Окно трехстворчатое размеры характеристики: Трехстворчатые пластиковые окна, цены на 3-х створчатые окна ПВХ в Москве от производителя

Содержание

Технические характеристики пластиковых окон: толщина, теплопроводность и иные свойства

Savig

7728 0 0

Фото современных оконных блоков из поливинилхлоридных профилей

Пластиковые окна на сегодняшний день устанавливаются повсеместно. Но для того, чтобы выбрать оптимальную модель, нужно знать их конкретные технические параметры. Вот с ними я и хочу ознакомить вас в данной статье.

Материал

Первый вопрос, требующий ответа: из чего делают окна пластиковые? Казалось бы, в названии уже всё сказано по этому поводу, но и пластик может иметь различные составляющие. При изготовлении оконных профилей, например, применяется поливинилхлорид, обладающий следующим составом:

Название элементаПроцентная составляющая
Этилен43 %
Связанный хлор57 %

Чистый поливинилхлорид имеет вид гранулированного порошка

Чтобы оконный профиль получился прочным и устойчивым к атмосферным явлениям, в ПВХ ещё добавляют:

  • Стабилизаторы, в качестве которых используется свинец, находящийся в биологически пассивном состоянии;

Последнее время часто можно встретить пластиковые окна, в которых вместо свинца используется более безвредные соединения кальция и цинка. Так вот рекомендую выбирать именно такую продукцию, так как её экологическая безопасность гораздо выше.

  • Модификаторы, увеличивающие параметр ударной вязкости, то есть, стойкости к механическим воздействиям.

Также инструкция выделяет два основных подхода к изготовлению ПВХ:

  1. Чистое производство. Это могут позволить себе лишь большие зарубежные компании, так как тут требуется и колоссальный штат сотрудников, и дорогостоящее специфическое оборудование;

Производственный процесс изготовления пластиковой оконной рамы

  1. Переработка. Поливинилхлорид относится к термопластам, следовательно, может быть переработан. Этот процесс гораздо проще чистого производства, и в нём наблюдается интересная закономерность: чем больше фирма-изготовитель, тем качественнее и дешевле её продукт. Учитывайте это при выборе.

Более подробную информацию, кстати, может предоставить ГОСТ на пластиковые окна 30674-99 «Блоки оконные из ПВХ профилей.

Общие технические условия». В нём вы найдёте не только требования к материалу, но также и значения основных параметров, которыми должны обладать окна.

Разновидности

Кроме всего прочего необходимо ориентироваться и в том, какие бывают типы пластиковых окон, а их не так уж и мало:

По количеству створок

Что нужно знать о пластиковых окнах в этом плане? А то, что они бывают:

  • Одностворчатые. Могут быть как открывающимися, так и нет;

Окно без перегородки

  • Двухстворчатые
    . Наиболее распространённый вариант, в котором одна из секций обладает механизмом открытия;

Двухстворчатая конструкция

  • Трёхстворчатые. Необходимы при наличии больших оконных проёмов. И тут уже есть над чем подумать. Как правило, советы по этому поводу дают следующие: выбирайте блоки с двумя открывающимися крайними створками. Это оптимально с точки зрения проветривания и пожарной безопасности. Но в целях экономии также часто заказывают конструкции лишь с одной отворяющейся секцией.

Трёхстворчатое окно с одной открывающейся створкой

По функционированию механизма открывания

Здесь классификация оконных блоков гораздо шире:

  • Глухие, то есть, не открываемые. Цена таких окон само собой самая низкая, так как удаётся сэкономить на фурнитуре. Также следует отметить и их долговечность, так как ломаться там, по сути, нечему. Правда, следует понимать, что в случае пожара или какого-либо иного чрезвычайного происшествия, такая конструкция станет для обитателей дома ловушкой. Так что не увлекайтесь слишком сильно их установкой в жилых помещениях;

Глухое окно представляет собой некоторую опасность

  • Поворотные с открытием во внутрь. Петли и ручки-замки – всё, что нужно для реализации работы таких систем. Они аналогичны тем, которые использовались в старых деревянных блоках. Удобны в эксплуатации: позволяют проветривать помещение и мыть стёкла с наружной стороны, не покидая комнату;

Поворотная классическая система открывания

  • Фрамужные. В этом случае поворот створки осуществляется относительно не вертикальной, а горизонтальной оси. В деревянных конструкциях такой вариант обычно применялся для обустройства форточек больших размеров;

Принцип работы фрамужного ПВХ окна

  • Комбинированные. А вот этого в старых моделях из дерева мы не встречали. Сейчас же такие системы открытия-закрытия створок пластиковых оконных блоков пользуются наибольшей популярностью. Да, за наличие дополнительных механизмов приходится доплачивать, и увеличивается риск поломки, зато вы получаете возможность устанавливать секцию в режим проветривания, слегка откинув её назад своими руками, или же полностью распахнуть для получения доступа к наружной части конструкции.

Поворотно-откидное окно в режиме проветривания

По количеству камер

От данного показателя напрямую зависит теплопроводность оконного блока. Производители же на сегодняшний день предлагают такие варианты:

  • Однокамерные. Два стекла с небольшим промежутком между ними. Именно такие стеклопакеты и стояли на подавляющем большинстве первых поливинилхлоридных окнах. Но погоня за теплом в нашем климатическом поясе спровоцировала появление большего количества камер;

На первых ПВХ окнах были двойные стёкла

  • Двухкамерные. Три стекла и, соответственно, две воздушные камеры между ними обеспечивают гораздо лучшую теплоизоляцию, благодаря чему и пользуются у нас большей популярностью;

Две воздушные прослойки лучше справляются с удержанием тепла в вашем доме

  • Трёхкамерные. Тут, к сожалению, вместе с падением теплопроводности в значительной степени повышается стоимость изделия. Поэтому такие стеклопакеты может позволить установить в своей квартире далеко не каждый. Зато температура в помещении станет гораздо стабильнее.

Сравнение двухкамерного стеклопакета с трёхкамерным

Проверить количество камер в вашем окне очень просто. Для этого достаточно направить на него луч фонарика ночью: сколько будет отражений – столько и стёкол в стеклопакете.

По форме

И даже здесь нас ждёт достаточно весомое разнообразие. Оконные блоки бывают:

  • Прямоугольные. Именно их мы и видим чаще всего, это классическая форма для окна;

Прямоугольный стеклопакет – желанный гость в любой квартире

  • Арочные. Способны украсить своими плавными формами загородный коттедж, но и стоить будут дороже;

Красивые арочные оконные блоки

  • Трапециевидные и треугольные. Применяются для обустройства мансардных этажей и чердаков. Учтите, что нестандартные углы также вынудят потрясти семейный бюджет.

Угловые формы для мансардного этажа

По классу профиля

Что нужно знать при заказе пластиковых окон о классификации их профилей? То, что в этом отношении существует два варианта:

  • Профили класса А:
ПараметрЗначение, мм
Толщина внешней стенки3
Толщина фальцевого покрытия2,7

Замеры стенки профиля класса А

  • Профили класса Б:
ПараметрЗначение, мм
Толщина внешней стенки2,7
Толщина фальцевого покрытия2,5

Из табличных данных отлично видно, что разница состоит в толщине стенок. И как подобрать подходящую модель для собственного жилья? Я рекомендую не гнаться за дешевизной в этом вопросе и приобретать исключительно класс А

, обладающий необходимыми прочностными качествами. Зато, если речь идёт о нежилом помещении, то вполне можно и сэкономить, заказав оконные блоки класса Б.

Вес

Если масса стеклопакета будет слишком большой, то это приведёт к тому, что створка при открытии станет прогибаться или даже и вовсе оборвётся. Поэтому предельной величиной для окна принято считать 60 кг. Необходимые расчёты, которые позволят вам не попасть в рискованную ситуацию, провести легко.

Для этого сначала заглядываем в таблицу:

Количество камерВес одного квадратного метра стеклопакета, кг
125
235

Теперь, допустим, что ширина вашего окна составляет 80 см, а высота 150 см, стеклопакет же вы выбираете двухкамерный. Значит: 0,8×1,5×35=42 кг. Это значение вполне вписывается в допустимые нормы.

Цвет

Классические поливинилхлоридные окна – это белые. Стоимость их самая низкая, и подходят они практически к любому интерьеру. Иные же цветовые решения достигаются путём нанесения специальной плёнки, и тут, в общем-то» ограничений нет. Но и доплатить придётся.

Черные пластиковые окна обладают собственным неповторимым шармом

Долговечность

Срок службы пластиковых окон напрямую зависит от качества установленной в них фурнитуры, так как именно она подвергается эксплуатационным нагрузкам. Если говорить лишь о самом поливинилхлориде, то можете смело рассчитывать на 30 лет, а то и более, так как пластик начинает распадаться вообще через два века.

Есть ли смысл в долговечном ПВХ, если створки не будут работать? Так что уделите пристальное внимание выбору петель, ручек и иных механизмов, отдавая предпочтение исключительно проверенным брендам.

Срок эксплуатации ПВХ окна напрямую зависит от качества его фурнитуры

Условные обозначения

Основные характеристики пластикового окна можно прочитать в нанесённой на него маркировке, состоящей из числителя и знаменателя.

  • Набор символов числителя:
Номер по порядкуОписание
1-ыйЗдесь могут стоять буквы:
  • «О» — окно;
  • Или «Б» — балкон
2-ойОпределяет материал конструкции:
  • «П» – поливинилхлорид;
  • «Д» – дерево;
  • «А» – алюминий
3-ий
  • ОСП – одинарное окно со стеклопакетами;
  • РЗСП – раздельное окно с тремя стеклопакетами
4-ыйДлина
5-ыйШирина
6-ойМеханизм открывания:
  • «Ф» – форточка;
  • «Фр» – фрамуга;
  • «ПО» – поворотно-откидное;
  • «П» или «Л», определяющие правое или левое открытие соответственно
  • Набор символов знаменателя. Здесь маркировка состоит из букв от А до Д, где первая обозначает наиболее высокие параметры, а вторая – низкие:
Номер по порядкуОписание
1-ыйКласс сопротивлению тепловым потерям
2-ойВодонепроницаемость
3-ийШумоизоляция
4-ыйУстойчивость ветровым нагрузкам

Уплотнитель

Образцы оконных уплотнителей

Именно от этой детали зависит наличие сквозняков в помещении. Следите за состоянием уплотнителя и вовремя его меняйте в случае необходимости, которая, как правило, возникает каждые 6-7 лет.

Заключение

Уверен, что после прочтения статьи технические параметры окон перестали быть для вас загадкой. И теперь вы сможете легко подобрать для себя нужную конфигурацию. Видео в этой статье содержит дополнительные материалы. Все возникающие по теме вопросы прошу задавать в комментариях.

Правильно подобранный оконный блок – гарантия благоприятного микроклимата в помещении

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 3 января 2017г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Размеры окон и типы окон в домах Санкт-Петербурга

Изнутри жилище каждой семьи абсолютно уникально. Однако дома, где живет большинство горожан, как правило, относятся к одному из типовых проектов.

Стандартные параметры оконных проемов позволяют нашим специалистам быстро и безошибочно рассчитать параметры и цену окна для квартиры в типовом доме. Достаточно просто указать его серию.

Конечно, размеры каждого конкретного оконного проема могут на несколько миллиметров отличаться от проектных. Однако эта разница лишь незначительно повлияет на конечную стоимость изделия.

Чтобы узнать размеры окон в своей квартире, найдите ниже серию, к которой относится ваш дом.

Окна в “хрущевке” 507 серии

Хрущевские дома 507 серии — 5 этажные блочные, реже кирпичные строения в старых спальных районах города.

Типоразмеры оконных блоков в “хрущевках” 507 серии (размеры в миллиметрах)

  • Двухстворчатое окно: B1340ХШ1280
  • Окно балконного блока: B1340ХШ1350
  • Балконная дверь: B2070ХШ680

Глубина подоконника — 200 мм. Глубина водоотлива — 150 мм.

Окна в “хрущевке” 528 серии

Хрущевские дома 528 серии — 5 этажные блочные, реже кирпичные строения в старых спальных районах города. Отличаются от других “хрущевских” домов большими по площади оконными проемами.

Типоразмеры оконных блоков в “хрущевках” 528 серии (размеры в миллиметрах):

  • Одностворчатое окно: В1530ХШ690
  • Двухстворчатое окно: B1530ХШ1490
  • Трехстворчатое окно: B1530ХШ2080
  • Окно балконного блока: B1340ХШ1350
  • Балконная дверь: B2070ХШ680

Глубина подоконника — 200 мм. Глубина водоотлива — 150 мм.

Окна в кирпичной “брежневке”

Брежневские дома из кирпича строились по типовым проектам до конца 60-х годов 20 века. Отличаются более широкими по сравнению с “хрущевками” подоконниками.

Типоразмеры оконных блоков в кирпичных “брежневках” (размеры в миллиметрах):

  • Двухстворчатое окно: B1520ХШ1280
  • Трехстворчатое окно: В1520ХШ2060
  • Окно балконного блока: B1520ХШ1360
  • Балконная дверь: B2180ХШ680

Глубина подоконника — 400 мм. Глубина водоотлива — 250 мм.

Окна в “брежневке” 602 серии

Брежневские дома 602 серии, так называемые “улучшенные хрущевки”, отличаются более высокими потолками.

Типоразмеры оконных блоков в “брежневках” 602 серии (размеры в миллиметрах):

  • Двухстворчатое окно: B1410ХШ1450
  • Трехстворчатое окно: В1450ХШ2100
  • Окно балконного блока: B1410ХШ1700, B1410ХШ500
  • Балконная дверь: B2140ХШ680

Глубина подоконника — 250 мм. Глубина водоотлива — 160 мм.

Окна в “корабле”, серия 600

Особенность типовых панельных домов 600 серии или «кораблей», как их назвали в народе за длинные линии остекления, состоит в том, что окно кухни и соседней комнаты образуют единую конструкцию. При замене старого окна необходимо менять и смежное окно.

Типоразмеры оконных блоков в домах-кораблях 600 серии (размеры в миллиметрах):

  • Трехстворчатое окно: B1420ХШ2690, B1420ХШ2380, B1130ХШ2380
  • Окно балконного блока: B1420ХШ1800, B1420ХШ1450
  • Балконная дверь: B2200ХШ700

Окна в доме 600.

11 серии

Серия 600.11 — крупнопанельные дома, отличительной особенностью которых является разная высота оконных створок на кухне.

Типоразмеры оконных блоков в домах 600.11 серии (размеры в миллиметрах):

  • Двухстворчатое окно: B1420ХШ1450
  • Трехстворчатое окно: B1440ХШ2050
  • Створки кухонного окна: B1440ХШ850, B550ХШ870
  • Окно балконного блока : B2140ХШ1200
  • Балконная дверь: B2140ХШ680

Окна в доме 504 серии

Дома 504 серии — девятиэтажные блочные дома, имеющие по 4 квартиры с лоджиями на каждом этаже.

Типоразмеры оконных блоков в домах 504 серии (размеры в миллиметрах):

  • Двухстворчатое окно: B1410ХШ1450
  • Трехстворчатое окно: B1410ХШ1700
  • Окно балконного блока: B1410ХШ500
  • Балконная дверь: B2140ХШ680

Глубина подоконника — 250-300 мм. Глубина водоотлива — 160 мм. Ширина откосов — 250-270 мм.

Окна в доме 137 серии

Дома 137 серии — шестнадцатиэтажные блочные дома, имеющие по 9 квартир на каждом этаже.

Типоразмеры оконных блоков в домах 137 серии (размеры в миллиметрах)

  • Двухстворчатое окно: B1420ХШ1150
  • Трехстворчатое окно: B1420ХШ1700
  • Окно балконного блока: B1420ХШ680
  • Балконная дверь: B2140ХШ680

Окна в доме 121 серии

Дома 121 серии относятся к так называемой “качественной панели” с разными по конфигурации балконами.

Типоразмеры оконных блоков в домах 121 серии (размеры в миллиметрах)

  • Двухстворчатое окно: B1410ХШ1450
  • Трехстворчатое окно: B1410ХШ1700
  • Окно балконного блока: B1410ХШ1700, B1410ХШ500
  • Балконная дверь: B2140ХШ680

Глубина подоконника — 300 мм. Глубина водоотлива — 180 мм. Ширина откосов — 250-270 мм.

Хотите узнать стоимость окон для вашей квартиры или дома? Закажите бесплатную консультацию и расчет прямо сейчас.

Стандартные размеры пластиковых окон: правильный выбор и монтаж

Правильные замеры оконного проема: A — ширина наружного откоса, B — ширина внутреннего откоса, С — ширина внутреннего оконного проема, D — высота наружного оконного проема, E — высота наружного оконного проема без учета установочного профиля, F — высота от подоконника до верхнего внутреннего откоса, G — высота подоконника

Стандарт размеров окон регламентируется ГОСТ 30674-99, а также СНиП, в котором указывается соотношение параметров окна и общей площади комнаты, в которой оно устанавливается. Регулируются размеры оконного проема по ГОСТу 24699-81. Если речь идет о размере окна в панельном доме нового образца, то тут может быть два варианта:

  • двустворчатое окно – 1300х1400 мм;
  • трехстворчатое – 2060х1400 мм.

Для кирпичных сталинок параметры оконных проемов могут быть больше на 100-150 мм, поэтому очень важно знать перед покупкой точные размеры ПВХ-окна (ширина и высота). Стандартный оконный проем, в случае неточных расчетов, можно наращивать с помощью строительных материалов. Чем точнее размеры окна соответствуют проему, тем меньше сил и времени уйдет на его монтаж, а помещение будет лучше изолировано от внешнего шума и защищено от теплопотерь в холодное время года.

Стандартные размеры окон для различных типов многоквартирных домов:

Тип жилого домаСтандартный размер оконной конструкции, мм
Двухстворчатое окноТрехстворчатое окноБалконный блок (окно/дверь)
Хрущевка1280х1340,
1450х1500
2040х15001350х1340/680х2070
Сталинка1080х1080,
1250х1800,
1500х1900
1500х2700
Панельные дома1150х1420,
1410х1450,
1450х1410
1700х1420,
2030х1410,
2050х1410
400х1410/680х2140,
500х1410/680х2140,
1200х1410/680х2140,
1700х1410/680х2140

 

При расчете размеров мансардного окна нужно исходить из стандартных параметров, но также важно учитывать угол наклона кровли. Высота окна напрямую зависит именно от этого параметра, а расстояние между стропилами должно быть на 4-6 см шире, чем оконная коробка.

Статья по теме:

Откосы на установленные пластиковые окна своими руками: видео и инструкция по монтажу. Сравнительные характеристики различных вариантов отделки оконных блоков, монтаж гипсокартона.

Какие параметры окна необходимо знать

Если для установки новых окон вы используете услуги сторонних специалистов, то на стоимость работ также будут влиять параметры конструкции. Для определения цены монтажа вам нужно знать следующие данные:

  • высота и ширина окна;
  • тип створки – глухая или распашная;
  • количество створок;
  • тип стеклопакета – количество камер;
  • тип открывающего механизма – поворотный или поворотно-откидной;
  • наличие или отсутствие дополнительных покрытий или москитной сетки;
  • тип фурнитуры и ее производитель;
  • длина и ширина отлива;
  • размеры подоконника и материал, из которого он изготовлен.

Все эти данные влияют не только на цену установки стеклопакета, но и на сложность и срок проведения работ.

Трехстворчатые пластиковые окна. Виды, типы открывания

Раньше, в подавляющем большинстве случаев трехстворчатые окна были уделом лишь административных зданий, и встретить такое окно в жилом секторе было практически невозможно. С развитием технологий и кардинальным изменением архитектурного облика зданий, появилась возможность устанавливать в отдельные городские дома окна с тремя створками. Чем хороша такая конструкция?

Окно больших размеров способно пропускать в прилегающее помещение больше света. Оно визуально может расширить жилое пространство — об этом красноречиво говорят фото трехстворчатых пластиковых окон, представленные в этой статье.

Освоение земель в пригородах городов, позволили создавать проекты загородных домов с учетом возможности оформления оконного проема именно окнами, имеющими три створки. Причем при проектировании дорогих коттеджей, дач, могут применяться не только всем привычные прямоугольные конструкции, но и трехстворчатые нестандартные окна, которые, зачастую, относят к категории элитных окон.

Виды трехстворчатых окон.

Основываясь на том, какую функциональную нагрузку будут нести трехстворчатые окна, их можно выбирать из нескольких видов. Существуют:

  • глухие;
  • с одной, двумя или тремя створками;
  • с форточкой;
  • с фрамугой.

Установленная фурнитура также подразделяет современное трехстворчатое окно по типу открывания на:

  • поворотное;
  • поворотно-откидное;
  • комбинированное.

