仙人掌为什么不怕干旱,仙人掌为什么耐旱20字

本文目录

仙人掌为什么耐旱20字

仙人掌为什么耐旱 10分

仙人掌是世界上最耐寒的植物之一,主要是因为其生理结构和外观的综合结果,主要有以下几点:

1,叶子变异成细长的刺或白毛以减少水分的蒸腾,减弱强烈阳光对植株的危害,还可使溼气不断积聚凝成水珠,滴到地面被分布得很浅的根系吸收;

2,茎秆粗大肥厚多汁、有发达的薄壁组织细胞,具棱肋,使其身体伸缩自如,体内水分多时能迅速膨大,干旱缺水时能向内收缩,既保护了植株表皮,又有散热降 温的作用。

3,茎的表皮有厚而硬哗蜡质作为保护层,或生有密集的绒毛,保护它不受强光的照射,降低水份蒸发。

4,气孔晚上开放,白天关闭,减少水分散 失。

5,茎秆绿色,可代替叶子光合,制造食物。

6,根分支多,系统庞大,一遇降雨就会在表土长出许多新根大量吸水。它的大根有很厚的木栓组织保护,能在灼热的沙石上生活而不致死。

仙人掌为什么耐旱?

仙人掌的叶片进化成针刺状,茎进化为肉质的叶片状,代叶进行光合作用。这种变态茎的外层是甲胃模样的栅状组织,外表皮光滑浓绿,茎内是富含胶质的海绵组织,贮藏有大量的水分和养分,在土壤水分不足时自给。

仙人掌的气孔隐藏在针刺基部的茸毛之中,在白天高温时紧闭气门,不许体内的水分蒸发掉,这些特性造就了仙人掌的耐旱性。

仙人掌为什么耐旱?

根:根系对水相对于普通植物要敏感得多,一旦感觉到水就会立即吸收。而且根系生长迅速,而且十分发达,有些品种能深入地下几十米深,来获取水分。个别品种主根会发育成没有吸收能力、呼吸能力的储水器官——萝卜根。

茎:大多品种富有肉质,雨季通过根、叶吸收水分,茎储存大量水分,因而膨胀饱满,旱季随着水分消耗会干瘪、收缩。且茎也是仙人掌的光合作用器官。

叶:进化成刺状、羽状、毛状等。显微镜下有气孔,用来呼吸,和吸收空气中水分。当雨季,刺饱满粗壮,气孔张开吸收空气中水分。旱时,刺干硬萎缩,气孔随之缩小减少 蒸腾作用 造成的水分流失。羽状与毛状叶,在阳光强烈的季节,会长的非常茂盛,已减少过多的阳光 对茎部的伤害。

仙人球为什么耐旱

环境所致,它的肉质结构能够储存水,它的针叶能够降低水蒸腾,它的根上有很多绒毛,更容易收集土壤中的水分。

仙人掌为什么耐旱?

