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[期刊] 中南林业科技大学学报  [作者] 袁晶  张雪霞  余雁  陈冠军  王汉坤  
深入研究竹材宏观压缩性能的影响因素。以散生竹毛竹,丛生竹慈竹、花竹、绿竹为研究对象,分别测试基本密度、维管束分布密度、纤维鞘组织比量、纤维形态及比例等关键特征数据,建立特征数据与竹材宏观压缩性能的关系并分析其对宏观压缩性能的影响。结果表明:1)散生竹毛竹,丛生竹慈竹、花竹、绿竹四种竹材维管束的分布密度、形态及组成差异较大,毛竹维管束的尺寸明显小于丛生竹,丛生竹均含游离纤维股且多为薄壁纤维;2)4种竹材宏观压缩应力—应变曲线相近,但力学性能存在明显差异;3)基本密度、维管束分布密度、厚壁纤维组织比量与竹材顺纹压缩性能正相关,且基本密度的相关性最高。基本密度是评价竹材顺纹抗压强度和压缩模量最可靠的物理因素。不同竹种维管束的分布密度主要影响竹材抗压强度,对压缩模量影响较小。维管束内厚壁纤维的组织比量也是影响竹材抗压强度和压缩模量的重要结构因素,厚壁纤维组织比量越大,压缩性能越好。
[期刊] 林业科学  [作者] 曾其蕴  鲍贤镕  李世红  周本濂  
根据竹材的结构特征,论述了采用软化、加压和定形的方法,将竹材弧形断面展平制成压缩竹板的技术要点,并测定了压缩竹材的主要物理力学性质。试验结果表明,压缩竹材比未压缩竹材及竹编胶合板的强度有明显提高,还提出了利用竹/铝复合材料以改善和提高竹材某些性能的尝试。
[期刊] 中南林业科技大学学报  [作者] 贾春华  洪宏  喻云水  周蔚虹  
从竹材中分离出薄壁组织和维管束,利用SEM、TG、XRD分析手段对分离出来两组织的化学组分含量、形貌特征、吸湿性、热稳定性及结晶性做了相应的比较分析研究。结果表明:薄壁组织主要成分为半纤维素,维管束的主要成分为纤维素;SEM图片显示薄壁组织为方形胞腔状,质地疏松易碎,维管束呈纤维束状,相互紧密排列;吸湿性测定结果表明,由于薄壁组织疏水性内含物含量高,而维管束亲水性羟基相对比例较高,使得吸湿能力维管束比薄壁组织要显著;TG分析表明维管束热稳定性较好,热解所需活化能较高;XRD表征结果显示薄壁组织的相对结晶度要比维管束低7.8%。
[期刊] 中南林业科技大学学报  [作者] 洪宏  周蔚虹  喻云水  贾春华  
为测定竹材薄壁组织和维管束中纤维素的分子量,通过从毛竹中分离出薄壁组织和维管束,分别从中提取出纤维素,采用铜乙二胺(CED)粘度法再对两组织中提取出的PTC和VBC分子量进行测定。结果表明:VBC分子聚合度为1 001,粘均分子量达到1.6×105,远高于PTC分子;将得到的结果与XRD测定结果对比,表明测得的VBC结晶度为67.9%,大于PTC的60.3%,纤维素大分子的晶区比例(结晶度)随着纤维素分子量的增加而增大。因此,维管束更适于作为制取竹纤维的原料。
[期刊] 北京林业大学学报  [作者] 雷霆  崔国发  沙海峰  李凤利  阎金华  
为掌握北京地区湿地维管束植物外来种的多样性特征及群落构成和分布,采用样带和样方相结合的方法,参考相关资料,从北京市湿地植物中筛选出归化种和入侵种,分析其数量和出现频率;计算外来种的重要值,分析其群落组成;根据实地调查数据分析外来种的群落分布特征。共筛选出外来种19种,其中通奶草、豆瓣菜、野牛草等6种植物为归化种,反枝苋、小蓬草、豚草等13种植物对湿地生境、农作物或当地人畜造成危害,为入侵种;外来种中湿生或水生植物所占比例小,说明了水资源缺乏导致的湿地退化是生物入侵的重要原因之一。最后,对入侵种造成的危害及防治方法进行了论述。
[期刊] 华北农学报  [作者] 刘国才  
白音花水库冰下有菹草、扇叶水毛莨、聚草及金鱼藻等几种水生维管束植物存活,其生物量变动在10~3760g/m2,以菹草居绝对优势(占有草区面积80%以上),其次为聚草、金鱼藻,而扇叶水毛莨仅零星分布。通过黑白瓶测定,单位时间每克水草产氧量大小依次为菹草、扇叶水毛莨、聚草及金鱼藻,相应的各自光合补偿点分别为100lX、175lX、160lX及150lX。
[期刊] 淡水渔业  [作者] 周刚  
一、材料与方法 (一) 材料来源 1986—1990年我们对滆湖的水生植物群落作了连续5年的调查观察。全湖共设24个采样点,按常规方法采样,每年3、6、9、12月各采样一次。本文资料主要取自1986年6月和9月以及1988年6月和9月的统计资料。
[期刊] 北京林业大学学报  [作者] 路端正  阎海平  王建中  张玉钧  
[期刊] 林业科学  [作者] 尚莉莉  孙正军  江泽慧  刘杏娥  杨淑敏  
竹材由维管束和基本组织组成,维管束是其主要承重单元,也是连接微观到宏观性能的重要环节。利用激光共聚焦显微(LCSM)技术准确地测定毛竹不同部位维管束面积,并研究内、外层维管束的面积变异规律。结果表明:毛竹维管束的面积为0.0383~0.2462mm2;毛竹维管束从竹青到竹黄按截面形态可分成内层和外层,两部分差异明显;外层维管束面积随维管束形态的增大大体呈增加趋势,而内层维管束面积变化趋势不明显。
[期刊] 浙江林学院学报  [作者] 楼炉焕  李根有   吕正水   徐耀良   张道苟  
泰顺县共有维管束植物215科1063属2748种(包括种下等级),分别占全省维管束植物科、属、种总数的93.1%、77.8%和70.8%。其中蕨类植物45科94属291种,裸子植物9科28属50种,被子植物161科941属2407种,栽培引种17科150属394种。本文根据地史资料和自然条件,通过对维管束植物种类的组成和地理成分的分析,并与周邻植物区系种类的比较,认为泰顺县植物区系种类丰富,特有珍稀植物多,起源古老,区系成分复杂,与我国华南、华中和西南地区的植物区系,我国台湾的植物区系,及日本国的植物区系均有密切的联系。泰顺县是华东和华南两植物区系的交汇地带。
[期刊] 湖南农业大学学报(自然科学版)  [作者] 黄升谋  邹应斌  李淑清  
为了探讨超级杂交稻不同部位枝梗结构和生理差异,采用石蜡切片法,研究了上部一次枝梗和下部二次枝梗的维管束特征,并分析了可溶性糖和蛋白质含量.结果表明,杂交水稻两优培九下部二次枝梗维管束与上部一次枝梗维管束相比,导管面积和韧皮部面积较小,导管、筛管和伴胞分化不够,单个导管、筛管和伴胞面积较小,无机物和有机物运输不畅,其成熟期可溶性糖含量较高也证明了这一点.这可能是其运转率低,弱势粒的结实率和充实度低的原因之一.
[期刊] 浙江林学院学报  [作者] 吕正水  董直晓  徐柳杨  楼炉焕  李根有   杨才进  周洪青  
本名录收记浙江省泰顺县维管束植物215科1063属2436种14亚种266变种和栽培变种32变型。其中栽培植物有17科150属310种82栽培变种2变型。
[期刊] 中国农业科学  [作者] 袁莉民  仇明  王朋  王志琴  杨建昌  
目的探明C4转基因水稻高光效的生物学结构基础。方法以已导入玉米C4光合关键酶磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)、丙酮酸磷酸二激酶(PPDK)、NADP-苹果酸酶(NADP-ME)和PEPC+PPDK的转基因水稻为材料,以其受体品种Kitaake(WT)为对照,运用扫描电镜观察了秧苗叶片气孔与叶鞘维管束结构,运用透射电镜观察叶肉细胞。结果与对照品种相比,转C4单基因水稻叶片气孔密度提高、面积增大,PPDK气孔密度和气孔面积都居各转基因品系之首;转C4双聚合基因(PEPC+PPDK)水稻叶片气孔密度提高、面积减小;C4转基因水稻各品系叶片叶肉细胞中叶绿体基粒堆密集,有些基粒类囊体沿长轴方向排列整齐...
[期刊] 华北农学报  [作者] 彭廷  可文静  熊加豹  王海彬  韩雨恩  孔许  张静  马国辉  魏中伟  林文雄  潘晓华  章秀福  马均  赵全志  
为探究不同产量潜力超级杂交稻持续增产的茎秆维管束结构基础,以具有不同产量潜力的4期超级杂交稻代表性品种两优培九、Y两优1号、Y两优2号和Y两优900为材料,在大田栽培条件下,研究了4期超级杂交稻茎秆维管束结构的差异及其与产量和产量构成因素间的关系。结果表明:随产量潜力的提高,4期超级杂交稻各节间大、小维管束数目均表现出不断增加的变化趋势,除倒5节小维管束面积和总面积表现为先升高后降低、倒2节和倒3节大维管束面积和总面积表现为先降低后升高外,其他节间大、小维管束面积和总面积均表现为不断增加的变化趋势。随着产量潜力的增加,4期超级杂交稻的实际产量、穗粒数均表现出不断增加的趋势,第4期超级杂交稻(Y两优900)较第1期超级杂交稻(两优培九)增产68. 83%,穗粒数增加87. 42%,而有效穗数呈逐渐减少的变化趋势,千粒质量和结实率则表现为先升高后降低的趋势。相关分析表明,茎秆维管束结构特征与穗粒数、结实率以及产量存在正相关,而与千粒质量存在负相关,特别是上部茎节间小维管束和基部茎节间大维管束结构特征显著影响超级杂交稻产量及产量构成要素。因此,4期超级杂交稻上部茎节间小维管束结构特征以及基部节间大维管束结构特征的改善是保证超级杂交稻产量潜力不断提高、穗大粒多和结实率正常的前提。
[期刊] 浙江农林大学学报  [作者] 李任  黄荣凤  常建民  高志强  伍艳梅  
不同预热温度下形成的层状压缩木材,因压缩层位置差异形成的不同结构及预热温度本身的变化均会引起力学性能变化。以毛白杨Populus tomentosa弦向板为材料,采用水热控制方法,通过改变预热温度获得了压缩层位于表层至中心层的不同结构的层状压缩木材。对其表面硬度、木材硬度、抗弯弹性模量与抗弯强度进行对比研究。结果表明:(1)随着预热温度的升高,木材表面硬度显著升高(P<0.01),较对照的增加率为3.9%~57.2%,而木材硬度则极显著降低(P0.05)。不同预热温度下形成的层状压缩木材的力学性主要受其结构的影响,其次是温度的影响。控制压缩层的位置出现于木材表层,同时提高压缩层的密度,可获得力学性能更好的层状压缩木材。
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