Цена на трехстворчатое окно со стеклопакетом исходит от: способа открывания створок, количества камер, типа стекла, фурнитуры, дополнительных аксессуаров (детский замок на ручку, термометр, фиксатор и т.д.).

Чаще всего покупатели довольствуются конструкциями с тремя створками одинаковой ширины, однако можно встретить и варианты, где центральный элемент конструкции значительно шире боковых. Выбор пластикового трехстворчатого окна в последнем случае чреват трудностями с мытьем оконной конструкции с внешней стороны.

Чтобы сэкономить на покупке данного изделия, достаточно отдать предпочтению варианту со всеми тремя глухими (неподвижными) створками, либо же двумя боковыми.

Существенными недостатками прежних, еще советских оконных конструкций было их: провисание, гниение, разбухание, а вместе с этим – холод и сквозняки в помещении. Современные трехстворчатые ПВХ окна, будь они из пластика, либо из древесины, но со стеклопакетом, лишены всех вышеперечисленных недостатков. Они в полной мере обеспечивают уют и комфорт в доме при внушительном сроке эксплуатации – более 50 лет!

Добиться беспроблемной эксплуатации окон из пластика в течение такого длительного срока можно лишь при их качественной установке, согласно всем нормам ГОСТа. Стоит сказать, что процесс установки окна с тремя створками проходит сложнее, нежели монтаж двухстворчатого. Также непременным условием для надежной работы таких конструкций является наличие в них соответствующей фурнитуры, способной выдерживать большую весовую нагрузку.


 

Nissan Leaf Характеристики и характеристики

Передние ковшовые сиденья -inc: сиденья водителя с 6-позиционной механической коробкой передач и переднего пассажира с 4-позиционной механической коробкой передач

Сиденье водителя

Пассажирское сидение

60-40 Складывающаяся скамья, передняя складка спинки переднего сиденья, заднее сиденье

Рулевая колонка с ручным регулированием наклона / телескопирования

Датчики -inc: спидометр, одометр, уровень тягового аккумулятора, мощность / регенерация, температура тягового аккумулятора, одометр и путевой компьютер

Электрорегулировка задних стеклоподъемников

Передний подстаканник

Задний подстаканник

Бесконтактный ключ для дверей и кнопочный пуск

Дистанционный вход без ключа со встроенным передатчиком ключа, вход с подсветкой, выключатель зажигания с подсветкой и тревожная кнопка

Дистанционные релизы -Inc: дверца порта зарядки брелока

Круиз-контроль с элементами управления на рулевом колесе

Автоматический кондиционер

Бардачок

Подставка для ног водителя

Внутренняя отделка — вкл: вставка приборной панели под металл, вставка консоли под металл и элементы интерьера под металл / хром

Полный тканевый хедлайнер

Тканевая вставка в дверной обшивке

Металлический материал переключателя передач

Тканевая отделка сиденья

Зеркало заднего вида день-ночь

Косметические зеркала заднего вида водителя и пассажира с дополнительным зеркалом водителя и пассажира

Полноценная напольная консоль с крытым хранилищем, мини-потолочная консоль с хранилищем и 1 розетка постоянного тока 12 В

Передние фонари карты

Внутреннее освещение Fade-To-Off

Полное ковровое покрытие

Отделка коврового покрытия

Cargo Features -inc: Комплект для передвижения запасных шин

Огни грузового пространства

Ящики для дверей водителя и пассажира

Power 1-й ряд Windows с драйвером 1-Touch Up / Down

Задержка питания аксессуаров

Дверные замки с электроприводом и функцией автоблокировки

Бортовой компьютер

Наружный датчик температуры

Цифровой / аналоговый внешний вид

Сиденья с тканевой спинкой

Передние подголовники с ручной регулировкой и задние подголовники с ручной регулировкой

Передний центральный подлокотник

1 карман для хранения спинки сиденья

Сигнализация по периметру

Иммобилайзер двигателя

1 розетка постоянного тока 12 В

Фильтрация воздуха

PP Systems — Портативная система фотосинтеза CIRAS-3

CO

2 и H 2 Газоанализаторы O

Контроль окружающей среды

CIRAS-3 обеспечивает непревзойденный уровень экологического контроля в полевых условиях. CIRAS-3 предлагает полный, независимый и автоматический контроль CO 2 , H 2 O, температуры и освещенности для кривых отклика (т. Е. Кривых A / C i , светового отклика и т. Д.) С быстрым откликом по времени. . Управление всеми параметрами окружающей среды может быть динамическим или предварительно запрограммированным для автоматического построения кривой отклика. Вся энергия, необходимая для контроля окружающей среды, обеспечивается внутренними перезаряжаемыми литий-ионными батареями ( внешний источник питания не требуется ).

CO 2 Control — В отличие от некоторых систем, автоматический контроль CO 2 входит в стандартную комплектацию CIRAS-3. Наш инновационный интегрированный газовый смеситель и регулятор смешивают чистый CO 2 из картриджей mini CO 2 (8 г) со свободным воздухом CO 2 , чтобы обеспечить очень точный, стабильный, непрерывный и постоянный поток CO 2 . Каждый картридж CO 2 способен обеспечить как минимум 12 часов непрерывного использования. Заменять картриджи очень легко, а обслуживание газового смесителя или регулятора CO 2 практически не требуется.

CO 2 Диапазон регулирования: 0-2000 мкмоль-моль -1

H 2 O Control — Встроенные осушители с самоиндикацией используются для кондиционирования концентраций H 2 O через интервалы, выбранные пользователем.

H 2 O Диапазон регулирования: 0-точка росы

Измерения выше температуры окружающей среды также выполняются легко.

Контроль температуры — Автоматический, точный и стабильный контроль температуры входит в стандартную комплектацию всех листовых кювет.Элементы Пельтье крепятся к головке вместе с радиатором и вентиляторами для точного контроля температуры в широком диапазоне. Пользователь имеет возможность отключить контроль температуры, отслеживать температуру окружающей среды или контролировать заданную температуру.

Диапазон регулирования температуры: ~ 10 ° ° C ниже окружающей среды до 15 ° ° C выше окружающей среды
Пределы температуры окружающей среды: 0-45 ° ° C

Какие механические свойства листьев коррелируют с травоядностью насекомых среди кормящихся гильдий?

Как механические свойства способствуют защите гильдий, питающихся насекомыми?

Это исследование предполагает тесную взаимосвязь между механическими характеристиками листьев и травоядностью как в полевых условиях, так и в столовых.В частности, это указывает на сильную отрицательную связь между внешним повреждением жевательной резинки и силой и жесткостью, что согласуется с более ранними исследованиями (Coley, 1983; Lowman and Box, 1983). Эти черты могут снизить качество листьев в рационе, поскольку они потенциально создают непосредственные механические проблемы для манипуляций и проникновения, а также, возможно, пищеварения (Mueller and Dearing, 1994; Clissold et al ., 2006). Результаты также согласуются с отрицательной корреляцией между плотностью жевания и рядом механических характеристик листвы у разных видов растений на одном и том же участке исследования (Peeters et al ., 2007).

Однако корреляция механических характеристик листьев с травоядностью и плотностью гильдий, питающихся насекомыми, может не отражать простую причинно-следственную связь (Peeters et al ., 2007). Например, большинство механических признаков, показывающих сильную отрицательную корреляцию с повреждением жевания, были отрицательно коррелированы с массой N , а эффективность травоядных насекомых и повреждение травоядных животных, вероятно, увеличится на богатых белком тканях (Mattson, 1980; Loranger et al ., 2012; Barbehenn et al ., 2013). Повреждение жевания в полевых условиях сильнее коррелировало с некоторыми механическими характеристиками, чем с азотом в этом исследовании, а плотность жевательных насекомых на том же участке исследования не коррелировала с концентрациями азота (Peeters, 2002, a ; Peeters, et al., , . , 2007), предполагая причинную роль механических свойств в защите. Однако необходимо проявлять некоторую осторожность, поскольку концентрация азота не обязательно отражает доступность и качество для этих травоядных, поскольку он потенциально включает азот в нерастворимых формах, а также в защитных средствах, таких как алкалоиды (McNeill and Southwood, 1978; Mattson, 1980).Более того, в эксперименте в кафетерии корреляция повреждений была столь же сильной с массой N , NDF, водой и некоторыми механическими характеристиками.

У жевательных насекомых механические признаки могут действовать независимо или совместно с другими признаками, включая питательные вещества, чтобы влиять на выбор диеты (Hanley et al ., 2007; Carmona et al ., 2011; Ibanez et al. ., 2013). Кроме того, для насекомых, которые не могут переваривать большую часть клеточной стенки, последняя может действовать как разбавитель (Timmins et al ., 1988; Клиссолд и др. . , 2004; Ли и др. . , 2004), а также вносят свой вклад в механические свойства, а некоторые компоненты могут снижать усвояемость (Swain, 1979). Следовательно, сильный и жесткий лист может быть трудно откусить, и его переработка будет энергетически затратной (Schofield et al ., 2011), и его может потребоваться больше для удовлетворения диетических потребностей, в том числе за счет влияния на соотношение усвояемых питательных веществ (Clissold и др. ., 2006). Некоторые из этих крепких, жестких листьев также толстые, а некоторые насекомые-травоядные могут быть ограничены размером разрыва (Nahrung et al ., 2001). Повреждения травоядных животных не коррелировали с общими фенольными соединениями у разных видов растений, независимо от кормящей гильдии, и только повреждение жевания коррелировало (слабо) с активностью танинов (см. Также Carmona et al ., 2011). Однако у некоторых из этих растений есть другие формы химической защиты, включая алкалоиды и терпены, которые могут показывать разные тенденции, индивидуально или суммарно.Мы не нашли четких доказательств синдромов коадаптированных признаков (Agrawal and Fishbein, 2006), но, вероятно, необходим более широкий набор морфологических и химических признаков, чтобы разобраться в этой проблеме. В этом исследовании механические характеристики не коррелировали с общей активностью фенолов или танинов (см. Также Read et al ., 2009; Moles et al ., 2013). Некоторые другие признаки действительно менялись, но хотя масса N отрицательно коррелировала с механическими признаками, это, вероятно, было следствием разбавления клеточной стенкой (механические признаки не коррелировали с водой N ).Кроме того, NDF (и SLA) связаны с механическими характеристиками через массу клеточной стенки (Choong, 1996). То есть вложение в структуру улучшает механические свойства и неизбежно снижает уровни питательных веществ, воды и химической защиты в пересчете на сухую массу для насекомых, которые не переваривают клеточную стенку.

В отличие от внешнего жевания, добыча листьев не имела отрицательной корреляции с механическими характеристиками зрелых листьев. Взрослые самки некоторых насекомых могут прощупывать и прокалывать поверхность листа, часто питаясь до яйцекладки (Parrella, 1987), и если лист непригоден (например.грамм. из-за толстой эпидермальной стенки) самка может перейти на другой лист (Wei et al ., 2000). Это может привести к тому, что самки будут чаще выбирать молодые листья для откладки яиц. Если они откладываются в виде яиц в мезофилле молодых листьев, которые становятся жесткими по мере созревания, шахтерам, возможно, никогда не придется проникать через «более жесткие» внешние слои зрелых листьев для питания, за исключением выхода из листа во взрослом состоянии. Яйца поверхностных насекомых обычно откладываются на нижней поверхности листа (Reavey and Gaston, 1991), которая часто имеет более тонкую кутикулу и нижний эпидермис и реже связана с потенциальными барьерами, такими как одревесневший эпидермис, гиподерма или склеренхима.Однако некоторые виды растений с крепкими и жесткими зрелыми листьями могут иметь плотный мезофилл, который может ограничивать питание (Wei et al ., 2000), или одревесневшие удлиненные оболочки пучков, которые действуют как барьеры для внутреннего движения и питания (Hagen and Chabot, 1986; Casher, 1996). Очень тонкие листья также могут ограничивать выбор места питания тканей, за исключением самых молодых личинок (Reavey and Gaston, 1991).

Не было отрицательной корреляции между плотностью кормления присосок и механическими характеристиками (см. Также Fiene et al ., 2013). Примечательно, что плотность кормления дает лишь приблизительный показатель повреждения без каких-либо признаков воздействия на растение. Механические свойства могут быть менее важны для сидячих питателей флоэмы, которые используют ферменты слюны для усиления проникновения через листву своими узкими стилетами (Peeters et al ., 2007). Более того, сидячие присоски имеют тенденцию многократно использовать следы своего стилета, поэтому энергетические затраты на проникновение стилета могут быть менее ограничивающими (Peeters et al ., 2007). Тем не менее, при полевом обследовании на жестких листьях полные присоски и присоски флоэмы встречались реже (Peeters et al ., 2007), в отличие от более высокой общей плотности питания присосок, зарегистрированной на более сильных и жестких листьях в этом исследовании. Эти наблюдения не могут быть противоречивыми, если большая часть кормления присосками в нашем исследовании происходила на молодых расширяющихся листьях (Walker, 1985). Например, более высокая плотность подвижных питателей флоэмы чаще регистрировалась Peeters et al . (2001) в образцах, содержащих новые листья, по сравнению с образцами со зрелыми листьями.

Положительная корреляция плотности питания присосок с механическими характеристиками листьев и отрицательная корреляция с концентрациями азота и воды может отражать среду роста растений.Виды с более жесткими листьями были обычны на более сухих участках с более открытым навесом и поэтому подвергались более высоким уровням света, чем виды с мягкими листьями, которые обычно встречались на более влажных участках. Это может привести к повышению концентрации неструктурных углеводов в листьях (включая незрелые) более жестких видов. Кроме того, на сосуков меньше влияет концентрация питательных веществ на массу листьев, чем на жевателей. В соответствии с этим предположением существует (незначительная) положительная связь между плотностью питания присосок и N воды .Мы не отличали рубцы от стилетов, связанных с сосудистой тканью, от рубцов, связанных с мезофиллом. Пеэтерс и др. . (2001) обнаружили высокую плотность сидячих питателей флоэмы на P. muelleri по сравнению с сопутствующими видами растений, но не высокую плотность сидячих питателей мезофилла, мобильных питателей флоэмы или мобильных питателей мезофилла. Следовательно, среди типов присосок может иметь место сложная картина предпочтения кормления.

Испытания LBAM показали отрицательную корреляцию между потребляемым количеством и прочностью и жесткостью листьев (структурными и материальными характеристиками) у разных видов, что согласуется с полевыми данными из этого и других исследований повреждения жевательной пищи у разных видов растений (Coley, 1983).Маленькие личинки могут быть менее способны манипулировать и питаться крепкими и жесткими листьями или частями (Ohmart et al ., 1987; Mueller and Dearing, 1994; Malishev and Sanson, 2015), поэтому более сильные тенденции ожидались у мелких личинок. Однако не было обнаружено общей разницы в выборе видов между мелкими и крупными личинками, и более сильная корреляция с механическими и питательными характеристиками была зарегистрирована у более крупных, чем более мелких личинок, но две размерные группы могут питаться разными типами тканей, напримерболее мелкие личинки выбирают более мягкую и более питательную ткань в более мелком масштабе (Shade and Wilson, 1967).

Какие механические характеристики лучше всего коррелируют с повреждениями травоядных животных?

Поскольку исследования обычно измеряют одну механическую характеристику, чаще всего силу, ведущую к перелому (Coley, 1983; Raupp, 1985; Braby, 1994), важно понимать любые различия во влиянии различных механических характеристик на травоядных животных. Однако сильная корреляция между многими механическими характеристиками ограничивала нашу способность различать индивидуальные эффекты.В частности, сила, несмотря на то, что это максимальное усилие для разрушения , сильно коррелировала с прочностью, суммарным показателем разреза тканей (см. Также Read and Sanson, 2003; Read et al. ., 2005; Malishev and Sanson, 2015). Кроме того, было зарегистрировано относительно небольшое различие между структурными и материальными характеристиками в их корреляции с повреждением жевания, либо в полевом исследовании, либо в испытании в кафетерии. Толщина листа отрицательно коррелировала с повреждением при жевании, что свидетельствует о несколько более сильном влиянии структурных особенностей, но может быть просто отражением положительной корреляции между структурными и материальными характеристиками в этом исследовании.Анализ иерархического разделения показал, что наибольший независимый вклад вносит материальная характеристика конкретной работы на сдвиг, хотя работа на сдвиг также сильно коррелирует с повреждением жевания. Следовательно, энергия, по-видимому, более ограничивает этих пережевателей, чем сила, необходимая для разрушения листьев в этом исследовании (см. Также Малишев и Сансон, 2015), но это не всегда так (Wright and Vincent, 1996). Тем не менее, даже если ограничение энергии, а не ограничение силы широко распространено среди жевательных насекомых, учитывая сильную корреляцию конкретной работы по разрушению с некоторыми другими механическими характеристиками, экологи могут для удобства использовать альтернативные коррелированные признаки.Однако мы отмечаем, что дискриминационная сила может быть утрачена и, что наиболее важно, корреляции, зафиксированные в этом и других исследованиях, могут быть не универсальными. Примечательно, что тесты на разрыв измеряют сопротивление самых сильных элементов, то есть жилок, и из-за энергии, хранящейся в жилках, сила в разной степени переоценивается (Wright, 1992), в зависимости от структуры жилкования листа. Следовательно, тесты на разрыв с меньшей вероятностью отражают восприимчивость всего листа к травоядным, особенно потому, что разрыв вряд ли будет значительным способом разрушения, используемым насекомыми при поедании растительной ткани.

Наблюдались заметные различия в ответах разных кормящихся гильдий, при этом шахтеры и сосунки не проявляли никаких доказательств отрицательного воздействия каких-либо механических свойств зрелых листьев на кормление. В связи с этим было бы полезно знать, какая стадия листьев была выбрана для откладки яиц взрослыми шахтерами, а для кормления — присосками. Кроме того, использованная оценка плотности кормления присосок может быть слишком грубой как мера приемлемости листьев, поскольку она не позволяет различать типы присосок, их режим и место кормления, а также продолжительность кормления.Также возможно, что некоторые шрамы, которые были расценены как вызванные кормлением присоски, были шрамами от откладки яиц.

Сравнение полевых травоядных и лабораторных испытаний

На этих растениях встречается большое разнообразие насекомых-травоядных, в том числе ряд мелких кормящихся гильдий, хотя плотность значительно варьируется среди морфоспортов (Peeters et al ., 2001) , но неясно, как различные виды вносят свой вклад в зарегистрированный ущерб. Мы обнаружили, что корреляции повреждений жевания травоядных в полевых условиях с NDF и SLA были слабыми по сравнению с корреляциями с механическими признаками, что актуально, учитывая их использование в качестве суррогатов защитных механических признаков (Choong et al ., 1992; Хэнли и др. . , 2007). Первое удивительно, поскольку NDF может способствовать защите за счет своего влияния на механические свойства (Choong, 1996) и, возможно, за счет разбавления (Timmins et al., , , , 1988) и снижения усвояемости (Swain, 1979; Rausher, 1981; Клиссолд и др. , , , 2006). Хотя SLA и NDF коррелируют с механическими характеристиками, на механические характеристики влияют другие факторы, в том числе способ расположения клеток в тканях листа (Read et al ., 2000). Более сильное влияние SLA, NDF и азота при испытании в кафетерии представляет собой интересный контраст с полевым исследованием повреждения листьев. Повреждение жевания в полевых условиях, вероятно, частично отражает выбор самок к откладке яиц (Prudic et al ., 2005), тогда как испытание в кафетерии отражает только выбор кормушек. Однако, несмотря на то, что лабораторное испытание могло бы дать лучшее представление о фактическом выборе кормления, исключив влияние выбора яйцекладки, оно также удаляет аспекты морфологии всего растения, которые могут играть роль в отпугивании травоядных.Например, факторы, влияющие на выбор яйцекладки, являются частью набора защитных свойств растений. Кроме того, в полевых условиях сила и жесткость листьев могут быть коррелированы с характеристиками (как для откладки яиц, так и для выбора кормления), такими как размер или расположение листьев на растении, и когда влияние таких характеристик устраняется в лабораторных испытаниях, концентрации питательных веществ могут кажутся более важными, чем в полевых условиях, по крайней мере, для этого типа растительности. Следует также отметить, что в испытании в кафетерии использовался один вид травоядных животных широкого профиля, тогда как полевые исследования по своей природе включали несколько видов, адаптированных к питанию этими видами.Следовательно, неудивительно, что повреждение жевания в испытаниях в кафетерии с использованием травоядных животных широкого профиля менее тесно связано с механическими особенностями, чем у адаптированных видов насекомых в более сложной полевой среде. Примечательно, что листья, полученные в разное время года, могут различаться по питательным веществам и защите (Matsuki et al ., 2004), что еще больше затрудняет сравнение испытаний в кафетерии с данными по травоядным растениям за полный сезон роста.

