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61.
西伯利亚落叶松(Larix sinirica),又名新疆落叶松、红松。松科落叶松属落叶乔木植物。喜光不耐顶部庇荫,耐寒性强,需要湿润而通气良好的土壤。土壤水分不足(如干燥的南坡和干旱的砂地)或过剩(如沼泽化和泥炭质的重粘壤土)时生长不良。在山区河流沿岸、具有大粒结构的冲积土上,则生长良好。  相似文献   
62.
樟子松,又名蒙古赤松、西伯利亚赤松,是东北地区主要速生用材、防护绿化、水土保持的优良树种。自上个世纪八十年代初期,引入辽西北半干旱地区栽植,表现了较强的适应性和速生性。为加速樟子松的开发,现将樟子松育苗林木总结如下:[第一段]  相似文献   
63.
红瑞木学名Cornus albaL.英文名Siberian dogwood,别名红梗木、凉子木、灯台树。原产于朝鲜、西伯利亚、中国。山菜萸科,山茱萸属,落叶灌木。株高2~3m。茎直立,新枝黄绿色,冬季和早春老枝暗紫红色,无毛。叶对生,卵形至椭圆形。自然花期5月,乳白色顶生聚伞花序,花小,直径2.5~5cm。呆熟期8~9月,核果斜9日圆形,成熟时白色或稍带蓝紫色。  相似文献   
64.
《国际木业》2008,(5):9-9
“托木斯克州面积314000km^2,其中有60%的地区是森林,是俄罗斯的地理中心,也是西伯利亚最富裕的区域,铁路交通发达,方便木材的运输。”托木斯克州的区域林业政策委员会代表赫迈里尼斯柯在会上详细阐述了托木斯克州的投资优势。  相似文献   
65.
红瑞木学名Comus albaL,别名红梗木、凉子木、灯台树,属山茱萸科,山茱萸属,落叶灌木,原产于朝鲜、西伯利亚、中国。该树种茎直立,株高2~3m。新枝黄绿色,冬季和早春老枝暗紫红色,无毛。叶对生,卵形至椭圆形。自然花期在5月,乳白色顶生聚伞花序,花小,  相似文献   
66.
本文报道了两种生于杨树上的多孔菌,杨生薄孔菌(AntrodialeucaenaY.C.Dai&Niemel )和西伯利亚毡被孔菌(Spongipellissibirica(Penzina&Ryvarden)Penzina&Kotir.)。根据所采集标本对其进行了详细描述。杨生薄孔菌的主要特征为子实体平伏反转,二系菌丝系统,生殖菌丝具锁状联合,担孢子圆柱形,造成杨树木材褐色腐朽。杨生薄孔菌目前只发现在中国东北,该种与垫状薄孔菌(Antrodiapulvinascens(Pilat)Niemel )和大孔薄孔菌Antrodiamacra(Sommerf.)Niemel 较类似,但垫状薄孔菌的担子果不形成真正的菌盖,其担孢子为椭圆形,菌丝组织中无结晶体存在。大孔薄孔菌也生长在杨树上,但该种只形成平伏的子实体,其孔口和担孢子均比杨生薄孔菌大。西伯利亚毡被孔菌目前只发现在中国东北和俄罗斯的西伯利亚地区,其主要特征为子实体盖状、白色、肉质,单系菌丝系统,生殖菌丝具锁状联合,担孢子椭圆形至近圆形,通常生长在杨树活立木上,造成木材白色腐朽。该种与同属的松软毡被孔菌Spongipellisspumea(Sower by:Fr.)Pat.很接近,但后者的孔口为圆形且完整,其担孢子比西伯利亚毡被孔菌的大。  相似文献   
67.
花鼠(Eutamias sibiricus)俗称五道眉、花栗鼠,是啮齿目松鼠科花鼠属的动物。在国内主要分布在黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、北京、山西、河南、甘肃、四川和新疆等地,在国外分布于欧洲北部、俄罗斯西伯利亚、蒙古和日本等地。  相似文献   
68.
陈玲 《国际木业》2016,(8):24-25
国际人造板杂志(WBPI)俄罗斯记者Eugene Gerden报道,在目前不确定的俄罗斯市场,一个新的合资公司拟建设增加定向刨花板(OSB)和刨花板产能。中钢设备工程有限公司(Sinosteel Equipment&Engineering Co Ltd)是中国最大的冶金工程公司之一,该公司已与JSC Mariinsky板材制造公司(JSC Mariinsky Board Mill)签署一项协议,将建造一座生产定向刨花板(OSB)和刨花板的工厂。  相似文献   
69.
西伯利亚落叶松又名新疆落叶松,松科落叶松属落叶乔木,是新疆特有的珍贵树种。北塔山国有林管理站管辖区域的西伯利亚落叶松林位于中蒙边境,分布于北塔山海拔1 600~2 700米的山坡上,属于国家重点保护公益林,二级林种为国防林。多年来该林区由于山洪泥石流冲击、风倒等自然死亡原因和管辖区内的西伯利亚落叶松大多都成为过熟林、成熟林而逐渐老龄化,致使北塔山西伯利亚落叶松资源逐年减少,有林地面积只减无增,如不及时采取有效措施,北塔山西  相似文献   
70.
为了确定提取、分离纯化黑果腺肋花楸(Aronia melanocarpa)中花色苷的最佳工艺,了解黑果腺肋花楸中确切的花色苷单体结构及其抗氧化活性。以黑果腺肋花楸果实为原料,采用单因素试验、响应面分析法探究超声波辅助提取花色苷的最佳工艺条件,并利用高速逆流色谱分离纯化出花色苷单体,并对其抗氧化能力进行测定。结果表明:提取分离纯化黑果腺肋花楸中花色苷的最佳提取条件为超声功率125 W、乙醇体积分数为56%、V(液)∶m(料)=20 mL∶1 g、超声时间4 min,花色苷的最大提取量为6.49 mg·g-1;经高速逆流色谱分离纯化制备得到3个组分(矢车菊-3-O-阿拉伯糖苷、矢车菊素-3-O-葡萄糖苷和飞燕草素-3-O-葡萄糖苷),且3个组分对DPPH(1,1-二苯基-2-三硝基苯肼)自由基清除率的能力依次增加。  相似文献   
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