全 文 : 第 vy卷 第 x期u s s s年 | 月
林 业 科 学
≥≤∞× ≥∂ ∞ ≥≤ ∞
∂ ²¯1vy o ²1x
≥ ³¨qou s s s
灌木状白蜡 ) ) ) 农作物间作系统的生物量及养分分配的初步研究
樊 巍 高喜荣 郭 良 王齐瑞 杨一松
k河南省林业科学研究所 郑州 wxsss{l
关键词 } 农林复合系统 o灌木状白蜡 o生物量 o养分循环
收稿日期 }t|||2sv2vs ∀
基金项目 }国家/八五0科技攻关项目的一部分 ∀
Α ΠΡΕΛΙΜΙΝΑΡΨ ΣΤΥ∆Ψ ΟΝ ΒΙΟΜΑΣΣ ΑΝ∆ ΝΥΤΡΙΕΝΤ ΧΟΝΣΤΙΤΥΤΙΟΝ ΙΝ
ΤΗΕ ΣΗΡ ΥΒΒΨ ΧΗΙΝΕΣΕ ΑΣΗ2ΧΡ ΟΠΙΝΤΕΡΧΡ ΟΠΠΙΝΓ ΣΨΣΤΕ Μ
ƒ¤± • ¬¨ ¤² ÷¬µ²±ª ∏² ¬¤±ª • ¤±ª ±¬µ∏¬ ≠¤±ª ≠¬¶²±ª
( Φορεστρψ Ρεσεαρχη ινστιτυτε οφ Ηεναν Ζηενγζηου wxsss{)
Αβστραχτ : ׫¨ ¥¬²°¤¶¶o³µ²§∏¦·¬√¬·¼ ¤±§·«¨ °¤·¨µ¬¤¯ ¦¼¦¯¨¬±·«¨ ¶«µ∏¥¥¼ ≤«¬±¨ ¶¨ ¤¶«k Φραξινυσχηινεν2
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ux qtv{s ·#«°p u#¤p t o¥²·«²©·«¨ ·º² º µ¨¨ ©¤µ°²µ¨ ·«¤±·«¨ °¬±·«¨ °²±²¦∏¯·∏µ¨ ¦µ²³¶¼¶·¨° ¤±§¤µ·¬©¬2
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Κεψ ωορδσ: ªµ²©²µ¨¶·µ¼ ¶¼¶¨ ° o≥«µ∏¥¥¼ ≤«¬±¨ ¶¨ ¤¶«o
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灌木状白蜡k Φραξινυσχηινενσισ,又称白蜡条l ) 农作物间作系统是豫东沙区重要的农林复合经营
形式 o有数百年的经营历史 o仅宁陵县就有 txss «°u ∀它把多年生的灌木状白蜡和 t年生的作物结合
起来 o不但可以充分利用自然资源 o生产大量的条子 !白蜡杆等小型用材 o而且还可以改善农田生态系
统的结构 o提高其多样性与稳定性k王广钦等 ot|{z¤~t|{z¥~t||s ~• ¤±ª ∏¤±ª´¬± ετ αλ. ,t||tl ∀因此 o
把条农间作当作一个完整的人工生态系统 o研究其物质的固定 !消耗 !分配 !循环规律 o对于进一步研究
条农复合系统的结构与功能和条农间作的优化模式有着重要的意义 ∀
t 调查地区概况
调查地区位于豫东宁陵县城郊徐大庄 o北纬 vwβu{χ o东经 ttxβusχ ∀年平均气温 tw1x ε o年平均降
雨量 zus °° o土壤为沙壤土 o地下水位 v ∗ w ° ∀白蜡条为 ux¤的壮龄条墩 o株距 t1s ° o带距 w ° !{ ° !
tu ° !uu °不等 ∀主要间作物有小麦 !花生 !玉米 !大豆等 o其中小麦和花生是本区最有代表性的作物 o
因此白蜡条 n小麦 n花生就是最主要的间作模式 ∀
u 材料和方法
u1t 白蜡条生物量的测定 在广泛踏查的基础上以条行走向 !条带宽度 !株行距 o设置了 us块标准
地 ∀每块标准地长 us ° ∀由于白蜡条为墩状灌木 o因此标准地调查以墩为单位 o分别调查每墩的白蜡
标 !条数量 !基径k条是 t年生的 o一般每年刈割利用 t次 o杆是由条培养的多年生的 o一般每墩 v ∗ x
根 o每 v年砍 t根l o然后求出每块标准地的平均数 o再根据平均数找出标准墩 o共选标准墩 us个 ∀将
各标准墩连根挖出 o每墩分别记载所有白蜡杆 !条的长度 !基径 !湿重 !叶重 !年龄和根重 o然后按杆 !条 !
