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中国石杉属植物上的叶楯藻
周汉华
【期刊名称】《植物分类与资源学报》
【年(卷),期】2007(029)005
【摘要】报道了叶楯藻(Phycopeltis epiphyton)附生在石杉属(Huperzia)植物的叶片上.对贵州分布的叶楯藻(P.epiphyton)标本做了仔细的观测和详细的描述.【总页数】2页(P527-528)
【作者】周汉华
【作者单位】贵阳中医学院,贵州,贵阳,550002
【正文语种】中文
【中图分类】Q944
【相关文献】
1.红豆杉属植物中紫杉烷类物质含量比较 [J], 姜艳;沈晨佳;周丹英;余琪
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3.5种石杉属植物叶表皮特征研究 [J], 吴燕笛;韩乾奇;何美娜;白壮东;郭斌;尉亚辉
4.中国石竹科孩儿参属植物叶表皮形态特征 [J], 李超;葛伟娜;李明
5.中国东北杉叶藻属新分类群与新纪录种 [J], 于丹
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2种不同生活型杉叶藻的光合特性高丽楠【摘要】利用Junior PAM调制叶绿素荧光仪测定九寨沟箭竹海沉水和挺水杉叶藻(Hippuris vulgaris)的快速光响应曲线、最大光化学效率(Fv/Fm)、光化学淬灭(qP)和非光化学淬灭(NPQ)的日动态,探讨不同生活型杉叶藻的光合特性对九寨沟高原湖泊环境适应的特性和机制.结果表明,沉水杉叶藻的最大相对电子传递速率(rETRmax)和半饱和光强(Ek)的日变化均呈双峰型曲线,而挺水杉叶藻rETRmax和Ek日变化呈单峰曲线;沉水和挺水杉叶藻光能利用效率均呈早晚高、中午低的近“V”型曲线.挺水杉叶藻的rETRmax、Ek、qP和NPQ日平均值极显著高于沉水杉叶藻,挺水杉叶藻通过增加光耗散尽量降低光抑制程度,具有更高光合能力和对强光的耐受能力.以上结果说明:不同生活型杉叶藻的叶绿素荧光参数有一定差异,挺水杉叶藻对强光的适应能力强于沉水杉叶藻.【期刊名称】《西北农业学报》【年(卷),期】2016(025)007【总页数】7页(P1067-1073)【关键词】沉水杉叶藻;挺水杉叶藻;快速光响应曲线【作者】高丽楠【作者单位】成都大学旅游与经济管理学院,成都610106【正文语种】中文【中图分类】Q945.79九寨沟自然保护区位于青藏高原东缘,具有脆弱性和敏感性,是高寒地区独具特色的喀斯特地貌景观。
近年来,九寨沟的旅游活动呈现空前繁荣,但是在带来巨额经济收入的同时,巨大的游客人数、大量的旅游活动以及修建旅游基础设施给景区的植被、水体和土壤等造成一定的负面影响。
水生植物生物量急速增长,植物残体不断淤积于湖底,湖泊生态系统开始向陆生生态系统演变,沼泽化趋势日益严重。
因此,湖泊沼泽化进程主要受制于水生植物初级生产力的变化。
目前,对该区域湖泊水生植物的研究多集中在植被多样性调查、植物区系地理分析等基础研究[1-2],缺乏对水生植物生长状况的研究。
九寨沟箭竹海处于湖泊沼泽化过程的挺水植物阶段,湖泊沉积速度加快。
杉木叶的内生真菌多样性及其对凋落物分解过程的影响一、概览在过去的几十年里,随着生态学研究的深入,内生真菌多样性及其在生态系统中的作用逐渐受到关注。
在内生真菌的世界里,杉木木(Cunninghamia lanceolata)作为一种重要的森林资源,不仅提供了丰富的木材资源,还为许多生物提供了栖息地。
关于杉木木林内生真菌多样性的研究却相对较少。
1. 背景介绍在过去的几十年里,随着全球气候变化和人类活动的影响,森林生态系统受到了严重破坏。
森林凋落物的分解过程是生态系统中的关键环节,它不仅关系到养分的循环和生态平衡的维持,而且在碳储存和污染物去除等方面发挥着重要作用。
凋落物分解过程中的效率和质量受到多种因素的制约,其中内生真菌多样性是一个亟待研究的领域。
内生真菌是指那些生活在植物组织内部,与植物根系紧密相连的微生物。
它们在植物生长发育过程中发挥着重要作用,如参与有机物质的循环、促进植物生长和增强植物的抗病能力等。
随着分子生物学和生物信息学技术的快速发展,越来越多的研究表明,内生真菌在凋落物分解过程中具有不可忽视的作用。
杉木林作为中国重要的经济和生态树种之一,其凋落物的分解过程对于维持生态系统的稳定性和功能具有重要意义。
目前关于杉木叶内生真菌多样性及其对凋落物分解过程影响的研究还相对较少。
本文旨在探讨杉木叶的内生真菌多样性状况,并分析内生真菌多样性对凋落物分解过程的影响,以期为人类的经营活动提供科学依据和技术支持。
2. 研究意义与目的在全球气候变化和生物多样性保护的大背景下,森林生态系统的健康和稳定成为了研究的重要课题。
作为森林生态系统中重要的一环,凋落物分解过程对于维持森林生态功能具有重要意义。
而内生真菌作为凋落物分解过程中的关键因素之一,其多样性的研究不仅有助于理解分解过程的机制,而且对于指导实际生产具有重要的应用价值。
本研究旨在探讨杉木林中内生真菌的多样性及其对凋落物分解过程的影响。
通过对杉木林中不同树种、不同年龄阶段的树木凋落物的内生真菌群落进行调查和分析,揭示其多样性与凋落物分解效率之间的关系,为提高杉木林生态系统的稳定性和功能提供科学依据。
中国东北杉叶藻属新分类群与新纪录种
于丹
【期刊名称】《植物研究》
【年(卷),期】1990(10)2
【摘要】本文发表了东北杉叶藻属一新种:螺旋杉叶藻(Hippuris spiralis D.Yu),一新变种:分枝杉叶藻(H.vulgalis var.ramificans D.Yu)及一新纪录种:四叶杉叶藻(H.tetraphylla L。
)
【总页数】4页(P87-90)
【关键词】杉叶藻属;新分类群;新纪录种
【作者】于丹
【作者单位】东北林业大学植物研究所
【正文语种】中文
【中图分类】Q949.288.4
【相关文献】
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建华
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杉叶蕨藻挥发性有机物的组成特点赵利容;赵子科;张才学【摘要】杉叶蕨藻是全球具有较强破坏力的入侵海藻.不同于顶空固相微萃取-GC/MS测试方法,研究采用吹扫/捕集-GC/MS,根据标准化合物图库直接对杉叶蕨藻的挥发性有机物(VOCs)成分进行定性和半定量分析,共分离鉴定出65种VOCs,主要是酚类、呋喃类、醛类、醇类、酮类等化合物.其中酚类、呋喃类等具有一定毒性的化合物百分比含量较高,可能对其它海藻的生长具有抑制作用.对大气环境具有重要影响的卤代烃、苯系物以及含硫有机化合物在杉叶蕨藻挥发性组分中也有大量检出.【期刊名称】《分析测试技术与仪器》【年(卷),期】2017(023)001【总页数】5页(P1-5)【关键词】杉叶蕨藻;挥发性有机物;吹扫/捕集-GC/MS【作者】赵利容;赵子科;张才学【作者单位】广东海洋大学海洋资源与环境监测中心,广东湛江524088;广东海洋大学海洋资源与环境监测中心,广东湛江524088;广东海洋大学海洋资源与环境监测中心,广东湛江524088【正文语种】中文【中图分类】O657.32海洋是大气挥发性有机物(VOCs)重要的天然来源,对大气VOCs的源汇平衡起着举足轻重的作用,其中大型海藻是海洋生物成因VOCs的主要因素[1-3]. 