蘭種質資源的33個表型性狀進行多樣性分析、質量性狀二元分析、主成分分析和聚類分析篩選出重要的遺傳表型性狀。在表型性狀的多樣性分析中,變異系數作為衡量性狀離散程度的指標,其數值的大小直接反映了性狀在不同種質間的差異程度。當CV值超過10%時,即表示該性狀在不同種質間的差異較大[30-31]。建蘭種質資源的數量性狀變異程度范圍在14.72%~42.79%之間,說明其性狀具有較高水平的多樣性與品種創(chuàng)新改良的潛力。Shannon-Wiener指數(I)和辛普森指數(Simpson"index,D)用于衡量種質資源多樣性的程度[32-33]。77份建蘭種質資源的I指數范圍在4~5之間,D指數范圍在0.9~1之間,這2個指數的結果與性狀對應的CV值情況相互契合,說明建蘭種質存在其他種/品種間的雜交,親本來源多樣且復雜[34]。同時,本研究還注意到在質量性狀中,唇瓣形狀的CV值最高(83.81%),這一結果與王宏利等[28]在建蘭表型性狀的變異分析結果一致。在質量性狀的二元分析中,77份種質品種的萼片斑點或條紋(顏色)的分布比例相近,這說明花部萼片斑點或條紋的表現形式豐富。在主成分分析中,建蘭種質的花部位數量性狀占據的主成分權重較大,主要有中萼片長寬、側萼片長寬、花長度與花寬度、花瓣長寬、唇瓣長寬、合蕊柱長度、花序長、花序梗數以及花朵數,這些表型性狀可以為建蘭新品種選育提供科學的依據及參考。在聚類分析中,將建蘭種質分為五大群體。類群Ⅰ以植株矮、葉片短、萼片黃綠、花瓣橢圓或圓形為主;類群Ⅱ以葉片窄、花序短、花序梗長且細、花少、花長高、側萼片長、唇瓣與合蕊柱長、花型竹葉瓣為主;類群Ⅲ以花序梗少、唇瓣寬度窄為主;類群Ⅳ以花序梗粗、花部表型性狀豐富多樣化為主;類群Ⅴ以植株高、葉片長且寬、花序及花序梗長、花序梗多、花朵多、花朵寬、花瓣長為主。在聚類分析中可知,五大類群的表型性狀特征主要集中在數量性狀方

      面,尤其在花部位數量性狀上占據大部分,這與主成分分析結果相互呼應。這一結論與王宏利等[28]在建蘭表型性狀的主成分分析與聚類分析結果相契合。但是結論與傅巧娟等[27]并不一致,主要原因可能是研究中所選取的建蘭種質品種不一致,且植物表型性狀的多樣性受到當地物候條件與空間差異的多方面因素所影響[35]。因此,本研究通過對77份建蘭種質資源進行表型性狀多樣性分析,得出種質間存在較大的表型差異,且通過主成分分析和聚類分析篩選出占據主成分權重較大的花部位數量性狀和5個主要類群,為建蘭的品種改良和雜交育種提供有力的理論支持。后續(xù)工作將持續(xù)進行建蘭種質資源的表型性狀多樣性研究,深入開展表型相關性、種質綜合評價體系研究。下一步以分子基因標記技術和建蘭表型性狀多樣性研究結合起來,為培育優(yōu)質種質資源、發(fā)掘優(yōu)良基因提供科學的理論依據。

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