許美玲 焦芳嬋 賀曉輝 吳興富 馮智宇
關(guān)鍵詞:煙草種質(zhì);化學(xué)成分;總植物堿;煙堿;降煙堿;煙堿轉(zhuǎn)化率
煙草中生物堿達(dá)50余種,其中最主要是煙堿、降煙堿、假木賊堿和新煙草堿等[1],其含量煙堿>新煙草堿>降煙堿>假木賊堿[2-3]。煙堿是煙草中重要的生物堿,正常情況下,煙堿含量占總生物堿含量的93%以上[4],降煙堿含量一般不超過總生物堿含量的3%[5]。降煙堿極易發(fā)生亞硝化反應(yīng)生成亞硝酸和煙草特有亞硝基降煙堿(NNN)[6],隨著降煙堿含量的升高,NNN含量呈直線增加[7],煙堿轉(zhuǎn)化導(dǎo)致降煙堿含量增高而影響煙葉的品質(zhì)和安全性[8],而隨著煙堿轉(zhuǎn)化程度的提高,白肋煙風(fēng)格下降,香氣量變少,香氣質(zhì)變劣,雜氣增加,主要香氣物質(zhì)含量降低[9]。研究發(fā)現(xiàn),煙堿轉(zhuǎn)化率與煙堿含量呈極顯著負(fù)相關(guān),而與降煙堿含量呈極顯著正相關(guān);新煙堿含量和假木賊堿含量與煙堿轉(zhuǎn)化率無顯著相關(guān)關(guān)系[10];不同類型的煙草、不同的研究材料其總生物堿、煙堿和降煙堿含量有差異。其中,總生物堿和煙堿含量曬煙>白肋煙>烤煙>馬里蘭煙>香料煙,降煙堿的含量和煙堿轉(zhuǎn)化率以白肋煙最高,烤煙最低,香料煙、馬里蘭煙和地方曬煙均存在煙堿轉(zhuǎn)化問題,降煙堿也有烤煙較高的情況[11-17]。我國國家煙草種質(zhì)庫目前已編目煙草資源5267份[18],云南也收集保存并編目煙草資源3076份,編寫出版了《煙草種質(zhì)資源圖鑒》,編入各類型煙草資源1477份[19],本項目選擇來自中國主要煙葉產(chǎn)區(qū)省份和美國、古巴等國家的165份3個類型煙草種質(zhì)資源進(jìn)行分析研究,以找出不同煙草類型、不同品種和不同來源地資源的生物堿差異,并篩選出優(yōu)異資源為煙草育種、科研和生產(chǎn)提供材料支撐。
1材料與方法
1.1材料
從云南省煙草農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院種質(zhì)庫中保存的3076份煙草種質(zhì)資源中,按5%左右的比例抽取不同產(chǎn)地的資源,主要來自中國河南、山東、山西、安徽、貴州、黑龍江、遼寧、福建等省份及美國和古巴等國家的煙草種質(zhì)資源165份,其中,烤煙141份、白肋煙18份、雪茄煙6份(表1)。試驗位于云南省玉溪市研和鎮(zhèn)的云南省煙草農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院試驗基地,采用隨機(jī)區(qū)組設(shè)計,重復(fù)3次,每個小區(qū)20株,行距1.20cm,株距0.50cm,每公頃施純氮97.5kg,N∶P2O5∶K2O=1.0∶0.5∶3.0,18份白肋煙種質(zhì)資源施肥量加倍;種植土壤為砂壤土,pH6.41,含有機(jī)質(zhì)11.20g/kg、全氮0.56g/kg、全磷1.03g/kg、全鉀6.45g/kg,有效氮84mg/kg、有效磷91mg/kg,有效鉀162mg/kg。按優(yōu)質(zhì)煙種植技術(shù)規(guī)范進(jìn)行管理,成熟煙葉分小區(qū)采收,編稈后統(tǒng)一進(jìn)行烘烤和晾曬調(diào)制,取中部煙葉各種質(zhì)重復(fù)混合煙葉樣品,送云南三標(biāo)農(nóng)林科技有限公司檢測常規(guī)化學(xué)成分(總糖、還原糖、總氮、煙堿、水溶性氯、氧化鉀、淀粉)和主要生物堿(煙堿、降煙堿、新煙堿、假木賊堿)等。
1.2方法
