摘要:為探究不同農(nóng)藝性狀對產(chǎn)量的影響,篩選適宜吉林西部種植的谷子品種,對20個谷子品種在各重要生育期節(jié)點的23個農(nóng)藝性狀進行觀察并測定產(chǎn)量,采用變異分析、偏相關(guān)分析、相關(guān)分析和通徑分析等方法進行評價。結(jié)果表明,單穗粒重的變異系數(shù)最大(15.3%),生育日數(shù)的變異系數(shù)最小(5.9%);抽穗期莖節(jié)數(shù)、成熟期莖節(jié)數(shù)、拔節(jié)期葉片數(shù)、抽穗期葉片數(shù)、成熟期倒第2片葉長、穗粗、單穗重、單穗粒重、千粒重共同影響了產(chǎn)量98.6%的變異;偏相關(guān)分析表明,產(chǎn)量與抽穗期莖節(jié)數(shù)、抽穗期葉片數(shù)、穗粗、單穗粒重顯著相關(guān),偏相關(guān)系數(shù)分別為?0.687、0.642、0.647和0.573;相關(guān)分析表明,穗長、單穗重和單穗粒重均與產(chǎn)量呈極顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)分別為0.601、0.958、0.962,穗粗與產(chǎn)量呈顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.559;通徑分析表明,成熟期莖節(jié)數(shù)、抽穗期葉片數(shù)、成熟期倒第2片葉長、穗粗、單穗粒重、千粒重對產(chǎn)量有正直接效應(yīng),單穗粒重對產(chǎn)量的直接作用最大。綜上所述,冀谷168、中谷9號、嫩選18為適宜吉林西部半干旱地區(qū)種植的中熟、高產(chǎn)品種,應(yīng)以單穗粒重和單穗重為主,抽穗期莖節(jié)數(shù)、抽穗期葉片數(shù)和穗粗為輔開展田間篩選和品種選育。以上結(jié)果為吉林西部半干旱地區(qū)谷子新品種選育和高產(chǎn)品種篩選提供依據(jù)。
關(guān)鍵詞:谷子;產(chǎn)量;農(nóng)藝性狀;分析
doi:10.13304/j.nykjdb.2023.0184
中圖分類號:S515
文獻標(biāo)志碼:A
文章編號:1008?0864(2025)01?0050?11
谷子(Setaria italica L. Beauv.)是起源于中國的重要雜糧作物,具有悠久的栽培歷史,因其具有耐干旱、耐瘠薄的特點,適宜在我國華北、東北等地的干旱、半干旱地區(qū)種植[1?2]。作為我國的傳統(tǒng)食品和健康食品,脫殼后的谷子(小米)營養(yǎng)價值高,營養(yǎng)成分配比均衡,具有較強的消費基礎(chǔ)[3-6]。
關(guān)于谷子產(chǎn)量與農(nóng)藝性狀的關(guān)系已有大量研究[7-11]。趙芳等[12]通過對224個谷子品種進行農(nóng)藝性狀的相關(guān)分析得出,各農(nóng)藝性狀的變異程度由大到小依次為有效穗數(shù)、籽粒顏色、穗重、穗粒重、碼粒數(shù)等;李濤等[13]對37份谷子農(nóng)藝性狀的多樣性和相關(guān)性分析發(fā)現(xiàn),產(chǎn)量與株高、主穗長、穗粒重、單穗重、千粒重呈極顯著正相關(guān);劉思辰等[14]采用聚類分析、主成分分析、相關(guān)性分析以及逐步回歸分析對山西谷子種質(zhì)資源進行分析,篩選出株高、穗長、莖長、碼數(shù)、碼粒數(shù)、單穗重、蛋白質(zhì)、直/支比和粒色9個性狀可以作為谷子種質(zhì)資源性狀評價指標(biāo);解云等[15]利用30份谷子品種進行分析發(fā)現(xiàn),單穗重與穗粒重、穗粗、穗長呈極顯著正相關(guān),穗粗、穗長、株高與單穗重的直接通徑系數(shù)較大。為了準(zhǔn)確地描述變量之間的線性相關(guān)程度,可以通過計算相關(guān)系數(shù)來進行相關(guān)分析[16?17]。當(dāng)分析多個變量時,由于其他變量因素的影響,往往使相關(guān)系數(shù)不能準(zhǔn)確反映2個變量之間的相互關(guān)系。偏相關(guān)分析剔除其他相關(guān)因素影響,通過偏相關(guān)系數(shù)來描述2個變量之間的相關(guān)程度,更加符合實際情況[18]。運用偏相關(guān)分析與相關(guān)分析進行綜合分析的有效性已在多種作物上得到驗證[19-22]。通徑分析通過分解自變量和因變量之間的相關(guān)性,分析自變量對因變量的直接相關(guān)性和間接相關(guān)性,為統(tǒng)計決策提供數(shù)據(jù)支持,已得到廣泛應(yīng)用[23-26]。
