耐旱树种蒸腾强度
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关于杨树抗旱造林技术的探讨杨树是一种对干旱条件相对较为耐受的树种,因此在干旱地区进行杨树造林具有重要意义。
而如何更好地利用杨树抗旱的特性进行造林,是当前研究的热点之一。
本文将对杨树抗旱造林技术进行探讨,旨在提出更科学、有效的杨树抗旱造林方法,以促进干旱地区的生态环境改善和木材资源开发利用。
一、杨树的抗旱特点杨树是一种对水分条件要求较低的树种,拥有一定的抗旱能力。
其抗旱特点主要表现在以下几个方面:1. 深根系结构:杨树的根系发达,能够深入土壤深层寻找水分,并且根系分布广泛,使其能够更充分地利用土壤水分资源。
2. 蒸腾作用调节:杨树的叶片表面积大,通过蒸腾作用能够调节植株水分平衡,使其在干旱条件下也能够保持一定的水分含量。
3. 茎、叶防护机制:杨树的茎、叶具有一定的抗旱性,能够减少水分蒸发,降低水分的流失速度。
由于上述抗旱特点,杨树在干旱地区具有一定的生态和经济价值,因此如何更好地利用其抗旱特性进行造林成为了一个重要的课题。
二、杨树抗旱造林技术的探讨1. 种源选育:选择对干旱条件较为适应的优良杨树种源是杨树抗旱造林的第一步。
通过对不同杨树种源的抗旱性状进行评价,选育出抗旱性较好的种源,为后续的造林工作提供保障。
2. 地块选择:在干旱地区进行杨树抗旱造林时,选择合适的土壤和地形条件非常重要。
首先要选择土壤肥沃、透水性好的地块,保证土壤含水量和养分供应;其次要选择地势较高、排水性好的地形,防止因地势过低导致水分积蓄,影响杨树的正常生长。
3. 种植密度控制:杨树抗旱造林中,种植密度的控制对于保证每棵杨树的生长空间和养分供应非常重要。
一般来说,选择适宜的种植密度可以减少种植树木之间的竞争,提高每棵树木的养分和水分获取率。
4. 生长调控:在杨树的初期生长阶段,通过适当的修剪和管理措施,可以促进其根系的发达和生长势的提升。
在植株的管理中,合理施肥和浇水是保证杨树正常生长的重要保障。
5. 害虫防治:在干旱地区进行杨树抗旱造林时,容易受到干旱区特有的害虫影响,因此要加强害虫防治工作,避免害虫对杨树造林的破坏。
树木吸收消耗的水分数量是很大的作物相比,树木吸收消耗的水分数量是很大的。
一棵橡树一天大约消耗570kg水,而一株玉米只消耗2k8水。
树木所吸收的水分绝大部分消耗于蒸腾作用,用于体内有机物质的合成一般仅占o.5%。
1.o%.因此,树木的需水量常常可用蒸腾强度来表示。
蒸腾强度因树种、生育时期和环境条件而不同。
一般地说,阔叶树的蒸腾强度大于针叶树;南方树种大子北方树种;幼龄期大于老龄期;抽枝发叶和高径生长旺盛期大于休眠期;在晴朗多风的天气树木的蒸腾强度也比阴天大得多。
总之,树木的蒸腾强度是多变的,因此,就很难正确反映树木对水分的真实需求,也不能反映树木对水分利用的有效性。
不同树种、消耗同样的水所制造的干物质很不一样.这决定于各种树木光合作用和蒸腾作用的水平。
在自然界不同的水分条件下,适生着不同的树种。
如杏、枣、扁桃、阿月恽子、沙棘、核桃等经济树木较为适宜于干旱的立地条件,而椰子、越梅等经济树木能耐一定的水湿。
树木对水分的要求与树木对水分的需要有一定的联系,但是两个不同的概念。
树种对水分的需要和要求有时是一致的,也可能不一致。
如赤杨喜生于水分充足的地方,是对水分需求量高、对土壤水分条件要求比较严格的树种;松树对水分的需要量也较高,但却可生长在少水的地方,对土壤湿度要求并不严格;云杉的耗水量较低,对土壤水分的要求却严格。
