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相似文献
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1.
通过对杉木、柳杉和建柏种子含水量进行标准法及用 Kett 型粮食电子水分仪的测定,探讨出两者含水量值间的相关性;并建立起相互间的校正数学模式,经检验达到精度要求。故采用简单轻便的 Kett 型粮食电子水分仪对杉木、柳杉和建柏种子进行速测是可行的。  相似文献   

2.
在毛主席革命路线指引下,在批林批孔运动的推动下,我系广大师生员工坚持党的基本路线,狠抓两个阶级、两条道路、两条路线的斗争,促进了教育革命和生产实验的蓬勃发展,去年杉木,湿地松等育苗取得较好成绩。杉木当年生苗平均高42.9公分,平均地径0.6公分,最大苗高达80公分,最大地径1.03公分;湿地松当年生苗平均高42公分,平均地径0.9公分,最大苗高达88公分,最大地径1.8公分。在培育壮苗的实践中,我们有如下几点体会:  相似文献   

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植物激素在农林业生产中已经开始广泛应用,特别是在促进种子萌发和幼苗生长方面,效果显著,且有较好的经济效益。在林业生产中,尽管植物激素应用很广,但赤霉素和三十烷醇在湿地松和杉木种子育苗中的应用则鲜见报道。本实验应用以上两种激素处理湿地松和杉木种子,在田间和实验室分别进行了实验,并对一些生理生化指标进行了测定。实验方法发芽率和发芽势的测定按国家种子检  相似文献   

5.
我县三港公社,用石灰水进行杉木种子催芽,收到了良好效果。具体做法是: 石灰水(石灰∶水=1∶100)浸种24小时,除去瘪种、杂质,在向阳、排水良好的缓山坡上,挖一个长方形的泥坑,宽2.5米,深2.3米,长3.5米(据种子数量而定),坑底呈7—10°倾角,并在坑底的两旁挖5厘米深的小排水沟。泥坑挖好后,坑底用稻草之类作底  相似文献   

6.
思南县在育杉木苗过程中,采用石灰水进行种子催芽,收到良好效果。具体作法是: 石灰水(石灰:水=1:100)浸种24小时,除去瘪粒、杂质,在向阳、排水良好的6~15度的缓坡地上,挖长方形泥坑一个,宽2.7米,深2.5米,长3.7米(根据种子数量而定),坑底呈7~10度倾角,并在坑底两旁挖5厘米深的小排水沟。泥坑挖好后,坑底用稻草、芒萁之类作底垫,放竹蓆两床,然后将浸好的种子摊在上面,约30~40厘米厚,每隔3~4小时用27  相似文献   

7.
未经处理的湿地松种子播种后,发芽不整齐,出苗期较长。为了研究湿地松种子提早发芽和发芽整齐的有效措施,以及发芽早迟与苗期生长发育的相互关系,我们于一九七五年春进行了种子湿砂贮藏试验。 采用进口的美国湿地松种子。于一九七四年十二月种子到达以后,先进行质量检查(千粒重、纯度),而后取出一市斤的种子分成两份,每份拌和湿砂(湿砂:种子约为3:1),各盛一个瓦罐,种子放进时,均用湿砂垫底盖面。一罐置于常温的房屋内,另一罐则放在室外,上盖花钵。对照用种子仍放在原盛种子的纸箱内。拌种的砂子湿度以手捏成团松而稍散的湿润状态为度。室内砂藏的种子,开始每隔3-4天喷水一次,基本上保持了砂子的潮湿,以后未加管理。室外砂藏,由于瓦罐复盖不好,取出播种时,罐内水份较多。 播种的时候,对照用种先浸清水24小时,而后将处理的种子,均用0.2%的高锰酸钾进行消毒。播种方法采用条播粒摆,各取种子100粒,播成四行,每行25粒,播于苗床的同一地段。播种期3月14日。  相似文献   

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9.
通过对无性系选择、栽植密度与经营密度管理、专用肥、抚育管理、辅助授粉、病虫害防治等方面的论述,阐明了湿地松种子园种子高产技术.  相似文献   

10.
本文对广东西江林场杉木萌更纯林和杉木、湿地松混交林分的结构、生长、生物量、根系和土壤理化性质等作了调查研究。调查资料用对比的方法和数理统计的方法进行分析。得出如下结论:(1)由于林分结构差,林木分布疏密不均,致使林分生长不佳,单位面积蓄积量和生物量低;(2)湿地松同萌更杉木混交,对杉木萌条高径生长无显著影响,而湿地松的高径生长和平均木生物量均优于杉木萌条,说明立地条件较适应湿地松生长;(3)9年生杉木萌条和8年生湿地松的树高和直径连年生长量均已急剧下降,平均生长量亦开始平缓下降,且下降时间相近似;(4)杉木为浅根密集型根系,湿地松为深根疏散型根系,两者混交,存在若争夺水分、养分的矛盾;(5)杉木萌更纯林与杉、湿混交林分的土壤理化性质大都没有显著差异。  相似文献   

11.
对福建省闽清县20年生的湿地松与杉木混交试验林的生长量进行调查分析,结果表明:在相同立地因子和相同经营措施条件下,采用湿地松∶杉木=5∶5的株间混交方法与混交比例最为合适。在不同混交方法中,以株间混交林的生长量最大,林分总蓄积量分别比带状混交林、块状混交林高出23.3%、32.5%。在不同混交比例中,以湿地松∶杉木=5∶5混交林生长量最高,林分总蓄积量分别比湿地松纯林、湿地松∶杉木=6∶4混交林、杉木纯林高出4.1%、19.1%、50.9%。  相似文献   

12.
杉木种子带菌初检   总被引:1,自引:0,他引:1  
1978年春夏,将靖县排牙山林场选出的抗病优树1—14号1977年冬采的种,进行种子带菌初步检验。检验于1978年2月23日开始,在中南林学院林学系森保教研组森林病理实验室内进行。先初步进行种子表面带菌检验。将未灭菌的杉木种子分别放在薯糖琼脂(P、D、  相似文献   

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湿地松优良种子容器育苗试验,种子采用不同方式浸种,应用高锰酸钾和植物激素ABT3号生根粉溶液浸种育苗,用植物激素ABT3号生根粉溶液浸种的种子,比高锰酸钾溶液浸种的种子发芽率高6%,苗芽移苗成活率高4%,萌芽出土齐,苗木成活率高7%,苗木生长快,苗木地径粗3%,苗高2%.  相似文献   

14.
湿地松种子分级育苗的研究   总被引:8,自引:0,他引:8       下载免费PDF全文
湿地松湿系种子筛分为大、中、小三个粒度级进行发芽和播种育苗,据此进行的两地点两年度的试验结果表明,分级改变了种子的大小和重量分布,影响种子的发芽速度,进而影响到苗木的早期生长。在芽苗时期和苗木生长早期,各粒度级种子所育苗木有差异,但在生长后期已基本消失,混系种子分级未能达到改进苗木质量和一致性的目的,在育苗时首先要考虑种批的遗传构成,其次才是按种子大小或重量分级。  相似文献   

15.
福建柏与杉木、湿地松混交林分结构和生物量的研究   总被引:7,自引:4,他引:7  
通过福建柏杉木混交林、福建柏湿地松混交林、福建柏纯林、杉木纯林、湿地松纯林的林分结构和生物量进行研究。结果表明 :福建柏混交林与杉木纯林、福建柏纯林、湿地松纯林相比具有较大的林分生物量 (福建柏杉木混交林为 2 33 6 6t·hm-2 ,福建柏湿地松混交林为 2 19 4 5t·hm-2 ,而杉木纯林、福建柏纯林、湿地松纯林分别为 188 78t·hm-2 、178 37t·hm-2 、181 4 4t·hm-2 )和较合理的林分结构 ,可以把福建柏与杉木、湿地松混交林作为用材林造林方式加以推广  相似文献   

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在农业学大寨、工业学大庆群众运动的推动下,我场苗圃工人为了培育杉木壮苗,敢想敢干,大胆试用了蒸汽催芽法。经过连续三年试验,证明了这种催芽方法具有以下几个特点:(1)发芽快。经过蒸汽催芽的种子,播种后7天左右即可出土。比未催芽的种子要提早15—20天。(2)发芽整齐,苗木健壮,抗性强。(3)不受气候条件限制。  相似文献   

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春季没有播种完的新采的杉木种子,如需留作秋季播种或次年春播时,都需进行贮藏。贮藏不得法,会使种子发芽力迅速下降,终至无用。根据我们多年试验和生产性的大量贮藏经验,在没有降温设备条件下,杉木种子常温贮藏并不特别困难,保持种子生活力的关键是使种子一直保持较低的含水量。二、三万斤种子贮藏证明,种子含水量保持在8%以下时,贮藏一年后发芽率约38%,贮藏二年后,发芽率仍可达35%(第一年入库前未检验发芽率),都达到二级的标准。  相似文献   

18.
杉木是主要用材树种,据以往经验,每年采集的杉木种子留存到下一年底,则完全丧失发芽能力。一般说来,杉木丰收后,翌年往往是欠收年,所以解决杉木种子的貯藏问题,防止浪费,保证翌年用种,是林业生产上一个重要问题。为了适应林业生产发展的需要,原广东省林科所从1965年开始进行杉木种子貯藏试验。  相似文献   

19.
通过测定,发现杉木与火炬松、湿地松混交林的生物量、胸径、树高与蓄积的生长量均大于纯林。在林分郁闭后必须适度间伐,调整郁闭度,使林分结构更加合理,进一步提高林分生产力。其间伐时间为5~6a和10~11a.间伐强度为30%~35%。  相似文献   

20.
毛竹、杉木人工林生态系统碳平衡估算   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用CID-301PS光合测定仪,对湖南会同林区毛竹和杉木人工林土壤CO2排放动态进行观测,并结合现存生物量调查,对其生态系统碳平衡特征进行估算.结果表明:毛竹和杉木林生态系统碳贮量分别为144.3和152.52 t·hm-2,并且其碳贮量空间分布格局基本一致,土壤层是主要部分,其次为乔木层,凋落物层和林下植被层所占比例最小.毛竹林土壤层有机碳贮量占76.89%,乔木层占22.16%,凋落物和林下植被层分别占0.51%和0.41%;杉木林土壤层碳贮量占62.03%,乔木层占34.99%,凋落物和林下植被层分别占2.28%和0.70%.毛竹林和杉木林生态系统年固定CO2总量分别为38.87和26.95 t·hm-2a-1,但其每年以土壤异养呼吸和凋落物呼吸的形式排放CO2的量分别为24.35和15.75 t·hm-2a-1,毛竹林和杉木林生态系统年净固定CO2的量分别为14.52和11.21 t·hm-2a-1,折合成净碳量分别为3.96和3.07 t·hm-2a-1.  相似文献   

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