银杏叶面追肥试验初报_江永清
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不同肥料配方对银杏叶片叶绿素及含水量的影响作者:马兆兰杨丰波单晶晶等来源:《山东农业科学》2011年第02期摘要:以生长健壮的3年生银杏为试材,研究了不同肥料配方叶面喷施对银杏观赏叶片生长季节叶绿素a、b含量变化及叶片含水量的影响。
结果表明:叶面喷肥处理能提高银杏叶片叶绿素a含量,且使第2个高峰期比对照提前1个月,但不能改变叶绿素a生长季节的变化动态。
5~9月份各喷肥处理叶片叶绿素b含量均高于对照,到10月份PF2、PF4仍高于对照。
叶面喷肥在一定程度上可以提高叶片含水量,但差异不明显。
综合分析认为,以PF4处理即叶面喷施0.5%尿素和0.5%磷酸二氢钾效果较好,在一定程度上可以提高银杏叶片夏秋季的观赏价值。
关键词:银杏;叶绿素;含水量中图分类号:S664.306+.2文献标识号:A文章编号:1001-4942(2011)02-0068-03银杏为我国独存的珍稀裸子植物树种,在园林绿化中具有重要的位置,是营造行道树、水源涵养林的优良树种,并能吸收某些有害气体,净化环境。
银杏因其果珍、叶贵且材良,而深得人们的喜爱,可谓全身是宝。
银杏的扇形叶在植物界独具一格,叶色随着季节而发生变化,观赏价值较高。
叶片颜色以及含水量的不同同样会影响到观赏价值。
生长季节叶面喷施一定的营养物质可以改变叶片内色素含量,在紫叶矮樱、美国红栌、凯特杏的研究中已得到证实,但对于银杏叶片叶绿素a、b含量变化以及含水量的变化研究较少,特别是在山西省晋中市半干旱条件下对银杏叶的研究更少。
本试验拟通过对银杏叶片喷施不同配方的肥料,研究叶片叶绿素以及含水量变化情况,为寻求较好的肥料配方和提高银杏叶的观赏价值提供理论依据。
1材料与方法1.1试验材料在山西省太谷县泰尔优质苗木基地,选取长势基本一致、无病虫害、生长健壮的3年生银杏苗木作为供试材料。
1.2试验设计试验设6个处理:PF1:0.5%尿素;PF2:1%过磷酸钙;PF3:1%硫酸钾;PF4:0.5%尿素与0.5%磷酸二氢钾;PF5:0.5%尿素与0.5%磷酸二氢钾加0.1%微量元素(锰、锌、铜、镁);对照(CK)喷清水。
银杏叶中有效铅的测定
实验原理:银杏叶中有效铅的测定是通过使用原子吸收法来完成的。
原子吸收法是一种衡量微量元素含量的定量分析技术,其原理是将采
集的样品经过碱化分解处理后,在特定的波长的原子光源下被诱导发
射出吸收特定指示元素的光,根据发射的光强度大小来判断指示元素
含量的多少。
实验步骤:
1.采集银杏叶样品。
2.将采集的银杏叶经过碱化分解处理。
3.在特定波长下用原子吸收仪,测量发射出指示元素铅的光强度。
4.根据发射出指示元素铅的光强度大小,评定指示元素含量的多少。
XXXXXXXXXXXX有限公司成品质量标准及检验操作规程1品名:1.1中文名:银杏叶1.2 汉语拼音:Yin Xi ngye2代码:3取样文件编号:4检验方法文件编号:5依据:《中国药典》(2020年版一部)6质量标准:加三氯甲烷回流提取2小时,弃去三氯甲烷液,药渣挥干,加甲醇回流提取4小时,提取液蒸干,残渣加甲醇-25%盐酸溶液(4: 1 )混合溶液25ml,加热回流30分钟,放冷,转移至50ml量瓶中,并加甲醇至刻度,摇匀,即得。
测定法分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10^1,注入液相色谱仪,测定,分别计算槲皮素、山柰素和异鼠李素的含量,按下式换算成总黄酮醇苷的含量。
总黄酮醇苷含量=(槲皮素含量+山柰素含量+异鼠李素含量)疋.51 本品按干燥品计算,含总黄酮醇苷不得少于0.40 %。
萜类内酯照高效液相色谱法(通则0512)测定。
色谱条件与系统适用性试验以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-四氢呋喃-水(25: 10: 65)为流动相;蒸发光散射检测器检测。
理论板数按白果内酯峰计算应不低于3000。
对照品溶液的制备取银杏内酯A对照品、银杏内酯B对照品、银杏内酯C对照品、白果内酯对照品适量,精密称定,加50%甲醇分别制成每Iml各含银杏内酯 A 0.18mg、银杏内酯 B 0.08mg、银杏内酯 C 0.10mg、白果内酯0.20mg的混合溶液,即得。
供试品溶液的制备取本品中粉约 1.5g,精密称定,置索氏提取器中,加石油醚(30~60C)在70C水浴上回流提取1小时,弃去石油醚(30~60C)液,药渣和滤纸筒挥尽石油瞇,置于60C烘箱中烘干,再加甲醇回流提取6小时,提取液蒸干,残渣加甲醇使溶解,转移至10ml量瓶中,超声处理(功率300W,频率50kHz) 30分钟,取出,放冷,加甲醇至刻度,摇匀,静置,精密量取上清液5ml ,加入酸性氧化铝柱(200~300 目,3g,内径为lcm,用甲醇湿法装柱)上,用甲醇25ml洗脱,收集洗脱液,回收溶剂至干,残渣用甲醇5ml分次转移至10ml量瓶中,加水约4.5ml,超声处理(功率300W,频率50kHz) 30分钟,取出,放冷,加甲醇至刻度,摇匀,即得。
《3种早发芽银杏优株叶片光合特性探究》篇一三种早发芽银杏优株叶片光合特性探究一、引言银杏,被誉为“活化石”,因其独特的生物学特性和观赏价值,一直是植物学和园艺学研究的热点。
近年来,随着环境变化和人类活动的影响,银杏的生长和生理特性逐渐成为研究焦点。
其中,早发芽银杏优株的叶片光合特性研究尤为关键,因为这直接关系到其生长速度、抗逆性以及生态适应性。
本文旨在探究三种早发芽银杏优株的叶片光合特性,以期为银杏的遗传育种和生态适应性研究提供科学依据。
二、材料与方法2.1 材料本实验选取了三种早发芽银杏优株(以下简称优株A、优株B、优株C),均来自同一生态区域。
在生长季节内,采集其健康、无病虫害的叶片作为实验材料。
2.2 方法(1)光合指标测定:利用光合测定仪对三种优株的叶片进行光合参数的测定,包括净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs)、胞间二氧化碳浓度(Ci)等。
(2)环境因子影响分析:通过控制变量法,分析不同光照强度、温度等环境因子对三种优株叶片光合特性的影响。
(3)数据分析:使用统计软件对实验数据进行处理和分析,包括描述性统计、t检验、方差分析等。
三、结果与分析3.1 三种优株叶片的光合特性比较实验结果显示,三种早发芽银杏优株在光合特性上存在一定差异。
其中,优株A的净光合速率较高,气孔导度适中,胞间二氧化碳浓度较低;优株B的净光合速率和气孔导度均较低,而胞间二氧化碳浓度较高;优株C的光合特性介于优株A和B之间。
这表明不同优株在光合作用过程中存在差异,可能与遗传特性和生态适应性有关。
3.2 环境因子对光合特性的影响分析发现,光照强度和温度对三种优株叶片的光合特性具有显著影响。
随着光照强度的增加,三种优株的净光合速率均呈现先增加后降低的趋势;而温度的变化也会影响气孔导度和胞间二氧化碳浓度等光合参数。
这表明环境因子对银杏叶片的光合作用具有重要影响,不同优株对环境因子的响应也存在差异。
3.3 分析与讨论根据实验结果,我们可以得出以下结论:不同早发芽银杏优株在光合特性上存在差异,可能与遗传特性和生态适应性有关;环境因子如光照强度和温度对银杏叶片的光合作用具有重要影响;不同优株对环境因子的响应存在差异,这可能与它们的遗传背景和生态适应性有关。
一、实验目的1. 了解银杏叶的药用价值和成分。
2. 掌握银杏叶的提取方法。
3. 学习并掌握高效液相色谱法测定银杏叶提取物中槲皮素含量的实验方法。
二、实验原理银杏叶具有多种药用价值,主要成分为黄酮类化合物,其中槲皮素含量较高。
槲皮素具有抗氧化、抗炎、抗肿瘤等作用。
