大气颗粒物污染对植物的危害
颗粒物对植物生长的影响

颗粒物对植物生长的影响植物是大自然中的重要成员,除了为我们提供食物和饮品外,还可以转化二氧化碳并释放氧气,同时还可以美化环境。
然而,随着现代工业的快速发展,大量的工业废气排放已经对植物生长产生了很大的影响。
尤其是空气中的颗粒物,对植物的成长和健康也产生了不可避免的影响。
什么是颗粒物?颗粒物是空气污染中最主要的形式之一。
颗粒物被定义为空气中的小颗粒,其直径小于10微米。
这些颗粒通常是由车辆尾气、燃煤和工业废气排放等人类活动所产生的。
颗粒物在空气中悬浮,容易被人体吸入到肺部,造成健康问题。
同样,颗粒物对植物生长的影响也是非常直接和重要的。
颗粒物的影响颗粒物对植物的影响主要有以下几个方面:1. 限制光合作用 - 充足的阳光是植物进行光合作用所必需的。
然而,颗粒物可以阻挡大量的阳光,限制植物进行光合作用的能力。
2. 抑制呼吸 - 植物需要进行呼吸以获得能量。
然而,颗粒物会阻碍植物通过气孔吸收二氧化碳,从而抑制呼吸过程。
3. 损害叶片 - 植物的叶片可以吸收阳光和二氧化碳进行光合作用。
然而,颗粒物可以引起植物叶片的损害和脱落,从而影响光合作用的进行。
4. 中毒植物 - 颗粒物中含有的重金属和有害化学物质可以进入植物组织中,造成毒害。
这种情况可能导致植物死亡或者凋萎。
应对颗粒物对植物的影响采取以下措施可以降低颗粒物对植物的影响:1. 绿化 - 在城市中增加绿化可以帮助减少大气中的颗粒物,同时也可以对植物的生长起到促进作用。
2. 选择合适的植物 - 一些植物对颗粒物的抵抗力较强,如虎尾兰、龙血树、金边清明竹等,选择这些植物可以缓解颗粒物对植物的影响。
3. 减少污染 - 减少火力发电和工业生产等产生工业废气的过程是减少颗粒物污染的可持续方法,这也是改变现代工业运作方式和减少环境压力的长期目标。
结论颗粒物对植物的影响是真实且广泛的。
空气中的颗粒物可以限制光合作用,抑制呼吸,损害叶子,甚至毒害植物。
尽管这些影响极其负面,但我们有很多方法可以减轻这些影响,如加强绿地建设、选择适当的植物、减少工业污染等。
大气污染对植物生长和发育的影响

大气污染对植物生长和发育的影响近年来,大气污染成为了世界各地关注的重要问题之一。
随着工业化进程的加快和车辆数量的增加,大气污染对周围环境和生物系统产生了严重影响。
其中,植物作为生态系统的基础和生态环境的重要组成部分,也受到了大气污染的极大冲击。
大气污染主要包括大气中的颗粒物、气体污染物和酸性雨等。
颗粒物和气体污染物会降低植物叶片的光合作用效率,严重影响其养分吸收和生理功能。
酸性雨则会导致土壤酸化,限制植物的根系生长和养分吸收。
这些污染物对植物生长和发育的影响主要体现在以下几个方面。
首先,大气污染会影响植物叶片的光合作用。
植物通过光合作用将二氧化碳和水转化为养分和能量,但是颗粒物和气体污染物会降低光合作用效率。
颗粒物会阻挡光线进入植物叶片内部,减少光合作用的光能利用率。
气体污染物如二氧化硫和氮氧化物会与植物叶片光合色素发生反应,直接损害叶绿素和其他光合色素,影响光合酶的活性和叶绿素的合成。
这些影响导致植物的光合作用率下降,限制了其生物量和产量的增长。
其次,大气污染会降低土壤的肥力和养分供应。
酸性雨会导致土壤酸化,降低土壤中可供植物吸收的养分含量,如钾、磷等。
同时,大气中的氮氧化物也会降解土壤有机质,减少土壤中的氮素含量。
这些养分的减少限制了植物的生长和发育。
另外,颗粒物和气体污染物会沉积在土壤表面,形成致密的覆盖层,阻碍土壤通气和水分渗透,进一步限制植物根系的生长和养分吸收。
