1樓:匿名使用者
蒸騰作用的生理意義有下列三點:
1.蒸騰作用是植物對水分吸收和運輸的主要動力高大植物的樹冠部分水的獲取,主要是依靠蒸騰作用產生的拉力。
2.蒸騰作用促進了礦質元素在植物體內的運輸由於礦質鹽類要溶於水中才能被植物吸收和在體內運轉,而蒸騰作用能促進水分的吸收和流動,礦物質可隨水分的吸收和流動而被吸入和分布到植物體各部分中去。植物對有機物的吸收和有機物在體內運轉也是如此。
3.蒸騰作用能夠降低植物體和葉片的溫度
綠色葉片在陽光下吸收的大量光能,除了有極少部分被植物的葉綠素所吸收,用於光合作用外,絕大部分轉化為熱能。如果葉子沒有降溫的本領,葉溫過高,葉片會被灼傷。而蒸騰過程中,水變為水蒸汽時需要吸收熱能,因此,能夠降低葉片的溫度。
蒸騰作用的意義
2樓:匿名使用者
1,促進植物體內水分及無機鹽的運輸;
2,促進根部對礦質離子的吸收;
3,降低植物葉片表面的溫度;
4,為大氣提供大量的水蒸氣,使當地的空氣保持濕潤,使氣溫降低,讓當地的雨水充沛,形成良性迴圈。
3樓:口口口口丶婷婷
1.蒸騰作用能產生的蒸騰拉力,蒸騰拉力是植物被動吸水與轉運水分的主要動力
2.蒸騰作用促進木質部汁液中物質的運輸。土壤中的礦質鹽類和根系合成的物質可隨著水分的吸收和集流而被運輸和分布到植物體各部分去。
3.蒸騰作用能降低植物體的溫度。這是因為水的氣化熱高,在蒸騰過程中可以散失掉大量的輻射熱。
4.蒸騰作用的正常進行有利於co2的同化,這是因為葉片進行蒸騰作用時,氣孔是開放的,開放的氣孔便成為co2進入葉片的通道。
環境意義
為大氣提供大量的水蒸氣,使當地的空氣保持濕潤,使氣溫降低,讓當地的雨水充沛,形成良性迴圈。
4樓:愛芒果的帥帥
一方面可以拉動水分與無機鹽在體內的運輸,保證各組織對水和無機鹽的需要,另一方面在炎熱的夏天通過蒸騰作用,我們降低葉片表面的溫度,避免植物因氣溫過高而被灼傷。
5樓:冰
1可降低植物的溫度,使植物不至於被灼傷
2是根吸收水分和促使水分在體內運輸的主要動力3可促使溶解在水中的無機鹽在體內運輸
4可增加大氣濕度,降低環境溫度,提高降水量。促使生物圈水迴圈88
6樓:叛逆王子三月
蒸騰作用 transpiration陸生植物體內的水分以蒸汽狀態向大氣散發(蒸發)的過程。它通過植物地上部的表皮 ,主要是其上的氣孔進行。組成氣孔的保衛細胞響應植物體內外條件變化而運動,使氣孔開閉,從而引起水蒸氣擴散阻力的變化。
因此蒸騰作用實質上是生理調節(氣孔運動)下的物理過程(蒸發)。
蒸騰作用的原理
7樓:一劍若游龍
毛細作用
蒸騰作用 是水分從活的植物體表面(主要是葉子)以水蒸汽狀態散失到大氣中的過程。與物理學的蒸發過程不同,蒸騰作用不僅受外界環境條件的影響,而且還受植物本身的調節和控制,因此它是一種複雜的生理過程。植物幼小時,暴露在空氣中的全部表面都能蒸騰。
8樓:沐沐
蒸騰作用是水分從活的植物體表面(主要是葉子)以水蒸氣狀態散失到大氣中
的過程,是與物理學的蒸發過程不同,蒸騰作用不僅受外界環境條件的影響,而且還受植物本身的調節和控制,因此它是一種複雜的生理過程。植物幼小時,暴露在空氣中的全部表面都能蒸騰。
蒸騰作用的生理意義有下列三點:
1.蒸騰作用是植物對水分的吸收和運輸的乙個主要動力,特別是高大的植物。
2.由於礦質鹽類要溶於水中才能被植物吸收和在體內運轉,既然蒸騰作用是對水分吸收和流動的動力,那麼,礦物質也隨水分的吸收和流動而被吸入和分布到植物體各部分中去。所以,蒸騰作用對這兩類物質在植物體內運輸都是有幫助的。
3.蒸騰作用能夠降低葉片的溫度。太陽光照射到葉片上時,大部分能量轉變熱能,如果葉子沒有降溫的本領,葉溫過高,葉片會被灼傷。蒸騰作用能降低葉片的溫度。
葉片的蒸騰作用方式有兩種,一是通過角質層的蒸騰,稱為角質蒸騰c
;二是通過氣孔的蒸騰,稱為氣孔蒸騰
。角質層本身不易讓水通過,但角質層中間含有吸水能力強的果膠質,同時角質層也有孔,可讓水分自由通過。角質層蒸騰和氣孔蒸騰在葉片蒸騰中所佔的比重,與植物的生態條件和葉片年齡有關,實質上也就是和角質層厚薄有關。
陰生和濕生植物的角質蒸騰往往超過氣孔蒸騰。
9樓:樹袋熊
葉片上的蒸發是水分散失,由毛細現象補充水分。
理論上可以用這個原理來仿造大樹產生蒸騰作用,要點是:
1、蒸發區面積要大;
2、由毛細管補充水分。
簡述蒸騰作用對植物本身和環境有什麼意義?
