DB51/T 1902-2014 阴沉木树种鉴别方法
DB51/T 1902-2014 DB51/T 1902-2014 Opaque Wood Tree Species Identification Methods
基本信息
发布历史
-
2014年11月
研制信息
- 起草单位:
- 四川农业大学、四川省雅安市产品质量监督检验所(四川省乌木根雕材质 产品质量监督检验中心)、芦山县质量技术监督局、芦山县根雕协会
- 起草人:
- 齐锦秋、胡瑶、卢丹、郝建锋、黄兴彦、秦柏东、肖辉、王燕高、谢九龙、魏 晓惠、廖强、何珣、罗彤、张平、刘毅恒。
- 出版信息:
- 页数:44页 | 字数:- | 开本: -
内容描述
ICS65.020.40
B61
DB51
四川省地方标准
DB51/T1902—2014
阴沉木树种鉴别方法
2014-11-11发布2014-12-01实施
四川省质量技术监督局发布
DB51/T1902—2014
目次
前言...............................................................................II
1范围..............................................................................1
2规范性引用文件....................................................................1
3原理..............................................................................1
4术语和定义........................................................................1
5鉴别方法..........................................................................4
附录A(资料性附录)木材构造特征....................................................7
附录B(资料性附录)木材显微构造照片...............................................22
I
DB51/T1902—2014
前言
本标准按GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》的规定编写。
本标准由四川省林业厅提出并归口。
本标准由四川省林业厅负责解释。
本标准由四川省质量技术监督局批准。
本标准主要起草单位:四川农业大学、四川省雅安市产品质量监督检验所(四川省乌木根雕材质
产品质量监督检验中心)、芦山县质量技术监督局、芦山县根雕协会。
本标准主要起草人:齐锦秋、胡瑶、卢丹、郝建锋、黄兴彦、秦柏东、肖辉、王燕高、谢九龙、魏
晓惠、廖强、何珣、罗彤、张平、刘毅恒。
II
DB51/T1902—2014
阴沉木树种鉴别方法
1范围
本标准规定了阴沉木木材术语和定义、鉴别方法、四川省常见木材构造特征及显微构造样照。
本标准适用于阴沉木原材料、阴沉木制品用材的树种鉴别。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文
件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T1933-2009木材密度的测定方法
GB/T16734-1997中国主要木材名称
3原理
阴沉木埋藏地下多年,其颜色、气味等宏观特征发生了一定变化,但其显微构造特征基本不会发生变化。
阴沉木的鉴别方法与现代木的鉴别方法基本一致,即将阴沉木的显微构造特征与木材标本样照进行比对
分析。
4术语和定义
4.1
阴沉木ancientburiedwood
因地质变迁等自然原因(地震、洪水、泥石流等),树木被埋藏于古河床、泥沙之中,在特定环境
的长期作用下,木材理化性质发生了一定变化,这类古木被称为阴沉木。
4.2
横切面crosssection
与树干主轴相垂直的切面,即树干的端面或横切面。
4.3
径切面radialsection
顺着树干长轴方向,通过髓心与木射线平行或与生长轮相垂直的纵切面。
4.4
弦切面tangentialsection
顺着树干长轴方向,与木射线相垂直或与生长轮平行的纵切面。
