厚朴人工药用原料林生物量测定分析
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关于产地、来源不同的厚朴饮片的含量分析2012-12-17【编者按】:医药论文是科技论文的一种是用来进行医药科学研究和描述研究成果的论说性文章。
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关于产地、来源不同的厚朴饮片的含量分析【摘要】目的用高效液相色谱法对不同产地的厚朴饮片进行含量测定并分析比较,探讨其内在质量关系,为医院临床用药提供参考。
方法按中国药典2010 年版一部厚朴项下的方法,用高效液相色谱法进行含量测定。
结果厚朴饮片含量与外观性状、产地、炮制方法均有一定关系。
结论建议根据厚朴饮片产地和性状的不同制订相应的等级标准,完善用法用量、控制指标等内容,以保证临床应用的准确和有效。
【关键词】厚朴饮片产地高效液相炮制品厚朴主产于湖北、四川、湖南、江西、福建、浙江等省,为木兰科植物厚朴(Magnolia officinalis Rehd. et Wils.)或凹叶厚朴(Magnolia officinalis var.biloba Rehd.et Wils.)的干燥干皮、根皮及枝皮。
功能燥湿消痰,下气除满,用于湿滞伤中,脘痞吐泻,食积气滞,腹胀便秘,痰饮喘咳。
主要成分为桉油醇、厚朴酚、和厚朴酚、少量的木兰箭毒碱及鞣质等[1]。
厚朴为常用中药,临床应用中发现其不同产地的饮片外观性状差异较大,厚薄、气味、颜色均有明显不同,因此,我们以厚朴酚、和厚朴酚为指标成分进行了含量测定实验和分析比较,以期为医院临床用药提供参考。
1 仪器与试药1.1 Waters 高效液相色谱仪,双波长紫外检测器,柱温30℃,Turner 4.6 250mm C18 柱,SartriusCP225D 电子天平。
甲醇为色谱纯,其它为分析纯。
1.2 厚朴酚对照品批号110729-200411、和厚朴酚对照品:批号110730-201011,均为中国食品药品检定研究院购进。
甲醇为色谱纯,水为超纯水。
不同产地厚朴药材中3种木脂素类成分含量测定及聚类分析荆文光;张权;杜杰;王继永;孙晓波;兰青山【摘要】目的:建立同时测定厚朴药材中和厚朴酚,厚朴酚,辣薄荷基厚朴酚的含量测定方法,为不同产地厚朴药材品质评价提供依据.方法:采用Waters Acquity UPLC BEH-Cl8柱(2.1 mm×50 mm,1.7μm),0.2%甲酸溶液 (A)-甲醇 (B) 为流动相,梯度洗脱 (0-2 min,65%-65%B;2-3 min,65%-75%B;3-5 min,75%-84%B;5-9 min,84%-90%B),柱温和流速分别为35℃和0.5 mL·min-1,波长294 nm,进样量1μL.结果:3种木脂素成分实现完全分离,并与其他成分均能达到良好的分离;和厚朴酚,厚朴酚,辣薄荷基厚朴酚分别在20.3-406.0,15.2-304.0,5.6-112.0 ng与色谱峰峰面积呈良好线性关系;平均回收率 (n=9) 分别为91.75%,93.86%,95.15%;RSD分别为1.75%,1.88%,1.91%.结论:该方法同时测定3种成分,简便快速,准确,且不同产区的厚朴药材中3种木脂素成分含量差异较大,可用于厚朴药材的质量控制.%Objective: To establish the method of simultaneous determination of contents of honokiol, magnolol and piperitylmagnolol in Cortex Magnoliae Officinalis from different regions, which could provide evidence for the quality control evaluation of Cortex Magnoliae Officinalis. Methods: The quantitative analysis was performed with a column of Waters Acquity UPLC BEH-Cl8 (2.1 mm×50 mm, 1.7 μm) by UPLC-PDA, and eluted with a mobile phase of 0.2%formic acid solution (A)-methanol (B) in a gradient mode (0-2 min, 65%-65% B; 2-3 min, 65%-75% B; 3-5 min, 75%-84% B; 5-9 min, 84%-90% B) under a flow rate of 0.5 mL·min-1. The column temperature was set at 35℃, and the detection wavelength was 294 nm and the injection volume was 1 μL. Results: The 3lignan components were completely separated and could be separated well from other components. The honokiol, magnolol