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      馬鈴薯不同品種(系)的光合特性比較與聚類分析

      2017-07-25 09:32:20張貴合郭華春
      作物學(xué)報(bào) 2017年7期
      關(guān)鍵詞:羧化導(dǎo)度蒸騰速率

      張貴合 郭華春

      云南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)與生物技術(shù)學(xué)院薯類作物研究所, 云南昆明 650201

      馬鈴薯不同品種(系)的光合特性比較與聚類分析

      張貴合 郭華春*

      云南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)與生物技術(shù)學(xué)院薯類作物研究所, 云南昆明 650201

      利用LI-6400XT便攜式光合儀, 測(cè)定盛花期17個(gè)馬鈴薯品種(系)倒四葉的頂小葉的光響應(yīng)曲線和CO2響應(yīng)曲線, 并使用直角雙曲線模型擬合光合參數(shù)。結(jié)果表明, 馬鈴薯品種(系)間的光合性狀均達(dá)到極顯著差異; 利用主因素分析, 在方差累計(jì)貢獻(xiàn)率為 86.58%時(shí), 篩選出對(duì)劃分馬鈴薯光合類別有顯著影響的 6個(gè)主導(dǎo)因子, 即最大凈光合速率(Amax)、光補(bǔ)償點(diǎn)(Ic)、暗呼吸速率(Rd)、初始羧化效率(CE)、葉片蒸騰速率(Tr)、氣孔導(dǎo)度(Cond.)。以 6個(gè)光合性狀進(jìn)行聚類分析和判別分析, 可以將馬鈴薯17品種(系)分為4大類, 建立4個(gè)判別能力較高的判別模型。通過對(duì)綜合性狀的評(píng)價(jià), 選出具有較高凈光合速率、特別耐陰、較低消耗、中等蒸騰速率、較高氣孔導(dǎo)度、中等初始羧化效率的D類5個(gè)高光效品種(系), 即合作88、D520、東農(nóng)1014III03、青薯9號(hào)和2010-11。

      馬鈴薯; 光合參數(shù); 聚類分析; 判別函數(shù); 高光效育種

      馬鈴薯的生物量中只有少量源自根系的吸收,而絕大部分來自葉片的光合作用[1-3], 因此通過栽培技術(shù)來提高馬鈴薯的產(chǎn)量是相對(duì)有限的。光合作用是馬鈴薯十分重要的代謝過程[4], 是生長的基礎(chǔ),其效率是決定植株生物生產(chǎn)力和作物產(chǎn)量的決定因素, 故提高葉片光能利用率是大幅度增產(chǎn)的有效途徑[5-7]。從遺傳上調(diào)節(jié)光合效率成為高光效育種的理論基礎(chǔ)[8-10]。前人研究表明, 不同品種間的光合速率有著較明顯的遺傳差異, 并且遺傳特性相對(duì)穩(wěn)定,這為選育高光效的品種提供可能[11-17]。近年來以LI-COR、CIRAS為代表的便攜式光合分析系統(tǒng)因?qū)θ~片損傷小、測(cè)量精準(zhǔn)而成為主流技術(shù)。因此在農(nóng)藝性狀分類研究取得較好成果的數(shù)量分析法, 也開始應(yīng)用于作物的光合特性研究。相對(duì)傳統(tǒng)分析法,數(shù)量分析法有利于把不同品種依照多個(gè)光合參數(shù)綜合分類, 可以較好反映出綜合性狀[18-22]。漸漸成為親本選配的一種重要手段[23]。

      20世紀(jì)80年代起, 馬鈴薯的光合特性及相關(guān)光合參數(shù)的研究成為熱點(diǎn), 普遍認(rèn)為提高 C3作物的光合能力是目前高光效育種的主要內(nèi)容[24-25]。大量報(bào)道了關(guān)于馬鈴薯光合特性的遺傳穩(wěn)定性、不同季節(jié)及同一季節(jié)不同天氣光合日變化的規(guī)律[26-34],不同施肥量、不同種植密度的光合差異和不同品種間的光合差異[35-37]。馬鈴薯品種資源的光合生理性狀評(píng)價(jià), 對(duì)馬鈴薯高光效育種中光合生理性狀的遺傳改良有一定指導(dǎo)意義。本研究擬采用系統(tǒng)聚類分析的方法對(duì)馬鈴薯品種資源的光合性狀特性分類評(píng)價(jià), 以期篩選光合效率較高的馬鈴薯品種資源, 為馬鈴薯光合生理育種提供高光效親本和理論依據(jù)。

      1 材料與方法

      1.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

      試驗(yàn)于2014年在云南農(nóng)業(yè)大學(xué)后山實(shí)驗(yàn)基地進(jìn)行。該地位于北緯 25°02′11′′, 東經(jīng) 102°42′31′′, 屬低緯度亞熱帶高原季風(fēng)氣候, 海拔約 1891 m, 日溫差大, 年溫差小, 年平均氣溫在 15℃左右, 全年無霜期341 d。年降水量1450 mm。一年內(nèi)干濕分明, 年平均相對(duì)濕度為 74%。土壤為砂質(zhì)紅壤, 排灌方便,地勢(shì)平坦。種植為株距30 cm, 行距60 cm, 按本地中下生產(chǎn)水平施肥, 最低施肥水平每公頃不低于15 000 kg有機(jī)肥和復(fù)合肥(N∶P∶K = 15∶15∶15),無追肥, 封行前培土一次。

      1.2 試驗(yàn)材料

      由云南農(nóng)業(yè)大學(xué)薯類作物研究所提供17個(gè)品種(系) (表1)。

      表1 試驗(yàn)材料品系(種)及編號(hào)Table 1 Potato varieties (lines) and code used in this study