1
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4.5
早材earlywood
在一个年轮内,靠髓心一侧,由树木每年生长季早期形成的木材称为早材。
4.6
晚材latewood
在一个年轮内,靠树皮一侧,由树木每年生长季后期形成的木材称为晚材。
4.7
早晚材急变rapidchangefromearlywoodtolatewood
早材至晚材交界处的木质部颜色变化较急,分界线明显。
4.8
早晚材渐变gradientfromearlywoodtolatewood
早材至晚材交界处的木质部颜色变化较缓,分界线不明显。
4.9
管孔pore
导管在横切面上呈现的孔眼。
4.10
散孔材diffuse-porouswood
在一个年轮内,早材与晚材管孔大小区别不明显,分布比较均匀。
4.11
环孔材ring-rorouswood
在一个年轮内,早材管孔比晚材管孔大得多,并沿年轮呈环状排成一至数列。
4.12
半环孔材semi-porouswood
在一个年轮内,早材管孔比晚材管孔稍大,从早材到晚材的管孔逐渐变小。
4.13
管孔组合combinationofpores
相邻管孔的连接形式,环孔材观察的区间在晚材部分,而散孔材在整个年轮内。
4.14
导管分子穿孔vesselperforationplates
指两个导管分子纵向相连时,其端壁相通的孔隙称为穿孔,有单穿孔和复穿孔。
4.15
管间纹孔式intervesselpiti
2
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导管与导管之间的纹孔排列形式,有梯状纹孔、对列纹孔和互列纹孔。
4.16
离管型薄壁组织apotrachealaxialparenchyma
轴向薄壁组织不依附于导管周围,有星散状、星散-聚合状、轮界状、离管带状。
4.17
傍管型薄壁组织paratrachealaxialparenchyma
轴向薄壁组织排列在导管周围,有稀疏环管状、环管束状、翼状、聚翼状和傍管带状。
4.18
木射线宽度widthofwoodray
在弦切面上木射线中部最宽处的距离或细胞个数。
4.19
木射线高度heightofwoodray
在弦切面上木射线上下两端间距离或细胞个数。
4.20
单列木射线uniseriaterays
在弦切面上木射线仅1个细胞宽。
4.21
多列木射线multiseriaterays
在弦切面上木射线宽为2列以上,为绝大多数阔叶材所具有。
4.22
聚合木射线aggregaterays
许多单独的射线组织聚集在一起,在肉眼下似单一的宽射线。
4.23
木射线叠生raysstoried
在弦切面上射线呈水平方向整齐排列,宏观特征称波痕。
4.24
同形射线组织homogeneousrays
射线全部由横卧射线细胞组成。
4.25
异形射线组织heterogeneousrays
射线组织由方形或直立射线细胞和横卧射线细胞组成,可分异形I、Ⅱ、Ⅲ型。
3
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4.26
射线管胞齿状加厚dentatethickeningsforraytracheids
针叶材射线管胞的内壁形态呈锯齿状突起。
4.27
交叉场纹孔crossfieldpits
在针叶材径切面上,早材轴向管胞与射线薄壁细胞相交区域内观察到的纹孔式。
4.28
树脂道resincanals
由分泌细胞围绕而成的长形细胞间隙,针叶材中具有储藏树脂功能,有轴向和径向两种。
4.29
树胶道gumcanals
由分泌细胞围绕而成的长形细胞间隙,阔叶材中具有储藏树胶功能,有轴向和径向两种。
4.30
侵填体tyloses
导管周围的薄壁细胞在具有生活力时,经过导管壁的纹孔口被挤压进入导管内,以致填塞导管腔而
形成的囊状填充物。
4.31
螺纹加厚helicallthickenings
在细胞次生壁内表面上,由微纤丝局部聚集而形成的屋脊状凸起,呈螺旋状环绕着细胞内
壁的加厚组织。
4.32
材色woodcolor
指木材在自然光下呈现的颜色。
4.33
木材气干密度woodair-drieddensity
指木材含水率在12%时的密度。分为甚小(≤0.350g/cm3)、小(0.350g/cm3~0.550g/cm3)、中
(0.551g/cm3~0.750g/cm3)、大(0.751g/cm3~0.950g/cm3)、甚大(>0.950g/cm3)五级。
