第三章植物的生活与环境课件.ppt
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1、第三章第三章 植物的生活与环境植物的生活与环境 植物生态类群的分化植物生态类群的分化一、环境及其类型一、环境及其类型第一节第一节 植物生活环境概述植物生活环境概述生物环境生物环境(bio-environment):特定生物或生物群体(植物/动物/人类)以外的空间,以及直接或间接影响该生物或生物群体生存的一切事物的总和。宇宙环境宇宙环境(space environment):指大气层以外的宇宙空间。指大气层以外的宇宙空间。地球环境地球环境(global environment):指大气圈中的对流层、水圈、土壤圈、岩石圈及生物圈,又称全指大气圈中的对流层、水圈、土壤圈、岩石圈及生物圈,又称全球环境
2、,或地理环境球环境,或地理环境(geoenvironment).区域环境区域环境(regional environment):指占有某一特定地域空间的自然环境,由地表不同地区的指占有某一特定地域空间的自然环境,由地表不同地区的5个自然个自然圈层相互配合形成的。圈层相互配合形成的。小环境小环境(micro-environment):对植物生长有直接影响的邻接环境(栖息地生境)。对植物生长有直接影响的邻接环境(栖息地生境)。内环境内环境(inner environment):指生物体内组织或者细胞间的环境。指生物体内组织或者细胞间的环境。二、生态因子作用分析二、生态因子作用分析(一)生态因子生态因
3、子(ecological factors)的概念1、生态因子:、生态因子:环境中对生物生长、发育、生殖、行为、分布有直接和环境中对生物生长、发育、生殖、行为、分布有直接和间接影响的环境要素。间接影响的环境要素。所有的生态因子构成生物的生态环境。所有的生态因子构成生物的生态环境。2、生态因子的基本类型、生态因子的基本类型 非生物因子非生物因子 生物因子生物因子气候因子土壤因子地形因子植物因子动物因子人类因子3、生境、生境(habitat):具体生物个体和群体生活地段上的生态环境称为生境。具体生物个体和群体生活地段上的生态环境称为生境。主导因子作用:主导因子作用:光、温、水、营养光、温、水、营养是
4、影响是影响植物生命活动最基本的因子。植物生命活动最基本的因子。主导因子异常,植物生存即受到抑制或威胁(环境胁迫主导因子异常,植物生存即受到抑制或威胁(环境胁迫stress)直接间接作用:直接间接作用:任意生态因子直接和间接影响植物生长任意生态因子直接和间接影响植物生长阶段性作用:阶段性作用:不同生理阶段的生态因子需求不同不同生理阶段的生态因子需求不同不可替代作用:不可替代作用:生态因子具有独立影响而不可替代,量可以得到一定程度的补偿和调剂(二)生态因子作用的一般特征综合作用:综合作用:生态因子同时作用与植物生长;一因子变化导致其他因生态因子同时作用与植物生长;一因子变化导致其他因子变化子变化(
5、三)生态因子的限制作用1、限制因子限制因子(limiting factors):生物的生存和繁殖依赖于各种生态因子的综合作用,其中限制生物生存和繁殖的关键性因子称为限制因子。2、Liebig 最小因子法则最小因子法则(Law of minimum):植物的生长取决于处在最小量状况的生态因子。Odum对该法则的补充:(1)只适应于稳定状态;(2)需要考虑生态因 子间的相互影响。3、Shelford耐受限定律耐受限定律(Law of tolerance):任何一个生态因子在数量和质量上的不足或者过多,都会使该生物衰 退或不能生存。因子耐受上限和下限之间的耐性范围越宽,越不易成为限制因子。限制因子作