本实验采用高效液相色谱法测定银杏叶提取物中的槲皮素含量,以了解银杏叶的药用成分。
三、实验材料与仪器1. 实验材料:银杏叶、乙醇、无水甲醇、槲皮素标准品、高效液相色谱仪、超声波清洗器、电子天平、容量瓶、移液器、滤纸等。
2. 实验仪器:高效液相色谱仪、色谱柱、紫外检测器、电子天平、超声波清洗器、容量瓶、移液器等。
四、实验方法1. 银杏叶提取(1)将银杏叶洗净、干燥、粉碎,过40目筛。
(2)称取50g银杏叶粉末,加入9倍量的60%乙醇,超声提取30分钟。
(3)每隔10分钟取一次样,过滤,取1ml滤液至100ml容量瓶中,用无水甲醇定容。
2. 槲皮素标准曲线绘制(1)准确称取槲皮素标准品,用无水甲醇溶解,配制成浓度为0.1mg/ml的标准溶液。
(2)取不同体积的标准溶液,分别加入一定量的流动相,混匀,制成系列标准溶液。
(3)将系列标准溶液依次进样,以峰面积为纵坐标,浓度(mg/ml)为横坐标,绘制标准曲线。
3. 样品测定(1)将提取的银杏叶滤液进行适当稀释,使峰面积在标准曲线线性范围内。
(2)取适量稀释后的滤液,依次进样,记录峰面积。
(3)根据标准曲线计算样品中槲皮素含量。
五、实验结果与分析1. 银杏叶提取通过超声提取法,银杏叶中的有效成分槲皮素得到了较好的提取。
实验过程中,滤液颜色逐渐由浅绿色变为浅黄色,表明提取效果较好。
2. 槲皮素标准曲线根据实验数据,绘制槲皮素标准曲线,得出线性方程:y=1279.3x-12345.5,相关系数R²=0.9996,表明该曲线线性关系良好。
3. 样品测定根据标准曲线,计算样品中槲皮素含量。
结果显示,样品中槲皮素含量为0.045mg/g。
银杏残叶生物有机堆肥对玉米生长及土壤性质的影响苗静王雅琼指导老师:张焕朝张瑞丽(南京林业大学森林资源与环境学院)摘要:在人类社会生活、生产中,有机废弃物是一项不可避免的污染物。
畜禽废弃物的随意排放和秸秆的就地焚烧堆积乱放,不仅造成资源浪费、环境污染,而且这种农业有机废弃物未经任何处理直接用于肥料、燃料和饲料的传统应用模式制约着农业有机废弃物利用率、转化率和经济效益的进一步提高。
堆肥作为一种保持良好环境效应的产物,成为处理有机固体废弃物的有效方法之一。
银杏叶中含有天然活性黄酮及苦内酯等多种有益成份以及多种营养成分,其主要营养成分含量较高,尤其是蛋白质、糖、VC、VE、胡萝卜素含量相当丰富,同时含有较丰富的矿物质和微量元素。
银杏叶在被提取物提取完就会弃之,变成废弃物,所以为免造成浪费,本课题将银杏残叶堆肥分别用于田间种植与盆栽试验,并与其它肥料作出对比,研究其对植物生长及其土壤的影响,从而研究利用银杏残叶制成的有机堆肥是否能高效、高质地改良土壤,促进植物的生长发育。
关键词:银杏叶堆肥土壤植物生长随着人类社会的发展、科学技术的进步,人类为满足自身活动的需要,在生产和生活过程中会山城大量的有机固体废弃物。
这些有机固体废弃物主要包括农作物秸秆、畜禽粪便、城市生活垃圾以及污水处理厂污泥等。
但是,农业有机废弃物并没有被很好的利用。
目前,我国集约化养殖场的畜禽废弃物只有30%左右得到初步处理和利用,其余70%直接则向环境中排放。
秸秆中只有2.6%左右经过技术处理后被直接还田或者用作动物饲料。
畜禽废弃物的随意排放和秸秆的就地焚烧堆积乱放。
不仅造成资源浪费、地力损伤、环境污染,还对人类健康和周围动植物的生态环境造成严重危害。
另一方面,农业有机废弃物未经任何处理直接用于肥料、燃料和饲料的传统应用模式,正制约着农业有机废弃物利用率、转化率和经济效益的进一步提高。
随着其产量急速增长,有机固体废物累积和对环境污染日趋严重,其处理处置已成为人类面临的重要问题之一。
对银杏种植的几点建议对银杏种植的几点建议许承华泰州市海陵区林业技术推广中心225300摘要:银杏全身都是宝,果珍、叶贵、材良,用途广泛,具有良好的经济效益、生态效益和社会效益。