參照YC/T159—2002測定水溶性糖含量,參照YC/T166—2003測定總蛋白質(zhì)含量,參照YCT160—2002測定總植物堿含量,參照YC/T173—2003測定鉀含量,參照YC162—2002測定氯含量,參照GB/T5009.9—2003測定淀粉含量,采用氣相色譜/質(zhì)譜分析煙草中的主要生物堿。按以下公式計算煙堿轉(zhuǎn)化率:煙堿轉(zhuǎn)化率=[降煙堿/(煙堿+降煙堿)]×100%。
1.3數(shù)據(jù)處理
采用Excel軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析和作圖,采用DPS軟件進(jìn)行聚類分析。
2結(jié)果與分析
2.1化學(xué)成分描述性統(tǒng)計
由表2可知,總糖和還原糖含量最高的為烤煙種質(zhì)湄潭黑團(tuán)殼,雪茄煙種質(zhì)Havana503b和白肋煙種質(zhì)BlueStar100最低;總植物堿含量以烤煙種質(zhì)自來黃2243最高,雪茄煙種質(zhì)Dutch(Ohio)最低;氧化鉀含量以雪茄煙種質(zhì)Havana503b最高,烤煙種質(zhì)湄潭黑團(tuán)殼最低。生物堿中的煙堿、降煙堿、新煙堿、假木賊堿等含量最高、最低值均為烤煙種質(zhì),煙堿轉(zhuǎn)化率以烤煙種質(zhì)平板柳葉最高,白肋煙種質(zhì)Burley11B最低。變異系數(shù)除降煙堿和煙堿轉(zhuǎn)化率較高(218.23%和262.74%),為強(qiáng)變異性,其余成分的CV為17.13%~80.40%,均為中變異性。
2.2不同類型的煙草種質(zhì)資源化學(xué)成分差異
2.2.1化學(xué)成分總體差異3種類型的煙草種質(zhì)資源的化學(xué)成分中,總糖、還原糖和總植物堿含量以烤煙最高,雪茄煙和白肋煙較低;總氮和氧化鉀含量以白肋煙種質(zhì)為高,總氮含量烤煙和雪茄煙較低,總植物堿含量以雪茄煙Dutch(Ohio)最低,氧化鉀含量以烤煙最低,淀粉含量以烤煙最高,雪茄煙和白肋煙較低。變異系數(shù)以雪茄煙的總植物堿含量最高(106.31%),為強(qiáng)變異性,其余成分為中變異性。化學(xué)成分的最大值、最小值、平均值、變異系數(shù)等不同類型煙草種質(zhì)間有差異,白肋煙種質(zhì)的總氮含量變異系數(shù)較?。?.61%),為弱變異性,雪茄煙種質(zhì)總植物堿含量的變異系數(shù)較大(106.31%),為強(qiáng)變異性,其余各項為中變異性;各類煙草各化學(xué)成分的極值及其對應(yīng)種質(zhì)中,湄潭黑團(tuán)殼、小黃金0003、Burley2、GR10、Greider等種質(zhì)有2項以上的最大值或最小值(表3)。
2.2.2烤煙種質(zhì)資源化學(xué)成分差異141份烤煙種質(zhì)煙葉的化學(xué)成分差異較大。其中,總糖含量較高(>24.00%)的7份,在18.00%~24.00%適宜范圍的33份;總氮含量除黑苗2308、黑苗白筋2338、豎把柳葉2110、自來黃2243>3.50%外,其余種質(zhì)均在2.01%~3.50%適宜范圍;總植物堿含量>5.00%的2份,4.01%~5.00%的4份,3.01%~4.00%的23份,<1.50%的38份,其余種質(zhì)在1.50%~3.5%之間;氧化鉀含量為4.01%~5.00%的5份,3.01%~4.00%的18份,2.01%~3.00%的83份(表4)。
