Тема 2: водный баланс растений план



Download 211,3 Kb.
bet13/18
Sana14.07.2022
Hajmi211,3 Kb.
#801260
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Bog'liq
2 maruza

ВОДНЫЙ БАЛАНС РАСТЕНИЯ

Для своего нормального существования клетки и растительный организм в целом должны содержать определенное количество воды. Однако это легко осуществимо лишь для растений, произрастающих в воде. Для сухопутных растений эта задача осложняется тем, что вода в растительном организме непрерывно теряется в процессе ис­парения. Испарение воды растением достигает огромных размеров. Можно привести такой пример. Одно растение кукурузы испаряет за вегетационный период до 180 кг воды, а 1 га леса в Южной Америке испаряет в среднем за сутки 75 тыс. кг воды. Огромный расход воды связан с тем, что большинство растений обладает значительной лис­товой поверхностью, находящейся в атмосфере, не насыщенной пара­ми воды. Вместе с тем развитие обширной поверхности листьев не­обходимо, и выработалось в процессе длительной эволюции для обес­печения нормального питания углекислотой, содержащейся в возду­хе в ничтожной концентрации (0.03%). В своей знаменитой книге «Борьба растений о засухой» К. А. Тимирязев указывал, что проти­воречие между необходимостью улавливать углекислоту и сокращать расходование воды наложило отпечаток на строение всего раститель­ного организма.
Для того чтобы возместить потери воды при испарении, в расте­ние должно непрерывно поступать большое ее количество. Непре­рывно идущие в растении два процесса — поступление и испарение воды — называют водным режимом или водным балансом растений.
Для нормального роста и развития растений необходимо, чтобы расход воды примерно соответствовал приходу, или, иначе говоря, чтобы растение сводило свой водный баланс без большого дефицита. Для этого в растении в процессе естественного отбора выработались приспособления к поглощению воды (колоссально развитая корневая система), к передвижению воды (специальная проводящая система), к сокращению испарения (система покровных тканей и система авто­матически закрывающихся устьичиых отверстий).
Несмотря на все указанные приспособления, в растении часто наблюдается водный дефицит. Физиологические нарушения наступа­ют у различных растений при разной степени водного дефицита. Есть растения, выработавшие в процессе эволюции разнообразные при­способления к перенесению обезвоживания (засухоустойчивые рас­тения). Выяснение физиологических особенностей, определяющих устойчивость растений к обезвоживанию,— важнейшая задача, раз­решение которой имеет большое не только теоретическое, но и прак­тическое значение. Вместе с тем, для того чтобы ее решить, необхо­димо знание всех сторон водообмена растительного организма.
РАСХОДОВАНИЕ ВОДЫ РАСТЕНИЕМ — ТРАНСПИРАЦИЯ
В основе расходования воды растительным организмом лежит фи­зический процесс испарения —■ переход воды из жидкого в парооб­разное состояние, происходящий при соприкосновении органов рас­тения с не насыщенной водой атмосферой. Однако этот процесс осложнен физиологическими и анатомическими особенностями расте­ния, и его называют транспирацией.

  1. ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПИРАЦИИ

К. А. Тимирязев назвал транспирацию, в том объеме, в каком она идет, необходимым физиологическим злом. Действительно, в обычно протекающих размерах транспирация не является необходи­мой, Так, если выращивать растения в условиях высокой и низкой влажности воздуха, то, естественно, в первом случае транспирация будет идти со значительно меньшей интенсивностью. Однако рост растений будет одинаков или даже лучше там, где влажность воз­духа выше, а транспирация меньше. Известно, что большая часть всей поглощенной солнечной энергии тратится на транспирацию, ко­торая в определенном объеме полезна растительному организму.

  1. Транспирация спасает растение от перегрева, который ему грозит на прямом солнечном свете. Температура сильно транспирирующего листа может быть примерно на 7°С ниже температуры листа завя­дающего, не транспирирующего. Это особенно важно в связи с тем, что перегрев, разрушая хлоронласты, резко снижает процесс фото­синтеза (оптимальная температура для процесса фотосинтеза около 30—33°С). Именно благодаря высокой транспжрирующей способнос­ти многие растения хорошо переносят повышенную температуру.

