树龄

  • 不同树龄咖啡叶片与土壤的C、N、P生态化学计量研究
    啡;叶片;土壤;树龄中图分类号:S571.2 文献标识码:A咖啡(Coffea arabica L.)为茜草科咖啡属的多年生经济作物,生长速度快,产量高,价值高,销售渠道广,与茶叶、可可并称为世界三大饮料作物[1]。云南省普洱市气候温和,昼夜温差大,热量条件好,全年无霜期长,雨量适中,海拔在317~3370 m 之间,冬无严寒,夏无酷暑,非常适合咖啡生长[2]。生态化学计量学特征的研究一般从分子水平、细胞个体水平、群落与生态系统、全球区域尺度几个层次进行。

    热带作物学报 2023年9期2023-11-11

  • 四川有多少古树?如何保护古树?学习秒变“古树通”
    78株,古柏平均树龄1050年,最“年长”的“剑阁柏”和“帅大柏”树龄约2300年,被称为“蜀道奇观”和“森林活化石”。古树,是指树龄在100年以上的树木。关于古树,特别是四川的古树,你想知道哪些知识?答案,都在这里。四川有多少古树答:据林草部门统计,目前全省共有7万多株古树纳入保护范围。四川的古树分布在哪些地方答:四川的古树分布在全省各地,在广元、绵阳、达州、巴中、成都、雅安、甘孜等地分布较为集中。在广元市剑阁县翠云廊景区的“剑阁柏”,树龄高达2300多

    绿色天府 2023年8期2023-10-08

  • 不同年龄阶段胡桃楸天然更新幼树的光合生理特性
    县转山实验林场的树龄为1~3 a(Ⅰ年龄阶段)、4~6 a(Ⅱ年龄阶段)和7~9 a(Ⅲ年龄阶段)的胡桃楸天然更新幼树为研究对象,测定其在不同光环境(林缘、林隙和林下)的生长形态和光合指标。结果表明,随着光照强度的减弱,各年龄阶段的幼树生物量、苗高和地径降低,比叶面积增大;叶片叶绿素a/b值、光补偿点(Light Compensation Point,LCP)、最大净光合速率(maximum net photosynthetic rate,Pmax)、暗呼

    森林工程 2023年4期2023-08-08

  • 扬州市古树名木树龄及其形态特征相关关系研究
    城区有9种树,其树龄与胸径的相关性显著。曲线拟合可知,古树胸径随着树龄的增长先急剧增加再缓慢下降,曲线呈反“J”型,其中古树龄在100~200 a时胸径增长速率最大。通过使用一元、曲线和多元方程对树龄和形态特征关系进行拟合和比较,总结出用于描述不同形态指标之间的拟合模型。关键词:古树名木;树龄;形态指标;模型中图分类号S718文献标识码A文章编号0517-6611(2023)06-0121-05doi:10.3969/j.issn.0517-6611.20

    安徽农业科学 2023年6期2023-07-04

  • 对古树树龄测定方法的若干思考
    )规定:古树是指树龄在100a以上(含100a)的树木,其中树龄在100~299a的为国家三级古树,树龄在300~499a的为国家二级古树,树龄在500a以上的为国家一级古树[2]。古树树龄测定是古树保护的一个重要基础性工作,对古树等级的划分、古树价值评价、古树相关执法、古树普查建档、古树保护管理措施的制定都具有重要意义[3-4]。古树树龄测定可采用的方法,包括依据文献资料、人物访谈等树龄估算法;直接根据树盘测定树龄的年轮鉴定法;依据采用仪器设备的针刺仪法

    中国园林 2023年1期2023-03-22

  • 关于古树你可能不知道的事
    树占81.2%,树龄主要集中在100—299年间,共有98.75万株;树龄在300—499年的古树有16.03 万株,占13.2%;树龄在500年以上的古树有6.82 万株,占5.6%;1000年以上的古树有10745 株;最长寿的5000年以上的古树5 株,堪称国宝。古树,是指树龄在100年以上的树木。名木,是指具有重要历史、文化、观赏、科学价值和重要纪念意义的树木。2021年4月,习近平总书记考察调研广西壮族自治区全州县才湾镇毛竹山村时,看到一株800

    国土绿化 2023年1期2023-03-07

  • M9T337自根砧果树旱作栽培树形及挂果情况调查
    8月随机选择不同树龄果树各10株,调查株高、干粗、负载量、侧枝数量。2 调查结果2.1 M9T337自根砧果树旱作条件下不同树龄树形与挂果量 调查果园2年树龄树干直径3cm,3年树龄树干直径3.8cm,4年树龄树干直径5.3cm。4年树龄果树干粗增长速度0.95cm/年,3年树龄干粗增长速度0.76cm/年,2年树龄增长速度0.75cm/年。调查果园2年树龄株高2.8m,3年树龄株高3m,4年树龄株高3.5m。4年树龄株高增长速度0.43m/年,3年树龄