杉叶蕨藻(Caulerpataxifolia)属于绿藻门蕨藻科蕨藻属的一种藻类,由于其“入侵性”受到广泛关注,被国际自然保护联盟(IUCN)列入全球100种最具破坏力的入侵物种名单,称为生态杀手. 杉叶蕨藻在我国分布广泛,如丁兰平等[4-8]指出,我国硇州岛、海南岛、流沙湾等海域均有分布.吹扫/捕集-GC/MS法是分析测试各种介质中挥发性组分的常用方法之一,目前已作为我国水体、固体废物、沉积物、土壤等挥发性有机组分测试的国家或行业标准方法. 此方法由于捕集效率、灵敏度高,捕集的目标物质种类多等特点,广泛应用于水体、土壤、固体废物、化妆品、食品、植物、动物等挥发性组分的研究[9-14]. 目前,海藻挥发性组分的测试主要采用顶空固相微萃取(HS-SPME)-GC/MS 测试法[15-19],直接采用吹扫/捕集-GC/MS法还鲜有报道. 本研究将利用Tekmar Atomax吹扫捕集仪的固体样品模式和GC/MS直接对海藻VOCs进行测试,分析杉叶蕨藻挥发性有机物的组成特征,为探讨杉叶蕨藻的入侵机制和开发利用价值提供一些参考.1.1 仪器Tekmar Atomax吹扫捕集仪(美国TELEDYNE TEKMAR,固体吹扫捕集模式);三重四极杆GC/MS(TSQ Quantum XLS,美国Thermo Scientific),色谱柱为DB-624(Agilent Technologies,规格:60 m×0.32 mm×1.80 μm).1.2 样品前处理2015年11月,在硇洲岛(广东省湛江市)采集约1 kg新鲜杉叶蕨藻样品于密封袋中,立即带回实验室保存于冰箱中. 测试前,用蒸馏水冲洗海藻,滤纸吸干水,称取约3 g海藻样品于40 mL的玻璃样品瓶中,取3个平行样.1.3 仪器条件采用吹扫/捕集-GC/MS方法直接测定. 吹扫气为氮气,流量为40 mL/min,温度为40 ℃,吹扫时间10 min,传输温度200 ℃. GC/MS进样口温度200 ℃;EI源70 eV;SCAN扫描模式;程序升温为初始温度40 ℃,以6 ℃/min升温至200 ℃,保持10 min. 数据处理采用仪器自带的Xcalibur软件,未知化合物的定性利用软件自动检索功能,将未知化合物谱图与NIST库或WILEY库标准谱图比对,选择SI和RSI高于600,可信度(Prob)70%以上的化合物作为目标化合物. 定量采用峰面积归一法,计算各组分的相对百分含量.2.1 VOCs的总体特征杉叶蕨藻VOCs测试的总离子色谱图如图1所示. 由图1可见,共分离鉴定出包括醛类、酚类、卤代烃、芳烃(主要指苯系物)等11类65种化合物(如表1所列). 其中,醛类有15种,占总数量的23%;其次为烷烃、烯烃和炔烃类,定性出10种;酚类和酮类各定性出8种化合物,有机酸类和含硫有机化物检出较少,分别为2种. 从峰面积的百分比来看,酚类化合物占有绝对优势,百分比为63.2%;其次为有机酸类和醛类,分别为11.2%和7.8%. 相对地,卤代烃和酯类化合物的百分比仅有0.1%.2.2 酚类和呋喃类化合物杉叶蕨藻VOCs成分中有8种酚类化合物和5种呋喃类化合物. 陈姣等[16]对9种海洋硅藻挥发性成分分析中也检测出部分此类化合物. 8种酚类化合物中包括5种二甲基苯酚和3种乙基苯酚的同分异构体. 色谱图中分离出5个二甲基苯酚的色谱峰,总百分比为2.23%;3种乙基苯酚分别是2-乙基苯酚、3-乙基苯酚和4-乙基苯酚,总百分比为60.94%,其中3-乙基苯酚占总乙基苯酚的99.9%. 5种呋喃类化合物分别是2-甲基呋喃、3-甲基呋喃、2-乙基呋喃、2-丙基呋喃和2-丁基呋喃,百分比分别为0.78%、0.73%、0.44%、0.21%和0.04%,共2.19%.