按树种对水分的要求可区分为耐旱树种、湿生树种和中生树种。
大多数经济树种对土壤水分要求并不严格,属中生树种,它们都能适应一定程度的水分变化幅度。
[二)耐早树种及其对干旱的适应在自然界,水分亏缺使树木生长发育受到威胁,即使在湿润气候区,也常有干旱的季节和年份。
大气和土壤干旱,会降低树木的各种生理过程,影响其生长、产量和观赏性状。
但是,有些树种却可忍受长期的天气干旱和土壤干旱,并能维持正常的生长发育,这些树种被称为耐旱树种。
如杏、枣、扁桃、阿月浑子、沙棘、核桃等。
这些树种都具有较强的抗旱性,其原生质具有忍受严重失水的适应能力,在面临大气和土壤干旱时,或保持从土中吸收水分的能力,或及时关闭气孔,减少蒸路面积以减少水分的损耗,或体内贮存水分和提高输水能力以度过逆境。
耐旱耐高温的树耐旱耐高温的树,在现代气候变暖的背景下,越来越受到人们的关注和重视。
随着全球气候的急剧变化,干旱和高温天气现象越来越频繁,这对植物的生长和发育带来了巨大的挑战。
耐旱耐高温的树种能够适应这样的恶劣环境条件,发挥着重要的生态作用和经济价值。
首先,耐旱耐高温的树种具有较强的抗旱能力。
由于全球气候变暖导致的气温升高,蒸发增加,降水减少,许多地区面临着干旱的威胁。
在这样的环境下,许多树种无法承受干旱带来的水分胁迫而枯死。
然而耐旱耐高温的树种却可以适应干旱的环境,其根系发达,能够更好地吸收土壤中的水分,同时具备自我保护能力,可以通过调节气孔的开闭来减少水分散失,从而保持正常的生长和发育。
其次,耐旱耐高温的树种能够适应高温的环境。
气温升高不仅导致水分的蒸发加剧,还会对植物的生理过程和代谢产生负面影响。
高温会使植物的叶片受到严重的脱水和失水,而且会影响光合作用的进行,进而导致植物生长萎缩甚至死亡。
然而耐旱耐高温的树种具有较强的热耐受能力,能够通过一系列生理和生化适应机制,如调控叶片的气孔开闭、增加叶片表面积等,来降低叶片蒸腾、减少蒸发损失,从而适应高温环境。
耐旱耐高温的树种不仅在生态系统中具有重要的作用,还具有一定的经济价值。
首先,这些树种可以在高温干旱地区进行造林和植树绿化,改善当地的生态环境。
例如,在沙漠地区广泛种植的胡杨,能够抵抗沙尘暴和干旱,起到固沙防护的重要作用。
其次,耐旱耐高温的树种还可以作为经济林木进行种植和利用。
例如,向日葵是一种耐旱耐高温的植物,其种子可以提取植物油,在食品和化工行业中有广泛的用途。
此外,耐旱耐高温的树种还可以为当地农民提供经济收入,推动当地经济发展。
然而,要推广和利用耐旱耐高温的树种,还需要解决一些面临的问题和挑战。
首先,树木生长周期较长,需要消耗大量的资源和时间来进行种植和培育。
其次,耐旱耐高温的树种在不同的地理和气候条件下表现出不同的适应性和生长势头。
因此,在选择树种进行种植时,需要结合具体的环境条件和要求,进行科学的筛选和评估。
北京城区3种绿化树种蒸腾耗水性比较
孟凡荣;乔芳;张志强
【期刊名称】《福建林学院学报》
【年(卷),期】2005(025)002
【摘要】利用稳态气孔计Licor-1600,通过对北京市区常见的绿化树种紫藤、白玉兰、连翘的蒸腾速率及其相关环境因子的测定和分析,对比其蒸腾耗水特点.发现,蒸腾速率日进程曲线均呈单峰型,约在14时达到日峰值.在水热条件良好的7月份,特征最明显.整个生长季中,在相对稳定的土壤含水率下,3种树种蒸腾速率均在7月份表现出最大值,8月份前3个树种蒸腾速率差异较大,8月份后差异不明显.从1 d来看,12时前3种树种蒸腾差异不显著,12时后差异显著.植物的蒸腾速率大小是植物自身特征和环境中多个因子综合作用的结果.
