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光箨篌竹竹笋幼竹生长规律的研究



全 文 :第 1 4移 第 4期
1 9 9 5年 1 0月
竹 子 研 究 汇 刊
JOU R N A L O F B A M B 0 0 R ES EA R CH
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二 二二二鱿 二二二二之二 泛二巴二二二二之二 二二二 二二二二 二二七二二二二 : 二二 二 二二二二二 ; 二二 , 二二 = 二 = 二二二二二二二二= 二~ 之二 二二二二二二一二二二吮= 二 护份二怂二二沈忠 二二二留二之巴二 李二出盘
光捧摸竹竹笋幼竹生长规律的研究
张 喜
(贵州省林业科学研究院 贵阳市 5 5 00 11 )
摘 要
对 2 4株固定竹笋定时观测材料进行分析 , 表明 了光葬使竹竹笋
幼竹的一些生长节律 , 阐述了 出土期 、 生长级 、 林分密度和气象要
素对竹笋成竹的影响 , 进而揭示 了时进程类型与天 气、 气温和湿度
的关系 , 探讨 了它们在生产中的应用。
关健词 光捧模竹 , 节律生长. , 时 , 日 , 昼夜
光锌摸竹的竹笋幼竹生长节律是其重要的生物学特性之一 , 受遗传因素、
环境条件的影响 , 表现在株间的相对波动性和种群的相对稳定性 , 是制订工
业竹浆林年度经营措施的重要依据 。
1 试验地选择及研究方法
1

1 概 况
试验林设在铜仁市东南六龙山甘溪坪竹林地内。 试验区岩溶峰丛裸露 ,
山脊陡峭 , 但成土肥沃 , 宜竹生长。
1

2 研究方法
1
. 分别立地条件及立竹度 、 林分级 、 随机设置固定样地 6 块 (表 1 ) , 每
块样地 4m x 3 m , 从出笋开始 , 分别出土期 1 3 / 5 , 1 4 / 5 , 1 7 / 5 , 2 0 / s , 选择
生长健壮的不同径级笋 24 株定号 , 每天固定8 , 0 0、 20 : 0 0两个时间 观测 其高
生长 (初期用钢卷尺 , 中、 后期用测高杆 ) , 精度为 0 . 01 m , 用游标长尺测定
地径和眉径 (秆高达 1 . 6 m 以上时测定眉径 )的增粗过程 , 精度为。 。 。 01 c m 。
2
, 选择 6 株生长正常的竹笋一幼竹分别于 17 / 5 、 20 / 5、 2 2 / 5 、 i / 6 、 6/
6

1 1 / 6六个固定日 的 8 : 0 0、 1 0 : 0 0、 1 2 : 0 0、 1 4 : 0 0、 1 6 : 0 0、 1 8 : 0 0、 2 0 : 0 0七个
固定时间观测高、 粗生长时进程 , 同期进行主要气象因子与天气现象的记录 。
3
。 在试验林内 , 每天的8 : 。。、 14 : 0D 、 2 0 : 0 0三个时间观测空气温度 、 空
气湿度 、 地面温度 、 地面最高温、 地面最低温度以及 5 c m 、 10 c m 、 拓 c m深时
4 6竹 子 研 究 汇 刊 14卷
的土壤温度 , 并同时进行夭气现象记载。
2 结果分析
2

1 竹笋幼竹节体性生长的日进程
将 24 株观测材料按株作散点图 , 剔除生长不正常 、 中途退笋之竹株 , 将
刹余竹株材料按日汇总 , 列表 l 。
裹 1 竹笋幼竹节伸性生长的日进程
T a b l e 1 R e g u lar i t y da i ly g or w t h o f s h o o t a n d yo u n g ba m bo o
( u n i t . e m )
项 目 It e m

竹笋幼竹高生长
H e i g h t g r o w t h
( e m )
竹笋幼竹地径生长 .
R h i艺 o m e g r o w t h
( e m )
竹笋幼竹眉径生长
D
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.
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.
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.
3 9 1
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1 5 9
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1