仙人掌大多生长在干旱的环境里。有的呈柱形,高10多米,重量约两三万斤,巍然屹立,甚为壮观。一些长著棘刺的仙人球,有的寿命高达五百年以上,可长成直径两三米的巨球,人们劈开它的上部,挖食柔嫩多汁的茎肉解渴充饥。仙人掌类植物还有一种特殊的本领,在干旱季节,它可以不吃不喝地进入休眠状态,把体内的养料与水分的消耗降到最低程度。当雨季来临时,它们又非常敏感地“醒”过来,根系立刻活跃起来,大量吸收水分,使植株迅速生长并很快地开花结果。有些仙人掌类植物的根系变成胡萝卜状,可贮存七八十斤水分。曾经有人把一个仙人球包在干燥的纸袋里放了两年多,尽管有些皱缩,但一种到盆里,浇水后又很快长出了新根,并恢复生长。仙人掌以它那奇妙的结构,惊人的耐旱能力和顽强的生命力,受到人类的赏识。仙人掌还有奇形怪状的茎,鲜艳的花。别看仙人掌的奇形怪状加上锐利的尖刺,使人望而生畏,但它们开出的花朵却分外娇艳,花色丰富多彩,和流苏般的花穗。如长鞭状的“月夜皇后”,开白色的大型花朵,直径达五六十厘米。被人们喻为“昙花一现”的昙花,就是原产中、南美洲热带森林中一种附生型别的仙人掌类植物。仙人掌以花取胜还只是培养者宠爱它的一个原因,而形状、颜色各不相同的刺丛与绒毛也受到许多观赏者的喜爱。尤其是一些鲜红、金黄的刺丛与雪白的绒毛品种,更是千姿百态。难怪有人称它们为“ 有生命的工艺品”呢。仙人掌光合作用的生理特性:景天酸代谢植物 (CAM-植物 "Crassulacean acid metaboli *** " (CAM))属于C4类植物。代表性的植物有仙人掌, 凤梨和长寿花。要在干旱热带地区生存下来,CAM-植物发展出一套生存策略,CO2-的固定将于卡尔文回圈在时间上分开。这样就可以避免水分过快的流失,因为气孔只在夜间开放以摄取CO2。纯粹的C4类植物对二氧化碳固定实行的是空间分离 (通过两种细胞型别实现, 叶肉细胞和维管束鞘细胞) 。而景天酸代谢植物则服从以下昼夜节律:晚上: CO2吸收和固定于磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)。生成的草酰乙酸(OA)会被还原为苹果酸,并储存于细胞的液泡中。该过程中伴随有酸化,pH值降低在日间光反应里产生的还原物质也会在这里发挥作用。日间: 在液泡里的酸性物质(主要是苹果酸,但也有天门冬氨酸)会被脱羧。释放的 CO2进入卡尔文回圈。CAM-植物必须准备足够的磷酸烯醇式丙酮酸以供夜间CO2固定使用。为此植物在日间储存淀粉,晚间它们将通过丙酮酸转变为磷酸烯醇式丙酮酸。CAM途径大概就是这样的,它实际上是把光合反应的前后分成了两个大步骤,一个在白天进行,也就是所谓的光反应阶段,在这一阶段,通过吸收光获能,电解水,放氧,产生还原力;然后晚上进行光合作用的后半步——C02的固定。

仙人掌为什么耐旱?

根:根系对水相对于普通植物要敏感得多,一旦感觉到水就会立即吸收。而且根系生长迅速,而且十分发达,有些品种能深入地下几十米深,来获取水分。个别品种主根会发育成没有吸收能力、呼吸能力的储水器官--萝卜根。 茎:大多品种富有肉质,雨季通过根、叶吸收水分,茎储存大量水分,因而膨胀饱满,旱季随着水分消耗会干瘪、收缩。且茎也是仙人掌的光合作用器官。 叶:进化成刺状、羽状、毛状等。显微镜下有气孔,用来呼吸,和吸收空气中水分。当雨季,刺饱满粗壮,气孔张开吸收空气中水分。旱时,刺干硬萎缩,气孔随之缩小减少 蒸腾作用 造成的水分流失。羽状与毛状叶,在阳光强烈的季节,会长的非常茂盛,已减少过多的阳光 对茎部的伤害。

为什么仙人掌耐旱

一是叶退化成刺状,减小了水分的蒸发,二是球体内储存大量的水分,所以能耐干旱。这种习性是长期进化,以适应环境的结果。

为什么仙人掌那么耐旱? 是它的哪部分,有什么作用,需要的水少但却能维持生长?

