毛竹的繁殖主要靠毛竹根部竹鞭上的芽,每年3月份由芽生長發育成竹筍再長成新竹,4~5月份為新竹生長旺季,每日可長80~100mm左右,四年即可成材。成熟的毛竹采伐后,大量埋在地底下的竹鞭(每1公頃竹林,0~10mm土層中根系的總長約24620km)又重新發芽、長筍、成竹,從而實現自身的持續生長。
四年成材的毛竹,具有良好的物理力學性能,可與高密度的闊葉材相媲美。靜曲強度、彈性模量、強度是一般木材的2倍。竹材密度為0.789g/cm3,順向抗強拉度達到201.7Mpa,抗壓強度74.2Mpa。
從科學上講,竹子是一種巨大的草類,禾本科植物。它是常綠(少數竹種在旱季落葉)淺根性植物,莖一般是圓柱形,有節。竹子是重要的森林資源之一,具有分布廣、生長快、用途多、生態和經濟價值高等特點,被譽為“綠色的金礦”。

毛竹竹材優點:
隨著生態環境不斷遭到破壞,世界各地的人們已把環境保護當成了重要的課題。許多國家以限制砍伐樹木來保護有限的森林資源。毛竹以其無與l倫比的優勢已被當作是樹木的替代品。竹制的裝飾材料、家具、生活用品等越來越被人們所歡迎,是二十一世紀理想的環保材料。
一、毛竹生長期短
毛竹是世界上生長快的植物,它比其它快的樹木也要快1/3,故人們幾乎可以“看見” 毛竹在生長。毛竹3-5年即可成材,而傳統的硬木則至少需10-20年才可使用。
二、毛竹比橡樹和楓樹硬
毛竹已被證明比橡樹和楓樹要硬,且更穩定。據測試,毛竹比紅橡樹要硬27%,比楓樹硬13%,它的穩定性超出紅橡樹的50%,并且是楓樹的2.5倍。竹制的地板比其它的木地板要耐用得多。
三、毛竹地板不易膨脹、收縮或彎曲
毛竹的纖維是直的,它在加工過程中也是順著纖維的方向,很少破壞纖維,這樣就大大減少了吸水的機率,故不易膨脹或收縮。而木頭的纖維是圓環狀,吸水的概率大,容易變形。此外,竹地板經過高溫的蒸煮和烘干,濕度和溫度都與外界達到一致,安裝后很穩定。
四、毛竹更容易清潔和保養
竹地板在安裝后,只需用濕布輕擦地面,無須打蠟,無需特別護理。保養起來比傳統的木地板更方便。
毛竹是中國主要的用材竹種,纖維素的合成是竹材形成的必要條件。纖維素主要由纖維素合成酶(Cellulose synthase,Ces A)合成,并儲存在植物的初生壁和次生壁中。因此,研究纖維素合成酶的結構與功能對毛竹生長發育以及纖維素的利用有重要指導意義。本研究以毛竹生長過程中不同時期的5個高度(10cm、30cm、120cm、600cm、1400cm)的毛竹為研究材料,其中10cm和30cm時為毛竹生長初期,120cm為毛竹生長上升期,600cm左右為毛竹生長盛期,1400cm時毛竹開始抽枝展葉,為生長末期,通過生物信息學方法、生物顯微鏡觀察、透射電鏡觀察、熒光定量PCR、RNA原位雜交、Western Blot、蛋白質的體外表達等方法研究了毛竹纖維素合成酶基因的表達和功能。所得結論如下:(1)毛竹莖稈結構顯微觀察表明毛竹生長發育分為四個時期,第l個時期,細胞未分化期,沒有明顯的組織結構,此時的細胞主要以分裂產生更多的細胞為主。第二個時期,原生結構形成期,有典型的維管束結構出現,但密度較大,結構較小,韌皮部細胞分化不明顯,纖維細胞和薄壁細胞的界限不明確。第三個時期,維管束結構成熟期,纖維細胞和薄壁細胞的界限明確,有兩個典型的后生木質部導管,韌皮部結構明顯。第四個時期,纖維細胞木質化時期,可以看到纖維細胞周圍一層深色物質。
利用細胞生物學研究方法,對厚壁
毛竹(Phyllostachys edulis'pachyloen')和毛竹(Phyllostachys edulis(Carr.)H.De Lehaie)的葉片進行了比較解剖研究.揭示了厚壁毛竹與毛竹葉的解剖結構差異,并就解剖結構對光合作用和生長發育的影響進行了探討.光學解剖觀察表明,厚壁毛竹與毛竹葉的解剖結構基本相似,但各解剖因子間具有明顯差異.厚壁毛竹的角質層厚度,泡狀細胞截面積均高于毛竹,反映出厚壁毛竹的抗逆性和適應性可能高于毛竹.3至5年生竹的葉角質層厚度大于1年生和2年生竹,說明3至5年生竹的抗逆性可能高于1年生和2年生竹.厚壁毛竹的導管截面積和韌皮部截面積與毛竹基本相當,但輸水截面積略低于毛竹,說明兩竹種同化物運輸能力基本相當,毛竹葉維管束的導管密度和水分輸導能力高于厚壁毛竹.1年生竹葉的導管截面積,輸水截面積和韌皮部截面積均高于其它年份竹,體現了1年生新竹葉較其他年份竹擁有更強的水分輸導和同化物轉運能力,解剖特征符合新竹為實現高生長,需要大量水分和營養物質的生物學特性.掃描電鏡觀察表明,厚壁毛竹氣孔密度低于毛竹,可能導致厚壁毛竹蒸騰速率略低于毛竹.根據1年生竹氣孔密度顯著高于2年生竹的特點,推測1年生竹的蒸騰速率可能會高于2年生竹.兩竹種梭形細胞的截面積和密度在年份間有著極顯著的差異.