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利用掃描儀獲取標(biāo)準(zhǔn)圖形,結(jié)合Image J軟件測(cè)定香樟種子大小,通過(guò)與游標(biāo)卡尺法進(jìn)行比較和相關(guān)性分析,利用該方法對(duì)江西境內(nèi)具有代表性的10個(gè)種源香樟種子大小進(jìn)行了測(cè)量,并分析了其種源及家系間的變異水平。結(jié)果表明:2種方法測(cè)量的種子大小呈顯著正相關(guān)(P<0.05),相關(guān)系數(shù)大于0.986 8;種子大小之間的變異主要來(lái)自于種源間,群體內(nèi)種子大小的遺傳多樣性水平較低,平均多樣性指數(shù)為1.05,且受地理氣候因子影響較小;相比游標(biāo)卡尺法,圖像測(cè)定法能快速、準(zhǔn)確測(cè)定大批量香樟種子大小。
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利用掃描儀獲取標(biāo)準(zhǔn)圖形,結(jié)合Image J軟件測(cè)定香樟種子大小,通過(guò)與游標(biāo)卡尺法進(jìn)行比較和相關(guān)性分析,利用該方法對(duì)江西境內(nèi)具有代表性的10個(gè)種源香樟種子大小進(jìn)行了測(cè)量,并分析了其種源及家系間的變異水平。結(jié)果表明:2種方法測(cè)量的種子大小呈顯著正相關(guān)(P<0.05),相關(guān)系數(shù)大于0.986 8;種子大小之間的變異主要來(lái)自于種源間,群體內(nèi)種子大小的遺傳多樣性水平較低,平均多樣性指數(shù)為1.05,且受地理氣候因子影響較小;相比游標(biāo)卡尺法,圖像測(cè)定法能快速、準(zhǔn)確測(cè)定大批量香樟種子大小。
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