第五章大气及园林植物

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1、第五章大气与园林植物地球表面大气圈,能维持地球稳定的温度,减弱紫外线对生物的伤害。下部16km对流层中的水汽、粉尘等在热量的作用下,形成风、雨、霜、雪、露、雾和冰雹等,调节地球环境的水热平衡,影响生物的生长发育。工业化发展造成城市大气污染,危害人类和所有生物的生命活动,而园林植物具有净化城市空气的重要作用。第一节城市大气环境一、空气成分及其生态作用1.氧气的生态作用动植物进行呼吸作用时,吸收氧气,没有氧气动植物不能生存;在有氧条件下完成矿质养分循环。空气中的氧气足以满足植物的需求;当土壤通气性能较差时,土壤中的氧气得不到补充,植物根系呼吸消耗O2,积累很多CO2,根系会发生无氧中毒,生长受阻

2、、腐烂、枯死。动植物残体—微生物→有机物无机物(植物养分)无机物—植物→有机物(动植物养分)大气高空层中的臭氧层能吸收大量的紫外辐射,保护地球生物免受伤害,没有臭氧层的保护作用,地球上的生物将不能生存下去。UVーB280~320nmUVーA320~400nm2.CO2的生态作用CO2是植物光合作用的主要原料,光合作用将CO2和H2O合成碳水化合物,构成各种复杂的有机物质。在植物干重中,碳45%,氧42%,氢6.5%,氮1.5%,灰分元素5%。其中所有碳和部分氧皆来自CO2,所以CO2对植物具有最重要的生态意义。如:大気中CO2占0.0353%,大多数C3植物光和作用的最适CO2为0.1%,当

3、CO2为0.06%时,植物生长量可提高1/3左右。所以设施园艺中,常増施二氧化碳气肥,提高植物的生产力。碳循环CO2浓度随着光合作用的强弱而变化日变化:中午光合作用最强CO2浓度最低,晚上呼吸作用不断放出CO2,CO2浓度高,日出前CO2浓度最高。年变化:夏季植物生长旺盛CO2浓度最低,冬季植物生长缓慢CO2浓度最高,春秋季CO2浓度居中。3.氮的生态作用氮是构成生命物质(蛋白质、核酸等)的最基本成分。植物所需要的氮主要来自土壤中的硝态氮和铵态氮。雷电将大气中的氮气合成为硝态氮和铵态氮,随降水进人土壤;固氮微生物可固定空气中的氮气为植物利用;此动植物残体和排泄物的分解也补充了土壤中大量的氮素

4、。土壤中的氮素经常不足,当氮素严重亏缺时,植物生长不良,甚至叶黄枯死,所以在生产上常施氮肥进行补充。缺氮株小下叶黄,缺氮叶自下而上变黄二、城市大气污染大气污染:在空气的正常成分之外,增加了新成分,或原有成分大量增加,而对人类健康和动植物生长产生危害。大气污染可分为:自然污染、人力污染。大气污染物种类很多,目前引起人们注意的约有100多种。随着工业发展,有毒重金属进入大气,如铅、镉、铬、锌、钛、钡、砷和汞等。SO2主要是燃烧煤炭以及燃烧石油产生的。NO2主要是工业生产和汽车等交通工具产生的。空气中的SO2和NO2与水汽结合,形成硫酸和硝酸,以降水形式降落到地面,使雨水PH值小于5.6形成酸雨。

5、全球许多地方发生酸雨使森林大面积的死亡,酸雨除对植物、水体、土壤造成危害外,酸雨还有很大的腐蚀作用,腐蚀油漆、金属以及各类纺织品,大理石和石灰石也容易受二氧化硫和硫酸的侵蚀,许多历史古迹、艺术品和建筑物因大气污染而受到损坏。城市空气污染程度除取决于污染物排放量之外,还与城市及其周围的气象、地理因素等有密切关系。谷地昼夜间空气环流示意图海滨地区功能分区布局海滨地区功能分区布局第二节大气污染与园林植物一、大气污染对园林植物的危害大气中的污染物主要通过气孔进入叶片并溶解在叶片细胞中,通过一系列的生物化学反应对植物产生毒害。如:二氧化硫从气孔扩散至叶肉组织,进入细胞后和水反应,形成亚硫酸和亚硫酸根离

6、子,从而对叶肉组织造成破坏,使叶片水分减少,叶绿素a/b值变小,糖类和氨基酸减少,叶片失绿,严重时叶片逐渐枯焦,慢慢死亡。・二氧化硫浓度0.3μL/L时植物受伤害。・氯气及氯化氢毒性较大,空气中的最高允许浓度为0.03μL/L。・氟化氢属剧毒类的大气污染物,它的毒性比二氧化硫大10~100倍。・大气污染中的固体颗粒物落在植物叶片上时,堵塞气孔,妨碍光合作用、呼吸作用和蒸腾作用,危害植物。二、园林植物的抗性植物的抗性:植物在一定程度的大气污染环境中仍能进行正常生长发育。不同植物种对大气污染物的抗性不同,这与植物叶片的结构、叶细胞生理生化特性有关。一般常绿阔叶植物的抗性比落叶阔叶植物强,落叶阔叶

7、植物的抗性比针叶树强。有三种方法确定植物对大气污染物的抗性:1)野外调査法:在野外调査不同植物受伤害的程度,划出不同抗性等級。2)定点对比栽培法:在污染源附近栽种植物,根据植物受害的程度确定抗性強弱。3)人工熏气法:把试验的植物置于熏气箱内,给熏气箱内通入有害气体,并控制在一定的浓度,据植物的受害程度,确定其抗性強弱。植物抗性分为三级:1)抗性強的植物,长期在一定浓度有害气体杯境中也基本不受伤害或受害轻微;在

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