and piperitylmagnolol showed a good linear relationship with chromatographic peak area in range of 20.3-406.0, 15.2-304.0, 5.6-112.0 ng, respectively.The average recoveries were 91.75%, 93.86%, 95.15% with the RSDs were1.75%, 1.88%, 1.91% (n = 9), respectively.Conclusion: Contents of the 3 constituents from different place were significantly different and this method is simple and effective, which can be used to quality control of Cortex Magnoliae Officinalis.【期刊名称】《世界科学技术-中医药现代化》【年(卷),期】2018(020)010【总页数】6页(P1822-1827)【关键词】超高液相色谱法;厚朴;同时测定;木脂素【作者】荆文光;张权;杜杰;王继永;孙晓波;兰青山【作者单位】中国医学科学院&北京协和医学院药用植物研究所北京 100193;中国中药公司中药研究院北京 102600;中国中药公司中药研究院北京 102600;中国中药公司中药研究院北京 102600;中国中药公司中药研究院北京 102600;中国医学科学院&北京协和医学院药用植物研究所北京 100193;中国中药公司中药研究院北京 102600【正文语种】中文【中图分类】R284.1厚朴(Cortex Magnoliae Officinalis),始载于《神农本草经》,列为中品,其后历代本草均有记载,为木兰科植物厚朴Magnolia officinalis Rehd.et Wils.或凹叶厚朴M.offcinalis Rehd.et Wils.var.biloba Rehd.et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮[1]。
厚朴类有效成分的含量测定及高效液相色谱图
宋万志;崔建芳
【期刊名称】《天然产物研究与开发》
【年(卷),期】1990(002)004
【摘要】用高效液相色谱法对我国木兰科植物“厚朴类”中的酚类和季胺碱类作了定性和定量分析,并提供色谱图,结果表明不同产地的“厚朴”,图谱相同,仅含量有差别,但不同种的“厚朴”,色谱图不同.此结果可作为评价“厚朴类“药材质量和鉴别的方法.根据各类厚朴有效成分的存在,有一定的规律,为木兰科植物化学分类提供了有价值的资料。
【总页数】8页(P1-8)
【作者】宋万志;崔建芳
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】R284.1
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于治国
5.厚朴类中药厚朴酚及和厚朴酚含量测定 [J], 孟超;吴丰;马林
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树高、胸径、树皮厚对厚朴产量的影响张如义;邓小东;杨小建;杨旭东;吕向阳;唐辉;李春【摘要】In order to research effects of tree height,diameter at breast height and bark thickness on yield in Mangnolia officinalis,so as to provide some theoretical guidances for cultivar optimization and high-yield cultivation of M.officinalis,90 M.offcinalis individual samples at 10-14 years old were drawn by means of systematic sampling,tree height,diameter at breast height,bark thickness and bark yield were measured,and regression equations of yield of M.officinalis were established and analyzed.The results showed that diameter at breast height,tree height and bark thickness all had positive correlations with yield;based on effects on yield from high to low,the order of the factors were diameter at breast height,tree height and bark thickness,respectively.Among which diameter at breast height mainly had