光照 水对苗木生长发育的影响

2012/12/4 9:08:59

光照影响苗木地上部分的生长。强光抑制了顶芽的生长,却增强了侧芽的生长,促进组织分化,使树姿开张、树干粗壮、树冠庞大、枝下高较俾、短枝较多。过强则易引起日灼。光照不足时,树干的直立生长势强,表现为徒长和黄化。


光照强度也间接影响地下部分的生长。光照不足时根系的伸长量减少,新根发生数少,甚至停止生长。因为根系的营养于地上部分的同化产物,当光照不足时,同化量降低,产生的同化物首先供地上部分,然后才输送到根部,所以阴雨季节对根系的生长不利,而耐阴的苗木形成较低的光补偿点,以适应林下的环境条件。由于光照不足.,根系生长不良,导致地上部分枝条木质化程度差,根系浅且抗旱抗寒能力低,树悴抗性差,冬季易受冻害。


椬物的生殖生长也易受光照强弱的影响。光照不足,不利于花芽分化,坐果率低,果实发育中途停止,造成落果;也降低果实的品质。果实中花青素含量与光强有密切关系,在光照强和低温条件下,花青素形成得多,苗木花朵鲜艳。


日照长度就是指一天中日出日落的时数。这种白昼和黑夜时数交替的现象就是光周期,而苗木需要在一定的光照与黑暗交替的条件下才能开花的现象称为光周期现象。日照长度是植物赖以开花的重要因子,根据苗木对日照长度的不同反应分为三种:


长日照苗木


生长过程中要求日照14h以上才能形成花芽,否则不能开花。若昼夜不间断的光照,能起更好的促进作用;相反在较短的日照长度下便不开花或延迟开花,如木槿、倒挂金钟、荷花、唐萬蒲等以及大多秋季播种的二年生苗木。这些植物大多原产于温带和寒带。


中性日照苗木


此类苗木对日照时间长短不大敏感,温湿度适宜,在长每日照下都能开花。如月季、仙客来、紫薇等。


短日照苗木


要求每天的日照时数在8〜12h以内,才能形成花芽,在较长光照下不能开花或延迟开花。秋天开花的多年生花卉多属短日照苗木,如三角花、一品红、菊花、大波斯菊、蟹爪兰、落地生根等。此类椬物一般原产于热带和亚热带地区。一年生苗木在自然条件下春天播种发芽后,在长日照下生长茎叶,在秋天短日照下开花繁茂;若春天播种较迟,当进入秋天后,虽苗木矮小,但_于在较短日照下仍能如期开花,如波斯菊常4月份播种9月中旬开花,株高可达2^;如迟至6〜7月份播种至9月中旬仍可开花,但株高仅1nu


光周期现象与原产地所处纬度密切相关,在对以观花为主的苗木进行引种时,必须考虑苗木对日长的反应。生产上常利用苗木的光周期现象来人为控制日照长度,以达-到调节花期的目的。


日照长度还能促进某些苗木的营养繁殖,如某些落地生根属的种类,叶缘上幼小的苗木体只能在长日照下产生;虎耳草.敝芽发育成的匍匐茎也只有在长日照中才能产生。长日照还能促进禾本科苗木的分蘖。短日照能促进某些苗木的块茎、块根的形成和生长。短日照常促进苗木的休眠,长日照常促进苗木的营养生长。


水是组成苗木体的重要成分。苗木体内的生理活动必须在有水的参与下才能正常进行,水分不足会加速苗木的衰老。水主要于大气降水和地下水。水通过不同的质态、数量和持续时间这三个方面的变化来对苗木起作用。水的质态有固态水(雪、苞)、液态水(降水、灌水)和气态水(大气湿度、雾),持续时间是指干旱或降水、水淹等持续的日数,数量指降水的多少或空气湿度的大小。


1水分对园林苗木生长发育的影响苗木体内许多代谢过程的生化反应需要水分子直接参加,如光合作用要以水为原料才能进行,水不仅使酶具有需要的活性,同时通过生理生化反应,分解出氢,以供光合作用合成有机质。光波的蓝紫光和紫外线能抑制茎的伸长和促进花青素的形成,紫外光还有利于维生素0的合成。


苗木同化作用吸收最多的是红光和橙光,其次为黄光,而蓝紫光的同化作用效率仅为红光的14%,在太阳直射光中红光和黄光最多只有37%’而在散射光中却占50“〜60^,所以散射光对半阴性花卉及弱光下生长的花卉效用大于直射光,但直射光所含紫外线比例大于散射光,对防止徒长,使苗木矮化的效用较大。一般高山上紫外线较多,能促进花青素的形成,所以高山花齐的色彩比平地的艳丽,热带花卉的花色浓艳亦因热带地区含紫外线较多之故。


