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另外網站浙江臨海白水洋鎮東魁楊梅種植管理探索 - 趣關注也說明:浙江省臨海市白水洋鎮種植楊梅歷史悠久,是臨海市楊梅的主要產區,也是全市“四張金名片”之一,“上游”等楊梅品牌名揚國內外,其主要栽植品種為東魁。清峰 ...

國立中興大學 森林學系所 曾喜育所指導 張芷寧的 陽明山國家公園向天山火山口土壤種子庫組成和空間分布及其與環境之關聯 (2020),提出東魁楊梅種植關鍵因素是什麼,來自於向天山火山口、植群分類、土壤種子庫、空間分布。

而第二篇論文國立中興大學 食品暨應用生物科技學系 毛正倫所指導 劉雅玲的 加馬照射對食藥用菇機能性成分之影響 (2006),提出因為有 加馬照射技術、食藥用菇、生理活性物質、巴西蘑菇、蛹蟲草、靈芝、樟芝菌絲體的重點而找出了 東魁楊梅種植的解答。

最後網站东魁杨梅需要在什么地方种植 - 植物博士网則補充:东魁杨梅是杨梅中较为耐寒的品种,它主要栽种在浙江、江苏、福建、广东、安徽等地区。具体内容如下:东魁杨梅种植在哪些地方东魁杨梅是众多杨梅品种中 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了東魁楊梅種植,大家也想知道這些:

陽明山國家公園向天山火山口土壤種子庫組成和空間分布及其與環境之關聯

為了解決東魁楊梅種植的問題,作者張芷寧 這樣論述:

本研究於2019年7月- 2020年10月,以種子發芽法對陽明山國家公園向天山火山口向天池進行2項土壤種子庫試驗調查。第一部分於向天山火山口草生地、灌叢草生地和森林等3種植群地景類型,分別設置12個10 m × 10 m樣區,進行植群與土壤種子庫組成調查,建立向天山火山口土壤種子庫組成基本,探討不同植群地景類型與土壤種子庫組成關係。第二部分由火山口底部草生地向森林植群設置設置70 m × 20 m的長方形樣區,以2 m為單位,劃分出350個2 m × 2 m方格的系統樣區,探討土壤種子庫空間分布特性及其影響因子。向天山火山口植群地景類型分為草生地、灌叢草生地及森林等3種類型,群團分析結果顯示

有草生地的燈心草型、知風草型、白背芒型、過溝菜蕨型;灌叢草生地和森林植群型分別為牛奶榕型、臺灣二葉松型、紅楠型、楊梅型,以及尾葉灰木型。地上部植群調查顯示,蕨類植物13科20屬30種,種子植物83科166屬228種。梯度分析顯示,植群隨著火山口地形而呈現帶狀梯度分化。土壤種子庫以15 cm × 15 cm取土器,挖取以0-5 cm與5-10 cm的土樣;記錄7,223棵種子苗,計有26科49屬64種,種子密度為8,917顆/m2。種子儲量在0-5 cm與5-10 cm的垂直分布比例約60:40;水平空間種子儲量在3種地景呈現梯度變化;降趨對應分析顯示土壤種子庫的組成並非全然受植群影響,典型對應

分析顯示土壤種子庫隨坡度呈現梯度變化,草生地種子庫對水分梯度有較大偏好;Sørensen 相似性指數草生地高於其他兩種地景類型;主成分分析和主座標分析顯示推移帶與森林的植群物種明顯與土壤種子庫物種不同,而草生地地上部植群物種與土壤種子庫的組成接近,3種地景類型的土壤種子庫物種組成能夠被區分;物種種子空間分布大致能分為1. 以火山口中心數量最多,向森林遞減,2. 以森林為主要分布區域並形成較不明顯的的群聚分布,以及3. 在特定地點形成較大規模群聚三種型式。系統樣區地上部植群共記錄有蕨類植物9科15屬23種,種子植物59科107屬135種。土壤種子庫以5 cm直徑圓形取土器,取0-5 cm的土樣,

