茎干

  • 融合物联网多环境参数的茎干水分SSA-BP 预测模型
    于多数植物来说,茎干组织向上连接着冠层枝叶,与大气进行水汽交换并传递冠层固定的光合产物,向下连接着根部,将土壤水分与无机盐传输至植物重要的组织[1-2],此过程需耗费一定时间,有时会导致用于冠层蒸腾的水分无法及时补充,随着植物蒸发需求的继续增加,可能会使木质部导管发生栓塞及空穴化,此时茎干组织会起到一定的缓冲作用,将自身储存的水分传输至冠层枝叶及其他组织,维持组织细胞代谢、光合固碳及蒸腾耗散等生理活动的正常运行[3-4]。也有研究表明当植物面临干旱、冻害、

    农业工程学报 2023年16期2023-11-26

  • 活立木茎干水分状况实时检测传感器研究
    )0 引言活立木茎干水分状况是植物生命状态的有效体现,活立木在生长、落叶、休眠等不同阶段,其体内水分含量会呈现出不同变化规律[1],茎干含水率可以反映活立木的抗旱、抗寒能力;液流是树液在根、茎和枝中的运动,液流密度可以反映活立木的生命活力,液流的准确测量在水文和气候研究、植物生长检测中具有重要意义[2]。常见茎干含水率检测方法有核磁共振法[3]、电容法[4]、时域反射法[5]、驻波率法[6-7]等。常见茎干液流检测方法有热扩散法[8]、补偿热脉冲法[9]、

    农业机械学报 2023年7期2023-07-31

  • 洛阳市审计局“三聚焦”奏响党建引领“最强音”
    党建根基;聚焦“茎干”,强健组织“茎干”;聚焦“叶脉”,繁茂党建枝叶,激发党建活力,奏响党建引领“最强音”。一是聚焦“根须”,深植党建根基。该局组织审计人员认真学习习近平总书记关于审计工作的重要讲话和党的二十大精神,采取党组带头学、专题集中学、支部科室组织学、交流讨论学、发放书籍资料个人自学等多种形式,补足精神“食粮”;严格落实管党治党责任,年初认真制定全年党建工作目标任务责任分解表,逐级签订党建目标责任书,把党建工作貫穿审计工作的全过程,使党组织牢牢扎根

    理财·市场版 2023年7期2023-07-28

  • 松材线虫侵染后马尾松几种生化物质质量分数的变化1)
    oniana)苗茎干营养物质(可溶性蛋白、可溶性糖和总糖)、次级代谢产物(总酚和黄酮)和有机酸(苯甲酸和水杨酸)质量分数,找寻侵染早期马尾松体内某些物质质量分数的变化规律,为该病的早期诊断提供参考。1 材料与方法材料来源:2年生马尾松苗由江苏沂北园林苗木有限公司提供。植物可溶性蛋白、可溶性糖和总糖试剂盒均购自苏州科铭生物技术有限公司。松材线虫虫株AMA3分离自安徽省感病黑松,由南京林业大学森林病理实验室提供。松材线虫的培养和接种:将松材线虫接种在灰葡萄孢(

    东北林业大学学报 2023年5期2023-05-23

  • 龟甲龙与墨西哥龟甲龙
    /兑宝峰龟甲龙是茎干状多肉植物的代表物种。为薯蓣科薯蓣属植物。该属约有600 个物种,其中被称为龟甲龙的有10~20 种,多为雌雄异株,具肥大的茎基。按习性的不同,可分为以龟甲龙为代表的冬型种龟甲龙,以墨西哥龟甲龙及扁平龟等为代表的夏型种龟甲龙。其他还有半圆龟(Dioscorea hemicrypta)及D.dregeana、D.basiclavicaulis、D.buchananii、D.cotinifolia、D.mundtii 等。龟甲龙龟甲龙(Di

    花卉 2023年9期2023-05-22

  • 内蒙古大兴安岭南段山杨径向变化特征1)
    的48个原始树木茎干数据中提取每日径向数据中的最大值,计算连续两日最大值的差值,得到日变化的数值;将每日记录的起始值记为0,每日记录的48个值与每日的起始值相减,分析树木径向生长的日循环模式。采用日平均值法[12],提取树干的径向累积变化量。因采集到的数据较为离散,无法排除水分对山杨在某一时间点生长速率的干扰,所以利用Gompertz生长模型对径向累积变化量进行函数拟合,模拟树木的生长过程[13]。对Gompertz函数进行一阶求导得到树木的生长速率曲线,

