第36卷第5期
2008年5月
东北林业大学学报
JOURNALOFNOR7n{EASTFORESTRYUNIVERSIrn『
V01.36No.5
Mav2008
龙竹材的解剖性质
VuManhTuong(武猛祥)陈宝昆 邱 坚
(西南林学院,昆明。650224)
摘要对龙竹(珧,曲优如,脚反弘舭榔)材维管柬形态、纤维形态、组织比量进行
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
测定,研究了不同年
龄、不同胸径、竹秆不同部位解剖性质的变异特点:龙竹的维管束为断腰型和双断腰型;维管束的径向长为O.554~
1.224mm,平均0.839mm;弦向长为O.364~0.635mm,平均O.521彻;径向长度与弦向长度比1.32—1.99,平均
1.6l;维管束的密度为84—268个/cm2,平均为175Ⅳcm2。结果还
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
明:龙竹材纤维长度主要受竹秆部位的影
响,与年龄和胸径无显著相关;组织比量与竹龄和竹秆胸高直径也无显著关系。
关键词龙竹;解剖性质;维管束;纤维形态;组织比量
分类号S781.9
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KeywordsD明droc口如,枷埘融w:V鹊cIllarbundle8:AnatoIIlicalp姊erti船;Fibermorphology;Tissueme舾.
随着国家天然林保护政策的制定,竹材资源的开发利用
成为当务之急。我国竹业科技工作者对竹子栽培经营研究较
多,对云南省4种典型竹种之一的龙竹(眈砌w口如肌培94弘,l-
据珊)的组织结构、物理力学性质及化学组成也有研究¨。3J,但
对其解剖指标的变异规律未见报道。对于木材纤维长度与树
木年龄的关系,已有研究认为KJ,树干的任何断面,纤维长度
均由髓心向外随年龄的增加而增加,直至达到最大长度而呈
近似稳定状态。但对于竹材纤维长度与竹龄的关系,有研究
认为∽J,随竹龄增加纤维长度变长,但也有人认为,随竹龄增
加纤维长度变化不大。笔者则对不同年龄、不同胸径、竹秆不
同部位龙竹竹材的解剖性质进行测定并分析其变异规律,为
龙竹材的定向培育和合理利用提供科学的理论依据。
l材料
试材采自云南省的主要产竹地区思茅木乃河苗圃的龙竹
人工林。1至5年生的龙竹每年生均采3株(Lz5存储时被虫
吃掉),样品情况见表1。
表l试验用龙竹材基本情况
2试验方法
每株样竹从竹秆基部30cm、l/3和2/3的秆高处截取一
1)云南省应用基础研究
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
重点项目(2006c007z)。
第一作者简介:VuManhTuong(武猛祥),男,1980年1月生,西
南林学院木质科学与装饰
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
学院,硕士研究生,现工作于越南林业
大学,讲师。
通讯作者:邱坚,西南林学院木质科学与装饰工程学院,教授。
收稿日期:2007年9月14日。
责任编辑:张建华。
竹段,分别作为竹秆下、中、上部试材。在每个部位近中问位置
的节问中央截取2—2.5cm长的竹环为试验材料,供测试用。
组织比量:在各个竹环上均截取长2—2.5cm,宽lcm
(厚度为壁厚)的竹块,进行软化,按普通方法制成横切面永
久切片,利用M撕c数码显微镜对其放大100倍拍照,在电脑
中统计纤维组织、基本组织和输导组织所占的面积比例,得到
试样的组织比量。
维管束大小:使用M撕c数码显微镜对维管束放大40倍
拍照,在电脑中测量维管束径向宽度、弦向宽度。每个试样测
50个维管柬。
维管束密度:在各个竹环上均截取长2—2.5cm,宽(厚
度为壁厚)l锄的竹块。在气干试件上沿竹黄到竹青等距设
定5个观察点(Al,A2,A3,A4,A5)⋯,竹壁较薄者设3个观
察点(A1,A3,A5),在x11L一400体视测量显微镜下(圆形视
野直径为3.00mm),使A1和A5点的视野圆周分别与竹黄
端和竹青端相切,以每个点为圆心,计数每个视野中维管束的
数目并除以视野面积。每个视野测计3次,取其算术平均值
为该视野的维管束密度(个/cm2)。
纤维形态:采用硝酸一氯化钾法离析。纤维长用Motic
数码显微镜放大40倍拍的照片观测,每个试样测50根;纤维
宽在显微镜下放大l000倍观测,每个试样测50根。
3结果与分析
3.1维管柬
维管束由输导组织及纤维鞘的纤维束组成。不同年龄的
竹材维管束形状几乎没有显著的差异。在同一秆茎的不同高
度(轴向)及同一横切面的不同部位(径向),维管束在形状、
大小及数目上均有较大的差异。
3.1.1维管束的基本形态
从横切面上看,龙竹的维管束类型有断腰型和双断腰型
两种(图1(a)、(b)),但双断腰型仅发生在秆基部竹肉的中
