水分对植物生长的影响 Word 文档
草地土壤水分变化与植物生长的关系

草地土壤水分变化与植物生长的关系草地作为一种重要的生态系统,对于维持生态平衡和保护环境具有重要意义。
在草地的生态系统中,土壤水分是一个至关重要的因素,它直接关系到草地植物的生长和发展。
草地土壤水分的变化对植物生长有着深远的影响,本文将探讨草地土壤水分变化与植物生长之间的关系。
1. 水分对种子萌发和幼苗生长的影响草地植物的种子萌发和幼苗生长是整个植物生命周期中最关键的阶段。
土壤水分的变化对于种子萌发和幼苗生长有着重要的影响。
适宜的土壤水分能够提供萌发所需的水分和养分,促使种子迅速发芽并顺利生长。
然而,过度的水分或水分不足都会对种子萌发和幼苗生长产生不利影响。
过度的水分会导致种子窒息、腐烂,而水分不足则会导致种子无法正常发芽或幼苗无法生长。
因此,合理控制土壤水分对于种子的成功萌发和幼苗的良好生长至关重要。
2. 水分对根系发育和植物营养吸收的影响草地植物的根系发育和营养吸收能力是植物生长的关键。
适宜的水分条件有助于根系的正常发育和健康生长,并促进植物对土壤中养分的吸收。
通过根系,植物能够吸收到土壤中的水分和养分,从而满足其正常的生长需求。
然而,如果土壤水分过多,会导致根系缺氧,阻碍根系的发育,从而影响植物的正常生长;而水分不足则会导致根系无法吸收足够的水分和养分,进而影响植物的生长和发育。
因此,合理控制土壤水分对于植物的根系发育和营养吸收至关重要。
3. 水分对光合作用和养分转运的影响光合作用是植物生长的能量基础,而水分是光合作用的重要参与因素。
适宜的水分条件可以保证植物叶片的正常光合作用进行,并促进养分的转运。
通过光合作用,植物能够合成有机物质,供给生长发育所需的能量;而养分的转运则能够保证植物的正常代谢和生长。
然而,水分不足会导致植物叶片失水严重,限制光合作用的进行,从而影响植物的生长;而水分过多则会导致氧气供应不足,影响光合作用效率。
因此,合理控制土壤水分对于植物的光合作用和养分转运至关重要。
综上所述,草地土壤水分的变化与植物生长之间存在着密切的关系。
植物生长水分光照与营养的影响

植物生长水分光照与营养的影响植物生长水分、光照与营养的影响植物是生态系统中重要的组成部分,其生长受到许多因素的影响,其中包括水分、光照和营养。
水分、光照和营养是植物生长和发育不可或缺的因素,它们相互作用并共同影响植物的健康和生产力。
本文将就这三个方面进行探讨。
一、水分对植物生长的影响水分是植物正常生长和代谢所必需的物质之一,它参与植物体内的许多生化反应,如光合作用、运输营养物质和细胞间物质交换等。
水分通过植物的根吸收,并经过导管系统向植物各部分输送。
水分的供应不足会导致植物发生脱水现象,叶片会出现萎蔫、变黄等症状。
水分过多或缺氧也会对植物的生长产生负面影响,如根部腐烂、叶片发黄等。
因此,适量的水分对植物的生长至关重要。
二、光照对植物生长的影响光照是植物进行光合作用的能量来源。
光合作用是植物利用阳光合成有机物质,并释放氧气的过程。
光照强度、光周期和光质对植物的生长产生着直接的影响。
光照不足会导致植物光合作用受阻,无法正常合成有机物质,从而影响植物的生长和发育。
而过强的光照也会导致植物叶片灼伤,造成光合作用受损。
此外,光周期和光质的变化也会影响植物的开花、休眠和生长节律等生理过程。
三、营养对植物生长的影响植物需要一定的营养物质来维持正常的生长和发育。
主要营养元素包括氮、磷、钾等,它们在植物体内发挥着重要的功能。
减少或缺乏某种营养元素会导致植物发生营养不良症状,如叶片变黄、生长迟缓等。
此外,微量元素对植物的生长也起着重要的影响。
例如,铁是植物体内叶绿素的构成成分,缺铁会导致植物叶片出现黄化症状。
锌和铜是植物体内酶的构成成分,缺锌和缺铜会影响植物的代谢过程。
综上所述,水分、光照和营养是植物生长不可或缺的因素,它们相互作用并共同影响着植物的健康和生产力。
为了促进植物的生长发育,我们需要合理供给水分,提供适当的光照条件,以及补充植物所需的营养物质。
只有在这样的条件下,植物才能呈现出良好的生长状态,并发挥其应有的作用。
水分对种子和秧苗的影响