    西北园艺(果树) 2023年1期2023-03-05

  • 不同树龄沙地云杉形成层解剖结构研究
    树木维管形成层与树龄有着密切关系。在北方树木的年周期活动可分为活动期和休眠期。维管形成层因季节环境的变化由活动期到休眠期,再从休眠期到活动期进行年周期活动。综上所述,在树木生长发育过程中,维管形成层的活动变化会受到年龄和环境因素的影响。1 材料与方法1.1 植物材料1.1.1 采样地区内蒙古克什克腾旗白音敖包国家级自然保护区。1.1.2 不同树龄沙地云杉维管形成层试验材料选取约20 年生、120 年生和200 年生的沙地云杉,用工具采集包含韧皮部、形成层和

    智慧农业导刊 2022年22期2022-11-17

  • 不同树龄香榧林地土壤养分的变化规律
    分状况调查、不同树龄香榧土壤有机碳变化规律及其与土壤养分的关系等方面已有研究[14-15],但针对不同树龄香榧林地的土壤养分状况及其随树龄的变化规律等方面的研究尚未见报道。本文以浙江会稽山区和磐安玉山、大盘山区等香榧主产区的香榧林地为研究对象,分析了不同树龄香榧林地的土壤养分状况及其随树龄和土层的变化规律,以期为香榧林地制定科学合理的养分管理和施肥策略提供理论参考。1 材料与方法1.1 研究区概况研究区位于香榧主产区的诸暨、绍兴、嵊州、东阳和磐安5 个县(

    浙江林业科技 2022年6期2022-11-15

  • 北美洲树龄空间分布及其影响因素1)
    发挥着重要作用,树龄是影响森林生态系统碳平衡的关键因子[4-6],森林生态系统碳循环动态很大程度上依赖于树龄结构[7-8]。同时,树龄通过其分布结构也反映了森林受到的历史干扰[9-10]、影响着地衣群落的物种丰富度[11]。因此,研究树龄的空间分布特征具有重要的生态学意义。目前,对于树龄空间分布的研究大多针对某一林区,大空间尺度研究较少,也缺乏对其影响因素的探讨。在已有研究中,树龄的获取主要依赖森林清查以及多源遥感数据[12-16]。森林清查数据对树龄的分

    东北林业大学学报 2022年10期2022-11-07

  • 不同树龄石榴园土壤中微量元素、微生物及土壤酶活性研究
    性的影响,对不同树龄(7、13、15、19、30年)不同土层(0~30、30~60 cm)的石榴园土壤中微量元素(Ca、Mg、Cu、Mn)含量、微生物数量及土壤酶(过氧化氢酶、蔗糖酶、磷酸酶和脲酶)活性进行研究。结果显示,随树龄增加,土壤中Ca、Cu、Mn含量均表现为先升高后下降再升高的趋势,0~30 cm土层中Ca、Cu、Mn含量分别以树龄15、13、15年最高,以7、7、30年最低,30~60 cm土层中Ca、Cu、Mn含量分别以15、13、30年最高

    江苏农业科学 2022年8期2022-05-13

  • 枸杞不同树龄生长活力研究
    材料,对枸杞不同树龄的物候期、枝条生长量、光合速率和叶绿素含量进行调查分析。结果表明,13年龄植株的萌芽期、展叶期、现蕾期、开花期、新稍生长期均较其他树龄提前,尤其以萌芽期、展叶期、新稍生长期提前更明显。枝条日生长速度与树龄的关系表现为低龄树大于高龄树,即树龄越小,枝条生长越快,树龄越大枝条生长就越慢。不同树龄叶片光合速率从强到弱依次为13年树龄、17年树龄、8年树龄、5年树龄、22年树龄。最高的13年树龄比最低的22年树龄叶片的光合速率高出37%,不同树

    甘肃农业科技 2022年4期2022-05-10

  • 山西临县不同树龄枣树坡林地土壤水分特征研究
    一,研究表明不同树龄枣树土壤水分和根系分布存在显著差异[5],土壤水分不足和利用率低是普遍存在的问题,同时随林龄的增加需水量增大,有限的土壤水分不能满足植被生长需求,出现了土壤干层等生态问题[2],威胁区域生态环境的恢复与可持续性发展。包维斌等[2]经冗余分析得出,坡度及树龄等因素是导致土壤干燥的主要原因。钞锦龙等[6]认为,不同树龄、坡度坡向对土壤含水量和土壤干层的程度和深度也不同。辛小桂等[7]提出,随着树龄增长梨枣林地土壤水分下降,土壤干层的分布深度

