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蒸腾作用

蒸腾作用 腾作用(transpiration)是水分从活的植物体表面(要是子)以水状态失到大气中的过程,是与物理发过程不同,腾作用不仅受外界环境条件的影响,而且还受植物本身的调和控制,因此它是一种复杂的生理过程。其要过程为:土壤中的水分→根毛导管导管导管气孔大气.植物幼小时,暴在空中的全部表面都能腾。木本植物条的皮孔和木栓组织的裂缝的腾,叫做皮孔......
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基本简介

皮孔

蒸腾作用木本植物条的皮孔和木栓组织的裂缝的腾,叫做皮孔腾。但是皮孔腾的量非常小,约占树冠腾总量的0.1%。

角质层

蒸腾作用通过叶片草本植物的角质层的腾,叫做角质层腾,约占腾作用的5%~10%。幼嫩子的角质腾可达总腾量的1/3到1/2。一般植物成熟叶片的角质腾,占总腾量的5%~10%。长期生长在干旱条件下的植物其角质层腾更低,其腾总量小于5%。

气孔

蒸腾作用通过气孔腾,叫做气孔腾,气孔腾是植物腾作用的最式。

气孔植物体交换的重要门户。水(H2O)、二氧化碳(CO₂)、氧(O2)都要共用气孔这个通道,气孔会影响植物腾、光、呼吸等生理过程。

气孔植物叶片表皮组织的小孔,一般由成对的保卫细胞(guard cell)组成。保卫细胞四周环绕着表皮细胞,毗连的表皮细胞如在态上和其它表皮细胞相同,就称之为邻近细胞(neighbouring cell),如有明显区,则称为副卫细胞(subsidiary cell)。保卫细胞与邻近细胞或副卫细胞构成气孔体。保卫细胞在态上和生理上与表皮细胞有显著的差

历史沿革

环境

腾作用为大气提供大量的水,使当地的空保持湿润,使温降低,让当地的雨水充沛,成良性环。

运输

腾作用是植物对水分的吸收和运输的一个要动力,特是高大的植物,假如没有腾作用,由腾拉力起的吸水过程便不能产生,植株较高部分也无法获得水分。

由于矿质盐类(无机盐)要溶于水中才能被植物吸收和在体运转,既然腾作用是对水分吸收和流动的动力,那么,矿物质也随水分的吸收和流动而被吸入和分布到植物体各部分中去。所以,腾作用对这两类物质在植物运输都是有帮助的。

降温

腾作用能够降低叶片的温度。太阳光照射到叶片上时,大部分能量转变为热能,如果子没有降温的本领,温过高,叶片会被灼伤。而在腾过程中,水变为水时需要吸收热能(1g水变成水需要能量,在20℃时是2444.9J,30℃时是2430.2J),因此,腾能够降低叶片表面的温度,使子在强光下进作用而不致受害。

生理指标

腾速率

蒸腾作用腾速率(transpiration)又称为腾强度或腾率。指植物在单位时间、单位面积通过腾作用失的水量。常用单位g/m/h、mg/dm/h。大多数植物白天的腾速率是15~250g/m/h,夜晚是1~20g/m/h。

腾效率

腾效率(transpiration ratio)是指植物腾1kg水时所成的干物质的克数。常用单位:g/kg。一般植物腾效率为1~8g/kg。

腾系数

腾系数(transpiration coefficient)又称需水量,指植物每制造1g干物质所消耗水分的克数。它是腾效率的倒数。大多数植物腾系数在125~1000之间。木本植物腾系数比较低,如松树约40;草本植物腾系数较高,玉米为370、小麦为540。腾系数越低,则表示植物利用水的效率越高。

影响因素

蒸腾作用气孔频度(stomatal frequency,为每平毫米叶片上的气孔数),气孔频度大有利于腾的进

气孔大小气孔直径较大,部阻力小,腾快。

气孔下腔气孔下腔容积大,压差,腾快。

气孔气孔度大,腾快;反之,则慢。

外部

影响腾作用的外部因素腾速率取决于压差和扩阻力的大小。所以凡是影响压差和扩阻力的外部因素,都会影响腾速率。

(1)光照光对腾作用的影响首先是气孔放,减少气孔阻力,从而增强腾作用。其次,光可以提高大气子的温度,增加压差,加快腾速率。

(2)温度对腾速率的影响很大。当大气温度降低时,温比温高出2~10℃,因而气孔下腔压的增加大于空压的增加,使压差增大,腾速率增大;当温过高时,叶片过度失水,气孔腾减弱。

(3)湿度在温度相同时,大气的相对湿度越大,其压就越大,压差就变小,气孔下腔的水不易扩出去,腾减弱;反之,大气的相对湿度较低,则腾速率加快。

(4)速较大,可将气孔外水层吹,而代之以相对湿度较低的空,既减少了扩阻力,又增加了压差,可以加速腾。强可能会气孔部阻力增大,腾减弱。

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