伊乐藻的生物学特性的研究初步

伊乐藻的生物学特性的研究初步
伊乐藻的生物学特性的研究初步

伊乐藻的生物学特性的研究初步

孔亚兵指导老师:常福辰

南京师范大学2000级生物技术专业,南京210097

[摘要]对伊乐藻Elodea nuttallii营养器官的形态结构进行了解剖观察和分析。属典型的

沉水植物,根顶端原始细胞具有分层特征,属封闭型。营养体中通气组织发达;营养器官中的维管

组织具较明显的退化现象;茎中维管束散生,无形成层;叶片薄,仅具两层细胞。

[关键词]伊乐藻,营养器官,通气组织

0 引言

伊乐藻Elodea nuttallii属水鳖科伊乐藻属一年生沉水草本,为雌雄异株植物。伊乐藻原产于美洲,后移植到欧洲、日本等地,我国从二十世纪八十年代初由中科院地理与湖泊研究所从日本引进,主要用于草食性鱼类的常规养殖,因其速生高产和营养丰富及渔业适口性好而广受欢迎[1]。

伊乐藻含营养丰富。伊乐藻鲜草干物质占8.2%,其中粗蛋白为2.1%、粗脂肪占0.199%、无氮浸出物占2.53%、粗灰分占1.52%、粗纤维占1.9%。其茎叶和根须中富含V E、V C和V B12等维生素,还含有丰富的钙、磷和多种微量元素,其中钙的含量尤为突出[2],用伊乐藻投喂河蟹,适口性好,河蟹生长快。近几年来,该草广泛应用于河蟹养殖、种草养鱼。由于伊乐藻适应性强、生长快、富集能力强,也是净化污水的理想植物,在用于大水体生态环境的修复时,都取得了很好的成效。

伊乐藻极耐低温,在水温达4℃以上即可生长。一年四季均可在水中形成茂密的水下森林。该草生殖方式为无性繁殖,草茎着地即生根,对环境有较强的适应性和很高的营养繁殖能力。由于伊乐藻适应性强、生长快、富集能力强,也是净化污水的理想植物,在用于大水体生态环境的修复时,都取得了很好的成效。

伊乐藻作为一种入侵的外来植物,除了受自身生物学特性和地域生态因素影响外,在引入我国以后,由于环境阻力的缺乏或较弱,其发生发展的速度可能是本土杂草所无法相比的,因此具有造成严重的危害的可能性。因此在其可能对我国部分地区产生大范围侵扰和造成严重危害之前,我们有必要对它的侵入途径、分布特点和适生环境、定居与扩散机制及其生态效应等进行研究,为生物入侵的深入研究和外来种的有效管理提供基础资料和科学依据,以避免形成类似水葫芦等的外来植物与本土植物竞争养分、水分、阳光等的局面,从而影响本土植物的生长并影响生态系统的结构和功能[3]。同时随着本土植物区系、生态系统结构和功能的改变,可能造成原有动物的生存条件进一步恶化。所以在伊乐藻的引入丰富了中国植物区系成分和植物群落类型的同时,要避免其对我国的本土生物多样性产生不利的影响。

目前,国内外有关伊乐藻的研究一般集中于对其外部形态、生长习性及开发利用等方面,而对于其内部形态结构及其营养体发育缺乏较为系统的研究构上的一般性描述[4.5.6]。本文在对伊乐藻营养器官形态结构及其发育的初步观察的基础上,结合其相应功能加以研究,并试图从植物学的角度,对植物在水生环境中营养器官适应性结构的特点和共性加以分析,本实验拟应用植物解剖学的方法对伊乐藻的内部构造及其营养器官的发育进行研究,以图对伊乐藻的生长与合理利用,及其对其它外来入侵植物的生长与合理利用提供一些参考依据。

1 材料和方法

伊乐藻材料采自南京师范大学仙林校区小池塘中,并种植于光照培养箱中,加以观察。分批取样,材料经70%FAA液固定,石蜡包埋,切片厚度8-14μm,铁矾-苏木精和PAS法染色,中性树胶封片,Olympus荧光显微镜观察及OlympusC-5050数码相机摄影。

2观察结果

2.1 外部形态与生态环境

伊乐藻茎可长达2米,具分枝;芽孢叶卵状披针性排列密集。叶4-8枚轮生,无柄,膜质,狭线形或线状长圆形,长1-1.5厘米,宽约2毫米,具1脉,全缘或具小锯齿。属于雌雄异株植物,雄花单生叶腋,无柄,着生于一对扇形苞片内,苞片外缘有刺。雄花成熟后,苞片张开,雄花极容易脱落,浮至水面,立即打开花被片。3枚卵圆形花萼片反折,内具3枚细小条状花瓣,雄蕊3枚,花丝合生,极短,花药肾形。伊乐藻的雌花单生叶腋,无柄,具筒状膜质苞片,先端2裂,花萼筒细长,长3~4cm,包裹子房和花柱,花萼3枚,内具3枚花瓣,呈条状,细小,柱头3枚,流苏状;子房内有2~5枚胚珠,有时可达6~8枚。黑藻的花期在7月上旬至9月下旬,有效的传粉活动多在夜间和清晨进行。

伊乐藻除了进行有性生殖外,还进行无性生殖。在11月中旬开始,伊乐藻的部分叶腋内发育出纺锤形球芽,节间高度缩短,叶片密集且较坚硬,整个球芽长1~3cm,横断面直径3~5mm。伊乐藻能忍受零度及冰点以下的寒冷,在五六月省长高峰期,生物量可达5-8kg/m2具有以年为生长周期的发育节律,在夏季高温省长旺季水面下密集的冠层式的下层茎叶和根系得不到光照和氧气补给而腐烂茎枝沉入湖底而转入休眠状态。在秋季环境适宜时,由茎杆上的腋芽萌发,在水中形成不定根。实现自然再生。

2.2 组成根系的不定根的解剖构造

2.2.1根尖根尖纵切面可见根的如下各个区域:根冠、顶端分生组织区、伸长区、成熟区(图1)。根冠位于生长锥上方,根冠细胞为大型薄壁细胞,细胞排列整齐,由于多数不定根尚未深入到泥中,位于先端的表层细胞破损不严重,具有水生植物根冠的特点;根冠细胞内有大量的淀粉粒存在;但根冠先端不形成典型的水生植物特有的根套结构。顶端分生组织具有各自独立的原始细胞分层结构(图2),属封闭型;即维管柱原始细胞层、皮层原始细胞层、原表皮和根冠共同原始细胞层,上述各个原始细胞层分别发育为根的维管柱、皮层、表皮和根冠。根尖部分的细胞排列紧密,无明显的细胞间隙,尚未出现通气组织的分化。

2.2.1成熟根从成熟根的横切面可见如下结构:表皮、皮层、维管柱(图3);表皮具有一层细胞,细胞呈长方形,排列紧密,外切向壁有极薄的角质层,未见有根毛形成。在表皮下方的皮层薄壁细胞约为5-11层左右,细胞大形、壁薄,细胞排列疏松,在早期根的发育阶段不具有明显的细胞间隙,但随着根的生长,部分皮层薄壁细胞破裂而形成裂生性细胞间隙,随着细胞间隙的增大及纵向延伸,就形成了位于皮层内的较为发达的通气道。在每个通气道中,相间距离不等分布着由一层横向排列的薄壁细胞组成的隔膜。内皮层位于皮层的内方,由一层细胞组成,凯氏带不明显。

维管柱由中柱鞘和维管组织组成,中柱鞘位于内皮层细胞之下,为一层细胞组成;韧皮部与木质部相间排列,木质部中的导管和管胞多数退化,而形成通气道。维管柱中不具有髓部(图4)。

2.3 茎的解剖构造

2.3.1 茎尖在营养生长期的茎尖纵剖面可见,生长锥明显向上突起,于一般植物的生长锥不同,属于水生植物中的一种类型。生长锥具有原套原体分区结构,原套由最外面的一层细胞组成,并包围着原体(图5、6)。原套细胞特征和原体相似,但原套细胞只进行垂周分裂,而原体细胞则可进行平周、垂周和斜向分裂。当它们形成新细胞时,较老的细胞就和顶端分生组织下面的茎的区域结合在一起。

2.3.2 成熟茎在横切面上茎可分为表皮、皮层、维管柱。表皮具有不发达的角质层,细胞排列紧密,表皮上不具气孔(图7)。近表皮处的1-2层细胞排列较为紧密;幼茎中这部分的细胞内含有较多的叶绿体,使茎呈现淡绿色。皮层内具有成圈状排列的大小不一的圆形腔隙,构成了发达的通气组织。维管柱位于茎中部,维管组织不发达,木质部中的导管和管胞多数退化而形成通气道(图8)。

2.5 叶的解剖构造

叶为异面叶,结构极为简单,仅有上下表皮细胞这两层细胞核位于其中的大小维管束所组成。表皮细胞具有不发达的角质层,由于是处于水生环境中,上下表皮不具气孔;上表皮由一层排列紧密的薄壁细胞组成,下表皮细胞为大型的薄壁细胞所组成,细胞排列较为紧密。上下表皮细胞内含有大量的叶绿体,是光合作用的主要场所(图9)。由于叶片的体积小,一般不具有椰肉组织,叶片内不具有通常水生植物所有的较发达的气腔。叶脉中的输导组织如木质部和韧皮部与茎、根输导组织相连,成为一个完整的输导系统(图10)。

3讨论

沉水植物以无性繁殖为主,无性繁殖体主要有匍匐茎、根状茎、鳞茎、块茎和断枝等[7]。在我国生长的伊乐藻主要以断枝进行繁殖;在合适的温度下繁殖速度惊人。

在水生生境中,植物在进行正常的生理活动中,所需要的氧气仅仅是水体中的溶解氧,所以容易产生缺氧的问题,特别是一些沉水植物;为了解决通气的问题,在水生的生境条件下,水生植物的营养体通常具有较为发达的通气组织,以满足植物的生长需求。伊乐藻的根,茎等营养器官与其它水生植物一样也存在着发达的气腔和气道,它们上下贯通形成了运输气体的通气组织。因此具有显著的气体贮藏和气体交换能力。水生植物通气组织的形成是细胞间隙的高度发育,由于细胞的进一步解体导致间隙的增大,而形成了一定形状的气腔,气腔上下相连就构成了通气道。但细胞解体的机理有所不同。如席草则是由于部分薄壁细胞呈现星芒状的突起并进一步延伸成长臂状,再和邻近的细胞的长臂相连形成一个个气道[8]。陈维培在莲的根茎发育中发现细胞中草酸钙结晶的积累造成细胞的解体,重复出现的这种细胞破坏形式导致气道的形成和扩大[9]。Kawase发现某些植物在淹水条件下植物缺少氧触发剂时,便产生乙烯的厌氧刺激,从而增加了纤维素酶的活性,进而导致细胞的解体[10]。在伊乐藻的根和叶的解剖构造中,我们观察到部分皮层薄壁细胞在发育过程中细胞出现解体现象,这导致细胞间隙的进一步扩大,直至形成多个圈状排列的气道。这些气腔或气道在伊乐藻体内构成了极为发达的通气组织,以维持其在水中的生命活动。

由于处于水生环境中,伊乐藻的气孔在早期阶段即停止发育。因此我们在观察中看不到气孔的分布。在水生生境中,许多水生植物在幼叶处分布有腺毛,分泌黏液以保护苗端在越冬期间不受冻害。而伊乐藻尽管也是以断下的沉水茎在水底越冬,但不具有腺毛,这可能是因为伊乐藻具有较强的抗寒性;许多水生植物在根尖的外方有一种特有的套状结构称之为根套[11],而伊乐藻则不具有根套;这些都有别于典型的水生植物的特点。伊乐藻的根和茎叶的机械组织和维管束的减退显示了水生的特征。仅仅具有两层细胞的条形叶,体现了营养器官出现了适应水生环境的改变,这也可以说是水生沉水植物在由正常的陆生植物的叶型向细丝状裂片的叶型过渡的一种类型,。这也体现了在不同生境下植物的多样性。

Studies on Morphological Structure of Elodea nuttallii

Kong Yabing Guide:Chang Fuchen,

(Biotechnoligy speciality, Nanjing Normal Universsity,Nanjing,210097)

Abstract: The morphological structure of vegetative organ of Elodea nuttallii.is observed and studied. It’s belong to the typical under-water plant. The adventitious root,are observed The vascular cylinder,cortex,and rootcap are traceable to independent layers of initial cells in the apical meristem of the root,thus the root is a closed type of apical organization. The developed aerenchyma also exist in the parenchyma of the vegetative organ. The stem possesses scattered vascular bundlers, and cambium is absent. The degeneration tendency of of the vascular tissue in vegetative organ is observed clearly. The leaf is thin, only two layer of cells.

Key words:Elodea nuttallii.,Vegetative organ, Aerenchyma

[参考文献]

[1] 强胜,曹学章. 外来杂草在我国的危害性及其管理对策[J].生物多样性,2001,9(2):. 1-5

[2] 连光华,张圣照.伊乐藻等水生高等植物的快速营养繁殖技术和栽培方法[J]. 湖泊科学,1996, 8 增刊12-17

[3] 朱松泉,刘正文.伊乐藻-草鱼圈养人工复合生态系统的建设的研究[J]. 湖泊科学,1996, 8 增刊:46-62

[4] 高光.伊乐藻、轮叶黑藻进化养鱼污水效果试验[J].湖泊科学,1996, 8(2) 184-188

[5] 顾德兴,1988.杂草的发生和演替[J].自然杂志,10(8):614~616

[6] 丁建清,王韧,1998.外来种对中国生物多样性的影响[M].《中国生物多样性国情研究报告》编写组

(编),中国生物多样性国情研究报告.北京:中国环境科学出版社,58~61

[7] 郭水良,1995.外域杂草的产生、传播及生物与生态学特性的分析[J].广西植物,15(1):89~95

[8] 常福辰,施国新. 引进日本席草的比较解剖和质量分析[J]. 南京师大学报(自然科学版),1994,17(1):

57-63.

[9] 陈维陪,张四美. 莲的生态解剖学研究[J]。生态学报,1988,3(3):277-282.

[10] Kawase M. and Whitmoyer R.E. Aerenchyma development in sunflower[J]. Am. J. Bot 1980,67:18-22.

[11] Fahn 著,吴树明,刘德仪译. 植物解剖学[M].天津:南开大学出版社,1990 266-284.

图版

图1 不定根根尖纵切,示根尖各分区图2 不定根根尖纵切面,示分生区

图3 不定根横切面,示结构图4 不定根横切面,示维管束

图5 茎尖纵切面,示芽的构造图6 茎尖纵切面,示生长锥

图7 茎横切面,示成熟茎构造图8 茎横切面,示成熟茎构造

图9 叶横切,示成熟叶构造图10 叶片横切,示成熟叶构造

铁皮石斛的国家标准是怎么诞生的(附2015版铁皮石斛标准)

铁皮石斛的国家标准是怎么诞生的(附2015版铁皮石斛标 准) 从《神农本草经》,一直到2005年版的《中华人民共和国药典》,在漫长的2000年时间里,铁皮石斛在主流本草经典中的地位,就一直归结在“石斛”条目下面。请看2005 年版《中华人民共和国药典》中对“石斛”的法定解释:“石斛的药材来源主要为兰科石斛属的三个品种,分别为:金钗石斛——来源于植物石斛,鲜品应用时名鲜金钗石斛或鲜金钗:铁皮石斛——来源于植物铁皮石斛,又称霍山石斛,鲜品应用时名鲜铁皮石斛或鲜铁皮,产品称铁皮枫斗(耳环石斛);马鞭石斛——来源于植物马鞭石斛(又称流苏石斛、马鞭草)。部分近似品种如美花石斛、束花石斛等亦可入药。长久以来,石斛药材尤以铁皮石斛与金钗石斛两种为最优。虽品种不一,但处方名称均统称为石斛。”“2000多年以来,铁皮石斛之所以没有在历代的药典中单独列项,是因为没有必要列项。”参与2010年版《中华人民共和国药典》“铁皮石斛”条目制定的杨兵勋博士这样说:“铁皮石斛尽管是滋阴生津中药成员里面的一极,但药源历来非常稀少。国家药典关注的是那种影响面很大的药材,铁皮石斛药材稀缺,影响有限,国家药典因此就没有必要出面进行规范。”在21世纪的头10年,铁皮石斛在生物医药、养生保健领域

