光对植物茎的生长有促进作用.(光对植物茎的生长有促进作用)
光对植物茎的生长有促进作用
首先要明确光合作用产量(m)和光合作用(实际)效率(v是单位面积的)的区别.t是时间,s是光照面积,m=svt。光合作用速率有关的是光照强度、光质,温度、CO2的浓度、水肥条件等。萊垍頭條
延长光照时间,增加光照面积提高的是光合作用产量,不能提高光合作用效率。萊垍頭條
光照光合作用是一个光生物化学反应,所以光合速率随着光照强度的增加而加快。但超过一定范围之后,光合速率的增加变慢,直到不再增加。光合速率可以用CO2的吸收量来表示,CO2的吸收量越大,表示光合速率越快。二氧化碳CO2是绿色植物光合作用的原料,它的浓度高低影响了光合作用暗反应的进行。萊垍頭條
在一定范围内提高CO2的浓度能提高光合作用的速率,CO2浓度达到一定值之后光合作用速率不再增加,这是因为光反应的产物有限。萊垍頭條
温度温度对光合作用的影响较为复杂。由于光合作用包括光反应和暗反应两个部分,光反应主要涉及光物理和光化学反应过程,尤其是与光有直接关系的步骤,不包括酶促反应,因此光反应部分受温度的影响小,甚至不受温度影响;而暗反应是一系列酶促反应,明显地受温度变化影响和制约。萊垍頭條
当温度高于光合作用的最适温度(约25℃)时,光合速率明显地表现出随温度上升而下降,这是由于高温引起催化暗反应的有关酶钝化、变性甚至遭到破坏,同时高温还会导致叶绿体结构发生变化和受损;高温加剧植物的呼吸作用,而且使二氧化碳溶解度的下降超过氧溶解度的下降,结果利于光呼吸而不利于光合作用;在高温下,叶子的蒸腾速率增高,叶子失水严重,造成气孔关闭,使二氧化碳供应不足,这些因素的共同作用,必然导致光合速率急剧下降。條萊垍頭
当温度上升到热限温度,净光合速率便降为零,如果温度继续上升,叶片会因严重失水而萎蔫,甚至干枯死亡。矿质元素矿质元素直接或间接影响光合作用。萊垍頭條
例如,N是构成叶绿素、酶、ATP的化合物的元素,P是构成ATP的元素,Mg是构成叶绿素的元素。頭條萊垍
水分水分既是光合作用的原料之一,又可影响叶片气孔的开闭,间接影响CO2的吸收。萊垍頭條
缺乏水时会使光合速率下降。萊垍頭條
大气电场大气电场作为一个新发现的光合作用调节因子正在生产中得到应用。萊垍頭條
正向的大气电场促进植物的光合作用,降低光饱和点;而负向的大气电场则促进呼吸作用。條萊垍頭
人工模拟大气电场变化的空间电场用于植物的光合作用调控,也用于高甜度水果化萝卜的生产工艺中。萊垍頭條
空间电场与二氧化碳增补相结合能促进植物生长和根菜类蔬菜甜度的增加。頭條萊垍
空间电场调控植物生长是空间电场生物效应的一个重要方面。 萊垍頭條
植物的茎有光合作用吗
植物的茎是植物的五大器官之一,作用是将根部吸收的水分、无机盐等传递到叶子和花朵上,将叶子光合作用形成的养分传递到其他部分,主要是通过茎里面的导管来完成。例如仙人掌的变态茎。茎下接根,通过木质部将根部吸收到的水分和矿物质往上运输到各营养器官,通过韧皮部将光合作用的产物往下运输。萊垍頭條
茎来源于植物胚胎的胚芽。胚轴组成部分的茎,准确地说是子叶下的部分。萊垍頭條
最早拥有茎的植物为现已绝种的库氏裸蕨,现存则是松叶蕨,他们没有真正的根、叶。萊垍頭條
