植物与温度的关系 PPT
温度与园林植物
第二节温度与园林植物一、三基点温度对植物的生态作用最低温、最适温和最高温称酶活性的“三基点”温度。
植物的生长与温度的关系也服从“三基点”温度。
最低温:在该温度以上酶才开始表现活性,并在一定范围内酶的活性与温度呈正相关。
最适温:该温度时酶活性最高。
最高温:达到该温度时酶失去活性。
一般原产低纬度地区的植物,生长温度的三基点温度高,耐热性好,抗寒性差;反之。
两者之间有过渡。
作物生命活动过程的最适温度、最低温度和最高温度的总称。
在最适温度下,作物生长发育迅速而良好;在最高和最低温度下,作物停止生长发育,但仍维持生命。
如果温度继续升高或降低,就会对作物产生不同程度的危害,直至死亡。
三基点温度之外,还可以确定使植物受害或致死的最高与最低温度指标,称为五个基本点温度。
作物生命活动的各个过程都须在一定的温度范围内进行。
通常维持作物生命的温度范围大致在一10C到50C之间,而适宜农作物生长的温度,约为5C到40C,农作物发育要求的温度则又在生长温度范围之内,通常为20〜30°C。
在发育温度范围外,作物发育将停止,但生长仍可维持;当温度不断降低,达到一定程度后,不但作物生长停止,而且生命活动亦受到阻碍,受低温危害,甚至受冻致死,大多数作物生命活动的最高温度为40〜50C之间。
0C:土壤解冻或冻结的标志5C:喜凉植物开始生长的标志。
10C :喜温植物开始播种或停止生长的标志。
15C :大于15C期间为喜温植物的活跃生长期。
20C :热带植物开始生长的标志。
不同作物或不同品种的不同生育时期,三基点温度是不同的。
作物生长发育时期的不同生理过程,如进行光合作用、呼吸作用时等的三基点温度也不同。
光合作用的最低温度为0〜5C,最适温度为20〜25C,最高温度为40〜50 C ;而呼吸作用分别为一10C,36〜40C与50C。
有人研究,马铃薯在20C时光合作用达最大值,而呼吸作用只有最大值的12% ;温度升到48C时,呼吸率达最大值,而光合率却下降为0。
温度的生态作用与生物的适应
• A 有效积温法则:植物在生长发育过程中,必 须从环境中摄取一定的热量才能完成某一阶段 的发育,而且植物各个发育阶段所需要的总热
量是一个常数。K=N (T-T0)
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(一)温度因子的生态作用
2.温度与生物发育
• 水分与动植物种类与数量:降水量最大的赤道 热带雨林种的植物达52种/公顷,而降水量较少 的大兴安岭红松林中,仅有植物10种/公顷。
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(二)生物对水因子的适应
• 需水量:生产1克干物质所需的水量。
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(二)生物对水因子的适应
1.植物对水的适应
根据栖息地,通常把植物划分为水生植物 和陆生植物。
番茄茎的日生长量/mm 23.1 19.5 19.4 26.1-35.0
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(3)变温与干物质积累
• 变温对于植物体内物质的转移和积累具 有良好的作用。
29
同
化
产
300公斤
量
170
125
130
175
10℃
20℃
燕麦昼夜温差对生物量的影响
30
(4)物候节律
• 物候是指生物长期适应于一年中温度的 节律性变化,形成的与此相适应的发育 节律。例如大多数植物春天发芽,夏季 开花,秋天结实,冬季休眠。
55
西非的猴面包树,树干最粗可 达4人合围,可储水4吨。
56ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
旱生植物的形态及生理适应:
(a)含水量极少或具备发达的储水组织 (b)发达的根系:
如沙漠地区的骆驼刺地面部分只有几公分,而 地下部分可深达15米,扩展范围623m2,可更多 吸收水分。
温度对园林植物的作用
物候现象或种植业生产活动开始、终止或转折点的温度。
