Page 83 - 《广西植物》2023年第9期
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9 期                     秦之旷等: 中亚热带赤皮青冈天然种群表型多样性分析                                         1 6 3 1

                              表 7  赤皮青冈表型性状的方差分量及种群间与种群内表型分化系数
             Table 7  Variance components and differentiation coefficients of phenotypic traits among and within Quercus gilva populations
                                                 方差分量                        方差分量百分比                表型分化
                                                                                                     系数
                                              Variance component      Percentage of variance component (%)
                                                                                                   Differentiation
             性状
                                                                                                    coefficient
             Trait                      种群间       种群内      随机误差        种群间       种群内      随机误差     of phenotypic
                                        Among     Within    Random     Among     Within   Random    trait (V ST )
                                       populations  populations  error  populations  populations  error
                                                                                                     (%)
             树高 Tree height (m)         23.139    23.191    0.239      49.688    49.799    0.513     49.944
             胸径 DBH (cm)               1 251.456  930.328   1.655      57.316    42.608    0.076     57.359
                        3
             材积 Volume (m )             28.189    47.010    0.044      37.464    62.478    0.058     37.486
             干型 Trunk form               0.544     0.634    0.362      35.325    41.169    23.506    46.180
             冠径 Crown diameter (m)      20.574    18.725    0.071      52.258    47.562    0.180     52.352
             叶长 Leaf length (mm)        114.436   151.956   77.681     33.259    44.164    22.577    42.958
             叶宽 Leaf width (mm)          5.971    11.649    9.166      22.291    43.489    34.219    33.888
             叶长宽比 Leaf length / width    0.065     0.094    0.095      25.591    37.008    37.402    40.881
                            2
             叶面积 Leaf area (mm )       99 198.657  177 752.909  106 933.494  25.841  46.304  27.856  35.818
             叶柄长 Petiole length (mm)     1.716     5.611    3.654      15.627    51.097    33.276    23.420
             叶柄宽 Petiole width (mm)      0.042     0.032    0.046      35.000    26.667    38.333    56.757
             叶柄长宽比 Petiole length / width  0.681   1.492    0.883      22.284    48.822    28.894    31.339
                               2
             叶柄面积 Petiole area (mm )    10.678    21.085    21.011     20.233    39.953    39.813    33.618
             叶脉间距 Spacing length of veins (mm)  0.695  1.068  0.696    28.264    43.432    28.304    39.421
             锯齿数 Sawtooth No.            1.796     5.540    4.813      14.783    45.600    39.616    24.482
             平均值 Mean                     —         —        —         31.682    44.677    23.642    41.491


            3.3 赤皮青冈表型变异与地理气候因子间的相关性                           量的增加ꎬ栎类树种的叶片和叶柄倾向于长条状
                 不同物种对环境因子的敏感度和适应力有一                           发展(李东胜等ꎬ2013)ꎬ叶宽和叶柄宽表现出减小
            定的差异ꎬ其表型性状呈现出不同的地理变异规                              的趋势ꎬ该现象与苦楝( Melia azedarach) ( 陈丽君
            律ꎬ如板栗(郭燕等ꎬ2022)的叶片由南向北表现出                          等ꎬ2016)、板栗( 郭燕等ꎬ2022) 等的研究结果相

            长宽比变小的趋势ꎬ唐古特白刺( 吉德娟等ꎬ2021)                         似ꎮ 因此ꎬ降水是影响赤皮青冈表型和分布最主
            的叶 片 厚 度 与 海 拔 呈 正 相 关ꎬ 青 杨 ( Populus              要的因子ꎬ这为赤皮青冈的资源圃和人工林基地
            cathayana)(曹德美等ꎬ2021)的侧脉数与经纬度呈                     建设提供了科学依据ꎮ
            极显著正相关ꎮ 本研究中ꎬ在适宜赤皮青冈生长                             3.4 赤皮青冈的保护与开发利用策略
            的环境下ꎬ经纬度和温度对赤皮青冈表型性状的                                  赤皮青冈天然种群的生境不连续、跨度较大、
            影响不显著ꎬ而降水与赤皮青冈表型性状间存在                              碎片化较为严重ꎬ目前大多天然种群处于被孤立
            一定的相关性ꎮ 这与姜小龙(2020) 的研究结果类                         状态且包含的种质数量较少ꎮ 赤皮青冈种子为顽
            似ꎬ降水是影响南岭青冈( Quercus championii) 和福                拗性种子ꎬ外形较大ꎬ自然扩散距离十分有限ꎬ并
            建青冈(Q. chungii)分布最大的气候因子ꎮ 本研究                      且花粉的传播受到我国南方复杂地形的阻碍ꎬ长
            发现ꎬ气候因子中最湿月份降水量、最湿季度降水                             此以往ꎬ高片段化分布的种群间基因流受阻( 姜小
            量以及最暖季度降水量仅与赤皮青冈干型呈正相                              龙ꎬ2020)ꎬ加上环境异质性的影响ꎬ从而引起种群
            关ꎬ而最湿月份降水量和最暖季度降水量与叶宽                              分化和表型性状变异ꎮ 因此ꎬ仅开展就地保护既
            和叶柄宽呈负相关ꎮ 在适宜的降水范围内ꎬ降水                             不能有效地为赤皮青冈种群间的基因交流提供廊
            量的增加会促进维管形成层的活动ꎬ有助于树干                              道ꎬ也不利于种群的延续和遗传多样性的维持ꎮ
            的均匀增粗ꎬ从而表现出优良的干型ꎮ 随着降水                             为了更好地保护、管理和利用赤皮青冈种质资源ꎬ
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