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野生多花兰属于《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录Ⅱ物种。
盆栽管理
家庭盆栽多花兰一般用分株法繁殖,采用腐叶土,山灰,砂、干牛粪或腐熟的鸡鸭粪作培养土,配比以4:2:2:2为宜。多花兰虽抗干旱,但栽培时在夏季仍不能放置阳光直射处,以防过度暴晒而生长不良,叶面产生日灼。因此,夏秋应加强遮荫管理,荫蔽度在60%即可安全度夏,在空气干燥时每天可对叶面喷水一至二次,为了防止根系腐烂,平时谨防盆土过湿和吸水过多。多花兰在生长旺盛期每一至二周施一次腐熟的畜蹄片水或稀薄的饼肥水。人冬后可进行一次翻盆松土,同时除去枯叶腐根,加施一些有机肥或骨粉,以利于次年春芽的萌发和早春花芽的分化有足够的养料供给。
生于林中或林缘树上,或溪谷旁透光的岩石上或岩壁上,或石缝沉积的腐殖壤土之中,有机质含量较高,PH值一般在4.5-5之间,海拔100-3300米。
产浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川东部、贵州、云南西北部至东南部;印度、尼泊尔、泰国、越南也有分布。
梁的剖面像个花篮有点像凸字形,两个肩膀上可以搭预制板.梁下端向中间收缩.比普通梁可以节约梁高,增加室内净高空间
法兰(Flange),又叫法兰凸缘盘或突缘。法兰是管子与管子之间相互连接的零件,用于管端之间的连接;也有用在设备进出口上的法兰,用于两个设备之间的连接,如减速机法兰。法兰连接或法兰接头,是指由法兰、垫...
日式花兰一个要150元到200元,行业技术水平高,利用锻压机械对金属坯料施加压力,使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方法。
变种:台兰(Cymbidium floribundum var.pumilum),又称小蜜蜂兰、蒲兰、金棱边、蜂子兰、串兰、方兰。台兰与原种多花兰甚相似,但较矮小,叶片短而窄,假鳞茎也较小。叶片光亮,叶脉也不像多花兰那样明显。花茎长15~30厘米,直立或向斜上方生长,挺直,有花15~40朵,花稍小,红褐色,无香味。花期4~5月份。中国栽培较普及,在日本栽培较多。分布于浙江、福建、广东、广西、湖北、湖南、江西、四川、云南、贵州等省区。
变型:Cymbidium floribundum f. virescens
多花兰(Cymbidium floribundum)与果香兰(Cymbidium suavissimum)不仅叶片的形态相似,而且花莛均直立,莛花均50余朵,很容易误认。它们的区别点在于:
①花之色、香不同。多花兰之花为红褐色,而果香兰为黄绿色;多花兰无香气,而果香兰有水果香气。
②花期不同。多花兰比果香兰早开花1个月。
③株叶有异。多花兰假鳞茎不明显;而果香兰之假鳞茎长而硕大。多花兰叶较少而短;果香兰之叶数较多,且长且宽。多花兰叶基关节明显、全缘;而果香兰叶基套合、全缘。
④分布有别。多花兰分布于福建、广东、广西、贵州、云南、西藏和东南亚半岛、印度;而果香兰仅分布于云南和缅甸。
附生植物。假鳞茎近圆柱形,长1.5~2.5 cm,宽约1 cm,包藏于宿存的叶基内。
叶2~4枚,近直立,矩圆状倒披针形,革质,长22~27 cm,宽3.5~4.7 cm,先端急尖或钝,具明显的中脉,基部明显具柄;叶柄纤细,长15~23 cm,宽4~5 mm,腹面有槽,关节位于近中部。
