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落叶树于深秋或早夏落叶是对植物本身有利的一种正常生物学现象为什么错

2020-12-05 23:20:02 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:145

为什么树会落叶

幸福树在栽培的过程中时常会出现叶片萎缩、发黄的迹象,严重时还会掉叶,这是怎么回事呢?我们从它生长32313133353236313431303231363533e4b893e5b19e31333431353964的环境来分析原因。

1、 光照

幸福树在阳光充足的环境下能够快速的生长,是一种比较能耐阴的植株。如果阳光太强烈时要做好遮阳处理,将幸福树移放到光线较弱的地方,不要放在阴暗处,不然会造成掉叶。

辣椒树若是要养在室内的话,要安放在光照富足的窗边,由于光线不足无法满足幸福树的日常生长需求,容易出现掉叶的情况。到了冬天更需要将其摆放在有光照的位置,由于冬季的光线不强,可以全日的接受光照。

2、 温度

辣椒树大多生长在南方,可以看出它是比较偏爱温暖的地段,最适宜的生长温度在二十度左右,到了盛夏温度一直持高不下,生长速度会变慢或者停止,严重时出现掉叶的迹象。所以,在盛夏时,要适当的为盆栽搭棚遮阳或者搬移位置,并且可以向叶片喷水来加大环境的湿度来减低环境的热度,通风也能加快散热。到了冬季温度较低,特别是北方的花友,更需要做好保暖的工作,才能确保辣椒树顺利的越冬。

3、 浇水

浇水量是影响幸福树掉叶的重要原因之一,无论是浇多还是浇少,都会造成幸福树掉叶。过多的水分会让幸福树的根部处在淹水的状态,容易引起根部的溃烂,而出现掉叶。水分不足,环境太过干燥,不能满足幸福树的日常吸水量,使得叶片脱落。

养殖幸福树的时候,要注意土壤以及环境的湿度,在幼苗时期要保证盆土湿润,到了高温期应增加每天的浇水次数,遵守少浇多次的原则。

4、 施肥

施肥是养殖的关键。在入盆前要挑选肥沃的土壤并要做好基肥工作,否则无法满足幸福树前期的生长需求,营养不良的辣椒树叶片容易脱落。幸福树到了生长期要做好追肥的工作,才能保证幸福树的生长有充分的养料,肥料一般可以选择采法特系列的氨基酸水溶肥。

十万个冷知识

一般春天落叶的树是常62616964757a686964616fe58685e5aeb931333363376432绿木本植物:像松树、柏树,还有香樟树都是常绿树。这类树一年四季常有叶子,但并不代表它们的叶子就不掉。其实,常绿树随时在进行新陈代谢,一年四季,常绿树都会落叶并长出新叶,只不过一般来说,春天这种新陈代谢更活跃,落叶更多而已。


一、常绿木本植物简介:

1、常绿植物在植物学中指的是一种全年保持叶片的植物,叶子可以在枝干上存在12个月或更多时间。与此相对的是落叶植物,落叶植物在一年中有一段时间叶片将完全脱落,枝干将变得光秃秃的没有叶子。

2、大多数松、柏科植物是属于常绿树(也有属于落叶树的,如落羽松) 常绿树是指它终年常绿,但不代表它不会掉叶子,它与落叶树不同点在于落叶树在秋冬季时会多数或全数落叶,常绿树在四季都有落叶,但同时它也有再长新叶,有些松、柏科的叶子在老了、枯黄后会留在干上,不会落下(如杉木);并不只有松柏会长青,阔叶树中也很多是常青的(如椰子、乌心石、、第伦桃、榕、白千层、莲雾等非常多) 




二、常绿植物叶子的维持时间

1、常绿植物的叶子只能存在一年多一点时间(老的叶子脱落不久以后,新的叶子就会长出),最长存在时间大约是40年(刺果松 (Pinus longaeva))。然而,很少有物种可以保持叶子存在超过5年的。

2、在热带地区,大多数雨林植物都是常绿的,随着叶片年龄增长和秋天的到来,一整年它们都在逐渐替换叶片,而生长在季节性干燥气候的物种既可能是常绿的也可能是落叶的。大多数温带气候下的植物也是常绿植物。但在寒冷气候下,几乎没有常绿植物,松柏科植物在这里占据了统治地位,这是因为拥有阔叶的常绿植物没有一个可以忍受-25℃低温的。

3、一年四季均常有绿叶的植物。如油松、马尾松、红松、雪松、茶、冬青等等。但并不是这些植物的叶子永不脱落,相反,这些植物每年都有枯叶脱落,因为这些植物的叶子寿命较长,有的可生活几年至10多年(如各种松树的叶)。在这些植物下面也可见到很多枯叶。由于这些植物每年还会不断长出许多新的绿叶,尽管会有少量叶子脱落,而留存在植物体上的叶依然很多。从整体上看,植物体仍被绿叶覆盖,故称常绿植物。