Как оптические свойства листьев изменяют поглощение и рассеяние энергии и повышают функциональность листа

Органические соединения, составляющие клеточную стенку, составляют около 75–90% от сухой массы листа.Они различаются в зависимости от расположения на листе, фенологии (сезона), факторов стресса окружающей среды и видов. Они также различаются в зависимости от того, являются ли стенки первичными или вторичными структурами или частью сосудистых пучков. Общие компоненты включают целлюлозу, гемицеллюлозу, лигнин, белки и пектины. Это большие молекулы переменного молекулярного состава; их звенья –OH образуют обширные водородные связи, которые связывают молекулы вместе, обеспечивая гибкость и прочность. Они образуют твердые структуры и в большинстве своем нерастворимы.Это делает их плохими кандидатами для спектроскопии, поэтому их обычно измеряют другими методами.

Целлюлоза — самый распространенный органический полимер на Земле (Klemm et al. 2005). Это полисахарид, образующий прямую цепь из многих-тысяч связанных единиц D-глюкозы (рис. 14.14a) с невосстанавливающим концом (показан слева), связанным с повторяющимися единицами глюкозы кислородом и заканчивающимся восстанавливающим ионом кислорода. Группы –OH образуют водородные связи в цепочках, удерживая их вместе и обеспечивая структуру.Виды можно идентифицировать по относительному количеству этих молекул. 14.14

Повторяющиеся структуры целлюлозы ( a ), гемицеллюлозы ( b ) и лигнина ( c ). (Из KK Pandy, Journal of Applied Polymer Science 1999, с разрешения John Wiley and Sons. Структура лигнина была воспроизведена из E. Alder (1977) с разрешения Springer)

Гемицеллюлоза относится к любому из нескольких гетерополимеров, которые образуют матричные полисахариды в большинство стенок растительных клеток (рис.14.14б). Мономеры гемицеллюлозы включают гексозы и фруктозы, такие как ксилоглюканы, ксиланы и глюканы. На рис. 14.15 показаны некоторые различия в структурах субъединиц гемицеллюлозы. Их химический состав подобен составу целлюлозы, поэтому они похожи по спектру и обычно не идентифицируются отдельно в спектрах листьев. Однако структура этих молекул варьируется между видами, что позволяет предположить, что они могут способствовать идентификации биоразнообразия на основе данных RS и, возможно, различных видов или родственных видов.Рис. 14.15

Примеры структур гемицеллюлозы Из Pierson et al. (2013), открытый доступ

Лигнины — широко распространенный класс сложных аморфных органических, разветвленных и сшитых полимеров (рис. 14.14c) примерного состава C 31 H 34 O 11 . Они образуют структурные материалы клеточных стенок и других поддерживающих тканей в листьях, таких как стенки трахеид в сосудистой системе. Лигнин необычно неоднороден по составу и не имеет определенной первичной молекулярной структуры.На рис. 14.14c показаны сшитые фенольные звенья, разлагающиеся очень медленно. В конце концов, стойкие остатки становятся основной частью почвенного гумуса. Гумус играет важную роль в глобальном цикле углерода, поскольку он связывает почвенный углерод и питательные вещества и сохраняет влажность почвы. Лигнины взаимодействуют с органическим веществом почвы и скоростью оборота азота, и это влияет на стабилизацию лигнина (Thevenot et al. 2010), поэтому они играют важную роль в биогеохимическом круговороте. Разнообразие молекул лигнина, обнаруженных в различных видах растений, затрудняет количественную оценку, но известно, что некоторые формы встречаются в конкретных кладах растений, что обеспечивает основу для оценки разнообразия между низшими сосудистыми растениями, хвойными и покрытосеменными (Weng and Chapple 2010) (рис.14.15).

Хотя основные частоты известны для связей C – H, C = O, C – N, O – H и N – H, высушенные и измельченные листовые материалы имеют перекрывающиеся спектральные свойства различных молекул клеточной стенки, белков, ферментов, аминогруппы. кислоты, сахара, крахмалы, воски и другие биомолекулы, которые затрудняют выделение определенных молекул (Curran 1989) и почти невозможно распутать их спектральные свойства в неповрежденных листьях, по крайней мере, с учетом спектрального разрешения и моделей, доступных сегодня. Однако изменчивость этих свойств позволяет использовать различные методы регрессии, классификации и самообучения для идентификации родов или видов, не зная точно биохимического состава, который их идентифицирует.Характеристики в NIR и SWIR относительно слабые и спектрально широкие, они возникают как гармоники (целые числа, кратные основной частоте) и обертоны (частоты выше основной частоты) от длин волн в УФ и среднем инфракрасном диапазонах (2500–6000 нм). ).

Хотя спектры поглощения не идентичны, целлюлоза, крахмал и сахар имеют сильное сходство из-за химической структуры углеводородных цепей. Модели PROSPECT продолжают рассматривать эти соединения вместе как «содержание сухого вещества», учитывая неопределенность их коэффициентов поглощения.Извлечение сухого вещества в моделях позволяет оценить сухую биомассу; при выражении на основе площади листа это дает площадь массы листа (сухая биомасса / площадь листа), показатель, который, как было показано, сильно коррелирует с продукцией фотосинтеза (Poorter et al. 2009). Присутствие или отсутствие различных лигнинов, гуминовых кислот и ароматических полифенолов можно определить по поглощениям при 1420 и 1920 нм, которые связаны с связями O – H и колебаниями C = O, с плечами при 1700 и 2100 нм, которые связаны с ароматическими Связи C – H (Ziechmann 1964).Кокали и Скидмор (2015) недавно сообщили об узкой характеристике ароматических связей C – H в фенольных соединениях различных древесных видов и негидроксилированных ароматических соединениях при 1660 нм. Фенольные соединения обычно считаются важными для защиты растений.

Курран (1989) отметил, что абсорбционные элементы в листьях расширяются из-за многократного рассеяния и часто интерферируют друг с другом. Он приводит пример, когда первые обертоны N-H и O-H перекрываются по большей части своей ширины. Таким образом, в большинстве исследований предпочтение отдается анализу спектральных данных и взаимосвязей путем выявления таксонов или определения признаков листьев с использованием различных статистических методов, таких как множественная ступенчатая регрессия (например, множественная ступенчатая регрессия).г., Серрано и др. 2002), частичная регрессия наименьших квадратов (PLSR; например, Smith et al. 2002; Ollinger et al. 2008), анализ дискриминантной функции (Filella et al. 1994), удаление континуума (Kokaly and Clark 1999; Kokaly 2001), вейвлеты ( Cheng et al. 2011, 2012, 2014; Kalacska et al. 2015) или сочетание PLSR, вложенных случайных эффектов — дисперсионного анализа и анализа дискриминантной функции (Asner and Martin 2011; Asner et al. 2014b). К новым методам относятся гауссовские методы и различные типы глубокого обучения (Eches et al.2011; Verrelst et al. 2012; Bazi et al. 2014; Sun et al. 2015). Некоторые авторы также комбинируют модели переноса излучения через листья и полог с эмпирическими моделями (например, Asner et al. 2014a, b; Gatellu-Etchegorry and Bruniquel-Pinel 2001). Féret et al. (2008) при разработке PROSPECT 5 модифицировали удельный коэффициент поглощения, показанный на рис. 14.16, для сухого вещества (композит, представляющий химию сухих листьев) на основе спектра Фредерика Барета (CNES, неопубликовано), который Jacquemoud et al. (2009) протестировали на 245 сухих листьях в базе данных LOPEX93 (Hosgood et al.1995 г.) Рис. 14.16

Составной коэффициент поглощения для химического состава сухих листьев, использованный в модели PROSPECT 4 и 5, которая была модифицирована по сравнению с более ранними версиями PROSPECT. Jacquemoud et al. (2000) и Féret et al. (2008), с разрешения Elsevier

Oxalis (Purple Shamrock / Love Plant) Guide

О пурпурном трилистнике

Три часто бывает магическим числом, когда речь идет о Oxalis . Наиболее распространенный вид, выращиваемый в качестве комнатного растения, — это Oxalis triangularis , у которого есть три общих названия: False Shamrock , Purple Shamrock и Love Plant .

У него три (обычно) пурпурных листа в форме сердца, у каждого из которых есть три стороны, которые расположены симметрично друг другу на конце каждого черешка (или «стебля»). Общий эффект таков, что они выглядят как трио бабочек, соединенных носами.

Другие виды похожи по форме, за исключением того, что вместо них у них зеленые листья.

Растение также немного волшебное, потому что оно может воскресать из мертвых! Oxalis не связан с почвой, как многие другие растения. Он связан с почвой своими крошечными луковицами.

Забудьте поливать, температура падает слишком низко или условия жизни в целом плохие, все, что находится на поверхности, увянет и отомрет, чтобы укрыться в луковицах внизу.

Как только восстанавливаются хорошие условия, растение невероятно быстро оживает. Это отлично подходит для тех небольших несчастных случаев, когда мы можем забыть полить наши комнатные растения в течение нескольких месяцев. Не очень хорошо для тех, кто живет в регионах с умеренным климатом, где это растение можно рассматривать как сорняк.

Но не будем на таких вещах останавливаться!

Это изящное и элегантное растение с симпатичными листьями, все остается компактным в горшке, что делает его идеальным домашним или офисным растением во многих отношениях.

Oh My Plant прекрасно передает манящую привлекательность этих комнатных растений на этой фотографии

Он излучает последнюю каплю волшебства своими белыми цветами, которые растут массой над более темной листвой внизу, создавая сильный контраст, который действительно выделяет их.

Вы чувствуете приближение , но ? Если так, то хорошо предсказано. Несмотря на все свои положительные стороны, Purple Shamrock на самом деле довольно редко можно найти в жилых домах.

О да, гораздо чаще выращивать Oxalis на улице среди летних подстилок, однолетних растений, многолетних растений или кустарников. Это растение для садоводов во многих отношениях. Но причина, по которой он не вырос внутри, остается для нас загадкой.

Листья ядовиты для домашних животных , хотя немного откусил этого растения и большая часть не вернется в течение секунд .

Это правда, что он ядовит для домашних животных, хотя, опять же, у него есть полезный волшебный трюк, придающий листьям ужасный вкус. Небольшой кусочек этого растения, и большинство домашних животных не вернутся ни на секунду. Поэтому вы, безусловно, можете выращивать их в домах с домашними животными, поэтому пусть это вас не пугает.

Однако, если у вас есть домашнее животное (или ребенок), который грызет комнатные растения, лучше выбрать что-нибудь еще или убедиться, что ваш трилистник находится вне досягаемости.

Еще одно возможное предположение об этой «непопулярной» загадке может заключаться в ее общей редкости и сложности для покупки во многих обычных магазинах.Это один из примеров, когда онлайн-продавцы, подобные продавцам на Amazon, имеют преимущество. Оксалис можно легко продать в виде луковиц. Вы получаете их таким образом и выращиваете в земле. Немного воды, немного тепла, и через несколько месяцев у вас будет расти ваш собственный полный горшок.

#ad

#ad


Учитывая все обстоятельства, это красивое и манящее легкое в использовании комнатное растение, поэтому мы не можем с уверенностью объяснить его отсутствие популярности. Если у вас есть идеи или мысли по этому поводу, дайте нам знать в комментариях ниже.Тем временем, вперед, к советам по уходу за Purple Shamrock.

Руководство по уходу за пурпурным трилистником

Свет

Oxalis не слишком требователен к свету. . Виды с пурпурными листьями будут занимать менее яркие участки, чем все его собратья с зелеными листьями.

Однако для красивого растения вам понадобится место, которое получает яркий свет или даже немного солнца на несколько часов в день. Однако не переусердствуйте с солнечным светом, слишком много солнца повредит листья.

Листья двигаются в течение дня, часто обращаясь к источникам света. В течение дня при хорошем освещении листья должны широко открываться, а затем, когда день подходит к концу, листья слегка закрываются. Если вы вообще не видите движения с листьями, это может указывать на то, что растение находится в темном месте и ему нужно немного больше света.

Полив

Идеально замочите почву, а затем дайте высохнуть верхнему слою или около того, прежде чем снова поливать.Хотя нерегулярный и случайный полив здесь не проблема, на самом деле растение часто может месяцами обходиться без неблагоприятных последствий, особенно в прохладное время года.

Если он очень теплый или стоит на очень ярком месте, вам нужно регулярно поливать, потому что, если все станет слишком сухим, растение погибнет.

Влажность

Приветствуется время от времени опрыскивание, чтобы листья не запылились. Но Purple Shamrock прост в использовании, когда дело доходит до уровня влажности, поэтому нет необходимости беспокоиться о нем или регулярно опрыскивать.

Кормление

Подкормку нужно проводить нечасто, поэтому достаточно использовать универсальные удобрения нормальной концентрации раз в пару месяцев.

Температура

Как комнатное растение, вам не нужно слишком часто беспокоиться об уровне температуры. Если у них есть выбор, они предпочитают более прохладные места в вашем доме, но все равно подойдут и в более теплых жилых помещениях.

Однако в очень теплых комнатах или в местах с повышенной температурой, например, у окна, нужно быть осторожным.Если температура поднимается выше 25 ° C (77 ° F) на регулярной основе, это очень быстро «состарит» растение, и оно будет выглядеть рваным и непривлекательным.

Находясь в очень теплой комнате , быстро «состарит» растение.

Возможно, вы не думаете, что в вашем доме так тепло, но подоконники, сквозь которые проникает солнечный свет, могут довольно быстро стать серьезными тепловыми точками, поэтому будьте осторожны.

Старайтесь держать его в месте со средним уровнем тепла.Растение подойдет даже в более прохладных местах, например, на неотапливаемой веранде или в коридоре. Только не подвергайте растение отрицательным температурам, и все будет хорошо.

Пересчет

Поскольку Purple Shamrock достаточно компактен, пересадку необходимо проводить только раз в несколько лет. Возможно, когда растение распространилось по всем сторонам горшка или вы хотите, чтобы оно стало более густым. В любом случае, универсальный компост подойдет, если у него хороший дренаж.

Распространение

Создавать новые заводы действительно просто. В большинстве горшков много луковиц, которым принадлежит небольшая часть всего растения. Все, что вам нужно сделать, это разделить «комок» и посадить луковицы в разные контейнеры, новый «комок» даст больше луковиц и постепенно заполнит свой новый дом.

Старайтесь не держать луковицы слишком близко друг к другу, когда переставляете их в новый горшок (а), если вы разложите их по поверхности контейнера, это создаст больше места и быстрее даст вид более густого растения.

Независимо от того, что вам говорят, вам действительно не нужен необычный компост или почва, просто используйте почвенную смесь, аналогичную той, в которой раньше росли луковицы. Держите горшок в тепле и уменьшайте полив до тех пор, пока луковицы полностью не приживутся и не дадут новые побеги.

Скорость роста

Новый рост быстрый. Как только Purple Shamrock укоренится или нет места для его роста, он замедлится. На этом этапе вы можете либо пересадить, либо разделить Oxalis, либо оставить его в покое, чтобы сохранить компактный характер.

Высота / ширина

Ожидайте, что максимальная высота будет 25 см / 10 дюймов, и она будет распространяться, чтобы заполнить размер контейнера, в который вы его поместили. Большой широкий контейнер будет означать широкое растение в целом (см. Первую фотографию в самом начале статьи, чтобы увидеть насколько широким может стать твое!).

Цветы

Цветки обычно белые, с примесью пурпурных и розовых оттенков. Как и само растение, цветы также изящные, они образуют небольшие грозди, которые длятся несколько недель и находятся на несколько дюймов выше листьев.

Они могут цвести в любое время года, однако можно ожидать, что они появятся только летом. Как только цветы начнут отмирать, лучше аккуратно срезать их как можно ближе к основанию. Если вы этого не сделаете, они высохнут и станут волокнистыми, прежде чем упадут на листья ниже и будут выглядеть неаккуратно.

Ядовито ли растение пурпурный трилистник?

Хотя оксалис токсичен, он имеет очень горький вкус, чтобы оттолкнуть кого-либо или кого-либо, кто пытается его съесть, и этого часто бывает достаточно, чтобы собаки и кошки не ели больше, чем от случая к случаю.Однако при попадании внутрь в больших количествах он может вызвать отравление у кошек, собак и людей.

В луковицах может быть самая высокая концентрация токсичных соединений. Так что теоретически они скрыты от глаз под землей.

Вам нужно решить, есть ли у вас домашнее животное или ребенок, который не обращает внимания на растения, или тот, который всегда грызет их и играет с ними. В последнем случае вам нужно вырастить свой трилистник вне поля зрения или подумать о том, чтобы вместо него вырастить что-нибудь более подходящее для домашних животных.

Кот Марс только любопытен, но Oh My Plant на всякий случай присматривает за ним

Что-нибудь еще?

Несмотря на терпимость, если ваше обращение с Purple Shamrock в любом случае близко к жестокому, вы быстро переведете его в режим die back mode , более правильно известный как dormancy . Это приводит к тому, что все, что находится над почвой, отмирает и укрывается в луковицах, которые находятся чуть ниже почвы.

Однако еще не все потеряно, потому что растение воскреснет, если условия улучшатся.Во многих случаях отмирание происходит из-за того, что вы не поливали его в течение нескольких месяцев, поэтому, если вы замачиваете почву, растение довольно быстро вернется к жизни.

Комментарии многих читателей в конце этой статьи показывают, что этот метод работает и что это одно из самых крутых домашних растений.


Как ухаживать за трилистником Обзор

  1. Хороший уровень освещенности Солнце будет полезно, если возможно, но это не обязательно. Следует избегать темных и светлых мест.

  2. Средний полив Хорошо полейте и подождите, пока почва почти не высохнет, прежде чем снова поливать.

  3. Температура Предпочтительны комнатные температуры от средних до низких. Очень теплые температуры приведут к нарушению роста.

  4. Кормление Кормите один раз в пару месяцев.

  • Не пытайтесь выращивать в темном месте
  • При температуре не выше 25 ° C (77 ° F)

Проблемы с пурпурным трилистником

Не проблема, а скорее естественная причуда растения.Листья двигаются в ответ на свет. Они «открываются» широко при ярком освещении (например, днем) и «закрываются» при слабом освещении (например, ночью). Они также двигаются, если вы касаетесь листьев, хотя намного медленнее, чем Venus Fly Trap или Tickle Plant .

Опять же, это нормально, хотя и не неизбежно, поэтому, если вы хотите избежать этого, правильно обращайтесь со своим Purple Shamrock и следуйте инструкциям по уходу, которые мы предоставили выше.

Белые пятна на вашем растении Oxalis могут быть вызваны несколькими причинами, и это будет зависеть от того, сколько пятен, насколько они обширны и т. Д.Ниже приведены некоторые подсказки, на которые стоит обратить внимание.

  • Вредители — Это могут быть продукты жизнедеятельности или ущерб от чего-то вроде заражения тлей. Сами вредители должны быть легко заметны, а следы будут существовать только рядом с тем местом, где на самом деле находятся вредители
  • Грибок — Тип грибов, например мучнистая роса, может иногда поражать ваше растение, если вы держите его на улице летом или рядом с открытым окном. Хотя это довольно просто лечить, это будет плотный материал, который покрывает большие участки листа и может ухудшить внешний вид.
  • Sun Damage — Может вызвать появление белых пятен на листьях. Однако, в отличие от грибка, эти пятна обычно могут быть довольно твердыми и рассыпаться при прикосновении, тогда как мучнистая роса этого не сделает.
  • Вирус — Это наихудший сценарий, потому что от него нет лекарства. Иногда вредители посещают ваше растение и кусают его, распространяя вирус, который распространяется на большинство луковиц, растущих в горшке. Вы можете вызвать отмирание и удалить всю листву над почвой.Однако, если у вас действительно есть проблема с вирусом, когда новые луковицы оживают, белый цвет и пятна тоже возвращаются.

Первые три проблемы, указанные выше, можно решить без особых усилий, но последняя возможность означает, что лекарства нет, поскольку луковицы становятся переносчиками вируса.

Отметины на листьях могут действительно уродить и испортить внешний вид этих элегантных растений, поэтому в этом случае стоит подумать о замене всех существующих луковиц на новые.Обязательно используйте другой горшок (или почистите старый) и используйте свежий компост, чтобы вирус не попал на новые луковицы.

Если температура достаточно высокая в течение продолжительных периодов времени, растение не пересаживали уже много лет или, как правило, в течение многих месяцев за ним ухаживали только ниже среднего, растение может начать выглядеть немного мусором. Если это когда-нибудь произойдет, вам лучше полностью воздержаться от воды, чтобы растение перешло в состояние покоя.

