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贾庆彬

作品数:13 被引量:63H指数:6
供职机构:东北林业大学更多>>
发文基金:国家科技支撑计划中央高校基本科研业务费专项资金黑龙江省科技攻关计划更多>>
相关领域:农业科学更多>>

文献类型

  • 11篇期刊文章
  • 2篇学位论文

领域

  • 13篇农业科学

主题

  • 11篇落叶松
  • 8篇杂种落叶松
  • 8篇家系选择
  • 6篇生长性状
  • 5篇优良家系
  • 4篇碳储量
  • 4篇家系
  • 4篇高固
  • 3篇种源
  • 3篇长白落叶松
  • 2篇多性状
  • 2篇优良家系选择
  • 2篇幼龄
  • 2篇幼龄期
  • 2篇碳含量
  • 2篇种源选择
  • 1篇多性状选择
  • 1篇性状
  • 1篇遗传变异分析
  • 1篇优良无性系

机构

  • 13篇东北林业大学
  • 1篇中国林业科学...
  • 1篇黑龙江省铁力...

作者

  • 13篇贾庆彬
  • 11篇张含国
  • 5篇张磊
  • 3篇张振
  • 2篇徐悦丽
  • 2篇姚宇
  • 2篇朱航勇
  • 2篇刘灵
  • 1篇王绪
  • 1篇刘灵
  • 1篇王美玲
  • 1篇张海啸
  • 1篇侯丹
  • 1篇杨伟才
  • 1篇周宇

传媒

  • 6篇东北林业大学...
  • 1篇北京林业大学...
  • 1篇林业科技
  • 1篇林业科技通讯
  • 1篇西北林学院学...
  • 1篇林业科学研究