为了适应沙漠干旱环境,仙人掌在进化过程中发生了很多有利于耐旱的结构特点。

首先,它的根系较发达,在沙漠中生长的仙人掌根系可伸展数米甚至十多米,

其次,仙人掌的叶片退化为刺也大大减少了水分的蒸发,

第三,仙人掌是景天酸代谢(CAM)植物,白天高温环境下气孔关闭,到了夜间才打开进行气体交换,释放氧气吸收二氧化碳,这个特点也使它们减少了水分的蒸发,

第四,仙人掌的茎肥厚呈球状,内部储藏了大量水分,使得它们可以耐受相当长一段时间内的干旱而不会死亡。

仙人掌为什么要耐旱

因为仙人掌表面有退化叶的毛刺,能吸收空气中的水份,所以它比其它植物耐旱。

仙人掌为什么耐旱,简便一点,1

仙人掌耐旱主要原因是针状叶可防水分大量的蒸发起到耐旱的效果,其次仙人掌的茎含有大量的水分也起到耐旱的目的,根系发达能伸到土壤深层处也是耐旱的原因之一。

注:答错请见谅,答对勿采纳。

仙人掌为什么耐干旱

仙人掌是一种热带植物,属于丛生肉质灌木,形状比较像手掌。为减少水分的蒸发,叶子退化成针状刺,幼时尖刺较短,后期生长中尖刺变长变粗。整体呈深绿色,茎叶肥厚,根系纤细。能开花,花期在6-10月份,花朵为黄色。生命力顽强,能在干旱的沙漠中生长,对于水分的需求不大。

仙人掌为什么不怕干旱,仙人掌为什么耐旱20字图1

仙人掌是一种热带植物,属于丛生肉质灌木,形状比较像手掌。为减少水分的蒸发,叶子退化成针状刺,幼时尖刺较短,后期生长中尖刺变长变粗。整体呈深绿色,茎叶肥厚,根系纤细。能开花,花期在6-10月份,花朵为黄色。生命力顽强,能在干旱的沙漠中生长,对于水分的需求不大。

仙人掌为什么耐干旱

一、根系庞大

仙人掌的根系非常的发达,不但能够深入地底,而且能够向周围扩散生长。有的品种的根系能够长到几十米长,深入地底以便获取地下水。另外,它的根系比较粗壮,扎根也非常的牢固,能够保证不会因为根部的问题吸收不到水分。

二、针型叶子

它的叶子是针型的,这是因为它为了适应长时间缺水的生存环境,而退化形成的。针型的叶子面积很小,能够有效地减少水分的蒸发,帮助植株留住更多水分。

三、蜡质茎

它的茎表面有一层蜡质,能够保护它不会被强光晒伤导致脱水。另外,这层蜡质还能够减缓植株体内水分的蒸发,帮它抵御干旱。

仙人球为什么耐旱原因

根系发达,蜡质茎,针状叶。

根系发达:仙人掌有着发达的根系,它能深入到土壤底层并横向扩散生长,从而能获取地下水为其补充水分。

蜡质茎:它的茎上具有一层蜡质,这层蜡质可以保护太阳照射而脱水,还能减少植株体内的水分蒸发,因此更耐干旱。

针状叶:叶子为针刺状,这种叶子可减少水分蒸发,帮助植株保留更多水分,可聚集空气里的水分,供根系生长。

以上就是关于仙人掌为什么不怕干旱,仙人掌为什么耐旱20字的全部内容,以及仙人掌为什么不怕干旱的相关内容,希望能够帮到您。

版权声明:本文来自用户投稿,不代表【蒲公英】立场,本平台所发表的文章、图片属于原权利人所有,因客观原因,或会存在不当使用的情况,非恶意侵犯原权利人相关权益,敬请相关权利人谅解并与我们联系(邮箱:350149276@qq.com)我们将及时处理,共同维护良好的网络创作环境。

(0)
上一篇 2023年06月07日 11:31
下一篇 2023年06月07日 11:39

相关推荐

  • 细菌属于生物,细菌是生物 为什么

    本文目录1.细菌是生物吗 为什么2.细菌是生物吗 为什么3.细菌是生物吗 为什么4.细菌是不是最早的生物细菌是生物吗 为什么细菌是生物范畴内的微生物,属于生物。生物,具有动能的生命体,也是一个物体的集合,而个体生物指的是生物体。其元素包括:在自然条件下,通过化学反应生成的具有生存…

    2023-05-21