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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 359 毫秒
1.
水--地球上的生命之源 --如果没有水供给植物进行光合作用,植物就不能释放出氧,没有氧,地球上就不可能有生命存在.  相似文献   

2.
冬天的萝卜特别好吃,有许多甜甜的汁水,可为什么春天的萝卜却一点也不好吃呢? A:我们通常食用的那部分是萝卜的块根,它是萝卜储藏养分的器官。秋季,将萝卜籽播种后,它就会逐渐长出根和叶。根主要吸收土壤里的水  相似文献   

3.
世界信息     
植物缺水预告新法按照植物学家的看法,毁灭性干旱会使植物严重缺水,而且这种缺水有助于毁灭性害虫危害已经受干旱影响的植物。美国农业研究部门在过去四年多的时间内,已经使用电子设备监听玉米和其它受干旱影响的植物。当土壤中有足够的水时,水和养分通过微小的导管向上供给植物。如果土壤中水分缺乏,由于压力变大,致使导管断裂,而产生破裂的声音。这项研究能使农民预先知道农田灌溉时间,并且有助于开发更好地从根到叶供给水和养分的植物新品种。  相似文献   

4.
不攀大树     
为了获得充足的阳光,大多数植物都尽量长高,攀援植物也不例外,但它们那柔弱的藤蔓无法支撑自己,只好千方百计寻找合适的依附物。例如,园子里的豌豆喜欢盘绕在旁边的篱笆上,螺旋式地向上长,篱笆越高,它们爬得越高。不知你发现没有,若园子里同时有一棵大树,豌豆依然喜欢亲近那不堪一握的篱笆条,却不会去碰大树。这个有趣的现象引起了美国和法国数学家的兴趣。  相似文献   

5.
菟丝子(Cuscata Chinensis Lam),又称金丝藤、无根藤。旋花科,菟丝子属,一年生寄生草本植物。可入药,性中和,甘辛微温,人肝肾经阴,又可益阳,具有湿而不燥,补而不滞的特点,是一味平补肝肾的良药。但它一旦附着在别的植物上,它的茎上就会长出许多吸器——吸根,扎入所附着的植物体内与维管组织相通盗取养分和水供自身生长发育,使被附着的植物枯萎死亡。本文简述临沧城区绿化带菟丝子危害及防治技术。[第一段]  相似文献   

6.
在植物不断生长的同时,它的根系也会慢慢庞大,因此盆栽植物需要定期换盆。可是,给植物换盆时,一不小心就会弄伤它的根系,影响生长。为此,我想设计一种带内胆的花盆,它的内胆为塑料网眼结构(可避免泥土散落,而且有很好的透气性和透水性),顶端有2个长耳。  相似文献   

7.
根际细菌诱导的系统抗性   总被引:2,自引:0,他引:2  
在植物根际附近(包括根围和根内)存在大量的细菌,其中非致病性根际细菌能诱导植物产生系统抗性,称之为ISR,其表型与病菌诱导的系统获得性抗性(SAR)相似,根际细菌调控诱导的系统抗性对许多植物如拟南芥、豆类、黄瓜等上的真菌、细菌、病毒有抑制作用。诱导细菌和挑战病菌在空间上是相对隔离的,ISR的信号途径需要茉莉酸(JA)和乙烯的作用,ISR不产生PRs。在大田条件下ISR也是有效的,这就提供了一个植物病害生物防治的自然机制。  相似文献   

