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厚荚相思

厚荚相思的相关文献在1989年到2022年内共计147篇,主要集中在林业、植物学、农业基础科学 等领域,其中期刊论文135篇、会议论文11篇、专利文献24115篇;相关期刊58种,包括广西农业生物科学、防护林科技、福建林业科技等; 相关会议11种,包括福州市科协2014年学术年会、第十二届中国科协年会、中国造纸学会第十三届学术年会等;厚荚相思的相关文献由291位作者贡献,包括叶功富、秦武明、何斌等。

厚荚相思—发文量

期刊论文>

论文:135 占比:0.56%

会议论文>

论文:11 占比:0.05%

专利文献>

论文:24115 占比:99.40%

总计:24261篇

厚荚相思—发文趋势图

厚荚相思

-研究学者

  • 叶功富
  • 秦武明
  • 何斌
  • 吕成群
  • 张方秋
  • 黄宝灵
  • 张卫华
  • 林宇
  • 梁机
  • 卢昌义
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 甘德煜; 任鸿濛; 陈家平; 吕明灿
    • 摘要: 为确定厚荚相思嫩枝扦插最佳季节和植物生长调节剂种类,进行了不同扦插时间、不同植物生长调节剂处理的对比试验。结果表明:厚荚相思在3-5月和8-10月采条扦插,使用丰叶宝或GGR8号1000 mg·kg^(-1)浸泡插条基部10 min,能够有效提高厚荚相思嫩枝扦插的成活率。其中,GGR8号使用较为经济、便捷,是厚荚相思嫩枝扦插较为理想的植物生长调节剂。
    • 潘辉; 刘芳; 曾志浩; 周丽丽; 袁宗胜
    • 摘要: 采集了厚荚相思、卷荚相思、黑木相思、直干相思、马占相思共5种植物的根部样本,通过16S rRNA高通量测序,对不同种相思树中根内生细菌的群落结构进行解析。比较5种相思树种根内生细菌群落多样性,在纲水平上,厚荚相思、卷荚相思、黑木相思和直干相思的根内生优势菌为Alphaproteobacteria,而马占相思的根内生细菌中,则以Gammaproteobacteria占主导地位。在目水平上,厚荚相思、卷荚相思、直干相思和黑木相思的根内生细菌优势菌为Rhizobiales,马占相思的根内生细菌则以Rhizobiales、Enterobacteriales和unidentified_Gammaproteobacteria占主导地位。在科水平上,厚荚相思、卷荚相思、直干相思和黑木相思的根内生细菌中优势菌为Xanthobacteraceae,马占相思的根内生细菌中,则以Enterobacteriaceae占主导地位。不同种相思树根内生细菌群落在纲、目、科水平上均存在较大差异性,与其他4种相思树种的优势菌群相比,马占相思表现出一定的特异性。
    • 陈国彪
    • 摘要: [目的]筛选高产高质的厚荚相思优良种质资源.[方法]在闽南山地开展厚荚相思无性系测定,采用方差分析、多重比较、主成分分析和权重综合评分法对不同无性系进行分析和筛选.[结果]30个无性系的胸径、树高、材积、枝下高、干形和冠幅差异均达到显著或极显著水平;胸径、树高、材积、枝下高、干形和冠幅在评价体系中的权重分别为:2.97%、23.04%、24.28%、20.06%、11.71%和17.94%;经综合评分法选出43、30、41、15、10、14、38、42、23、40、31、4、39、19、27号共15个生长和干形较为优良的无性系,其胸径、树高、材积、枝下高、干形、冠幅均值分别为16.06 cm、15.16 m、0.1508 m3、6.30 m、3.30、4.22 m.[结论]参试的30个无性系性状差异较大,为优良无性系的选择提供了基础;参与评价的各项指标可用于后期优良种质材料的评价;选出的厚荚相思无性系可作为后期良种繁育和高产高质林分培育的优良种质材料.
    • 林宇
    • 摘要: 以福州滨海沙地厚荚相思人工林为研究对象,分析比较不同林龄(5年生、9年生)厚荚相思鲜叶、凋落叶和表层土壤(0 ~20 cm)的N、P浓度、内吸收率及N∶P化学计量特征.结果 表明:不同年龄厚荚相思鲜叶N、P含量分别为14.26~19.68 mg·g-1、0.66~0.88mg·g-1;凋落叶N、P含量分别为11.58~12.69 mg·g-1、0.32 mg·g-1;土壤全N、全P含量分别为0.13~0.23 mg·g-1、0.19 ~0.25 mg·g-1.鲜叶N、P含量显著高于土壤.不同林龄间鲜叶和土壤的N、P浓度差异极显著(P<0.01),鲜叶、凋落叶、土壤的N∶P值在不同林龄间差异显著(P<0.05),N∶P值大小排序为凋落叶>鲜叶>土壤.厚荚相思N、P内吸收率分别为27.16%、58.08%,且鲜叶平均N∶P为22.88.表明该地区厚荚相思的生长可能受到P的限制,研究结果可为沿海沙地人工林的经营和管理提供参考.
    • 林义保
    • 摘要: 在东山县山地开展木麻黄+厚荚相思1:1和3:3混交造林试验,结果表明:木麻黄+厚荚相思混交促进了木麻黄胸径、材积生长,提高了林分单位面积的总蓄积量;削弱了林内风速,增强了林分的防风效能;增加了土壤的养分,改善了地力.木麻黄+厚荚相思按3:3的比例混交对于提高木麻黄生长量、防风效能和土壤肥力的效果更加明显.沿海山地木麻黄造林以营造木麻黄+厚荚相思多行或块状混交林为宜.
    • 林义保
    • 摘要: 针对东山县木麻黄基干林带稀疏老化的现状,采用木麻黄701无性系、厚荚相思、潺槁木姜子和澳洲杉在木麻黄林带下进行了套种改造.结果表明:木麻黄701无性系和厚荚相思在稀疏木麻黄基干林带下生长较好,林带套种厚荚相思、澳洲杉以及木麻黄后风降率和防护效能较大.建议东山县海岸前沿稀疏老木麻黄林带改造采用木麻黄、厚荚相思在林下套种.
    • 梁承坚; 陈水莲; 韩东苗; 胡德活
    • 摘要: 对厚荚相思(Acacia crassicarpa)、马占相思(A.mangium)、肯氏相思(A.cuninghamia)进行引种造林试验.结果表明,在粤西造林后1~4 a,厚荚相思树高生长最快,肯氏相思次之,马占相思最慢,分别为5.57、4.92、4.08 m;但马占相思造林后第4年至第5年生长明显加快,造林后5 a,马占相思树高、胸径生长最快、生物量最大,分别为7.01 m、7.69 cm、32.1 kg,厚荚相思次之,分别为6.80 m、5.77 cm、16.72 kg,肯氏相思最差,分别为5.32 m、4.21 cm、13.48 kg.马占相思和厚荚相思适宜在肇庆市及粤西南地区推广.