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相似文献
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1.
在淡水生态系统中,犬型水生植物的生产率通常高于浮游植物生产率。犬型淡水植物是初级生产力的主体,尤其在浅水湖中更是如此(RICH等,1971;HOWARD——WILLLAMS和ALLANSON,1981)根生浮水植物群落常表现出其生物量大和生产力高的特性(KvET,1971:WILLIAMS和MURDOCH,1972;BERNARD和MACDO-NALD,1974;MASON和BRYANT,1975;VAN DAVIS,1986;WWHIGHAM等,1978;HOPKINSON等1980)。浮叶水生植物也是沿岸地区植被的重要组成部分。它的生物量已由许多作者予以报道(PENFOUND和EARLE,1948;IKU-SIMA,1970;FUJII,1975;WOOTEN和DODD,1976;KVET和HUSAK,1678;ESTEVES,1979;CENTER和SPENCER,1981;SAKURAI,1981)。就光合生  相似文献   

2.
泥鳅的运输     
<正> 泥鳅对环境的适应性很强,它有3种呼吸方法:除鳃呼吸外,还可用皮肤呼吸和肠呼吸。一旦遇到水中溶氧不足,它就浮到水面吞吸空气,在肠管内进行气体交换。因此,泥鳅在溶氧很低的水中也能正常生活。 泥鳅和黄鳝、鳗鲡一样,具有皮肤呼吸能力和体表粘液,所以运输方法基本相同。 (一)泥鳅苗种的运输 泥鳅苗种可用木桶、帆布桶等敞口容器运输,也可用塑料袋充氧密封运输。 1、泥鳅苗种运输技术要点  相似文献   

3.
在水稻收获季节,若遇连绵阴雨天气,使稻谷不能及时晒干而引起发热、生芽、霉变。对此.应采取以下应急措施,这样,可保存湿谷在5~7天内不生芽霉变: 一、鼓风降温法。采用鼓风机或电扇、排风扇、风车作风源,将湿谷摊在一个不漏谷又通风的盛具上(谷摊厚度约30厘米),然后开动鼓风机降湿。 二、密闭缺氧法。将雨天抢收的湿谷去掉衣叶,除净杂质后,选地势高场坝堆成500公斤  相似文献   

4.
<正>一、亲虾人工培养(一)培育池条件。亲虾培育池面积以2~5亩为宜,水深1~1.5米,要求水源充足,水质优良,排灌方便。放养的亲虾在池中交配产卵、孵化,并直接在水中培育成仔虾。青虾喜栖息于水草丛中,池中适当繁殖一些水草,最好是耐肥水的沉水植物,如轮叶黑藻、虾藻等。浮叶植物遮光量大,影响水温和浮游植物的繁殖,不宜采用。水生植物在池塘中所占面积以不超过水面的1/4为好。  相似文献   

5.
生石花又名石头花,原产非洲南部,多年生小型多肉植物.茎很短,变态叶肉质肥厚,两片对生联结而成为倒圆锥体.3~4年生的生石花秋季从对生叶的中间缝隙中开出黄、白、粉等色花朵,多在下午开放,傍晚闭合,次日午后又开,单朵花可开7~10天.开花时花朵几乎将整个植株都盖住,花谢后结出果实,可收获非常细小的种子.生石花形如彩石,色彩丰富,娇小玲珑,享有"有生命的石头"的美称.生石花一般采用盆栽,因其根系很深,故宜用筒子盆.盆土选用含石灰质丰富而又排水良好的砂质土.  相似文献   

6.
植物性土农药是利用植物的茎叶经过简单加工而制成的农药。它具有原料广、成本低、方法简、无污染,既能灭虫又能除病,对人、畜安全等优点。现介绍几种土农药的制作与使用方法。 (1)桃叶液。取桃叶5公斤,石灰100克,放入3倍清水中浸  相似文献   

7.
在现在仍然不失为权威性的论文中,M.L.Rosenzweig与R.M.MacArthur(1963)已经阐阴,如何用图解方法研究简单捕食者—被捕食者系统的一般稳定性问题,这种方法是用数学分析来研究系统接近平衡点的行为。C.S.Holling(1965)曾提出一种类似上述捕食功能的图解分析。R.M.MacArthur与J.H.Connell(1966)和M.L.Ros-enzweig(1969,1971)按捕食者—被捕食者“相图”(Phase diagram)还进一步讨论了捕食者和被捕食者等斜线的稳定性分析。R.Canale(1970)、M.L.Rosenzweig(1973)、S.P.Hubbell(1973)、R.M.May(1971、1972)、J.H.Vandermeer(1973)、D.E.Strebel与N.S.Goel(1973)和J.Maynard smith与M.Slatkin(1973)等人扩  相似文献   

8.
<正>7.叶酸(Acidum folicum)(1)理化性状维生素B11也称蝶酸谷氨酸,化学名称N-[4-[(2-氨基-4-氧代-1,4-二氢-6-蝶啶)甲氨基]苯甲酰基]-L-谷氨酸。由蝶啶核、对氨基苯甲酸核谷胺酸所组成,因其广泛存在于植物叶片中,故称叶酸。  相似文献   