另外,光对苗木的种子萌发有不同的影响,有些苗木的种子,曝光时发芽比在黑暗中发芽的效果好,一般称为好光性种子,如报春花、秋海棠等,这类好光性种子,播种后不必復土或稍覆土即可。有些花卉的种子需要在黑暗条件下发芽,通常称为嫌光性种子,这类种子播种后必须覆土,否则不会发芽。


呼吸作用和各种水解反应也都需要水分子的参与。水是优良的溶剂,许多物质都能溶解在水中,土壤中的无机盐溶解于水中才能被苗木吸收,苗木体内的各种物质也必须溶解在水中才能在苗木体内运输。


苗木的枝叶能够挺立,且易于接受光照和进行气体交换,花朵绽放,是因为细胞里有大齒:的水,能保持其膨胀状态。苗木缺水会发生萎蔫,不利于各种生命活动的进行。根系吸收水分,供给叶子蒸腾,当吸收和蒸腾之间达到平衡时,植物生长发育良好;破坏了这种平衡,苗木的新陈代谢就不能正常进行。所以水分的动态平衡是苗木生长发育的基础。


苗木体内含有大量的水分,使苗木体内的温度在外界环境温度变化剧烈的情况下仍能保持相对稳定,特别是在髙温、强光条件下,苗木通过


蒸腾失水带走大量的热能,避免被灼伤。


土壤中的水分要适宜,过多氧气就缺少,二氧化碳相对增加,从而引起嫌气细菌的活动,促使一些有毒物质积累,使苗木根系中毒,特别是肉质根类苗木。所以在水分多的地方,垂直根系大多腐烂,只有水平根活着。如果空气湿度过大常使1些苗木的枝叶徒长,常有落啻、落花、落果、授粉不良和华而不实的现象,且易生病虫害,但对于许多喜阴的观叶苗木,则需要较大的空气相对湿度。


对于许多苗木来说,水分是决定花芽分化迟早和难易的主要因素。花芽分化期间,水分缺乏,花芽分化少。如水分过多,长期阴雨,花芽分化也难以进行。开花期内,花期缩短,花色变浓。


2苗木对水分的需求和适应


苗木吸收的水分绝大部分消耗于蒸腾作用。苗木的需水量常用蒸腾强度来表示。蒸腾强度因苗木种类、生育时间和环境条件而不同。一般来说阔叶树大于针叶树;南方苗木大于北方植物;幼龄期大于老龄期;生长期大于休眠期;花芽分化期和开花期小,晴好多风天大于阴天。


不同的水分条件适生不同的苗木。干旱的山坡上松树生长发育好,而水分充足的山谷、河旁,赤杨、枫杨长势旺盛,都说明苗木对水分有不同的要求,对土壤湿度有不同的适应性。按苗木对水分的要求可分为如下类型:


(1)旱生苗木


能长期忍受空气或土壤中的干燥而生活,它们在外部形态上和内部结构上都产生许多适应的变化和特征,如叶片变小,退化变成刺毛状,肉质化,表皮层角质层加厚,气孔下陷,叶表面具厚茸毛以及细胞液浓度和渗透压变大等,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,大大减少水分蒸腾,或体内贮存水分和提髙输水能力以度过逆境。该类苗木根系较发达,如仙人掌科、景天科、龙舌兰科等,这些苗木常原产于常年性干旱地区,在管理上不宜水分过多,有些苗木如风信子、仙客来、小苍兰、荷包牡丹等在生长季节并不干旱,但在夏季多呈休眠状态,以其地下营养器官适应干燥炎热的环境。


湿生苗木


耐旱性弱,生长期间要有大量的水分存在或有饱和水的土壤和空气,它们的根茎和叶内多有通气组织的气腔与外界互相通气,吸收氧气以供根系需要。如原产热带沼泽地阴湿森林中的植物,一些热带兰类、蕨类和凤梨科苗木,以及旱伞草、水杉、垂柳、秋海棠类,还有池杉、枫杨、赤杨等,这些苗木没有任何避免蒸腾过度的保护性形态结构,却具有对水分过多的适应。如根系不发达,分生侧根少,根毛也少,根细胞渗透压低;叶大而薄,栅状组织不发达,角质层或缺,气孔多而开放。


水生苗木


长期生长在水中或水分饱和的土壤中。体内具发达的通气组织,水下器官常没有角质层和周皮,因而可以直接吸收水分和溶解于水中的养分。水生苗木又分为挺水苗木、浮水苗木、沉水苗木和漂浮苗木。


中生苗木


对水分要求和形态特征介于上述之间,久干久旱或过干过湿均不适宜。一般宿根苗木根系均较强大,并能深人地下,多耐干旱,一二年生植物与球根苗木根系不及宿根苗木,耐旱力亦弱。


同一种苗木在不同生长时期对水分的需要量亦不同。种子发芽时,需要较多的水分,以便透人种皮,有利于胚根的抽出,并供给种胚必要的水分。种子萌发后,在幼苗状态时期因根系弱小,在土壤中分布较浅,抗旱力极弱,必须