一、高节竹丰产栽培技术(论文文献综述)
姜克森[1](2022)在《经营强度对高节竹生物量的影响》文中研究指明对集约和粗放经营的高节竹不同器官生物量及凋落物量进行研究。结果表明:相对于粗放经营,集约经营高节竹林的1~3年生竹占比从71%增长至81%,单株叶、枝、秆生物量比粗放经营分别高66.7%、60.8%、79.4%,整株生物量比粗放经营高74.63%。集约经营高节竹林单位面积叶、枝、秆、根鞭、凋落物和总生物量分别为10.12 t·hm-2、20.88 t·hm-2、74.72 t·hm-2、33.58 t·hm-2、1.93 t·hm-2和141.22 t·hm-2,比粗放经营分别增加17.58%、0.22%、-0.37%、-71.55%、-61.01%和-37.89%,说明集约经营能增加高节竹叶和枝生物量,降低竹秆、根鞭、凋落物和总生物量,在提高竹林碳汇能力的同时增加了水土流失风险,降低竹林碳储量。
胡德胜,陈丽华,胡俊靖,雷亦晨,赖相燕,朱玲,何奇江[2](2021)在《施肥对覆土栽培高节竹笋产量和品质的影响》文中认为为研究施肥对覆土栽培高节竹phyllostachys prominens竹笋产量和品质的影响,设置了4个施肥处理,对不同处理后竹笋的产量、外观形态、营养物质、呈味物质、氨基酸含量等进行了比较分析。结果表明,在中(4 800kg·hm-2)、高(7 200 kg·hm-2)施肥量条件下,覆土栽培高节竹笋外观品质和产量明显提高;在中量施肥条件下,促进了高节竹笋可溶性糖的合成,抑制了木质素、单宁、总酸的积累,在高量施肥(7200kg·hm-2)条件下,高节竹笋的木质素、单宁、总酸含量升高,可溶性糖的积累受到抑制,竹笋的口感和营养品质下降;高节竹笋的氨基酸含量在低量施肥(2400kg·hm-2)处理下最高,苦味氨基酸占比显着低于对照(P<0.05)。以上结果表明,中量施肥可以显着提高覆土栽培高节竹笋的产量和品质,而过量施肥则会导致高节竹笋品质下降,因此,综合经济成本、产量和营养品质指标,覆土栽培条件下高节竹林的适宜施肥量为4 800 kg·hm-2。
黄真[3](2021)在《忠县竹产业发展现状及对策研究》文中研究指明竹子生长周期短、产量高、易更新、适应性广、用途多、经济效益高、全身都是宝,以利用竹资源而发展起来的竹产业已成为我国践行绿色发展理念的主要方式。竹产业既是生态产业,又是朝阳产业,对助力农民脱贫致富、促进区域经济发展、实现乡村振兴等方面具有重要作用。忠县位于重庆市中部,地处三峡库区腹心地带,日照、土壤、水、温度等均适宜竹子的生长。经过不断地建设和发展,竹产业作为忠县第二大农业特色产业,在低产林改造、笋竹两用、竹资源培育等方面取得了显着成绩。从2008年至今,竹林面积由7万亩左右增加至21.1万亩,产值从1200万元增加至14460万元,在促进农民增收,推进生态文明建设方面均做出了相应贡献,但在产业发展过程中,依然存在一定的问题。虽国内各竹产区探索出了许多有利于竹产业发展的经验措施,却因地区差异化、资源配置不同等因素,各地竹产业发展程度不尽相同,仍需探索其独特发展之处。对此,本文在参考和查阅国内外与竹产业发展相关研究的基础上,对产业、竹产业的概念,对产业链理论、产业集群理论、产业融合理论进行了相关界定。采用理论研究与实地调查相结合的方法,首先对忠县竹产业发展概况进行了简要概述;其次从竹资源经营管理,产业链,产业融合发展情况等方面切入,对忠县竹产业发展现状进行了分析,发现忠县竹产业发展存在竹资源利用率低,社会化服务机构存在局限性,产业链发展水平低,产业融合成效不明显等问题。最后结合忠县竹产业发展实际情况,因地制宜地提出加强竹资源分类经营管理,构建企业“基地共建共享”生产模式,提高竹资源质量;加大政府引导,提高竹产业链发展水平,发挥竹资源综合效益;加快产业融合,实现可持续发展等对策,以期为忠县竹产业发展提供一定借鉴,助力忠县竹产业早日成为渝东北地区乃至三峡库区真正集生态、社会、经济效益于一体的绿色产业。
时俊帅,章超,陈双林,谷瑞,郭子武,叶洪,孙鹏峰,江志标[4](2019)在《高节竹笋出土后外观、营养和食味品质的时序变化》文中提出[目的]分析高节竹笋出土后外观品质、营养品质、食味品质的时序变化规律,为高节竹高品质竹笋培育和生产提供参考。[方法]在高节竹出笋盛期采集刚出土和出土后1 d、出土后2 d、出土后3 d的竹笋,对竹笋外观品质、营养品质和食味品质指标进行测定。[结果]高节竹笋出土后生长时间对竹笋长度、笋个体质量和脂肪、维生素C、异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸以及木质素、草酸、单宁、总黄酮含量、芳香味氨基酸比例有明显影响,但对竹笋蛋白质、可溶性糖、蔗糖、淀粉及纤维素含量影响并不明显,对其它种类游离氨基酸、人体必需氨基酸、呈味氨基酸含量和氨基酸总量及人体必需氨基酸比例、呈味氨基酸比例影响也不明显。[结论]高节竹笋外观品质和食味品质存在明显的出土后时序变化,食味品质主要影响成分为木质素、草酸、单宁和总黄酮等,呈味氨基酸影响较小,营养品质也有一定程度的变化。从高品质竹笋生产出发,宜及时采挖出土后1 d内的竹笋。
