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生于海拔800—1300米的阔叶林中。
本种叶有5-7小叶,干时黑棕色,圆锥花序侧生,花7-11数,果实有多稜,果梗粗短,为国产的鹅掌柴属最独特者。它和印度尼西亚产的Schefflera singalangensis Ridl.相近,但那种植物为附生藤本,小叶片椭圆形且较大。
乔木或灌木,高4-10米;小枝粗壮,无毛,髓实心。叶有5-7小叶;叶柄长19-27厘米,无毛;小叶片纸质,长圆形或长圆状椭圆形,长10-16厘米,宽4.5-6.5厘米,先端短渐尖,基部阔楔形至圆形,稍歪斜,干时上面黑棕色,下面棕色,两面均无毛,中脉和侧脉在上面平坦,下面隆起,侧脉8-11对,网脉不明显;小叶柄不等长,中央的长4-5厘米,两侧的长1-1.5厘米,无毛。
圆锥花序侧生,主轴和分枝幼时有小横裂的栓质薄皮,后呈批糠状或鳞片状脱落,脱净的部分变黑色,分枝二叉式;伞形花序总状排列在分枝上,直径1.5-2厘米,有花8-10朵;总花梗扁平,长1.5-2厘米;苞片阔三角形,长3-4毫米;花梗长1-2毫米;小苞片三角状卵形,长约2毫米;花芽椭圆形,长约6毫米;萼阔钟形,长约3毫米,边缘呈微啮蚀状;花瓣7-10,长三角形,长约4毫米,干时黑色,无毛;雄蕊和花瓣同数而等长,花丝基部膨大,上部细尖;子房7-11室;花柱合生成柱状,长约1.5毫米;花盘隆起。
果实球形,干时黑色,有明显的7-11稜,直径4毫米;花柱宿存,柱头头状;果梗很短,长仅1-2毫米;分核7-11,扁平。花期10月,果期次年3月。
鹅掌柴,具掌状复叶,叶型优美,为常绿观赏小乔木,其花多具有蜜腺, 是蜜源植物之一,木材可作培养银耳的材料,根、皮、叶均可入药。在我国 多产于长江以南,山东少有引种栽培,为此,我们进行了鹅掌柴无性繁育方...
鹅掌柴又名鸭脚木、小叶手树,为五加科常绿小乔木或灌木,原产热带地区,因其数片小叶密生枝顶,如同翻转的鹅掌而得名。其盆栽一般高30-200厘米不等,分枝多,叶片繁密浓绿或有块状斑,具光泽。鹅掌柴栽培需要...
花叶鹅掌藤。掌状复叶,小叶6-9枚,革质,长卵圆形或椭圆形,叶绿色,叶面具不规则乳黄色至浅黄色斑块。分布:南洋群岛一带,花叶鹅掌柴为五加科鹅掌柴属的常绿灌木或小乔木。鹅掌柴别名鸭脚木是被子植物门五加科...
