1樓:匿名使用者
當首推海棠樹。
海棠樹根系發達、鬚根較多、苗體強健,不僅抗旱抗澇,還抗寒、抗鹽鹼、抗病蟲、耐瘠暴、耐水溼,適宜各種土質,能在含鹽量為0.5%的土壤中正常生長,這點特別適合北方,它的根系壽命長達180年以上。海棠樹適應性廣,無論平地、山坡、丘陵、砂荒都能栽植,開花期100米外就可聞到濃厚的花香。
蘇東坡:「東風嫋嫋泛崇光,香霧空濛月轉廊,只恐夜深花睡去,故燒高燭照紅光。」陸游:
「蜀地名花擅古今,一枝氣可壓千枝,若便海棠根可移,揚州芍藥可羞死。」宋代楊萬里:「垂絲別得一風光,誰道全蜀輸海棠,風攪玉皇紅世界,日烘清帝紫衣賞,懶無氣力仍春醉,睡起精神與曉妝,舉似老夫新句子,看渠桃李誰敢當。
」海棠樹適合城市公園、道路綠化、園林庭院等,也適合家庭種植。春天:花團錦簇,如錦似雲。
夏天:樹葉疊翠,綠傘成蔭。秋天:
葉片金黃,果實透紅。冬天:樹冠挺秀,自成一景。
所以針對你的問題綜合來說非海棠樹莫屬。
2樓:匿名使用者
作物裡既耐旱又耐澇,例如高梁、田菁、草木樨、綠豆、黑豆,就是植物學裡的耐旱耐澇型 。 花草樹木裡既耐旱又耐澇的有垂柳、旱柳、榔榆、紫穗槐、紫藤、雪柳、重陽木、柿等
3樓:匿名使用者
卷柏 鴨跖草 仙人掌 蟹爪蓮 紫惠槐
哪些植物是耐旱的?
4樓:廣西師範大學出版社
我們知道,水是生命之源。如果沒有水,世界上的動植物將無法生存下去。無論是動物還是植物,其體內的水分佔體重的比例都相當大。
水在動植物體內起著重要的作用。正所謂,萬物生長靠太陽,雨露滋潤植物茁壯成長。但是,在自然界裡,有許多植物卻生長在異常乾旱的逆境中。
那麼,它們是如何面對乾旱而頑強地生長呢?
耐旱的植物
提到耐旱的植物,相信大家首先想到仙人掌、仙人球之類的植物。因為仙人掌、仙人球是我們日常生活中比較常見的一類植物。除了仙人掌、仙人球外,還有一類植物也是非常耐旱的,我們一起來看一下吧。
在自然界中,有一類植物特別能吸水貯水,使其成為多漿液的旱生植物。在長期乾旱逆境中生活的結果,它們的根、莖、葉的薄壁組織逐漸轉變成了貯水組織,成了它們的內部貯水池。有一種草花,叫大花馬齒莧,俗稱「死不了」,與馬齒莧同屬一個科。
這種植物大量貯藏水分的器官是它那肉質多汁的莖及碧綠圓柱形的肉質葉,無論怎樣的酷暑烈日,也休想把花晒乾。它能在乾旱的土壤中頑強地生活著,並且開出一朵朵紅的、黃的、白的各種顏色的花朵。正是因為大花馬齒莧能夠在乾旱的環境中頑強地生長,因而才獲得了一個「死不了」的稱謂。
澳大利亞有一種被稱為瓶子樹的澳洲梧桐。這種澳洲梧桐就生長在澳大利亞的旱季熱帶地區。不要小看這種樹,它卻是一種奇特的樹。
它那高達數米的樹幹中部膨大,上、下較細,形似一隻巨大的花瓶。原來,瓶子樹在雨季時大量吸收水分,把多餘的水貯存在膨大的樹幹中,到了旱季,就用貯存在樹幹中的水來「解渴」。由此可見,澳洲梧桐身上的瓶子竟是它抗旱的一種巧妙之法。
在南美洲的旱季地氏,也有一種叫做「紡錘樹」的木棉科落葉喬木。它與澳洲梧桐一樣,在紡綞樹樹幹的中部也有著一個像瓶子一樣的膨大,也有在雨季時吸水貯於其中,以便旱季使用。植物這種吸水貯水的作用大大提高了它們耐旱抗旱的本領。
仙人掌是一種常見的耐旱極強的植物。仙人掌一類的肉質植物,不但是貯水的能手,還是節水的模範。如北美沙漠中的一棵高15~20米的仙人掌,可蓄水2噸以上。
這類植物不但貯水多,利用得還特別經濟。有人曾做過這樣一個實驗:把一個重達37.