时俊帅,章超,陈双林,谷瑞,郭子武[5](2019)在《覆土控鞭栽培对高节竹鞭根养分和抗性生理特征的影响》文中研究指明为探明覆土控鞭栽培对高节竹Phyllostachys prominens鞭根养分和抗性生理特征的影响,测定了不同覆土厚度[0(ck), 10, 30, 50 cm]高节竹2年生竹鞭的细根养分含量和抗性生理指标。结果表明:与ck比较,覆土厚度30 cm及以下的覆土控鞭栽培对高节竹鞭根的氮、可溶性蛋白质、可溶性糖质量分数,丙二醛质量摩尔浓度,氮碳比,根系活力及超氧化物歧化酶、过氧化物酶活性有显着影响(P<0.05),但对鞭根碳、磷质量分数,碳磷比,氮磷比,相对电导率影响并不显着(P>0.05)。其中,随覆土厚度的增大,高节竹鞭根氮质量分数、丙二醛质量摩尔浓度、可溶性蛋白质质量分数、超氧化物歧化酶活性、过氧化物酶活性及氮碳比呈先减小后增大的趋势,可溶性糖质量分数和根系活力呈先增大后减小的趋势。表明适当厚度的覆土(10和30 cm)可在一定程度上改善高节竹鞭根的生长环境条件(水分、温度等),对高节竹生长有促进作用,但覆土厚度过大(50 cm),对鞭根生长会产生负面影响。综合竹笋品质、经济效益及竹林可持续经营能力等分析,高节竹覆土控鞭栽培适宜的覆土厚度为30 cm。表4参32
胡晓薇[6](2019)在《3种典型散生竹凋落物和鲜叶植硅体碳含量的动态变化规律及植硅体碳产生通量的估测》文中提出植硅体闭蓄有机碳(Phytolith-occluded organic carbon,PhytOC)是封存在植硅体中的有机碳,是陆地长期固碳的重要机制之一。中国是一个竹资源大国,竹种资源、竹林面积均居世界之冠,散生竹种植面积占全国竹林总面积的81%,在世界竹林碳汇中发挥重要作用。本研究选取毛竹(Phyllostachys edulis)、高节竹(Phyllostachys Prominens)和苦竹(Pleioblastus amarus)3种典型散生竹作为研究对象,通过收集全年每个月份的凋落物,以及不同季节毛竹鲜叶,研究其全年凋落物量,凋落物中C、N元素含量、植硅体含量、植硅体碳含量的年动态变化,并通过分析毛竹不同月份鲜叶植硅体碳封存速率与全年凋落物植硅体碳封存速率的相关性,找到典型毛竹林植硅体碳封存速率估算的最佳鲜叶采样时间,其主要研究结果如下:1)3种典型散生竹凋落物C、N含量和C/N的动态变化:毛竹、高节竹和苦竹凋落物中的C含量分别变动于404.10460.65 mg·g-1、424.47487.25 mg·g-1和404.70468.05 mg·g-1;毛竹、高节竹和苦竹凋落物中的N含量分别变动于9.3312.70 mg·g-1、9.6515.80 mg·g-1和9.8012.78 mg·g-1;毛竹、高节竹和苦竹凋落物中的C/N含量分别变动于31.5145.97、27.4747.19和32.9345.97。不同竹种凋落物中C、N含量、C/N的年均值相近。3种典型散生竹凋落物中C、N含量及C/N在不同月份采集的样品之间均存在显着性差异(p<0.05)。不同竹种凋落物中C、N含量、C/N、植硅体含量、植硅体碳含量均存在季节性变化,且最高值和最低值出现的时间因竹种而异。2)3种典型散生竹林全年C、N元素归还量:3种竹种的凋落物生物量为高节竹(2063 kg·hm-2·a-1)>毛竹(1806 kg·hm-2·a-1)>苦竹(1445 kg·hm-2·a-1)。不同类型竹林的凋落物C元素年归还量为高节竹(907 kg·hm-2·a-1)>毛竹(763 kg·hm-2·a-1)>苦竹(610kg·hm-2·a-1);3种竹林凋落物N元素年归还量分别为高节竹(28.0 kg·hm-2·a-1)>毛竹(21.0 kg·hm-2·a-1)>苦竹(16.8 kg·hm-2·a-1)。不同竹种的凋落物、C、N元素的归还量均存在显着性差异(p<0.05)。3)3种典型散生竹凋落物生物量和凋落物植硅体与植硅体碳含量的动态变化:毛竹、高节竹和苦竹全年凋落物中植硅体含量变化范围分别为67.72128.12 g·kg-1、47.0899.98 g·kg-1和23.99112.38 g·kg-1。3种典型散生竹凋落物中植硅体碳含量的变化范围为0.634.27 g·kg-1,不同竹种凋落物中植硅体碳含量的年均值存在显着性差异(p<0.05),大小顺序表现为毛竹(3.02 g·kg-1)>高节竹(2.02 g·kg-1)>苦竹(1.89g·kg-1)。相同竹种全年不同月份凋落物中植硅体碳含量存在显着性差异(p<0.05)。4)估算毛竹林植硅体碳封存速率的最佳鲜叶采样时间研究:凋落物的植硅体碳封存速率,毛竹(0.035 t-e-CO2 hm-2·a-1)和高节竹(0.032 t-e-CO2 hm-2·a-1)显着高于苦竹(0.025 t-e-CO2 hm-2·a-1)(p<0.05)。毛竹鲜叶中植硅体和植硅体碳含量变化范围分别为23.45101.07 g·kg-1和0.731.98 g·kg-1,且不同月份间差异显着(p<0.05);不同月份毛竹鲜叶植硅体碳封存速率变动于0.757.68 kg·hm-2·a-1;2月份和12月份毛竹鲜叶植硅体碳封存速率与全年凋落物植硅体碳封存速率间无显着性差异,因此可将2月份和12月份作为估算毛竹林植硅体碳封存速率的最佳采样月份。由上述结果可以得出结论,不同竹种的施肥管理应当根据其各自的凋落物C、N含量、C/N的季节变化来调整,而通过采集竹林鲜叶来估算植硅体碳封存速率时应当研究全年各个月份鲜叶样品所得的植硅体碳封存速率与凋落物植硅体碳封存速率之间的相关性来决定。