2.2.3白肋煙種質(zhì)資源化學(xué)成分差異18份白肋煙種質(zhì)資源總糖和還原糖含量較低,分別為0.53%~2.10%和0.30%~1.79%;總氮含量較高(3.47%~5.21%);氧化鉀含量較高(3.59%~5.32%);總植物堿含量差異較大(0.68%~4.64%)。其中,Burley37的總植物堿含量為4.64%,Burley49、Burley11B、Burley21(V246-Rhodesia)、GR18、GR10等種質(zhì)的煙堿含量均在3.01%~4.00%之間,Burley1、GR14、Ex.12、GR10A等種質(zhì)總植物堿含量較低(0.68%~1.55%),其余種質(zhì)煙堿含量在2.01%~3.00%之間;氧化鉀含量Burley64、GR10A、GR14等種質(zhì)的氧化鉀含量>5.00%,Burley10A、Burley2、GR18、BlueStar100、GR36、Burley1、Burley11B、GR17B、Burley37、GR10、Ex.12、GR17等種質(zhì)在4.01%~5.00%之間,其余種質(zhì)在3.59%~4.00%之間(表5)。
2.2.4雪茄煙種質(zhì)資源化學(xué)成分差異6份雪茄煙種質(zhì)資源總糖和還原糖含量較低,總氮含量適中(2.08%~3.64%),總植物堿和氧化鉀含量差異較大,分別為0.41%~4.37%和1.58%~6.08%。其中,總植物堿含量以Greider最高,Dutch(Ohio)最低;氧化鉀含量以Havana503b最高,Greider最低(表6)。
2.3不同類型的煙草種質(zhì)資源生物堿差異
2.3.1生物堿總體差異不同類型煙草煙堿含量范圍含量為烤煙為0.99~44.12mg/g、白肋煙3.74~37.40mg/g、雪茄煙1.01~35.42mg/g;煙堿平均含量以白肋煙最高,烤煙次之,雪茄煙最低;降煙堿均值以雪茄煙最高,烤煙次之,白肋煙最低;各類煙堿轉(zhuǎn)化率較高的種質(zhì)為烤煙平板柳葉、雪茄煙Dutch(Ohio),白肋煙Burley1;煙堿轉(zhuǎn)化率均值以雪茄煙最高,烤煙次之,白肋煙最低;各類型煙葉的煙堿轉(zhuǎn)化率、降煙堿和雪茄煙的煙堿等變異系數(shù)均>100%,為強(qiáng)變異性,其余成分為中變異性。各類煙草各化學(xué)成分的極值及其對應(yīng)種質(zhì)中,Burley37、Ex.12、Greider、Havana503b、Dutch(Ohio)、自來黃2243、二性子等種質(zhì)有2項以上的最大值或最小值(表7)。
2.3.2白肋煙種質(zhì)資源間的生物堿差異白肋煙種質(zhì)煙堿含量在30.01~40.00mg/g之間的有3份(Burley11B、Burley37、Burley49),20.01~30.00mg/g的有8份,10.00~20.00mg/g的6份,<10.00mg/g的1份(Burley1);煙堿轉(zhuǎn)化率以Burley1最高,為52.98%,Burley37為6.33%,其余種質(zhì)為0.28%~1.56%(表8)。
2.3.3雪茄煙種質(zhì)資源間的生物堿差異雪茄煙種質(zhì)資源的煙堿含量以Greider為最高,Dutch(Ohio)最低,其余種質(zhì)在0.99~20.00mg/g之間;煙堿占比Dutch(Ohio)最低為18.67%,Havana501為79.42%,其余種質(zhì)在97.95%~98.54%之間;煙堿轉(zhuǎn)化率以Dutch(Ohio)最高,為80.69%,Havana501為19.58%,其余種質(zhì)≤1.33%,甚至低至0.64%(表8)。