Когда это произойдет, подождите еще несколько недель, прежде чем возобновить полив.Когда вы это сделаете, у луковиц быстро появятся новые побеги, а растение восстановится, как по волшебству! ( Хотя не мгновенно и не по волшебству, потому что на самом деле это природа; — ).


Об авторе

Том Найт

За последние 20 лет Том успешно владел сотнями комнатных растений и всегда рад поделиться знаниями и поделиться своими садоводческими навыками тем, кто в них нуждается. Он является основным автором контента для команды Ourhouseplants.

Также на Ourhouseplants.com

Кредит для нескольких фотографий Oxalis triangularis — Статья / Галерея — KENPEI
Кредит на один лист оксалиса — Статья / Галерея — Oh My Plant
Кредит для Mars the Cat — Статья / Галерея — Oh My Plant


Комментарии сообщества

Nissan Leaf SV 2018 — Технические характеристики

28 Безопасность и помощь 9609 Безопасность и помощь 9608 S и помощь6 S 9609 помощь S

2 906 Информационно-развлекательная система и возможности подключения Селектор переключения передач

260 Гибридный обогреватель 906 — (система с тепловым насосом 906) 9060 9 сидений 960129 S 90 спиц609 Рулевое колесо

S

9 Переключатель режима Eco

12

Двери и двери Двери и окна 96012 9606 S Ассистент (HBA)

28

28

свет

Марка

Название производителя.

Nissan
Серия

Серия, к которой принадлежит модель.

ZE1
Модель

Название модели электромобиля.

Лист
Отделка

Код / название, обозначающее уровень оснащения электромобиля, включая внешние и внутренние элементы, аккумуляторные блоки, электродвигатели и т. Д.

SV
Год выпуска

Год для которых модель заявлена ​​производителем.Чаще всего он не полностью совпадает с календарным годом, в котором модель доступна на рынке.

2018
Кузов

Кузов модели, определяемый количеством дверей и обработкой крыши.

Хэтчбек
Материалы

Материалы, из которых изготовлен кузов автомобиля.

Сталь
Цвета экстерьера

Доступные цвета экстерьера для модели, указанные производителем.

Brilliant Silver
Gun Metallic
Jade Frost
Super Black
Scarlet Ember
Pearl White
Glacier White
Deep Blue Pearl
Pearl White-Super Black
Цвета салона

Доступные цвета интерьера для модели в соответствии с производитель.

Черный
Кол-во дверей

Кол-во дверей для пассажиров. В зависимости от исполнения кузова двери могут быть двух-, четырех- и т.д.

5
Количество мест

Количество мест, включая водительские и пассажирские.В зависимости от модели сидений может быть пять, шесть, семь и другие.

5
Длина

Расстояние от самой передней до самой задней точки электромобиля.

176,4 дюйма (дюймы)
4481 мм (миллиметры)
Ширина

Ширина автомобиля без зеркал.

70,5 дюймов (дюймы)
1791 мм (миллиметры)
Высота

Расстояние от земли до верха электромобиля.

61,4 дюйма (дюймы)
1560 мм (миллиметры)
Колесная база

Расстояние между центрами передней и задней оси.

106,3 дюйма (дюймы)
2700 мм (миллиметры)
Колея передняя

Расстояние между центрами (осевой линией) двух колес на передней оси.

60,6 дюйма (дюймы)
1539 мм (миллиметры)
Колея задняя

Расстояние между центрами (осевой линией) двух колес задней оси.

61,2 дюйма (дюймы)
1555 мм (миллиметры)
Клиренс

Расстояние от земли до самой нижней точки транспортного средства, измеренное без груза или пассажиров. Дорожный просвет также известен как дорожный просвет.

5,9 дюйма (дюймы)
150 мм (миллиметры)
Высота переднего сиденья

Расстояние по вертикали от крыши автомобиля до низа передних сидений.

41,2 дюйма (дюймы)
1047 мм (миллиметры)
Высота над головой сзади

Расстояние по вертикали от крыши автомобиля до низа задних сидений.

37,3 дюйма (дюймы)
948 мм (миллиметры)
Переднее плечо

Расстояние по горизонтали между панелями двух передних дверей.

54,3 дюйма (дюймы)
1379 мм (миллиметры)
Заднее плечо

Расстояние по горизонтали между панелями двух задних дверей.

52,5 дюйма (дюймы)
1334 мм (миллиметры)
Переднее место для бедер

Ширина передних сидений автомобиля, которая указывает, сколько места доступно для водителя и пассажира по обе стороны от их талии когда они садятся.

51,5 дюйма (дюймы)
1308 мм (миллиметры)
Пространство для бедер сзади

Ширина подушки сиденья на спине, которая указывает, сколько места доступно пассажирам по обе стороны от их талии.

50,0 дюймов (дюймы)
1270 мм (миллиметры)
Место для ног в передней части

Расстояние, доступное для ног водителя и переднего пассажира.

42,1 дюйма (дюймы)
1069 мм (миллиметры)
Пространство для ног сзади

Расстояние, доступное для ног задних пассажиров.

33,5 дюйма (дюймы)
851 мм (миллиметры)
Объем пассажира

Это сумма объемов переднего и заднего пассажиров. Объем переднего пассажира рассчитывается путем умножения пространства для головы впереди, места для ног и места для плеч. Таким же образом можно рассчитать объем заднего пассажира. Если разница между плечом и бедрами превышает 5 дюймов (125 мм), их среднее значение используется для умножения.

2617.0 л (литры)
92.42 фута 3 (кубических футов)
2,62 м 3 (кубических метров)
Общий объем

Общий объем транспортного средства представляет собой сумму объема спереди и сзади или сумму всех доступных пассажиров и объем груза.

3285,0 л (литров)
116,01 футов 3 (кубических футов)
3,29 м 3 (кубических метров)
Объем багажника

Свободное место для груза в основном багажнике, за исключением дополнительного свободного места от складывания одного или двух задних рядов сидений.

668,0 л (литров)
23,59 фута 3 (кубических футов)
0,67 м 3 (кубических метров)
Максимальный объем багажника

Максимально доступное пространство для груза в основном багажнике, включая дополнительный свободное пространство от сложения одного или двух задних рядов сидений.

850,0 л (литров)
30,02 фута 3 (кубических футов)
0,85 м 3 (кубических метров)
Снаряженная масса

Снаряженная масса (также известная как снаряженная масса) — это масса электромобиля со стандартным оборудованием, жидкости (масла и топливо при номинальной емкости цистерны), но без груза и пассажиров.В некоторых странах ЕС в снаряженную массу также входит вес водителя весом 75 кг (165 фунтов).

3467,87 фунта (фунта)
1573 кг (килограмма)
Полезная нагрузка

В контексте автомобилей полезная нагрузка — это сумма веса пассажиров, груза, аксессуаров и оборудования.

985,47 фунта (фунта)
447 кг (килограммы)
GVWR

GVWR означает полную массу автомобиля, также известную как полная масса автомобиля (GVM).В нем описывается максимальная эксплуатационная масса электромобиля, включая снаряженную массу и полезную нагрузку (аксессуары, оборудование, водителя, пассажиров и груз).

4453,34 фунта (фунта)
2020 кг (килограмма)
Коэффициент сопротивления

Коэффициент сопротивления или коэффициент сопротивления связан с аэродинамикой автомобиля, поскольку он обозначает сопротивление воздуху передней поверхности автомобиля, когда это в движении. Чем ниже коэффициент, тем лучше аэродинамика модели.В конечном итоге это позволяет повысить скорость и повысить энергоэффективность.

0,28 Cd (коэффициент аэродинамического сопротивления)
Производитель

Название производителя электродвигателя.

Nissan
Модель

Название модели электродвигателя.

EM57
Тип электродвигателя

Категория электродвигателя по типу коммутации электродвигателя. Большинство электродвигателей работают на магнетизме и могут питаться от источников постоянного (DC) или переменного (AC) тока.В зависимости от типа коммутации электродвигатели бывают самокоммутируемыми (переменный и постоянный, механический или электронный) и с внешней коммутацией (только переменный ток, асинхронный или синхронный).

Постоянный магнит синхронный
Местоположение двигателя

Информация о местонахождении электрического нотора. Два наиболее распространенных места — это передняя и задняя части электромобиля.

Передняя часть
Напряжение

Напряжение электродвигателя зависит от скорости его вращения.Зависимость напряжения от скорости вращения пропорциональна — чем выше напряжение, тем выше скорость.

360 В (вольт)
Мощность

Мощность, производимая электродвигателем, пропорционально зависит от скорости вращения электродвигателя.

110 кВт (киловатт)
147,5 л.с. (механическая мощность)
149,6 л.с. (метрическая мощность)
Максимальная мощность Об / мин

Скорость вращения электродвигателя, измеренная в об / мин, когда двигатель достигает максимальной мощности.

3283 — 9795 об / мин (оборотов в минуту)
Крутящий момент

Крутящий момент — это движущая сила электродвигателя, которая является вращательным эквивалентом линейной силы. Типичной особенностью электромобилей является то, что они получают полный крутящий момент с нулевой скорости.

320 Нм (ньютон-метр)
32,6 кгм (килограмм-метр)
236,0 фут-фунт (фут-фунт)
Максимальный крутящий момент об / мин

Информация о скорости (скорости вращения в об / мин), при которой электродвигатель достигает его максимальный крутящий момент.Скорость может иметь точное значение или диапазон, в котором крутящий момент находится на пике.

3283 об / мин (оборотов в минуту)
Регенеративное торможение

Регенеративное торможение — типичная особенность электромобилей, в которых электродвигатель использует кинетическую энергию транспортного средства для экономии энергии или сохраняет ее для дальнейшего использования.

Да
Режимы вождения

Некоторые производители включают программно разработанные режимы вождения для повышения энергоэффективности и / или запаса хода.Информация о доступных режимах движения для данной модели.

Эко
Нормальный
B-режим
Максимальная скорость

Максимальная скорость, которую может развить автомобиль, указанная производителем.

89,5 миль / ч (миль в час)
144,0 км / ч (километров в час)
Разгон от 0 до 100 км / ч

Время в секундах, необходимое электромобилю для разгона от 0 до 100 км / ч .

7,90 с (секунды)
Разгон от 0 до 60 миль в час

Время в секундах, необходимое модели для разгона от 0 до 60 миль в час.

7,50 с (секунды)
Класс энергопотребления

Информация об энергетическом классе электромобиля.

A
Тип рулевого механизма

Сведения о конструктивном типе рулевого механизма электромобиля.

Рейка и шестерня
Тип гидроусилителя

Информация о типе гидроусилителя рулевого управления, используемого в данной модели.

Электронный
Диаметр поворота

Часто называемый диаметром поворота или радиусом поворота (умноженный на два), это наименьший диаметр, который описывают внешние колеса автомобиля, когда он поворачивается на полную блокировку.

11 м (метров)
36,09 футов (футов)
Тип трансмиссии

Информация о типе трансмиссии, используемой транспортным средством. Как правило, электромобили оснащаются односкоростными автоматическими установками.

Автоматический односкоростной редуктор
Трансмиссия

Информация о типе трансмиссии (система, которая передает мощность на ведущие колеса).

Передний привод (FWD)
Передаточное число

Передаточное число осей a.к.а. передаточное число главной передачи электродвигателя. Он показывает количество оборотов карданного вала, необходимое для прокрутки оси на один полный оборот.

8,1938
Передняя подвеска

Информация об основных узлах передней подвески электромобиля.

Независимая
Стойка Макферсон
Винтовые пружины (винтовые пружины)
Стабилизатор поперечной устойчивости (тяга стабилизатора / стабилизатор поперечной устойчивости)
Задняя подвеска

Информация об основных узлах задней подвески электромобиля.

Торсионная балка (скручивающаяся балка / торсион)
Стабилизатор поперечной устойчивости (тяга стабилизатора / стабилизатор поперечной устойчивости)
Передние тормоза

Информация о типах тормозов, используемых на передних колесах.

Дисковые вентилируемые
Задние тормоза

Информация о типах тормозов, используемых на задних колесах.

Диски
Дополнительная информация

Дополнительные сведения о тормозах данной модели.

Дисковые тормоза с усилителем для 4 колес
Производитель

Название компании, которая произвела аккумулятор.

AESC
Тип аккумуляторной батареи

Тип аккумуляторной батареи в зависимости от ее состава.

Литий-ионный
Емкость аккумулятора

Емкость аккумуляторной батареи, питающей этот электромобиль, указанная производителем в киловатт-часах.

40 кВтч (киловатт-часов)
Количество ячеек

Батареи, используемые в электромобилях, обычно представляют собой блоки, которые состоят из определенного количества аккумуляторных ячеек в различных компоновках. Информация об общем количестве ячеек в данной модели.

192
Количество модулей

Батарейные элементы расположены в разных модулях, составляющих аккумуляторные блоки. Информация о количестве модулей в этой батарее.

24
Напряжение

Напряжение батареи обозначает разность электрического потенциала между положительным и отрицательным электродами батареи. Чем выше разница потенциалов, тем выше напряжение.

360 В (вольт)
Плотность энергии

В общем, плотность энергии показывает энергию, запасенную в определенном пространстве на единицу объема. В контексте батарей плотность энергии — это на самом деле удельная энергия (энергия на единицу массы), измеряемая в ватт-часах на килограмм (Втч / кг).

224 Втч / кг (ватт-час на килограмм)
Вес

Общий вес аккумуляторной батареи, включая не только элементы, но также экран, проводку и т. Д.

668 фунтов (фунтов)
303 кг (килограммы)
Местоположение

Информация о положении аккумуляторной батареи в электромобиле.

Под полом, посередине
Охлаждение

Информация о типе охлаждения аккумулятора в данной конкретной модели.

Конвекция воздуха (пассивная)
Минимальная температура окружающей среды

Минимальная температура окружающей среды, указанная производителем, при которой автомобиль не должен находиться более 24 часов за раз.

-35 ° C (градусы Цельсия)
-31 ° F (градусы Фаренгейта)
Максимальная температура окружающей среды

Максимальная температура окружающей среды, указанная производителем, при которой автомобиль не должен находиться более 24 часов за раз

45 ° C (градусы Цельсия)
113 ° F (градусы Фаренгейта)
Дополнительная информация

Дополнительная информация о аккумуляторной батарее электромобиля.

Многослойный многослойный LiMn2O4 с LiNiO2 / графитом
Нагреватель аккумулятора
Вспомогательный свинцово-кислотный аккумулятор на 12 В
Категория Название Тип
— Крышка багажного отделения
e-Pedal S
Ремонтный комплект для шин S
Безопасность и помощь 3-точечные ремни безопасности SALR / ELR
Безопасность и помощь AEB с обнаружением пешеходов O
Безопасность и помощь Антиблокировочная тормозная система (ABS) S
Безопасность и помощь при торможении ) S
Безопасность и помощь Предупреждение о слепых зонах (BSW) O
Безопасность и помощь Ассистент торможения S
Безопасность и помощь Замки задней двери для безопасности детей S
Детское сиденье с фиксатором безопасности S
Безопасность и помощь Электрический стояночный тормоз (E-PKB) O
Безопасность и помощь Электронное распределение тормозного усилия (EBD) S
Энергопоглощающие передний и задний бамперы S
Безопасность и помощь Энергопоглощающая рулевая колонка S
Безопасность и помощь Передние и задние вспомогательные ручки
Безопасность и помощь Fr передняя и задняя зоны деформации S
Безопасность и помощь Система помощи при трогании с места S
Безопасность и помощь Интеллектуальное вмешательство в полосу движения (I-LI)
ЗАЩЕЛКА S
Безопасность и помощь Система подушек безопасности Nissan Advanced S
Безопасность и помощь Система иммобилайзера автомобиля Nissan 15 Стояночный тормоз (ручной, ножная педаль) S
Безопасность и помощь Преднатяжители и ограничители нагрузки на передних ремнях S
Безопасность и помощь ProPILOT ProPILOT Assist
Безопасность и помощь Предупреждение о перекрестном движении сзади (RCTA) O
Безопасность и помощь Монитор заднего вида S
Безопасность и помощь Балки ограждения боковой двери Система контроля давления в шинах (TPMS) S
Безопасность и помощь Traction Control System (TCS) S
Безопасность и помощь Vehicle Dynamic Control (V6012)
Безопасность и помощь Система безопасности транспортного средства (VSS) S
Информационно-развлекательная система и возможности подключения 7-дюймовый цветной ЖК-дисплей S
Информационно-развлекательная система AM / FM / CD с MP3 / WMA CD S
Infota Подключение и подключение Вспомогательный входной разъем S
Информационно-развлекательная система и связь Bluetooth S
Информационно-развлекательная система и подключение Помощник по обмену текстовыми сообщениями в режиме громкой связи S
Информационно-развлекательная система и связь Универсальный трансивер HomeLink O
Информационно-развлекательная система и связь S NissanConnect EV S
Информационно-развлекательная система и возможности подключения NissanConnect with Navigation S
Информационно-развлекательная система и возможность подключения Palm 0612 S
Информационно-развлекательная система и связь Спутниковое радио SiriusXM S
Информационно-развлекательная система и возможность подключения 6 x динамиков S 6 x динамиков аудио S
Информационно-развлекательная система и связь Бортовой компьютер S
Информационно-развлекательная система и подключение USB-порт Автоматическая S
Контроль температуры воздуха
Кондиционер Задние воздуховоды ОВКВ O
Обогрев Обогреватель, таймер переменного тока S
Обогрев
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в ​​4 направлениях S
Сиденья Сиденье водителя с механической регулировкой в ​​6 направлениях S
Сиденья 60/40 складывающиеся задние сиденья
Сиденья 8-позиционное сиденье водителя с электроприводом (с двусторонней поясничной опорой) O
Сиденья Передние сиденья с подогревом O
Рулевое колесо Аудиосистема, переключатели Bluetooth S
Рулевое колесо Переключатели круиз-контроля S
Рулевое колесо12
Рулевое колесо С подогревом O
Рулевое колесо Кожаная обертка ed S
Двери и окна Nissan Intelligent Key S
Двери и окна Электрические дверные замки с автоматической системой запирания S
Электрические стеклоподъемники S
Двери и окна Обогреватель заднего стекла с таймером S
Двери и окна Дистанционная разблокировка дверей S
Переменные стеклоочистители прерывистого действия S
Зеркала Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением O
Зеркала Наружные зеркала с подогревом Дистанционное управление зеркалами с подогревом регулируемые наружные зеркала заднего вида S 906 15
Фары Фары с автоматическим включением / выключением S
Фары Противотуманные фары S
Фары Фары Галогенные фары O
Фары Светодиодные дневные ходовые огни O
Фары Светодиодные фары O
Освещение Светильник для комнаты S
Обивка Биозамша ПЭТ S

Вид: Rhus trilobata

Вид: Rhus trilobata
  ВИД: Rhus trilobata  

ВВЕДЕНИЕ


АВТОРСТВО И ЦИТИРОВАНИЕ:
Андерсон, Мишель Д.2004. Rhus trilobata. В: Информационная система по эффектам пожара, [Интернет]. Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Исследовательская станция Скалистых гор, Лаборатория пожарных наук (продюсер). Доступный: www.fs.fed.us/database/feis/plants/shrub/rhutri/all.html [].

СОКРАЩЕНИЕ FEIS:
RHUTRI

СИНОНИМЫ:
Rhus aromatica var. pilosissima [58]
= Rhus trilobata var. pilosissima [76,115]
Rhus aromatica var. simplicifolia (Грин) Cronq. [153]
= Rhus trilobata var. simplicifolia [76,155]
Rhus aromatica Aiton ssp. трилобата (Наттолл) Вебер [152]
= Rhus trilobata [76]
Rhus aromatica var. трилобата (Nutt.) Серый [58,153]
= Rhus trilobata var. трилобата [76,115,155]

КОД ЗАВОДА NRCS [145]:
RHTR
RHTRA
РХТЗ
RHTRQ
RHTRR
РХТРС
RHTRT

ОБЩИЕ ИМЕНА:
скунсбуш сумах
душистый сумах
сумах трехлистный

ТАКСОНОМИЯ:
В настоящее время принятое научное название сумаха скунсового — Rhus trilobata . Натт.(Anacardiaceae) [47,48,69,71,76,77,115,155]. Infrataxa следующие:

р. Т. вар. анизофилла (Грин) Джепсон [76,155], сумах скунсовый
р. Т. вар. pilosissima Engelm. [76,115], сумах опушенный кустарниковый
р. вар. quinata (Greene) Jepson [76,155], сумах скунсбуш Гранд-Каньон
R. t. вар. racemulosa (Greene) Barkl. [76], сумах скунсовый
р.т . var. simplicifolia (Грин) Barkl. [76,155], сумах скунсовый
р. Т. вар. трилобата , сумах скунсовый

ФОРМА ЖИЗНИ:
Кустарник

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ СТАТУС:
Никто

ДРУГОЙ СТАТУС:
Никто


РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПРИСУТСТВИЕ

ВИД: Rhus trilobata.
ОБЩЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ:
Сумах Skunkbush встречается от Альберты и Саскачевана к югу через западный регион. штатов и Великих равнин до Техаса и Нижней Калифорнии [47,48,58,69,71,76,77,99,105,115,152,153,155].Это также редко встречается в Арканзасе [76]. В следующей таблице представлено распределение для skunkbush sumac infrataxa [76].
р. Т. var. анизофилла Вашингтон на юг до Калифорнии, на восток до Юты и Нью-Мексико
р. Т. var. Pilosissima Калифорния на восток до Техаса, на север до Колорадо и Канзаса
р. Т. var. quinata Вашингтон на юг до Калифорнии, на восток до Невады и Нью-Йорка Мексика
р.т. var. racemulosa Аризона и Нью-Мексико
р. Т. var. simplicifolia Вашингтон на юг до Калифорнии, на восток до Колорадо, Нью-Йорк Мексика и Оклахома
р. Т. var. трилобата весь ассортимент

ЭКОСИСТЕМЫ [54]:
FRES15 Дуб-гикори
FRES17 Вяз-ясень-тополь
FRES20 Пихта Дугласа
FRES21 Сосна Пондероза
FRES28 Западная лиственная древесина
FRES29 Полынь
FRES30 Пустынный куст
FRES31 Shinnery
г. FRES32 Техасская саванна
FRES33 Кустарник юго-западный
г. FRES34 Чапараль-горный кустарник
FRES35 Пиньон-можжевельник
FRES38 Равнинные луга
FRES39 Прерия 9 2013 FRES40 Пустынные луга

ГОСУДАРСТВА / ПРОВИНЦИИ: (ключ к аббревиатурам штата / провинции)
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ

AZ AR CA CO ID КС MT NE NV
NM ND ОК ИЛИ SD TX UT WA WY

КАНАДА
МЕКСИКА
ФИЗИОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ BLM [19]:
3 Южно-тихоокеанская граница
5 Плато Колумбия
6 Верхний бассейн и хребет
7 Нижний бассейн и хребет
8 Северные Скалистые горы
9 Средние Скалистые горы
10 Бассейн Вайоминга
11 Южные Скалистые горы
12 Плато Колорадо
13 Скалистые горы, Пьемонт, 9 2013 г. 14 Великих равнин
15 Поднятие Блэк-Хиллз 9, 2013 г. 16 Верхний бассейн Миссури и Расколотые земли

КУЧЛЕР [84] ЗАВОДСКИЕ АССОЦИАЦИИ:
K010 Кустарник Пондероза
K011 Лес западного пондероза
K012 Дуглас-еловый лес
K016 Лес пондероза восточный
K017 Сосновый бор Black Hills
K018 Сосново-дугласско-еловый лес
K019 Аризонский сосновый бор
K022 Сосновый бор Большой Бассейн
K023 Можжевельник-пиньон лесной
K024 Можжевельник степной редколесье
K026 Дуб Орегон
K027 Боски из мескитового дерева
K030 Оквудс Калифорния
K031 Дубово-можжевеловый лес
K032 Переход между K031 и K037
K033 Чапараль 9 2013 K034 Монтане чапараль
K035 Полынь прибрежная
K037 Скраб горный-красное дерево-дуб
K038 Полынь Great Basin
K039 Черная кисть 9 2013 K045 Сениза кустарник
K050 Овсяница пырей
K051 Пырей-мятлик
K053 Грама-галлета степь
K054 Прерия Грама-Тобоса 9 2013 К055 Полынь степная
K056 Пырей-иглоград кустарник степной
К057 Галлета-трехцветный кустарник
K058 Грама-тобоза кустарниковая
K059 Кустарниковая саванна Транс-Пекос
K060 Мескитовая саванна
K063 Прерия Предгорья 9 2013 K064 Грама-иглграсс-пырей
K065 Грама-буйвол
K066 Пырей-иглоград
K067 Пырей-стебель-иглоград
K068 Пырей, грама, буйвол
K069 Блюстем-грама прерия
K070 Sandsage-bluestem prairie 9 2013 г. K071 Шиннери
K074 Прерия Блюстем 9 2013 K075 Прерия Сандхиллс Небраска 9 2013 K076 Прерия Блэкленд 9 2013 K081 Дуб саванна
K082 Мозаика K074 и K100
К083 Кедровые поляны
K084 Крестовина
K085 Мескитовая трава буйвола
K087 Мескитовый дуб саванна
K098 Лес северной поймы
К100 Дубово-гикориевый лес

ВИДЫ БЕЗОПАСНЫХ ЧЕХЛОВ [51]:
40 Post дуб-блэкджек дуб
42 Бур дуб
46 Восточный редседар
63 Коттонвуд 9 2013 66 Эш можжевельник-красный (Pinchot) можжевельник
67 Mohrs (шин) дуб
68 Мескитовый 9 2013 210 Интерьер Дуглас-Пихта
219 Сосна лиловая
220 Можжевельник Скалистых гор
233 Дуб белый Орегон
235 Коттон-ива
236 Бур дуб
237 Интерьер ponderosa сосна
238 Можжевельник западный
239 Пиньон-можжевельник
240 Аризонский кипарис
241 Дуб западный живой
242 Мескит 9 2013 243 Сьерра-Невада смешанные хвойные породы 9 2013 246 Дуб Калифорния черный
247 Джеффри Пайн
249 Дуб каньон живой
250 Сосна голубая предгорная
255 Дуб калифорнийское побережье живой

ВИДЫ ПОКРЫТИЙ SRM (RANGELAND) [129]:
101 Пырей голубой гроздь
102 Овсяница Айдахо
104 Антилопа пырея горькая-синяя гроздь
105 Антилопа горькая-овсяница Айдахо
107 Можжевельник западный / большая полынь / пырея голубая
109 Сосновый кустарник Ponderosa
110 Ponderosa сосново-луговые угодья
201 Голубой дуб лесной массив
202 Побережье живой дубовый лес
203 Прибрежные леса 9 2013 г. 205 Кустарник шалфей прибрежный
207 Скраб дуб смешанный чапараль
209 Горный кустарник
210 Bitterbrush
г. 212 Блэкбуш 9 2013 301 Пырей Блюбунч голубой грама
302 Пырей голубой-Сандберг мятлик
303 Пырей голубой — пырей западный
304 Idaho fescue-bluebunch пырей
309 Овсяница Айдахо-пырей западный
310 Иголка-нить-синяя грама
311 Пырей овсяно-сизый грубый
312 Овсяница грубая-Айдахо овсяница
314 Пырей крупноцветковый
315 Овсяница большая полынь-Айдахо
316 Овсяница шершавая полынная большая
317 Пырей горький-голубой
318 Овсяница Биттербраш-Айдахо
319 Овсяница горькая грубая
320 Пырей чёрный полынь-голубой
321 Полынь черная — овсяница Айдахо
322 Curlleaf Mountain-Mahogany-Bluebunch пырей 9 2013 г. 323 Овсяница лапчатка кустарниковая
324 Трехконечная полынь-овсяница Айдахо
401 Таз большая полынь
402 Полынь горная большая
403 Вайоминг большая полынь
404 Трехконечная полынь
405 Черная полынь
406 Полынь низкая
407 Жесткая полынь
408 Другие виды полыни
412 Можжевельник-сосновый лес 9 2013 413 Дуб Гамбель
415 Curlleaf горно-красное дерево
416 Настоящее горно-красное дерево
417 Литллист горно-красное дерево
418 Клен большезубый 9 2013 419 Горькая вишня 9 2013 420 Снежная щетка
421 Черноплодная вишня-ягодно-розовая 9 2013 г. 422 Прибрежный регион 9 2013 г. 502 Грама-галлета
503 Аризона чапараль
504 Можжевельник-сосновый лес 9 2013 505 Грама-тобоза кустарник
509 Переход между дубово-можжевеловым лесным массивом и ассоциацией красного дерева-дуба
г. 601 Прерия Блюстем 9 2013 602 Блюстем-прерия песчаная 9 2013 603 Prairie Sandreed-Needgrass 9 2013 г. 604 Прерия Блюстем-грама 9 2013 г. 605 Sandsage Prairie 9 2013 г. 606 Wheatgrass-bluestem-Needgrass 9 2013 г. 607 Пырей-иглоград
608 Пырей-грама-иглграсс
609 Пырей-грама
610 Пырей 9 2013 611 Трава голубого буйвола
612 Полынь-трава
613 Овсяницы пастбищ
614 Пырей хохлатый
615 Пырей-солянка-грама
701 Щелочной сакатон-тобосаграсс 9 2013 г. 702 Черный грама-щелочной мешок
703 Black grama-sideoats grama
г. 704 Пырей голубой грама западный
705 Голубая грама-галлета
706 Blue grama-sideoats grama
г. 707 Blue grama-sideoats грама-черный грама
708 Блюстем-дропсид 9 2013 709 Блюстем-грама 9 2013 г. 710 Прерия Блюстем 9 2013 712 Галлета-щелочной раствор
713 Грама-мухлы-триаун
714 Грама-блюз
715 Грама-буйвол
716 Грама-ковыль
717 Little Bluestem-Indiangrass-Texas Wintergrass 9 2013 г. 718 Мескит-грама
719 Мескитовый дуб, морской берег синий стем 9 2013 720 Sand bluestem-little bluestem (дюны) 9 2013 г. 721 Sand bluestem-little bluestem (равнины)
722 Песчано-полынно-смешанная прерия
724 Сидеоатс грама-Нью-Мексико перистый-зимний жир
725 Вина мескитово-щелочная
727 Мескитовая трава буйвола 9 2013 728 Мескитовая граньено-акация
729 Мескитовый 9 2013 730 Дуб песчаный блестящий
731 Поперечная древесина-Оклахома
732 Кросс-тимберс-Техас (дуб блюстем мелкий)
733 Можжевельник-дуб
734 Дуб мескитовый
735 Сидеоац грама-сумах-можжевельник

ВИДЫ МЕСТО ОБИТАНИЯ И СООБЩЕСТВА РАСТЕНИЙ:
Сумах Skunkbush может расти в чистых насаждениях [131,137,144], но часто встречается в ассоциации с другими растительными сообществами.Общие соратники перечислены ниже по типу сообщества.

Пастбища: Общие ассоциации в сообществах смешанных прерий — толстые колючки. пырей ( Elymus lanceolatus ), игольница ( Hesperostipa comata ), луговой луговой ( Koeleria macrantha ), пырей западный ( Pascopyrum smithii ), вейник равнинный ( Calamagrostis montanensis ), мятлик сандбергский ( Poa secunda ), осока ( Carex spp.), хвоя зелёная ( Nassella viridula ), Рисовая трава индийская ( Achnatherum hymenoides ), грама волосистая ( Bouteloua hirsuta ), голубая грама ( B. gracilis ), голубая стебля ( Schizachyrium ) scoparium ), dropseeds ( Sporobolus spp.), Большой синий стебель ( Andropogon gerardii var. gerardii ) и просо ( Panicum virgatum ) [1,26]. Среди древесных растений — вишня ( Prunus spp.), гладкий сумах ( Rhus glabra ), растение свинец ( Amorpha canescens ), смородина золотистая ( Ribes aureum ), снежная ягода ( Symphoricarpos spp.), Вяз американский ( Ulmus americana ) и каркасный ( Celtis occidentalis ) [1].

Кустарник: Сумах Skunkbush часто встречается с полынью ( Artemisia spp.) и кроличьи кисти ( Chrysothamnus spp.) [150]. В горном кустарнике сообществ, сумах скунсовый ассоциируется с дубом Гамбель ( Quercus gambelii ), черемуха ( P.virginiana ), настоящее горно-красное дерево ( Cercocarpus montanus ), мятлик ( Poa spp.), игольчатая трава ( Nassella spp.), рисовая трава индийская, и веник змееголовник ( Gutierrezia sarothrae ) [72]. В степных сообществах Колорадо, общие ассоциаты включают сониграсс ( Achnatherum robustum ), пырей западный, голубая грама, трава буйвола ( Buchloe dactyloides ), четырехкрылый соляной куст ( Atriplex canescens ) и резиновая щетка для кроликов ( Chrysothamnus nauseous ) [101].

Сумах Skunkbush — обычная составляющая сообществ чапараля Аризоны. Ассоциированные компании включают дуб живой кустарник ( Q. turbinella ), дуб Эмори ( Q. emoryi ), Дуб пальмер ( Q. dunnii ), настоящий и березовый горный-красное дерево ( Cercocarpus montanus var. glaber, C. betuloides ), пойнтелистный и Pringle манзанита ( Arctostaphylos pungens , A. pringlei ), цеанот пустынный ( Ceanothus greggii ), акация кошачья ( Acacia greggii ), мимоза кошачьего когтя ( Mimosa biurcifera ), нолина Бигелоу ( Nolina bigelovii) , сумах сахарный ( Rhus ovata ), жожоба ( Simmondsia chinensis ), облепиха красная ( Rhamnus crocea ), кофейная ягода калифорнийская ( R.californica ), а также шелковая кисточка Райта и чапараля ( Garrya wrightii , G. congdonii ) [25,33,34,68,98,137,150]. Партнеры Chaparral в Нижней Калифорнии включают пиньон обыкновенный ( Pinus quadrifolia ), пиньон однолистный ( P. monophylla ), Дуб мюллер ( Q. cornelius-mulleri ), облепиха красная, сумах сахарный, куст фланелевый ( Fremontodendron californicum ) и пустынная агава ( Agave deserti ) [99].

Лес: партнеры в лесных сообществах Скалистых гор включают сосну пондерозу. ( P. ponderosa ), сосна передняя ( P. flexilis ), пихта дугласская ( Pseudotsuga menziesii ), можжевельник Скалистый ( Juniperus scopulorum ), каучуковая кисть для кроликов, прерийная роза ( Rosa arkansana ), снежноягодник обыкновенный ( Symphoricarpos albus ), настоящее горное красное дерево, черемуха, смородина восковая ( Ribes cereum ), полынь большая ( Artemisia tridentata ), полынь серебристая ( A.cana ) и антилопа горькая ( Purshia tridentata ) [94 121].

В сообществах пиньон-можжевельник ( Pinus spp.- Juniperus spp.), сумах обыкновенный встречается с колорадским пиньоном ( P. edulis ), можжевельник односемянный ( J. monosperma ), полынь бигелоу ( A. bigelovii ), истинное горно-красное дерево, земляника ( Physalis spp.), агарито ( Mahonia trifoliolata ), ежевика ( Lycium spp.), галлета трава ( Pleuraphis jamesii ), голубая грама и ползучая мугла ( Muhlenbergia repens ) [4,43]. Партнеры в сообществах можжевельника Скалистых гор — черемуха, ягоды серебряного буйвола ( Shepherdia argentea ), полынь серебряная и лапчатка кустарниковая ( Dasiphora floribunda ) [123].

Классификации, перечисляющие сумах кустарниковый как доминанту растительного сообщества, включают: следующее:

Альберта [88]
Аризона [15,136]
Калифорния [93]
Колорадо [11,82]
Монтана [29,120]
Невада [93]
Нью-Мексико [45,136]
Южная Дакота [39 132]
Вайоминг [142]

Кодоминанты растительного сообщества включают дуб аризонский белый ( Q.Аризоника ), Колорадский пиньон, можжевельник односемянный, мухли Нью-Мексико ( M. pauciflora ) на юго-западе [15,45,136]; тополь узколистный ( Populus angustifolia ) в Неваде и южной Калифорнии [93]; Тополь Рио-Гранде ( P. deltoides) ssp. wislizeni ) [11] и горный мухлы ( M. montana ) в Колорадо [82]; пырей голубой ( Pseudoroegneria spicata ) в Монтана [29] и Вайоминг [142]; и истинное горное красное дерево [132], дуб чёрный ( Q.macrocarpa ), пырей голубой и овсяница Айдахо ( Festuca idahoensis ) [39] в Блэк-Хиллз Южной Дакоты.


БОТАНИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВИД: Rhus trilobata.
ОБЩИЕ БОТАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
В этом описании представлены характеристики, которые могут иметь значение пожарной экологии и не предназначен для идентификации. Ключи для идентификация доступна (например,грамм. [58,69,71]).

Сумах Skunkbush — листопадный цветущий кустарник [22,34,74,75,76,86,131]. Он вырастает от 2 до 12 футов (0,6-3,6 м) в высоту, в среднем 4 фута (1,2 м) в высоту. [34,40,56,105,107,115,144,150]. Более высокие кусты встречаются в более благоприятных местообитаниях. [22,56]. Форма роста прямостоячая, раскидистая, с густой кроной [40,74,107,135]. Ширина куста может достигать 6,5 футов (2 м) [105]. У сумаха Skunkbush много нерегулярных Стебли разветвленные, а листья образованы 3 листочками [22].Плод скунса сумах — односемянная костянка [107].

Сумах Skunkbush имеет стержневой корень [135] и мочковатую корневую систему [74,75]. Корнеплоды глубокие и сильно разветвленные с несколько неглубокими раскидистыми древесными корневища [150]. Отдельные кусты и участки сумаха скунсового куста могут быть соединены подземными сооружениями, длина которых может превышать 20 футов (6 м) и 30 лет [123]. Он легко прорастает из корневой кроны [74,107].

РАУНКИАЕР [118] ЖИЗНЕННАЯ ФОРМА: 9 2013 фанерофит

ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ:
Сумах Skunkbush размножается семенами и корневищами [75].Легко прорастает из коронка корня после серьезного нарушения [74,107], но маловероятно вегетативно при отсутствии нарушения [107]. Сумах Skunkbush воспроизводит только редко из семян [74,94].

Система разведения: Сумах Skunkbush описан как раздельнополый [94] и как полигамомоноидное [110].

Опыление: Сумах Skunkbush опыляется животными [110], предположительно мелкими млекопитающими.

Производство семян: Сообщается, что у сумаха Skunkbush низкая урожайность семян [94]. Было подсчитано, что только от 5 до 15% цветков сумаха skunkbush в сообществе кустарников Северной Дакоты на самом деле произвел фрукты. Больше всего произведено в ветвях возрастом от 6 до 10 лет. жизнеспособный плод [123].

Распространение семян: Семена поедают и рассыпают птицы и животные [107,110,134].

Банк семян: Информации по этой теме нет.

Всхожесть: Семена сумаха Skunkbush обладают непроницаемостью как семенной оболочки, так и зародыша. покой [18,89,131,151]. Плохо прорастают без скарификации. который необходим для растрескивания или размягчения твердой кожуры семян. Мало доказательств Существует мнение, что семена сумаха скунсового куста физиологически находятся в состоянии покоя. Нарушение покой эмбриона может потребовать холодной стратификации [18,107,151]. Связанные с высокими температурами (> 180 o F (82 o C)) с огнем нарушает покой семян в тепличных экспериментах [31].Некоторые лабораторные эксперименты показали, что ни температура, ни световая стратификация не влияют на всхожесть [89]. Однако Кили [79] обнаружил, что прорастание сумаха скунсового куста было значительным. снижается (p <0,001) из-за отсутствия света.

Исследование семян сумаха скунсового куста показало, что семена были проглочены медведями и отложены в скате имели гораздо более высокую всхожесть, чем непроеденные семена. Более того, охлаждение семян привело к еще более низкой всхожести.Предварительное нагревание семена, напротив, значительно увеличили всхожесть семян (р <0,05) [9].

Семена Skunkbush остаются жизнеспособными при хранении в прохладном месте (37-41 o F / 3-5 o C) на 5 лет [18].

Посадочное время / прирост: В укоренившихся насаждениях сумаха кустарникового кустарника всходы могут быть редкими [74,107,123]. Сеянцы очень восприимчивы к засорению грибком [131].

Бесполое возрождение: Основное средство распространения сумаха на коротких дистанциях — вегетативное [40,123,150]; кусты в Северной Дакоте на расстоянии до 20 футов (6 м) друг от друга оказались соединенными [123].Сумах Skunkbush может образовывать заросли размером до 30 футов (9 м) в диаметре. [123 131 143 150]. Неповрежденные растения дают мало всходов, а те, которые подвержены просмотр, вытаптывание или сжигание дают много ростков [40,94,150].