    东北林业大学学报 2022年12期2022-12-28

  • 北方地区茼蒿早春刈割栽培模式探索
    ,茼蒿生长旺盛,茎干快速老化,极易抽薹结籽,失去食用价值。还要防止低温对幼苗生长的危害,在播种后应及时采取保温防冻措施,防止低温影响出苗,出苗后要合理控制田间温湿度。1.2 根茎生长旺盛茼蒿侧枝萌发能力强,在强光照、水肥充足的条件下,侧枝极易发生分蘖生长。传统的种植栽培模式采用一次收获的方式,侧枝的萌发能力得不能有效应用,切一年多次种植种子消耗量大,增加种植成本的同时种植效益难以提高。充分利用茼蒿分蘖优势、侧枝萌发能力强的特性,在茼蒿生长至20 cm 左右

    农业科技与信息 2022年6期2022-12-01

  • 基于L1中值骨架提取的植物茎干补全研究
    中植物的叶片与其茎干的连接处通常较细容易出现缺失情况,如图1A所示。为了进行定量指标验证,本研究使用一些完整的植物CAD模型,通过虚拟扫描技术获取其三维点云,去除茎干连接处部分点云后进行模拟,如图1B所示。1.2 植物缺失部分定位1.2.1 确定缺失部位连接点不同植物经过扫描后其缺失的点云部分不尽相同,因此需要先定位出缺失的点云部分。对于输入的植物点云,首先对其坐标进行归一化,即将点云坐标映射到(-1,1)区间内。然后使用K近邻算法得到点云中每个点的最近邻

    南京林业大学学报(自然科学版) 2022年1期2022-11-29

  • 暖温带马尾松茎干径向变化特征及其对环境因子的响应
    meyeri)在茎干快速生长期,径向生长也受土壤温度的影响。但是在茎干脱水收缩期,土壤含水量对白杄累积茎干径向变化的影响增加。在处于干旱区的祁连山地区,水分是限制树木径向生长的主要因素。但也有研究认为,热带地区的苦楝[15](Meliaazedarach)径向生长同样受水分的限制。由此可知,树木生长与环境因子的关系存在较大的区域差异性。目前相关研究主要集中在热带地区和高山林线地区,对暖温带地区的研究甚少。马尾松(Pinusmassoniana)是我国南方荒

    西北林学院学报 2022年6期2022-11-29

  • 不同竹龄毛竹茎干内生细菌多样性与功能预测
    同竹龄的福建毛竹茎干组织为材料,通过Illumina NovaSeq进行内生细菌多样性测序,分析各样本物种组成、群落结构及多样性和内生细菌功能,揭示毛竹茎干内生细菌生物信息和随时间群落演替情况,为植物内生细菌生态功能及与植物互作机制研究提供依据。1 材料和方法1.1 试验材料采样地点福建省南平市华家山林场(N27°12′0.02,E117°50′21.41),采样时间为2021年4月,选取同一片地点,生长状态良好的1~5 a生毛竹(S1、S2、S3、S4、

    四川农业大学学报 2022年5期2022-11-02

  • 基于植物介电特性的茎干含冰量检测方法与仪器设计
    [16]基于植物茎干冻结时直径的变化,研究了一种线性可变差动变压器(Linear variable differential transformer,LVDT)传感器,实现实时监测植物的冻融状况。RASCHI等[17]通过分析植物体内冻结时相关的气体爆发与超声发射之间的关系,提出利用超声波来检测植物的冻结-解冻变化,CHARRIER等[18]进一步通过超声发射分析追踪植物木质部的冰核和传播过程,进一步研究了植物的冻融变化。随着时域反射(Time domai

    农业机械学报 2022年4期2022-05-12

  • 大气CO2浓度升高对土壤Cd污染刺槐幼苗根围土壤黄酮含量的影响
    。此外,截取幼苗茎干和根系部分,将其杀青后风干,用于分析总黄酮及其单体、C、N和Cd含量,其中用于分析Cd含量的根系在取样后用0.1 mol/L的稀盐酸快速漂洗3次以去除根系表面残留Cd,再用蒸馏水冲涮根系表面残留的HCl,杀青后风干待用。1.3 测定项目及方法1.3.1 根围土壤和茎干、根系的总黄酮含量 总黄酮含量以芦丁为标样,采用硝酸铝比色法[19]测定。准确称取20 g土壤样品于圆底烧瓶,并加入100 mL 体积分数70%乙醇,以2 500 r/mi

    西北农林科技大学学报(自然科学版) 2022年2期2022-02-25

  • 茎干通直与弯扭的云南松半同胞家系子代苗期生长表现
    明显退化,其中以茎干弯扭现象不良个体比例的增加较为显著[4]。树干弯扭限制了云南松产业的发展;如何有效控制和减少茎干弯扭云南松的数量,提高造林质量是云南松造林工作中务必尽快解决的问题。幼年时期的苗木能够对后期树木生长做出预测[5],也因种源和家系的遗传适应性的差异,从苗期就表现出其生长的分化[4],云南松苗期的生长发育影响到后期乃至一生的生长[6],目前,关于云南松不同茎干类型间的研究多偏向于群体遗传多样性[7]、表型多样性研究[8];而对云南松不同茎干