参考答案: 秋天气温下降,光照时间缩短,影62616964757a686964616fe78988e69d8331333332636362响了根系的吸收能力和叶片的光合作用,因而不能满足树木的生长发育。阔叶树的叶子表面上有许多孔,多的每片叶子可达1万多个,这些气孔是水蒸汽及其它气体出入的门户。当气温下降、空气干燥时,树叶中的水分蒸发很快,但树根吸收水分的能力已大大下降,水分、养料供应不足。为了树的生存,叶柄和叶茎的连接处生成隔离层,叶子被中断了水分的供应,加上气温低,叶绿素遭到破坏,而叶黄素等开始活跃起来,于是,树叶便由绿变黄而脱落,随着秋风回归大地的环抱。
参考答案: 人们常用“秋风扫落叶”来形容温带地区的秋天的景色。秋天到了,杨树、槐树等阔叶树的叶子渐渐衰老,随着瑟瑟的秋风,枯黄的树叶便悄然飘落了。你也许为树叶的飘落而惋惜,但是你可曾想到,落叶恰恰是树木的自我保护。
叶柄本来是硬挺挺地长在树枝上的。到了秋天,随着气温的下降,叶柄基部就形成了几层很脆弱的薄壁细胞。由于这些细胞很容易互相分离,所以叫做离层。离层形成以后,稍有微风吹动,便会断裂,于是树叶就飘落下来了。
树叶是温带地区的阔叶树,减少蒸腾作用,准备安全过冬的一种本领。
树木的叶子并不能永久生存而是有一定寿命的,也就是说在一定的生活期终结的时候叶子就会枯死脱落。同人的头发一样,每一根头发的寿命是有限的,因而我们每天都会有脱发的现象发生。
树木的落叶有两种情况:一种是每当寒冷季节到来,全树的叶子同时枯死脱落,仅存秃枝;另一种是在春季新叶长出后,老叶子才逐渐枯落,落叶不是集中在一个时期,从外表看来树木终年是绿的,因而称为常绿树。如松树和柏树等。
树木的落叶是内外因共同作用的结果。内部原因是叶片经过一定时期的生理活动,细胞内积累了大量的代谢产物引起叶细胞功能衰退、衰老、直到死亡;外部原因是由于气候寒冷、水分供应不足等不良环境造成叶的枯落。
生物学家经过研究还发现,植物体内存在着一种叫做脱落酸的植物激素,能刺激叶片的脱落。随着秋天的到来,日照时间缩短,气温降低,脱落酸就大量生成并很快转移到有关部位,促使叶柄基部脱离层的产生,使叶子脱落。
树木落叶是一种正常的生理现象,也是树木对低温干旱等不良气候条件的一种适应性。

叶柄本来是bai硬挺挺地长在树枝上的du。到了秋天,随着zhi气温的下dao降,叶柄基部就形成了版几层很脆弱的权薄壁细胞。由于这些细胞很容易互相分离,所以叫做离层。离层形成以后,稍有微风吹动,便会断裂,于是树叶就飘落下来了。落叶植物在生长季节末或一短时间内的叶子分离或脱落,或裸子植物在全年内断断续续的自然掉叶。

树木秋天落叶的原理是?要详细的原理,而不是表面上的原因,最好可以说下如何减少树木的落叶

树木秋天落叶的原因是:当秋天悄然来临的时候,空气变得干燥起来,树叶里的水分通过叶表面的很多空隙大量蒸发,同时,由于天气变冷,树根的作用减弱,从地下吸收的水分减少,使得水分供不应求。

如果这样下去,树木就会很快枯死,为了继续生存下去,在树叶柄和树枝相连形成离层(叶柄本来是硬挺挺地长在树枝上的。到了秋天,随着气温的下降,叶柄基部就形成了几层很脆弱的薄壁细胞。由于这些细胞很容易互相分离,所以叫做离层。离层形成以后,稍有微风吹动,便会断裂,于是树叶就飘落下来了)。

树木秋天落叶是自我保护的生理反应。当环境不适宜生长时,它们为了维持生命,需要储存能量,减少养分消耗,自造出脱落酸由老至嫩的顺序供给叶片,使叶片逐步脱落,直至休眠。假如给它们一个适宜生长【四季】的环境,它们就可以四季常青。【如:四季青树,松柏树等】
俗话说“秋风扫落叶”、“一叶落知天下秋”。深秋季节,忽然吹来一阵秋风,一片片黄叶随风飞舞,纷纷扑入大地的怀抱。树木为什么会落叶呢?

