《园林生态学》全套教学课件.pptx
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园林生态学,主要参考书,其他参考书目:
刘常富.园林生态学.科学出版社.2003温国胜.园林生态学.化学工业出版社.2007李博等.生态学.高等教育出版社,2005郭晋平等.景观生态学.中国林业出版社,2004SmithR.L.andT.M.Smith.ElementsofEcology,5thEdition.BenjaminCummings,2007ManuelC.MollesJr.Ecology:
ConceptsandApplications.2thEdition.McGraw-Hill,Dubuque,Iowa,2002.,在一定的地域运用工程技术和艺术手段,通过改造地形(或进一步筑山、叠石、理水)、种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩境域,就称为园林。
园林包括庭园、宅园、小游园、花园、公园、植物园、动物园等,随着园林学科的发展,还包括森林公园、广场、街道、风景名胜区、自然保护区或国家公园的游览区以及休养胜地。
什么是园林(park、gardens、landscapegarden)?
风水,“风”就是元气和场能,“水”就是流动和变化。
“风水”本为相地之术,即临场校察地理的方法,也叫地相、古称堪舆术,相传风水的创始人是九天玄女,比较完善的风水学问起源于战国时代。
风水的核心思想是天地人合一:
人与大自然的和谐,早期的风水主要关乎宫殿、住宅、村落、墓地的选址、座向、建设等方法及原则,原意是选择合适的地方的一门学问。
是中国历史悠久的一门玄术。
也称青鸟、青囊,较为学术性的说法叫做堪舆。
园林与风水金花鼠居住地的风水:
(1)必临近一片谷物地,其洞穴必濒临水溪;
(2)远离柳树林和桤木林;(3)远离乱石堆;(4)洞穴必在东南坡上,周围草皮优良,土壤疏松。
秦始皇陵墓为何选在远离咸阳的骊山之阿?
头枕山,脚踏水,一手抱金,一手抱玉。
它的南边是骊山,北边是渭水,东边是产金的铜川,西边蓝田玉的产地。
引子,什么是生态?
什么是生态学(ecology)?
什么是园林生态学?
城市生态所面临的问题,人口剧增、粮食不足、资源枯竭、能源短缺、环境污染,所有这些问题的解决离不开生态学理论的指导。
当前最引人注目的问题:
全球变化;臭氧层的破坏;生物多样性的丧失;各种生态系统结构和功能的改变我国西部问题,沙尘暴问题,洪水问题等,园林生态学产生的背景园林生态学原理园林生态学研究内容与方法手段,绪论,园林生态学主要解决的问题,园林生态系统结构的构建城市绿化的生态效益城市园林绿化种的植物生态城市景观中自然景观与人工景观的协调风景名胜的生态承载力人类改造自然与可持续发展等,生态与生态系统园林生态学的系统原理园林生态学与其它相关学科的关系,园林生态学原理,生物,+环境,非生物成分,基因-细胞-器官-有机体-种群-生态系统系统系统系统系统系统,1、生态系统的基本组成成分生物成分基因-细胞-器官-有机体-种群-生物群落,
(一)生态与生态系统,
(1)种群:
种群是在一定空间中同种个体的集合。
种群具有空间、数量和遗传三个基本特征。
种群是物种存在的基本单位。
(2)群落:
群落是在一定区域或一定生境里各个生物种群相互松散结合的一种结构单位。
即群落是指同一生境中彼此影响着的多种生物种群的集合体。
(3)生态系统:
生物群落与其环境之间由于不断地进行物质循环和能量流动过程而形成的统一整体。
(4)生物圈:
是指地球表面有生命的部分,包括三个组成部分,即大气、水域和陆地。
2、生态系统分类(结构)a)个体生态学organismecology:
主要研究生物的个体发育与环境的相互关系b)种群生物学populationecology:
主要研究同种个体组成的种群与环境的相互关系。
c)群落生态学communityecology:
主要研究群落的结构与功能、形成和发展方面与环境间的相互关系。