时俊帅[7](2019)在《高节竹笋品质形成的环境效应与改良初步研究》文中研究指明鉴于市场对高品质竹笋的巨大需求,以高节竹(Phyllostachys Prominens)为研究对象,从海拔的环境变化和施肥、覆土控鞭栽培及采笋时间等人工干扰方面研究其对高节竹生长及竹笋品质的影响,试图探讨有利于高节竹笋培育的环境条件和经营干扰措施,旨在为高品质高节竹笋培育提供参考。1海拔对高节竹生长和竹笋品质的影响(1)海拔对高节竹立竹秆形、冠形和叶形的影响海拔对高节竹立竹的胸径、相对枝下高、相对全高、壁厚率、相对冠长、枝盘数、枝夹角和叶片单叶重量、叶面积、叶周长、叶长及叶面积波动性不对称有明显的影响(P<0.05),而对立竹的平均节间长、扁圆率、冠幅、枝分角、枝长、叶宽、叶片长宽比、比叶面积、叶周长波动性不对称总体上影响并不明显(P>0.05)。综合分析认为,海拔对高节竹立竹形态有影响,其中,秆形对海拔的响应最为敏感,其次为叶形,冠形最为迟钝。试验区中海拔更有利于高节竹立竹秆、叶的生长发育,高海拔更有利于竹冠的生长发育。(2)海拔对高节竹笋外观、营养和食味品质的影响海拔对高节竹笋基径、长度、笋个体质量、可食率和可溶性糖、维生素C、胱氨酸、酪氨酸含量、人体必需氨基酸比例及单宁、草酸含量有显着的影响(P<0.05),对蛋白质、脂肪、淀粉、总黄酮、其它种类游离氨基酸、人体必需氨基酸含量和氨基酸总量及纤维素、木质素、苦味、鲜味、甜味氨基酸含量和甜味、鲜味氨基酸比例影响不显着(P>0.05),对芳香味氨基酸含量和芳香味、苦味氨基酸比例有显着的影响(P<0.05)。海拔对高节竹笋外观品质有显着的影响,中、高海拔竹笋优于低海拔竹笋,对竹笋营养品质、食味品质有较明显的影响。(3)海拔对高节竹笋蛋白质营养价值的影响随海拔的升高,除苯丙氨酸+酪氨酸外,高节竹笋其他种类必需氨基酸含量及必需氨基酸指数(EAAI)、必需氨基酸比值系数分(SRC)、必需氨基酸评分(AAS)、比值系数(RC)和化学评分(CS)均呈减小趋势,对竹笋蛋白质含量并无显着影响(P>0.05)。高节竹笋必需氨基酸含量相对不足,苏氨酸为高竹节笋第一限制氨基酸。发现试验区不同海拔的高节竹笋蛋白质营养价值存在较明显的差异。其中,低海拔的高节竹笋在氨基酸营养价值、利用率、平衡程度以及与模式氨基酸的接近程度等方面相对较好,即蛋白质营养价值较高。2施肥对高节竹笋品质和营养价值的影响(1)施肥对高节竹笋外观、营养和食味品质的影响施肥对高节竹笋基径、个体重量、可食率和蛋白质、维生素C、单宁、总黄酮含量以及少数种类氨基酸含量、氨基酸总量、人体必需氨基酸比例有显着影响(P<0.05),而对竹笋长度和淀粉、脂肪、可溶性糖、草酸、纤维素、木质素含量以及大多数种类氨基酸含量没有显着影响(P>0.05)。即施肥能够明显提高竹笋的外观品质,并且随施肥量的增大而逐渐改善,但不利于竹笋营养品质和食味品质的形成,并且试验的中量(1500kg/hm2)和高量(3000 kg/hm2)施肥处理的竹笋营养品质和食味品质总体上没有明显差异。可见,施肥对高节竹笋外观品质有显着的正面影响,但对营养品质和食味品质有较明显的负面影响。(2)施肥对高节竹笋蛋白质营养价值的影响施肥对高节竹笋蛋白质和各种必需氨基酸含量的影响并不明显,但对竹笋蛋白质营养价值形成会产生较为明显的影响,除苯丙氨酸+酪氨酸外,随施肥量的增加,竹笋必需氨基酸AAS、RC、CS、EAAI、SRC及必需氨基酸总评分和化学总评分呈减小趋势。蛋氨酸+胱氨酸为高节竹笋第一限制氨基酸。说明过量施肥不利于高节竹笋蛋白质营养价值的形成,在目前笋用竹林经营中需重视肥料施用的减量化问题。3覆土控鞭栽培对高节竹生长和竹笋品质的影响(1)覆土控鞭栽培对高节竹鞭根养分和抗性生理特征的影响与CK比较,覆土厚度30 cm及以下的覆土控鞭栽培对高节竹鞭根氮、可溶性蛋白质、可溶性糖、丙二醛(MDA)含量和氮/碳、根系活力及超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)活性有显着的影响(P<0.05),但对鞭根碳、磷含量和碳/磷、氮/磷、相对电导率影响并不显着(P>0.05)。其中,随覆土厚度的增大,高节竹鞭根氮、MDA、可溶性蛋白质含量和SOD、POD活性及氮/碳呈先减小后增大趋势,可溶性糖含量和根系活力呈先增大后减小趋势。