根 !叶分别取样称重 o在 tsx ε 的温度下烘至恒重 o推算全墩生物量k木村允 ot|{tl ∀
u1u 农作物生物量调查 农作物调查用样方收获法在即将收获的季节进行k木村允 ot|{tl ∀方法是
在条农行间距条行不同距离处均匀设置样方 o样方 s1x ° ≅ s1x ° o每块标准地设置 x个样方 o共计 tss
个样方 ∀将样方内所有作物分根 !茎 !叶 !果k穗l收获 o称其鲜重 o并按根 !茎 !叶 !果k穗l取样称重 o烘干
后推算样方生物量 ∀
u1v 凋落物的收集 在行距为 uu °条农间作标准地中 o在条行间设置自制的凋落物收集器 u个k樊
巍 ot||tl o两条林带间垂直于林带分别距两林带 s1x ° !t1x ° !v1x ° !x1x ° !z1x ° !|1x °处各设置收
表 1 白蜡条墩各器官生物量与 ∆0 !∆02 Η的关系
Ταβ .1 Τηε ρεγρεσσιον εθυατιονσ βετωεεν βιοµ ασσ( Ω) οφ
τηεσηρυββψ Χηινεσε αση ανδ ιτσ ∆0 ανδ ∆02 Η
重量
• ¬¨ª«·k®ªl
回归方程
ª¨µ¨¶¶¬²± ¨´ ∏¤·¬²±
相关系数
≤²µµ¨ ¤¯·¬²±
全重
ײ·¤¯ º ¬¨ª«·
ΩΤ s1suwsx ∆sw1ysts
ΩΤ s1sw{v{( ∆su Η)t1vx|s
s1|zxy
s1|xvv
杆重
²§ º ¬¨ª«·
ΩΡ s1ssux ∆sx1zwyw
ΩΡ s1ssxx( ∆su Η)t1tzwu
s1||v{
s1|z|z
条重
≥·¨° º ¬¨ª«·
ΩΣ s1sssstu ∆sz1st{x
ΩΣ s1ssssvz( ∆su Η)u1sx{u
s1|u{y
s1|utt
根重
²²·º ¬¨ª«·
ΩΡτ s1t{st ∆su1xztw
ΩΡτ s1u|yu( ∆su Η)s1zvzz
s1|usv
s1|{uu
叶重
¨¤© º ¬¨ª«·
ΩΛ s1ssssu ∆sz1wzt{
ΩΛ s1ssst( ∆su Ηlu1utu|
s1|ytw
s1|xzs
表 2 白蜡条单墩平均生物量分配
Ταβ .2 Τηε χονστιτυτιον οφ αϖεργε βιοµ ασσ οφ α
σινγλεσηρυββψ Χηινεσε αση τρεε
全墩
ײ·¤¯
杆
²§
条
≥·¨°
根
²²·
叶
¨¤©
生物量
¬²°¤¶¶k®ªl t|1stzu ts1u|wz s1vuxs z1xx|{ s1{vzz
百分比
° µ¨¦¨±·¤ª¨ k h l tss1ss xw1tv t1zt v|1wv w1wt
表 3 每公顷白蜡条生物量构成
Ταβ .3 Τηε χονστιτυτιον οφ βιοµ ασσ οφ σηρυββψ Χηινεσε
αση ιν ονε ηεχταρε k·r«°ul
带距 ⁄¬¶·¤±¦¨
¥¨·º¨¨ ± µ²º¶k°l
全墩
ײ·¤¯
杆
²§
条
≥·¨°
根
²²·
叶
¨¤©
uu {1ywwu w1yz|w s1twzz v1wvyv s1v{t{
ts t|1stzu ts1u|wz s1vuxs z1xx|{ s1yvwy
{ uv1zztx tu1{y{w s1wsyv |1ww|z t1swzt
w wz1xwvs ux1zvss s1{tuy t{1{||x u1s|wu
集器 t个共 tw个 o从 w ∗ tt月份 o每一个月
收集一次 o然后加权推算出系统单位面积的
凋落物干重 ∀
u1w 营养元素的测定 氮 !磷 !钾的测定采
用常规化学分析方法 o钙 !镁 !锰的测定采用
原子吸收仪测定 ∀
v 结果与分析
311 条农间和系统的生物量 ktl白蜡条
生物量数学模型的建立 对于乔木存在着
相对生长关系 o一般表示为 Ω Α∆Β或 Ω
Α( ∆u Η) Β(刘玉萃 ,t|{t ;木村允 ,t|{t ;
杨 修 ,t|{y) ,其中 : Ω 为全株树或各器官
的干重 , ∆ 为胸径 , Η为树高 , Α !Β均为待
定系数 ∀那么 ,对于灌木是否存在这一相对
关系呢 ? 我们用每墩杆(条)的平均基径
( ∆s) !平均长度( Η)建立全墩重 !杆重 !条
重 !叶重和根系重的相对关系 ,如表 t ∀从表
中可看出 ∆s !∆su Η与单株全重及各器官生
物量的相对关系均达到极显著水平 ,说明这
两种生长关系都适用于灌木 ∀其中 Ω
Α∆s Β优于 Ω Α( ∆su Η) Β ∀就条墩各器
官生物量回归方程的相关程度来看 o以杆的
相关关系最好 o根系最差 o这主要是在挖根
时不能做到完全 !彻底 ∀kul白蜡条的生物
量 根据标准墩生物量 o可以求得白蜡条单
墩平均生物量 o如表 u ∀从表中可以看出 o在
白蜡条单株生物量结构中 o杆重占的比例最
大 o小条生物量所占比重最小 o仅为 t1zt h ∀
根系在条墩生物量中占第 u位 o达 v|1wv h o
这是因为白蜡条的根系是从掩条以来 us多
年积累起来的 o因此所占的比例更大些 ∀根
据白蜡条生物量的回归方程及标准地调查
资料 o可求得单位面积的白蜡条生物量及分
配 o如表 v ∀kvl农作物生物量及其变化规律
调查地区主要是小麦 ) 花生套种 ot年 u
熟 o所以农作物的生物量调查有小麦 !花生 u
种 ∀条农间作小麦生物产量分配见表 w ∀从表中可以看出在小麦生物量构成中 o籽粒和茎叶所占的比
例最大 o穗轴比例最小 ∀对于不同带距的条农间作 o各器官所占的比例也不相同 ∀随着条带距的减小 o
减少了光照 o影响了小麦的生长和发育 o使籽粒产量降低 o相对的营养器官比例增大 o这说明条农间作
带距不能过小 ∀
表 x是花生生物量的构成 o其中茎叶所占的比重最大 o果实k带壳l占 uz1v h ∀kwl条农间作系统总
的生物量构成 表 y是整个条农间作系统总生物量的构成 o从表中可以看出 o随着带距的减小 o白蜡条
株数增加 o其生物量比例增大 o而农作物所占总生物量的比例减少 o就整个条农复合系统而言 o其生物
现存量达 vs1|{vz ∗ ys1wv||·r«°u o是随着白蜡条带间距减小而增加的 ∀
v1u 条农复合系统的生产力 条农间作生态系统的生产力是指单位时间面积上的生物产量 o它是光
合作用每年生产的有机质 o除去呼吸消耗所剩部分 o用/ ·#«°p u#¤p t0表示 ∀它是由白蜡条净生产量和
stt 林 业 科 学 vy卷
表 4 条农间作小麦生物量构成
Ταβ .4 Τηε χονστιτυτιον οφ ωηεατ. σ βιοµ ασσιν Χηινεσε αση2χροπ ιντερχροππινγ σψστεµ k·r«°
u
tss l
带距 ⁄¬¶·¤±¦¨
¥¨·º¨¨ ± µ²º¶k°l
全重
ײ·¤¯ º ¬¨ª«·
籽粒
≥¨¨ §
芒壳
∞¤µ²© º«¨ ¤·
穗轴
∞¤µ¤¬¬¶
茎叶
≥·¨°¤±§¯¨ ¤©
根系
²²·
uu tx1zzzstss
x1tu{t
vu1x
t1x|vy
ts1t
s1wuys
u1z
w1|uvs
vt1u
v1zs{s
uv1x
ts |1{ytztss
v1s{yz
vt1v
t1svxw
ts1x
s1t{zw
t1|
v1tyxz
vu1t
u1v{yx
uw1u
{ ts1xvu{tss
v1uvvy
vs1z
v1sssz
|1x
s1tz|v
t1z
v1xyst
vv1{
u1xx|s
uw1v
w z1zwsstss
u1uuzx
u{1{
s1zwyu
ts1t
s1tvty
t1z
u1ysvt
vx1{
t1{uyy
uv1y
表 x 花生生物量构成 ≠
Ταβ .x Τηε χονστιτυτιον οφ πεανυτ. σ βιοµ ασσ k·r«°ul