酚类和呋喃类化合物具有一定的毒性,杉叶蕨藻VOCs成分中高百分比的此类化合物可能影响其它海藻的生长繁殖.2.3 醛类、酮类、醇类和酯类化合物陈姣等[16-17]、胡传明等[18]对3种海洋硅藻不同培养阶段挥发性成分和紫菜挥发性成分的研究指出醛类、酮类等化合物是主要的挥发性成分. 杉叶蕨藻VOCs成分中也有多种醛类、酮类、醇类和酯类化合物检出,其中定性的15种醛类化合物(如表2所列)包括单烯醛、二烯醛、饱和醛类和苯甲醛类化合物,分别占总醛类化合物的56.7%、15.4%、24.8%和3.1%,其中甲基丙烯醛、异戊烯醛、己醛和2,4-庚二烯醛的百分比较高,分别为28.5%、19.6%、21.2%和11.7%,共占醛类化合物的81.0%.酮类化合物分别是2-丁酮、1-戊烯-3-酮、1-庚烯-3-酮、6-甲基-5-庚烯-2-酮、2,2,6-三甲基环己酮、6-甲基-3,5-庚二烯-2-酮、3,4,4-三甲基-2-环己烯-1-酮和1-(2-甲基-1-环戊烯基)乙酮,其中1-戊烯-3-酮和1-庚烯-3-酮百分比最高,分别占总酮类化合物的57.3%和19.9%. 1-戊烯-3-醇、1-己烯-3-醇、1-辛烯-3-醇和2-乙基己醇等4种醇类化合物检出,仅有3种酯类化合物检出,分别是乙酸正戊酯、(Z)-2-戊烯醇乙酸酯和2-乙基己基乙酸酯.酮、醛、酯类化合物是构成风味成分的重要物质,低级饱和脂肪醛一般具有强烈的刺鼻气味,随着链长的增加其刺激性气味逐渐减弱,但不饱和醛大多有愉快的香气,如2-己烯醛呈现青草气味,而2.4-庚二烯醛被认为具有鱼腥味和金属味[20-23].杉叶蕨藻的复杂气味与各种酮、醛、酯类化合物密切相关.2.4 卤代烃和苯系物卤代烃和苯系物是大气中重要的挥发性有机物,在杉叶蕨藻的VOCs检测中也有检出. 卤代烃主要是氯仿,二溴甲烷、1-氯-3-甲基丁烷和溴仿等卤代烃类化合物,其中氯仿和溴仿百分比分别为0.09%和0.05%,是主要的卤代烃化合物. 苯系物对人体具有毒害性,苯、甲苯、对间二甲苯和苯乙烯在本研究中均有检出,其中甲苯占总苯系物的69.04%.虽然苯系物和卤代烃化合物占总VOCs的含量较少,百分比仅有2.3%和0.1%,但其释放后对大气的作用却十分重要,是城市大气中主要的毒害有机污染物之一,可通过皮肤接触、呼吸或饮水进入人体. 卤代烃化合物在大气中通过光化学作用直接造成臭氧减少,通过吸收红外辐射而产生温室效应,对全球气候和大气环境产生重要影响. 杉叶蕨藻分布广泛、生产量大,其释放的卤代烃和苯系物化合物对大气的贡献不容忽视.2.5 烷烃、烯烃和炔烃类2种饱和烷烃、4种烯烃和3种炔烃类合物也是杉叶藻重要的VOCs组分,各类化合物的百分比分别为0.34%、2.36%和0.89%,包括正戊烷、环己烷、1,3-辛二烯、1,3,5-辛三烯、2,4,6-辛三烯、3,5,5-三甲基-1-己烯、1-己烯-3-炔、3,5-辛二炔和3,9-十二烷二炔,其中1,3-辛二烯和1,3,5-辛三烯是主要的烷烃类化合物,占总烷烃的28.3%和28.9%.2.6 其它化合物除上述主要化合物外,本研究还检测出有机酸和含硫有机化合物,前者包括2-氨基丁酸和2-硝基苯乙酸,百分比分别为11.01%和0.13%. 含硫化合物为二甲基硫醚(DMS)和乙硫醇,百分比分别为3.98%和0.02%. 二甲基硫是海洋中最主要的挥发性有机硫化物, 对全球气候变化和环境酸化产生重要影响[24-25]. 因此,本研究中杉叶蕨藻产高含量的二甲基硫醚值得关注.