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植物聚合体建造方法.docx

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专利名称:植物聚合体建造方法
技术领域:
本发明涉及一种植物聚合体建造方法。经过对一组植物单体实施种植、围合地上根生长空间、诱导生根、根条嫁接、枝条嫁接程序,建造成植物聚合体。该技术可以在园林、园艺和农业行业快速生产活体大树和造型苗木,建立立体栽培新模式。此外还能建立防治山体滑坡和泥石流的栽培模式,建立新的抗风沙栽培模式,建立全植物、低碳和能量消耗平衡的人类居住模式。本发明首次创造和使用“植物聚合体”(PlantPolymer)这一名词。植物聚合体是指二个以上原来各自独立生长的植物个体,经过自然或人工的作用,其营养体系连接贯通,融合成一个统一的植物个体。组成植物聚合体的个体仍然可以独立地进行营养的吸收和输导,但是它们的营养物质可以互相流通并互相产生影响。自然形成的植物聚合体十分稀少。当植物枝条搭靠在一起时,由于外力的作用使它们的枝条外表皮磨损,形成层融合生长在一起。“连理枝”是植物聚合体中最常见的一种。中国古代所说的“连理枝”只是形容它们的特征表现,并没有对它们的实体的本质进行描述。实际上,共同拥有“连理枝”的两个植物个体,已经形成了一个最简单的植物聚合体。古人根据“连理枝”的原理,创造了植物枝条嫁接的技术,在作物生产中广泛应用。
背景技术:
传统的植物栽培技术只限于植物个体,植物生长所需要的水分和营养物质主要通过地下根系吸收。根外施肥只是一种作用于植物枝、叶、花、果的辅助手段。在这种模式中,植物受根系占地面积的局限,发育和生长有一个极限值。人类的栽培技术同样受这种模式的局限,单位面积产量也有一个极限值。枝条嫁接技术虽然是将一个植物个体的一部分与另一个植物个体进行融合,但其产生的成果仍然是单一的植物个体,植物以地下根系为主吸收水分和营养物质的模式没改变。目前,最接近本发明的植物群体成型技术是植物立体群接方法()。但是该技术只限于将植物的枝条嫁接而未涉及植物的根系,而简单的嫁接其结合部又十分脆弱。缺少植物根系的嫁接,植物聚合体生长不稳定;简单嫁接容易产生嫁接好的枝条在结合部断裂和脱落,又回复到植物个体各自独立的状态;植物以地下根系为主吸收水分和营养物质的模式也没有改变。
发明内容
为了解决植物聚合体不稳定的问题,本发明提供了一种培育和嫁接植物地上根系,同时对植物枝条进行多部位扭辫式靠接的技术,使植物聚合体牢固地融合在一起,改变以地下根系为主吸收水分和营养物质的模式为地上和地下根系共同吸收水分和营养物质
的新模式,使植物聚合体按人类设计的形状快速成型。技术方案实施本发明的技术方案是按施工图纸将一群植物单体种在一起。单独使用或者组合使用植物和建筑材料,围合成该群体植物根系生长的地上空间。在这个空间中填充由土壤、陶粒、建筑材料、动植物残体单独或混合组成的植物根系生长基质,并连接灌溉施肥系统。对生根较难的植物,在各个植物单体的枝干上人工造成局部创伤,等伤口生成愈伤组织时,使用生根剂进行诱导生根处理,培育出地上根系;对生根容易的植物,直接使用生根剂进行诱导生根处理,培育出地上根系。等二条以上不同植物单体的地上根条互相搭靠时,进行根条的搭靠嫁接。当三条以上不同植物单体的枝条互相搭靠时,对枝条进行多部位扭辫式靠接。这样就用人工造成一个新的植物体-植物聚合体。在培育、嫁接根系和嫁接枝条的全过程中,对地上和地下的根系同时进行灌溉、施肥,并按该种植物栽培技术进行管理,促进植物聚合体加速生长,达到按设计的形状快速成型的目的。有益效果本发明可以按施工图纸将植物单体快速稳定地培育成植物聚合体。其优点是1、按图施工,进行工厂化生产。2、建立植物地上根系,打破植物生长和产量的极限。3、建造新的人工植物类群-植物聚合体。4、利用植物聚合体的超强功能和抗性,增强人类运用植物改造自然的能力。5、建立人类居住新模式,减少对地球生物圈的负面影响。按简单的植物聚合体构造建造成的植物聚合体,生长速度加快,产量提高,可以建
立新的立体栽培模式,也可以快速生产活体大树和造型苗木。由于植物聚合体比植物单体增加了地上根系,随着人类建筑技术的提高,建筑材料营造的地上空间也可以跟着扩展,植物根系在这种空间中也可以扩大生长,植物的单位面积产量也可以跟着提高。在坡地上沿等高线按双排植物聚合体构造梯次建造植物聚合体,可以更有效地进行水土保持,防止山体滑坡和泥石流。按多边形植物聚合体构造建造成的植物聚合体,大部分风力在植物聚合体中相互抵消,它们比单个植物组成的植物群体有更强的抗御风沙的能力,可以建立全新的抗风栽培模式和在沙漠中建造绿洲。按建筑物形状综合使用立板式、平板式、曲线形和多层植物聚合体构造建造成的植物聚合体,其围合的空间是全植物树屋,可以建立全植物、低碳和能量消耗平衡的人类居住模式。
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。图1,是植物聚合体构造鸟瞰示意图。图2,是图1植物聚合体A剖面示意图。图3实例一,是双排植物聚合体鸟瞰示意图。图4实例二,是多边形植物聚合体平面示意图。图5实例三,是立板式植物聚合体立面示意图。图6实例四,是平板式植物聚合体鸟瞰示意图。图7实例五,是曲线形植物聚合体立面示意图。图8实例六,是多层植物聚合体鸟瞰示意图。图中(1)