全重
ײ·¤¯ º ¬¨ª«·
果实
° ¤¨±∏·
茎叶
≥·¨° ¤±§¯¨ ¤©
根
²²·
生物量
¬²°¤¶¶ y1xyux t1z{|{ w1v|s| s1v{t{
° µ¨¦¨±·¤ª¨ k h l tss uz1v yy1| x1{
≠条带距 uu ° ∀ ⁄¬¶·¤±¦¨ ¥¨·º¨¨ ± µ²º¶¬¶uu ° q
表 6 条农间作系统生物量构成
Ταβ .6 Τηε χονστιτυτιον οφ βιοµ ασσιν Χηινεσε αση2χροπ
ιντερχροππινγ σψστεµ k·r«°
u
tss l
带距 ⁄¬¶·¤±¦¨
¥¨©º¨¨ ± µ²º¶k°l
白蜡条
≤«¬±¨ ¶¨ ¤¶«
小麦
• «¨ ¤·
花生
° ¤¨±∏·
总计
ײ·¤¯
uu {1ywwuuz1|s
tx1zzzs
xs1|u
y1xyux
ut1t{
vs1|{vz
tss
ts t|1stzuxw1uv
|1{ytz
u{1tu
y1t{zx
tz1yx
vx1syyw
tss
{ uv1zztxx{1|y
y1stxy
tw1|u
ts qxvu{
uy qtu
ws qvt||
tss
w wz1xwvsz{1yy
z1zwss
tu1{t
x1txyv
{1xv
ys1wv||
tss
作物净生产量两部分组成 ∀ktl白蜡条净生
产量的计算 白蜡条是一种特殊的栽培方
式 o其地下部分的根桩已达多年 ∀地上部分
的白蜡杆也是 t ∗ v年不等 ∀所以对白蜡条
的估算应分器官进行 o对多年生的根桩 !杆
应取年平均值 o对当年生的小条和叶取当年
的生物量 o白蜡条的凋落物很少 o通过凋落
物收集器的测定为 s1wvuz·r«°u ∀将其按不
同密度加权处理后加上 o则白蜡条净生产力
如表 z ∀kul条农间作生态系统的生产力
由于所调查的农作物是一年生作物 o因此生
产力的估算把不同作物的生物量相加即可
求出条农间作生态系统的生产力 ∀如表 {
所示 ∀从表中可以看出 o条农间作生态系统
的生产力可达 us1zwu{ ∗ ux1tv{s ·#«°p u#
¤p t ∀不同带距条农间作生产力变化规律和
生物量变化规律是基本一致的 ∀这和华北
平原地区部分人工林和农林复合系统比较 o
还是比较高的k杨 修 ot|{y ~樊 巍 ot||t ~
徐孝庆 ot|{zl o说明这一人工栽培群落有较
高的生产潜力 ∀
表 7 白蜡条净生产力构成
Ταβ .7 Τηε χονστιτυτιον οφ Χηινεσε Αση. σ νετ προδυχτιϖιτψ
k·#«°
p u#¤p t
|s l
带距 ⁄¬¶·¤±¦¨
¥¨·º¨¨ ± µ²º¶k°l
全墩
ײ·¤¯
杆
²§
条
≥·¨°
根
²²·
叶
¨¤©
uu u1uux{tss
t1xx|{
zs1s{
s1twzz
y1yw
s1tvzx
y1t{
s1v{sv
tz1t
ts w1y|vytss
v1wvty
zv1tu
s1vuxs
y1|u
s1vsuw
yww
s1yvwy
tv1xu
{ y1tusvtss
w1u{|x
zs1sz
s1wsyv
y1yw
s1vzzw
y1tz
t1swzt
tz1tu
w tu1uwtztss
{1xz{|
zs1s{
s1{tux
y1yw
s1zxyt
y1t{
u1s|wu
tz qts
表 8 条农间作系统生产力的构成
Ταβ .8 Τηε χονστιτυτιον ιν σηρυββψ Χηινεσε αση2χροπ
ιντερχροππινγ σψστεµ k·#«°
p u#¤p t
tss l
带距 ⁄¬¶·¤±¦¨
¥¨·º¨¨ ± µ²º¶k°l
白蜡条
≤«¬±¨ ¶¨ ¶«
小麦
• «¨ ¤·
花生
³¨ ¤±∏·
总计
ײ·¤¯
uu u1uux{|1sy
tx1zzzs
yw1uv
y1xyux
uy1zt