5千克的大仙人球放在房間裡不澆水,每過一年,稱稱它的重量,6年後,它一共才蒸騰了11千克水分,而且水分的蒸騰量一年比一年少。這類多漿植物多屬於仙人掌科、大戟科和景天科,在中、南美洲和南非洲的某些沙漠裡分佈很廣泛,特別是多種多樣的仙人掌類。更有趣的是,這類植物每到白天就會把氣孔關閉,到了晚上再開放,光合強度就非常微弱,因而它們生長也非常慢。
在自然界,還有一類旱生植物,它們不善於貯存水分,但卻有極強的耐旱作用。這類植物體內含水時極少,顯得又乾又硬,成為少漿液的旱生植物。在這類植物中,有的葉片變得很小,甚至全部退化成鱗片狀,以減少水分的支出。
光合作用則用綠色莖枝來代替。如沙拐棗、梭梭等。少漿液植物還有很多能減少水分消耗的保護性適應,如葉表面角質化、葉面多絨毛、蠟質,氣孔下陷並有特殊的保護結構等。
夾竹桃就是這樣的少漿液旱生植物。有一些旱生禾草的葉子在乾旱時能捲成筒狀,氣孔被卷在裡面以降低蒸騰作用。總而言之,這類植物的葉片具有一道道牢固的防止蒸騰的「工事」,以儘量減少水分的消耗。
此外,少漿液植物還有一個特點就是,它們的根系非常發達,能夠迅速而充分地吸收土壤中的水分。
在這類少漿液的植物中,有的主根很發達,而且扎得很深,最深可達到40米;有些種類的側根很發達,分枝多、分佈廣。不管怎樣說,旱生植物不僅以其外部形態特徵來適應乾旱,更重要的還在於其內在的生理特徵,如細胞的固水、保水能力強,滲透壓高,因此能從極乾的土壤中汲取水分,保證水分的**。當然,這類旱生植物的耐旱力並不是無限的,一旦乾旱超過它們所能忍受的限度,它們也會受害甚至死亡。
5樓:匿名使用者
耐旱的植物有很多種,常見的就有長壽花、虎刺梅、薰衣草、風雨蘭、沙漠玫瑰、緋花玉。以上幾種植物都很耐旱,澆水一定不要太多,讓它們在乾旱的環境下才會生長更好,很適合懶人養殖。
哪些植物能耐旱?
6樓:北京理工大學出版社
偉大的自然界中總有堅強的鬥士。雖然乾旱會對植物造成巨大的傷害,雖然植物無法像人和動物一樣逃離危險,但是即使那一望無垠的古老荒漠的墨西哥北部高原也遍佈著「荒漠之泉」仙人掌,甚至那堅硬的石頭上都可以看見倔強的「九死還魂草」卷柏。我們不得不讚嘆自然進化的神奇和生命的頑強!