5鉴别方法
5.1取样方法
5.1.1取样工具
锯、凿、刀、生长锥。锯主要用于阴沉木原材料取样,生长锥和凿主要用于阴沉木制品取样。
5.1.2阴沉木原材料取样
4
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具有明显主干原材料,试样取自靠近心边材交界处;只具有根部的原材料,试样取自靠近基部处;
只具有树枝部的原材料,试样取自枝条较粗的一端。试样均从生长轮正常处截取,试材尺寸为20mm×20mm
×20mm,横切面、径切面和弦切面要求相互垂直。
5.1.3阴沉木制品取样
用生长锥或凿从不影响阴沉木制品的外观处取样,试样尺寸5mm×5mm×5mm。
5.2制片方法
5.2.1制片设备、器具与试剂
5.2.1.1设备
滑走式切片机、磨刀机、电炉、烘箱、光学显微镜。
5.2.1.2器具
烧杯、培养皿、单面刀片、一次性切片刀、解剖针、镊子、毛笔、载玻片、盖玻片。
5.2.1.3试剂
30%双氧水、氢氟酸、甘油、番红、酒精、二甲苯、中性树脂胶。
5.2.2试样软化
材质轻软木材可直接水煮法软化处理。材质较硬木材,可先将试样水煮后,采用酒精-甘油法、氢
氟酸-双氧水法软化处理。
5.2.2.1水煮法
试样置于盛水烧杯中煮沸1h~2h,一般至试样下沉为止。
5.2.2.2酒精-甘油法
用95%酒精、甘油各1份的混合液浸泡,浸泡时间一般为一个星期至一个月。
5.2.2.3氢氟酸-双氧水酸法
用10%氢氟酸浸泡1h~2h,随即用30%双氧水浸泡3h~5h,此法可用于极难软化的木材。
5.2.3切片
将软化好的试材修整为标准三切面的试样,尺寸不小于5mm×5mm×5mm。将试样装在切片机试材
夹中,试样切面成水平后固定,调整刀架角度为5°~10°。横切面、径切面和弦切面切片厚均为20μm~
30μm。用蘸有蒸馏水的湿毛笔取下切片,置于盛有蒸馏水的培养皿中。
5.2.4染色
1%番红水溶液染色。
5.2.5脱水和透明
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染色后的切片需进行脱水和透明处理。先将切片放入蒸馏水中,脱去浮色;然后将切片依次放入30%
酒精(5min)、50%酒精(5min)、70%酒精(5min)、90%酒精(5min)、95%酒精(5min)、无水酒精(5min),无
水酒精和二甲苯1:1等体积混合溶液(5min),二甲苯溶液(10min以上)。
5.2.6封片
用镊子取出经过脱水和透明后的三切面切片,按照“品”字形排列于载玻片上,滴一滴中性树脂胶
后盖上盖玻片。贴上标签,阴干或低温烘干即可观察。
5.3标准样照制作
5.3.1横切面、径切面、弦切面微观样照制作
将制好的三切面切片在光学显微镜下进行观察并拍照(40~200倍)。
5.3.2木材气干密度测定
按GB/T1933-2009进行,样品过小或不规则时可采用排水法测定体积。
5.4树种判定方法
根据待鉴别木材样品的宏观特征、微观特征、气干密度等数据资料,与第5、6部分中的木材宏观特
征、微观特征、气干密度以及微观样照进行比对分析。阴沉木树种鉴别时,以微观特征为主,宏观特征
及气干密度为辅助依据。若90%以上的微观特征相符合,且宏观特征相近,则可判定为该树种或材种木
材。
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AA
附录A
(资料性附录)
木材构造特征
A.1柏木CupressusfunebrisEndl.
A.1.1科属名:柏科(Cupresssceaepilger.)柏属(CupressusLinn.)
A.1.2宏观构造特征:边材黄白或浅黄褐色,与心材区别明显或略明显,心材黄褐色微带红色;木材
有光泽,具柏木香气;生长轮明显,轮间晚材带色深,早材至晚材渐变;木射线细至中,极细至甚细;
树脂道缺乏。
A.1.3微观构造特征:早材管胞横切面为圆形及多边形,晚材管胞横切面为长方及多边形,径壁具缘
纹孔1列;轴向薄壁组织量少,星散状,少数带状;木射线多单列,稀2列,高1~25细胞或以上,多数5~
18细胞,射线薄壁细胞端壁节状加厚不明显或缺乏;交叉场纹孔式为柏木型。(附录B,图1)
A.1.4木材气干密度:0.56g/cm³~0.58g/cm³。
A.2红豆杉Taxuschinensis(Pilger)Rehd.
A.2.1科属名:红豆杉科(TaxaceaeS.F.Grey)红豆杉属(TaxusLinn.)
