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10 个结果
  • 简介:从苗木选择、整地造林以及林分的管护等方面详细介绍了护堤岸林箣竹林的营造技术,调查了箣竹林的生长情况,表明新竹林生长良好,能起到保持水土、护堤岸作用。

  • 标签: 箣竹 保持水土 护堤固岸
  • 简介:以园林中常见的12种观赏竹种作为研究对象,对不同竹种在不同月份的净光合速率、碳释氧效应进行了比较分析。研究结果表明:不同月份各竹种的净光合速率明显不同,月变化趋势为7月〉8月〉6月〉5月〉4月;净光合速率值最大的是阔叶箬竹,最小的是唐竹。同一竹种不同月份的碳释氧量存在显著差异,12种观赏竹不同月份单位叶面积和单位土地面积碳释氧的变化趋势均为7月〉8月〉6月〉5月〉4月;同一月份不同观赏竹的单位叶面积和单位土地面积碳释氧效应均差异显著,阔叶箬竹的单位叶面积碳释氧量最高,唐竹最低;青丝黄竹的单位土地面积碳释氧量最高,黄槽竹最低。聚类分析将12个竹种的碳释氧能力分为3类,可为竹类植物在园林景观中的应用提供一定的参考。

  • 标签: 观赏竹 净光合速率 固碳 释氧
  • 简介:全球森林对碳的吸收和储量占全球每年大气和地表碳流动量的90%。森林被称为二氧化碳的吸收器、贮存库和缓冲器。在应对全球气候变暖中具有独特的功能。通过森林碳汇以减少大气中二氧化碳的浓度,已成为国际公认的缓解气候变暖的有效途径。

  • 标签: 全球气候变暖 森林碳汇 固碳 二氧化碳 吸收器 缓冲器
  • 简介:室内光环境与植物光合作用的相关性是室内植物设计的理论依据.在不同的光环境下,合理选择碳释氧能力较强的植物对于环境条件的改善、室内植物设计均具有重要意义.通过对不同光环境中植物碳释氧能力的比较发现在供试植物中橡皮树、合果芋、银边吊兰、细叶波士顿肾蕨、金边富贵竹适合摆放于环境1中,南方香茶菜、蜘蛛抱蛋与泡叶冷水花、绿萝则更适合摆放于散射光区(环境2、环境3、环境4).本实验通过对不同光环境中植物碳释氧能力的比较分析,为室内植物的合理选择及摆放设计提供了理论依据.

  • 标签: 室内植物 固碳释氧
  • 简介:选用药膜法研究加入青葙甲醇提取物后,对苦参防治螺旋粉虱的增效作用。研究结果表明,在加入终浓度为5000mg/L青葙提取物后,苦参对螺旋粉虱成虫的毒力得到了显著提升,其中0.50mg/L、0.25mg/L、0.125mg/L的苦参校正死亡率分别从89.15%、74.67%和52.97%提高到100%、100%和96.54%。田间试验结果表明,在苦参使用浓度从0.25mg/L降低至0.125mg/L后,加入终浓度5000mg/L的青葙甲醇提取物,处理后5d的平均虫口减退率从77.80%提高到90.44%。

  • 标签: 青葙提取物 苦参碱 螺旋粉虱 生物活性 增效
  • 简介:在东北林业大学森林植物生态学教育部重点实验室,对温度变化对长春花生物代谢的影响进行了试验研究。将60d龄长春花放在温箱内在30℃和40℃下培养,测定短期(小时)温度变化对长春花生物代谢的影响,在20℃、25℃和35℃温度下培养,测定长期(天)温度变化的影响。在短期的40℃胁迫过程中,文朵灵、长春质和长春含量均有显著提高,但经6h处理后文朵灵和长春质恢复至30℃培养条件下长春花的水平。40℃高温处理2小时后,长春花根部的长春质含量提高了近40%。较长时间的高温胁迫可以持续促进文朵灵和长春质的含量,且20℃下含量高于25℃条件下,35℃条件下积累的含量最高。对于较长时间的长春,培养的温度越高其含量出现的峰值越早,之后恢复到正常水平。而长春新在长时间处理过程中持续获得积累,并在35℃条件下积累的水平最高,到16天时其含量达到了0.027mg·g-1。这些结果表明,高温有利于长春花生物的积累,同时这种积累特点也与处理时间紧密相关。

  • 标签: 长春花 温度 处理时间 生物碱
  • 简介:喜树为重要的抗癌药物和植物源杀虫剂,主要存在于珙桐科的喜树植株体内。该文从季节性、植株组织、产地、栽培密度及环境胁迫等方面分析影响喜树在喜树植株中的分布情况,并对其作为杀虫剂和杀菌剂的使用情况进行了综合阐述。

  • 标签: 喜树碱 喜树 分布 植物源杀虫剂
  • 简介:城市园林树木作为陆地生态系统碳循环中的一个贮存库,随着城市化的发展和绿化水平的提高,北京园林绿化覆盖率与树木数量得到了迅速增加。为了解其在减缓大气碳积累方面所起的作用及其变化趋势,结合北京城市园林绿化普查资料与样地分析,对5个特定年份的北京城市园林树木碳储量与碳量进行了计算,结果表明:(1)2010年北京园林树木碳储量约为138万吨,比1990年增加了104万吨;(2)从1990到2010年,单位面积碳储量变化不大,2010年单位面积的碳储量约为22.45t/hm2,略低于1990的23.16t/hm2,与森林相比,城市园林树木单位面积碳储量较低;(3)2010年北京园林树木碳量约为1.08万吨,比1990年增加了0.82万吨。根据北京的长期规划,预计北京城市园林树木数量还会有一定的增长,碳潜力值得进一步探讨。

  • 标签: 气候变化 城市园林树木 碳储量 固碳量 北京