a direct effect on yield,the indirect effect of tree height on yield was slightly higher than its indirect effect,the main indirect effected was produced by diameter at breast height,and bark thickness had an indirect effects on yield through the effects of diameter at breast height and tree height,but bark thickness has a small direct impact.%为研究厚朴树高、胸径和树皮厚度对其产量的影响,从而为厚朴品种选优及丰产栽培提供理论指导.采用系统抽样方法抽取了10~14 a的90个厚朴单株样本,测量其单株树高、胸径、树皮厚和树皮产量,通过建立和分析厚朴产量回归方程可知,胸径、树高和树皮厚与产量均成正相关关系;胸径、树高、树皮厚对产量的直接影响从大到小依次为胸径、树高、树皮厚,其中胸径对产量的影响以直接影响为主,树高对产量的间接影响稍高于直接影响,其间接影响主要是通过胸径对产量产生影响,树皮厚主要通过胸径和树高对产量产生间接影响,直接影响较小.【期刊名称】《经济林研究》【年(卷),期】2017(035)003【总页数】5页(P239-243)【关键词】厚朴;胸径;树高;树皮厚;产量【作者】张如义;邓小东;杨小建;杨旭东;吕向阳;唐辉;李春【作者单位】四川省内江市农业科学院,四川内江641000;四川省内江市农业科学院,四川内江641000;四川省内江市市中区农林局,四川内江641000;四川省内江市农业科学院,四川内江641000;四川省内江市农业科学院,四川内江641000;四川省内江市农业科学院,四川内江641000;四川省内江市市中区农林局,四川内江641000【正文语种】中文【中图分类】S603.2森林生态系统的营养与能量循环研究首先依赖于生物量数据,而林地林木产量和经营效果可以通过林木生物量来衡量[1]。
厚朴次生林的优化管理研究摘要:本文利用厚朴次生林进行厚朴的培植,可以促使厚朴的可持续开发。
在厚朴人工间伐开采条件下,23cm为最优伐桩高度,表现在后期的次生枝条最多以及生长发育也最旺盛。
通过对伐桩上不同数量丛生枝条的比较研究发现,伐桩上保留的枝条越少,厚朴的次生长势最好;当次生枝条为2枝/伐桩时,生物量与活性成分累积速度最快。
同时,厚朴的次生生长不影响厚朴酚与和厚朴酚含量的累积。
关键词:厚朴;伐桩;厚朴酚;和厚朴酚中图分类号:s753.7+5 文献标识码:a厚朴(magnolia officinalis)属于木兰科落叶乔木,高5~15m。
厚朴的树皮、根皮、花、种子及芽皆可入药,以树皮为主,为著名中药,有化湿导滞、行气平喘、化食消痰、驱风镇痛之效(张永太等,2005;朱自平等,1997;陈笈等,2005;王业民等,2002;曾玉亮等,2011)。
另外厚朴花大、美丽、芳香,是很好的环境美化和观赏植物,同时根系发达,对水土保持和生态平衡有重要意义(龚建明等,2008)。
厚朴已被列入国家二级保护野生植物。
然而,厚朴为多年生植物,生长周期长,其10 年以上才可砍树剥皮,如果树龄小,药效也会大打折扣(杨红兵等,2007;王洪燕等,2007;张春霞等,2009)。
随着人们对厚朴的大量需求,厚朴自然林的砍伐现象日益严重,人工林的种植也没有达到一定规模。
以往人们增加厚朴产量的方法主要是通过封育保护,任其自然生长发育和更新演替,或者实行全面皆伐或高强度皆伐后通过人工造林进行改造(徐清乾等,2009;孙晶波等,2005;邓东周等,2010)。
上述方法在实践执行中存在诸多弊端,如耗时长、效率低、水土流失、造林成活率低以及厚朴幼苗生长缓慢等,而且这些不持续的生产模式也不能满足人们对厚朴量的需求(杨华等,2011)。
因此,研究发展高效集约的厚朴林逐渐成为人们关注的焦点。
目前,厚朴人工林分的间伐开采的方法在四川等省区逐渐实施,通过初代林与次生林的混合栽培与开发,提高林区的新陈代谢效率,增大厚朴的生物量积累(罗晓华等,2004)。
厚朴树不同高度皮层药用成分含量变化分析
马冬雪;刘剑锋;胡明娇;李炳忠;陈娟;刘仁林
【期刊名称】《河北师范大学学报:自然科学版》
【年(卷),期】2022(46)3
【摘要】以井冈山保护区狮子岩栽培的9 a生厚朴树为实验材料,对其枝条及不同高度树干皮中厚朴酚、和厚朴酚的含量进行了测定.结果表明:不同高度厚朴皮中厚朴酚、和厚朴酚2种药用成分的总含量在树干高度0.5 m(离地面)处为最大值(46.6 mg/g),平均值为34.8 mg/g,其中厚朴酚含量最高为28.0 mg/g,平均含量为23.0 mg/g,和厚朴酚含量为18.6 mg/g,平均含量为11.7 mg/g;所有高度树干皮中2种药用成分含量均高于枝条皮;不同高度树干皮中2种药用成分含量差异明显,但整体呈现随高度升高而递减的趋势;高度1.5 m是一个明显的“拐点”,即超过此高度,2种药用成分具有增、减波动现象;枝条皮中厚朴酚、和厚朴酚含量与10.5 m以上树干皮中2种药用成分的含量接近.不同高度厚朴树干皮中2种药用成分含量的变化规律为厚朴皮的等级划分及医药实际应用提供科学依据.
【总页数】6页(P304-309)
【作者】马冬雪;刘剑锋;胡明娇;李炳忠;陈娟;刘仁林
【作者单位】河北政法职业学院园林系;萍乡市林业科学研究所;赣南师范大学生命科学学院
【正文语种】中文
【中图分类】O175.2
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1.当归不同药用部位活性成分含量的分析研究
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江西农业学报2011,23(1):93~96Acta Agr i culturae Jiangxi不同林龄厚朴药用林生物量分布格局研究黄修麟收稿日期5作者简介黄修麟(6),福建沙县人,工程师,主要从事森林资源培育及管理等工作。
(福建省尤溪国有林场,福建尤溪365100)摘要:对福建尤溪3种不同林龄厚朴药用林地上部分和地下部分生物量及其分配进行了研究。
结果表明,不同林龄厚朴药用林平均胸径、平均树高及林分总生物量均体现为6年生>5年生>4年生;从各器官生物量分配率上看,不同林龄厚朴药用林各器官生物量分配率均表现为干>叶>枝;从平均木各径级根生物量分配率来看,6年生及4年生厚朴药用林各径级根生物量分配率均表现为骨骼根>中根>大根>小根>细根,而5年生厚朴药用林各径级根生物量分配率表现为中根>骨骼根>大根>小根>细根;就同一器官皮生物量分配率差异而言,6年生厚朴药用林平均木骨骼根皮生物量分配率最高,而5年生厚朴药用林平均木干、中根、枝皮生物量分配率最高。
关键词:厚朴药用林;林龄;生物量;分配率中图分类号:S567.11文献标识码:A 文章编号:1001-8581(2011)01-0093-04Bio m ass and Its D istr i buti on P attern of D iffer ent A ges ofM agnoli a off ici na lis M edici n a l ForestHU ANG X i u-li ng(Nati onal F orest F ar m of Youxi Co unt y in Fuji an P rovi nce ,Youxi 365100,China)Abstra ct :The b i o mass and its distri buti o n of the aboveground and undergro und porti on of t hree d ifferent ages ofMagnolia o ffici na lis m edici na l forests i n Yo uxi co unty were stud i ed i n this paper .The resu lts sho wed t hat the average DB H,tree he i ght and tota l bio m ass of d ifferent ages ofM.o fficina lis medicina l forests had t he f ollo wi ng order :6-year-old forest >5-year-old forest >4-year-old forest .The b i o mass distr i buti on rate of different organs i n different ages ofM.o ff ici na lis m edic i nal forests sho wed t he follo w i ng trend :trunk >leaf >branch .The average b i o m ass d i str i butio n rate of var i ous sizes of roots of 6-year-old and 4-year-ol d M.o fficina