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公开(公告)号:CN119111312A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411512797.3
申请日:2024-10-28
Applicant: 上海市园林科学规划研究院
Abstract: 本发明公开了一种杂种夏蜡梅多次开花的促花培育方法,属于园林植物栽培技术领域。所述杂种夏蜡梅多次开花的促花培育方法,包括如下步骤:S1、于秋冬季10月~11月施用有机肥及过磷酸钙作为基肥;S2、冬季12月至次年2月期间实施更新修剪;S3、春季芽萌动后施用复合肥,施后立即浇水;S4、于花芽分化后至开花前进行修剪;S5、于5月~8月选择已开过花枝条或下部枝条有开过花的粗壮枝条进行修剪,共计修剪2~3次,修剪后立即浇施磷钾元素含量高的复合肥,每隔10~15天施用1次,浓度0.5~2%。本发明提供的杂种夏蜡梅一年内多次开花的促花培育方法,可实现杂种夏蜡梅多次开花,花期可自5月一直延续至9月,延长了杂种夏蜡梅的开花时间,显著提高园林应用景观价值。
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公开(公告)号:CN117796276A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311834085.9
申请日:2023-12-28
Applicant: 上海市园林科学规划研究院
IPC: A01G17/00 , A01G24/12 , A01C21/00 , A01G7/06 , A01N63/20 , A01N59/16 , A01N59/14 , A01N57/20 , A01N47/36 , A01N33/22 , A01N37/10 , A01P21/00 , C05G1/00 , C05G3/00 , C05G5/20
Abstract: 本发明提出了一种药用玉兰短世代苗木韧皮部增厚方法,属于药用植物培育技术领域,所述方法包括S1、栽培介质的选择;S2、水肥工艺的控制;S3、特定的养护方法;S4、采用干湿环境胁迫方式;S5、施用树皮增厚生长剂。通过树皮韧皮部快速增厚,待主要药用成分含量达到一定水平,整株砍伐,采收树皮以药用,实现超短轮伐期药用玉兰种苗的集约化种植。
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公开(公告)号:CN116361313A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202211696335.2
申请日:2022-12-28
Applicant: 上海市园林科学规划研究院
IPC: G06F16/242 , G06F16/33
Abstract: 本发明提供基于语音及文字输入的城市绿地生物多样性判别方法,包括存储识别物种的名称,对识别物种进行编列序号;存储每个待识别物种编列序号中对应该物种的表格;通过数据收集模块对监测目标采集影像;对待识别物种的动、植物种群特征进行提取:选择对应生物调查表格,回归分析产生表格;计算种群数量数据最高的种群类别,利对于生境未来发展进行预测。调查者只需通过语音或文字录入需调查物种种类及样地信息,简化了记录过程,防止调查数据遗漏缺失,又可迅速获得样地调查信息与生物多样性结果,为今后全国生物资源调查提供便利与帮助,具有较大的推广价值。
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公开(公告)号:CN109757277B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201910144402.1
申请日:2019-02-27
Applicant: 上海市园林科学规划研究院
IPC: A01G17/00
Abstract: 本发明提供一种白玉兰苗木根系活力快速恢复的方法,具体为土球管膜包裹:将移植的白玉兰苗木土球用PVC管缠绕土球上下层各一排,然后用膜材包裹连接上下层PVC管且包裹土球;营养液灌注:将激素、微量元素、肥料组成的营养液从上口注入PVC管内,并沿上层PVC管渗入包裹土球的薄膜;每3‑4周重复一次,即可完成快速恢复白玉兰苗木根系活力。采用本发明的技术方案进行早春种植的白玉兰大树,三个月内,根系活力从弱状态恢复到正常状态;或从较弱状态提升到强状态(根系还原强度15‑20μg/(g.h),均值17.5μg/(g.h))。
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公开(公告)号:CN112001654A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010900798.0
申请日:2020-08-31
Applicant: 上海市园林科学规划研究院
Abstract: 本发明涉及涉及城市绿化技术领域,目的在于避免对绿化树种根系的破坏性挖掘,为其他城市搬迁地绿化树种根生物量模型的构建提供了参考依据,具体涉及一种城市搬迁地绿化树种地下生物量模型的构建方法,其步骤包括根系体积评估指标筛选、评估指标的无量纲化、建立多元线性回归方程估算根体积、获得城市搬迁地绿化树种地下生物量、以城市搬迁地绿化树种根生物量为因变量,胸径为自变量,建立根生物量模型;通过建立城市搬迁地绿化树种根体积评估模型,结合根密度,得到根生物量数据,进而建立绿化树种根生物量与胸径的幂函数模型,避免了对绿化树种根系的破坏性挖掘,为其他城市搬迁地绿化树种根生物量模型的构建提供了参考依据。
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公开(公告)号:CN105969828A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610363304.3
申请日:2016-05-27
Applicant: 上海市园林科学规划研究院
Abstract: 本发明一种哈茨木霉菌抗菌肽的制备方法,将1×106CFU/mL哈茨木霉菌孢子悬液接种于液体培养基中,哈茨木霉菌菌株选自菌株编号为CGMCC 3.5488、CGMCC3.6635、或者CGMCC 3.5492中的任意一种;置于摇床中培养48~96h;将菌液转移至发酵罐中,发酵培养6~8天;将发酵液过滤后,以甲醇‑水作流动相,采用大孔吸附树脂柱进行粗分离,然后将粗分离产物以甲醇做流动相经葡聚糖凝胶柱纯化,纯化产物进行冷冻干燥得到哈茨木霉菌抗菌肽。还提供了采用上述制备的哈茨木霉菌抗菌肽粉剂在防治月季黑斑病中的应用。本发明制备的哈茨木霉菌抗菌肽纯度高,对月季黑斑病有很高对防治效果。
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公开(公告)号:CN114888061A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210535832.8
申请日:2022-05-17
Applicant: 上海市园林科学规划研究院
Abstract: 本发明提供了一种重金属污染场地树木密植修复方法,通过在重金属污染的场地扦插种植泡桐,泡桐吸附土壤中的重金属后,通过采伐、收割等方式集中处理,使重金属污染场地得到修复。泡桐扦插时,株距为10×10cm~20×20cm。本发明同时筛选出最佳的扦插密度为株距15cm,行距15cm(29644株/亩)。当种植密度降低时,泡桐吸附铅、锌重金属的能力会大幅减弱,无法起到快速清除土壤重金属的作用;而当种植密度过高时,土壤中泡桐专一性的病原性真菌与天敌积累率增大,生存环境受到限制,使得泡桐遭受同种负密度依赖(CNDD)的影响更大,年生物量积累量下降,死亡率也大大提升。采用本发明确定的最佳扦插种植密度,可最高效清除土壤中的Pb、Zn污染。
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公开(公告)号:CN112450216B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202011312462.9
申请日:2020-11-20
Applicant: 上海市园林科学规划研究院
IPC: A01N37/30 , A01N43/12 , A01N45/00 , A01N43/90 , A01N43/16 , A01N37/36 , A01P21/00 , C09K17/14 , C05G3/00 , C05G3/50 , C05G5/20 , A01G7/06 , C09K101/00 , C09K109/00
Abstract: 本发明公开了一种用于白玉兰的喷施剂及其制备和使用方法,该喷施剂的溶质包括按重量份计的以下组分:糖类35~45份、有机酸15~25份、生长调节剂0.5~1份、表面活性剂3~3.5份、磷酸二氢钾4份和尿素2份,溶质加水配制成喷施剂,在白玉兰的叶片和花芽表面进行喷施,使喷施剂与植株充分接触。采用本发明提供的喷施剂后,能够有效提高白玉兰的开花数量和花朵色泽。而且其施用方便,安全温和,提高花朵的观赏性。为后期改善白玉兰开花的养护工作提供了帮助。
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公开(公告)号:CN112544274A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011564201.6
申请日:2020-12-25
Applicant: 上海市园林科学规划研究院
Abstract: 本发明提供一种落叶全冠乔木移植根冠平衡修剪强度确定方法,包括以下步骤:S1、选择相同树种,类似规格的至少两株落叶全冠乔木作为模拟的移植乔木,在各株移植乔木的树干上设置茎流探针,将茎流探针与采集装置电连接,以检测移植乔木的茎流速率;S2、选取其中一株移植乔木分期、分段进行断根处理;S3、对断根处理的移植乔木进行移植前修剪;S4、比较断根处理的移植乔木和对照的移植乔木的茎流速率;通过二者的茎流速率判断落叶全冠乔木移植根冠平衡修剪强度参数。通过采用引入茎流速率并且对比判断的方案,能够在确保根冠平衡的前提下,较为精确的确定根部修剪强度参数。
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公开(公告)号:CN109757277A
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201910144402.1
申请日:2019-02-27
Applicant: 上海市园林科学规划研究院
IPC: A01G17/00
Abstract: 本发明提供一种白玉兰苗木根系活力快速恢复的方法,具体为土球管膜包裹:将移植的白玉兰苗木土球用PVC管缠绕土球上下层各一排,然后用膜材包裹连接上下层PVC管且包裹土球;营养液灌注:将激素、微量元素、肥料组成的营养液从上口注入PVC管内,并沿上层PVC管渗入包裹土球的薄膜;每3-4周重复一次,即可完成快速恢复白玉兰苗木根系活力。采用本发明的技术方案进行早春种植的白玉兰大树,三个月内,根系活力从弱状态恢复到正常状态;或从较弱状态提升到强状态(根系还原强度15-20μg/(g.h),均值17.5μg/(g.h))。
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