本研究以吉林省西部的半干旱地區(qū)為試點,對不同谷子品種在各重要生育期節(jié)點的農(nóng)藝性狀進行跟蹤和產(chǎn)量測定,采用變異分析、偏相關(guān)分析、相關(guān)分析和通徑分析等方法對產(chǎn)量與農(nóng)藝性狀間的關(guān)系進行分析,以期為半干旱地區(qū)谷子新品種選育和高產(chǎn)品種篩選提供依據(jù)。
1 材料與方法
1.1 試驗材料
本研究選用來自吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物資源研究所、赤峰市農(nóng)牧科學(xué)研究院、甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所、河北省農(nóng)林科學(xué)院谷子研究所等13個育種單位培育的20份谷子新品種(表1)。20份谷子新品種均培育自吉林西部相似生態(tài)區(qū)或具備適應(yīng)吉林西部推廣潛質(zhì)。
1.2 試驗地概況
試驗于2021—2022年在吉林省白城市農(nóng)業(yè)科學(xué)院試驗地(45°38′N、122°50′E)進行。該地區(qū)海拔155.4 m,屬溫帶季風(fēng)氣候,年均日照時數(shù)2 814 h,年均降水量374 mm,年均有效積溫2 405 ℃。土質(zhì)為淡黑鈣土,地勢平坦,肥力中等,翻地深度30 cm,整地質(zhì)量良好。前茬作物為花生。
1.3 試驗方法
試驗采取隨機區(qū)組排列,3次重復(fù),6行區(qū),行長5.0 m,行距0.6 m。播種量7.5 kg·hm-2,在播種時機械同時施入復(fù)合肥(有效成分45%,N∶P∶K=15∶15∶15),施肥量450 kg·hm-2。試驗期間中耕、除草3次,其他管理措施同當(dāng)?shù)卮筇铩?/p>
參照《谷子種質(zhì)資源描述規(guī)范和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)》[ 27],調(diào)查拔節(jié)期莖粗(stem thickness duringtillering stage,STT)、拔節(jié)期莖節(jié)數(shù)(number ofstems during tillering stage,NST)、拔節(jié)期葉片數(shù)(number of leaves during tillering stage, NLT)、拔節(jié)期倒第2 葉葉長(length of the second last leafduring tillering stage,LSLLT)、拔節(jié)期倒第2 葉葉寬(width of the second last leaf during tilleringstage,WSLLT)、抽穗期莖粗(stem thickness duringheading stage,STH)、抽穗期莖節(jié)數(shù)(number ofstems during heading stage,NSH)、抽穗期葉片數(shù)(number of leaves during heading stage, NLH)、抽穗期倒第2 葉葉長(length of the second last leafduring heading stage, LSLLH)、抽穗期倒第2葉葉寬(width of the second last leaf during heading stage,WSLLH);成熟期調(diào)查生育日數(shù)(growth