《园艺植物生物学》PPT课件
园艺植物栽培生理学PPT课件
叶片位置越高,栅栏组织细胞变得越长,栅栏层越紧凑,轮廓分明,并且有 较大的叶肉百分比,叶肉变得相对紧密,气孔频数随叶位向上而增加,然而 气孔频数也是品种特征。
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三、果实与光合成
树上有无果实对叶片光合速率与产物分配影响很大。果实速长期对光合产物 有强的竞争力,能促进光合产物的运出速率,可以减少光合产物在叶片中的 积累,避免可溶性碳水化合物的累积对光合作用的反馈抑制。避免淀粉的累 积对叶绿体结构的破坏,从而促进光合生产。
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第一节 果树的光合器官
叶片是光合作用的主要器官,叶片的光合能力与叶龄、叶质有密切的关系; 另外,果实的有无及树种、品种、砧木的因素也有很大的影响。
一、叶龄
幼叶光合速率低的原因是幼叶中叶绿素含量少,叶构造中海绵组织尚未分化 完成,CO2扩散阻力大,向叶绿体供给CO2水平低。 随着叶面积的迅速扩大和叶绿素的大量合成,叶片羧化速率、光合速率迅速 提高;气孔阻力、蒸腾比率、 CO2补偿点、光呼吸和叶肉阻力降低。
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2、Pn的日进程动态因树种、叶子状态进程发生偏离; 果树的光合效率通常低于草本植物;被子植物的落叶树种的光合效率略高于裸 子植物的树种,而且前者的光合速率对不同光强度的响应不如后者差异悬殊, 但裸子植物的常绿性使其在冬季里仍能积累一定的干物质。落叶的阔叶果树的 Pn比常绿的阔叶果树的高,是因为叶肉细胞对CO2的扩散阻力大。 同树种内品种间也有所不同。如苹果中的元帅短枝型品系比普通型的Pn高12%, 可能与叶片厚度、比叶重、叶绿素含量有关;同时,苹果品种间Pn差异与叶肉 细胞间隙大小(影响CO2扩散)或呼吸率高低有关。 3、内膛叶日中低落现象不如外围曝光叶明显; 果树内膛的隐蔽叶日间Pn的波动不如外围的曝光阳叶,光合的日中低落较不明 显,所以,午间,Pn内膛叶>外围曝光叶Pn。 4、树冠不同部位叶的Pn在一天各时刻的强度不同;
3-2 园艺植物栽培的生物学原理(生殖生长).ppt.Convertor
3.2.1 园艺植物的花芽分化3.2.2 园艺植物的开花与坐果3.2.3 园艺植物果实的生长发育3.2.4 园艺植物种子的形成与发育3.2 生殖生长3.2.1.1 花芽的形态与解剖结构3.2.1.2 花芽分化3.2.1.3 影响花芽分化的因素及其调控3.2.1 园艺植物的花芽分化1. 花芽分化的类型对园艺植物花芽形态分化观察发现,花芽分化有3种类型:(1) 顶芽分化为花芽,如番茄、茄子、甜椒、洋葱、大葱、大蒜、韭菜、苹果、梨等。
观察其花芽分化时,应注意幼茎端的变化。
(2) 腋芽分化为花芽,有瓜类、菜豆、豇豆、蚕豆、豌豆、菠菜、蕹菜、落葵、草石蚕、苋菜、桃等。
当观察这类园艺植物的花芽分化时,应注意腋芽的变化。
3.2.1.1 花芽的形态与解剖结构1. 花芽分化的类型(续)(3) 顶芽及腋芽均可分化为花芽,如秦冠苹果。
按两者花芽分化顺序不同,又分为两种情况:其一腋芽首先分化为侧花茎原基,然后顶芽分化为花芽;主要有结球白菜、小白菜、芥菜、甘蓝、芜菁、莴苣、萝卜等。
其二顶芽首先分化为花芽;其下方腋芽相继分化为侧花序原基或侧花茎原基。
如芹菜、芫荽、茼蒿、茴香、苦苣等。
3.2.1.1 花芽的形态与解剖结构(续)2. 花芽的类型将园艺植物花芽解剖可以发现,花芽可分两种类型:(1)纯花芽:芽内仅有花器官,绝大多数的蔬菜、花卉及果树中的桃、李、杏、樱桃及扁桃均属此类;(2) 混合芽:在芽内除有花器官外,还存在枝叶或叶的原始体。
绝大多数果树的花芽均为混合芽(图2-19),如苹果、梨、山楂、葡萄、柿、枣、石榴、荔枝、枇杷等。
此外,少数雌雄同株异花植物雄花是纯花芽,而雌花为混合花芽,如核桃、榛等。
