劉會鋒,丁永全,趙希寬,胡明華(.大興安嶺農林科學院,黑龍江 大興安嶺 65000;.黑龍江嫩江源森林生態系統國家定位觀測研究站,黑龍江 大興安嶺 65000)
在林木生長過程中,有各種各樣形式的變異,其中以個體變異與種源變異占比最大,為90%。我國于20世紀50年代開始林木育種,對于分布廣泛的樹種,種源試驗比單株選育所取得的改良效果要更大。目前,進行種源試驗的樹種主要有馬尾松、火炬松、杉木、楊樹、落葉松等樹種。杜坤對1983年營造日本落葉松種源試驗林胸徑材積進行調查,方差分析、多重比較結果表明各種源胸徑、單株材積間差異顯著,小隴山林區生長最好的種源為遼寧恒仁,其次為寬甸,胸徑和單株材積最大均為遼寧恒仁種源,平均生長量達到19.0 cm和0.193 4 m3,分別為平均種源的123.1%和120.4%,再次為遼寧寬甸、大孤家,2種源的平均胸徑、平均單株材積生長量都大于日本落葉松各種源的總體平均生長量;生長最差為遼寧本溪、莊河種源[1]。鄂文峰等研究了26年生7個不同種源興安落葉松邊材心材生長特征,表明不同種源間胸徑(DBH)、心材半徑(HR)、邊材寬度(SW)、邊材面積(SA)、(MSGR)等生長特征參數均存在顯著差異,生長特征參數的平均值最大種源地鶴北位于最南端,平均值最小為三站種源,邊材面積(SA)、心材面積(HA)與平均邊材生長速率MSGR的關系與種源關系顯著,這些差異主要是通過生長速率差異實現的[2]。
長白落葉松的種源試驗開始于20世紀70年代,如今已有許多研究基礎。楊傳平等對長白落葉松種源進行了區劃,分成了白刀山(包括雞西、穆棱、白刀山、天橋嶺)種源區、小北湖(包括大海林、小北湖)種源區、白河(包括大石頭、白河、露水河、和龍)種源區和桓仁四個種源區[3]。楊傳平、劉桂豐等人對17年生長白落葉松種源試驗的研究揭示了其地理變異的規律,并指出可以以生長性狀作為種源區劃和選擇的主要依據[4]。毛玉琪等對龍江縣錯海林場11年生11個種源的長白落葉松和10年生17個種源興安落葉松試驗林進行觀察研究,發現各種源主要生長性狀差異明顯,并選出了優良長白落葉松種源大海林、白刀山和小北湖3個以及興安落葉松友好、烏伊嶺兩個種源[5]。李景云等認為,降水量和日照時數是長白落葉松生長的主要氣候影響因子,對帽兒山地區長白落葉松種源進行多重比較結果表明,小北湖是帽兒山試點的最佳種源[6]。賈慶彬對東北林業大學帽兒山實驗林場31年生長白落葉松種源試驗林和黑龍江省林口縣青山林場26年生長白落葉松自由授粉家系子代測定林進行了研究,測定了生長性狀、材性性狀、樹干平均含碳率、干材生物量、碳儲量等指標,綜合比較,篩選出了小北湖、白刀山兩個固碳能力最高的兩個種源[7]。李巍巍的研究發現在帽兒山地區,長白落葉松種源各種源的樹高、胸徑、材積、冠幅差異顯著,遺傳力50%以上,綜合來說,生長最好的為小北湖,白刀山,白河次之[8]。王創爭等人從26年生大興安嶺東坡長白落葉松種源試驗的研究中得出,以樹高、胸徑和材積為標準,雞西種源是加格達奇試驗點的最高種源,大海林和小北湖也是可選種源[9]。本研究以加格達奇34年生長白落葉松10個種源為研究對象,通過對長白落葉松不同種源在加格達奇生長因子的研究,探討不同種源長白落葉松樹高、胸徑、材積的變異情況,以期得出最適于加格達奇生長的優良長白落葉松種源。
1.1 研究區概況
研究地區位于大興安嶺南坡,123°45′—124°26′ E,50°09′—50°35′ N,境內有白河自西向東通過。山丘地貌,地勢比較平緩,平均海拔472 m,寒溫帶大陸性季風氣候,四季分明,冬季漫長,全年平均氣溫-1.2 ℃,最高溫度32 ℃,最低溫度-41.5 ℃,年降水494.8 mm。林下灌木及草本植物較茂盛,主要灌木有杜鵑(Rhododendronsimsii)、胡枝子(Lespedezabicolor)、多花薔薇(Rosamultiflora)、柳葉繡線菊(Spiraeasalicifolia)、寬葉杜香(Ledumpalustrevardilatalum)。草本主要有圓葉鹿蹄草(Pyroladahurica)、莎草科類(Cyperaceae)、禾本科類(Gramineae)、小葉章(Calamagrostisangustfolia)、蚊子草(Fllipendulaangustifolia)等。加格達奇物種豐富,土壤肥沃,但因長期的破壞使得該地區森林質量不高,樹種單一,生產力低下[10]。
1.2 研究材料
試驗材料取自加格達奇34年生長白落葉松(包括阿爾山、露水河、天橋嶺、白河、和龍、穆棱、大海林、小北湖、白刀山、雞西)共10個種源,各種源種子于1980年采集,1981年進行育苗,1982年定植,2014年進行疏伐。加格達奇種源試驗林造林設計均采用完全隨機區組設計,10個種源,3次重復。每個種源在每個小區定植21株。造林株行距3 m×3 m。
1.3 取樣方法數據獲取
用伐倒木取樣的方法進行取樣。測量每株伐倒木的胸徑、樹高,計算材積。每個種源每個重復伐取解析木2株,3次重復6株,10個種源共伐取解析木60株。每個單株伐取兩段,2~3 m一段,3~4 m一段,共取720個樣本。
1.4 數據處理
數據分析采用Excel2003進行數據統計和整理,用PASW Statistics18進行方差分析和變異系數分析。
2.1 長白落葉松變異分析
對長白落葉松胸徑、樹高、材積變異分析表明,各種源樹高平均變異系數為18.22%、胸徑平均變異系數為11.50%、材積平均變異系數為34.60%。