吹扫捕集和顶空固相微萃取是目前液态和固态物质VOCs测试的最常用的2种前处理方法,在海藻VOCs分析中多采用顶空固相微萃取法,如胡传明等[18]、陈姣等[15-17]、张丽君等[19]采用此方法分析了硅藻、螺旋藻、紫菜中挥发性成分特征,杉叶蕨藻VOCs的成分特征与这些研究结果的共同性和差异性表现在:(1)各种海藻VOCs成分均较复杂,醛类、酮类、醇类、酯类、烷烃类、酚类、卤代烃、杂环类等各类挥发性有机化合物均有检出,但VOCs的成分构成和各化合物百分比含量有所不同;(2)不同海藻VOCs的主成份不同,杉叶蕨藻的主成分是酚类化合物,占总VOC的63.2%,硅藻是醛类、其次是烷烃类化合物,紫菜是8-十一七烯和十五烷;(3)相对与硅藻和螺旋藻,杉叶蕨藻的酸类、含硫有机化合物和呋喃类化合物的百分含量较高,分别占总VOCs的11.1%、4.0%和2.2%. 杉叶蕨藻与硅藻、螺旋藻和紫菜挥发性组分的差异性一方面与海藻自身成分有关,另一方面与测试方法也有密切关系. 赵玥等[26]在茶叶香气成分测定中指出SPME主要吸附大量的极易挥发性物质,如烯类、醛类、醇类,吹扫捕集方法主要吸附较易挥发以及中等挥发性物质,如酯类、烷烃类、杂环化合物、酚类等. 吹扫捕集法和SPME 法对VOCs的测试各有侧重点,获得海藻VOCs的组成成分的信息也有所不同,本研究可作为海藻VOCs研究的另一测试方法.杉叶蕨藻在全球都有广泛分布,且生产力高,其VOCs成分复杂,其复杂的气味与所含挥发性物质的成分、量值相关,可能对其它海藻的生长带来不利影响. 杉叶蕨藻产生的苯系物、卤代烃、醛类、烷烃等对大气环境具有重要影响的化合物应该得到关注.。
不同叶龄杉木叶片形态及光合特性分析理挪;王培;PEGGY Cellya Angue Edou;林思祖;陈宇【摘要】以成年实生杉木青杉YXC3、灰杉YXG1的老叶和幼叶为试材,采用室外采集法,探讨杉木叶片生长过程中的生理特性.结果表明,老叶的叶面积、周长与幼叶差异均达显著水平,其中灰杉YXG1的差异较大.青杉YXC3和灰杉YXG1幼叶PSⅡ反应中心电子传递能力、热耗散能力、PSⅡ激发能捕获效率及PSⅡ反应中心光能转换效率均高于老叶.老叶光泽度低,颜色更深,且光吸收能力和转化能力均大于幼叶,说明幼叶的叶绿素更易遭到强光破坏.【期刊名称】《亚热带农业研究》【年(卷),期】2018(014)003【总页数】5页(P167-171)【关键词】杉木;叶片;叶龄;光合色素【作者】理挪;王培;PEGGY Cellya Angue Edou;林思祖;陈宇【作者单位】福建农林大学林学院,福建福州350002;国家林业局杉木工程技术研究中心,福建福州350002;国家林业局杉木工程技术研究中心,福建福州350002;国家林业局杉木工程技术研究中心,福建福州350002;国家林业局杉木工程技术研究中心,福建福州350002;国家林业局杉木工程技术研究中心,福建福州350002【正文语种】中文【中图分类】S791.27杉木[Cunninghamia lanceolate (lamb) Hook.]是我国主要的针叶林用材树种之一,其叶片坚硬,宿存时间长、更新慢,3—4月抽枝生叶,新生幼叶与老叶的形态和性状不同。
叶面积、周长及叶片外部颜色是叶片形态的基础指标,而叶片性状则直接影响植物的基本行为与基本功能[1]。
光合作用是绿色植物把无机物变为有机物的重要途径,其能力的高低与植物生长的快慢密切相关。
叶片是高等植物进行光合作用的主要场所,是生态系统初级生产者的能量转换器[2]。
段爱国等[3]研究发现,外界环境对叶绿素含量的影响会随叶龄的增大而减小;杜占池等 [4]研究表明,壮龄叶对光的利用能力远高于幼龄叶和老龄叶,且在光合生产中起主要作用。
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枸树叶
枸树叶
初夏的雨后,枸树叶
瞬间出现在江汉平原
绿灯笼一样,挂满枝头
它们卵圆形的面庞,简洁、淳朴
在道旁、野外、风中,随处可见
这些长在树上的猪的粮食
成为猪们最美味的午餐
那些猪,一年到头三五或六七头
被枸树叶养得膘肥体壮
支撑我们的学业和全家人的胃
早饭或午饭后,我们跟随您的左右
提着装过化肥空下的白蛇皮袋
四处寻找那长势喜人的
枸树叶。
那些嫩绿的、肥美的
散发草莓园一样的芬芳
那时,母亲您在我们欣喜的
呼叫与奔跑里,望着满树的
枸树叶,像望着出远门归来的孩子们
此刻,时间的光芒照亮
枸树叶
在异乡的窗外摇曳
它们随风远行,复归于眼前
像怀念,像天籁
201X0517。
不同因素对杉叶藻无性繁殖影响研究(西南林业大学,云南昆明650224)摘要:本文通过对杉叶藻在不同繁殖材料体、基质、水位梯度及6-ba浓度影响因素下的无性繁殖正交试验,得出促进杉叶藻无性繁殖成活率、萌芽率、萌芽数量及地下茎增长的最佳繁殖方案。
结果表明:选择10 ~ 20cm杉叶藻分株地下茎段植于水深为25cm 并添加10mg/l生长调节剂6-ba的泥炭土中进行繁殖的成活率100%、萌芽率100%,关键词:杉叶藻;无性繁殖;繁殖材料体;基质;水位梯度;6-ba中图分类号:q945.51 文献标识码:a杉叶藻为杉叶藻科杉叶藻属,是多年生挺水或沉水草本(傅沛云1995)。
广泛分布于我国西南高山、华北北部和东北地区,亚洲其他地区也有分布(罗布桑1980)。
杉叶藻是云南纳帕海高原湿地中的优势植物种,为极高山耐寒挺水植物,对湿地生物多样性组成有重要意义(徐守国1995)。
本实验旨在通过找出最佳无性繁殖方案,为受损退化的纳帕海湿地提供植被恢复的植物材料(孙守琢1996)。
1材料及方法1.1实验材料采用纳帕海湿地野生杉叶藻作为无性繁殖体材料。
选择红土、沙土、泥炭土为繁殖基质,并添加不同浓度的6-ba(6-卞氨基腺嘌呤)进行无性繁殖。
1.2方法经人工处理生长良好、无病虫害的带1芽分株苗(1)、带3 ~ 5芽分株苗(2)、10 ~ 20cm地下茎段(3)。
实验于2011年6月 ~ 9月进行,实验采用l9(34)正交设计方案(见表1),每处理为30株,重复3次。
实验开始后,每周观察长势,并在2个月后统计萌发数据,实验容器为50*45*50塑料箱(共27个/种)。
首先在箱内装入厚度为20cm的基质,并加入高度超出基质表面2 ~ 5cm的自来水,再将处理过的繁殖材料利用扦插的方法植入箱内,等待1天让繁殖体与基质充分接触后再将水位提升至不同水位梯度,由于植物蒸腾作用,需每隔两天进行补水。
另外,由于泥炭土的密度比水低,易造成基质漂浮现象,影响了繁殖体的定根,需经过特殊处理,即泥炭土基质用遮阴网包裹后水平放入塑料箱内,并各预留若干网眼以供繁殖体的扦插。
杉叶藻的优良特性及栽培方法
孙守琢
【期刊名称】《饲料博览》
【年(卷),期】1996(008)003
【摘要】杉叶藻的优良特性及栽培方法辽宁省彰武县农业区划办公室孙守琢杉叶藻(HippurisVulgarisL)是越年生杉叶藻科草本植物,在陆地栽培条件下,株高可达90~110cm,直立。
叶轮生,叶片宽长,呈茶褐色,薄质,软而下垂。
花腋生,无梗,细小。
小核果椭...
【总页数】1页(P25)
【作者】孙守琢
【作者单位】无
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【中图分类】S548.04
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蒙药材杉叶藻显微结构对环境的适应机理的研究
浩斯巴特;布日额
【期刊名称】《中国民族民间医药》
【年(卷),期】2004(000)001
【摘要】通过对蒙药材杉叶藻显微结构的解剖学研究发现:杉叶藻的根表皮一层细胞,皮层多列,其半径约为中柱半径的2.5倍,有大型薄壁细胞组成网眼状的通气组织,叶偏线形,表皮具发达的排水器,根、茎、叶的维管束中质部均不发达,而通气组织相当发达,这些特殊性是与其水生环境相适应的.