8.
【目的】植物养分重吸收是指植物落叶前将养分转移到其他活组织中保存或直接利用的一种现象。对养分重吸收控制机制进行的系统了解,可为完善植物养分循环模型提供一定的理论依据。【方法】通过对国内外已有研究进行分析,全面比较不同生活型、林龄以及外界的环境(气候和土壤肥力)对植物的养分重吸收的影响。【结果】①木本植物茎、根的养分重吸收要小于非木本植物,非木本植物养分重吸收对不同的土壤肥力表现出更强的可塑性; 落叶植物比常绿植物重吸收更多的养分; ②幼龄林有更高的氮元素重吸收率; 老龄林能重吸收更多的磷元素; ③随着年均温和年均降水量的升高,磷元素重吸收率增加,氮元素重吸收率下降; ④干旱、洪水、飓风等极端天气都会显著影响养分重吸收; ⑤土壤肥力与养分重吸收呈负相关。相对于叶片,木本植物根、茎养分以及微量元素重吸收的研究还比较缺乏,对于养分吸收和重吸收对能量的消耗也缺乏了解。此外,长期气候变化对养分重吸收的影响也有待研究。【结论】养分重吸收是植物养分循环的一个重要部分,对它的精确估计将有利于完善全球气候变化模型,对进一步准确预测未来全球变化的趋势具有重要意义。  相似文献   

9.
《奇闻怪事》2012,(5):8
植物在地面上的活动容易被人知晓,但地下活动就不容易被发现了。让人们出乎意料的是,它们的地下活动中,还真有一些别有用心的"小动作"。如果把这些"小动作"曝光,它们虽然死不了,但肯定会是羞愧难当的。巴结"有用的"别以为植物把根深入地下,老实巴交地允吸地下的养分和水分就万事大吉了,其实,它们并没有傻乎乎地在呆在那里埋头于本职  相似文献   

10.
会走路的树     
南美洲有一种奇特的植物:卷柏。说它奇特,是因为它会走。卷柏的生存需要充足的水份,当水份不充足的时候,它就会自己把根从土壤里拔出来,让整个身体蜷缩成一个圆球状,由于体轻,只要稍有一点儿风,它就会随风在地面上滚动。  相似文献   

11.
我家种了一棵檀香树,当它长到八九对叶片时,爷爷又在它的旁边种了一棵小树。爷爷说,檀香树长大后如果在它的旁边不种上别的植物,它就长不好,甚至不能活下去,这是为什么呢?  相似文献   

12.
学会感恩     
正苍鹰要感谢蓝天,是蓝天给了它飞翔的空间;小鱼要感谢河水,是河水给了它生存的空间;大树要感谢土地,是土地给了它养分。我要感谢爸爸妈妈,是爸爸妈妈给了我生命、抚养我长大。我要感谢爸爸妈妈的无私奉献。我看到,他们一头青丝中夹带了几根银丝,原来光滑的脸庞渐渐有了一道道"沟壑",原本直挺的背也有点弯曲了。有一次,我玩耍时摔破了腿,爸爸发现后立刻背着我去社区医院,汗水从他的额头渗出,顺着他的脸颊流了下来。那一刻,  相似文献   

13.
根的作用     
以前,我总认为根只有固定植物的作用。直到前几天学了《根的作用》这篇自然科学短文后,我豁然开朗。原来根不但能固定植物,还能帮植物汲取水分和养料。课后我一直在想:怎样才能证明根有吸收水分的作用呢?要是能亲眼目睹这一过程,我的心就更踏实了。对了,为何不做个实验来证明呢?说干就干。放学回到家,我找来一株有根的小植物,把它放在—个装了八分水的烧杯里。然后在烧杯外壁的水面处做个记号。过了好些  相似文献   

14.
一场威力无比的龙卷风会将大树连根拔起,还会造成房屋倒塌、海水倒灌、公路被毁、桥梁折断等严重后果。千百年来,人们对它怨声载道,恨之入骨,然而它的横行肆虐,却能使水永葆青春,你说怪不怪。近年来,人们采取多种措施防止、减少各种有害物质对水的污染,以改善人们的生存条件。然而,人们却忘却了,水也同世间万物一样受“新陈代谢”的规律支配,日久天长水也会变得“老态龙钟”,甚至变成“死水”。原来,水的结构是链状的,链越长,水的活性就越差。如果水在漫长的岁月中不经常运动,就会使水的链状结构不断扩大和延伸,水就衰老了…  相似文献   