我们知道,绿叶的主要用途是吸收太阳光进行光合作用制造养料,以及蒸腾水分。蒸腾水分可以使树木在炽热的阳光下不致于被灼伤。通常是气温越高,树木水分蒸腾得越多。一到秋冬季节,雨水稀少,空气干燥,土壤中的含水量也随之减少,满足不了树木生长的需要。再加上太阳光斜射北半球,日照时数一天天缩短,它提示树木冬季就要来临。此时树叶中就会产生一种激素——脱落酸。当叶片中的脱落酸输送到叶柄的基部时,在叶柄基部会形成一层非常小而细胞壁又很薄的薄壁细胞(科学家称这种薄壁细胞为离层),离层的形成会使水分不能再正常输送到叶子里。在脱落酸的作用下,离层周围会形成一个自然的断裂面。叶子由于得不到水分的正常补充,会逐渐干枯,自然断裂面越来越明显,经秋风一吹,便会落叶纷飞,甚至无风亦会自动飘零落下。秋天树木落叶能降低水分蒸腾和减少养料的消耗,让树木能安全度过寒冷干燥的冬季。

叶片里脱落酸的产生主要跟日照长短有关。秋分后,日照时间逐日变短,树木在接收到日照变短的信息后,叶片就开始积累脱落酸,当达到一定浓度时,叶片便会自动脱落。由于各种树木对日照长短变化的敏感度和水分需求的不同,所以落叶的时间也不尽相同;即使同一种树木,若所处的环境不同,其落叶时间也不会一样。因而人们常发现在瑟瑟秋风中,大多数树木的叶子已落尽,唯有靠近路灯的树上依然有树叶迎风傲立,这是因为路灯的照射弥补了自然日照缩短而造成的结果。所以,园艺上常用人工延长光照时间的方法来延缓花木早衰与落叶。而松树、柏树等常绿树木,因其叶片上有蜡质层保护,叶面又比较窄小,所以常青不落,经冬不凋。

落叶树在秋季短时日照影响 下,激发脱落酸作用,离层细胞迅速成熟,使树木开始落叶,有利于树木休眠过冬。
由于植物本身和外界因素的影响,组织细胞结构破坏,功能丧失,营 养物质转移而导致某一器官乃至整个植株死亡和脱落的一系列恶化过程称 为衰老。衰老是植物生活的一种适应机理,脱落是植物器官脱离母体掉落 下来的现象,衰老是脱落的原因,脱落是衰老的结果。生长素、赤霉素和 细胞分裂素能抑制衰老与脱落,而乙烯和脱落酸则促进衰老与脱落。
一、植物的衰老
植物和它的各个部分在生长发育过程中最后逐渐进入衰老阶段,叶和果实衰老比较明显的特征是脱落。
植物衰老是一个器官或整个植株的生命功能逐渐衰退并走向死亡的过程。无论是整株植物、植物的某一器官、植物的局部组织都可以在不同时期表现出衰老的现象。衰老可以发生在整株植物的水平上,也可以发生在器官和细胞水平上。一年生植物和二年生植物在开花结实后,整个植株即进入衰老状态,最后死亡;多年生草本植物,地上部分每年死亡,而根系可继续生存;多年生木本植物的茎和根可生活多年,但是叶和果实每年都要衰老脱落。输导组织的木质部导管、管胞或厚壁组织在植物旺盛生长时期,就已经衰老死亡。
1.衰老的生理生化变化
对植物来说,衰老不仅仅是生命过程的减弱,而是有着严格顺序的过程。在这个过程中,发生着极为显著的生理生化变化。
植物衰老时蛋白质含量明显降低。原因可能有两种,一是蛋白质合成能力下降,另一是蛋白质分解加快,或两者同时进行。这两种途径又不易区别,因为合成蛋白质的同时,蛋白质的降解也不断发生,实际上蛋白质的合成与分解过程是在不断地交替进行。
植物衰老时光合速率下降。电子显微镜下可以看到,当叶片衰老时叶绿体结构被破坏,叶绿体的基质解体,类囊体膨胀、裂解,嗜锇体的数目增多、体积加大,于是叶绿素含量迅速下降,光合电子传递和光合磷酸化过程受到障碍,从而导致光合速率明显下降。
叶片衰老过程中,呼吸速率在衰老的前期还能维持一个稳定的水平,而在衰老末期,呼吸速率迅速下降。而离体叶片在整个衰老过程中呼吸商与正常呼吸时不同,这说明衰老时的呼吸底物有了改变,试验证明这时它利用的不是糖,而是叶片衰老时由蛋白质分解产生的氨基酸。此外,衰老时呼吸作用的氧化磷酸化逐渐解偶联,产生ATP量也减少,致使细胞内合成过程所需的能量不足,更进一步加速了衰老的进程。
叶片衰老过程中,细胞内部各种结构都发生破坏,最后质膜也破坏,于是细胞内部的物质大量外流,细胞本身解体。
2.衰老的内部原因
德国莫利斯提出,衰老是由营养缺乏引起的。植物各部分在生长发育过程中互相争夺营养,果实和根、茎生长点是吸引营养物质较强的器官(顶端优势),而较老的器官就处于缺乏营养的状态。如果将果实或生长顶端摘去,即可推迟植物其它部分的衰老。这是因为生长的果实和根、茎顶端可以产生生长素,促使有机营养物质向生长点运输。但雌雄异株植物的雄株尽管不开花结实,也和雌株一样要衰老。另外,即使大量施肥也不能阻止已经开花结实的一年生植物衰老、死亡。
如果正在衰老的离体叶片开始生根,即可复壮,可能是根产生某种物质运到叶中,阻止了叶的衰老。试验证明,正在衰老的叶片施用细胞分裂素即可以复壮,而且植物的根确能产生细胞分裂素。所以,从根运出的抗衰老激素,事实上就是细胞分裂素一类的物质。细胞分裂素抗衰老的机理还正处于研究当中,有人将一滴细胞分裂素滴于叶面,发现周围的有机物和无机营养即被活化,而且向处理区移动。这是因为细胞分裂素能诱导细胞分裂,并提高多种代谢过程,包括蛋白质,RNA和DNA的合成。代谢活动旺盛的细胞常产生生长素,因此能调运营养物质向那里运输。但是,在来自根系的细胞分裂素供应相同的情况下,同一株植物上的较老叶片表现衰老,这可能是因为较年青的和正在生长的组织产生较多的生长素,使营养物质和细胞分裂素更多地运向这些部位,从而引起较老叶片处于缺乏营养和细胞分裂素的状态而逐渐衰老。
3.衰老的控制
光照能延缓植物衰老,其中红光能阻止蛋白质和叶绿素含量的减少,远红光照射则能消除红光的阻止作用,因而光照延缓衰老是光敏素在衰老过程中起着光控制作用。植物激素能有效地调控衰老,生长素、赤霉素和细胞分裂素等能延缓叶片衰老,而脱落酸和乙烯则促进叶片衰老。试验证明,叶片衰老是由内源激素所控制的,多年生木本植物在秋天短日照条件下,生长素和赤霉素含量减少,脱落酸含量增多,叶片就衰老。干旱时叶片中脱落酸含量增加,叶片容易衰老甚至死亡。
二、植物的脱落
老叶与成熟果实的脱落,是器官衰老的自然特征。营养失调、干旱和病虫害等可使器官在尚未长成时就提早脱落。果树的落花、落果,棉花的蕾铃脱落,大豆的落花、落荚等,都会给农业生产带来损失。因此,有效的控制衰老,是保证作物产量的途径之一。