因此维管束植物(导管植物)中,最早出现的器官是茎,根叶则是由茎演化而成。扩展资料:变态茎有些植物的茎,其功用已经特化不只是支持和运输的功能,其形态也不只是着生枝叶,我们称之变态茎。萊垍頭條
常见的有仙人掌的块茎、洋葱的鳞茎、荸荠的球茎、姜的根茎、草莓的走茎、葡萄的卷须(茎卷须),还有茎(枝条)特化成叶状的芦笋等。條萊垍頭
有的茎还具有光合作用、贮藏营养物质和繁殖的功能。 萊垍頭條
光对植物茎的伸长生长有促进作用
进行光合作用。萊垍頭條
绿色植物通过光合作用完成自己所需要的能量交换。垍頭條萊
光合作用(Photosynthesis)是绿色植物和藻类利用叶绿素等光合色素和某些细菌(如带紫膜的嗜盐古菌)利用其细胞本身,在可见光的照射下,将二氧化碳和水(细菌为硫化氢和水)转化为有机物,并释放出氧气(细菌释放氢气)的生化过程。植物之所以被称为食物链的生产者,是因为它们能够通过光合作用利用无机物生产有机物并且贮存能量。通过食用,食物链的消费者可以吸收到植物及细菌所贮存的能量,效率为10%~20%左右。对于生物界的几乎所有生物来说,这个过程是它们赖以生存的关键。而地球上的碳氧循环,光合作用是必不可少的。萊垍頭條
强光对植物茎的生长有促进作用
植物的生长依赖光合作用。通过光合作用,绿色植物将水和CO2合成有机物,为植物的生长发育提供食物,并储存有机物在植物生长发育过程中各种代谢过程所需能量。
光照不足时,植物叶绿素的形成受到阻碍,继而影响光合作用,导致植株细弱、黄化、落叶、落花。温室和保护地栽培的植物,更容易因光照不足,发生黄化现象。如在长期弱光下,瓜类和茄果类蔬菜菜株瘦弱,叶片变黄、变薄、变软,茎蔓徒长,常引起大量落花、落果。弱光引起植物营养生长加快,形态上一般表现在植物叶片变大,枝梢变短、变细,茎长增加,节间变短。光照不足时,桃树枝叶加长、加粗,生长明显,但重量并不增加,干物质降低,即表现徒长。弱光抑制或阻止植物的生殖生长。光照不但对植物花芽分化有不良影响,而且对开花、授粉、坐果和果实发育都有影响。桃树因光照不足,不仅开花晚,而且雌花败育率高,坐果率降低,果实发育中途停止,造成落果。玉米苗期遮阳不但影响玉米生长发育,使生育延迟,而且也不利于穗的分化;穗期遮阳影响穗分化和穗粒数,对千粒重的影响也较大。番茄因光照不足生长发育缓慢,落花增多,果实的发育受到抑制,单果重量减轻,空洞果、果腐病果增多。紫外线不足时,花青素不充分显色。蜜蜂没有紫外线时可能由于无法感光而不飞入温室,导致植物不能正常授粉而致畸形果的增加。
光照过强亦对植物造成生理伤害。黄瓜、茄子、番茄等在光照过强时易发生叶烧。叶烧多在晴天中午阳光直射的叶片上发生。轻者只叶片边缘灼伤,变白、卷曲;重者整个叶片灼伤、变白、后枯焦。果实日灼最易发生在辣椒上,番茄果实也常发生日灼:时间多在中午或午后迎光面。被灼伤的部位变褐色枯死,成为干而凹陷的坏疽。光照过强即使没有直接造成果实灼伤,也能使果实不能正常膨大,形成畸形果。当光照强时,桃树易形成短枝密集,削弱顶芽枝向上生长,而增强侧生生长点生长,树表现开张。光照强度对果实品质的影响非常明显。各种果树,在通风透光的条件下,一般果实着色佳,含糖量和维生素C含量高,酸度低,耐储藏。另外,紫外线强时,抑制植物的生长发育,节间缩短,株高降低。
