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第三章-植物的生活与环境
完全漂浮:如槐叶萍属(Salvinia)、浮萍属(Lemma)、凤眼莲、无根萍(Wolffia)等; 扎根:如睡莲属(Nymphaea)、萍蓬草属(Nuphar)、药菜属(Brasania)、眼子菜属(Potamogeton)等的某些种类。 2、浮水植物 叶片飘浮于水面 上表皮着生气孔,通气光照条件较好,覆盖有角质层或腊质层 水下部分同沉水植物 满江红 槐叶萍 睡莲 王莲 红菱 水罂粟 茎叶大部分挺伸在水面以上。如芦苇(Phragmites)、香蒲(Typha)、水葱等。 根部长期生活在水中,有非常发达的通气组织。 普遍具有气生叶和水生叶,形态差异明显。 3、挺水植物 金边石菖蒲 茭草 适应高盐度内陆水域或海水生活环境 细胞液浓度高于周围水体浓度,借助低渗透势维持组织膨压 4、咸水植物 18‰——狭域强度耐盐植物 2~18‰——狭域中度耐盐植物 1‰——狭域轻度耐盐植物 ?——广域耐盐植物 矿物质38 有机质12 土壤水分15~35 土壤空气15~35 植物生长期水分涨落 孔隙 土壤组成成分(图中数字为容积比,%) 营养元素的来源 *土壤-陆生植物 水-水生植物 大气-少数植物 一、营养元素与植物吸收 第五节 营养条件与植物适应 矿质元素:以氧化物形式存在于植物燃烧后遗留的灰分中的元素。也称灰分元素。 矿质营养:植物对N和矿质元素吸收、转化和同化,将矿质元素转化为营养,通称矿质营养。 基本营养:植物生命活动所必需的C、H、O、N元素。 大量元素:植物需要量相对较大的元素,C、O、H、N、K、Ca、Mg、P、S、Si。含量缺则抑制生长。 微量元素:植物需要量相对较少的元素,Cl、Fe、Mn、B、Na、Zn、Cu、Ni、Mo。含量高则产生毒害。 (一)植物营养元素 (二)营养元素的生理生态作用 生理作用: (1)矿质元素是植物细胞结构物质的组成成分 (2)矿质元素参与酶的活动 (3)平衡离子浓度、稳定胶体、中和电荷 生态作用: (1)缺乏营养元素植物生育发生障碍 (2)除去某一营养元素,植物表现专一缺乏症 (3)对植物的营养生理具有直接效果 (4)不可替代性与补偿性 1、大量元素 氮(N) NH4+ NH2OH NO2- NO3- N2O N2 Organic nitrogen NO Plants Animal, human 氮素循环 光合作用生成的碳水化合物,与氮结合组成各种生活氨基酸、蛋白质及核酸,植物才能旺盛生长并进行物质和能量代谢。 缺氮:生长缓慢、矮小、叶黄、低产 过氮:不利于多糖合成 不利于机械组织发展或发展不协调导致倒伏 推迟种子成熟,减产 植物氮吸收: 空气氮(固氮微生物少) 离子氮(NH4+、NO3-),来源于土壤。由固氮微生物(需氧细菌、 厌氧细菌、光合细菌)完成 参与酶和蛋白质组成 参与有机物代谢 缺磷:代谢失调、生长缓慢、矮小、叶暗绿/紫红、花期 果实期推迟、产量及抗性降低。 磷充足:代谢正常,抗性强,成熟早 吸收形式:来源于土壤,以磷酸盐的形式(H2PO3-和HPO32-) 得以吸收。 磷(P) 具有酶促作用,利于呼吸; 促进蛋白质、核酸形成和糖类合成转化 钾分布于植物生命活动最活跃的部位 缺钾:茎秆柔软易倒伏;叶黄,缘枯焦,老叶为先;抗性降低 钾充足:块茎块根膨大;糖类合成加快,增加纤维素和木质素,茎秆坚韧,抗倒伏; 吸收形式:来源于土壤,氯化钾和硫酸钾(K2SO4和KCl)水解后的钾离子。 钾(K) 2、微量元素(Fe、Mn、B) Fe:许多氧化还原酶的组成成分;催化叶绿素合成。 缺铁造成“黄叶病” Mn:参与光合水解;提高呼吸速率;充当硝化还原酶活化剂; 固氮酶的必要组成。 缺锰导致叶绿体结构破坏和解体。 B:促进糖运输;有利于木质素合成; 缺硼时,植物花粉发育不良。 (三)植物营养元素吸收的条件 1、内部条件 植物的选择性吸收 不同植物选择吸收不同元素 不同植物对盐的阴、阳离子具有不同吸收 相同土壤中不同植物对同元素具有不同的吸收量 (2) 植物吸收的阶段性 不同生长阶段对某种营养元素的需求量有差异 不同生长阶段需要不同元素 温度与通气状况(土温适当、通气良好,吸收速率高) (2)土壤溶液状况(植物对离子的吸收随溶液浓度升高加快;同种植物在不同
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