内可谓炙手可热。这期间,用其他劣质石斛冒充铁皮石斛的现象随之出现。这既阻碍了铁皮石斛产业的发展,又严重地侵害了消费者的利益。“这就到了国家药典不得不进行规范的时候了。”杨兵勋博士说:“第一,随着铁皮石斛产业越来越大,临床应用越来越多,国家药典有必要对它进行规范;第二,在中药材里面,石斛类药材的来源是所有中药品种里面特别复杂的,到底什么是铁皮石斛?2005年版《中华人民共和国药典》对铁皮石斛的鉴定仅限于外观、形状等方法,用这些简单的方法已经无法解决市场上出现的各种问题;第三,广大消费者急需得到保护。没有国家权威的标准,各级行政部门很难对市场进行监控,消费者购买铁皮石斛制品,权益无法得到保护。”2005年版《中华人民共和国药典》颁布后不久,由于深感改革开放以后,全国的药品市场发展了急剧的变化,国家药典委员会即着手新一版药典的增订工作。铁皮石斛条目的制定,自然落到了浙江省食品药品检验所的肩上。期后整整花了六年时间才撰写完成。为什么花了6年时间才制定出国家标准,它的难点在哪里?根据国家药典委员会的要求,制定铁皮石斛国家标准的时间从2004年正式开始。 自古至今,石斛属植物即为石斛药材应用的正品。历代主流本草经典中所涉及的石斛药材不仅仅来源于一种植物,而是涉及石斛属的70多种植物。而且还涉及兰科石斛属以外的

樟子松_赤松_油松在形态结构及生态生物学特性的比较研究(1)

第22卷 第10期干 旱 区 资 源 与 环 境Vol.22 No.10 2008年10月Journal of A rid Land Res ources and Envir onment Oct.2008 文章编号:1003-7578(2008)10-179-04 樟子松、赤松、油松在形态结构 及生态生物学特性的比较研究3 王生军1,韩丽华2,李春红3,图雅1,周世权3 (1.内蒙古自治区林木种苗站,010051;2.鄂尔多斯市林业局种苗站,鄂尔多斯017000;3.内蒙古农业大学生态环境学院,呼和浩特010019) 提 要:樟子松(P inus sylvestris var.m ongolica)、赤松(P.densiflora)、油松(P.tabulaefor2 m is)均属于松科、松属、双维管亚属中的油松组。它们的共同特征是:叶二针一束,叶鞘宿存, 针叶内有两条维管束,树脂道边生。但是,他们在形态特征、针叶内部结构及生态生物学特性 方面也有显著的区别。根据这些区别,以准确辨认这三种松树,在生态环境的建设改造中不致 于选错树种,从而造成人力和经济上的损失。 关键词:樟子松;赤松;油松;形态结构;生态习性 中图分类号:Q944 文献标识码:A 近些年来,由于我区加大了生态环境建设的力度,各盟市旗县在城镇、厂矿、道路及沙荒地、退耕地开展了较大规模的造林活动。在造林树种的选择上,由于樟子松的适应性强、耐寒、耐旱、耐风沙、耐贫瘠而且生长速度快,树干通直,树形美观,因此深受人们的喜爱。各地对樟子松的需求量也随之剧增,致使樟子松苗木及种子的市场价格一再升高,远远超过其他的二针松类。前两年,高1.5m左右的樟子松曾卖到100元一株,种子曾卖到240元一斤。正因如此,所以一些农民和苗圃工人便通过非正规渠道购买樟子松幼苗及种子,在自己的农地、圃地培育。但是,这些从非正规渠道购买的苗木、种子大多不是真正的樟子松,而是用赤松的树苗、种子代替樟子松,高价出售到我区的鄂尔多斯市及乌兰察布市等地,以获取暴利;也有些人把赤松树苗当作油松卖到我区,虽然价格不算太高,但赤松不适于在我区生长,因而也会给我们造成经济上的损失。 为了对以上三种松树作出准确的区分,我们对它们的分布范围、引栽情况、生态习性、形态特征及针叶内部结构等方面进行了比较研究,现将结果报道于后。 1 樟子松(Pinus sylvestris L.var.m ongolica L itv.) 樟子松是欧洲赤松(P.sylvestris L.)分布至远东的地理变种,起源于新生代第四纪更新世的中晚期。其天然分布的范围不大,主要分布在我国大兴安岭海拔400-900m的山地及呼伦贝尔沙地;蒙古国也有分布。 1.1 生态生物学特性及引栽情况 樟子松耐寒、耐旱,随着气候干旱程度的增加,其耐旱能力也有明显的增强;耐土壤贫瘠;喜光;深根性,主侧根均发达;生长速度快;15-18年后开花、形成球果。 由于樟子松具有以上生态生物学特性,因此,它有着很强的适应环境的能力,在我国东北、华北、西北的很多地方都有引栽,特别是在草原带的沙地,有许多引栽成功的范例,如1955-1956年辽宁省固沙造林研究所与中国科学院林业土壤研究所从呼伦贝尔盟红花尔基引种樟子松到章古台进行沙地造林试验, 1962年对其引种育苗和造林技术进行了系统地总结,确认了樟子松在该地区引种成功。此后,黑龙江、河 3收稿日期:2007-10-24。 作者简介:王生军(1960-),男,呼和浩特人,正高级工程师。

石斛生物学特性

石斛 石斛兰,属名Dendrobium为希腊语dendron(树木)与bios(生活)二字结合而成,意为附生在树上。石斛兰属是兰科植物中最大的一个属,原产地主要分布于亚洲热带和亚热带,澳大利亚和太平洋岛屿,全世界约有1000多种。我国约有76种,其中大部分分布于西南、华南、台湾等地。 中文名称:石斛兰 外文名称:D endrobium 别称:石斛 界:植物界 门:被子植物门 纲:单子叶植物 纲 目:天门冬目或兰目 科:兰科 亚科:树兰亚科 族:石斛兰族 属:石斛兰属 分布区域:四川、贵州、云南 植物概况 名字 拼音:shí hú 别名:石斛、石兰、吊兰花、金钗石斛、枫豆 优质的石斛又名:铁皮石斛,紫皮石斛,霍山石斛,金钗石斛 干品名为:枫斗、霍斗、西枫斗 学名/拉丁名:Dendrobium 现常指代各类石斛制品。包括:铁皮枫斗,铜皮枫斗,黄草石斛等。石斛是我国古文献中最早记载的兰科植物之一。2000年以前《神农本草经》中就有记载。千年以来它一直和灵芝,人参,冬虫夏草等一样被列为上品中药。其性味:甘淡微咸。性属清润,清中有补,补中有清。 石斛兰的“斛”字,普通话读“胡”,粤语读“服”音,以前是一种计量器,五斗为一斛。古人把石斛兰当作药材。据《本草备至》叙述,它对人体有驱解虚热,益精强阴等疗效。诸如“石斛夜光丸”就是用“美花石斛”等制成的,历来远销国内外。随着花卉产业的兴起,人们发现它有很高的观赏价值,因而归入洋兰的范畴,逐渐从草药圃跨进到大花园中去,成为当今非常时兴的新花。

石斛兰的花姿的确很美。植株由肉茎构成,粗如中指,棒状丛生,叶如竹叶,对生于茎节两旁。花葶从叶腋抽出,每葶有花七八朵,多的达20多朵,呈总状花序,每花6瓣,四面散开,中间的唇瓣略圆。许多品种的瓣边均为紫色,瓣心为白色,也有少数品种为黄色、橙色。目前以用原法国总统“蓬皮杜”命名的新品种最为名贵。它的特色是花型较大,瓣色紫亮,有如丝绒的质地,常使人误认它是假花,在国际花市上走俏不已。 生物学特性 石斛属(Dendrobium)为兰科中最大的一个属,包括约1100种植物,主要分布于热带亚洲和太平洋岛屿。我国约63种石斛属植物,目前供作药用的石斛属植物39种。国产石斛分布于秦岭、淮河以南,从纬度而言,大多数种类都集中在北纬15°30′~25°12′之间,向北种类逐渐减少,最北界不超过北纬34°24′。从垂直看,海拔100~3000米的高度都有分布。石斛属植物是以热带东南亚中心向着亚热带性气候条件发展的类群,我国的云南、广西、广东、贵州、台湾为国产本属植物的分布中心。 石斛属植物为附生植物,生境独特,对小气候环境要求十分严格。多生于温凉高湿的阴坡、半阴坡微酸性岩层峭壁上,群聚分布,上有林木侧方遮阴,下有溪沟水源,冬春季节稍耐干旱,但严重缺水时常叶片落尽,裸茎渡过不良环境,到温暖季节重新萌发枝叶。常与地衣、苔藓植物以及抱石莲、伏石蕨、卷柏、石豆兰等混生。石斛以其密集的须根系附着于石壁砂砾上吸收岩层水分和养料,裸露空中的须根则从空气中的雾气、露水吸收水分,依靠自身叶绿素进行光合作用。因此,石斛受小气候环境中水分,尤其是空气湿度的严格限制,分布地域极为狭窄。

樟子松

樟子松 ---- “三北”地区防护林及固沙造林的主要树种 一、形态特征 二、分布 三、生物学特性 四、樟子松人工林幼林生长状况 五、栽培技术 六、经济利用 七、病虫害防治 樟子松(Pinus sylvestnis var. mongolica Litv. )又名海拉尔松(日)、蒙古赤松(日)、西伯利亚松、黑河赤松,为松科大乔木,樟子松是我国三北地区主要优良造林树种之一。树干通直,生长迅速,适应性强。嗜阳光,喜酸性土壤。大兴安岭林区和呼伦贝尔草原固定沙丘上有樟子松天然林。解放后,人工林有很大发展。东北和西北等地区引进栽培的樟子松,长势良好,而在辽宁省章古台沙地引进栽培的樟子松(图版9 — 7 ),已经是绿树成荫,防风固沙效果显著。 一、形态特征

常绿乔木,树高15 — 20 米,最高30 米。最大胸径1 米左右。树冠卵形至广卵形,老树皮较厚有纵裂,黑褐色,常鳞片状开裂:树干上部树皮很薄,褐黄色或淡黄色,薄皮脱落。轮枝明显,每轮 5 — 12 个,多为7 -9 个,20 年生前大枝斜上或平展,一年 生枝条淡黄色, 2 — 3 年后变为灰褐色,大枝基部与树干上部的皮色相同。芽圆柱状椭圆形或长圆卵状不等,尖端钝或尖,黄褐色或棕黄色,表面有树脂。叶两针一束。稀有三针,粗硬,稍扁扭曲,长 5 — 8 厘米,树脂道7 — 11 条,维管间距较大。冬季叶变为黄绿色,花期 5 月中旬至 6 月中旬,属于风媒花,雌花生于新枝尖端,雄花生于新枝下部。1 年生小球果下垂,绿色,翌年9 月— 10 月成熟,球果长卵形,黄绿色或灰黄色;第三年春球果开裂,鳞脐小,疣状凸起,有短刺,易脱落,每鳞片上生两枚种子,种翅为种子的 3 —5 倍长,种子大小不等,扁卵形,黑褐色,灰黑色,黑色不等,先端尖。千粒重随产地植株变化大,红花尔基产7.9 克,大兴安岭5.4 克,章古台地区10 -12 克。 二、分布 它主要分布在我国的大兴安岭北部(北纬50o以北),西起莫尔道戈、金河、根河,东到新林、呼玛线以北有连续成片分布,以南伊图里河、免渡河、阿尔山等地有呈带状或块状分布的纯林,有与兴安落叶构成以樟子松为主的混交林。多生长在海拔高300 -900 米的向阳陡坡或阳坡。在呼伦贝尔盟草原起伏的沙丘还生长着良好的天然樟子松林。由海拉尔往南从锡尼河开始,沿伊敏河经红花尔基,罕达盖至中蒙边界的哈拉河附近,有一条断断续续的樟子松林带,在海拉尔市的西山沙丘上残留有小片松林。天然林通常在沙土和山地石砾土上形成纯林。此外河北,陕西榆林,内蒙古,新疆等地引种栽培,生长尚称良好。 三、生物学特性 樟子松耐寒性强,能忍受-40 — -50 ℃低温,旱生,不苛求土壤水分。树冠稀疏,针叶稀少,短小,针叶表皮层角质化,有较厚的肉质部分,气孔着生在叶褶皱的凹陷处,干的

第二讲樱花的植物学特征和生物学特性

第二讲 樱花的植物学特征和生物学特性 教学目标(目的要求):(待补) 通过本讲讲述,使学员了解樱花的植物学形态特征、生长发育特性及其对环境条件的要求,为进一步理解并掌握栽培管理技术打好理论基础。 教学时间:8小时 教学内容: 一、樱花的植物学特征 樱花和其他乔木一样,由根、茎、叶、花、果和种子组成,但不同樱花品种之间,也存在差异,一般重瓣樱花多不结果。树冠形状、主干和枝蔓颜色、花的 形态均因品种不同而异。这里只就 一般情况进行介绍。 (一)根 根是樱花的地下营养器官,对 樱花的生长发育起着重要的作用。 樱花树根系发达,一株2~3年生的 樱花嫁接苗就有相当发达的根系。 根分主根、侧根和不定根。主根是 由砧木种子的胚根发育而成,其形 态和机能与一般双子叶植物的根 系没有多大区别。在主根上发生 的分支,以及分支上再长出的分 支叫侧根。从樱花干基部萌生的 根叫不定根。主根和侧根是樱花 的骨干根。多年生的骨干根多为 黑褐色;一年生、二年生的为黄 褐色;新生的幼根为乳白色。幼 根最先端为根冠,根冠上有表皮 图2-1 樱花二年生苗的根系 图2-2 成龄樱花树(4-5龄)带土球的根

细胞延伸而成的根毛,根毛是吸收土壤水分和无机盐类养分的主要器官。 樱花的骨干根除具有固定植株的作用外,还有贮藏营养物质的作用,是贮藏养分的重要场所。冬季来临前,叶片中的养分回流到根部贮藏起来,供翌年发芽、新梢生长、花芽分化时使用。随着贮藏营养物质的不断消耗,新梢叶片的光合作用制造有机营养的能力逐渐加强,到樱花开花前后,贮藏养分耗尽,开始转化为依靠当年叶片制造营养来维持樱花植株生命的阶段。此时的樱花根系作用一是吸收土壤中的水分和无机营养元素向上输送到树体的各个部分,二是将无机态的氮和磷初步合成为有机态的氮和磷以及多种氨基酸、三磷酸腺苷、核苷酸等营养物质和某些激素、酶等生理活性物质,通过木质部的导管输送给树体,同时又将树叶和树体光合作用合成的有机营养通过韧皮部输送到根部贮藏起来,这些贮藏的营养物质对维持樱花周年正常生长开花有着十分重要的作用。 樱花的根,还可用于繁殖和更新植株,如有些樱花砧木可由樱花根段扦插繁殖,也可以直接作为砧木进行切接。 樱花根系生长和结构特点因砧木种类和苗木繁殖方式不同而有很大差别。播种繁殖的砧木苗,先长出胚根,然后发生侧根,它所形成的根系称实生根。实生根的垂直根系比较发达,根系分布可深达1米以上,利用马哈利砧育成的樱花根系甚至可达4米以上。而利用扦插繁殖的砧木,由于其根系是由插条基部的不定根形成,这类根叫茎原根。茎原根的水平根发育较强健,须根量大,但垂直根不发达,在土壤中分布较浅。 土壤条件和肥水管理水平直接影响樱花根系的生长与发育。土层深厚、土壤疏松、通透性好、肥水管理水平较高,樱花树根系分布深而广,侧根和不定根集中分布在最肥沃的30-40厘米的表土层中,主根则可深入土层1米以上;反之,如土层浅薄、肥水管理又差,则根系分布不广,侧根和不定根分布只局限于20厘米的表土层范围,主根垂直分布深度在地表60厘米范围内。 樱花根系对土壤缺氧十分敏感,如土壤水分过多或地下水位过高,会影响根系的正常呼吸,引起烂根并引起地上部分流胶,严重时导致树体死亡。 樱花的根颈是根系与地上部的“交通要道”,在一年中开始活动最早,停止

牛羊生物学特性

牛羊生物学特性 一、对环境的适应性:绵羊最怕湿热,南方分布少;瘤牛耐热性较强 安静的环境有利于牛羊的生长和生产性能的发挥。 二、采食性能:牛羊是草食性家畜,味觉和嗅觉敏感,喜欢青绿的禾本科与豆科牧草,喜欢 采食带甜味的块根饲料与带咸味的饲料(能依靠牧草的外表和气味识别不同的植物)牛:依靠灵活有力的舌卷食饲草,咀嚼后将粉碎的草料混合成食团吞入胃中,牧草矮于5厘米,不易牛的采食。 山羊:靠灵活的上唇采食牧草,喜欢采食牧草幼嫩的尖叶部分与灌木叶。 三、合群性:牛羊的群居家畜,具有合群行为,牛羊通过角斗形成群体等级制度和群体优胜 序列(当不同品种或同一品种不同的个体混群时,打斗较为明显,尤其为公牛、种公牛),育肥群体一般不随意加入陌生个体。 一般羊比牛合群性要强,绵羊比山羊强,粗毛羊最强,长毛羊和肉毛羊较差。 四、抗病力性能:牛羊的抗病力很强,在潮湿且多寄生虫的地方也能很好生存。牛的抗病性 能强于羊的抗病力,牛羊疾病多见于传染病与寄生虫病。 五、爱清洁:牛羊爱清洁,对有异味、受粪便污染的草料及水源拒食(尤其为山羊),所以不 管是放牧还是舍饲,都应搞好舍内外的卫生,舍饲时最好设置草架以方便采食。 牛羊的消化特点:牛羊是典型的反刍动物 一:唾液腺及唾液分泌:牛羊主要是靠腮腺分泌唾液,其唾液中不含淀粉酶,所以牛羊在口腔中对富含淀粉的精饲料消化不充分,但含有大量的碳酸氢盐和磷酸盐,可中和瘤胃发酵产生的有机酸,维持瘤胃内的酸碱平衡。注:牛羊唾液可混合嗳气中的大部分NH3,重返回瘤胃吸收。 成年母牛的腮腺1天可分泌唾液100~150升、高产奶牛1天分泌唾液可达250升 二:反刍和胃的组成 (一)、反刍:牛羊摄食时,饲料不经过充分咀嚼即吞入瘤胃,在瘤胃内浸泡和软化, 在休息时,较粗糙的饲料刺激网胃、瘤胃前庭和食管沟黏膜的感受器,能将这些未经充分咀嚼的饲料逆呕到口腔,经仔细咀嚼后重新混合唾液在吞入胃,这一过程即为反刍。 反刍时,网胃在第一次收缩之前还有一次附加收缩,使胃内食物逆呕到口腔。 反刍的生理意义:把饲料嚼细,并混入适量的唾液,以便更好的消化。 牛的日反刍时间一般为6~8小时,翻出周期14~17次,食后反刍来临时间1~2小时。 犊牛:一般在生后3周出现反刍。 (二)胃 瘤胃:体积最大,是细菌发酵饲料的主要场所,有发酵罐之称。牛的94.6升,羊为23.4升饲料内的可消化干物质的70%-80%,粗纤维约50%经过瘤胃的细菌和原生动物分解,产生挥发性脂肪酸等,同时还可合成蛋白质和B族维生素。 网胃:又称蜂窝胃,靠近瘤胃,功能同瘤胃。网胃是水分的贮存库。同时能帮助食团逆呕和排除胃内的发酵气体。网胃体积最小,成年牛的网胃约占宗伟的5%(金属异物被吞入胃中,易留存在网胃,引起创伤性网胃炎。 瓣胃:也称‘百叶肚或千层肚’,主要起过滤作用,位于瘤胃右侧面,占总胃的7%。 皱胃:也称真胃,胃体部处于静止状态,皱胃运动只在幽门窦处明显,半流体的皱胃内容物随幽门运动而排入十二指肠。 三:食管沟及食管沟反射:食管沟是由两片肥厚的肉唇构成的一个半关闭的沟。 四:瘤胃发酵及嗳气:瘤胃内的饲料发酵和唾液流入产生的大量气体,大部分必须通过嗳气排除体外(嗳气是一种反射动作),当瘤胃气体增多、胃壁张力增加时,就兴奋瘤胃背

2010版《中国药典》对“铁皮石斛”的规定

铁皮石斛 Tiepishihu CAULISDENDROBIIOFFICINALIS 本品为兰科植物铁皮石斛Dendrobium officinale Kimura et Migo 的干燥茎。11月至翌年3 月采收,除去杂质,剪去部分须根,边加热边扭成螺旋形或弹簧 状,烘干;或截切成段,干燥或低温烘焙,前者习称铁皮枫斗(耳环石斛);后者习称铁皮石斛。 【性状】铁皮枫斗呈螺旋形,通常2~6 个旋纹,茎拉直后长 3.5~8cm,有节和节间之分,直径 0.2~ 0.4cm。表面灰绿色、黄绿色或略带金黄色,有多数纵皱纹,有时可见残留的灰白色叶鞘;一端可见茎基部留下的短须根。质坚实,易折断,断面平坦,灰白色至灰绿色,略角质状。气微,味淡,嚼之有粘性。 铁皮石斛为圆柱形的段,长短不等。 【鉴别】 (1)本品横切面: 表皮细胞 1 列,扁平,外壁及侧壁稍增厚、微木化,外被黄色角质层,有的外层可见无色的薄壁细胞组成的叶鞘层。基本薄壁组织细胞多角形,大小相似,其间散在多数维管束,略排成4?5圈,维管束外韧型,外围排列有厚壁的纤维束,有的外侧小型薄壁细胞中含有硅质块。含草酸钙针晶束的黏液细胞多见于近表皮处。 (2)取本品粉末1 g,加甲醇50ml,超声处理30分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加水15ml使溶解,用石油醚(60?90 C)洗涤2次,每次20 ml,弃去石油醚液,水层用乙酸乙酯洗涤2次,每次20ml,弃去洗液,水层再用水饱和的正丁醇振摇提取2次,每次20ml,合并正丁醇提取液,蒸干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取铁皮石斛对照药材ig,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录W B)试验,吸取上述两种溶液各2~5讥分别条带状点于同一聚酰胺薄膜

茯苓基本生物学特性研究

菌物学报25(3):446~453, 2006 Mycosystema 茯苓基本生物学特性研究 熊杰1林芳灿1* 王克勤2, 3 苏玮2, 3 傅杰2, 3 (1华中农业大学应用真菌研究所, 武汉430070;2北京同仁堂湖北中药材有限责任公司, 武汉430071;3湖北省中医药研究院, 武汉430074) 摘 要:以11个不同来源的茯苓菌株为材料,研究了茯苓菌丝体、子实体和担孢子的形态特征及适宜的生长、发育条件。结果表明,茯苓菌丝体为少分枝、有隔膜、无锁状联合的多核菌丝,茯苓担孢子核相以双核为主,双核孢子,单核孢子和无核孢子分别占87.2%,4.7%和8.1%。配对试验结果表明,同一菌株及不同菌株原生质体分离株间的配对均能融洽生长,同一菌株担孢子间的配对均产生拮抗线,但其中有少数配对在交接区形成扇形区域,拮抗线随后消失,而不同菌株担孢子间的配对则全部形成稳定的栅栏型菌落,暗示茯苓担孢子中的两个细胞核是具遗传互补性,能形成独立个体的异双核,茯苓可能是一种次级同宗结合菌。 关键词:荧光染色, 原生质体, 性模式, 次级同宗结合, 锁状联合 中图分类号:Q939.96 文献标识码:A 文章编号:1672-6472(2006)03-0446-0453 Studies on basic biological characters of Wolfiporia cocos XIONG-Jie1 LIN Fang-Can1* WANG Ke-Qin2, 3 SU Wei2, 3 FU Jie2, 3 (1The Institute of Applied Mycology, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070; 2Beijing Tongrentang Pharmacy Hubei Chinese Traditional Medicine Co. Ltd, Wuhan 430071; 3Hubei Academy of Traditional Chinese Medicine,Wuhan 430074) ABSTRACT:Morphological characters, optimal growth and development conditions of mycelia, fruit bodies and spores of Wolfiporia cocos were observed. The mycelia of Wolfiporia cocos were confirmed as polykaryotic septate mycelia without clamp connection. The majority of spores were dikaryotic, and the ratio of dikaryotic spores, monokaryotic spores and nuclear-free spores was 87.2%, 4.7% and 8.1% respectively. In the mating test, protoplasts from the same strain or different strains grew harmoniously with each other, all matings of spores from the same strain generated antagonism lines, among them, the minority of matings formed flabelliform region in the junction and the antagonism line disappeared in a short time. All matings of spores between different strains generated barrages. On the basis of the result, it is supposed that the two nuclei in the spores of Wolfporia cocos are heterogeneous and complementary, a single spore could germinate and develop into an individual. Wolfiporia cocos is likely to be a secondary homothallism fungus. KEY WORDS:Fluorescence staining, Protoplast, Secondary homothallism, Clamp connection 茯苓Wolfiporia cocos (Schwein.) Ryvarden & Gilb.是一种高等担子菌,隶属于非褶菌目Aphyllophorales,多孔菌科Polyporaceae,茯苓属Wolfiporia(赵继鼎,1998),一般腐生或 基金项目:科技部国家科技型中小企业技术创新基金资助(编号:03C26214200397) *通讯作者:林芳灿E-mail: linfangcan@https://www.360docs.net/doc/5417392769.html, 收原稿日期:2006-01-12,收修改稿日期:2006-04-04

树的特性

拧筋槭 适应地区:东北 温带针阔叶混交林区(主要城市:哈尔滨、牡丹江、鹤岗、鸡西、双鸭山、伊春、佳木斯、长春、四平、延吉、抚顺、铁岭、本溪) 生态分类:木本植物> 落叶乔木类 观赏分类:荫木类 高度范围:10 (M) 形态特征:花黄绿色,花期4-5月,秋叶红色 生长习性:喜光,喜湿润肥沃土壤 繁殖培育:未知 景观用途:风景林 五角枫( 落叶乔木;冬芽紫褐色,有短柄。叶长6—8厘米,宽9一11厘米,基部心形或浅心形,通常5裂,裂深达叶片中部,有时3或7裂,裂片卵状三角形,顶部渐尖或长尖,全缘,表面绿色,无毛,背面淡绿色,基部脉腋有簇毛。花黄绿色,成顶生伞房花序;萼片和花瓣各5;雄蕊8,:生于花盘内侧。翅果极扁平,长3—3.5厘米,两翅开展成钝角或近水平,翅长为小坚果的1—2倍 山桃稠李 形态特征: 高度10--16(M)树干红褐色至亮黄色,花白色,有清香,花期5月。果熟时亮黑色,8月 分布与习性: 东北、华北、西北地区,喜光,稍耐阴,耐寒性强 糖槭 糖槭是多年生的落叶乔木,高可达30—40米,胸径60—100厘米。原产北美洲,以加拿大为多,因此加拿大被称为“枫树之国”。每到秋风送爽时,成片的槭树上挂满红艳艳的叶子,犹如灿烂的朝霞,十分美丽。加拿大人把瑰丽的槭树叶子视为国宝,在他们的国旗、国徽图案上都绘有红色的槭树叶子,槭树叶成了加拿大的标志和国花。糖槭树是世界三大糖料木本植物之一。它的含糖量很丰富。一般15年以上的糖槭树就可采割树汁。每逢春天,加拿大人开始采割糖槭树汁,他们在树干上打孔,插上管子,让白色的树汁顺管子流入采集桶内。每个孔可采集100多千克树液。这种树液的含糖量为0.5%—7%,高的可达10%。一株15年

桃树的生物学特性

桃的生物学特性 (一)生长结果习性 1、树性桃是喜光性小乔木,芽具有早熟性,萌芽力强,成枝力高。新梢在一年中多次生长,可抽生2-3次枝,幼年旺树甚至可长4次枝,干性弱,中心主干在自然生长的情况下,2年后自行消失;层性不明显,树冠较低,分枝级数多,叶面积大,进入结果期早,5-15年为结果盛期,15年后开始衰退,桃树寿命的长短,与选用的砧木类别、环境条件和栽培管理水平有较密切的关系。 2、根系生长桃属浅根性树种,根系大部分为水平状分布。根系的扩展度大于树冠的0.5-1倍,深度只及树高的1/5-1/3,吸收根分布在离土表的40厘米以内,其中10-30厘米分布最旺。桃的根上有明显的横形皮目,说明特别需土壤通气,空气在土壤中的含量要求达10%,空气含量在5%以上根才能生长。空气含量在2%以下,生长差,甚至窒息死亡。地温4-50C时,根系开始活动,15-200C时,为根系生长活动的适宜温度,土温超过300C时,停止生长。 3、芽的生长桃的侧芽(腋芽),有单芽与复芽之别,单芽有叶芽与花芽,顶芽为叶芽。复芽有双复与三复,三复中间一般为叶芽,也有无叶芽的,同一枝上的芽饱满程度,单芽、复芽的数量与着生的部位是有差异的,这与营养、光照状况有关。 4、枝梢的生长叶芽在春季萌发后,新梢即开始生长,在整个生长过程中,有 2-3个生长高峰。第一个生长高峰在4月下旬-5月上旬,5月中旬逐渐减弱。第二个生长高峰在5月下旬-6月上旬,同时在该段时间新梢开始木质化,6月下旬新梢的伸长生长明显减弱。但幼树及旺树上的部分强旺新梢还出现第三次生长高峰。除此之外的新梢这时主要是逐渐进入老熟充实、增粗生长阶段,10月下旬进入落叶休眠阶段。 桃在生长季节中,由于生长时间、生长势及所处的着生部位不同,形成不同类型的枝条。 (1)徒长期生长极旺,枝条粗大,长度一般可达1米以上,节间长,叶片薄,组织不充实,大部分有副梢,在幼树上发生较多,可利用作为树冠扩展的骨干枝,衰老树上可更新利用,空间较大的,可采用伤变结合的修剪方法,进行逐步改造利用,培养为结果枝粗。

西门塔尔牛的特点 (1)

西门塔尔牛的特点 原产地及分布 西门塔尔牛 西门塔尔牛 世界上许多国家也都引进西门塔尔牛在本国选育或培育,育成了自己的西门塔尔牛,并冠以该国国名而命名。中国于1912年和1917年分别从欧洲引入西门塔尔牛,20世纪50年代末60年代初以来,又从前西德、瑞士、奥地利等国多次引入。中国于1981年成立西门塔尔牛育种委员会,建立健全了纯种繁育及杂交改良体系,开展了良种登记和后裔测定工作。中国西门塔尔牛由于培育地点的生存环境不同,分为平原、草原、山区三个类群,种群规模达100万头。该品种被毛颜色为黄白花或红白花。三个类群牛的体高分别为、和厘米;体长分别为。和厘米。各类群核心群种牛的遗传基础已达到遗传同质化水平。犊牛初生重平均千克,6月龄体重千克,12月龄重324千克,18月龄434千克,24月龄592千克。产奶量平均4300千克,ru脂率baifenzhi 4。屠宰实验结果,屠宰率平均百分之,净肉率百分之50.,眼肌面积平方厘米。早期生长快是该品种的主要特点之一。因此,将成为我国未来牛肉生产的重要利用品种。 西门塔尔牛原产于瑞士西部的阿尔卑斯山区,主要产地为西门塔尔平原和萨能平原。在法、德、奥等国边邻地区也有分布。西门塔尔牛占瑞士全国牛只的百分之50、奥地利占百分之63、前西德占百分之39,现已分布到很多国家,成为世界上分布广,数量多的牛奶、肉、役兼用品种之一。[1] 外貌特征 该牛毛色为黄白花或淡红白花,头、胸、腹下、四肢及尾帚多为白色,皮肢为粉红色,头较长,面宽;角较细而向外上方弯曲,顶端稍向上。颈长中等;体躯长,呈圆筒状,肌肉壮硕;前躯较后躯发育好,胸深,尻宽平,四肢结实,大腿肌肉发达;产奶量高,成年公牛体重乎均为800--1200千克,母牛650——800千克。 生产性能 西门塔尔牛奶、肉用性能均较好,平均产奶量为4070千克,奶脂率。在欧洲良种登记牛中,年产奶4540千克者约占2成。该牛生长速度较快,均日增重可达千克以上,生长速度与别的大型肉用品种相近。胴体肉多,脂肪少而分布均匀,公牛育肥后屠宰率可达成左右。成年母牛难产率低,适应性强,耐粗放管理。总之,该牛是兼具奶牛和rouniu特点的典型品种。西门塔尔牛分布,北在我国东北的森林草原和科尔沁草原,南至中南的南岭山脉和其山区,西到新疆的广大草原和青藏高原等地。各地的自然环境变化极大,夏季平均高气温中南地区的30℃,到东北的0℃,冬季低平均气温从南方的15℃到北方的-20℃,气温则变化更大。各地的年平均降水量,自200mm1500mm不等,海拔zuigao的达3800m,zui低的仅数百米。

版《中国药典》对“铁皮石斛”的规定

Tiepishihu CAULIS DENDROBII OFFICINALIS 本品为兰科植物铁皮石斛Dendrobium officinale Kimura et Migo的干燥茎。11月至翌年3月采收,除去杂质,剪去部分须根,边加热边扭成螺旋形或弹簧状,烘干;或截切成段,干燥或低温烘焙,前者习称铁皮枫斗(耳环石斛);后者习称铁皮石斛。 【性状】铁皮枫斗呈螺旋形,通常2~6个旋纹,茎拉直后长~8cm,有节和节间之分,直径~0.4cm。表面灰绿色、黄绿色或略带金黄色,有多数纵皱纹,有时可见残留的灰白色叶鞘;一端可见茎基部留下的短须根。质坚实,易折断,断面平坦,灰白色至灰绿色,略角质状。气微,味淡,嚼之有粘性。 铁皮石斛为圆柱形的段,长短不等。 【鉴别】(1)本品横切面:表皮细胞1列,扁平,外壁及侧壁稍增厚、微木化,外被黄色角质层, 有的外层可见无色的薄壁细胞组成的叶鞘层。基本薄壁组织细胞多角形,大小相似,其间散在多数维管束,略排成4~5圈,维管束外韧型,外围排列有厚壁的纤维束,有的外侧小型薄壁细胞中含有硅质块。含草酸钙针晶束的黏液细胞多见于近表皮处。 (2)取本品粉末1 g ,加甲醇50ml ,超声处理30分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加水15ml 使溶解,用石油醚(60~90℃)洗涤2次,每次20 ml, 弃去石油醚液,水层用乙酸乙酯洗涤2次,每次20ml, 弃去洗液,水层再用水饱和的正丁醇振摇提取2次,每次20ml, 合并正丁醇提取液,蒸干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取铁皮石斛对照药材1g,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验,吸取上述两种溶液各2~5 μl ,分别条带状点于同一聚酰胺薄膜上,以水-乙醇-丁酮-乙酰丙酮(85:15:15:5)为展开剂,展开,取出,烘干,喷以三氯化铝试液,105℃烘约3分钟,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。 【检查】甘露糖与葡萄糖峰面积比取葡萄糖对照品适量,加水制成每1ml含50μg 的溶液,作为葡萄糖对照品溶液。照高效液相色谱法(附录VI D)测定,按【含量测定】甘露糖项下的色谱条件,取【含量测定】甘露糖项下的供试品溶液与甘露糖对照品溶液及上述葡萄糖对照品溶液各400μl,按【含量测定】甘露糖项下测定法操作。供试品溶液色谱

石斛兰色素稳定性研究

石斛兰色素稳定性研究 摘要:以石斛兰为原料,对石斛兰红色素进行提取,并对其理化性质及其稳定性进行研究。在不同pH值条件下的显色情况,对氧化剂、还原剂、常见金属离子和辅色剂的稳定性和适用范围进行了研究。研究表明石斛兰红色素对Ca2+、Mg2+、K+、蔗糖、麦芽糖等表现出很强的稳定性,但对Mn2+、Fe2+、亚硫酸钠和过氧化氢表现出不稳定性。在提取红色素进行稳定性研究基础上,并根据其稳定性选择护色液分别对石斛兰花瓣进行护色处理,可获得与新鲜花瓣颜色相近的干燥花瓣,经过对比试验,筛选出最佳护色液配方及处理方法。试验表明:在pH值〈6的酸性条件下,石斛兰的红色素非常稳定,可以作为石斛兰花材干燥后不褪色的护色技术,应用于干燥花产业。 关键词:石斛兰;红色素;稳定性;护色 1 绪论 1.1 石斛兰的生物学特性 石斛兰(Dendrobium nobile),别名:石斛、石兰。为兰科石斛属的多年生落叶草本花卉。茎丛生,直立,上部略呈回折状,稍偏,黄绿色,具槽纹。叶为长披针形,叶片肥厚,近革质,有光泽,互生于茎节或茎顶上,每茎上有数片至数

十片叶。总状花序,常生于茎上部的节上或茎顶,花梗从茎的顶部或靠近顶部的节上抽出,一个花芽可形成1-3个花梗,花朵数视品种不同而有所差异。花色多种多样,有红、白、黄、橙、绿、等多种,色彩艳丽,花期长,有些还具有香味。花朵结构由3枚萼片、3枚花瓣、1枚蕊柱组成,其萼片已 花瓣化,形似花瓣。蒴果,长条形、梨形或椭圆形,顶端多留有宿存的蕊柱。喜温暖。湿润和半阴环境,不耐寒,忌干燥、怕积水[1]。 1.2 研究意义和目的 众所周知,国际市场天然色素代替合成色素方面已取 得了一定的进展,已经形成了以天然色素为主导的市场。天然色素正以每年增长10%的速度发展。但是无论水溶性天然色素还是脂溶性天然色素均存在不稳定的问题,对天然色 素的使用造成很大困难[2]。 天然色素的褪色、变色是一个很复杂的问题,解决这一问题首先要了解天然色素的特征,最佳途径是清除引起变色、褪色的根源,使其保持在稳定pH值范围内,低温加热,与酶隔绝,低温流通,以及开发专用包装材料、机械等。另一种办法就是添加天然色素稳定剂,特别是采用上述方法 不完善的时候,稳定剂会起到更有效保持作用[3]。 天然色素是一种无公害的产品。国内外已有对葡萄、草莓、桑椹等水果和月季花、玫瑰的红色素提取工艺的报道;

常见木头的特点

常见木头的特点 目前适用于家具、装饰的树种有水曲柳、橡木(白橡、红橡)、橡胶木、松木、榉木、胡桃木、柚木、杉木、香樟木、榆木、楠木(金丝楠)、樱桃木、枫木等。不同木种的家具、使用寿命、装饰效果差异也非常大,准确识别树种,选择适合的实木家具,了解一些常用木材的性能特征是很有必要的。 松木(马尾松、樟子松) 由于环保日益被重视,实木家具开始慢慢增多,其中松木家具占了很大一部分,特别是儿童家具许多都是采用松木的。松木家具的用材主要有两种,一种是马尾松,一种是樟子松,以樟子松为主,在装修中是人造纤维板的重要原材料。马尾松纹理直或斜不匀,结构中至粗。缺点是干燥时翘裂较严重。不耐腐。油漆、胶接性能不良。握钉力强,相对来说作为木工板材在家具中应用较少,木工板的一般是同尺寸杉木集成板或大芯板的3倍左右。樟子松被广泛的运用为中档实木家具的用材,许多原木家具都采用松木。松木材质较强,纹理比较清晰,木质较好,相对于杉木,樟子松的木纹会更加漂亮一些,木结疤也比较少。 水曲柳 装饰面板中用的比例最大的就是水曲柳面板,之所以采用此种面板,与它的特性是分不开的,水曲柳学名白蜡木,属于木犀科梣属的一种木材,主要产地为我国东北、华北、俄罗斯等地,水曲柳最大的优点是在于它的纹路,水曲柳纹路美观清晰,如作为饰面板或是家具,刷清漆或刷白能够最大程度地体现出它美丽

的花纹,适合于现代简约的风格,而且水曲柳面板还是较低的一种饰面板。缺点是如果作为实木家具,变形较大,所以水曲柳如果是做全实木,多用小木块拼接。家具店里看到的水曲柳家具大多是主框架用水曲柳实木,大面积部分都是贴水曲柳实木皮的,就是因为水曲柳变形收缩大原因。 香樟木 它的最大特点是富含浓郁的香气,这种香气可以驱虫、防蛀、防霉、杀菌,樟脑丸就是提炼樟木中的香料制成的。树径较大,材幅宽,花纹美。樟木木质细密,有天然的美丽纹理,质地坚韧,不易折断,也不易产生裂纹,是自古以来雕刻工艺的首选材料。樟木在装修中主要用于家具的背板、抽屉板,特别是衣箱、书箱、柜等,我国的樟木箱名扬中外。但樟木较少做床,因为樟木散发的香味会影响睡眠质量,让人兴奋甚至失眠,还可能引发头晕、浑身无力、恶心、呕吐等症状。 榉木 榉木也称椐木,产于我国南方,木材质坚致,纹理美观,可供建筑及器物用材。榉木分为很多种,其中心材为红褐色特名为‘“血榉”,有的榉木有天然美丽的大花纹,色彩酷似花梨木。中国古代有“北榆南榉”之说,指的是北方家具主要用榆木,南方家具用榉木,因此,榆木和榉木都是过去打造家具的良材,可作为床、桌、柜等。榉木也可以作为饰面板,红榉饰面板不少人装修都有采用。 核桃木

铁皮石斛GAP种植技术

铁皮石斛G A P种植技 术 习水县裕民农业科技有限公司 2012年5月

前言 随着人类文明的不断发展和社会的进步,人们的生活水平正在逐步提高。在这高速发展的社会潮流中,大多数人群由于长期在恶劣的环境中工作、生活、学习,拖着疲惫的身体忙碌奔波而处于亚健康状态,为了能更好地解决工作、生活、环境这个多重矛盾,保健养生的概念产生了。 一千多年前古人在劳动中智慧地发现了一种具有良好保健作用和治疗疾病的植物“铁皮石斛”,一度成为人们所追捧的保健良药,但是它却成为历代王朝的皇家贵族们的宠儿,普通的劳动人民只能望而兴叹。 为了促进社会的发展,回应国家对我们贵州的政策支持。在这经济发展的热潮中我们将致力于铁皮石斛产业的发展,从而带动我们习水的部分经济发展,增加就业岗位,提高农民收入。让需要用“铁皮石斛”健康保健的人群和用于疾病治疗的患者不再为现在市场的高价而感叹,为此我们将以奉献社会为宗旨,大力发展铁皮石斛产业。 在发展铁皮石斛产业的同时我们需要组建一支优秀的种植骨干力量,打造一个强大的铁皮石斛产业化团队。为了我们习水经济的更好发展和消除人类亚健康而努力奋斗,贡献社会。 公司创建三年来一直着力于“铁皮石斛”大田GAP种植的发展,公司董事长蔡仲玉先生于1997年就开始从事铁皮石斛的研究,通过十多年的潜心研究,现已攻克了组培繁殖、大田集约化种植、高端保健品开发等各种难关。并在组培繁殖方面和立体化种植方面获得国家多项专利。 公司在习水发展的铁皮石斛种植面积正在逐步扩大,现已取得阶段性成果。但要真正把铁皮石斛产业做大做强还任重而道远,还需要各级政府、部门以及相关政策的支持才能更好地带动广大农民致富、奔小康。在此,一并致以衷心的感谢! 习水县裕民农业科技有限公司 2012年5月28日

花期生物学特性观察

欧李花期生物学特性观察 一、目的意义: 二、花期是果树的重要物候期,对了解品种的特征习性和授粉与结果具有重要的意义。 三、研究材料:农大欧李资源圃保存的各种欧李种质 四、研究内容:

参考资料: (一)果树开花规律一般分为六期:全树5%的花开放为初花期;25%以上的花开放为盛花始期;50%的花开放为盛花期;75%的花开放为盛花末期;全树花开并有部分开始落花为经花期;全树5%的花开始正常落花瓣至全树花瓣脱落则为谢花期。 树种不同,开花早晚不同。北方区域内的大部分果树均于春季开花,梅、杏、李、桃开花早;梨、苹果等次之;葡萄、山楂、柿子、枣等最晚,人工调节或棚栽果树另当别论。 同品种、同一地点栽植的果树,开花早晚亦有差别。其原因是树体内贮藏营养水平与果枝类型、树势造成的。同时,不同年份间开花也有区别,与花前当地积温有关。 果树开花,一般在午前开花,如苹果、山楂、梨、桃等,但枣树开花习性却为昼开型和夜开型。猕猴桃花期短而集中,一般都集中在清晨4-8时开放,以5时左右为最佳。 果树因树种、品种间的差异性,开始持续时间与外界条件都有区别,单株苹果花期约5-15天,桃约5-11天,梨约6-15天,枣约2个月。花序、单花的持续时间也各不相同。一般情况,树体营养水平高,开花齐,时间长;树体营养水平低的弱树、老树,花开不整齐、持续时间短。 参考资料(二) 欧李花芽萌动到开花应该分为11个时期:1萌动期2大花蕾膨大期3小花蕾分离期4单花蕾分离期5花萼露心期6花朵膨大期7初花期8盛花初期9盛花中期(10盛花末期11落花

期 1萌动期(此时不是叶芽,而是花芽的萌动,表明着欧李的地上部器官已开始感知气温的变化,节位上的褐色花芽有白点出现,实际上为原来包裹很紧的褐色鳞片稍稍松开,露出白色的花萼,大约在2月下旬即开始)----2大花蕾膨大期(萌动期开始后,花蕾则开始膨大,约一个月的时期内,即从2月下旬到了3月下旬,分布在叶芽周边的2-4个大花蕾在不断地膨大,首先是花蕾外部的褐色鳞片被内部生长着的大花蕾撑开,褐色鳞片被推到花蕾的下层,逐渐显露出各个品种大花蕾固有的色泽,此时中间的叶芽可以看到白色生长点开始膨大,即叶芽的鳞片开始松动)----3小花蕾分离期(此期约需10天时间,到4月初完成,大花蕾的不断膨大实际上为小花蕾不断生长的结果,因此,大花蕾生长到一定大小时,每个大花蕾中分离出2-3个小花蕾,每个小花蕾中实际包含着2-4个单花蕾,此时叶芽已清晰可见,)----4单花蕾分离期(此期约需10天左右的时间,约在4月上旬。此时小花蕾中的单花蕾不断膨大,开始出现一个个单花蕾,单花蕾内部的花瓣、花药等器官开始生长,使单花蕾不断膨大,最后膨大到2毫米,使每个节位上的单花蕾逐渐显露出来,每个节位上的花朵数基部固定下来,并显露出每个品种花蕾固有的色泽,此时叶芽已开始转绿,花叶同出的9号品种叶芽与花蕾大小差不多,而先花后叶的品种如01-01等品种,花蕾大于叶芽的两倍。此时也是观察早花品种还是迟花品种的时期,早花品种此时的单花蕾已很大,一般在2毫米以上,迟花品种的单花蕾一般较小,在2毫米以下如S-D)----5花萼露心期(此时单花蕾内部的花瓣、花药等器官生长加快,花药也清晰可见,使单花蕾的花萼顶部被花朵撑开,即花萼露心期,每个品种内部的花瓣色泽开始出现,4月4日观察到)----6花朵膨大期(气球期)(此时,花萼内部的花瓣进一步膨大,花萼下退,花柄伸长到5-10毫米,花瓣露出到5毫米,并膨大成气球状,约需3-5天时间,最早在4月10日观察到---7初花期(气球期1-2天后,温度在12度时,花朵开始展开,第一朵花展开后即为初花期,但要注意近地面的花一般先开,不能算,起码是地上部20厘米以上的花开才能算----8盛花初期(1-2天后,开花数量由5%进入到25%)----9盛花中期(1-2天后,开花由25%进入到75%)----10盛花末期(1-2天后由75%进入到100%)---11落花期(从初花开始,7天后花瓣开始凋落,此时幼果可以看到,毛樱桃的果实已到黄豆大,最早开始的是早开花品种,约在4月20-24日,最晚的为S-D、99-02、4号和Y14-26(厕所旁,到4月28日花瓣仍在树上),大果园为S-D\Y11-06、Y03-09,4号,到4月29日,Y11-06\Y03-09\4号、S-D的花瓣仍在树上,S-D的花瓣后期转红,很好看,可做观赏)2、同一品种不同枝条类型和同一枝条上开花时间顺序 选早花(03-25、J-2\01-01)、中花、晚花(S-D、晚花、4号)品种各1-2个,观察基生枝和上位枝上的开花时间

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