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怎么对植物进行干旱处理(怎么对植物进行干旱处理呢)

文章来源:植物花卉最后更新:2024-02-20 10:16:15
如何解救干旱的花草

如何解救干旱的花草

如何解救干旱的花草,喜欢种花的朋友们可能都经历过这样的一个难题,因为一时疏忽或外出几天的原因,没有及时给花草浇水导致花草缺水干旱甚至枯萎,那么如何解救干旱的花草?来了解下吧。

如何解救干旱的花草1

很多人想到的是马上大量给花草浇水以弥补水分,其实这样的做法是错误的,因为干旱已经造成了植物根系受损、盆土干结,此时不考虑方式方法的大量补水不但起不到挽救花草的作用,还说不定会加速花草的衰亡。

挽救干旱的花草要看干旱的情况再做决定。如果干旱情况不太严重,只是叶片稍微发蔫,盆土上部分已经干透,只要及时补充水分就行。

需要注意的是:因盆土上部分已经干透,此时浇水已经不能马上被土壤吸收,往往会顺着盆壁流出底部,达不到马上补充水分的效果,所以要分几次进行才可以。第一次浇水后稍等半小时左右再浇一次,让土壤有个缓慢吸收的过程,这样才能把盆土浇透。

另外,在补水的同时还要往叶片上喷水,这样可以通过叶片的`吸收补充一些水分,还能减少叶片的水分蒸发,在短时间内起到补水的作用。

如果干旱情况较严重,叶片已经开始出现发黄干枯、掉落的严重现象,这时单纯的往土壤中补水已经不行了。此时要马上把花盆搬到阴凉通风的地方,先往叶片上喷水,打湿叶片,并保持叶片上的水分。

接下来再向花草的根部浇少量的水,待盆土吸收后每隔半个小时左右浇一次水,完全浇透后仍放在阴凉通风的地方,等叶片完全恢复生机后再搬到有光照的地方恢复以往的养护方法。

另外,还可以采用“坐盆法”补充水分。具体做法是:把花盆浸到稍大些的水盆里,水盆里水的高度漫过盆底稍高些的地方即可。浸泡的同时往植株叶片上洒水,这样做可以让盆土通过浸泡的方式缓慢吸收水分,盆中的水还可以起到增加小环境湿度的作用,让干旱的花草短时间内恢复湿度。

当然,以上几种方法适用于还有一线生机的花草植株,如果干旱情况过于严重,那只好听天由命了。

如何解救干旱的花草2

植物干旱什么办

当一棵正在旺盛生长的植物所能吸收的水分不能满足自身需求时,最初,叶片只是一点一点地萎蔫。如果不能及时得到水分的补给,植物就会逐渐放慢甚至停止生长发育。这样,叶片乃至整个植株逐渐干枯,变黄脱落,轻则生物量下降,重则植物死亡。

导致植物干旱的原因有很多种,其中一种是由于土壤水分不足,致使土壤盐分浓度增高和有毒物质增多,使植物根系不能吸水分而萎蔫,还会进一步加深干旱的伤害。那么,植物在干旱来临时就只能被动忍耐、束手无策了吗?

虽然对于绝大多数陆生植物来说,抵御干旱的能力十分有限,尤其是生长在水分较丰富地区的那些很少遇到干旱的湿生植物和中生植物,即使这些植物也都具有一些基本的手段,可以抵御持续时间短的、程度较轻的干旱胁迫。

如果干旱胁迫延长,植物就会加强根系的生长,主根向下伸长进入更深的地底寻找水源,侧根和根毛增多,使植物吸收水分的面积增大,促进水分的吸收。同时减缓地上部的生长,以减少水分和能量消耗,并转向生殖生长,促进衰老以加速果实和种子成熟,以生物量和产量为代价来换取生命的延长和延续。这也是为什么旱灾经常导致严重的农作物减产。

提高植物抗旱性的措施

抗旱锻炼在种子萌发期或幼苗期进行适度的干旱处理,使植物在生理代谢上发生相应的变化,增强对干旱的适应能力。如将吸水24h的种子在20℃下萌发,然后风干,反复三次后播种,可明显提高植物抗旱能力。生产上常采用“蹲苗”法提高作物的抗旱性,即在作物的苗期给予适度的缺水处理,起到促下(根系)控上(抑制地上)的作用,经过蹲苗的作物根系发达,提高抗旱性。

合理施肥合理施用磷、钾,适当控制氮肥,可提高植物的抗旱性,磷促进有机磷化合物的合成,提高原生质的水合度,增强抗旱能力。钾肥能改善作物的糖类代谢,降低细胞的渗透势,促进气孔开放,有利于光合作用。钙能稳定生物膜的结构,提高原生质的黏度和弹性,在干旱条件下能维持原生质膜的选择透性。

施用生长延缓剂及抗蒸腾剂应用生长延缓剂提高植物的抗旱性,如矮壮素(CCC)能增加细胞的保水能力;外源ABA可促进气孔关闭,减少蒸腾。还有塑料乳剂,高岭土,脂肪醇等。

