北京林业大学学报 / 《北京林业大学学报ã€?021年第2期]]> 43 2 2020-02期目彔ü/title> <link>//article/id/d574f673-25c9-4d98-b286-5f78d916a38e</link> <description><![CDATA[]]></description> <volume>43</volume> <issue>2</issue> <startPage>0</startPage> <endPage>0</endPage> <author> </author> </item> <item> <title>基于地ç†åŠ æƒå›žå½’的天然次生林进界木空间分布模拞ü/title> <link>//article/id/64da705c-1415-4cec-ba84-b75b5f572f57</link> <description><![CDATA[<sec<  <b<目的</b<  ç ”究天然次生林的进界木数é‡å’Œç©ºé—´åˆ†å¸ƒæ ¼å±€ï¼Œåˆ†æžè¿›ç•Œæœ¨æ ªæ•°ä¸Žå„个å˜é‡é—´çš„å“应关系,探索应对处ç†ç©ºé—´éžå¹³ç¨³æ•°æ®çš„å¯è¡ŒåŠžæ³•ï¼Œæž„建最优的进界木株数模型形å¼ï¼Œä»¥æœŸä¸ºå¤©ç„¶æ¬¡ç”Ÿæž—的生长动æ€ç ”究æ供更为精确的技术手段,从而为指导天然次生林的森林质é‡ç²¾å‡†æå‡æä¾›å‚考ä¾æ®ã€?amp;lt;/sec<<sec<  <b<方法</b<  ä»¥å‰æž—çœæ±ªæ¸…林业局塔å­æ²Ÿæž—场的天然次生林为研究对象,基äº?06å?997å¹´å’Œ2007年两期的局级固定样地,以林分因å­ã€åœ°å½¢å› å­å’ŒåœŸå£¤å› å­ä¸ºå½±å“å› å­ï¼Œåˆ†åˆ«æž„建常规泊æ¾å›žå½’模型(PR)ã€åœ°ç†åŠ æƒæ³Šæ¾å›žå½’模型(GWPR)ã€åŠå‚数地ç†åŠ æƒæ³Šæ¾å›žå½’模型(SGWPR)对研究区的进界木株数和分布情况进行模拟估测;采用决定系数(<i<R</i<<sup<2</sup<<italic/<)ã€å‡æ–¹è¯¯å·®ï¼ˆMSE)和赤池信æ¯å‡†åˆ™ï¼ˆAIC)对3ç§æ¨¡åž‹çš„æ‹Ÿåˆæ•ˆæžœè¿›è¡Œè¯„价;利用全域和局域Moran’s <i<I</i<对比分æž3ç§æ¨¡åž‹æ®‹å·®çš„空间自相关性和局域空间èšé›†æƒ…况;è¿ç”¨åŠå‚数地ç†åŠ æƒæ³Šæ¾å›žå½’模型的拟åˆç»“果绘制研究区的进界木空间分布图,分æžè¿›ç•Œæœ¨åœ¨ç ”究区的分布规律ã€?amp;lt;/sec<<sec<  <b<结果</b<  ï¼?)在3ç§æ¨¡åž‹ä¸­ï¼Œæž—分因å­å’Œåœ°å½¢å› å­å‡å¯¹å¡”å­æ²Ÿå¤©ç„¶æ¬¡ç”Ÿæž—进界木株数产生较大影å“,其中林分平å‡èƒ¸å¾„是影å“最大的å˜é‡ï¼Œä¸¤è€…之间呈显著的负相关关系;(2)采用地ç†åŠ æƒåŽçš„泊æ¾å›žå½’模型在拟åˆæ•ˆæžœæ–¹é¢è¦æ˜Žæ˜¾ä¼˜äºŽå¸¸è§„泊æ¾å›žå½’模型,其中åŠå‚数地ç†åŠ æƒæ³Šæ¾å›žå½’模型具有最佳的拟åˆæ•ˆæžœï¼›å¯¹äºŽå­˜åœ¨å离期望值较远的强影å“点的拟åˆï¼Œè¯¥æ¨¡åž‹è¡¨çŽ°å‡ºæžå¥½çš„效果;ï¼?)采用地ç†åŠ æƒåŽçš„泊æ¾å›žå½’模型具有较好的稳定性,能够大幅度é™ä½Žæ¨¡åž‹æ®‹å·®çš„空间自相关性。相比之下,åŠå‚数地ç†åŠ æƒæ³Šæ¾å›žå½’模型能够最大é™åº¦åœ°å‡å°‘残差呈现相似èšé›†çš„空间分布情况;ï¼?ï¼?0å¹´åŽå¡”å­æ²Ÿæž—åœ?3%以上的区域,其进界木株数åœ? ~ 683æ ?hm<sup<2</sup<之间,北部区域的林分进界情况整体è¦å¥½äºŽå—部区域,局部范围出现的æžå¤§å€¼ä¸»è¦ä½äºŽæž—场东北部的边缘山å¡åœ°å¸¦ã€?amp;lt;/sec<<sec<  <b<结论</b<  é‡‡å–地ç†åŠ æƒåŽçš„泊æ¾æ¨¡åž‹èƒ½æ›´å¥½åœ°æ­ç¤ºè¿›ç•Œæœ¨æ ªæ•°ä¸Žå„个å˜é‡ä¹‹é—´çš„空间异质性;采用åŠå‚数地ç†åŠ æƒå›žå½’泊æ¾æ¨¡åž‹èƒ½å¤Ÿå¾—到最优的进界木株数模型;在构建进界木株数模型时,并éžæ‰€æœ‰çš„å˜é‡éƒ½éœ€è¦è€ƒè™‘地ç†åŠ æƒï¼Œåº”该视具体的研究内容和数æ®ç‰¹å¾è€Œå®šã€?amp;lt;/sec<]]></description> <volume>43</volume> <issue>2</issue> <startPage>1</startPage> <endPage>9</endPage> <author> 陈科å±? 张会å„? å¼ åš, 何å‹å </author> </item> <item> <title>基于抚育间ä¼æ•ˆåº”的红æ¾äººå·¥æž—æžæ¡å¯†åº¦æ¨¡åž‹ //article/id/942c1fa5-e7a7-45ca-830c-83bc13f76e72 &lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;目的&lt;/b&lt; &nbsp;分æžæŠšè‚²é—´ä¼å¯¹çº¢æ¾äººå·¥æž—æžæ¡æ•°é‡çš„å½±å“,建立基于间ä¼æ•ˆåº”的生物数学模型,为制定更加科学åˆç†çš„é—´ä¼ä½“制æä¾›ç†è®ºä¾æ®ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;方法&lt;/b&lt; &nbsp;基于黑龙江çœæž—å£æž—业局和东京城林业局ä¸åŒæž—分æ¡ä»¶åŠæŠšè‚²é—´ä¼å¼ºåº¦ä¸‹çš„红æ¾äººå·¥æž—49株解æžæœ¨4 370组æžè§£æžæ•°æ®ï¼Œåˆ©ç”¨R语言的nlme包,建立了基于抚育间ä¼æ•ˆåº”çš„æžæ¡å¯†åº¦å•æ°´å¹³éžçº¿æ€§æ··åˆæ¨¡åž‹ï¼Œå¹¶åˆ©ç”¨è°ƒæ•´å†³å®šç³»æ•°ï¼ˆ&lt;inline-formula&lt;&lt;tex-math id="M1"&lt;\begin{document}$ {R}_{{\rm{a}}}^{2} $\end{document}&lt;/tex-math&lt;&lt;alternatives&lt;&lt;graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="2020-0057_M1.jpg"/&lt;&lt;graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="2020-0057_M1.png"/&lt;&lt;/alternatives&lt;&lt;/inline-formula&lt;)ã€èµ¤æ± ä¿¡æ¯å‡†åˆ™ï¼ˆAIC)ã€è´å¶æ–¯ä¿¡æ¯å‡†åˆ™ï¼ˆBIC)ã€å¯¹æ•°ä¼¼ç„¶å€¼ï¼ˆLog-likelihood)以åŠä¼¼ç„¶æ¯”检验(LRT)等评价指标对所收敛的模型进行评价ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;结果&lt;/b&lt; &nbsp;当地ä½æŒ‡æ•°å’Œæ ‘木等级相近时,抚育间ä¼å¼ºåº¦å’Œå† é•¿è¶Šå¤§ï¼Œæžæ¡å¯†åº¦è¶Šå¤§ï¼›å½“抚育间ä¼å¼ºåº¦å’Œæ ‘木等级相近时,地ä½æŒ‡æ•°å’Œå† é•¿è¶Šå¤§ï¼Œæžæ¡å¯†åº¦è¶Šå¤§ï¼›è€ŒæŠšè‚²é—´ä¼å¼ºåº¦å’Œåœ°ä½æŒ‡æ•°ç›¸è¿‘时,树木胸径与æžæ¡å¯†åº¦å‘ˆè´Ÿç›¸å…³ã€‚基于样地效应的混åˆæ¨¡åž‹æ¨¡æ‹Ÿç²¾åº¦å‡é«˜äºŽåŸºç¡€æ¨¡åž‹å’ŒåŸºäºŽæ ·æœ¨æ•ˆåº”çš„æ··åˆæ¨¡åž‹ï¼Œæœ€ç»ˆé€‰ç”¨å«æœ‰æ€»ç€æžæ·±åº¦ï¼ˆDINC)ã€ç›¸å¯¹ç€æžæ·±åº¦çš„自然对数(lnRDINC)ã€ç›¸å¯¹ç€æžæ·±åº¦çš„平方(RDINC&lt;sup&lt;2&lt;/sup&lt;)ã€èƒ¸å¾„(DBH)ã€æŠšè‚²é—´ä¼å¼ºåº¦ä¸Žé—´ä¼å¹´é¾„的比值(TI/TA)这5个éšæœºæ•ˆåº”å‚æ•°çš„éžçº¿æ€§æ··åˆæ¨¡åž‹ä¸ºæžæ¡å¯†åº¦æœ€ä¼˜é¢„测模型,å…?amp;lt;inline-formula&lt;&lt;tex-math id="M9"&lt;\begin{document}${R}_{{\rm{a}}}^{2}$\end{document}&lt;/tex-math&lt;&lt;alternatives&lt;&lt;graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="2020-0057_M9.jpg"/&lt;&lt;graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="2020-0057_M9.png"/&lt;&lt;/alternatives&lt;&lt;/inline-formula&lt;ä¸?.825 7,å‡æ–¹æ ¹è¯¯å·®ï¼ˆRMSE)为2.171 4ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;结论&lt;/b&lt; &nbsp;基于抚育间ä¼æ•ˆåº”的红æ¾æžæ¡å¯†åº¦æœ€ä¼˜éžçº¿æ€§æ··åˆæ•ˆåº”模型,ä¸ä½†èƒ½æ高模型精度,还能更加准确地体现抚育间ä¼å¯¹æž—木æžæ¡äº§ç”Ÿçš„å½±å“ã€?amp;lt;/sec&lt; 43 2 10 21 贾炜çŽ? 罗天æ³? æŽå‡¤æ— æ¨æ¡¦æ¬¡ç”Ÿæž—林分空间结构å‚数多元分布研穵ü/title> <link>//article/id/e93105be-3629-45a9-a4d7-5c75cc13a2e6</link> <description><![CDATA[<sec<  <b<目的</b<  è¿ç”¨æž—分空间结构å‚数多元分布,系统æ述和分æžé‡‘沟岭林场两ç§èµ·æºï¼ˆé€ æž—失败地天然更新和ç«ç¾è¿¹åœ°å¤©ç„¶æ›´æ–°ï¼‰çš„æ¨æ¡¦æ¬¡ç”Ÿæž—林分空间结构特å¾ï¼Œä¸ºæ£®æž—ç»è¥ç®¡ç†å’Œæž—分结构优化调整æ供有力手段,以期促进林分演替ã€?amp;lt;/sec<<sec<  <b<方法</b<  æ¯æœ¨è°ƒæŸ¥å’Œç©ºé—´å®šä½?å—样地(é¢ç§¯å‡ä¸º30 m × 30 m)的林木。利用RStudio forestSAS包计算å„样地的空间结构å‚数,包括角尺度ã€å¤§å°æ¯”æ•°ã€æ··äº¤åº¦å’Œå¯†é›†åº¦ï¼Œç»Ÿè®¡å„èµ·æºçš„频率分布,è¿ç”¨Origin 2018建立结构å‚数的多元分布图ã€?amp;lt;/sec<<sec<  <b<结果</b<  æ¨æ¡¦æ¬¡ç”Ÿæž—的零元分布表明,两ç§æž—分整体呈èšé›†åˆ†å¸ƒã€æ··äº¤è¾ƒå¥½çš„中庸生长状æ€ï¼Œè€Œèµ·æºâ…¡è¾ƒèµ·æºâ… å¯†é›†ï¼›ä¸€å…ƒåˆ†å¸ƒè¡¨æ˜Žï¼Œæž—分内大多数林木呈混交良好ã€å¯†é›†æˆ–很密集ã€å„大å°æ¯”数等级å æ¯”相近的éšæœºåˆ†å¸ƒã€‚分树ç§æ¥çœ‹ï¼Œèµ·æºâ… ä¸­ï¼Œå±±æ¨ç”Ÿé•¿å‘育良好,ç»å¤§å¤šæ•°å¤„于优势åŠäºšä¼˜åŠ¿ç”Ÿé•¿çŠ¶æ€ï¼›ç™½æ¡¦ã€æ°´æ›²æŸ³å’Œæž«æ¡¦æ•´ä½“上å‡å¤§è‡´å¤„于中庸生长状æ€ã€‚èµ·æºâ…¡ä¸­ï¼Œå±±æ¨å’Œç™½æ¡¦ä¼˜åŠ¿æœ¨å¤šï¼ŒåŠ£åŠ¿æœ¨å°‘,总体生长å‘育良好。二至四元分布表明,结构å‚æ•°çš„å„ç§ç»„åˆä¸‹ï¼Œæž—木大多表现为混交良好或éšæœºåˆ†å¸ƒçŠ¶æ€ã€?amp;lt;/sec<<sec<  <b<结论</b<  ç›¸è¾ƒäºŽä¼ ç»Ÿçš„利用结构å‚数零元分布和一元分布æ述林分空间结构,è¿ç”¨å¤šå…ƒåˆ†å¸ƒæè¿°æ¨æ¡¦æ¬¡ç”Ÿæž—林分结构特å¾æ˜¯å¯¹å…¶ç»è¥ç®¡ç†å’Œç»“构优化的有效方法,蕴å«çš„ä¿¡æ¯æ›´ä¸ºä¸°å¯Œå’Œæ¸…晰。åŒæ—¶ï¼Œä¹Ÿæ˜¯å…·æœ‰å¯æ“作性的采ä¼æœ¨é´é€‰æ–¹æ³•ã€?amp;lt;/sec<]]></description> <volume>43</volume> <issue>2</issue> <startPage>22</startPage> <endPage>33</endPage> <author> 和敬æ¸? 王新æ? 王开, 郭韦éŸ? 刘丽, 王ç¦å¢ </author> </item> <item> <title>æ¨æ ‘<i<HSF</i<家æ—基因生物信æ¯å­¦ä¸Žèƒè¿«åº”ç­”è¡¨è¾¾åˆ†æž //article/id/3509b03a-7b0f-41ca-b292-d4af43d88be1 &lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;目的&lt;/b&lt; &nbsp;探究å°é»‘æ¨çƒ­æ¿€è½¬å½•å› å­&lt;i&lt;HSF&lt;/i&lt;在应答高温和高ç›èƒè¿«æ—¶å‘挥的关键作用。ä¿å®ˆç»“构域和顺å¼ä½œç”¨å…ƒä»¶é¢„测等对æ¨æ ?amp;lt;i&lt;HSF&lt;/i&lt;转录因å­å®¶æ—基因进行生物信æ¯å­¦åˆ†æžã€‚本研究以å°é»‘æ¨ä¸ºæ料,ç»è¿‡37 ℃高温èƒè¿«åŠä¸ªæœˆåŽè§‚察其形æ€å˜åŒ–;将å°é»‘æ¨åœ?7 ℃下分别处ç†0ã€?2ã€?4ã€?8 h,采用RT-qPCR对å°é»‘æ¨ç»„织中的&lt;i&lt;PsnHSFs&lt;/i&lt;基因进行时空表达分æžï¼›å°†å°é»‘æ¨äºŽ150 mmol/L NaClèƒè¿«åˆ†åˆ«å¤„ç†0ã€?4 h,通过RNA-seq分æž&lt;i&lt;PsnHSFs&lt;/i&lt;基因的相对表达é‡å˜åŒ–,并通过RT-qPCR进行验è¯ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;结果&lt;/b&lt; &nbsp;通过结构特å¾å’Œç³»ç»Ÿå‘育比较将29ä¸?amp;lt;i&lt;HSF&lt;/i&lt;转录因å­å®¶æ—基因分æˆAã€Bå’ŒC三个亚家æ—,å„亚家æ—分别包å«18ã€?0å’?ä¸?amp;lt;i&lt;HSF&lt;/i&lt;基因ï¼?amp;lt;i&lt;HSF&lt;/i&lt;ç¼–ç çš„氨基酸åºåˆ—长度介于209 ~ 595之间,å‡ä¸ºäº²æ°´æ€§è›‹ç™½ï¼›å…¶N端具有高度ä¿å®ˆçš„DBD结构域,由三个ä¿å®ˆåŸºåºæž„æˆï¼›&lt;i&lt;HSF&lt;/i&lt;基因å¯åŠ¨å­åºåˆ—中包å«DRE coreã€ABREå’ŒTC-rich等多ç§é¡ºå¼ä½œç”¨å…ƒä»¶ã€‚å°é»‘æ¨ç»?7 ℃高温处ç†åŽå…¶æ ªé«˜ä»…为对照的76.51%,å¶ç‰‡å‘ˆå·æ›²çŠ¶ï¼Œå¶è¡¨é¢ç²—糙,å¶é¢ç§¯æ˜¾è‘—å‡å°ä¸”苗干多侧æžæŸ”软无韧性。RT-qPCR与RNA-seq结果表明ï¼?amp;lt;i&lt;PsnHSFs&lt;/i&lt;被高温ã€é«˜ç›èƒè¿«è¯±å¯¼è¡¨è¾¾ã€‚高温处ç†åŽå…¶æ ªé«˜ä»…为对照的76.51%,å¶ç‰‡å‘ˆå·æ›²çŠ¶ï¼Œå¶è¡¨é¢ç²—糙,å¶é¢ç§¯æ˜¾è‘—å‡å°ä¸”苗干多侧æžæŸ”软无韧性。