lis m edici na l forests had t he sequence of st ump root >m i dd l e ro ot >large ro ot >fi ne root >m inor ro ot ,whil e that of 5-year-oldM.o ff ici na lis m edic i na l forest had t he sequence ofm i ddle root >stu mp ro ot >large ro ot >fi ne root >m inor ro ot .As far as t he bark bio m ass d i str i buti on rate of t he same organ was co ncerned ,t he bark bio m ass distributi on ra te of st u m p root of 6-year -ol dM.off icina lis m ed i c i nal forestwas t he hi ghest ,while that of truck ,m i dd l e root and branch of 5-year-ol dM.o ff ici na lis m e d i c i nal f orestwas t he hi ghest .K ey wor ds :M.o ff ici na lis m ed i c i nal f orest ;Age of f orest ;B io m ass ;Distributi on ra te生物量(Bio m ass)是指单位面积上存在的有机体的干重总量或植物所有种的有机物干重总量,亦称为现存量(Stand ing cr op),它不仅能够反映生态系统在特定时段内积累有机物质的能力,而且也是描述生态系统特征的重要参数[1]。
杉木-厚朴人工混交林与杉木纯林生物量对比【摘要】本文研究了杉木-厚朴人工混交林和杉木纯林的生物量对比情况。
通过对两种林型的特点进行详细比较,采用生物量测定方法进行实地调查,得出了生物量对比结果。
结果显示,杉木-厚朴人工混交林在生物量方面具有一定优势。
结论部分指出了杉木-厚朴人工混交林在生物量上的优势,并提出了对森林管理的启示。
未来研究展望则指出了相关研究的发展方向和重点。
本研究对于森林资源的合理管理和利用具有一定的参考价值。
【关键词】关键词:杉木,厚朴,人工混交林,生物量,对比,测定方法,森林管理,研究背景,研究目的,研究意义,特点,优势,启示,展望。
1. 引言1.1 研究背景随着全球环境问题的日益突出,人们对于生态系统的保护和恢复愈发关注。
森林是地球上最重要的生态系统之一,具有调节气候、保持水源、防止自然灾害等重要功能。
由于人类活动的持续影响,许多森林面临着砍伐、破坏和退化的威胁。
本研究旨在探讨杉木-厚朴人工混交林与杉木纯林生物量的对比情况,为优化森林经营模式、促进生态系统恢复和保护提供科学依据。
通过比较不同森林类型的生物量特征,可以更好地了解森林生态系统的功能表现,为未来森林生态管理和保护提供参考和借鉴。
1.2 研究目的研究目的是为了比较杉木-厚朴人工混交林和杉木纯林的生物量差异,探究混交林在生物量积累方面的优势。
通过对两种林型生物量的测定和对比分析,揭示出不同林型对生物量积累的影响因素,为森林经营管理提供理论依据。
借助这一研究,可以为未来森林资源的合理利用和森林生态系统的恢复提供科学支撑和参考。
通过本研究,可以深入了解混交林与纯林生物量的差异,为优化森林结构、促进生态平衡、保护生物多样性和提高森林生产力提供科学依据。
通过对比研究,分析混交林与纯林的生物量特点,为合理选择树种组合和林地管理提供参考,对推动森林可持续经营和生态保护具有重要意义。
1.3 研究意义杉木-厚朴人工混交林与杉木纯林生物量对比的研究意义在于为森林管理提供科学依据。