period,GP)、成熟期莖節(jié)數(shù)(number of stems during maturitystage, NSM)、成熟期葉片數(shù)(number of leavesduring maturity stage, NLM)、成熟期倒第2 葉葉長(length of the second last leaf during maturity stage,LSLLM)、成熟期倒第2 葉葉寬(width of the secondlast leaf during maturity stage, WSLLM)、株高(plantheight, PH)、成熟期莖粗(stem thickness duringmaturity stage, STM)、穗長(spike length, SL)、穗粗(spike thickness,ST)、單穗重(single panicle weight,SPW)、單穗粒重(single grain weight, SGW)和千粒重(1 000-grain weight,TGW)。
收獲時不收獲兩側(cè)邊行(兩側(cè)各1行),收獲中間4行用于測產(chǎn),測產(chǎn)面積12 m2,折算為公頃產(chǎn)量(yield,Y)。
采用變異分析法分析各農(nóng)藝性狀的離散程度和變異度;采用偏相關(guān)分析對混雜變量影響被排除后各農(nóng)藝性狀間的相關(guān)關(guān)系進行分析;采用相關(guān)分析法分析各農(nóng)藝性狀之間是否相互影響,彼此是否獨立的變動;采用通徑分析法直接比較各農(nóng)藝性狀的作用,提取關(guān)鍵因子。
1.4 數(shù)據(jù)分析
采用Microsoft Excel 2021 和DPS 9.5 軟件進行數(shù)據(jù)處理與分析。
2 結(jié)果與分析
2.1 產(chǎn)量與主要農(nóng)藝性狀的變異分析
由表2 可知,單穗粒重的變異系數(shù)最大,為15.3%,平均值為18.2 g,變異幅度在13.6~24.0 g;株高的變異系數(shù)次之,為14.7%,平均值為151.7 cm,變異幅度在88.2~197.0 cm;成熟期莖粗變異系數(shù)為14.1%,平均值為1.1 cm,變異幅度在0.9~1.6 cm。抽穗期倒第2葉葉長、抽穗期倒第2葉葉寬、成熟期倒第2葉葉長、拔節(jié)期倒第2葉葉寬、千粒重、拔節(jié)期葉片數(shù)變異程度較小。生育日數(shù)變異系數(shù)最小,為5.9%,平均值為114.3 d,變異幅度在96.5~124.0 d。受吉林西部無霜期的限制,生育日數(shù)大于120 d的品種有不能完全成熟的風(fēng)險,如公谷88號、濟谷22號;5個品種產(chǎn)量超過6 000 kg·hm-2,分別為冀谷168、豫谷35號、嫩選18號、濟谷22號、中谷9號(表3)。
2.2 產(chǎn)量與主要農(nóng)藝性狀的偏相關(guān)分析
將產(chǎn)量(Y)和主要農(nóng)藝性狀進行逐步回歸分析,得到回歸方程如下。
Y=-13.178-7.026X3+5.427X4-6.676X8+4.422X9+1.272X13+22.932X19-8.451X20+20.927X21+22.402X22 (r=0.986,P=0.020)(1)
式中,X3、X4、X8、X9、X13、X19、X20、X21、X22 分別為抽穗期莖節(jié)數(shù)、成熟期莖節(jié)數(shù)、拔節(jié)期葉片數(shù)、抽穗期葉片數(shù)、成熟期倒第2葉葉長、穗粗、單穗重、單穗粒重、個粒重。
相關(guān)系數(shù)為0.986,F(xiàn)檢驗顯著,表明以上9個農(nóng)藝性狀共同影響了谷子品種產(chǎn)量98.6%的變異。偏相關(guān)分析表明(表4),谷子產(chǎn)量與抽穗期莖節(jié)數(shù)、抽穗期葉片數(shù)、穗粗、單穗粒重表現(xiàn)出顯著相關(guān),偏相關(guān)系數(shù)分別為?0.687、0.642、0.647和0.573。
2.3 產(chǎn)量與主要農(nóng)藝性狀的相關(guān)性分析