第三,大气污染对植物的生理功能造成损害。
颗粒物和气体污染物中的化学物质可以穿透叶片表皮进入叶片内部,与细胞膜、细胞器甚至基因发生反应。
这些化学物质会引发氧化应激反应,导致细胞膜脂质过氧化、蛋白质氧化和DNA损伤,进而影响植物的生长和发育。
此外,长期暴露在大气污染环境中的植物也会出现生理功能紊乱,如抗氧化系统受损、光合酶活性下降等,进一步抑制植物的生长。
最后,大气污染还会影响植物的花期和果实品质。
颗粒物和气体污染物 can 附着在花药和花粉上,阻碍传粉和受精过程,影响植物的繁殖能力。
大气污染对植物的影响与适应

大气污染对植物的影响与适应近年来,随着工业化和城市化的快速发展,大气污染问题日益突出。
大气污染不仅对人类健康造成了严重威胁,也对植物生态系统产生了巨大的影响。
本文将探讨大气污染对植物的影响以及植物对污染的适应能力。
首先,大气污染对植物的影响主要体现在两个方面:生长和生理。
大气中的颗粒物和有害气体会沉积在植物叶片上,阻碍了光合作用的进行,导致植物生长受限。
此外,有害气体还会破坏植物细胞结构和功能,引发植物光合作用的抑制和气孔关闭,进而影响植物的呼吸和养分吸收。
这些影响会导致植物的生长速度减缓,叶片变黄、枯萎,甚至死亡。
然而,植物并非完全无法抵御大气污染的侵害,它们具备一定的适应能力。
植物通过一系列的生理和生化反应来应对污染物的侵害。
例如,植物可以通过调节气孔大小来减少有害气体的吸入,降低对光合作用的抑制。
此外,植物还能产生一些特殊的化合物,如抗氧化剂和酶类,来对抗有害气体引起的氧化损伤。
这些适应机制使得植物能够在一定程度上减轻大气污染对其造成的伤害。
除了适应能力,植物还可以通过吸附和转化污染物来净化环境。
植物的根系可以吸收土壤中的有害物质,如重金属离子,从而减少它们进入地下水和生物体内的风险。
此外,一些植物还能通过吸附和降解大气中的有害气体,如二氧化硫和氮氧化物,来净化空气。
这种植物对环境的净化功能被称为“植物净化”。
然而,尽管植物具备一定的适应和净化能力,大气污染依然对植物的生长和生态系统造成了严重的影响。
长期暴露在污染环境中的植物往往会出现生长迟缓、叶片变异和死亡等现象。
此外,植物的抗病能力和抵抗力也会受到影响,易受到病虫害的侵袭。
为了保护植物生态系统,减少大气污染对植物的危害,需要采取一系列的措施。
首先,应加强大气污染的监测和治理,减少有害气体的排放。
其次,应加强植物保护和种植,选择适应性强、抗污染能力强的植物品种进行种植。
此外,还可以通过植物修复技术,利用植物的吸附和转化能力来净化污染土壤和空气。
环境污染对动植物的影响

环境污染对动植物的影响近年来,环境污染日益严重,对动物和植物造成了重大的影响。
尤其是工业和交通引起的大气污染和水体污染,对生态系统和生物多样性造成了严重破坏。
本文将从三个方面详细讨论环境污染对动植物的影响,并提出一些应对策略。
一、大气污染对动植物的影响1. 氮氧化物的释放是大气污染的主要来源之一。
这些气体在空气中通过化学反应转化为酸雨,对植物造成直接损害,破坏叶片表面的保护层,影响光合作用,导致叶片枯黄、落叶和生长迟缓。
2. 颗粒物的排放对动植物呼吸系统造成严重伤害。
细颗粒物和可吸入颗粒物进入动物和植物的呼吸系统后,容易引起呼吸道疾病,甚至导致癌症。
植物叶片也会滞留大量颗粒物,导致叶片变得黑暗,减少了光合作用的能力。
3. 温室气体的排放导致全球气候变暖,对动植物的生存环境造成冲击。
气温的升高使得某些物种在原有的生态系统中无法生存,导致物种灭绝或迁徙。
同时,全球变暖还会导致生态系统的不稳定,破坏了植物与动物的相互依存关系。