厚朴人工药用原料林生物量测定分析
杨旭静+
(福建省南平市樟湖国有林场,福建南平353000)
摘要:厚朴是我国特有的名贵中药材。
为了探索厚朴药用林的造林经营效果,通过对南平市延平区峡阳镇厚朴人工药用原料林开展抽样调查,测定分析其生物量状况,进而建立厚朴药用人工林生物量预测模型。
结果表明:胸径3~19e r a标准木的树皮气干重变动范围在0.75~21.72kg/株;造林10a,平均胸径8.9cm,树高10m,树皮产量4.05k∥株,占总生物量的18.07%。
厚朴皮的分配比例大小顺序为筒朴>根朴>枝朴,三者分别占总生物量的7.65%、5.37%和5.05%。
根据各器官生物量与胸径、树高的幂函数关系,建立生物量预测模型W=a(D2H)“,预测效果较好。
关键词:厚朴;药用原料林;树皮;生物量;预测模型
中图分类号:S792.99文献标识码:A文章编号:1004—2180(2013)O l一0082—03
厚朴(M agnol i a of ft ci nal括)是我国重要的药材两用经济树种,国家珍稀濒危植物,落叶乔木,喜光、喜湿润温凉的气候,宜栽培在雾气重、相对湿度较大而阳光充足处,而在严寒酷暑或久睛、阴雨连绵气候条件下生长较差。
宜选择疏松、肥沃、腐殖质含量较高、湿润、排水良好、呈微酸性至中性的土壤栽培。
厚朴生长快,萌芽力强,浅根性,主根不明显,侧根极为发达,具有极强的趋肥和好气性,且根的穿透能力较弱,要求土壤湿润,排水透气性良好【l’2J。
药用厚朴长期依靠野生资源,导致天然林资源濒临枯竭。
为了保护和开发利用厚朴资源,福建省南平市延平区峡阳镇林农从20世纪80年代初开始广种厚朴,累计营建了200多hm2的药用原料林。
为了探索厚朴药用林的造林经营效果,对延平区峡阳镇厚朴药用原料林进行生物量调查测定分析,旨在为厚朴药用原料林生产潜力评估提供参考依据。
1研究方法
调查测定的林分位于南平市延平区峡阳镇海拔110m~300m的丘陵山地,林龄6—21a,立地质量等级为Ⅱ级,林分密度2250~2700株hm一。
2012年9月上旬分别对各林龄的7片厚朴药用林,选择典型地段设置10mX20m的标准地,进行每木调查,共设置样地7块。
生物量测定:对不同林龄的厚朴样地,各选择3株标准木,采用2m区分段“分层切割法”分层测定每株标准木各器官(干材、干皮、根材、根皮、枝材、枝皮、树叶)鲜重,同时量测根皮、枝皮、干皮厚度;地下部分的生物量采用“全挖法”将根挖出,剥出根皮。
根皮分为粗根皮与细根皮,粗根皮,>3m m,细根皮<3r am。
地下与地上部分各器官随机取样品,放在太阳下暴晒至恒重(厚朴药材收购均为气干重),计算含水率和气干重。
厚朴的生物量研究与常规造林树种有所不同,其药用价值主要取厚朴皮,其中包括简朴、枝朴、根朴。
因此,研究生物量应着重考虑厚朴皮的产量旧’4J。
根据林木的生物量与胸径、树高之间的关系,通常选用幂函数关系较为可靠,拟合度较高,因此选择拟合方程W=a(D2H)b,其中a、b为方程式常数,D为胸径,H为树高,w为某一器官生物量,每块样地中选择厚朴平均木3株,共测定2l株平均木。
2结果与分析
2.1厚朴标准木各器官生物量
对不同年度造林的厚朴药用林,按平均胸径大小选择7块样地中的标准木进行生物量测定‘31,结果列于表1。
从表1看出,不同样地标准木各器官的生物量均随胸径的增加而增加,厚朴的树皮生物量亦如此。
+作者简介:杨旭静(1972一),男,福建莆田人,福建省南平樟湖国有林场工程师,从事森林培育与植保及管理工作。
82
表l厚朴不同直径标准木生物量测定结果
2.2厚朴单株生物量
厚朴一般种植10a后即可采伐(间伐)剥皮,即10a可作为一个轮伐期。
因此,选择11年生一般经营的厚朴林分平均木3株(平均胸径8.9cm,平均树高10.0m),来分析生物量结构,结果如表2。
