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        綠豆主要農(nóng)藝性狀與產(chǎn)量的相關(guān)性和通徑分析

        2020-04-12 01:56:51張旭麗
        安徽農(nóng)學(xué)通報(bào) 2020年24期
        關(guān)鍵詞:通徑分析相關(guān)分析農(nóng)藝性狀

        張旭麗

        摘 要:為了探究綠豆主要農(nóng)藝性狀對(duì)產(chǎn)量的作用,對(duì)5個(gè)綠豆新品系的7個(gè)主要農(nóng)藝性狀(生育期、株高、單株分枝、單株莢數(shù)、 單莢粒數(shù)、千粒重)與產(chǎn)量進(jìn)行了相關(guān)性、多元性回歸和通徑分析。結(jié)果表明:7個(gè)農(nóng)藝性狀的變異系數(shù)分布在5.3%~35.49%,其中主莖分枝的變異系數(shù)最大,其次是單株莢數(shù);單株莢數(shù)、單莢粒數(shù)與產(chǎn)量呈顯著正相關(guān);建立產(chǎn)量與各性狀間的最優(yōu)回歸方程為y=-531.844+52.329x4+99.398x5+11.816x6;單株莢數(shù)、單莢粒數(shù)和千粒重對(duì)產(chǎn)量的直接影響最大。因此,單株莢數(shù)、單莢粒數(shù)是影響產(chǎn)量的主要因素,在綠豆品種選育過程中要著重選擇,同時(shí)要協(xié)調(diào)好各個(gè)性狀間的關(guān)系,適當(dāng)提高主莖分枝。

        關(guān)鍵詞:綠豆;農(nóng)藝性狀;產(chǎn)量;相關(guān)分析;通徑分析

        中圖分類號(hào) S522 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 1007-7731(2020)24-0065-03

        綠豆?fàn)I養(yǎng)價(jià)值高,除含有大量人體必需營(yíng)養(yǎng)素外,還含有多種礦質(zhì)元素、生物活性物質(zhì)[1]。綠豆適應(yīng)性廣,抗逆性強(qiáng),耐旱、耐瘠、耐蔭蔽,生育期短,播種適期長(zhǎng),具有固氮養(yǎng)地能力,是禾谷類作物、棉花、薯類間作套種的適宜作物和良好前茬,在農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整和高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效農(nóng)業(yè)發(fā)展中具有其他作物不可替代的作用[2-3]。

        綠豆產(chǎn)量是由多基因控制的數(shù)量性狀,受多個(gè)農(nóng)藝性狀的共同作用和影響,因此,研究農(nóng)藝性狀與產(chǎn)量間的相關(guān)性,有助于提高綠豆高產(chǎn)新品種的育種效率[4-5]。為此,本試驗(yàn)以綠豆新品系為研究對(duì)象,對(duì)其主要農(nóng)藝性狀與產(chǎn)量進(jìn)行了相關(guān)分析、回歸分析和通徑分析,探討各農(nóng)藝性狀與產(chǎn)量的相關(guān)關(guān)系及各性狀對(duì)產(chǎn)量的相對(duì)重要性,旨在為綠豆新品種的選育提供科學(xué)依據(jù)。

        1 材料與方法

        1.1 試驗(yàn)地概況 試驗(yàn)于2019年在山西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院高寒區(qū)作物研究所試驗(yàn)地進(jìn)行。該地年平均降水量360mm,無(wú)霜期135d左右,有效積溫2600~2700℃。試驗(yàn)地地勢(shì)平坦,灌溉方便,土質(zhì)為沙壤土,肥力中上,土壤基本理化性質(zhì)為pH7.66,有機(jī)質(zhì)8.31g/kg,全氮0.032%,速效氮40.6mg/kg,速效磷7.71mg/kg,速效鉀72.12mg/kg。

        1.2 試驗(yàn)材料 參試材料為筆者所在課題組前期從引進(jìn)的112份綠豆種質(zhì)中篩選得到的5個(gè)早熟、抗逆性強(qiáng)、產(chǎn)量較高的綠豆新品系。

        1.3 試驗(yàn)設(shè)計(jì) 試驗(yàn)采用隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì),小區(qū)面積為10m2,每個(gè)品種設(shè)3次重復(fù)。田間采用穴播,行距40cm,穴距25cm,每穴播種3~5粒,種植密度為10000株/667m2。