1.器官脱落与离层形成
植物器官的脱落与器官内部形成离层有关。叶片脱落前,接近叶柄基部一段区域中的细胞,经分裂而形成的几层薄壁细胞,这些细胞在叶片达到最大面积之前已经形成,但并不发生变化而维持现状。离层的作用在于脱落时不损伤原来的组织,同时还可保护新产生的组织,使伤口免受干操和微生物的侵害。离层的薄壁细胞比周围的细胞要小,具有较多淀粉粒和浓厚的细胞质。落叶前,离层细胞胞间层和纤维素的细胞壁分解,甚至整个细胞和邻近细胞内含物都消失。这时,叶柄只靠维管束与核条连接,在重力作用下或风的压力下,维管束折断造成叶片脱落。一般情况下,叶片在形成离层之后才脱落(图13-27)。
2.影响脱落的因素
脱落是衰老的结果,控制衰老才能有效控制脱落,影响衰老的因素同时也影响植物器官的脱落。
(1)影响叶片脱落的因素
植物激素:生长素含量与分布和植物叶片的脱落有密切的关系。试验证明,当离层远轴端生长素浓度较近轴端的浓度高时,叶片不脱落;当二者的浓度差很小或不存在时,叶片就脱落;当离层远轴端生长素浓度较近轴端的浓度低时,就加速叶片的脱落。植株正常生长的条件下,叶片不断产生生长素,使远轴端的生长素浓度高于近轴端,营养物质供应充足,叶片健壮生长而不脱落。当叶片衰老时,叶片中产生的生长素量减少,使远轴端生长素浓度等于或低于近轴端,这时叶片脱落。脱落酸也可促使叶片脱落,秋天的短日照是引起落叶的信号,因为短日照促使树木产生脱落酸而提高了叶片中脱落酸的含量。乙烯对叶片的脱落也有明显的促进作用,乙烯一方面加速叶片的衰老过程,另一方面能诱导离层中果胶酶和纤维素酶的合成,加速离区细胞的溶解。细胞分裂素能延缓叶片衰老,但秋季由根系运往叶片的细胞分裂素供应减少,减少叶片营养物质的供应而导致叶片的衰老。叶片脱落是叶片中生长素、脱落酸、乙烯和细胞分裂素等诸多因素共同作用的结果。
植物营养:糖类、氮素和无机养分的供应也是影响植物器官脱落的原因。糖类的缺乏会导致叶片、花和果实的脱落。增加糖类的积累,同时避免氮素过量,供给适当的水分,加强光照,就能防止提早脱落。无机养分中钙的缺乏会引起某些植物落叶,因为钙能阻碍细胞壁胞间层中原果胶酸钙的形成。锌的缺乏也能促进落叶,因为锌是生长素合成所必需的。
(2)影响花和果实脱落的因素。
与叶片脱落相类似,影响花和果实脱落的主要因素也是激素和营养。
受精是种子和果实发育的必要条件,如果不受精,花开后便要脱落。所以凡能影响受精的条件都能影响花、果脱落。苹果开花时遇雨,开花后几天就大量落花,从而使产量降低,其原因就是因为阴雨天气影响受精之故。受精后的子房、胚或胚乳会产生一些激素,促进子房生长并发育成果实,这种现象肉质果实的发育比较典型。含种子较多的果实,往往比含种子较少的果实长得大些。如果由于某些原因使果实中一部分种子没有发育,果实在这部分的生长也减弱,这就是畸形果形成的主要原因。
激素对果实的作用除了它能够促进子房的生长发育外,还能抑制离层的形成,使花、幼果不易脱落,所以果实中的种子如果能继续发育,果实也不易脱落。而在果实发育的后期,其中的脱落酸和乙烯含量增加,导致果实脱落,这是一种正常的脱落。
果实和种子形成需要有大量营养物质供应,营养不良,果实的发育就受到影响,甚至脱落,一般的落果主要是由于营养失调引起的。棉花的试验表明,幼铃中含糖量在开花后迅速增加的,就能正常的生长发育,如果因去叶、遮光而致使含糖量下降的,使很快脱落。未受精的幼铃,含糖量也少,也要脱落。肥水不足,植物生长不良,叶面积小,光合能力较弱,光合产物较少,不能满足大量花果生长的需要,是作物营养不良的原因之一。但如果水分和氮肥过多,营养生长过旺,光合产物大量消耗于枝叶生长方面,使花、果得不到足够的营养,也会导致果实种子营养不良而造成脱落。
干旱、高温、光线不足、病虫等所引起的落果,也是因为这些因素影响了植物的营养之故。可见营养是促进果实和种子发育的主要条件,而营养失调则是引起落花落果的主要原因。要防止落花落果,就需要改善植物的营养条件,这是农业生产管理的主要内容。
3.脱落的控制
植物激素能有效地控制脱落。低浓度的生长素(IAA)促进脱落,而高浓度的生长素则抑制脱落。赤霉素能抑制脱落,而脱落酸和乙烯能促进脱落。为防止和减少棉铃脱落,可在棉花结铃盛期用20ppm的赤霉素喷洒,用20ppm日夏养花网的2.4-D喷洒柑桔,均可防止脱落,提高坐果率。为了促进脱落,则可喷洒乙烯利促进老叶脱落,使棉田通风透光。喷洒40ppm 的萘乙酸钠可使梨树和苹果树进行疏花、疏果,避免坐果过多使果实品质变劣。
^网上查来的啊,不是原创 ^_^ !