*
8.2 温度对园林植物的作用
1.1 园林植物栽培常用的温度指标
3)积温
是指植物完成其生活周期或完成某一发育阶段所需要的一定温 度的总量。积温分为活动积温和有效积温两种。
● 活动积温,是指植物生长期或某发育阶段内高于或者等于生物学下限 温度的日平均温度的总和;即:A=TN。
● 北方,在土壤冻结前、春季土壤解冻后和南方在冬季栽 植绿化树木就是利用了根系继续生长的这个有利因素。
*
8.2 温度对园林植物的作用 1.3 温度对植物生长发育的影响 2)温度与种子萌发 适宜的温度条件,有利于促进酶的活性和种子的生理生化反应,从 而加速种子的发芽生长。
● 一般温带树种的种子,在0~5℃开始萌动。多数种子萌发的最适温度为 25~30℃,最高温度为35~40℃,温度再高就对芽产生有害作用。
● 在温带地区,一些一、二年生植物和多年生植物(百合、鸢尾、郁 金香、风信子、牡丹、芍药等)必须经过春化阶段。延长春化时间 或适当降低春化温度可缩短植物达到开花的天数或提高开花率。
● 在果实成熟期需要足够的温度促进果实的呼吸作用,使果实内有机 酸分解和氧化加快,使果实味甜,着色好,温度不足则相反。
● 昼夜温差大能提高果实含糖量,促进植物结实。
● 有些温带和寒温带树木的种子则需要有一段时间的低温才能萌发,如蔷薇 科植物中的苹果、桃、梨、樱桃等种子经过低温(5℃左右)处理1~3个 月,萌发率可达90%以上。 变温能提高种子的萌发率,主要是由于降温后,可以增加氧在细胞 中的溶解率,从而改善了萌发的通气条件以及提高了细胞膜的透性。
● 有些种皮较厚的种子,经过变温处理后,种子萌发率显著提高。 ● 有些需光萌发的种子受到变温处理后,在黑暗中也能萌发。
园林生态学第三章-园林植物与温度的生态关系
态水的存在,这只有在细胞温度超过冰点时才有可能。
生化酶:当温度升高时,酶催化反应的速度加快,植物的生
理活动随之加强,直到一个最佳温度为止。以后就逐渐减弱。
细胞物理作用代谢过程:一方面温度会改变空气中蒸汽压
差,影响植物蒸腾作用;另一方面温度能直接影响叶面温度 和气孔开关。
冬四季的交替发生的规律性变化。
变温对植物影响及植物的生态适应可从植物生长发育等习性
方面体现出来。
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2、变温对植物的生态作用
❖ 对园林植物种子萌发的影响 ❖ 对园林植物生长的影响 ❖ 对园林植物开花结实的影响 ❖ 对植物产品品质的影响
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3、植物对节律性变温的适应与物候现象
物候(phonological responding):植物在长期的进化过程中形 成了与季节温度变化相适应的生长发育节律。
识记: 温周期现象、物候、 理解:极端低温和极端高温对园林植物的生态效应及作用方式 掌握:提高园林植物抵抗逆境的方式
三 植物分布与温度
四 温度在城市园林调控中的应用(一般)
理解:园林植物对城市气温的调节作用以及城市温度环境
一、温度及其自然变化规律
1、温度和地表热量平衡 2、温度的自然变化——空间变化规律 3、温度的自然变化——时间变化规律
第三章 园林植物与温度的 生态关系
了解温度生态因子对植物的重要 性和变化规律以及植物的分布与 温度的关系,理解温度对园林植 物的生态效应及温度在园林调控 中的作用。
1
一 城市温度环境
理解:温度的时间空间变化规律,城市热岛效应产生的原因、 影响因素以及后果。(重点)
二 温度对园林植物的生态效应(次重点)
第3章(三)温度对生物的作用
3 生物对周期性变温的适应
温周期现象(thermoperiodism):生物 对温度节律性变化的反应。 许多生物在昼夜变温环境中比在恒温环境 中发育更好。 植物在昼夜变温中,种子萌发、生长、开 花结实及产品质量均有所提高。
动物对昼夜温差适应,表现在活 动节律上,有昼行性的、夜行性 的及晨昏性的。
休眠:是指生物的潜伏、蛰伏或者不活 动状态,是抵御不利环境的一种有效生 理机制。
动物休眠:冬眠 夏眠
植物休眠:冬眠 (落叶)、种子休眠
谢谢!