        1.4 性狀調(diào)查與數(shù)據(jù)處理 綠豆成熟后,每個(gè)小區(qū)避開邊界效應(yīng)選擇一行連續(xù)有代表性的10株植株進(jìn)行田間性狀調(diào)查,主要測(cè)定株高、單株分枝、單株莢數(shù)、單莢粒數(shù)、千粒重和產(chǎn)量。采用Excel 2010進(jìn)行試驗(yàn)數(shù)據(jù)整理匯總,相關(guān)分析和通徑分析采用SPSS1 7.0軟件。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 主要農(nóng)藝性狀及變異性 從表1可以看出,供試5個(gè)綠豆新品系的產(chǎn)量在1167.0~1734.0kg/hm2,平均為1411.50kg/hm2;株高在37.70~65.70cm,平均為51.92cm;生育期在75~88d,平均為82d;主莖分枝在2.0~5.7個(gè),平均為2.68個(gè);單株莢數(shù)在17.3~28.5個(gè),平均為21.17個(gè);單莢粒數(shù)在8.2~11.5粒,平均為10.33粒;千粒重在39.3~68.7g,平均為57.59g。產(chǎn)量及各個(gè)性狀的變異系數(shù)在5.3%~35.49%,其中,參試綠豆品系間主莖分枝的遺傳變異最大,變異系數(shù)高達(dá)35.49%,品系間單株莢數(shù)的變異程度也較大,變異系數(shù)為14.49%;生育期的變異程度最小,變異系數(shù)為5.3%。

        2.2 主要農(nóng)藝性狀的相關(guān)關(guān)系 從表2可以看出,綠豆新品系產(chǎn)量與6個(gè)農(nóng)藝性狀的相關(guān)系數(shù)排序?yàn)閱沃昵v數(shù)>單莢粒數(shù)>千粒重>生育期>株高>主莖分枝。其中,產(chǎn)量與單株莢數(shù)、單莢粒數(shù)呈顯著正相關(guān)(r=0.531、r=0.616);產(chǎn)量與生育期、株高、主莖分枝、千粒重呈正相關(guān),但相關(guān)性不顯著。因此,在育種中,應(yīng)著重單株莢數(shù)和單莢粒數(shù)的選擇,而其他農(nóng)藝性狀的相關(guān)性未達(dá)到顯著水平,選擇標(biāo)準(zhǔn)可以適當(dāng)放寬。在生產(chǎn)上,選擇種植單株莢數(shù)和單莢粒數(shù)多的抗逆性好的優(yōu)良品種,是保證綠豆豐產(chǎn)豐收的關(guān)鍵。

        在各個(gè)農(nóng)藝性狀之間,株高與生育期呈極顯著正相關(guān)(r=0.824);單株莢數(shù)和主莖分枝呈顯著正相關(guān)(r=0.597);單莢粒數(shù)與主莖分枝、千粒重與主莖分枝、單株莢數(shù)與單莢粒數(shù)呈負(fù)相關(guān),但相關(guān)性不顯著。因此,在進(jìn)行性狀選擇時(shí),要充分考慮各性狀間的相互作用,不能盲目地控制或提高某個(gè)單一性狀,只有注重性狀間的相互作用,才能選育出高產(chǎn)的綠豆品種。

        2.3 主要農(nóng)藝性狀與產(chǎn)量的回歸分析

        2.3.1 產(chǎn)量與主要農(nóng)藝性狀關(guān)系的多元線性回歸分析 以綠豆主要農(nóng)藝性狀為自變量,產(chǎn)量為因變量進(jìn)行多元線性回歸分析。首先,對(duì)擬建立的多元線性回歸方程進(jìn)行F檢驗(yàn),結(jié)果為F=4.764,P<0.05,可以認(rèn)為,所擬合的多元線性回歸方程具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。同時(shí),復(fù)相關(guān)系數(shù)R=0.884,決定系數(shù)R2=0.781,說明各主要農(nóng)藝性狀與產(chǎn)量之間的線性相關(guān)程度較為密切,回歸方程擬合度較好。由此可建立產(chǎn)量與各性狀間的線性回歸方程如下:

        y=-531.844-16.534x1+13.933x2-65.992x3+52.329x4+99.398x5+11.816x6

        顯著性檢驗(yàn)(表3)結(jié)果表明,單株莢數(shù)、單莢粒數(shù)、千粒重的回歸系數(shù)的差異顯著性均小于0.05,差異顯著,應(yīng)該留在回歸方程中;而其余3個(gè)自變量(生育期、株高、主莖分枝)的回歸系數(shù)的差異顯著性均大于0.05,差異不顯著,沒有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,應(yīng)該從方程中剔除。因此,回歸方程可優(yōu)化為:y=-531.844+52.329x4+99.398x5+11.816x6

        2.3.2 主要農(nóng)藝性狀與產(chǎn)量的通徑分析 為明確綠豆6個(gè)農(nóng)藝性狀對(duì)產(chǎn)量的具體作用,本試驗(yàn)進(jìn)行通徑分析,并計(jì)算出各性狀的間接通徑系數(shù),直接通徑系數(shù)越大,對(duì)因變量的直接影響越大。由表4可知,單株莢數(shù)的直接通徑系數(shù)(0.849)最大,其次是單莢粒數(shù)(0.537)、千粒重(0.498),且3個(gè)農(nóng)藝性狀對(duì)產(chǎn)量的直接正向效應(yīng)均達(dá)到顯著水平,說明單株莢數(shù)、單莢粒數(shù)、千粒重是直接影響綠豆產(chǎn)量的重要性狀。從間接通徑系數(shù)可知,單株莢數(shù)通過主莖分枝、千粒重(P=-0.198204和-0.154878)對(duì)產(chǎn)量有間接的負(fù)向效應(yīng);單莢粒數(shù)通過單株莢數(shù)(P=0.171498)對(duì)產(chǎn)量有間接的正向效應(yīng);千粒重通過單株莢數(shù)、單莢粒數(shù)(P=-0.264039和-0.141768)對(duì)產(chǎn)量的間接的負(fù)向效應(yīng)較大。

        3 討論與結(jié)論

        目前,在綠豆育種中選育高產(chǎn)品種,其關(guān)鍵不僅在于選配親本材料,還應(yīng)對(duì)綠豆的農(nóng)藝性狀進(jìn)行選擇,找出影響綠豆產(chǎn)量的決定因子,從而提高綠豆產(chǎn)量,對(duì)發(fā)展晉北地區(qū)綠豆生產(chǎn)、調(diào)整完善種植結(jié)構(gòu)具有重要意義[6]。綠豆產(chǎn)量由多個(gè)農(nóng)藝性狀決定,而且各個(gè)性狀間既相互影響,又相互制約,研究和探討各性狀間的關(guān)系是綠豆育種中急需解決的問題。

        本研究供試的5個(gè)綠豆新品系,其主要農(nóng)藝性狀和產(chǎn)量的變異系數(shù)分布在5.3%~35.49%,其中變異系數(shù)最大的是主莖分枝,其次是單株莢數(shù),最小的是生育期。這充分說明變異系數(shù)大的性狀穩(wěn)定性較差,同時(shí)性狀的選擇潛力也較大;變異系數(shù)小的性狀較穩(wěn)定,但在品種選育過程中選擇的潛力相應(yīng)地較小。

        相關(guān)分析結(jié)果表明,綠豆產(chǎn)量與單株莢數(shù)、單莢粒數(shù)呈顯著正相關(guān)關(guān)系,說明單株莢數(shù)、單莢粒數(shù)是影響產(chǎn)量的主要因素;各個(gè)性狀間株高與生育期、單株莢數(shù)與主莖分枝呈顯著正相關(guān);千粒重與單株莢數(shù)、單莢粒數(shù)呈負(fù)相關(guān)。多元回歸和通徑分析結(jié)果表明,單株莢數(shù)對(duì)產(chǎn)量的直接正向效應(yīng)最大,直接通徑系數(shù)為0.849;其次是單莢粒數(shù)、千粒重,直接通徑系數(shù)分別為0.537、0.498,均達(dá)顯著水平。另外,各個(gè)性狀間還存在著復(fù)雜的相關(guān)關(guān)系,直接或間接地影響著綠豆產(chǎn)量。因此,在高產(chǎn)綠豆品種選育過程中,應(yīng)兼顧各性狀的相互作用,在適當(dāng)增加單株莢數(shù)、單莢粒數(shù)的同時(shí),應(yīng)加強(qiáng)單株分枝、株高的選擇。

        參考文獻(xiàn)

        [1]王俊.大同盆地綠豆栽培現(xiàn)狀及發(fā)展對(duì)策[J].現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,2016(16):46,48.

        [2]芮孔明.山西省綠豆育種研究與生產(chǎn)現(xiàn)狀分析[J].山西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2016(12):908-912.

        [3]張耀文,趙雪英.山西省綠豆生產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展方向[J].山西農(nóng)業(yè)科學(xué),2005(2):14-16.

        [4]王明海,郭中校,李玉發(fā).綠豆新品系主要農(nóng)藝性狀及其與產(chǎn)量間的相關(guān)分析[J].雜糧作物,2007(3):193-194.

        [5]楊春玲,王闊,關(guān)立,等.綠豆主要農(nóng)藝性狀間的相關(guān)及通徑分析[J].雜糧作物,2005(5):314-315.

        [6]楊勇,周斌,楊超華,等.夏播綠豆不同品種產(chǎn)量與主要農(nóng)藝性狀的相關(guān)分析[J].作物雜志,2015(4):65-68. (責(zé)編:張宏民)

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