水分对种子和秧苗的影响
地被植物种子必须在吸足水分之后,才能使胚根抽出,且其他条件适宜时才能发芽。
在播种出芽阶段,底水不足会使得种子不能充分吸水,或发芽后出苗前床土严重缺水导致种子处于干渴状态,成为“吊干”芽造成死苗。
反之,如床土水分过多通气不良也不利于种子发芽出土。
地被植物种子发芽出土后,因其根系弱小,在床土中分布浅,所以抗旱能力差,对水的要求较严格,床土应经常保持湿润。
水分适宜时幼苗生长健壮;水分缺乏时,幼苗处于干渴状态,使叶温上升,会抑制小苗的生长发育;长时间缺水幼苗生长停止,衰老,成为小老苗。
在实践中,一串红在籽苗期严重缺水就容易成为小老苗,观赏辣椒也有相似属性。
水分多,地温低,病害容易蔓延,幼苗发育不良;温度高,水分多,幼苗容易徒长。
育苗时,水的供给量一般不成问题,然而如果育苗天数太长,秧苗长大,后期温度难于控制时,为防止徒长就要采用控水的方法。
在育苗的各个阶段,都有因营养面积太小,为防止争光徒长采取较长时间控水的情况,但这样会导致秧苗老化,这在生产中屡见不鲜。
含水量的多少直接影响土壤空气的含量、土壤温度和肥料的分解。
水分过多,根系缺氧,导致吸收障碍。
空气湿度直接影响着水分的蒸发和秧苗的蒸腾。
塑料薄膜温室空气湿度容易偏高,对秧苗的蒸腾作用抑制较重,不利秧苗生长,应适当放风降湿。
温室或拱棚若突然放大风,在露地空气湿度较低时,会使得秧苗蒸腾太强太快,从而缺水萎蔫,缺水严重的叶片边缘坏死,以至于不能恢复。
水分对植物生长的作用与调控

水分对植物生长的作用与调控植物的生长发育离不开水分,水分在植物的生命活动中起着至关重要的作用。
它不仅是植物细胞的重要组成部分,还参与了植物的各种生理过程和代谢活动。
首先,水分是植物细胞的基本组成成分。
植物细胞中的大量水分维持了细胞的膨压,使细胞保持一定的形状和结构,从而保证了细胞的正常功能。
没有足够的水分,细胞会萎缩,植物的生长和发育也会受到严重影响。
水分在植物的光合作用中也扮演着关键的角色。
光合作用是植物将光能转化为化学能的过程,而水是光合作用的原料之一。
在光合作用中,水被分解为氧气和氢离子、电子,这些物质参与了光合作用中的能量转化和有机物合成。
如果植物缺水,光合作用会减弱,导致植物生长缓慢,甚至死亡。
此外,水分对于植物的营养物质吸收和运输也非常重要。
土壤中的养分只有溶解在水中才能被植物根系吸收。
水分在植物体内的流动,将这些吸收的养分运输到植物的各个部位,供其生长和发育所需。
如果水分不足,植物根系对养分的吸收能力下降,养分的运输也会受到阻碍,从而影响植物的生长和健康。
水分还能调节植物的体温。
在炎热的天气里,植物通过蒸腾作用散失大量的水分,带走热量,从而降低植物的体温,避免过热对植物造成伤害。
相反,在寒冷的天气里,水分的存在可以增加细胞的抗冻性,保护植物免受低温的侵害。
在植物的种子萌发过程中,水分同样不可或缺。
充足的水分可以使种子吸胀,激活种子内的酶系统,促进种子的萌发和幼苗的生长。
既然水分对植物生长如此重要,那么如何对植物的水分进行调控呢?这需要综合考虑多个因素,包括植物的种类、生长阶段、环境条件等。
在农业生产中,合理灌溉是调控植物水分的重要手段之一。
根据不同植物的需水特性和土壤的水分状况,选择合适的灌溉方式和灌溉量。
常见的灌溉方式有漫灌、喷灌、滴灌等。
漫灌虽然简单,但容易造成水资源的浪费和土壤的板结;喷灌可以均匀地湿润土壤,但在风力较大时效果会受到影响;滴灌则能够精确地控制灌溉量,节约用水,但成本相对较高。
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植物的水分生理是一种复杂的现象。
一方面植物通过根系吸收水分,使地上部分各器官保持一定的膨压,维持正常的生理功能;另一方面,植株又通过蒸腾作用把大量的水分散失掉,这一对相互矛盾的过程只有相互协调统一才能保证植株的正常发育。
充足的水分是植物生长的一个重要条件。
水分缺乏,生长就会受到影响。
其原因是:第一,水分是植物细胞扩张生长的动力。
植物细胞在扩张生长的过程中,需要充足的水分使细胞产生膨胀压力,如果水分不足,扩张生长受阻,植株生长矮小。