由表5可知,穗長、單穗重和單穗粒重均與產(chǎn)量呈極顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)分別為0.601、0.958和0.962,穗粗與產(chǎn)量呈顯著正相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.559,表明應(yīng)以穗長、單穗重和單穗粒重為主要考量性狀,穗粗為次要考量性狀進行田間選擇高產(chǎn)谷子品種。
不同生育時期的莖節(jié)數(shù)、莖粗、葉片數(shù)、倒第2葉葉長、倒第2葉葉寬表現(xiàn)出極顯著或顯著相關(guān),生育日期與不同時期的莖粗表現(xiàn)出顯著正相關(guān);抽穗期和成熟期莖節(jié)數(shù)均與抽穗期和成熟期葉片數(shù)顯著和極顯著正相關(guān);拔節(jié)期、抽穗期和成熟期莖粗與抽穗期葉片數(shù)、倒第2葉葉長、倒第2葉葉寬表現(xiàn)出顯著或極顯著相關(guān);拔節(jié)期、抽穗期葉片數(shù)與株高呈現(xiàn)極顯著或顯著相關(guān);成熟期倒第2葉葉長與成熟期倒第2葉葉寬、株高相關(guān)顯著;穗長、穗粗、單穗重和單穗粒重間表現(xiàn)出相關(guān)顯著或極顯著;成熟期莖節(jié)數(shù)、葉片數(shù)和抽穗期、成熟期倒第2葉葉寬對千粒重有顯著影響。
2.4 產(chǎn)量與主要農(nóng)藝性狀的通徑分析
由表6可知,成熟期莖節(jié)數(shù)、抽穗期葉片數(shù)、成熟期倒第2葉葉長、穗粗、單穗粒重、千粒重對產(chǎn)量有正直接效應(yīng)。各主要農(nóng)藝性狀對產(chǎn)量的重要程度大小依次為單穗粒重gt;單穗重gt;抽穗期莖節(jié)數(shù)gt;成熟期莖節(jié)數(shù)gt;穗粗gt;抽穗期葉片數(shù)gt;成熟期倒第2葉葉長gt;千粒重gt;拔節(jié)期葉片數(shù)。單穗粒重對產(chǎn)量的直接作用最大,盡管成熟期莖節(jié)數(shù)、抽穗期葉片數(shù)、成熟期倒第2葉葉長等的間接作用削弱了單穗粒重對產(chǎn)量的影響,但通過拔節(jié)期葉片數(shù)和穗粗的間接正效應(yīng),導(dǎo)致綜合間接效應(yīng)仍為正向作用。由于抽穗期莖節(jié)數(shù)對產(chǎn)量具有較大的負直接效應(yīng),盡管其對單穗粒重具有正間接效應(yīng),但在探究農(nóng)藝性狀對產(chǎn)量的影響時抽穗期莖節(jié)數(shù)仍表現(xiàn)出負影響。
3 討 論
按照吉林省西部自然條件對谷子熟期分類,早熟品種生育期lt;110 d,中熟品種生育期在110~120 d,晚熟品種生育期gt;120 d。按照吉林省穩(wěn)定無霜期120 d篩選,早熟、中熟品種均能保證正常成熟,受吉林西部自然條件限制,產(chǎn)量高于6 000 kg·hm-2的品種可作為適宜當(dāng)?shù)胤N植的高產(chǎn)品種[28]。本試驗品種中高產(chǎn)品種包括冀谷168、濟谷22號、豫谷35號、中谷9號、嫩選18號,其中冀谷168、中谷9號、嫩選18號能夠滿足該地區(qū)的生育期要求。
本研究中,與偏相關(guān)分析和相關(guān)分析結(jié)果一致,單穗粒重在通徑分析中提供產(chǎn)量最大的直接效應(yīng)(1.653),因此在選擇高產(chǎn)谷子品種時,單穗粒重應(yīng)作為最主要的性狀進行篩選,這與楊慧卿等[29]對山西谷子品種的研究以及賈小平等[30]對71份谷子資源的多年多點分析結(jié)果一致。成熟期莖節(jié)數(shù)、抽穗期葉片數(shù)、成熟期倒第2葉葉長、穗粗和千粒重在通徑分析中同樣提供了正直接效應(yīng),其中,穗粗在偏相關(guān)分析和相關(guān)分析中與產(chǎn)量顯著相關(guān),抽穗期葉片數(shù)在偏相關(guān)分析中表現(xiàn)出顯著相關(guān),表明穗粗和抽穗期葉片數(shù)也應(yīng)作為篩選高產(chǎn)谷子品種的重要性狀。抽穗期對作物產(chǎn)量的形成有重要作用,多數(shù)谷子育成品種通過適當(dāng)延長抽穗期實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)[30]。這意味著更多的葉片數(shù)能夠為籽粒提供更多的養(yǎng)分積累,更大的穗粗為籽粒灌漿提供了更大空間。