15.
无土栽培是当今世界发展较快的一门高技术,顾名思义无土栽培是指不用天然土壤而用营养介质液来栽培植物的技术,可广泛用于栽植蔬菜、花卉、饲料和苗木等等。它包括以下三大类:水培、气培、基质栽培。水培不用基质,由植物的根直接从营养液中吸取营养,营养液又可循环利用;气培是用气雾湿润植物根部、供给作物水分和养分,营养液可循环也可不循环;基质栽培时植物的根全部固定在基质里,并通过基质吸取养分和水分。作为无土栽培的基质,种类很多,用户可因地制宜进行选择。目前各国所使用的基质主要包括岩棉、泡沫塑料、珍珠岩、蛭石、砂以及泥炭、锯木屑等等。  相似文献   

16.
喝水的学问     
要感觉到口渴才喝水吗?怎样喝水更健康? 每天,我们都要喝下几大杯水或者饮料。在化学课上,我们学过水是由两个氢原子和一个氧原子组成的。我们经常听说水是生命之源。除此之外,你对喝的水了解多少呢?它对人体有什么重要作用,同健康又有什么关系?除了喝水,我们还能从什么途径获得水分?我们每天需要多少水,又需要喝什么样的水?  相似文献   

17.
泽漆提取液对蔬菜生长的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
谢桂英  游秀峰  孙淑君 《河南科学》2009,27(12):1544-1545
为研究杂草——泽漆对蔬菜的化感作用,采用室内生物测定法,研究了泽漆水提液对萝卜、白菜、莴苣3种蔬菜幼苗生长的影响.结果表明,泽漆水提液对这3种蔬菜的根长、茎长、根/茎比都有一定的影响,对根长、根/茎比均表现为抑制作用,对茎长的影响则随品种不同而异.此结果说明泽漆水提液可抑制蔬菜幼苗根的生长.  相似文献   

18.
在一些干旱、半干旱或季节性干旱地区,当植物的一部分根系处于较湿润的土壤层中,且土壤水势梯度合适的条件下,植物便会利用水分再分配来合理调配水分以缓解植物的干旱状况.植物根部水分再分配研究主要在有干湿季节交替或出现一段时间干旱的地区进行,这些地区包括萨瓦纳地区、具有热带或温带季风气候的地区以及具有地中海气候的地区.除此之外,在一些温带大陆性气候区也有部分研究.水分再分配现象使各土壤层中水分合理分配,上下运送的水分能够使植物根系保持湿润,从而延长和增强根系的活动性.再分配水分可提供植物白天蒸腾作用需要的部分水源,通过土壤-根系-大气系统促进水分运动,且释放到上层土壤中的水分还可以为周围邻近植物提供水分.由于养分一般储存在土壤的上层,水分的上下运动可以促进土壤中养分的循环以增强养分吸收、微生物过程,并提高养分的利用率.目前,水分再分配的研究区域越来越广泛,研究方法也趋于多样化和成熟.  相似文献   

19.
丛枝菌根真菌对氮素的吸收作用和机制   总被引:1,自引:0,他引:1  
丛枝菌根真菌可以与绝大多数陆生植物共生,它可以吸收铵态氮、硝态氮、一些氨基酸和一些复杂的有机氮素,吸收的氮素在根外菌丝中转化成精氨酸,并以这种形式运输到根内菌丝,在根内菌丝和根细胞界面,精氨酸再进一步转化为NH4^+后转移到宿主植物体,参与植物氮素代谢,而转移的氮量及对宿主植物氮营养的贡献与宿主植物、真菌以及基质养分和水分条件有关.  相似文献   

20.
<正> 在实验兔氨基酸营养研究还不深入的今天,日粮粗蛋白水平仍为营养素供给是否合理的重要指标。国外已进行了一些关于实验兔粗蛋白质需要量的研究,但所报道的推荐量变异较大。目前我国还没有实验兔营养标准,制定配方时多依据经验,养分供给往往不平衡,某些养分供给水平偏高,特别是粗蛋白水平明显高于推荐量,  相似文献   

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