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1.
贺随超 《中国林业》2012,(14):40-40
本文中的女贞类植物是指木犀科女贞属中以女贞为代表的几个近缘种,主要包括女贞、日本女贞、小叶女贞、欧洲女贞及其变种、变型与以其为亲本培育的观赏栽培品种。一、形态特征女贞类植物为常绿或落叶的乔木、小乔木或灌木。叶对生,单叶,叶片纸质或革质,全缘;聚伞花序常排列成圆锥花序,多顶生于小枝顶端;花两性,花萼钟状;花冠白色,近幅状、漏斗状或高脚碟状;果为浆果状核  相似文献   

2.
以女贞、‘日本金叶女贞’和‘日本银边女贞’为研究对象,对其光合速率和叶绿素快相荧光动力学参数差异及其原因进行了分析.结果表明:三者均表现为阳性植物特征,但金叶和银边女贞的净光合速率(Pn)、表观量子效率和光饱和点皆显著低子女贞,光补偿点皆显著高于女贞,表明金叶和银边女贞的光能利用率显著低于女贞.3(品)种女贞的叶绿素快相荧光动力学曲线均为典型的OJIP曲线,但其荧光动力学参数存在显著差异.金叶女贞的PSⅡ受体侧质体醌库(Sm)容量最小(为女贞和银边女贞的60%~70%),利用光能的效率低;银边女贞PSⅡ反应中心数目(NRC/CSm)最少(为女贞和金叶女贞的40% ~60%),捕获光能总能力低,最终表现为金叶和银边女贞的光合性能指数(Ics、IABS)均低于女贞.  相似文献   

3.
女贞Ligustrum lucidum Ait.,又名冬青、蜡树、桢树、大叶女贞,为木樨科女贞属常绿乔木,因其树姿优美四季常青,适宜城市道路、园林绿化。为快速繁育女贞优质苗木,我们于2002年11月起进行了快速育苗技术试验,现将育苗技术总结如下。  相似文献   

4.
金叶女贞和小叶女贞叶绿体色素的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
李保印 《林业科技》2005,30(3):63-65
5月份,金叶女贞的叶绿素含量显著少于小叶女贞,其变化较为平稳,而小叶女贞的叶绿素变化幅度较大。金叶女贞叶中的类胡萝卜含量明显低于小叶女贞。同一枝条不同部位叶绿素含量变化为,金叶女贞为下位叶>上位叶>中位叶,小叶女贞为下位叶>中位叶>上位叶;而类胡萝卜素含量,二者均是上位叶>中位叶>下位叶。  相似文献   

5.
小叶女贞属本樨科女贞属植物。它四季常绿,适应性强,生长快,萌芽力强,枝条密生,且耐修剪并能整形成各种造型;树冠圆而端庄,花芳香。小叶女贞对有毒气体、灰尘有较强的抗性和吸附性,对氟化物有一定的吸收能力。它越来越受到广大城乡人们的喜爱,被选作庭院、园林、街道、大型绿化广场进行孤植、丛植或作隔离带种植的优良绿篱绿化树种之一,市场需求量大。我们经过多次试验,总结出了小叶女贞夏、秋扦插育苗技术。此技术操作简单实用,管理方便,育苗方式和周期比播种育苗快捷,育苗成本低,扦插成活率可达95%以上。现将其技术要点…  相似文献   

6.
落叶女贞     
女贞,即人们所说的大叶女贞,又叫冬青、蜡树,木樨科,女贞属。主产长江流域以南各省及陕西、甘肃南部,东部生长在海拔500m以下,西南可达海拔2000m。  相似文献   

7.
介绍了用胸径4~6 cm的大叶女贞作砧木,用金叶日本女贞作接穗,运用高位嫁接技术,培育高干金叶日本女贞的技术环节.经过1~2a的定向培育和树冠造型,培育出整个树冠在冬季和早春叶色为金黄色、树形优美、观赏价值高的金叶日本女贞成品苗,成功率90%以上.  相似文献   

8.
金叶女贞,是木犀科女贞属常绿小灌木,具有抗旱、耐修剪等特点,且叶色金黄、大色块组景效果好,现在被广泛应用于园林绿化的绿篱、模纹花带造型及大色块组景等各个方面.但其易发生叶斑病,小苗扦插繁殖及出圃苗培育均有一定的难度.根据本地实际情况,采取穴盘扦插育苗技术,不仅提高了育苗的成功率,也有效地降低了病害的发生.  相似文献   

9.
大叶女贞栽培技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
大叶女贞属木犀科女贞属,常绿大灌木或乔木。叶革质有光泽,在华北地区经冬不落,是温带地区少有的常绿阔叶树种。此树种枝叶茂盛,耐修剪,萌芽力强,适应范围广。树冠圆整优美,终年常绿,用于行道树、庭院树,孤植、群栽均可,广泛栽植于城市街道、厂矿小区,在园林绿化中应用很广。现将大叶女贞的栽培技术简述如下:  相似文献   

10.
大叶女贞在北方生长中存在的问题及建议   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正>大叶女贞(Ligustrum lucidum Ait)为木犀科女贞属,别名蜡树、又名女贞、高杆女贞、冬青等,主要分布在我国长江以南及西南地区,甘肃南部与华北南部少有栽培。大叶女贞是景观造林应用最广的常绿阔叶乔木,其枝叶茂密,叶片光洁亮绿,作行道树或在绿地中孤植、丛植、群植皆为佳景,而且大叶女贞对城市环境适应,抗污染能力强,可吸收、抵抗多种有害气体,随着人们对绿化、美化环境的重视,越来越受人们的青睐。  相似文献   