9.
本文论述了日本草本群落优势种的种的种子生产。种子生产也是一种生态特性,它包括种子重量、传播体类型、决定种子生活史类型的种子萌发类型和生长型(林,1977、1979、1983)。许多论文都试图通过演替优势种生活史类型的比较阐明次生演替的机制(C.Keever,1965;D.J.Raynal与F.A.Bazzaz,1975a、b;林,1977;沼田,1979;I.R.Noble与R.O.Slatyer,1980;A.G.Van Der Valk,1981)。本文把瘦果一类的果实看作是“种子”。  相似文献   

10.
满江红原是一种绿肥作物,常见于稻田或水池中,因其与固氮藻类共生,故能固定空气中的游离氮,是稻谷的优良生物肥源;因其具有较高的营养成分,故可作为畜禽饲草利用,是畜禽的优良饲草来源。我国的满江红广泛分布于长江以南各省区,北方少有分布。1979年从国外引进细满江红,其抗寒性强,产量高,夏秋季能产生孢子囊果,解决了苹种越夏的困难从此,满江红得到了大力的推广和长足的发展。一、满江红的生物学特征1、形态特征满江红漂浮于水面,植物体小而呈三角形;叶小、互生、梨形或卵形,每叶深裂为腹、背两裂片,背叶露出水面,能进行光合作用和固氮作用,…  相似文献   

11.
草茱萸Chamaepericlymenum canadense(Linn.)Asher.et Graebn.F1.Nard.Flachl.(1898)539;Chang in Bull.Bot.Lab.Northeast Forest Inst.(1979)No.41;Cornus canadensis.Linn.Sp.Pl,(1753)117.属山茱萸科(Cornaceae)的多年生草本,全株疏生白伏毛。根茎木质化,长而细弱匍匐生长,多分枝。地上茎直立,常分成2枝,高6—20厘米,基部有3—5对褐色小苞叶。茎上具2—3节,下部节上有茎叶脱落遗迹,上部节上成对着生小形茎生叶,茎生叶长约10—15毫米,宽7毫米,无柄或有小短柄。有的个体在一侧有2个同样大小的茎生小叶片,似二出复叶状。小形茎生叶绿色,叶脉明显。茎端通常着生6枚叶片(有时为3或4枚),  相似文献   

12.
高强  刘子玉 《农村经济》2002,(12):84-85
一、自然生态因子的影响考虑农业生产力形成的机理 ,农业生产力受光、温、水、土等生态因子及作物截光特性和光合作用的影响 ,它是从光合潜力开始 ,然后逐步衰减计算 ,用公式表示如下 :Pa=0 12 3Q·T·W·S式中Pa 为农业生产潜力 ,0 12 3为由总辅射换算成光合潜力斤 /亩干物质的系数 ,Q为总辐射量(卡 /厘米2 ) ,T ,W ,S分别为温度、水分和土壤有效系数。上式还可转化为 :Pa=Pf·T·W·S =PT·W·S =Pw·S式中 :Pf 为光合潜力 ,PT 是光温潜力 ,Pw 是光温水潜力。1 中西部地区农业生产潜力分布特征为了计…  相似文献   

13.
土壤呼吸是陆地与大气进行气体交换的过程,是陆地生态系统碳元素流失的主要途径,对全球变化过程起着重要的作用.本文从非生物因子(土壤温度、水分)、生物因子(植物生物量、土壤微生物)以及人类活动(施肥、放牧、土地利用方式)三个方面分别分析了其对土壤呼吸产生的影响,并且评述了组分综合法、根去除法、根系生物量外推法、同位素示踪分...  相似文献   

14.
北京百花山国家级自然保护区苔类植物的初步研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对北京百花山国家级自然保护区所采集苔类植物143号标本的鉴定和统计整理,已知该自然保护区苔类植物共12科14属24种。其中北京市新记录科4科:裂叶苔科、叶苔科、皮叶苔科、钱苔科;北京市记录4属:裂叶苔属、叶苔属、扁萼苔属和钱苔属;北京市记录种8种:高山裂叶苔(Lophogia alpestris(Schleich.)Evans)、阔叶裂叶苔(L.excisa(Dicks.)Dum.)、叶苔(Jungermannia lanceolataL.)、芽胞扁萼苔(Radula lindbergiana Gott.ex Hartm.)、塔拉大克耳叶苔(F.Taradakensis Steph.)、达乌里耳叶苔(F.davuricaHamp.)、皮叶苔(Targionia hypophylla L.)和叉钱苔(Riccia fluitans L.);该区苔类植物的区系具有明显的温带性质且具有一定的东亚色彩。  相似文献   

15.
种草养鱼,可以扩大饲料来源,降低生产成本,提高鱼品质量,增加经济效益。推广种草养鱼,要强调以下四个方面的关键技术措施。(一)科学选择品种首先要选用适口性好、养殖对象喜食的青饲料品种;第二,用豆科牧草与禾本科牧草配合,有利于改良土壤和提高饲料的营养品质;第三,用多年生牧草与一年生(或越年生)牧草配合,起到全年均衡供青或者填补缺青的空档;第四,虾、蟹养殖水面种植水草要沉水植物与挺水植物、漂浮植物相配合。总的要求是:选用的牧草要生长期长,耐多次刈割,同时几种牧草种类搭配起来,能起到在全养殖季节青饲料的“周年”供应。水产养…  相似文献   