在自然界,单独因光照过强而对植物造成伤害很少发生,一般都是与高温相结合而引的。如植物的日灼病和叶烧病。生长在高海拔地区菜豆豆荚的日灼病,造成菜豆豆荚较小,其上形成水渍状斑点,并迅速扩展为褐色皱缩病斑。另外,弱光一般与低温相结合对植物造成伤害。低温、弱光胁迫导致植株分生组织细胞膨压降低,细胞分裂减慢或停止,细胞伸长受到抑制。同时,不同器官或组织的“源—库”关系发生变化,往往是处于胚胎状态的细胞或组织(生长点、小穗、小花幼果、幼叶等)向老细胞或组织(老叶等)夺取水分和营养,造成生长停止、落花、落果或枯萎现象。
光照骤然变化也会引起病害。将植物有光照不足处移至强光条件下,导致叶片表面出现黄褐色或银色斑点。植物突然移至与先前有明显不同光照强度的地区后,通常的症状表现为叶片脱落。
光对植物茎的生长有促进作用是否正确
1、一般来说每一种食用菌对温度的需求呈现前高后低的规律。
2、不是指培养基(料)中的含水量,一般为 60-65% 。3、食用菌是好气真菌,生长发育过程中标,吸取氧气, 排除二氧化碳 。4、一般不需要光照,有光会促使菌丝老化。食用菌生长条件 食用菌以其白色或浅色的菌丝体在含有丰富有机质的场所生长。条件适宜时形成子实体,成为人类喜食的佳品。菌丝体和子实体是一般食用菌生长发育的两个主要阶段。各种食用菌是根据子实体的形态如:菇形、菇盖、菌褶或子实层体、孢子和菇柄的特征,再结合生态、生理等的差别来分类识别的(见层菌纲、木耳目、银耳目、伞菌目)。凭经验区别野生食用菌和毒菇时,也是以子实体的外形和颜色等为依据。有些食用菌生长在枯树干或木段上,如香菇、木耳、银耳、平菇、猴头、金针菇和滑菇;有些生长在草本植物的茎秆和畜、禽的粪上,如蘑菇、草菇等;还有的与植物根共同生长被称为菌根真菌(见菌根),如松口蘑、牛肝菌等。以上特性也决定着各种野生食用菌在自然生态条件中的分布。食用菌在菌丝生长阶段并不严格要求潮湿条件,但在出菇或出耳时,环境中的相对湿度则需在85%以上,而且需要适合的温度、通风和光照。如蘑菇、香菇、金针菇、滑菇、松口蘑等适合在温度较低的春、秋季或在低温地带(15℃左右)出菇;草菇、木耳、凤尾菇等则适合在夏季或热带、亚热带地区的高温条件下结实。植物进行光合作用
所有细胞都进行呼吸作用;但只有含叶绿体或叶绿素的细胞才能进行光合作用。也就是说并非所有的植物细胞都能进行光合作用。举例:菟丝子叶不含叶绿素,故不能行光合作用.叶退化为淡黄色的鳞片伏,称为鳞片叶.希望能够对你有所帮助。垍頭條萊
光对植物茎的生长有什么作用
间接影响:主要通过光合作用,是一个高能反应。 頭條萊垍
直接影响:主要通过光形态建成,是一个低能反应。光在此主要起信号作用。 萊垍頭條
1)光形态建成的概念:光控制植物生长、发育和分化的过程。为光的低能反应。光在此起信号作用。信号的性质与光的波长有关。植物体通过不同的光受体感受不同性质的光信号。萊垍頭條
