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杂种落叶松

杂种落叶松的相关文献在2001年到2022年内共计87篇,主要集中在林业、植物学、农作物 等领域,其中期刊论文82篇、专利文献23299篇;相关期刊32种,包括防护林科技、河北林业科技、辽宁林业科技等; 杂种落叶松的相关文献由183位作者贡献,包括张含国、张磊、孙楠等。

杂种落叶松—发文量

期刊论文>

论文:82 占比:0.35%

专利文献>

论文:23299 占比:99.65%

总计:23381篇

杂种落叶松—发文趋势图

杂种落叶松

-研究学者

  • 张含国
  • 张磊
  • 孙楠
  • 贾庆彬
  • 康迎昆
  • 张守攻
  • 兰士波
  • 孙晓梅
  • 张振
  • 张莉
  • 期刊论文
  • 专利文献

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学科

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    • 郭成博; 李正华; 李静; 李春明
    • 摘要: 为选择适宜大径材培育的杂种落叶松优良家系,以40年生全同胞子代测定林31个家系为研究对象,对其生长性状、干形性状、遗传力及遗传增益进行了测定。结果表明:生长性状单株遗传力整体高于干形性状,树高单株遗传力平均值超过0.5,胸径平均值超过0.4,中央直径平均值超过0.3,材积的平均值超过0.5。胸径和材积的相关系数为0.974,因此胸径基本可以代表材积,选择时可作为首要生长性状,树高遗传力可作为次要生长性状。性状选择顺序依次为胸径、树高、通直度、侧枝粗,在3个试验区选择出日5×长77-2、日77-2、兴7×日77-2等3个优良家系。
    • 马爱云; 李凤日; 董利虎
    • 摘要: 应用2015年调查的黑龙江省江山娇实验林场48块杂种落叶松人工林样地的4129株样木数据,分析了冠幅(CW)与胸径(DBH)的相关关系,选出较好的冠幅—胸径线性关系模型作为基础模型;经过再参数化分析,选入对冠幅影响较大的单木因子和林分因子构建冠幅的通用线性模型;再采用混合效应模型的方法建立精确的冠幅预测模型.结果表明:冠幅与胸径呈较好的线性相关,冠长率(CR)、高径比(HDR)和林分断面积(BAS)对冠幅的影响最大,最终构建了样地水平的线性混合效应模型为杂种落叶松人工林单木冠幅预测模型.模型的修正决定系数R2a为0.6567,比基础模型(R2a为0.5701)增加了15.19%;均方根误差(RMSE)和赤池信息准则与基础模型相比,均减少了10%以上;模型采用留一交叉验证法进行检验,其平均绝对偏差(MAE)为0.3491 m、平均相对偏差绝对值(MAPE)为18.36%,拟合效率(EF)为0.6164.考虑该模型的实用性,基于留一法,利用随机抽样,对比分析了不同样本量(2,3,4,…,30株树)对随机效应校正下的模型预测效果,结果表明每个样地随机调查5株树的冠幅,即可达到较好的预测效果.
    • 徐开源; 郝俊飞; 张含国
    • 摘要: 探索落叶松结实性状与树体管理之间的关系,对黑龙江省林口县青山良种基地杂种落叶松二代园内8个无性系进行定干、截枝处理,并进行结实量调查分析.结果表明:树体管理能够提高结实量;截枝处理提高总结实量166%~335%,平均226%;定干处理会降低结实层高度,除定干3.5 m以外,其余处理使总结实量提高7%~146%,平均72%;定干+截枝处理的结实量不稳定,总结实量变化范围为-36%~+43%.定干可以使结实层下移:树冠低层结实量提高50%~207%,平均134%,树冠中层结实量提高28%~240%,平均113%.截枝处理可以提升树冠各层的结实量:高层结实量提升212%~373%,平均296%;中层结实量提升217%~360%,平均271%;低层结实量提升82%~295%,平均160%. 3类处理提高结实量的效果由大到小依次为截枝、定干、定干+截枝.