【总页数】5页(P176-180)
【作者】孟凡荣;乔芳;张志强
【作者单位】北京林业大学,北京,100083;北京林业大学,北京,100083;北京林业大学,北京,100083
【正文语种】中文
【中图分类】S731.2
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耐旱树种名词解释
耐旱树种是指具有较强抗旱能力的树木品种。
它们能够在干旱的环境中生存和生长,并且能够适应较少的水资源供给。
耐旱树种主要有以下特点:
1. 深植系统:耐旱树种具有深植系统,能够将根系伸展到较深的土层中,以吸收更多的水分。
它们的根系结构通常比较发达,能够迅速适应干旱条件。
2. 蓄水能力:耐旱树种能够在雨水充足时储存水分,并在干旱时期利用储存的水分维持生长。
它们通常具有较大的水分储存器官,如树干和树叶等,以保持水分平衡。
3. 减少蒸腾:耐旱树种能够通过减少蒸腾来节约水分。
它们的树叶通常具有较小的表面积和厚实的表皮,以减少水分的散失。
一些耐旱树种还会通过关闭气孔或调整气孔大小来减少水分蒸腾。
4. 抗氧化能力:耐旱树种通常具有较强的抗氧化能力,能够抵御干旱环境中产生的氧化应激。
它们的叶片通常富含抗氧化物质,如抗坏血酸和多酚类化合物等。
常见的耐旱树种包括柏树、榉树、橡树、松树等。
这些树种在干旱地区广泛种植,以提供防风固沙、水土保持和绿化美化等功能。
同时,它们也被用于城市绿化和园林建设,以增强城市的适应性和抵御气候变化的能力。
总之,耐旱树种是具有较强抗旱能力的树木品种,它们能够在干旱环境中生存和生长,为保持生态平衡和提供生态服务起到重要作用。
其特点包括深植系统、蓄水能力、减少蒸腾和抗氧化能力等。
兰州市南北两山主要乔木树种生长适宜性分析李积山【摘要】以树高、胸径、冠幅、郁闭度等作为评价指标,使用灰色关联分析的方法,对兰州市南北两山阳坡和阴坡主要的乔木树种的生长适宜性进行了初步的分析.结果表明,梁峁阳坡参评树种生长适宜性排序为:沙枣、白榆、刺槐、臭椿、河北杨、侧柏、祁连圆柏.梁峁阴坡参评树种生长适宜性由大到小依次为:刺槐、白榆、沙枣、云杉、侧柏、毛白杨,综合考虑参评树种的主要特性,评价结果基本符合实际情况.评价方法和结论均可对南北两山造林树种的选择提供一定的参考依据.【期刊名称】《甘肃科技》【年(卷),期】2010(026)016【总页数】8页(P156-162,83)【关键词】南北两山;灰色关联度分析;乔木树种;生长适宜性【作者】李积山【作者单位】甘肃省民勤县林业技术推广站,甘肃,民勤,733300【正文语种】中文【中图分类】S688由于不同土壤的立地条件,水肥状况和物理状况相差悬殊,对植被的生长和分布产生了较大影响[1]。
不同的立地类型对各类树木的生长产生较大的影响,这是造成单一树种 (纯种林,混交林均如此)在同一流域栽植时出现空斑的主要原因之一[2]。
因此适地适树是造林工作的基本原则之一,而调查研究不同立地条件下的人工林的生长情况,是探索适地适树规律的主要方法,可采用单因子对比分析法,也可在划分立地条件类型的基础上,采用分类型对比调查人工林生长效应的方法。
侧柏、中国柽柳、沙枣、沙棘、中国枸杞、多枝柽柳、文冠果、刺槐、柠条、毛条、花棒、紫穗槐、柏树、柽柳等树种是黄土高原地区人工造林常用树种[3、4]。
灰色关联分析法是分析系统中多因素关联程度的一种方法,样本的灰关联评价值反映该样本与各个指标值最优的“理想样本”的相似程度,因此,其大小可以反映样本的优劣[5]。
按照灰色关联理论,可把参加评价的树种视为一个系统,每个树种即为系统中的一个因素,通过构造一个理想的参考树种,通过比较评价树种与参考树种的各项指标,计算参评树种与参考树种的关联度,即可比较得出参评树种的优劣[6]。
城市绿化树木的抗旱性研究进展张德顺;刘哲【摘要】随着气候变暖、极端天气频发、干旱灾害加剧的趋势,干旱区域面积扩大成为全球变化的重要特征之一,由此绿地生态系统的生态稳定性受到了严峻挑战.城市绿化树木作为绿地系统功能发挥的关键因素,其抗旱能力是应对升温干旱的重要策略.文章从树木的抗旱机理、研究方法、评价指标、评价方法4个方面对近年来的研究进行了综述,为提升绿地的生态适应性提供对策.【期刊名称】《中国城市林业》【年(卷),期】2017(015)002【总页数】5页(P1-5)【关键词】园林树木;抗旱性;评价方法【作者】张德顺;刘哲【作者单位】同济大学建筑与城市规划学院上海200092;同济大学建筑与城市规划学院上海200092【正文语种】中文干旱是树木面临的一种主要的非生物胁迫,严重干扰树木的生长发育与生理代谢过程。