2)光形态建成的主要方面:(1)蓝紫光对植物的生长特别是对茎的伸长生长有强烈的抑制作用。因此生长在黑暗中的幼苗为黄化苗。光对植物生长的抑制与其对生长素的破坏有关。(2)蓝紫光在植物的向光性中起作用。(3)光(实质是红光)通过光敏色素影响植物生长发育的诸多过程。如:需光种子的萌发;叶的分化和扩大;小叶运动;光周期与花诱导;花色素形成;质体(包括叶绿体)的形成;叶绿素的合成;休眠芽的萌发;叶脱落等。 條萊垍頭
3)光信号受体:光敏色素、隐花色素、UV-B受体。 萊垍頭條
光对植物生长发育的作用
。药用植物种类对温度的要求萊垍頭條
根据药用植物种类对温度的不同要求,可以分为四类:萊垍頭條
(1)耐寒的药用植物:如人参、细辛、百合、五味子、刺五加等,能耐-1℃~-2℃的低温。短期内可以忍耐-5℃~-10℃低温。條萊垍頭
同化作用最旺盛的温度为15℃~20℃。萊垍頭條
(2)半耐寒的药用植物:如板蓝根、白芷等,能耐短时间-1℃~-2℃低温,同化作用以17℃~20℃为最大。條萊垍頭
(3)喜温的药用植物:种子萌发、幼苗生长、开花结果都要求较高的温度,同化作用最适温度为20℃~30℃,而当温度在10℃~15℃以下时,授粉不良,引起落花,如颠茄、望江南等。萊垍頭條
(4)耐热的药用植物:如冬瓜、丝瓜、罗汉果等,它们在30℃左右的同化作用最高,个别植物在40℃的高温下仍能生长。萊垍頭條
同一种药用植物的不同发育时期对温度有不同的要求。如种子发芽时,要求较高的温度,幼苗时期的最适宜生长温度,往往比种子发芽时的低些,营养生长时期又较幼苗期稍高。萊垍頭條
到了生殖时期,要求充足的阳光及较高的温度。頭條萊垍
2。温度的周期和春化作用垍頭條萊
温度的周期性变化是指温度的季节变化和昼夜变化。在进行药材生产时,可根据药用植物的物候期及当地的气候特点,确定播种期、栽培措施等。垍頭條萊
除了适应温度的季节性变化外,植物对温度的昼夜变化也有一定的要求。如地黄、白术、玄参、牛膝、党参、川芎等一些根茎类植物的地下贮藏器官在入秋后生长较快,这是由于昼夜温差增大,有利于有机物质的积累。垍頭條萊
春化作用是指由于低温所引起的植物发育上的影响。萊垍頭條
如当归、白芷、牛蒡、板蓝根等都需要经过一段低温春化,才能开花结籽。根据植物通过春化方式的不同,可以分为二大类:(1)萌动种子的低温春化,如荠菜、萝卜等。(2)绿体植物(在幼苗时期)的低温春化,如当归、白芷、牛蒡、菊花等。頭條萊垍
一般春化的温度范围为0℃~15℃,并需要一定的时间。萊垍頭條
在药材生产过程中应注意春化问题,以免造成不必要的损失,如板蓝根秋季播种,或春季播种过早,当归、白芷秋季播种过早而幼苗过大,均会引起开花结籽,造成根部空心不能药用。萊垍頭條
二、光照條萊垍頭
1。光照强度对药用植物生长发育的影响頭條萊垍
光是植物进行光合作用的能量来源。垍頭條萊
在植物生态学上通常根据植物对光的不同要求,分为阳性植物、阴性植物及耐阴植物三大类:萊垍頭條
(1)阳性植物:是在强光环境中才能生长健壮,在荫蔽和弱光条件下生长发育不良的植物。如甘草、黄芪、白术、芍药、地黄、洋地黄、连翘、决明子、北沙参、红花、薄荷等。萊垍頭條
(2)阴性植物:是在较弱的光照条件下比在强光下生长良好的植物,但并不是说,阴性植物对光照强度的要求是越弱越好,因为当光照过弱,达不到阴性植物的补偿点时,它也不能得到正常的生长,所以阴性植物要求较弱的光也仅仅是相对于阳性植物而言。萊垍頭條
阴性植物多生长在潮湿、背阴的地方或者生于密林内,如连钱草、人参、半夏、细辛、天南星、黄连等。條萊垍頭
(3)耐阴植物:是介于上两类之间的植物。这类植物在全日照下生长最好,但也能忍耐适度的荫蔽,或是在生育期间需要较轻度的遮荫。萊垍頭條
如党参、黄精、肉桂、款冬、垂盆草等。條萊垍頭
但是,同一种植物在不同的发育阶段对光的要求也不一样。如厚朴、杜仲等木本植物,幼苗期也需遮荫,怕强光。党参幼苗喜阴,成株则喜阳。黄连虽为阴性植物,生长不同阶段,耐阴程度都不同,幼苗期最耐阴,但栽后第四年则可除去遮荫物,在强光下生长,利于根部生长。萊垍頭條
一般情况下,植物在开花结实阶段或块茎等贮藏器官形成阶段,需要较多的养分,对光的要求也更高。萊垍頭條
2。光周期的作用萊垍頭條
植物的光周期现象是指日照的长短对于植物的生长发育的影响,是植物发育的一个重要因素。頭條萊垍
它不仅影响到花芽分化、开花、结实、分枝习性,甚至一些地下贮藏器官如块根、块茎、鳞茎的形成也受光周期的影响。光周期,是指一天中日出至日落的理论日照时数,而不是实际有阳光的时数。一般把植物对光周期的反应分为三类:萊垍頭條
(1)长日照植物:长日照植物是指只有当日照长度超过它的临界日长时才能开花的植物。萊垍頭條
如果他们所需要的临界日长时数不足,植物则停留在营养生长阶段,不能形成花芽。如牛蒡、凤仙花、除虫菊、红花等。萊垍頭條
(2)短日照植物:日照长度只有短于其所要求的临界日长,或者说暗期超过一定时数才能开花。如菊花、龙胆等。萊垍頭條
(3)中间型植物:这类植物的开花受日照长短的影响较小,只要其他条件合适,在不同的日照长度下都能开花,如蒲公英。萊垍頭條
三、水萊垍頭條
栽培的药用植物除莲、泽泻、芡实等要求有一定的水层外,绝大多数植物主要靠根从土壤中吸收水分。在土壤处在正常含水量的条件下,根系入土较深,在潮湿的土壤中,药用植物根系发育不发达,多分布在浅层土壤中,生长缓慢,特别是一些根茎类药用植物,常因此而发生病害,如延胡索、白术等的菌核病等,大都是由于水分过多、适度过大而引起的。萊垍頭條
通常根据药用植物对水分的不同要求,分为旱生、水生、湿生、中生几类。萊垍頭條
1。旱生植物頭條萊垍
在干旱环境中生长,能忍受较长时间干旱而仍能维持水分平衡和正常生长发育的一类植物。萊垍頭條
在干热的草原和荒漠地区,旱生植物的种类特别丰富。旱生植物中又可分为多浆液植物(仙人掌、芦荟等)、少浆液植物(麻黄)和深根性植物。條萊垍頭
2。湿生植物萊垍頭條
在潮湿环境中生长,不能忍受较长时间的水分不足,抗旱能力最小的陆生植物。頭條萊垍
根据环境的特点还可以分为阴性湿生植物(弱光,大气潮湿)和阳性湿生植物(强光,土壤潮湿)两大类。前者如各种秋海棠、蕨类;后者如灯心草、半边莲、毛茛等。垍頭條萊
3。中生植物萊垍頭條
是生长在水湿条件适中的陆上植物。萊垍頭條
大多数栽培药用植物属于此类型。條萊垍頭
4。水生植物萊垍頭條
生长在水中的植物统称为水生植物,又可分为沉水植物、浮水植物、挺水植物。如泽泻、莲、芡实等。萊垍頭條
同一种药用植物在不同的生长发育阶段,对水分的要求也不相同,因此在引种栽培过程中,还要进一步掌握药用植物不同生长时期对水分的要求,才能有效的制订灌溉排水措施。萊垍頭條