圖1 10種源長白落葉松樹高變異分析
2.1.1 樹高變異分析 對長白落葉松各種源樹高進行統計分析,如圖1所示:長白落葉松種源樹高變化程度一般,不同種源落葉松的變異系數差別較大。其中,小北湖、大海林兩個種源變異系數最大。小北湖種源變異系數達到11.00%,大海林種源變異系數為8.24%。露水河和天橋嶺兩個種源變異系數最小。露水河種源變異系數為5.12%,天橋嶺種源變異系數5.56%,平均變異系數為7.31%。變異系數最高的小北湖種源比變異系數最低的露水河種源高115.0%。
2.1.2 胸徑變異分析 對長白落葉松各種源胸徑進行統計分析,結果見圖2:長白落葉松種源胸徑變異程度因不同種源差別較大,其中,白河、露水河兩個種源變異系數最大。白河種源變異系數是11.87%,露水河種源變異系數是11.50%。阿爾山和雞西兩個種源變異系數最小。阿爾山種源變異系數為2.92%,雞西種源變異系數為3.51%,平均變異系數為7.98%。變異系數最高的白河種源比變異系數最低的阿爾山種源高305.9%。

圖2 10個種源長白落葉松胸徑變異分析
2.1.3 材積變異分析 對長白落葉松各種源材積進行統計分析,由圖3可見:長白落葉松種源材積變異豐富,不同種源間變異系數差異較大。其中露水河、小北湖兩個種源變異系數最大。露水河種源變異系數達到25.38%,小北湖種源變異系數為25.22%。雞西和穆棱兩個種源變異系數最小。雞西種源變異系數為9.58%,穆棱種源變異系數11.30%,平均變異系數為17.17%。變異系數最高的露水河種源比變異系數最低的雞西種源高164.9%。

圖3 10種源長白落葉松材積變異分析
不同種源長白落葉松樹高平均變異系數為7.31%,其中小北湖種源變異系數最高為11.00%,露水河種源的變異系數最低為5.12%。方差分析表明,苗高在不同種源間差異不顯著,樹高平均值最大是阿爾山種源,樹高平均值達到17.54 m,阿爾山種源樹高比生長最差的穆棱種源高出8.2%,高于種源平均值3.4%。
不同種源長白落葉松胸徑平均變異系數為7.98%,白河種源變異系數最高為11.87%,阿爾山種源變異系數最低為2.92%。方差結果顯示,胸徑在不同種源間差異不顯著,胸徑平均值最大的為天橋嶺種源,平均值達20.85 cm,比最差的大海林種源高出11.0%,高于種源平均值4.8%。
不同種源長白落葉松材積平均變異系數為17.17%,露水河種源變異系數最高為25.38%,雞西種源變異系數最低為9.58%。方差分析表明,材積在不同種源間差異不顯著,材積平均值最大的為天橋嶺和和龍種源,達到0.28 m3,比材積最差的小北湖、穆棱種源高出21.7%,高于種源平均值9%。
不同種源的長白落葉松在胸徑、樹高、材積均存在著豐富變異。從樹高、胸徑和材積的統計分析可知,阿爾山種源樹高占優勢,天橋嶺種源在胸徑和材積均占優勢,對比分析發現天橋嶺種源長白落葉松生長性狀優良,胸徑和材積均大于其他各個種源,且天橋嶺種源材積變異系數低于平均值,說明整個種源性狀較為統一,因此,認定天橋嶺長白落葉松為加格達奇地區最適長白落葉松樹種引種地,可進一步加大引進種植規模。
[1] 杜坤.日本落葉松種源林試驗調查分析[J]. 甘肅林業科技,2006,31(2):19-21
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[5] 毛玉琪,張景林,王福森,等.長白落葉松、興安落葉松種源試驗研究[J]. 防護林科技,1993(02):10-15
[6] 李景云,于秉君,褚延廣,等. 帽兒山地區21年生長白落葉松種源試驗[J].東北林業大學學報,2002,30(4):114-117
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[10] 岳慶華,王洪杰,田軍.加格達奇林業局森林資源現狀特點及可持續發展對策[J]. 內蒙古林業調查設計,2003,26(2):8-10