11.
研究了女贞果汁的提取及其饮料的配制工艺.试验结果表明:女贞果汁的提取采用分级提取的方法,先以水为溶剂提取氨基酸及微量元素等营养成分,残渣再以乙醇为溶剂提取三萜类化合物等具保健功能的物质.经合理工艺调配,配制出既具营养保健功能,又有良好风味外观的女贞果汁饮料.  相似文献   

12.
通过盆栽试验,对金禾女贞、女贞、金森女贞和高森女贞2年生苗叶片的生长性状及生理指标进行比较,结果表明:不同女贞品种叶长、叶宽、单株叶片数和单株叶面积存在极显著差异;叶片的净光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间CO2浓度、光系统Ⅱ最大光化学效率Fv/Fm、叶绿素相对浓度等生理指标存在显著差异;叶片中的可溶性蛋白质和可溶性糖含量差异不显著。叶绿素浓度与光系统Ⅱ最大光化学效率(Fv/Fm)、净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr)存在显著的正相关关系,GS与Pn、Fv/Fm、Tr存在显著的正相关关系。考虑单株叶面积、净光合速率和Fv/Fm等生长和生理指标,4个女贞品种中,金森女贞表现最优,女贞和高森女贞表现中等,金禾女贞表现最差。研究结果为了解女贞生长表现提供帮助。  相似文献   

13.
为了探究金叶女贞的光合能力,以女贞为对照,采用比色法和光合仪测定法,研究了金叶女贞的光合色素特性及光合性能。光合色素的测定结果表明:金叶女贞的各种色素含量均明显低于女贞,但其类胡萝卜素的相对含量却显著高于女贞,且其叶绿素a与b的含量比极高。离体光合色素的光降解速率的实验结果表明:金叶女贞叶绿素a的光稳定性低于女贞,但其叶绿素b和类胡萝卜素对光的稳定性却远远高于女贞。光合仪的测定结果表明:金叶女贞单位量光合色素的净光合速率、气孔导度均高于女贞,其胞间CO2浓度、蒸腾速率均低于女贞。在综合分析所有实验数据的基础上,还提出了一些值得深入研究的相关问题。  相似文献   

14.
金森女贞光合生理特性的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了金森女贞光合生理日变化及其光补偿点和饱和点.结果表明:金森女贞的单日净光合速率(Pn)呈双峰曲线,出现"午休"现象,造成Pn下降的主要原因是非气孔因素.蒸腾速率(Tr)和气孔导度(Gs)的变化趋势与Pn相似,胞间CO2浓度(Ci)与之相反.Pn与Ci和PAR的相关性达到极显著水平,Tr与PAR、RH和VPD均达到极显著水平.金森女贞的光补偿点(LCP)为16.67 μmol/(m2·s),饱和点(ISP)约为1 000 μmol/(m2·s),属于阳性植物.  相似文献   

15.
女贞(ligustrum lucidum Ait)又名桢树,属木犀科,女贞属。 女贞属常绿乔木或灌木,树皮灰褐色,平滑不裂。树干直立或二三同出,枝斜展,冠呈卵形网整。单叶对生,革质卵形,先端渐尖,基部广楔形或近闭形,长8—12cm全缘。表面深绿色,平滑无毛,有光泽;顶生圆锥花序,白色,具芳香,核果呈椭闭形。成熟时蓝黑色,种子倒卵形,浅褐色。6—7月份开花,10—11月份果实成熟。  相似文献   

16.
详细介绍了用干径3 cm以上的大规格大叶女贞和小叶女贞做砧木,运用“高接换种”技术,培育小乔木型金叶女贞的各个技术环节,以期为各地的金叶女贞育苗生产提供一项实用技术。  相似文献   

17.
大叶女贞在北方生长情况调查   总被引:1,自引:0,他引:1  
该文通过近6a对4个不同种植地点的大叶女贞种植成活率、保存率及生长量的生长调查表明,不同种植地的大叶女贞生长势显著不同,种植地小气候对大叶女贞生长量的影响效果显著。  相似文献   

18.
女贞天蛾生物学特性的初步观察   总被引:1,自引:1,他引:1  
女贞天蛾(Kentrochrysalis streckeristaudinger)是女贞、桂花的重要害虫之一。该虫在福建南平1 a发生4代,以蛹在土壤中越冬。竖年3月下旬~4月上旬成虫开始羽化,4月中下旬为羽化盛期,第1代幼虫4月中旬孵出,5月中旬结茧,5月下旬成虫羽化;第2、第3、第4代幼虫分别在6月上旬、7月上旬、8月中下旬孵化,第4代幼虫9月中旬结茧化蛹进入越冬状态。该虫取食女贞叶部,轻者使叶片畸形,重者可将植株叶片食光,使枝梢枯死。可用人工捕杀幼虫,冬季浅翻消灭越冬蛹,以及灯光诱杀成虫等防治措施,控制害虫的爆发危害。  相似文献   

19.
女贞是常用的园林绿化树种,不仅生长速度快,抗性强,还因其花、果的观赏价值较高,是城市绿化的首选树种之一。本文主要分析了女贞作为园林绿化树种的优势,指出它在菏泽市园林绿化中具有很大的发展前景。  相似文献   

20.
粗壮女贞的生物量研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过对粗壮女贞个体植株根、茎、叶生物量的测定,掌握了一年生粗壮女贞的实生苗和扦插苗的根、茎、叶的生物量。对8年生的实生苗造林植株也进行了生物量的测定。  相似文献   

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