干旱对植物生长影响的研究
简述干旱对植物生长发育的影响
简述干旱对植物生长发育的影响
1.土壤干旱常导致植物根系自疏,大量毛细根和侧根脱落,导致根系吸收功能下降,植物萎蔫,严重时脱水死亡。
2.干旱减少植物的光合作用,阻止气孔正常开放,并抑制叶绿素的形成。
3.高温和干旱导致严重的晒伤,导致植物生长下降和后期疾病感染。
4.造成粮食作物和果树减产,影响质量。
5.短时期适度干旱,有利于作物下蹲、生根,避免茂盛。
6.如果一棵新栽的树遇到干旱,树盘出现裂缝,很容易造成新根断裂,影响成活率。
7.干旱容易诱发刺吸性害虫的发生,如红蜘蛛。
干旱环境下植物生长的影响因素研究
干旱环境下植物生长的影响因素研究一、引言干旱是当前全球面临的一个重要环境问题,它影响着全球生态环境和经济发展,对于植物生长也是一个重大的挑战。
随着全球气候变化,干旱将成为未来气候变化对植物生长的主要因素之一。
因此,了解干旱环境下植物生长的影响因素,对于促进植物生长和适应环境,具有非常重要的意义。
二、影响因素的分类干旱环境下植物生长的影响因素主要可以分为内在因素和外在因素。
其中,内在因素主要指与植物本身相关的一些生理和生化机制,而外在因素则是指那些来自于环境的影响因素。
1、内在因素(1)韧皮素的合成韧皮素是一种强有力的抗逆胁迫分子,对于植物抗干旱具有重要作用,对于干旱条件下植物生长的影响也很大。
在干旱环境下,植物体内会合成大量的韧皮素,并在细胞膜上构建脂质双层,以调节水分的流动,从而维持植物细胞内外水分的平衡。
(2)气孔调节植物气孔是植物体内水分蒸发的主要通道,因此,气孔调节对于干旱情况下的植物生长非常重要。
在干旱条件下,植物体内水分会减少,细胞质浓度增加,植物细胞会通过气孔逆渗透,从而导致气孔收缩。
同时,植物还会合成一些保护物质,如脯氨酸,以减少水分的流失。
(3)激素调节植物内源激素在调节植物生长和逆境胁迫响应中起着重要作用。
在干旱环境下,植物体内会合成一些植物内源激素,如ABA、GA等,以调节植物生长和水分利用效率。
2、外在因素(1)土壤水分土壤水分是影响植物生长的最重要因素之一,干旱条件下,土壤水分会减少,从而导致植物缺乏足够的水分而出现萎蔫、叶片卷曲等现象。
同时,土壤中的酸碱度、含盐量等因素也会影响植物的生长。
(2)温度干旱条件下,温度的变化也对植物的生长有很大影响。
在高温下,植物体内水分蒸发加速,而干旱条件下植物体内的水分失去较快,导致植物生长出现很多问题。
(3)光照光照是影响植物生长的一个重要因素,在干旱条件下,光照的变化也会对植物的生长造成影响。
一般来说,光照充足的情况下,植物可以进行光合作用,从而合成养分和能量,促进植物生长。
干旱对农业生产的影响
干旱对农业生产的影响引言:干旱是一种自然灾害,给农业生产带来了巨大的挑战。
干旱导致水资源的缺乏,土地干燥,作物减产甚至歉收,对农民的生计和粮食供应都造成了严重影响。
本文将探讨干旱对农业生产的影响,包括灌溉、作物品种选择、农田管理以及农民生活方面。
1. 水资源短缺:干旱导致水资源的紧缺,限制了农业的发展。
在干旱地区,农民必须依赖雨水来灌溉农田,但由于降雨量减少,水资源变得稀缺。
因此,农民需要采取节约用水的措施,如喷灌、滴灌等先进的灌溉方式来减少水的浪费。
2. 作物减产:干旱会导致土壤中水分减少,限制了植物的生长。
当土壤干燥时,根系无法吸收足够的水分和养分,从而限制了作物的产量和品质。
干旱还导致作物生长受阻,缩短了作物的生长周期。
因此,在干旱地区,农民需要选用适应干旱环境的耐旱作物品种,并采取合理的灌溉措施来降低作物减产的风险。
3. 农田管理:干旱地区的农田管理变得尤为重要。
农民需要采取一系列应对干旱的措施,以确保作物生长的最佳条件。
例如,加强土壤保护,保持土壤湿润,减少水分蒸发。
此外,合理的轮作和改良土壤结构也可以提高土壤保水能力和养分吸收能力,从而减轻干旱对农业生产的影响。
4. 农民生计:对经济依赖农业的农民来说,干旱意味着收入的减少和生活的困难。
干旱会使农业收益急剧下降,农民面临着贫困和食物不足的威胁。
因此,政府和社会组织应提供必要的援助,帮助农民度过干旱期,并提供培训和技术支持,以提高农民的抗旱能力。
结论:干旱对农业生产的影响是多方面的,从水资源短缺到作物减产,再到农田管理和农民生计方面。
解决干旱对农业的挑战需要全社会的关注和支持。
政府、农民和科学家们应共同努力,采取适当的措施,以应对干旱的威胁,确保农业可持续发展和农民的福祉。
只有这样,我们才能克服干旱对农业生产的不利影响,为粮食安全和可持续农业做出贡献。
干旱对植物生长影响的研究
⼲旱对植物⽣长影响的研究⼲旱对植物⽣长影响的研究学习类2009-12-06 10:04:31 阅读833 评论0 字号:⼤中⼩订阅内容提要:本实验采取教师指导性讲解、学⽣⾃主完成实验⽅案设计的⽅法进⾏实验。
本实验主要研究的是⼲旱对植物⽣长的影响,实验步骤包括植物材料的栽培、管理、⽔分控制、定量测定、数据统计和分析,并结合所学知识做出综合性评价。
具体情况如下:1、种植植物(⽟⽶):⼟培法。
2、⽔分处理:⼲旱(⽔分胁迫)与对照(正常浇⽔);并测定⼟壤含⽔量。
3、形态指标测定:⽣长速度(⽤叶⽚长度表⽰)、鲜重、⼲重、根冠⽐等。
4、⽣理⽣化指标测定:植株含⽔量、叶绿素含量、膜透性、膜脂过氧化程度(丙⼆醛MDA)、保护酶(过氧化氢酶CAT、过氧化物酶POD)等。
5、实验时间:为期5周。
关键词:⽟⽶⼲旱湿润⽔分实验组对照组植株含⽔量叶绿素含量膜透性前⾔:不利的⽣长环境变化会影响植物的⽣长,⼲旱是最重要的逆境之⼀。
通过该实验的开设,使学⽣了解环境条件对植物⽣长的影响。
使学⽣通过查资料、设计实验、包括实验条件(⼟壤含⽔量)的控制、衡量植物⽣长的指标及测定⽅法,提⾼学⽣的动⼿能⼒和实验能⼒,训练学⽣的团队合作精神并为后续课程和毕业论⽂的实施打下基础。
1.实验前准备:1.1栽培管理:⼟壤的准备、⼟壤装⼊花盆,播种,管理,⼲旱控⽔时期及程度、使两种⼟壤⽔分(⼲旱和湿润)保持相对稳定。
1.2形态指标测定。
1.2.1叶⽚⽣长速度的测定。
1.2.2植株鲜重、⼲重的测定、植株含⽔量测定、根冠⽐(即根系⼲重与地上部⼲重之⽐)测定。
1.3⽣理指标的测定。
1.3.1叶绿素含量测定。
1.3.2植物伤害程度指标的测定(膜透性:电导仪法、MDA)。
保护酶活性测定(过氧化氢酶CAT:紫外分光光度法、过氧化物酶POD)2.主要仪器设备:可见光分光光度计、紫外可见光分光光度计、电⼦天平、台秤、6个花盆、⽔浴锅、离⼼机、尺⼦、剪⼑、离⼼管、烧杯、研钵、移液管等。
干旱对植物生长影响的研究
干旱对植物生长影响的研究不利生长环境影响植物的生长,干旱是最重要的逆境之一。
本实验研究干旱对植物生长的影响,实验包括植物材料的栽培、管理、水分的控制,植物生长速率、叶绿素含量、可溶性糖含量、过氧化物酶的测定,统计和分析干旱对植物生长的影响。
实验的进行由教师指导性讲解、学生自主完成实验方案设计并进行实验。
干旱影响植物生长实验测定:逆境亦称为环境胁迫,是植物生存生长不利的各种环境因素的总称,不利的生长环境变化会影响植物的生长,干旱是最重要的逆境之一。
在一定范围内,植物能通过改变自身的形态,生理或生活史特性,来抵御环境因子的不良影响。
本实验研究干旱对玉米的生理特性的影响,例如干旱玉米还原糖含量,酶活性,叶绿素含量,根冠比的变化。
对植物抗性生理的研究对于农.林业生产及其环境保护有着重要关系。
1.1.1材料土壤、6个花盆、玉米种子、可见光分光光度计、紫外可见光分光光度计、电子天平、台秤、花盆、水浴锅、离心机、尺子、离心机、剪刀、离心管、烧杯、研钵、移液管、容量瓶、滤纸、漏斗 1.2方法1.2.1栽培管理将相同质量的土壤装入大小一致的六个花盆中,再将发育良好的,饱满的玉米种子一起栽入花盆中,每盆约3粒种子。
在生长期间每天给玉米浇入适量的水,保持每盆花盆中的土壤水分约80%,让其自然生长。
每盆保留3株长势良好且一致的玉米苗,待其叶片生长出4—5片叶时,进入干旱控水期,分为对照组3盆,实验组3盆。
对照组每天浇水到至花盆下部有水滴出来为止,仍然保持土壤水分在80%左右。
实验组在较干旱时浇少量的水,保持土壤干旱。
如此连续处理4周。
1.2.2形态指标的测定1.2.2.1植株生长速度的测定当植株长出第五片叶时,在每个花盆中选一棵生长良好的植株,每天测量第五片叶的长度,记录数据。
1.2.2.2植株鲜重的测定将实验组和对照组的玉米小心连同根系取出,将泥土去掉,洗干净,并用吸水纸吸干水分后,用天平称取鲜重,记录数据,比较两组植株鲜重的差别。
干旱对农业生产的影响与对策
干旱对农业生产的影响与对策随着全球气候变化的加剧,干旱事件越来越频繁,给农业生产带来了严重的影响。
本文将探讨干旱对农业生产的影响以及可能的对策。
一、干旱对农作物的影响干旱是指降雨明显偏少或连续干燥时间明显偏长的气候现象。
在干旱条件下,农作物会面临以下几个主要的影响:1. 土壤水分不足:干旱导致土壤水分减少,降雨无法充分渗入土壤中,使植物根系无法吸取到足够的水分,造成植物生长受限。
2. 光合作用受损:干旱条件下,植物由于缺水而无法进行正常的光合作用,导致植物的养分供应不足,生长速度减慢,产量下降。
3. 植物蒸腾增加:为了应对干旱,植物通常会增加蒸腾作用以保持体内水分平衡。
然而,过度蒸腾会导致植物水分流失加剧,树体出现脱水现象。
二、干旱对畜牧业的影响除了对农作物的影响外,干旱还对畜牧业造成了巨大的冲击。
1. 饲料短缺:干旱会导致草地枯黄,饲草产量减少甚至丧失,给牲畜提供足够的饲料成为一个难题,导致畜牧业生产困难。
2. 水源紧张:干旱条件下,水资源进一步减少,牲畜缺水现象严重,导致牲畜存活率下降,疫病传播率上升,造成畜禽养殖的重大损失。
三、对策:可持续农业发展为了缓解干旱对农业的不利影响,需要采取一系列的对策。
以下是一些可能的解决方案:1. 引进抗旱品种:通过培育抗旱性强的农作物品种,提高作物在干旱条件下的适应能力,减少受灾面积。
2. 水资源管理:加强对水资源的管理与保护,开展节水灌溉技术研究和推广,提高灌溉效率,减少水分浪费。
3. 农业多样性促进:加强农业多样性,采用轮作、休耕和间作等方式来改善土壤质量,并降低农作物的病虫害发生率。
4. 投资农田水利设施:加大对农田水利设施建设投资,提高灌溉设施的覆盖范围,确保农田的有效灌溉。
5. 成立农业保险制度:建立健全的农业保险制度,为农业生产者提供干旱等灾害的补偿和风险转移支持。
6. 加强信息技术应用:利用遥感信息技术、大数据分析等手段,实时监测农田水分状况,及时预警,提供决策依据。
干旱对植物的影响
旱害对植物的影响
旱害对植物外部形态的影响 旱害对植物生理生化的影响
旱害对植物外部形态的影响
• 1 蔬菜种子播种后如遇旱害,发芽很少或根本不发芽, 即使出苗,生长也很缓慢且幼苗纤弱,严重时很快枯死。
• 2 移栽后的蔬菜幼苗遇旱害,会影响到成活率;即便是 成活的幼苗,其生长也很缓慢,根系不发达,长势差。
• (2)CO2同化受阻 气孔阻力增加与细胞内阻力增加都可能使CO2 同化受阻。细胞内阻力包括叶肉阻力和羧化阻力。前者是指CO2在细 胞间隙及细胞壁中的溶解以及传导至RuBP羧化酶反应部位的阻力; 后者则是指对羧化反应的阻力,它反映了RuBP羧化酶固定CO2的能 力。KeCk等(1974)发现,干旱危害的原因之一是降低PSⅡ的效率, 从而使CO2同化受阻。
旱害对植物生理生化的影响
• 6.激素变化植物遇到干旱后,萎蔫对植物体内源激素的 影响,总的规律是促进生长的激素减少而抑制生长的激 素增多,其中最明显的是脱落酸(ABA)含量增加。随着 ABA增多,脯氨酸含量也相应增高。
旱害对植物生理生化的影响
• 7.酶活力的影响 干旱胁迫可以影响植物体内多种酶的活力。抗旱性强的
根系不能吸收足够的水分,以补偿蒸腾的消耗,致使植物 体内水分状况不良影响生理活动的正常进行,以致发生危 害。
• 3)生理干旱:特点是土壤环境条件不良,使作物根
系生命活动减弱,影响根系吸水,造成植株体内缺水而受 害。
旱害生理机理
• 膜的透性改变
与细胞膜紧密结合的水分子层是细胞膜稳定的重要因素, 因此,当干旱引起极度脱水时,细胞膜失去水层,使膜脂分 子的排列发生改变,从双分子层结构改变为六角型,或微团 结构,使膜上出现亲水通道和裂缝,使内含物向外渗漏,同 时由于细胞膜失水和膜脂分子排列的改变,使蛋白在膜上的 位置和构形发生改变,丧失生物活性。
最新干旱对植物生长影响的研究
干旱对植物生长影响的研究干旱对植物生长影响的研究班级:08生本(2)班组员:朱青桃、卢金玲、叶海林、邓桂娣、胡俊、徐斐一、内容提要:本实验采取教师指导性讲解、学生自主完成实验方案设计的方法进行实验。
本实验主要研究的是干旱对植物生长的影响,实验步骤包括植物材料的栽培、管理、水分控制、定量测定、数据统计和分析,并结合所学知识做出综合性评价。
二、关键词:玉米干旱湿润水分实验组对照组植株含水量叶绿素含量膜透性鲜重干重可溶性糖过氧化物酶根冠比三、前言:不利的生长环境的变化会影响植物的生长,干旱是最重要的逆境之一。
通过该实验的开设,使我们学生了解环境条件对植物生长的影响。
使学生通过查资料及文献、设计实验、包括实验条件(土壤含水量)的控制、衡量植物生长的指标及测定方法,提高学生的自主动手能力和实验操作能力,训练学生的团结合作精神,并为后续课程和毕业论文的实施打下基础。
四、实验前准备:我们小组成员通过查资料,在充分讨论的基础上写出可行性实验方案交老师审核通过后,就进行实验,我们通过谈论认为方案应包括实验方法与详细步骤,例如:1、栽培管理:土壤的准备、土壤装入花盆,播种(最好呈等边三角形排列),管理,干旱控水时期及程度(除了水分以外其他的因素保持一致)怎样使两种土壤水分(干旱和湿润)保持相对稳定,每天保持光照2个小时,并且按时测量每一株的玉米叶片(倒数第三片叶子)的长度。
2、水分处理:干旱(水分胁迫)与对照(正常浇水);干旱处理的用称重法每天保持每一盆的总重量为原来重量的0.92倍。
3、形态指标测定:生长速度(用每一株倒数第三片叶的叶片长度表示)、鲜重、干重、根冠比(即根系干重与地上部干重之比)测定等。
4、生理生化指标测定:叶绿素含量测定,植物伤害程度指标的测定(可溶性糖),保护酶活性测定(过氧化物酶)5、实验时间:四周五、主要仪器设备与所用材料:玉米叶片,花盆,质地相同的土壤,尺子,绳子,可见光分光光度计、紫外可见光分光光度计、电子天平、台秤、6个花盆、水浴锅、离心机、尺子、剪刀、离心管、烧杯、研钵、移液管、蒽酮试剂、硫酸氢钾、80%的丙酮、80%乙醇、纯乙醇等。
天气旱植物会怎么样
干旱对植物的危害干旱对植物的危害是多方面的,大致可分为六点:1、抑制植物生长。
由于长期干旱天气引起植物缺水,大大阻碍了植物器官的分化、细胞分裂和伸长,于是干旱首先影响的是植物新器官的形成,如新根、花芽等。
以柑橘为例,果树花芽分化期遇干旱,形成的花芽易不健全,导致开花后坐果率低;果实生长期遇干旱,会使果实发育不良。
春季干旱,会使树芽迟迟不能萌发;生长期长时间干旱,会造成植株矮小、叶片“瘦小”。
2、会抑制根系对矿物质的吸收,以及抑制有机养分的运输,进而抑制光合作用,再加上叶片“瘦小”,植物光合产物少,最终导致减产,产品品质下降。
3、干旱会加剧植物体内各器官间的水分竞争。
使得保水力差的器官,如幼根、花和幼果等,水分被其它器官,如成叶、大果等夺取,造成根毛和幼根死亡,并进一步导致叶发黄脱落,甚至全株死亡;花和幼果的水分被夺会引起他们的脱落,直接降低产量。
4、干旱使植物失水,加大了细胞浓度,蒸腾强度降低,器官温度上升,烫伤细胞,造成“日烧病”。
常见的是日灼果和叶片灼伤。
5、影响二次生长。
久旱遇骤雨容易引起植物的二次生长,使已经停止生长的器官又重新开始生长、二次开花,就是明明准备越冬后明年才开的花芽,提前到当年秋天开放。
二次生长会消耗了植株内储藏的糖分,如甜菜,则会使品质大为降低,果树同理,而且因为长出的枝条来不及老熟,保护组织不发达,在冬季更易受低温、寒潮侵害,又由于养分提前消耗可能会造成采前落果;二次开花不仅当年果实无法长成消耗养分。
还会使明年花芽量不足,影响来年产量。
6、久旱遇骤雨还会造成裂果。
前期因干早而生长不良的果实,在水分充足后根系疯狂吸水,果实部分迅速膨大,但果皮部分细胞分裂速度跟不上,极易开裂。
萝卜、胡萝卜和甜菜同理。
高温干旱对植物影响
高温干旱对植物影响高温干旱对植物影响引言:高温干旱是全球气候变暖的一个主要表现,严重影响了地球上的生态系统,特别是植物生长和发育。
植物是地球生态系统的重要组成部分,研究高温干旱对植物的影响具有重要的科学和应用价值。
本文将探讨高温干旱对植物的影响及其可能的适应机制。
一、高温干旱对植物生长与发育的直接影响:1. 光合作用受抑制:高温干旱导致植物体内失水过快,导致植物蒸腾作用减弱,叶片温度过高,光合色素破坏,光合作用受抑制。
同时,酶活性下降,导致光合产物积累不足,严重影响植物的生长和发育。
2. 细胞膜受损:高温干旱导致植物细胞内部水分流失,细胞膜脱水,细胞膜脂质过氧化,导致细胞膜的完整性和功能受损。
细胞溶胀、溶解和脱落,进而导致植物组织坏死和功能受损。
3. 蛋白质合成受阻:高温干旱会引发植物体内氧化应激,导致蛋白质合成过程中产生氧化损伤,蛋白质分解加速,蛋白质功能受到损害。
这将直接影响植物细胞的新陈代谢和养分吸收。
二、高温干旱对植物适应机制的影响:1. 生理调节:高温干旱条件下,植物会通过自身生理机制调节以适应环境变化。
例如,调节导水组织的生长和发育,增加根系的吸水能力,以增加植物水分的摄取;调节蒸腾作用,减少叶片水分流失,从而减缓植物体内水分的流失。
2. 抗氧化防御机制:高温干旱条件下,植物会增加抗氧化物质的合成,以应对细胞内产生的氧化应激。
这些抗氧化物质包括超氧化物歧化酶、过氧化氢酶和抗氧化酶等,它们能够清除细胞内的活性氧自由基,减少氧化损伤。
三、提高植物抗高温干旱能力的方法:1. 培育抗旱品种:通过育种来培育出抗高温干旱的植物品种,具有更好的水分利用效率和抗氧化能力。
这可以通过杂交育种,基因组编辑等方法实现。
2. 適應氣候變化:采取合理的耕作措施,如水土保持、合理灌溉、梯田建设等,以提高土壤水分保持能力。
同时,选择适应干旱和高温环境的农作物种植,选择适宜的生长季节和生长地点。
3. 合理施肥:合理使用肥料,增加植物的营养吸收和利用能力,提高植物对环境胁迫的适应能力。
植物干旱概念及干旱对植物生长影响
第三章 水分亏缺及植物对干旱的适应
耐逆性(stress tolerance) 指植物组织虽经受 逆境对它的影响,但植物通过生理代谢变化来 适应或抵抗逆境。植物承受了全部或部分的不 良环境的作用而没有引起伤害或只引起相对较 小的伤害。使其仍保持正常的生理活动。
• 任何植物的抗逆性都不是骤然形成的,而是通 过相应的适应性变化过程才能形成。
– 光合产物水平与光合速率之间存在正相关,植物叶 片光合产物的输出在一定范围内受到光合能力之强 弱及叶片中存贮的产物之多寡所决定。
植物干旱概念及干旱对植物生长影 响
光合产物过 多或缺乏时
磷酸化作用 首先降低
希尔 反应
碳 同 化
关于产物的反馈调节机制,一般认为由于淀粉的
累积,使蔗糖合成受到抑制,从而抑制了三糖
3.植物的抗性(hardiness)
有些植物不能适应这些不良环境,无法生存。 有些植物却能适应这些环境,生存下去,这 种对不良环境的适应性和抵抗力称为植物的 抗性。
植物的抗性生理(hardiness physiology) 就是研究不良环境对植物生命活动的影响以 及植物对不良环境的抗御能力。
植物干旱概念及干旱对植物生长影 响
植物干旱概念及干旱对植物生长影 响
2.干旱对叶绿体光合色素的影响 植物受到干旱逆境后,叶片早衰、变黄甚至死亡,
这就意味着叶片的色素组分发生了变化。 叶绿素含量随着叶片水分状况的恶化而降低。
干旱对植物生长的影响实验设计方案
干旱对植物生长的影响实验设计方案实验设计方案:干旱对植物生长的影响
目标:研究干旱条件下对植物生长的影响。
实验材料:
适合进行试验的植物品种
种子或幼苗
培养基
水分测量仪器
干旱模拟装置(如塑料袋、容器等)
光照设备
温度控制设备
实验步骤:
步骤1:育苗阶段
在培养皿或花盆中准备培养基。
将适宜的数量的种子或幼苗均匀地分布在培养基上。
根据植物的生长要求,提供适当的光照和温度条件,使其在相对正常水分条件下生长到一定阶段。
步骤2:干旱处理
使用干旱模拟装置(如塑料袋),将一部分植物样本严密封闭,以限制水分蒸发。
在另一部分样本上维持正常的灌溉和水分供应。
步骤3:实验参数监测
对于干旱处理组和正常水分组,记录
植物高度
叶片数量
叶绿素含量(可使用叶绿素仪进行测量)
相对土壤湿度
生物量(如鲜重、干重等)
步骤4:数据分析
对不同处理组的数据进行统计学分析,比较各参数之间的差异。
使用适当的图表或统计方法,以清晰地表示干旱条件对植物生长的影响。
注意事项:
在整个实验过程中,保持其他环境因素(如光照、温度等)稳定,只有水分条件有所变化。
确保样本选择具有代表性,并在试验组和对照组之间进行随机分配。
干旱胁迫对植物的影响及植物的响应机制
干旱胁迫对植物的影响及植物的响应机制一、本文概述干旱胁迫是植物在生长过程中经常面临的一种非生物胁迫,它严重地限制了植物的生长和发育,并对植物的生存构成了威胁。
本文旨在深入探讨干旱胁迫对植物的影响,以及植物在面对这种环境压力时所采取的响应机制。
我们将从干旱胁迫对植物生理、形态和生态方面的影响入手,详细分析植物如何通过生理生化调整、形态变化以及基因表达等方式来应对干旱胁迫。
通过理解这些响应机制,我们可以为植物抗逆性研究提供理论支持,同时也为农业生产和生态保护提供有益的指导。
二、干旱胁迫对植物的影响干旱胁迫是植物生长过程中常见的非生物胁迫之一,对植物的生长、发育和生存产生深远影响。
干旱胁迫会显著影响植物的水分平衡。
当植物遭遇干旱时,水分吸收和运输受到阻碍,导致细胞水分减少,叶片出现萎蔫现象。
长期的水分不足还会引起叶片黄化、坏死,严重时甚至导致整株植物的死亡。
干旱胁迫对植物的光合作用产生严重影响。
水是光合作用的重要反应物之一,水分不足会直接导致光合作用的效率降低,影响植物的光能利用和有机物合成。
干旱胁迫还会引起叶绿体结构的改变,进一步影响光合作用的进行。
再次,干旱胁迫会对植物的生长发育造成负面影响。
水分不足会限制细胞的分裂和扩张,导致植物株型矮小,根系发育不良。
同时,干旱胁迫还会影响植物的花芽分化和开花结实,降低植物的繁殖能力和种子质量。
干旱胁迫还会引发植物的氧化胁迫和细胞凋亡。
干旱条件下,植物体内活性氧的产生和清除平衡被打破,导致活性氧积累,引发氧化胁迫。
长期的氧化胁迫会损伤植物细胞的结构和功能,严重时导致细胞凋亡,影响植物的生长和生存。
干旱胁迫对植物的影响是多方面的,涉及水分平衡、光合作用、生长发育、氧化胁迫等多个方面。
为了应对干旱胁迫,植物需要发展出一系列的适应和响应机制,以维持正常的生长和生存。
三、植物的响应机制植物在面对干旱胁迫时,会启动一系列复杂的生理和分子机制来应对和缓解干旱带来的压力。
这些机制主要包括形态结构调整、生理生化改变和分子层面的响应。
干旱对植物的伤害、抗旱的形态、生理特征及提高作物抗旱的途径。
干旱对植物的伤害、抗旱的形态、生理特征及提高作物抗旱的途径。
干旱是一种常见的环境压力,它对植物生长和发育造成了很大的伤害。
植物在干旱条件下会出现许多形态和生理反应,以适应环境的压力。
这些反应包括:
1.减少水分损失。
植物通过减少气孔开放、增加表皮层厚度等途径减少水的损失。
2.增加水分吸收能力。
植物可以增加根系的生长和分布,以增加水分吸收的面积和效率。
3.合理分配有限的水资源。
植物在干旱条件下会优先保证生命活动所必需的器官(如根和叶)的水分供给,以牺牲其他部位的生长和发育。
4.增加抗氧化能力。
干旱条件下,植物会增加抗氧化酶的活性,以应对氧化应激的压力。
为了提高作物的抗旱性,可以采取以下途径:
1.选育抗旱品种。
通过选育抗旱品种或育种改良,提高作物的抗旱性和适应性。
2.改善土壤水分状况。
通过改善土壤的通气性、保水性等性质,提高土壤的水分利用效率和保存能力。
3.管理水资源。
合理管理水资源,减少浪费,避免过度灌溉和排水,提高水分利用效率。
4.施用生长调节剂。
施用适量的生长调节剂可以促进根系生长和调节植物的生长节律,在干旱条件下提高植物的抗旱性。
总之,干旱是一种常见的环境压力,对植物生长和发育造成了很大的影响。
选择适应性强的品种、改善土壤水分状况、合理管理水资源和施用生长调节剂等途径可以提高作物的抗旱性和适应性。
干旱对植物生长发育的影响
干旱对植物生长发育的影响干旱是指地区降水量长期或短期明显不足的气候现象。
干旱不仅对人类生活和农业产生重大影响,也对植物的生长发育造成了巨大的挑战。
本文将探讨干旱对植物生长发育的影响,并探讨植物如何适应干旱环境。
首先,干旱对植物的生理过程产生了直接的负面影响。
植物通过根系吸收土壤中的水分,然后通过蒸腾作用将水分输送到叶片,并在光合作用中利用水分进行养分合成。
然而,在干旱条件下,土壤中的水分供应不足,植物的根系无法获得足够的水分,导致植物体内水分严重不足。
水分不足会导致植物的光合作用受阻,从而降低植物的生物合成能力。
此外,干旱还会导致植物体内的渗透压升高,影响细胞内的正常代谢过程。
其次,干旱对植物的形态结构也产生了明显的影响。
植物在干旱条件下,为了减少水分的蒸腾损失,会采取一系列适应性措施。
例如,植物的叶片会变得更小,减少蒸腾表面积;根系会变得更加发达,以便更好地吸收土壤中的水分。
此外,植物的茎干会变得更加木质化,以增加植物的机械强度和抵抗干旱的能力。
这些适应性结构的形成,使得植物能够在干旱条件下更好地生存,但也限制了植物的生长和发育。
干旱对植物的生长发育不仅仅是一种负面影响,也可以激发植物的适应性进化。
长期处于干旱环境的植物,往往具有更强的抗旱能力。
例如,一些沙漠植物通过发展出深入地下的根系,能够从深层土壤中吸取水分,以应对干旱条件。
此外,一些植物还通过调节植物激素的合成和分泌来适应干旱环境。
植物激素可以调节植物的生长和发育过程,以适应不同的环境压力。
因此,干旱条件下的植物往往会产生更多的植物激素,以促进根系的生长和水分的吸收。
除了激发植物的适应性进化,干旱还可以影响植物的生殖过程。
干旱条件下,植物的花朵可能会凋谢,导致植物无法正常进行繁殖。
一些植物为了应对干旱条件,会调整花期和花序的时间和形态,以适应干旱条件下的传粉和种子传播。
这些适应性调整可以帮助植物在干旱条件下完成繁殖过程,确保物种的延续。
简述干旱对植物生长发育的影响及抗旱机理
一、干旱对植物生长发育的影响1.1 水分是植物生长发育的重要因素,而干旱条件下植物缺水严重,会导致植物生长发育受到抑制。
1.2 干旱会导致植物叶片失水,造成叶片的萎缩和脱水现象,影响光合作用的进行,降低光合产物的积累。
1.3 干旱条件下土壤中水分不足,影响植物根系的吸水吸收营养,从而降低植物的生长和发育。
1.4 干旱条件下植物受到气候的影响,会导致植物受伤,叶片枯黄、落叶现象严重。
1.5 干旱还会降低植物的抗病能力,使其易受到病虫害的侵害,进一步影响植物的生长发育。
二、抗旱机理2.1 植物在干旱条件下具有一定的抗旱机理,包括根系的调节、气孔的闭合、积累特定的保护物质等方式。
2.2 植物在干旱条件下会通过调节根系的生长和分布来适应干旱环境,使根系更深入土壤中寻找水分。
2.3 植物的气孔是其调节水分的重要器官,干旱条件下植物会通过闭合气孔来减少水分的蒸发,保持水分平衡。
2.4 植物在干旱条件下会积累特定的保护物质,如蛋白质、脂类等,来维持细胞结构的稳定,减少脱水和伤害。
2.5 植物还会通过调节生长激素的合成和代谢来适应干旱条件,促进根系的生长和发达,减少水分的损失。
三、结语干旱对植物生长发育的影响十分显著,但植物在进化的过程中形成了一定的抗旱机理来应对干旱环境,为其生存提供了一定的保障。
在今后的研究中,需要进一步探讨植物抗旱机理的内在原理,以期为植物的栽培和良种选育提供科学依据。
四、植物的抗旱适应策略植物在长期的进化过程中,形成了多种抗旱适应策略,以适应不同程度的干旱条件,保持其生长和发育的正常运行。
4.1 保护细胞膜的稳定性在干旱条件下,植物会增加脂质过氧化物的含量,从而维持细胞膜的稳定性。
这种稳定性能够减缓细胞膜脂质的过氧化作用,减少细胞膜的损伤,保护细胞的完整性。
4.2 调控细胞的渗透调节植物在干旱条件下会积累大量的可溶性低分子物质,如蛋白质和多糖类物质,以维持细胞的渗透压平衡。
这些物质能够吸引水分子,减少细胞内水分的丧失,从而保持细胞的正常功能。
植物生长和发育受到非生物胁迫的生理学研究
植物生长和发育受到非生物胁迫的生理学研究随着全球环境的变化和人类活动的影响,植物自然环境中所面临的非生物胁迫日益增加,如干旱、高温、低温、盐碱、重金属、紫外线辐射等。
