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Genetic variation in wood properties of interior spruce. II. Tracheid characteristics

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In this study we investigated quantitative genetic variation in tracheid characteristics in two genetic tests of British Columbia's interior spruce (the common name for white spruce, Picea glauca (Moench) Voss; Engelmann spruce, Picea engelmanni Parry ex Engelm.; and their hybrids). The study included 88 half-sib families from the East Kootenay and Prince George regions. We have developed a technique for quantitative assessment of tracheid characteristics by measuring cross-sectional dimensions. We obtained cell size, wall thickness and their ratio in early-, transition-, and late-wood classes within a growth ring. Tracheid length and microfibril angle were measured in the transition wood. A number of tracheid characteristics showed significant genetic variation, but heritability, phenotypic, and genetic correlation estimates varied across test sites within and outside regions of origin of parental trees. Ring width was determined, both phenotypically and genetically, by the number of tracheids and to a lesser extent by the by their mean size. On average, rings with larger tracheids did not have significantly thicker walls. Wider rings had lower mean wall to tracheid size ratio. Faster growth did not result in shorter tracheids in the transition wood. Longer tracheids had lower micro fibril angle. There were no particular benefits from considering the anatomical component traits for breaking the negative genetic correlation between growth and wood density.

Dans cette étude, nous avons examiné la variation génétique quantitative des caractéristiques des trachéides chez l'épinette de l'intérieur (le nom commun pour l'épinette blanche, Picea glauca (Moench) Voss; l'épinette d'Engelmann, Picea engelmanni Parry ex Engelm, et leurs hybrides) de la Colombie-Britannique. L'étude portait sur 88 demi fratries des régions de East Kootenay et de Prince George. Nous avons développé une technique pour l'analyse quantitative des caractéristiques des trachéides en mesurant leur dimension radiale. Nous avons obtenu le diamètre des cellules, l'épaisseur de la paroi et leur rapport, dans le bois initial, de transition et final. La longueur des trachéides et l'angle des microfibrilles de celluloses ont été mesurés dans le bois de transition. Une variation génétique significative a été observée pour plusieurs caractéristiques des trachéides, mais l'héritabilité et les estimés de corrélation génétique et phénotypique variaient entre les sites au sein de et à l'extérieur des régions d'origine des arbres parentaux. La largeur du cerne de croissance était déterminée sur les plans phénotypique et génétique par le nombre de trachéides et, à un degré moindre, par leur dimension moyenne. En moyenne, les cernes avec des trachéides de plus fort diamètre n'avaient pas des parois significativement plus épaisses. Les cernes plus larges possédaient, en moyenne, un rapport plus faible entre l'épaisseur de la paroi et le diamètre de la cellule. Une croissance plus rapide n'a pas causé la formation de trachéides plus courtes dans le bois de transition. Les trachéides plus longues avaient l'angle des microfibrilles de celluloses plus faible. L'analyse des caractéristiques des composantes anatomiques n'apporte aucun avantage précis pour contourner la corrélation génétique négative entre la croissance et la densité du bois.[Traduit par la Rédaction]

Document Type: Research Article

Publication date: December 1, 2002

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