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为什么植物有的干旱(干旱影响植物生长的根本原因)

http://www.cerjl.com 时间: 2023-12-4 资讯新闻网

植物为什么有的耐干旱有的不耐干旱

自然选择的结果,耐干旱的植物进化的一些特征如叶表面有蜡质层来减少叶面蒸腾,根系发达,可以吸收到土壤更深层次的水分,根冠比较大,不耐干旱的植物一般不具有这些特征。

植物耐干旱的生物原因

主要有一下几个原因:

1 、渗透调节

渗透调节是植物在水分逆境下降低渗透势、抵抗逆境胁迫的一种重要方式,作为植物的重要耐旱和抗逆生理机制,近些年得到较广泛研究。John等认为渗透调节物质分无机离子和有机溶质两大类。前者以K+和其他离子为主,主要调节液泡的渗透势,维持膨压等生理过程;后者以脯氨酸、甜菜碱、可溶性糖等为主,主要调节细胞质的渗透势,同时对酶、蛋白质和生物膜起保护作用。

2、水分胁迫下的活性氧伤害与植物的抗氧化防御系统

一般认为干旱条件下植物细胞膜系统的完整性和功能的受损与活性氧的大量累积直接相关。通常情况下,植物通过多种途径产生超氧化物自由基0主等自由基,同时细胞内存在清除这些自由基的一整套抗氧化防御系统,两者对立统一,形成平衡,不足以使植物受到伤害。但一旦植物遭受干旱胁迫,作为其最原初的反应之一,活性氧的产生和抗氧化系统之间的平衡体系就被破坏,自由基积累,导致植物细胞膜系统受到伤害,膜脂发生过氧化,丙二醛(MDA)含量增加,质膜透性加大,离子外流,代谢紊乱,致使植物遭受伤害。其直接的实验依据是干旱胁迫下丙二醛含量的增加。丙二醛是逆境胁迫下脂质过氧化的一个产物,其含量多少是脂质过氧化作用强弱的重要指标之一。许多研究表明,干旱引起细胞膜透性的增加与脂质过氧化水平之间存在显著正相关,干旱加速脂质过氧化作用是导致膜损伤的主要因素。自Mclord和Fridovich(1969)首次从牛血红细胞中发现超氧化物歧化酶(SOD)以来,生物活性氧代谢的研究受到了普遍重视。植物体内存在酶促与非酶促两类活性氧清除系统。酶促系统主要包括SOD等抗氧化酶;非酶促系统主要包括维生素

E等。其中抗氧化酶中SOD酶最为重要。由于SOD的作用是将OE歧化为H202和02,故SOD是机体防御氧负离子的第一道防线。大量研究表明,玉米的抗旱性与水分胁迫下上述酶的活性成显著正相关,抗旱性强的玉米品种,其SOD、CAT、POD保护酶活性较高。在小麦上的研究表明,SOD在清除因干旱胁迫而导致活性氧伤害细胞膜方面比POD和CAT起更为重要的作用,抗旱品种的增加量大于不抗旱品种。同时研究还发现SOD同工酶和POD同工酶的类型与抗旱性有关。目前超氧化物歧化酶基因已在苜蓿上转化成功,一定程度上提高了苜蓿抗氧化能力。

3、水通道蛋白

4、胚胎发育晚期丰富表达蛋白(Lea蛋白)

具体参考文献见附件。

为什么会干旱

干旱是指淡水总量少,不足以满足人的生存和经济发展的气候现象,一般是长期的现象。干旱都是人类面临的主要自然灾害,即使在科技发达,它造成的灾难性后果仍然比比皆是。

长期无雨或少雨,使土壤水分不足、作物水分平衡遭到破坏而减产的农业气象灾害。可分为土壤干旱、大气干旱和生理干旱三种类型。

土壤干旱是由于土壤缺水,植物根系吸收不到足够的水分去补偿蒸腾的消耗所造成的危害。大气干旱是空气中分干燥,经常伴有一定的风力,虽然土壤并不缺水,但由于强烈的蒸腾,使植株供水不足而形成的危害。生理干旱是不良的土壤环境条件使作物生理过程发生障碍,导致植株水分平衡失调所造成的损害。这类不良的条件有土壤温度过高、过低、土壤通气不良、土壤溶液浓度过高以及土壤中积累某些有毒的化学物质等。

干旱对作物危害程度与其发生的季节、作物的种类、品种、生育期有关。春季于早影响春播,或造成春播作物缺苗断垄,并影响越冬作物的正常生长。7-8月份的伏旱,影响玉米、高梁、水稻的正常生长,造成棉花的蕾铃脱落。在南方,影响早、中稻的正常灌浆和晚稻移栽成活。秋旱影响秋作物的产量及越冬作物的播种。伏旱和秋旱都会使土壤的底墒不足而加剧翌年的春旱。作物对干旱的抵抗能力称为抗旱性,不同作物的抗旱性不同,水稻的抗旱性最差,遇干旱无灌溉的条件时减产严重,陆稻其次,大麦、小麦、黑麦、燕麦、花生等作物抗旱性中等,糜子、高梁、胡蔵、粟、马铃薯、甘薯、绿豆等作物抗旱性较强。作物对不同类型干旱的反应是不同的,例如一些豆科作物根系发达,抗土壤干旱的能力强,但不能忍受大气干旱,玉米抗大气干旱能力强而不能忍受土壤干旱。

植物遭受旱灾的原因是什么?植物如何适应干旱?

干旱条件下,为什么不适宜给植物施肥?苗木干旱不能施肥的原因是:干旱即土壤中水分少,即水势较低,如果施肥就更加降低土壤中的水势,植物体内的水势相对较高,体内的水分就会倒流进入土壤,植物就因严重失水而枯死。所以,苗木干旱时不能施肥。

仙人掌为什么耐干旱

一、根系庞大

仙人掌的根系非常的发达,不但能够深入地底,而且能够向周围扩散生长。

有的品种的根系能够长到几十米长,深入地底以便获取地下水。另外,它的根系比较粗壮,扎根也非常的牢固,能够保证不会因为根部的问题吸收不到水分。

二、针型叶子

它的叶子是针型的,这是因为它为了适应长时间缺水的生存环境,而退化形成的。针型的叶子面积很小,能够有效地减少水分的蒸发,帮助植株留住更多水分。

三、蜡质茎

它的茎表面有一层蜡质,能够保护它不会被强光晒伤导致脱水。另外,这层蜡质还能够减缓植株体内水分的蒸发,帮它抵御干旱。

扩展资料:

仙人掌的特性:

仙人掌科根据形状不同,可分为仙人掌,仙人球,还有仙人柱等。之所以受到人们的喜爱,主要还是以花取胜。

几乎每家每户都养过仙人掌和仙人球,小编有段时间也很喜欢养仙人球,因为它可以净化空气还有防辐射。

后来是因为宿舍北阳台,长期见不到太阳,就慢慢死掉了。

大部分仙人掌科植物原产地在沙漠,一个几乎不下雨也寸草不生的地方。能够存活下来的,都是极度耐旱耐热的植物。

参考资料来源:百度百科-仙人掌

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