RT-qPCR与RNA-seq结果表明ï¼?amp;lt;i&lt;PsnHSFs&lt;/i&lt;被高温ã€é«˜ç›èƒè¿«è¯±å¯¼è¡¨è¾¾ã€‚家æ—基因以åŠæ­ç¤?amp;lt;i&lt;HSF&lt;/i&lt;å‚与木本æ¤ç‰©èƒè¿«åº”答的分å­æœºåˆ¶è°ƒæŽ§å…·æœ‰å‚考æ„义ã€?amp;lt;/sec&lt; 43 2 34 45 王雪æ€? 顾å’æ¢? 张雪æ¢? 姜廷æ³? åˆ˜ç„•è‡ â€?4K’æ¨ç»„氨酸激酶基å›?amp;lt;i<PaHK</i<3<i<a</i<的表达åŠåŠŸèƒ½åˆ†æž //article/id/a621ce7e-49a6-4f44-83b6-a12ba24ade06 &lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;目的&lt;/b&lt; &nbsp;干旱ã€é«˜ç›ç­‰é€†å¢ƒèƒè¿«ä¸¥é‡å½±å“了æ¤ç‰©çš„生长å‘育。研究表明,组氨酸激酶在æ¤ç‰©é€†å¢ƒå“应中起é‡è¦ä½œç”¨ã€‚本研究对银腺æ¨â€?4K’组氨酸激酶基å›?amp;lt;i&lt;PaHK&lt;/i&lt;3&lt;i&lt;a&lt;/i&lt;在ä¸åŒç»„织的表达模å¼åˆ†æžï¼Œæ£€æµ‹äº†å…¶å¯¹ç”Ÿé•¿ç´ ã€ç»†èƒžåˆ†è£‚ç´ ç­‰æ¤ç‰©æ¿€ç´ å¤„ç†ä¸‹åŠäººå·¥å¹²æ—±ã€ç›ç¢±ç­‰éžç”Ÿç‰©èƒè¿«ä¸‹çš„表达,结åˆå¹²æ—±ã€ç›ç¢±æ¡ä»¶ä¸‹ä¸™äºŒé†›ï¼ˆMDA)åŠä¿æŠ¤é…¶æ´»æ€§ç­‰ç”ŸåŒ–指标,对该基因的功能进行了åˆæ­¥é‰´å®šï¼Œä¸ºæ¨æ ‘抗逆分å­è‚²ç§ç ”究奠定基础ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;方法&lt;/b&lt; &nbsp;以â€?4K’æ¨æ— èŒè‹—为æ料,通过实时定é‡PCR(qRT-PCR)技术分æž?amp;lt;i&lt;PaHK&lt;/i&lt;3&lt;i&lt;a&lt;/i&lt;基因在ä¸åŒç»„织的表达模å¼ã€‚对â€?4K’æ¨æ— èŒè‹—进行浓度为10 mmol/Læ¤ç‰©æ¿€ç´ å¤„ç†ï¼ˆABAã€?-BAã€IBAã€GA3åŠæ°´æ¨é…¸ï¼ˆSA))åŠéžç”Ÿç‰©èƒè¿«å¤„ç†ï¼?2 ℃高温ã€? ℃低温ã€?00 mmol/L NaClå’?% PEG6000),采用qRT-PCR技术分æž?amp;lt;i&lt;PaHK&lt;/i&lt;3&lt;i&lt;a&lt;/i&lt;基因对ä¸åŒæ¤ç‰©æ¿€ç´ åŠéžç”Ÿç‰©èƒè¿«çš„表达å“应;进一步对温室â€?4K’æ¨è¿›è¡Œè‡ªç„¶å¹²æ—±å¤„ç†ï¼?ã€?ã€?0 d)ã€?00 mmol/L NaClï¼?ã€?ã€? d)处ç†ï¼Œæµ‹å®šä¸åŒèƒè¿«æ—¶é—´ç‚¹å¶ç‰?amp;lt;i&lt;PaHK&lt;/i&lt;3&lt;i&lt;a&lt;/i&lt;基因的表达,以åŠè¶…氧化物歧化酶(SOD)ã€è¿‡æ°§åŒ–物酶(POD)活性åŠMDAå«é‡ï¼Œå¹¶åˆ†æž&lt;i&lt;PaHK&lt;/i&lt;3&lt;i&lt;a&lt;/i&lt;基因表达与生ç†æŒ‡æ ‡çš„相关性,åˆæ­¥é‰´å®šæ¨æ ‘&lt;i&lt;PaHK&lt;/i&lt;3&lt;i&lt;a&lt;/i&lt;基因的功能ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;结果&lt;/b&lt; &nbsp;qRT-PCR结果显示ï¼?amp;lt;i&lt;PaHK&lt;/i&lt;3&lt;i&lt;a&lt;/i&lt;基因在å¶ç‰‡ä¸­è¡¨è¾¾é‡æœ€é«˜ï¼Œæ ¹éƒ¨ä¸­ç­‰ï¼ŒèŒŽæ®µæœ€ä½Žã€‚与正常æ¡ä»¶ä¸‹ç›¸æ¯”,在高温ã€ä½Žæ¸©ã€NaClåŠPEG模拟干旱处ç†æ—¶ï¼Œ&lt;i&lt;PaHK&lt;/i&lt;3&lt;i&lt;a&lt;/i&lt;基因表达é‡ä¸Žå¯¹ç…§ç›¸æ¯”明显增高,分别为对照çš?.63ã€?.49ã€?.54ã€?.58å€ã€‚用IBA诱导处ç†æ—¶ï¼ŒåŸºå› è¡¨è¾¾é‡ä¸Žå¯¹ç…§ç›¸æ¯”差异ä¸å¤§ï¼Œè€Œåœ¨6-BAã€ABAã€GA3åŠSA处ç†æ—¶ï¼ŒåŸºå› è¡¨è¾¾é‡ä¸Žå¯¹ç…§ç›¸æ¯”å‡å‘ˆçŽ°æ˜¾è‘—下调。在温室干旱ã€ç›ç¢±èƒè¿«å¤„ç†è¿‡ç¨‹ä¸­ï¼?amp;lt;i&lt;PaHK&lt;/i&lt;3&lt;i&lt;a&lt;/i&lt;基因表达å‡æ˜¾è‘—高于对照,呈现先上å‡åŽä¸‹é™çš„表达模å¼ï¼ŒMDAå«é‡ä¹Ÿå‘ˆçŽ°ç±»ä¼¼çš„趋势,而SOD活性则éšå¤„ç†æ—¶é—´çš„延长而æŒç»­å‡é«˜ï¼ŒPOD活性在干旱èƒè¿«æ—¶å…ˆä¸Šå‡åŽä¸‹é™ï¼Œè€Œé«˜ç›èƒè¿«æ—¶å‘ˆä¸Šå‡è¶‹åŠ¿ã€‚生ç†æŒ‡æ ‡ä¸Ž&lt;i&lt;PaHK&lt;/i&lt;3&lt;i&lt;a&lt;/i&lt;基因表达é‡ç›¸å…³ç³»åˆ†æžå‘现,在干旱和ç›èƒè¿«ä¸‹ï¼Œ&lt;i&lt;PaHK&lt;/i&lt;3&lt;i&lt;a&lt;/i&lt;基因表达é‡ä¸Žå¶ç‰‡MDAå«é‡ã€SOD活性和POD活性å‡å‘ˆæ­£ç›¸å…³ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;结论&lt;/b&lt; &nbsp;&lt;i&lt;PaHK&lt;/i&lt;3&lt;i&lt;a&lt;/i&lt;基因在â€?4K’æ¨æ ¹èŒŽå¶ä¸­å‡æœ‰è¡¨è¾¾ï¼Œä¸”å¶ä¸­è¡¨è¾¾é‡æœ€é«˜ï¼›&lt;i&lt;PaHK&lt;/i&lt;3&lt;i&lt;a&lt;/i&lt;基因表达å—细胞分裂素6-BAã€GA3åŠABAåŠSAç­‰æ¤ç‰©æ¿€ç´ çš„负调控,åŒæ—¶ï¼Œå—温度èƒè¿«ã€ç›èƒè¿«ã€æ°´åˆ†èƒè¿«ç­‰éžç”Ÿç‰©èƒè¿«æ­£è°ƒæŽ§ï¼›æ¸©å®¤äººå·¥å¹²æ—±ç›ç¢±èƒè¿«è¿‡ç¨‹ä¸­ï¼?amp;lt;i&lt;PaHK&lt;/i&lt;3&lt;i&lt;a&lt;/i&lt;基因表达é‡å‡é«˜ï¼Œä¸”与å¶ç‰‡MDAå«é‡ã€SOD活性ã€POD活性å‡å…·æœ‰æ­£ç›¸å…³æ€§ã€‚研究结果åˆæ­¥æ˜¾ç¤ºï¼Œæ¨æ ‘&lt;i&lt;PaHK&lt;/i&lt;3&lt;i&lt;a&lt;/i&lt;基因å‚与æ¨æ ‘æ¤ç‰©æ¿€ç´ æ¿€ç´ ä¿¡å·å“应,并在抗逆境èƒè¿«è¿‡ç¨‹ä¸­å‘挥é‡è¦è°ƒæŽ§ä½œç”¨ã€?amp;lt;/sec&lt; 43 2 46 53 é²ä¿Šå€? 武舒, 钟姗è¾? 张伟æº? è‹æ™“å? å¼ å†°çŽ æ¯›ä¹Œç´ æ²™åœ°æ²¹è’¿å…‰åˆç”µå­ä¼ é€’速率生长季动æ€åŠå…¶å¯¹çŽ¯å¢ƒå› å­çš„å“库ü/title> <link>//article/id/10d13d62-cce5-496d-8e98-d3f105f95d0a</link> <description><![CDATA[<sec<  <b<目的</b<  æŽ¢ç©¶å¹²æ—±åŠå¹²æ—±åœ°åŒºæ¤è¢«å…‰åˆç”Ÿç†åœ¨ç”Ÿé•¿å­£åŠ¨æ€å˜åŒ–åŠå…¶å¯¹å„个影å“å› å­çš„å“应机制,对进一步了解该区æ¤è¢«å¯¹æ³¢åŠ¨çŽ¯å¢ƒçš„适应性具有é‡è¦æ„义ã€?amp;lt;/sec<<sec<  <b<方法</b<  è¯¥ç ”究于2019å¹?â€?月,对典型沙生æ¤è¢«æ²¹è’¿çš„å…‰åˆç”µå­ä¼ é€’速率(ETR)进行长期原ä½è¿žç»­ç›‘测,åŒæ­¥è§‚测光åˆæœ‰æ•ˆè¾å°„(PAR)ã€ç©ºæ°”温度(<i<T</i<<sub<a</sub<)ã€ç›¸å¯¹æ¹¿åº¦ï¼ˆRH)和土壤å«æ°´é‡ï¼ˆSWC)等环境因å­ï¼ŒåŒæ—¶æµ‹å®šå¶ç»¿ç´ å«é‡ï¼ˆSPAD)。分æžETR的动æ€å˜åŒ–规律åŠå…¶å¯¹ä¸»è¦å½±å“å› å­çš„å“应ã€?amp;lt;/sec<<sec<  <b<结果</b<  ETR与PARã€?amp;lt;i<T</i<<sub<a</sub<ã€SPAD显著相关ï¼?amp;lt;i<P</i< < 0.05),ETR月å‡å€?月份达到最大,9月份最å°ã€‚ETRéšå…‰å¼ºçš„å˜åŒ–呈上å‡è¶‹åŠ¿ï¼Œä¸”在弱光æ¡ä»¶ä¸‹ï¼ˆPAR ≠800 μmol/(m<sup<2</sup<·s))对光照å“应强度大于强光。ETRéš?amp;lt;i<T</i<<sub<a</sub<çš„å˜åŒ–呈先上å‡åŽä¸‹é™çš„趋势,5月(展å¶æœŸï¼‰å’?月(è½å¶æœŸï¼‰çš„高低温èƒè¿«é˜ˆå€¼åˆ†åˆ«ä¸º5å’?0 ℃,6â€?月(æˆç†ŸæœŸï¼‰ä¸?0å’?5 ℃。ETR与SPAD呈线性正相关关系。æˆç†ŸæœŸETR的稳定性å°äºŽå±•å¶æœŸå’Œè½å¶æœŸã€?amp;lt;/sec<<sec<  <b<结论</b<  é€šè¿‡ä»¥ä¸Šç ”究å‘现PARã€?amp;lt;i<T</i<<sub<a</sub<ã€SPAD是影å“ETRçš?个主è¦å› å­ã€‚在展å¶æœŸETR主è¦å—SPADçš„å½±å“,æˆç†ŸæœŸä¸»è¦å—温度和光强的影å“,è½å¶æœŸä¸»è¦å—æ¤ç‰©ç”Ÿç†çš„å½±å“。油蒿在ä¸åŒçŽ¯å¢ƒå› å­çš„交替作用下å‡ä½“现出了良好的适应性。此外适当的å‡æ¸©èƒ½å¤Ÿä¿ƒè¿›å…‰åˆç”µå­çš„传递,增强æ¤ç‰©å…‰åˆèƒ½åŠ›ã€‚该研究结果å¯ä»¥ä¸ºå…¨çƒæ°”候å˜æš–下æ¤ç‰©å…‰åˆç”Ÿç†å¯¹çŽ¯å¢ƒå“应的研究æ供一定的ç†è®ºæŒ‡å¯¼ï¼ŒåŒæ—¶ä¹Ÿä¸ºè’æ¼ æ¤è¢«çš„æ¢å¤æä¾›å‚考ã€?amp;lt;/sec<]]></description> <volume>43</volume> <issue>2</issue> <startPage>54</startPage> <endPage>62</endPage> <author> 雒宇, 马莉, é³å·, æŽé‘«è±? æŽæˆ, 贾昕, æŸ¥å¤©å± </author> </item> <item> <title>黄栌å¶ç‰‡å…‰åˆç‰¹æ€§å¯¹æ°®ç£·é’¾é…施的å“应 //article/id/06835cd5-1e0b-4bd1-9fd6-7ff0cfff57e3 &lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;目的&lt;/b&lt; &nbsp;通过研究黄栌å¶ç‰‡å…‰åˆç‰¹æ€§å¯¹æ°®ç£·é’¾é…施处ç†çš„å“应,探讨光åˆç‰¹æ€§ä¸Žæ°®ç£·é’¾è‚¥çš„关系,为黄栌的养分管ç†æ供科学ä¾æ®ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;方法&lt;/b&lt; &nbsp;以黄栌盆栽苗为试验ææ–™ï¼Œæ ¹æ® L&lt;sub&lt;9&lt;/sub&lt;ï¼?&lt;sup&lt;4&lt;/sup&lt;)正交设计进行氮肥(Nä¸?ã€?ã€?2 g/株)ã€ç£·è‚¥ï¼ˆPä¸?ã€?0ã€?0 g/株)和钾肥(Kä¸?ã€?ã€?2 g/株)试验,设ç½?0个处ç†ï¼Œåˆ†åˆ«ä¸ºT1(N&lt;sub&lt;1&lt;/sub&lt;P&lt;sub&lt;1&lt;/sub&lt;K&lt;sub&lt;1&lt;/sub&lt;)ã€T2(N&lt;sub&lt;1&lt;/sub&lt;P&lt;sub&lt;2&lt;/sub&lt;K&lt;sub&lt;2&lt;/sub&lt;)ã€T3(N&lt;sub&lt;1&lt;/sub&lt;P&lt;sub&lt;3&lt;/sub&lt;K&lt;sub&lt;3&lt;/sub&lt;)ã€T4(N&lt;sub&lt;2&lt;/sub&lt;P&lt;sub&lt;1&lt;/sub&lt;K&lt;sub&lt;2&lt;/sub&lt;)ã€T5(N&lt;sub&lt;2&lt;/sub&lt;P&lt;sub&lt;2&lt;/sub&lt;K&lt;sub&lt;3&lt;/sub&lt;)ã€T6(N&lt;sub&lt;2&lt;/sub&lt;P&lt;sub&lt;3&lt;/sub&lt;K&lt;sub&lt;1&lt;/sub&lt;)ã€T7(N&lt;sub&lt;3&lt;/sub&lt;P&lt;sub&lt;1&lt;/sub&lt;K&lt;sub&lt;3&lt;/sub&lt;)ã€T8(N&lt;sub&lt;3&lt;/sub&lt;P&lt;sub&lt;2&lt;/sub&lt;K&lt;sub&lt;1&lt;/sub&lt;)ã€T9(N&lt;sub&lt;3&lt;/sub&lt;P&lt;sub&lt;2&lt;/sub&lt;K&lt;sub&lt;1&lt;/sub&lt;)和T10(N&lt;sub&lt;0&lt;/sub&lt;P&lt;sub&lt;0&lt;/sub&lt;K&lt;sub&lt;0&lt;/sub&lt;)。测定ä¸åŒé…施下黄栌å¶ç‰‡çš„å…‰åˆè‰²ç´ å«é‡ã€å¶é¢ç§¯ã€å…‰åˆå‚æ•°æ—¥å˜åŒ–和光å“应曲线,分æžæ°®ç£·é’¾ä¸Žé»„æ Œå¶ç‰‡å…‰åˆç‰¹å¾å‚数的关系ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;结果&lt;/b&lt; &nbsp;å„处ç†é»„æ Œå¶ç‰‡å‡€å…‰åˆé€ŸçŽ‡ï¼?amp;lt;i&lt;P&lt;/i&lt;&lt;sub&lt;n&lt;/sub&lt;)和气孔导度ï¼?amp;lt;i&lt;G&lt;/i&lt;&lt;sub&lt;s&lt;/sub&lt;)呈åŒå³°åž‹æ›²çº¿å˜åŒ–,蒸腾速率ï¼?amp;lt;i&lt;T&lt;/i&lt;&lt;sub&lt;r&lt;/sub&lt;)呈å•å³°åž‹æ›²çº¿å˜åŒ–。T5ã€T6å’ŒT8çš„å¶ç»¿ç´ æ€»é‡ï¼ˆChl s)和类胡èåœç´ ï¼ˆCar)å«é‡è¾ƒé«˜ï¼›é™¤T2外,其余处ç†çš?amp;lt;i&lt;P&lt;/i&lt;&lt;sub&lt;n&lt;/sub&lt;日平å‡å€¼æ˜¾è‘—高于对照(&lt;i&lt;P&lt;/i&lt; &lt; 0.05),其中T5ã€T6å’ŒT9较高。T9çš„å…‰åˆæ—¥å˜åŒ–å‚数值(&lt;i&lt;P&lt;/i&lt;&lt;sub&lt;n&lt;/sub&lt;ã€?amp;lt;i&lt;T&lt;/i&lt;&lt;sub&lt;r&lt;/sub&lt;ã€?amp;lt;i&lt;G&lt;/i&lt;&lt;sub&lt;s&lt;/sub&lt;和光能利用效率(LUE))以åŠå…‰å“应å‚数值(最大净光åˆé€ŸçŽ‡ï¼?amp;lt;i&lt;P&lt;/i&lt;&lt;sub&lt;nmax&lt;/sub&lt;)ã€å…‰é¥±å’Œç‚¹ï¼ˆLSP)ã€å…‰è¡¥å¿ç‚¹ï¼ˆLCP)和暗呼å¸é€ŸçŽ‡ï¼?amp;lt;i&lt;R&lt;/i&lt;&lt;sub&lt;d&lt;/sub&lt;))日平å‡å€¼æœ€é«˜ã€‚冗余分æžç»“果表明,肥料贡献率大å°ä¸ºç£·è‚¥ &gt; 氮肥 &gt; 钾肥。其中磷对光åˆè‰²ç´ ï¼ˆChl så’ŒCar)的影å“大,ä¸?amp;lt;i&lt;P&lt;/i&lt;&lt;sub&lt;n&lt;/sub&lt;ã€?amp;lt;i&lt;P&lt;/i&lt;&lt;sub&lt;nmax&lt;/sub&lt;å’ŒLSP正相关程度较显著。氮钾对LUEçš„å½±å“大,åŒæ—¶LUE与LCPã€?amp;lt;i&lt;T&lt;/i&lt;&lt;sub&lt;r&lt;/sub&lt;å’?amp;lt;i&lt;G&lt;/i&lt;&lt;sub&lt;s&lt;/sub&lt;正相关程度较显著ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;结论&lt;/b&lt; &nbsp;本研究T9(氮肥施用é‡12 g/æ ªã€ç£·è‚¥æ–½ç”¨é‡20 g/æ ªã€é’¾è‚¥æ–½ç”¨é‡8 g/株)是本试验的最优处ç†ï¼Œè¿›ä¸€æ­¥è¯´æ˜Žç£·è‚¥å¯¹æ高黄栌å¶ç‰‡å…‰åˆè‰²ç´ å«é‡èµ·é‡è¦ä½œç”¨ï¼Œä»Žè€Œæ˜¾è‘—促进黄栌å¶ç‰‡çš„å…‰åˆèƒ½åŠ›ã€?amp;lt;/sec&lt; 43 2 63 71 å´ç„¦ç„? 田秋çŽ? ä¹ä½³å…? 谭星, å¼ æ–‡, 高岚, æŽæž—ç? 刘芸 毛乌素沙åœ?ç§å…¸åž‹æ¤ç‰©å¶ç‰‡å‡ç»“æ°´å¸æ”¶èƒ½åŠ›åŠå…¶æ°´åˆ†ç”Ÿç†å“应 //article/id/b6ad30e8-2873-48ee-af9c-11488db1dbdb &lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;目的&lt;/b&lt; &nbsp;明确毛乌素沙åœ?ç§å…¸åž‹æ¤ç‰©æ²™è“¬ã€è½¯æ¯›è™«å®žã€åˆºè—œå’Œè‹¦è±†å­çš„å¶ç‰‡å‡ç»“æ°´å¸æ”¶èƒ½åŠ›ï¼Œé˜æ˜Žæ¤ç‰©å¶ç‰‡å¯¹å‡ç»“水浸润的水分生ç†å“应ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;方法&lt;/b&lt; &nbsp;å°†å—试æ¤ç‰©ç½®äºŽç”¨é«˜ä¸°åº¦æ°˜æ°´é…置的人工标记å‡ç»“水环境中,进行å‡ç»“水浸润处ç†ï¼Œé€šè¿‡æ¯”较处ç†ç»„和对照组æ¤ç‰©å¶æ°´ã€æ ¹æ°´åŠæ ¹é™…土壤水的稳定氢åŒä½ç´ ä¸°åº¦å˜åŒ–,确定å—试æ¤ç‰©å¶ç‰‡æ˜¯å¦å…·æœ‰å¸æ°´èƒ½åŠ›ï¼Œç¤ºè¸ªå¶ç‰‡å¸æ”¶å‡ç»“æ°´åŽï¼Œæ˜¯å¦å°†æ°´åˆ†è½¬ç§»åˆ°æ¤ç‰©æ ¹ç³»åŠæ ¹é™…土壤之中;使用露点水势仪ã€ç”µå­å¤©å¹³åŠæ°”孔计,测定å—试æ¤ç‰©å¤„ç†å‰åŽçš„å¶æ°´åŠ¿ã€å¶ç‰‡å«æ°´é‡å’Œæ°”孔导度å˜åŒ–,了解å—试æ¤ç‰©å¯¹å‡ç»“水浸润的水分生ç†å“应ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;结果&lt;/b&lt; &nbsp;ï¼?)高丰度氘标记å‡ç»“水浸润åŽï¼Œå¤„ç†ç»?ç§å—试æ¤ç‰©çš„å¶æ°´&lt;i&lt;δ&lt;/i&lt;&lt;sup&lt;2&lt;/sup&lt;Hï¼?0†~ 100‰)å‡æ˜¾è‘—高于对照组(−25†~ âˆ?5‰),而根水(âˆ?5†~ âˆ?0‰)åŠæ ¹é™…土壤水(−50†~ âˆ?0‰)则与对照组无显著差异;(2)ç»è¿‡å‡ç»“水浸润试验处ç†ï¼Œæ²™è“¬çš„å¶æ°´åŠ¿å‡é«?3.81%,å¶å«æ°´é‡å‡é«?.94%,气孔导度é™ä½?7.40%;软毛虫实的å¶å«æ°´é‡å‡é«˜äº?.45%,å¶æ°´åŠ¿å’Œæ°”孔导度无显著å˜åŒ–;刺藜的å¶æ°´åŠ¿å‡é«˜äº†21.95%,气孔导度和å¶å«æ°´é‡æ— æ˜¾è‘—å˜åŒ–;苦豆å­çš„å¶æ°´åŠ¿ã€å¶å«æ°´é‡å’Œæ°”孔导度å‡æ— æ˜¾è‘—å˜åŒ–ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;结论&lt;/b&lt; &nbsp;毛乌素沙åœ?ç§å…¸åž‹æ¤ç‰©å¶ç‰‡å‡å…·æœ‰å‡ç»“æ°´å¸æ”¶èƒ½åŠ›ï¼Œå¶ç‰‡å¸æ”¶çš„水分未被å‘现转移至根部或根际土壤。沙蓬ã€è½¯æ¯›è™«å®žã€åˆºè—œé€šè¿‡å¶ç‰‡å¸æ°´æ˜¾è‘—改善了自身水分生ç†çŠ¶æ€ï¼Œè¿™å¯èƒ½æ˜¯å…¶é€‚应沙地严酷水分æ¡ä»¶çš„é‡è¦æ°´åˆ†åˆ©ç”¨æœºåˆ¶ï¼Œæœ‰åŠ©äºŽæ¤ç‰©å­˜æ´»ï¼Œè€Œè‹¦è±†å­å¶ç‰‡å¯¹å‡ç»“水浸润无明显å“应,ä¸èƒ½æœ‰æ•ˆåˆ©ç”¨å¶ç‰‡å¸æ°´æ”¹å˜å…¶æ°´åˆ†ç”Ÿç†çŠ¶æ€ã€?amp;lt;/sec&lt; 43 2 72 80 æŽé¹­è¾? æ¡‚å­æ´? 秦树é«? 张宇æ¸? 刘é“, æ¨å‡¯æ 五大连池ç«å±±å±±æ¨å¶åŠŸèƒ½æ€§çŠ¶çš„å˜å¼‚特å¾?/title> <link>//article/id/7556a780-567d-4d0d-87cd-09409b6f516e</link> <description><![CDATA[<sec<  <b<目的</b<  æŽ¢è®¨äº”大连池ç«å±±å±±æ¨å¶åŠŸèƒ½æ€§çŠ¶ç‰¹å¾ï¼Œæ­ç¤ºæ¤ç‰©å¯¹ç«å±±ç”Ÿå¢ƒçš„适应,以åŠå¯¹ä¸åŒå¡å‘的生存策略,为特殊生境和微地形生境下æ¤ç‰©çš„适应机制æä¾›å‚考ä¾æ®ã€?amp;lt;/sec<<sec<  <b<方法</b<  ä»?座ç«å±±å…±æœ‰æ¤ç‰©å±±æ¨ä¸ºå¯¹è±¡ï¼Œæµ‹å®šå¶é¢ç§¯ï¼ˆLS)ã€å¶åŽšåº¦ï¼ˆLT)ã€æ¯”å¶é¢ç§¯ï¼ˆSLA)ã€å¶å¹²ç‰©è´¨é‡ï¼ˆLDMC)ã€å¶ç¢³å«é‡ï¼ˆLCC)ã€å¶æ°®å«é‡ï¼ˆLNC)ã€å¶ç£·å«é‡ï¼ˆLPC)和å¶æ°®ç£·æ¯”(LNP)等8ç§åŠŸèƒ½æ€§çŠ¶åœ¨å¡å‘é—´ã€ç«å±±é—´çš„å˜åŒ–规律和å˜å¼‚特å¾ï¼Œåˆ†æžå¶åŠŸèƒ½æ€§çŠ¶é—´ç›¸äº’关系和主æˆåˆ†ã€?amp;lt;/sec<<sec<  <b<结果</b<  ï¼?)除LCC外,其他7ç§åŠŸèƒ½æ€§çŠ¶åœ¨å—北å¡å‘é—´å‡å…·æœ‰æ˜¾è‘—差异,LTã€LDMCã€LNCã€LNP表现为å—å¡å¤§äºŽåŒ—å¡ï¼Œè€ŒLSã€LCCã€LPC表现为å—å¡å°äºŽåŒ—å¡ã€‚(2)山æ¨SLAã€LCCã€LPC在新ã€è€æœŸç«å±±é—´å·®å¼‚显著,但在è€æœŸç«å±±é—´å·®å¼‚ä¸æ˜¾è‘—。(3)ç«å±±å—å¡ã€åŒ—å¡å±±æ¨LT与LDMC呈显著负相关,å—ã€åŒ—å¡å‘åŠç«å±±é—´å±±æ¨LNP与LNCå‡å‘ˆæžæ˜¾è‘—正相关ã€ä¸ŽLPC呈æžæ˜¾è‘—的负相关关系。(4)ç«å±±çŽ¯å¢ƒä¸­å±±æ¨LNPã€LPCã€LNCå’ŒLS在å¶åŠŸèƒ½æ€§çŠ¶åˆ†åŒ–中起到主è¦è´¡çŒ®ä½œç”¨ã€?amp;lt;/sec<<sec<  <b<结论</b<  äº”大连池ç«å±±å±±æ¨å¶åŠŸèƒ½æ€§çŠ¶çš„å˜å¼‚与ç«å±±å–·å‘的特殊性有关,山æ¨é€šè¿‡è°ƒèŠ‚自身功能性状形æˆä¸åŒçš„生存策略æ¥é€‚应å—ã€åŒ—å¡å‘å’Œä¸åŒç«å±±çŽ¯å¢ƒï¼Œåœ¨ç”Ÿé•¿è¿‡ç¨‹ä¸­æ›´å®¹æ˜“å—到氮元素缺ä¹çš„é™åˆ¶ã€‚ç«å±±æ£®æž—生æ€ç³»ç»Ÿæ˜¯ä¸€ä¸ªç‰¹æ®ŠçŽ¯å¢ƒï¼Œç ”究ç«å±±æ¤è¢«æ¼”替和æ¤ç‰©åŠŸèƒ½æ€§çŠ¶ç­‰é—®é¢˜éœ€è¦ç»“åˆç«å±±å–·å‘的特殊情况深入讨论ã€?amp;lt;/sec<]]></description> <volume>43</volume> <issue>2</issue> <startPage>81</startPage> <endPage>89</endPage> <author> 黄庆é˜? 谢立çº? 曹å®æ? æ¨å¸†, å€ªçº¢ä¼ </author> </item> <item> <title>广东çœæ£®æž—土壤养分异质性æžå›Ÿü/title> <link>//article/id/5cdd2725-a078-4ed2-971a-70063778e2bf</link> <description><![CDATA[<sec<  <b<目的</b<  åˆ†æžä¸åŒçŽ¯å¢ƒå› å­å¯¹æ£®æž—土壤养分的影å“,探讨造æˆæ£®æž—土壤养分异质性的原因,为森林ç»è¥å’Œæ£®æž—立地质é‡è¯„ä»·æä¾›ä¾æ®ã€?amp;lt;/sec<<sec<  <b<方法</b<  åŸºäºŽå¹¿ä¸œçœå…¨å›½æ£®æž—资æºæ¸…查土壤调查数æ®ï¼Œä»¥æœ‰æœºè´¨ï¼ˆOM)ã€ç¢±è§£æ°®ï¼ˆAN)ã€æœ‰æ•ˆç£·ï¼ˆAP)和速效钾(AK)为因å˜é‡ï¼Œä»¥åœ°ç†å› å­ã€åœ°å½¢å› å­ã€åœŸå£¤å› å­å’Œæž—分因å­å››å¤§ç±?0个å˜é‡ï¼ˆ10个定性因å­ï¼Œ10个定é‡å› å­ï¼‰ä¸ºè‡ªå˜é‡ï¼ŒåŸºäºŽä¸€èˆ¬çº¿æ€§æ¨¡åž‹ï¼Œé‡‡ç”¨å‘åŽå‰”除法筛选主效应因å­ï¼Œå¼•å…¥å®šæ€§å’Œå®šé‡å› å­äº¤äº’,分æžæ£®æž—土壤养分的影å“å› å­åŠå½±å“程度。定é‡å› å­è¿›è¡Œå¤šå…ƒçº¿æ€§å›žå½’分æžï¼Œå®šæ€§å› å­é€šè¿‡å¤šé‡æ¯”较分æžæ°´å¹³é—´çš„差异ã€?amp;lt;/sec<<sec<  <b<结果</b<  ï¼?)对土壤养分影å“较大的环境因å­åŒ…æ‹?个地ç†å› å­ï¼ˆç»åº¦ã€çº¬åº¦å’ŒæµåŸŸï¼‰ã€?个地形因å­ï¼ˆæµ·æ‹”ã€å¡ä½å’Œå¡åº¦çº§ï¼‰ã€?个林分因å­ï¼ˆæž—下æ¤è¢«ç›–度ã€å¹³å‡èƒ¸å¾„ã€å¹³å‡å¹´é¾„ã€ä¼˜åŠ¿æ ‘ç§ï¼‰ã€‚(2)影å“å› å­å¯¹ä¸åŒåœŸå£¤å…»åˆ†çš„解释程度ä¸ä¸€ã€‚AN的解释程度较高,å‡åœ¨0.30以上;OMå’ŒAK的解释程度在0.25以上;AP的解释程度较低,åœ?.20以上。交互作用显著æ高了土壤养分的解释程度,平å‡å¢žåŠ 0.141。其中ANæ高到接è¿?.50,OMå’ŒAK分别超过0.45å’?.40,最低的AP超过0.30。(3)通过多é‡æ¯”较分æžï¼Œä¼˜åŠ¿æ ‘ç§ã€æµåŸŸã€å¡ä½ä¸åŒåœŸå£¤å…»åˆ†çš„ä¸åŒæ°´å¹³é—´å­˜åœ¨æ˜¾è‘—性差异ã€?amp;lt;/sec<<sec<  <b<结论</b<  å½±å“广东çœæ£®æž—土壤异质性的因素包括地ç†å› å­ã€åœ°å½¢å› å­å’Œæž—分因å­ã€‚ä¸åŒåœŸå£¤å…»åˆ†çš„å½±å“å› å­å¹¶ä¸å®Œå…¨ç›¸åŒï¼Œçº¬åº¦ã€æµåŸŸã€æµ·æ‹”ã€å¡ä½ã€æˆåœŸæ¯å²©ã€å¹³å‡èƒ¸å¾„ã€å¹³å‡å¹´é¾„和优势树ç§8个因å­å¯¹å¤§å¤šæ•°åœŸå£¤å…»åˆ†å› å­æœ‰å½±å“。土壤养分中,OMå’ŒAN的解释程度较高,APå’ŒAK的解释程度较低。交互作用显著æ高了影å“å› å­å¯¹åœŸå£¤å…»åˆ†çš„解释程度。本研究æ出的å«å®šæ€§å› å­çš„主效应筛选方法和引入一阶定性因å­å’Œå®šé‡å› å­äº¤äº’,å¯ä»¥æ˜¾è‘—æ高土壤养分的解释程度,对类似问题的解决有å‚考价值ã€?amp;lt;/sec<]]></description> <volume>43</volume> <issue>2</issue> <startPage>90</startPage> <endPage>101</endPage> <author> 刘晓å½? æŽæµ·å¥? 曹磊, 张逸如 </author> </item> <item> <title>åœŸå£¤å¤§å­”éš™ç»“æž„å¯¹é¥±å’Œå¯¼æ°´çŽ‡çš„å½±å“ //article/id/49eca3a2-641b-4996-aead-1b5618ca4dc8 &lt;sec&lt; &nbsp; &lt;b&lt;目的&lt;/b&lt; &nbsp; 探究土壤ä¸åŒå­”径大孔隙结构特å¾åŠæ•°é‡å¯¹åœŸå£¤é¥±å’Œå¯¼æ°´çŽ‡çš„å½±å“,为研究区域土壤水分—溶质è¿ç§»è§„律ã€æ°´åœŸæµå¤±æ²»ç†ä¸ŽåœŸå£¤æ±¡æŸ“防治æä¾›ç†è®ºå‚考ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt; &nbsp; &lt;b&lt;方法&lt;/b&lt; &nbsp; 以京郊密云水库五座山林场水æºæ¶µå…»æž—为研究点,基于工业CT扫æ技术,对土柱中土壤大孔隙三维空间结构é‡å»ºåŽï¼ŒæŽ¢ç©¶ä¸åŒå­”径大孔隙结构特å¾å‚数密度åŠæ•°é‡å¯†åº¦å¯¹åœŸå£¤é¥±å’Œå¯¼æ°´çŽ‡çš„å½±å“ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt; &nbsp; &lt;b&lt;结果&lt;/b&lt; &nbsp; ï¼?)除当é‡å­”径大于4.30 mm以外的大孔隙,当é‡å­”径越大,其数é‡å¯†åº¦è¶Šå°ï¼Œç»“构特å¾å‚数密度越å°ï¼›ï¼ˆ2ï¼?个样åœ?个土层内当é‡å­”径ä¸?.31 ~ 2.30 mm的大孔隙å æ‰€æœ‰å­”隙的比例å‡é«˜äº?5%;(3)样åœ?ã€?ã€?å’?中饱和导水率最大的å‡åœ¨0 ~ 10 cm土层,且除样åœ?外,å‡éšæ·±åº¦å¢žå¤§è€Œå‡å°ï¼Œæ ·åœ°4的饱和导水率éšæ·±åº¦å¢žå¤§è€Œå¢žå¤§ï¼›ï¼?)除当é‡å­”径大于4.30 mm的大孔隙体积密度外,5个径级所有其他的大孔隙特å¾å€¼å¯†åº¦å‡ä¸Žé¥±å’Œå¯¼æ°´çŽ‡å‘ˆæ˜¾è‘—正相关ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt; &nbsp; &lt;b&lt;结论&lt;/b&lt; &nbsp; ï¼?)在0 ~ 30 cm土层内,大部分样地的饱和导水率éšåœŸå±‚深度增加而å‡å°ï¼Œä½†ä¹Ÿä¼šå‡ºçŽ°éšæ·±åº¦å¢žåŠ è€Œå¢žå¤§çš„情况;(2)林地土壤的大孔隙当é‡å­”径主è¦é›†ä¸­åœ¨0.31 ~ 2.30 mm,其å æœ‰çŽ‡é«˜è¾?5%;(3)当é‡å­”径越å°çš„大孔隙,除大孔隙体积和表é¢ç§¯å¤–的大孔隙结构特å¾å‚数密度越大;ï¼?)除当é‡å­”径 &gt; 4.30 mm的大孔隙体积密度以外的大孔隙特å¾å‚数与饱和导水率å‡å‘ˆæ˜¾è‘—正相关,大孔隙数é‡å¯¹é¥±å’Œå¯¼æ°´çŽ‡çš„å½±å“è¦æ˜¾è‘—大于大孔隙结构å‚æ•°ã€?amp;lt;/sec&lt; 43 2 102 112 敖家å? 牛å¥æ¤? è°¢å®å…? 骆紫è—? 蔺星å¨? æ¨æ¾œ æµ·å—热带雨林国家公园海å—长臂猿夜宿生境选择åˆæ­¥ç ”究 //article/id/f1446aa3-d5ee-4d27-b51a-28275fd5cfa9 &lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;目的&lt;/b&lt; &nbsp;探究海å—长臂猿与夜宿生境的关系,了解其对夜宿生境的选择和利用,为海å—长臂猿的ä¿æŠ¤ä¸Žæ –æ¯åœ°ç®¡ç†æ供科学ä¾æ®ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;方法&lt;/b&lt; &nbsp;äº?019å¹?â€?月,在海å—热带雨林国家公园原霸王岭国家级自然ä¿æŠ¤åŒºç‰‡åŒºï¼Œä»¥æµ·å—长臂猿4个家庭群为研究对象,研究其对夜宿树åŠå¤œå®¿åœ°çš„选择。利用样方调查法共调查了74个夜宿地样方å’?15棵夜宿树,确定了夜宿树ç§ç±»åŠå…¶ç”Ÿæ€å› å­ç‰¹å¾ã€‚利用两独立样本Mann-White U检验和é€æ­¥åˆ¤åˆ«åˆ†æžç¡®å®šå½±å“æµ·å—长臂猿夜宿树选择的关键因å­ã€‚通过选择指数和选择系数分æžæµ·å—长臂猿对夜宿地生æ€å› å­çš„选择å好ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;结果&lt;/b&lt; &nbsp;本次研究å‘现海å—长臂猿夜宿树ç§ç±»æœ?3ç§ï¼Œéš¶å±žäº?8ç§?2属,å‡æ˜¯ä¹”木。夜宿树中数é‡æœ€å¤šçš„æ ‘ç§æ˜¯å…¬å­™é”¥å’Œæå¶æŸ¯ï¼Œæ•°é‡æœ€å¤šçš„科是壳斗科,æœ?属分别是锥属ã€é’冈属和柯属。与éžå¤œå®¿æ ‘相比,海å—长臂猿å好选择胸径更大,高度更高,冠幅更大,æžä¸‹é«˜æ›´é«˜çš„乔木夜宿。在影å“æµ·å—长臂猿夜宿树选择的生æ€å› å­ä¸­æŒ‰ç…§è´¡çŒ®å€¼çš„大å°ä¾æ¬¡ä¸ºä¹”木胸径ã€ä¹”木冠幅ã€ä¹”木高度ã€ä¹”木æžä¸‹é«˜ã€‚æµ·å—长臂猿对夜宿地的选择上,其喜欢在海拔800 ~ 1 000 m区域ã€å¡åº?5° ~ 30°之间ã€åŠé˜´åŠé˜³å¡ã€å±±å¡å¤œå®¿ã€‚æµ·å—长臂猿喜欢夜宿在山地雨林ã€ä¹”木密åº?67~1 000 æ ?hm&lt;sup&lt;2&lt;/sup&lt;ã€ä¹”木胸å¾?0 ~ 30 cmã€ä¹”木高åº?5 ~ 20 mã€ä¹”木æžä¸‹é«˜5 ~ 15 mã€è—¤æœ¬å¯†åº ≠56 æ ?hm&lt;sup&lt;2&lt;/sup&lt;ã€è—¤æœ¬èƒ¸å¾? ~ 10 cmã€éƒé—­åº¦50% ~ 75%的生境。海å—长臂猿喜欢夜宿在è·é“è·¯è·ç¦»2 ~ 4 kmã€è·å±…民点è·ç¦ ≠10 kmã€è·ç¦»æ°´æº ≠500 m范围内的生境ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;结论&lt;/b&lt; &nbsp;å› æ­¤å¯ä»¥çœ‹å‡ºæµ·å—长臂猿对夜宿树和夜宿地都有一定的选择å好。其对夜宿生境的选择是多ç§ç”Ÿæ€å› å­ç»¼åˆå½±å“的,对于生æ€å› å­çš„选择å¯èƒ½å’ŒçŽ¯å¢ƒçš„稳定ã€èˆ’适ã€é£Ÿç‰©çš„å¯èŽ·å¾—性ã€å‡å°‘æ•é£Ÿé£Žé™©å’Œä½“温调节有关ã€?amp;lt;/sec&lt; 43 2 113 126 å”玮ç’? 金崑 以生境ä¿æŠ¤ä¼˜å…ˆçš„北京市第二é“绿化隔离地区郊野公园选å€æ–¹æ³• //article/id/a2c17880-b2f6-4652-a278-fd445fe1d6fb &lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;目的&lt;/b&lt; &nbsp;在中国快速城镇化背景下,北京市边缘地区的生æ€çŽ¯å¢ƒä¸æ–­æ¶åŒ–,绿化隔离带æˆä¸ºæŽ§åˆ¶åŒ—京市建æˆåŒºæ— åºæ‰©å¼ ã€æ”¹å–„城市生æ€çŽ¯å¢ƒçš„手段,在绿化隔离带范围内建设郊野公园是è½å®žè§„划的有效途径。郊野公园的核心目标是在生æ€ä¿è‚²çš„åŒæ—¶æ供少é‡çš„游憩活动,因此对于绿化隔离带范围内生境质é‡é«˜çš„区域进行ä¿æŠ¤åº”作为郊野公园选å€çš„基础原则ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;方法&lt;/b&lt; &nbsp;本文在总结国内外学者相关研究的基础上,以北京市第二é“绿化隔离地区为例,构建生境ä¿æŠ¤ä¼˜å…ˆçš„郊野公园选å€æ¡†æž¶ï¼Œåˆ©ç”¨InVEST评价模型对研究区域的生境质é‡è¿›è¡Œè¯„价,根æ®ç”Ÿå¢ƒè´¨é‡æŒ‡æ•°å°†ç”Ÿå¢ƒåˆ’分为低生境ã€ä¸€èˆ¬ç”Ÿå¢ƒã€ä¸­ç”Ÿå¢ƒã€é«˜ç”Ÿå¢ƒã€æžé‡è¦ç”Ÿå¢ƒ5个等级。以模型评价结果中æžé‡è¦ç”Ÿå¢ƒåœ°åŒºä½œä¸ºéƒŠé‡Žå…¬å›­é€‰å€çš„基础原则选å–生境ä¿æŠ¤ä¼˜å…ˆçš„备选区范围,å åŠ å‘¨è¾¹å…¬å›­èµ„æºã€å·²å»ºå’Œæ‹Ÿå»ºéƒŠé‡Žå…¬å›­ã€åœŸåœ°åˆ©ç”¨è§„划ã€åŸºæœ¬å†œç”°ä¿æŠ¤è§„划ã€åŸŽå¸‚é“路网å¯è¾¾æ€§å’ŒåœŸåœ°åˆ©ç”¨çŽ°çŠ¶6个外部建设æ¡ä»¶å’Œå†…部开å‘æ¡ä»¶çš„指标因å­é€‰å‡ºé€‚宜建设的区域,å†æ ¹æ®æ¤è¢«è¦†ç›–类型的空间数æ®åˆ’定所选区域内的生境斑å—群类型,最终完æˆç ”究区域内生境ä¿æŠ¤ä¼˜å…ˆåž‹éƒŠé‡Žå…¬å›­çš„选å€å’Œåˆ†ç±»ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;结果&lt;/b&lt; &nbsp;ä¸åŒç±»åž‹çš„生境空间分布呈现一定差异性,根æ®ä¸åŒç”Ÿå¢ƒåˆ’定混交林ã€çŒä¸›ã€é˜”å¶æž—或针å¶æž—ã€å†œç”°ã€å†œç”°ä¸Žçº¯æž—以åŠæ»¨æ°´6ç§ç±»åž‹çš„郊野公园,在通州区碱厂æ‘ã€æ˜Œå¹³åŒºå²å®¶æ¡¥æ‘ã€æˆ¿å±±åŒºæ¢¨æ‘ç­‰æ‘镇划定共41处以生境ä¿æŠ¤ä¼˜å…ˆçš„郊野公园用地范围ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;结论&lt;/b&lt; &nbsp;以生境ä¿æŠ¤ä¼˜å…ˆçš„郊野公园选å€æ–¹æ³•å…·æœ‰æ˜Žæ˜¾çš„空间定é‡åŒ–优势,其评价结果å¯ä»¥ä¸ºåŒ—京市第二é“绿化隔离地区的郊野公园选å€æ供科学ä¾æ®ã€?amp;lt;/sec&lt; 43 2 127 137 王瑞ç? 仇渊å‹? æŽé›„ 足尺胶åˆæ¿å¼¹æ€§æ¨¡é‡çš„两对边简支振动检测研穵ü/title> <link>//article/id/198fc7b9-b64f-4997-bb1d-4f8052ed6fb9</link> <description><![CDATA[<sec<   <b<目的</b<   研究足尺胶åˆæ¿ä¸¤ä¸ªä¸»è¦æ–¹å‘(å³é•¿åº¦å’Œå®½åº¦æ–¹å‘)弹性模é‡çš„两对边简支振动检测,为足尺胶åˆæ¿ä¸¤ä¸ªä¸»è¦æ–¹å‘弹性模é‡çš„在线无æŸæ£€æµ‹æ供一ç§æ–°æ–¹æ³•ã€?amp;lt;/sec<<sec<   <b<方法</b<   ä»?ç§åŽšåº¦å…±20å—足尺胶åˆæ¿ä¸ºç ”究对象,采用有é™å…ƒè½¯ä»¶COMSOL Multiphysicså’ŒPULSE振动测试系统分别对两对边简支的足尺胶åˆæ¿è¿›è¡Œäº†æ¨¡æ€çµæ•åº¦åˆ†æžå’Œè¯•éªŒæ¨¡æ€åˆ†æžï¼›æ出了一ç§ä¸¤å¯¹è¾¹ç®€æ”¯è¾¹ç•Œæ¡ä»¶ä¸‹çš„足尺胶åˆæ¿å¼¹æ€§æ¨¡é‡æŒ¯åŠ¨æ£€æµ‹è¯•éªŒæ–¹æ³•ï¼Œè¿ç”¨æ­¤æ–¹æ³•æå–出足尺胶åˆæ¿æ‰€éœ€æ¨¡æ€çš„频率,将其带入到编写的弹性模é‡æ£€æµ‹ç®—法中,用以计算足尺胶åˆæ¿ä¸¤ä¸ªä¸»è¦æ–¹å‘的动æ€å¼¹æ€§æ¨¡é‡å€¼ï¼›è¿›è¡Œäº†ä¸‰ç‚¹å¼¯æ›²é™æ€è¯•éªŒæ£€æµ‹è¶³å°ºèƒ¶åˆæ¿ä¸¤ä¸ªä¸»è¦æ–¹å‘çš„é™æ€å¼¹æ€§æ¨¡é‡å€¼ï¼Œç”¨ä»¥éªŒè¯åŠ¨æ€å¼¹æ€§æ¨¡é‡æ£€æµ‹ç»“果的准确性ã€?amp;lt;/sec<<sec<   <b<结果</b<   确定了用于计算足尺胶åˆæ¿ä¸¤ä¸ªä¸»è¦æ–¹å‘弹性模é‡çš„频率所对应的模æ€ï¼Œåˆ†åˆ«ä¸ºå…¶è‡ªç”±æŒ¯åŠ¨å‰?