在气候变暖的整体趋势下,全球地表平均气温升高,降水时空分布不均,各地极端天气频发,干旱灾害加剧,树木的抗旱性研究备受关注。
目前,对于植物抗旱的研究主要集中于造林树种及用于农业生产的农作物和果树等。
其中树木的抗旱性研究主要分为同属不同种(含品种)之间比较选择、不同种源间比较,以及不同树种之间的抗旱性比较。
如莫镇华等[1]对3个槭属树种五裂槭(Acer oliverianum Pax)、中华槭(Acer sinense Pax)、长柄槭(Acer longipes Franch.ex Rehd.)的幼苗进行了抗旱能力综合性评价;娄晓瑞[2]对10种不同种源地墨西哥柏抗旱性进行了比较;陈志成[3]对柿树、花椒、文冠果等3个乔木阔叶树种和5个经济树种进行盆栽控水试验,通过各树种在丙二醛含量、脯氨酸含量、相对含水率、净光合速率等方面的变化进行抗旱性比较;李华祯[4]等通过净光合速率、蒸腾速率、叶片水势、水分饱和亏等水分生理指标变化,综合评价得出4个经济树木的抗旱性排序为极佳樱桃>大石早生李子>五月花油桃>凯特杏。
耐旱树种蒸腾强度
作物相比,树木吸收消耗的水分数量是很大的。
一棵橡树一天大约消耗570kg水,而一株
玉米只消耗2k8水。
树木所吸收的水分绝大部分消耗于蒸腾作用,用于体内有机物质的合
成一般仅占o.5%。
1.o%.因此,树木的需水量常常可用蒸腾强度来表示。
蒸腾强度因树
种、生育时期和环境条件而不同。
一般地说,阔叶树的蒸腾强度大于针叶树;南方树种大子
北方树种;幼龄期大于老龄期;抽枝发叶和高径生长旺盛期大于休眠期;在晴朗多风的天气
树木的蒸腾强度也比阴天大得多。
总之,树木的蒸腾强度是多变的,因此,就很难正确反映
树木对水分的真实需求,也不能反映树木对水分利用的有效性。
不同树种、消耗同样的水所
制造的干物质很不一样.这决定于各种树木光合作用和蒸腾作用的水平。
在自然界不同的水分条件下,适生着不同的树种。
如杏、枣、扁桃、阿月恽子、沙棘、
核桃等经济树木较为适宜于干旱的立地条件,而椰子、越梅等经济树木能耐一定的水湿。
树
木对水分的要求与树木对水分的需要有一定的联系,但是两个不同的
概念。
树种对水分的需
要和要求有时是一致的,也可能不一致。
如赤杨喜生于水分充足的地方,是对水分需求量
高、对土壤水分条件要求比较严格的树种;松树对水分的需要量也较高,但却可生长在少水
的地方,对土壤湿度要求并不严格;云杉的耗水量较低,对土壤水分的要求却严格。
按树种
对水分的要求可区分为耐旱树种、湿生树种和中生树种。
大多数经济树种对土壤水分要求并
不严格,属中生树种,它们都能适应一定程度的水分变化幅度。
[二)耐早树种及其对干旱的适应
在自然界,水分亏缺使树木生长发育受到威胁,即使在湿润气候区,也常有干旱的季节
和年份。
大气和土壤干旱,会降低树木的各种生理过程,影响其生长、产量和观赏性状。
但
是,有些树种却可忍受长期的天气干旱和土壤干旱,并能维持正常的生长发育,这些树种被
称为耐旱树种。
如杏、枣、扁桃、阿月浑子、沙棘、核桃等。
这些树种都具有较强的抗旱
性,其原生质具有忍受严重失水的适应能力,在面临大气和土壤干旱时,或保持从土中吸收
水分的能力,或及时关闭气孔,减少蒸路面积以减少水分的损耗,或
体内贮存水分和提高输
水能力以度过逆境。
因此,耐旱树种通常都具有下列形态的和生理的适应特征:
1.根系发达
耐旱树种的根系一般都很发达,有的甚至把根深深扎人士壤深层以利用地下水。
如我国
西北干旱区骆驼刺的根可深达30m,南方石灰岩山地上树木的根常沿石缝向下伸延20—
30m,直至插入土中为止。
另有一些耐旱树种扎根并不深,但其分生侧根很多,形成浅而伸
展很宽且密集的根系o
2.高渗透压
耐早树种根细胞的渗透压一般高达53—92kPa,有的甚至达133kPa,因而
的吸收水分能力。
同时,细胞内有亲水胶体和多种糖类,其抗脱水的能力强。
3.县有控制蒸膝作用的结构或机能
有的树种叶很小,甚至退化成鳞片状、毛状(如木麻黄、径柳等),有的部分枝退化为
刺,有的在干旱时落叶、落枝(如棱梭),有的叶面有厚的角质层、蜡层或茸毛,有的气孔
数目少或气孔下陷等等都有利于降低蒸腾作用,以适应干旱。
但是,
低蒸腾作用并不一定是
耐旱的标志,许多耐旱树种蒸腾强度是相当高的,尤其是在水分供应充足的时候。
另外,也
并非所有的耐旱树种都具备以上各种待征。
在自然界里,每种树种都有其固有的综合的耐早。