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21.
郑富彦 《新农村(黑龙江)》2013,(22):175-175
龙须菜生长在灌木丛中,在辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古部分山区有分布。是多年生草质藤本攀援植物,藤长可达2米以上。地上茎叶秋季遇霜枯死,以地下根茎越冬,根为须根系,夏秋季在地下根茎上形成营养芽,春季发芽。 相似文献
22.
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24.
采用碘量法和碱度法,通过测定密闭容器中溶解氧和无机碳浓度的变化,从产氧和固碳两个方面研究添加氮、磷对龙须菜光合作用速率的影响。实验设置为加氮(ADDN,10μmol/LNH4Cl)、加磷(ADDP,1.0μmol/LKH2PO4)、同时加氮磷(ADDNP,10μmol/LNH4Cl+1.0μmol/LKH2PO4)、不加氮磷(NONP)4个处理,不加龙须菜的海水作为对照。根据实验前后光合作用瓶内各参数的变化,计算了龙须菜光合产氧速率(RO,mg/gDW.h),固碳速率(RDIC,μmol/gDW.h),HCO3-吸收速率(RHCO-3,μmol/gDW.h)、CO2吸收速率(RCO2,μmol/gDW.h)以及光合熵(PQ)和二氧化碳分压(pCO2)的变化,探讨了氮磷营养盐对龙须菜光合作用固碳速率的影响,为提高龙须菜的碳汇功能提供理论参考。结果表明,8~11月添加氮磷对龙须菜RO的影响差异不显著,12月加氮和加磷能显著提高龙须菜RO,RO存在明显的季节变化;添加氮磷对RDIC的影响差异不显著,存在明显的季节变化,与RO相同,9月最高(287.3μmol/gDW.h),12月最低位(134.8μmol/gDW.h);RCO2除12月外,不同处理差异不显著,季节变化明显,平均RCO28月最高,11月最低;RHCO-3不同处理差异不显著,季节变化明显,9月最高,12月最低;实验结束后容器内pCO2范围为82.7~238.7μatm(平均152.1μatm),双因素方差分析表明不同处理pCO2差异不显著,不同月份差异显著;不同处理和不同月份PQ值均有显著差异,加氮组平均PQ值最高(1.23),不同月份平均值为0.59~1.50。 相似文献
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龙须菜是一种海洋绿藻,它既是提取琼胶的优质原料,又是珍稀的海洋蔬菜和绿色保健食品,提取琼胶后的藻渣还是养殖鲍鱼等高档水产品的绿色环保饲料。近年来,保健品、药品、化妆品等行业对琼胶需求量增加较快(中国、印度都先后发生过因食用胶短缺而以代用品制作药用胶囊的事件),因此,龙须菜一直供不应求。 相似文献
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龙须菜是佛手瓜藤蔓顶部的幼茎,由于每节都有卷须,且须长而卷,所以叫龙须菜。属多年生藤状攀援植物,其天然野生藤茎可长达40-50米.人工栽培时将藤蔓控制在2米左右,采收其主蔓和侧蔓嫩茎。2007年尤溪县清境农场在洋中镇官洋村充分利用山垅田背阴,空气湿度大, 相似文献
29.
不同温度、光照强度和硝氮浓度下龙须菜对无机磷吸收的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
龙须菜的细胞壁含有丰富的胶质成份,是琼胶生产的良好原料,在中国沿海已经形成了大规模的人工养殖。同时,随着中国近海富营养化现象的日趋严重,龙须菜的规模养殖被认为是缓解海水富营养化的一条有效途径。以探讨龙须菜的生物修复功能为目的,研究了龙须菜对无机磷吸收的基本特征以及不同温度、光照强度和硝氮浓度对其的影响。整个实验在实验室可控条件下进行,分别设置了3个不同温度:15、23和31 ℃;3个不同的光照强度:0、30和200 μmol photons/(m2·s)和3个不同的硝氮浓度:0、30和200 μmol/L,测定了在不同的条件下培养的龙须菜对无机磷吸收的动力学曲线。结果表明:龙须菜对无机磷的吸收动力学曲线符合典型的米氏方程特征,并且吸收能力随温度和硝氮浓度的升高而增大,吸收效率在较低温度(15 ℃)和接近自然海水的硝氮浓度条件(30 μmol/L)下较高;而低光照强度下[30 μmol photons/(m2·s)]的吸收能力和吸收效率均高于黑暗和高光强条件[200 μmol photons/(m2·s)]。由此可见,温度、光照强度及硝氮浓度等环境因子都影响龙须菜对无机磷的吸收特性,但是,其具体的机制仍需进一步深入研究。 相似文献
30.
利用扦插繁殖实现龙须菜的的快繁,可以提高繁殖系数,降低育苗成本,对于龙须菜的生产具有重要的意义。该文分别通过不同生根剂处理、不同土壤基质、不同季节扦插的田间单因素区组试验,对龙须菜扦插繁殖的可行性进行研究,结果表明:龙须菜可以进行扦插繁殖。初步确定300 mg/L IAA能较好地促进龙须菜生根;供试的几种基质中,以厦门银农种苗公司生产的土壤基质最有利于龙须菜的扦插成活;而扦插时间以清明前后为好。 相似文献