(1)逆境對水分代謝的影響。多種不同的環(huán)境脅迫作用于植物體均能對植物造成水分脅迫。
(2)逆境對光合作用的影響。在逆境下植物的氣孔關(guān)閉,光合作用都表現(xiàn)出下降的趨勢,同化產(chǎn)物供應(yīng)減少。
(3)逆境對呼吸作用的影響。在凍害、熱害、鹽害、澇漬時(shí)植物呼吸速率明顯下降;冷害、旱害時(shí)植物的呼吸速率先上升后下降;植物發(fā)生病害時(shí)植物呼吸速率明顯增強(qiáng)。另外逆境也會(huì)影響各呼吸代謝途徑的活性;
(4)逆境對物質(zhì)代謝的影響。在各種逆境下植物體內(nèi)的總體上物質(zhì)分解大于合成。
(5)刺激產(chǎn)生一些如抗逆蛋白,脯氨酸,可溶性糖等抗逆性物質(zhì)。
植物抗逆是植物對抗不良外部因素,比如抗旱、抗鹽堿、抗?jié)?、抗風(fēng)、抗凍、抗病蟲害等的能力.
在自然界條件下,由于不同的地理位置和氣候條件以及人類活動(dòng)等多方面原因,造成了各種不良環(huán)境,超出了植物正常生長、發(fā)育所能忍受的范圍,致使植物受到傷害甚至死亡。這些對植物產(chǎn)生傷害的環(huán)境稱為逆境(stress)或脅迫。而植物對不良環(huán)境的適應(yīng)性和抵抗力為抗逆性(stress resistance)或抗性.
逆境的種類多種多樣,包括物理的、化學(xué)的、生物因素等,可分為生物逆境和非生物逆境兩大類。對植物產(chǎn)生重要影響的非生物逆境主要有水分(干旱和淹澇)、溫度(高、低溫)、鹽堿、環(huán)境污染等理化逆境,生物逆境主要包括病害、蟲害、雜草等。理化逆境之間通常是相互聯(lián)系的;例如水分虧缺通常伴隨著鹽堿和高溫逆境,水分脅迫、低溫脅迫、病蟲害和大氣污染等都可引起活性氧傷害。
逆境逃避(stress avoidance)和逆境忍耐(stress tolerance),逆境逃避指由于植物通過各種方式摒拒逆境的影響,不利因素并未進(jìn)入組織,故組織本身通常不會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的反應(yīng)。逆境忍耐指植物雖經(jīng)受逆境影響,但它通過反應(yīng)而抵抗逆境,在可忍耐的范圍內(nèi),逆境所造成的損傷是可逆的,即植物可以恢復(fù)其正常生長;如果超過植物可忍范圍,損傷將變成不可逆的,超出植物自身修復(fù)能力,植物將受害甚至死亡。
不會(huì) 當(dāng)你打開的時(shí)候止逆閥也打開了止逆閥是避免外面的空氣流進(jìn)來 不會(huì)影響流出去的。
LED植物燈知識:1、不同波長的光線對于植物光合作用的影響是不同的,植物光合作用需要的光線,波長在400-700nm左右。400-500nm(藍(lán)色)的光線以及610-720nm(紅色)對于光合作用貢獻(xiàn)...
調(diào)查結(jié)果指出,最能減少灰塵的植物是大巖桐,其次是單藥花、盆菊、波士頓腎蕨,再次是黑葉觀音蓮、冷水花。研究顯示,綠色植物最能阻擋、吸附、過濾灰塵效果,尤其是葉片形狀不規(guī)則、多絨毛、能分泌黏性油脂及汁液的...
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采用軟土蠕變(SSC)模型模擬不同工況下基坑開挖的全過程,對比分析了不同施工工藝對基坑圍護(hù)變形以及其周邊環(huán)境的影響.結(jié)果表明:逆作土方通道式施工工藝與傳統(tǒng)施工工藝的基坑圍護(hù)變形特征相似,且通道式施工工藝可有效控制圍護(hù)結(jié)構(gòu)的變形,減小坑外土體的最大沉降量、坑底隆起量和坑外土體側(cè)向變形,對周邊環(huán)境起到了較好的保護(hù)作用;當(dāng)考慮上覆列車荷載時(shí),逆作土方通道式施工工藝所產(chǎn)生的鐵路路基變形在鐵路正常運(yùn)營范圍以內(nèi).
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評分: 4.6
本文針對混凝土早齡期抗開裂性能有重要影響因素之一的引氣劑進(jìn)行了相應(yīng)的定量測試試驗(yàn),對混凝土開裂性能影響和作用機(jī)理進(jìn)行了分析,從而提出了適合的引氣劑摻量,提高了混凝土早齡期抗開裂性能。
植物抗逆效應(yīng)是植物對抗不良環(huán)境,比如抗旱、抗鹽堿、抗?jié)?、抗風(fēng)、抗凍、抗病蟲害等的能力.在自然界條件下,由于不同的地理位置和氣候條件以及人類活動(dòng)等多方面原因,造成了各種不良環(huán)境,超出了植物正常生長、發(fā)育所能忍受的范圍,致使植物受到傷害甚至死亡。
這些對植物產(chǎn)生傷害的環(huán)境稱為逆境(stress)或脅迫。而植物對不良環(huán)境的適應(yīng)性和抵抗力為抗逆性(stress resistance)或抗性.逆境的種類多種多樣,包括物理的、化學(xué)的、生物因素等,可分為生物逆境和非生物逆境兩大類。對植物產(chǎn)生重要影響的非生物逆境主要有水分。
高產(chǎn)、抗逆;樹冠廣卵形;葉片橢圓狀披針形至倒卵狀披針形。
植物看似沒有意識,但是也會(huì)互相幫助,日本一個(gè)研究小組就發(fā)現(xiàn),一些植物的葉子被害蟲啃食時(shí),會(huì)釋放特定的香氣,讓周圍的同伴也生成妨礙害蟲生長的化合物,從而避免被害蟲啃食。這一發(fā)現(xiàn)將有望開發(fā)出增強(qiáng)植物抵抗力的新型農(nóng)藥。
一些植物遭遇蟲害后,周圍的同伴就會(huì)做出自我防衛(wèi)反應(yīng),增強(qiáng)對害蟲的抵抗力,但科學(xué)家一直不清楚其詳細(xì)的機(jī)制。
日本京都大學(xué)與山口大學(xué)的研究人員28日在美國《國家科學(xué)院學(xué)報(bào)》網(wǎng)絡(luò)版上報(bào)告說,他們讓蛾子的幼蟲啃食西紅柿的葉子,讓另一棵未被啃食的西紅柿植株感受第一棵西紅柿植株釋放出的香氣。結(jié)果發(fā)現(xiàn),蛾子幼蟲開始啃食第二棵西紅柿植株后,其生存率就比啃食第一棵時(shí)下降了約20%。
這種香氣就是割草時(shí)聞到的那種氣味。研究小組調(diào)查了第一棵西紅柿植株釋放出香氣中的7000多種成分后,發(fā)現(xiàn)其葉子中名為葉醇的化合物明顯增多。另一棵西紅柿植株感受到葉醇后,會(huì)讓葉醇在自己的葉子中與糖結(jié)合,生成一種遏制幼蟲生長的有毒化合物,從而降低幼蟲的生存率。
領(lǐng)導(dǎo)研究的京都大學(xué)教授高林純示指出,西紅柿并沒有提前制造出毒素,而是采取了一種“節(jié)能”的防御方式,在接觸到周圍同伴釋放的香氣后,才開始吸收作為毒素原料的葉醇,然后在其體內(nèi)與糖結(jié)合,制造出抵抗害蟲的毒素化合物。水稻、茄子、黃瓜等植物都擁有同樣的機(jī)制。
(內(nèi)容來源:植物網(wǎng))