阳台上的植物斜向阳台外是何特性
受光照影响,背光侧生长素分布比向光侧多,生长快,使植物向阳台外生长.是植物的向光性运动.
多肉植物为什么会出现桩子斜着长或者往下生长的现象呢?
多肉植物长成老桩,这大家都知道,不过大部分老桩都是往上长的,而"悬崖桩"则是向下生长,垂吊在花盆周围的桩子,这是生长过程中自然形成的。
肉友面临这样一个问题,就是给悬崖桩换盆的时候,栽种下去以后总是站不稳"脚跟",因为用的是塑料盆,几乎都要连盆拽倒了,遇到这种问题怎么办呢?
很简单,可以用压盆石压一压,压盆石可以是漂亮的鹅卵石,或者自己喜欢的一些有重量的石头,压住花盆保持稳定的同时,也可以压着植物根部,不会因为头重脚轻而从土里翘出来。
其次,种植悬崖桩之后,铺面石可以选一些有重量的,也能起到压制多肉的作用(或者找个东西支撑一下植株头部)。
还有一种方法就是换一个大一点的,且比较重的花盆,例如紫砂盆或者其它陶盆,对于粗壮且体型大的悬崖桩来说,普通的塑料盆很难承载它的重量。
以上,其实是单一面的悬崖桩经常会发生的情况,如果你的多肉桩子是向四面八方垂吊下去的,一定不会出现头重脚轻站不稳的情况。
多肉植物为什么会出现桩子斜着长或者往下生长的现象呢?很简单,就是因为植物的趋光性。
无论什么植物都需要阳光才能更好的生长,而且它们总是会向光照充足的地方延伸,说白了就是哪儿有光它就往哪儿长,就是这个道理。
所以啊,我经常建议在阳台养多肉的肉友,有的阳台多肉本身就是隔着一层玻璃晒太阳的,相比露养的多肉来说,光照量相对少了点了。
所以,需要我们时不时的,或者定期的去转动花盆,让多肉植物的各个面均匀的受光才能很好的防止多肉植物歪长的情况。
当然啦,像这样的悬崖桩也是别有一番韵味的,喜欢它的人也不少。你们养出过悬崖桩吗?
图片均来自网友:淡定
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如果阳台上的植物倾斜身体朝着窗外生长该怎么控制?
阳台上的花叶子像一个方向生长,需要转方向吗?造成花叶向一个方向生长的成因是因为,大多数绿植都具有趋光性,植物受到光照的部分会分泌大量的是生长素,促进该侧的增生,相反,没有受到光照的部分则会削弱。
就植物成活方面,到并没有太大的影响。但是对于植物生理方面是要以下几个影响的。
*一是偏冠,影响美观。即造成植物生长,上部冠幅,一边大而突出,一边幼小瘦弱,在观赏上面非常影响美观。
第二是,影响植物的生殖生长。比如开花,大多数开花植物都需要光照的引导,刺激分泌一些生长素,促进分化成花开花,而少光的一面,成长发育就会相对滞后,很终会造成一边开花一边不开。
第三是影响根系的生长,因为光照主要传达的是热辐射,除了上部冠幅大小差异引起对根系养分代谢差异不同形成更系分布的不均,同时热辐射的不均衡,造成盆土经常一边热一边冷。也会引起起,更系在早期活动量的不均衡,从而使根系生长量的不均衡。
为了解决这个问题,我们只要经常得给花盆,在固定的周期,适当的把花盆转动一个方向即可,让植物接受更加均匀的光照条件,这样可大大提高生长长势的均衡。
植物长歪身子跟阳光照射有什么关系
植物的向性运动之一。
植物生长器官受单方向光照射而引起生长弯曲的现象称为向光性。对高等植物而言,向光性主要指植物地上部分茎叶的正向光性。以前认为根没有向光性反应,然而近年来以拟南芥为研究材料,发现根有负向光性。王忠(1999)用透明容器(如玻璃缸)水培刚萌发的水稻等,并以单侧光照射根,也观察到根具有负向光性,即种子根向背光的一面倾斜生长(与水平面夹角约60°)。
实验与研究表明,根具有负向光性,且负向光性与向重性的控制机构相互独立存在。(石黑和冈田,1994)
植物的向光性以嫩茎尖、胚芽鞘和暗处生长的幼苗很为敏感。生长旺盛的向日葵、棉花等植物的茎端还能随太阳而转动。燕麦、小麦、玉米等禾本科植物的黄化苗以及豌豆、向日葵的上下胚轴,都常用作向光性的研究材料。向光性是植物的一种生态反应,如茎叶的向光性,能使叶子尽量处于吸收光能的很适位置进行光合作用。
对向光性起主要作用的光是420~480nm的蓝光,其峰值在445nm左右,其次是360~380nm紫外光,峰值约在370nm。从作用光谱推测,其光敏受体为蓝光受体。
传统的观点认为,植物的向光性反应是由于生长素浓度的差异分布而引起的。温特(1928)用生物测定法显示生长素活性的分布比率为向光面32%,背光面68%(相对比值为27∶57)。这是乔罗尼-温特(Cholodny-Went,1928)假说的主要依据。这个假说认为,植物向光性是由于光照下生长素自顶端向背光侧运输,背光侧的生长素浓度高于向光侧,使背侧生长较快而导致茎叶向光弯曲的缘故。
20世纪70年代,有人分别采用生物测定法和物理化学方法重复了温特的实验,用生物测定法得到了与温特类似的数据,但物理化学方法显示,向光侧和背光侧的生长素含量没有明显差异。这使人推测,温特采用的生物测定法由于专一性差,所测出琼脂块中的刺激生长的物质可能不单纯是IAA,还可能包括生长抑制物质。