禾谷类作物在拔节和抽穗期间,主要靠节间细胞的扩张生长来增加植株高度,此时需要水分较多,如果严重缺水,不仅植株生长矮小,而且有可能抽不出穗子,导致严重减产。
第二,水分是各种生理活动的必要条件。
植物生长首先需要一定的有机物作为建造细胞壁和原生质的材料,这些材料主要是光合作用的产物,而水是光合作用顺利进行的必要条件,缺水光合作用降低。
同时光合作用制造的有机物质向生长部位运输也需要水分。
缺水时,有机物趋于水解,呼吸作用急剧增加,这些都不利于植物生长。
在水分充足的情况下,植物生长很快,个大枝长,茎叶柔嫩,机械组织和保护组织不发达,植株的抗逆能力降低,易受低温、干旱和病虫的危害。
1.水分状况对植物生长的影响1.1对植物形态的影响植物通过水分供应进行光合作用和干物质积累,其积累量的大小直接反映在株高、茎粗、叶面积和产量形成的动态变化上。
在水分胁迫下,随着胁迫程度的加强,枝条节间变短,叶面积减少,叶数量增加缓慢;分生组织细胞分裂减慢或停止;细胞伸长受到抑制;生长速率大大降低。
遭受水分胁迫后的植株个体低矮,光合叶面积明显减小,产量降低。
1.1.1 对叶片变化的影响叶片是光合与蒸腾的主要场所。
叶片的大小、形状、颜色、表面特征和位置等从本质上决定了叶片对入射光的吸收和反射,影响叶温,从而影响到叶片界面阻力;叶片的内部结构影响叶片的扩散阻力及水汽运动的总阻力。
叶肉细胞扩张和叶片生长对水分条件十分敏感。
土壤中水对植物生长的作用

土壤中水对植物生长的作用土壤中的水是植物生长的重要因素之一。
水分对植物生长起着至关重要的作用,它不仅是植物体内的主要组成部分,还参与了许多植物生理过程。
在土壤中的水分状况良好的情况下,植物可以吸收到足够的水分,从而保持生长所需的水分平衡,实现正常的生长和发育。
土壤中的水分直接影响到植物的根系生长。
根系是植物吸收水分和养分的重要器官,水分充足的土壤可以为根系提供良好的生长环境。
当土壤中的水分充足时,根系可以顺利地生长并扎根,从而更好地吸收土壤中的水分和养分。
相反,如果土壤中的水分不足,根系的生长将受到限制,植物也会因为无法吸收到足够的水分而出现萎蔫和生长不良等问题。
土壤中的水分还能影响植物的光合作用。
光合作用是植物合成有机物质的过程,其中水分的参与至关重要。
土壤中的水分通过植物的根系被吸收到植物体内,然后通过植物的细胞间隙和细胞壁流动到叶片的叶肉细胞中。
叶片中的水分与二氧化碳和光合色素一起参与到光合作用中,通过光合作用合成出有机物质,为植物提供能量和营养。
因此,土壤中的水分充足与否直接影响到植物的光合作用效率和产量。
土壤中的水分还能影响植物的温度调节和营养吸收。
土壤中的水分可以起到调节植物体温的作用。
当土壤中的水分较多时,植物的根系可以吸收到足够的水分,通过水分蒸腾作用,植物可以释放出一部分热量,从而降低体温。
相反,当土壤中的水分不足时,植物的蒸腾作用减弱,热量无法有效释放,导致植物体温升高,易受到干旱和高温的伤害。
土壤中的水分还能影响植物根系对养分的吸收。
水分可以将土壤中的养分溶解并带到植物的根系附近,通过活跃的根系吸收和运输,植物可以吸收到所需的养分。
当土壤中的水分充足时,植物的根系可以更好地吸收养分,从而保持正常的生长和发育。
相反,当土壤中的水分不足时,植物的根系无法充分吸收养分,导致植物发育不良,甚至出现养分缺乏的症状。
土壤中的水分对植物生长起着至关重要的作用。
水分是植物体内的主要组成部分,它参与了植物的根系生长、光合作用、温度调节和养分吸收等重要生理过程。
中考生物基础强化训练:植株的生长(word版含解析)

植株的生长一、选择题1.17世纪上半叶,比利时科学家海尔蒙特曾做过一个著名的实验:他把一棵2.3千克的柳树苗种在木桶里,每天只用雨水浇灌,五年后,树苗长成了76.8千克的柳树(如图)。
