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毛竹林物种多样性对集约经营的响应模型 总被引:1,自引:0,他引:1
根据岛屿生物地理学理论及其物种-面积关系:S=cAz,构建数学生态模型,研究集约经营对毛竹林物种多样性的影响.得出两点:(1)竹林生物多样性对集约经营的响应具有一定的面积效应,即原粗放经营竹林的面积越大,物种减少幅度就越大,原竹林越小,物种减少幅度就越小;(2)毛竹林诱导扩张过程符合Logistic方程,随着时间的延长... 相似文献
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高地竹(Oldeania alpina)是非洲竹区分布最广泛的竹种之一,其零星开花不仅对当地高地竹生产造成了重大损失,也对当地的生物多样性产生威胁.根据GB 2772-1999《林木种子检验规程》测得高地竹种子平均长6.17 mm,平均宽2.06mm,长宽比3.01,千粒重17.87 g,平均净度98.25%,平均发芽率30.7%,平均发芽势25.0%.由不同浸种温度、浸种时间、硼酸(H3 BO3)浓度的L9 (34)正交试验结果可得,浸种时间、H3BO3溶液浓度是影响高地竹种子发芽的重要因素,所有选项中的最优组合是浸种温度20℃,浸种时间12h,H3 BO3浓度400 mg/L. 相似文献
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厚壁毛竹(Phyllostachys edulis'Pachyloen')亦名厚皮毛竹,与毛竹(Phyllostachys eduli s(Carr.)H.de Lehaie)相似,但竿略呈四方形,因竿壁厚而与毛竹不同~([1]).厚壁毛竹是一个材、笋兼优的毛竹变异类型,江西特有,仅零星分布于万载、宜丰、铜鼓三县~([2]).目前,野生状态的厚壁毛竹种群数量少,处于濒危状态,已被列为江西省重点保护植物~([1]). 相似文献
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CO2浓度倍增下毛竹光合作用对光照强度的季节响应 总被引:1,自引:1,他引:1
采用Li-6400测定了在短期CO2浓度倍增下毛竹光合作用对光照强度的季节响应,并对比同一测定毛竹在相同时期大气CO2浓度下的光响应曲线特征,结果表明:CO2浓度的增加促使毛竹最大净光合速率和光饱和点升高,光补偿点下降,而对光合量子效率的影响因季节而异,在夏、秋两季光合量子效率升高,冬季持平,春季降低,但全年来看还是具有促进作用;在相同的光照强度下,CO2浓度的倍增会使毛竹的净光合速率和水分利用率升高,而蒸腾速率和暗呼吸速率下降。CO2浓度倍增后,各光合生理特征参数的季节变化基本和大气CO2浓度下的季节变化相同,均与毛竹叶片的生理活性密切相关;而在不同季节,毛竹对CO2浓度升高的响应差异性是造成季节变化规律稍有不同的主要原因之一,证实了植物对短期CO2浓度升高的光合生理响应行为。 相似文献
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厚壁毛竹(Phyllostachys edulis‘Pachyloen’)是目前发现的毛竹多个变异类型中唯一一个有用材价值的优良新品种,但其分子遗传机制目前还未知。利用第二代高通量测序技术从霜降节气开始,对从霜降、大寒、冬至、雨水、春分、谷雨6个节气采集的厚壁毛竹笋芽分别进行转录组测序,共捕获30 555个基因,基因平均覆盖率为79%。将不同节气的竹笋转录组进行两两比较,首次证实厚壁毛竹笋在不同节气基因表达有差异,其差异表达基因数从2 288~12 991,进一步将这些差异表达基因进行了GO功能注释和KEGG Pathway富集性分析,并初步报道了DNA复制、类胡萝卜素生物合成、淀粉和蔗糖代谢3个代谢通路的基因表达模式,在一定程度上解析了厚壁毛竹"竹壁特厚"等种质性状的分子调控模式及其机制。 相似文献
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分级竹层积材的湿胀性研究 总被引:4,自引:0,他引:4
竹材是一种变异性非常显著的天然材料,本文采用分级方法研究了竹层积材的吸水膨胀率。结果表明:竹层积材是一种低湿胀性材料,顺纹、径向和弦向上均远低于木材和LVL。经过对竹木材构造的分析,解释了竹层积材低湿胀性的原因。利用竹层积材低湿胀性的特点,可以开发湿环境和干湿交替环境下使用的系列产品。 相似文献
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[目的]为研究毛竹光能转化过程中荧光特性。[方法]利用IMAGING-PAM对生长良好的毛竹叶片进行荧光成像反应试验,分别进行荧光成像、诱导以及快速光曲线的研究。[结果]毛竹各荧光参数存在着大小不一的异质性,除PSII最大量子产量(Fv/Fm)、叶片吸光系数(Abs)外其他参数均存在较大的异质性。异质性以相对电子传递速率(rETR)最大,其次是PSII实际量子产量(Y)、光化学淬灭(qP)、非光化学淬灭(NPQ)、Abs、Fv/Fm。毛竹叶片叶脉NPQ明显高于叶肉部分,而叶脉qP则明显低于叶肉部分。从荧光诱导曲线可以看出,Y、qP、NPQ和rETR均很低,此后均逐渐达到稳态。其中,Y、rETR、qP均为一直升高并达到稳态,NPQ则有一个先升高再降低逐步达到稳态的过程。Fv/Fm处于0.8以下,这说明该植株可能处于亚健康状态,受到某种因子的胁迫。从快速光曲线的测定可以看出,毛竹半饱和光强(Ik)为148,初始斜率(α)为0.215 541,最大潜在相对电子传递速率(rETRmax)为31.9。[结论]该研究能够为毛竹高产栽培、高效利用提供基础支撑。 相似文献
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[目的]研究厚竹叶片叶绿素荧光的异质性。[方法]运用调制荧光成像系统Mini-IMAGING-PAM的叶绿素荧光和成像技术,测量厚竹叶片叶绿素荧光,计算各荧光参数。[结果]PSII最大量子产量Fv/Fm和叶片吸光系数Abs均质性较高,实际量子产量Y、非光化学淬灭NPQ/4、光化学淬灭qP和相对电子传递速率PS/50的异质性都很强。Y、qP和PS/50的变化趋势基本相同,横向呈现两边高、中间低的趋势,即靠近叶片边缘数值高,靠近叶脉部分数值低。叶片纵向(从上到下)的Y、qP和PS/50变异系数逐渐减小,说明从叶子尖端到叶子基部异质性逐渐降低。PS/50和NPQ/4呈相反变化趋势。[结论]厚竹叶片各荧光参数有不同的异质性。 相似文献
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