ХАРАКТЕРИСТИКИ САЙТА:
Сумах Skunkbush растет на сухих каменистых склонах и песчаных холмах, а также вдоль ручьи, дно каньонов и водно-болотные угодья [40,56,75,76,91,105,131,135,137,144,150,153]. Он встречается на равнинах и открытых площадках в лесных массивах [63,74,75,76,94].

Высота: Сумах Skunkbush растет в основном на высоте от 3500 до 9000 футов (1065-2740 м), хотя это также происходит на более низких высотах [75, 144]. Следующая таблица дает Диапазон высот сумаха кустарникового по штатам:

Аризона 2,500-7,500 футов (760-2,285 м) [34,77,137]
Калифорния 500-6000 футов (152-1830 м) [40,74]
Монтана <6000 футов (1830 м) [94]
Южный Нью-Мексико и южный Техас 4,220-6,000 футов (1,286-1830 м) [55]
Юта 2,900-7,700 футов (885-2,350 м) [110,153]

Связь между сумахом скунсового куста и склоном неоднозначна.это как сообщается, более распространен на северных склонах в смешанных прериях, где он защищен от господствующих ветров и получает больше воды из занесенного ветром снега [1]. Он также более многочислен на северных склонах в сосново-можжевеловых сообществах. на юго-западе [113]. Однако в coulees Альберты сумах скунсовидный в основном встречается. ограничивается южными склонами [42]. В Монтане также чаще встречается на юге. уклоны с градиентом уклона от 40 до 80% [94].В другом исследовании сумах скунсовый в бесплодных землях Северной Дакоты относительная плотность была выше на крутых юго-западных склонах; однако на северо-восточных склонах она была более плотной и крупной [123].

Климат: Сумах Skunkbush адаптирован к широкому диапазону климатов, особенно зоны годового выпадения осадков от 10 до 20 дюймов (254-508 мм) [144,150]. В Монтане на сайтах, где выращивают сумах skunkbush, в среднем в январе температура 20 o F (-6.7 o C) и в среднем в июле температура 64 o F (18 o C). Среднегодовое количество осадков составляет 14 дюймов (355 мм) в год, с 50% -ным падением с мая по июль. В вегетационный период от 50 до 130 дней, с насаждениями от умеренной до высокой. обнаружены на участках, имеющих 120 и более безморозных дней [94]. Климат на севере В Дакоте средняя температура января составляет 11 o F (-11 o C). и июльские температуры в среднем 69 o F (20 o C).В среднем годовое количество осадков составляет 15,6 дюймов (396 мм), причем 80% выпадает в период с апреля. и сентябрь [123].

Напротив, в чапаральном климате Аризоны прохладные влажные зимы, продолжающиеся в марте, затем следует теплая и сухая погода на 2–3 месяца. После лета дожди, сухая погода возвращается в октябре и сохраняется до зимних дождей в Декабрь. Среднее годовое количество осадков колеблется от 16 до 25 дюймов (406-635 мм), обычно увеличивается с высотой.Среднемесячные температуры колеблются от менее 40 o F (4 o ° C) в январе до более 80 o F (26 o C) в июле [68].

Сумах Skunkbush умеренно засухоустойчив [60,131,143,150], хотя всходы могут серьезно пострадать от засухи [37]. Острая засуха может сократить рост веток и предотвратить плодоношение [150].

Почвы: Сумах Skunkbush может вырасти до 2–3 футов (0.6-0,9 м) на сухих участках, и от 10 до 12 футов (3–3,6 м) с более благоприятной влажностью [56]. Сумах Skunkbush устойчив к большинству структур почвы, но предпочитает хорошо дренированные участки. [94,120,131,139,150,150]; это может быть найдено в более высокой плотности на среднем склоне позиции, чем внизу склонов [123]. Skunkbush сумах предпочитает глубокий грунт [74,94] или маломощные грунты с гравийной основой. Обширные стенды были сообщили о крутых склонах, где верхний слой почвы был тонким или отсутствовал [94].PH почвы составляет часто слабощелочной [94,116]; в Монтане большие насаждения были обнаружены на уровне pH почвы. из 7.4 [94]. Почвы могут быть с высоким содержанием калия и низким содержанием органических веществ, фосфор и соль [94]. Сумах Skunkbush не переносит наводнений и высоких грунтовые воды [150].

ПОСЛЕДНИЙ СТАТУС:
Сумах Skunkbush обычно встречается на нарушенных участках [18,24]. Предпочитает полное солнце или полутень [131].

СЕЗОННОЕ РАЗВИТИЕ:
Ежегодный прирост сумаха кустарникового происходит в основном весной и в начале лета. [86,94,137,150].В исследовании Северной Дакоты рост новых веток был завершен 9 июля [123]. Цветение сумаха Skunkbush ранней весной, за 1-3 недели до появления листьев. появляются [40,75,94,105,115,135,150]. Созревает с июля по октябрь [18,22], и сохраняется до зимы [75]. Семена разбрасывают с августа по следующие. лето [134]. Опадание листьев происходит в октябре [94].


ПОЖАРНАЯ ЭКОЛОГИЯ

ВИД: Rhus trilobata.
ПОЖАРНАЯ ЭКОЛОГИЯ ИЛИ АДАПТАЦИИ:
Противопожарные приспособления: Сумах Skunkbush быстро прорастает из корневой кроны после пожара. [12,33,34,150].Высокие температуры (> 180 o F (82 o C)) связанные с огнем, как было показано, нарушают покой семян в тепличных экспериментах [31].

Пожарные режимы: Нет информации о пожарных режимах в растительных сообществах, где Сумах обыкновенный является доминирующим, и мало что известно о его реакции на различные пожарные режимы. Частые или сильные пожары ограничат сумах кустарника охраняемыми участками или районы загрузки легкого топлива, даже если после пожара происходит сильное прорастание.Отсутствие огня позволяет приживать рассаду на благоприятных микросайтах и ​​может приводят к разрастанию сумаха кустарникового на участке [107].

Сумах Skunkbush растет в самых разных растительных сообществах, где огонь интервалы возврата колеблются от менее 10 лет до сотен лет. Интервалы возврата пожаров для растительных сообществ и экосистем, в которых встречается сумах скунсовый куст резюмируются ниже. Найдите дополнительную информацию о пожарном режиме для растительных сообществ, в которых вид может встречаться при вводе названия вида на домашней странице FEIS в разделе «Поиск пожарных режимов».

Сообщество или экосистема Доминирующие виды Интервал возврата при возгорании (лет)
Калифорнийский чапараль Adenostoma и / или Arctostaphylos spp. 109]
прерия Блюстем Andropogon gerardii var. gerardii-Schizachyrium scoparium , 83,109]
Прерия Сандхиллс Небраска Andropogon gerardii var. paucipilus-Schizachyrium scoparium <10
полынь прибрежная Артемизия калифорнийская 109]
полынь серебристая степная Artemisia cana 5-45 [67,117,156]
полынь степная Artemisia tridentata / Pseudoroegneria spicata 20-70 [109]
таз большой для полыни Artemisia tridentata var. трезубец 12-43 [124]
полынь горная большая Artemisia tridentata var. васеяна 15-40 [6,32,97]
Вайоминг большая полынь Artemisia tridentata var. Вайомингенсис 10–70 (40 **) [147 157]
луга пустыни Bouteloua eriopoda и / или Pleuraphis mutica 5-100 [109]
равнинные луга Bouteloua spp. 109,156]
трава синяя грама иголка и нитка пырей западный Bouteloua gracilis-Hesperostipa comata-Pascopyrum smithii 109,122,156]
трава голубого буйвола Bouteloua gracilis-Buchloe dactyloides 109,156]
грама-галлета степь Bouteloua gracilis-Pleuraphis jamesii <35 до <100
голубая прерия грама-тобоса Bouteloua gracilis-Pleuraphis mutica 109]
cheatgrass Bromus tectorum 111,154]
Калифорнийский горный чапараль Ceanothus и / или Arctostaphylos spp. 50-100 [109]
завиток горно-красное дерево * Cercocarpus ledifolius 13–1 000 [8,127]
куст горный-красное дерево-дуб Гамбель Cercocarpus ledifolius-Quercus gambelii <35 до <100
черная кисть Coleogyne ramosissima <35 до <100
можжевельник западный Можжевельник западный 20-70
Можжевельник Скалистых гор Можжевельник scopulorum 109]
поляны кедровые Можжевельник виргинский 3-22 [61,109]
пырей равнины луга Pascopyrum smithii 109,117,156]
пиньон-можжевельник Pinus-Juniperus spp. 109]
Мексиканский пиньон Pinus cembroides 20-70 [102,140]
Сосна каменистая горная * Pinus contorta var. широколистная 25-340 [13,14,141]
Колорадский пиньон Pinus edulis 10-400 + [53,57,78,109]
Джеффри Пайн Сосна jeffreyi 5-30 [5]
интерьер сосна ponderosa * Pinus ponderosa var. scopulorum 2-30 [5,10,87]
Сосна аризонская Pinus ponderosa var. Аризоника 2-15 [10,41,128]
галлета-трехцветная степь Pleuraphis jamesii-Aristida purpurea 109]
мескитовый Prosopis glandulosa 96,109]
трава мескитового буйвола Prosopis glandulosa-Buchloe dactyloides <35
Саванна Техаса Prosopis glandulosa var. гландулоза 109]
Пихта Дугласа Скалистых гор * Pseudotsuga menziesii var. глаука 25-100 [5,6,7]
Оквудс Калифорния Quercus spp. 5]
дубово-можжевеловый лесной массив (юго-запад) Quercus-Juniperus spp. 109]
дуб каньон живой Quercus chrysolepis <35 до 200
дуб голубой предгорный сосна Quercus douglasii-P.sabiniana 5]
Дуб Калифорния черный Quercus kelloggii 5-30 [109]
дуб колючий Quercus macrocarpa 149]
дуб саванна Quercus macrocarpa / Andropogon gerardii-Schizachyrium scoparium 2–14 [109,149]
шиннеры Quercus mohriana 109]
столб дуб-блекджек дуб Quercus stellata-Q.мариландика <10
прерии Блэкленд Schizachyrium scoparium-Nassella leucotricha 149]
маленькая прерия блюстем-грама Schizachyrium scoparium-Bouteloua spp. 109]
* интервал возврата огня варьируется в широких пределах; тенденции изменения отмечены в обзор видов
**иметь в виду

СТРАТЕГИЯ ПОСЛЕПОЖАРНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ [133]:
Кустарник с придаточной почкой / корневой кроной
Наземный остаточный колонизатор (на месте, первоначальное сообщество)
Вторичный колонизатор (местные или внешние источники семян)


ПОЖАРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ВИД: Rhus trilobata.
НЕМЕДЛЕННОЕ ПОЖАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАВОД:
Сумах Skunkbush убит сверху огнем [108].

ОБСУЖДЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПОЖАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:
Никакой дополнительной информации по этой теме нет.

РЕАГИРОВАНИЕ ЗАВОДА НА ПОЖАР:
Сумах Skunkbush быстро прорастает из корневой кроны после пожара. [12,33,34,40,74,80,108,137,148].

ОБСУЖДЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ ОТВЕТОВ ЗАВОДА:
Исследование в районе пустыни Чиуауа обнаружило ростки от 3 до 4 дюймов после пожара. (7.6-10 см) в течение 2 месяцев после пожара, до 2 футов (0,6 м) через 1 год и до 3 футов (0,9 млн) через 3 года [80]. Другое исследование показало ростки до 40 дюймов (101,6 см). за 1 сезон [137] после пожара, а при полевых исследованиях в пустыне в Калифорнии были обнаружены ростки до 3,2 футов (1 м) в высоту через 1 год после пожара [12]. Назначенное исследование ожогов в Аризоне, однако было обнаружено, что сумах кустарниковый не прорастал до 2-го роста. сезон после пожара [114].

Сумах Skunkbush обычно увеличивается после пожара, хотя средний размер растения снижается в краткосрочной перспективе.В следующей таблице описывается влияние предписанный в 1979 году пожар на сумахе скунсового куста в сосновом лесу Блэк-Хиллз пондероза [21]:

1979 — предварительное сжигание 1980 1981
Контроль Гореть Контроль Гореть Контроль Гореть
Всего заводов 48 19 57 23 65 23
Среднее макс.высота 28,2 см 39,9 см 28,6 см 17,9 см 30,6 см 25,4 см
Среднее макс. ширина короны 31,0 см 33,2 см 31,5 см 17,7 см 30,6 см 25,4 см

Реакция растительности на предписанное сжигание в пайне Джеффри, Калифорния лесной массив черного дуба и луг с оленьими травами в государственном парке Куямака, Калифорния, предоставляет информацию о предписанное использование огня и послепожарное реагирование на многих смешанных хвойных лесах виды, в том числе сумах скунсовый.

СООБРАЖЕНИЯ ПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ:
Никакой дополнительной информации по этой теме нет.

СООБРАЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ

ВИД: Rhus trilobata.
ВАЖНОСТЬ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И ДИКОЙ ПРИРОДА:
Сумах Skunkbush излюблен крупной дичью [17], в том числе лосем [104], снежный баран [126] вилорог [27,38], олень-мул [20,30,81,85,92,94,100,126], и белохвостый олень [2,70,95,126].Иногда его посещают крупный рогатый скот и домашние овцы [135,144] и козы [59].

Сумах Skunkbush также излюблен мелкими млекопитающими. Его используют дикобразы [66], а также его часто съедают, иногда сильно, зайцы и хлопчатник [28,44], особенно после сильного снегопада, когда ветви выступают над сугробами [119].

Плоды сумаха Skunkbush — важный источник зимней пищи для птиц, в том числе певчие птицы, прерийные куры, индейки Мерриам, кольцевидные фазаны, шалфейный тетерев, рябчик, острохвостый тетерев и бобуайт, долина, гамбель и чешуйчатый перепел [107,135,138,139].Фрукты также едят черные медведи [65], и изредка — белохвостый олень [95].

Вкусовые качества / пищевая ценность: Сумах Skunkbush в большинстве случаев имеет плохие вкусовые качества для домашнего скота. своего диапазона [46,135], но может быть приемлемым для крупного рогатого скота и домашних овец. на юго-западе и в Колорадо [144]. Очень вкусен для домашних коз. на юго-западе [144]. Сумах Skunkbush обеспечивает хороший обоз для оленей и вилорог [135].

Национальная академия наук сообщает следующую информацию о питании. для сумаха кустарникового (% сухого вещества) [106]:

Сырая клетчатка 13,7 Белок 8,0
Эфирный экстракт 4,4 Усвояемый белок:
Экстракт без N 68.4 крупный рогатый скот 4,7
Кальций 1,93 коз 4,0
Магний 0,28 лошадей 4,3
фосфор 0,11 кроликов 4,8
Калий 1.69 овец 4,4

Исследование на юге Великих равнин обнаружило следующее ежемесячное содержание питательных веществ: для сумаха кустарникового (5-летнее значение,% от сухого веса) [125]:

, январь Февраль Март апрель Май июнь июль авг. сентябрь Октябрь ноябрь декабрь
Кальций 0,925 1,343 0,927 0,757 0,682 1,015 0,958 1,272 1,247 1,138 1,280
фосфор 0.151 0,117 0,407 0,291 0,185 0,139 0,150 0,115 0,137 0,116 0,144
Белок 6,98 5,43 5,64 16,84 13.89 10,71 8,86 6,93 7,26 6,16 7,19 5,97
Жир 4,03 3,72 3,48 2,43 3,96 4,18 7,03 5,16 10,39 5.46 4,07 3,66
Экстракт без N 61,92 58,71 50,21 49,81 55,60 65,98 63,07 64,41 60,68 60,36 51,92 46,49
Сырая клетчатка 21.24 28,91 29,61 21,79 16,27 14,08 16,43 18,57 18,73 21,52 41,86 27,14

Месячные колебания в содержании сырого протеина в сумахе скунсового куста из Калифорнии образцы были зарегистрированы следующим образом (% сухой массы печи) [20]:

янв. Февраль Март апрель Май июнь июль августа сентябрь Октябрь ноябрь декабрь
19,4 14,9 10.7 10,5 11,1 6,1 8,5

Сумма покрытия: Сумах Skunkbush обеспечивает удобное укрытие и места для гнездования птиц [75,139]. Это обеспечивает плохое или хорошее укрытие для лосей; хорошее прикрытие для белохвостых олень, олень и вилорог; хорошее укрытие для птиц, диких животных, без игры птицы и мелкие млекопитающие; и плохое прикрытие для водоплавающих птиц [46].

ЦЕННОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРУШЕННЫХ МЕСТ:
Сумах Skunkbush полезен для озеленения [60,73], ветрозащитных заграждений. [75,139], рекультивация нарушенных территорий [75]. Он отлично подходит для борьба с эрозией [74, 143] и выживает на необработанных горных выработках [50]. Skunkbush сумах коммерчески доступен (например, сорт «Осенний янтарь»). [73,146] и хорошо растет из семян (особенно при посадке осенью и зимой). или трансплантаты [143].У сумаха Skunkbush в среднем 20 300 семян на фунт. (44 750 семян / кг) [107]. Для наилучшего выживания посадите 2-0 контейнеров [103] в глубокая почва и полное солнце [74]. Сообщается об отличном успехе трансплантации (100% на 3 из 4 сайтов) [23]; однако исследование, проведенное в бассейне Тахо, показало, что приживаемость и выживаемость трансплантата [130].

В лабораторных экспериментах оптимальная всхожесть была достигнута как с серными, так и с серными кислотами. кислотная обработка и влажное предварительное охлаждение [64].Кислотная скарификация полезна для поощрения прорастание семян за счет непроницаемой семенной оболочки [90,151]. Другие эксперименты показали, что всхожесть сумаха кустарникового была значительно снижена (p <0,001) из-за отсутствия света, в то время как добавление измельченной, обугленной древесины значительно увеличилось (p <0,01) всхожесть [79].

ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Индейцы Юго-Запада также ели плоды сумаха. в свежем виде или после измельчения в муку [16,35].Ягоды имеют ярко выраженный со вкусом лимона и может быть смешана с различными продуктами для приправы [35] или сушеной и превратился в варенье [36,49]. Ягоды также смешивали с водой для приготовления напитка. [16]. Листья сумаха скунсового куста сушили и смешивали с табаком для курения [62]. В листья также использовались в лечебных целях (боли в животе, мочегонное средство, зубная боль, кровотечение, насморк, сыпь от ядовитого плюща) [16,62,112].

Коренные американцы сжигали сумах скунсового куста, чтобы стимулировать производство длинных, прямые ростки, которые можно использовать для изготовления корзин и ручной работы пункты [3,16,22,49,143].

ДРУГИЕ СООБРАЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ:
Сообщения о реакции сумаха скунса на выпас скота противоречивы, некоторые авторы сообщают об увеличении роста из-за прорастания [94, 135, 150] и др. отчетность снизила рост [86 158].


