堯 俊 汪迎利 唐昌亮 林 瑋 何波祥 陳 勇 陳雪梅 連輝明
(1.廣東省森林培育與保護(hù)利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室/廣東省林業(yè)科學(xué)研究院,廣東 廣州510520;2.廣州市林業(yè)和園林科學(xué)研究院,廣東 廣州510405; 3.佛山市林業(yè)科學(xué)研究所,廣東 佛山528222)
根據(jù)美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA)報告,在歷史高排放水平的推動下,人為造成的溫室氣體污染在大氣中滯留的額外熱量繼續(xù)加劇了全球變暖,而CO2是迄今為止人類排放量最大的溫室氣體[1]。2020 年全球平均CO2水平為412.5 cm3/m3,達(dá)到近300 年的最高值。因此,減少碳排放,同時通過綠化造林,增加森林覆蓋面積,吸收大氣中的CO2是達(dá)到碳中和、碳達(dá)峰的最有效途徑,而選育高效優(yōu)良碳匯樹種,精準(zhǔn)提升碳匯森林質(zhì)量是提高我國森林整體的固碳能力的重要手段[2-4]。
木荷Schima superba是我國亞熱帶地區(qū)常見的常綠喬木樹種,防火性能好、耐貧瘠、生態(tài)位較寬,具有良好的生態(tài)效應(yīng),常作為先鋒樹種種植和防火林帶建設(shè)[5-6]。前期,本課題組對廣東主要不同樹種純林的碳儲量和含碳量進(jìn)行了分析[7-8],本文結(jié)合廣東實(shí)際情況,以固碳能力強(qiáng)、種植面較廣的速生物種木荷為研究對象,根據(jù)連續(xù)多年跟蹤調(diào)查數(shù)據(jù),通過生物量模型、遺傳力等多方面分析,篩選優(yōu)良木荷碳匯家系。
試驗(yàn)林位于廣東省東江林場,該場地處廣東省河源市紫金縣,屬南亞熱帶季風(fēng)氣候,終年氣候溫和濕潤,日照充足,熱量豐富,年均氣溫20.9~21.5 ℃,極端高溫為38 ℃,極端低溫-2℃。1 月均溫11.5~12.5 ℃,7 月均溫27.5~28.5 ℃,年日照時間1 800~2 100 h,年均積溫6 997.6 ℃,年均相對濕度81%,年均降雨量1 600 mm,豐水期在6-8 月;植被屬南亞熱帶季雨林區(qū),林下灌木以芒萁Dicranopteris dichotoma、桃金娘Rhodomyrtus tomentosa、雜竹為主,草本植物以蕨類、大芒、攀纏植物為主。試驗(yàn)林位于東江林場桂林工區(qū)七寨林班17 小班(東經(jīng)22°25′02″,北緯114°40′03″),面積14.3 hm2,林地海拔在100~250 m,坡度15°~35°;土壤主要由花崗巖及部分砂巖發(fā)育而成的赤紅壤,呈酸性,土壤有機(jī)質(zhì)含量2%~2.5%,土層厚度45~70 cm。
本課題組于2001 年起,采用5 株優(yōu)勢木法選擇優(yōu)樹,在廣東全省共計(jì)選擇了木荷優(yōu)樹306 株,分布于全省15 個地級市29 個縣(區(qū))。2001—2002 年在全省各地開展種質(zhì)資源調(diào)查,2003 年開始大規(guī)模選擇優(yōu)樹,2003 年冬項(xiàng)目組收集到162份優(yōu)樹材料(包括種子和穗條),2004 年進(jìn)行苗木培育。2005 年,利用優(yōu)樹種子培育的苗木,在廣東省東江林場等多地營建了優(yōu)樹半同胞家系子代測定試驗(yàn)林,并以當(dāng)?shù)仄胀ㄉa(chǎn)種為對照(CK)。試驗(yàn)林水平帶狀整地,穴規(guī)格為50 cm×50 cm×40 cm,株行距為2.5 m×3.0 m,種植密度為1 600 株/hm2。試驗(yàn)設(shè)計(jì)采用完全隨機(jī)區(qū)組種植,162 個參試家系,8 個重復(fù),4 株小區(qū),每個家系32 株,3 個地點(diǎn)共計(jì)96 株。子代測定林建成后,分別在2006、2007、2008、2010、2013、2015 和2020 年7 個年度開展試驗(yàn)林生長量調(diào)查測定,本研究選取了廣東省東江林場連續(xù)調(diào)查數(shù)據(jù)完整保存完好的71 個家系進(jìn)行分析評選。
整株生物量計(jì)算公式[8]:
W1=0.120 45D2.06446H0.38265
W2=0.081 769D2.32395H-0.24289
W=W1+W2
碳儲量計(jì)算公式:碳儲量(CS)=W×C
式中:W1為平均木地上生物量(kg);W2為平均木地下生物量(kg);W為平均木生物量(kg);D為胸徑(cm);H為樹高(m);CS 為單株碳儲量(kg);C為加權(quán)平均含碳率(%)[8]。
用Excel 統(tǒng)計(jì)15 年生木荷生長數(shù)據(jù),利用SAS9.4 軟件分析計(jì)算其選擇差、選擇強(qiáng)度、選擇響應(yīng)、表型增益、遺傳增益、遺傳力等相關(guān)參數(shù)。
連續(xù)調(diào)查數(shù)據(jù)完成的71 個家系來源于廣東省內(nèi)廣州、梅州、韶關(guān)、河源等13 個市的18 個區(qū)縣,主要分布在粵東、粵西、粵北,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的珠三角地區(qū)也有少量優(yōu)良家系(表1)。根據(jù)2020 年8 月調(diào)查的15 年生木荷生長量,利用木荷立木生物量模型及碳計(jì)量參數(shù),以前期實(shí)驗(yàn)室計(jì)算的木荷平均加權(quán)含碳量為47.27%,計(jì)算各家系的單株生物量(kg)及單株碳儲量(kg),結(jié)果見表2。
表1 木荷優(yōu)良家系編號及產(chǎn)地Table 1 Numbers and origin of Schima superba superior families
表2 木荷優(yōu)良家系15 年生生長量與碳儲量Table 2 Growth and carbon storage of 15-year-old Schima superba families
通過多重比較,按10%入選率評選出碳儲量排名前7 位中,樹高、胸徑和碳儲量均大于對照的家系5 個。這5 個優(yōu)良家系15 年生時的樹高、胸徑和碳儲量的年均值分別0.78 m、1.24 cm 和5.31 kg,與普通生產(chǎn)種相比,現(xiàn)實(shí)增益分別達(dá)到7.86%、30.80%和79.56%(表3)。
表3 木荷優(yōu)良家系15 年生年均碳儲量與選擇增益Table 3 Annual average carbon storage and selection gain of 15-year-old Schima superba families
家系編號Family number平均高/m Mean height高標(biāo)準(zhǔn)差Height standard deviation平均胸徑/cm Mean DBH胸徑標(biāo)準(zhǔn)差DBH standard deviation生物量/kg Biomass碳儲量/kg CS 42 10.39 1.72 15.43 2.03 110.45 52.21 43 11.80 3.33 14.65 4.76 102.04 48.23 44 9.25 0.55 14.11 3.11 89.03 42.08 45 7.95 4.52 10.02 5.73 41.45 19.60 53 12.09 3.73 15.72 6.65 119.13 56.31 54 8.83 1.04 12.96 2.85 73.43 34.71 56 10.61 1.61 14.52 3.86 97.54 46.11 58 9.98 2.84 11.62 4.56 59.92 28.32 59 11.10 1.18 16.02 3.87 121.51 57.44 62 8.99 0.55 15.46 1.04 107.43 50.78 63 10.20 2.14 13.86 5.48 87.56 41.39 65 8.74 1.57 13.06 3.56 74.48 35.21 67 9.88 0.87 17.10 1.95 136.02 64.30 69 9.87 2.37 14.24 2.99 92.03 43.50 73 10.71 2.44 15.81 4.65 117.27 55.43 74 9.59 3.09 14.23 3.87 91.27 43.14 76 11.33 3.87 14.41 4.08 97.48 46.08 78 10.03 1.47 13.46 2.90 81.95 38.74 79 9.49 1.34 15.23 5.48 105.36 49.80 82 10.28 0.52 15.86 1.41 116.89 55.25 84 13.10 1.62 18.14 2.92 164.60 77.80 85 9.45 1.41 13.82 1.56 85.50 40.41 86 11.10 2.53 14.43 2.53 97.36 46.02 98 10.11 1.30 13.29 3.86 79.97 37.80 99 9.40 1.31 16.33 3.92 121.84 57.59 102 8.93 1.90 14.71 3.67 96.53 45.63 105 8.51 1.04 11.33 3.98 54.72 25.86 107 10.41 2.87 18.47 2.55 162.06 76.61 109 11.25 2.73 20.65 3.23 209.28 98.93 112 9.80 1.68 12.48 3.58 69.40 32.80 116 9.75 1.35 13.62 3.33 83.46 39.45 118 11.56 2.27 11.30 4.44 58.52 27.66 119 9.93 1.08 15.14 3.22 105.07 49.67 121 9.27 1.82 11.87 3.19 61.58 29.11 124 9.95 1.39 12.12 1.79 65.51 30.97 128 9.98 2.02 14.71 2.88 98.96 46.78 130 10.40 1.30 13.73 2.13 86.22 40.76 131 9.62 1.28 14.77 2.84 98.95 46.77 132 9.36 0.74 16.84 3.79 130.06 61.48 133 7.47 1.13 10.44 2.88 44.68 21.12 134 8.94 1.57 14.56 3.39 94.43 44.63 139 9.54 3.47 13.25 5.05 78.36 37.04 143 9.10 0.59 11.51 2.75 57.42 27.14 144 11.10 2.63 13.30 4.07 81.87 38.70
家系編號Family number平均高/m Mean height高標(biāo)準(zhǔn)差Height standard deviation平均胸徑/cm Mean DBH胸徑標(biāo)準(zhǔn)差DBH standard deviation生物量/kg Biomass碳儲量/kg CS 150 9.78 2.19 12.36 2.60 68.00 32.14 152 9.20 2.08 11.16 4.58 53.98 25.52 153 10.17 2.07 12.37 3.42 68.74 32.49 155 10.48 0.82 13.81 2.23 87.48 41.35 157 12.35 2.55 16.87 3.49 139.13 65.77 158 9.94 1.59 14.69 3.58 98.56 46.59 159 8.88 1.02 14.86 3.40 98.41 46.52 160 9.78 0.87 14.40 2.56 94.13 44.49 CK 10.47 1.76 14.27 3.99 93.84 44.36
本實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目根據(jù)15 年生木荷包括胸徑、樹高等的基礎(chǔ)調(diào)查數(shù)據(jù),利用SAS9.4 分析軟件,總結(jié)了樹高、胸徑以及碳儲量等的遺傳參數(shù),主要包括選擇差、選擇強(qiáng)度、選擇響應(yīng)、表型增益和遺傳增益等。結(jié)果顯示,候選5 個家系碳儲量遺傳增益大于40%,選且擇差較?。ū?)。經(jīng)SAS 分析得出家系遺傳力為0.667~0.746。
表4 15 年生木荷優(yōu)良家系樹高、胸徑、碳儲量遺傳參數(shù)Table4 Genetic parameters of height,diameter at breast height,carbon storage of 15-year-old Schima superba families
木荷是我國南方亞熱帶地區(qū)重要的用材樹種,其適應(yīng)性強(qiáng),可在貧瘠干旱地區(qū)生長,從固碳增匯角度出發(fā),且木荷各家系間含碳率差異較小[9],故以木荷的樹高、胸徑作為重要的生長性狀數(shù)據(jù),測算木荷的碳儲量,通過遺傳相關(guān)系數(shù)計(jì)算,得出以下結(jié)論。
(1)15 年生71 個木荷半同胞家系測定林碳儲量差異性較大。15 年生木荷各家系的碳儲量分布在15.21~98.93 kg 之間,最高值是最低值的6.5倍,相對于對照CK,有50%的家系呈正増長。
(2)木荷測試林的性狀遺傳穩(wěn)定。木荷遺傳力較高,其家系遺傳力在0.667~0.746 之間,說明其性狀主要由遺傳因素決定。區(qū)域試驗(yàn)數(shù)據(jù)也驗(yàn)證了這一觀點(diǎn),入選的優(yōu)良家系在不同地點(diǎn)、不同環(huán)境條件下生長趨勢與測定林保持一致,說明遺傳力較高。
(3)綜合考慮胸徑因子和樹高因子,采用雙元公式[8],結(jié)合選擇差、選擇強(qiáng)度、選擇響應(yīng)、表型增益和遺傳增益[10-12],篩選出性狀遺傳穩(wěn)定,碳儲量增益較大的109、5、84、24、28 等5 個優(yōu)良家系,該優(yōu)良家系可應(yīng)用于次生林改造、防火林帶建設(shè)、針闊混交林營建等,適生范圍廣,可有效提高營造林固碳增匯能力,特別是在土壤相對貧瘠或干旱地區(qū)[13]。