植物单体,(2)植物聚合体,(3)建筑材料,(4)围合空间,(5)生长基质,(6)灌溉施肥系统,(7)主干,(8)创伤,(9)愈伤组织,(10)根条,(11)枝条,(12)根条嫁接点,(13)枝条嫁接点。A是A剖面。
具体实施例方式在图1中,植物单体⑴和建筑材料(3)共同在地上围合成围合空间,在围合空间(4)上架设灌溉施肥系统(6),在围合空间(4)中填充生长基质(5)。经过诱导,植物
单体(1)主干生根后,将搭靠的根条嫁接,同时将搭靠的枝条进行靠接,建造成植物聚合体⑵。在图2中,在各个植物单体的主干(7)上人工造成局部创伤(8),等伤口生成愈伤组织(9)时,使用生根剂进行诱导生根处理。等二条以上不同植物单体的地上根条(10)互相搭靠时,在根条嫁接点(1进行根条(10)的搭靠嫁接。当三条以上不同植物单体的枝条(11)互相搭靠时,在枝条嫁接点(1对枝条(11)进行多部位扭辫式靠接。在图3所示的一个实施例中,两排植物单体⑴种在一起,植物单体⑴和建筑材料(3)共同在地上围合成双排围合空间G),在围合空间(4)上架设灌溉施肥系统(6),在围合空间中填充生长基质(5)。建造成的植物聚合体具有双排的形状。在图4所示的另一个实施例中,双行植物单体(1)按设计的多边形种在一起,植物单体(1)和建筑材料C3)共同在地上围合成多边形围合空间G),在围合空间(4)上架设灌
溉施肥系统(6),在围合空间(4)中填充生长基质(5)。建造成的植物聚合体具有多边形的形状。在图5所示的另一个实施例中,单排植物单体(1)种在一起,植物单体(1)和建筑材料(3)共同在地上围合成立板式围合空间G),在围合空间(4)上架设灌溉施肥系统(6),在围合空间(4)中填充生长基质(5)。建造成的植物聚合体具有立板式的形状。在图6所示的另一个实施例中,多排植物单体(1)种在一起,植物单体(1)和建筑材料(3)共同在地上围合成平板式围合空间G),在围合空间(4)上架设灌溉施肥系统㈩),在围合空间中填充生长基质(5)。建造成的植物聚合体具有平板式的形状。在图7所示的另一个实施例中,单排植物单体(1)种在一起,植物单体(1)和建筑材料(3)共同在地上围合成曲线形围合空间G),在围合空间(4)上架设灌溉施肥系统(6),在围合空间(4)中填充生长基质(5)。建造成的植物聚合体具有曲线的形状。在图8所示的另一个实施例中,多排植物单体(1)种在一起,植物单体(1)和建筑材料⑶共同在地上围合成多层围合空间G),在围合空间⑷上架设灌溉施肥系统(6),在围合空间(4)中填充生长基质(5)。建造成的植物聚合体具有多层的形状。
权利要求
,经过对一组植物种植、围合地上根生长空间、诱导生根、根条嫁接、枝条嫁接程序,建造成植物聚合体,其特征是植物单体
(1)和建筑材料(3)共同在地上围合成围合空间G),在围合空间(4)上架设灌溉施肥系统(6),在围合空间(4)中填充生长基质(5),将搭靠的根条嫁接,同将搭靠的枝条靠接,建造成植物聚合体O)。
,其特征是在各个植物单体的主干(7)上人工造成局部创伤(8),生成愈伤组织(9),使用生根剂进行诱导生根处理,在根条嫁接点(1进行根条(10)的搭靠嫁接,在枝条嫁接点(1对三条以上不同植物单体的枝条(11)进行多部位扭辫式靠接。
,其特征是在围合空间中填充由土壤、陶粒、建筑材料、动植物残体单独或混合组成的植物根系生长基质(5)。
,其特征是两排植物单体(1)种在一起,植物单体(1)和建筑材料C3)共同在地上围合成双排围合空间G),建造成的植物聚合体具有双排的形状。
,其特征是双行植物单体(1)按设计的多边形种在一起,植物单体(1)和建筑材料C3)共同在地上围合成多边形围合空间(4),建造成的植物聚合体具有多边形的形状。
,其特征是单排植物单体(1)种在一起,植物单体(1)和建筑材料
C3)共同在地上围合成立板式围合空间G),建造成的植物聚合体具有立板式的形状。
,其特征是多排植物单体(1)种在一起,植物单体(1)和建筑材料C3)共同在地上围合成平板式围合空间G),建造成的植物聚合体具有平板式的形状。
,其特征是单排植物单体(1)种在一起,植物单体⑴和建筑材料⑶共同在地上围合成曲线形围合空间G),建造成的植物聚合体具有曲线的形状。
,其特征是多排植物单体(1)种在一起,植物单体⑴和建筑材料⑶共同在地上围合成多层围合空间G),建造成的植物聚合体具有多层的形状。
全文摘要
一种植物聚合体建造方法,可建造一种新的人工植物类群,可以按施工图纸,进行工厂化生产。建成的植物聚合体具有超强的功能和抗性,可以增强人类运用植物改造自然的能力。建成的植物聚合体可以有平面、立面、多边形、多层和曲线形多种形状。该技术可以在园林、园艺和农业行业快速生产活体大树和造型苗木,建立立体栽培新模式。此外还能建立防治山体滑坡和泥石流的栽培模式,建立新的抗风沙栽培模式,建立全植物、低碳和能量消耗平衡的人类居住模式。

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