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4高温灾害

在长江中下游平原,梅雨结束后天气晴朗干燥,偏南干热风往往伴随“伏旱”同时出现,对双季早稻(或中稻)抽穗扬花不利。 成因及影响因素? 影响干热风的因素除天气、气候条件所决定的干热风强度和持续时间外,地形、土质、作物生育期和生育状况也有很大影响。 地形可以加强或削弱干热风的强度。 保水能力差的砂质土和土层浅薄的丘陵地,在土壤干旱情况下容易受害。 小麦乳熟期以前植株生活力强,受害轻;乳熟中后期受害重;生育前期降水过多,根系分布层浅,或春季干旱植株发育不良时,抗干热风能力差。 锈病等植物病害破坏植物组织,加剧植株蒸腾失水,可以加重干热为害 防御措施? 对于小麦①选用抗干热风的优良品种。在重害区,要把抗干热风作为小麦育种目标之一。北方麦区早熟品种可减少或避开干热风的为害。②利用综合农业措施,如通过改良土壤,提高土壤肥力,扩大灌溉面积,营造农田防护林、实行林农间作等改善农田小气候环境,可提高农田抗灾能力。调整农业结构、作物比例、种植制度也有助于减少为害。③在干热风常发生地区可采用氯化钙浸种;小麦灌浆期,宜在热风出现前浇麦黄水和喷施磷酸二氢钾、草木灰水、石油助长剂等防御干热风为害 新疆干热风灾害 新疆是我国干热风危害最严重的地区之一。这种灾害天气以高温、低湿并伴有一定风速为其特征,多发生在春夏之间,严重影响小麦的产量,也危害棉花、玉米、瓜果等作物。 新疆干热风灾害 新疆的干热风有三类: 第一类是以高温低湿为主,并伴有一定的风速,称为高温低湿型。这类干热风可造成小麦灌浆速度缓慢,千粒量下降而减产,多出现在小麦扬花灌浆期,是干热风的主要类型。 第二类是以风速大湿度小为特点,温度不一定很高,称为大风低湿型。这类干热风常与焚风联系在一起,危害很重。 第三类是以高温为主,通风不良,称为高温窝风型。这类干热风尚缺乏研究,其机制还不清楚。新疆干热风发生一般是南疆多于北疆,东部多于西部、盆地内部多于边缘地区。 新疆干热风灾害 按各地干热风日数和频率,可把全疆分成四类干热风区域。 1.严重干热风区:全年干热风日数在10天以上,出现频率在15%以上。本区包括吐鲁番盆地、塔里木盆地东部铁干里克、若羌一带和哈密北部的淖毛湖戈壁。 2.较重干热风区:全中千热风日数为 5至10天,出现频率、为10~15%。本区包括哈密南戈壁、塔里木盆地北部和南部、准噶尔盆地腹部和西南、三塘湖戈壁。 3.轻干热风区:全年干热风日数 l~5天,出现频率不足10%。本区包括塔里木盆地西部、准噶尔盆地石河子至奇台一线农区,额尔齐斯河河谷、塔城盆地、伊犁河谷、傅乐塔拉河谷。 4.无干热风区:北疆1000~1400米以上,南疆和东疆1500~2000米以上,基本无干热风。 新疆干热风灾害 新疆干热风大致发生在 4月到 9月,其中 6月至 8月出现机会较多,以7月前更普遍。一次于热风的最长持续日数,在干热风严重地区,其持续日数也长,如吐鲁番盆地和淖nào毛湖戈壁多在10天以上,其它地区一般在10天以下。新疆地区干热风危害程度以轻微的居多,但在严重干热风地区,重干热风比重较大。 (二)高温对植物的危害 1.直接伤害: 2.间接伤害: 蛋白质变性: 脂类液化: 引起植物过度的蒸腾失水 呼吸作用大于光合作用 积累产生的有毒物质 热锻炼能提高植物的耐热性 A B C A、在28℃生长的苗  B、现在40℃处理两小时,再在45℃处理2小时,后在28℃生长的苗   C、在45℃处理2小时,后在28℃生长的苗 内部因素 不同生长习性的高等植物的耐热性是不同的。一般说来,生长在干燥和炎热环境的植物,其耐热性高于生长在潮湿和冷凉环境的植物。C4植物起源于热带或亚热带地区,故耐热性一般高于C3植物。植物不同的生育时期、部位,其耐热性也有差异。成长叶片的耐热性大于嫩叶,更大于衰老叶;种子休眠时耐热性最强,随着种子吸水膨胀,耐热性下降;果实越成熟,耐热性越强。 耐热性强的植物在代谢上的基本特点是构成原生质的蛋白质对热稳定,即在高温下仍可维持一定的正常代谢。蛋白质的热稳定性主要决定于化学键的牢固程度与键能大小。凡是疏水键、二硫键越多的蛋白质其抗热性就越强,这种蛋白质在较高温度下不会发生不可逆的变性与凝聚。同时,耐热植物体内合成蛋白质的速度很快,可以及时补偿因热害造成的蛋白质的损耗。 (三)植物耐热性的机理 外部条件 温度对植物耐热性有直接影响。 高温锻炼有可能提高植物的抗热性。研究发现高温处理植物后,会诱导形成一些新的蛋白质(酶)分子,即热击蛋白(HSP)。热击蛋白有稳定细胞膜结构与保护线粒体的功能。 湿度与植物对高温的抗性也有关。细胞含水量低,耐热性强。干燥种子的抗热性强,随着含水量增加,抗热性下降。栽培作物时控制淋水或充分灌溉,可使细胞含水量不同,抗热性有很大差别。 矿质营养与耐热性的关系较

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