首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
集水农业:黄土地的新希望新华社记者李铁在广大干旱缺水的西北农村,日益蓬勃兴起的集水农业正悄悄改变着传统的耕作观念,使人们逐渐从过去被动靠天吃饭的桎梏中解放出来。集水农业是指在干旱半干旱地区,通过修建雨水集流工程,将有限的雨水资源化,形成可控水资源,以...  相似文献   

2.
国内外土壤蓄水保墒技术研究动态   总被引:39,自引:0,他引:39  
本文在研究分析国内外大量文献的基础上介绍了集水节水技术和土壤蓄水保墒技术的研究概况,为干旱半干旱地区水资源的合理开发利用提供了科学依据。  相似文献   

3.
通过概述国内外在干旱半干旱地区研究和应用径流集水开发水资源的历史和现状, 较详尽地阐述了作为径流林业核心的集水造林的理论。从构成一个完整集水系统的各个组成部分、集水造林技术及其效益等方面出发, 归纳总结了国内外径流集水造林技术研究的主要内容。主要针对发展中国家的现状, 指出了目前集水造林技术在应用上存在着的局限性以及今后研究和应用需要解决的主要问题。  相似文献   

4.
在干旱、半干旱地区水分亏缺和低利用程度严重影响着造林质量,水分也成为制约这些地区绿化事业的瓶颈因素。纵观近年来国内外在干旱半干旱地区造林中采取的诸如整地技术,覆盖技术,化学、物理及生物技术保水等无一不是在集水、保水、供水及抗旱树种选育四方面解决水分亏缺和水分低利用率与苗木生长与成活正常需水量之间的矛盾。文章也重点从集水技术、保水技术、供水技术以及抗旱树种选育4方面探讨了四者在造林中的应用。  相似文献   

5.
干旱、半干旱山区山地造林技术研究进展   总被引:2,自引:1,他引:1  
干旱、半干旱地区是我国生态建设组成的重要部分,同时也是生态建设亟须克服的关键部分。文章以辽宁朝阳市为例,着重分析了在干旱、半干旱山区山地造林技术的研究进展,分别就集水造林技术、保水造林技术、供水造林技术、抗旱树种选育四个方面进行综述,这些造林技术对干旱、半干旱地区的生态建设发挥着不可替代的作用,对其他山区的山地造林有重要理论和实践意义。  相似文献   

6.
干旱半干旱地区抗旱造林技术研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
干旱半干旱地区自然条件复杂严酷,土壤瘠薄,气候干旱、少雨,蒸散量远远大于年降水量.本文结合多年的造林工作经验,对干旱半干旱地区的抗旱造林技术进行总结,采取适地适树、科学整地、壮苗、定植、覆膜、遮阳、集水、补水等一系列措施能较大程度地提高造林成活率,并取得有效的抗旱效果.  相似文献   

7.
干旱半干旱地区的自然环境非常复杂,土壤也非常贫瘠,这些地区常年少雨,蒸发量远超过降水量。根据多年来的造林工作经验,对干旱半干旱地区的荒山绿化抗旱造林技术进行了归纳,提出树种选择、整地方式、集水技术、栽植技术等抗旱措施以及抗旱配套技术措施如DJS造林技术,容器苗造林和地膜覆盖技术等一系列措施能较大程度地提高造林成活率,并取得有效的抗旱效果。  相似文献   

8.
干旱半干旱地区雨水资源利用技术在林业中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
综述了国内外干旱半干旱地区雨水资源利用技术在林业上应用的历史和现状, 阐述了高效集水、有效保墒方面的技术, 并对其进行了相应的评价, 提出现有技术中存在的问题及主要发展方向。  相似文献   

9.
有机硅在径流林业中的应用王继林在黄土高原干旱半干旱地区,为了充分利用有限的天然降水,应大力推广径流林业。有机硅在径流林业中,对减少地面无效蒸发,增加有效水分的供给,起着积极的作用。有机硅是一种新型集水防渗材料高分子化合物。在实用中,防渗能力强,集水效...  相似文献   

10.
半干旱地区雨水高效收集利用技术研究综述   总被引:1,自引:0,他引:1  
雨水收集利用是使有限的降雨资源再分配,达到集水、节水、提高雨水利用效率的目的,是干旱半干旱地区提高生产力和实现区域农业可持续发展的重要途径。本文根据国内外近年雨水收集利用的研究和实践,结合干旱半干旱地区实际,总结我国目前雨水收集的主要模式为集雨节灌工程和沟垄微型集雨技术。对集雨节灌工程的主体设计思路、沟垄微型集雨技术的沟垄设计进行了探讨,同时对不同集雨模式的雨水收集利用效应进行了分析,最后,根据现有的研究现状,从干旱山地造林应用等方面提出了目前研究中的不足,并指出今后雨水收集利用研究和应用的重点方向,为干旱半干旱地区合理和安全利用雨水资源提供参考。  相似文献   

11.
世界上的沙漠主要分布在副热带,唯独我国的沙漠分布在温带。根据有关文献和1994年我国沙漠化普查资料,介绍了国内外现代干旱和沙漠化现状,分析了青藏高原隆升、末次大冰期、水土资源分布、气候变化、社会经济干旱和人类不合理经济活动对我国北方沙漠化形成和分布的影响,以及未来的发展趋势,并建议要尽快实施跨流域调水、节水林牧业和依法治沙,进而彻底改变“三北”地区的干旱荒漠面貌。  相似文献   

12.
本文分别从树木的水分生理、渗透调节、光合作用和水分利用效率、酶活性、膜脂过氧化、干旱诱导蛋白以及抗旱性分析方法等几个方面,综合评述了树木抗旱生理学与生化学较为普遍采用的抗旱性指标。  相似文献   

13.
干旱胁迫对白桦实生苗保护酶活性及脂质过氧化作用的影响   总被引:70,自引:6,他引:70  
目前 ,活性氧自由基与植物抗逆性关系的研究正在日益深入 (戴金平等 ,1 991 ;王以柔等 ,1 995 ;许长城等 ,1 993;John ,1 992 ;Marcelaetal.,1 993;阎秀峰等 ,1 999) ,对水分亏缺下活性氧对植物的氧化伤害及植物防御系统的反应也作了大量的研究 (陈立松等 ,1 998;1 999;沈秀瑛等 ,1 995 ;吕庆等 ,1 996;王爱国等 ,1 990 ;许长城等 ,1 993;阎秀峰等 ,1 999;Mishraetal.,1 993)。在正常情况下 ,植物体内活性氧产生与清除处于平衡状态 ,不会导致细胞伤害 ,氧自由基的清除剂可分为酶促和非酶促两大类 (蒋明义等 ,1 996…  相似文献   

14.
3种观赏藤本植物耐旱性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对3种观赏藤本植物金银花(Lonicera japonica)、桂叶老鸭嘴(Thunbergia grandiflora)、猫爪(Macfadyena un-guis-cati)进行水分胁迫处理,观察不同时期植物的形态变化并测定其生理生化指标。结果表明:当植物受到水分胁迫时,叶片的可溶性蛋白质的含量先增加后下降,可溶性糖的含量增加。3种藤本植物抗旱性由强到弱的顺序为:金银花>猫爪花>桂叶老鸭嘴。  相似文献   

15.
以引自江苏扬州大禹观赏竹园的2年生鹅毛竹(Shibataea chinensis)、黄条金刚竹(Sasaella masamuneana f. aureostriata)、菲白竹(Pleioblastus fortunei)、菲黄竹(Pleioblastus viridistriatus)、铺地竹(Pleioblastus argenteostriatus)等5种地被竹为研究材料,研究了干旱和低温胁迫处理对地被竹超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、可溶性蛋白质等生理指标的影响,并对地被竹的耐旱、耐寒性进行综合评价。结果表明,5种引种地被竹的耐旱性从大到小的排序为鹅毛竹>黄条金刚竹>铺地竹>菲白竹>菲黄竹,耐寒性从大到小的排序为鹅毛竹﹥黄条金刚竹﹥菲黄竹﹥菲白竹﹥铺地竹。  相似文献   

16.
The morphological responses of seedlings of eight African provenances of Vitellaria paradoxa (Shea tree or Karité) to imposed draught stress were compared under nursery experimental conditions. The potted seedlings were subjected to three different watering regimes (87 days after sowing): no water stress (100% of the field capacity, C), moderate water stress (75% of C) and severe water stress (50% of C). Before the application of the stress, we observed genotypical differences in the morphological variables at the scale of leaves and of above-ground parts. The six-month water stress affected aerial growth: all provenances responded to drought by down-regulating growth (in height and in diameter), leaf number and area. Katawki provenance of Uganda performed relatively poorly, possibly of it being a nilotica subspecies, contrary to the others (paradoxa subspecies). There was a lack of correlation between climate of seeds origin, seed characteristics, seeds germination and survival rate of seedlings. The study confirmed the importance of leaf area in the vigor of the initial growth in this species. Thus, Tamale and Karaba provenances performed better than other West African provenances due to their larger leaf area, which was found to be a determining factor of relative growth in height at the seedling stage.  相似文献   

17.
茶藨子属(Ribes Linn.)植物绝大部分处于野生生长状态,其资源数量和分布区正逐年减少,研究其生理特性和保护亟待加强。文中对近年来国内外有关茶藨子属植物的抗逆性表现及其调控机制进行综述,分析了低温、高温、干旱、盐碱、病害等逆境条件下的生长状况,发现许多逆境能诱导其形态结构、代谢特点(水分状况、光合作用、呼吸作用、物质代谢)发生明显变化,茶藨子属植物通过生长发育调节、代谢调节、渗透调节等几种方式增强抗逆性。在掌握茶藨子属植物生长环境的基础上,深入研究其逆境生理,可为该物种种质资源保护及开发利用提供科学参考。  相似文献   

18.
Since 1980 in the western highlands of Cameroon, on the Bamenda plateau, the so-called Bamenda model has been developed. This model is an attempt to build up, essentially with local resources, an ecologically stable and economically attractive land use system. Key elements are the introduction of draught oxen, the implementation of integrated plant nutrition systems, erosion control with contour bunds, avoidance of soil-turning plowing and, last not least, the integration of trees and bushes into the farming system.The Bamenda model uses the autochthonous experiences of the population, leads to the integration of the male population into the food production and alleviates the work load through the emphasis on animal traction.  相似文献   

19.
2011年1~5月持续干旱,使湖州竹产区的新竹胸径和成竹率下降,经济损失巨大。调查表明:干旱是造成新竹死亡的主要原因,而不同坡位、坡度、立地条件和经营措施,其竹林的危害程度不同。一般规律是上坡比下坡严重,陡坡比缓坡严重,山岗比山岙严重,土层深厚的黄泥土比砂性土严重。采用竹蔸施肥或仅打通竹蔸,其新竹成竹率均较高,达85%以上,说明采用此种方式,可起到缓解干旱的作用。  相似文献   

20.
相思树种在沿海沙地不同立地环境中的应用效果   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过测定生长量和抗风性能等指标,研究了厚荚相思、马占相思、大叶相思、纹荚相思等树种在沿海后沿沙地、木麻黄基干林带采伐迹地、风口困难立地等不同立地环境中的应用效果。结果表明:厚荚相思、纹荚相思和马占相思等3个树种为适宜在沿海后沿沙地上生长的相思树种,它们的树高年平均生长量大于1.0 m.a-1,胸径年平均生长量大于1.0 cm.a-1;厚荚相思生长快,林分郁闭早,抗风能力强,具有较强的固氮能力,是一个基干林带更新较为理想的树种;厚荚相思对沙荒风口大风、流沙和严重干旱等恶劣生境适应性较强,生长最大,是风口困难立地造林的可取树种。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号