以绿色向日葵为材料的测定结果指出,单侧光照射后,IAA在下胚轴两侧的含量相同,但抑制物质黄质醛(xanthoxin)则是向光侧含量高;此后从萝卜苗下胚轴中分离与鉴定出萝卜宁(raphanusanin)和萝卜酰胺(raphanusamide),用萝卜宁单侧处理可导致黄化萝卜苗下胚轴生长失衡,处理侧生长受抑;从玉米胚芽鞘中分离与鉴定出6-甲氧基-2-苯并噻唑啉酮(6-methoxy-2- benzoxazolinone,MBOA)等生长抑制物质,并发现在玉米胚芽鞘中向光侧的MBOA含量较背光侧高1.5倍,而向光侧与背光侧IAA含量无明显差异;外施MBOA或类似物,能导致胚芽鞘发生类似向光弯曲生长的现象,处理侧生长慢。另外,还发现这些抑制剂的浓度不仅在向光侧增加,而且与光强呈正相关。由此表明,向光性反应并非是背光侧IAA含量大于向光侧所致,而是由于向光侧的生长抑制物质多于背光侧,向光侧的生长受到抑制的缘故。生长抑制剂抑制生长的原因可能是妨碍了IAA与IAA受体结合,减少IAA诱导与生长有关的mRNA的转录和蛋白质的合成。还有试验表明,生长抑制物质能阻止表皮细胞中微管的排列,引起器官的不均衡伸长。植物的向性运动之一。
植物生长器官受单方向光照射而引起生长弯曲的现象称为向光性。对高等植物而言,向光性主要指植物地上部分茎叶的正向光性。以前认为根没有向光性反应,然而近年来以拟南芥为研究材料,发现根有负向光性。王忠(1999)用透明容器(如玻璃缸)水培刚萌发的水稻等,并以单侧光照射根,也观察到根具有负向光性,即种子根向背光的一面倾斜生长(与水平面夹角约60°)。
实验与研究表明,根具有负向光性,且负向光性与向重性的控制机构相互独立存在。(石黑和冈田,1994)
植物的向光性以嫩茎尖、胚芽鞘和暗处生长的幼苗很为敏感。生长旺盛的向日葵、棉花等植物的茎端还能随太阳而转动。燕麦、小麦、玉米等禾本科植物的黄化苗以及豌豆、向日葵的上下胚轴,都常用作向光性的研究材料。向光性是植物的一种生态反应,如茎叶的向光性,能使叶子尽量处于吸收光能的很适位置进行光合作用。
对向光性起主要作用的光是420~480nm的蓝光,其峰值在445nm左右,其次是360~380nm紫外光,峰值约在370nm。从作用光谱推测,其光敏受体为蓝光受体。
传统的观点认为,植物的向光性反应是由于生长素浓度的差异分布而引起的。温特(1928)用生物测定法显示生长素活性的分布比率为向光面32%,背光面68%(相对比值为27∶57)。这是乔罗尼-温特(Cholodny-Went,1928)假说的主要依据。这个假说认为,植物向光性是由于光照下生长素自顶端向背光侧运输,背光侧的生长素浓度高于向光侧,使背侧生长较快而导致茎叶向光弯曲的缘故。
20世纪70年代,有人分别采用生物测定法和物理化学方法重复了温特的实验,用生物测定法得到了与温特类似的数据,但物理化学方法显示,向光侧和背光侧的生长素含量没有明显差异。这使人推测,温特采用的生物测定法由于专一性差,所测出琼脂块中的刺激生长的物质可能不单纯是IAA,还可能包括生长抑制物质。
以绿色向日葵为材料的测定结果指出,单侧光照射后,IAA在下胚轴两侧的含量相同,但抑制物质黄质醛(xanthoxin)则是向光侧含量高;此后从萝卜苗下胚轴中分离与鉴定出萝卜宁(raphanusanin)和萝卜酰胺(raphanusamide),用萝卜宁单侧处理可导致黄化萝卜苗下胚轴生长失衡,处理侧生长受抑;从玉米胚芽鞘中分离与鉴定出6-甲氧基-2-苯并噻唑啉酮(6-methoxy-2- benzoxazolinone,MBOA)等生长抑制物质,并发现在玉米胚芽鞘中向光侧的MBOA含量较背光侧高1.5倍,而向光侧与背光侧IAA含量无明显差异;外施MBOA或类似物,能导致胚芽鞘发生类似向光弯曲生长的现象,处理侧生长慢。另外,还发现这些抑制剂的浓度不仅在向光侧增加,而且与光强呈正相关。由此表明,向光性反应并非是背光侧IAA含量大于向光侧所致,而是由于向光侧的生长抑制物质多于背光侧,向光侧的生长受到抑制的缘故。生长抑制剂抑制生长的原因可能是妨碍了IAA与IAA受体结合,减少IAA诱导与生长有关的mRNA的转录和蛋白质的合成。还有试验表明,生长抑制物质能阻止表皮细胞中微管的排列,引起器官的不均衡伸长
植物为什么有时候会向一侧生长
植物生长需要生长素,而生长素运输使得生长素分布不均,使得植物各部分生长速度不同,并且生长素运输具有横向运输和极性运输等,受重力,光照影响。植物顶端生长素受光照影响使得近光侧生长素含量少,使得这部分生长慢;远光侧生长素含量多,使得这部分生长快,植物顶端向光源出倾斜。这就是为什么植物向一侧生长。
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