阶模æ€ä¸­çš„第1阶模æ€ï¼ˆ2, 0)和ç¬?阶模æ€ï¼ˆ2, 2);厚度å˜åŒ–对足尺胶åˆæ¿çš„å‰9阶模æ€çš„阶次排åºæ²¡æœ‰å½±å“;足尺胶åˆæ¿ä¸¤ä¸ªä¸»è¦æ–¹å‘的动æ€å¼¹æ€§æ¨¡é‡å‡å¤§äºŽé™æ€å¼¹æ€§æ¨¡é‡ï¼Œä¸”åŒä¸€åŽšåº¦è¶³å°ºèƒ¶åˆæ¿çš„力学性能存在ä¸å‡åŒ€æ€§ï¼›è¶³å°ºèƒ¶åˆæ¿é•¿åº¦å’Œå®½åº¦æ–¹å‘的动æ€å¼¹æ€§æ¨¡é‡ä¸Žé™æ€å¼¹æ€§æ¨¡é‡é—´å‡å…·æœ‰æ˜¾è‘—的线性关系,决定系数分别ä¸?.907å’?.655ã€?amp;lt;/sec<<sec<   <b<结论</b<   基于两对边简支振动和弹性模é‡æŒ¯åŠ¨æ£€æµ‹ç®—法检测足尺胶åˆæ¿ä¸¤ä¸ªä¸»è¦æ–¹å‘的弹性模é‡å…·æœ‰å¯è¡Œæ€§ã€?amp;lt;/sec<]]></description> <volume>43</volume> <issue>2</issue> <startPage>138</startPage> <endPage>149</endPage> <author> æŽç„•, 管æˆ, 张厚æ±? 刘晋æµ? 周建å¾? è¾›æŒ¯æ³ </author> </item> <item> <title>果园高ä½è‡ªåŠ¨è°ƒå¹³ä½œä¸šå¹³å°è®¾è®¡åŠä»¿çœžü/title> <link>//article/id/38cabd83-b855-437d-bd03-bdeddafdf092</link> <description><![CDATA[<sec<  <b<目的</b<  æˆ‘国果园机械化程度低,尤其缺少丘陵山地果园的机械,目å‰æžœå›­ç–花ç–æžœã€å¥—袋ã€é‡‡æ‘˜ç­‰ç¹é‡å·¥ä½œä¸»è¦ä¾é äººå·¥æž¶æ¢¯å®Œæˆã€‚设计一款适用于丘陵山区苹果园的高ä½è‡ªåŠ¨è°ƒå¹³å¹³å°ï¼Œå¯ä»¥æ高果园采收机械的采收效率ã€å®‰å…¨æ€§å’Œç¨³å®šæ€§ã€?amp;lt;/sec<<sec<  <b<方法</b<  æ ¹æ®æžœå›­åœ°å½¢ç‰¹ç‚¹å’Œæžœæ ‘高度确定平å°è®¾è®¡è¦æ±‚和调平方å¼ï¼Œç¡®å®šä¿¯ä»°ã€ä¾§å€¾ä¸åŒéƒ¨åˆ†å°ºå¯¸å…³ç³»ï¼Œæ¶²åŽ‹ç¼¸æ‰€éœ€æŽ¨åŠ›ã€å¹³å°è§’度和液压缸ä½ç§»é‡çš„关系;建立平å°æŽ§åˆ¶ç³»ç»Ÿæ•°å­¦æ¨¡åž‹ï¼Œä½¿ç”¨å¢žé‡å¼PID控制器,以ä¸åŒå¹²æ‰°ä¿¡å·åœ¨Simulink中仿真控制调平性能;在Adams中设计æžé™å€¾ç¿»å¡åº¦å®žéªŒï¼Œå¹³å°åœ¨ä¸åŒå§¿æ€ã€ä¸åŒå‡é™é«˜åº¦å’Œä¸åŒè½½è´¨é‡æƒ…况下仿真验è¯å…¶å®‰å…¨æ€§ã€?amp;lt;/sec<<sec<  <b<结果</b<  å»ºç«‹å„部分的数学关系,确定å„部分基本尺寸,从而建立了平å°ä¸‰ç»´æ¨¡åž‹ã€‚在控制系统仿真中,俯仰ã€ä¾§å€¾æŽ§åˆ¶ç³»ç»Ÿåœ¨é˜¶è·ƒå¹²æ‰°ä¿¡å·ä¸‹èƒ½ä½¿å·¥ä½œå°å¾ˆå¿«å›žåˆ°æ°´å¹³ä½ç½®ï¼Œè°ƒå¹³æ—¶é—´åˆ†åˆ«ä¸º1.6ã€?.1 s,超调é‡å‡ä¸º0;俯仰ã€ä¾§å€¾æŽ§åˆ¶ç³»ç»Ÿåœ¨æ­£å¼¦å¹²æ‰°ä¿¡å·ä¸‹èƒ½ä½¿å·¥ä½œå°å§‹ç»ˆä¿æŒåœ?°附近,波动范围分别在0.15°ã€?.19°内。平å°æžé™å€¾ç¿»å¡åº¦ä»¿çœŸå®žéªŒè¡¨æ˜Žå¹³å°çš„倾翻稳定性éšç€ä¸¾å‡é«˜åº¦å’Œè½½è´¨é‡çš„增加而é™ä½Žï¼Œç›¸æ¯”无调平时,有调平时的最å°æžé™å€¾ç¿»å¡åº¦å¢žåŠ äº?4.77%,平å°å®‰å…¨æ€§æ˜Žæ˜¾æ高ã€?amp;lt;/sec<<sec<  <b<结论</b<  è®¾è®¡çš„果园高ä½è‡ªåŠ¨è°ƒå¹³å¹³å°èƒ½å¤Ÿåœ¨ä¸åŒå¹²æ‰°ä¸‹å§‹ç»ˆä¿æŒæ°´å¹³ï¼Œå…·æœ‰è¾ƒå¥½çš„抗倾翻能力,安全å¯é ï¼Œèƒ½å¤Ÿæ»¡è¶³ä¸˜é™µå±±åœ°æžœå›­çš„使用需求ã€?amp;lt;/sec<]]></description> <volume>43</volume> <issue>2</issue> <startPage>150</startPage> <endPage>159</endPage> <author> 于泳è¶? 康峰, 郑永å†? å•æ˜Šæš? çŽ‹äºšé› </author> </item> <item> <title>基于X-ray CTçš„è½½è·ä½œç”¨ä¸‹æœ¨æ内部形å˜ç ”究 //article/id/db3d21ed-cc3b-4b13-8331-7cb16464ca7d &lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;目的&lt;/b&lt; &nbsp;木æ是é‡è¦çš„室内装饰和建筑用工程æ料,具有易加工,强é‡æ¯”高等优点。作为生物质多孔æ料,载è·ä½œç”¨ä¸‹æœ¨æ内部结构易å‘生å˜åŒ–,进而对其力学性能产生é‡è¦å½±å“。研究载è·ä½œç”¨ä¸‹æœ¨æ内部结构å˜å½¢å¯ä¸ºç†è§£å…¶åŠ›å­¦è¡Œä¸ºæ供基础ç†è®ºæ”¯æ’‘ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;方法&lt;/b&lt; &nbsp;为探索压缩载è·ä½œç”¨ä¸‹æœ¨æ内部空间结构的演å˜è§„律,使用微型加载设备对实体木æ(花旗æ¾ï¼‰å’Œèƒ¶åˆæ(æ¨æœ¨ï¼‰è¯•ä»¶è¿›è¡Œæ¨ªçº¹åŽ‹ç¼©ï¼Œå®žæ—¶è®°å½•åŠ åŽ‹å¤´ä½ç§»å’ŒåŠ è½½åŽ‹åŠ›ï¼ŒåŠ è½½è¿‡ç¨‹ä¸­ä½¿ç”¨X射线断层扫æ仪周期性扫æ试件,对扫æ结构进行三维é‡å»ºï¼Œå®žçŽ°è¯•ä»¶å†…部空间结构å¯è§†åŒ–,结åˆåŠ›å­¦æ€§èƒ½å’Œå†…部空间结构演å˜è§£æžå®žä½“木æ和胶åˆæ力学失效机制ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;结果&lt;/b&lt; &nbsp;实体木æ在å—载时,早æ部分密度快速增加,载è·è¾¾åˆ°25.26 MPa时,晚æ部分密度开始增加。早æ管胞压溃是木æ内部结构å˜åŒ–的主è¦åŽŸå› ï¼ŒåŽ‹æºƒè·¯å¾„与生长轮平行;晚æ结构改å˜ä¸»è¦ä½“现为树脂é“压缩å˜å½¢å’Œæœ¨å°„线压裂。胶åˆæ在å—载时,局部形å˜é›†ä¸­æ˜¯æ¨æœ¨å†…部结构å˜å½¢çš„主è¦åŽŸå› ï¼Œå°¤å…¶æ˜¯å¤§å­”径导管æžæ˜“压溃;å¦å¤–,胶é»å‰‚能够明显增加胶层区域æ¨æœ¨åˆšåº¦ï¼Œæ高导管结构的稳定性ã€?amp;lt;/sec&lt;&lt;sec&lt;&nbsp; &lt;b&lt;结论&lt;/b&lt; &nbsp;本研究解æžäº†æ¨ªçº¹è½½è·ä½œç”¨ä¸‹å®žä½“木æ和胶åˆæ内部空间结构的演å˜è§„律,为优化木æ加工工艺和指导木æ的科学利用æ供了ç†è®ºåŸºç¡€ã€‚新型三维动æ€æ£€æµ‹æŠ€æœ¯ä¸ºè§£æžæœ¨æ力学行为的å‘生机制æ供了新的æ€è·¯ã€?amp;lt;/sec&lt; 43 2 160 164 æŽä¸‡å…? ç« æ­£, å½­ä¿Šæ‡? 王新æ´? 石江æ¶? 梅长å½
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