      1.3 試驗(yàn)方法

      采用美國拉哥公司 LI-6400便攜式光合測(cè)定系統(tǒng), 在盛花期選擇晴天早晨8:00—11:30測(cè)定植株倒四葉的頂小葉光合參數(shù)。采用紅藍(lán)光源葉室測(cè)定光響應(yīng)曲線。由于中午的高溫和低CO2濃度所造成的光抑制現(xiàn)象, 導(dǎo)致光合作用降低, 出現(xiàn)光合“午休”現(xiàn)象, 測(cè)定前先對(duì)測(cè)定葉片用最大光強(qiáng)和 25℃條件下誘導(dǎo)30 min。

      1.3.1 SPAD值 用葉綠素計(jì) SPAD-502測(cè)定馬鈴薯倒四葉的頂小葉, 每個(gè)品系取 3片葉, 每片葉測(cè)30次取平均值。

      1.3.2 光響應(yīng)曲線 測(cè)量時(shí)CO2體積分?jǐn)?shù)控制在300/1×106, 葉室溫度控制為 25℃, 光強(qiáng)梯度為2000、1800、1500、1200、1000、800、600、400、 200、100、80、60、40、20、10和0 (μmol m–2s–1)。

      1.3.3 CO2響應(yīng)曲線 測(cè)量時(shí)光強(qiáng)設(shè)置為 1600 μmol m–2s–1, 葉室溫度控制為25℃, CO2體積分?jǐn)?shù)梯度為 1500/1×106、1200/1×106、1000/1×106、800/1×106、600/1×106、400/1×106、360/1×106、300/1×106、250/1×106、200/1×106、150/1×106、100/1×106、50/1×106和 45/1×106。除擬合得到的數(shù)據(jù)外, 其他數(shù)據(jù)在光強(qiáng)1500 μmol m–2s–1, CO2體積分?jǐn)?shù)300/1×106, 葉室25℃條件下測(cè)得。

      1.4 數(shù)據(jù)處理

      采用Microsoft Excel 2003統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù); 利用光合助手4.1.1的直角雙曲線修正模型光響應(yīng)曲線和CO2響應(yīng)曲線進(jìn)行擬合[38-39]; 使用 SPSS 19.0進(jìn)行主成分分析、聚類分析、相關(guān)性分析、判別分析[40-44]。

      2 結(jié)果與分析

      2.1 馬鈴薯品種(系)間的光合參數(shù)的差異

      表2表明, 馬鈴薯各品種(系)間的光合參數(shù)均達(dá)極顯著差異。其中具有較高氣孔導(dǎo)度的品種合作88達(dá)到0.864 mol H2O m–2s–1, 而氣孔導(dǎo)度較低的品系滇薯701只有0.217 mol H2O m–2s–1, 不同的品種(系)之間氣孔導(dǎo)度相差達(dá)3.98倍以上。

      表2 馬鈴薯光合參數(shù)品種間差異的方差分析Table 2 Analysis of variance for photosynthetic characters of potato varieties (lines)

      2.2 光合參數(shù)的主因素分析

      14個(gè)光合參數(shù)的主因素分析表明(表3), 第1主成分占總方差的30.77%, 光補(bǔ)償點(diǎn)、初始羧化效率、暗呼吸速率、光呼吸速率、葉片蒸騰速率對(duì)第 1主成分有較強(qiáng)的正載荷, 飽和光強(qiáng)、氣孔導(dǎo)度、胞間CO2濃度、葉片水分利用率對(duì)第 1主成分有較強(qiáng)的負(fù)載荷; 第 2主成分占總方差的18.79%, 最大凈光合速率、初始羧化效率、氣孔導(dǎo)度、胞間CO2濃度、葉片蒸騰速率對(duì)第 2主成分有較強(qiáng)的正載荷; 第 3主成分占總方差的14.08%, 主要由CO2補(bǔ)償點(diǎn)、暗呼吸速率、表光量子效率和 SPAD值組成, 有較強(qiáng)的正載荷; 第 4主成分占總方差的 8.72%, 飽和光強(qiáng)、暗呼吸速率和光補(bǔ)償點(diǎn)來承擔(dān)正載荷, 第 5主成分的方差占有率為 7.58%, 主要由光合能力來承擔(dān)正載荷; 第6主成分的方差占有率為6.63%, 主要由 SPAD承擔(dān)正載荷, 表觀量子效率承擔(dān)負(fù)載荷。由以上分析可知, 最大凈光合速率、光補(bǔ)償點(diǎn)、暗呼吸速率、初始羧化效率、葉片蒸騰速率、氣孔導(dǎo)度是 6個(gè)主成分的主導(dǎo)因子, 對(duì)馬鈴薯光合性狀劃分起主要作用。

      表3 特征根向量和特征根Table 3 Eigenvectors and eigenvalues

      2.3 最大凈光合速率的聚類分析

      表4表明, 當(dāng)聚類數(shù)為3時(shí), 各類群之間方差達(dá)到極顯著水平。A類為高凈光合速率型, 有 4個(gè)品種(系) 109-1、D520、青薯9號(hào)和合作88, 擁有較高的凈光合速率, 可作為高光效育種的親本材料; B類為中等凈光合速率型, 有9個(gè)品系(種); C類為低凈光合速率型, 有4個(gè)品種(系) N×8、滇薯701、34-2和云薯103, 光能利用效率較低, 不屬于高光效的育種材料。