A.2.2宏观构造特征:边材黄白或浅黄色,与心材区别明显,心材橙红至暗红色;木材光泽强,无特
殊气味和滋味;生长轮明显,早材至晚材渐变;轴向薄壁组织未见;木射线极细至甚细;树脂道缺乏。
A.2.3微观构造特征:早材管胞横切面为不规则多边形及方形,径壁具缘纹孔1列,极少2列,晚材管
胞横切面为长方形,方形及多边形,具圆形轮廓,径壁具缘纹孔1列,螺纹加厚明显;轴向薄壁组织缺
乏;木射线单列,高1~17细胞或以上,多数3~10细胞;射线细胞椭圆及长椭圆形,少数细胞含深色树
脂;交叉场纹孔式为柏木型。(附录B,图2)
A.2.4木材气干密度:0.62g/cm³~0.76g/cm³。
A.3杉木Cunninghamialanceolata(Lamb.)Hook.
A.3.1科属名:杉科(TaxodiaceaeWarming)杉木属(CunninghamiaR.Br)
A.3.2宏观构造特征:边材浅黄褐色,心材浅栗褐色,心边材区别明显;木材有光泽,有杉木香气,
无特殊滋味;生长轮明显,轮间晚材带色深,早材至晚材渐变;木射线稀至中,极细至甚细;树脂道缺
乏。
A.3.3微观构造特征:早材管胞横切面为不规则多边形及方形,晚材管胞横切面为长方形及多边形,
径壁具缘纹孔1列,螺纹加厚缺乏;轴向薄壁组织量多,星散状及弦向带状,早晚材均有分布,薄壁细
胞端壁节状加厚明显或略明显,含深色树脂;木射线单列,稀2列,高1~24细胞或以上,多数5~12细
胞,部分射线细胞含深色树脂;交叉场纹孔式为杉木型。(附录B,图3)
A.3.4木材气干密度:0.32g/cm³~0.41g/cm³。
A.4柳杉CryptomeriafortuneiHooibrenkexOttoetDietr.
A.4.1科属名:杉科(TaxodiaceaeWarming)柳杉属(CryptomeriaD.Don)
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A.4.2宏观构造特征:边材黄白或浅黄褐色,与心材区别明显,心材红褐色;木材有光泽,有杉木香
气,无特殊滋味;生长轮明显,轮间晚材带色深,早材至晚材渐变;木射线稀至中,极细至甚细;树脂
道缺乏。
A.4.3微观构造特征:早材管胞横切面为长方形或多边形,径壁具缘纹孔1列,极少2列;晚材管胞横
切面为长方及方形,径壁具缘纹孔1列;轴向薄壁组织量多,带状及星散状,薄壁细胞端壁节状加厚略
明显至明显,多含深色树脂;木射线单列,偶见2列,高1~17细胞或以上,多数4~13细胞;射线细胞
少数含深色树脂,全由薄壁细胞组成,端壁节状加厚未见;交叉场纹孔式为杉木型。(附录B,图4)
A.4.4木材气干密度:0.34g/cm³~0.36g/cm³。
A.5水杉MetasequoiaglyptostroboidesHu.etCheng
A.5.1科属名:杉科(TaxodiaceaeWarming)水杉属(MetasequoiaMikiexHuetCheng)
A.5.2宏观构造特征:边材黄白或浅黄色,与心材区别明显,心材红褐色;木材有光泽,略具杉木香
气,无特殊滋味;生长轮明显,早材至晚材渐变;轴向薄壁组织不见;木射线稀至中,极细至甚细;树
脂道缺乏。
A.5.3微观构造特征:早材管胞横切面为不规则多边形及长方形,径壁具缘纹孔1~2列;晚材管胞横
切面为长方及多边形,径壁具缘纹孔1列;轴向薄壁组织甚少,星散状,薄壁细胞端壁节状加厚略明显
或不明显,含少量深色树脂;木射线通常单列,稀2列,高1~42细胞或以上,多数7~22细胞,射线细
胞通常不含树脂,全由薄壁细胞组成,端壁节状加厚未见;交叉场纹孔式为杉木型。(附录B,图5)
A.5.4木材气干密度:0.34g/cm³~0.38g/cm³。
A.6马尾松PinusmassonianaLamb.
A.6.1科属名:松科(PinaceaeLindl.)松属(PinusLinn)
A.6.2宏观构造特征:边材黄褐色,与心材区别明显,心材红褐色;木材有光泽,松脂气味浓,无特
殊滋味;生长轮甚明显,早材至晚材急变;木射线稀至中,极细至甚细;树脂道分轴向和径向两类。
A.6.3微观构造特征:早材管胞横切面为多边形及长方形,径壁具缘纹孔1~2列,晚材管胞横切面为
长方形,方形及多边形,径壁具缘纹孔1列;轴向胞壁组织缺乏;木射线具单列和纺锤形两类:单列射
线高1~20细胞或以上,多数5~15细胞;纺锤形木射线,高1~10细胞或以上;射线薄壁细胞端壁节状
加厚无或略有;交叉场纹孔式为窗格状;射线管胞存在于单列木射线及纺锤形木射线中,位于上下边缘
和中部。(附录B,图6)
A.6.4木材气干密度:0.53g/cm³~0.64g/cm³。
A.7红杉LarixpotaniniiBatalin
A.7.1科属名:松科(PinaceaeLindl.)落叶松属(LarixMill.)
A.7.2宏观构造特征:边材黄褐色,心边材区别明显,心材红褐色;光泽较强,微有松脂气味;生长
轮明显,早材至晚材急变;木射线稀至中,甚细至略细;树脂道分轴向和径向两类。
A.7.3微观构造特征:早材管胞横切面为长方形,晚材管胞横切面为长方形及方形,径壁具缘纹孔1
列;轴向胞壁组织量极少,轮界状,分布于晚材带外部;木射线具单列和纺锤形两类:单列射线高1~2
2细胞或以上,多数5~16细胞,纺锤形木射线具径向树脂道,高2~10细胞或以上;射线管胞存在于木
射线中,位于上下边缘1~3列,短射线有时全由射线管胞组成,内壁锯齿未见;交叉场纹孔式为杉木型。
(附录B,图7)
8
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A.7.4木材气干密度:0.45g/cm³~0.57g/cm³。
A.8黄杉PseudotsugasinensisDode
A.8.1科属名:松科(PinaceaeLindl.)黄杉属(PseudotsugaCarr.)
A.8.2宏观构造特征:边材浅黄褐色,与心材区别明显,心材红褐色;木材有光泽,具松脂气味,无
特殊滋味;生长轮甚明显,轮间晚材带色深,早材至晚材急变;木射线稀至中,细至甚细;树脂道分轴
向和径向两类。
A.8.3微观构造特征:早材管胞横切面为长方形、方形及多边形,径壁具缘纹孔1列(稀2列),晚材管
胞横切面为长方形及方形,径壁具缘纹孔1列,螺纹加厚明显;轴向胞壁组织量少,轮界状;木射线具
单列和纺锤形两类:单列射线高1~16细胞或以上,多数2~10细胞;纺锤形木射线,高1~8细胞或以上;
射线管胞存在于上述两类木射线中,位于上下边缘1~2列,短射线间或全由射线管胞组成;射线薄壁细
胞端壁节状加厚明显;交叉场纹孔式为云杉型。(附录B,图8)
A.8.4木材气干密度:0.54g/cm³~0.57g/cm³。
A.9鳞皮冷杉AbiessquamataMast.
A.9.1科属名:松科(PinaceaeLindl.)冷杉属(AbiesMill)
A.9.2宏观构造特征:木材黄褐色或淡红褐色,心边材区别不明显;光泽弱,微有松脂气味;生长轮
明显,早材至晚材渐变;木射线稀至中,细至极细;树脂道缺乏。
A.9.3微观构造特征:早材管胞横切面为方形、长方形及多边形,晚材管胞横切面为长方形及方形,
径壁具缘纹孔1列;轴向胞壁组织量极少,星散状,分布于晚材带外部;木射线通常单列,极少2列,高
1~18细胞或以上,多数4~12细胞,射线细胞椭圆形,少数含深色树脂;交叉场纹孔式为杉木型。(附
录B,图9)
A.9.4木材气干密度:0.51g/cm³~0.53g/cm³。
A.10长苞冷杉AbiesgeorgeiOrr.