俗话说“秋风扫落叶”、“一叶落知天下秋”。深秋季节,忽然吹来一阵秋风,一片片黄叶随风飞舞,纷纷扑入大地的怀抱。树木为什么会落叶呢?

我们知道,绿叶的主要用途是吸收太阳光进行光合作用制造养料,以及蒸腾水分。蒸腾水分可以使树木在炽热的阳光下不致于被灼伤。通常是气温越高,树木水分蒸腾得越多。一到秋冬季节,雨水稀少,空气干燥,土壤中的含水量也随之减少,满足不了树木生长的需要。再加上太阳光斜射北半球,日照时数一天天缩短,它提示树木冬季就要来临。此时树叶中就会产生一种激素——脱落酸。当叶片中的脱落酸输送到叶柄的基部时,在叶柄基部会形成一层非常小而细胞壁又很薄的薄壁细胞(科学家称这种薄壁细胞为离层),离层的形成会使水分不能再正常输送到叶子里。在脱落酸的作用下,离层周围会形成一个自然的断裂面。叶子由于得不到水分的正常补充,会逐渐干枯,自然断裂面越来越明显,经秋风一吹,便会落叶纷飞,甚至无风亦会自动飘零落下。秋天树木落叶能降低水分蒸腾和减少养料的消耗,让树木能安全度过寒冷干燥的冬季。

叶片里脱落酸的产生主要跟日照长短有关。秋分后,日照时间逐日变短,树木在接收到日照变短的信息后,叶片就开始积累脱落酸,当达到一定浓度时,叶片便会自动脱落。由于各种树木对日照长短变化的敏感度和水分需求的不同,所以落叶的时间也不尽相同;即使同一种树木,若所处的环境不同,其落叶时间也不会一样。因而人们常发现在瑟瑟秋风中,大多数树木的叶子已落尽,唯有靠近路灯的树上依然有树叶迎风傲立,这是因为路灯的照射弥补了自然日照缩短而造成的结果。所以,园艺上常用人工延长光照时间的方法来延缓花木早衰与落叶。而松树、柏树等常绿树木,因其叶片上有蜡质层保护,叶面又比较窄小,所以常青不落,经冬不凋。

