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落叶乔木。叶互生,卵形,顶端锐尖,基部近圆形,叶脉羽状。头状花序近球形,苞片肉质;花杂性;花萼杯状,上部裂成5齿状的裂片;花瓣5,卵形,覆瓦状排列;雄蕊10,不等长,着生于花盘外侧,排列成2轮,花药4室;子房下位,在雄花中不发育,在雌花及两性花中发育良好,1室,胚珠1颗,下垂,花柱的上部常分2枝。果实为矩圆形翅果,顶端截形,有宿存的花盘,1室l种子,无果梗,着生成头状果序;子叶很薄,胚根圆筒形。
本属仅有1种,我国特产。
落叶乔木,高达25—30m。单叶互生,椭圆形至长萝日形,长8—20cm,先端突渐尖,基部广楔形,全缘(萌蘖枝及幼树枝之叶常疏生锯齿)或微呈波状,羽状脉弧形而在表面下凹,表面亮绿色,背面淡绿色,疏生短柔毛,脉上尤密。叶柄长1.5—3cm,常带红色。花单性同株,头状花序具长柄,雌花序顶生,雄花序腋生,花萼5裂,花办5,淡绿色。雄蕊10,子房l室。坚果香蕉形,有窄翅,,集生成球形。花期7月,果10—11月成熟。
分布:四川、安徽、江苏、河南,江西、福建、湖北、湖南、云南、贵州、广西,广东等长江以南各省及部分长江以北地区均有分布和栽培,垂直分布在1000m以下。
丛枝菌根对喜树幼苗的生长效应
2005年2月精选喜树种子培养无菌根幼苗,生长90天以后分别接种3种丛枝菌根真菌,即蜜色无梗囊霉(Acaulospora mellea)、透光球囊霉(Glomus diaphanum)和弯丝硬囊霉(Sclerocystis sinuosa),探讨了菌根真菌对喜树幼苗株高、生物量以及氮、磷吸收的影响.结果表明,丛枝菌根的形成显著促进了菌根幼苗的高生长和生物量的积累,对喜树幼苗氮素营养的吸收影响不大,但却有利于喜树幼苗对磷素营养的吸收.从植株高度和生物量来看,菌根幼苗优于无菌根幼苗,蜜色无梗囊霉菌根幼苗尤为突出,分别达到无菌根幼苗(CK)的1.2和1.6倍,差异显著.丛枝菌根的形成对喜树幼苗氮素营养的吸收影响不大.从全株的氮含量来看,菌根幼苗与无菌根幼苗相近,只有在根、茎和叶片中Am菌根幼苗的氮含量才有明显变化,而透光球囊霉和弯丝硬囊霉菌根幼苗与无菌根幼苗之间则没有显著差异.丛枝菌根的形成总体上促进了喜树幼苗对磷素营养的吸收,并且主要体现在根的磷含量上.与无菌根幼苗比,所有菌根幼苗根的氮、磷分配比例增加,而茎和叶片的氮、磷分配比例减少.
丛枝菌根对喜树幼苗的生长效应(英文)
2005年2月精选喜树种子培养无菌根幼苗,生长90天以后分别接种3种丛枝菌根真菌,即蜜色无梗囊霉(Acaulospora mellea)、透光球囊霉(Glomus diaphanum)和弯丝硬囊霉(Sclerocystis sinuosa),探讨了菌根真菌对喜树幼苗株高、生物量以及氮、磷吸收的影响。结果表明,丛枝菌根的形成显著促进了菌根幼苗的高生长和生物量的积累,对喜树幼苗氮素营养的吸收影响不大,但却有利于喜树幼苗对磷素营养的吸收。从植株高度和生物量来看,菌根幼苗优于无菌根幼苗,蜜色无梗囊霉菌根幼苗尤为突出,分别达到无菌根幼苗(CK)的1.2和1.6倍,差异显著。丛枝菌根的形成对喜树幼苗氮素营养的吸收影响不大。从全株的氮含量来看,菌根幼苗与无菌根幼苗相近,只有在根、茎和叶片中Am菌根幼苗的氮含量才有明显变化,而透光球囊霉和弯丝硬囊霉菌根幼苗与无菌根幼苗之间则没有显著差异。丛枝菌根的形成总体上促进了喜树幼苗对磷素营养的吸收,并且主要体现在根的磷含量上。与无菌根幼苗比,所有菌根幼苗根的氮、磷分配比例增加,而茎和叶片的氮、磷分配比例减少。图2表2参13。
杂性同株:1、榆科的榉属,朴树属;2、蓝果树科的喜树属,珙桐属;3、无患子科的荔枝属,龙眼属,栾树属,文冠果属;4、漆树科的芒果属,腰果属;5、七叶树科;6、柿树科的柿树属。