    农业与技术 2022年7期2022-04-20

  • 树龄对苹果树产量及果实品质的影响
    产量及果实品质随树龄的变化规律,找到果实最低商品价值适宜更新的树龄并及时进行树木更新,本试验以不同树龄(6a,10a,19a,31a,38a)的苹果园为研究对象,分别测定了各个树龄苹果园的亩产量、果实的单果重、果实横纵径、果实硬度、可溶性固形物含量、可溶性糖含量、可滴定酸含量、Vc含量、矿质元素。结果表明:在亩产量方面,随着树龄的增大,总体呈现出先增高后趋于相对稳定的状态。在果实外在品质方面,随着树龄的增长,果实的单果重呈现出相对平稳的状态,果形指数呈现出

    新农民 2022年4期2022-03-28

  • 靖远县枸杞氮磷钾配方施肥技术试验初报
    形为自然半圆形,树龄为4 年、6 年,树体基本一致,生长发育正常。试验区位于引黄灌区,光热条件良好。3 个试验田均为中低产田,土壤测试结果见表1、表2。表1 春季枸杞施肥前土壤测试结果(4 年树龄)表2 春季枸杞施肥前土壤测试结果(6 年树龄)3 试验设计供试枸杞为宁杞1 号。4 年树龄和6 年树龄分别设3 个试验点,各试验点均设习惯施肥、枸杞专用微生物有机肥配方2 个处理(简称配方施肥),不设重复(表3)。小区面积252.0~387.2 m2。枸杞专用配

    农业科技与信息 2022年2期2022-03-25

  • 四种乡土珍贵阔叶树种叶功能性状的种内和种间变异
    趋势。(3)随着树龄的增大,灰木莲的叶功能性状变化最大,红锥的叶功能性状表现最稳定,树龄对叶功能性状的影响为灰木莲>观光木/望天树>红锥。9种叶功能性状中,受到树龄影响最大的是叶厚度和叶组织密度,影响最小的是叶鲜重、叶干重和叶面积;四种树种的叶功能性状随树龄的变化差异显著,但不具有明显规律性。(4)叶干物质量与叶厚度相关性不显著,叶含水率与叶厚度、叶面积、叶干重和比叶重相关性不显著,其余各功能性状存在一定的相关性。综上结果可知,植物各功能性状之间存在一定的

    广西植物 2022年2期2022-03-16

  • 古树名木树龄鉴定分析
    而当前对古树名木树龄的鉴定,难度极高,在世界范围内都属于一项难题。原因如下:首先,很多古树名木受到当地相关部门的保护,原则上工作人员很难使用一些伤害性较强的方式鉴定其树龄;其次,在允许采集样本的前提下,很多树龄较大的古树存在树干中空问题,因此工作人员难以从中获取到代表性强的样品;最后,树木个体间存在一定的生长差异,利用树干树围估算树龄的准确性有限,会造成测量数据存在一定程度的误差。1 古树树龄鉴定方法1.1 文献追踪法在科研工作中,工作人员可通过查阅地方志

    农业灾害研究 2022年10期2022-03-16

  • 不同年龄大花序桉心材化学成分的比较研究
    ,还有学者研究了树龄对大花序桉木材物理力学性能的影响[12-13],但关于大花序桉化学成分的研究较少,有关树龄与大花序桉化学成分相关性的研究尚未见报道,而木材化学成分对木材的资源化利用有十分重要的指导意义。故本研究按照国家标准法对4种不同树龄大花序桉的基本化学成分进行了测定,明确了4个不同树龄大花序桉的基本化学成分含量及其木材化学成分与树龄之间的关系,可以为大花序桉的遗传改良、木材采伐及加工利用提供科学依据,为更好地利用大花序桉木材提供参考。1 材料与方法

    江西农业学报 2022年12期2022-03-14

  • 不同树龄苹果园土壤性质及对西府海棠幼苗生长的影响
    品质优良。但随着树龄的增大,常表现出植株生长发育不良、产量降低、果实品质变差等问题,严重制约着苹果产业的发展[2-4]。环境对植物的生存和进化起着选择作用,环境因子和植物之间的双向选择,形成了各种植物的适生分布区域,经济林树种亦如此,在经济林垂直或水平分布带中,最适宜经济林生长发育和产量、品质形成的地带,称为经济林生态最适带[5]。我国大部分地区利用当地气候条件、地质特点和种植习惯等,形成专业化的经济林树种种植区,这些经济林树种种植形式单一、种植年限过长,