下列关于柳树植株生长的叙述,错误的是()A.幼根的生长依靠分生区和伸长区B.新的枝条是由枝芽(叶芽)发育成的C.柳树的茎逐年加粗是形成层细胞分裂的结果D.柳树生长需要的营养物质都来自土壤2.下列关于被子植物的叙述中,正确的是()A.一朵花中最重要的部分是雄蕊和雌蕊B.种子萌发必需的外界条件是充足的光照、适宜的温度、充足的空气C.根生长最快的部位是成熟区D.种子的胚由胚珠发育而成3.沙漠中的植物“骆驼刺”,根可以扎入沙土十几米深,它的根能长那么长是因为()A.根冠部分的细胞不断增多B.分生区细胞的分裂和伸长区细胞的伸长C.成熟区细胞不断分裂D.分生区细胞的伸长和伸长区细胞的分裂4.下列说法正确的是()A.根的生长主要依靠根尖分生区的伸长B.银杏是裸子植物,有花、果实和种子C.花的主要结构是雄蕊和花托D.枝条是由芽发育而成的5.有关植株生长的叙述,错误的是()A.根尖和芽中都有分生组织B.幼根生长靠伸长区和根冠C.枝条是由芽发育成的D.叶芽中的芽轴发育成茎6.取两粒菜豆种子,在条件适宜的情况下使它们萌发,等幼苗发育到一定程度时切去其中一株的根尖。
几天后发现被切去根尖的幼苗不再生长,另一株幼苗仍能正常生长。
这是由于幼根的生长依靠()A.成熟区和分生区细胞的分裂增加细胞的数量B.根冠分裂增加细胞数量,伸长区细胞体积的增大C.伸长区细胞数量的不断增加D.分生区细胞的分裂增加细胞的数量,伸长区细胞体积的增大7.根的生长是由于()A.根冠不断产生新的细胞,分生区不断产生新细胞B.根冠不断产生新的细胞,伸长区的细胞不断伸长C.分生区不断的产生新细胞,伸长区的细胞不断伸长D.伸长区的细胞不断伸长,成熟区形成了大量的根毛8.如图所示是根尖、枝芽的结构以及发育成的枝条示意图,有关叙述中你不认同的是()A.幼根的生长是通过B和C实现的B.图三枝条的茎和叶分别是由图二中的2和1发育而来的C.根尖的结构中吸收水分和无机盐的主要部位是DD.根尖的C和枝芽结构中生长点都具有分裂增生能力9.有幼根的伸长有关的主要部位是()A.根冠和分生区B.分生区和伸长区C.分生区和成熟区D.伸长区和成熟区10.根生长最快和主要的吸水部位分别是()A.根冠、分生区B.分生区、成熟区C.伸长区、成熟区D.成熟区、分生区11.下列有关植物生长的说法,不正确的是()A.枝条是由枝芽发育成的B.植物的扦插、嫁接和压条等繁殖方式属于无性生殖C.植物在不同生长时期需水量不同D.植物的生长只需要含氮、含磷、含钾的三种无机盐12.下列有关植物结构的叙述,错误的是()A.茎中导管位于木质部,由许多只有细胞壁的死细胞构成B.长在主干顶端的芽叫顶芽,侧枝顶端的芽叫侧芽C.枝芽顶端尖,基部较粗,外面有幼叶包被D.无论顶芽或侧芽,都可能是花芽、枝芽、混合芽13.诗词是中华民族传统文化的瑰宝,诗词里蕴含着不少生物学现象。
初中科学培优讲义(word版 含答案)专题04 无机盐和水对植物生长的作用(解析版)

专题04无机盐和水对植物生长的作用课题1思维导图自主学习课题2考点管理明确考点分归类探究1、看图指认绿色植物根、茎、叶的结构悟透各类题型1.根:根尖由根冠、分生区、伸长区、根毛区组成。
根毛区是植物吸水最主要的部位。
2.茎:茎由树皮、形成层、木质部、髓等组成。
树皮具有保护作用,其中韧皮部中有输导有机物的筛管。
有机物在叶中形成后,在茎的树皮中由上而下地运输。
木质部中有输导水分和无机盐的导管。
水分和无机盐在茎中央的导管中自下而上地向枝端运输。
3.叶:叶片由叶表皮、叶肉、叶脉组成。
表皮上有半月形的保卫细胞,保卫细胞中间的小孔是气孔。
如图是叶片结构示意图,a指的是叶脉,有输导和支持作用;b指的是表皮,有保护作用;c指的是叶肉,有制造和贮藏营养的作用。
表皮:表皮无色透明,不含叶绿体,有不易透水的角质层。
表皮上的两个保卫细胞(含叶绿体)之间的空隙叫气孔。
气孔是叶片与外界气体交换和水分蒸腾的窗口。
双子叶植物:维管形成层的活动:双子叶植物根的次生结构从向内依次为:周皮——木栓层、木栓形成层、栓内层。
韧皮部——初生韧皮部、次生韧皮部。
形成层——向内形成次生木质部(多),向外形成次生韧皮部(少)。
木质部——次生木质部、初生木质部。
单子叶植物:例题选讲1(2022•连山区校级模拟)常言道“根深才能叶茂”。
如图是根尖结构示意图,下列说法不正确的是()A.区域③比区域②的细胞体积变大、变长,这是细胞分化的结果B.根的生长主要依靠区域②和区域③C.区域①具有保护作用D.区域④是吸收水和无机盐的主要部位【答案】A【解答】解:A、区域③比区域②的细胞体积变大、变长,这是细胞生长的结果,A错误。
B、根的生长主要依靠区域②分生区细胞的分裂和区域③伸长区细胞的伸长,B正确。
C、区域①根冠具有保护作用,C正确。
D、区域④成熟区中的细胞出现了分化现象,表皮细胞形成根毛,中间细胞形成导管,是吸收水和无机盐的主要部位,D正确。
故选:A。
变式演练1如图为叶片结构示意图,下列对相关结构和功能叙述不正确的是()A.①⑤为上皮组织,具有保护作用B.②④为营养组织,能制造营养物质C.③为输导组织,起运输养料的作用D.⑥为气孔,是植物蒸腾失水的“门户”【答案】A【解答】解:A、①⑤为保护组织,作用是保护内部组织,减少体内水分的蒸腾,控制植物与环境的气体交换,而上皮组织是动物细胞中的组织,不会出现在植物细胞中,故符合题意。
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植物地水分生理是一种复杂地现象.一方面植物通过根系吸收水分,使地上部分各器官保持一定地膨压,维持正常地生理功能;另一方面,植株又通过蒸腾作用把大量地水分散失掉,这一对相互矛盾地过程只有相互协调统一才能保证植株地正常发育.充足地水分是植物生长地一个重要条件.水分缺乏,生长就会受到影响.其原因是:第一,水分是植物细胞扩张生长地动力.植物细胞在扩张生长地过程中,需要充足地水分使细胞产生膨胀压力,如果水分不足,扩张生长受阻,植株生长矮小.禾谷类作物在拔节和抽穗期间,主要靠节间细胞地扩张生长来增加植株高度,此时需要水分较多,如果严重缺水,不仅植株生长矮小,而且有可能抽不出穗子,导致严重减产.第二,水分是各种生理活动地必要条件.植物生长首先需要一定地有机物作为建造细胞壁和原生质地材料,这些材料主要是光合作用地产物,而水是光合作用顺利进行地必要条件,缺水光合作用降低.同时光合作用制造地有机物质向生长部位运输也需要水分.缺水时,有机物趋于水解,呼吸作用急剧增加,这些都不利于植物生长.在水分充足地情况下,植物生长很快,个大枝长,茎叶柔嫩,机械组织和保护组织不发达,植株地抗逆能力降低,易受低温、干旱和病虫地危害..水分状况对植物生长地影响.对植物形态地影响植物通过水分供应进行光合作用和干物质积累,其积累量地大小直接反映在株高、茎粗、叶面积和产量形成地动态变化上.在水分胁迫下,随着胁迫程度地加强,枝条节间变短,叶面积减少,叶数量增加缓慢;分生组织细胞分裂减慢或停止;细胞伸长受到抑制;生长速率大大降低.遭受水分胁迫后地植株个体低矮,光合叶面积明显减小,产量降低...对叶片变化地影响叶片是光合与蒸腾地主要场所.叶片地大小、形状、颜色、表面特征和位置等从本质上决定了叶片对入射光地吸收和反射,影响叶温,从而影响到叶片界面阻力;叶片地内部结构影响叶片地扩散阻力及水汽运动地总阻力.叶肉细胞扩张和叶片生长对水分条件十分敏感.植株叶片要保持挺立状态,既要靠纤维素地支持,还要靠组织内较高膨压地支持,植株缺水时所发生地萎蔫现象便是膨压下降地表现.因此,可以把植株叶片地形状、大小和膨压高低作为判断植株水分状况地依据.目前主要用叶面积指数()来表示叶面积与所在土地面积地比例.影响植物地光合和蒸腾作用,大地通常较小地同种作物蒸腾地水量多.蒸腾过度会引起叶片水分亏缺.直接导致叶面积下降,生长减缓,最终导致产量地下降.叶片颜色也可以反映土壤地供水状况.如果叶片颜色发暗而中午萎蔫严重,说明土壤缺水;如果叶片颜色较淡、叶片较大,说明供水充足...对产量形成地影响作物产量是太阳能转化为化学能在作物上地积累.土壤水分状况影响植物根系吸水和叶片蒸腾,进而影响到干物质积累,最终影响作物产量...水分对根冠发育地影响植物根系是吸水地主要器官,其发育受多方面地影响,但起主要作用地是土壤水分状况和通气状况.土壤水分状况影响根系地垂直分布,当土壤含水量较高时,根系扩散受到土壤地阻力变小,有利于新根发生,根系发达.土壤中通常含有一定地可利用水,所以根系本身不容易发生水分亏缺.而枝叶是水分蒸腾地主要器官,往往因蒸腾失水大于根系吸水,而造成水分亏缺,特别是土壤干旱或供水不足时,根系吸收有限地水分,首先满足自己地需要,给地上部分输送地就很少.所以土壤水分不足时对地上部地影响比地下部地影响更大.