2 9 1
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3名
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gn甘,几,自介J毛
.二,孟,占几几
4期 张 喜 :光筹筷竹竹笋幼竹生长规律的研究
经多种曲线比较 , L o g ist ic 曲线更能反映竹笋的生长规律 。
L o ig st ic 曲线的一般形式 :
K
n =

r 干砂叮厂
将 H求导得生长速率和生长率变率曲线 :
_ 一 K B e A户 ` “
一 ( 1 + eA : `灭江
K B
Ze A十 石 . ’ ( e A土习 上一 1 )
( 1 + e
A士B ” ) “
,I,H
当 lH, = 。 时之时间为 H` 的极大值时间 T =孚O
令 H` = 3%时为生长量曲线速生期的始末期 , 则时间为
t l ;:
, 、 , , 一 ZC 一 K B士创 ` 4 K B C + K ZB Z
七八 .—_ 、 乙 灿B )一 A其中 K值取末值之最大值 , 依曲线变化趋势而定。 C 二 H 尹 = 3% 。将高、 粗模型及特征值列表 2 、57 C卜1 I C 1 95」之卜1 2 0艺3 岁/ 有卿侧湘0 . 5 1 6 4
0
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3 8 73
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15 / 5 1 7 J g 2 1 2 3 2 5 2了 舀 10 1 2 1 4 ( 目 J
图 1 竹笋幼竹节律性生长绝时位模型 ( a ) 和相时值模型 ( b )
F ig
.
1 A bs o lu t e va lu e mo de l (
a ) a n d r e la t ive va lu e mo 山 l
( b ) f o r s h o o t a n d y o u n g b a m bo o v e g u la r i t y g r o w t h
竹 子 研 究 汇 刊1 4卷
表 2竹笋幼竹高粗生长模型特征值
Ta b le 2P r oP e rv a le u o fs h o ot a n d y n o ug b am b o
ohe ig h t
a n d D
.
E

H

g r ow t h me de l
( un 一t : 。 m 、 %、 d )
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一 ~模 型 M od e l高
项 目 Ite 奈 -一- --一一_ _ _ 地 径R h i“ om e 周 径D . E. H
棋型系数
K

M od e le oe f f ie ie n t
B
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1
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8已 6 3二
最大生长值
M a x im um g r ow t h
9 ( 24/ 5 )
0
.
1 37
速生期初值
3 (1 5 / 5 )
0
.
0 95
I n 玉t ia lv a l ue o fP e a k P e r i od
T
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速生期末值
L a s t v a le u o fP e a k P e r互 od
1 5 ( 30 / s )
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.
1 6
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.
1 7
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.
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速 生期特征值
P r oP e
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1
.
0 65
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.
7 5
1 已
1
.
268
9 9
.
35
注 . H: /D , H : : , H。 : /D , H *: , H* : /D , H * : 一 、 : 为绝对生长盈
H
l * : ,
H
’ * : ,
H
I *卜。: 为相对生长盈 , F 为 F 检验值
各为回归刹余标准差 , T , lt , t : , 括号内为相应 日期 , 下 同。
由表 1 、 图 1一 a 、 b 表明 , 光筹模竹高生长始于 5 月上 、 中旬 , 结束于
6 月中、 下旬 , 历时 4。~ 50 d 。 以相对日生长量 3%为界 , 则速生期始于 5 月
下旬 ( 27 / 5) , 结束于 6 月中旬 ( 1 2 / 6) , 历时 16 d , 速生期高生长量达 5 18 . 3
c m
, 占总 生长量的81 . 76 % 、 高生长峰值出现在 6 月上旬 ( 4 / 6) , 日生长量
达 45 。 65 c m , 近速生期始末期日生长量的 3 倍 。
竹笋的地径增粗始于 5 月上中旬 , 与竹笋高生长同步 , 地径生长结束于
6 月上旬 。 模型分析表明 , 地径增粗的生长峰值出现在 5 月下旬 ( 2 4 / 5) , 日
增粗生长量是速生期始末值的 4 倍多 , 速生期历时12 d , 生长量占总生长量
的9 2 。 7 5 % 。
与地径生长相对应 , 地径生长的峰值期是眉径生长的初始期 ( 5 月下旬 ) ,
4期 张 喜 : 光筹模竹竹笋幼竹生长规律的研究
地径生长的结束期是眉径生长的高峰值 ( 6月上旬 ) 。 眉径峰值生长 量 (2 / ) 6
是其速生期始末值的 4倍 , 是地径峰值日生长量的13 7 . 23 % 。 眉径较地径生
长的速生期延长 Z d , 眉径生长结束于 6 月中旬 。 这对竹产量粗度预测定位
分析具有重要的意义 。
2