3.2.1.1 花芽的形态与解剖结构(续)3.2.1.1 花芽的形态与解剖结构(续)形态差异解剖特征差异甘蓝花芽分化初期(左)及进一步分化(右)花的结构和性别完全花萼片花瓣雄蕊雌蕊不完全花单性花(♀或♂花)♀♂异花同株板栗黄瓜♀♂异株杨梅银杏无瓣花荔枝杨梅形态上的两性花,功能上的单性花?完全花的构造3. 花序不同种类的园艺植物,1个花芽内具有的花朵数量差异很大:有的1个花芽内只有l朵花,如桃、杏等;有的1个花芽内则含有数朵乃至上万朵小花,如椰子1个花苞内含雌花10-40朵,雄花数千朵。
园艺植物生物学(根)
第一节:园艺植物的根系
作用:菌根的形成扩大了园艺植物根系的吸收范围,增强了根系吸收养分
例如:葡萄、草莓、菊花、月季、变叶木、黄馨梅、木薯、番薯等的枝插; 毛叶秋海棠、落地生根、千岁兰等的叶插; 番茄的茎段扦插; 菊花、芍药、番石榴的根插。
扦插1-2
第一节:园艺植物的根系
(六)变态根的特性与功能
变态:由于功能的改变而引起器官结构和形态的变化。在形态、结构、功能
与正常的根相比发生了很大的变化,甚至完全不同,但本质来源上属于根 。 1、变态根 (1) 肥大直根 (2) 块根 (3) 气生根(支柱根 、攀缘根 、呼吸根 ) (4) 寄生根
(3)气生根:暴露生长在空气中的不定根。按功能不同分为支柱根(榕树、甜玉米 的气生根)、攀缘根(常春藤的气生根)和呼吸根(一些水生植物)。
A 支柱根:气根伸入土壤中后,主要起辅助支撑固定植株功能 *如玉米、高粱、竹子等。榕树能独木成林的根本原因。
五梨跤
玉米
29
第一节:园艺植物的根系
B 攀缘根 *起攀缘作用的气生根 *如胡椒、常春藤、兰科
第一节:园艺植物的根系
第一节:园艺植物的根系
一帘幽梦
第一节:园艺植物的根系
第一节:园艺植物的根系
问题: 什么叫根系? 如果植物没有根系会发生什么后果? 根系的种类有几种?
第一节:园艺植物的根系
一、概述
根系是园艺植物长期适应陆上生活过程中,发展起来的一种向下生长的器官。 它具有固定植株、吸收水分和矿质营养、输送、贮藏养分的功能。
最新园艺植物的生长发育幻灯片
韧皮部、木质部。韧皮部与木质部之间生长着一层具有
分生能力的形成层。直根生长过程中,形成层不断增生
次生韧皮部和次生木质部,且形成层活动所产生的细胞
以次生木质部为最多,也最膨大,占肉质根中绝大部分,
也是主要食用部分。
❖
胡萝卜类型:与萝卜类型相反,肉质根生长过程中,
次生韧皮部细胞增生与膨大较次生木质部要强得多。因
❖
▲年生长周期(yearly growth periodicity) 在
全年各生长季节不同器官的生长发育会交错重叠进行,
各时期有旺盛生长中心,从而出现高峰和低谷。
年生长周期变化与不同园艺植物自身特点及环境条件
变化密切相关,其中自然环境因子中尤以土温对根系生
长周期性变化影响最大。一般多年生蔬菜如石刁柏、
2.1营养生长
❖ 2.1.1园艺植物的根系
❖
根系(root system)是园艺植物的重要器官。土壤管
理、灌水和施肥等重要的田间管理,都是为了创造促进
根系生长发育的良好条件,以增强根系代谢活力,调节
植株上下部平衡、协调生长,从而实现优质、高效生产
目的。园艺植物的根系是其整体赖以生存的基础。因此,
根系生长优劣是园艺植物能否发挥高产优质潜力的关键。
(5)变态根的特性与功能
❖
园艺植物的根系除起固定植株、吸收水肥、合成与
运输等功能外,还以不同形态起着贮藏营养与繁殖作用。
主要根的变态有以下3类:
❖
①肥大直根(fleshy tap root):萝卜、胡萝卜、
甜菜等的肉质根,均是由主根肥大发育而成。从外形上
看,其又分3部分:根头即短缩的茎部,由上胚轴发育而
中的水分。
❖
③根系生长动态:园艺植物的根系受植物种类、品
3-1园艺植物栽培的生物学原理(营养生长).ppt.Convertor
3-1园艺植物栽培的生物学原理(营养生长).ppt.Convertor3 园艺植物栽培的生物学原理[内容提要]●园艺植物根、茎(枝)、叶的形态特征与功能●园艺植物花、果实和种子的形态结构与发育特点●园艺植物生长发育与环境条件●园艺植物器官间的生长相关性●园艺植物生长发育周期3 园艺植物栽培的生物学原理教学时数:12学时本章重点:了解园艺植物栽培的基础理论,掌握其营养生长、生殖生长及生命中各类周期的特性特点,并通过满足其对环境条件的要求,达到优质、高产栽培的相关基础理论知识。