      2.4 光補(bǔ)償點(diǎn)的聚類分析

      表5表明, 當(dāng)聚類數(shù)為3時(shí), 各類群之間方差達(dá)到極顯著水平。A類為特別耐陰型, 共有 3個(gè)品種(系), 即東農(nóng) 1014III03、青薯 9號(hào)、2010-11, 能夠適應(yīng)較弱光照地區(qū)的種植; B類為比較耐陰型, 共13個(gè)品種(系); C類為不耐陰品系, 有1個(gè)品系。由此可知, 具有高光補(bǔ)償點(diǎn)或者低補(bǔ)償點(diǎn)的馬鈴薯品種(系)較少, 大多品種(系)處于中間類型。

      2.5 暗呼吸速率的聚類分析

      表6表明, 當(dāng)聚類數(shù)為3時(shí), 各類群之間達(dá)極顯著水平。A 為低消耗型, 有 3個(gè)品種(系)東農(nóng)1014III03、2010-11和云薯103; B為中等消耗類型,有10個(gè)品種(系); C為高消耗類型, 有4個(gè)品系(種)。

      表4 不同馬鈴薯品種(系)最大凈光合速率的聚類分析結(jié)果Table 4 Classification of different potato varieties (lines) for Amax

      表5 不同馬鈴薯品種(系)光補(bǔ)償點(diǎn)的聚類分析結(jié)果Table 5 Classification of different potato varieties (lines) for Ic

      表6 不同馬鈴薯品種(系)暗呼吸速率的聚類分析結(jié)果Table 6 Classification of different potato varieties (lines) for Rd

      2.6 初始羧化效率的聚類分析

      從表 7看出, 通過初始羧化效率的系統(tǒng)聚類,把17個(gè)馬鈴薯品種(系)分為4類。A為低初始羧化效率型, 有5個(gè)品種(系); B類為中等初始羧化效率型, 有8個(gè)品種(系); C類為高初始羧化效率型, 有3個(gè)品種(系); D類為超高初始羧化效率類型, 僅有 1個(gè)品系, 即滇同薯1號(hào)。

      2.7 葉片蒸騰速率的聚類分析

      系統(tǒng)聚類(表8)把17個(gè)馬鈴薯品種(系)分為3類。A類為低蒸騰速率型, 有1個(gè)品種; B類為中等蒸騰速率型, 有13個(gè)品種(系); C類為高蒸騰速率型, 有3個(gè)品種(系)。由此可以看出, 馬鈴薯植株蒸騰速率多數(shù)處于中等水平, 具有極高或者極低蒸騰速率的品種(系)較少。

      表7 不同馬鈴薯品種(系)初始羧化效率的聚類分析結(jié)果Table 7 Classification of different potato varieties (lines) for CE

      表8 不同馬鈴薯品種(系)葉片蒸騰速率的聚類分析結(jié)果Table 8 Classification for Trof different potato varieties (lines)

      2.8 氣孔導(dǎo)度的聚類分析

      按氣孔導(dǎo)度可把17個(gè)馬鈴薯品種(系)分為3類(表9)。A為低氣孔導(dǎo)度型, 有9個(gè)品種(系); B為中等氣孔導(dǎo)度型, 有6個(gè)品種(系), C為高氣孔導(dǎo)度型,有2個(gè)品種(系)。由此可已看出具有較高氣孔導(dǎo)度的品種(系)較少, 并且青薯9號(hào)、合作88的“光合午休”現(xiàn)象比較弱, 是優(yōu)良的育種材料。

      2.9 6個(gè)主要光合性狀間的相關(guān)性分析

      由表10看出, 除光補(bǔ)償點(diǎn)和最大凈光合速率外,光補(bǔ)償點(diǎn)和氣孔導(dǎo)度, 初始羧化效率和氣孔導(dǎo)度之間為負(fù)相關(guān), 其余均為正相關(guān)。最大凈光合速率和氣孔導(dǎo)度、光補(bǔ)償點(diǎn)和暗呼吸速率、初始羧化效率和蒸騰速率之間在 0.01水平達(dá)到極顯著正相關(guān)。表明葉片和大氣中氣體交換的速率提高(降低)會(huì)使最大凈光合速率增大(減小), 同時(shí)暗呼吸速率的消耗直接決定光補(bǔ)償點(diǎn)的高低;但初始羧化速率和蒸騰速率之間也達(dá)到極顯著正相關(guān)。

      表9 不同馬鈴薯品種(系)氣孔導(dǎo)度的聚類分析結(jié)果Table 9 Classification of different potato varieties (lines) for Cond.

      表10 馬鈴薯17品種(系)光合參數(shù)間的相關(guān)系數(shù)Table 10 Correlation coefficients among photosynthetic characteristics

      2.10 光合參數(shù)類型的差異

      6個(gè)光合指標(biāo)對(duì)17個(gè)品系的系統(tǒng)聚類分析, 將其分為4個(gè)類型(表11)。A類有1個(gè)品系, 為低凈光合速率、不耐陰、高消耗、中等蒸騰速率、中等氣孔導(dǎo)度、低初始羧化效率型; B類共有6個(gè)品系, 為中等光凈合速率、比較耐陰、較高消耗、較高蒸騰速率、低氣孔導(dǎo)度、高初始羧化速率類型; C類共有5個(gè)品系, 為較低凈光合速率、比較耐陰、中等消耗、中等蒸騰速率、中等氣孔導(dǎo)度、中等初始羧化速率類型; D類共有5個(gè)品種(系), 為較高凈光合速率、特別耐陰、較低消耗、中等蒸騰速率、較高氣孔導(dǎo)度、中等初始羧化效率類型; 根據(jù)系統(tǒng)聚類分析的分類結(jié)果進(jìn)行判別分析, 用6個(gè)光合生理指標(biāo)作為判別式變量建立4個(gè)判別函數(shù), 對(duì)系統(tǒng)聚類的分類結(jié)果重新分類, 交叉驗(yàn)證分組中的82.4%進(jìn)行了正確分類, 可以認(rèn)為本研究方法所建立的4個(gè)判別函數(shù)判別能力較高。