6、用示意图限制因子作用示意图三、植物的生态适应三、植物的生态适应(一)适应(adaptation)一种植物在某类生境中能够正常生活繁衍后代的现象称为适应。1 1、广义适应、广义适应任何有助于植物生存、繁殖的特征(形态、生理、发育、行为等)。n环境影响导致的基因不变而表现型变化的环境影响导致的基因不变而表现型变化的表型可塑性表型可塑性现象现象n环境因子异常并抑制生命活动或威胁生存的环境环境因子异常并抑制生命活动或威胁生存的环境胁迫胁迫现象现象n生态因子破坏了部分或全部个体生态因子破坏了部分或全部个体/种群种群/群落正常生命过程的群落正常生命过程的干扰干扰现象现象n受干扰的生物及其群落回到健康状态的
7、受干扰的生物及其群落回到健康状态的恢复恢复现象现象2、狭义适应、狭义适应有助于植物生存、繁殖的任何可遗传特征。(二)生态幅(ecological amplitude)1 1、生态幅概念、生态幅概念每个物种对生态因子适应范围的大小,称为生态幅。每个物种对生态因子适应范围的大小,称为生态幅。该范围内植物具有生命价值,又称生态价(该范围内植物具有生命价值,又称生态价(ecological valance)。)。生态幅亦指植物耐受幅生态幅亦指植物耐受幅(tolerance),即死亡的上下限之间的耐性范围。,即死亡的上下限之间的耐性范围。生态幅与耐受限图解生态幅与耐受限图解限限制制区区适宜范围死亡死亡降
8、低生命活动降低生命活动耐受性下限耐受性上限最适点最适区适宜区限限制制区区生态幅适宜区n 不同植物具有不同的生态幅不同植物具有不同的生态幅n 同种植物对不同生态因子的生态幅有别;某些生态因子的适应范同种植物对不同生态因子的生态幅有别;某些生态因子的适应范围围(即耐性范围即耐性范围)可以重叠可以重叠 n 生态因子组合不同,耐性范围不同生态因子组合不同,耐性范围不同n 不同生长阶段,同一生态因子的生态幅不同不同生长阶段,同一生态因子的生态幅不同n 不同环境下的同种植物,同一生态因子的生态幅不同不同环境下的同种植物,同一生态因子的生态幅不同生态幅基本特征生态幅基本特征温度与湿度对植物生态幅的综合影响温
9、度与湿度对植物生态幅的综合影响T:30-35F:85-95T:27.5-30;32.5-35F:82.5-85;95-97.5T:25-27.5;35F:80-82.5%;97.5%2、植物的适应类群、植物的适应类群植物对某项生态因子的耐性范围较窄的种。热窄温植物、中温植植物对某项生态因子的耐性范围较窄的种。热窄温植物、中温植物、冷窄温植物等。物、冷窄温植物等。窄生态幅种的适应范围较窄,但对某种极端条件的适应能力较强。窄生态幅种的适应范围较窄,但对某种极端条件的适应能力较强。n 广生态幅种广生态幅种n 窄生态幅种窄生态幅种植物对某项生态因子的耐性范围较宽的种。广温性植物、广湿性植物对某项生态因
10、子的耐性范围较宽的种。广温性植物、广湿性植物、广水性植物、广盐性植物等。植物、广水性植物、广盐性植物等。广生态幅种的适应范围较宽,但对极端条件的适应能力较弱。广生态幅种的适应范围较宽,但对极端条件的适应能力较弱。3、生态幅与分布区、生态幅与分布区生态幅决定植物的生态幅决定植物的生理分布区生理最适分布区生理分布区生理最适分布区,与植物的,与植物的实际分实际分布区最适实际分布区布区最适实际分布区不一致。不一致。生态幅与植物生理分布生态幅与植物生理分布生理最适与生态最适生理最适与生态最适(三)植物内稳态植物长期进化过程中,通过控制小环境(微环境和内环境)并使植物长期进化过程中,通过控制小环境(微环境
