林业资源培育及高效利用技术创新Word文档格式.docx

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林业资源培育及高效利用技术创新Word文档格式.docx

在2016年度首批启动9个项目的基础上,2017年度拟启动13个项目,拟安排国拨经费3.8亿元。

其中基础研究2个项目、关键技术研究8个项目和集成示范3个项目。

项目实施周期为2017年1月1日至2020年12月31日。

 

一、基础研究

1.人工林重大灾害的成灾机理和调控机制

研究内容:

针对病、虫、火等严重危害人工林的重大灾害,研究“寄主-病原/害虫-共生体-天敌”种间级联对灾害形成的作用机制,有害生物间的协同与竞争机制;

解析人工林重大生物灾害扩散流行的生态适应性与分子基础,有害生物对气候变化的响应实证和机制;

基于抗性资源为主的对生态系统结构和功能的调控机制,基于景观安全格局阻遏有害生物的扩散蔓延的基础理论;

研究重大森林火灾燃烧扩散机理及其形成的临界气象条件与环境影响,为人工林重大灾害防控提供科学基础。

考核指标:

【约束性指标】解析种间互作对人工林生物灾害暴发与流行的作用机制;

揭示广布型病原物和害虫遗传变异规律及其环境响应的动态格局,分离、鉴定病/虫遗传变异相关的基因10-15个;

阐明森林生态系统结构驱动有害生物种群消长机制,揭示培育措施、植物种类配置以及微生态环境、天敌和有益微生物调控等不同经营技术控制病虫灾害的机制;

创建生态调控生物灾害的结构功能模型和重大森林火灾及烟雾形成和扩散模型2-3个;

发表高水平论文50篇以上。

【预期性指标】提出有害生物在生境压力下的适应性进化机制假说。

支持年限:

2017-2020

拟支持项目数:

1-2项

2.木材材质改良的物理与化学基础

研究内容:

针对我国人工林速生材材质软、变异性大、加工性能差、改性处理难的问题,研究速生人工林木材品质性状的遗传基础、速生人工林木材细胞壁微观结构调控对木材宏观性能的影响机制、人工林木材材质改良的化学基础、木质纤维多尺度分子/纳米结构解译及调控方法、林木次生代谢产物生物合成与转化机理,阐明木材材质改良的重大科学问题,为实现人工林低质木材高效加工利用提供理论基础。

考核指标:

【约束性指标】阐明速生人工林木材品质性状遗传变异规律;

解析细胞壁结构、化学组分及其性能对木质材料性能的影响机制,构建基于细胞壁参数的木材微观和宏观物理力学性质预测模型;

探明改性剂与细胞壁反应模式对木材功能性改良的响应机制,提出环境友好型功能改良新方法2-3种;

阐明木质素和纤维素多尺度分子/纳米结构对木材性能的影响机制;

揭示主要次生代谢产物活性物构效关系及其作用机理;

【预期性指标】申请发明专利10件。

二、关键技术研究

3.马尾松高效培育技术研究

针对马尾松大径材及材脂兼用林等培育中亟待解决的问题,研究马尾松良种丰产、菌根化育苗及促生作用,提出马尾松良种轻基质容器壮苗繁育技术;

研究马尾松大径材成材过程的品种、立地、密度、林龄效应,构建马尾松大径材定向培育技术;

研究马尾松增脂增产保留密度、空间结构调控和施肥等措施,建立马尾松材脂兼用林多目标经营技术;

研究马尾松收获方式、混交、间伐、套种与连载等地力增损效应,提出马尾松可持续经营技术,实现马尾松用材林的高效发展。

【约束性指标】提出马尾松大径材和材脂兼用林培育关键技术模式2-3个,模式应用单位面积蓄积量提高15%以上;

筛选优质、稳定混交模式3-5个;

在广西、广东、福建、湖南、贵州和湖北等省区建立苗木繁育基地500亩以上,试验示范林5000亩;

研制培育技术标准4项以上。

【预期性指标】发表论文30篇以上,申请发明专利5件以上。

4.落叶松高效培育技术研究

以定向培育速生、优质和高产落叶松纸浆材、结构材为目标,分别生态区研究日本落叶松优良品系遗传、立地与密度调控技术、生长模拟及地力维护技术,构建日本落叶松定向高效配套培育技术;

研究长白落叶松遗传改良、冠形管理、空间结构优化与调控、林分经营决策与培育技术,构建林分多目标经营规划模型,建立长白落叶松无节良材定向培育技术体系;

研究华北落叶松遗传改良、混交机制、目标树经营管理与地力维护技术,提出华北落叶松可持续经营技术,实现落叶松人工林高产稳产。

【约束性指标】提出落叶松优化栽培模式3-5个,单位面积蓄积量提高15%以上;

建立精细化、定量化落叶松林分生长模型系统;

构建落叶松无节良材培育技术1套;

在辽宁、湖北、河北、黑龙江等省份建立苗木繁育基地500亩以上,试验示范林5000亩以上;

5.油松等速生用材树种高效培育技术研究

围绕油松、湿地松、华山松、刺槐、云南松(思茅松)、樟子松、泡桐等树种的建筑材林、大径材林、脂用林培育目标,研究油松、华山松、云南松(思茅松)、樟子松等速生优质建筑材良种繁育、立地评价与地力维护、密度动态调控及目标树管理技术,研究湿地松等国外松高产脂良种繁育、良种与立地互作效应、养分管理效应、密度动态调控机制、脂材复合目标经营技术,构建主要松类树种用材林高效培育技术;