    • 舒碧川; 孙晓阳; 张彦东
    • 摘要: 为了揭示不同林分密度对杂种落叶松人工幼林土壤呼吸的影响规律,在黑龙江省尚志市东北林业大学帽儿山实验林场,选择10年生的杂种落叶松人工林,分3种密度(1283株/hm2,低密度;2525株/hm2,中密度;3308株/hm2,高密度),采用闭合动态法(LI-6400-09)进行土壤呼吸速率(5—10月)测定.结果表明:随林分密度增加,土壤呼吸速率逐渐降低,而且高密度林分的平均土壤呼吸速率(2.05μmol/(m2·s))明显低于中密度(2.64μmol/(m2·s))和低密度林分(2.77μmol/(m2·s))(P0.05).土壤有机碳和全氮含量与土壤呼吸速率相关不显著(P>0.05).土壤微生物量碳与土壤呼吸速率呈显著正相关(P<0.05),在生长旺季的5月和7月份土壤微生物量碳随林分密度的变化趋势与土壤呼吸速率相似,均表现高密度林分显著低于中密度和低密度林分(P<0.05).上述结果说明,土壤微生物量是引起不同密度杂种落叶松林分土壤呼吸速率出现差异的主要原因,营造较高密度的落叶松人工林将更有利于减少因土壤呼吸引起的碳排放.
    • 李金泉; 侯丹
    • 摘要: 以4个地点10年生的杂种落叶松家系试验林为研究对象,通过变异分析、方差分析及稳定性分析,筛选生长迅速、适应性强及稳定性好的家系.结果表明:树高、胸径及材积性状存在丰富的变异,变异系数依次为12.45%、16.99%及38.50%.树高、胸径及材积在试点间差异极显著.材积性状在家系水平上差异极显著,遗传力均值为88.81%,遗传增益均值为48.66%.根据材积多重比较及树高与材积稳定性分析结果,兴6×和6及兴5×兴9为高产高稳家系,材积预期增产18.02%、12.64%
    • 马学发; 卫月华; 梁凤和; 钟兆华; 孙志虎; 刘力铭; 韩子丰
    • 摘要: 以三江平原丘陵区长白落叶松人工林皆伐后栽植的杂种落叶松人工林幼龄林为对象,调查了树高和胸径,分析了胸径对施肥的响应特征.研究结果表明,杂种落叶松田间栽植3年后,91.67%的样地的平均树高超过130cm,年高生长量普遍超过30cm;在人工林幼龄林初期,杂种落叶松的胸径对施肥的响应特征不甚明显,但有增加的趋势;施肥3年后,施肥处理的杂种落叶松平均胸径比对照增加0.45cm,提高15.25%;在三江平原丘陵区长白落叶松皆伐迹地上更换造林树种时,可考虑栽植杂种落叶松.
    • 李晓晶
    • 摘要: 树高是林分生长和收获模型中的重要树木因子之一,其获取方式一直是林业基础研究之一.研究基于黑龙江省江山娇林场实测48块杂种落叶松标准样地树高-胸径数据,建立该树种的树高曲线模型并利用独立样本检验模型的预测能力.结果表明最终树高-胸径(H-D)模型形式为:H=1.3+(D/0.9001+0.2192*D)2,模型拟合和检验指标均表明该模型可以用于利用胸径这个易测因子对树高进行预估.
    • 王桂鑫; 陈爱桃; 王静
    • 摘要: 为找到适合冀北山地生长环境的优良杂种落叶松,以河北省木兰围场国有林场管理局龙头山国家重点落叶松良种基地的杂种落叶松子代测定林为对象,通过野外调查的方法,对胸径、树高和材积的变异程度、生长量进行比较研究,对遗传力和遗传增益进行估算,结果表明:各家系胸径、树高、材积生长量差异显著,其中,材积、胸径的变异幅度较大,树高变异幅度较小,三者变异系数分别为0.42、0.26和0.15;参试家系胸径遗传力为0.83,树高遗传力为0.81,材积遗传力为0.78,通过家系选择可能获得较大的改良效果,初步筛选出5、9、18、11和17等5个家系为优良家系;选出的这5个家系,进行有性繁殖后代,胸径可获得69.51%的遗传增益,树高可获得66.53%的遗传增益,材积可获得67.59%的遗传增益.
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