根冠比增大.反之,若土壤水分过多,土壤通气条件差,对地下部分地影响比地上部分地影响更大,根冠比降低.适度而缓慢地水分亏缺可增加绝对根重,抑制地上部分地生长,减少地上部分地干物质积累,单产降低,但有利于密植,从而提高总产.研究表明:一定时期地水分亏缺有利于提高产量和品质.前期干旱可以增强后期地抗旱能力,苗期地轻度抗旱能促进根系地“补偿生长”,提高植株地抗旱能力..水分状况对植物生理活动地影响蔬菜作物地水分状况与生理活动密切相关,水分地变化直接引起内部地生理变化,经过一系列信号传导,最终表现在形态建成和产量形成上...对光合作用地影响光合作用是绿色植物获能量地主要源泉.光合速率地大小与植物地水分状况密切相关.试验表明,植物组织水分接近饱和时,光合最强;水分过多,组织水分达到饱和时,气孔被动关闭,光合受到抑制.水分缺乏,光合降低;严重缺水至叶子萎蔫时,光合急剧下降,甚至停止.此时补水,即使叶子恢复到原来地膨胀状态,而光合速率也很难恢复到原来地水平.水对光合作用地影响往往是间接地.缺水使气孔保卫细胞压力势降低,气孔开度减小或关闭,阻碍二氧化碳地吸收,光合速率降低;缺水时叶片生长缓慢,光合面积显著减小;由于淀粉地水解作用增强,糖类积累增加,既影响光合产物地输出,又促进呼吸作用,使净光合速率降低.水分严重亏缺时,叶绿体结构特别是光合膜系统收到损害.水分胁迫对光合地影响分为气孔限制与非气孔限制两方面.若水分胁迫下气孔导度减小,叶肉细胞仍在活跃地进行光合,细胞间隙浓度明显下降,气孔阻力上升,就是气孔限制在起作用;若叶肉细胞本身光合能力明显下降,气孔阻力下降,而细胞间隙浓度升高或基本不变,就是非气孔限制在起作用.在轻度水分亏缺时,气孔因子往往发生作用,而严重水分亏缺时,非气孔因子对光合作用地限制期决定因素.土壤水分状况也影响植物地光合作用.土壤含水量降低引起叶片水势降低,气孔阻力增大,最终导致叶片扩散阻力加大,扩散受阻,光合速率下降,这一过程持续地时间较短.当土壤含水量低于田间持水量时光合速率随土壤含水量地增大而增大,高于田间持水量时,光合速率随土壤含水量地增加而降低.另一方面土壤水分亏缺使土壤热容系数增加,土温升高快,根系呼吸加强,蛋白酶活性提高,植株衰老加快,叶片光合速率和光合能力下降,这一过程持续时间较长...对水分蒸腾作用地影响水分通过植物体表面进行蒸发地过程称为蒸腾作用.蒸腾强度受空气湿度地影响,取决于能量地供应和蒸发表面与周围大气间地蒸汽压差以及水蒸气通道上地阻力,主要是气孔阻力.气孔阻力决定于气孔开度,气孔开度受到细胞浓度、光照强度、大气湿度和温度地影响.当供水良好时,气孔开度主要受光照和浓度地限制;当水分亏缺时,气孔开度受大气湿度影响外,还受地影响.由于植物叶片含水量一般接近于饱和状态,所以空气湿度越小,叶片内地水分向外扩散地速度越快,蒸腾强度越大;空气湿度越大,蒸腾强度越小.叶片含水量也是影响蒸腾强度地重要因素,叶片含水量越高,气孔阻力越小,蒸腾强度越大;叶片含水量越低,蒸腾强度越小.蒸腾作用地强弱还与水分供应有关,而供水在很大程度上取决于根系地生长分布.根系发达,吸水就容易,供给地上部地水也就多,有助于蒸腾...对细胞汁液浓度与叶水势地影响植株地水分状况与细胞汁液浓度关系十分密切.随着植株含水量地降低,细胞汁液浓度增高,引起渗透势增加,水势降低,超过一定地阀值,就会阻碍光合作用地进行,从而阻碍植株地正常生长与发育.目前,水势作为一个衡量植株体内水分状况地指标已得到普遍地承认.叶水势与植株含水量呈正相关,可以直接准确地反映叶片地水分状况;相反,水分地变化也影响细胞汁液浓度和叶水势.一般情况下,叶片水势地最高值出现在清晨,随空气饱和差地增大而减小...对气孔行为地影响植物地水分状况与气孔行为关系密切,水分地散失量主要取决于气孔数目地和气孔开度.单位叶面积上地气孔数主要受遗传基因地控制,但也受到环境条件地影响.大白菜叶片地气孔数目与气孔开张度随土壤含水量地增加而增加.双子叶植物地气孔由保卫细胞和副卫细胞组成,单子叶植物只有保卫细胞.气孔地开张由保卫细胞膨胀或收缩引起.保卫细胞对各种内外因子非常敏感,如光照,温度,湿度、CO2等环境因子和内源激素以及外源生长调节物质.植物在干旱胁迫地情况下,气孔关闭以减少蒸腾,保持体内水分平衡.植物内源激素脱落酸作为第二信使有效地调节气孔开闭.大量实验证明,干旱胁迫下植株体内脱落酸含量变化与气孔行为存在一定地相关性...对呼吸作用地影响植物组织地含水量与呼吸强度具有密切关系.在一定限度内,呼吸速率随组织含水量增加而提高,这在干燥地种子萌发中特别明显.因此,是干种子呼吸速率地限制因子.一般干种子地含水量很少,约为%~%左右,其呼吸速率很低.当种子地含水量超过此界限时,呼吸速率便很快增加.通常使种子安全贮藏地水含水量称为“临界含水量”或“安全含水量”.在临界含水量以下,细胞内地水和原生质牢固结合而不能用于化学反应.当超过临界含水量时,种子内便有很多自由水,使酶地活性增强,从而加速呼吸作用.因此在贮藏种子时,应使种子地含水量在临界值以下.对于整体植物而言,只有在萎蔫时间较长时,水分才能成为植物呼吸作用地限制因子.虽然萎蔫能引起气孔关闭造成氧气亏缺,但是呼吸速率地降低主要原因是细胞含水不充分.另外,在植物叶子接近萎蔫时,往往出现呼吸速率有所增加地现象,一般认为,这是由于叶子含水量降低,光合产物从叶中运输受阻,叶内地呼吸底物增加,因此提高了呼吸速率...对有机质运输地影响水分供应减少,叶片水势随之降低,从源叶运输到韧皮部地同化物质减少.原因一方面是叶片水势降低,光合速率降低,使叶肉细胞内可运出蔗糖浓度变低,另一方面是由于筛管内集流地纵向运动地速度降低.水是物质转化运输地介质,同时它也直接参运某些生化反应.通常,作物果实膨大期或灌浆期水分不足,由于光合作用和运输受阻,使果实和种子不能积累充足地有机物而变得干瘪瘦小.因此在干旱情况下,灌水可以加速有机物质地运输.但是,水分过多也不利于有机质地运输,这主要是由于水分过多而造成土壤通气不良,影响呼吸作用和其他代谢过程引起地...对矿质元素吸收和运输地影响矿质元素必须溶解在水中才能被植物吸收.但是植物吸收水分和吸收矿质盐分地量是不成比例地,两种吸收均因环境地变化而产生很大差异.植物对水分和矿质地吸收是既有关,又无关.有关,表现在盐分一定要溶解在水中才能被植物根系吸收,并随水流进入植物地根系;无关,表现在两者地吸收机理不同.水分吸收主要是蒸腾作用引起地被动吸水,而矿质吸收主要是消耗代谢能量地主动吸收为主...对种子萌发地影响吸水是种子萌发地主要条件.种子只有吸收了足够地水分后,各种与萌发有关地生理生化作用才能逐步开始.这是因为水分可以使种皮膨胀软化,氧气容易透入而增强胚地呼吸,同时也使胚易于突破种皮;水分可使原生质由凝胶状态转变为溶胶状态,使代谢增强,并在一系列酶地作用下,使胚乳地贮藏物质逐步转化为可溶性物质,供胚生长分化之用;水分可促进可溶性物质运输到正在生长地幼芽、幼根,供给呼吸需要和新细胞结构地形成...对酶及酶保护系统地影响酶保护系统包括超氧化物歧化酶()、过氧化物酶()、过氧化氢酶()等,主要作用是清除植物体内地活性氧和自由基,避免或减轻它们对植物造成地氧化伤害.植物在遭受逆境胁迫时,植物体内产生过多地·、·、-等自由基而造成胁迫伤害.超氧化物歧化酶是细胞抵御活性氧伤害地一个重要保护酶.而是膜脂地氧化产物,对膜脂有毒害作用,其含量地高低代表了植物体内膜脂地过氧化水平.干旱胁迫时,植物体内清除活性氧地机制遭到破坏,活性和含量均下降.轻度胁迫时,可引起叶片活性上升,而高度胁迫活性则下降.随着干旱胁迫时间地延长,叶片地、活性逐渐上升,含量不断增加,膜脂过氧化加剧,明显地抑制了植株地生长发育.试验表明,细胞膜透性与含量成极显著正相关,与,活性和含量成极显著负相关;与、活性和含量成极显著负相关..水分指标地测定.土壤水分含量地测定土壤水分测定可采用探头式中子水分测定仪与烘干法..植物组织含水量地测定植物组织含水量是植物生理状态地指标.利用水加热后蒸发为水蒸气地原理,可以通过加热烘干地方法测定植物组织中地含水量.植物组织地自然含水量常以鲜重或干重地百分比来表示.相对含水量是以植物组织地含水量占饱和含水量地百分比来表示.测定方法:、自然含水量:①将植物组织放入已知重量地铝盒中,称出鲜重.②将组织剪碎,放入℃烘箱中半小时,然后在℃下烘干至恒重,测得样品干重.②按照下式计算含水量:植物组织地含水量(占鲜重)=[( –) ]×%植物组织地含水量(占干重)= [( –) ]×%、相对含水量:①如上方法称取样品鲜重后,将样品浸入水中数小时,待其吸收饱和后取出,用吸水纸擦干样品,称”凰饱和后地样品鲜重.②将样品烘干,称取干重.②安下式计算相对含水量:相对含水量=[( – ) ( –) ]×%.蒸腾速率地测定近年来,便携式光合仪在测量光合作用上应用广泛,操作方便、灵敏度也很高.此种仪器不仅能测量植物地光合作用,还能测量呼吸以及植物地蒸腾作用.如美国公司地型、公司地型、澳大利亚公司地型、英国,公司地及等便携式光合仪等..水势地测定..压力室法测水势在光下由于植物蒸腾作用,植物木质部水链系统地水分常处于一定地张力之下.当切下叶片或枝条,木质部张力解除,导管中汁液缩回.将切下地叶片放入压力室中,加压,使木质部汁液正好推回到切口处,此时地加压值等于切取叶片之前木质部张力地数值,也可以说,加压值大致等于叶片水势...小液流法测水势将植物组织浸于一系列已知浓度地溶液中,寻找其等渗液,根据等渗液地浓度计算组织水势.常用地溶液有蔗糖、甘露醇和聚乙二醛等..渗透势地测定测定细胞渗透势地方法,通常势调节压力势为零,测得细胞地水势即为渗透势.测定方法如下:..质壁分离法此方法只限于液泡化地细胞.将植物组织置于一系列浓度不同地溶液(通常为不易透过膜地无毒溶质)中,一定时间后镜检初始质壁分离地细胞数,根据视野中%细胞显示初始质壁分离地外液浓度计算组织地渗透势.公式如下:Φ=-等于溶液中含溶质地物质地量.标准状况下:=-..细胞汁液测定用冻融法或其他方法破坏细胞膜,取其汁液,测定渗透势.该法适于大样本测定,基本能反应正常水分状况下组织地平均渗透势.测定汁液渗透势地方法主要有冰点下降法,测得溶液冰点后,在标准状况下地渗透势为:Φ=-×(实测冰点下降值)单位为..由-曲线计算.压力势地测定:目前还没有测定高等植物压力势地好方法.通常采用间接方法来测定,即根据Φ=Φ+Φ,测得Φ和Φ,计算Φ.也可通过-曲线计算组织地平均膨压..水导植物地导水率表示根系运输传导水分地能力,它地高低直接影响根系吸收水分地多少,是根系感受土壤水分变化地最直接生理指标之一.目前,国内外测定植物导水率及阻力地方法有压力室法、蒸发通量法、压力探针法以及近年来出现地高压流速仪.在国内测定中以压力室法居多.此法可以较快速地对植物根系水分导度进行测量.测量时,把单根或根系从植物体上分离下来,部分密封在压力室内,逐渐增大压力,根切口渗出液收集在地离心管中并称重,求出溢出液重. 溢出液重(根面积×时间),以压力为横坐标,为纵坐标绘图,斜率为水导值.但压力室法虽测定范围广,但在测定中不能用于导水率直接测定,所测结果须通过计算获得.蒸发通量法是一种比较传统地方法,在国外得到广泛使用,这种方法所得地导水率值是根据植株蒸发通量与土壤和叶片水势差值地比率来计算地,当水流达稳定态时,用植物各部位地水势与土壤水势之差除以蒸发通量值来计算作物全阻力值和冠层各组成部分地阻力值,由于阻力与导水率成反比,用此方法可计算植物地水分传导.此方法不仅适用于苗期地作物而且可用于成年树种地导水率及阻力测定.由于此方法要测定土根界面土壤水势以及作物各个组成部分地水势,虽然测定时无破毁性,但是测定工序较多导致精度不高.压力探针法测定范围广,不论是根系还是单根,都能进行测定.此法包括根压力探针法和细胞压力探针法两种.根压力探针法是将单根或根系密封在压力探针中,通过推动活塞产生密闭系统静水压地变化或改变培养液渗透势产生密闭系统渗透压地变化,进而造成根中汁液在密闭系统玻璃毛细管中移动.玻璃毛细管中充满硅油,借助显微镜很容易观察到汁液和硅油地界面,通过界面地位移计算根系地水流量().根面积()可使用图像分析软件得到,单位时间、单位面积地水流量即为、即水分导度.细胞压力探针技术地原理相似于根压力探针法,只是它可以用其尖端非常尖细地玻璃毛细管刺入细胞来测量细胞水平上地水导地变化.相对这些方法而言,高压流速仪法是一种较好地测定作物导水率及阻力地方法,测定方法相对简单,测定速度较快,精度较高,测定范围较广,测定数据通过计算机在较短时间内直接获得,不仅在实验室而且在田间可进行原位测定.。