A.10.1科属名:松科(PinaceaeLindl.)冷杉属(AbiesMill.)
A.10.2宏观构造特征:木材浅红褐色,心边材区别不明显;光泽弱,微有松脂气味;生长轮明显,早
材至晚材渐变;木射线稀至中,细至极细,在放大镜下略明显;树脂道缺乏。
A.10.3微观构造特征:早材管胞横切面为方形、长方形及多边形,晚材管胞横切面为长方形及方形,
径壁具缘纹孔1列;轴向胞壁组织量极少;木射线通常单列,极少2列,高1~20细胞或以上,多数4~1
3细胞;交叉场纹孔式为杉木型;易形成受伤树脂道。(附录B,图10)
A.10.4木材气干密度:0.52g/cm³~0.57g/cm³。
A.11岷江冷杉AbiesfaxonianaRehd.
A.11.1科属名:松科(PinaceaeLindl.)冷杉属(AbiesMill)
A.11.2宏观构造特征:木材红褐色,心边材区别不明显;光泽弱,微有松脂气味;生长轮明显,早材
至晚材渐变;木射线稀至中,细至极细,在放大镜下略明显;树脂道缺乏。
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A.11.3微观构造特征:早材管胞横切面为方形、长方形及多边形,晚材管胞横切面为长方形,径壁具
缘纹孔1列;轴向胞壁组织量极少,星散状;木射线通常单列,高1~17细胞或以上,多数4~10细胞,
少数射线细胞含深色树脂;交叉场纹孔式为杉木型。(附录B,图11)
A.11.4木材气干密度:0.44~0.46g/cm³。
A.12川滇冷杉AbiesforrestiiColtm.
A.12.1科属名:松科(PinaceaeLindl.)冷杉属(AbiesMill)
A.12.2宏观构造特征:木材浅红褐色,心边材区别不明显;光泽弱,微有松脂气味;生长轮明显,早
材至晚材渐变;木射线稀至中,细至极细,在放大镜下略明显;树脂道缺乏。
A.12.3微观构造特征:早材管胞横切面为方形、长方形及多边形,晚材管胞横切面为长方形及方形,
径壁具缘纹孔1列;轴向胞壁组织量极少,星散状,分布于晚材带外部;木射线通常单列,极少2列,高
1~18细胞或以上,多数4~12细胞,少数细胞含深色树脂;交叉场纹孔式为杉木型。(附录B,图12)
A.12.4木材气干密度:0.52g/cm³~0.57g/cm³。
A.13紫果云杉PiceapurpureaMast.
A.13.1科属名:松科(PinaceaeLindl.)云杉属(PiceaDietr.)
A.13.2宏观构造特征:木材浅黄褐色,心边材无区别;有光泽,略有松脂气味;生长轮明显,早材至
晚材渐变;轴向薄壁组织不见;本射线稀至中,细至甚细;具轴向树脂道和径向树脂道。
A.13.3微观构造特征:早材管胞横切面为方形、长方形及多边形,晚材管胞横切面为长方形及方形,
径壁具缘纹孔通常1列;轴向薄壁组织不见;木射线具单列和纺锤形两类:单列射线高1~22细胞或以上,
多数5~15细胞,纺锤形木射线,高2~11细胞或以上,间或高至20细胞,射线细胞少数含深色树脂;
交叉场纹孔式为云杉型。(附录B,图13)
A.13.4木材气干密度:0.35g/cm³~0.45g/cm³。
A.14麦吊云杉PiceabrachytylaPritz.
A.14.1松科(PinaceaeLindl.)云杉属(PiceaDietr.)
A.14.2宏观构造特征:木材浅黄褐色,心边材区别不明显;有光泽,略有松脂气味;生长轮明显,早
材至晚材渐变;轴向薄壁组织不见;木射线稀至中,细至甚细;具轴向树脂道和径向树脂道。
A.14.3微观构造特征:早材管胞横切面为方形、长方形及多边形,晚材管胞横切面为长方形及方形,
径壁具缘纹孔通常1列;轴向薄壁组织不见;木射线具单列和纺锤形两类:单列射线高1~22细胞或以上,
多数5~15细胞,纺锤
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