這些不幸生長在缺水乾旱環境下的植物又是怎樣活下來的呢?如果要用一句話概括,應該是八仙過海,各顯其能。
在非洲的撒哈拉大沙漠裡生長著一種叫「短命菊」的菊科植物,只要有一點點雨滴的溼潤,它的種子就會馬上發芽生長,在短暫的幾個星期裡完成發芽、生根、生長、開花、結果、死亡的全過程。
沙漠中還有一種木賊,它的種子在降雨後10分鐘就開始萌動發芽,10個小時以後就破土而出,迅速地生長,僅僅兩三個月就走完了自己的生命歷程。它們懂得適應氣候特點,利用短暫的雨季或僅一次降雨來完成生長和繁殖,而避開旱季。
更多的植物是通過一些特殊的結構上的適應,來維持在乾旱環境中生長髮育所需的水分,這些植物通常被冠以「耐旱植物」的美稱。
例如一些生長在我國西北沙漠和戈壁中的植物常具有十分發達的根系,能充分利用土壤深層的水分,並及時**地上器官,就像沙漠中的胡楊樹,可將根扎進地下10多米,頑強地支撐起一片生命的綠洲。
有些植物為了抗旱,退化葉片,或將葉片變成鱗片、膜、鞘、革質,以減少蒸騰失水,就像梭梭和檉柳,最大限度地保持和利用那來之不易的有限水分。另有些植物具有特殊的控制蒸騰作用的結構,如馬藺葉片表面具有的厚角質層,沙冬青的葉表面有一層蠟質或灰白色毛,夾竹桃葉片氣孔凹陷等。這些耐旱植物對付旱情的有力措施,都是通過有效地保水或吸水以保持達到水分平衡的目的。
仙人掌科和景天科植物更為特殊,具有肉質結構,貯水組織非常發達,如北美洲沙漠中的仙人掌,一棵可以高達15米至20米,貯水2000千克以上。
另外,這類植物有特殊的光合固定二氧化碳途徑,氣孔白天關閉,利用體內固定的二氧化碳進行光合作用。夜晚張開,吸收二氧化碳並固定。這樣一來,既可以減少蒸騰量,維持水分平衡,又能同化二氧化碳,這種策略也是保水耐旱。
耐旱植物的抗旱機制是什麼?
7樓:匿名使用者
1、植物形態結構特徵對其耐旱機制的影響
(1)根系。植物根系是植物直接吸收水分的重要器官,它對植物的耐旱功能具有至關重要的作用。縱深發達的根系系統可使植物充分吸收利用貯存在土壤中的水分,使植物度過乾旱期。
一般認為抗旱性強的植物,根水勢低,利於水分吸收。
(2)葉片。作為同化和蒸騰器官的葉片,在長期乾旱脅迫下,葉片的形態結構會發生變化,其形態結構的改變與植物的耐旱性有著密切的關係。主要表現在:
葉片表皮外壁有發達的角質層,角質層是一種類質膜,其主要功能是減少水分向大氣散失,是植物水分蒸發的屏障。厚的角質層可提高植物的能量反射與降低蒸騰,從而增強植物的抗旱性;具有表皮毛,可以保護植物避免強光照射,減少蒸騰;具有大的柵欄組織/海綿組織比和小的表面積/體積比,發達的柵欄組織,分佈於葉的背腹兩面,可使乾旱缺水植物萎蔫時減少機械損傷。而小的表面積/體積比,可以最大程度減少水分喪失。
韋梅琴的4種委陵菜屬植物解剖研究,也證實了這一點。
2、滲透調節。水分脅迫條件下會積累有機分子相溶性溶質或滲壓劑,有效地提高植物的滲透調節能力、增強植物的抗逆性。
(1)脫落酸與植物抗旱性。脫落酸是植物五大類激素之一,大量的試驗表明:當植物處於乾旱、低溫、鹽鹼、環境汙染等不利環境下,植物體內脫落酸大量增加。
脫落酸的增加,使植物對不利環境產生抗性。尤其是脫落酸的增加和氣孔的關閉一致,這對植物抗旱是非常有利的。脫落酸除能調節氣孔開閉外,還能促進根系對水和離子的吸收。
另外,脫落酸能促進芽的休眠,使生長速度下降,促進同化物質的積累,這些都可以減少蒸騰,提高植物保水能力,對植物抗旱是十分有利的。
(2)脯氨酸與植物抗旱性 。脯氨酸積累是植物為了對抗乾旱脅迫而採取的一種保護性措施。脯氫酸親水基與蛋白質親水基相互作用使蛋白質穩定性提高,乃至嚴重水分脅迫下苜蓿根瘤代謝酶和結構蛋白質可能會受積累的脯氨酸的保護,減輕嚴重乾旱對組織的危害程度。
在正常情況下,植物中游離的脯氨酸含量僅為o.2~0.6 mg·g-1乾重,佔總遊離氨基酸的百分之幾,而在乾旱條件下,脯氨酸可成10倍地增加,佔總遊離氨基酸的30%。
水分脅迫下脯氨酸的積累一方面增強了植物的滲透調節作用,使組織的抗脫水力加大;另一方面脯氨酸的偶極性保護丁膜蛋白結構的完整性,同時增強了膜的柔韌性。脯氨酸還有作為自由基清除劑,調節細胞質ph值,防止酶變性,防止細胞質酸化的作用。
(3)甜菜鹼與植物抗旱性。近年研究結果指出,甜菜鹼可能是作為植物的主要滲透調節物質之一而對植物的抗旱性起作用。其依據是滲透脅迫條件下,植物體內的甜菜鹼醛脫氧酶(badh)和膽鹼單氧化酶(cmo)活性升高,這兩種酶在高等植物中,具有將膽鹼氧化為甜菜鹼的作用,並在細胞質中積累甜菜鹼,甜菜鹼的積累能夠保持細胞與外界環境的滲透平衡和穩定複合蛋白四級結構,從而提高植物對乾旱脅迫的適應性。
甜菜鹼在葉綠體中合成,作為一種滲透調節物質,在植物受到環境脅迫時在細胞內積累降低滲透勢,還能作為一種保護物質具有極為重要的「非滲透調節」功能,維持生物大分子的結構和完整性,維持其正常的生理功能,解除高濃度鹽對酶活性的毒害和保護呼吸酶及能量代謝過程。還能影響細胞內離子的分佈。
(4)水孔蛋白與植物抗旱性 。水孔蛋白是植物體中水分跨膜運輸的主要途徑。是作為跨膜通道的主嵌人蛋白(mip)家族中有運輸水分功能的一類蛋白質。
水孔蛋白、h+/atpase和na+/h+反向運輸蛋白在調節細胞水勢和胞內鹽離子分佈中起訊號導作用。植物體可以通過調控水孔蛋白等膜蛋白以加強細胞與環境的資訊交流和物質交換,改變膜對水分的通透性,實現滲透調節,以增強植物的抗旱、耐鹽能力。
3、活性氧清除。植物受到水分、鹽分脅迫時,產生活性氧,對細胞造成損傷。植物體內廣泛存在的抗氧化酶系統(超氧化物歧化酶sod)、過氧化氫酶cat、過氧化物酶pod等)能有效清除活性氧,保證細胞正常的生理功能,維持其對乾旱脅迫的抗性。
耐旱植物在逆境條件下能使保護酶活力維持在一個較高水平,有利於清除自由基,降低膜脂過氧化水平,從而減輕膜傷害程度。
4、lea蛋白與植物抗旱性 。lea蛋白是指胚胎發生後期種子中大量積累的一系列蛋白質。lea蛋白廣泛存在於高等植物中。
在植物個體發育的其他階段,也能因aba或脫水誘導而在其他組織中高水平表達。一般認為,lea蛋白在植物細胞中具有保護生物大分子,維持特定細胞結構,緩解乾旱、鹽、寒等環境脅迫的作用。lea蛋白大多是高度親水的。
高度親水性有利於lea蛋白在植物受到乾旱而失水時,能夠部分替代水分子,蛋白質的多羥基能保持細胞液處於溶解狀態,從而避免細胞結構的塌陷,穩定細胞結構,尤其是膜結構。在乾旱脫水過程中細胞液的離子濃度會迅速升高,高強度的離子濃度會造成細胞的不可逆傷害。在第3組lea蛋白的基元序列所構成的兼性α-螺旋結構中,親水和疏水氨基酸分別處於螺旋的特定位置,形成分子內螺旋束,其表面具有束縛陰離子和陽離子的能力,因此,也能控制高鹽、缺水傷害。
植物抗旱是一個複雜的問題,研究表明,植物的抗旱性是由多基因控制的,不同作物和品種適應乾旱的方式是多種多樣的,一些作物具有綜合性的、幾種機理共同起作用的抗旱特性。
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