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广东省林业局资助项目(4400-F02084)

作品数:4 被引量:130H指数:3
相关作者:薛立徐燕陈伟李燕吴敏更多>>
相关机构:华南农业大学广东省林业科学研究院更多>>
发文基金:广东省林业局资助项目中国科学院知识创新工程更多>>
相关领域:农业科学生物学历史地理更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 2篇农业科学
  • 1篇生物学
  • 1篇历史地理

主题

  • 1篇大叶相思
  • 1篇养分
  • 1篇养分转移
  • 1篇叶片
  • 1篇英文
  • 1篇幼苗
  • 1篇幼苗生长
  • 1篇生态系统
  • 1篇树种
  • 1篇种苗
  • 1篇稀土
  • 1篇相互作用
  • 1篇旅游
  • 1篇旅游开发
  • 1篇马占相思
  • 1篇苗生长
  • 1篇浸种
  • 1篇景观
  • 1篇阔叶
  • 1篇阔叶树

机构

  • 4篇华南农业大学
  • 1篇广东省林业科...

作者

  • 3篇薛立
  • 2篇徐燕
  • 1篇韦如萍
  • 1篇屈明
  • 1篇傅静丹
  • 1篇吴敏
  • 1篇史小玲
  • 1篇李燕
  • 1篇冯慧芳
  • 1篇陈伟

传媒

  • 2篇生态学报
  • 1篇生态科学
  • 1篇广东林业科技

年份

  • 1篇2009
  • 2篇2005
  • 1篇2004
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
根系间的相互作用——竞争与互利被引量:89
2004年
植物根系间的相互作用分为竞争和互利两种形式 ,它是决定植物群落动态变化和群落结构的重要因素。根系间的竞争包括植株个体自身根系的竞争以及个体与个体根系间 (同种或异种 )的竞争两方面 ,前者的发生在农林系统中是不可避免的并且很难调控 ,后者可以分为种间植物根系的竞争和种内植物根系的竞争。还阐述了根系的竞争能力和与其密切相关的根系生长率、根组织的新陈代谢、植物的生长形式和根系的空间结构等植物特性 ,同时介绍了根系对水和养分的竞争机理、形式、影响以及竞争强度计算方法。接着具体分析包括根系错位在内的各种根系互利现象和相关机理。影响根系间相互作用的限制性因子有土壤营养的异质性、大气 CO2 浓度、地下草食生物、根系生产力和生物量、根系结构、形态和生理调节、土壤养分的扩散性以及植物间距等。随着科技的进步和各门学科的发展 ,未来根系的研究方向主要体现在结合实践优化农林系统中不同物种间的作用关系、预测根系竞争在全球气候变化下的发展规律、更新实验研究方法及手段研究作用机理等 3个方面。
陈伟薛立
关键词:根系相互作用互利
旅游开发及其对生态系统和景观的影响被引量:8
2005年
概括了国内外关于旅游开发和环境关系的研究进展。国外研究主要包括对旅游环境概念和旅游环境质量标准的探讨,旅游对自然环境影响的研究,旅游环境容量的研究,旅游对社会文化环境影响的研究及旅游环境保护对策研究等;国内的有关科研工作滞后于国外,但是旅游与环境的关系从20世纪70年代开始就受到重视。由于国内研究者广泛吸收国外的研究成果,研究起点较高,使这一领域取得了长足发展。还介绍了旅游对生态系统组成和景观的负面影响研究,如旅游对植被的局部性破坏,造成土壤侵蚀和理化性质的变化,减少野生动物的数量,增加空气中细菌、灰尘和废气的含量,造成水体污染等。今后的研究要处理好开发与保护两者间的矛盾,将景观生态学的观点应用到旅游区规划和保护之中。
屈明薛立徐燕
关键词:旅游生态系统景观
稀土对马占相思和大叶相思种苗的影响被引量:2
2009年
用10~1000 mg/L稀土溶液对马占相思和大叶相思浸种24 h后的试验结果表明:适宜浓度的稀土溶液可促进马占相思和大叶相思种子内含物的转化,从而促进种子的萌发和幼苗生长,但同一稀土溶液对不同树种的适宜浸种浓度不同。马占相思以10 mg/L处理有利于提高种子发芽势并缩短发芽时间;大叶相思10~30 mg/L处理显著提高种子发芽率和发芽势,但没有显著缩短发芽时间。200 mg/L及以上浓度浸种对2种树种种子萌发有抑制作用。考虑指标多重比较差异及经济因素,10 mg/L处理较利于马占相思和大叶相思幼苗高和根系生长。
柯碧英韦如萍冯慧芳史小玲傅静丹郑卫国
关键词:稀土浸种幼苗生长
4种阔叶树种叶中氮和磷的季节动态及其转移(英文)被引量:31
2005年
从叶完全展开到生长季结束 ,对常绿阔叶树种日本米槠 (Castanopsis cuspidata(Thunb.) Schottky)和具柄冬青 (Ilexpedunculosa Miq)及落叶阔叶树种栎 (Quercus serrata Murr.)和栓皮栎 (Quercus variabilis Blume)叶片的 N和 P浓度、含量和养分转移进行了测定 .在生长期中日本米槠新叶的 N浓度在 5月为 36 .6 g/ kg,然后降到 15 .5和 17.5 g/ kg之间 ,其老叶的N浓度波动于 10 .4和 13.1g/ kg的范围内 ,而具柄冬青新叶的 N浓度从 2 7.3下降到 16 .0 g/ kg,接着上升到 18.3g/ kg,其老叶的 N浓度在 12 .0到 15 .5 g/ kg的范围内。栎和栓皮栎的叶 N浓度分别从 2 8.8下降到 18.1g/ kg和从 2 8.5下降到17.5 g/ kg。日本米槠新叶的 N含量从 1.5 4下降到 1.35 g/ m2 ,接着上升到 1.5 0 g/ m2 ,其老叶 N含量从 1.36下降到1.0 0 g/ m2 ,接着上升到 1.2 1g/ m2 ,而具柄冬青新叶的 N含量从 2 .2 5下降到 1.6 0 g/ m2 ,接着上升到 2 .2 0 g/ m2 ,其老叶的 N含量从 2 .13下降到 1.6 5 g/ m2。栎和栓皮栎的叶 N含量分别从 2 .10下降到 1.2 8g/ m2和从 2 .95下降到 2 .13g/ m2。日本米槠新叶的 P浓度由 3.39g/ kg降到 1.12和 1.15 g/ kg之间 ,其老叶的 P浓度变化于 0 .6 6和 0 .88g/ kg的范围内 。
薛立徐燕吴敏李燕
关键词:阔叶树种叶片养分转移
共1页<1>
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