近几年来,国内银杏产业发展很快,有些地方种植银杏已成为农民脱贫致富的重要途径。
本文探讨了银杏树种植方面的几点建议。
:银杏种植建议1、引言银杏在自然生长状况下是一种高大且挺直的落叶类乔木。
一般情况下可以高达20~30m个别的树株甚至可以高达60m。
茎干的直径可以达到2~3m甚至是达到4m以上。
就目前中国所保存的古树来看银杏树的寿命较长树龄甚至是达到了2000年以上并且依然生机勃勃可以结果。
因此有人戏称银杏为所有的木本植物当中的“老寿星”。
银杏树是具有较强的抗逆力和适应性的树种一般表现为喜温、水、肥、光以及通透良好的砂质壤土并惧严寒、高温、盐碱和积涝。
银杏为温带落叶阔叶树种在我国分布很广阔除了少数的几个省区(如新疆、内蒙古、宁夏、青海、吉林、黑龙江、海南)之外的其他省区内均有不同程度的分布。
银杏对于温度适应的范围较广但是也有规律性。
在亚热带、温带气候的地区银杏在年平均温度8~20℃范围内都可以生长以16℃最适合生长。
绝大部分的银杏生产地区年平均温度在14~18℃左右。
在秋季落叶之后至春季萌发之前银杏需要经过一个自然的休眠期。
我国大多数的地区银杏都可以正常生长并开花结实这说明了其已经满足了银杏休眠需要的低温环境。
银杏可以忍受-18~-20℃的低温并且在短期内-32℃的超低温条件下也不会被冻死但若是低温持续时间过长则会被冻甚至是死亡。
充分的掌握银杏特性并灵活的运用这对银杏种植以及管理都极为的有利。
2.推广种植银杏相关技术近些年随着社会的进步和发展人们认识到银杏在社会生活的许多方面都具有极高的值银杏被大规模的发和推广种植一批批具高档次、上规模的银杏园纷纷的建立起来。
近些年来对银杏叶需求量也逐步增大一些地方将银杏种植作为项目来投资进行脱贫致富这也刺激了人们大规模的种植银杏。
表1 绿色建筑评价体系综合目标:建筑的可持续性发展评价目标经济效益目标基地环境目标区域环境目标全球环境目标评价准则◆国民经济效益·总营运成本的控制·寿命期内年成本的降低◆业主效益要求·一次性投资控制·建设期成本控制·投资回收效益(信誉、利润)·企业形象要求(为功能需要提供特定的高质量环境,促进环境与用户双向活力与健康,提高企业知名度)◆用户利益反映·每平米造价·年维修成本·拆建回收◆外部空间改善·外部空间活力·微观气候改善·环境的亲和性·对不利交通的限制◆内部空间的高效性·私秘性与开敞性的结合·空间的可变性·空间的多适性◆使用空间的健康舒适性·场所的空气品质·适宜的温、湿度·良好的日照·良好的视觉环境·良好的声环境·室内外绿化度◆国土资源保护·自然资源最大限度利用·建筑节能节耗·建材合理选用·建筑的长寿性◆区域生态保护·土地的生态化合理使用·自然生境的完整性·地域特征性的保存◆人文环境建设·对文脉的尊重·合理继承发展地域文化◆绿色生活引导·降低消费水准·减少对硬体设备依赖·简朴生活引导◆臭氧层保护·避免一切引起臭氧消耗的物剂使用·结构与围护部分的无臭氧消耗·无臭氧消耗制冷设备◆空气质量保证·空气、热量交换系统的平衡·有毒气体抑制·减少污染的操作◆温室效应抑制◆垃圾处理·减少垃圾生产量·垃圾的回收利用参考文献1 树的价值.中国青年报,1998.9.9.2 陈晓雯,万锦.关于中国绿色建筑发展问题的思考.新建筑.1999.2.3 Raymod .Cole 博士.挑战98绿色建筑开慕词.Internet :w w w .US GBC .ORG ,1998.☆ * 甘肃省科学技术攻关项目,编号:GK941-1-68收稿日期:1999-07-13银杏叶面追肥试验初报江永清 苏宏斌(甘肃省林业科学技术推广总站 兰州 730046)摘要 为深化银杏叶用林集约栽培技术的研究,探讨适于我区根外追肥的最佳方案,通过叶面追肥试验,对市场供应的7种肥料,采用3种不同的浓度比例进行试验研究。
为我区提供了以氮肥为主各种肥料的最佳参考量关键词 叶面追肥 鲜叶 干叶比值银杏叶含20余种黄酮类化合物、17种氨基酸和多种微量元素。