年份

  • 1篇2017
  • 4篇2016
  • 1篇2015
  • 2篇2014
  • 2篇2013
  • 3篇2012
13 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
樟子松种源含碳量遗传变异分析与高碳汇种源选择被引量:10
2012年
以黑龙江省尚志市帽儿山实验林场28年生樟子松种源试验林为对象,测定了树高、胸径、材积、木材密度、含碳率、干材生物量、碳储量、木质素质量分数、综纤维素质量分数,并运用Spass18分析软件估算了各性状及指标的变异系数、相关系数,以筛选含碳率高、碳储量大的种源。结果表明,树高、胸径、材积、干材生物量、碳储量都存在较大的变异。其中:干材生物量变异系数最大,为26.818%;木材密度、含碳率、木质素质量分数、综纤维素质量分数的变异相对较小,含碳率变异系数最小,为1.479%;碳储量与胸径、树高、材积、木材密度、干材生物量、含碳率各项指标均正相关极显著,含碳率与木材密度和干材生物量正相关显著。对生长性状及各项指标进行方差分析表明:种源干材生物量存在显著差异;木质素质量分数存在显著差异;碳储量、木材密度、立木材积在10%水平上达到显著。通过对8个种源的生长性状及干材生物量、含碳率、碳储量的分析,选择出含碳率较高、碳储量较大的2个种源,即红花尔基和图强,其含碳率分别为0.469、0.472,单株碳储量分别为31.268、29.175 kg,2个种源的单株碳储量均值高于对照37.2%。
刘灵张含国徐悦丽姚宇贾庆彬
关键词:樟子松含碳率碳储量种源选择
长白落叶松家系碳含量遗传变异与高固碳家系选择被引量:9
2013年
以黑龙江省林口县青山林场24年生长白落叶松(Larix olgensis)自由授粉家系子代测定林为研究对象,对生长、材性、树干生物量、碳储量等性状进行了遗传变异分析、相关分析,以估算遗传力与遗传增益,筛选出生长优良、固碳能力强的家系。结果显示:材积、树干生物量、碳储量存在较大变异,变异系数分别为24.9%、25.8%、27.8%;家系遗传力分别为0.671、0.639、0.634,受中等强度的遗传控制;材性性状与含碳率变异相对较小,其中,木材密度为8.65%、含碳率为2.58%。相关分析结果显示,碳储量与生长性状、主干生物量呈极显著正相关。通过方差分析与Duncan法多重比较,最终选择出73-46、73-49、73-11、73-14这4个家系为高固碳能力家系。4个家系单株碳储量平均值为29.06 kg,高出家系总平均值57.05%,高出对照CK与种长混分别为130.46%、58.33%,高出碳储量最小的73-45家系190.86%。以现有试验林为标准,若选择73-14家系,则每公顷固碳量比试验林高70.88%,比利用碳储量最小的73-45家系造林每公顷固碳量高出2.16倍。
贾庆彬张含国王美玲朱航勇刘灵
关键词:生长性状碳含量家系选择
杂种落叶松优良家系选择研究被引量:2
2014年
以8年生杂种落叶松21个处理为对象,对生长性状进行变异分析的结果显示:树高、胸径家系内存在较丰富的变异。其中,树高变异较大的前4个家系为日3×石51、兴5×兴9、兴9×日76-2、日5×长77-3,胸径变异较大的前4个家系为日3×石51、兴5×兴9、兴7×日77-2、兴9×日76-2。对比5年与8年生杂种落叶松生长性状变化的结果显示:兴6×和6、日11×兴2、日12×兴9这3个家系表现出较快的生长速度,年平均树高、胸径生长量较大。对杂种落叶松3次测量数据进行相关分析的结果显示:8年生树高、胸径与5年、6年生长性状均为正相关,且均达到显著水平。对8年生杂种落叶松树高、胸径数据进行方差分析的结果显示:生长性状杂种间差异达到显著水平。最终选择兴6×和6、兴7×日77-2、日11×兴2这3个家系为杂种落叶松优良家系,其平均树高与胸径遗传力分别为0.652、0.619,遗传增益分别为45.08%、39.97%。
杨柏林贾庆彬张含国张磊
关键词:杂种落叶松生长性状家系选择
林口青山红松种子园优良无性系选择被引量:4
2015年