      表11 光合參數(shù)類型間差異Table 11 Differences of photosynthetic parameter among genotypes

      3 討論

      受每天最佳測(cè)定時(shí)間的限制, 在馬鈴薯生育期內(nèi), 可以測(cè)定的樣本數(shù)較少。為保證試驗(yàn)結(jié)果的可靠性, 選擇遺傳資源比較豐富的 17個(gè)馬鈴薯品種(系)。這與董倩等[45]和賀安娜等[46]對(duì)試驗(yàn)材料選擇的依據(jù)相一致。嚴(yán)格對(duì)每個(gè)品種(系)的倒四葉的頂小葉進(jìn)行測(cè)定, 使測(cè)量結(jié)果能夠代表本品種(系)最佳的光合參數(shù)測(cè)定值。本試驗(yàn)僅對(duì)馬鈴薯葉片的光能利用效率進(jìn)行了研究, 但整體的光能利用率還和株型等農(nóng)藝性狀相關(guān), 有待進(jìn)一步的研究。

      羅俊等[47]對(duì)甘蔗雜交F1代和親本主要經(jīng)濟(jì)性狀和光合性狀的遺傳力和配合力進(jìn)行分析時(shí), 認(rèn)為 F1代平均值和親本的一般配合力之和的相關(guān)系數(shù)達(dá)到極顯著水平, 呂建林等[48]也通過高光效親本的選擇而雜交得到高光效的雜交一代, 因此可以認(rèn)為高光效育種的過程中親本的選擇極為重要。對(duì)馬鈴薯17個(gè)品種(系)的單一光合性狀進(jìn)行聚類分析時(shí), 分類結(jié)果比較清晰明確, 這有利于育種過程中改良某單一光合性狀時(shí)親本的選擇。但是當(dāng)多個(gè)光合性狀進(jìn)行聚類分析時(shí), 類群之間會(huì)出現(xiàn)某些光合性狀相互掩蓋的現(xiàn)象, 以至于類群之間差異不清。這與趙明等[20]、羅俊等[21]和莫惠棟等[22]對(duì)玉米、甘蔗、小麥的光合性狀聚類分析的結(jié)果相一致。因此根據(jù)馬鈴薯高光效育種的特點(diǎn), 應(yīng)該采取某一光合性狀和綜合性狀相結(jié)合的要點(diǎn)進(jìn)行親本的篩選。多性狀的聚類分析中并未出現(xiàn)高凈光合速率、特別耐陰、低消耗、高初始羧化效率、高蒸騰速率、高氣孔導(dǎo)度類型。表明為取得馬鈴薯高光效育種的進(jìn)展, 仍需進(jìn)一步遺傳重組, 擴(kuò)大豐富基因類型。

      高光效育種作為當(dāng)前育種家關(guān)注的熱點(diǎn)[5-10],并不僅僅指具有較高的光合速率, 而是多個(gè)光合性狀的綜合表現(xiàn)優(yōu)良。本研究中的D類群具有較高凈光合速率、特別耐陰、較低消耗、中等蒸騰速率、較高氣孔導(dǎo)度、中等初始羧化效率, 在馬鈴薯的高光效育種的理論實(shí)踐中是較為理想的育種材料, 以此為親本可以選育出優(yōu)異馬鈴薯品種。D類的5個(gè)品種(系)中D520、東農(nóng)1014III03、2010-11為高代品系尚未形成品種, 因此用這 3個(gè)品系為親本育成的品種未見報(bào)道。麗江農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所和云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)作物研究所以合作88為親本, 已選育出產(chǎn)量高、抗性好的高光效品種麗薯 11 (合作 88× Garant)、麗薯12 (合作88×Garant)[49]。由此可以看出通過篩選高光效的親本來培育馬鈴薯的新品種是可行的。從光合性狀的方差分析可以看出馬鈴薯品種間的光合差異達(dá)到極顯著水平, 說明馬鈴薯光合性狀的基因庫比較豐富、遺傳背景復(fù)雜、可選擇的品種廣泛, 加之馬鈴薯的營養(yǎng)繁殖特性, 可加速性狀固定的進(jìn)程, 從而改良馬鈴薯光合作用能力, 為高光效育種提供了可能。

      4 結(jié)論

      馬鈴薯品種間的光合性狀基因型差異顯著。最大凈光合速率和氣孔導(dǎo)度、光補(bǔ)償點(diǎn)和暗呼吸速率、初始羧化效率和蒸騰速率之間呈極顯著正相關(guān)。17個(gè)馬鈴薯品種(系)按照最大凈光合速率分為高、中、低3類; 按光補(bǔ)償點(diǎn)分為特別耐陰、耐陰、不耐陰3類; 按暗呼吸速率分為低、中、高3類; 按初始羧化速率分為低、中、高、超高 4類; 按蒸騰速率分為低、中、高3類; 按氣孔導(dǎo)度分為低、中、高3類。以6個(gè)光合指標(biāo)作為綜合判別標(biāo)準(zhǔn)對(duì)馬鈴薯17個(gè)品種(系)進(jìn)行聚類分析, 可以分為4類, 并建立4個(gè)判別能力較高的判別模型, 從中選出 5個(gè)高光效品種(系)合作88、D520、東農(nóng)1014III03、青薯9號(hào)和2010-11,為馬鈴薯的光合生理育種提供高光效的親本。

      References

      [1] Chassot A, Stamp P, Richner W. Root distribution and morphology of maize seedlings as affected by tillage and fertilizer placement. Plant Soil, 2001, 23: 123–135