11、和内环境)并使其保持相对稳定,以减少植物对外界环境依赖性的机制。其保持相对稳定,以减少植物对外界环境依赖性的机制。(四)植物耐性限度的调整1 1、驯化、驯化 2、休眠、休眠 3、周期性调整、周期性调整(五)植物的需求性植物完成生活史所需要的物质、能量等有利条件统称为植物的需植物完成生活史所需要的物质、能量等有利条件统称为植物的需求性。保证植物需求性可以扩展植物耐性范围。求性。保证植物需求性可以扩展植物耐性范围。(六)生态类群与生态型生态类群:生态类群:相似环境条件下,由对某一生态因子需求性和耐受相似环境条件下,由对某一生态因子需求性和耐受力相似,并具一致适应性特征(如生理、形态、结构以及物候等
12、)力相似,并具一致适应性特征(如生理、形态、结构以及物候等)的多种不同植物组成的类群。的多种不同植物组成的类群。生态型生态型(ecotype):同种植物在分布区内不同生境的局部条件中,同种植物在分布区内不同生境的局部条件中,发生基因分化,而出现生理、形态、适应特征各有差异的种群,发生基因分化,而出现生理、形态、适应特征各有差异的种群,称为生态型。称为生态型。第二节第二节 光照与植物适应光照与植物适应一、光合固碳途径与植物适应类群一、光合固碳途径与植物适应类群绿色植物吸收太阳能,裂解水分子,同化二氧化碳,制造有机物质并释放氧气的过程。(一)光合作用光合过程光合过程天线色素天线色素 吸收光能吸收光
13、能 光能传递光能传递少量叶绿素少量叶绿素a 激发,失去激发,失去e叶绿素叶绿素a阳光阳光NADPH+NADPH 电子传递电子传递电子流电子流H2OeHO2ADPATP;光能光能化学能化学能光反应光反应 NADPH NADP C3 (CH2O)n ATP ADPPi酶酶(含有稳定(含有稳定的化学能)的化学能)NADPH作为还原剂,并可以提供能量。作为还原剂,并可以提供能量。暗反应暗反应C3途径:光合作用的暗反应中,光合作用的暗反应中,CO2固定后的第一个产物是固定后的第一个产物是C3化化合物合物(磷酸甘油酸磷酸甘油酸)的过程。的过程。C3植物:能实现上述过程的植物,统称能实现上述过程的植物,统称
14、C3植物。植物。特征:RuBP酶具有双功能,伴随较强的光呼吸,酶具有双功能,伴随较强的光呼吸,C损失量损失量25 卡尔文循环和固碳过程整体完成于叶肉细胞叶绿体卡尔文循环和固碳过程整体完成于叶肉细胞叶绿体 C5 CO2 2C3(PGA)酶RuBP(二)光合作用的固氮途径及植物类群1、C3途径与途径与C3植物植物C4途径:光合作用的暗反应中,光合作用的暗反应中,CO2固定后的第一产物是固定后的第一产物是C4化合化合物物(草酰乙酸草酰乙酸)的过程。的过程。C4植物:能实现上述过程的植物统称能实现上述过程的植物统称C4植物。植物。特征:CO2利用率高,光呼吸损失利用率高,光呼吸损失2-5 卡尔文循环(
15、进行于维管束鞘细胞)与固碳过程(进行于叶卡尔文循环(进行于维管束鞘细胞)与固碳过程(进行于叶 肉细胞)存在空间分离肉细胞)存在空间分离 C3 CO2 C4(OAA)PEP羧化酶2、C4途径与途径与C4植物植物CAM途径:光合作用的暗反应中,光合作用的暗反应中,CO2固定后的第一个产物是固定后的第一个产物是CAM化合物化合物(景天酸景天酸)的过程。的过程。CAM植物:能实现上述过程的植物统称能实现上述过程的植物统称CAM植物。植物。特征:能实现昼、夜固碳分离能实现昼、夜固碳分离(夜间气孔开放,形成夜间气孔开放,形成OAA;白天气孔关;白天气孔关 闭,闭,OAAC4酸酸丙酮酸丙酮酸CO2卡尔文循环