对林口青山红松(Pinus Koraiensis)种子园29个无性系的种子形态性状调查与15个无性系的松仁营养成分检测,方差分析结果表明,红松无性系种子的球果质量、种子质量、出仁率、千粒质量、种仁质量、含水率、油脂、蛋白质、多糖在无性系间差异均达到极显著水平;对红松无性系的形态性状和营养成分进行变异分析,表明种实性状存在丰富的变异,为优良性状选择提供依据;通过多性状综合选择出LK27、LK3无性系作为营建红松坚果林的优良无性系,为仁用红松优良种质的选育提供理论和优良种质材料,为坚果园和高世代种子园营建奠定基础。
周宇张振冯万举温佩颖杨伟才贾庆彬张含国
关键词:多性状选择
长白落叶松碳含量遗传变异及高固碳种源与家系选择
本文以东北林业大学帽儿山实验林场31年生长白落叶松种源试验林和黑龙江省林口县青山林场26年生长白落叶松自由授粉家系子代测定林为研究对象,对生长性状、材性性状、树干平均含碳率、干材生物量、碳储量等多个指标进行遗传变异分析,...
贾庆彬
关键词:长白落叶松碳储量家系选择
文献传递
杂种落叶松幼龄期变异与优良家系初步选择被引量:8
2012年
对林口县青山林场7年生杂种落叶松21份参试材料生长性状进行了遗传变异与相关分析,其4年生、5年生、6年生和7年生树高的变异系数分别为29.19%、35.03%、35.70%和28.27%,呈两头小中间大的规律,胸径也呈类似的趋势。家系变异系数较大的前3个家系同较小的3个家系相比,7年生、6年生、5年生、4年生树高家系间变异幅度呈现两头高中间低的现象,胸径类似。树高、胸径、树高与胸径之间都呈显著或极显著相关,7年生树高与4年生、5年生、6年生树高的相关系数分别为0.801、0.892和0.941,随着林龄的增加,生长性状更紧密相关。各处理年度间生长稳定,早晚相关显著,家系间变异较为丰富,可以进行早期选择。各杂交组合中兴安落叶松种内杂种家系表现突出,7年生树高、胸径分别超过2个长白落叶松种源43.1%、60.0%,其次是兴安落叶松×日本落叶松、日本落叶松×兴安落叶松组合;虽然组合间存在优劣,但组合内家系间生长差别更大,在选择组合的同时更应重视家系间的选择。兴5×兴9、日5×兴9、日5×长78-3和日11×兴2入选优良家系,7年生树高、胸径的遗传力分别为0.964、0.946,遗传增益分别为17.5%、24.3%。4个家系的树高、胸径平均值分别大于白刀山40.7%、67.1%,大于小北湖52.8%、81.1%。
马军伟张含国刘灵张振贾庆彬
关键词:杂种落叶松幼龄期生长性状家系选择
杂种落叶松优良家系选择与生长节律分析被引量:6
2016年
以黑龙江省林口县青山林场10年生杂种落叶松家系试验林为研究对象,对生长性状调查数据进行分析。变异分析结果显示:杂种落叶松生长性状家系内存在较丰富的变异,树高方面,日本落叶松5×兴安落叶松12(K5×G12)、日本落叶松3×兴安落叶松2(K3×G2)、日本落叶松12×兴安落叶松9(K12×G9)、日本落叶松3×兴安落叶松9(K3×G9)这4个家系变异系数平均值比总平均值高出26.09%,高出对照(CK)1.04倍,高出长白落叶松白刀山种源37.88%,高出小北湖种源16.23%,高出兴安落叶松乌伊岭种源42.02%;胸径方面,K5×G12、K3×G2、K12×G9、兴安落叶松6×长白落叶松6这4个家系变异系数平均值比总平均值高出24.94%,高出CK 20.39%,高出长白落叶松白刀山种源23.39%,低于小北湖种源2.14%,高出兴安落叶松乌伊岭种源32.10%。对杂种落叶松家系进行差异性分析,方差分析结果显示,树高与胸径家系间差异均达到显著水平。杂种落叶松家系各组分生物量分配比例分析结果显示:日本落叶松5×兴安落叶松9(K5×G9)与日本落叶松11×兴安落叶松2(K11×G2)这2个家系总生物量高于其他参试家系,且具有更大比重的树干生物量,树叶生物量所占比例相对较小。结合以上结果与生态适应指数分析结果,最终选择K5×G9与K11×G2为杂种落叶松优良家系,树高方面,K5×G9家系比生长较慢的K5×G12家系高出24.91%,高出家系总平均值12.23%,高出CK 2.87%;胸径方面,K5×G9家系比生长较慢的K5×G12家系高出40.68%,高出家系总平均值21.51%,高出CK 8.50%。生长节律分析结果显示,与参试家系平均生长节律相比,优良家系生长期相对更长,且在快速生长阶段表现出更快的生长速度。
贾庆彬张含国张磊侯丹
关键词:杂种落叶松生长性状家系选择生长节律
杂种落叶松家系变异分析与优良家系选择被引量:8
2016年