例如:川芎前期喜湿,后期喜干。薏苡开花结实期不能缺水等。頭條萊垍
四、土壤 萊垍頭條
土壤是植物生长发育的基础。土壤供给植物正常生长发育所需要的水、肥、气、热的能力,称土壤肥力。土壤的这些条件互相影响,互相制约,如水分多了,土壤的通气性就差,有机质分解慢,有效养分少,而且容易流失;相反,土壤水分过少,又不能满足药用植物所需要的水分,土壤的有机质分解过快,也会造成养分不足。頭條萊垍
因此,在进行药材生产中,应综合分析土壤状况。萊垍頭條
首先,土壤质地影响土壤的水、肥、气、热状况。砂土可选择种植北沙参、阳春砂仁等植物。而一般根类或根茎类药用植物多喜在砂壤土或壤土种植。萊垍頭條
各种药用植物对土壤酸碱度(pH值)都有一定的要求。條萊垍頭
多数药用植物适于在微酸性或中性土壤上生长。不过有些药用植物(如肉桂、萝芙木等)比较耐酸,有些药用植物(如枸杞、红花、甘草、金银花等)比较耐盐碱。條萊垍頭
药用植物生长发育需要有营养保证,需从土壤中吸收氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、钼等养分,其中尤以氮、磷、钾的需要最多。萊垍頭條
在栽培过程中应注意平衡施肥,同时重视农家肥的利用,以利改良土壤。 (文章出处:中国中医药报)。頭條萊垍
什么光促进植物生长
阳台花园菜园为您解答。
仙人球在没有阳光的情况下能养活吗?
仙人球在没有阳光的情况下是可以养活的。仙人球的生命力特别顽强,如果不经常浇水不积水烂根,正常情况下是不会死的。如果你在电脑旁放上几盆仙人球,光线特别弱,而且还有抗辐射的作用。长期的不见光也可以生长,但是越长仙人球体型会越长,不是那种圆滚滚的球,而是扁长徒长,特别难看。仙人球的原始环境就是在热带的沙漠地区,那里高温干旱,缺少雨露。而仙人球在这种极端的天气下会长的矮壮紧凑,甚至能长几十年。所以仙人球的生长就是需要这种环境,想要养好仙人球,必须放在这种环境下养护。
第一、配土要好
仙人球的根系不太发达,它和仙人掌科的其它植物一样,配土要求疏松透气的沙质壤土。要在一般的土壤中加上一半的颗粒土,才能保障它的疏松透气,根系才可以深扎。
第二、充足的光照
仙人球的原始环境就是光照特别强烈的沙漠地区,因此想要仙人球长得好,开花,一定要多晒太阳。光照充足了才能让它成球状。缺少光照,整体徒长而且还容易出现烂根情况。
第三、浇水不要多
仙人球是特别耐旱的,它的圆形的球体里面储存满了水分和养分,因此养仙人球要等到盆土干透了再浇水。经常浇水,积水过多则容易出现烂根。养好仙人球其实特别简单,只要把它扔在光照充足的地方,满足这两个条件就可以。不仅能养的很好,还可以开花。仙人球开花特别漂亮,一些仙人球的品种可以四季开花。
所以如果家里的光照不充足,尽量不要养仙人掌科的植物。可以养一些观叶植物,只需要放在散射光的环境中就可以养的很好。
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养好仙人球一点不能缺,开花量比蟹爪兰还大,关键是耐旱好养
仙人球必须遵循小技巧,做好花苞呼呼冒,不做扁平傻大个