    种子 2022年1期2022-02-24

  • 基于活立木茎干含水量的杨树生长状态评估模型构建*
    于实际生产。基于茎干含水量的测量方法,可弥补液流测量的不足,轴向上茎干含水量长距离运输产生液流, 径向上茎干中导管水分与储存组织细胞之间的水分交换影响茎干含水率(赵燕东等, 2016; Zhouetal., 2018; Beedlowetal., 2017)。茎干含水量传感器可实时、精准、快速地采集植物茎干含水量数据(赵燕东等, 2016),对茎干含水量数据的分析可揭示茎干含水量变化规律与植物生理状态变化的关系。研究者不断挖掘出不同生物与环境之间的相互作用

    林业科学 2021年5期2021-07-13

  • 不同生长年限和同一年度不同月份胆木化学成分含量研究
    tard)干燥的茎干和根。全年均可采收,砍成块片,晒干[1],其味苦、性寒,具有清热解毒、消肿止痛的功效[2]。胆木为海南特色黎药,是海南省传统黎药重点研究药材之一。1977 年版中国药典与2011 年《海南省中药材标准》记载胆木的药用部位为干燥茎干及根[3]。胆木民间常用于治疗感冒发烧、肺炎、乳腺炎、泌尿系统感染、肠炎、痢疾、胆囊炎、下肢溃疡、脚癣感染及皮炎湿疹等病症[4,5],外用治疗痈疖脓肿[6]。相关药理研究发现,胆木具有抗菌抗病毒及抗氧化[7]、

    海南医学院学报 2021年12期2021-07-03

  • 应用地基激光雷达数据提取毛竹单木参数1)
    的影响。因此,在茎干有足够多的点云时,地基激光雷达提取胸径的精度较高。但是受到遮挡导致茎干点云不足,极易影响地基激光雷达提取胸径的精度。单木识别多是在胸径拟合的基础上进行,利用拟合的二维曲线中心作为单木位置,拟合胸径的数量决定单木检测的精度,检测的精度主要受到林分密度、森林结构以及扫描仪距离的影响。目前利用地基激光雷达的研究主要集中在竹阔混交林中阔叶树对毛竹生长的影响[12]、利用激光回波强度信息判别单株毛竹年龄[13]以及利用点云密度估算单株毛竹的蓄积量

    东北林业大学学报 2021年5期2021-05-27

  • 叶子的温暖
    旋状,像是高高的茎干上顶着一棵卷心菜。乞力马扎罗山常年积雪,在千里木生长的这个高度,每到夜晚气温都会降到零摄氏度以下。如此寒冷,它們是怎么生存的呢?为了御寒,每当太阳落山,夜幕降临,千里木的叶子就会向内卷起,像暖房一样,将里面幼嫩的顶芽保护起来,以免受到冻害。第二天,太阳升起时,叶子又自动打开,让顶芽在温暖的阳光下自如生长。顶芽长大后,也像它的先辈们一样,承担起保护新生顶芽的责任,而那些曾经保护过它的叶子则渐渐枯萎。奇特的是,那些枯萎的叶子虽然已经干枯,却

    保健与生活 2021年8期2021-04-19

  • 栓皮栎粗根和茎干中非结构性碳水化合物含量的调配关系*
    .,2001)。茎干在整个树木中占有较大的生物量,同时也是成熟木的NSC库(Krameretal.,1979),对其NSC含量动态变化的研究,有利于了解树木体内碳吸收与碳消耗之间的平衡,也体现碳在植物体内分配情况的动态变化(Shietal.,2006)。树体内各器官间是存在碳调配关系,但目前大部分的研究往往针对单个器官(李娜妮等,2015;Palacioetal.,2011;杨振亚等,2018),无法将各个器官间NSC含量的关系进行分析。栓皮栎(Querc

    林业科学 2021年1期2021-03-13

  • 匍匐前进的仙人掌
    生长。它们前端的茎干可以在下方不断地生长出新根,以此令自己固定于地面。等新的茎干延伸生长出来,后端的旧茎干则会随着时间推移慢慢枯萎和腐烂,最终再被土壤分解、吸收,转化为肥料,从而为新茎的茁壮成长提供养分。“匍匐恶魔”以这样的方式汲取土地中不同位置的营养,以旧茎干一次次死亡的代价重获新生。它们的生命力极强,在没有人为干预的情况下,可以存活100年。