原产云南东南部(屏边、西畴、麻栗坡等),模式标本采于屏边。
花卉百科:黄金榕、鹅掌柴
1 一、黄金榕 桑科榕属,常绿乔木或灌木,高达 25m,树冠阔伞形,宽幅可达 30m,枝干上有下垂的气 根。单叶互生,倒卵形枝至椭圆形,长 4—10cm,革质,全缘。花单性,雌雄同株,隐头花 序。果实球形,熟时红色。 别名: 黄叶榕、 黄心榕 科属: 桑科 分布: 中国台湾 及华南地区,东南亚及 澳洲 也有分布。 习性: 喜光,耐阴,喜温暖湿润的气候及酸性 土壤 ,耐涝,抗污染能 力强 特征: 1. 幼芽或向阳的叶呈 黄金色 。 2.干多分枝带 褐色树冠广阔 。 3.叶互生倒卵形椭圆形光泽常绿小乔木,干直立,树冠 圆形。高度× 冠幅:3m~6m×2~4m。 质感: 中色泽:新叶金黄色,老叶或阴蔽地点叶色转为绿。 光照: 阳性植物,需强光。 生育适温: 23~32℃。耐热、耐湿、耐瘠、不耐阴、抗污染、耐剪、易 移植。 植物形态 2 常绿小 乔木 。树冠广阔,树干多分枝。单叶互生,叶形为椭
密脉鹅掌柴提取物中总皂苷及齐墩果酸的含量测定
目的:建立密脉鹅掌柴提取物中总皂苷及齐墩果酸的含量测定方法。方法:总皂苷的含量测定采用比色法,于552nm测定;齐墩果酸的含量测定采用高效液相色谱法,色谱柱:Agilent ZORBAX SB-C_(18)(250 mm×4.6 mm,5μm),流动相:乙腈-水(84:16),流速:1.0 ml·min~(-1),检测波长:203 nm,柱温:25℃。结果:按选定的紫外条件进行测定,齐墩果酸在2.0~20.0μg·ml~(-1)范围内呈良好线性关系(r=0.999 5),平均回收率为99.57%;HPLC定量试验中,齐墩果酸在0.4~8.0μg范围内呈良好线性关系(r=0.999 9),平均回收率为100.44%。结论:建立的方法简便易行,结果准确可靠,可作为本产品的质量控制方法。
多核果
多核果属
圆枝多核果
辐叶鹅掌柴 Schefflera actinophylla (Endl.) Harms
金平鹅掌柴 Schefflera chinpinensis Tseng et Hoo
粉背鹅掌柴 Schefflera insignis C. N. Ho
吕宋鹅掌柴 Schefflera microphylla Merr.
总序鹅掌柴组 Sect. Agalma (Miq.) Tseng Hoo
头序鹅掌柴组 Sect. Cephaloschefflera Harms
伞序鹅掌柴组 Sect. Schefflera
多核处理器代表了计算技术的一次创新。由于数字数据和互联网的全球化,商业和消费者开始要求多核处理器带来性能改进,这个重要创新就开始了;因为多核处理器比单核处理器具有性能和效率优势,多核处理器将会成为被广泛采用的计算模型。在驱动pc安全性和虚拟化技术的重大进程过程中,多核处理器扮演着中心作用,这些安全性和虚拟化技术的开发用于为商业计算市场提供更大的安全性、更好的资源利用率、创造更大价值。普通消费者用户也期望得到前所未有的性能,这将极大地扩展其家庭pc和数字媒体计算系统的使用。多核处理器具有不增加功耗而提高性能的好处,实现更大的性能/能耗比。
在一个处理器中放入两个或多个功能强大的计算核产生了一个重大的可能性。由于多核处理器能提供比单核处理器更好的性能和效率,下一代的软件应用程序很有可能是基于多核处理器而开发的。不管这些应用是帮助专业的电影公司以更少的投入和更少的时间完成更真实的电影,还是以更彻底的方法使得pc更自然和直观,多核处理器技术将永远改变计算世界。多核处理器表达了amd了解顾客需求并且开发最能满足客户要求产品的意愿。
微软多核计算的主管Dan Reed称,整个世界上很缺乏那些并行计算的研究人员,而一个间接的原因就是学院里对于并行计算的关注度不够,而这些学院正是下一代软件开发人员诞生的地方。越来越高的时钟频率导致应用程序的代码运行的越来越快,而对于当前多核处理器来讲这一规则虽然成立,但却有所不同。而这种不同可以做一个形象的比喻,那就是一部跑车和一辆学校的巴士。当跑车能够以很快的速度飞奔时,巴士虽然比较慢,但它可以载着更多的人前行。问题就是,简单地在计算机CPU上增加多个核并不能增加传统应用程序代码的运行速度,这一结果是根据一项来自于Forrester研究公司的报告得出的。换句话说,复杂的工作需要拆分来填充这辆巴士上的空座位。Forrester的报告还谈到:同时,当前四核处理器会激发更多的多处理器设计的思想,我们期待着2009年x86的服务器使用64个处理器核,并且2012年台式机也可以实现这一梦想。
使得芯片的制造商以及主要的板级应用的软件厂商意识到多核编程的机遇和挑战。