【总页数】2页(P34-35)
【作者】浩斯巴特;布日额
【作者单位】内蒙古民族大学,内蒙古,通辽,028041;内蒙古民族大学,内蒙古,通辽,028041
【正文语种】中文
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珊瑚文学社
佚名
【期刊名称】《阅读与作文:初中版》
【年(卷),期】2008(000)012
【摘要】山的沉稳,水的灵动孕育了女山湖的秀丽,也丰厚了这个千年古镇的人
文底蕴,珊瑚文学社也因此而得名。
【总页数】1页(PF0002)
【正文语种】中文
【中图分类】G249.296
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3.珊瑚保护坚持才能枝繁叶茂
香港珊瑚保育专家纪力伟专注珊瑚公益20载4.中国珊瑚藻分类与分布名录(珊瑚
藻亚纲:珊瑚藻目,混石藻目,孢石藻目)5.中国海洋的珊瑚-珊瑚礁:
南海中央区珊瑚-珊瑚礁生物多样性特征
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九寨沟沉水杉叶藻的叶绿素荧光参数日变化研究高丽楠【期刊名称】《河南农业科学》【年(卷),期】2016(045)002【摘要】以来源于九寨沟芳草海、箭竹海和五花海3个湖泊的优势沉水植物杉叶藻(Hippuris vulgaris)为试材,利用Junior-PAM调制叶绿素荧光仪,在夏季对其快速光响应曲线和最大光化学效率(Fv/Fm)日变化动态进行测定,以揭示杉叶藻的光合特征及其与主要环境因子的关系.结果显示:3个湖泊光合有效辐射强度(PAR)日平均值之间无显著差异,五花海的水温(Tw)日平均值极显著高于芳草海和箭竹海.沉水杉叶藻的最大相对电子传递速率(rETRmax)和半饱和光强(Ek)的日变化在箭竹海和五花海均呈双峰曲线,在芳草海呈单峰曲线;3个湖泊沉水杉叶藻光能利用效率一天中均呈早晚高、中午低的近“V”形曲线.五花海沉水杉叶藻的rETRmax和Ek日平均值极显著高于箭竹海和芳草海,rETR m“、Ek在箭竹海和芳草海之间无显著性差异,说明五花海沉水杉叶藻有更强的光合能力和对强光的耐受能力.3个湖泊沉水杉叶藻Fv/Fm日变化都呈“V”形曲线,五花海沉水杉叶藻Fv/Fm恢复速度大于芳草海和箭竹海.研究表明,不同的环境因子,特别是Tw,会导致沉水植物杉叶藻的叶绿素荧光参数在3个湖泊之间存在显著差异,即Tw是九寨沟沉水植物杉叶藻光合作用的主要影响因子,12℃为光合最适温度.【总页数】8页(P119-126)【作者】高丽楠【作者单位】成都大学旅游与经济管理学院,四川成都610106【正文语种】中文【中图分类】Q945.79【相关文献】1.龙船花属三种植物叶绿素荧光参数的日变化研究 [J], 韦阳连;吴宪;王雪兵;王瑛2.九寨沟湖泊水质对杉叶藻生长及叶绿素荧光特性的影响 [J], 高丽楠3.4种咖啡叶片叶绿素荧光参数日变化研究 [J], 武瑞瑞;黄家雄;杨阳;李亚男;张晓芳;吕玉兰;何红艳;李贵平4.葫芦叶绿素荧光参数的日变化研究 [J], 张锡齐; 穆红梅5.不同施氮处理下短梗五加与花楸叶绿素荧光参数日变化的比较研究 [J], 王碧莹;盛连喜;郭静;高英志;何春光因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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杉叶藻
篇一:不同因素对杉叶藻无性繁殖影响研究
不同因素对杉叶藻无性繁殖影响研究
(西南林业大学,云南昆明650224)
摘要:本文通过对杉叶藻在不同繁殖材料体、基质、水位梯度及
6-ba浓度影响因素下的无性繁殖正交试验,得出促进杉叶藻无性繁
殖成活率、萌芽率、萌芽数量及地下茎增长的最佳繁殖方案。
结果
表明:选择10 ~ 20cm杉叶藻分株地下茎段植于水深为25cm并添
加10mg/l生长调节剂6-ba的泥炭土中进行繁殖的成活率100%、萌
芽率100%,
关键词:杉叶藻;无性繁殖;繁殖材料体;基质;水位梯度;6-ba