有益元素的含量一般高于或接近于银杏种子的含量[1],已广泛用于医疗药品、保健食品和美容化妆品生产。
据统计,我国银杏叶年产量为700万kg 左右,其经济价值远远超过白果,走俏国内外市场,供不应求。
积极开发银杏叶资源,营造大面积采叶银杏生产基地,深化银杏叶用林集约栽培技术的研究,实为当务之急。
为适应和赶上我国银杏产业化发展的趋势,我们进行了银杏叶面追肥试验,初步探讨了根外施肥对提高幼林单位产叶量的关系和作用。
1 材料与方法1.1 试验地概况试验点位于陇南地区徽县银杏乡的“百亩银杏丰产栽培示范园”内。
该区属北亚热带季风气候,年均气温12.1℃,年均降雨量782mm ,无霜期221d 。
试验地地处河谷川道,地势平坦,坡度3~5°。
土层Brief Report 科技简报D OI :10.13456/j .cn ki .ly kt .1999.12.015表1 叶面追肥种类及浓度(%)代码肥料浓度(%)尿素(A)磷酸二氢钾(B)喷施宝(C)咔面宝(D)光合微肥(E)三十烷醇(F)绿风95(G)水(CK)ⅠⅡⅢ0.51.01.50.51.01.50.040.060.080.040.060.080.020.030.040.10.20.30.51.01.5表2 银杏采叶园叶面追肥效果处理鲜叶产量(g)ⅠⅡⅢ干叶产量(g)ⅠⅡⅢA B C D E F G CK 1970.61666.71653.82018.51170.01862.72100.01544.02321.41710.02731.52280.41160.01669.82018.51523.01471.22100.01707.51410.01420.01100.02734.51500.0626.4530.0557.8696.9408.1617.5658.3487.4764.4614.3869.8732.7391.3550.6650.6480.8512.8706.2547.7465.8475.6370.3849.5473.2表3 施肥、浓度对银杏叶产量影响的方差分析变差来源自由度离差平方和均方均方比F F a肥料(A)浓度(B)误差项(E)总的(T)721423321.51161.39138.85621.7545.9380.709.924.63**8.14**F0.01(7,14)=4.28F0.01(2,14)=6.51深厚,土壤肥沃,为淤积砂壤质农田土,pH值中性,海拔980m左右,总占地面积6.5hm2。
1.2 试验材料1.2.1 试验用苗木为2年生银杏实生苗,平均苗高47.4cm、地径0.96cm。
采叶园栽植密度为:30 cm×70cm。
1.2.2 喷施肥料种类 尿素、磷酸二氢钾、喷施宝、叶面宝、光合微肥、三十烷醇、绿风95及水(对照)。
肥料来源为市场供应。
1.2.3 测试工具:量筒、盘称、机动喷雾器等。
1.3 研究方法1.3.1 肥料及农度 本试验采用随机区组设计,便于生产推广的研究方法,试验共设7个区组,每区组3个小区。
区间布设水处理对照隔离行。
按双因素进行试验:肥料因素为8个处理水平,浓度因素分为3个处理水平(见表1)。
1.3.2 根据本区银杏生长规律和气候特征,于1996年7月20日、7月30日分两次,在清晨进行整株全面喷施。
按试验设计要求,记载田间试验的全过程,建立健全试验档案。
2 结果与分析本试验于1996年10月5日,按每处理随机抽样50株,进行整株采叶称重(鲜叶)。
12月上旬待银杏鲜叶自然风干后(含水量约14%左右),再分类称取干叶重量。
根据对每处理50株随机抽样调查的结果,统计列表2。
2.1 不同肥料和施肥浓度对产叶量的影响通过对表2数据的上机转换处理,在满足正态、等方差诸条件的原则下,进行双因素方差分析(见表3)。
表3结果表明,不同肥料和施肥浓度均对银杏叶的产量影响极其显著。
