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<正> 气孔是树木叶子进行气体交换的主要通道,树木通过调节气孔的开闭来改变气体交换的速度。气孔开闭的情况反应树木的水分供应情况,而蒸腾作用的大小又受气孔的影响。因此,我们于1984年、1985年和1987年对日本落叶松叶片气孔数目进行了观察。一、试验材料和方法1984年做了10个日本落叶松家系叶片的气 相似文献
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授粉生物学特性是人工控制授粉必须具备的知识。我们于1974年和1975年结合落叶松(Larix leptolepis(S.& Z.)Gord.)的杂交工作,对其授粉的情况进行了观察,现将结果报告如下。一、材料和方法在清源县大孤家国营林场日本落叶松种子园内,选定了1965年定植的日本落叶松81号无性系(V.81)和日本落叶松10号无性系(V.10)两株树为观察和取样株。 相似文献
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为深入研究落叶松系统发育过程及育种工作,对落叶松不同种和日本落叶松不同家系叶片横切面构造及形状进行了研究。结果表明,它们的叶横切面构造,都是由表皮、叶肉的皱褶细胞、树脂道、机构组织、气孔和维管束组成。下皮细胞数目和分布层次不同、气孔带数和气孔数不同、叶片中段宽度和厚度不同、横切面形状也不同。从针叶下皮细胞分布看,我国长白落叶松和苏联远东分布的长白落叶松,在系统发育上不属同一阶段;日本落叶松和欧洲落 相似文献
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裂果性不同枣品种叶片气孔特性观察 总被引:2,自引:0,他引:2
以36个枣品种为试材,对其气孔开度、气孔大小、气孔密度进行观察,并分析其叶片气孔特性与裂果性之间的关系.结果表明:所观察的枣树叶片气孔密度、气孔大小、气孔开度分别为305.46个/mm2~619.28个/mm2,74·67,μm2~191.83 μm2,28.57 μm2~108.67μm2.抗裂品种的气孔开度、气孔大小、气孔密度的平均值分别为59·09μm2,122.46/μm2,441.40个/mm2,易裂品种分别为47.20μm2,104.38,μm2,426.02个/mm2,抗裂品种在气孔密度、气孔大小、气孔开度3个方面的平均值均大于易裂品种.经SAS分析,气孔密度是枣叶片气孔特性的主导因子,以叶片气孔密度可以将枣品种聚为5类,其中第1类抗裂品种较多,第2类易裂品种较多,第3类抗裂品种与易裂品种数量相等,第4类和第5类较特殊,分别包含1个抗裂品种. 相似文献
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为选择适于承德县四合永林场造林的主要树种,进行了树种生长情况对比调查。调查地点设在围场县四合永林场二道川作业区马连道14/91小班。调查树种为10a生落叶松,目前生长均好,但明显看出日本落叶松比华北落叶松生长快,成才早。在当地应大力发展日本落叶松人工林。 相似文献
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通过华北落叶松与日本落叶松的杂交,在22个控制授粉杂交组合中,球果长在1.74 cm~2.92 cm之间,球果径在0.98 cm~1.46 cm之间;在30个组合中,单粒球果质量介于0.52 g~1.63 g之间;球果种鳞数在23枚~47枚之间;种子连翅长在0.75 cm~1.07 cm之间;种子千粒重在2.6 g~5.0 g之间。 相似文献
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植物叶片气孔运动机制研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
就气孔运动上游调控因素、调控因素的感受、跨膜信号转导以及下游生理反应等几个方面对植物叶片气孔运动机制以及试管苗的气孔行为进行了综述。 相似文献
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<正>日本落叶松Larix kaempferi在湖北省引种有50多年的历史,现已成为我省亚高山区主要造林树种之一。经过五十多年的栽培,总结了一套成功的经验,现将日本落叶松人工林栽培技术简介如下。1造林地选择高山地区栽植日本落叶松对坡向要求不严,基 相似文献
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1 种子处理种子消毒 :种子雪藏前用的赛力散干拌种子 ,拌后堆起 ,用草帘覆盖 ,经一昼夜后再浸种 2 4h ,然后混雪埋藏。未进行雪藏的种子 ,可用0 .3%~ 0 .5 %硫酸亚铁溶液或 0 .5 %高锰酸钾溶液浸种 2h ,捞出再水浸2 4h ,然后进行混沙催芽。雪藏和催芽 :1月份将消毒过的种子与雪混拌一起 ,混雪数量以种子与种子互不接触为宜。随后 ,将种子装入缸或其它容器里 ,放在空屋里 ,或挖坑雪藏。在播种前 10~ 15d ,将雪藏的种子取出 ,使雪融化 ,混拌 2~ 3倍湿沙进行露天埋藏 ,进行催芽。待种子裂口达 30 %左右 ,即可进行播种。2 播种播种应适… 相似文献
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