賈小平等[31]對160份谷子品種多年多點的研究發(fā)現(xiàn),穗重、小區(qū)產(chǎn)量與穗粒重的關(guān)聯(lián)度最大。本研究中,單穗重在通徑分析中顯示出較高的負直接效應(yīng),且偏相關(guān)分析也表現(xiàn)出負相關(guān),但在相關(guān)分析中表現(xiàn)出極顯著的正相關(guān)。相關(guān)分析在一定程度上起到消除環(huán)境因素對產(chǎn)量影響的作用,在逐項分析農(nóng)藝性狀對產(chǎn)量的關(guān)聯(lián)性時,單穗重與產(chǎn)量呈正相關(guān)。而偏相關(guān)分析和通徑分析開展了農(nóng)藝性狀對產(chǎn)量的綜合分析,單穗重出現(xiàn)了負影響。這可能是因為單穗重對產(chǎn)量的作用受到了穗軸等部位的干擾。相比于單穗重,單穗粒重與產(chǎn)量的關(guān)聯(lián)性更密切。在建立農(nóng)藝性狀與產(chǎn)量的方程時,相關(guān)性更高的單穗粒重取得了更高的權(quán)重,賦予單穗重負系數(shù)達到去除穗軸等對產(chǎn)量方程精確度影響的作用,導(dǎo)致在通徑分析結(jié)果中單穗粒重爭奪了單穗重參數(shù)中粒重部分的效應(yīng)獲得了更高的正直接效應(yīng),單穗重出現(xiàn)了負直接效應(yīng)。單穗重對單穗粒重較高的間接效應(yīng)也證實了這一點。李會霞等[32]對谷子主要農(nóng)藝性狀的相關(guān)性進行研究表明,與穗粒重相關(guān)性最高的是穗重,這與本研究結(jié)果相似。
綜上,冀谷168、中谷9號、嫩選18為適宜吉林西部半干旱地區(qū)種植的中熟、高產(chǎn)品種。在吉林西部半干旱地區(qū)開展田間篩選和選育高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)谷子品種時,以單穗粒重、單穗重為主,以抽穗期莖節(jié)數(shù)、抽穗期葉片數(shù)和穗粗為輔,選擇單穗粒重和單穗重較高、抽穗期莖節(jié)數(shù)較少、抽穗期葉片數(shù)較多、穗粗較大的谷子材料。
參考文獻
[1] 刁現(xiàn)民. 中國谷子產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系[M]. 北京:中國農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)出版社, 2011:1-500.
[2] 智慧, 牛振剛, 賈冠清, 等. 谷子干草飼用品質(zhì)性狀變異及相關(guān)性分析[J]. 作物學(xué)報, 2012, 38(5): 800-807.
ZHI H, NIU Z G, JIA G Q, et al .. Variation and correlationanalysis of hay forage quality traits of foxtail millet [Setariaitalica (L.) Beauv.] [J]. Acta Agron. Sin., 2012, 38(5): 800-807.
[3] 劉建壘, 常柳, 段曉亮, 等. 小米營養(yǎng)成分及其貯藏加工穩(wěn)定性研究進展[J]. 中國食物與營養(yǎng), 2022, 28(3): 55-62.
LIU J L, CHANG L, DUAN X L, et al .. Research advancementon nutritional compontent of foxtail millet and their stabilityduring storage and processing [J]. Food Nutr. China, 2022,28(3): 55-62.