    大自然探索 2021年12期2021-02-07

  • 基于海棠茎干含水率的智能灌溉控制策略研究
    理指标(如茎流、茎干直径、茎干水分等)上。植物生理参数是评价植物生理需水最直接、最准确的指标,这一观点得到国内外众多学者的认可[1-3]。其中,利用茎流计测量茎流具有较高的准确性,被广泛用于估算植物蒸腾耗水,对指导灌溉具有重要意义[4-5]。NICOLAS等[6]利用茎流计测定杏树的液流速率,以此来估测杏树蒸腾量,证实该方法与Penman-Monteith公式之间具有密切的相关性,可以用来制定杏园的灌溉策略。张亚雄等[7]利用茎流计测定了不同灌水处理下苹果

    农业机械学报 2020年7期2020-07-24

  • 基于潜热效应的活立木冻融检测传感器设计与实验
    器,通过无损检测茎干直径的变化实时监测植物的冻融情况,LVDT传感器在植物冻融研究中得到了广泛使用[18-21]。SEVANTO等在2012年研究了一种Ultrasonic Emissions传感器,用于监测植物冻融过程中的空化。文献[22-25]基于介电原理,在植物冻融监测上开展了相关传感器的研究,通过检测植物茎干的水分变化分析茎干体积含冰量变化,实现对植物冻融变化的分析。但是,植物冻融变化时,不仅冰水含量的变化影响植物体内水分的占比,植物自身生命活动也

    农业机械学报 2020年3期2020-04-01

  • 叶子的温暖
    旋状,像是高高的茎干上顶着一棵卷心菜,也像一个留着怪异发型的非洲美男。乞峰常年积雪,在千里木生长的这个高度,每到夜晚气温都会降到摄氏零度以下。如此寒冷,难道它们不会被冻死?这个不用担心,它们自有生存的办法。为了御寒,每当太阳落山,夜幕降临,千里木的叶子就会自动闭合,向内卷起,像暖房一样,将里面幼嫩的顶芽保护起来,以免受到冻害。第二天,当曙光再现,太阳升起,叶子又自动打开,让顶芽在温暖的阳光下自如生长。顶芽长大后,也像它的先辈们一样,承担起保护新生顶芽的责任

    小读者之友 2020年2期2020-03-16

  • 乌兰布和沙漠人工梭梭夏季茎干液流变化特征及其与气象因子的关系
    其对环境的响应,茎干液流是随着树木水分运移过程产生的,是表征树体内水分动态变化及其生理功能的关键指标[7]。Granier[8]改造的热扩散茎流计更适宜开展长期的、连续性的野外液流监测。热扩散探针法的优点主要是在树木自然生长状态下对树干液流连续自动监测,具有非常高的时间分辨率及准确度,操作容易,对植物本身的正常生理活动影响较小,已成为目前树木耗水研究中最常用的研究方法之一[9-10]。关于植物茎干液流已有较多报道,张小由等[11]对额济纳绿洲的梭梭液流进行

    中国农业科技导报 2020年7期2020-03-16

  • 匍匐前进的仙人掌
    繁殖。它们前端的茎干可以在下方不断地生长出新根,以此令自己固定于地面。等新的茎干延伸生长出来,它后端的旧茎干则会随着时间的推移慢慢枯萎和腐烂,最终再被土壤分解吸收,转化为肥料,从而为新茎的茁壮成长提供养分。“匍匐恶魔”就是以这样的方式汲取到不同地段的营养,用一次次死亡的代价重获新生。“匍匐恶魔”的生命力极强,在没有人为干预的情况下,甚至可以存活100年。它们为了生存而不惜勇敢地割舍旧时的自己,并竭尽全力供养与成全新的生命。永不止步,向死而生,这正是“匍匐恶

    思维与智慧 2019年22期2019-12-13

  • 匍匐前进的仙人掌
    繁殖。它们前端的茎干可以在下方不断地生长出新根,以此令自己固定于地面。等新的茎干延伸生长出来,它后端的旧茎干则会随着时间的推移慢慢枯萎和腐烂,最终再被土壤分解吸收,转化为肥料,从而为新茎的茁壮成长提供养分。“匍匐恶魔”就是以这样的方式汲取到不同地段的营养,用一次次死亡的代价重获新生。“匍匐恶魔”的生命力极强,在没有人为干预的情况下,甚至可以存活100年。它们为了生存而不惜勇敢地割舍旧时的自己,并竭尽全力供养与成全新的生命。永不止步,向死而生,这正是“匍匐恶

    思维与智慧·下半月 2019年11期2019-12-13

  • 抽穗后不同时期去除旗叶对不同穗型小麦产量的影响
    方法测定指标:单茎干质量、每穗小穗数、每穗结实小穗数、每穗粒数与千粒重等。采用Excel和DPS3.01统计软件进行数据分析,采用SigmaPlot 10软件制图。2 结果与分析2.1 抽穗后不同时期剪旗叶对小麦单茎干质量的影响不同时期剪旗叶对单茎干质量有一定影响(图1),剪旗叶时期越早,单茎干质量降低越多,表现出抽穗期去除旗叶导致单茎干质量显著低于抽穗后20 d去除旗叶和对照(CK),抽穗后5、10、15 d去除旗叶单茎干质量无显著差异。华瑞0712抽穗

    浙江农业科学 2019年11期2019-11-09

  • 匍匐前进的仙人掌
    繁殖。它们前端的茎干可以在下方不断地生长出新根,以此令自己固定于地面。等新的茎干延伸生长出来,它后端的旧茎干则会随着时间的推移慢慢枯萎和腐烂,最终再被土壤分解吸收,转化为肥料,从而为新茎的茁壮成长提供养分。“匍匐恶魔”就是以这样的方式汲取到不同地段的营养,用一次次死亡的代价重获新生。“匍匐恶魔”的生命力极强,在没有人为干预的情况下,甚至可以存活100年。它们为了生存而不惜勇敢地割舍旧时的自己,并竭尽全力供养与成全新的生命。永不止步,向死而生,这正是“匍匐恶

    阅读与作文(高中版) 2019年9期2019-11-06

  • 叶子的温暖
    旋状,像是高高的茎干上顶着一棵卷心菜,也像一个留着怪异发型的非洲美男。乞峰常年积雪,在千里木生长的这个高度,每到夜晚,气温都会降到摄氏零度以下。如此寒冷,难道它们不会被冻死?这个不用担心,它们自有生存的办法。为了御寒,每当太阳落山,夜幕降临,千里木的叶子就会自动闭合,向内卷起,像暖房一样,将里面幼嫩的顶芽保护起来,以免受到冻害。第二天,当曙光再现,太阳升起,叶子又自动打开,让顶芽在温暖的阳光下自如生長。顶芽长大后,也像它的先辈们一样,承担起保护新生顶芽的责

    故事家·花开不败 2019年11期2019-09-10

  • 匍匐前进的仙人掌
    繁殖。它们前端的茎干可以在下方不断地生长出新根,以此令自己固定于地面。等新的茎干延伸生长出来,它后端的旧茎干则会随着时间的推移慢慢枯萎和腐烂,最终再被土壤分解吸收,转化为肥料,从而为新茎的茁壮成长提供养分。“匍匐恶魔”就是以这样的方式汲取到不同地段的营养,用一次次死亡的代价重获新生。“匍匐恶魔”的生命力极强,在没有人为干预的情况下,甚至可以存活100年。它们为了生存而不惜勇敢地割舍旧时的自己,并竭尽全力供养与成全新的生命。永不止步,向死而生,这正是“匍匐恶

    故事家·花开不败 2019年7期2019-09-10

  • 基于干型差异的云南松子代苗木生物量研究
    用材树种[6],茎干扭曲不仅会影响云南松自身的生长[7],且会使其成材慢、材质差、材积小[8],从而制约云南松经济、生态和社会效益的发挥。扭曲云南松早期的研究主要集中在木材结构及纹理的变化[8-9]、扭曲成因[10-11]、茎干扭曲对木材质量的影响等方面[12-13]。近年来关于扭曲云南松的研究较少,主要是关于发生规律、机制及遗传特性等基础性方面的研究[14],如对茎干通直与茎干扭曲云南松在不同林层中的针叶性状的变化规律的研究[15-16];比较了茎干通直

    种子 2019年5期2019-07-02

  • 不同干型云南松子代一年生家系苗生长节律比较
    松的衰退机制以及茎干通直、茎干弯扭不同茎干类型间的比较研究较少,但云南松林中的不良植株的比例呈上升趋势,茎干弯扭云南松广泛存在于云南松林中,如何有效控制和减少茎干弯扭云南松的数量,避免地盘松,是云南松造林务必尽快解决的问题。林木早期选择是利用幼年的性状对后期生长做出预测,大量的研究表明,云南松苗期的生长发育影响到后期乃至一生的生长[2]。鉴于此,以典型林分样本为对象,对云南松通直、弯扭2种茎干类型子代苗期生长节律进行研究,探讨云南松不同茎干类型子代苗期生长

    种子 2019年3期2019-05-28

  • 不同茎干类型云南松子代2年生苗木生长比较
    衰退现象,其中以茎干出现扭曲、弯曲现象等不良个体比例的逐渐增加较为显著[5],树干扭转会极大地影响林木的生长、木材的利用[6]和经济价值[7-8]。除此之外,林木生长周期长、林木基因杂合度高,自身和环境因素会影响其萌发、生长、开花及休眠,使得林木的育种周期延长,但林木早期优势的遗传现象是客观存在的。幼年时期的树木能够提供成年树木的生长表现,加之因种源和家系的遗传适应性的差异,从苗期就表现出其生长的分化,目前对云南松不同茎干类型子代苗期的研究不多。鉴于此,本