16、卡尔文循环)CO2吸收、固定与碳水化合物合成均完成于叶肉细胞吸收、固定与碳水化合物合成均完成于叶肉细胞 光呼吸损失小光呼吸损失小3、CAM途径与途径与CAM植物植物二、光强的生态作用与生物的适应二、光强的生态作用与生物的适应(一)光强与光合作用光补偿点光补偿点光饱和点光饱和点净净光光合合作作用用真真正正的的光光合合作作用用光抑制光抑制黄化黄化n光饱和点光饱和点(light saturation point)以下:以下:光合作用速率与光强光合作用速率与光强成正比。光合速率停止时光强的最大值称光饱和点。即植物生长所能成正比。光合速率停止时光强的最大值称光饱和点。即植物生长所能接受的最高光强。接受的
17、最高光强。n光饱和点光饱和点(light saturation point)以上:以上:光强不再限制光合作光强不再限制光合作用的速率,称光抑制。用的速率,称光抑制。n光补偿点光补偿点(light compensation point)以下:以下:植物因受光不足,植物因受光不足,不能形成叶绿素而呈现黄色,机械组织不发达、茎细软、伸长较快、不能形成叶绿素而呈现黄色,机械组织不发达、茎细软、伸长较快、叶子不舒展,称黄化现象叶子不舒展,称黄化现象(etiolation phenomenon)。光合速率等于。光合速率等于呼吸速率时的光强称光补偿点。即碳水化合物合成与消耗平衡时的光呼吸速率时的光强称光补偿
18、点。即碳水化合物合成与消耗平衡时的光强。是植物生存的最低光强。强。是植物生存的最低光强。各类植物的净光合作用曲线各类植物的净光合作用曲线C4植物植物 1高梁高梁 2玉米玉米 C3阳生植物阳生植物 3小麦小麦 4阳生草类阳生草类 5山毛榉山毛榉C3阴生植物阴生植物 6阴生草类阴生草类 7阴生苔藓阴生苔藓 浮游藻类浮游藻类(二)植物对光强的生态适应n 阳生植物阳生植物(heliophyte,喜阳植物heliophyllus)适应强光环境,耐荫力弱,强光利用率高 C4植物n 阴地植物阴地植物(sciophyte,喜阴植物、适阴植物sciophiles)适应弱光环境,耐荫力强,弱光利用率高n 中生植物
19、中生植物(shade plants)对光的适应范围较宽1、适应类群、适应类群2、适应机制、适应机制 阳生植物适应特征:适应强光及其带来的高温干热条件。适应强光及其带来的高温干热条件。(1)叶一般小而厚,海绵组织细胞稀少,栅栏组织发达。)叶一般小而厚,海绵组织细胞稀少,栅栏组织发达。(2)叶被多毛,叶片与入射光夹角较大。)叶被多毛,叶片与入射光夹角较大。(3)枝叶稀疏,树冠透光,枝下部分较高。)枝叶稀疏,树冠透光,枝下部分较高。(4)光补偿点、光饱和点高。光补偿点、光饱和点高。(5)占据群落上层,生长较快,叶随光强作垂直向日运动。)占据群落上层,生长较快,叶随光强作垂直向日运动。如:蒲公英、杨、
20、柳、桦、松、杉和栓皮栎。如:蒲公英、杨、柳、桦、松、杉和栓皮栎。阴生植物适应特征:适应弱光及其带来的阴湿条件。适应弱光及其带来的阴湿条件。(1)叶一般大而薄,枝叶浓密、枝下高较矮。)叶一般大而薄,枝叶浓密、枝下高较矮。(2)叶绿素含量较多,但叶绿素)叶绿素含量较多,但叶绿素a/b比值较小,有利于利用漫射光。比值较小,有利于利用漫射光。(3)缺光条件下植物体机械组织不发达。)缺光条件下植物体机械组织不发达。(4)呼吸损耗较少,光合效率高。)呼吸损耗较少,光合效率高。(5)光补偿点、光饱和点低。光补偿点、光饱和点低。(6)多分布于多分布于群落下层,生长较慢,叶随光强作水平向日运动。群落下层,生长较