表明适当厚度(10 cm、30 cm)的覆土可在一定程度上改善高节竹鞭根的生长环境条件(水分、温度等),对高节竹生长有促进作用,但覆土厚度过大(50 cm),对鞭根生长会产生负面影响。综合分析认为高节竹覆土控鞭栽培适宜的覆土厚度为30 cm。(2)覆土厚度对高节竹笋外观、营养和食味品质的影响覆土厚度对高节竹笋长度、笋个体重量、可食率、色泽和脂肪、维生素C、纤维素、可溶性糖含量以及必需氨基酸比例有显着影响(P<0.05),对竹笋基径和蛋白质、淀粉、各种类氨基酸、必需氨基酸含量和氨基酸总量以及木质素、单宁、草酸、总黄酮含量没有显着影响(P>0.05)。研究表明,高节竹笋外观品质和食味品质存在明显的覆土厚度效应,在不降低高节竹笋营养品质的情况下,覆土10、30、50 cm均可明显提高竹笋的外观品质和食味品质,但覆土10 cm对高节竹笋外观品质提高程度有限,而覆土50 cm又明显增加了人工成本,也不利于高节竹林的可持续经营。综合竹笋品质、经济效益及竹林可持续经营能力等分析,高节竹覆土控鞭栽培适宜的覆土厚度为30 cm。(3)覆土厚度对高节竹笋蛋白质营养价值的影响覆土厚度对高节竹笋蛋白质和必需氨基酸及其组分含量均无显着影响,但对蛋白质营养价值形成有一定程度的影响,并且存在较为明显的覆土厚度效应,其中,覆土厚度10 cm、30 cm对高节竹笋蛋白质营养价值形成存在一定的反向作用,而覆土厚度50 cm对高节竹笋的氨基酸营养价值、利用率、平衡程度以及与模式氨基酸的接近程度等均有一定的正向作用,即有利于高节竹笋蛋白质营养价值形成。从覆土控鞭栽培对高节竹林生长发育的影响和人工成本投入及竹笋产量、经济效益产出等方面综合考虑,以覆土厚度30 cm较为适宜。4笋芽出土后采笋时间对高节竹笋品质的影响高节竹笋出土后生长时间对竹笋的脂肪、维生素C、异亮氨酸、亮氨酸、赖氨酸、木质素、草酸、单宁、总黄酮含量以及芳香味氨基酸比例有明显影响(P<0.05),但对竹笋的蛋白质、可溶性糖、蔗糖、淀粉及纤维素含量影响并不明显(P>0.05),对其他种类游离氨基酸、人体必需氨基酸、呈味氨基酸含量和氨基酸总量及人体必需氨基酸比例、呈味氨基酸比例影响也不明显(P>0.05)。研究表明,高节竹笋食味品质存在明显的笋芽出土后时序变化,随出土后生长时间的延长而明显下降,主要影响成分为草酸、单宁和总黄酮等,呈味氨基酸的影响小,而营养品质变化并不明显。因此,从高品质竹笋生产出发,高节竹笋适宜的采挖时间为笋芽出土后1-2 d。
晁娟[8](2018)在《中国8种欠知名竹种基础材性数据采集及比较分析》文中指出本文以采自国际竹藤中心安徽太平试验基地的8种竹子为研究对象,分别就其秆茎形态、纤维形态、化学及物理力学性质进行定量测试,找寻各种性质的轴向变化规律,并对不同种间材性进行比较分析,以期为数据库的构建提供源数据,同时填补竹材材性的部分研究空白,为其高效合理利用提供科学依据。研究表明:(1)8种竹材中,眉径最大的为少穗竹(55.91 mm),最小的为刺黑竹(12.55 mm);壁厚最大的为少穗竹(6.25 mm),最小的为矢竹(2.46 mm);节间长度最大的为四季竹(50.93 cm),最小的为刺黑竹(12.07 cm)。(2)8种竹材纤维长度主要分布在9001600μm之间,最大的为假毛竹(1732.89μm),最小的为篌竹(1327.87μm),均属于中等长度纤维;纤维宽度最大的为刺黑竹(15.32μm),最小的为四季竹(11.45μm);纤维长径比最大的为四季竹(149.76),最小的为篌竹(102.69),8种竹材纤维均为较好的造纸原料。8种竹材中,纤维长度基本表现为基部和梢部较短、中部较长;纤维宽度基本表现为中部和梢部较短、基部较长;纤维长径比基本表现为梢部较短、基部和梢部较长。方差分析表明竹种及部位对纤维形态均有显着影响,多重比较分析表明不同竹种之间纤维形态差异也比较明显。(3)8种竹材中,综纤维素含量最大的为四季竹(77.46%),最小的为高节竹(72.51%);α-纤维素含量最大的为四季竹(49.44%),最小的为高节竹(41.36%);酸不溶木质素含量最大的为少穗竹(23.21%),最小的为矢竹(20.24%);酸溶木质素含量最大的为高节竹(1.69%),最小的为四季竹(1.09%);苯醇抽提物含量最大的为假毛竹(3.60%),最小的为篌竹(2.11%);戊聚糖含量最大的为假毛竹(20.05%),最小的为矢竹(16.67%)。8种竹材中,假毛竹和四季竹在综纤维素、α-纤维素及苯醇抽提物三种化学成分方面表现趋势一致,其中综纤维素和α-纤维素均表现为基部和梢部含量较低、中部含量较高,但苯醇抽提物表现与前者相反;其他竹种的各化学成分表现各异。方差分析表明竹种及部位分别对化学成分均有显着性影响,多重比较分析表明不同竹种之间化学成分差异比较明显。从造纸原料的要求来看,8种竹材综纤维素和α-纤维素含量较高,木质素与抽提物含量较低,均适宜作为优良的造纸原料,但假毛竹和四季竹要优于其他竹种。