花草发自假鳞茎基部,下垂或外弯,长36~50 cm,近基部具数枚鞘;花序长20~30 cm,具20~40花;花苞片卵状披针形,长4~5 mm;花梗和子房长1.5~2 cm;花浅褐色,直径3~3.5 cm;萼片与花瓣有浅紫色脉和细斑点;唇瓣有浅紫色晕,基部有浅紫色细斑点,在中部两侧有2个深紫色斑块,唇瓣3裂,约等长于花瓣,上面具乳突,侧裂片近半圆形,直立,有紫褐色条纹,边绿紫红色,中裂片近圆形,稍反折,紫红色,中部有浅黄色晕,唇盘从基部至中部具2条平行的褶片,褶片黄色;萼片近相等,萼片狭椭圆形至卵状披针形,长20~22 mm,宽6~7 mm,先端渐尖,红褐色,中部略带黄绿色,边缘稍向后反卷。
花瓣狭椭圆状披针形,长16~19 mm,宽5.5~6 mm,先端渐尖;唇瓣近菱形或倒卵状菱形,长13~15mm,宽约10 mm,不裂或有时不明显3裂,沿先端边缘皱波状,稍下弯,近中部或中裂片基部有2枚拼眠体;蕊柱长1~1.2 cm,稍弧曲,有短的蕊柱足;花粉团2个,有裂隙。
夏季开花,花期3~4月。;花红褐色,无香气。
播种在Knudson C培养基上的多花兰种子移入25℃暗条件下培养,从播种至发芽,需经半年以上时间。各种子发芽期不一致,先后可长达一年。首先,由于胚的吸水膨大突破种皮,以后发育成原球茎,且在原球茎的外表面也长满了根毛状物,在原球茎上同样可看到茎顶分生组织的构造。在暗条件下,大多数的原球茎不直接诱导子叶的分化,而是由原球茎上的茎顶分生组织的基部细胞部分突出成为瘤状,约由5~10个细胞组成,分生组织顶端部分细胞发育成根毛状物,这样不断长出的瘤状物与根毛状体,构成了根状茎。当根状茎长度约2~3毫米时,开始分化似叶构造物,但只呈弱小的鳞片状叶,紧贴于根状茎的茎顶分生组织,不可能进一步分化成子叶。
当原球茎和原球茎诱导成根状茎转入25℃、2000勒克斯、8小时光照条件下培养,很快就发生了变化,由原球茎直接分化成幼苗的频率显著提高,根状茎在光的诱导下,很快由根状茎构造转变成地上茎构造,原根状茎的分生组织及其周围组织构造发生变化。根状茎上长出的瘤状物和根毛状体的情况已不再发生,靠顶端的鳞片叶的腋芽开始膨大,5天后已有明显腋芽膨大,10天后,腋芽已发育成一完整的地上部芽体构造,且具3~4片叶,成为单子叶植物特有的构造。有的根状茎在光条件下还可以从多处分化成苗。在扫描电镜下同样可观察到进一步发育完整的带有根、茎、叶分化的幼苗。
多花兰种子发芽至幼苗形成的形态观察:
原球茎表面长有根毛状物×36;
原球茎上的苗端分生组织(箭头)×36;
根状茎(箭头A)、根状茎上的瘤状物(箭头B)、根毛状体(箭头C)、鳞片状小叶(箭头D)×32;
具有单子叶植物叶原体形成的特征×48;
在光诱导下根状茎上多处地方分化或苗×20;
带有根、茎、叶分化的幼苗×26。
凭证标本:SCIBAS 751049
取材:根尖
材料来源:中国广东华南植物园程式君教授赠
倍性:2n=2x=40
序号 | 相对长度/%(S+L=T) | 相对长度系度 | 着丝/% | 臂比(Long/Short) | 类型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.762 | 3.470 | 6.232 | 1.246 | 44.320 | 1.256 | m |
2 | 2.266 | 3.506 | 5.772 | 1.154 | 39.258 | 1.547 | m |
3 | 2.160 | 3.541 | 5.701 | 1.140 | 37.888 | 1.639 | m |
4 | 2.550 | 2.868 | 5.418 | 1.084 | 47.065 | 1.125 | m |
5 | 2.231 | 3.116 | 5.347 | 1.069 | 41.724 | 1.397 | m |
6 | 2.266 | 3.010 | 5.276 | 1.055 | 42.949 | 1.328 | m |
7 | 2.408 | 2.833 | 5.241 | 1.048 | 45.945 | 1.176 | m |