Rhus trilobata: Ссылки


1. Альбертсон, Ф. В. 1937. Экология смешанных прерий в западно-центральном Канзасе. Экологические монографии.7: 483-547. [5057]

2. Аллен, Юджин О. 1968. Использование пастбищ, корма, состояние и продуктивность белохвостых оленей в Монтане. Журнал управления дикой природой. 32 (1): 130-141. [16331]

3. Андерсон, М. Кэт; Моратто, Майкл Дж. 1996. Практики землепользования коренных американцев и экологические последствия. В: Статус Сьерра-Невады. Проект экосистемы Сьерра-Невада: Заключительный отчет для Конгресса. Том II: Оценки и научное обоснование вариантов управления. Отчет Центра ресурсов дикой природы №37. Дэвис, Калифорния: Калифорнийский университет, Центры водных ресурсов и природных ресурсов: 187-206. [28967]

4. Armentrout, Susan M .; Пипер, Рекс Д. 1988. Распространение растений в окружении сосны шиповника Скалистых гор и можжевельника на юге центральной части штата Нью-Мексико. Журнал Range Management. 41 (2): 139-143. [2830]

5. Арно, Стивен Ф. 2000. Пожары в западных лесных экосистемах. В: Браун, Джеймс К .; Смит, Джейн Каплер, ред. Лесные пожары в экосистемах: влияние пожаров на флору.Gen. Tech. Реп. РМРС-ГТР-42-об. 2. Огден, Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Исследовательская станция Скалистых гор: 97–120. [36984]

6. Arno, Stephen F .; Груэлл, Джордж Э. 1983. История пожаров в экотоне лес-луга на юго-западе Монтаны. Журнал Range Management. 36 (3): 332-336. [342]

7. Arno, Stephen F .; Скотт, Джо Х .; Хартвелл, Майкл Г. 1995. Возрастная структура древостоев сосны пондероза / дугласовой ели и ее связь с историей пожаров.Res. Пап. ИНТ-РП-481. Огден, штат Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Межгорная исследовательская станция. 25 шт. [25928]

8. Arno, Stephen F .; Уилсон, Эндрю Э. 1986. Датировка прошлых пожаров в курчавых горных сообществах из красного дерева. Журнал Range Management. 39 (3): 241-243. [350]

9. Auger, Janene; Мейер, Сьюзан Э .; Блэк, Хэл Л. 2002. Американские черные медведи (Ursus americanus) являются законными распространителями семян для кустарников с мясистыми плодами. Американский натуралист из Мидленда.147: 352-367. [42185]

10. Baisan, Christopher H .; Swetnam, Томас В. 1990. История пожаров в пустынном горном хребте: Rincon Mountain Wilderness, Arizona, U.S.A., Canadian Journal of Forest Research. 20: 1559-1569. [14986]

11. Бейкер, Уильям Л. 1984. Предварительная классификация естественной растительности Колорадо. Великий бассейновый естествоиспытатель. 44 (4): 647-676. [380]

12. Болдуин, Рэндольф Ф. 1979. Воздействие огня на растительность в Национальном памятнике Джошуа-Три.Отчет о кандидатской диссертации. Санта-Барбара, Калифорния: Калифорнийский университет. В архиве: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Исследовательская станция Скалистых гор, Лаборатория пожарных наук, Миссула, штат Монтана. 76 с. [40113]

13. Барретт, Стивен В. 1993. Режимы пожаров в национальных лесах Клируотер и Нез-Персе на севере и в центре штата Айдахо. Заключительный отчет: Заказ № 43-0276-3-0112. Огден, штат Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Межгорная исследовательская станция, Лаборатория пожарных наук.21 п. Неопубликованный отчет находится в архиве: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Исследовательская станция Скалистых гор, Лаборатория пожарных наук, Миссула, штат Монтана. [41883]

14. Barrett, Stephen W .; Арно, Стивен Ф .; Ки, Карл Х. 1991. Пожарный режим в сосновых лесах из западной лиственницы и палочки в Национальном парке Глейшер, Монтана. Канадский журнал исследований леса. 21: 1711-1720. [17290]

15. Bassett, Dick; Ларсон, Майло; Мойр, Уилл. 1987. Типы местообитаний в лесах и лесных угодьях (растительные ассоциации) Аризоны к югу от Обода Моголлон и на юго-западе Нью-Мексико.2-е издание. Альбукерке, Нью-Мексико: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Юго-Западный регион. Различная пагинация. [20308]

16. Бин, Лоуэлл Джон; Заубель, Кэтрин Шива. 1972. Telmalpakh: знание индейцев Chauilla и использование растений. Баннинг, Калифорния: Музей Малки. 225 с. [35898]

17. Жук, Алан А. 1962. Обследование ареалов в округе Тетон, Вайоминг. Часть 2: Классы использования и состояния. Бык. 400. Ларами, Вайоминг: Университет штата Вайоминг, экспериментальная сельскохозяйственная станция.38 п. [418]

18. Белчер, Эрл. 1985. Справочник по семенам сеянцев и разнотравья. Техническая публикация R8-TP8. Атланта, Джорджия: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Южный регион. 246 с. В сотрудничестве с: Ассоциацией официальных аналитиков семян. [43463]

19. Bernard, Stephen R .; Браун, Кеннет Ф. 1977. Распределение млекопитающих, рептилий и земноводных по физико-географическим регионам BLM и A.W. Ассоциации Кухлера для одиннадцати западных штатов.Tech. Примечание 301. Денвер, Колорадо: Министерство внутренних дел США, Бюро землепользования. 169 с. [434]

20. Bissell, Harold D .; Сильная, Хелен. 1955. Вариации сырого протеина в рационе калифорнийских оленей. Калифорнийская рыба и дичь. 41 (2): 145-155. [10524]

21. Bock, Jane H .; Бок, Карл Э. [нет данных]. Некоторые эффекты пожара на растительность и диких животных в сосновых лесах пондероза на юге Блэк-Хиллз. Итоговый отчет: контракты CX-1200-9-B034, CX-1200-0-B018, CX-1200-1-B022.Грант № РМ-80-105 ГР. Неопубликованный отчет находится в архиве: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Исследовательская станция Скалистых гор, Лаборатория пожарных наук, Миссула, штат Монтана. 58 с. [479]

22. Борер, Форсила Л. 1983. Новая жизнь из пепла: сказка о сгоревшем кусте (Rhus trilobata). Пустынные растения. 5 (3): 122-124. [482]

23. Бут, Д. Терренс; Шуман, Джеральд Э. 1981. Исследование восстановления кустарников на исследовательской станции High Plains Grasslands. В: Стелтер, Лаверн Х.; DePuit, Эдвард Дж .; Микол, Шарон А., техн. координаты. Посадка кустарников на нарушенных засушливых и полузасушливых землях: Материалы симпозиума; 2–3 декабря 1980 г .; Ларами, Вайоминг. Шайенн, Вайоминг: Департамент дичи и рыбы штата Вайоминг: 81-88. [43309]

24. Бойд, Стив. 1999. Сосудистая флора гор Либре, западные поперечные хребты, Калифорния. Алисо. 18 (2): 93-139. [40639]

25. Brady, Ward; Бонэм, Чарльз Д. 1976. Структура растительности на высотном градиенте, горы Уачука, Аризона.Юго-западный натуралист. 21 (1): 55-66. [21659]

26. Брайтунг, Август Дж. 1954. Ботаническое исследование Кипарисовых холмов. Канадский естествоиспытатель. 68: 55-92. [6262]

27. Бромли, Питер Т. 1977 г. Аспекты поведенческой экологии и социобиологии вилорога (Antilocapra americana). Калгари, AB: Университет Калгари. 370 с. Диссертация. [8088]

28. Браун, Х. Лео. 1947. Совместное действие кролика, хлопчатника и растительности в смешанной прерии.Сделки, Канзасская академия наук. 50 (1): 28-44. [35543]

29. Браун, Рэй У. 1971. Распространение растительных сообществ в бесплодных землях юго-востока Монтаны. Американский натуралист из Мидленда. 85 (2): 458-477. [546]

30. Bryant, Fred C .; Моррисон, Брюс. 1985. Управление равнинными оленями-мулами в Техасе и восточной части Нью-Мексико. Примечание для руководства 7. Лаббок, Техас: Техасский технический университет, Колледж сельскохозяйственных наук, Департамент пастбищ и управления дикой природой. 5 шт.[187]

31. Бурчам, Л. Т. 1974. Пожар и чапараль до поселения европейцев. В: Розенталь, Мюррей, изд. Симпозиум по жизни с чапаралем: Труды; 1973, 30-31 марта; Риверсайд, Калифорния. Сан-Франциско, Калифорния: The Sierra Club: 101-120. [4669]

32. Burkhardt, Wayne J .; Тисдейл, Э. У. 1976. Причины нашествия можжевельника на юго-западе Айдахо. Экология. 57: 472-484. [565]

33. Кейбл, Дуайт Р. 1957. Восстановление чапараля после сжигания и посева в центральной Аризоне.Res. Примечание. № 28. Форт Коллинз, Колорадо: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Экспериментальная станция по лесам и пастбищам Скалистых гор. 6 шт. [6342]

34. Кейбл, Дуайт Р. 1975. Управление ареалом чапарального типа и его экологическая основа: состояние наших знаний. Res. Пап. РМ-155. Форт-Коллинз, Колорадо: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Экспериментальная станция по лесам и хребтам Скалистых гор. 30 шт. [579]

35. Кастеттер, Эдвард Ф. 1935. Этнобиологические исследования на юго-западе Америки.Биологическая серия № 4: Том 1. Альбукерке, штат Нью-Мексико: Университет Нью-Мексико. 62 с. [35938]

36. Castetter, Edward F .; Оплер, М. Э. 1936. Этнобиологические исследования на юго-западе Америки. III. Этнобиология апачей чирикауа и мескалеро. Бюллетень Университета Нью-Мексико. 4 (5): 1-63. [38173]

37. Кларк, Джозеф В., ДеПуит, Эдвард Дж. 1981. Анализ методов прямого посева для посадки выбранных местных видов кустарников на рудничных почвах в юго-восточной Монтане.В: Stelter, Lavern H .; DePuit, Эдвард Дж .; Микол, Шарон А., техн. координаты. Посадка кустарников на нарушенных засушливых и полузасушливых землях: Материалы симпозиума; 2–3 декабря 1980 г .; Ларами, Вайоминг. Шайенн, Вайоминг: Департамент дичи и рыбы штата Вайоминг: 89-103. [43310]

38. Коул, Г. Ф. 1956. Вилорогая антилопа — диапазон ее использования и пищевые привычки в центральной части Монтаны с особым упором на люцерну. Технический бюллетень 516. Bozeman, MT: Государственный колледж Монтаны, сельскохозяйственная экспериментальная станция.63 с. [43976]

39. Коллинз, Эллен И. 1984. Предварительная классификация растительных сообществ Вайоминга. Шайенн, Вайоминг: Программа природного наследия Вайоминга / Охрана природы. 42 п. [661]

40. Конрад, К. Юджин. 1987. Обычные кустарники чапараля и связанных с ним экосистем южной Калифорнии. Gen. Tech. Представитель PSW-99. Беркли, Калифорния: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Тихоокеанская Юго-Западная экспериментальная станция лесов и пастбищ. 86 с. [4209]

41.Купер, Чарльз Ф. 1961. Образец в сосновых лесах пондероза. Экология. 42 (3): 493-499. [5780]

42. Coxson, Darwyn S .; Луни, Джон Генри Х. 1986. Структура растительности в южных склонах Альберты. Канадский журнал ботаники. 64: 2464-2475. [1957]

43. Cully, Anne C .; Калли, Джек Ф., мл. 1989. Пространственная и временная изменчивость многолетней и однолетней растительности в каньоне Чако, Нью-Мексико. Великий бассейновый естествоиспытатель. 49 (1): 113-122. [6742]

44.ДеКалеста, Дэвид С. 1971. Обзор литературы о привычках кормления хлопчатника. Специальный отчет № 25. Денвер, Колорадо: Отдел охоты, рыбалки и парков штата Колорадо. 15 п. [25237]

45. Дик-Педди, Уильям А. 1993. Растительность Нью-Мексико: прошлое, настоящее и будущее. Альбукерке, Нью-Мексико: Издательство Университета Нью-Мексико. 244 с. [21097]

46. Dittberner, Phillip L .; Олсон, Майкл Р. 1983. База данных сети информации о предприятиях (PIN): Колорадо, Монтана, Северная Дакота, Юта и Вайоминг.FWS / OBS-83/86. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел, рыбной ловли и дикой природы США. 786 с. [806]

47. Дорн, Роберт Д. 1977 г. Флора Блэк-Хиллз. [Место публикации неизвестно]: Роберт Д. Дорн и Джейн Л. Дорн. 377 с. [820]

48. Дорн, Роберт Д. 1988. Сосудистые растения Вайоминга. Шайенн, Вайоминг: издательство Mountain West Publishing. 340 с. [6129]

49. Элмор, Фрэнсис Х. 1944. Этноботаника навахо. Серия монографий: 1 (7). Альбукерке, Нью-Мексико: Университет Нью-Мексико.136 с. [35897]

50. Everett, Richard L .; Meeuwig, Ричард O .; Баттерфилд, Ричард I. 1980. Восстановление необработанных кислых грунтов: шахта Левиафан, округ Альпин, Калифорния. Калифорнийская геология. 32 (1): 8-10. [895]

51. Eyre, F.H., ed. 1980. Типы лесного покрова США и Канады. Вашингтон, округ Колумбия: Общество американских лесоводов. 148 с. [905]

52. Ассоциация «Флора Северной Америки». 2000. Флора Северной Америки к северу от Мексики.Том 2: Птеридофиты и голосеменные растения, [Интернет]. Ассоциация «Флора Северной Америки» (Производитель). Доступно: http://hua.huh.harvard.edu/FNA/ [2004, 27 октября]. [36990]

53. Floyd, M. Lisa; Ромм, Уильям Х .; Ханна, Дэвид Д. 2000. История пожаров и структура растительности в национальном парке Меса Верде, Колорадо, США. Экологические приложения. 10 (6): 1666-1680. [37590]

54. Garrison, George A .; Bjugstad, Ardell J .; Дункан, Дон А .; Lewis, Mont E .; Смит, Дикси Р.1977. Растительные и экологические особенности лесных и пастбищных экосистем. Agric. Handb. 475. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба. 68 с. [998]

55. Гелбах, Фредерик Р. 1967. Растительность откоса Гуадалупе, Нью-Мексико-Техас. Экология. 48 (3): 404-419. [5149]

56. Джордж, Эрнест Дж. 1953. Виды деревьев и кустарников для Северных Великих равнин. Циркуляр № 912. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство сельского хозяйства США. 46 с.[4566]

57. Gottfried, Gerald J .; Swetnam, Thomas W .; Аллен, Крейг Д.; [и другие]. 1995. Пиньон-можжевеловые редколесья. В: Finch, Deborah M .; Тейнтер, Джозеф А., ред. Экология, разнообразие и устойчивость бассейна Среднего Рио-Гранде. Gen. Tech. Реп. RM-GTR-268. Форт-Коллинз, Колорадо: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Экспериментальная станция по лесам и хребтам Скалистых гор: 95-132. [26188]

58. Ассоциация флоры Великих равнин. 1986. Флора Великих равнин.Лоуренс, KS: Университетское издательство Канзаса. 1392 с. [1603]

59. Green, Lisle R .; Ньюэлл, Леонард А. 1982. Использование коз для контроля отрастания щеток при разрыве топлива. Gen. Tech. Представитель PSW-59. Беркли, Калифорния: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Тихоокеанская Юго-Западная экспериментальная станция лесов и пастбищ. 13 п. [10681]

60. Гуткнехт, Курт В. 1989. Xeriscaping: альтернатива жаждущим пейзажам. Юта Наука. 50 (4): 142-146. [10166]

61.Гайетт, Ричард; Макгиннес, Э.А., младший, 1982. История пожаров на поляне Озарк в Миссури. Сделки, Академия наук Миссури. 16: 85-93. [5170]

62. Харт, Джеффри А. 1981. Этноботаника северных индейцев шайеннов в Монтане. Журнал этнофармакологии. 4: 1-55. [35893]

63. Хейворд, Герман Э. 1928. Исследования растений в Блэк-Хиллз в Южной Дакоте. Ботанический вестник. 85 (4): 353-412. [1110]

64. Heit, C.E. 1967. Размножение семенами. Часть 7: Проращивание шести групп твердого посева. Американский питомник. 125 (12): 10-12; 37-41; 44-45. [1120]

65. Хеллгрен, Эрик К. 1993. Статус, распределение и летние пищевые привычки черных медведей в национальном парке Биг-Бенд. Юго-западный натуралист. 38 (1): 77-80. [20422]

66. Хендрикс, Пол; Аллард, Герберт Ф. 1988. Зимние пищевые привычки дикобразов прерий в Монтане. Натуралист прерий. 20 (1): 1-6. [9334]

67.Хейердал, Эмили К .; Берри, Рассвет; Эйджи, Джеймс К. 1994. База данных истории пожаров на западе США. Заключительный отчет. Межведомственное соглашение: Агентство по охране окружающей среды США DW120; Лесная служба Министерства сельского хозяйства США PNW-93-0300; Вашингтонский университет 61-2239. Сиэтл, Вашингтон: Министерство сельского хозяйства США, Тихоокеанская Северо-Западная исследовательская станция; Вашингтонский университет, Колледж лесных ресурсов. 28 п. [+ Приложения]. Неопубликованный отчет находится в архиве: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Исследовательская станция Скалистых гор, Лаборатория пожарных наук, Миссула, штат Монтана.[27979]

68. Hibbert, Alden R .; Дэвис, Эдвин А .; Шолл, Дэвид Г. 1974. Потенциал преобразования Чапараля в Аризоне. Часть I: реакция водоотдачи и влияние на другие ресурсы. Res. Пап. РМ-126. Форт-Коллинз, Колорадо: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Экспериментальная станция по лесам и хребтам Скалистых гор. 36 п. [1144]

69. Hickman, James C., ed. 1993. Руководство Джепсона: Высшие растения Калифорнии. Беркли, Калифорния: Калифорнийский университет Press. 1400 с.[21992]

70. Hill, Ralph R. 1946. Оценка вкусовых качеств растений Black Hills для белохвостого оленя. Журнал управления дикой природой. 10 (1): 47-54. [3270]

71. Хичкок К. Лео; Кронквист, Артур. 1973. Флора Тихоокеанского Северо-Запада. Сиэтл, Вашингтон: Вашингтонский университет Press. 730 с. [1168]

72. Хоффман, Дональд М. 1965. Чешуйчатый перепел в Колорадо: ареал — статус популяции — урожай. Tech. Publ. № 18. Денвер, Колорадо: Департамент дичи, рыбы и парков Колорадо.47 п. [23086]

73. Hooks, R. F .; Oaks, W. R. 1986. Ароматный сумах «Осенний янтарь». HortScience. 21 (6): 1465-1466. [46875]

74. Хортон, Джером С. 1949. Деревья и кустарники для борьбы с эрозией гор южной Калифорнии. Беркли, Калифорния: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Калифорнийская экспериментальная станция по лесам и пастбищам; Департамент природных ресурсов Калифорнии, Отдел лесного хозяйства. 72 с. [10689]

75. Джонсон, Кендалл Л.1977 г. Сумах обыкновенный: Rhus trilobata. Завод Вайоминга B-636.4. Ларами, Вайоминг: Университет Вайоминга, Служба распространения сельскохозяйственных знаний. 2 шт. [47315]

76. Kartesz, John T .; Мичем, Кристофер А. 1999. Синтез североамериканской флоры (версия Windows 1.0), [CD-ROM]. В наличии: Ботанический сад Северной Каролины. В сотрудничестве с Службой охраны природы, охраны природных ресурсов и Службой охраны рыбы и дикой природы США [2001, 16 января]. [36715]

77.Кирни, Томас Х .; Пиблз, Роберт Х .; Хауэлл, Джон Томас; МакКлинток, Элизабет. 1960. Флора Аризоны. 2-е изд. Беркли, Калифорния: Калифорнийский университет Press. 1085 с. [6563]

78. Кили, Джон Э. 1981. Репродуктивные циклы и пожарные режимы. В: Mooney, H.A .; Bonnicksen, T. M .; Christensen, N.L .; [и другие], технические координаторы. Пожарные режимы и свойства экосистем: Материалы конференции; 11-15 декабря 1978 г .; Гонолулу, штат Гавайи. Gen. Tech. Представитель WO-26. Вашингтон, округ Колумбия: У.С. Департамент сельского хозяйства, лесная служба: 231-277. [4395]

79. Кили, Джон Э. 1987. Роль огня в прорастании семян древесных таксонов калифорнийского чапараля. Экология. 68 (2): 434-443. [5403]

80. Киттамс, Уолтер Х. 1973 г. Влияние пожара на растительность в районе пустыни Чиуауа. В: Материалы ежегодной конференции по экологии пожаров компании Tall Timbers; 1972 г. 8-9 июня; Лаббок, Техас. № 12. Таллахасси, Флорида: Научно-исследовательская станция высоких лесоматериалов: 427-444. [6271]

81.Киттамс, Уолтер Х .; Эванс, Стэнли Л .; Кук, Деррик С. 1979. Пищевые привычки оленей-мулов в предгорьях национального парка Карловы Вары. В: Genoways, Hugh H .; Бейкер, Роберт Дж., Ред. Биологические исследования в Национальном парке Гваделупских гор: Материалы симпозиума; 1975 4-5 апреля; Лаббок, Техас. Серия судебных разбирательств и сделок № 4. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел США, Служба национальных парков: 403-426. [16023]

82. Комаркова Вера. 1986. Типы местообитаний на отдельных участках национальных лесов Ганнисона и Несравненных.Итоговый отчет: Контракт № 28-К2-234. Форт-Коллинз, Колорадо: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Экспериментальная станция по лесам и хребтам Скалистых гор. 270 с. [1369]

83. Кучера, Клер Л. 1981. Луга и огонь. В: Mooney, H.A .; Bonnicksen, T. M .; Christensen, N.L .; [и другие], технические координаторы. Пожарные режимы и свойства экосистем: Материалы конференции; 11-15 декабря 1978 г .; Гонолулу, штат Гавайи. Gen. Tech. Представитель WO-26. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба: 90-111.[4389]

84. Kuchler, A. W. 1964. Соединенные Штаты [Возможная естественная растительность приграничных Соединенных Штатов]. Специальная публикация № 36. Нью-Йорк: Американское географическое общество. 1: 3 168 000; цветные. [3455]