温度对恒温动物分布的直接限制较少,
但也常常通过影响其他生态因子(如 食物)而间接影响其分布。
Science 2011,333:1024-1026
Science 2011,333:1024 -1026
5 物候学(phenology)
1)定义:研究生物的季节性节律变化与环 境季节变化关系的科学叫物候学。
烟草
冻害:指冰点以下的低温使生物体内 (细胞内和细胞间隙)形成冰晶而造成 损害,原因是冰晶使原生质膜破裂和原 生质的蛋白质失活。
茶
热害:高温对植物生长发育和产量形 成的损害。
温度变化速度:温度变化速度越快, 对生物造成的伤害越大。
2 温度对动物的影响
体型变化:温度每上升1.8度,冷血动物体型将会萎缩
高寒植物:芽和叶片常受到油脂类物 质的保护,芽具鳞片,植物体表面 生有蜡粉和密毛,植物矮小并常成 匍匐状、垫状或莲座状等, 这种形态有利于保持较高的温度,减 轻严寒的影响。
动物 Bergman 规律:生活在高纬度地区的
恒温动物,其身体往往比生活在低纬 度地区的同类个体大,因为个体大的 动物,其单位体重散热相对较少。
第三节-植物生产与温度ppt课件
主要作物生长的三基点温度
基本温度℃ 作物名称 最低温度 最适温度
小麦
3--4.5
25
大麦
3--4.5
20
玉米
8--10
32--35
水稻
10--12
30--32
豌豆
1--2
• 对于小麦等长日照作物,在长日照条件下发育 加速,完成发育要求的积温较少,在短日照下反 之。
(三)休眠期中温度与发育的关系
• 植物的种子或植株,在发育过程中常有 一段休眠期,为了打破休眠,它们要求足 够时间的一定的温度等条件,不少植物为 了打破休眠常要求较低的温度。这种特殊 情况与积温学说温度高则发育快有一定出 入,在研究温度与发育的关系时不容忽视。 小麦等作物在通过春花阶段时也要求一定 时间的低温。
寒的作物容易发生。
• 冻害:在0 ℃以下的低温危害称为冻害 。 • 霜害:是指春秋季节由于温度急剧下降到0 ℃
或以下 ,作物叶面结霜使其受害。
• 热害:即高温危害(如小麦干热风),比冷害 和冻害发生少。
• 讨论:发生冷害、冻害、热害的原因。P58
(六)无霜期
• 无霜期是指春季最后一次霜冻到秋季最 早一次霜冻出现之间的天数,如黄淮平原 为170—200d,长江中下游为210—280d。
• 无霜期也是满足作物生长安全温度的指 标,在无霜期内,各种作物均能正常生长。 因此,无霜期的长短也是确定作物布局和 种植制度的重要依据。
• (七)积温(下面将详细讲解)
二、温度对植物发育的影响
• (一)积温
• 1、积温及其对发育的影响 • 只有当气温积累到一定程度时,作物才能完成
园艺植物栽培学总论 第三章 园艺植物生长发育与环境条件
第三章园艺植物生长发育与环境条件第一节园艺植物与温度的关系一、园艺植物生长对温度的要求温度是园艺植物生长发育的基本条件之一,每种园艺作物对温度的要求不一样,同种作物不同的发育阶段对温度的要求也不同,同一作物各个器官的发育对温度要求还不一样。
(一)园艺植物三基点温度不同园艺植物虽然对温度的要求不同,但都有各自温度要求的“三基点”,即最低温度、最适温度和最高温度。
最低温度、最高温度是园艺植物生长发育的限制温度,低于最低温度或高于最高温度将严重影响园艺植物的生长发育,甚至造成植株死亡。
在适宜的温度条件下,园艺植物生长速度快,发育良好。
园艺植物对温度三基点的要求与其原产地关系密切,原产于温带的植物,生长基点温度较低,一般在10℃左右开始生长;起源于亚热带的植物在15~16℃开始生长,起源于热带的植物要求温度更高,一般在18℃以上开始生长。
由于园艺植物起源地不同,其对温度的要求也不同,因此对栽培地域的适应范围也各不相同。
适地适栽是园艺植物栽培的基本原则。