d)生态系统学ecosystemecology:
主要研究由群落与其周围理化环境构成的生态系统的结构与功能,系统的平衡与调控机制。
2、生态系统分类(干扰)自然生态系统农业生态系统人工生态系统,3、生态系统的结构与特点,组成成分空间联系生物的发生规律生物的营养与功能具有复杂的动态平衡特征,4、生态系统的功能,能量流动物质循环信息传递反馈与生态平衡,生物元素循环通常从两个尺度上进行研究,即全球循环和局域循环。
全球循环,即全球生物地球化学循环(globalbiogeochemicalcycles),代表了各种生态系统局域事件的总和。
短循环(shortcycle):
即生态系统中的生产者,除一少部分被消费者吃掉外,绝大部分掉落在土壤表面,而被分解者分解还原为二氧化碳、水和矿盐分等。
长循环(longcycle):
指绿色植物逐级经过各级消费者如食草动物、食肉动物和其他杂食动物以及寄生生物的采食、消化和排泄以及动植物的遗体进入土壤,经过食腐动物的啃食(如豺、秃鹫等),而最后被微生物分解,物质再回到环境中去,又一次参与生态系统的物质循环。
全球生物地球化学循环分为三大类型,即水循环、气体型循环和沉积型循环。
(3)信息传递,物理信息化学信息营养信息行为信息,(4)反馈与生态平衡,正反馈与负反馈生态平衡生态失衡,
(二)园林生态学的系统原理,园林生态系统的组成园林生态系统的结构园林生态系统的功能园林生态系统的平衡与调控园林生态规划,1园林生态系统的组成,园林生态环境,园林自然环境园林半自然环境园林人工环境,园林生物群落,园林植物,园林动物,园林微生物,2园林生态系统的结构,物种结构空间结构时间结构营养结构层次结构,3园林生态系统的功能,能量流动来源、途径、特点物质循环内部、系统间信息传递服务功能净化、生物多样性的产生于维持、改善小气候、维持土壤自然特性、休闲娱乐、文化与教育功能,4园林生态系统的平衡与调控,园林生态系统的平衡(输入、输出)园林生态系统的调控(生物调控、环境调控、合理的生态配置、适当的人工管理与大力的宣传等),5园林生态规划,广义:
从区域的整体性出发,在大范围进行园林绿化通过园林生态系统的整体建设,使区域生态系统的环境得到进一步改善,特别是人居住环境的改善,促使整个区域生态系统的向着总体生态平衡的方向转化,实现城乡一体化,大地园林化。
狭义:
以城市为中心的范围内,根据不同功能的园林绿地,进行合理配置,使园林生态系统改善城市小气候,改善人的生产、生活环境条件,改善城市环境质量。
(三)园林生态学与其它相关学科的关系,与人类生态学与园林学与景观生态学与城市生态学与生物多样性,二园林生态学研究内容与方法手段,1,研究对象:
造园、城市绿化、大地景观2,研究内容:
城市生态系统中的绿化生态效益城市园林绿化中有关植物生态的问题城市景观中自然景观与人工景观的协调风景名胜的开发与可持续发展人类对自然的开发与审美城市园林生态设计与生态工程3,发展趋势园林生态经济与现代科技的结合城市绿色廊道植物配置与利用(与自然结合、与当地结合、与生态环境结合、与恢复生态结合),第1章植物与环境,第一节环境与生态因子第二节生物与环境关系的基本原理第三节植物与环境的相互作用,第一节环境与生态因子,一、环境的概念围绕着主体的空间以及直接或间接影响主体生存的各种因素的总和。
(是相对的又是具体的)。
从生物科学角度:
生物生存的周围空间。
从环境科学角度:
人类耐以生存和发展的空间,包括非生物环境(光、热、水、土、气等)和生物环境(动植物、微生物等)。
二、环境的分类,按环境的主体分类:
人类环境和生物环境按环境的性质:
自然环境、半自然环境(经人类干涉后的自然环境)和社会环境。
按人类对环境的影响:
原生环境(自然环境和次生环境(半自然环境和人工环境)。
按环境的尺度范围:
星际环境、地球环境、区域环境、微环境和内环境。
三、其它概念,环境因子:
构成环境的各要素。
生态因子:
环境因子中对生物起作用的因子。
生存因子:
生态因子中生物生存不可缺少的因子。
生态环境:
所有生态因子构成生物的生态环境生境:
特定生物体栖息地的生态环境。