2 不同出土期对竹笋幼竹离生长进程的影晌
通过对 13 / 5、 14 / 5、 1 7 / 5 、 2 0 / 5四个时间中生长正常的出土笋观测材料
统计分析表明 , 与同前述之规律类同 , 4 种不同出土期的竹笋幼竹生长日进程
也都符合 L o g ist ic 曲线 。 其拟合模型特征也很相似或相近 。 故具体分析略 ,
其结果如下 :
竹笋出土越早 , 幼竹终高生长量越高 , 眉径越大 , 进入速生期的时间越早 ,
高生长峰值出现时间越早 , 速生期历时越长 。 不同出土期竹笋进入速生期时
间为 5 月下旬 , 变幅 s d ( 2 2 / 5~ 3。 / 5) ; 速生期结束于 6 月上 、 中旬 , 历 时
7 d ( 3 / 6~ 11/ 6) ; 高生长峰值出现时间为 5 月下旬至 6 月上旬 ( 2 9 / 5~ 6 / 6) ,
历时s d , 峰值期日高生长量是速生始末值日生长量的 3 倍左右 , 速生 期变
幅 12 ~ 16 d , 生长量占总生长量的86 . 75 %~ 89 . 37 % 。
相对于竹笋幼竹高生长日进程平均曲线 , 速生始期提前 s d 或滞后 3 d ,
速生结束期提前 2~ s d , 高生长峰值出现时间提前月d 或滞后 Z d , 速生期历
时缩短 2~ 4 d 。 因此 , 早期留笋和调节竹林密度应是工业竹浆林培育的主要
经营对策之一 。
2
.
3 不同生长级对竹笋幼竹离生长进程的影晌
将观测材料按不同生长 (眉径 )级归类作统计分析表明 , 与同前述之规律
类同 : 亚 班生长级竹笋幼竹的高生长日进程二符合 oL ig st ic 曲线星规律 , 其不
同生长级竹笋幼竹高生长模型特征与前述相似 , 故具体分析此处略 , 其结果如
下 : 竹笋生长级越大 , 竹秆越高 , 进入速生期的时间越早 , 速生期历时越长 , 高
生长峰值到来越早 , 速生期生长量越大 , 峰值生长量越天 。 不同生长级竹笋
进入速生期的时间为 5 月下旬 , 变幅 3 d (2 。 / 5~ 2 3 / 5) , 速生期结束于 6月中
旬 , 变幅 i d ( 19 / 6~ 2 0 / 6 ) ; 速生期历时 2 8~ 3 0 d , 生长量 占 总 生 长 量 的
9 6
.
4 1% ~ 9 6
.
6 2% ; 高生长峰值出现在、 6 月上旬 , 变幅 4 d ( 4 / 6~ 8/ 6) , 日高
生长量达 4 2 。 2 4~ 4 7 一 3 0 c m 。
相对于竹笋幼竹高生长平均曲线模型 , 速生期提前 4 ~ 7 d , 速生期增
长招~ 14 d , 高生长峰值提前 1 ~ Z d 。 因此 , 大径级竹笋应是短周期工业
竹浆林首要考虑保留的 。
2
.
4 不同密度对竹笋幼竹商生长日进程的影晌
将不同密度级林分竹笋幼竹高生长资料作统计分析。 其竹笋幼竹生长规
律符合 L o ig st ic 曲线模型 , 其主要结果为: 密度对竹笋幼竹高生长日 进 程
竹 子 研 究 汇 刊4 1 卷
影响可划分为 s个区段 , 即2 1 6 8一 2 3 3 5 、 3 15 5~ 3 5 9 1 、 5 2 2 5株 / 0 . 0 7 hm Z 。
第 z 个密度级幼竹平均高 3 7 9 . 3~ 5 2 o . 7 e m , 平均眉径 1 . 6 9 5~ 2 . 13 o e m ,巴第
2个密度级幼竹平均高为 3 7 8 . 4~ 568 . c5 m , 平均眉径 2 . 04 ~ 2 . 2 5 5 c m ; 第 3
个密度级幼竹平均高 4 04 . 5 c m , 平均眉径 2 . 5 5 5 c m 。
林分密度为2 168 ~ 2 335 株 / o . o 7 h时 的林分中 , 竹笋幼竹高生长于 5 月
中、 下旬进入速生期 , 变幅 Z d ( 18 / 5 ~ 22/ 5 ) , 6 月中旬结束速生期 , 变
幅 Z d ( 1 5 / 6 ~ 17 / 6 ) , 速生期历时 24 ~ 28 d , 高生长峰值出现在 6 月上旬
( 3 / 6 )
, 日生长量达 3 1 . 73 ~ 42 . 3 c m , 速生期生长量 占总生长量的94 . 29 %
~ 9 5
.
9 7 % , 第 2 个林分密度级 ( 3 1 6 5~ 5 5 9 1株 / o . o 7 e m )的林分 , 竹笋高生
长于 5 月下旬进入速生期 , 变幅 Z d ( 2 5 / 5 ~ 2 7 / 5 ) , 于 6 月中旬结束速生
期 , 变幅 s d ( 10/ 6 ~ 15/ 6 ) , 速生期历时 14 ~ 24 d , 生长量占总生长量的
89
.
43 % ~ 9 6
.
5 9%
, 高生长峰值出现在 6 月上旬 , 变幅 Z d ( 5 / 6 ~ 7 / 6 ) ,
日生长量达 4 2 . 2 8~ 4 9 . 2 7 e m ; 第 3 个密度级林分 ( 5 2 2 5株 / 0 . 0 7 e m , 竹笋
幼竹速生期开始于 5 月下旬 ( 21 / 5 ) , 结束于 6 月中旬 ( 14 / 6 ) , 历时 24 d ,
生长量占总生长量的9 6 . 2 6% , 高生长峰值出现于 6 月上旬 ( 2 / 6 ) , 日生长
量达 40 . 9 c m 。 因此 , 从缩短幼竹形成期和提高林分生产力出发 , 竹林密度
应考虑在 3 0 0 株 /。 . o 7 hm “以上 。
2
.
5 气象因亲对竹笋幼竹离生长日进程的影响
将竹笋幼竹高生长日进程与当日的日均温 、 日均湿度 、 地面 日最高最低
温和 日均温以及 5 c m 、 10 c m 、 15 c m 深时日土温进行对比分析 , 列表 3 。
单因素分析表明 , 笋 日生长量与上述气象因子均呈正相关 , 与土壤温度
日变化相关达极显著水平 。 逐步回归分析表明 , 笋生长量与日均湿 度 ( r 二
0
.
3 2 5 )
、 日最低地温 ( r = 一 0 . 0 5 8* * ) 、 土温中 5 e m ( r 二 0 . 5 7 4 * * ) 、 1 5 e m ( r 二
一 0 . 4 4 6* * )复相关系数达 0 . 8 1 1* * 。
2