不同园艺植物对温度的需求不同。
一些多年生的宿根木本与草本园艺植物耐寒性较强,例如木本的落叶果树冬季地上部枯黄脱落,进入休眠期,此时地下部可耐-12~-l0℃的低温;石刁柏、茭白、金针菜、玉簪、金光菊及一枝黄花等宿根草本园艺植物,当冬季严寒到来时,地上部全部干枯,到翌年春季又萌发新芽,其地下宿根能耐0℃以下甚至到-10℃的低温。
菠菜、大葱、大蒜、金鱼草、三色堇等一、二年生的园艺植物也较耐寒,其植株能耐-2~-1℃的低温,短期内可以忍耐-10~ -5℃的低温。
这些园艺植物在我国除高寒地区以外,可以露地越冬。
而萝卜、胡萝卜、芹菜、豌豆、蚕豆、甘蓝类等蔬菜作物,以及金盏花、紫罗兰等花卉作物属于半耐寒园艺植物,其不能忍耐长期-2~-1℃的低温。
这些植物在长江以南均能露地越冬,华南各地冬季可以露地生长,而在北方冬季需采用防寒保温措施才可安全越冬。
黄瓜、番茄、茄子、甜椒、菜豆、热带睡莲、筒凤梨、变叶木等则属于喜温园艺植物,其最适生长发育温度为20~30℃。
植物与温度的关系简介
植物与温度的关系简介1. 温度的生态意义任何植物都是生活在具有一定温度的外界环境中并受着温度变化的影响。
首先,植物的生理活动、生化反应,都必须在一定的温度条件下才能进行。
一般而言,温度升高,升理生化反应加快、生长发育加速;温度下降,生理生化反应变慢,生长发育迟缓。
当温度低于或高于植物所能忍受的温度范围时,生长逐渐缓慢、停止,发育受阻,植物开始受害甚至死亡。
其次温度的变化能引起环境中其它因子如湿度、降水、风、水中氧的溶解度等的变化,而环境诸因子的综合作用,又能影响植物的生长发育、作物的产量和质量。
2. 温度的变化规律温度的时间变化可分为季节变化和昼夜变化。
北半球的亚热带和温带地区,夏季温度较高,冬季温度较低,春、秋两季适中;一天中的温度昼高于夜,最低值发生在将近日出时,最高值一般在13~14时左右,日变化曲线呈单峰型。
温度的空间变化主要体现在受纬度、海拔、海陆位置、地形等变化的制约上。
一般纬度和海拔越低,温度越高;海陆位置和地形对温度变化的影响较为复杂。
植物属于变温类型,植物体温度通常接近气温(或土温),并随环境温度的变化而变化,并有一滞后效应。
生态系统内部的温度也有时空变化。
在森林生态系统内,白天和夏季的温度比空旷地面要低,夜晚和冬季相反;但昼夜及季节变化幅度较小,温度变化缓和,随垂直高度的下降,变幅也下降;生态系统结构越复杂,林内外温度差异越显著。
3. 节律性变温对植物的影响节律性变温就是指温度的昼夜变化和季节变化两个方面。
昼夜变温对植物的影响主要体现在:能提高种子萌发率,对植物生长有明显的促进作用,昼夜温差大则对植物的开花结实有利,并能提高产品品质。
此外,昼夜变温能影响植物的分布,如在大陆性气候地区,树线分布高,是因为昼夜变温大的缘故。
植物适应于温度昼夜变化称为温周期,温周期对植物的有利作用是因为白天高温有利于光合作用,夜间适当低温使呼吸作用减弱,光合产物消耗减少,净积累增多。
温度的季节变化和水分变化的综合作用,是植物产生了物候这一适应方式。
任务二植物生产的温度调控
(2)植物的春化作用 概念:许多秋播植物(如冬小麦)在其营养生长期必须
经过一段低温诱导,才能转为生殖生长(开花结实)的 现象,称为春化作用。
类型:
冬性类型:冬性品种要求温度低、时间长。
春性类型:春性品种要求温度相对高、时间相对短。
(3)植物的温周期现象
概念:是指在自然条件下气温呈周期性变化,许多植物
加且有效辐射减少,吸收热量较多。由于土壤含水量的 增加,改变了土壤的热容量,使其明显增大。
灌溉排水
灌溉 作用:
寒冷季节,灌溉可以提高地温,防止冻害的袭击。 高温季节,灌溉可以降低地温,防止高温灼伤植物。
灌溉排水
排水 作用:
白天接受的太阳辐射能量,向下传导的速度降低,且热 容量又小,土壤表层的温度升高较快。
植物生长发育期间气温常处于下限温度与最适温度之间植物生长发育期间气温常处于下限温度与最适温度之间日较差大是有利的白天适当高温有利于增强光合作用日较差大是有利的白天适当高温有利于增强光合作用夜间适当低温有利于减弱呼吸消耗如我国西北地区的瓜夜间适当低温有利于减弱呼吸消耗如我国西北地区的瓜果含糖量高品质好与气温日较差大有密切关系
地膜覆盖 图示:
地面覆盖
地面覆盖
秸秆覆盖 作用:抵御冷风袭击,减少土壤水分蒸发,防止土壤热
容量降低,利于保温和深层土壤热量向上运输。
图示:
地面覆盖
有机肥覆盖 作用:一般在北方冬天起到提高地温的作用。草木灰覆
盖在土壤表面,由于加深了土壤颜色,可增强土壤对太 阳辐射的吸收,减少反射。
地面覆盖
夜晚深层土壤热量以辐射形式向大气散失的也较少,对 春季作物返青提供了热量保证。
适当降低含水量不仅可以提高地温,还可以使土壤养分 的转化和分解,创造良好的土壤结构性和通气性,促进 肥力的协调和发展。
小学科学天气与动植物课件ppt
02
春夏秋冬的季节性变化,使得动植物形成与之相适应的生活习
性和繁殖策略。
长期气候变化趋势影响
03
全球气候变暖等长期趋势,导致动植物种群分布、迁徙模式等
发生根本性改变。
极端天气事件对生态系统冲击
1 2
极端气候事件定义及类型
如干旱、洪涝、暴风雪等,这些事件对生态系统 产生严重冲击,甚至导致局部生态灾难。
雪天通常气温较低,需要注意保暖。
阴天
天空阴沉
阴天时,天空云层密布,阳光无 法穿透云层照射地面。
气温适中
阴天通常气温适中,不会过于寒冷 或炎热。
空气湿润
阴天空气湿度较高,有利于植物生 长和人体健康。
03 不同天气下动植物表现
晴天时动植物活动情况
动物活动频繁
在晴天,许多动物会外出觅食、繁殖和进行其他活动,如鸟类鸣唱、昆虫采蜜 等。
加强国际合作
积极参与国际环保组织和动植物 保护组织的合作与交流,共同应 对全球性的天气变化和动植物保
护挑战。
宣传天气对动植物生存的 影响
通过科普教育、媒体宣传等途径,提高公众 对天气变化对动植物生存和繁衍影响的认识 。
普及动植物保护知识
向公众普及动植物保护的重要性和方法,引导公众 关注并参与到动植物保护行动中来。
鼓励观察和研究
鼓励公众在日常生活中观察和研究天气变化 对动植物的影响,为科学研究和保护行动提 供数据支持。
天气因素对生态系统恢复力的影响
适宜的气候条件有利于生态系统恢复,而极端天气事件则可能延缓或阻碍恢复进程。
提升生态系统恢复力的措施与建议
针对天气因素制定科学合理的生态保护措施,加强生态系统监测与评估,提高人类对生态 系统恢复力的认识和重视程度。
温度与植物生长的关系
温度与植物生长的关系
嘿,朋友们,咱们来聊聊温度和植物生长那点事儿。
你可别小看这温度,它跟植物的关系,就像是咱们跟被窝的关系一样,冷了不行,热了也够呛。
先说说温度低了会咋样。
你想啊,大冬天咱们都爱缩在被窝里不出来,植物也是一样的。
温度一低,它们就冻得哆哆嗦嗦,生长速度那叫一个慢啊,就像是你早上赖床,磨磨蹭蹭不想起。
而且,温度太低还可能把植物给冻伤了,叶子黄了,花儿谢了,看着都让人心疼。
再来说说温度高了会咋样。
夏天一到,咱们都爱找凉快地儿待着,植物也不例外。
温度一高,它们就热得喘不过气来,水分蒸发得特别快,就像是你跑完步后大汗淋漓一样。
这时候,如果不及时给它们浇水,它们就可能因为缺水而枯萎了。
而且,高温还可能让植物生病,就像咱们中暑一样,得赶紧想办法降温才行。
但是呢,也有那么一些植物,它们是喜欢高温的,比如热带植物。
它们就像是天生的“耐热高手”,在高温下反而生长得更好。
这就像咱们有的人喜欢夏天,一到夏天就精神抖擞一样。
所以啊,咱们在养植物的时候,一定要根据它们的习性来调节温度。
就像是咱们照顾自己的孩子一样,得细心观察、耐心呵护。
只有这样,才能让植物在咱们家里茁壮成长、开出美丽的花朵来。
第三章 设施温度环境及调控
夜间水平 温度变化
6
12
高
低 18
日光温室气气温温日在变空化间走上势的分布
白天水平 温度变化
24(时)
℃
➢大棚气温的日变化
温 35 度 30 (
25
) 20
15 10
5 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 8 20 22 24
时间(时)
➢大棚内的地温
℃
地温变化与气温相比有明显的滞后现象
4.0
单层聚氯乙烯(PVC)保温膜
10mm聚碳酸酯(PC)双层中空板
3.6
双层聚氯乙烯(PVC)薄膜
16mm聚碳酸酯(PC)双层中空板
3.3
单层乙烯-醋酸乙烯(EVA)复合膜
10mm聚碳酸酯(PC)三层中空板
3.3
双层乙烯-醋酸乙烯(EVA)复膜
16mm聚碳酸酯(PC)三层中空板
2.9
单层乙烯-醋酸乙烯(PO)复合膜
❖垂直分布
晴天白天上层土壤温度高,下层土壤 温度低;夜间以10cm深处最高,向上向下 均递减;阴天,下层土温比上层高。
(二)园艺设施热收支平衡
收支状况
热量来源=太阳总辐射+人工加热量 热量支出=贯流放热+换气放热+地中传热 热量平衡方程
进入保护地的热量=热量支出+蓄热
收支状况
收
设施内温度的主要来源
保温比:是指设施内的土壤面积与围 护结构及覆盖面积之和的比值。保温 比越大,说明温室的保温性能越好。
适当减低农业设施的高度,缩小夜间 保护设施的散热面积,有利提高设施 内昼夜的气温和地温。
变温管理
三 设施温度环境的调节控制
保温原理 保温措施 加温措施
减少贯流放热 减少覆盖面的漏风而引起的换气传热; 减少土壤的地中传热。
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物候期可以预报农时活动,预报虫害,推 测未来气候的变迁等。
研究生物季节性节律活动与环境变化关系 的科学称为物候学(phenology)。
温度对植物分布的影响
温度对植物分布的影响
极端温度常常成为制约 生物分布的重要因子
有效积温法则
植物在生长发育过程中,必须从环境中摄取 一定的热量才能完成某一阶段的发育,而且 植物各个发育阶段所需要的总热量是一个常 数。用公式表示:
K=N·(T-T0) K为有效积温(常数) N为发育历期即生长发育所需时间 T为发育期间的平均温度 T0为生物发育起点温度(生物零度) 发育时间N的倒数为发育速率
植物对高温的适应
(1)形态上 茸毛、鳞片 叶片发亮、呈白色、银白色 叶片叶沿向阳;叶片折叠 树干和根茎有厚的木栓层
(2)生理上 A.降低细胞的含水量,增加糖盐浓度 B.增强蒸腾作用 C.反射红外线
(3)行为上
热驯化
在热胁迫数小时内热驯化就会完成。 在炎热天气中,早晨热抗性弱而下午热抗性强。 冷天气中解除锻炼或热抗性损失发生较慢,需几天才
耐冻植物(freezing-tolerant plant)
高温胁迫及植物对高温的适应
破坏光合作用和呼吸作用的平衡 破坏蒸腾作用与吸收作用的平衡 使蛋白质凝固变性,破坏酶的活性 ,妨碍
正常的生理生化反应,导致有毒物质积累 而伤害生物。 影响受精过程 突然的高温使树皮灼伤甚至开裂,导致病 虫害入侵。
平均气温、节律变温、 温差、积温、极端温度 等多种温度因子的综合 作用
温度生态类型(图)
广温植物 窄温植物
低温窄温植物
冰雪藻
高温窄温植物
蓝绿藻 椰子 可可
低温窄温植物
广温植物
高温窄温植物
生活强度
温度
4.3.2 温度胁迫及其植物的适应
极端温度:超出常态 的过高或过低的温度。
低温胁迫及植物对低 温的适应 低温胁迫 临界温度 低温伤害的类型 植物对低温的适应 植物的抗旱锻炼 植物对低温适应的 生态类型
植物对低温的适应
(1)形态上 油脂、芽鳞、蜡被、茸毛、厚木 栓层、形体矮小等。
(2)生理上 A.原生质特性发生改变 a.减少细胞水分 b.有机质增加 B.吸收更多的红外线 C.休眠
(3)行为适应
植物的抗寒锻炼
1)概念 温带植物抗寒性随秋季气温
的逐步降低而逐渐增强的现象, 称为抗寒锻炼(cold hardiness)。 2)影响植物抗寒性的因素 (1)不同植物种类抗寒性不同 (2)植物不同的器官抗寒性不同 (3)外界因素
植物与温度的关系
4.3 植物与温度的关系
4.3.1 温度的生态作用 温度对植物生长的影响 温度对植物发育的影响 温度变化对植物的影响 温度对植物分布的影响 植物的温度生态类型
4.3.2 温度胁迫及其植物的适应 低温胁迫及植物对低温的适应 高温胁迫及植物对高温的适应
温度对植物生长的影响
“生物学零度”。
冰点以下的低温对生
物的伤害
低温胁迫的类型
原因:冰晶的低温的适应
(1)形态上 油脂、芽鳞、蜡被、茸毛、厚木 栓层、形体矮小等。
(2)生理上 A.原生质特性发生改变 a.减少细胞水分 b.有机质增加 B.吸收更多的红外线 C.休眠
(3)行为适应
能完成。 为产生抗性,温度要足够高以引发原生质的胁迫反应。 通常在气温超过35℃时大多数陆生植物产生抗性,在
38~40℃时草本植物会产生抗性,肉质植物在高温下 抗性最佳。
温周期现象的生理基础
有利于光合作用
温度日变化对植物的生 态作用
(1)促进种子发育,提高 萌发率
(2)促进植物生长 (3)影响植物开花结实 (4)影响植物的产品质量 (5)对植物分布的影响
温度年变化对植物的影响
物候 生物生长长期适应于一年中温度水分的节
律性变化,形成了与此相适应的生物节律的现 象,称为物候。
高温对植物的影响及 其生物的适应
高温对植物的生态 作用
植物对高温的适应
热驯化
植物对高温适应的 生态类型
低温胁迫及植物对低温的适应
低温的危害作用
冷害(寒害)
临界温度:
零度以上的低温对
温度低于一定数值, 生物的伤害。
生物就会因低温而受 原因:低温打破了代谢
害,这个温度数值称
的协调性
为临界温度,或称为 冻害
❖某些植物需要经过一个 低温刺激才能开花的现象, 称为春化作用。
❖需要低温刺激的发育阶 段称为“春化”阶段。
❖春化阶段——信号开关
发育起点温度
植物的生长发育需要一定的温度范围,低 于某一温度,植物的生长发育就停止,高 于这一温度,植物才开始生长发育,这一 温度阈值称为发育起点温度或生物学零度。 温带植物5~6℃ 亚热带植物10 ℃ 热带植物﹥18 ℃
植物对低温适应的生态类型
冷敏感植物(cold sensitive plant) 可被冰点以上低温严重伤害的所有植物。
冻敏感植物(freezing-sensitive plant) 这些植物仅靠延迟冷冻时间来防止损伤。在较 冷的季节,细胞液和原生质中的渗透活性物质 如糖类、不饱和脂肪酸等增加,以提高对低温 胁迫的抗性。
有效积温法则的意义
预测生物发生的世代数 预测生物地理分布的北界 预测害虫来年的发生情况 制定农业气候区划,合理安排作物 预报农时
大家有疑问的,可以询问和交流
可以互相讨论下,但要小声点
温度日变化对植物的影响
温周期现象
概念
植物的生长发育与 昼夜温度变化同步的现 象,称为温周期现象 (thermoperiod)。
植物的代谢过程必须在一定的温度范围 内才能正常进行
温度对植物生长的影响主要表现在温度 对光合作用的影响 温度三基点
昼夜变温对植物生长具有促进作用
在自然的CO2浓度和光饱和情况下不同植物光合作 用的温度三基点(℃)(引自姜汉侨,2004)
温度对植物发育的影响
春化作用 发育起点温度 有效积温法则