%The introduction and afforestation of Acacia crassicarpa, A. mangium and A. cuninghamia were carried out in this experiment. The results showed that, after 1~4 years afforestation in western Guangdong, the highest growth rate of A. crassicarpa was the highest, followed by A. cuninghamia and A. mangium, and the tree height of them was 5.57, 4.92, 4.08 m respectively. However, A. mangium grew the fast from the fourth to fifth year. After 5 years of afforestation, A. mangium presented the highest growth rate in both height (7.01 m) and DBH (7.69 cm), as well as the largest biomass (32.1 kg). A. crassicarpa ranked the second with 6.80 m in height, 5.77 cm in diameter and 16.72 kg in biomass. A. cuninghamia was the last, with 5.32 m in height, 4.21 cm in diameter and 13.48 kg in biomass. In summary, A. crassicarpa and A. mangium should be promoted in Zhaoqing city and western Guangdong.
    • 周学术
    • 摘要: 文章通过广西农业和林业上常用有机—无机复合肥对厚荚相思进行施肥的研究,为厚荚相思造林追肥提供合理的数据来源.试验结果表明:随着施肥量的增加,厚荚相思的平均树高和平均胸径生长先增加后趋于平衡,当施肥量达到1.25kg时,树高和胸径都增加最大,单株材积平均值也达到最大.
    • 林宇
    • 摘要: 用标准木法和收获法对闽东南沿海沙地8年生厚荚相思人工林N、P、K、Ca和Mg的养分含量、 积累、 分配和生物循环进行研究.结果表明:5种营养元素含量以树叶为最高,干材最低,各器官营养元素含量排序为N>K>Ca>Mg>P;营养元素总积累量为579.21 kg/hm2,各器官营养元素积累量排序为枝>干>皮>叶>根;各营养元素积累量排序为N>K>Ca>Mg>P.0~60 cm土层土壤中5种养分元素含量大小排序为Ca>K>Mg>P>N,厚荚相思各器官对土壤养分的富集能力排序为叶>根>枝>皮>干.厚荚相思乔木层养分年存留量为72.40 kg/(hm2?a),年吸收量为255.25 kg/(hm2?a),总归还量为182.85 kg/(hm2?a).5种元素利用系数和周转期均为K>Ca>P>N>Mg,循环速率为Mg>N>P>Ca>K,循环系数为0.72,利用系数为0.28,周转期为3.17 a.厚荚相思林5种营养元素利用效率高,循环速率快,而周转期短,有利于沙质土壤肥力的恢复和生产力的维持.%Standard-timber and harvesting methods were used to study the concentration, accumulation, distri-bution and biological cycling of the nutrient elements (N, P, K, Ca and Mg) in an 8-year-old Acacia crassicarpa plantation on a sandy coastal plain soil in southeast Fujian Province, China. The results showed that nutrient con-tents in the leaves were the highest among those in different organs, with the lowest in the stems. The total nutrient accumulation was 579. 21 kg/hm2 . In this plantation, concentration of N was the highest among the five elements, followed by K, Ca, Mg and P. The nutrient accumulation of various organs was ranked as branches>stems>barks>leaves>roots in the pure plantation of A. crassicarpa, and the nutrient accumulation of the five elements were ranked as N>K>Ca>Mg>P . Nutrient contents of 0-60 cm depth of soil was rank as Ca>K>Mg>P>N, the accumulation coefficients of nutrient elements of different organs was leaves>roots>barks>branches>stems. Annual net nutrient accumulation, return and absorption were 72. 40 kg/(hm2?a), 182. 85 kg/(hm2?a), and 255. 25 kg/( hm2?a) , respectively. The utilization coefficient and the recycling period of five nutrient elements were ranked as K>Ca>P>N>Mg, the cycling coefficient were ranked as Mg>N>P>Ca>K in this plantation. The nutrient cycling coefficient, the utilization coefficient and the recycling period were 0. 72, 0. 28, and 3. 17 a, respectively. The cycling coefficient was high, but recycling period was shot, which was conducive to the recovery of sandy soil fertility and productivity maintenance in the A. crassicarpa plantation.
    • 陈立舟
    • 摘要: 对 6a 生厚荚相思与尾叶桉 U6 不同混交比例出材量及经济效益进行调查与分析,结果表明:厚荚相思与尾叶桉 U6 进行合适比例混交,可以明显促进尾叶桉 U6 生长,提高林地经济效益。
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