四、城市环境指影响城市人类活动的各种自然的或人工的外部条件的总和。
第二节生态因子,一、生态因子的分类
(1)按其性质分为:
气候因子:
温度、水分、光照、风、气压等土壤因子:
土壤理化性质、土壤营养状况等地形因子:
指地表特征,如海拔、坡度、坡向等生物因子:
指同种或异种生物之间的相互关系,如种群结构、密度、竞争、捕食等人为因子:
人类活动对生物和环境的影响,
(2)按有无生命的特征:
生物因子与非生物因子。
(3)按生物对种群数量变动的作用:
密度制约因子和非密度制约因子。
(4)按生态因子的稳定性和作用特点:
稳定因子和变动因子。
如:
光照、温度,二.生态因子的作用定律,1、综合作用:
多因子相互作用、相互影响;环境中的任何一个因子的变化,必将引起其它因子不同程度的变化。
如:
一座山其阴坡和阳坡的景观变化是其水分、温度、光照和风等综合作用的结果。
又如:
温度和相对湿度有明显的相关关系.,2、主导作用:
生态因子中有一个或几个因子对植物的生存和生态特性等的形成起决定作用,这个因子为主导因子。
如:
植物春化阶段的低温因子,水对水生植物和旱生植物。
实践:
提高生产力;(限制因子),3、不可替代性和补偿性,不可替代性:
对生物作用的因子虽不是等价的,但都很重要,缺一个都不行,不能由另一个因子来代替。
补偿性:
但在一定条件下,当某一因子的数量不足时,可依靠某一相近生态因子的加强得以而获得类似的生态效应。
如:
增加CO2浓度可以补偿由于光照减弱所引起的光合强度降低的效应;水对氮肥的补偿。
4、阶段性作用,在不同发育阶段,生物需要不同的生态因子或不同的强度,因此生态因子对生物的影响是分阶段性的。
如:
低温春化阶段;光照开花和休眠,5、直接作用和间接作用:
生态因子对生物的作用可以是直接的也可以是间接的。
如很多地形因子:
海拔、坡度、坡向、经纬度等是通过光照、温度、水分等改变来间接影响生物的。
如:
二郎山二郎山的东坡分布着湿润的常绿阔叶林,山的西坡则分布的是干燥的灌草植物。
三、生态因子作用的基本原理,1.最小因子定律植物的生长取决于那些处于最小因素的营养元素。
最小因子法则只有在严格稳定的条件下才能应用在应用最小因子法则时,还要考虑各因子之间的相互关系。
每一种生物对每一个生态因子都有一个耐受范围(广/狭生态幅物种)生物在个体发育过程中,耐受范围有所变化。
生物对某一生态因子的耐受性往往取决于该因子与其它因子的关系。
耐受性是生物的一种特性,受遗传、进化规律所制约。
2.耐受性定律谢尔福特,不能生理耐受紧张带带,适宜范围,生理不能紧张耐受带带,数量最高,数量很低,数量种群很低消失,种群消失,种群数量,环境梯度,3、限制因子,概念:
使植物的生长发育受到限制、甚至死亡的生态因子。
特点:
生态因子接近或超过生物的耐受范围。
耐受范围窄且易于变化的因子可能性大,实践意义:
找到限制因子,消除限制条件,促使植物较好生长。
种群消失,种群消失,第三节、生物与环境的相互作用,一、环境的影响作用环境对生物的影响,一般称为作用。
环境对生物的作用是多方面的:
影响生物的生长、发育、繁殖和行为;影响生物的生育力和死亡率,导致种群数量变化;影响和改变生物的形态结构和生理生化的特性;限制生物的分布区域等。
淮南为枳淮北为桔,二、植物的生态适应,1、生态适应:
生物以自身的形态、生理、行为等方面的不断调整、变化来适应环境中生态因子的变化,将其限制作用减小。
2、生物与环境之间的生态适应可分为两种类型:
趋同适应:
不同种类的植物当生长在相同的环境条件下时,往往形成相同或相似的适应方式和途径。
趋异适应:
同种植物的不同个体群长期接受不同环境条件的综合影响,在不同个体群之间产生了相应的生态变异。
其它:
适应组合:
植物的生态适应方式取决于植物所处的环境条件以及与其它生物之间的关系,在逆境中生物对环境的适应往往在涉及到一组彼此相关联的适应方式,甚至存在协同和增效作用。
如:
沙漠植物极端环境条件下,植物常采用休眠的适应方式,三、植物生态适应的类型植物由于趋势同适应和趋异适应而形成的不同适应型:
生活型和生态型1.植物的生活型(Lifeform)生活型:
不同植物对同一或相似区域的环境产生共同的适应,产生相同的适应方式和途径,并从外貌上反映出来的植物类型。
生活型的形成是植物对相同或相似环境条件进行趋同适应的结果。
通过生活型,可以明显反映出植物与环境的关系,分类,脑基耶尔:
以休眠芽或复苏芽所处的位置高低和保护方式为依据,把高等植物划分为五类:
高位芽植物地上芽植物地面芽植物地下芽植物一年生植物,2.植物的生态型(Ecotype),概念:
同种植物的不同个体群由于长期受到不同环境条件的影响,在植物的生态适应过程中,一个种分化出不同的个体类型,这种不同的个体群称为生态型。
生态型是同种植物对不同环境条件趋异适应的结果,是种内分化定型的结果。
一般来说,分布区域和分布季节越广的生物种,生态型越多;生态型越单一的物种,适应性越窄。
类别:
按主导因子的不同可分为:
气候生态型:
长期受气候因子的影响例如,水稻的早、中、晚稻属于不同的光照生态型;籼稻、粳稻是不同的温度生态型。
土壤生态型:
长期受不同土壤条件的影响例如,水稻和陆稻主要由于土壤水分条件的不同而分化形成的土壤生态型。
生物生态型:
主要是在生物因子的作用下形成的例如,各种作物对病、虫、草具有不同抗性的品种群。
人为生态型:
由于人类影响而形成的生态型。
如:
杂交、嫁接、基因重组、组培等选育的生态型。
四、植物生态适应的调整,驯化:
使植物对某一环境条件变化的适应改变的过程包括自然驯化和人工驯化。
驯化的应用:
植物的引种栽培,五、生物对环境的反作用,生物对环境的影响称为反作用。
生物对环境的反作用表现在改变了生态因子的状况。
城市植被的生态作用形成新的小气候环境;土壤动物和微生物的活动,改变了土壤的理化性质;人类活动对环境的影响(过度放牧、沙尘暴)等,第2章光与园林植物,第一节太阳辐射的性质及其变化第二节光与园林植物的生态关系第三节城市光环境及其对园林植物的影响第四节光在园林中的应用,第一节太阳辐射的性质及其变化,一、太阳光谱(到达地面的占47%),增热效应,光合有效辐射,二、影响太阳辐射的因素,纬度:
太阳高度角愈大,地面辐射强度也愈大,赤道附近太阳辐射强度最大。
(北半球200以北的地区,纬度越大,太阳位置越偏南)海拔:
随着海拔的升高,太阳辐射增强,辐射成分增多。
(1000米70%0米50%)大气状况:
大气成分对太阳辐射的影响较大。
潮湿、浓云、尘埃或污染物等造成空气混浊时,太阳辐射强度减小得最为显著。
坡向与坡度:
在北纬200500的范围太阳辐射强度是:
南坡平地北坡。
坡度越大差异越显著,太阳辐射南坡,平地,北坡,第二节光与园林植物的生态关系,一、光照强度的生态作用1、光强作用植物的一般规律植物开始生长和进行净光合生产所需要的最小光照强度为光补偿点。
光补偿点以上,光合速率与光强成正比,随光照强度的增加而增加。
开始较快,后逐渐变慢,到一定值时,光照强度增强,光合速率不再增加,此时的光照强度称为光饱和点。
到达一定强度若继续增加光强,会发生氧化作用使与光合反应有关的酶活性降低,光合速率开始下降。
图:
2、光强对植物的影响,对植物的形态建成有重要作用:
充足的阳光有利茎干和根系的发育。
实践意义:
造型,全光育苗对种子的发芽有一定的影响:
不同种子其发芽需光不同。
影响植物的开花和品质:
有的植物需用在强光下开花,如郁金香;有的需在弱光时才能开花,如牵牛花。
实践意义:
人为控制花期影响茎叶和开花的颜色:
色叶植物,3、三种光强生态类型:
阳性植物:
在强光下才能生长发育良好,而在荫蔽和弱光下生长发育不良的植物。
需光量一般为全日照的70%以上。
阴性植物:
需要在较弱的光照条件下生长,不能忍耐高强度光照的植物。
需光量一般为全日照的520%耐阴植物(中性植物):
对光照有较广的适应能力,但最适宜的是在完全的光照下生长。
(多数)植物耐阴的能力,常用耐阴性表示。
A、阳生植物与阴生植物的比较,B、其它,植物的耐荫性一般相对固定,会因外界条件的变化发生少许变化:
耐荫性:
幼苗成年树温暖湿润干旱寒冷土壤肥沃土壤瘠薄一般而言,一切对树种生长的生态条件的改善,都有利于树种耐阴性的增强。
二、光质的生态作用,三、光周期的生态作用,1、光周期现象及植物适应的生态类型,光周期是一天内白昼和黑夜交替的时数。
生态类型:
长日照植物:
只有经过大于临界日长的光照或黑暗低于临界日长的时数才能开花。
延长光照时间提前开花。
短日照植物:
只有经过低于临界日长的光照或黑暗大于临界日长的时数才能开花。
人工缩短光照时间可促使其开花。
如多数深秋或早春开花的植物等。
中间型植物:
昼夜长短对该类植物影响不大。
(多数)。
短日照植物,长日照植物,临界暗期,临界日长短暂暗期,闪光照射,开花,开花,不开花,开花,不开花,不开花,开花,不开花,2、光周期的生态作用,对植物开花的光周期现象,对诱发花原基形成起决定作用的是暗期的长短对植物开花的影响:
长日照植物其光期有一临界值(不小于2小时),加长光期,促进开花。
闪光打断暗期(640660nm的红光最好)也促进开花。
短日照植物其暗期有一临界值,加长暗期,但小于22小时,促进开花。
闪光打断暗期,(相当于缩短了暗期)抑制短日照植物的花芽形成。
对植物休眠的影响:
一般短日照促进植物休眠,长日照打破或抑制植物休眠;夏休眠的植物需长日照才能引起休眠,短日照诱导解除。
应用:
北方植物园引种时,可利用短日照处理来促使树木提前休眠,准备御寒,增强越冬能力。
长日照促进营养生长,如对树苗进行长日照处理可大大促进树苗生长。
对其它方面的影响:
对花色性别、地下贮藏器官的形成和发育有影响。
第三节城市光环境及其对园林植物的影响,一、城市中光照特点1、城市中太阳直辐射减少、散辐射增多。
2、城市太阳辐射的不均匀性。
农村郊区中区街道和建筑不同朝向的不均匀性,3、光污染,人造白昼污染:
由于室外夜景照明导致城市上空发亮,影响植物、人体和其他生物的正常生命活动。
白亮污染:
由强烈人工光和玻璃幕墙反射光、聚焦光产生。
彩光污染:
黑光灯、荧光灯、霓虹灯等,二、城市中太阳辐射对园林植物的影响,树木偏冠现象喜光树种萌动期和开花期推迟,开花数量减少,落叶期提前,枝长叶稀,严重时无花无果,整株枯死。
城市内的园林植物的生长期比郊区的长,三、城市植物群落中的太阳辐射状况,1、植物叶片对光的吸收、反射和透射一般来说,照射到叶片上的太阳辐射有70%被吸收,20%被反射,10%被透射。
可见光大部分被叶片吸收,红光和蓝紫光的吸收率最高,为8095%,对绿光吸收少,反射和透射较多紫外辐射大部分被截留,反射和透射的较少。
红外辐射大部分被反射(70%)和透射,吸收的少,图:
与波长的关系,可见光,红外光,反射,可见光,紫外光,反射,透射,吸收,透射,2、树冠内的太阳辐射状况,3、植物群落中的太阳辐射状况,照射在植物群落上的太阳辐射分为三部分:
被反射、被吸收、透过。
植物群落吸收太阳辐射量取决于:
群落的层次和群落内部的松散程度。
(层次多,每层相对松散)松散植物群落中:
林下植物不受限制。
较致密的植物群落:
耐阴植物。
热林群落中:
林下耐阴植物很难生存(1%),仅有苔藓等低等植物。
辐射在不同植物群落中的分配,10,79,72,2,2,28,58,12,北方针阔混交林,松林,辐射在不同植物群落中的分配,6,2,47,21,5,19,5,34,36,5,20,向日葵田地,草旬,第四节光在园林中的应用,一、提高园林植物的光能利用率提高光合能力:
光合能力高的园林植物的选用;增大光合面积:
合理规划园林大环境;合理的植物配置延长光合时间:
常绿阔叶树木的运用,二、调整园林植物的生长发育花期和休眠期,1、引种中的应用:
长日照植物北移,生长会延长,树形高大,易受早霜危害。
(短日照使其提前休眠,增强越冬能力);长日照植物南移,发育迟缓,有的不开花、结实。
短日照植物北移,发育迟缓;南移提前开花。
2、调整花期,3、长日照处理促进园林植物的营养生长4、调节光照强度促进园林植物的生长发育。
植物幼苗和对光强较敏感的大树,第3章温度与园林植物,85,第五节温度的调控在园林中的应用,第一节温度的自然变化规律第二节温度与园林植物的生态关系第三节城市中的温度变化规律第四节园林植物对城市气温的调节作用,第一节温度的自然变化规律,一、热量平衡,Q:
太阳直辐射S:
散辐射Ea:
大气逆辐射Ee:
地面辐射:
地面反射率,86,R(有效辐射)=(S+S+Ea)(S+S)a+EeR=(S+S)(1-a)r夜晚:
为S和S为0,R为负值,地面失去热量,温度下降。
白天:
有阳光照射,R开始逐渐增大,当地表接受的辐射能大于地表有效辐射时,R为正值,温度开始上升;到下午1点左右,温度到达最高值,此后,地面有效辐射超过地表获得的太阳辐射,R值开始下降,至0,停止增温;日落后,地面继续进行有效辐射,加速降温,至日出前后,达最低。
87,二、温度的空间变化规律,88,纬度:
随纬度增加,温度逐渐降低(0.50C/10)。
海拔:
随海拔增加,温度逐渐降低(0.50.60C/100米)。
坡向:
南坡、平地、北坡的温度依次递减;形成有差异的小气候:
南坡相对温暖干燥,北坡相对低温湿润;对应的植被分布类型:
南坡多以喜温耐旱的植物居多,北坡则以耐荫喜湿的植物居多。
第二节温度与园林植物的生态关系,89,一、三基点温度对植物的生态作用最低温、最适温和最高温称酶活性的“三基点”温度。
植物的生长与温度的关系也服从“三基点”温度。
最低温:
在该温度以上酶才开始表现活性,并在一定范围内酶的活性与温度呈正相关。
最适温:
该温度时酶活性最高。
最高温:
达到该温度时酶失去活性。
90,一般原产低纬度地区的植物,生长温度的三基点温度高,耐热性好,抗寒性差;反之。
两者之间有过渡。
91,二、极端温度对植物的生态作用,92,
(一)低温1、直接伤害:
包括冷害、冻害和霜害。
冷害(又寒害):
指零上低温对植物造成的伤害。
它是喜温植物向北方引种和扩张分布的主要障碍多发生在温度相对较高如我国的南方地区。
冻害:
指冰点以下低温对植物的伤害。
93,北方地区,冻害是低温的主要的伤害形式,霜害:
由于霜的出现而使植物受害。
94,初霜:
秋季第一次出现的霜;引种南方植物终霜:
春季最后一次出现的霜;引北方植物霜期:
初霜终霜;无霜期:
终霜初霜。
无霜期被视为植物生长的重要指标之一。
园林植物(特:
幼苗)引种易遭受霜害。
95,2、间接伤害,96,冻举(冻拔):
气温下降和升高引起土壤结冰及解冻,导致树木上举,根系裸露或树木倒伏。
发生地:
寒温带土壤含水量大,土壤质地细。
小苗和幼树易。
冻裂:
昼夜温差导至热胀冷缩产生弦长拉力,使树皮纵向开裂而造成伤害。
发生地:
昼夜温差大,高纬度地区、薄皮树种。
措施:
树干包扎,缚草或涂白,97,生理干旱(冻旱):
土壤结冰或土温过低,植物根系吸水少或不吸水,而植物蒸腾失水引起植物干枯死亡。
发生地:
多发生于土壤未解冻的早春,多风城市易发生。
措施:
迎风面设置挡风设施,幼苗北侧设置土埂,98,
(二)植物对低温的生态适应:
1、形态方面:
99,生活在低温中的植物芽和叶片具油脂类物质,芽具鳞片,体表有蜡粉和密毛;极地和高山植物植物矮小并常呈匍匐状或者莲座状等;一些植物的叶片在冬季变为红色有利于吸收更多的热量。
2、生理方面:
100,减少细胞中的水分和增加细胞中的糖类、脂肪和色素等物质来降低冰点,增加抗寒能力。
极地和高山植物在可见光谱中的吸收带较宽,能吸收更多的红外线。
最有效的生理适应就是休眠。
(三)高温:
101,1、高温对植物的伤害间接伤害:
破坏光合作用和呼吸作用的平衡:
呼吸作用光合作用,植物饥饿受害;破坏水分平衡:
蒸腾作用加强,植物枯死至死亡。
高温抑制氮化合物的合成,氨积累过多,有毒物质积累,直接伤害:
102,400C蛋白质变性;500C生物膜结构破坏等。
2、高温对植物伤害的常见症状,103,皮烧:
温度升高特别是温度的快速变化而引起植物组织的局部死亡。
发生时间:
多冬季,朝南或南坡及有强烈太阳光反射的城市街道。
症状:
树皮呈斑点状死亡或片状剥落。
(细菌入侵)树种:
光滑的薄皮树;措
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