本章难点:园艺植物生长发育各时期的特点、调控及其对环境条件的不同要求,园艺植物产量和品质形成的基础理论。
3.1 营养生长3.2 生殖生长3.3 园艺植物生长发育与环境条件3.4 器官生长相关性3.5 生长发育周期园艺植物栽培的生物学原理3.1.1 园艺植物的根系3.1.2 园艺植物的茎(枝)3.1.3 园艺植物的叶3.1 营养生长根系(root system)是园艺植物的重要器官。
土、肥、水等重要的田间管理,都是为了创造促进根系生长发育的良好条件,以增强根系代谢活力,调节植株上下部平衡、协调生长,从而实现优质、高效生3.1.1 园艺植物的根系3.1.1 园艺植物的根系3.1.1.1 根系来源3.1.1.2 根系的类型3.1.1.3 根系的结构3.1.1.4 不定根的形成与应用3.1.1.5 变态根的特性与功能3.1.1.6 根际与根系的生长发育3.1.1.7 根的再生力3.1.1.1 根系来源(3个)①实生根系A .概念:由种子胚根发育而来的根,称为实生根系(seedling root system)。
B.特征:实生根系主根发达,根生活力强。
绝大多数蔬菜和种子繁殖的花卉多为实生根系。
果树的砧木多为实生苗,根系则为实生根系。
实生根系3.1.1.1 根系来源(3个)②根蘖根系一些果树如枣、山楂等和部分宿根花卉的根系通过产生不定芽可以形成苗木,其根系称根蘖根系(1ayering root system)。
园艺植物栽培生理学课件
园艺植物根据其观赏部位可分为 观花植物、观叶植物、观果植物 等;根据用途可分为盆栽植物、 切花植物、地被植物等。
园艺植物的生长发育特点
生长发育周期
园艺植物的生长发育具有明显的周期 性,包括种子萌发、营养生长、生殖 生长等阶段。
对环境的要求
无性繁殖与有性繁殖
园艺植物可以通过无性繁殖和有性繁 殖进行繁殖,无性繁殖是通过分株、 扦插、嫁接等方式进行,有性繁殖是 通过种子进行繁殖。
水分胁迫与园艺植物的抗性
总结词
园艺植物对水分胁迫的抗性表现
详细描述
水分是植物生长不可或缺的资源,但不同植物对水分的适应性差异很大。在水分胁迫下,植物会通过 调节气孔开度、改变叶片结构、积累脯氨酸等方式来适应水分不足的环境。例如,一些耐旱植物在水 分胁迫时会关闭气孔,减少蒸腾作用,从而节约水分。
盐碱胁迫与园艺植物的抗性
03
园艺植物的水分生理与营养生理
水分在园艺植物体内的运输和利用
水分在园艺植物体内的运输
通过根部吸收的水分通过木质部导管向上运输到叶片,同时将溶于水中的无机 盐输送到植物体的各个部位。物进行光合作用、蒸腾作用等生理活动的必要条件,同时水分也 参与细胞组成和代谢活动。
土壤酸碱性与园艺植物的适应性
总结词
园艺植物对土壤酸碱性的适应性表现
详细描述
土壤酸碱性与植物生长密切相关。不同植物对土壤酸碱 性的适应性不同,这主要取决于植物种类和基因型。一 些植物在酸性土壤中生长良好,而另一些植物则更适合 在碱性土壤中生长。为了适应不同的土壤酸碱性,植物 可能会通过调节根系分泌物、改变根系形态和代谢等方 式来适应不同的土壤环境。此外,土壤酸碱性的变化还 可能影响植物对营养元素的吸收和利用,进而影响植物 的生长和发育。
园艺植物的生物学调查PPT精品课件
看到什么?为大家做些什么?
2.补充说句子:
泉水流到
,它看见了
,泉水
说:“
”
再见
泉水流过山间的平地,火红的
杜鹃花照见了自己美丽的身影。泉 水说:“照吧,照吧!我的水很清 很清,像一面明亮的镜子。”
欢快的泉水着琴跑 下山去,她还会经过什么 地方?
会遇见谁,说了些 什么?写一写。
泉水穿过静静的山谷,画眉鸟
在尽情地歌唱。泉水说: “唱吧,唱吧!我的琴声很美很美, 正好为你清脆的歌声伴奏。”
园艺植物研究法
第一章 第二章
第三章
第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章
绪论 园艺植物试验研究的特点、 任务与方法 园艺植物科学试验研究的 过程与要求 报告论文及其撰写 园艺植物的生物学调查 果树生物学特性调查 蔬菜调查研究法 蔬菜品质的研究方法 观赏植物产品质量研究
第五章 园艺植物的生物学调查
读完了课文,你喜欢 泉水吗?为什么?
泉水泉水你到哪里去? 我要流进小溪里。 溪水溪水你到哪里去? 我要流进江河里。 江水河水你们要到哪里去? 我们都要流进海洋里。
积少成多:
一股清泉
灿烂的阳光 美丽的身影 静静的山谷
欢快的泉水
火红的杜鹃 明亮的镜子 清脆的歌声
我会说:
1.丁冬的泉水还会流到哪里?一路上它还会
6、土壤物理性状:种类、结构(团粒)、
组成、通透性、植被、指示植物。
本章结束
1、植株各个器官的形态特征(解剖、功 能、形成规律)。
2、植株各个器官在一生中、一年内的发 生发展动态变化(生命周期、年周期)。
3、植株的生长与发育。生长指体积增大, 器官数量增加,干物质的积累;发育指植物 及器官向生殖、衰老的进展。
第四章 园艺植物生物学特性调查.ppt.Convertor
第四章园艺植物生物学特性调查园艺植物的生物学特性是栽培和育种工作必须了解的最基本内容,其调查方法是园艺植物科学研究和生产实践以及确定某些调查指标的基础,如园艺植物的种质资源、砧木、土、肥、水管理、生长发育研究等都离不开园艺植物的生物学特性调查。
生物学特性调查的主要内容包括园艺植物自身的植物学特征、生长发育规律及其对环境条件的要求等,即园艺植物各个器官的形态特征、特性,包括其解剖结构、功能和形态建成的规律;园艺植物各个器官在生活周期或年周期内的发生、发展动态变化;园艺植物的生长与发育;园艺植物生长发育与外界环境因子及栽培技术的关系;园艺植物产量形成规律和园艺植物的群体结构等。
第一节蔬菜植物的生物学特性调查一、蔬菜植物的物候期调查物候期的观察或调查是在一定条件下,随着季节气候的变化,观察记载园艺植物各器官的生长发育进程。
蔬菜作物的物候期可以划分为发芽期、幼苗期、养分积累期、现蕾期、抽薹期、开花期、结果期等。
由于蔬菜种类不同,其生长习性和食用器官也不同,所以每一种蔬菜又有其各自的特点,物候期的划分标准和观察记载的项目也不尽一致。
应该特别注意与产品器官形成有关项目的物候期观察记载,如马铃薯的现蕾、开花期正是块茎开始膨大期,洋葱等地上部的倒伏期正是鳞茎(葱头)充分膨大时期等。
物候期观察的方法:物候期的观察一般通过目测进行,例如发芽期的确定,一般以50%~70%的幼苗出土为发芽期结束的标志。
物候期观察的间隔:应特别注意:在关键性物候期和物候时期转变的前后,增加观察次数,当气温高、物候进程加快时,应该每天进行观察,有时1d观察两次;当生长变得缓慢时,可以间隔一定时间观察。
物候期的观察的对象范围:物候期的观察,如果各重复的植株生长发育比较一致,只需要在一个小区内进行,如果各重复的植株生长发育不一致,观察记载就需在两个或者全部重复的小区中进行。
物候期的表示:物候期可以用个体达到某一生育时期的日期来表示,如乙烯利处理黄瓜诱导雌花试验,处理一的开花期是3月5日,处理二的开花期为3月15日,这种表示方法就某个试验、在某个地区可以明确对比处理效果的好坏。
园艺植物生物学调查学习课件PPT
(二)根系生长动态调查 为了了解园艺植物根系一年中生长活动动态及死亡更 新情况,可对根系进行定期连续的观察,其方法有以下几 种: 1.根窖、根箱法:在树冠外缘,开沟挖根,选根系生长较 多的地方,修建根系观察窖(简称根窖)。在有根的一侧, 安装观察框。观察时,定期记载在玻璃面看到的白色根, 按比例画在方格纸上。统计每一观察日看到新根的数量和 长度,以此为纵坐标,日期为横坐标可绘成根系生长动态 曲线。根窖的大小,依树体的根系分布而定,无统一规格。 如树龄较小和幼苗,可栽于根系观察箱(简称根箱)。根 系观察箱要求长方形,一面有玻璃,外加木板保护,大小 不等,它的构造简单,便于观察。但箱内的容积小,只适 于观察小树或幼苗的根系用。
第二节园艺植物物候期调查
一、物候期观察 生物气候学时期简称物候期。物候期的观察是在一定的 条件下,随一年中季节气候的变化,观察记载园艺植物器官 相应的生长发育进程。 物候期观察方法以目测为主,辅助以工具测量及分析。 各种植物物候期观察的内容和各个物候期的特征和标准见教 案。 物候期观察时应注意事项
根窖或根箱能连续观察到不同土层深度的根系生长动态,但 需要有新根生长的自然条件,特别是温湿度要与土层保持一 致,因此在建窖或建箱时,应作到保温、保湿、防光;力求 与土壤条件一致,以减少其影响。观测的间隔时间一般是每 周一次。 2. 定期取根法:此法是根据部分根系能充分地反映整个根 系生长和发育的规律,在根系生长的不同时期调查新生根与 输导根的比例来研究果树根系的活动。定期在根系密集处, 随机取出一块土样,挑出根系,分别统计吸收根与输导根的 长度和数量。如此定期连续观测记载,可看出新根生长量。 此法是根据部分根系的活动反映整体根系的生长动态,简单 易行,无需固定的设备,便于了解农业技术措施对根系的影 响,但工作量较大。取样间隔时间为每两周一次。方法是在 树冠外缘的内侧30-40cm处,划出一定的取根区域,每次在
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过渡根( Transitional root )主要由吸收根转化而 来,部分可转变为输导根,部分随生长而死亡;
输导根( Conducting root )主要起运送各种营养物 质和输导水分的作用。
3、 根的再生能力 断根后长出新根的能力就称为根的再生能力。
不同植物根的再生能力有较大差异,有些植物根的再生能力 强,如番茄、茄子,就适合移栽育苗; 而再生能力弱的如豆类,一般不宜进行移栽。
4、多年生园艺植物的根系生长的2个周期:
年生长周期:存在两个生长高峰
(1)第一个高峰 一般出现在5月初至6月中,这时候 地上部枝叶的生长高峰己过,有足够的养分(光合产 物)供应根系的生长。
2、根瘤(root nodule):细菌侵入引起植物根部 的膨大。
豆类蔬菜所需氮素养分,约1/3来自土壤,2/3 为根瘤菌从空气中固定而来。
生产上应该创造根瘤菌所需生活条件,促进根瘤 菌活动
(六)根系的分布
1、水平分布(与作物种类和栽培条件相关),如番 茄根系水平分布可达250cm (移栽苗) ;果树根系 可分布到树冠投影范围以外,大时可达4-6倍。 分布浅,对追肥敏感,不耐旱。
(四)根系的变态及形成
1、肥大直根(fleshy tap root)是由主根肥大发育而成。由 根头、根茎和真根3部分,如萝卜、胡萝卜、甜菜的肉质直根。
2、块根(root tuber)由侧根或不定根膨大而形成的肉质根, 如甘薯、豆薯、葛以及大丽花的肉质块根。
3、气生根(air root)根系伸向空气形成气生根。按功能不同 分为支柱根(榕树、甜玉米的气生根)、攀缘根(常春藤的 气生根)和呼吸根(一些水生植物)。
3-3 园艺植物栽培的生物学原理.ppt.Convertor
3.3.1 温度3.3.2 光照3.3.3 水分3.3.4 土壤与营养3.3.5 地势地形3.3.6 污染3.3 园艺植物生长发育与环境条件(1)园艺植物对温度的要求(2)园艺植物适宜的温周期(3)高温及低温障碍3.3.1 温度各种园艺植物对温度都有一定的要求,最低温度、最适温度及最高温度,称为3基点温度。
按对温度需求不同,园艺植物分为5类。
①耐寒的多年生宿根园艺植物:有木本与草本之分。
(1)园艺植物对温度的要求木本: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~-10℃的低温。
而大多数常绿果树、常绿观赏树木能忍耐-7~-5℃低温。
草本:金针菜、石刁柏、茭白、蜀葵、槭葵、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,到翌年春季又复萌发新芽,其地下宿根能耐0℃以下甚至-10~-5℃的低温。
(1)园艺植物对温度的要求②耐寒园艺植物:金鱼草、蛇目菊、三色堇、菠菜、大葱、大蒜等园艺植物,能耐-2~-1℃的低温。
短期内可以忍耐-10~-5℃。
在我国除高寒地区以外的地带可以露地越冬。
③半耐寒园艺植物:金盏花、紫罗兰、桂竹香、萝卜、胡萝卜、芹菜、莴苣、豌豆、蚕豆、甘蓝类、白菜类等,不能忍耐长期-2~-1℃的低温,在北方冬季需采用防寒保温措施才可安全越冬。
(1)园艺植物对温度的要求④喜温园艺植物:该类生育最适温度为20~30℃。
超过40℃,生长几乎停止;低于10℃,生长不良。
如热带睡莲、筒凤梨、变叶木、黄瓜、番茄、茄子、甜椒、菜豆等均属此类。
⑤耐热园艺植物:如西瓜、甜瓜、丝瓜、南瓜、豇豆等在40℃的高温下,仍能正常生长。
(1)园艺植物对温度的要求温度并不是一成不变的,而是呈周期性的变化,把温度的周期性变化称为温周期。
温度有季节的变化及昼夜的变化。
1d中白昼温度较高,光合作用旺盛,同化物积累较多;夜间温度较低,减少呼吸消耗。
因而这种昼高夜低的变温对植物生长有利。
(2)园艺植物适宜的温周期不同植物适宜的昼夜温差范围不同。
2园艺植物生物学
分蘖
叶的生长
• 叶原基-顶端生长-边缘生长-居间生长-叶片 • 离层
• 叶面积指数:单位土地面积上的叶面积。 果树3~6,茄果类3~4,叶菜类8~10
• 叶幕:多年生果树树冠内集中分布并形成 一定形状和体积的叶群体。 层性、半圆形、开心形、篱形
花的发育 • 花芽分化:植物生长锥由分化叶芽的生理 和组织状态转向分化花芽的生理和组织状 态的过程。 • 生理分化和形态分化 • 温度和光周期、植物体内的碳氮比、内源 激素
1.总状花序2.穗状花序 3.肉穗花序 4.葇荑花序 5.圆锥花序 6.伞房花序 7.伞形花序 8.复伞形花序 9.头状花序 10.隐头花序 11.二岐聚伞花序 12.螺旋状单岐聚伞花序 13.蝎尾状单岐聚伞花序 14.多岐聚伞花序 15.轮伞花序 16.混合花序
园艺植物的果实 • 按果实的形成的来源划分 真果:完全由花的子房发育成的果实,如 桃、葡萄、甜橙、荔枝。 假果:由子房和花的其它器官共同发育而 成的果实,如苹果、梨、香蕉、茄子、黄 瓜、西瓜、南瓜等。
假叶 树
皂荚
• 芽及其特性 芽是茎的原始体,决定了茎的形成与否。
1.芽的种类 按芽的性质和构造分为 叶芽 花芽(纯花芽) 桃、杏、李 混合芽 柑橘、葡萄、苹果、柿
含笑
按芽着生部位和发生状态分为 顶芽 侧芽 不定芽
腋芽:主芽、副芽
按同一节上着生芽数分为 单芽 杨梅、枇杷、仁果类果树 复芽 桃、杏、李 根据芽有无鳞片分为 鳞芽 松、杨、丁香 裸芽 柑橘、山核桃
• 园艺植物对光质的反应 长波光,节间长,茎较细,反之。 红光加速长日植物的发育,有利于果实着色
三、水分条件 • 园艺植物对水分的需求 旱生植物 石榴、仙人掌 湿生植物 蕨类、藕、枇杷 中生植物 茄子、甜椒 • 不同生育期对水分的要求 需水临界期
园艺植物生物学课件2
(一)根系(rooting system) 的功能 (二)根系的类型 (三)根系构成 (四)根尖的结构 (五)不定根的形成与应用 (六)变态根的特性与功能 (七)根际与根系的生长发育 (八)根系的分布和根的再生力
特点:主根不明显,不定根特别发达,根系分布较浅, 固着性较差, 生活力较弱
范围:茎扦插、压条、组培等繁殖方式形成的植株根系, 单子叶植物根系。
例子:香蕉、菠萝根系
(3). 根蘖根系(layering root system): 定义:由根段产生不定芽形成根蘖苗,与母株分离后形成
独立个体,其根系称为根蘖根 ,其根系称根蘖根系。 特点:根蘖根的主要特点与茎源根相似。
草质茎和木质茎
园柱形茎
三棱茎
益母草四棱茎
芹菜多棱形茎
3.依生长习性划分 直立茎:如绝大多数木本果树、观赏树木和木本花卉; 半直立茎:如番茄的茎; 攀缘茎:如黄瓜、苦瓜、丝瓜、葡萄、爬山虎 缠绕茎:如菜豆、豇豆、牵牛、紫藤等的茎; 匍匐茎:如草莓、甘薯、常春藤等; 短缩茎:营养生长时期的白菜、甘蓝、韭菜、
例:枣,山楂等果树
(三)根系构成
1.主根 (main root): 种子萌发时,胚根最先突破种皮,向下生长而形成的根,
称为主根又叫初生根(primary root)。
2.侧根 (lateral root): 主根分化产生的与主根有一定角度,沿地表方向生长的分
支根,称侧根。 侧根与主根统称为骨干根,起支撑、运输、贮藏作用。
细胞伸长区:细胞主要进行伸长的生长,2~ 5mm
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(3)按芽鳞的有无可分: 鳞芽(protected bud):芽外有数层鳞片包裹,如多数多年生木本植
物的越冬芽。 裸芽(naked bud):所有一年生植物,多数两年生植物和少数多年
生植物的芽,外面没有芽鳞,只被幼叶包着,称为裸芽,如黄瓜、 棉、蓖麻、油菜、枫杨等的芽。
(4)按同一节上着生的芽数分为: 单芽(simple bud)指同一节上只着生一个明显的芽,
(三)茎的生理功能
1、支撑作用:支撑植物体 2、运输功能:光合产物与营养物质的运输 3、贮藏功能:鳞茎、块茎、球茎、根状茎等变态茎,
可以贮存淀粉等物质。 4、繁殖功能:变态茎具有繁殖功能;另外一些植物的
茎可以产生不定根,采用枝条扦插、压条、嫁接等方 法来进行繁殖。 5、合成与转化:绿色茎是光合的器官之一。 6、观赏功能
一品红栽培上常采取摘心的方法,促进发生侧枝 以增加花头数,提高花的等级。
对果树来讲,萌芽力强的种类或品种往往结果早。
(3)芽的早熟性和晚熟性
当年形成芽当年就能萌发抽 生为新梢的称为早熟性芽
桃、葡萄的芽具有早熟性 (当年可抽生2-3次枝梢)。 当年形成芽需在次年萌发生 长的称为晚熟性芽。
如梨、苹果的多数品种。
一年中新梢生长旺盛期形成的芽质量较好,而生 长低峰期形成的芽多为质量差的芽。
(2)萌芽力 与成枝力 萌芽力一般用茎(枝)上萌发的芽占总芽数的百
分率表示。
葡萄、桃、李、杏的萌芽力较苹果、核桃强。
萌芽后抽生为长枝的能力为成枝力。
成枝力可用新梢数与总芽数的比例表示。
采用搞心、拉技、刻伤、抑制生长的植物生长调 节剂处理等技术措施均能不同程度地提高萌芽力。
(五)菌根和根瘤
1、菌根(mycorrhiza):真菌和植物的共生结构。
茵根的形成,扩大了园艺植物根系的吸收范围,增强了根系吸收养分的能力。 这在土壤贫瘠和干旱地区,保持植物正常的水分代谢和养分吸收,提高园艺植物
抗逆性具有重要作用。
因此,在果树苗木、蔬菜、花卉生产中,菌根应用将具有广阔的前景。
(4)潜伏力 芽形成后经1年或多年后才萌发,也可能始终处于休眠状态或渐渐死去的芽称 为潜伏芽或休眠芽(dormant bud)。 由潜伏芽萌发新梢的能力车称为潜伏力。 一般仁果类、柑橘类等芽潜伏力强,因此枝条容易更新,树冠容易复壮。
核果类中桃芽的潜伏力弱,因而树冠的恢复能力弱。
三、园艺植物的叶
(一)叶的结构 1、双子叶植物叶的结构 2、单子叶植物叶的结构
2、根瘤(root nodule):细菌侵入引起植物根部 的膨大。
豆类蔬菜所需氮素养分,约1/3来自土壤,2/3 为根瘤菌从空气中固定而来。
生产上应该创造根瘤菌所需生活条件,促进根瘤 菌活动
(六)根系的分布
1、水平分布(与作物种类和栽培条件相关),如番 茄根系水平分布可达250cm (移栽苗) ;果树根系 可分布到树冠投影范围以外,大时可达4-6倍。 分布浅,对追肥敏感,不耐旱。
第二章 园艺植物的生物学基础
教学内容: ----园艺植物的营养生长 ----园艺植物的生殖生长 ----园艺植物的生长发育周期 重点:园艺植物的生长发育规律 难点:园艺植物的生殖生长(花芽分化、开花
结果)
第一节 园艺植物的营养生长
一、园艺植物的根系
根系:植物根的全部
根据根系的来源可分为三类 实生根系:由种子胚根发育而来的根,称为实生根系 。 实生根系主根发达,根生活力强。 绝大多数蔬菜和种子繁殖的花卉多为实生根系。 果树由于多采用嫁接栽培,如苹果、梨、桃、柑橘等栽培品
不定芽(adventitious bud):指从枝的节、节间、愈伤组织、或从根及叶上发生的芽。
(2)按芽的性质可分: 叶芽(leaf bud)只有叶原基、萌发后仅抽生枝条 花芽(flour bud)李、杏、杨梅等的花芽。
混合芽(mixed flour bud)包含花原基和叶原基,萌发后抽枝、 开花,如柑橘、葡萄、苹果、梨、柿等
1、肥大直根(fleshy tap root)是由主根肥大发育而成。由 根头、根茎和真根3部分,如萝卜、胡萝卜、甜菜的肉质直根。
2、块根(root tuber)由侧根或不定根膨大而形成的肉质根, 如甘薯、豆薯、葛以及大丽花的肉质块根。
3、气生根(air root)根系伸向空气形成气生根。按功能不同 分为支柱根(榕树、甜玉米的气生根)、攀缘根(常春藤的 气生根)和呼吸根(一些水生植物)。
(一)根的类型
1、主根( tap root ):
种子萌发时,胚根最先 突破种皮、向下生长而 形成的根 。
2、侧根(lateral root):
主根或不定根上的分枝, 沿地表方向生长的分支 称侧根。
3、须根:侧根上形成的细小根称为须根。须根又分为 四种:
生长根( Growing root )为根系向土壤深处延伸及向远 处扩展部分,同时具吸收功能,一般为白色;
3、分枝的生物学意义及在生产中的应用 形成分枝能迅速增加整个植物体的同化和吸收能力; 合理利用园艺植物的分枝,有利于获得高产优质的园艺产品。 如瓜类、番茄摘心和整枝;果树的整形修剪,促使早期大量结 实。
(六)芽及其特性
1、芽的类型 (1)按芽在枝上的位置可分:
定芽(normal bud):定芽又分为顶芽(terminal bud)和腋芽(axillary bud)。顶芽是生在 主干或侧枝顶端的芽,腋芽是在枝的侧面叶腋内的芽,也称侧芽(lateral bad) ,腋芽 不止一个,其中后生的腋芽称为副芽(accessory bud)。
部向上运输;接收地上部的光合产物及生理活性物质。 5、合成与转化 可以合成氨基酸、植物碱、有机氮及
激素(CKT)等。 6、繁殖功能 有些植物的根易发生不定芽而萌发为新
的植株,如香椿、苹果、枣树等。 7、改善环境 改善土壤微环境,如透气性、保水性,
微生物种类和数量,土壤有机质含量等。 8、观赏功能
(四)根系的变态及形成
(四)茎的变态
1、地下茎的变态 (1)块茎(stem tuber)表面两芽眼间的距离为节间,
每个芽眼着生1主芽和2副芽,如马铃薯。 (2)根状茎(rhizome)外形似根,又明显的节和节
间。如莲藕、生姜、菊芋、竹等地下茎为根状茎。 (3)球茎(corm)短而肥大的地下茎,又明显的节和
节间,如慈姑、芋、孛荠等。
2、按生长习性划分 按生长习性分为
直立茎(绝大多数木本果树、观赏树木和木本花卉)、 半直立茎(番茄)、 攀缘茎(瓜类、葡萄)、 缠绕茎(豆类、牵牛、紫藤等茎)、 匍匐茎(草莓、甘薯) 短缩茎(白菜、甘蓝、韭菜、葱蒜类等)。 3、按质地划分
按质地划分有 草质茎(草本蔬菜、花卉) 木质茎
降低夜间呼吸消耗,能有效地促进根系生长。
二、园艺植物的茎
(一)茎的基本结构
茎分为节(node)和节间(internode)两部分。茎 上着生叶的部位称为节;相邻两个节间的部分称为节 间;着生叶和芽的茎称为枝条(shoot)。
(二)茎的基本类型
1、按形状划分 按形状园艺植物的茎分为圆柱形茎(苹果、 柑橘)、三棱茎(马铃薯)、四棱茎(草石蚕、薄荷、 益母草等唇形科植物的茎)、多棱茎(芹菜等伞形科 的茎)。
种苗木,其砧木为实生苗,根系则为实生根系。 茎源根系:利用植物茎有再生能力,采用枝条扦插或压条繁殖,
使茎上产生不定根,发育成的根系称为茎源根系 。 茎源根系无主根,生活力相对较弱,常为浅根。 根蘖根系:一些果树如枣、山楂等和部分宿根花卉的根系通过
产生不定芽可以形成苗木,其根系称根蘖根系 。 根蘖根系特点同茎源根系。
4、不定根:是由茎、叶、老根、上胚轴上产生 或扦插繁殖中插条上长 出的根均为不定根。
(二)根系的结构
根据根系组成: 直根系:由明显的主根和其上的各级侧根组成的根系。 须根系:主要由不定根组成的根系。
(三)根系的功能
1、吸收功能 从土壤中吸收水分和养分。 2、固定植株 固定植株,防止倒伏。 3、贮藏功能 贮藏从叶片运输来的光合产物。 4、运输功能 将从土壤中吸收的水分、养分通过木质
如杨梅、枇杷、仁果类果树等。 复芽(compound bud)指同一节上常着生两个以上的
芽,如桃、李、杏等的芽。
2、芽的特性
(1)芽的异质性(heterogeneity) 枝条或茎上不同部位生长的芽由于其形成时期、 环境因子及营养状况等不同,造成芽的生长 势及其他特性上存着差异,称为芽的异质性。 一般枝条中上部多形成饱满芽,其具有萌发早 和萌发势强的潜力,是良好的营养繁殖材料。 而枝条基部的芽发育程度低,质量差,多为 瘪芽。
2、垂直分布 与园艺作物的根系特性、土壤质地、肥 力水平等有关。大多数蔬菜作物为浅根系;果树(葡 萄为浅根系)一般垂直分布都较深(4m左右)。 对深层水分与养分的吸收能力强。
(七)根的生长发育
1、根的生长特点 加长生长和加粗生长是根系生长的基本形式。
2、根的生长条件 对根系生长影响最大的是土壤温度和水分。其次是土壤中氧气 的含量。 根系的最适温度是20~25℃,8℃以下、36℃以上不能生长, 根系生长要求适宜的土壤湿度是田间最大持水量的60~70%。
3、 根的再生能力 断根后长出新根的能力就称为根的再生能力。 不同植物根的再生能力有较大差异,有些植物根的再生能力强, 如番茄、茄子,就适合移栽育苗; 而再生能力弱的如豆类,一般不宜进行移栽。
4、多年生园艺植物的根系生长的2个周期:
年生长周期:存在两个生长高峰
(1)第一个高峰 一般出现在5月初至6月中,这时候 地上部枝叶的生长高峰己过,有足够的养分(光合产 物)供应根系的生长。
吸收根( Absorbing root )的主要功能是吸收以及将吸 收的物质转化为有机物或运输到地上部,正常的吸收 根多为白色;
过渡根( Transitional root )主要由吸收根转化而来, 部分可转变为输导根,部分随生长而死亡;