为区分各种肥料和施肥浓度之间的差异,进一步作多重比较,由D=qa(a,f)(误差项目/因素各组内单元数)1/2,得出其D值分别为:5.54、6.95和5.81、7.68。
多重比较结果见表4和表5。
2.1.1 施肥因素分析排比表4结果说明:与对照相比,“绿风95”和“喷施宝”肥料,肥效显著,尤以“绿风95”为最佳。
“绿风95、喷施宝、尿素、叶面宝、磷酸二氢钾”肥料(G、C、A、D、B),两两之间均无显著差异,肥效排序同上所列。
“三十烷醇、光合微肥”即F、E与对照喷水之间无显著差异,可视为同一类型,无增产效果。
2.1.2 施肥浓度效益分析从表5可以看到,X i-X j>D=5.81,7.68的比较仅有9个,其中包括出现负显著效果的0.3%三十烷醇1个。
对银杏产叶量影响极显著的排列次序为:1.5%绿风95、0.06%喷施宝、1.0%尿素、0.06%叶面宝。
差异显著的次序为:1.5%磷酸二氢钾、0.5%绿风95、1.0%绿风95、0.04%叶面宝。
出现负值效应的是:表4 各种肥料之间多重比较肥料均值(X i)X i-X j-E-CK-F-B-D-A-CG C A D B F CK E 47.6844.7543.6443.4142.6739.0639.0235.3212.36**9.34**8.23**8.09**7.35**3.743.708.66**5.73**4.624.393.610.048.62**5.69**4.583.615.012.080.970.744.271.370.234.041.112.93表5 施肥浓度产叶量均值与对照的多重比较序号肥料浓度X i-C k绿风95(G)喷施宝(C)尿素(A)叶面宝(D)磷酸二氢钾(B)三十烷醇(F)光合微肥(E)Ⅰ%-CK0.506.81*0.041.650.505.370.045.91*0.501.80.104.140.02-4.81Ⅱ%-CK1.005.91*0.0613.24**1.009.10*0.068.73**1.002.330.201.840.03-4.96Ⅲ%-CK1.5013.27*0.082.301.50-0.660.08-1.471.506.81*0.30-5.85*0.04-1.34表6 鲜、干叶重比值的统计、分析肥料鲜重/干重(%)ⅠⅡⅢx i方差分析A B C D E F G CK 3.153.142.962.902.873.023.193.173.042.783.143.112.963.033.103.162.872.973.123.032.992.973.223.153.022.963.073.012.943.013.173.16肥料均方比F(7,14)=1.85浓度均方比F(2,14)=2.28F0.05(7,14)=2.76F0.1(7,14)=2.19F0.05(2,14)=3.74F0.1(2,14)=2.730.3%三十烷醇、光合微肥、0.08%叶面宝和1.5%尿素。
分析结果表明,银杏叶片的生长,不仅对肥料具有一定的选择性,而且对浓度(施肥量)也是十分敏感的。
例如:表现在受光合微肥的抑制和对高浓度施肥0.3%三十烷醇、0.08%叶面宝、1.5%尿素的负值反应。
2.2 银杏干叶产量和鲜干叶比值的统计分析银杏干叶产量的统计分析结果与表3一致。
而银杏鲜干叶重比值(鲜叶重/干叶重)的统计方差分析结果(表6)。
由于均方比F值,1.85<F0.1(7,14)=2.91;2.28<F0.1(2,14)=2.73。
说明施肥种类和施肥浓度的大小,对鲜、干叶产量的比值不存在明显影响。
3 小结1.银杏叶用林、采叶园的建设,在我省起步较晚,开展叶面追肥试验,探讨根外施以对提高幼林产叶量的关系和作用,强化银杏叶用林集约栽培技术的研究,很有必要,必须进一步深入这方面的工作。
2.根据我区土壤养分含量普遍“缺氮少磷富钾”的特征,银杏叶用林采用根外施肥的入选肥料应以氮肥为主,排序为:绿风95、喷施宝、尿素和叶面宝。