(4)8种竹材中,基本密度、气干密度和全干密度最大的均为少穗竹,而基本密度最小的为早园竹,气干密度和全干密度最小的均为篌竹。不论是在气干还是全干状态,8种竹材的干缩率以及干缩系数均表现为径向>弦向>纵向。同时,除了纵向干缩率之外,8种竹材的干缩率基本表现为四季竹>高节竹>篌竹>早园竹>刺黑竹>矢竹>假毛竹>少穗竹,而干缩系数则基本表现为四季竹>高节竹>篌竹>刺黑竹>早园竹>假毛竹>矢竹>少穗竹。方差分析表明竹种对气干密度、全干密度、径向干缩系数、弦向干缩系数、体积干缩系数、径向和体积干缩率以及全干弦向干缩率均有显着影响,但对基本密度、气干弦向干缩率、纵向干缩系数和纵向干缩率没有显着影响,多重比较分析表明不同竹种之间物理性质差异比较明显。(5)由于矢竹和刺黑竹的壁厚太薄,没有达到力学测试尺寸,故未进行力学指标测试。其它6种竹材中,顺纹抗拉强度最大的为假毛竹(268.02 MPa),最小的为四季竹(158.70 MPa);抗弯弹性模量最大的为四季竹(14.62 GPa),最小的为高节竹(10.07 GPa);抗弯强度最大的为假毛竹(235.45 MPa),最小的为篌竹(146.38 MPa);顺纹抗压强度最大的为四季竹(93.34 MPa),最小的为少穗竹(58.77 MPa);顺纹抗剪强度最大的为早园竹(21.87 MPa),最小的为少穗竹(15.61 MPa)。方差分析表明除了顺纹抗拉强度之外,竹种对抗弯弹性模量、抗弯强度、顺纹抗压强度和顺纹抗剪强度均有显着性影响,多重比较分析表明不同竹种之间力学性质差异显着。8种竹材中,少穗竹、假毛竹和早园竹比其他竹种更适宜作为结构用材。
江志标,陈双林,郭子武,杨清平,朱玲,李明良[9](2017)在《覆土控鞭高品质竹笋栽培对高节竹叶片形态和养分化学计量特征的影响》文中认为高节竹Phyllostachys prominens是优良的笋材兼用竹种,生态适应性强。采取覆土控鞭经营措施能显着提高高节竹笋外观品质、营养品质和食味品质及竹林经济效益。为摸清覆土控鞭栽培对高节竹生长的影响,为高节竹林高效可持续经营提供参考,测定了覆土控鞭栽培与对照高节竹林13年生立竹叶片的主要叶性因子和碳(C),氮(N),磷(P)质量分数,分析高节竹叶片形态和养分化学计量特征对覆土控鞭栽培的响应规律。结果表明:覆土控鞭栽培2 a后,高节竹13年生立竹叶片变细长,单叶面积和比叶面积略有增大,单叶质量和叶片厚度稍有下降,叶片形态指标覆土控鞭栽培和不覆土栽培竹林间差异均不显着(P>0.05)。覆土控鞭栽培的高节竹林13年生立竹叶片碳质量分数显着升高(P<0.05),氮略有升高(P>0.05),磷稍有下降,C/N和N/P均有所升高(P>0.05),而C/P显着升高(P<0.05)。覆土控鞭栽培对高节竹叶片形态并未产生明显的影响,对高节竹光合碳同化能力和氮、磷养分利用效率有促进作用,可见高节竹林采取科学的覆土控鞭高品质竹笋栽培措施能达到高效可持续经营的目标。
江志标,叶生月,李迎春,李明良,郭子武,钟丹苗[10](2015)在《高节竹鞭根对林地覆盖经营的生理生态响应》文中指出高节竹是优良的笋材兼用竹种,林地覆盖经营是促进竹笋早出、显着提高竹林经济效益的经营措施,为保障高节竹林的可持续经营,分析林地覆盖经营对高节竹2年生竹鞭的鞭根形态、抗氧化系统和主要养分含量的影响。结果表明,林地覆盖经营对高节竹鞭根的根长、根径、根系活力、POD活性和MDA、可溶性蛋白质、Mg、Fe含量均无显着影响,但使鞭根CAT活性和N、P、K、Ca含量显着升高,SOD活性、可溶性糖含量显着降低。综合来看,连续2 a的林地覆盖经营,对高节竹鞭根的形态和抗氧化系统无明显的不利影响,但能促进鞭根对主要养分的吸收与贮存。固此,高节竹可以实行连续2 a的林地覆盖经营。
二、高节竹丰产栽培技术(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、高节竹丰产栽培技术(论文提纲范文)
(1)经营强度对高节竹生物量的影响(论文提纲范文)
1 研究区概况 |
2 研究方法 |
2.1 试验设计 |
2.2 数据处理与统计 |
3 结果与分析 |
3.1 不同经营强度高节竹林年龄结构分析 |
3.2 不同经营强度高节竹单株生物量分析 |
3.3 不同经营强度高节竹竹林生物量差异 |
4 结论与讨论 |
4.1 集约经营促进高节竹林结构趋于合理 |
4.2 集约经营有利于高节竹单株生物量提高 |
4.3 集约经营对单位面积内不同器官生物量影响不同 |
(2)施肥对覆土栽培高节竹笋产量和品质的影响(论文提纲范文)
1 材料与方法 |
1.1 试验地概况 |
1.2 研究方法 |
1.3 数据分析 |
2 结果与分析 |
2.1 施肥对覆土栽培高节竹笋产量的影响 |
2.2 施肥对覆土栽培高节竹笋外观品质的影响 |
2.3 施肥对覆土栽培高节竹笋营养品质的影响 |
2.4 施肥对覆土栽培高节竹笋呈味物质的影响 |
2.5 施肥对覆土栽培高节竹笋氨基酸含量的影响 |
3 结论和讨论 |