      [2] 王惠群, 蕭浪濤, 李合松, 吳成春, 康朵蘭, 楊艷麗. 矮壯素對(duì)馬鈴薯中薯 3號(hào)光合特征和磷素營養(yǎng)的影響. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào), 2007, 13: 1143–1147

      Wang H Q, Xiao L T, Li H S, Wu C C, Kang D L, Yang Y L. Effects of chlorocholine chloride on photosynthetic characteristics and phosphate nutrition of potato Zhongshu 3. Plant Nutr Fert Sci, 2007, 13: 1143–1147 (in Chinese with English abstract)

      [3] 鄭順林, 楊世民, 李世林, 袁繼超. 氮肥水平對(duì)馬鈴薯光合及葉綠素?zé)晒馓匦缘挠绊? 西南大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2013, 35(1): 1–9

      Zheng S L, Yang S M, Li S L, Yuan J C. Nitrogen fertilizer levels on potato photosynthesis and chlorophyll fluorescence. J Southwest Univ (Nat Sci Edn): 2013, 35(1): 1–9 (in Chinese with English abstract)

      [4] Eberhard S, Finazzi G, Wollman A. The dynamics of photosynthesis. Annu Rev Genet, 2008, 42: 463–515

      [5] 張寶林, 高聚林, 劉克禮. 馬鈴薯群體光合系統(tǒng)參數(shù)的研究.中國馬鈴薯, 2003, 17(3): 146–151

      Zhang B L, Gao J L, Liu K L. Change in some parameters relative to photosynthesis in potato population. Chin Potato, 2003, 17(3): 146–151 (in Chinese with English abstract)

      [6] 張寶林, 高聚林, 劉克禮. 馬鈴薯在不同密度及施肥處理下葉片葉綠素含量的變化. 中國馬鈴薯, 2003, 17(3): 137–140

      Zhang B L, Gao J L, Liu K L. Chlorophyll content in leaves of potatoes treated with different density and fertilizer rate. Chin Potato, 2003, 17(3): 137–140 (in Chinese with English abstract)

      [7] 宋雷, 柏文富, 梁文斌, 吳思正, 聶東伶. 土壤pH對(duì)藍(lán)莓生長及光合作用的影響. 湖北林業(yè)科技, 2015, 42(1): 6–11

      Song L, Bai W F, Liang W B, Wu S Z, Nie D L. Effects of soil PH on the growth and photosynthesis of blueberries. Hunan For Sci Technol, 2015, 42(1): 6–11 (in Chinese with English abstract)

      [8] 劉振業(yè), 劉貞琦. 作物光合作用的遺傳與育種研究進(jìn)展. 貴州農(nóng)院學(xué)報(bào), 1991, 10(2): 20–38

      Liu Z Y, Liu Z Q. The prospect of genetics and breeding for photosynthesis in crops. J Guizhou Agric Coll, 1991, 10(2): 20–38 (in Chinese with English abstract)

      [9] 李培夫. 農(nóng)作物高光效育種技術(shù)的研究與應(yīng)用. 種子科技, 2006, (6): 41–43

      Li P F. Crops research and application of high photosynthetic efficiency breeding techniques. Seed Sci Technol, 2006, (6): 41–43 (in Chinese with English abstract)

      [10] 王建林, 徐正進(jìn), 馮永祥, 齊華. 作物超高產(chǎn)栽培與株型育種的光合作用基礎(chǔ)——以水稻為例. 中國農(nóng)學(xué)通報(bào), 2004, 20(5): 130–133

      Wang J L, Xu Z J, Feng Y X, Qi H. Photosynthetic base of super high yield planting and plant-type breeding of crop: taking rice as an example. Chin Agric Sci Bull, 2004, 20(5): 130–133 (in Chinese with English abstract)

      [11] 王惠群, 蕭浪濤, 楊艷麗, 洪亞輝, 劉素純, 童建華. 不同加工型馬鈴薯品種光合特性的比較. 中國馬鈴薯, 2005, 19(6): 336–338

      Wang H Q, Xiao L T, Yang Y L, Hong Y H, Liu S C, Tong J H. Comparative studies on photosynthetic characters of some processing potato varieties. Chin Potato, 2005, 19(6): 336–338 (in Chinese with English abstract)

      [12] 郭小強(qiáng), 趙明, 李少坤. 不同玉米自交系光合特性的研究. 玉米科學(xué), 1997, 5(3): 46–49

      Guo X Q, Zhao M, Li S K. Studies on photosynthetic properties of different maize inbred lines. Maize Sci, 1997, 5(3): 46–49 (in Chinese with English abstract)

      [13] 李霞, 嚴(yán)建民, 季本華, 焦德茂. 光氧化和遮陰條件下水稻的光和生理特性的品種差異. 作物學(xué)報(bào), 1999, 25: 301–308

      Li X, Yan J M, Ji B H, Jiao D M. Varietal difference in photosynthetic characteristics of rice under photoxidation and shading. Acta Agron Sin, 1999, 25: 301–308 (in Chinese with English abstract)

      [14] Denis N. Erect leaves and photosynthesis in rice. Science, 1999, 283: 1456–1457

      [15] 翟虎渠, 曹樹青, 唐運(yùn)來, 張榮銑, 盛勝蘭, 龔紅兵, 楊圖南.秈型雜交水稻光合性狀的配合力及遺傳力分析. 作物學(xué)報(bào), 2002, 28: 154–160

      Zhai H Q, Cao S Q, Tang Y L, Zhang R X, Sheng S L, Gong H B, Yang T N. Analysis on combining ability and heritability of photosynthetic characters in indica hybrid rice. Acta Agron Sin, 2002, 28: 154–160 (in Chinese with English abstract)