[4] 楊延兵, 張會笛, 秦嶺, 等. 種植地點和加工精度對小米營養(yǎng)與安全品質(zhì)的影響[J]. 中國糧油學(xué)報, 2021, 36(9): 54-59.
YANG Y B, ZHANG H D, QIN L, et al .. Effect of plantinglocation and processing fineness on nutrition and safety qualityof millet [J]. J. Chin. Cereals Oils Association, 2021, 36(9):54-59.
[5] KAUR K D, JHA A, SABIKHI L, et al .. Significance of coarsecereals in health and nutrition: a review [J]. J. Food Sci.Technol., 2014, 51(8): 1429-1441.
[6] VERMA S, SRIVASTAVA S, TIWARI N. Comparative studyon nutritional and sensory quality of barnyard and foxtail milletfood products with traditional rice products [J]. J. Food Sci.Technol., 2015, 52(18): 5147-5155.
[7] 趙利蓉, 馬珂, 張麗光, 等. 不同生態(tài)區(qū)谷子品種農(nóng)藝性狀和品質(zhì)分析[J]. 作物雜志, 2022(2): 44-53.
ZHAO L R, MA K, ZHANG L G, et al .. Analysis of agronomictraits and quality of foxtail millet varieties in differentecological regions [J]. Crops, 2022(2): 44-53.
[8] 路志國, 解慧芳, 邢璐, 等. 22個谷子品種農(nóng)藝性狀及適應(yīng)性綜合分析[J]. 中國種業(yè), 2022(11): 49-53.
[9] 李涌泉, 金赟, 李佳月, 等. 晉北谷子農(nóng)藝和營養(yǎng)品質(zhì)性狀的相關(guān)性分析[J]. 中國農(nóng)學(xué)通報, 2022, 38(29): 22-30.
LI Y Q, JIN Y, LI J Y, et al .. Correlation analysis of agronomicand nutrient quality characters of millet in northern Shanxi [J].Chin. Agric. Sci. Bull., 2022, 38(29): 22-30.
[10] 趙小琴, 賈瑞玲, 劉軍秀, 等. 120份谷子種質(zhì)資源的農(nóng)藝性狀表現(xiàn)和遺傳多樣性分析[J]. 作物雜志, 2022(6): 61-69.
ZHAO X Q, JIA R L, LIU J X, et al .. Agronomic traits andgenetic diversity analysis of 120 foxtail millet germplasms [J].Crops, 2022(6): 61-69.
[11] 韓燕麗, 樊永強, 王彥輝, 等. 15個谷子品種農(nóng)藝性狀與產(chǎn)量的綜合評價[J]. 湖北農(nóng)業(yè)科學(xué), 2022, 61(11): 10-14.
HAN Y L, FAN Y Q, WANG Y H, et al .. Comprehensiveevaluation of agronomic trait and yield of 15 millet cultivars [J].Hubei Agric. Sci., 2022,61(11): 10-14.
[12] 趙芳, 魏瑋, 張曉磊, 等. 224個谷子品種農(nóng)藝性狀聚類和相關(guān)性分析[J]. 種子, 2022, 41(1): 74-83.
ZHAO F, WEI W, ZHANG X L, et al .. Clustering andcorrelation analysis of agronomic traits of 224 millet varieties [J].Seed, 2022, 41(1): 74-83.
[13] 李濤, 高志軍, 楊文耀. 37份谷子農(nóng)藝性狀多樣性與相關(guān)性分析[J]. 安徽農(nóng)學(xué)通報, 2021, 27(11): 96-100.
LI T, GAO Z J, YANG W Y. Diversity and correlation analysisof 37 millet agronomic traits [J]. Anhui Agric. Sci. Bull., 2021,27(11): 96-100.
[14] 劉思辰, 曹曉寧, 溫琪汾, 等. 山西谷子地方品種農(nóng)藝性狀和品質(zhì)性狀的綜合評價[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2020, 53(11):2137-2148.
