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第三章 物质环境幻灯片
(4)土壤温度 影响植物的发育生长。植物发芽和生长都有各自的最适温度。 影响根系的生长、呼吸和吸收性能。低温限制其呼吸能力和吸收作用、物质运输,温度过高,根系和地下储藏器官生长减弱。 影响矿物质盐类的溶解速度、土壤气体交换、水分蒸发、土壤微生物活动以及有机质的分解,而间接影响植物的生长。 影响土壤动物的行为。如季节性垂直迁移。 * (1) 土壤pH: 影响矿质盐分的溶解度,从而影响植物养分的有效性。pH 6~7时养分有效性最高。 影响微生物活动而影响养分的有效性和植物的生长。如固氮菌、根瘤菌等不能在酸性土壤中生存,所以许多豆科植物只能生长在中性土壤中。 影响土壤动物区系及其分布。如金针虫在pH 4.0~5.2土壤中数量最多,小麦吸浆虫幼虫喜在pH 7~11的土壤中生活。 * 3.4.2 土壤化学性质及其对生物的影响 图3-20 土壤pH对矿物养分的有效性影响 (2) 土壤有机质: * 土壤有机质对土壤团粒结构的形成、保水、供水、通气、稳温也有重要作用,从而影响植物生长。 非腐殖质:死亡动植物组织和部分分解的组织,主要是糖类和含氮有机物。 腐殖质:土壤微生物分解有机质,重新合成多 聚体化合物,主要是胡敏酸和富里酸。 腐殖质约占土壤有机质总量的85-95%,是植物营养的重要碳源和氮源,是异养微生物的重要养料和能源,影响土壤动物的分布与数量。 (3) 土壤矿质元素 除碳、氢、氧以外,植物所需的全部元素均来自土壤矿物质和有机质的矿物分解,而这个分解过程十分缓慢,因此合理施肥改善土壤的营养状况,以达到植物增产的目的。 * 土壤的无机元素影响动物的生长、分布和数量。如蜗牛生活在石灰岩区;飞蝗在土壤盐度0.5%地区频发,高于1.2~1.5%时无分布;土壤钴低于2-3ppm时,许多反刍动物会患虚弱症;草食性有蹄类喜食盐丰富的地区。 图3-21 白尾鹿舔食矿物质的盐汁土 * 3.4.3 土壤的生物特性 土壤的生物特性是土壤中动物、植物和微生物活动所产生的一种生物化学和生物物理学特性。 土壤微生物主要包括细菌、放线菌、真菌、藻类和原生动物,分解动植物残体,使土壤中的有机质矿质化和腐殖质化。 土壤动物包括线虫、环虫、软体动物、节肢动物和脊椎动物,影响土壤肥力和植物的生长。 总之,植物、土壤动物和微生物促进了成土作用,改善了土壤的物理性能,增加了土壤的营养成分。 * 酸性土植物(pH6.5) 中性土植物(pH 6.5~7.5) 碱性土植物(pH7.5) 大多数植物和农作物适宜在中性土壤中生长。生活在盐碱土中的植物和沙基质中的植物,分别归为盐碱土植物和沙生植物。 * 3.4.4 植物对土壤的适应 (1)盐碱土植物: 形态适应:矮小、干硬、叶子不发达、孔下陷,表皮具厚的外皮,常具灰白色绒毛。细胞间隙小,栅栏组织发达。有的具有肉质性叶,有特殊的储水细胞。 生理适应: 聚盐性植物:原生质抗盐性特别强,能忍受高浓度的NaCl溶液。细胞液浓度特别高,根部细胞渗透压很高,能吸收高浓度土壤溶液中的水分。如盐角草、海莲子等。 泌盐植物:能把根吸入的多余盐,通过茎、叶表面密布的盐腺排出来。如柽柳、各种红树植物等。 不透盐性植物:根细胞对盐类的透过性非常小,它们几乎不吸收或很少吸收土壤中的盐类。这类植物细胞的渗透压也很高,提高了根从盐碱土中吸水能力。如:蒿属、盐地紫苑、盐地风毛菊、碱地风毛菊等。 * (2)沙生植物 具有抗风沙、耐沙埋、抗日灼、耐干旱贫瘠等特征。流沙埋没时茎上能长出不定芽和不定根。根系生长迅速,具有根套,保护根免受灼热沙粒灼伤和流沙的机械伤害。如绿沙竹、白刺等。 耐干旱特征表现为植被矮,主根长,侧根分布宽,以便获取水,有固沙作用;植物叶片极端缩小,甚至退化;有的叶具贮水细胞;有的叶表皮下细胞积累脂类物质,提高植物的抗热性;细胞高渗透压,提高根系主动吸水能力和抗旱性。特别干旱时休眠。 * 3.5 营养物质与生物的关系 除了光、温度和水外,营养物质是第四大生态因子。植物需要的16种必须元素:(6种大量元素:碳、氢、氧、氮、磷、钾;3种中量元素:钙、镁、硫;7种微量元素:铁、锰、硼、锌、铜、钼、氯)。常量元素C、H、O、N是植物的基本构成元素(CO2、水、硝酸盐等),是能量物质的主要构成成分,K维持渗透压、激活某些酶,Ca构成细胞壁,根的生长,Mg是叶绿素的构成成分,与蛋白质合成有关,S蛋白质构成,P能量传递、细胞核、生长、根系发育,Fe与叶绿素生产有关,在线粒体和叶绿体中运送O2和传递电子 。 *
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