间部位。龙竹的维管束散生在基本组织之中,在横切面上,其
排列略呈梅花形。维管束四周覆有断续的纤维鞘,但靠近竹
万方数据
40 东北林业大学学报 第36卷
青的维管束的木质部有连续性半椭圆形的纤维鞘(图2(a));
此外,维管束内外两侧还有发达的纤维帽,不过,1至2年生
的竹秆仅有内侧纤维帽而无外侧纤维帽(图2(b))。正常的
木质部组织排列方向为韧皮组织朝外,两个导管居两侧,而已
溃陷的原生木质部位于内侧,但一些靠近竹黄的维管束的组
织排列会转向90。甚至于180。(图l(b))。
(a)横切面(Ioox) (b)横切面(40×)
图l 龙竹维管束的结构与形态
维管束的排列相当整齐,纹理一致,韧皮部向外,木质部朝向
髓腔,在横切面略呈“梅花”形分散于薄壁细胞之中。在纵切面
上的导管、纤维、薄壁细胞都以纵向平行、整齐、紧密地排列着。
维管束在竹壁横切面上不同部位有显著的差异。在同一切面,维
管束在外缘分布密集,但较小,输导组织分化不完全,纤维细胞是
主要成分。横切面中部的维管束形态稳定,输导组织分化完全,
代表了竹种的特征性形状HJ。其变化模式见图2(a)、(b)。
(a)第一年生的维管柬
∞)’龙竹维管柬从竹哿至竹黄的变化
图2龙竹的维管束形态变化
3.1.2维管柬的大小、密度及变化
龙竹维管束的大小及在基本组织里的分布密度见表2。
维管束的径向宽度大于弦向宽度,径向和弦向宽度都随着竹
秆高度而递减,但弦向宽度递减幅度较小。径向/弦向宽度比
随秆高的变化并不显著,平均为1.61,最大值为1.99,最小为
1.32。维管束的密度以竹秆上端靠近竹青部位最大,达268
个/cm2,以竹秆下端近竹黄部位最小,为84个/锄2。因此,维
管束的密度随着竹秆高而增高,但是,竹龄对维管束密度的影
响不显著。
墨!垄笪丝笪室茎查丝查垦查尘:查塞壅些
比较参数径向宽/一弦向宽/一径向/弦向宽度比密度/个·cm-2
3.2纤维形态
表3为龙竹纤维形态与各生长因子的关系。龙竹的平均
纤维长为2.27mm,纤维长度与竹龄没有明显的关系,一般以
万方数据
第5期 武猛祥等:龙竹材的解剖性质 41
竹秆中高竹肉中间部位的纤维最长(表3)。平均纤维宽为
19.12岬,纤维宽度与竹龄、竹秆高、胸径及径向部位都没有
规律可循(表3、图3)。龙竹纤维的平均长宽比为119,纤维
长宽比也与各项因子没有明显的关系。竹子生长迅速、竹材
的形成及发育取决于极短时间内的天气条件,其时如生长条
件好,应当有助于纤维的发育,形成长且宽的纤维。不同年龄
龙竹材的纤维长度、宽度分布频率如图4、图5所示。
表3龙竹不同年龄竹材纤维长度、宽度和长宽比
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胸径,crll
图3龙竹胸径与龙竹材纤维长度、宽度的关系
●纤维长度;▲纤维宽度
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纤维长度/mm
图4不同年龄龙竹材纤维长度分布频率
5 10 15 20 25 30 35 40
纤维宽度/um
图5不同年龄龙竹材纤维宽度分布频率
图3是竹材不同胸径与纤维长度、宽度的关系。由图3
可知,不同胸径竹秆间的竹材纤维长度有一定的变化。不同
胸径竹秆间的竹材纤维宽度随着胸径的增加有变大的趋势,
其纤维长宽比随着胸径的增加有变小的趋势。
纤维长度、宽度在竹秆纵向的变异如表3所示。由表3
可以看出,纤维长度、宽度在竹秆纵向的变异规律是:竹秆上
部和下部较短,中部较长。
3.3组织比量
从横切面测定,龙竹的输导组织占竹肉的3.27%一
7.94%,纤维占28.69%~39.84%,基本组织则占55.64%一
70.75%。这3种组织比量与竹龄和竹秆胸高直径均无显著
关系(图6),这也是因为竹材形成迅速,3种组织比量在龙竹
竹秆抽高之前已决定。
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5 6 7 8 9 10 ll 12 13 14
胸径,cm
图6龙竹胸径与组织比量的关系
▲基本组织;●纤维组织;◆输导组织
4结论
龙竹不同年龄竹材纤维长度、宽度未看到有显著变异性。
龙竹胸径大小对纤维宽度和长宽比有一定的影响,即随着胸
径的增加,纤维宽度呈变大的趋势,而长宽比有变小的趋势。
龙竹纤维长度、宽度在竹秆纵向的变异规律是竹秆上部和下
部较小,中部较大。
龙竹不同年龄竹材的组织比量无显著差异性。其输导组
织占3.27%一7.94%,纤维占28.69%~39.84%,基本组织
则占55.64%~70.75%。
从纤维形态的变异来看,龙竹可以作为一种纸浆材料。
笔者建议,今后要在竹材的化学成分、物理力学性质方面
继续进行研究,对竹林的材质进行早期预测,以获得具有指定
特征竹材(纸浆材、建筑材等)的模式和方法。
致谢:特别感谢美国爱荷华州立大学郭梦麟教授在本文
研究中给予的指导。
参考文献
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万方数据