3.1 施肥对覆土栽培高节竹笋外观品质和产量的影响 |
3.2 施肥对覆土栽培高节竹笋营养品质和呈味物质的影响 |
3.3 施肥对覆土栽培高节竹笋氨基酸含量的影响 |
(3)忠县竹产业发展现状及对策研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 引言 |
第一节 研究背景、目的与意义 |
一 研究背景 |
二 研究目的与意义 |
第二节 国内外研究动态 |
一 国内研究动态 |
二 国外研究动态 |
三 综合评述 |
第三节 研究内容与方法 |
一 研究内容 |
二 研究方法 |
第四节 技术路线 |
第五节 研究的创新之处 |
第二章 相关概念与理论基础 |
第一节 相关概念 |
一 产业 |
二 竹产业 |
第二节 理论基础 |
一 产业链理论 |
二 产业集群理论 |
三 产业融合理论 |
第三章 忠县竹产业发展概况 |
第一节 产业发展基础 |
一 竹资源丰富 |
二 区位优势明显 |
三 社会经济稳步上升 |
第二节 产业发展历程 |
一 萌芽阶段 |
二 初步产生阶段 |
三 逐步发展阶段 |
第三节 产业发展的主要做法及成效 |
一 选育优良竹种,明确发展规划和目标 |
二 已初步形成五个中心,产业发展初具规模 |
三 促进农业经济发展,增加农民收入 |
四 推进忠县“一兴四美·七彩大地”建设,提高森林覆盖率 |
第四章 忠县竹产业发展现状分析 |
第一节 竹资源现状 |
一 竹资源发展情况 |
二 竹资源经营管理情况 |
三 竹资源培育情况 |
第二节 竹产业发展水平现状 |
一 产业发展效益情况 |
二 产业产值占比情况 |
第三节 竹产业发展管理现状 |
一 管理人员与资金投入情况 |
二 技术培训与科技支撑情况 |
三 主要的政策支持情况 |
第四节 社会化服务机构现状 |
一 政府服务机构情况 |
二 龙头企业服务机构情况 |
三 专业合作社服务机构情况 |
第五节 竹产业链现状 |
一 上游—开采、开发阶段 |
二 中游—生产、加工阶段 |
三 下游—销售阶段 |
第六节 竹产业融合现状 |
一 与林下产业融合情况 |
二 与工业融合情况 |
三 与旅游业融合情况 |
第五章 忠县竹产业发展存在的问题 |
第一节 竹资源经营管理水平较低 |
一 缺乏合适的经营管理方式 |
二 缺乏专业的经营管理主体 |
第二节 政府部门对竹产业发展的引导不够 |
一 管理人员薄弱,资金投入得不到保障 |
二 政策落实不到位,利益分配不均衡 |
三 科研开发水平低,技术人才稀少 |
第三节 社会化服务机构存在局限性 |
第四节 竹产业链发展水平低 |
一 竹旅游业内涵不够丰富,服务质量难以保障 |
二 竹加工企业实力弱,融资难度大 |
三 竹产品技术含量低,核心人才短缺 |
四 品牌知名度小,市场体系不健全 |
第五节 竹产业融合成效不明显 |
第六章 忠县竹产业发展的对策及建议 |
第一节 强化竹资源经营管理水平,鼓励创新发展 |
一 加强竹资源分类经营管理,完善基础设施建设 |
二 重点培育新型竹资源经营管理主体,提高竹资源质量 |
三 创新合作社经营机制,提升服务质量 |
第二节 加大政府引领,创新发展机制 |
一 强化组织领导,保障资金投入 |
二 建立监督制度,完善利益联接机制 |
三 建设竹产业科技研究中心,开展竹产业发展人才计划 |
第三节 提升社会化服务机构水平,增强服务意识 |
第四节 提高竹产业链发展水平,发挥竹资源综合效益 |
一 丰富竹旅游业内涵,健全竹旅游业服务体系 |
二 完善产业布局,鼓励企业转型升级 |
三 增强招商引资力度,寻求企业减税融资路径 |
四 建设竹产品交易市场,加大宣传力度,打造地域品牌 |
第五节 加快产业融合,实现可持续发展 |
一 提高主体参与度,充分利用互联网优势 |
二 保护生态环境,实现持可续发展 |
结论 |
参考文献 |
附录一 农户调查问卷 |
附录二 访谈提纲 |
攻读学位期间发表论文 |
致谢 |
(4)高节竹笋出土后外观、营养和食味品质的时序变化(论文提纲范文)
1 材料与方法 |
1.1 试验地概况 |
1.2 试验方法 |
1.3 数据处理与分析 |
2 结果与分析 |
2.1 高节竹笋出土后外观品质的时序变化 |
2.2 高节竹笋出土后营养品质的时序变化 |
2.3 高节竹笋出土后食味品质的时序变化 |
3 讨论 |
4 结论 |
(5)覆土控鞭栽培对高节竹鞭根养分和抗性生理特征的影响(论文提纲范文)
1 研究地区与研究方法 |
1.1 研究区概况 |
1.2 试验方法 |
1.2.1 样地设置与材料处理 |
1.2.2 酶液提取及指标测定方法 |
1.3 数据处理与统计分析 |
2 结果与分析 |
2.1 覆土控鞭栽培对高节竹鞭根碳、氮、磷质量分数和化学计量比的影响 |
2.2 覆土控鞭栽培对高节竹鞭根根系活力、MDA质量摩尔浓度和相对电导率的影响 |
2.3 覆土控鞭栽培对高节竹鞭根抗氧化酶活性的影响 |