    西南林业大学学报 2018年6期2019-01-04

  • 基于茎干含水率的紫薇病虫害等级早期诊断方法
    5-17]。随着茎干含水率检测技术的发展,现阶段国内已研发出适用于野外快速、无损、连续测量的茎干含水率传感器,这使得通过监测植物茎干含水率变化实现病虫害的早期诊断成为可行[18-20]。本文以紫薇为研究对象,通过长期监测紫薇萌芽期茎干含水率变化,分析不同染病程度紫薇的茎干含水率差异,并以茎干含水率为特征,结合相关机器学习算法实现对紫薇病虫害等级的早期诊断。1 试验材料与方法1.1 试验地点概况试验地点位于北京市海淀区东升镇八家村的三顷园苗圃,其地理位置为1

    农业机械学报 2018年11期2018-12-04

  • 海南地区种植不同菊芋品种的生长指标和糖分组成分析及适宜品种筛选
    作为动物饲料,其茎干还可用作薪柴和纸浆生产原料[8-10]。糖类是植物光合同化作用的主要产物,光合同化产物在植物体内的积累和分配与产量密切相关[11]。菊芋茎干作为果聚糖的临时储存器官,果聚糖含量变化较大;与茎干相比,叶片中的果聚糖含量较低,储存的同化产物主要是果糖、葡萄糖和蔗糖[12]。目前,国内外学者关于菊芋耐盐性方面的研究大多集中于内陆亚热带地区[3-4,6,10,13],针对热带地区菊芋栽培品种的研究暂属空白,实际栽培效果尚不明确。本研究以6个菊芋

    植物资源与环境学报 2018年1期2018-04-08

  • 基于微环境参数集的茎干水分变化规律与估算模型研究
    速率、蒸腾速率和茎干水分是衡量植物生理水分状况的重要参数,测量这些生理参数对研究植物生理水分的变化规律及特征具有重大意义。目前,市场上已有成熟的茎流速率和蒸腾速率传感器,但是不同类型的传感器由于检测原理不同导致测量结果差异较大,并且茎流速率和蒸腾速率传感器的生产成本较高,难以大规模应用于实际生产。因此,一些学者开始研究茎流速率、蒸腾速率与土壤温湿度、空气温湿度、光合有效辐射等微环境参数的关系,并基于微环境参数集建立相关数学模型去估算茎流速率和蒸腾速率[1-

    农业机械学报 2017年12期2018-01-17

  • 古生物学家揭秘最古老树木如何生长
    生树木不同,它的茎干中并非只有一个维管束,而是由多个维管束形成一个网格系统。出现在中泥盆世晚期(距今约3.9亿年)的枝蕨类植物是迄今最早的大型树木。前人的研究表明,枝蕨类植物可以长到4至5米高。但它们内部结构怎样、如何实现加粗生长,仍是未解之谜。近年来,研究人员在我国新疆塔城地区发现了硅化保存的枝蕨类植物化石。这些精美保存的化石是迄今最早的硅化木,它们为最终揭开最古老树木的生长之谜提供了依据。研究人员发现,与现生树木相比,枝蕨类植物的茎干结构和生长方式存在

    科学家 2017年21期2017-12-14

  • 食用玫瑰新品种龙玫1号
    条粗壮,茎丛生,茎干生有粗刺,秋季茎干变为红色。花粉红色,花瓣23~40个,花蕊浅黄色。单花冠径6.5~9.0厘米,花簇生于枝端,花朵香氣浓且愈干香气愈浓。花期4—10月。喜阳光,耐寒、耐旱,抗盐碱,喜排水良好、疏松肥沃的壤土或轻壤土,在黏壤土中生长不良、开花不佳。适宜栽植在通风良好、光照充足的地块。龙玫1号玫瑰花含油率0.09%左右,工业得油率(蒸汽蒸馏法)0.03%左右。在保证水、肥良好的条件下,丰产期平均每亩鲜花产量为500~750公斤。(甘肃华协农

    农村百事通 2017年11期2017-06-23

  • 海南龙血树茎干石蜡切片技术的研究
    点,以海南龙血树茎干为试验材料,探讨龙血树茎干的石蜡切片制作条件。该研究结果可为进一步观察龙血树茎干的微观形态结构提供参考。关键词 海南龙血树;茎干;石蜡切片中图分类号S718.3文献标识码A文章编号0517-6611(2017)10-0005-03Study on the Paraffin Section Technology of Dracaena cambodiana StemsCHEN Lin1,WANG Qinglong2,WANG Zhunia