      [16] 杜維廣, 張佳茹, 滿為群, 陳怡, 欒曉燕, 郝乃斌, 戈巧英, 谷秀芝. 大豆高光效品種(種質(zhì))選育及高光效育種再探討. 大豆科學(xué), 2001, 20: 110–115

      Du W G, Zhang J R, Man W Q, Chen Y, Luan X Y, Hao N B, Ge Q Y, Gu X Z. Development of soybean cultivars (germplasm) with high photosynthetuc efficiency (HPE) and rediscussion of breeding for HPE. Soybean Sci, 2001, 20: 110–115 (in Chinese with English abstract)

      [17] 李衛(wèi)華, 盧慶陶, 郝乃斌, 張其德, 戈巧英, 匡廷云. 高產(chǎn)大豆品種的高光效特性. 生物物理學(xué)報(bào), 2000, 16: 421–426

      Li W H, Lu Q T, Hao N B, Zhang Q D, Ge Q Y, Kuang T Y. The high photosynthesis-efficiency characteristics of high-yield varieties in soybean. Acta Biophys Sin, 2000, 16: 421–426 (in Chinese with English abstract)

      [18] 陳義強(qiáng), 沈笑天, 劉國順, 趙明山, 胡煥興, 趙國交. 聚類分析與模糊數(shù)學(xué)在煙葉品質(zhì)綜合評(píng)價(jià)中的應(yīng)用. 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2007, 29: 550–556

      Chen Y Q, Shen X T, Liu G S, Zhao M S, Hu H X, Zhao G J. Comprehensive evaluation of flue-cured tobacco leaves base on cluster analysis and fuzzy mathematics. Acta Agric Univ Jiangxiensis, 2007, 29: 550–556 (in Chinese with English abstract)

      [19] 陳榮江, 朱明哲, 孫長法. 棉花新品種產(chǎn)量品質(zhì)性狀的綜合評(píng)價(jià)及聚類分析. 西北農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 2007, 16: 264–268

      Chen R J, Zhu M Z, Sun C F. Synthetic evaluation and cluster analysis on yield and quality characters of new cotton varieties. Acta Agric Boreali-Occident Sin, 2007, 16: 264–268 (in Chinese with English abstract)

      [20] 趙明, 李少昆, 王樹安, 王美云. 我國常用玉米自交系光合特性的聚類分析. 作物學(xué)報(bào), 1999, 25: 733–741

      Zhao M, Li S K, Wang S A, Wang M Y. Cluster analysis of photosynthetic characteristics of inbred lines of maize in china. Acta Agron Sin, 1999, 25: 733–741 (in Chinese with English abstract)

      [21] 羅俊, 張華, 徐良年, 呂建林, 陳如凱. 甘蔗不同品種光合特性比較及其聚類分析. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2005, 38: 1562–1569

      Luo J, Zhang H, Xu L N, Lyu J L, Chen R K. Comparison and cluster analysis of photosynthetic characteristics of different sugarcane varieties. Sci Agric Sin, 2005, 38: 1562–1569 (in Chinese with English abstract)

      [22] 莫惠棟, 顧世梁. 江浙滬大麥品種農(nóng)藝性狀的聚類分析. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 1987, 20: 265–271

      Mo H D, Gu S L. Cluster analysis for agronomic characters of barley varieties in Jiangsu-Zhejiang Shanghai area. Sci Agric Sin, 1987, 20: 28–38 (in Chinese with English abstract)

      [23] 陳蕊紅, 鞏振輝, 琚淑明. 系統(tǒng)聚類分析法在辣椒親本選配上的應(yīng)用. 西北農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 2003, 12(1): 60–62

      Chen R H, Gong Z H, Ju S M. Application of systematic cluster analysis method in pepper crossing parents selection. Acta Agric Boreali-Occident Sin, 2003, 12(1): 60–62 (in Chinese with English abstract)

      [24] Moss D N, Musgrave P B. Photosynthesis and crop production. Adv Agron, 1974, 23: 317–336

      [25] Zelitch I. The close relationship between net photosynthesis and crop yield. Bioscience, 1982, 32: 796–802

      [26] 陳光榮, 高世銘, 張曉艷. 施鉀和補(bǔ)水對(duì)旱作馬鈴薯光合特性及產(chǎn)量的影響. 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2009, 44(1): 74–78

      Chen G R, Gao S M, Zhang X Y. The effect of potassium application and water supplement period on photosynthetic characteristics and tuber yield of potato in semi-arid area. J Gansu Agric Univ, 2009, 44(1): 74–78 (in Chinese with English abstract)

      [27] 何長征, 劉明月, 宋勇, 艾辛, 夏志蘭, 熊興耀. 馬鈴薯葉片光合特性研究. 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2005, 31: 518–520

      He C Z, Liu M Y, Song Y, Ai X, Xia Z L, Xiong X Y. Study on photosynthetic characteristic of potato leaf. J Hunan Agric Univ (Nat Sci), 2009, 44(1): 74–78 (in Chinese with English abstract)

      [28] 盧育華, 劉金龍, 李志英, 徐立. 馬鈴薯光合作用的研究. 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 1997, 28(2): 141–145

      Lu Y H, Liu J L, Li Z Y, Xu L. Studies on photosyn thesis of potato. J Shandong Agric Univ, 1997, 28(2): 141–145 (in Chinese with English abstract)

      [29] 烜梁 赫, 高華援, 劉峰, 石曉華, 王鳳. 影響馬鈴薯淀粉產(chǎn)量的因素研究. 中國馬鈴薯, 2008, 22: 339–341

      Liang X H, Gao H Y, Liu F, Shi X H, Wang F. Study on factors affecting yield of potato starch. Chin Potato, 2008, 22: 339–341 (in Chinese)