8 | 2.195 | 2.904 | 5.099 | 1.020 | 43.048 | 1.323 | m |
9 | 2.195 | 2.797 | 4.992 | 0.998 | 43.970 | 1.274 | m |
10 | 2.231 | 2.762 | 4.993 | 0.999 | 44.683 | 1.238 | m |
11 | 1.841 | 3.116 | 4.957 | 0.991 | 37.139 | 1.693 | m |
12 | 1.948 | 2.939 | 4.887 | 0.977 | 39.861 | 1.509 | m |
13 | 2.018 | 2.833 | 4.851 | 0.970 | 41.600 | 1.404 | m |
14 | 2.160 | 2.514 | 4.674 | 0.935 | 46.213 | 1.164 | m |
15 | 1.948 | 2.620 | 4.568 | 0.914 | 42.644 | 1.345 | m |
16 | 1.771 | 2.762 | 4.533 | 0.907 | 39.069 | 1.560 | m |
17 | 1.983 | 2.514 | 4.497 | 0.899 | 44.096 | 1.268 | m |
18 | 1.735 | 2.656 | 4.391 | 0.878 | 39.513 | 1.531 | m |
19 | 1.416 | 2.904 | 4.320 | 0.864 | 32.778 | 2.051 | sm |
20 | 1.771 | 2.479 | 4.250 | 0.850 | 41.671 | 1.400 | m |
* 随体长度未计算在内
核型公式:38m(2SAT)+2sm
核型分类:2A
臂指数:80
最长染色体/最短染色体:1.47
臂比>2染色体的比例:0.05
核型不对称系数:58.14
染色体相对长度组成:16M2+24M1
花兰螺栓防松防盗装置设计
电力线路铁塔拉线是用钢缆紧拉起来,用花兰螺栓调节紧松,再用并帽并紧。运行中会产生轴向松动,甚至发生整个花兰螺栓被盗导致倒塔。我支队专题设计的花兰螺栓防松、防盗的特殊装置,经测试,证明能起到防松防盗效果。在今年4月18日由省宁波、绍兴电力局召开的防松防盗装置研讨会上得到了肯定。目前已在绍兴至瓶窑的高压线路铁塔中进行实地使用。
阻燃级别
美国阻燃材料标准及测试方法 (2008/05/29 18:02) 美国阻燃材料标准及测试方法 美国阻燃材料标准为 ANSI/UL-94-1985 标准 UL94 试验共有五种: 1. B 级的水平燃烧试验 2. 94V-0、94V-1、94V-2 级的垂直燃烧试验 3. 94 5-V 级的垂直燃烧试验 4. 用辐射板的火焰蔓延指数试验(按 ASTM E 162 的标准测定这里不作介绍) 5. 94VTM-0,94VTM-1,94VTM-2 级的垂直燃烧试验( VTM 指极薄的材料这里不作介绍) 现分述如下: 1.94HB 级的水平燃烧试验方法 本试验采用长 127mm,宽 12.7mm,最大厚度 12.7mm,最小厚度 3.05mm 的小条状试样。在无通风的试验箱中进行。 评为 94HB 级的材料, 试样厚度为 12.7mm 时,在 76.2mm 标距上的燃烧速度不大于 38.1mm/m
野生多花兰常生长于石壁和石缝沉积的腐殖壤土之中,有机质含量较高,PH值一般在4.5—5之间。蜜蜂兰春
季生长旺盛,2月开始萌芽展叶并抽出花葶。3月抽出花茎并开花。
我国兰属植物中有较丰富的垂花型原生种,多花兰、纹瓣兰、冬风兰、硬叶兰、红柱兰等原生种在我国有原产分布。
野生多花兰常生长于石壁和石缝沉积的腐殖壤土之中,有机质含量较高,PH值一般在4.5-5之间。蜜蜂兰春
季生长旺盛,2月开始萌芽展叶并抽出花葶。3月抽出花茎并开花。