2.3.4烤煙種質(zhì)資源間的生物堿差異141份烤煙種質(zhì)資源中,煙堿含量以自來黃2243最高,小黃金0003最低;松邊黃苗榆2202、晉太207、黑苗白筋2338、小尖梢、小黃金0029、豎把柳葉2116、黑柳子等種質(zhì)煙堿含量在30.01~40.00mg/g之間,有100份種質(zhì)的煙堿含量<20.00mg/g。煙堿轉(zhuǎn)化率在0.37%~89.64%之間,小白筋2515最低,平板柳葉最高;平板柳葉、小黃金0003、潑拉機(jī)、葵花煙2437、黔南9號、黑苗2319、尖煙洋苗、武鳴4號等種質(zhì)煙堿轉(zhuǎn)化率>50.00%,黑苗2344、黑苗煙2343、大豎把2141等種質(zhì)在20.01%~50.00%之間,烤煙、湄潭鐵桿煙、豎把2135、圓葉稠碼、小豎把2146、小黃金0091、晉太75、黑苗2341、晉太207、麻江柳葉煙等在5.01%~20.00%之間(表8)。
2.3.5各類煙堿轉(zhuǎn)化率較高的資源史志宏等[10]按煙堿轉(zhuǎn)化率將煙葉分為4組:非轉(zhuǎn)化株(<5%)、低轉(zhuǎn)化株(5%~20%)、中高轉(zhuǎn)化株(20%~50%)和高轉(zhuǎn)化株(>50%)。按此標(biāo)準(zhǔn)將165份資源進(jìn)行分類,并列出各轉(zhuǎn)化類型的種質(zhì)資源名單(烤煙21份,白肋煙和雪茄煙各2份)(表9)。
2.4不同來源煙草種質(zhì)資源化學(xué)成分差異
為提高可比性和資料的可靠性,分別對不同來源的烤煙和雪茄煙類型資源進(jìn)行比較分析,白肋煙為同一來源(美國),不作比較。
2.4.1不同來源烤煙種質(zhì)資源化學(xué)成分差異由圖1可以看出,不同來源烤煙資源的化學(xué)成分和煙堿轉(zhuǎn)化率差異較大。各成分平均值中總糖和還原糖含量以來源于中國貴州的資源最高,中國黑龍江的資源最低(圖1A);總植物堿以來自中國安徽的資源最高,氧化鉀含量以中國貴州的資源最高(圖1B)。煙堿、降煙堿、煙堿轉(zhuǎn)化率等均值以中國安徽的資源最高,遼寧的最低(圖1B、圖1C);不同來源種質(zhì)資源的總糖、還原糖、煙堿轉(zhuǎn)化率、煙堿、降煙堿等多個成分最大值差異較大,最小值以總糖、還原糖、總植物堿等差異較大,其余成分差異較小(圖1D、圖1E)。變異系數(shù)以降煙堿差異最大(圖1F)。
2.4.2不同來源雪茄煙種質(zhì)資源化學(xué)成分差異雪茄煙種質(zhì)資源來自美國和古巴,統(tǒng)計結(jié)果表明,各化學(xué)成分平均值中以總氮、氧化鉀含量以古巴資源較高(圖2A);總生物堿和煙堿轉(zhuǎn)化率以美國資源較高(圖2B、圖2C)。各化學(xué)成分的最大值和最小值差異不明顯(圖2D);而煙堿、降煙堿含量和煙堿轉(zhuǎn)化率的最大值美國資源明顯高于古巴(圖2E);變異系數(shù)在1.37%~285.07%之間,其中,達(dá)到強(qiáng)變異性(CV≥100.00%)的有:美國的總糖和還原糖;中國山西和山東以及古巴和美國的降煙堿;中國安徽、貴州、河南和山東以及古巴和美國的煙堿轉(zhuǎn)化率等。CV在10.0%以內(nèi)的有中國福建、貴州、黑龍江、遼寧和山東的總氮;黑龍江的新煙堿和假木賊堿和遼寧的氧化鉀等;其余來源及化學(xué)成分的變異系數(shù)均在10.00%~99.99%之間,為中變異性(圖2F)。
2.5聚類分析
2.5.1各類煙草種質(zhì)資源的聚類分析將165份煙草種質(zhì)資源的總糖、還原糖、總氮、總植物堿、水溶性氯、氧化鉀、淀粉、煙堿、降煙堿、新煙堿、假木賊堿含量和煙堿轉(zhuǎn)化率等12項指標(biāo),采用標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)化、歐氏距離、離差平方和法進(jìn)行系統(tǒng)聚類,在截距為0.9左右處將165份資源分成4類(圖3),每一類均可以再分為2個亞類,各類種質(zhì)數(shù)量及編號見表10,其差異性比較和各成分的變異系數(shù)見圖4,各類及其主要特征特性為:第1類:包含78份種質(zhì),可分成2個亞類。