2.4 覆土控鞭栽培对高节竹鞭根可溶性蛋白质和可溶性糖质量分数的影响 |
3 讨论 |
4 结论 |
(6)3种典型散生竹凋落物和鲜叶植硅体碳含量的动态变化规律及植硅体碳产生通量的估测(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
1 文献综述 |
1.1 竹林生态系统碳汇研究进展 |
1.1.1 竹林碳库在森林碳库中的重要地位及其组成 |
1.1.2 中国竹林碳汇研究进展 |
1.2 竹林凋落物研究进展 |
1.2.1 竹林凋落物的概念及组成 |
1.2.2 竹林凋落量的研究方法及其影响因素 |
1.2.3 竹林凋落物的分解过程及其影响因素 |
1.2.4 不同类型竹种的年凋落量和凋落规律 |
1.3 植硅体研究进展 |
1.3.1 植硅体、植硅体碳的概念及性质 |
1.3.2 竹类植物中的植硅体 |
1.3.3 竹林植硅体碳封存量的估测 |
2 研究背景及研究思路 |
2.1 研究背景、目的及意义 |
2.2 研究内容 |
2.3 技术路线 |
3 研究方法 |
3.1 样品C、N元素含量、植硅体含量及植硅体碳含量等测定 |
3.2 数据处理与统计分析 |
3.2.1 数据处理 |
3.2.2 统计分析 |
4 三种典型散生竹凋落物中碳、氮元素含量动态研究 |
4.1 材料与方法 |
4.1.1 采样地概况 |
4.1.2 样品与方法 |
4.1.3 样品处理与分析 |
4.2 结果分析 |
4.2.1 三种典型散生竹凋落物C、N含量和C/N的年动态变化规律 |
4.2.2 不同竹种凋落物C、N含量和C/N的年均值及变化规律比较 |
4.2.3 三种典型散生竹林年凋落物量、C、N元素年归还量的比较 |
4.3 讨论 |
4.3.1 不同竹种凋落物C、N含量和C/N的年动态变化 |
4.3.2 不同竹种凋落物C、N含量和C/N比较 |
4.3.3 不同竹林全年凋落物C、N元素归还量的比较 |
4.4 小结 |
5 三种典型散生竹凋落物植硅体碳动态研究 |
5.1 材料与方法 |
5.1.1 采样地概况 |
5.1.2 样品与方法 |
5.1.3 样品处理与分析 |
5.2 结果分析 |
5.2.1 三种典型散生竹凋落物量的动态变化 |
5.2.2 三种典型散生竹凋落物植硅体含量的动态变化 |
5.2.3 三种典型散生竹凋落物中植硅体封存有机碳含量和植硅体碳含量的动态变化 |
5.3 讨论 |
5.3.1 不同散生竹凋落物量、植硅体含量及植硅体碳含量的季节性特征 |
5.3.2 不同散生竹凋落物植硅体碳封存潜力比较 |
5.3.3 竹林植硅体碳封存速率估算 |
5.4 小结 |
6 毛竹林植硅体碳封存速率估算的最佳鲜叶采样时间研究 |
6.1 材料与方法 |
6.1.1 采样地概况 |
6.1.2 样品与方法 |
6.1.3 样品处理与分析 |
6.2 结果分析 |
6.2.1 毛竹鲜叶植硅体含量、植硅体封存有机碳含量和植硅体碳含量的季节性变化 |
6.2.2 不同月份毛竹鲜叶植硅体碳封存速率比较 |
6.2.3 不同月份毛竹鲜叶与全年凋落物植硅体碳封存速率的比较 |
6.3 讨论 |
6.3.1 毛竹鲜叶植硅体含量、植硅体封存有机碳含量和植硅体碳含量季节性变化特征 |
6.3.2 不同月份毛竹鲜叶植硅体碳封存速率比较及鲜叶代表性采样月份的确定.. |
6.4 小结 |
7 结论与展望 |
7.1 结论 |
7.2 研究展望 |
参考文献 |
个人简介 |
公开发表的学术论文情况 |
致谢 |
(7)高节竹笋品质形成的环境效应与改良初步研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 绪论 |
1.1 引言 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 国内外研究现状及评述 |
1.2 研究目标和主要研究内容 |
1.2.1 关键的科学问题与研究目标 |
1.2.2 主要研究内容 |
1.3 研究技术路线 |
第二章 海拔对高节竹生长和竹笋品质的影响 |
2.1 海拔对高节竹立竹秆形、冠形和叶形的影响 |
2.1.1 试验地概况和试验方法 |
2.1.2 结果与分析 |
2.1.3 小结 |
2.2 海拔对高节竹笋外观、营养和食味品质的影响 |
2.2.1 试验地概况和试验方法 |
2.2.2 结果与分析 |
2.2.3 小结 |
2.3 海拔对高节竹笋蛋白质营养价值的影响 |
2.3.1 试验地概况和试验方法 |
2.3.2 结果与分析 |
2.3.3 小结 |
第三章 施肥对高节竹笋品质和营养价值的影响 |
3.1 施肥对高节竹笋外观、营养和食味品质的影响 |
3.1.1 试验地概况和试验方法 |
3.1.2 结果与分析 |
3.1.3 小结 |
3.2 施肥对高节竹笋蛋白质营养价值的影响 |
3.2.1 试验地概况和试验方法 |
3.2.2 结果与分析 |
3.2.3 小结 |
