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71.
合肥市城市绿化乡土乔木树种的调查研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
在对合肥市城市绿化树种系统调查的基础上,经统计分析得出:合肥市城市绿化乔木树种共174种,其中乡土树种72种,占乔木树种总数的41.38%。72种乡土树种,隶属32科、58属,其中裸子植物6种,被子植物66种,分别占8.33%和91.67%。根据合肥市园林绿化乡土树种应用现状,提出了合肥今后园林绿化必须坚持"以乡土树种为主,外来树种为辅"的原则,大力调整乡土树种与外来树种应用的比例,为合肥创建国家生态园林城市创造条件。  相似文献   
72.
合肥市蜀山区北部生态休闲区景观规划设计探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
城郊结合部是城市与周围郊区的交接地带,也是城市生态景观建设的重要区域。蜀山区北部生态休闲区地处合肥市城郊结合部,以董铺水库为核心,是合肥市重要的水源保护区。本景观规划设计坚持生态优先的原则,以合肥地方文化为底蕴,强调山体、水系、植被等自然元素,以加强董铺水库周边森林、湿地生态资源建设,形成合肥城市北部重要的生态资源和游憩服务基地,为城郊结合部生态休闲区的可持续发展提供借鉴。  相似文献   
73.
74.
安徽休宁倭竹水分生理及生物量的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
休宁倭竹(ShibataeahispidaMcClure)系安徽特有的小型灌木状竹种,通过对该竹种的水分生理、生物量的研究表明:1休宁倭竹的水分利用率较高,为2.76×10-3g/g,虽小于抗旱能力很强的琅琊榆和朴树,但大于抗旱能力较强的青檀和榉树,是湿生树种枫杨的1.49倍,休宁倭竹与榆科树种一样具有较强的抗旱性能;2夏季CO2浓度对水分利用率影响不大,光合速率与水分利用率呈正相关,温度、相对湿度等环境因子影响叶片的气孔导度,也影响了该竹种的光合速率和水分利用率;3休宁倭竹在全光、肥沃土壤环境条件下每1m2活竹可达1300余竿,地上茂密的枝叶截流量大,可减小地表径流;4地下竹鞭发达,纵横交错,形成极为致密的根系网络,地下竹鞭的生物量是地上部分生物量的1.38倍,因此有很强的固土能力。休宁倭竹是一种优良的水土保持竹种。  相似文献   
75.
在对安徽省大别山区天堂寨野生木质藤本植物调查的基础上,于4月份采集了17种藤本植物的硬枝进行了扦插,用50mg/kg、400mg/kg生根粉溶液和清水对照对插穗进行了处理,研究了不同种以及同种藤木在不同浓度生根粉溶液处理的差异。研究结果表明:扦插时不需要生根粉处理成活率很高的有勾儿茶、雀梅藤、白木通、木防己、络石、扶芳藤、紫藤;适合用低浓度生根粉处理的有葛枣猕猴桃、冠盖绣球;适合用高浓度生根粉处理的有络石、扶芳藤;不适合扦插的有大血藤、瘤枝五味子。  相似文献   
76.
合肥城市森林结构分析研究   总被引:62,自引:3,他引:62  
用样方调查方法对合肥市区 2 3km2 范围的树木进行调查 ,并采用遥感技术分析合肥土地利用及树木分布的格局。研究区拥有 35× 10 4 株树木 ,树木总生物量为 3174 1t;同时对树木的种类组成、径阶分布、健康状况、叶面积指数等反映城市森林结构特征的各类指标进行分析。结果表明 ,10种数量最多的树木占总数的 80 % ;近 5 0 %的树木是小树 (胸径 <10cm) ;而 84 %的树木健康状况为中等以上。按照生物量及树干断面积计算 ,这些树木相当于 4 97hm2 的森林 ,约占研究区土地面积的 2 1%~ 2 2 % ,理论上每年可从大气吸收CO2 12 4 83t  相似文献   
77.
78.
苦竹竹笋主要营养成分和微量元素的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
经对苦竹竹笋营养成分的测定,苦竹笋干物质中粗蛋白质、粗脂肪、粗纤维、总灰分、还原糖的含量分别为:28.42%、4.89%、21.83%、5.47%、0.206 3%;每100 g鲜竹笋中维生素C的含量为15.4m g;每100 g竹笋干物质中Zn 5.379 m g、Cu 2.454 m g、C r 0.374 m g、F e 18.642 m g、Pb 0.018 5 m g。研究结果表明苦竹笋中粗蛋白质与粗纤维含量明显高于粗脂肪,属高蛋白、高纤维、低脂型可食蔬菜资源,对促进肠胃功能具有良好的保健作用。苦竹笋中富含锌、铜、铬和铁,对由于缺乏锌、铜、铬和铁而引起身体多种功能紊乱的患者有一定的裨补作用。  相似文献   
79.
王曦  黄成林  陈刚  孙志军 《安徽农学通报》2010,16(11):130-131,194
以合肥市内道路、公园和单位附属绿地的悬铃木为对象,根据外业调查的数据,选择Richards、logistic、Gomper-tz、Weibul、二次曲线和S曲线6种生长方程,分别建立悬铃木生长模型。道路上悬铃木的胸径生长模型为X2=62.6977*(1-EXP(-((X1+338.2662)/382.0186)^17.4109)),树高生长模型为X2=360.3342/(1+EXP(3.9455-0.017401X1)),冠幅生长模型为X2=191.2952*(1-EXP(-((X1+343.9426)/583.2232)^7.2290));公园和附属绿地内悬铃木的胸径生长模型为X2=60.0795/((1+1.6626*EXP(-0.077768*X1))^(1/0.308899)),树高生长模型为X2=55.2708*(1-EXP(-((X1-7.6670)/52.5386)^0.530103)),冠幅生长模型为X2=17.4365*(1-EXP(-((X1+90.2931)/117.7319)^5.7594)。  相似文献   
80.
以合肥市内道路、公园和单位附属绿地的广玉兰为对象,据外业调查数据,选择Richards,logistic,Gomp-ertz.Weibul和s曲线5种生长方程,研究广玉兰胸径、树高、冠幅与年龄的相关关系,并对拟合效果进行对比分析,建立生长模型.道路上广玉兰的胸径生长模型为Y=4 807.694 25/((1+6 222.541 45×exp(0.060 55X))^(1/1.357 46)),树高生长模型为Y=11 162.752 7/((1+18 677.171 3 x exp(-0.049999X))^(1/1.199 5)),冠幅生长模型为y=18.316 3×(1-exp(-((X-3.190 7)/183.413 8)^0.468 129));公园和附属绿地内广玉兰的胸径生长模型为Y=64.832 8/((1-0.447 484×exp(-0.056 236X))^(1/-0.124 092)),树高生长模型为Y=18.972 1/((1+0.128 150×exp(-0.095 568X))^(1/0.024 720)),冠幅生长模型为Y=812.463 8×(1-exp(-((X+9.152 7)/593.934 1)^1.6789)).  相似文献   
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