中图分类号:q945.51 文献标识码:a
杉叶藻为杉叶藻科杉叶藻属,是多年生挺水或沉水草本(傅沛云1995)。
广泛分布于我国西南高山、华北北部和东北地区,亚洲其
他地区也有分布(罗布桑1980)。
杉叶藻是云南纳帕海高原湿地中的
优势植物种,为极高山耐寒挺水植物,对湿地生物多样性组成有重
要意义(徐守国1995)。
本实验旨在通过找出最佳无性繁殖方案,
为受损退化的纳帕海湿地提供植被恢复的植物材料(孙守琢1996)。
1材料及方法
1.1实验材料
采用纳帕海湿地野生杉叶藻作为无性繁殖体材料。
选择红土、沙
土、泥炭土为繁殖基质,并添加不同浓度的6-ba(6-卞氨基腺嘌呤)
篇二:植物科室学习认知
1.子叶2枚;叶脉常网状;花4~5基数(双子叶植物纲Dicotyledoneae) (2)
1.子叶1枚;无年轮;叶脉常平行;花多3基数,有时4基数(单子叶植物纲Monocotyledoneae) (169)
2.花无花冠,花萼有或无,或花萼花瓣状 (3)
2.花具花萼与花冠 (48)
3.单性花 (4)
3.花两性或单性,不形成柔荑花序 (23)
4.柔荑花序,或至少雄花为柔荑花序或头状花序、隐头花序 (5)
4.非柔荑花序 (9)
5.上位子房 (6)
5.下位子房 (7)
6.常具乳汁;具花萼;聚花果;种子单一,无毛…………………………………………桑科Moraceae()
6.不具乳汁;不具花萼,具腺体或花盘,蒴果,种子多数,有毛………………杨柳科Salicaceae()
7.复叶羽状,子房1室,核果状坚果或翅果…………………………………………胡桃科Juglanaceae()
7.单叶;子房2~6室 (8)
8.雌雄花皆为柔荑花序,或柔荑状的头状花序或穗状花序;子房2室;总苞叶状或无总苞………… …………………………………………………………………………………………桦木科Betulaceae()
8.雌花单生或簇生;子房2~6室,总苞木质或刺状,坚果生于壳斗内……………壳斗科 Fagaceae
9.水生植物;叶轮生,细裂成丝状………………………………………………金鱼藻科Ceratophyllaceae
9.陆生植物;叶非轮生,非丝状 (10)
10.子房每室内胚珠多数………………………………………………………………秋海棠科Begoniaceae
10.子房每室胚珠1至数枚 (11)
11.树上寄生植物,常绿,叶对生,子房下位或半下位………………………桑寄生科Loranthaceae
11.非寄生植物,子房上位 (12)
12.1~2室子房......................................................................................................13 12.3~5室子房 (21)
13.乔木 (14)
13.草本 (18)
14.枝叶含硬胶质,叶片被撕断后有胶质丝相连…………………………杜仲科Eucommiaceae
14.枝叶不含硬胶质 (15)
15.核果,无翅……………………………………………………漆树科Anacardiaceae(121)
15.翅果 (16)
16.单叶互生;果实周边延展成翅……………………………………榆科Ulmaceae(110)
16.羽状复叶,对生;果实顶端延展成翅 (17)
17.单翅果…………………………………………………………木犀科Oleaceae(123)
17.双翅果…………………………………………………………槭树科Aceraceae(121)
18.花柱或柱头1个,不裂或微裂………………………………………………荨麻科Urticaceae
18.花柱或柱头2~5个或呈2条形状 (19)
19.雌雄同株;雄花为球状的头状花序,囊状具钩刺的总苞内有雌花2个…………………… …………………………………………………………………………菊科Compositae(130)
19.雌雄异株,非如上述花序 (20)
20.叶片掌状分裂或全裂………………………………………………桑科Moraceae(110)。