6 竹笋幼竹节律性生长的日夜进程
从竹笋出土起 , 每日 8 : 0。~ 2。 : 0 时的生长量定为日生 长 量 , 2。 : 0 ~
8 : 0 时的生长量定为夜生长量 。 统计结果是 : 夜高生长量均值为12 。 2” 呱 ,变幅 0 . 3 67 ~ 3 . 05 cm 。 夜 生 长 量 ) 10 c m 的时 间始于高生长盛期的 5 月
下 旬 ( 30 / 5 ) , 结 束 于高生长盛期的末期 , 即 6 月中旬 , 占生长总日数的
51
.
7 2%
, 其生长量占夜生长量的8 9 . 8 4% ; 昼生长量平均值为9 . 7 2 3 c m , 为
夜生长量的7 9 . 2 3% , 变幅 0 . 41 1~ 3 . 8 2 5 c m , 生长 量 ) l o c m 的时间始于
5 月下旬 ( 3 0/ 5 ) , 结束于高生长末期 , 占一半以上的日数 , 为昼 生 长量的
8 8

07 %
。 夜昼生长量之差小于零的日数占39 . 29 % , 差值变 幅 在 一 O。 054 ~
一 5 。 3 c m , 夜 昼生长量之 比为。 . 938 ~ 。 . 8 4 3 , 其中高生长初期占6 3 。 6 4% ,
速生期占36 。 36 % 。
4期 张 喜 :光捧模竹竹笋幼竹生长规律的研究 1 5
表 3气象因素与竹笋幼竹商生长日进程关系
a Tb l
e 3 E f fe e t ofe m t
r e o ol og ie al f ae tr o on d ai lys h o o t
n ad y
oun g b amb o oh e ig hg tr o wth
,
日均温
M e a n
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日湿度
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地 面
5 0 11 s u r f a e e
土城温度 T e m p e r a t a r e
o f d i f f e r e n t 5 0 11 la y e r
日均沮 日最高 日最低
D a i l y D
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5 c m深 10 e m深 1 5 e m深
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八U曰才29891月,
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1 0 3
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0 7 7
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2 8
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0 2 9
3 2
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在地径昼夜生长进程中 , 地径平均夜增粗量为。 . 0 4 5 c m , 变幅为。 . 01 ~
。 . 0 9 c m ; 昼平均生长量为。 . 0 2 5 c m , 夜昼之比为 1 . 80 。 其中夜生长量小于昼
生长量的日数占 5 . 89 % , 差值变幅为 0 . 0 0 1 6~ 。 。 07 c m 。 其昼夜生长量受天
气变化影响小 。
5 2 竹 子 研 究 汇 刊 1 4卷
在眉径昼夜生长过程中 , 眉径平均夜生长量为 0 . o 63 c ln , 变幅 0 . 0 06 ~
0
.
1 6 7 e m
, 昼生长量平均为 o . o 9 5 c m , 变幅 为 0 . 0 3~ o . s 4 4 e m , 其夜昼眉
径生长量之 比为 0 . 6 3 3 。 眉径夜昼生长量之差小于零的日数占2 7 。 2 7 % 。 其昼
夜生长量变化受天气影响小 。
3 讨论与建议
3
.
1 光捧藻竹的竹笋幼竹生长符合 OL ig st ic 曲线规律 , 始于 5 月上中旬 , 结
束于 6 月中 、下旬 ,历时 40 ~ 50 d , 高生长峰值出现在 6 月上旬 , 日最大生长
量可达 4 5 . 65 c m 。 祖度生长随竹高增加而交替进行 , 并随竹高的增加 , 生长
期缩短 , 速生期增长 , 最大日生长量增大 。
3
.
2 竹笋出土越早 , 幼竹眉径 、 终高越大 , 进入速生期时间早 , 高生长峰值
出现时间早 , 速生期历时长 。 因此 , 留养早期竹笋是竹浆林的重要经营对策
之一 。
3

3 大径级竹笋成竹高 , 粗度大 , 速生期历时长 , 高生长峰值到来早 , 单株
产量高 , 应首先保留笋种 。
3

4 密度对竹笋幼竹生长的影响具有分段性。 当密度 ) 45 00 株 / hm “ 时 ,
幼竹平均高 3 7 8 。 4~ 5 6 8 。 s c幻氏 , 平均粗 2 。 0 4 0~ 2 。 5 5 5 e m , 速生期历时 1 4~
2 4 d
, 日峰值生长量可达 4 0 . 9 9 2~ 4 9 . 2 7 5 c m ; 当密度 < 4 5 0 0 0株 / h m 么时 ,
幼竹平均高 3 7 9 。 3~ 5 2 0 。 7 e m , 平均眉径 1 . 6 9 5~ 2 。 1 3 0 e m , 速 生期历时 2 4
~ 28 d
, 日峰值生长量可达 : 3 1 . 7 27 ~ 4 2 . 3 2 7 c m 。 因此 , 工业竹浆林培育的
适宜密度宜在45 0 0 株 / h m “ 以上 。
3
.
5 竹笋高生长的昼夜进程中 , 夜均生长量是白昼的1 26 . 2 % , 其 中 夜生
长量大于白昼的日数占6 0 . 71 % , 阴天此类 日数占阴天总数的7 6 。 4 4% , 晴天
此类日数占晴天总数的36 。 36 % ; 高生长初期占3 6 . 3 6 % , 速生期占3 6 . 3 6% 。
天气状况对祖度昼夜生长的影响不明显 , 但夜均生长 量 是 白天 的 。 。 6 63 ~
1

8 0 0
, 夜昼生长量之差大于零的日数占72 . 73 % ~ 9 4 . 1 1% 。在高粗生长的构
成中 , 阴天 、 夜 bIJ 生长量占绝大多数 。 因此 , 尽管热量指标始终是影响竹笋
幼竹高粗的首要因子 , 但合理的温 、 湿配比又较能提高林分生产力 。 在工业
竹浆林营建中 , 既要选择良好的立地 (水 、 热条件 ) , 又要注意林内透光及卫
生条件的改善 , 调节林内温湿状况 。
4期 弓 l喜 :光葬模竹竹笋幼竹生长规律的研究
参 考 文 献
【 i〕 周芳纯
[ 2〕 唐守正
[ 3〕 D ani el
竹类植物生长 的研究 竹类研究 1 9吕 3( 2 ): 1 6~ 3 7
多元统计分析方法 北京 .中国林 业出版社 , 1 9 84
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( G u i z如 u 凡 , e s七r梦 I n s七i t以。 , 俞 fg a 九9 5 5 0 0 1 1 )
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n s t r a e t io n o f r e lat io n s h i P o f g r o w th t y P e w i t h w e at h e r

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