21、慢,叶随光强作水平向日运动。如:人参、三七、半夏、细辛、铁杉、观音座莲、山酢浆草、连钱草、如:人参、三七、半夏、细辛、铁杉、观音座莲、山酢浆草、连钱草、紫果云杉、红豆杉。紫果云杉、红豆杉。(三)光强与水生植物分布光光 强强/水水 深深/m光强随水深的变化光强随水深的变化(1)光强随水深的变化导致光合作用随水)光强随水深的变化导致光合作用随水深增加而减弱。光合作用减弱到与呼吸消深增加而减弱。光合作用减弱到与呼吸消耗平衡时的水深称补偿深度。耗平衡时的水深称补偿深度。(2)光强与光合作用均受水体透明度的显)光强与光合作用均受水体透明度的显著影响著影响(3)水生植物在水中呈垂直分布特征。绿)水生植物在
22、水中呈垂直分布特征。绿藻藻褐藻褐藻红藻。红藻。n 红、橙光主要被叶绿素吸收,利于叶绿素合成,促进糖的合成;红、橙光主要被叶绿素吸收,利于叶绿素合成,促进糖的合成;n 蓝紫光也能被叶绿素和类胡萝卜素吸收,促进蛋白质合成;蓝紫光也能被叶绿素和类胡萝卜素吸收,促进蛋白质合成;n 绿光不能被植物吸收利用,被称为生理无效辐射。绿光不能被植物吸收利用,被称为生理无效辐射。1、可见光与植物适应、可见光与植物适应可见光波段:可见光波段:0.380.76m,占太阳辐射能的,占太阳辐射能的3849意义:诱导植物的形态建成、向光性、色素形成、种子萌发、开诱导植物的形态建成、向光性、色素形成、种子萌发、开花结果等。花
23、结果等。生理有效辐射:生理有效辐射:可见光大部分波段(可见光大部分波段(0.40.7m)的光能被植)的光能被植物光合作用利用,称为生理有效辐射或光合有效辐射。物光合作用利用,称为生理有效辐射或光合有效辐射。三、三、光质的生态作用与生物的适应光质的生态作用与生物的适应2、紫外光与植物适应、紫外光与植物适应紫外光波段:紫外光波段:0.76m,为漫射长波光,为漫射长波光对植物的影响:利于种子或孢子萌发,提高植物体温,促进枝叶对植物的影响:利于种子或孢子萌发,提高植物体温,促进枝叶徒长。徒长。植物适应特征:枝叶繁茂、茎节伸长、推迟花期。植物适应特征:枝叶繁茂、茎节伸长、推迟花期。3、红外光与植物适应、
24、红外光与植物适应四、光照长短与植物光周期四、光照长短与植物光周期光照长短:光照长短:是指太阳的可照时数。是指太阳的可照时数。光周期:光周期:植物营养生长和繁殖过程受光照长短变化制约的现象。植物营养生长和繁殖过程受光照长短变化制约的现象。即受光照和黑夜时间长短变化影响,植物有规律依次出现各种生即受光照和黑夜时间长短变化影响,植物有规律依次出现各种生理活动的现象。理活动的现象。季节变化季节变化季节节律;季节节律;昼夜变化昼夜变化昼夜节律;昼夜节律;影响植物生长期影响植物生长期长日照植物长日照植物:只有当日照长度超过植物临界日长时才能开花的植只有当日照长度超过植物临界日长时才能开花的植物物(开花时日
25、照时数开花时日照时数14h的植物的植物)。特征:在短暗期或连续照明条件下能够促进开花。特征:在短暗期或连续照明条件下能够促进开花。光照时间愈长,开花愈早。光照时间愈长,开花愈早。延长日照时间可以提前开花。延长日照时间可以提前开花。多起源于北方多起源于北方(凤仙花、除虫菊、冬小麦、油菜、甜菜、蚕豆、萝凤仙花、除虫菊、冬小麦、油菜、甜菜、蚕豆、萝卡、菠菜、胡萝卜等卡、菠菜、胡萝卜等)。(一)光周期与植物繁殖适应短日照植物短日照植物只有当日照长度短于其临界日长时才能开花的植物只有当日照长度短于其临界日长时才能开花的植物(开开 花时日照时数花时日照时数8-12h,且需要连续且需要连续14h以上的黑暗才
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