二、水体污染对动植物的影响1. 工业废水和农业排放的污染物进入水体中,破坏了水生生物的生活环境。
废水中的重金属和有机化合物对鱼类和水生植物有毒性,导致鱼类死亡和水生植物凋谢。
2. 水体中的营养物过多导致水体富营养化,引发藻类过度生长。
大量藻类繁殖会阻塞光线进入水体,导致水草和底栖生物无法正常生长。
而藻类死亡后分解会消耗大量氧气,导致水中缺氧,进而影响鱼类的生存。
三、应对策略1. 减少尾气排放,控制大气污染。
采取更为环保的交通方式,如鼓励使用公共交通和骑行,减少机动车辆的使用。
同时,推动工业减排,加强大气污染治理,控制氮氧化物和颗粒物的排放,减少对动植物的损害。
2. 加强水体污染防治,保护生态系统。
加强废水处理,严控农药化肥的使用,避免农业排放对水体的污染。
同时,加强水质监测,及时发现和处理水体污染事件,保护水生生物的生活环境。
3. 提高环境意识,倡导生态保护。
加强环境教育,提高公众的环保意识,减少人为污染物的排放,保护环境。
环境污染对植物生长的影响论文素材

环境污染对植物生长的影响论文素材环境污染对植物生长的影响环境污染对植物生长产生了广泛而深远的影响。
随着工业化和城市化进程的加速推进,人类活动产生的大量废气、废水以及土壤污染物对植物的生长环境造成了严重的威胁。
本文将从空气污染、水污染和土壤污染三个方面探讨环境污染对植物生长的影响,并提出一些减轻环境污染对植物的伤害的建议。
一、空气污染对植物生长的影响空气污染是目前环境污染的主要来源之一。
大气中的颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等有害气体会直接或间接地对植物造成伤害。
首先,颗粒物会在植物叶片表面堆积,阻碍其呼吸和进行光合作用,导致植物无法正常吸收二氧化碳和释放氧气;其次,氮氧化物和二氧化硫会与植物叶片表面的气孔发生反应,破坏气孔的正常开合调节,影响植物的水分蒸腾和营养吸收。
这些都导致了植物的生长发育受限。
二、水污染对植物生长的影响水污染是环境污染的另一个重要方面。
工业废水和农业面源污染使得水体中富含了大量有害物质,如重金属和农药等。
这些有害物质进入植物体内后,会干扰植物的新陈代谢和生理功能,对植物的生长产生不利影响。
例如,重金属的积累会破坏植物细胞结构,抑制植物的光合作用和营养吸收,甚至导致植物死亡;而农药的残留则可能导致植物的免疫系统受损,引发病害。
三、土壤污染对植物生长的影响土壤污染是环境污染的重要组成部分,也是植物生长环境遭受破坏的重要原因之一。
工业废弃物、农药和化肥过量施用等都导致了土壤的污染,进而影响植物的生长发育。
污染的土壤中含有高浓度的有害物质,这些物质会被植物吸收并积累在其体内,导致植物受到毒害。
此外,土壤污染还会改变土壤的物理性质和化学性质,降低土壤的肥力,使植物无法充分获取营养和水分。
针对环境污染对植物生长的影响,我们可以采取以下措施来减轻其伤害:1. 加强环境监测和治理。
定期监测空气、水体和土壤的污染情况,及时采取措施减少污染源的排放,保护植物生长环境。
2. 增强植物的抗逆性。
通过培育具有较强抗污染的植物品种或者通过基因改良提高植物的自身抗逆性,使其能够适应一定程度的环境污染。
大气污染对森林生态系统的影响

大气污染对森林生态系统的影响大气污染是指由人类活动所排放的大量有害物质进入大气层并引起空气质量下降的现象。
这些污染物包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等,它们对森林生态系统产生了广泛而深远的影响。
本文将探讨大气污染对森林生态系统的不利影响,并提出相应的应对措施。
一、空气污染对森林健康的影响1. 酸雨对森林的腐蚀大气中的二氧化硫和氮氧化物与水蒸气反应,形成硫酸和硝酸,降雨时这些酸性物质与水分一同沉降到地面,形成酸雨。
酸雨对森林的腐蚀作用十分明显,导致土壤酸化,使土壤中的重金属释放增加,破坏了土壤的结构和肥力,严重影响植物的生长和繁殖。
2. 颗粒物造成植物叶面积减少大气中的颗粒物,如炭黑和尘土等,会在植物叶表面沉积,阻挡了叶片的光合作用,导致光合有效辐射减少,从而影响植物的生长和发育。
此外,颗粒物还可能导致叶片受损、凋萎,进而引发植物感染病害的风险增加。
3. 光照强度下降大气污染物会产生一层臭氧和气溶胶,它们可以阻挡太阳光的照射,减弱光照强度和质量。
较强的紫外线辐射会伤害植物叶片,降低光合作用效率。
此外,光照减弱还会导致树木枝叶迅速老化,破坏森林的生态平衡。
二、大气污染对生物多样性的威胁1. 植物物种减少大气污染会导致森林生态系统中的一些植物物种灭绝或数量急剧减少。
某些植物对污染物敏感,其生长和繁殖能力受到极大威胁。
这种物种减少将导致生态系统结构的改变,减少森林的多样性。
2. 动物迁徙受阻森林中的动物往往依赖特定的植物物种作为食物或栖息地。
随着大气污染的加剧,森林中植物物种的减少将导致食物链的崩溃,影响到动物的生存和迁徙。
许多珍稀濒危动物的生存环境也将受到严重威胁。
三、应对大气污染对森林生态系统的挑战1. 加强大气污染治理政府和社会应加大对大气污染的治理力度,制定更严格的环保政策和法规,减少工业废气的排放。
此外,推广清洁能源的使用,如风能、太阳能等,减少化石燃料的使用,也能有效降低大气污染。
2. 植树造林,增加绿化覆盖率通过大规模的植树造林活动,增加森林绿化覆盖率,有助于净化空气,吸收有害气体和颗粒物,改善空气质量。
大气污染物对植物生长的影响

大气污染物对植物生长的影响大气污染是现代化社会带来的重要问题之一,它不仅直接污染空气质量,还对人们的健康、经济、社会发展等方面造成广泛影响。
此外,大气污染还会对生态环境和自然界的生命体系造成严重影响。
研究发现,大气污染物不仅危害人类健康,而且对植物生长也有很大的影响。
一、大气污染物的种类和来源大气污染物是指一切进入大气中的固体、液体或气态物质,它们主要来源于工业、交通、农业、城市化等人类活动。
大气污染物可以分为以下几类:1.颗粒物:是指直径小于或等于10微米的固体或液体颗粒状物质。
它们主要来源于工业生产、交通运输、燃煤等活动。
2.二氧化硫:是一种无色有刺激性气体,主要来源于化石燃料的燃烧。
3.氮氧化物:是指一系列氮气和氧气的化合物,主要来源于交通运输、工业排放、农业活动等。
4.臭氧:是一种无色有刺激性气体,主要由氮氧化物和挥发性有机物在阳光照射下反应产生。
5.挥发性有机物:是指在空气中挥发的化合物,主要来源于石油、油漆、清洁剂等。
以上污染物都会对人体、动物和植物产生直接或间接的危害。
二、大气污染对植物的影响大气污染物对植物生长的影响主要包括以下几方面:1.光合作用受损:颗粒物、二氧化硫等污染物会堵塞叶片上的气孔,减少植物吸收阳光和二氧化碳的能力,对植物光合作用造成很大影响。
2.生长减缓:大气污染物会促使叶片变硬,使得植物无法进行正常的新陈代谢和生长发育。
3.免疫力降低:大气污染会造成植物免疫力降低,从而使得植物容易受到病虫害的侵袭。
4.产生病变:大气污染会对植物的根系、叶片等产生病变,影响植物正常生长。
5.影响种子发芽:大气污染会影响种子发芽,从而使得植物的种群数量减少或者种群质量下降。
三、如何避免大气污染对植物的影响为了保护植物免受大气污染的危害,需要有以下措施:1.减少污染物排放:人们应该慢慢改变生活、工作方式,采取节能减排措施,从源头上解决大气污染问题。
2.种植绿化植物:绿化植物可以吸收污染物,净化空气,还能提高城市大气质量。
大气污染对植物生长的影响

大气污染对植物生长的影响大气污染是当今社会面临的一个严重问题,对人类健康和环境产生了广泛的影响。
然而,很少有人意识到这对植物生长产生的潜在危害。
本文将探讨大气污染对植物生长的影响,并讨论一些可能的解决办法。
首先,大气污染会影响植物的光合作用过程。
光合作用是植物通过光能将二氧化碳和水转化为氧气和碳水化合物的过程。
然而,大气污染中的有害气体,如二氧化硫和氮氧化物,会降低光合作用的效率。
这是因为这些有害气体会吸收光线,阻碍光线的透过,从而限制了植物吸收光能的能力。
同时,有害气体还会与植物叶片上的光合色素发生反应,破坏叶绿素的结构和功能,进一步影响光合作用的进行。
其次,大气污染中的颗粒物也会对植物生长产生负面影响。
大气中的颗粒物主要由灰尘、烟尘和汽车尾气等产生。
这些颗粒物在空气中悬浮,并沉积在植物的叶片和茎上。
这些沉积物会堵塞植物气孔,影响植物的呼吸作用。
气孔是植物进行气体交换的重要通道,它们负责吸收二氧化碳并释放氧气。
当气孔被堵塞时,植物无法正常进行气体交换,从而阻碍了养分的吸收和利用,导致植物生长受限。
另外,大气污染还会对土壤质量产生负面影响,进而影响植物的生长。
空气中的污染物会通过降雨和干沉积的方式被输送到土壤中。
这些污染物包括酸雨、重金属和有机物等,它们会改变土壤的pH值和化学性质。
酸雨会降低土壤的pH值,导致土壤酸化,使植物无法吸收必要的营养物质。
重金属和有机物的积累也会对植物产生毒性影响,使其生长受到抑制。
为了减轻大气污染对植物生长的影响,我们需要采取一些措施。
首先,政府应加强空气污染的监测和管理,制定更严格的排放标准。
同时,应推广清洁能源和绿色交通,减少有害气体的排放。
其次,大众也应加强环保意识,减少个人排放物的产生,例如减少使用化学品和塑料制品。
此外,植树造林和绿化城市也是改善空气质量的有效手段,它们可以吸收二氧化碳、净化空气并提供适宜的生长环境。
总的来说,大气污染对植物生长的影响不容忽视。
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大气颗粒物污染对植物的危害
朱铭杰广东环境保护工程职业学院12级监测3班
摘要:大气颗粒物污染的影响近年来不断得到人们的重视,通过分析国内外关于大气颗粒物对植物影响的案例了解大气颗粒物污染对植
物的危害。
关键词:大气污染;颗粒物;植物
近年来,随着我国经济的高速发展,我国大气环境质量下降明显,大气污染严重。
而颗粒物污染占空气污染物的六分之一[1],我国以煤炭为主的能源消费结构是我们不能忽视颗粒物污染的危害,特别在我国北方干旱少雨的地区,情况尤为严重。
而关于颗粒物与植物的关系人们往往关注植物对颗粒物污染的防治却忽略了颗粒物对植物的
危害。
因此本文讨论关于燃煤烟尘的颗粒物对植物的危害。
一、燃煤灰尘对植物的危害
在烟尘污染对植物影响方面国外研究的较少。
Jenningsigs1934[3]
注意到烟尘可能堵塞气孔,妨碍气体的正常交换,然而大多数研究者对这一作用持怀疑态度,对阴性树种(阔叶树种) 叶片的显微镜检
查,也没有看到叶片被明显阻塞起来。
他进一步指出,对光线的干扰可能比较严重,但是他没有提供重要的实验数据来证实这一理论。
Berge(1965)[3]所提的报告显示了生长在德国科隆附近的针叶树气
