Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2008

Sammendrag

1. Results for Cornell University, New York:  The optimal pH for velvet bentgrass was around 5.0, but velvet bentgrass was not sufficiently wear tolerant at an annual input of only 0.75 kg N/100m2/yr 2. Report from Rutgers University, New Jersey: The recuperative potential of velvet bentgrass is considered poor, but our findings have shown that the wear tolerance of velvet bentgrass is just as high as for creeping bentgrass and that the high density of velvet bentgrass will restrict Poa annua encroachment under trafficked conditions 3. Bosch & Mitowski 2006 Master thesis, University of Rhode Island : - Greenwich provides better turf quality than Avalon - More than  2.0 kg N/100 m2/ yr necessary to produce acceptable quality of on USGA greens - Around 3.0 kg N/100 m2/ yr may be necessary to produce acceptable quality on straight sand greens in regions with 6-7 months growing period". However, lower N-rates may be acceptable with the use of iron, especially at high pH. - Topdressing and vertical mowing had little effect in this 2 yr study, but in general, velvet bentgrass greens seems to need vertically mowing and topdressing at least one a month to avoid soft and "puffy" greens Statement: "The common perception that velvet bentgrass is a low maintenance species may not always be true, at least not on sandy greens". 4. Irrigation research, Rutgers University, New Jersey: The water consumption increased in the order velvet bent

Sammendrag

A major concern regarding use of velvet bentgrass (Agrostis canina L.) in Scandinavia is whether the current cultivars have sufficient winter hardiness. The objective of this study was to compare the tolerance of the four velvet bentgrass cultivars "Avalon", "Greenwich", "Legendary" and "Villa" to various types of winter stress with that of creeping bentgrass (Agrostis stolonifera L. ) "Penn A-4" under controlled conditions.  To evaluate tolerance to freezing temperatures, unhardened and hardened plants were frozen at ar rate of 2°C per hour to -6, -9, -12 and -15°C. On average for two hardening conditions, all velvet bentgrass cultivars survived freezing marginally, but significantly better than `Penn A-4" (Table 1). Hardened plants had almost five times higher turf coverage than unhardened plants. Most plants survived freezing to -6°C, but hardly to -9°C, and not to -12°C and -15°C. A significant cultivar x hardening interaction indicated that `Greenwich" had higher freezing tolerance then the other cultivars only in the unhardened state To test tolerance to ice cover, snow cover and/or pink snow mould, unhardened and hardened plants were either unsprayed or sprayed with a mycelial suspension of Microdochium nivale and then incubated for 6 or 12 weeks in darkness at 0.5-1.0°C, either uncovered or enclosed in air-tight vacuum bags (simulating anaerobic conditions under ice cover), or covered with a sheet of wet cotton and wrapped in plastic (simulating snow cover). As a main effect, `Penn A-4" survived these winter conditions better than the velvet bentgrass cultivars. Among the velvet bentgrasses, winter survival of `Avalon" was inferior to that of `Villa", `Legendary" and `Greenwich". Better survival of `Penn A-4" was primarily due to better tolerance to M. nivale (Figure 2), not to ice or snow cover.

Til dokument

Sammendrag

Rapporten vurderer ut fra eksisterende litteratur og ved hjelp av modell- og prognosekjøringer konsekvensen av ”hogstfredning” og ulike omløpstider i skog på karbonbinding. Resultatene antyder at høyest samlet karbonbinding i vegetasjon og jord vil oppnås ved lengre omløpstider (anslagsvis 30-50 år på middels bonitet) enn de såkalt ”normale” omløpstider i skogbruket. Det knytter seg først og fremst usikkerhet til trærnes vekst og avdøing ved utvidet omløpstid. Bledningshogst er vurdert til ikke å være et realistisk alternativ til ensalderskogbruket når det gjelder å øke karbonbinding i skog. Prognoser på landsbasis viser at den produktive skogen i Norge vil øke til en biomasse på ca. 2.1 milliarder tonn (i trær og jord) i løpet av 50 år, dersom den ble fredet fra hogst. Den årlige karbonbindingen ville da øke i en periode på 30 år for deretter gradvis å avta på grunn av skogens alderssammensetning. Med dagens hogstnivå i 50 år framover, vil biomassen i skog bygge seg opp til 1,5 milliarder tonn (i trær og jord). Høsting av GROT (greiner og topper) til energiformål vil bety lite for de totale karbonmengder i skog. Reduksjonen i CO2-utslipp ved utstrakt bruk av GROT (60-70% av potensialet) til energiformål vil ligge i størrelsesorden 1,5-2% av de totale norske utslippene i dag. Dersom man skulle bruke 3 millioner m3 tynningsvirke til bioenergiformål i tillegg til å nytte GROT, vil CO2 besparelsene totalt ligge på 3,5-4,5% av dagens norske utslipp.

Sammendrag

Over the past years considerable efforts have been made to improve the quality of laboratory analyses in the various monitoring programmes within the framework of the ICP Forests programme. The Soil and Soil Solution, Deposition and Foliage and Litterfall expert panels have carried out a number of ring tests and held discussions on quality control. The expert panels’ subgroup, \"Working Group on QA/QC in Laboratories\", has extended its activities from the quality control of water analyses to encompass all forms of laboratory analysis, and now also includes experts in the fields of soil, foliage and litterfall. This paper presents all the quality control methods that have been devised for the relevant fields of analytical chemistry. The aim is to provide those laboratories carrying out analyses within the ICP Forests programme with a complete overview of the possibilities of applying quality control in their laboratories.

Sammendrag

A Working Group on Quality Assurance/Quality Control of analyses in laboratories active in the chemical analysis of atmospheric deposition and soil water has been created within the framework of the Integrated Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (UN-ECE/ICP Forests) and the EU/Forest Focus Programme (Regulation 2152/2003). This paper is a follow up to an earlier paper dealing with the validation of chemical analyses, in which validation techniques (ion balance, comparison between measured and calculated conductivity, Na/Cl ratio and relationship between different forms of N) were tested on a set of real analysis data obtained from different laboratories. This paper focuses on the validation of chemical analysis of samples containing high dissolved organic carbon (DOC) concentrations ( 5 mg C L-1), where the ion balance criterion fails because of the presence of weak organic acids. About 6000 chemical analyses of bulk open field, throughfall and stemflow samples, which contained complete sets of all ion concentrations, conductivity and DOC, produced in 8 different laboratories, were used to calculate empirical relationships between DOC and the difference between the sum of cations and the sum of anions, with the aim to evaluate a formal charge per mg of organic C...

Sammendrag

Bruk av skogressurser til bioenergi er tenkt å bidra til en bærekraftig utvikling. Imidlertid kan økt uttak av biomasse, ha uheldige effekter på skogøkosystemet. Dette gjelder spesielt fjerning av greiner og topper. Det kan altså bli en konflikt mellom behovet for bruk av bioenergi og en bærekraftig langsiktig skogforvaltning, og det kan bli nødvendig å sette inn tiltak for å løse problemet. Uttak av biomasse fjerner næringsstoffer. Trær innholder store mengder næringsstoffer, og de trenger disse næringsstoffene for å vokse. Fjerning av trær under hogst innebær også fjerning av næringsstoffene som finnes i trærne. Med en mer intensiv fjerning av biomasse, kan store mengder næringsstoffer blir fjernet. Dette betyr at det blir mindre mengder næringsstoffer igjen i skogen for den neste generasjonen trær. Forsøk med fjerning av greiner og topper har ofte, men ikke alltid, ført til redusert tilvekst i den neste generasjonen, sammenlignet med situasjonen da greiner og topper ble liggende igjen...