  2. Транспирация создает непрерывный ток воды из корневой систе­мы к листьям, который связывает все органы растения в единое це­лое. 3. С транспирациоиным током передвигаются растворимые ми­неральные и частично органические питательные вещества, при этом, чем интенсивнее транспирация, тем быстрее идет процесс передви­жения.

варьирует как по составу, так и по толщине. Более развитой кутикулой характеризуются листья светолюби­вых растений по сравнению с теневы­носливыми и засухоустойчивых по сравнению с влаголюбивыми. Кутику­ла вместе с клетками эпидермиса об­разует как бы барьер на пути испа­рения паров воды. При этом особен­но значительную преграду составля­ет кутикула. Удаление кутикулы во . много раз повышает интенсивность испарения. Сопротивление выходу паров воды оказывают в определен­ной мере и утолщенные стенки кле­ток эпидермиса. Все эти особенности выработались в процессе эволюции как приспособление к сокращению испарения. Для соприкосновения лис­та с атмосферой имеются устьица. Устьица — одно из оригинальных приспособлений листа, обладающее способностью открываться и закры­ваться. Обычно устьичные отверстия ограничены двумя замыкающими клетками, стенки которых неравно­мерно утолщены. У двудольных рас­тений замыкающие клетки бобовид­ной, или полулунной, формы, при этом их внутренние прилегающие друг к другу стенки более толстые, а внешние — более тонкие. Когда воды мало, замыкающие клетки плотно прилегают друг к другу и устьичная щель закрыта. Когда воды в замыкающих клетках много, то она давит на стенки и более тонкие стенки растягиваются сильнее, а бо­лее толстые втягиваются внутрь, между "замыкающими клетками по­является щель. У однодольных растений строение замыкающих кле­ток несколько иное. Они представлены двумя удлиненными клетка­ми, на концах которых стенки более тонкие. При насыщении водой более тонкие стенки на концах растягиваются и раздвигают замы­кающие клетки, благодаря чему образуется щель (рис. 23).


Рис. 23. Структура устьиц у дву­дольных (^) и однодольных (Б)
растений:
1 — устьичная щель; 2 — ядро; з — хлоропласты; 4 — толстая клеточная стенка; 5 — замыкающие клетки устьиц; 6 — побочные клетки; 7 — клетки эпидермиса с многочисленны­ми порами.
Число устьичных отверстий колеблется в зависимости от вида растения от 1 до 60 тыс. на 1 см1 листа. Большая часть устьиц рас­положена на нижней стороне листа. Диаметр устьичных щелей со­ставляет всего 3—12 мкм.
Устьица соединяют внутренние пространства листа с внешней средой. Вода поступает в лист через сеть жилок, в которых располо­жены сосудистые элементы. Возможны два пути испарения: 1) через
наружные стенки клеток эпидермиса в атмосферу; 2) через стенки клеток мезофилла в межклеточное пространство листа и далее в парообразном состоянии через устьица. В связи с этим различают устъичную и кутикулярную транспирацию. В том, что действительно испарение идет не только через устьица, но и через кутикулу, легко убедиться. Так, если взять листья, у которых устьица расположены только с нижней стороны (например, листья яблони), и замазать эту сторону вазелином, то испарение воды будет продолжаться, хотя и в значительно уменьшенном размере. Следовательно, определенное количество воды испаряется через кутикулу.
Кутикулярная транспирация обычно составляет около 10% от об­щей потери воды листом. Однако в некоторых случаях у растений, листья которых характеризуются слабым развитием кутикулы, доля этого вида транспирации может повышаться до 30%. Имеет значение также возраст листа. Молодые листья, как правило, имеют слабо раз­витую кутикулу и, следовательно, более интенсивную кутикулярную транспирацию. Наименьшая кутикулярная транспирация наблюдает­ся у листьев, закончивших свой рост. У старых листьев доля кутику- лярной транспирации снова возрастает, так как, хотя кутикула и со­храняет достаточную толщину, в ней появляются трещины, через ко­торые легко проходят пары воды.
Все же основная часть воды испаряется через устьица. Процесс устьичной транспирации можно подразделить на ряд этапов.

Download 211,3 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish