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21.
木豆在干热河谷退化山地的生态适应性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
2000年木豆(Cajanus cajan(L.)Millspaugh)引入云南省元谋干热河谷地区,观测其物候特征、生长适应性、抗旱适应性、抗光热适应性等植物学指标,以了解其对干热退化山地的整体生态适应性.结果表明,木豆能适应干热河谷的退化山地生长环境,其生长势优于原产地,表现出明显的速生性;木豆的抗光热能力较强,能适应于热河谷的不同光照及高温环境,但温度高于37℃,则光合作用停止;木豆的抗旱能力较强,能够通过不同的生理适应性度过旱季,完成其生长周期.木豆适应于干热河谷的生态环境,利用价值较大,是干热河谷退化山地治理与开发的优选灌木. 相似文献
22.
23.
金沙江干热河谷草被凋落物的分解率与持水性能 总被引:1,自引:0,他引:1
以新诺顿豆、铺地木蓝、百喜草、扭黄茅、双花草、孔颖草凋落物为材料,研究了6种草被凋落物在金沙江干热河谷地区的分解率和持水性能.结果表明:草被凋落物干物质剩余量随时间进程而减少,但不与分解时间呈直接相关性.这主要受气候、凋落物特性、微生物和土壤动物的影响,气候(温度、湿度)是最主要的影响因素.草被凋落物饱和持水量从高到低排列依次为新诺顿豆(336%)、百喜草(248%)、扭黄茅(209%)、孔颖草(206%)、铺地木蓝(174%)、双花草(168%);凋落物分解到第24个月时,其干物质剩余量从少到多排列依次为新诺顿豆(16.19%)、铺地木蓝(26.38%)、孔颖草(32.79%)、百喜草(37.62%)、扭黄茅(39.72%)、双花草(39.76%).新诺顿豆的凋落物分解率和持水性能都最高,对促进草地土壤发育和改良有着重要的意义,具有重要的水土保持作用. 相似文献
24.
枣树桃小食心虫的防治 总被引:1,自引:0,他引:1
1998年2月以来,通过对云南干热区域(蒙自县、宜良县、建水县、开远市、元谋县)枣树自然资源调查及引种和丰产栽培研究发现,几乎90%的枣园虫害猖獗,其中尤以桃小食心虫危害最重,其危害程度远远高于枣尺蠖、枣粘虫.桃小食心虫主要危害采收前枣果,枣果被害后失去商品价值,即使丰产也不能丰收.据1998年8月份对元谋县新华乡近120hm2糠皮小枣园抽样调查:虫果率达到42%,严重的单株虫果率达到76%,甚至绝收.为此,我们在元谋县新华乡开展了枣树桃小食心虫虫情测报和防治试验,取得了较好的防治效果,使虫果率降到3%以下. 相似文献
25.
27.
金沙江干热河谷新银合欢人工林物种多样性研究 总被引:16,自引:0,他引:16
我国土地退化现象相当严重,主要表现在大面积土壤侵蚀,使系统生产力普遍降低。金沙江干热河谷是典型严重退化区域之一。通过对金沙江干热河谷新银合欢人工林物种多样性方面的研究,讨论了种在退化生态系统功能恢复中的作用及物种多样性与生态系统功能的关系。结果表明,林内郁闭度为0.75,平均胸径为6.67cm,平均高度为8.01mm,物种丰富度,Shannon—Wiener指数,Simpson指数由草层向灌木层、乔木层逐层递减。新银合欢作为生态恢复初期的先锋树种明显改善了生态系统的微环境,为后继种的入侵和定居创造了条件。 相似文献
28.
金沙江干热河谷脆弱生态系统植被恢复及可持续生态农业模式 总被引:28,自引:2,他引:28
金沙江河谷脆弱生态系统具有:干旱程度加剧,土壤凋萎湿度(PWP)长达7~8个月 ,使许多植物无法生长;水热矛盾突出;水土流失严重;人为破坏频繁;植物群落 破坏容易,恢复难;土壤胀缩性高而不利于作物生长等特点.其中水分短缺是脆弱生态系 统最严重的问题.因此,植被恢复以及可持续发展模式的建立应按水分来源划分为不同的建 设系统,即:雨养生态系统,保水补灌系统,适水灌溉系统.针对不同系统,从 整体性、紧迫性、持久性、创新性、多样性、高效性、层次性角度提出金沙江干热河谷退化 生态系统植被恢复及可持续生态农业模式.即生物立体共生的生态农业模式、物质循环利用 的生态农业模式、生态环境综合治理模式、资源开发利用综合模式、综合发展与全面建设的生态农业模式. 相似文献
29.
在森林资源二类调查中,分别采用地形图或航片的传统方法和航天遥感图像资料(TM)的方法进行对比分析,从森林资源二类调查中的林地小班区划调查,蓄积量实测调查,生长量、消耗量调查,图面资料绘制等步骤进行了分析,并从2种方法的工作量、费用及效率等多方面进行比较。结果表明,利用“3S”技术进行森林资源二类调查较传统方法工作量、劳动强度减少,费用减少,可以大幅度降低调查成本,提高效率,各地类界线准确,从而提高了调查精度。利用“3S”技术进行森林资源二类调查有着广阔的应用前景。 相似文献
30.
金沙江干热河谷脆弱生态系统植被恢复及可持续生态农业模式 总被引:4,自引:0,他引:4
金沙江干热河谷脆弱生态系统具有以下特点:①干旱程度加剧,土壤凋萎温度(PWP)长达7~8个月,使许多植物无法生长;②水热矛盾突出;③水土流失严重;④人为破坏频繁;⑤植物群落破坏容易,恢复难;⑥土壤胀缩性高而不利于作物生长等特点。其中水分短缺是脆弱生态系统最严重的问题。因此,植被恢复以及可持续发展模式的建立应按水分来源划分为不同的建设系统,即“雨养生态系统”、“集水补灌系统”、“适水灌溉系统”。针对不同系统,从整体性、紧迫性、持久性、创新性、多样性、高效性、层次性等角度提出金沙江干热河谷退化生态系统植被恢复及可持续生态农业模式。即生物立体共生的生态农业模式;物质循环利用的生态农业模式;生态环境综合治理模式;资源开发利用综合模式;综合发展与全面建设的生态农业模式。 相似文献