孔被阻塞的情况,并指出树木生长受到不利影响。
Miller和
Rich(1967)[5]观察到当附近烟囱中的烟尘进入温室后,在几种植物的叶片上观察到坏死斑点。
坏死是由烟粒的酸性所造成的,温室外面的植物并未受到伤害,可能是由于在产生严重伤害以前,烟粒已被雨水冲洗掉了。
关于煤烟尘污染伤害的临界浓度,结果不一。
Petrlik,Z.(1974)
报道,在1 5 0 t/ k m 2/a 的煤尘量的情况下,蛇麻作物生长不受影响。
朝鲜的Song,S.D.(1975)等研究了煤尘污染对苹果生产的
影响,他用八年树龄的苹果树作材料,以10g/ m2和50g/ m2 的
喷粉量喷洒植物叶片,其中用50g / m2处理的苹果树叶片叶面积增大( 可能是遮荫造成的) ,采收前苹果脱落,并对苹果的颜色有些影响。
原因可能是,处理的作物不一致,所用的煤烟尘和处理的时
间不同造成的。
栗德永(1983)[2]调查了陕西省城市郊区烟尘污染对蔬菜生产的影响,并总结了烟尘对蔬菜污染的类型:
1烟尘覆盖叶面,阻碍光合作用,生长发育不良,导致减产;
2烟尘破坏叶组织,使叶片脱水、失绿、枯干、落叶,导致减产;
3烟尘危害蔬菜生殖器官,导致落花、落果类型,受害蔬菜主要是果菜类。
二、水泥灰尘对植物的危害
关于水泥灰尘对植物的有害作用,多数报告强调它们在叶片、枝条、花朵上形成一层外壳。
Darley(1966)[4]在德国观察到,水泥灰尘在针叶的最老叶上形成壳之后,能抑制春季的延长生长。
Arderson[3]在纽约观察到,樱桃树靠近水泥厂一边结实少。
他证实,落在花柱头上的水泥灰尘阻止了花粉的发芽。
因水泥灰尘在叶片上结壳,影响光线,进而影响植物的光合作用。
Pierce(1910)、Lecenier[3]等在许多植物上证实水泥灰尘在叶面上结壳以后,由于光合作用所需的光线受阻,因而减少了淀粉的形成量。
Steinbube认为,灰层对光线的吸收是影响淀粉形成的关键因素,而与蒸发作用或叶组织过热则关系不大。
Darley 证实,当灰尘聚集在具有自由水分的菜豆叶片上的时候, CO2交换率受阻,但没有对淀粉的含量进行测定。
Czaja 证实,水泥灰尘能阻塞针叶树的气孔。
Lerman(1972)[5]观察到在菜豆叶片上喷撒干燥的灰尘以后,气孔被部分堵塞了。
在气孔较多的下表面只能看见少数尘粒。
在表面上撒了6.46g/m2的灰尘,很多气孔里并没有发现尘粒,但如果有自由水分存在时,堆积的灰尘将对菜豆植株造成严重的伤害。
因水泥灰尘的水溶液呈碱性,它能使叶片细胞受害,角质层解体。
Darhey[4]在实验室把直径小于10um的水泥窑灰以0.5-3.8g/m2/天(15-114t/km2/月)的数量撒到叶片上,继续2-3天,同时每天喷几次水雾,叶片上未形成结壳现象,但CO2的吸收量减少了。
以8-20um 的水泥窑灰,以4.7g /m2/天(141t/km2/月)的数量,喷撒于莱豆叶片上,然后暴露于自然产生的露水中, 2天以后造成中等伤害。
叶缘卷曲,有些叶脉间组织死亡。
而一直保持干燥的叶片则未受到什么伤害。
Cazaja对尘埃的化学组成和对敏感的藓类植物叶细胞的伤害情况进行了比较。
他把切下来的叶片置于显微镜载玻片上的水中,尘埃则安放在盖玻片的旁边,并使与水接触。
所生成的水溶液对叶细胞的任何作用都可以直接看得清清楚楚,经用这种方法试验过的十八种尘埃,可以分成下列几类:
1.对活细胞并不造成永久伤害,但可以看到由于溶液的浓度作用所
形成的质壁分离现象;
2.溶液很容易进入细胞,造成轻微的伤害,细胞质被破坏,叶绿
素改变了位置;
3. 小叶的所有细胞都受到了伤害。
Cazaja认为,在皮壳的形成的水合过程中释放出氢氧化钙。
水合了的皮壳产生了p H为10-12的溶液。
Learman利用扫描电镜观察证实,经用尘埃一露水处理过的菜豆植株,表皮上的角质层解体了。
Hanu,J.(1977)等指出,受水泥灰尘污染后,植株在流动空气中的光合速度下降。
在一个封闭的体系中,开始时,喷粉植株光合弧度减弱,随着CO2浓度迅速降低,对照植株的光合强度比喷粉的植株还低。
在黑暗中对照植株的呼吸作用高于喷粉植株。
三、扬尘对植物的危害
扬灰是由地面扬起的灰尘,其组成和性质与[土壤母质有关。
它主要能影响光线、堵塞气孔,妨碍气体交换,影响光合作用。
Eller,B.M.(1977)[6]报道了被粉尘覆盖的常春藤叶片吸收波长750-1350 nm的辐射是无尘叶片的3 倍。
但在可见光部分(400-750) 两者的吸收情况没有什么不同。
他还报道了扬灰对叶片温度的影响,街道旁边的常春藤叶片吸收的辐射强度由于覆尘叶片在红外光部分的吸收
增强三倍,因而导致叶温升高4 ℃。
G.R.Ricks(1974)[7]研究了微粒物对栎树叶内气孔扩散阻力的影响。
他指出。
因颗粒物在叶面积累,导致气孔扩散阻力降低(晚上测定)。
其降低程度与气孔被微粒物堵塞的数量成相关性。
测定结果是,晚间气孔扩散阻力的降低不会导致水分过度损失,但气孔对气体的吸收(如SO2 )量增加。
四、结语
大气中的颗粒物是由不同种类的化学物质组成的球形体,它是指一切能分散在大气中的固体和液体的总称,包括粉尘(飘尘和降尘)、雾(悬浮的液体微粒)其它直径小于1 0 0 um的分散在大气中的固体和液体微粒。
飘尘的粒径< 10un,降尘的直径为10-100 um。
关于颗粒状污染物对植物的影响,过去做的研究工作较少,迄今所做的实验主要是研究某些特殊的颗粒物如水泥尘等。
大多数研究者都讨论了颗粒物对植物的叶片、花朵、枝条等的直接作用。
粉尘覆盖在植物的嫩枝、新梢、果实等组织上后,会产生许多斑点,使果品的商品价值下降,不易贮存。
叶片常因长时间积聚过多的颗粒物,从而堵塞了气孔,使光合强度下降,黑暗中呼吸作用降低。
授尘叶片吸收红外光辐射的能力增强,异致叶温增高,蒸腾速度加快,引起失水、褪绿,从而使作物生长发育不良,造成减产。
大多数研究报告只讨论了颗粒污染物是否有害,而对不同浓度的颗粒状污染物对作物产量和品质影响的临界浓度等问题研究得较少。
因此,还需要以后更多的投入到这方面的研究。
参考文献:
[1]沈明珠等,农业环境的污染与保护,中国青年出版社,71-73,1980
[2] 栗德永等,烟气污染对蔬菜的危害及其防治,西北植物所,1983
[3]Lerman , S .L .et. al, Particulats . Responses of Piants Air Pollution, 141-158(1975)
[4]Darely , E . F . J . Air Pollut . Contr . Ass.16, 145-150(1986)
[5] Lerman , S. Physiology and Pathology , Ph . D .Disseration , University of Califonia , Riveaide.(1972)
[6] Eller,B.M., et al , HorIcultural Abstracts , Vol. 47,See 456(1977)
[7] Ricks, G. R. et al, Envir. Pollut. 6:81-109(1974)。