記錄22,806顆種子苗,計有26科48屬60種,種子密度約為31,999粒/m2。土壤種子庫種子多集中分布於距火山口中心前30 m的空間,一部分受到白背芒緻密的地上部植株與深厚的枯落物影響,阻隔種子的散布與進入土壤。選取種子儲量前10之物種進行分散係數、勞爾德擁擠指數的空間統計分析,結果顯示多數物種呈現聚集分布現象,僅燈心草、如意草和臺灣天胡荽等3種為聚集分布接近隨機分布。Moran’s I空間自相關顯示在2 m的空間尺度下物種呈現聚集分布,隨著空間尺度增加,土壤種子庫的物種空間分布會趨向隨機分布。比較土壤種子庫與地上部植群空間分布,發現影響土壤種子庫空間分布的因素有母株位置、種子傳播方式、

種子保存、植物繁殖策略與生活史動態。

加馬照射對食藥用菇機能性成分之影響

為了解決東魁楊梅種植的問題,作者劉雅玲 這樣論述:

食藥用菇因具有美味、營養和豐富的生理活性物質,是現今國內外開發保健食品的重要素材。目前,加馬照射技術在食藥用菇原料和產品的應用上主要是滅菌,進而達到延長保存期限之效果。然而加馬射線對不同型態的食藥用菇機能性成份的影響卻缺乏相關研究,因此為了解經加馬射線照射過的食藥用菇品質,有必要探討加馬照射對食藥用菇中生理活性物質的影響。本論文針對巴西蘑菇(Agaricus blazei Murrill)、蛹蟲草(Cordyceps militaris)子實體和靈芝(Ganoderma tsugae)子實體萃取物、樟芝(Antrodia camphorata)菌絲體,探討不同的γ-照射劑量對其機能性成分(多

醣體、三萜類、腺苷、蟲草素、γ胺基丁酸和麥角固醇)含量和組成之影響。 由本實驗之結果可以得知在10 kGy γ-照射下,蛹蟲草、巴西蘑菇子實體、靈芝子實體萃取物、樟芝菌絲體之色澤均無顯著性差異。而機能性成份方面,照射劑量之增加不會對巴西蘑菇、蛹蟲草、樟芝和靈芝之蟲草素、腺苷、γ-胺基丁酸、粗三萜含量造成顯著性差異。 多醣體含量部份,除樟芝有隨著γ-照射劑量增加,其粗多醣體含量有顯著性下降的情形外,其餘均無顯著性差異。在樟芝降解部份,當照射劑量為2.5 kGy、5 kGy、10 kGy時,其粗多醣體含量分別下降了4.56 %、5.91 % 與8.91 %。結果顯示樟芝在照射劑量2.5

kGy以上時,就會產生多醣體降解的情形並且生成輻解產物。 探討γ-照射劑量對食藥用菇之粗多醣體分子量分佈影響,結果顯示經加馬射線照射後,巴西蘑菇、蛹蟲草與樟芝多醣體分子量之分佈與照射劑量間並無明顯的相關性。但靈芝多醣體之分子量,卻有隨著照射劑量之增加而有上升之趨勢。 麥角固醇是菇中主要之植物性固醇,經不同照射劑量下,食藥用菇中之麥角固醇均有顯著性下降差異。以10 kGy與對照組相比(0 kGy),巴西蘑菇下降8.72 %、蛹蟲草下降27.19 %、靈芝下降21.71 %、樟芝下降39.71 %。有文獻指出,麥角固醇經UV照射後可以轉化成維生素D2,故麥角固醇隨著照射劑量之增加而有

顯著性降低情況,推測麥角固醇已轉換成維生素D2。 在三萜類之指紋圖譜分析部份,靈芝與樟芝之層析圖譜(2D)與DAD光譜圖(3D)與相關文獻之結果相似,但在照射劑量與其相關性部份,因無法定量,故無法明確判定其差異。另外嘗試以同樣檢測方法分析巴西蘑菇與蛹蟲草,結果無法檢出,因樣品濃度太低或此方法不適合檢測靈芝屬以外之食藥用菇。 綜合以上結果,顯示加馬照射劑量在10 kGy之下,除樟芝菌絲體之粗多醣體會因照射劑量之增加而出現粗多醣體降解情形外,其餘對食藥用菇之色澤與所含之機能性成分均無顯著性之差異。而麥角固醇則可能因為照射之關係轉換成維生素D2,有助於人體吸收利用。故10 kGy以下的照射

不會造成食藥用菇功能性指標成份下降,從品質方面的考量上來看,輻射照射處理食藥用菇的技術是可行的。