这些因素对植物的生长和发育产生负面影响,直接威胁植物生存和生产力的繁衍。
因此,了解和探究植物生长和发育受到非生物胁迫的生理学机制,具有非常重要的科学意义和应用价值。
1. 干旱胁迫对植物生长和发育的影响干旱是非常常见的非生物胁迫之一,它对植物生长和发育产生严重影响。
在干旱环境下,由于水分供应不足,植物叶片会发生凋萎、黄化、闭合等现象,叶面积也会相应缩小。
除此之外,植物的根系也会受到干旱的影响,造成根系生长不良、表面积减少、根毛数量下降等现象。
植物在适应干旱环境的过程中,会自发地发生一系列生理和分子适应性反应。
例如在缺水情况下,植物会自主合成一些特定蛋白质,如水分散失蛋白、耐旱蛋白、脯氨酸等,从而增强其对干旱的抵抗能力。
除此之外,植物的细胞膜结构也具有一定的保护机制,缩短细胞膜磷脂的链长度,增加膜蛋白表达量、增强膜稳定性等,以应对干旱环境。
2. 盐碱胁迫对植物生长和发育的影响盐碱胁迫是非常普遍的非生物胁迫因素,他们极其影响植物的生长和发育,促进一系列生理和形态的变化。
在盐碱环境下,由于盐分的积累,植物细胞内部的水分会逐渐流失,导致细胞萎缩。
同时,盐分会进入到植物的细胞内部,影响细胞膜和代谢活动。
此外,由于盐碱胁迫会破坏土壤环境的平衡,从而导致植物营养物质的平衡失衡。
植物在应对盐碱胁迫的过程中,会启动一系列防御机制。
例如,滴灌盐分水的方式、利用离子自稳定等;同时,植物也会通过调控蛋白质合成,增加钾离子的流量、保障营养物质的稳定性等方法来适应胁迫环境。
3. 重金属、紫外线辐射等非生物胁迫对植物生长与发育的影响除了干旱、盐碱胁迫外,重金属、紫外线辐射等非生物胁迫也极大的影响着植物的生长和发育。
重金属污染会进入植物体内,导致植物细胞内无机离子的累积,进而抑制植物体内其他重要元素的吸收和利用。
植物苗期生长发育与干旱适应性研究
植物苗期生长发育与干旱适应性研究随着全球气候变化,干旱逐渐成为世界上许多地区面临的最大问题之一。
干旱会对植物的生长和发育带来很大的影响,因此,研究植物苗期的生长发育及其对干旱的适应性,对提高植物干旱抗性具有重要意义。
一、植物苗期生长发育植物苗期的生长发育是指植物从萌发到成长的过程。
在这一过程中,植物需要吸收水分和养分,并进行光合作用以制造营养物质。
同时,它还需要产生细胞并不断分裂,从而增长并形成各种组织和器官。
植物苗期的生长发育可以分为不同的阶段:从种子萌发到幼苗出土,然后进入真叶期,最后是茎、叶、根的不断生长。
在每个阶段,植物的生长发育都存在不同的要求和限制因素。
二、植物对干旱的适应性干旱是指环境中水分不足,植物生长的主要限制因素之一。
面对干旱,植物有许多适应性策略。
在苗期,植物通常表现为减缓生长速度、降低水分消耗、提高耐旱性等。
植物通过不同的途径来适应干旱环境。
一是通过根系的发达来增强水吸收;二是通过根系、茎和叶片的构造变化来减少水分流失,例如厚实的叶表皮、毛发和气孔的特化;三是通过调节激素和蛋白的合成来改善生长发育,提高耐旱性。
三、植物苗期生长发育与干旱适应性的研究现状近年来,越来越多的研究关注植物苗期生长发育与干旱适应性之间的关系。
一些研究发现,苗期的生长发育受到水分和养分的影响,在水分充足的情况下,植物有更好的生长和发育;而在干旱的情况下,植物的生长发育缓慢,很可能会影响到后期的生长速度和产量,因此需要研究植物在干旱环境下的适应性。
一些研究表明,植物干旱适应性与植物生长发育阶段、品种及栽培方法密切相关。
例如,有些品种天生拥有更高的耐旱能力,而有些品种则需要通过培育来提高其耐旱性。
同时,植物在干旱适应性的表现也与栽培方式有关,例如干旱区域的灌溉方式就对植物的适应性有很大的影响。
四、总结植物苗期生长发育与干旱适应性是当前研究热点之一,对于增强植物抗旱能力、提高农作物产量和改善生态环境具有重大意义。
干旱对农业生产和人类生活的影响
干旱对农业生产和人类生活的影响干旱是指在一定时期内,某个地区降水较少或无降水现象的气象现象。
由于干旱带来的水资源短缺,极大地影响着农业生产和人类的生活。
本文将就干旱对农业生产和人类生活的影响进行论述并分析。
一、干旱对农业生产的影响干旱是农业发展的一大障碍,其对农业生产的影响主要体现在以下几个方面:1. 减产严重:干旱导致土壤水分不足,直接影响作物生长发育。
缺乏充足的水分供应,作物根系无法吸收足够的水分和养分,导致植物生长缓慢,产量减少。
干旱时期,农作物的整体生长周期会被延长,使得农作物的均匀和高产性受到极大限制。
2. 作物质量下降:受干旱影响,作物生长不良,会导致作物的质量下降。
高温和干旱环境下,农作物容易出现发芽不良、凋萎、叶片脱水和果实落果等问题,从而使农作物的产量和品质大大降低。
3. 灌溉需求增加:干旱环境下,土壤水分严重不足,对农业的灌溉需求量增加。
农民需要投入更多的人力、物力和财力来进行灌溉工作,以保证农作物的正常生长和发育。
然而,过度的灌溉不仅增加了农业生产成本,还可能导致土壤盐碱化。
二、干旱对人类生活的影响除了对农业生产产生直接影响外,干旱也会对人类生活造成重大影响,主要表现在以下几个方面:1. 饮用水短缺:干旱导致水资源短缺,给人类的日常生活带来困难。
缺乏足够的饮用水会导致人们的健康问题,甚至危及生命。
特别是在干旱的农村地区,由于水源匮乏,人们往往需要长时间跋山涉水去寻找水源,严重影响了生活质量和生活安全。
2. 粮食供应减少:干旱导致农作物减产,粮食产量下降,进而影响到人类的粮食供应。
缺乏足够的粮食会给人们的饮食结构和营养摄入带来负面影响,增加人们患病的风险,甚至引发饥荒问题。
3. 经济发展受阻:干旱对农业生产的影响不仅限于农民个体,还会对整个国家的经济发展造成不利影响。
农业的减产会进一步导致农业出口减少,减少了国家的贸易收入。
同时,人们因为无法从事农业生产,会增加城市就业人口,导致城市就业压力增大。
干旱对植物根系形态和结构的影响及其生理响应机制
干旱对植物根系形态和结构的影响及其生理响应机制随着全球气候变化的不断加剧,干旱现象越发频繁,对植物生长和发育造成了极大的威胁。
植物作为陆地生态系统的重要组成部分,其根系是其吸收水分和养分的重要器官。
干旱对植物根系的形态和结构将产生深刻的影响,并引起植物的生理响应,从而调节与适应干旱环境。
本文将探讨干旱对植物根系形态和结构的影响及其生理响应机制。
一、干旱影响植物根系形态和结构干旱条件下,植物根系的形态和结构将发生明显变化。
主要表现在以下几个方面:1. 根长和根体积减少干旱条件下,土壤中的水分减少,土壤颗粒之间的空隙减少,导致植物根系的生长活动受到限制。
因此,在干旱条件下,植物根长和根体积通常会减少。
2. 根长径比增加当植物面临干旱条件时,其根系将开始优先增长子母根和长根的长度,而抑制根毛的形成和增长。
同时,在干旱环境中,植物根系的生长速度会受到限制,这进一步加剧了植物根长径比的增加。
3. 根表面积减少植物的根系表面积与其根系体积成正比。
在干旱环境中,根系体积的减少会导致根表面积的下降。
这意味着植物根系从土壤中吸收水分和养分的能力将减少,从而影响植物的生长和发育。
4. 根系分布区域发生变化在干旱条件下,植物的根系通常会更深入土壤中,以寻找更多的水和养分。
因此,植物的根系分布区域可能会从表层移到深层土壤中。
二、干旱对植物根系生理响应机制面对干旱的挑战,植物会产生特定的生理响应,以调节植物对水分的利用,从而更好地适应干旱环境。
1. 根发育的调节当植物利用水分减少时,它们通常会调节其根系的发育。
这包括激活植物的生长激素生产,促进根系的形成和增长,以及调整根长和根体积的比例,以最大限度地利用有限的水源。
2. 气孔调节植物的气孔是其进行气体交换和水分蒸发的主要场所。
当植物面临干旱环境时,它们通常会调节气孔的大小和数量,以最大程度地减少水分的丢失。
这可以通过激活特定的转录因子和生长激素来实现。
3. 活性氧调节干旱条件下,植物受到氧化压力的影响,可能会导致细胞膜的损伤和DNA的断裂。
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月 株 2 38.0 株 2 45.6 株 2 43.2 株 2 45.2 株 2 27.9 株 2 41.6
13 株 3 30.8 株 3 43.6 株 3 32.9 株 3 20.7 株 3 28.1 株 3 27.4
5 株 1 42.2 株 1 45.3 株 1 39.1 株 1 42.1 株 1 31.8 株 1 35.9
月 株 2 39.1 株 2 47.1 株 2 44.7 株 2 46.4 株 2 28.4 株 2 42.5
14 株 3 32.2 株 3 45.2 株 3 34.8 株 3 21.3 株 3 28.9 株 37.2 株 1 40.9 株 1 42.8 株 1 32.0 株 1 36.2
株3 1
株3 1
5. 株 1 无 株 1 无 株 1 无 株 1 1.5 株 1 2
株1 2
月 株 2 无 株 2 无 株 2 无 株 2 1.5 株 2 无 株 2 2
13 株 3 无 株 3 无 株 3 无 株 3 2
株3 2
株 3 1.5
5 株1 无 株1 无 株1 无 株1 2
株1 3
株 1 2.5
8 株 2 31.4 株 2 37.5 株 2 37.7 株 2 40.6 株 2 25.9 株 2 38.1
株 3 23.7 株 3 39.2 株 3 25.9 株 3 16.1 株 3 22.4 株 3 24.1
5 株 1 37.1 株 1 37.5 株 1 33.0 株 1 38.5 株 1 29.5 株 1 33.9
月 株 2 44.2 株 2 51.4 株 2 48.2 株 2 48.0 株 2 29.5 株 2 43.2
18 株 3 42.0 株 3 49.1 株 3 41.4 株 3 23.0 株 3 30.8 株 3 37.5
结果分析:1、由上表可见,对照组生长的情况总体上比干旱组的要好,说明玉
米的生长需要充足的水分; 2、由对照组的生长情况分析,可发现对照组每天都有不同程度的生长,
四、实验前准备:我们小组成员通过查资料,在充分讨论的基础上写出可行 性实验方案交老师审核通过后,就进行实验,我们通过谈论认为方案应包括实验 方法与详细步骤,例如:
1、栽培管理:土壤的准备、土壤装入花盆,播种(最好呈等边三角形排列), 管理,干旱控水时期及程度(除了水分以外其他的因素保持一致)怎样使两种土 壤水分(干旱和湿润)保持相对稳定,每天保持光照 2 个小时,并且按时测量每 一株的玉米叶片(倒数第三片叶子)的长度。
月 株 2 43.6 株 2 50.2 株 2 47.3 株 2 47.9 株 2 29.5 株 2 43.1
17 株 3 39.6 株 3 47.9 株 3 39.9 株 3 22.9 株 3 30.6 株 3 37.5
5 株 1 46.5 株 1 52.8 株 1 45.5 株 1 43.3 株 1 32.6 株 1 37.2
月 株 2 41.2 株 2 48.0 株 2 45.6 株 2 47.0 株 2 28.7 株 2 42.8
15 株 3 34.6 株 3 46.1 株 3 36.7 株 3 22.1 株 3 29.6 株 3 28.5
5 株 1 44.0 株 1 49.8 株 1 42.1 株 1 43.0 株 1 32.1 株 1 36.9
月 株 2 32.5 株 2 38.9 株 2 39.2 株 2 41.6 株 2 26.4 株 2 39.2
9 株 3 25.9 株 3 42.3 株 3 27.8 株 3 17.2 株 3 22.9 株 3 25.3
5 株 1 38.1 株 1 39.5 株 1 35.1 株 1 39.1 株 1 30.4 株 1 34.5
5 株1 无 株1 无 株1 无 株1 4
株1 5
株1 4
月 株 2 无 株 2 无 株 2 无 株 2 3.5 株 2 2
株 2 3.5
17 株 3 无 株 3 无 株 3 无 株 3 4
株3 4
株 3 3.5
5 株 1 无 株 1 无 株 1 无 株 1 4.5 株 1 5
株1 4
月 株2 无 株2 无 株2 无 株2 4
15 株 3 无 株 3 无 株 3 无 株 3 3
株3 3
株 3 2.5
5 株 1 无 株 1 无 株 1 无 株 1 3.5 株 1 4.5 株 1 3.5
月 株2 无 株2 无 株2 无 株2 3
株 2 1.5 株 2 3
16 株 3 无 株 3 无 株 3 无 株 3 3.5 株 3 3.5 株 3 3
株 2 2.5 株 2 3.5
18 株 3 无 株 3 无 株 3 无 株 3 4
株3 4
株3 4
结果分析:1、由上表可见,对照组由于浇水充足,极少出现叶片萎焉情况;
2、由上表可见,干旱组从第三天开始就出现叶片萎焉情况,而且随
着时间越长,萎焉的情况越严重,严重的可萎焉 4 片叶片。
3、可见,干旱对植物叶片的生长状况有很大的影响。为此,我们在日
月 株2 无 株2 无 株2 无 株2 2
株 2 无 株 2 2.5
14 株 3 无 株 3 无 株 3 无 株 3 2.5 株 3 2.5 株 3 2
5 株 1 无 株 1 无 株 1 无 株 1 2.5 株 1 4
株1 3
月 株 2 无 株 2 无 株 2 无 株 2 2.5 株 2 1
株2 3
常生活中要注意及时的给玉米浇水,以防止其萎焉。
( 二)、植株鲜重测定:用图表表示如下
组别
鲜重(克)
项目
实验组
编号
1
2
3
整株
44.0
30.2 49.8
整株平均值
41.3
(三)植株干重的测定:用图表表示如下
对照组
1
23
34.6 57.3 32.9
41.6
干 重
组
( 克
别
项
目)
根
2.6673
实验组
冠
9.3961
干旱对植物生长影响的研究
班级:08 生本(2)班 组员:朱青桃、卢金玲、叶海林、邓桂娣、胡俊、徐斐
一、内容提要: 本实验采取教师指导性讲解、学生自主完成实验方案设计的 方法进行实验。本实验主要研究的是干旱对植物生长的影响,实验步骤包括植物 材料的栽培、管理、水分控制、定量测定、数据统计和分析,并结合所学知识做 出综合性评价。
月 株 2 35.0 株 2 44.3 株 2 41.3 株 2 43.9 株 2 27.4 株 2 41.0
12 株 3 28.8 株 3 42.6 株 3 30.8 株 3 19.8 株 3 24.7 株 3 26.8
5. 株 1 41.2 株 1 43.5 株 1 38.8 株 1 41.5 株 1 31.3 株 1 35.2
2、水分处理:干旱(水分胁迫)与对照(正常浇水);干旱处理的用称重法 每天保持每一盆的总重量为原来重量的 0.92 倍。
3、形态指标测定:生长速度(用每一株倒数第三片叶的叶片长度表示)、鲜 重、干重、根冠比(即根系干重与地上部干重之比)测定等。
4、生理生化指标测定:叶绿素含量测定,植物伤害程度指标的测定(可溶性 糖),保护酶活性测定(过氧化物酶)
5、实验时间:四周
五、主要仪器设备与所用材料:玉米叶片,花盆,质地相同的土壤,尺子,绳 子,可见光分光光度计、紫外可见光分光光度计、电子天平、台秤、6 个花盆、 水浴锅、离心机、尺子、剪刀、离心管、烧杯、研钵、移液管、蒽酮试剂、硫酸 氢钾、80%的丙酮、80%乙醇、纯乙醇等。
六、实验所用的方法:干旱与对照分析比较法,平行重复实验法,蒽酮法,丙 酮提取法,愈创木酚法等。
(五)根冠比 将已称了干重的玉米植株切分为根系与地上部分,用天平分别称其干重,并计算 根冠比。
干重(克)
实验组
对照组
根系
2.6673
2.3461
地上部分
9.3961
9.5130
实验组根冠比=/9.1461=28.387%
对照组根冠比=2.3461/9.1530=25.632%
结果分析:当植物受到水分亏缺胁迫时,光合速度下降,同化物的形成速率 和形成量降低。植物为适应新的生存环境,一方面用有限的同化物来合成一些物 质以保持细胞和组织一定的渗透能力来适应干旱环境(渗透调节),另一方面继 续提供给其他细胞和组织维持其一定的生长速率。干旱抑制蔗糖从叶肉细胞的向 外运输,但促进了韧皮部的装载,而蔗糖的韧皮部长距离运输则不受影响. 干旱 导致同化物形成速率的下降和同化物优先向合成渗透调节物质方向分配必然会 影响植物的根冠比。在干旱条件下,根系生长受抑制的程度远低于地上部生长受 抑制程度,因此有限的同化物优先向根系分配,导致根冠比增加。
月 株 2 无 株 2 无 株 2 无 株 2 0.5 株 2 无 株 2 0.5
10 株 3 无 株 3 无 株 3 无 株 3 0.5 株 3 0.5 株 3 0.5
5 株1 无 株1 无 株1 无 株1 1
株1 1
株1 1
月 株2 无 株2 无 株2 无 株2 1
株2 无 株2 1
12 株 3 无 株 3 无 株 3 无 株 3 1
图二:干旱组生长曲线(代表曲线)
玉米叶子对照组和干旱组叶片萎焉情况
时 对照组(每株倒数第三片叶子) 干旱组(每株倒数第三片叶子)
间
5 1 号(片) 2 号(片) 3 号(片) 1 号(片) 2 号(片) 3 号(片)
月 株1 无 株1 无 株1 无 株1 无 株1 无 株1 无
8 株2 无 株2 无 株2 无 株2 无 株2 无 株2 无
对照组
2.3461 9.5130
整株
12.0634
11.8591