其中,1-1亞類63份均為烤煙種質(zhì);1-2亞類中烤煙、白肋煙和雪茄煙種質(zhì)分別為8份、3份和4份。其主要特征是總糖和還原糖含量較高,煙堿轉(zhuǎn)化率較低。
第2類:包含28份種質(zhì),可分成2個亞類。
其中,2-1亞類中有12份烤煙和1份雪茄煙種質(zhì);2-2亞類中白肋煙有14份和烤煙1份(豎葉子0982)。其主要特征是總糖和還原糖含量低,總氮、總植物堿和氧化鉀含量高。
第3類:包含10份種質(zhì),3-1亞類有烤煙種質(zhì)4份;3-2類中分別有烤煙4份、白肋煙和雪茄煙種質(zhì)各1份。其主要特征是煙堿含量低,總植物堿含量低,降煙堿含量高,煙堿轉(zhuǎn)化率高。
第4類:包含烤煙種質(zhì)49份,均為烤煙種質(zhì)。
其主要特征是總糖、還原糖和淀粉含量高,總氮含量低。
2.5.2烤煙種質(zhì)資源聚類分析按以上同樣的聚類方法對141份烤煙資源進(jìn)行聚類分析,在0.9左右處將141份資源分成4類,每一類均可分成2個亞類(圖5),各類所包含的種質(zhì)資源數(shù)量及編號見表11,各類主要特征特性為:第1類氧化鉀含量高;第2類總糖、還原糖、淀粉、總植物堿、煙堿含量低,降煙堿含量高,煙堿轉(zhuǎn)化率高;總植物堿、煙堿含量高;第3類總植物堿、煙堿含量最低,降煙堿含量和煙堿轉(zhuǎn)化率最高;第4類總糖、還原糖、淀粉、總植物堿、煙堿含量較高:第5類的總糖、還原糖、淀粉含量高,總氮含量低。第1、4類的降煙堿含量和煙堿轉(zhuǎn)化率的變異系數(shù)較高(≥100%),為高變異性,各類的總氮、第5類的總糖含量等為弱變異性,其余的為中變異性(圖6)。
3討論
3.1煙堿的含量
煙堿是煙葉中主要的生物堿,其含量在生物堿中占95%以上,煙堿含量隨煙草類型、品種、產(chǎn)地、施肥等的不同而有差異。本研究結(jié)果表明,不同類型的煙草及同一類型不同品種間的煙堿含量差異較大,其范圍為烤煙的煙堿含量為0.99~44.12mg/g、白肋煙為3.74~37.40mg/g、雪茄煙為1.01~35.42mg/g。而有研究顯示香料煙為2.33~5.19mg/g、白肋煙為17.36~25.50mg/g和烤煙為23.66~24.400mg/g[20],本研究多樣性更豐富。孫鑫等[21]從219份烤煙資源中篩選出煙堿含量高的品種福泉朝天立、8022、開陽團(tuán)魚葉、畢金一號和長葛柳葉等資源,許美玲等[22]從52份烤煙資源中篩選出煙堿含量>5.00%的小黃金0009和小黃金5209。本研究篩選出煙堿含量高(>40.00mg/g)的種質(zhì)自來黃2243(烤煙)和Burley37(白肋煙)等;煙堿含量在30.00~40.00mg/g之間的烤煙種質(zhì)8份(松邊黃苗榆2202、晉太207、黑苗白筋2338、小尖梢、小黃金0029、黑柳子、豎把柳葉2116、胎里富1060)等、白肋煙種質(zhì)2份(Burley49、Burley11B)和雪茄煙種質(zhì)Greider。這些種質(zhì)可作為高煙堿資源進(jìn)行進(jìn)一步研究和利用。
3.2煙堿轉(zhuǎn)化率與轉(zhuǎn)化類型