研究刺槐建筑材良种繁育、立地选择与水肥管理、密度管理与干形控制,以及复合材种目标经营技术,构建刺槐用材林高效培育技术;

研究泡桐大径材良种繁育、水肥管理与立地控制、无节良材目标树管理及农林复合高效经营技术,构建泡桐高效培育技术。

考核目标:

【约束性指标】提出油松、湿地松、华山松、刺槐、云南松(思茅松)、樟子松、泡桐等建筑材、高产脂或大径材水肥管理、优质苗木繁育技术8项以上,提出高效培育模式8个以上,单位面积蓄积量提高15%以上;

建立苗木繁育基地1000亩以上,试验示范林20000亩以上;

研制培育技术标准5项以上。

6.北方主要珍贵用材树种高效培育技术研究

重点开展红松、栎树、桦树、楸树、水曲柳、核桃楸等珍贵树种良种选育及高效培育技术研究,筛选出适合北方主要珍贵用材树种人工林生长的适生立地条件、造林密度和混交模式,攻克珍贵树种高效繁育技术瓶颈,突破精细化水肥管理、修枝促接干及近自然抚育等关键技术,构建大径级无节良材高效定向培育关键技术体系,创新北方主要珍贵用材树种高效栽培模式。

【约束性指标】构建北方珍贵树种规模繁育、大径材培育等高效培育技术体系和模式10个,单位面积蓄积量提高20%;

改扩建珍贵树种繁育基地2000亩,培育良种苗木500万株以上;

建立10个北方珍贵树种培育技术试验示范基地,营建高标准试验示范林10000亩;

研制高效培育和良种快繁技术标准10项以上。

【预期性指标】发表论文30篇以上,申请发明专利10件以上。

7.主要工业原料林高效培育与利用技术研究

针对银杏、杜仲、油桐、山苍子、漆树等主要工业原料林资源紧缺、综合利用不足等问题,开展叶和外种皮用银杏高效培育与综合利用关键技术研究;

橡胶用和药用杜仲定向培育与高效利用关键技术研究;

油桐集约高效培育与高值化加工技术研究;

山苍子高效培育与多用途利用技术研究;

漆树丰产经营与精细产品开发技术研究。

构建工业原料林高效培育和产业化开发技术体系,促进工业原料林产业快速提升。

【约束性指标】建立银杏、杜仲、油桐、山苍子、漆树等主要工业原料林树种适生立地条件评价模型与技术标准10个,形成良种快繁技术规程10个,建立高效栽培技术规程20个,研制产品质量标准10项以上,产量提高20%以上;

工业原料林机械采收效率提高3-5倍,采收成本降低50%-60%;

研发杜仲橡胶、杜仲亚麻酸油、银杏黄酮、桐油热固性单体、漆树活性物及光固化材料、山苍子精油及其衍生产品10-15个;

建立杜仲、银杏、油桐、山苍子和漆树等主要工业原料林树种良种繁育基地5000亩,营建试验示范林20000亩。

【预期性指标】发表论文30篇以上,申请国家专利30件以上。

8.竹材高值化加工关键技术创新研究

针对竹材加工效率低、剩余物增值利用不足,产品同质化严重,易降解、老化和变形等制约产业发展的难题,开发竹质工程材料连续化加工工艺和成套设备制造技术,竹基多维异型复合材料加工技术;

研发竹基纳米纤维素功能材料、先进碳材料,生物燃料加工技术;

研发竹源保健食品、农用化学品加工及综合配套高效使用关键技术;

开发长效绿色竹材防护剂及其高效施加技术,竹装饰材功能性改良技术;

显著拓展竹材及其产品应用领域,促进竹产业的转型升级。

【约束性指标】开发竹质重组材料、竹纺织结构异型复合材料、可控释放竹材防护剂、竹纳米纤维素基先进功能材料、竹碳纳米材料、竹源生物农药等加工新技术新产品10个,产品附加值提高25%以上;

研制重组竹规模化生产、竹纤维材料精细加工等新型成套装备5套,劳动生产率提高30%以上;

研制竹基复合材料检测、竹产品质量等标准6项以上。

【预期性指标】发表论文30篇以上,申请发明专利12件以上。

9.人工林资源监测关键技术研究

针对我国人工林资源监测数据时效性差、精度低、空间难落地等特点,基于物联网、计算机、大数据、3S、网络与通信及三维可视化等现代信息技术,研究人工林生长与环境信息实时获取技术,突破物联网在人工林监测应用中的技术难题;

研究区域-林分-单木多尺度遥感监测技术,开发多尺度人工林资源信息遥感提取软件系统;

研究基于激光雷达数据的森林垂直结构参数提取方法,构建单木、林分参数产品生产系统;

研究人工林三维可视化模拟技术,研建自主产权的人工林结构、生长、经营与高效利用三维可视化模拟系统;

研究人工林智能化管理与辅助决策技术,研发人工林培育经营智能决策管理系统平台。

【约束性指标】提出人工林培育过程监测的物联网应用技术体系与规范1项,开发基于云环境的人工林物联网监测系统1套;

建立基于多源遥感手段的人工林资源多尺度、高精度、高时效监测技术体系与应用系统,监测精度平原地区90%以上,山区85%以上,系统具备亚米级到百米级空间尺度的产品生产能力;

研建20种树木三维可视化模型,研发自主产权的人工林林分结构、生长、经营与高效利用三

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