uw1xyxv
tss
ts w1y|vyuu1yv
|1{ytz
wz1xw
y1t{zx
u|1{v
us1zwu{
tss
{ y1tusvuz1ss
ts1xvu{
wy1wy
y1stxy
uy1xw
uu1yy{z
tss
w tu1uwtzw{1z
z1zwss
vs1z|
x1txyv
us1tx
ux1tv{s
tss
ttt 第 x期 樊 巍等 }灌木状白蜡 ) ) ) 农作物间作系统的生物量及养分分配的初步研究
v1v 条农间作系统营养元素的分配与循环 ktl条农间作系统营养元素的分配 表 |是条农间作系
统不同组分 o不同器官的营养元素含量 o从表中可以看出 o以花生 !小麦的营养元素含量为最高 o以白蜡
条枝干元素含量为最低 ∀kul条农间作和单一作物营养元素循环 根据系统的生物量 !生产力和凋落
量各组分营养元素的含量 o计算出行距为 uu °的白蜡 n小麦 n花生间作系统营养元素的存留量 !年吸
收量和年归还量及营养元素的循环率 o如表 ts ∀
表 9 条农复合系统不同组分营养元素的含量
Ταβ .9 Τηε χοντεντ οφ σοµε νυτριεντ ελεµεντσιν τηε διφφερεντ οργανσ οφ τηε Χηινεσε αση2χροπ σψστεµk h l
组分 ≤²°³²±¨ ±·¶
元素 ∞¯ ¨° ±¨·
° ≤¤ ª ± 小计 ײ·¤¯
白蜡叶 ≤«¬±¨ ¶¨ ¤¶«¯¨ ¤© u1swzv s1utvx s1wzvt u1tsws s1vxst s1ss|z x1t|zz
枝干 ≥·¨° s1s|vv s1swtz s1tsvw s1vtwz s1svsy s1sssz s1x{ww
根 ²²· s1xswz s1tzwu s1xsvw s1v|tv s1sx{u s1sswy t1yvwy
枯落物 ¬··¨µ©¤¯¯ s1|zwv s1s|zz s1wuvx t1s|sw s1vtwy s1stsz u1|ttu
小麦籽粒 • «¨ ¤·¶¨ §¨ u1ytzw s1xvty t1uuwz t1swsz s1s{sz s1sswu x1w||v
小麦秸杆 • «¨ ¤·¶·¨° s1xstv s1uwsy s1xzuv s1|zww s1tvww s1ss{v u1wvtv
小麦根茬 • «¨ ¤·µ²²· s1wzvy s1szvv s1vtux s1zvss s1s{uz s1sstu t1yzvv
花生秸杆 ° ¤¨±∏·¯ ¤¨©¤±§¶·¨° t1szwz s1vtwv s1wvu{ s1zwzt s1uusv s1ssvt u1z|uv
表 10 条农间作和单一作物营养元素循环 ≠
Ταβ .10 Τηε νυτριεντ χψχλειν Χηινεχε αση2χροπ ιντερχροππινγ ανδ µ ονοχυλτυρε χροπ σψστεµ k®ª#«°p u¤# p tl
项目
≤¤·¨ª²µ¼
元素 ∞¯ ¨° ±¨·
° ≤¤ ª ± 小计ײ·¤¯
条农间作
≤«¬±¨ ¦¨
¤¶«2¦µ²³
¬±·¨µ¦µ²³³¬±ª
存留
¶¨¬§¨ ±¦¨ uwz1uuz{ ws1{vsz txu1swxz vxx1syyt |u1vyxw t1syu| {{{1x|{y
吸收
¶¶¬°¬¯¤·¬²± uzv1|swu wu1v{uw txz1{s{u vzx1wwzw |z1y{zt t1uu{u |w{1wyzx
归还
·¨∏µ± uy1yzyw t1xxtz x1zyux us1v{tv x1vvtz s1tyxv x|1{y{|
循环率
≤¼¦¯¨µ¤·¨ s1s|zv| s1svyys s1svyxu s1sxwu| s1sxwxz s1tvwx{ s1syvtu
单一
农作物
²±²¦∏¯·∏µ¨
¶¼¶·¨°
存留
