植物选对了,花园的一半美感就有了
以模仿原生群落为风格内核,做到杂而不乱,突出“四季流转”的自然韵律。空间布局可采用岛屿式种植,打破规则布局,利用弧形花境引导视线流动。以选择当地乡土适生植物为主,可包含一些一年生杂草,允许自然自播。
以模仿原生群落为风格内核,做到杂而不乱,突出“四季流转”的自然韵律。空间布局可采用岛屿式种植,打破规则布局,利用弧形花境引导视线流动。以选择当地乡土适生植物为主,可包含一些一年生杂草,允许自然自播。
《本草纲目》《神农本草经》这些古籍为西方植物学的研究提供了重要的知识来源。这些描绘着中国植物纹饰以及园林意境的瓷器和漆器,通过海上丝绸之路,掀起了18世纪风靡欧洲的中国风。当然,漂洋过海的还有植物本身。
受一个铁粉粉丝大哥的邀请,老丁今天来到了上海,帮大哥家庭院做个整体的规划设计,大哥家庭院非常大,整个庭院绕着房子一大圈,在上海这个国际大都市来讲,这属于豪宅中的豪宅了。
人们常说“肉有营养”,但真相却不止于此。动物蛋白过量摄入,尤其是加工肉类,早已被列入致癌风险因素。相比之下,植物蛋白质不仅能提供足够氨基酸,还更“干净”,没有胆固醇,脂肪含量也低。
随着人类社会和经济的快速发展,气候变化等因素促使全球生物多样性急剧丧失。植物是生物多样性的核心组成部分,通过迁地保护来拯救濒危植物已经成为植物园的核心工作。总结了基因组测序技术对植物保护的发展和迁地保护的成效与现状,基因组技术为准确识别濒危植物的分类地位、探索
全球共有约35万种传粉动物,约90%的有花植物和75%的作物不同程度依赖动物传粉,全球三分之一以上粮食产量受益于此,而野生传粉昆虫则是这项“服务”的主力。
近日,中国食品药品检定研究院发布《染发化妆品研究技术指导原则(试行)(征求意见稿)》,规定染发产品不得使用“植物染发”等易引人误解的表述,并建议慎用“温和”“安全”等宣传用语,旨在进一步规范和指导染发化妆品的研究与评价工作。
8月15日,2025南国书香节松山湖钟书阁会场正式启幕。作为开幕重磅活动,本土自然文学著作《松湖草木》新书发布会吸引了众多读者参与。本书通过记录松山湖200余种植物,带领读者重新发现身边的自然之美。
8月13日,中国疾控中心公众号发布提醒,近日接到的多起咨询都与观赏植物有关,每年都会接到因接触观赏植物而意外中毒的咨询求助,家长要注意,避免让孩子误食家居常见植物。
活动现场,干警们在花卉交易中心广场挂起宣传横幅,向群众发放《倡议书》《野生动物保护法漫画解读》《危害珍贵、濒危野生动植物犯罪案例》,普及保护野生动植物的意义,并结合近年来办理的相关刑事案例,进行以案释法,讲解危害国家重点保护植物涉嫌刑事犯罪的常见情形及承担的法
植物转录因子(Transcription Factors, TFs)作为基因调控网络的“核心开关”,通过精准识别DNA顺式作用元件,指挥着生长发育、逆境响应及代谢重编程等关键生命过程。然而,传统研究技术如染色质免疫沉淀测序(ChIP-seq)长期受限于物种壁垒
植物体内有一种叫NRT1.1B的蛋白,它就像一个“智能开关”,可同时感知土壤中的“食物”(氮元素)和干旱(逆境信号),帮植物做出最优生存选择,实现对复杂环境的适应。8月11日,华南农业大学教授储成才团队在国际顶级期刊《细胞》发表一项突破性研究成果,揭开了植物应
你知道吗?韭菜是一种既耐寒又耐热的神奇植物。不过在不同季节种韭菜效果可是天差地别。韭菜种子的最佳播种时间很大程度上取决于当地的气候条件。
当城市花店把玫瑰炒到 999 元一束时,德国黑森林里的情侣正踩着松针交换松果。你没看错,8 月 14 日的绿色情人节,早就把 “爱情必须用高价鲜花证明” 的消费主义神话撕得粉碎。
近日,中国食品药品检定研究院(以下简称“中检院”)发布了《染发化妆品研究技术指导原则(试行)(征求意见稿)》等系列文件,提出不得使用“植物染发”等容易引人误解的表述,同时建议慎用“温和”“安全”等宣传用语,进一步规范和指导染发化妆品的研究与评价工作。
8月2日上午10时,记者来到位于青海大学附近的农业农村部植物新品种测试(西宁)分中心的试验基地,眼前是一片生机勃勃的景象,仿佛进入了一个农作物的“大观园”。一个个醒目的标牌清晰地标注着农作物的名称、来源和测试类型:“大麦(青稞)—委托测试”“白菜型油菜—品种权
有专家研究统计,河南是我国十大长寿地之一,同时河南也是诸多道地药材的原产地之一,今天我们邀请的药学大家的故乡也是河南。
《日本新闻》8月8日文章,原题:研究发现植物说话时,昆虫能听到 以色列特拉维夫大学的研究人员近日表示,有证据表明植物和昆虫通过声音互动,这项研究为自然界声学通信研究开辟了新领域。
《日本新闻》8月8日文章,原题:研究发现植物说话时,昆虫能听到以色列特拉维夫大学的研究人员近日表示,有证据表明植物和昆虫通过声音互动,这项研究为自然界声学通信研究开辟了新领域。
适应复杂环境是植物生存及农作物稳产的核心问题,而干旱与养分缺乏是植物最常面临的并发胁迫。解析植物整合复杂环境信号的机制,既是理解其生存策略的关键,也是培育兼具养分高效和逆境抗性的未来作物新品种的理论基础。当前研究主要集中于单一信号的感知与应答,而对复杂环境信号