    林业与生态科学 2021年4期2022-01-06

  • 不同树龄沙田柚果园土壤肥力、叶片养分和土壤细菌群落的特征
    : 通過分析不同树龄沙田柚果园土壤肥力和果树叶片营养成分的变化,以期为沙田柚果园精准施肥管理提供理论依据。选择广西壮族自治区玉林市容县12个不同树龄的沙田柚果园,对沙田柚果园土壤肥力指标及果树叶片营养成分含量进行测定,利用高通量测序技术对土壤细菌群落进行测序。结果表明,12个沙田柚果园土壤呈酸性,pH值、有机质含量、土壤全氮含量随着沙田柚树龄的增加而增加,不同树龄沙田柚果园土壤之间的土壤有效镁含量、有效硫含量和有效硼含量没有显著差异,树龄≥21年的沙田柚果

    江苏农业学报 2021年2期2021-06-30

  • 铭贤旧址古树名木资源调查与树龄估算∗
    [1], 树木的树龄在100 年以上即为古树, 树龄在1 000 年以上的, 实行特级保护: 300 年以上不足1 000 年的, 实行一级保护: 100 年以上不足300 年的,实行二级保护。 树木种类名贵、 数量稀有或具有历史价值、 纪念性意义的树木为名木。铭贤学校于1907 年由孔祥熙在太谷县建成,因原校址狭隘, 于1909 年迁入县城东的孟家花园, 即今山西农业大学校园的西部, 约20 万m2,也称铭贤旧址。 孟家花园原为私人别墅, 引栽花草林木繁

    中国城市林业 2020年5期2020-12-09

  • 四川省广安市古树名木树龄估算及空间分布特征
    因素是确定古树的树龄,因古树划分标准严格按照自身生长年龄划分,100~299 a为三级古树;300~499 a为二级古树;≥500 a以上的为一级古树。而名木不受年龄限制,且多数树龄有较为清楚的记载。目前,对古树树龄的鉴定主要有文献追踪法、14C交叉定年法、生长锥测定法、CT扫描法等[5−7],但这些方法存在误差大、成本高、耗时长、破坏性大等缺陷,且树龄较大的古树树干部分存在不同程度的空心、腐烂症状,对树心和年轮取样会造成困难。相关学者对古树树龄的估算研究

    浙江农林大学学报 2020年5期2020-11-05

  • 作为纸浆材的日本落叶松材性及树龄探讨
    本研究对6种不同树龄日本落叶松的物理性质及化学性能进行分析,同时对相同蒸煮条件下不同落叶松原料的制浆性能和所制备的纸浆物理强度进行比较,以评价日本落叶松作为纸浆材的最佳轮伐树龄,从而为造纸行业合理利用日本落叶松木材提供科学合理的依据。1 实 验1.1 材料与试剂本研究所用日本落叶松原料购自湖北建始山林区的不同林场,6 种不同树龄的落叶松均从胸高(离地1.3 m 处) 取样,分别为9、12、14、17、21 和 29 年生。将这6种不同树龄的落叶松原料去皮后

    中国造纸 2020年7期2020-08-11

  • 不同用量肥料对不同树龄平榛生长及产量的影响
    同用量肥料对不同树龄平榛生长及产量的影响。结果表明,相同用量、不同肥料施肥对于二年生和三年生榛子产量影响趋势一致,都以施得壮固体肥效果较好;而相同树龄,不同用量的施肥效果不同,随着树龄的增大,用量越多,增产效果越好。施得壮固体肥能促进平榛叶面积、干固、新梢长度和粗度的增长。关键词    平榛;施肥;树龄中图分类号    S664.4        文献标识码    A文章编号   1007-5739(2020)14-0063-011    材料与方法1.1

    现代农业科技 2020年14期2020-07-30

  • 干旱荒漠区2个‘早酥’梨品种光合特性与树龄的相关性研究
    等方面,但对不同树龄‘早酥’和‘红早酥’光合特性的相关性研究未见报道。本研究从植物生长的年周期来阐述不同树龄‘早酥’和‘红早酥’光合特性的变化规律及光合作用与树龄的相关性,为2个梨品种在干旱荒漠区的栽培管理和生长研究提供参考和依据。1 材料和方法1.1 试验区自然概况试验区位于河西走廊中段,为典型的干旱荒漠区,东经100°6′~100°52′,北纬38°32′~39°24′。气候属明显的大陆性荒漠气候,降雨量为129 mm,年平均蒸发量2 047 mm;多