      [30] 欒運(yùn)芳, 王建林. 脫毒與未脫毒馬鈴薯葉片光合特性的比較研究. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2002, 35: 222–224

      Luan Y F, Wang J L. Comparative Study on photosynthetic characteristics of leaves of virus-free potato and common potato. Sci Agric Sin, 2002, 35: 222–224 (in Chinese with English abstract)

      [31] 宋碧, 李斌, 張雪. 稻田免耕稻草覆蓋馬鈴薯光合特性的研究.安徽農(nóng)業(yè)科學(xué), 2009, 37: 1452–1453

      Song B, Li B, Zhang X. Study on photosynthetic characteristics of potato with straw covering and zero-tillage cultivation in paddy field. J Anhui Agric Sci, 2009, 37: 1452–1453 (in Chinese with English abstract)

      [32] 孫國琴, 門福義, 劉夢(mèng)蕓, 昉徐建 . 馬鈴薯豐產(chǎn)植株光合產(chǎn)物日變規(guī)律的研究: 干物率及其日變化. 馬鈴薯雜志, 1991, 5(8): 129–132

      Sun G Q, Men F Y, Liu M Y, Xu J F. Studies on the diurnal variation of photosynthate of potato plant: Dry matter yield and its diurnal variation. J Potatoes, 1991, 5(8): 129–132 (in Chinese)

      [33] 于亞軍, 李軍, 賈志寬, 任廣鑫, 王蕾. 寧南半干旱區(qū)不同施肥量下馬鈴薯光合特性研究. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究, 2005, 23: 568–571

      Yu Y J, Li J, Jia Z K, Ren G X, Wang L. Photosynthetic characters of potato under different fertilizer levels in the Semiarid areas of southern Ningxia. Agric Res Arid Areas, 2005, 23: 568–571 (in Chinese with English abstract)

      [34] 張偉, 高世銘, 王亞宏, 王潤佳. 不同形態(tài)氮素比對(duì)馬鈴薯氮素分布、光合參數(shù)及產(chǎn)量的影響. 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2009, 44(6): 39–43

      Zhang W, Gao S M, Wang Y H, Wang R J. Effects of NH4+/NO3–ratio nitrogen distribution, photosynthetic parameter and yield of potato. J Gansu Agric Univ, 2009, 44(6): 39–43 (in Chinese with English abstract)

      [35] 凌永勝, 李錦泉, 林金秀, 林濤, 陳朝文, 劉建福. 馬鈴薯泉云3號(hào)和泉引1號(hào)葉片光合特性研究. 福建農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 2014, 29: 209–213

      Ling Y S, Li J Q, Lin J X, Lin T, Chen C W, Liu J F. Photosynthetic characteristics of in leaves of potato variety Quanyun 3 and Quanyin 1. Fujian J Agric Sci, 2014, 29: 209–213 (in Chinese with English abstract)

      [36] 田豐, 張永成, 張鳳軍, 石小紅, 馬福榮. 不同肥料和密度對(duì)馬鈴薯光合特性和產(chǎn)量的影響. 西北農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 2010, 19(6): 95–98

      Tian F, Zhang Y C, Zhang F J, Shi X H, Ma F R. Effect of fertilizer and density on photosynthetic characteristics and yield of potato. Acta Agric Boreali-occident Sin, 2010, 19(6): 95–98 (in Chinese with English abstract)

      [37] 王惠群, 蕭浪濤, 楊艷麗, 洪亞輝, 劉素純, 童建華. 不同加工型馬鈴薯品種光合特性的比較. 中國馬鈴薯, 2005, 19: 335–339

      Wang H Q, Xiao L T, Yang Y L, Hong Y H, Liu S C, Tong J H. Comparison studies on photosynthetic characters of some processing potato varieties. Chin Potato, 2005, 19: 335–339 (in Chinese with English abstract)

      [38] 葉子飄, 李進(jìn)省. 光合作用對(duì)光響應(yīng)的直角雙曲線修正模型和非直角雙曲線模型的對(duì)比研究. 井岡山大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2010, 31(3): 38–44

      Ye Z P, Li J S. Comparative investigation light response of photosynthesis on non-rectangular hyperbola model and modified model of rectangular hyperbola. J Jinggangshan Univ (Nat Sci), 2010, 31(3): 38–44 (in Chinese with English abstract)

      [39] 閆小紅, 伊建華, 段世華, 周兵, 胡文海, 劉帥. 四種水稻品種的光合光響應(yīng)曲線及其模型擬合. 生態(tài)學(xué)雜志, 2013, 32(3): 604–610

      Yan X H, Yi J H, Duan S H, Zhou B, Hu W H, Li S. Photosynthesis light response curves of four rice varieties and model fitting. Chin J Ecol, 2013, 32(3): 604–610 (in Chinese with English abstract)

      [40] 何亮. 主成分分析在 SPSS中的應(yīng)用. 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2007, 6(5): 20–22

      He L. Principal components analysis in SPSS. Shanxi Agric Univ, 2007, 6(5): 20–22 (in Chinese with English abstract)

      [41] 楊競(jìng), 童禎恭, 劉玉哲. SPSS軟件對(duì)飲用水水質(zhì)進(jìn)行主成分分析評(píng)價(jià)的運(yùn)用. 環(huán)境科學(xué)與技術(shù), 2011, 34(7): 171–174

      Yang J, Tong Z G, Liu Y Z. Principal component analysis and evaluation by SPSS software in drinking water quality assessment. Environ Sci Technol, 2011, 34(7): 171–174 (in Chinese with English abstract)

      [42] 隋明爽, 崔雷. 基于SPSS的共現(xiàn)聚類分析參數(shù)選擇的實(shí)例研究. 中華醫(yī)學(xué)圖書情報(bào)雜志, 2016, 25(1): 52–56

      Sui M S, Cui L. SPSS-based selection of parameters in co-occurrence clustering analysis: a case study. Chin J Med Libr Inform Sci, 2016, 25(1): 52–56 (in Chinese with English abstract)

      [43] 張?jiān)谛? 尚高龍. 基于SPSS聚類分析的黃河三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)特色產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展研究. 河南科學(xué), 2013, 31: 1502–1506

      Zhang Z X, Shang G L. Research on characteristic industrial agglomeration development of yellow river delta economic zones based on clustering analysis of SPSS. Henan Sci, 2013, 31: 1502–1506 (in Chinese with English abstract)

      [44] 陳希鎮(zhèn), 曹慧珍. 判別分析和SPSS的使用. 科學(xué)技術(shù)與工程, 2008, 8: 3567–3571

      Chen X Z, Cao H Z. Discriminant analysis and application of SPSS. Sci Technol Engin, 2008, 8: 3567–3571 (in Chinese with English abstract)

      [45] 董倩, 唐秀光, 王潔, 馮獻(xiàn)賓, 白志英, 路丙社. 不同種源黃連木光合參數(shù)比較及聚類分析. 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2012, 35(3): 58–62

      Dong Q, Tang X G, Wang J, Feng X B, Bai Z Y, Lu B S. Comparison and cluster analysis of photosynthetic parameters of pistacia Chinensis in different provenances. J Agric Univ Hebei, 2012, 35(3): 58–62 (in Chinese with English abstract)

      [46] 賀安娜, 全妙華, 歐立軍, 唐文超. 基于光合特性的石蒜屬植物聚類分析. 北方園藝, 2013, (13): 22–25

      He A N, Quan M H, Ou L J, Tang W C. Clustering analysis of lycoris based on photosynthetic characteristics. Northern Hort, 2013, (13): 22–25 (in Chinese with English abstract)

      [47] 羅俊, 周會(huì), 張木清, 陳如凱, 張華. 能源甘蔗主要經(jīng)濟(jì)和光合性狀的的遺傳分析. 應(yīng)用與環(huán)境生物學(xué)報(bào), 2004, 10: 268–273

      Luo J, Zhou H, Zhang M Q, Chen R K, Zhang H. Genetic analysis of main economic and photosynthetic traits in energy sugarcane. Chin J Appl Environ Biol, 2004, 10: 268–273 (in Chinese with English abstract)

      [48] 呂建林, 陳如凱, 張木清, 廖建鋒, 李才明. 甘蔗 F1代光合特性. 甘蔗, 1988, 5(2): 1–6

      Lyu J L, Chen R K, Zhang M Q, Liao J F, Li C M. The characteristics of photosynthetic in sugarcane F1. Sugar Cane, 1988, 5(2): 1–6 (in Chinese with English abstract)

      [49] 楊雄. 大理高海拔山區(qū)馬鈴薯品種適應(yīng)性評(píng)價(jià). 云南農(nóng)業(yè)科技, 2014, 4: 44–47

      Yang X. Adaptability evaluation Dali high altitude mountain varieties of potato. Yunnan Agric Sci Technol, 2014, 4: 44–47 (in Chinese)

      Comparison of Photosynthetic Characteristics and Cluster Analysis in Potato Varieties (Lines)

      ZHANG Gui-He and GUO Hua-Chun*
      Tuber-Root Crops Research Institute, College of Agronomy and Biotechnology, Yunnan Agricultural University, Kunming 650201, China

      The light response curve and CO2response curve of 17 potato varieties (lines) at the full-bloom stage were measured by using the LI-6400XT (a portable photosynthetic apparatus), and photosynthetic parameters were calculated fitting with a rectangular Hyperbola model. There were significant differences among different varieties (lines) in photosynthetic traits. Using principal factor analysis method, six photosynthetic parameters which had a significant impact on photosynthetic type of potato were selected when the cumulative contribution of variance accounted for 86.58%, including maximum net photosynthetic rate (Amax), light compensation point (Ic), dark respiration rate (Rd), initial efficiency of carboxylation (CE), leaf transpiration rate (Tr), and stomatal conductance (Cond.). According to the cluster and discriminant analysis of the six photosynthetic characteristics, 17 varieties (lines) of potato were divided into four categories. After comprehensive evaluation of the traits, five high photosynthetic efficiency varieties (lines) which belong to D class were picked out. These varieties showed higher net photosynthetic rate, stronger shade tolerance, lower consumption, moderate transpiration rate, higher stomatal conductance and medium initial carboxylation efficiency. They were Hezuo 88, D520, Dongnong 1014III03, Qingshu 9, and 2010-11, which can be regarded as high photosynthetic efficiency breeding.

      Potato; Photosynthetic parameter; Clustering analysis; Discriminant function; High photosynthetic efficiency

      (

      ): 2016-10-01; Accepted(接受日期): 2017-03-01; Published online(網(wǎng)絡(luò)出版日期): 2017-03-25.

      10.3724/SP.J.1006.2017.01067

      本研究由國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(xiàng)(CARS-10-P21)和云南省馬鈴薯重大種業(yè)專項(xiàng)(2013ZA007)資助。

      The study was supported by the China Agriculture Research System (CARS-10-P21) and the Major Project of Potato Seed Industry in Yunnan Province (2013ZA007).

      *通訊作者(Corresponding author): 郭華春, E-mail: ynghc@126.com, Tel: 0871-5227728

      聯(lián)系方式: E-mail: sichen003@163.com, Tel: 15969585068

      URL: http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1809.S.20170325.1004.004.html

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