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1)  Microplants
微古植物
1.
Research on the Microplants in Late Precambrian of China;
中国晚前寒武纪微古植物研究
2.
In order to probe the relation of the fossilmaterials and the trend of environment change during the Luotuolingian and Xiamalingian stages, Qinbaikouan Period, this paper discusses the paleobiological evidence from three aspects: ① the distribution of microplants .
因此,笔者认为青白口纪微古植物和宏观藻类化石在区域丰度和形态变化方面与水深、水动力条件及水团性质等环境因素的变化密切相关。
3.
Professor Xing Yusheng is one of the well-known Precambrian paleontologists and one of the founders of Precambrian microplants and algae in China.
邢裕盛教授是我国著名前寒武纪地层古生物学家,是我国前寒武纪微古植物和古藻类学研究的奠基人之一。
2)  microflora [英][,maikrəu'flɔ:rə]  [美][,maɪkro'flɔrə]
微古植物
1.
Along with the 1∶50,000 regional survey advance, a number of microflora data are obtained in succession and those data are systematized by the authors in the paper with the results of total 73 genera including 173 species of microflora existing in the study areas.
随着 1∶5万区调工作的开展 ,相继获得了一批微古植物资料 ,并对所获得的这些资料进行了系统的整理和研究。
3)  Microflora [英][,maikrəu'flɔ:rə]  [美][,maɪkro'flɔrə]
微古植物群
1.
Research on Microflora and Eucaryotic Algal Fossils of the Earliest Paleoproterozoic in North China Block;
开展华北地台古元古代早期微古植物群与真核生物研究
4)  Micropalaeophytes
微体古植物
5)  micropaleobotany
微古植物学
6)  micro palaeophyte assemblages
微古植物组合
1.
By the systematic study, the fossils belong to 52 genus 111 species divided to 9 micro palaeophyte assemblages.
通过对其进行比较系统的整理与总结,共计发现微古植物化石52属111种,按地层区划及不同时期又可划分为9个微古植物组合。
补充资料:奥古斯特堡屋顶植物园
奥古斯特堡屋顶植物园
奥古斯特堡屋顶植物园

1.奥古斯特堡屋顶植物园的建造背景

奥古斯特堡屋顶植物园是斯堪的纳维亚绿屋研究所(sgri_scandinavian green roof institute)的示范与试验基地,面积达9500平方米。由研究所、马尔默市政部分办公楼和部分工业用房的房屋组成。该植物园初建于1999年5月,2001年4月建成开放,是世界上第一个屋顶植物园。该屋顶植物园由6幢一层建筑的屋顶组成,其绿化类型主要是拓展型屋顶绿化,即国内常说的简单式屋顶绿化,植材为抗干旱、生命力强的的景天属植物,且启低养护,免灌溉。

2.奥古斯特堡屋顶植物园的展示区

奥古斯特堡屋顶植物园的展示区分为6大部分——b/c/d/e/f/g部分,其中b/c/d/e1部分为马尔默市政办公楼,e2/g2部分为研究所办公楼,其他部分多为工业用房。除去新建的研究所办公楼,其他部分的屋顶绿化均是对原有建筑平屋顶的改造。每个展示区的内容和设置视研究对象而有所不同,如屋面坡度、生长基质、排水蓄水做法和植物种类等。在屋顶绿化中,基质层的不同厚度度对应着不同的植物及其生长所需的不同水肥条件。奥古斯特堡屋顶植物园建园之初即确定低成本维护的建设理念,因而基质层厚度为3—4的展示区(5000平方米)和5-7cm的展示区(3000平方米)占总体的84.2%,其余不到16%(即1500平方米)的基质层厚度为10—15cm。在屋面坡度方面,也试验了三大类的坡度:其中屋面坡度为0—5o的展示区面积达7000㎡,占73.7%:坡度5°—10°的区域面积为2000㎡,占21%:第三种屋面坡度为10°—20°,面积最少(500㎡),不到6%。

展示区装有一些采集研究数据的电子设备,如温度、湿度监测器,热量辐射监测器以及水流量监测器等。此外,为方便参观和研究人员经常察看,部分屋顶间用悬挑的步道(人行天桥)连接,总长约800m。

b1展示区的屋面为朝南的单坡,共试验了4种坡度的绿化种植。

b2展示区以3m宽的条状种植区为主,每区内设有间距不同的排水层。目的在于研究排水的持水能力对植物生长的影响。

c1部分是园中最易捕捉人视线和弥漫艺术气息的展示区,由4位设计师设计完成。

c2部分为当地乡土草本植物的展示,展区由1m*1m大小的种植块组成,每个种植块内为一种植物,块与块间用木条相隔开。此部分土壤深度为15cm,无排水层。

d1部分为两坡屋顶,坡度4°,用于不同种植方法的展示,其排水层为泡沫累得可回收材料。

d2与c2相似。但土壤层较薄,厚度仅为2—5㎝,无排水。

e1为两坡屋顶,坡度为4°,基质层厚度为3㎝,星形的景天块。

e2部分为绿屋研究所办公楼的二层屋顶,研究所室内有楼梯直达,为植物园的最高点,因而站在平台上全园景色可以尽收眼底。

f1为两坡屋顶,坡度为4°。其基质层相当薄,免层织物为成形的景天草垫。

f3为两坡屋顶,坡度为4°。由砾石、细碎砖石和成波浪式种植、不同色彩的景天共同构筑成一道颇有动感的屋顶花园景观。

f5为拓展型的屋顶绿化,植物材料为景天,旨在对不同土壤配比和建成方法的研究。

g1为两坡屋顶,坡度为4°.种植块宽度为1m,其土壤组成、排水层以及建成方法都不同,旨在试验屋顶绿化构造与基层多种组合的可能性。

g2为两坡屋顶,坡度为4°。由于荷载原因,这里的基质层相当薄。主要为不同屋顶绿化公司产品展示之间。

g3屋面坡度为20°,植物为预先长成垫状的苔藓和景天块。

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