    果树资源学报 2020年3期2020-05-13

  • 一种基于无人机遥感和卷积神经网络的梨树树龄梯度识别方法
    经济价值,对梨树树龄的测定都是所有工作最初也是最重要的一步。对古树的树龄测定一般有两类方法:第一类方法精确测定古树的树龄,此类方法包括回归模型[5-7]、X射线[8-9]、CT扫描[10]、生长锥[11]和14C测定[12]。这类方法可以对单棵古树的树龄进行精确测定,但一般需要特殊的设备,且耗时耗费较高。第二类方法粗略测定古树的树龄,将古树树龄归纳于各个树龄范围,包括类比推断和基于文献的方法[12],这类方法对古树树龄的测定精确度较低,但耗时耗费较低。国内

    信阳农林学院学报 2020年1期2020-04-25

  • 辽宁东部林区辽东栎树干解析
    在不停的生长,但树龄30 a之前,生长速率较快,树高随年龄的增加几乎呈直线增高,树龄30~50 a树高生长速率逐渐降低,树龄50 a以后树高生长速率降低明显。从图2可以看出,树高连年生长量在前20 a较大,20 a时达到高峰值,为0.71 m,20 a后连年生长量急剧下降。平均生长量呈现出20 a之前前期缓慢上升,之后一直缓慢下降的趋势,20 a时出现的高峰值为0.5 m。辽东栎树龄20 a前树高连年生长和平均生长都呈现上升趋势(图2),说明辽东栎在幼龄时

    陕西林业科技 2020年1期2020-04-20

  • 不同坡向对桉树生长的影响
    ,分析桉树生长随树龄的变化,以期为科学种植桉树人工林以及确定合适的采伐时期提供参考。1 材料与方法1.1 研究区概况研究区域地处广东省中部,北江中下游,是珠江三角洲与粤北山区的过渡地带,在北纬23°42′25″~23°42′23″,东经112 °52′38″~112°52′57″之间,总面积28.4 hm2,海拔高度为61~147 m。地处北回归线附近,属典型的东南亚热带季风气候区,气候温和,冬无严寒、夏无酷热,年平均气温在20~22 ℃之间,光热充足,多

    陕西林业科技 2020年6期2020-04-07

  • 不同树龄灵武长枣果实主要品质指标比较与分析
    。已有研究表明,树龄与果实的产量和品质间存在相关性。李鹏等[4]对苹果的研究发现,单果质量、体积都有随着树龄增加的趋势,进入果树盛果期后变异系数变小,较为均匀,但随着树龄的增加果实硬度下降;Asrey等[5]研究表明老树龄的番石榴表现出矿物质吸收和积累的下降,并显著影响了番石榴果实的品质。树龄因素亦影响橄榄果实的品质参数和出油率(Bouchaala等)[6]。陈华圣等[7]研究认为,银杏的多糖物质积累量增加与树龄密切相关;王翠翠等[8]、冷虹等[9]、马小

    西北农业学报 2020年1期2020-02-07

  • 不同树龄赤霞珠葡萄果实性状及品质的差异分析
    味等性能[1]。树龄影响着酿酒葡萄果实的品质,进而影响着葡萄酒的品质。研究树龄对酿酒葡萄果实品质的影响显得较为重要。【前人研究进展】目前,关于树龄对果树果实品质影响的研究主要集中在骏枣[2]、空心李[3]、椪柑[4, 5]、香梨[6]和苹果[7]等果树;在酿酒葡萄树龄对果实品质的研究方面,研究报道较少,姜文广[1]和马丽娟等[8]研究了树龄对“蛇龙珠”葡萄果实品质的影响。姜文广等[1]研究发现,5 a树龄和6 a树龄的果实糖度和糖酸比系数高于3 a树龄葡萄

    新疆农业科学 2019年11期2019-12-31

  • 不同年份赤霞珠葡萄根系分布研究
    2.1.1 7年树龄根系分布情况戎子酒庄2007年定植的赤霞珠葡萄树,图1为2014年(7年树龄)距离主干50 cm,长2.0 m,宽80 cm,深2.0 m葡萄根系的垂直分布情况,图2为2014年葡萄根系的水平分布情况。图1 7年树龄葡萄根系的垂直分布图2 7年树龄葡萄根系的水平分布由图1可知,赤霞珠7年树龄葡萄根系的垂直分布主要以小于或等于2.0 mm的吸收根和2.1~5.0 mm的侧根为主,其中小于或等于2.0 mm的吸收根集中分布在80~140 c

    酿酒科技 2019年6期2019-07-03

  • 不同树龄巨尾桉叶片挥发物及水提物的化感作用
    和含量。对于不同树龄桉树的化感效应,现有研究从根系浸提液、根际土壤浸提液、土壤微生物及林下物种多样性等方面进行了探索。谢君[18]认为,随着树龄的增加尾巨桉根系浸提液对黑麦草种子萌发及幼苗生长的抑制作用逐渐减弱,根际土壤浸提液对黑麦草、黄豆、四季豆的苗高及根长的抑制作用也随树龄的增加依次减弱。在对树龄1~10 a巨桉根系及根际土壤化感效应研究中也发现,轮伐期前(树龄4 a)化感物质含量高化感作用强烈,超出轮伐期(树龄5~10 a)化感作用减弱,并且随着树龄

    贵州农业科学 2019年4期2019-05-05

  • 不同树龄米老排木材干燥工艺研究
    过百度实验法探究树龄及树高对米老排木材干燥特性的影响,制定不同树龄及树高的米老排混合干燥基准,在此基础上进行干燥工艺优化试验,以减少其在干燥过程中变形开裂、翘曲变形等缺陷,提高出材率,为米老排木材实木化利用奠定基础,促进米老排木材在实木家具等领域的应用。1 材料与方法1.1 实验材料米老排原木采自广西凭祥,选择北坡同一海拔位置,根据GB/T 1927—2009《木材物理力学试材采集方法》进行采集。树龄分别为7、14、21、28 a,各树龄基本数据见表1,每

    西南林业大学学报 2019年2期2019-04-16

  • 琯溪蜜柚园土壤肥力和叶片营养随树龄的变化
    张东等[8]认为树龄是影响果树叶片养分含量的一个主要因素,1993年杨光蓉[9]曾报道不同树龄脐橙树间氮、钾、钙含量有显著差异;赵峥等[10]报道不同种植年限对葡萄园土壤可利用氮、磷、钾、锌和硼含量有显著影响,不同树龄也影响落叶松、枸杞园及红松土壤养分变化[11-13]。但有关树龄对琯溪蜜柚园土壤肥力、叶片营养变化的研究尚鲜见报道。因此,本文比较分析不同树龄琯溪蜜柚园土壤肥力和叶片养分含量的变化,为琯溪蜜柚园科学合理施肥提供理论依据和实践指导。1 材料与方

    中国土壤与肥料 2019年1期2019-03-12

  • 大别山野生杜鹃基径与年轮相关关系的初步研究
    用植物径向生长与树龄之间存在的相关关系,建立经验回归方程,由基径估算年龄是一个简单有效的方法。在湖北罗田的黄狮寨随机选择了12个大小不一的杜鹃的主茎,测量其基径,截取茎秆的圆盘样品观察年轮,得到样本个体的基径在8.44~48.21 mm之间,年轮数在6~53 a之间。用直线回归、指数回归、幂函数回归三种方法分别建立了年轮数与其基径的经验方程,结果发现,三个回归方程都是极显著的,直线回归方程估计杜鹃平均年轮宽度为0.615 3 mm/a。指数函数方程的决定系

    湖北林业科技 2019年6期2019-01-06

  • 不同树龄杨树叶片对杨扇舟蛾生长发育的影响
    要: 本文从不同树龄杨树叶片对杨扇舟蛾生长发育的影响角度出发,探讨了树龄对杨扇舟蛾取食行为的影响。结果表明:一年生杨树叶片饲养的杨扇舟蛾幼虫发育历期要长于十年生杨树叶片和三十年生杨树叶片所饲养的杨扇舟蛾,并且其化蛹率、蛹的质量、产卵量均高于十年生与三十年生杨树叶片饲养的杨扇舟蛾。关键词: 树龄;杨树叶片; 杨扇舟蛾; 生长发育中图分类号:S763 文献标识码:A 文章编号:1004-3020(2018)04-0028-03Abstract: In this

    湖北林业科技 2018年4期2018-10-13

  • 玉林地区牛角瓜引种栽培试验初探
    由表1可以看出:树龄在1、4、6、8、10、15、18个月时树高生长最大的是处理T3、T2、T3、T3、T3、T5、T3,分别是18.5cm、98.4cm、97.7cm、152.4cm、110.8cm、162.6cm、165.3cm,不同处理在不同树龄中树高的生长有一定的差异,树龄在4个月时,T2的高生长极显著高于其他处理,树龄在7、8个月时,T3的高生长极显著的高于其他处理,树龄在10个月后不同处理对高生长无显著差异影响,10个月树龄的高生长比8个月树龄

    广西农学报 2018年1期2018-09-21

  • 不同树龄水晶蜜柚果实品质比较分析
    云南瑞丽地区不同树龄水晶蜜柚的果实品质及风味特性,为云南地区水晶蜜柚高效生产提供科学依据。【方法】分别测定云南瑞丽地区3、5、7、10、14和21年生树龄水晶蜜柚果实的单果重、果形指数、皮厚和果皮色泽等外观品质及果实可溶性固形物含量、可滴定酸含量、固酸比和维生素C(Vc)含量等内在品质,并对果实进行感官风味品尝鉴定,分析水晶蜜柚果实品质随树龄增长的变化规律。【结果】随着树龄的增长,水晶蜜柚果实的果形指数未发生明显变化;单果重、皮厚及果皮占单果重比例随树龄

    南方农业学报 2018年5期2018-09-10

  • 高接改优对不同树龄枣树嫁接成活率与生长量的影响
    摘要:为探究不同树龄枣树高接改优对其嫁接成活率与生长的影响,以金丝小枣和乐金4号为试材,利用插皮接法进行高接改优,调查成活率、生长量、干径、树高和冠幅。结果表明,金丝小枣不同嫁接树龄之间成活率差异不显著,但一年生枝生长量差异显著,树龄越大,生长量越小。关键词:枣树;树龄;高接改优;成活率;生长量中图分类号:S665.01 文献标识号:A 文章编号:1001-4942(2017)08-0041-04Abstract ‘Jisi Xiaozao and ‘Le

    山东农业科学 2017年8期2017-09-09

  • 参天古树 装扮兰田村
    4株,红豆杉2株树龄分别为800年、1000年,古柏1株850年,香榧1株500年。兰田村赵家组的古树群落呈带状、块状分布,连片面积 2公顷,主要为红豆杉,树龄均达百年以上。赵家組斜坡地村旁的红豆杉,树龄估计1000 年以上,树高 25.4米、胸围6.1米、冠幅19米,要4个成人手拉手才能环抱。树木生长旺盛,是罕见的珍贵大树。老屋组有一株青冈栎,树高达21米、胸围4.5米、树冠32米,树龄210年。青冈栎为常绿乔木,木材硬度大。老屋组还有一株樟树,树高达2

    森林与人类 2016年12期2017-04-14

  • 渭北不同树龄苹果品质因子分析与综合评价
    003)渭北不同树龄苹果品质因子分析与综合评价李 鹏1,2,王益权1,*,梁化学1(1.西北农林科技大学资源环境学院,陕西 杨凌 712100;2.陕西省发展一村一品指导中心,陕西 西安 710003)为探求渭北苹果主产区果实品质的演变过程和稳定性,分别以洛川、白水县两个富士苹果主产地的果树树龄为0~10、11~15、16~20、21~25 a、大于25 a所结的苹果果实为研究对象,分别对收获期富士苹果单果的质量、体积、质量与体积比、果实硬度、可溶性固形物

    食品科学 2016年3期2016-11-11

  • 油茶叶片营养元素、叶脉密度及生理指标随树龄变化规律及其与产量的相关性
    密度及生理指标随树龄变化规律及其与产量的相关性闫荣玲, 廖阳*, 黄玉钱, 殷小林, 徐文, 许路路, 王静( 湖南科技学院 化学与生物工程学院, 湖南 永州 425199 )该研究关注了不同树龄油茶叶片的营养元素含量、叶脉密度及生理指标,旨在了解它们随树龄的变化规律及其对产量的影响。结果表明:(1)不同树龄间金属或稀土元素含量差异显著;大部分元素随树龄的增加表现为先增后减的变化趋势,但不同元素达到最大含量的树龄不尽相同;(2)叶脉呈网络状分布,根据叶脉直

    广西植物 2016年8期2016-09-19

  • 铁观音品种不同树龄与感官审评品质因子相关性的初步研究
    铁观音品种不同树龄与感官审评品质因子相关性的初步研究王海斌1,2,叶江华2,陈晓婷1,孔祥海1,张清旭1,贾小丽3*(1.龙岩学院生命科学学院,福建龙岩364012;2.福建省农业生态过程与安全监控重点实验室(福建农林大学),福建福州350002;3.武夷学院生态与资源工程学院,福建武夷山354300)摘要:以同一地区不同树龄铁观音茶树为研究对象,探讨2013年4月和10月制得的不同树龄铁观音茶叶的品质差异,结果表明,随着茶树树龄的增加,制得的茶叶香气、

    中国茶叶加工 2016年2期2016-07-06

  • 落叶松对林地土壤理化性质的影响
    :以鞍山地区不同树龄的落叶松为研究对象,采集林下土壤分析了其化学性质变化,为林地生产力的可持续性提供理论依据。试验结果可知:随着树龄的增长,林下土壤PH值逐渐增大,由偏酸性转变成偏碱性。有机质随着树龄的增长而增多,速效氮钾元素呈增多趋势,而速效磷呈递减趋势。关键词:树龄;落叶松;化学性质中图分类号:S791.22文献标识码:A 文章编号:1674-9944(2016)05-0025-021 引言森林作为一种自然资源,对于改善环境和加快经济发展具有重要意义。

    绿色科技 2016年5期2016-05-14

  • 不同树龄的落叶松对林下土壤酶活性的影响
    3006)不同树龄的落叶松对林下土壤酶活性的影响董锐(辽宁省抚顺市林业科学研究所,辽宁 抚顺 113006)摘要以抚顺地区不同树龄的落叶松为研究对象,通过采集林下土壤进行土壤酶活性变化的分析,结果表明:0~20 cm和20~40 cm土壤脲酶和多酚氧化酶都随着树龄的增长呈先上升后下降趋势,而0~20 cm和20~40 cm土壤过氧化氢酶和蛋白酶都随着树龄的增长呈逐渐上升趋势。关键词树龄;落叶松;林下土壤;酶活性土壤酶是土壤中产生的生物催化剂。土壤中各有机

    防护林科技 2016年4期2016-05-11

  • 不同树龄对黄果柑根系活力、叶绿素及果实品质的影响
    43010)不同树龄对黄果柑根系活力、叶绿素及果实品质的影响曾海琼 (自贡市大安区农牧林业局,四川自贡643010)研究以枳壳和红橘为砧木的五年生、二十年生、三十五年生黄果柑根系活力、叶绿素含量及果实品质的差异,结果表明枳壳更适宜作黄果柑的砧木。黄果柑;树龄;砧木;根系活力;叶绿素含量;果实品质1 材料与方法1.1材料试验于2014年在四川省雅安市石棉县黄果柑栽培示范园进行。选取以枳壳[Poncirus trifoliate(L.)Raf]和红橘(Citr

    乡村科技 2016年11期2016-02-19

  • 微探索
    :如何测定古树的树龄探索主题:提出一种古树年龄的测定方法探索方法:实地拍照、查阅资料等方法相结合,形成简短的配图调查报告上期,有一位读者在寻访古树的过程中提出了一个问题:如何知道古树的确切年龄呢?这个问题确实很棘手。树木的年龄可不像人类的年龄,最多就在百年左右,可有的树木却是能活上千年的!而且光从外表上看,我们很难判断一棵树木的确切年龄。对此,本刊为大家选载几个读者介绍的几种树木年龄的测定方法。张目  四川成都一般树龄在百年以上的树木才能称得上古树,目前对

    大自然探索 2015年4期2015-09-10

  • 树木年龄知多少
    们背后的故事,那树龄便是首先需要了解的内容。古树也有“身份证”古树的树龄通常都在百年以上,是珍贵的自然文化遗产。每棵饱经岁月洗礼的古树都包含着气候、水文、生态等众多演化信息,具有极高的经济、历史、科学、文化和生态价值,是我们探索自然奥秘的重要依据。为保护古树名木,专业的研究人员会对古树进行详细的调查、鉴定、定级、登记和编号工作,为古树制定专门的“身份证”,标明树名、特色及树龄等信息,制定古树保护策略。在古树的“身份信息”中,树龄鉴定是其中的重中之重,可通过

    中学科技 2015年7期2015-07-03

  • 神奇的超级古树
    !姓名:潘多树 树龄:8万年以上 位置:美国犹他州潘多树是一片无性系颤杨林,占地105英亩(约424914平方米)。有科学家认为潘多树至少在8万年前就生长在地球上了,还有科学家认为这片林地已有百万年的历史了。到底它有多少岁,恐怕只有它自己才知道了。潘多树由一棵小树苗发展成如今的一个庞大家族,是不是很神奇呢?这就是自然的魔力。姓名:玛士撒拉树 树龄:4765年 位置:不详这棵树是世界上最老的单棵树,它已经有4765岁了,也就是说这棵古树在埃及建造第一座金字塔

    创新作文(1-2年级) 2014年3期2014-05-19