LIU S C, CAO X N, WEN Q F, et al.. Comprehensive evaluation ofagronomic traits and quality traits of foxtail millet landrace inShanxi [J]. Sci. Agric. Sin., 2020, 53(11): 2137-2148.
[15] 解云, 李強, 郭世華. 30份谷子品種農(nóng)藝性狀的遺傳多樣性及相關(guān)性[J]. 分子植物育種, 2020, 18(9): 3079-3085.
XIE Y, LI Q, GUO S H. Genetic diversity and correlation ofagronomic traits in 30 foxtail millet cultivars [J]. Mol. PlantBreeding, 2020, 18(9): 3079-3085.
[16] 解云, 郭世華. 谷子品種農(nóng)藝性狀的灰色關(guān)聯(lián)度分析及綜合評價[J]. 分子植物育種, 2021, 19(6): 2064-2072.
XIE Y, GUO S H. Grey correlation degree analysis andcomprehensive evaluation of agronomic characters in foxtailmillet cultivars [J]. Mol. Plant Breeding, 2021, 19(6): 2064-2072.
[17] 任芹勇, 樊巧利, 李濤, 等. 65份谷子品種農(nóng)藝性狀聚類和相關(guān)性[J]. 分子植物育種, 2017, 15(12): 5178-5188.
REN Q Y, FAN Q L, LI T, et al .. Clustering and correlation ofagronomic traits in 65 foxtail millets [J].Mol. Plant Breeding,2017, 15(12): 5178-5188.
[18] 陳樹人, 肖偉中, 朱云開, 等. 土壤養(yǎng)分和小麥產(chǎn)量空間變異性與相關(guān)性分析[J]. 農(nóng)業(yè)機械學(xué)報, 2008,39(10): 140-143.
CHEN S R, XIAO W Z, ZHU Y K, et al .. Spatial variabilityand correlation of soil nutrient and wheat yield [J]. Trans. Chin.Soc. Agric. Mach., 2008, 39(10): 140-143.
[19] 左慧文, 王衛(wèi)斌, 陳升位, 等.‘ 云枝麥1號’8種成熟籽粒成分的含量差異和偏相關(guān)分析[J]. 分子植物育種, 2019,17(16): 5406-5412.
ZUO H W, WANG W B, CHEN S W, et al .. The contentdifference and partial correlation of 8 components from themature grains of ‘Yunzhimai No. 1’ [J]. Mol. Plant Breed.,2019, 17(16): 5406-5412.
[20] 劉衛(wèi)星, 郭志軍, 苗友順, 等. 黃河流域中早熟棉產(chǎn)量構(gòu)成因素與高產(chǎn)結(jié)構(gòu)指標(biāo)分析[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué), 2013, 41(9):81-82.
[21] 王義偉, 張方學(xué). 不同產(chǎn)地香料煙煙葉化學(xué)成分與外觀形態(tài)特征偏相關(guān)分析[J]. 湖北農(nóng)業(yè)科學(xué), 2013, 52(14): 3328-3332.
WANG Y W, ZHANG F X. Partial correlation analysis onappearance morphological characteristics and chemicalcomposition of oriental tobacco from different producing areas [J].Hubei Agric. Sci., 2013, 52(14): 3328-3332.
[22] 徐翠蓮, 楊衍菊, 王瑞清. 冬小麥籽粒品質(zhì)性狀與農(nóng)藝性狀間的相關(guān)分析[J]. 種子, 2013, 32(2): 85-88.
XU C L, YANG Y J, WANG R Q. The correlation analysis ofgrain quality traits and agronomic traits of winter wheat [J].Seed, 2013, 32(2): 85-88.
[23] 劉志龍, 方建民, 虞木奎, 等. 三種林-茶復(fù)合林分中環(huán)境因子和茶的光合特征參數(shù)的日變化規(guī)律[J]. 植物資源與環(huán)境學(xué)報, 2009,18 (2): 62-67.
LIU Z L, FANG J M, YU M K, et al .. Diurnal variations ofenvironmental factors and photosynthetic parameters ofcamellia sinensis in three forest-tea mixed stands [J]. J. PlantResour. Environ., 2009,18 (2): 62-67.
[24] 羅永忠, 成自勇. 水分脅迫對紫花苜蓿葉水勢、蒸騰速率和氣孔導(dǎo)度的影響[J]. 草地學(xué)報, 2011, 19(2): 215-221.
LUO Y Z, CHENG Z Y. Impact of water stress on leaf waterpotential,transpiration rate (Tr) and stomatal conductance (Gs)of alfalfa [J]. Acta Agrestia Sin., 2011, 19(2): 215-221.
[25] 宮璇, 張如蓮, 曹紅星, 等. 4個椰子品種光合、蒸騰作用日變化特征及影響因素[J]. 熱帶作物學(xué)報, 2011, 32(2):221-224.
GONG X, ZHANG R L, CAO H X, et al .. Daily changes ofphotosynthesis and transpiration rate of four cultivars ofcoconut and the influencing factors [J]. Chin. J. Trop. Crops,2011, 32(2): 221-224.
[26] 鄒學(xué)校, 馬艷青, 張竹青, 等. 環(huán)境因子對辣椒光合與蒸騰特性的影響[J]. 植物資源與環(huán)境學(xué)報, 2005,14 (4): 17-22.
ZOU X X, MA Y Q, ZHANG Z Q, et al .. Effects of environmentfactors on photosynthesis and transpiration characters of Capsicumannuum [J]. J. Plant Resour. Environ., 2005,14 (4): 17-22.
[27] 陸平. 谷子種質(zhì)資源描述規(guī)范和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)[M]. 北京:中國農(nóng)業(yè)出版社, 2006: 22-36.
[28] 齊光榮, 蘇連順, 關(guān)立, 等. 2020年全國谷子區(qū)域試驗(東北春谷區(qū)組)四元聯(lián)系數(shù)多因素態(tài)勢排序分析[J]. 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技, 2021(21): 41-44.
QI G R, SU L S, GUAN L, et al .. Analysis on multivariatesituation ranking for quaternion connection coefficient innational millet regional experiment in 2020 (northeast springvalley group) [J]. Mod. Agric. Sci. Technol., 2021(21): 41-44.
[29] 楊慧卿, 王根全, 郝曉芬, 等. 山西谷子品種主要農(nóng)藝性狀的相關(guān)和主成分分析[J]. 農(nóng)學(xué)學(xué)報, 2020, 10(10): 19-23.
YANG H Q, WANG G Q, HAO X F, et al .. Main agronomictraits of millet varieites in Shanxi: correlation and principalcomponent analysis [J]. J. Agric., 2020, 10(10): 19-23.
[30] 賈小平, 袁璽壘, 陸平, 等. 中國71個谷子種質(zhì)資源的灰色關(guān)聯(lián)度分析及綜合評價[J]. 種子, 2017, 36(9): 63-66.
JIA X P, YUAN X L, LU P, et al .. Comprehensive evaluation ofagronomic trait and yield of 15 millet cultivars [J]. Seed, 2017,36(9): 63-66.
[31] 賈小平, 李劍峰, 趙淵, 等. 谷子抽穗期與農(nóng)藝性狀的相關(guān)與回歸分析[J]. 植物遺傳資源學(xué)報, 2019, 20(3): 634-645.
JIA X P, LI J F, ZHAO Y, et al .. Correlation and regressionanalysis between heading date and agronomic traits in foxtailmillet [J]. J. Plant Genetic Resour.,2019, 20(3): 634-645.
[32] 李會霞, 王玉文, 田崗, 等. 谷子一些數(shù)量性狀的遺傳相關(guān)分析及其在育種上的應(yīng)用[J].甘肅農(nóng)業(yè)科技, 2005(4): 12-14.
LI H X, WANG Y W, TIAN G, et al .. Genetic correlation analysisand application in breeding on some quantitative character ofmillet [J]. Gansu Agric. Sci. Technol., 2005(4): 12-14.
基金項目:國家谷子高粱產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系項目(CARS-06)。