按煙堿轉(zhuǎn)化率的高低可將煙草分為高轉(zhuǎn)型、中高等轉(zhuǎn)化型、低轉(zhuǎn)化型和非轉(zhuǎn)化型種質(zhì)[11]。本項的165份種質(zhì)中,高轉(zhuǎn)型種質(zhì)有烤煙8份(平板柳葉、小黃金0003、潑拉機(jī)、葵花煙2437、黔南9號、黑苗2319、尖煙洋苗、武鳴4號),占5.67%;白肋煙Burley1(占5.55%)和雪茄煙Dutch(Ohio)(16.67%)等;中高等轉(zhuǎn)化型種質(zhì)烤煙3份(黑苗2344、黑苗煙2343、大豎把2141)。低轉(zhuǎn)化型種質(zhì)雪茄煙Havana501和烤煙種質(zhì)偏筋黃1036、晉太3號、晉太6號、黃苗2218、小黃金0029、小尖梢等。田陽陽等[23]研究的TS01株系的煙堿轉(zhuǎn)化率在93%以上,證明烤煙的煙堿轉(zhuǎn)化率也較高;雪茄煙品種均存在煙堿向降煙堿的轉(zhuǎn)化問題,煙堿轉(zhuǎn)化率范圍為5.03%~53.12%[24],國內(nèi)外不同產(chǎn)區(qū)雪茄煙葉和茄芯、茄衣等不同用途雪茄煙葉生物堿含量樣本間差異性均較大,特別是煙堿、降煙堿含量和煙堿轉(zhuǎn)化率變異性極大,表明雪茄煙葉煙堿向降煙堿轉(zhuǎn)化問題突出[25],本研究結(jié)果與以上文獻(xiàn)基本相符。另外,SHI等[5]和BUSH等[26]的研究認(rèn)為,美國白肋煙品種在群體中一般含有15%~20%的轉(zhuǎn)化株,約1/2轉(zhuǎn)化株的煙堿轉(zhuǎn)化率>20.00%。本研究認(rèn)為,由于煙草類型不同、品種不同,煙堿含量及煙堿轉(zhuǎn)化率差異較大。如平板柳葉、小黃金0003等煙堿轉(zhuǎn)化率在85.00%以上,與硃砂煙(淺紅、中等紅色、深紅3種類型硃砂煙葉的煙堿轉(zhuǎn)化率分別為86.95%、90.86%、93.85%,遠(yuǎn)高于云煙87的5.12%)煙堿轉(zhuǎn)化率相似[27]。煙堿轉(zhuǎn)化率較高的資源可作為硃砂煙葉等特殊用途進(jìn)行研究和利用。
3.3不同類型煙草的化學(xué)成分差異
3種類型的煙草種質(zhì)資源總糖和還原糖含量以烤煙最高,雪茄煙和白肋煙較低;總氮、總植物堿和氧化鉀含量以白肋煙種質(zhì)為高,總氮含量以烤煙和雪茄煙較低,總植物堿含量以雪茄煙最低,氧化鉀含量以烤煙最低,淀粉含量以烤煙最高,雪茄煙和白肋煙較低。有研究表明,不同基因型間煙葉含鉀量有較大差異,而選擇吸收和積累鉀能力強(qiáng)的品種是最有效的措施[12],黃鶯等[28]提出在常規(guī)施鉀量水平下烤煙富鉀、高鉀等基因型的劃分標(biāo)準(zhǔn),用該標(biāo)準(zhǔn)對本研究的141份烤煙種質(zhì)氧化鉀含量進(jìn)行劃分的結(jié)果表明:富鉀型(>2.50%)種質(zhì)36份,占25.53%,高鉀型(1.80%~2.50%)種質(zhì)87份,占61.70%,低鉀型(<1.80%)種質(zhì)18份,占12.77%。其中,麻江立煙、黑苗2308、豎葉子0982、豎把大柳葉2133、黔南1號等5份的氧化鉀含量>4.00%;黃苗2218、小白筋2516、黔南3號、黔南7號、黑柳子、掩心煙2441、武鳴4號、黔南9號、黑苗2344、黑苗2322、牡單79-2、核桃紋2475、豎葉子0987、三保險2440、小黃金0019、黑苗毛煙、大柳葉2020、晉太125-11等18份的氧化鉀含量在3.00%~4.00%之間。培育富鉀煙草品種可提高我國煙葉含鉀量,從而達(dá)到煙葉降焦的目的,并能提高煙株抗逆、抗病性,改善煙葉品質(zhì)[29]。
綜上所述,不同烤煙種質(zhì)資源間的化學(xué)成分和生物堿的含量差異較大。經(jīng)過分析比較,篩選出了一批化學(xué)成分適宜,氧化鉀含量高,降煙堿含量或煙堿轉(zhuǎn)化率較低的種質(zhì),也區(qū)分出了高轉(zhuǎn)化型、中高轉(zhuǎn)化型和低轉(zhuǎn)化型的烤煙種質(zhì)。相關(guān)分析結(jié)果提示了各化學(xué)成分指標(biāo)間的相關(guān)關(guān)系,聚類分析將特性不同的種質(zhì)歸為不同的類型。