对植物进行干旱胁迫有哪些方法

1、 干旱对植物生长发育的影响

植物的生长是环境和植物内部代谢活动相互作用的结果,在各种和植物有关的环境因素中,水的有效性占主导地位。其中,植物叶子的扩展生长对缺水最为敏感,只要有轻微的胁迫,就会使其受到明显的限制。无论是细胞的分裂分化或体积的扩大,都同时依赖于水分的吸收,溶质的积累和细胞壁的松弛。任何能直接或间接影响三者之一的因素均能影响生长。近年来, 许多用活体材料进行的试验表明, 水分亏缺能够改变细胞壁的伸展性能, 如水稻、大豆、玉米、小麦、向日葵等植物在水分亏缺下细胞壁的伸展随生长受抑而明显降低。细胞胞壁中的物质对植物伸长生长起着关键作用。而壁的性质又取决于它的组成、结构和胞壁环境尤其是水分环境。叶细胞壁硬化是作物对干旱胁迫的主要反应之一。许多报道表明: 水分亏缺时细胞壁反应由水力信号传递。缺水条件下, 植物通过降低叶的生长速率和使老叶脱落等途径来减少叶面积, 有效地减少蒸腾失水。水分胁迫影响叶面积的程度因作物而异。受胁迫水稻的叶伸长速率、水势、蒸腾速率下降比玉米和大豆要早的多。

2 、干旱胁迫对植物光合作用的影响

干旱胁迫降低植物的光合速率以及叶绿体对光能的吸收能力和转能效率,降低光合电子传递速率和磷酸化活力,影响光合碳同化随着水分胁迫的加剧,不同抗性植物的光合速率下降的幅度不同,抗旱性强的植物光合速率降低的程度比抗旱性弱的小。

3、干旱胁迫对植物呼吸作用的影响

干旱胁迫下植物的呼吸作用变化分为两种类型即呼吸强度降低,呼吸作用先升高后降低和呼吸强度明显增强。干旱胁迫时,植物的呼吸作用先升高后降低。

干旱胁迫对呼吸作用的影响比光合作用要小。一般认为,轻度干旱使作物叶、茎及整株呼吸速率升高,而后随着干旱程度的增大而逐渐降低。根系呼吸对干旱的敏感性大于地上部分。

植物是如何应对干旱的?

仙人掌是一种常见的耐旱极强的植物。仙人掌,不但是贮水的能手,还是节水的模范。如北美沙漠中的一棵高15米至20米的仙人掌,可蓄水两吨以上。这类植物不但贮水多,利用起来还特别经济。

有人曾做过这样一个实验:把一个重达37.5千克的大仙人球放在房间里不浇水,每过一年称一次它的重量,6年之后,它一共才蒸腾了11千克水分,而且水分的蒸腾量一年比一年少。

像仙人掌这类“死不了”的植物还有马齿苋、仙人球等,它们因为特别能吸水贮水的特点而称为多浆植物,多属于仙人掌科、大戟科和景天科,在中、南美洲和南非洲的一些沙漠里分布很广泛,特别是多种多样的仙人掌类。更有趣的是,这类植物每到白天就会把气孔关闭,到了晚上再开放,光合强度非常微弱,因而它们生长也非常慢。

在自然界,还有一类旱生植物,它们不善于贮存水分,但却有极强的耐旱作用。这类植物体内含水时极少,显得又干又硬,成为少浆液的旱生植物。在这类植物中,有的叶片变得很小,甚至全部退化成鳞片状,以减少水分的支出。光合作用则用绿色茎枝来代替,如沙拐枣、梭梭等。

有一种叫蓑草的旱生禾草植物,它的叶子在干旱时能卷成筒状,气孔被卷在里面可以降低蒸腾作用。可见,这类旱生禾草植物的叶片具有一道道牢固的防止蒸腾的“工事”,以尽量减少水分的消耗。

此外,少浆液植物还有一个特点,就是它们的根系非常发达,能够迅速而充分地吸收土壤中的水分。

还有一种生长在我国西北荒漠中的胡杨树,其堪称是植物中的勇士。它在缺水缺土壤的干旱荒漠中能成片生长,这缘于它有一套特殊的生存本领。它能长到20米高,粗壮的树干平时非常注意储存水分,以备干旱的时候用。如果挖开它的树根,顺着根找尽头,会越找越远,它的根可以扎到10米以下的地层中吸取地下水。

不管怎样,旱生植物不仅以其外部形态特征来适应干旱,更重要的还在于其内在的生理特征,如细胞的固水、保水能力较强,渗透力较高,因此能从极干旱的土壤中吸取水分,保证水分的供应。

当然,这类旱生植物的耐旱力并不是无限的,一旦干旱超过它们所能忍受的限度,它们也会死亡。

小知识大视野

沙漠中有一种木贼,它的种子在降雨后10分钟就开始萌动发芽,10个小时以后就破土而出,迅速地生长,仅仅两三个月就走完自己的生命历程。它们适应气候,利用短暂的雨季或仅一次降雨来完成生长和繁殖,从而避开旱季。

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