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频繁的干旱加剧了野火的发生,并导致陆地生态系统的生态损失。目前我们对干旱—野火复合事件的理解,包括热点、时空模式、变化趋势及其对全球植被生长的影响仍不清楚。为此,中国林科院中国林业科学研究院森林生态环境与自然保护研究所森林防火与应急管理学科组分析了全球尺度上干旱-野火复合事件的时空模式,利用总蓄水量异常值(TWSA)、野火和总初级生产力(GPP)数据研究复合事件对GPP的影响。
非结构碳水化合物(NSC)在树木适应胁迫环境时发挥着重要的作用。林龄增加导致养分限制的增加是影响树木生长的主要因素之一,影响森林碳汇功能的发挥。然而,目前关于NSC如何调节林龄增加导致养分限制增加的机制尚不清楚。
近日,“一种大粒横沟象信息素引诱剂及其应用”获发明专利授权。第一专利权人:中国林业科学研究院森林生态环境与自然保护研究所,发明人:刘福,贾玉珍,张真,孔祥波,张苏芳,方加兴。
2024年3月29日,中国林业科学研究院亚热带林业研究所申报的深山含笑新品种‘佳美’接受国家林草局植物新品种办公室专家组实地审查。中国科学院昆明植物研究所孙卫邦研究员和浙江农林大学申亚梅教授作为评审专家参与本次审定。
植物修复是一种绿色、廉价和环境友好的重金属污染土壤修复技术。然而,在植物修复过程中会产生大量含有重金属的生物质,如不妥当处置会发生二次污染风险。相较热解、气化和燃烧等技术,水热碳化技术具有对原料干湿程度无要求、能耗低等优点,且能获得富碳固相产品水热炭,是一种在处理废弃生物质资源上具有广泛发展前景的技术,但将其用于含重金属林木生物质的安全处置并实现资源化的利用还不明确。
我国土壤重金属污染形势严峻,存在大量的重金属污染土壤及矿山废弃地,给生态环境和人类健康造成严重威胁。同时,污染地存在抑制植物生长的障害因子,制约林木对重金属污染土壤植被重建。因此,植被恢复需要恢复植物生长的根际环境,通过高效的土壤调理剂快速营造污染土壤植被。
该成果针对木本植物次生代谢产物多种多样,其形成和调控机理不清楚等科学问题,以我国重要工业原料——樟科植物为模式树种,系统梳理了樟科植物的系统进化关系及其萜类多样性,从基因组学水平研究樟科萜类化合物多样性形成的基础,进一步揭示樟科植物萜类化合物多样性形成的特有基因簇。成果利用基因组学、系统生物学、基因组编辑和遗传转化体系,解析了樟科萜类化合物多样性形成和生物合成的分子机理,成功组装了全球首个染色体级...
杉木是浙江省和亚热带地区最主要用材树种之一,然而杉木人工林普遍存在林分结构简单、土壤质量退化、系统功能偏低等突出问题,直接影响我省森林总体质量提升和碳汇功能发挥。该成果通过15年的持续攻关,系统开展了以林分结构优化为主的杉木人工林提质增效关键技术的研究与应用工作。创新了杉木人工林密度控制、植被控制和轮伐期控制技术,提出了亚热带杉木用材林优化培育模式;揭示了杉木-微生物互作对林木生长和土壤养分有效性...
中国林业科学研究院亚热带林业研究所2021技术标准一览表。
中国林业科学研究院亚热带林业研究所2020技术标准一览表。
中国林业科学研究院亚热带林业研究所2023技术标准一览表。
马尾松(Pinus massoniana)速生、耐干旱瘠薄、适应性强,是我国南方荒山造林的先锋树种和针叶用材树种,人工林面积仅次于杉木。马尾松也是我国最主要的采脂树种,约70%的松脂来自于马尾松。但目前松材线虫病已成为制约我国马尾松产业发展的主要因子。针对其育种进程缓慢、良种不能满足当前需求、种子园产量低及种苗繁育技术落后等重要问题,中国林科院亚林所林木遗传育种与培育研究团队联合国内多家单位,开展...
成果针对我国经济林剩余物来源广、产量高,但长期未被合理利用,迨成资源浪费和环境污染等问题,以产量较大的经济林剩余物油茶果壳、板果果壳和山核桃果壳为主要原料,创建了食用菌、花卉苗木、石斛等栽培基质的生产技术体系。规模化生产了食用菌基质、堆肥产品、有机基质氨断花泥、石斛专用基质、花卉苗木栽培基质等产品,并成功规模化应用,实现了食用菌基质和花卉苗木基质色低能耗、低成本、低污染的高效生产。成果分析了剩余物...
金花茶为山茶属一级珍稀濒危植物,其花色金黄,具蜡质光泽,观赏价值较高,为黄色茶花品种选育的优良亲本;金花茶花朵、叶片中富含类黄酮、多酚等活性成分,具良好开发前景。中国林业科学研究院亚热带林业研究所景观植物研究团队针对金花茶种质资源培育及利用过程中存在的主要问题,开展了联合攻关研究,在金花茶种质资源评价、新品种选育与示范推广及利用方面取得系列成果。共发表论文33篇,发表新种3个,获授权发明专利4件、...
该成果在广泛收集抗病种质基础上,提出“油桐抗病能力快速测定技术”,筛选出油桐枯萎病高抗砧木家系3个;选育出优质高产接穗品系3个。初步揭示抗病油桐家系抵御病原菌侵染的机制。发现抗病油桐根际显著富集了枯萎病菌的天然拮抗菌伯克氏菌;抗病油桐家系中,筛选得到侧根木质部特异高表达抗病基因D6PKL2,证实D6PKL2与钙离子感受器蛋白Syt3结合,在侧根木质部形成一道阻止病菌入侵和传播的屏障。 形成油桐高抗...

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