85. Kufeld, Roland C .; Валлмо, О.К .; Feddema, Чарльз. 1973 г. Корм ​​оленей-мулов Скалистых гор. Res. Пап. РМ-111. Форт-Коллинз, Колорадо: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Экспериментальная станция по лесам и хребтам Скалистых гор. 31 п.[1387]

86. Лейси, Джон; Мосли, Джон. 2002 г. 250 растений для конкурсов в Монтане. MONTGUIDE MT198402 AG 6/2002. Дальность Е-2 (Разное). Bozeman, MT: Государственный университет Монтаны, Служба распространения знаний. 4 шт. [43671]

87. Laven, R.D .; Omi, P.N .; Wyant, J. G .; Пинкертон, А. С. 1980. Интерпретация данных о шрамах от пожаров в экосистеме сосны пондероза в центральной части Скалистых гор, Колорадо. В: Stokes, Marvin A .; Дитрих, Джон Х., технические координаторы. Труды семинара истории пожаров; 1980 20-24 октября; Тусон, Аризона.Gen. Tech. Реп. RM-81. Форт-Коллинз, Колорадо: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Экспериментальная станция в Скалистых горах и лесах: 46-49. [7183]

88. Lawrence, Donna L .; Ромо, Дж. Т. 1995. Деревья и кустарники в лесных зарослях возле исследовательской станции Матадор в южном Саскачеване. Канадский естествоиспытатель. 108 (4): 397-412. [46867]

89. Ли, Сяоцзе; Баскин, Джерри М .; Баскин, Кэрол С. 1999. Физиологические потребности в покое и прорастании семян нескольких североамериканских видов Rhus (Anacardiaceae).Семеноводческие исследования. 9 (3): 237-245. [49009]

90. Ли, Сяоцзе; Баскин, Джерри М .; Баскин, Кэрол С. 1999. Морфология семян и физический покой нескольких североамериканских видов Rhus (Anacardiaceae). Семеноводческие исследования. 9: 247-258. [40805]

91. Магрудер Т. Л. 1985. Прибрежные среды обитания пещеры Ветров. Дайджест сохранения Южной Дакоты. 52 (3): 20-23. [13752]

92. Махгуб, Эль-Фатих; Pieper, Rex D .; Холечек, Джерри Л .; [и другие].1987. Ботаническое содержание рациона оленей-мулов в южно-центральной части штата Нью-Мексико. Научный журнал Нью-Мексико. 27 (1): 21-27. [3259]

93. Manning, Mary E .; Паджетт, Уэйн Г. 1995. Классификация прибрежных сообществ для национальных лесов Гумбольдта и Тойябе, Невада и восточная Калифорния. Р4-Экол-95-01. Огден, Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Межгорный регион. 306 с. [42196]

94. Мартин, Питер Раймонд. 1973. Экология скунсового сумаха (Rhus trilobata Nutt.) в Монтане со специальной ссылкой на использование оленями-мулами. Bozeman, MT: Государственный университет Монтаны. 97 с. Тезис. [4162]

95. Маккалок, Клэй Ю. 1973. Часть I: Сезонные рационы мулов и белохвостых оленей. В: Питание оленей в средах обитания чапараля и пустынь Аризоны. Специальный отчет № 3. Феникс, Аризона: Департамент охоты и рыбы Аризоны, Исследовательский отдел: 1-37. В сотрудничестве с: Министерством сельского хозяйства, лесной службой США, экспериментальной станцией Rocky Mountain Forest and Range Experiment. [9894]

96.Макферсон, Гай Р. 1995. Роль огня на пустынных лугах. В: McClaran, Mitchel P .; Ван Девендер, Томас Р., ред. Пустынные луга. Тусон, Аризона: Университет Аризоны Press: 130-151. [26576]

97. Miller, Richard F .; Роуз, Джеффри А. 1995. Историческое распространение можжевельника западного (можжевельник западный) на юго-востоке Орегона. Великий бассейновый естествоиспытатель. 55 (1): 37-45. [26637]

98. Minckley, W. L .; Кларк, Томас О. 1981. Растительность ресурсной зоны реки Хила, восточная Аризона.Пустынные растения. 3 (3): 124-140. [10863]

99. Minnich, Richard A .; Франко-Бискайно, Эрнесто. 1997. Защита растительности и пожарных режимов в Сьерра-Сан-Педро-Мартир в Нижней Калифорнии. Fremontia. 25 (3): 13-21. [40197]

100. Мохгуб, Эльфатих Эльтаги. 1984. Сезонные пищевые привычки оленей-мулов в предгорьях гор Сакраменто, Нью-Мексико. Лас-Крусес, Нью-Мексико: Государственный университет Нью-Мексико. 89 с. Диссертация. [47328]

101. Мойр, Уильям Х.1969. Степные сообщества в предгорьях Переднего хребта Колорадо и их относительная продуктивность. Американский натуралист из Мидленда. 81 (2): 331-340. [11152]

102. Мойр, Уильям Х. 1982 г. История пожаров в Высоком Чисосе, Национальный парк Биг-Бенд, Техас. Юго-западный натуралист. 27 (1): 87-98. [5916]

103. Монсен, Стивен Б. 1984. Использование кустарников на рудниках. В: Мерфи П. М., составитель. Проблема выращивания местных растений для Межгорной области: Труды: конференция Межгорной ассоциации питомниководов 1983 г .; 8-11 августа 1983 г .; Лас-Вегас, Невада.Gen. Tech. Реп. INT-168. Огден, штат Юта: Министерство сельского хозяйства, лесной службы США, экспериментальная станция между горными лесами и пастбищами: 26-31. [6847]

104. Mower, Kerry J .; Смит, Х. Дуэйн. 1989. Сходство диеты лося и оленя в Юте. Великий бассейновый естествоиспытатель. 49 (4): 552-555. [9929]

105. Мозинго, Хью Н. 1987. Кусты Большого Бассейна: Естественная история. Рино, Невада: Издательство Университета Невады. 342 с. [1702]

106. Национальная академия наук.1971. Атлас данных о питании кормов США и Канады. Вашингтон, округ Колумбия: Национальная академия наук. 772 с. [1731]

107. Noste, Nonan V .; Буши, Чарльз Л. 1987. Реакция на пожары кустарников в сухих лесных средах обитания в Монтане и Айдахо. Gen. Tech. Реп. INT-239. Огден, штат Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Межгорная исследовательская станция. 22 п. [255]

108. Пазе, Чарльз П. 1971. Влияние февральского ожога на лавграсс Lehmann.Журнал Range Management. 24: 454-456. [6359]

109. Paysen, Timothy E .; Энсли, Р. Джеймс; Браун, Джеймс К .; [и другие]. 2000. Пожары в экосистемах западных кустарников, лесов и лугов. В: Браун, Джеймс К .; Смит, Джейн Каплер, ред. Лесные пожары в экосистемах: влияние пожаров на флору. Gen. Tech. Представитель RMRS-GTR-42-volume 2. Огден, Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Исследовательская станция Скалистых гор: 121–159. [36978]

110. Пендлтон, Розмари Л.; Пендлтон, Бертон К .; Харпер, Кимбалл Т. 1989. Системы размножения древесных растений в штате Юта. В: Уоллес, Артур; МакАртур, Э. Дюрант; Хаферкамп, Маршалл Р., составители. Труды симпозиума по экофизиологии и биотехнологии кустарников; 1987 30 июня — 2 июля; Логан, штат Юта. Gen. Tech. Репродукция INT-256. Огден, Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Межгорная исследовательская станция: 5-22. [5918]

111. Peters, Erin F .; Бантинг, Стивен С. 1994. Условия пожара до и после появления однолетних трав на равнине реки Снейк.В: Monsen, Stephen B .; Кухня, Стэнли Г., составители. Труды — экология и управление однолетними пастбищами; 1992 18-22 мая; Бойсе, ID. Gen. Tech. Реп. INT-GTR-313. Огден, Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Межгорная исследовательская станция: 31-36. [24249]

112. Петерсон, Деннис. 1977 г. Действие Rhus trilobata на сыпь от ядовитого плюща. Ежеквартальный журнал исследований сырых лекарственных средств. 15 (3): 135-138. [47325]

113. Pieper, Rex D .; Вуд, М. Карл; Бьюкенен, Брюс Б.1988. Экология сосново-можжевеловой растительности Нью-Мексико. В: Фишер, Джеймс Т .; Mexal, John G .; Пипер, Рекс Д., технические координаторы. Пиньон-можжевеловые леса Нью-Мексико: биологическая и экономическая оценка. Специальный отчет 73. Лас-Крусес, Нью-Мексико: Государственный университет Нью-Мексико, Колледж сельского хозяйства и домоводства: 1-11. [5258]

114. Pond, Floyd W .; Кейбл, Дуайт Р. 1960. Влияние термической обработки на ростки некоторых кустарников чапараля в центральной Аризоне.Журнал Range Management. 13: 313-317. [260]

115. Пауэлл А. Майкл. 1988. Деревья и кусты Техаса Транс-Пекос, включая национальные парки Биг-Бенд и Гваделупские горы. Национальный парк Биг-Бенд, Техас: Ассоциация естествознания Биг-Бенд. 536 с. [6130]

116. Quarterman, Elsie; Burbanck, Madeline P .; Шуре, Дональд Дж. 1993. Сообщества обнажений горных пород: известняк, песчаник и гранит. В: Мартин, Уильям Х .; Бойс, Стивен Дж .; Эхтернахт, Артур К., ред. Биоразнообразие юго-востока США: наземные сообщества возвышенностей. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc: 35-86. [21936]

117. Quinnild, Clayton L .; Косби, Хью Э. 1958. Реликвии кульминационной растительности на двух столовых холмах в западной части Северной Дакоты. Экология. 39 (1): 29-32. [1925]

118. Raunkiaer, C. 1934. Жизненные формы растений и статистическая география растений. Оксфорд: Clarendon Press. 632 с. [2843]

119. Ригель, Эндрю. 1942 г.Некоторые наблюдения за пищевой кооперацией кроликов в западном Канзасе в периоды стресса. Сделки, Канзасская академия наук. 45: 369-373. [35542]

120. Ross, Robert L .; Хантер, Гарольд Э. 1976. Кульминационная растительность Монтаны: на основе почв и климата. Bozeman, MT: Министерство сельского хозяйства США, Служба охраны почв. 64 с. [2028]

121. Роутон, Роберт Д. 1972. Возрастные структуры кустарников на зимнем ареале оленей мула в Колорадо. Экология. 53 (4): 615-625; 1972 г.[2032]

122. Роу, Дж. С. 1969. Молниеносные пожары на лугах Саскачевана. Канадский естествоиспытатель. 83: 317-324. [6266]

123. Сэнфорд, Ричард Чарльз. 1970. Куст скунса (Rhus trilobata Nutt.) В бесплодных землях Северной Дакоты: экология, фитосоциология, выращивание и использование. Фарго, Северная Дакота: Государственный университет Северной Дакоты. 165 с. Диссертация. [272]

124. Сапсис, Дэвид Б. 1990. Экологические последствия весны и осени предписывают сжигание в бассейне большой полыни / овсяницы Айдахо — зарослей пырея синей грозди.Корваллис, Орегон: Государственный университет Орегона. 105 с. Тезис. [16579]

125. Savage, D.A .; Хеллер В. Г. 1947. Питательные качества пастбищных кормовых растений в связи с выпасом мясного скота на экспериментальном полигоне Южных равнин. Tech. Бык. № 943. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство сельского хозяйства США. 61 с. [5680]

126. Шалленбергер, Аллен Ди. 1966. Пищевые привычки, ареал использования и межвидовые отношения снежных баранов в районе Сан-Ривер, западно-центральная Монтана.Bozeman, MT: Государственный университет Монтаны. 44 с. Тезис. [43977]

127. Шульц, Брэд В. 1987. Экология курчавого горного красного дерева (Cercocarpus ledifolius) в западной и центральной Неваде: структура и динамика популяции. Рино, Невада: Университет Невады. 111 с. Тезис. [7064]

128. Seklecki, Mariette T .; Гриссино-Майер, Анри Д.; Swetnam, Thomas W. 1996. История пожаров и возможная роль поджогов, устроенных апачами в горах Чирикауа на юго-востоке Аризоны.В: Ffolliott, Peter F .; ДеБано, Леонард Ф .; Baker, Malchus, B., Jr .; [и др.], техн. координаты. Воздействие огня на экосистемы провинции Мадреан: материалы симпозиума; 11-15 марта 1996 г .; Тусон, Аризона. Gen. Tech. Реп. RM-GTR-289. Форт-Коллинз, Колорадо: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Экспериментальная станция по лесам и пастбищам Скалистых гор: 238-246. [28082]

129. Shiflet, Thomas N., ed. 1994. Типы пастбищных угодий США. Денвер, Колорадо: Общество управления пастбищами.152 с. [23362]

130. Slayback, Robert D .; Клэри, Раймонд Ф., мл. 1988. Растительные решения для борьбы с эрозией в бассейне Тахо. В: Rieger, John P .; Уильямс, Брэдфорд К., ред. Материалы второго симпозиума по озеленению аборигенных растений; 1987 15-18 апреля; Сан-Диего, Калифорния. Мэдисон, Висконсин: Университет Висконсина — Дендрарий; Общество экологического восстановления и управления: 66-69. [4097]

131. Стэнтон, Фрэнк. 1974. Руководство по дикой природе для реабилитации полигонов при пожарах.Tech. Примечание 6712. Денвер, Колорадо: Министерство внутренних дел США, Бюро землепользования. 90 с. [2221]

132. Steinauer, Gerald A. 1981. Классификация типов местообитаний Cercocarpus montanus, Quercus macrocarpa, Populus deltoides и Picea glauca национального леса Блэк-Хиллз. Вермиллион, SD: Университет Южной Дакоты. 95 с. Тезис. [86]

133. Стикни, Питер Ф. 1989. Семинар FEIS по восстановлению после пожара — 12 апреля: Одиночное происхождение видов, составляющих вторичную сукцессию растений в лесах северных Скалистых гор.10 шт. Неопубликованный черновик находится в файле: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Межгорная исследовательская станция, Лаборатория пожарных наук, Миссула, штат Монтана. [20090]

134. Стайлз, Эдмунд В. 1980. Паттерны плодоношения и распространения семян у древесных растений, распространенных птицами, в лиственных лесах на востоке страны. Американский натуралист. 116 (5): 670-688. [6508]

135. Стуббендик, Джеймс; Николс, Джеймс Т .; Баттерфилд, Чарльз Х. 1989. Диапазон и пастбища Небраски разнотравья и кустарники (включая суккуленты).Дополнительный циркуляр 89-118. Линкольн, Северная Каролина: Университет Небраски, Небраска Кооперативное расширение. 153 с. [10168]

136. Stuever, Mary C .; Хайден, Джон С. 1996. Растительные ассоциации (типы среды обитания) лесов и лесных массивов Аризоны и Нью-Мексико. Итоговый отчет: Контракт Р3-95-27. Плацитас, Нью-Мексико: редко встречаемые экспедиции, Inc. 520 с. [28868]

137. Суонк, Уэнделл Дж. 1958. Олень-мул в чапарале в Аризоне. Бюллетень дикой природы № 3. Феникс, Аризона: штат Аризона, Департамент охоты и рыбалки.109 с. [12327]

138. Свенсон, Джон Э. 1985. Сезонное использование среды обитания острохвостым тетеревом, Tympanuchus phasianellus, в прериях со смешанной травой в Монтане. Канадский естествоиспытатель. 99 (1): 40-46. [23501]

139. Свенсон, У.С. 1957. Сквош в ветрозащитных полосах в восточном Колорадо. Журнал охраны почв и воды. 12: 184-185. [3774]

140. Swetnam, Thomas W .; Baisan, Christopher H .; Caprio, Anthony C .; Браун, Питер М. 1992. История пожаров в мексиканском дубово-сосновом лесу и прилегающих горных хвойных лесах на юго-востоке Аризоны.В: Ffolliott, Peter F .; Готфрид, Джеральд Дж .; Bennett, Duane A .; [и другие], технические координаторы. Экология дуба и связанных с ним лесных массивов и управление ими: перспективы на юго-западе США и северной Мексике: материалы; 1992 27-30 апреля; Сьерра-Виста, Аризона. Gen. Tech. Реп. RM-218. Форт-Коллинз, Колорадо: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Экспериментальная станция по лесам и хребтам Скалистых гор: 165-173. [19759]

141. Танде, Джеральд Ф. 1979. История пожаров и структура растительности хвойных лесов в национальном парке Джаспер, Альберта.Канадский журнал ботаники. 57: 1912-1931. [18676]

142. Tweit, Susan J .; Хьюстон, Кент Э. 1980. Типы сред обитания пастбищ и кустарников национального леса шошонов. Коди, штат Вайоминг: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, регион 2, национальный лес шошонов. 143 с. [2377]

143. Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Межгорный лес и экспериментальная станция. 1976. Некоторые важные коренные кустарники Запада. Огден, штат Юта. 16 стр. В файле: U.S. Министерство сельского хозяйства, Лесная служба, Исследовательская станция Скалистых гор, Лаборатория пожарных наук, Миссула, штат Монтана. [2388]

144. Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба. 1937. Справочник по полигонным растениям. Вашингтон. 532 с. [2387]

145. Министерство сельского хозяйства США, Национальная служба сохранения ресурсов. 2005. База данных РАСТЕНИЙ (2004), [Online]. Доступно: https://plants.usda.gov /. [34262]

146. Министерство сельского хозяйства США, Служба сохранения природных ресурсов, Центр растительных материалов Тусона.2001. Коммерческие источники консервационного растительного сырья, [Интернет]. Доступно: http://plant-materials.nrcs.usda.gov/pubs/azpmsarseedlist0501.pdf [2003, 25 августа]. [44989]

147. Винсент, Дуэйн В. 1992. Полынь / луга в верхнем районе Рио-Пуэрко, Нью-Мексико. Пастбищные угодья. 14 (5): 268-271. [19698]

148. Vogl, Richard J .; Шорр, Пол К. 1972. Огонь и чапараль из манзаниты в горах Сан-Хасинто, Калифорния. Экология. 53 (6): 1179-1188.[5404]

149. Wade, Dale D .; Brock, Brent L .; Брозе, Патрик Х .; [и другие]. 2000. Пожар в восточных экосистемах. В: Браун, Джеймс К .; Смит, Джейн Каплер, ред. Лесные пожары в экосистемах: влияние пожаров на флору. Gen. Tech. Реп. РМРС-ГТР-42-об. 2. Огден, Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Исследовательская станция Скалистых гор: 53-96. [36983]

150. Вассер, Клинтон Х. 1982. Экология и культура отдельных видов, полезных для восстановления растительного покрова нарушенных земель на Западе.FWS / OBS-82/56. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел, рыбной ловли и дикой природы США. 347 с. [15400]

151. Weber, G.P .; Wiesner, L.E .; Лунд, Р. Э. 1982. Улучшение всхожести сумаха кустарникового и семян малины. Журнал семенной технологии. 7 (1): 60-71. [47321]

152. Вебер, Уильям А. 1987. Флора Колорадо: западный склон. Боулдер, Колорадо: Издательство Ассошиэйтед Юниверсити Колорадо. 530 с. [7706]

153. Welsh, Stanley L .; Этвуд, Н.Дуэйн; Гудрич, Шерел; Хиггинс, Ларри С., ред. 1987. Флора Юты. Мемуары естествоиспытателя Большого бассейна № 9. Прово, штат Юта: Университет Бригама Янга. 894 с. [2944]

154. Whisenant, Стивен Г. 1990. Динамика популяции Bromus japonicus после пожара. Американский натуралист из Мидленда. 123: 301-308. [11150]

155. Виггинс Ира Л. 1980. Флора Нижней Калифорнии. Стэнфорд, Калифорния: Издательство Стэнфордского университета. 1025 с. [21993]

156. Райт, Генри А.; Бейли, Артур В. 1982. Экология пожаров: США и южная Канада. Нью-Йорк: Джон Вили и сыновья. 501 с. [2620]

157. Янг, Джеймс А .; Эванс, Раймонд А. 1981. Демография и история пожаров в зарослях можжевельника западной. Журнал Range Management. 34 (6): 501-505. [2659]

158. Zacek, Joseph C .; Хантер, Гарольд Э .; Bown, T. A .; Росс, Роберт Л. 1977 г. Гиды по выпасу в Монтане. [Вашингтон, округ Колумбия]: Министерство сельского хозяйства США, Служба охраны почв.12 п. В архиве: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Исследовательская станция Скалистых гор, Лаборатория пожарных наук, Миссула, штат Монтана. [2687]


Домашняя страница FEIS .
Обновлено: 17.11.2021 — 14:48

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *