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植物怎么适应高气压的(植物如何适应高温环境)

时间:2024-02-20   浏览:0次

气压的突变对植物的影响

植物在长期进化的过程中,遇到多变的气候环境或者土壤环境,会自组织地调整自已的行为,启动不同的基因,产生不同的生理生化代谢系统,以适应环境的变化,以确保自身物种生存与繁衍,这就是植物的生态适应性.这种适应性是任何生物都存在的,是物种生存的前提条件,如果没有这种适应性,也不会有物种的进化与生物多样性的形成.这些适应性的形成可以促进同一物种不同生态类型的形成,促进植物种类的分化,促进新物种的形成.这种适应性的形成是在外界信号扰动下,通过植物自身自组织行为而形成的适应性表现,可分为改变遗传的适应性,与只改变生理生化与形态发育变化的适应性两种,如果环境持续与长期的变化刺激就会渐渐转化为可遗传的适应性,这就是新物种的产生过程.而在环境偶变的情况下形成的适应性只能在某个阶段或当世代表现,不会有适应性的遗传,但不管是哪种适应性的形成,都必须在环境给予一定刺激,特别是胁迫刺激时,才会形成新的适应性跃变.也就是需达到一定的量变程度时才会发生质的变化,从而诱发新的功能或新的形态特征.其实从物理学角度来说,它是一个混沌而至有序的过程,是植物而对外界环境刺激时所表现的自组织过程,也是环境胁迫形成进化驱动力所形成植物自身适应性的过程.

这些生态适应性与自适应性普遍存在于自然界中,早就被植物研究者所发现,也被生产科研者所运用,如利用这种自适应性进行引种驯化,抗性诱导,品种选育等.在人工诱导上用得较早的就是引种,如苏联科学家米丘林在这方面的研究成就颇丰,早在50年代时,它的引选理论曾被广为推行.而引育现代的手段已可借助人工环境模拟技术,或者进行组织细胞诱选方法所取代,大大加快了进程,缩短了时间,使植物生态适应性能在人工环境下迅速被得以诱导与筛选,在生产上具有极为重要的意义.本文着重利用生物生态适应性机理,模拟人工环境,促进植物生态生理生化与形态的变化,以期达到服务于生产与科研的目的,现就生态适应性在植物水生诱导技术上的运用作些阐述,让人们充分认识到植物所具有的强大潜能与普遍存在的生态适应性,让人们认识到不仅仅是自然环境是生物多样性与适应性形成的主要动力,而且人工环境更是实现适应性形成最为便捷的路径,通过水生诱导技术的科研实践,充分证明了达尔文进化论中的渐变理论,与植物在生态自适应上的普遍规律.

大气压能把水压到十多米的高度,但对于那些几十上百米的树,水是怎么送上去的呢?

树干内很多细小的纤维管连接着每一个细胞.纤维管主要通过虹吸和渗透作用把水和养份送到树的每一处,而细胞也控制着纤维管的开关.有时也充当着一个个微型的小水泵.接力把水送到高处.

植物对低温和高温适应的方式各有哪些?

低温:

春天发芽,夏季开花,秋天结实,冬季休眠。休眠对适应外界严酷环境有特殊意义。植物的休眠主要是种子的休眠。

高温:

对高温的适应表现在有些植物体具有密生的绒毛或鳞片,能过滤一部分阳光,发亮的叶片能反射大部分光线,以及叶片垂直排列,减少吸光面积等。

生物对温度的适应是多方面的,包括分布地区、物候的形成、休眠及形态行为等[2] 。 极端温度是限制生物分布的最重要条件。高温限制生物分布的原因主要是破坏生物体内的代谢过程和光合呼吸平衡,其次是植物因得不到必要的低温刺激而不能完成发育阶段。

植物在寒冷到来之前,在生理上相应地做出各种适应性反应:如可溶性糖渡度的提高,就可以提高细胞溶液浓渡,使水点降低。还可以缓冲原生质过度脱水,保护原生质胶体不致遇冷凝固。

外糖分子还有巨大的表面活动能力,可以吸附在细胞器的表面之上,减弱它们的生命能力;细胞内糖多,渗透压加大,保留水分多,减少外出结冰。还有的植物通过降低自身含水量,以适应低温条件,安全渡过寒冷的冬季。

扩展资料

温度与生物发育的关系一方面体现在某些植物需要经过一个低温“春化”阶段,才能开花结果,完成生命周期;另一方面反映在有效积温法则上。

有效积温法则的主要含义是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。

参考资料来源:百度百科-温度生态效应

参考资料来源:百度百科-植物抗寒性

树木的根吸收的水份是如何运到定端的,高几米甚至几十米的植物是如何获得如此大的压力来完成运输的?

详细点说有3点: 首先是根压。一般情况下,植物根部的细胞液浓度往往大于土壤溶液的浓度。因此,水分总是向根部渗透,产生一种压力,这种压力叫根压。如果切断树干,断面即流出汁液,称为伤流液,这种现象就是根压的作用引起的。根压使根部的水分上升到地上部分。一些草本植物的根压不到1个大气压,而树木的根压就大多了,10米高的大树根压可达2~3个大气压。 水分上升的另一个力是蒸腾拉力。叶片蒸腾时,气孔下腔附近的叶肉细胞水分不断散失,需要从旁边细胞取得水分。同时,旁边细胞又从另一个细胞取得水分,如此下去,便从导管要水。最后根部从环境中吸收水分加以补充。因蒸腾过程产生的吸水力叫蒸腾拉力,这种力大于根压,是水分上升的主要动力,它能使根部吸收的水分迅速运送到植株各个部分。 第三是内聚力。水分运输到叶片的过程中,在根、茎、叶脉导管中的水分子之间彼此存在着一种特殊的吸引力 --内聚力,它能够保持植物体内的水分,形成一个连续的"水柱"。水分子间结合得非常牢固,保证了导管中的水分形成连续的水柱而使水分不断上升。 由于根压、蒸腾拉力、内聚力这三种力的作用,地下水很快被运达到树冠。其速度每小时可上升45米,最慢的每小时也能上升5米。一株小麦约在15分钟内地下水就可布满全身。

气压高低和植物什么关系?

有的有的植物适应于低气压,有的植物是用于高级啊,比如雪莲,雪莲就必须在低气压的情况下才能茁壮成长,气压一旦高了就会死掉。

植物在气压偏高的环境下能生长吗?

理论上是可以的~因为种子在地底时所承受的压力就要比在空气中承受的压力大。高压环境会使植物更坚韧,密度更大。当然,他也会有一个压力极限,不同植物所能承受的压力不会一样~

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