以黑龙江省龙江县错海林场10年生杂种落叶松家系试验林为研究对象,对生长与材性性状进行调查分析,结果表明:杂种落叶松家系生长性状存在较丰富的变异,材性性状变异相对较小,其中,日12×兴9、日3×兴2、兴10×日13和兴12×兴2这4个家系变异较大。利用方差分析与多重比较等方法对杂种落叶松家系间差异性进行比较,结果表明:生长性状家系间差异达到显著水平,日5×兴9、日12×兴9、兴7×日77-2、日11×兴2这4个家系相比其它家系表现优异,树高方面,4个家系的平均值比总平均值高出9.32%,高出对照为22.86%,生长最快的日5×兴9家系比生长较慢的日3×长51家系高出21.64%,高出家系总平均值15.22%,高出对照为29.49%。胸径方面:4个家系的平均值比总平均值高出10.23%,高出对照为26.34%,生长最快的日5×兴9家系比生长较慢的日5×兴12家系高出24.67%,高出家系总平均值17.42%,高出对照为34.59%。木材密度方面,兴9×日76-2、日5×长78-3、日5×兴9、日11×兴2这4个家系表现较好,与其它多数家系存在差别,4个家系的平均值比总平均值高出11.79%,高出对照为11.98%,木材密度最大的的兴9×日76-2家系比密度较小的兴10×日13家系高出55.27%,高出家系总平均值15.18%,高出对照为15.33%,结合生长与材性性状分析结果,最终选择日5×兴9、日11×兴2这2个家系为杂种落叶松优良家系,家系遗传力为树高0.632,胸径0.807,木材密度0.460,遗传增益为树高0.139 5,胸径0.237 3,木材密度0.244 3。相关分析结果显示,木材密度与生长性状表现为正相关,纤维素质量分数与其它多数性状均表现为正相关,与木材密度相关达到显著水平,生长性状早晚相关均达到显著或极显著水平。
贾庆彬张含国张磊张海啸
关键词:杂种落叶松家系选择
小兴安岭南部幼龄期杂种落叶松生长变异与优良家系的选择被引量:9
2012年
对小兴安岭南部7年生杂种落叶松试验林22个处理树高、胸径进行了遗传变异、方差分析与相关分析表明:7年生、5年生和3年生处理间树高变异较丰富,平均变异系数分别为20.90%、26.40%和26.96%,随树木年龄增加各处理树高、胸径整体变异呈逐渐减小的趋势。不同年度树高、胸径以及树高与胸径之间呈极显著正相关,3年生与5年生、7年生树高皮尔逊相关系数分别为0.713、0.578,家系在幼龄期的生长表现稳定,7年生可以早期选择。兴安落叶松×日本落叶松、日本落叶松×兴安落叶松组合树高(胸径)分别超过兴安落叶松乌伊岭种源10.0%(22.9%)、5.2%(18.1%)。树高、胸径遗传力分别为0.652和0.606,5个优良家系树高、胸径的遗传增益分别为7.83%和12.53%。5个优良家系树高、胸径均值分别大于乌伊岭种源9.97%和26.20%。
韩家永张含国贾庆彬张振徐悦丽
关键词:杂种落叶松生长性状家系选择
长白落叶松高固碳种源选择研究被引量:4
2014年
以东北林业大学帽儿山试验林场31年生长白落叶松种源试验林为研究对象。首先对林木碳储量研究中非破坏性取样方法进行探究,通过对比树干1.3 m处木芯样品含碳率与树干平均含碳率数据,发现二者存在较强的线性关系,利用回归分析计算出直线方程y=0.908 2x+4.379 4,R2=0.842 5,方程拟合程度达到理想水平,利用1.3 m处木芯样品含碳率推算树干平均含碳率方法可行。对不同种源长白落叶松的生长、材性、含碳率、干材生物量、碳储量等性状进行测定,结合方差分析、多重比较、相关分析等数理统计方法,最终筛选出生长优良,固碳能力强的种源。结果显示:干材生物量与碳储量存在较丰富的变异,平均变异系数分别为21.33%和21.30%。相关分析结果显示,碳储量与生长性状、干材生物量呈极显著正相关,与综纤维素含量和木质素含量相关不显著。通过方差分析与Duncan法多重比较,最终选择出小北湖与白刀山两个种源为高固碳能力种源。小北湖与白刀山种源单株干材碳储量分别为74.38 kg和69.27 kg,二者平均值高出总平均值27.83%,比对照CK高出54.45%。以现有试验林为标准,若选择小北湖种源,则每公顷固碳27 297.46 kg,比利用碳储量最小的露水河种源造林每公顷固碳量高47.85%。
贾庆彬张含国姚宇朱航勇
关键词:长白落叶松生长性状碳储量种源选择
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