16.
《农家之友》2004,(12):27-29
杨树菇义名柱状田头菇、柱状环锈伞、柳菌、柳环菌、柳松茸。属伞菌目、粪锈伞科、田蘑属(田头菇属)。是温带至亚热带地区于春季至秋季发生的一种木生食用菌。据文献记载,在欧洲南部公元前50年就开始杨树菇的人工驯化栽培。1974年“法国巴黎国立自然历史博物馆隐花植物研究所”R.Cailleur 和 A.Doip对杨树菇的生物学进行研究,1980年日本铃木敏雄等人研究了杨树菇的生长发育条件,1981年捷克的L.Jaablonsky 用玉米芯作为培养基对杨树菇的生物化学  相似文献   

17.
<植物学>是农学类专业的一门重要专业基础课.学好这门课将为以后进一步学习有关的专业课打下必要的基础.植物学所包括的内容有:植物的细胞和组织,种子和幼苗,植物营养器官(根、茎、叶)的形态和构造,植物生殖器官(花、果实和种子)的形态、构造和发育,以及植物分类学的基础知识.怎样才能学好这些内容呢?下面浅谈几点意见.  相似文献   

18.
在日本西南部,Castanopsis Cuspidata Var.Sieboldii作为一种最有代表性的天然树种,通常由它构成暧温带常绿栎林的正个林冠。在从山口县长门州北部延伸到岛取县东部的山阴地区,以该树种占优势的天然林保留在靠日本海沿岸的圣词和寺庙周围。从植物群落学的观点出发,许多学者已经调查了这些森林(SHIOMI,1971;FUKOSHIMA与SUZUKI、1983;NAKANISHI等,1979;HATTORI等,1979)。但是他们只提出有关该森林属于何种群落类型的各种看法。  相似文献   

19.
人参茎叶资源的开发研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
人参为五加科人参属植物,人参(Panaxginseng C.A.Menyer)的根,是驰名中外的滋补强壮之要药,在医疗实践中占有重要的地位,而对于人参叶的应用,在我国古代医籍中也早有记载。据《本草纲目拾遗》载,人参叶“补中带表,大能生胃津,祛暑气,降虚火,利四肢头目,浸汁沐发,能令光黑而不落,醉后食之,解醒第一”,“参叶代茶汤,主嘈杂解渴生津”,由此可见,祖国医学不仅对人参的应用积累了丰富的经验,并且对人参叶的应用进行了探索。  相似文献   

20.
基于冠层光谱和BP神经网络的水稻叶片氮素浓度估算模型   总被引:4,自引:0,他引:4  
[目的]快速、准确地诊断水稻叶片氮素营养状况,为水稻氮肥精准管理提供依据。[方法]以江西省农科院8种不同施肥处理的晚稻为研究对象,于主要生育期同步测定了水稻冠层光谱反射率及叶片全氮浓度(Leaf Nitrogen Concentration,LNC),系统分析了原始光谱反射率、一阶微分光谱、"三边"参数以及由350~1 350nm两两波段组合的差值(SD (Rλ1,Rλ2))、比值(SR (Rλ1,Rλ2))及归一化(ND(Rλ1,Rλ2))光谱指数与水稻LNC的相关关系,筛选出敏感参数,并以之为自变量构建了水稻LNC的传统预测模型,另外构建不同指标个数的多元线性与BP神经网络模型,并对模型进行验证。[结果](1)水稻LNC与一阶微分光谱在751nm处的相关性最高(r=0. 822);(2)"三边"参数中的红边面积SDr与LNC的相关性较高(r=0. 687);(3) 750nm附近的红边波段与近红外波段差值组合、550nm附近的绿光波段与近红外波段的比值及归一化差值组合与水稻LNC的相关性较高,以SD (R752,R751)、SR (R534,R1 350)和ND (R534,R1 349)表现最好,相关系数分别为0. 827、-0. 790和0. 788;(4)传统回归模型中以SD(R752,R751)构建的一元线性模型最佳(RC2=0. 665、RV2=0. 750、RMSEV=0. 4%、RPD=2. 034);(5)利用5个指标((R'751、SDr、SD (R752,R751)、SR (R534,R1 350)、ND (R534,R1 349))经逐步回归筛选出的2个指标SD ((R752,R751)和SR (R534,R1 350))构建预测水稻氮素的BP神经网络模型,预测效果最佳,其验证参数值分别为R2=0. 859、RMSEV=0. 302%和RPD=2. 669。[结论]基于单指标构建的传统线性模型计算过程简单但精度略低,而基于2个指标(SD (R752,R751)、SR (R534,R1 350))构建的BP神经网络模型预测精度高于该2指标构建的多元线性模型,表明在指标适合的情况下,BP神经网络对氮素具有较好的预测能力,是一种快速准确估算水稻叶片全氮浓度的方法。  相似文献   

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