¶¨¬§¨ ±¦¨ uyv1zzvz v{1sxvy twz1z{xs vw|1{vwt |s1y|tu t1suts {yw1tx{y
吸收
¶¶¬°¬¯¤·¬²± ux|1uvwx v|1tvuv txt1|twx vyx1|uy{ |w1zzvv t1tyxx |tu1twyz
归还
·¨∏µ± uu1wys{ t1sz{z w1tu|t ty1|uys w1s{ut s1twwx wz1|{{t
循环率
≤¼¦¯¨µ¤·¨ s1s{{ys s1suzxz s1suzt{ s1swv|{ s1swvsz s1tuv|{ s1sxuys
≠带距 uu ° ∀ ⁄¬¶·¤±¦¨ ¥¨·º¨¨ ± µ²º¶¬¶uu ° q
从表中可以看出 o条农间作生态系统 y种元素的循环率比单一农作物高 us h o高 tu1x h o°高
vu1zx h o高 vw1vy h o≤¤高 uv1w h o ª高 uy1{s h o ±高 {1ys h ∀从而增加了营养元素利用率 ∀
但值得注意的是 o不论条农间作还是单一种植农作物 o其营养元素的循环率太低 o特别是 !° !∀
这主要是由于人们收获了包括桔秆在内的产品 o使营养元素的归还太少 ∀因此 o必须使桔杆还田 o增施
有机肥料 o这样才能保持生态系统中的营养元素平衡 ∀
w 结论
所调查的条墩年龄为 ux ¤o株距为 t °的白蜡条生物现存量为 vs1|{vz ∗ ys1wv|| ·r«°u o年净生
产力为 us1zw{u ∗ ux1tv{s ·#«°p u#¤p t ∀远高于一般的人工林和农田生态系统 o这说明这一农林复合
utt 林 业 科 学 vy卷
系统有着较高的生产潜力 ∀
对白蜡条相对生长关系分析表明 o各器官生物量与 ∆ !∆u Η关系密切 o可以用来估算灌木白蜡条
的生物量 ∀
条农间作不同行距小麦生长量的构成表明 o随着条行距离的缩小 o生物量减少而且茎叶等营养器
官比例增大 o而籽粒产量降低 o这说明条农间作行距不宜过小 o以 us °为宜 ∀
条农间作可以提高营养元素的循环率 oy种营养元素的总循环率较单一作物系统提高 us h o从而
增加了营养元素的利用率 ∀但值得注意的是 o不论条农间作还是单一种植农作物其营养元素的循环率
都太低 o这主要是由于人们收获了白蜡杆k条l和作物秸杆在内的产品 o使营养元素的归还太少 o因此 o
必须增施肥料 o这样才能保持生态系统营养元素的平衡 ∀
参 考 文 献
樊 巍 q农田防护林人工生态系统物质循环与能量流动研究 q林业科学 ot||t ouzkwl }v|v ∗ wss
刘玉萃 q黄山松人工林生态系统林木生物产量的研究 q河南农学院学报 ot|{t otwkul }ut ∗ vt
木村允k著l q姜 恕k译l q陆地植物群落的生物量测定法 q北京 }科学出版社 ot|{t
徐孝庆 q毛折杨人工林生物量的初步研究 q南京林业大学学报 ot|{z oktl }xy ∗ yt
杨 修 q农桐间作生态系统生物量与生产力的研究 q河南农业大学学报 ot|{y okwl }w{x ∗ xs{
王广钦 o樊 巍 q白蜡条生态习性研究 q河南林业科技 ot|{z okwl }uz ∗ vv
王广钦 o樊 巍 q条农间作生态效益和结构研究 q河南林业科技 ot|{z okwl }vw ∗ v{
王广钦 o樊 巍 q白蜡条栽培技术研究 q见沈国舫主编 o造林论文集 o北京 }中国林业出版社 qt||s }twz ∗ txv
• ¤±ª ∏¤±ª´¬± ¤±§ƒ¤± • ¬¨q≤∏¯·¬√¤·¬²± ¤±§±·¨µ¦µ²³³¬±ª º¬·«≥«µ∏¥¥¼ ¶«k Φραξινυσ) q± ªµ²©²µ¨¶·µ¼ ≥¼¶·¨° ¬± ≤«¬±¤q≥¬±ª¤³²µ¨ }≤ ƒ
¤±§⁄ ≤ qt||t }tss ∗ tsw
vtt 第 x期 樊 巍等 }灌木状白蜡 ) ) ) 农作物间作系统的生物量及养分分配的初步研究