落叶树在秋季短时日照影响 下,激发脱落酸作用,离层细胞迅速成熟,使树木开始落叶,有利于树木休眠过冬。
由于植物本身和外界因素的影响,组织细胞结构破坏,功能丧失,营 养物质转移而导致某一器官乃至整个植株死亡和脱落的一系列恶化过程称 为衰老。衰老是植物生活的一种适应机理,脱www.rixia.cc落是植物器官脱离母体掉落 下来的现象,衰老是脱落的原因,脱落是衰老的结果。生长素、赤霉素和 细胞分裂素能抑制衰老与脱落,而乙烯和脱落酸则促进衰老与脱落。
一、植物的衰老
植物和它的各个部分在生长发育过程中最后逐渐进入衰老阶段,叶和果实衰老比较明显的特征是脱落。
植物衰老是一个器官或整个植株的生命功能逐渐衰退并走向死亡的过程。无论是整株植物、植物的某一器官、植物的局部组织都可以在不同时期表现出衰老的现象。衰老可以发生在整株植物的水平上,也可以发生在器官和细胞水平上。一年生植物和二年生植物在开花结实后,整个植株即进入衰老状态,最后死亡;多年生草本植物,地上部分每年死亡,而根系可继续生存;多年生木本植物的茎和根可生活多年,但是叶和果实每年都要衰老脱落。输导组织的木质部导管、管胞或厚壁组织在植物旺盛生长时期,就已经衰老死亡。
1.衰老的生理生化变化
对植物来说,衰老不仅仅是生命过程的减弱,而是有着严格顺序的过程。在这个过程中,发生着极为显著的生理生化变化。
植物衰老时蛋白质含量明显降低。原因可能有两种,一是蛋白质合成能力下降,另一是蛋白质分解加快,或两者同时进行。这两种途径又不易区别,因为合成蛋白质的同时,蛋白质的降解也不断发生,实际上蛋白质的合成与分解过程是在不断地交替进行。
植物衰老时光合速率下降。电子显微镜下可以看到,当叶片衰老时叶绿体结构被破坏,叶绿体的基质解体,类囊体膨胀、裂解,嗜锇体的数目增多、体积加大,于是叶绿素含量迅速下降,光合电子传递和光合磷酸化过程受到障碍,从而导致光合速率明显下降。
叶片衰老过程中,呼吸速率在衰老的前期还能维持一个稳定的水平,而在衰老末期,呼吸速率迅速下降。而离体叶片在整个衰老过程中呼吸商与正常呼吸时不同,这说明衰老时的呼DjVWhlzH吸底物有了改变,试验证明这时它利用的不是糖,而是叶片衰老时由蛋白质分解产生的氨基酸。此外,衰老时呼吸作用的氧化http://www.rixia.cc磷酸化逐渐解偶联,产生ATP量也减少,致使细胞内合成过程所需的能量不足,更进一步加速了衰老的进程。
叶片衰老过程中,细胞内部各种结构都发生破坏,最后质膜也破坏,于是细胞内部的物质大量外流,细胞本身解体。
2.衰老的内部原因
德国莫利斯提出,衰老是由营养缺乏引起的。植物各部分在生长发育过程中互相争夺营养,果实和根、茎生长点是吸引营养物质较强的器官(顶端优势),而较老的器官就处于缺乏营养的状态。如果将果实或生长顶端摘去,即可推迟植物其它部分的衰老。这是因为生长的果实和根、茎顶端可以产生生长素,促使有机营养物质向生长点运输。但雌雄异株植物的雄株尽管不开花结实,也和雌株一样要衰老。另外,即使大量施肥也不能阻止已经开花结实的一年生植物衰老、死亡。
如果正在衰老的离体叶片开始生根,即可复壮,可能是根产生某种物质运到叶中,阻止了叶的衰老。试验证明,正在衰老的叶片施用细胞分裂素即可以复壮,而且植物的根确能产生细胞分裂素。所以,从根运出的抗衰老激素,事实上就是细胞分裂素一类的物质。细胞分裂素抗衰老的机理还正处于研究当中,有人将一滴细胞分裂素滴于叶面,发现周围的有机物和无机营养即被活化,而且向处理区移动。这是因为细胞分裂素能诱导细胞分裂,并提高多种代谢过程,包括蛋白质,RNA和DNA的合成。代谢活动旺盛的细胞常产生生长素,因此能调运营养物质向那里运输。但是,在来自根系的细胞分裂素供应相同的情况下,同一株植物上的较老叶片表现衰老,这可能是因为较年青的和正在生长的组织产生较多的生长素,使营养物质和细胞分裂素更多地运向这些部位,从而引起较老叶片处于缺乏营养和细胞分裂素的状态而逐渐衰老。
3.衰老的控制
光照能延缓植物衰老,其中红光能阻止蛋白质和叶绿素含量的减少,远红光照射则能消除红光的阻止作用,因而光照延缓衰老是光敏素在衰老过程中起着光控制作用。植物激素能有效地调控衰老,生长素、赤霉素和细胞分裂素等能延缓叶片衰老,而脱落酸和乙烯则促进叶片衰老。试验证明,叶片衰老是由内源激素所控制的,多年生木本植物在秋天短日照条件下,生长素和赤霉素含量减少,脱落酸含量增多,叶片就衰老。干旱时叶片中脱落酸含量增加,叶片容易衰老甚至死亡。
二、植物的脱落
老叶与成熟果实的脱落,是器官衰老的自然特征。营养失调、干旱和病虫害等可使器官在尚未长成时就提早脱落。果树的落花、落果,棉花的蕾铃脱落,大豆的落花、落荚等,都会给农业生产带来损失。因此,有效的控制衰老,是保证作物产量的途径之一。
1.器官脱落与离层形成
植物器官的脱落与器官内部形成离层有关。叶片脱落前,接近叶柄基部一段区域中的细胞,经分裂而形成的几层薄壁细胞,这些细胞在叶片达到最大面积之前已经形成,但并不发生变化而维持现状。离层的作用在于脱落时不损伤原来的组织,同时还可保护新产生的组织,使伤口免受干操和微生物的侵害。离层的薄壁细胞比周围的细胞要小,具有较多淀粉粒和浓厚的细胞质。落叶前,离层细胞胞间层和纤维素的细胞壁分解,甚至整个细胞和邻近细胞内含物都消失。这时,叶柄只靠维管束与核条连接,在重力作用下或风的压力下,维管束折断造成叶片脱落。一般情况下,叶片在形成离层之后才脱落(图13-27)。
2.影响脱落的因素
脱落是衰老的结果,控制衰老才能有效控制脱落,影响衰老的因素同时也影响植物器官的脱落。
(1)影响叶片脱落的因素
植物激素:生长素含量与分布和植物叶片的脱落有密切的关系。试验证明,当离层远轴端生长素浓度较近轴端的浓度高时,叶片不脱落;当二者的浓度差很小或不存在时,叶片就脱落;当离层远轴端生长素浓度较近轴端的浓度低时,就加速叶片的脱落。植株正常生长的条件下,叶片不断产生生长素,使远轴端的生长素浓度高于近轴端,营养物质供应充足,叶片健壮生长而不脱落。当叶片衰老时,叶片中产生的生长素量减少,使远轴端生长素浓度等于或低于近轴端,这时叶片脱落。脱落酸也可促使叶片脱落,秋天的短日照是引起落叶的信号,因为短日照促使树木产生脱落酸而提高了叶片中脱落酸的含量。乙烯对叶片的脱落也有明显的促进作用,乙烯一方面加速叶片的衰老过程,另一方面能诱导离层中果胶酶和纤维素酶的合成,加速离区细胞的溶解。细胞分裂素能延缓叶片衰老,但秋季由根系运往叶片的细胞分裂素供应减少,减少叶片营养物质的供应而导致叶片的衰老。叶片脱落是叶片中生长素、脱落酸、乙烯和细胞分裂素等诸多因素共同作用的结果。
植物营养:糖类、氮素和无机养分的供应也是影响植物器官脱落的原因。糖类的缺乏会导致叶片、花和果实的脱落。增加糖类的积累,同时避免氮素过量,供给适当的水分,加强光照,就能防止提早脱落。无机养分中钙的缺乏会引起某些植物落叶,因为钙能阻碍细胞壁胞间层中原果胶酸钙的形成。锌的缺乏也能促进落叶,因为锌是生长素合成所必需的。
(2)影响花和果实脱落的因素。
与叶片脱落相类似,影响花和果实脱落的主要因素也是激素和营养。
受精是种子和果实发育的必要条件,如果不受精,花开后便要脱落。所以凡能影响受精的条件都能影响花、果脱落。苹果开花时遇雨,开花后几天就大量落花,从而使产量降低,其原因就是因为阴雨天气影响受精之故。受精后的子房、胚或胚乳会产生一些激素,促进子房生长并发育成果实,这种现象肉质果实的发育比较典型。含种子较多的果实,往往比含种子较少的果实长得大些。如果由于某些原因使果实中一部分种子没有发育,果实在这部分的生长也减弱,这就是畸形果形成的主要原因。
激素对果实的作用除了它能够促进子房的生长发育外,还能抑制离层的形成,使花、幼果不易脱落,所以果实中的种子如果能继续发育,果实也不易脱落。而在果实发育的后期,其中的脱落酸和乙烯含量增加,导致果实脱落,这是一种正常的脱落。
果实和种子形成需要有大量营养物质供应,营养不良,果实的发育就受到影响,甚至脱落,一般的落果主要是由于营养失调引起的。棉花的试验表明,幼铃中含糖量在开花后迅速增加的,就能正常的生长发育,如果因去叶、遮光而致使含糖量下降的,使很快脱落。未受精的幼铃,含糖量也少,也要脱落。肥水不足,植物生长不良,叶面积小,光合能力较弱,光合产物较少,不能满足大量花果生长的需要,是作物营养不良的原因之一。但如果水分和氮肥过多,营养生长过旺,光合产物大量消耗于枝叶生长方面,使花、果得不到足够的营养,也会导致果实种子营养不良而造成脱落。
干旱、高温、光线不足、病虫等所引起的落果,也是因为这些因素影响了植物的营养之故。可见营养是促进果实和种子发育的主要条件,而营养失调则是引起落花落果的主要原因。要防止落花落果,就需要改善植物的营养条件,这是农业生产管理的主要内容。
3.脱落的控制
植物激素能有效地控制脱落。低浓度的生长素(IAA)促进脱落,而高浓度的生长素则抑制脱落。赤霉素能抑制脱落,而脱落酸和乙烯能促进脱落。为防止和减少棉铃脱落,可在棉花结铃盛期用20ppm的赤霉素喷洒,用20ppm的2.4-D喷洒柑桔,均可防止脱落,提高坐果率。为了促进脱落,则可喷洒乙烯利促进老叶脱落,使棉田通风透光。喷洒40ppm 的萘乙酸钠可使梨树和苹果树进行疏花、疏果,避免坐果过多使果实品质变劣。