    安徽农业科学 2017年10期2017-05-30

  • 香蕉茎干粉制备工艺研究
    2022)香蕉茎干粉制备工艺研究陈多谋,宋维春,徐云升(海南热带海洋学院 食品学院,海南 三亚 572022)采用了切片制备香蕉茎干粉的方法,分别对切片厚度、预煮温度及时间、打浆及均质、鼓风干燥、茎干粉的收率进行了研究.通过实验得到最佳的工艺条件是:切片厚度是1 mm,热烫的温度最佳在70-80℃,时间在4-5 min;打浆最佳的料液比是1∶3,时间是5 min;均质最佳的料液比是1∶7,时间是10 min,干燥的温度为60℃,料层厚度为1 cm,干燥时

    海南热带海洋学院学报 2016年2期2016-12-21

  • 不同盐碱区菊芋植株K+和Na+的分布特征
    碱区条件下块茎、茎干和叶片的离子分布特征。[结果]随着土壤盐分的增加,菊芋茎干和叶片的K+含量均增加,其中茎干中K+含量显著增加,重盐下达到16.1 mg/g,达叶片的7.0倍以上;块茎K+含量的变动幅度不大。随土壤盐分的增加,茎干、叶片、块茎的Na+含量逐渐升高,其中茎干的增加幅度最大,重盐条件下Na+含量较非盐条件下增加11.0倍以上;叶片Na+含量的变化幅度不显著;重盐条件下,各部位Na+含量从高到低依次为:茎干、块茎、叶片。植株各部位的K+/Na+

    安徽农业科学 2016年33期2016-12-20

  • 我的老师
    一棵曾经被折断了茎干的葡萄树。还是让我讲讲我的这位好老师的故事吧。那是五年前的一个上午,爸妈都出去干活了,我做完当天的假期作业后无事可干,就叫来几个好朋友在庭院里踢起足球来。我们玩得很激烈,结果,一次带球突破中我被防守的同伴撞了个人仰马翻,倒下去的时候,我的身子正好压在爸爸新栽的那棵葡萄树上,只听“咔嚓”一声,细细的葡萄茎干便从靠近地面的地方彻底折断。我想,坏了,看来只有让爸爸重新栽一棵了。为了让爸爸栽新葡萄树时方便些,我将功补过,拿来锄头将那棵断了茎干

    文苑 2016年14期2016-06-12

  • 我的老师
    一棵曾经被折断了茎干的葡萄树。还是让我讲讲我的这位好老师的故事吧。那是五年前的一个上午,爸妈都出去干活了,我做完当天的假期作业后无事可干,就叫来几个好朋友在庭院里踢起足球来。我们玩得很激烈,结果,一次带球突破中我被防守的同伴撞了个人仰马翻,倒下去的时候,我的身子正好压在爸爸新栽的那棵葡萄树上,只听“咔嚓”一声,细细的葡萄茎干便从靠近地面的地方彻底折断。我想,坏了,看来只有让爸爸重新栽一棵了。为了让爸爸栽新葡萄树时方便些,我将功补过,拿来锄头将那棵断了茎干

    文苑·经典美文 2016年5期2016-05-14

  • 你身体的一个空间……
    (中国台湾)香蕉茎干的启示父亲在屋后种植了一片香蕉从小我就对它的茎干好奇认为那是奇迹它的茎干是由叶子构成的老叶旧叶在外层层包裹着包裹着在内里的层层嫩叶新叶一层层,紧紧包裹着坚实到可以支撑整棵树即使长出了几十斤的香蕉果实还是不弯不折那么柔软的叶子竟有这么大的力量如何不让人惊奇?后来父亲采果,给予砍断我才发现它之如此坚韧主要是有丝线贯穿其间那些丝线的力量发挥了极大的作用那些丝线果真坚韧,怎么拉都拉不断我想了又想,想到现在才终于想通,那是不尽的爱

    作品 2015年15期2015-11-17

  • 西北干旱区典型固沙植物夜间耗水及其影响因素
    裹式Flow32茎干液流仪和环境要素监测系统研究了河西走廊中段典型固沙植物梭梭(Haloxylon ammodendron)、白刺(Nitraria tangutorum)、沙拐枣(Calligonum mongolicum)夜间液流活动特征,分析影响3种植物夜间耗水的主要环境因素及其利用途径。结果表明:(1)梭梭、白刺、沙拐枣茎干夜间液流密度在前半夜(20:00~0:00)较大且迅速降低,在后半夜(0:00~6:00)仍有微弱液流密度且波动较大;梭梭、白

    西北植物学报 2015年7期2015-06-27

  • 果蔬搭架节节高
    不为其搭架绑蔓,茎干就无法支撑,容易折断或匍匐于地面生长。另一种是瓜豆类攀缘草本,本身就需要依附于支架才能有足够的生长空间。搭架的最佳时间如有条件的话最好在定植到最终的花器的同时搭架,如太晚搭设,茎蔓容易生长过长、侧蔓也会过多,这时搭架操作不便,会伤到花果茎叶,亦可能损伤根系。搭架的材料一般都采用竹竿、树枝加麻绳或铁丝,也可以用PVC管,会更加整齐,不容易扎到人,但不宜用金属材料的管子,金属会在日晒下导致温度升高而烧坏植株。支杆长度在一米左右较为合适。怎样

    健康之家 2015年8期2015-05-30

  • 沙棘液流动态变化及影响因素分析
    耗,而干旱区植物茎干液流变化特征在反映植物对干旱环境适应机制方面具有的重要作用。同一种植物其液流速率在不同地区有显著差异。如:在毛乌素沙地,柠条锦鸡儿(Caragana korshinskii)的茎干液流速率日变化为多峰曲线,其变化特征与环境因子大致相似[2-3];而在沙坡头,柠条的液流速率则表现为单峰曲线[4]。研究直径较小的植物液流时,包裹式茎流探头有很大的优越性,经过一些学者的完善[5-7],然后经过试验验证其准确性很高。有学者采用热平衡包裹式树干液

    草业科学 2015年11期2015-04-11

  • 基于茎干直径微变化制定苹果灌溉制度
    100083基于茎干直径微变化制定苹果灌溉制度刘春伟1, 2, 康绍忠2,*1 南京信息工程大学应用气象学院, 江苏省农业气象重点实验室, 南京 210044 2 中国农业大学中国农业水问题研究中心, 北京 100083茎干直径的动态微变化是研究植物体水分和生长状况的重要指标。利用测树器监测西北旱区盛果期苹果树茎干直径微变化规律,根据监测记录获得茎干直径日最大值(MXTD)、茎干直径日最大收缩量(MDS)数据,并探讨茎干直径微变化规律及其对环境因素的响应,

    生态学报 2015年14期2015-01-19

  • 干旱胁迫下长豇豆茎干持绿性的关联分析
    干旱胁迫下长豇豆茎干持绿性的关联分析鲁忠富,胡耀文,汪宝根,吴晓花,徐 沛,李国景(浙江省农业科学院蔬菜研究所,浙江杭州 310021)利用已建立的快速、准确的长豇豆种质苗期耐旱性鉴定技术体系鉴定了我国99份长豇豆微核心种质的重要耐旱性指标茎干持绿性。利用覆盖全基因组的1127个SNP标记进行核心种质群体的基因型分析和表型-标记关联分析,获得与茎干持绿性显著相关的SNP标记4个(P<10-4)。长豇豆;耐旱;茎干持绿性;SNP;关联分析豇豆[Vignaun

    浙江农业科学 2014年2期2014-01-20

  • 铁皮石斛茎干含水率及多糖含量研究
    在不同生长阶段的茎干含水率及多糖含量变化情况,为铁皮石斛的科学采收提供数据支持。1 材料与方法1.1 试验时间和地点试验于2009年7月中旬在江苏省吴江市八坼社区西郊的苏州神元生物科技股份有限公司铁皮石斛种植基地开始进行。吴江市位于江苏省南端,30° 04′ N,120° 38′ E,属于北亚热带湿润季风气候,四季分明。年平均气温为15.8℃,极端最高气温28.0℃;极端最低气温-3.3℃,无霜期200 ~ 240 d,年平均降水量为1 093.5 mm。

    浙江林业科技 2013年4期2013-11-24

  • 二疣犀甲对不同寄主茎干的产卵选择
    ),大量死亡油棕茎干的堆积造成的腐殖质,成为二疣犀甲的理想繁衍场所 (Mohd Hashim,1993),这些腐殖质为后期二疣犀甲种群的迅速扩大提供了基础。在中国海南省调查发现,死亡的油棕和椰子木段上均可采集到大量的二疣犀甲幼虫,同时在掺杂一定量幼虫粪便的已取食木段上仍可看到初孵化的幼虫。近年来,利用调节昆虫取食、交配、产卵等行为的信息化学物质来发展新的防治技术越来越受到广泛重视 (孙江华等,2000;张建平等,2000)。目前关于二疣犀甲在不同寄主腐殖质

    环境昆虫学报 2013年1期2013-04-04

  • 不同光照条件下观光木茎干液流密度季节变化及其相关因素分析
    理论和实践意义。茎干液流是指植物体内由叶片蒸腾作用引起的土壤水分通过植物木质部从根部运输到叶片的上升流。茎干液流技术是研究植物水分生理的有效手段之一,目前应用最广泛、最先进的方法是热技术法。迄今为止,国内研究者大多运用该技术进行高大乔木的植株耗水研究[21-26],但对直径较小的林木幼树的耗水研究较少[27-28]。茎热平衡法(stem heat balance,SHB)主要是利用以热平衡为原理的包裹式茎流探头确定茎干液流运动所产生的热传输和散发至周围环境

    植物资源与环境学报 2012年4期2012-12-14