从表2可看出,各器官生物量分配比例为:树干占55.78%,其中干材占48.13%,干朴占7.65%,;树枝占19.53%,其中枝材占14.48%,枝朴占5.05%;树根占19.01%,其中去皮根占13.64%,粗根皮占2.O l%,细根皮占3.36%;树叶占比例为5.68%。
厚朴各器官的生物量分配比例大小顺序为树干>树枝>树根>树叶;厚朴皮的分配比例大小顺序为干朴>根朴>枝朴,干朴(简朴)、根朴、枝朴分别占总生物量的7.65%、5.37%、5.05%。
根朴中粗根皮占2.01%,细根皮占3.36%。
厚朴皮占总生物量的18.07%。
表211年生厚朴生物量结构及其分配
2.3各器官生物量回归方程的建立
根据树干、干皮、树枝、枝皮、树叶、树根、根皮等各器官生物量与D2H之间建立幂函数回归方程,见表3。
经相关系数检验,均呈显著相关,因此各器官生物量与胸径、树高存在着明显的幂函数关系,这就为预测各器官的生物量以及厚朴皮产量提供了可靠的依据。
在生产实践中,为了估测现有林分的树皮产量及各器官生物量,应先测定单位面积上厚朴的平均胸径与平均树高,调查厚朴的保存密度。
根据表中的单株生物量各器官与胸径、树高的拟合方程及保存密度,就可以预测单位面积上厚朴药用林的树皮产量∞】。
表3厚朴生物量各器官回归方程
类别回归方程相关系数(r)
总生物量w=0.3076(D2H)0‘啪10.9727
地上部分W=0.1166(D2H)0。
7810.9821
树干材W=0.0465(D2H)0‘蝴0.9862
简朴W=0.0248(D2H)o67420.9649
树枝W=0.0035(D2H)1。
”40.9513
枝朴W=0.0015(D2H)0‘99300.9753
根系W=0.2641(D2H)0。
3黝0.9644
总根皮w=0.1178(D2H)o彻0.8876
粗根皮W=0.0394(D2H)0’3蛐0.8975
细根皮W=0.0784(D2H)m删0.8792
叶重W=0.1201(D2H)0。
37300.8833
叶面积W=0.2555(D2H)n鳓20.9373
83
2.4厚朴生物量预测结果
依据表3厚朴生物量各器官回归方程,得出不同胸径、树高的标准木各器官生物量理论值见表4。
从表4可看出:①厚朴不同径阶的生物量均随胸径,树高的增大而增加,但增加的绝对值差异很大,如胸径10cm,单株生物量22.83kg,仅为胸径20c m单株生物量110.38kg的20.7%,胸径10el l l的树皮生物量4.37 kg,胸径20锄的树皮生物量17.94kg,说明胸径较小时,朴皮生物量低,②厚朴树皮占全株生物量比例有随胸径增大而递减的趋势,如胸径6cII l时树皮占21.7%,胸径10el l l时树皮占19.1%,胸径16cl I I时树皮占17.O%,胸径20el l l时树皮占16.3%,胸径越大,树皮占比例降速趋于稳定。
表4厚朴各径阶生物量理论值
3小结
厚朴药用林的经营目标主要是收获树皮。
对早期营造的厚朴林,进行树干解析和生物量测定,标准木树皮的生物量均随胸径的增加而增加。
造林11a的厚朴标准木,各器官生物量分配比例为:树干占55.78%,其中干材占48.13%,干朴占7.65%;树枝占19.53%,其中枝材占14.48%,枝朴占5.05%;树根占19.01%,其中去皮根占13.64%,粗根皮占2.01%,细根皮占3.36%;树叶占比例为5.68%。
厚朴各器官的生物量分配比例大小顺序为树干>树枝>树根>树叶;厚朴皮的分配比例大小顺序为>根朴>枝朴,干朴(简朴)、根朴、枝朴分别占总生物量的7.65%、5.37%、5.05%。
根朴中粗根皮占2.01%i细根皮占3.36%。
厚朴皮占总生物量的18.07%。
根据各器官生物量与胸径、树高的幂函数关系,建立生物量预测模型w=a(D2H)b,预测效果较好。
根据树皮产量预测模型,进一步预测不同轮伐期(10、15、20年)的树皮产量及其经济效益,取得较好的预测效果。
参考文献
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