第四章 覆土控鞭栽培对高节竹生长和竹笋品质的影响 |
4.1 覆土控鞭栽培对高节竹鞭根养分和抗性生理特征的影响 |
4.1.1 试验地概况和试验方法 |
4.1.2 结果与分析 |
4.1.3 小结 |
4.2 覆土厚度对高节竹笋外观、营养和食味品质的影响 |
4.2.1 试验地概况和试验方法 |
4.2.2 结果与分析 |
4.2.3 小结 |
4.3 覆土厚度对高节竹笋蛋白质营养价值的影响 |
4.3.1 试验地概况和试验方法 |
4.3.2 结果与分析 |
4.3.3 小结 |
第五章 笋芽出土后采笋时间对高节竹笋品质的影响 |
5.1 试验地概况和试验方法 |
5.1.1 试验地概况 |
5.1.2 试验材料与方法 |
5.1.3 数据处理与统计分析 |
5.2 结果与分析 |
5.2.1 竹笋营养品质 |
5.2.2 竹笋食味品质 |
5.3 小结 |
第六章 结论与讨论 |
6.1 结论 |
6.2 讨论 |
6.2.1 海拔对高节竹生长和竹笋品质的影响 |
6.2.2 施肥对高节竹笋品质和营养价值的影响 |
6.2.3 覆土控鞭栽培对高节竹生长和竹笋品质的影响 |
6.2.4 笋芽出土后生长时间对高节竹笋营养和食味品质的影响 |
6.3 展望 |
参考文献 |
在读期间的学术研究 |
致谢 |
(8)中国8种欠知名竹种基础材性数据采集及比较分析(论文提纲范文)
致谢 |
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 文献综述 |
1.1 世界竹林资源现状 |
1.2 国内外竹材材性研究进展 |
1.2.1 构造与解剖特征 |
1.2.2 化学性质 |
1.2.3 物理性质 |
1.2.4 力学性质 |
1.3 研究目的及意义 |
1.4 研究内容 |
1.4.1 不同竹种构造特征 |
1.4.2 不同竹种化学性质 |
1.4.3 不同竹种主要物理性质 |
1.4.4 不同竹种主要力学性质 |
1.5 实验设备 |
第二章 材料与方法 |
2.1 试验材料 |
2.2 研究方法 |
2.2.1 文献研究法 |
2.2.2 试验研究法 |
2.2.3 统计分析法 |
第三章 结果与分析 |
3.1 试验结果与讨论 |
3.1.1 竹材结构特性比较分析 |
3.1.2 竹材纤维形态特征比较分析 |
3.1.3 竹材化学成分比较分析 |
3.1.4 竹材物理性质比较分析 |
3.1.5 竹材力学性质比较分析 |
3.2 结论 |
参考文献 |
作者简介 |
(9)覆土控鞭高品质竹笋栽培对高节竹叶片形态和养分化学计量特征的影响(论文提纲范文)
1 材料与方法 |
1.1 试验地概况 |
1.2 试验方法 |
1.3 数据分析 |
2 结果与分析 |
2.1 覆土控鞭栽培对高节竹叶片形态特征的影响 |
2.2 覆土控鞭栽培对高节竹叶片碳、氮、磷质量分数的影响 |
2.3 覆土控鞭栽培对高节竹叶片碳、氮、磷化学计量比的影响 |
3 结论与讨论 |
(10)高节竹鞭根对林地覆盖经营的生理生态响应(论文提纲范文)
1 试验地概况 |
2 材料与方法 |
2. 1 试验方法 |
2. 2 鞭根取样和生理生态指标测定 |
2. 3 数据分析 |
3 结果与分析 |
3. 1 林地覆盖经营对高节竹鞭根形态和根系活力的影响 |
3. 2林地覆盖经营对高节竹鞭根抗氧化系统的影响 |
3. 3 林地覆盖经营对高节竹鞭根养分含量的影响 |
4 结论与讨论 |
四、高节竹丰产栽培技术(论文参考文献)
- [1]经营强度对高节竹生物量的影响[J]. 姜克森. 福建林业, 2022
- [2]施肥对覆土栽培高节竹笋产量和品质的影响[J]. 胡德胜,陈丽华,胡俊靖,雷亦晨,赖相燕,朱玲,何奇江. 浙江林业科技, 2021(04)
- [3]忠县竹产业发展现状及对策研究[D]. 黄真. 重庆三峡学院, 2021(09)
- [4]高节竹笋出土后外观、营养和食味品质的时序变化[J]. 时俊帅,章超,陈双林,谷瑞,郭子武,叶洪,孙鹏峰,江志标. 林业科学研究, 2019(06)
- [5]覆土控鞭栽培对高节竹鞭根养分和抗性生理特征的影响[J]. 时俊帅,章超,陈双林,谷瑞,郭子武. 浙江农林大学学报, 2019(05)
- [6]3种典型散生竹凋落物和鲜叶植硅体碳含量的动态变化规律及植硅体碳产生通量的估测[D]. 胡晓薇. 浙江农林大学, 2019(01)
- [7]高节竹笋品质形成的环境效应与改良初步研究[D]. 时俊帅. 中国林业科学研究院, 2019
- [8]中国8种欠知名竹种基础材性数据采集及比较分析[D]. 晁娟. 安徽农业大学, 2018(02)
- [9]覆土控鞭高品质竹笋栽培对高节竹叶片形态和养分化学计量特征的影响[J]. 江志标,陈双林,郭子武,杨清平,朱玲,李明良. 浙江农林大学学报, 2017(06)
- [10]高节竹鞭根对林地覆盖经营的生理生态响应[J]. 江志标,叶生月,李迎春,李明良,郭子武,钟丹苗. 西南林业大学学报, 2015(01)