我们知道的天气现象,天气对我们的影响有利的方面和不利的方面。

天气的变化和人的日常生活、出行都有很大的影响。

比如阴雨天要带雨具,天冷要内穿棉衣容,太阳辐射强的时候要用遮阳伞、墨镜,大雾天气开车要受到很大影响,大风、沙尘等天气都回影响到人的正常生活。

气候的影响更大,可能从根本上改变当地的生产和人们的生活。

统计表明,不仅仅是那些像雨、雪、雾以及能导致交通事故上升的滑冰等所谓平凡的天气62616964757a686964616fe78988e69d8331333431376538影响,生物天气形势也能极大地影响人的身心健康。比如说,受高压控制的地区,夜间人们能睡个好觉,相反,高压移走,或低压移入加上暖气团来临,人们的睡眠往往会受到干扰。又比如,冷气团来临,低血压病人的病情会得到缓解,而风湿病患者则会感到疼痛难忍。

科学家研究指出,天气对人类有很大影响。恶劣天气能够触发犯罪、自杀,导致交通事故或使肇事司机逃跑。生活中许多人认为自己对天气变化有感觉,有些人甚至能预先感觉到危险天气的来临,即使儿童也会对低压槽和高压区产生反应。

不过,天气本身不会引起身体和精神疾病,它只会使人们已有的伤病加重或减缓。

医学气象学家把人分成三种类型:第一种类型的人是天气反应型的,在天气的影响下,他们没有感觉到痛苦或觉得自己有病,但他们的情绪和健康状况却会有波动;第二种类型的人是天气感觉型的,他们的植物神经系统不稳定(不是由人们的主观意愿决定的),他们比第一种类型的人对坏天气的刺激反应更强烈,也更早。在天气骤变时他们会感觉到头痛和睡不好,还会感到疲倦、情绪不好和变得易于激动。他们注意力无法集中,只能喝少量的酒,并且在酒后会有反应,在开车的时候表现为反应迟钝。第三种类型的人属于天气敏感型,这种类型的人通常是一些病人,他们可能患心血管疾病、风湿性关节炎或者曾经受过伤如骨折等等。当天气突然变冷或变热时,他们可能会感到伤口疼痛或者慢性病加重。据调查,大约有60%的人觉得自己属于天气感觉型的。即使按十分严格的生物气候学标准衡量,每三个人中也有一个人属于天气感觉型的。

在严峻的天气形势下,汽车司机的反应时间比平时要慢10%。此外,司机还会作出http://www.rixia.cc错误的反应:司机过高地估计自己的能力,会错误地判断交通状况。他们超车时犹豫不决,或者在错误的时刻超车。司机和行人之间也会产生误会。

台风是一复种热带气旋制,当热带气旋中心附近风力≥bai12级,我们称为台风du,一般发源于热带地zhi区,源于太dao平洋的称台风,源于印度洋和大西洋的称飓风.影响我国的热带气旋一般源于太平洋,多发生在7、8月,常常带来狂风暴雨.
弊:大风掀翻船只、房屋等,暴雨引发局地泥石流、洪涝等灾害
利:降水可以缓解我国长江流域夏季的干旱(伏旱),同时带来凉爽天气
防御:热带气旋是一种自然现象,目前的防御主要是加强天气预报,提前告知我们做好相关准备

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本文标题: 落叶树于深秋或早夏落叶是对植物本身有利的一种正常生物学现象为什么错
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