10樓:拂雲姬
植物蒸騰作用的意義分兩方面:
一、對植物自身的意義:
1、蒸騰作用散失大量的水分,吸收熱量,使氣溫降低,降低植物體特別是葉片的溫度,避免灼燒;
2、蒸騰作用是根吸水的動力,促進了水和無機鹽向上的運輸.二、對自然界的意義:
1、蒸騰作用為大氣提供大量的水蒸氣,增加空氣濕度,降雨量增多;
2、同時也降低環境的溫度,調節氣候;
11樓:匿名使用者
***/view/73863.htm生理意義 蒸騰作用的生理意義有下列三點: 蒸騰作用的實驗圖(3張) 1.蒸騰作用是植物對水分的吸收和運輸的乙個主要動力,特別是高大的植物,假如沒有蒸騰作用,由蒸騰拉力引起的吸水過程便不能產生,植株較高部分也無法獲得水分。
2.由於礦質鹽類(無機鹽)要溶於水中才能被植物吸收和在體內運轉,既然蒸騰作用是對水分吸收和流動的動力,那麼,礦物質也隨水分的吸收和流動而被吸入和分布到植物體各部分中去。所以,蒸騰作用對這兩類物質在植物體內運輸都是有幫助的。 3.蒸騰作用能夠降低葉片的溫度。
太陽光照射到葉片上時,大部分能量轉變為熱能,如果葉子沒有降溫的本領,葉溫過高,葉片會被灼傷。而在蒸騰過程中,水變為水蒸氣時需要吸收熱能(1**變成水蒸氣需要能量,在20℃時是2444.9j,30℃時是2430.
2j),因此,蒸騰作用能降低葉片的溫度。 (一) 蒸騰作用的生理意義 陸生植物在進行光合和呼吸的過程中,以伸展在空中的枝葉與周圍環境發生氣體交換,然而隨之而來的是大量地丟失水分。蒸騰作用消耗水分,這對陸生植物來說是不可避免的,它既會引起水分虧缺,破壞植物的水分平衡,甚至引起禍害,但同時,它又對植物的生命活動具有一定的意義。?
1.蒸騰作用能產生的蒸騰拉力,蒸騰拉力是植物被動吸水與轉運水分的主要動力,這對高大的喬木尤為重要。 2.
蒸騰作用促進木質部汁液中物質的運輸。土壤中的礦質鹽類和根系合成的物質可隨著水分的吸收和集流而被運輸和分布到植物體各部分去。 3.
蒸騰作用能降低植物體的溫度。這是因為水的氣化熱高,在蒸騰過程中可以散失掉大量的輻射熱。 4.
蒸騰作用的正常進行有利於co2的同化,這是因為葉片進行蒸騰作用時,氣孔是開放的,開放的氣孔便成為co2進入葉片的通道。 (二)蒸騰作用的方式? 蒸騰作用有多種方式。
幼小的植物,暴露在地上部分的全部表面都能蒸騰。植物長大後,莖枝表面形成木栓,未木栓化的部位有皮孔,可以進行皮孔蒸騰(lenticular transpiration)。但皮孔蒸騰的量甚微,僅佔全部蒸騰量的0.
1%左右,植物的莖、花、果實等部位的蒸騰量也很有限,因此,植物蒸騰作用絕大部分是靠葉片進行的。 葉片的蒸騰作用方式有兩種,一是通過角質層的蒸騰,稱為角質蒸騰(cuticular transpiration);二是通過氣孔的蒸騰,稱為氣孔蒸騰(stomatal transpiration)。角質層本身不易讓水通過,但角質層中間含有吸水能力強的果膠質,同時角質層也有孔隙,可讓水分自由通過。
角質層蒸騰和氣孔蒸騰在葉片蒸騰中所佔的比重,與植物的生態條件和葉片年齡有關,實質上也就是和角質層厚薄有關。例如:陰生和濕生植物的角質蒸騰往往超過氣孔蒸騰。
幼嫩葉子的角質蒸騰可達總蒸騰量的1/3到1/2。一般植物成熟葉片的角質蒸騰,僅佔總蒸騰量的3%~5%。因此,氣孔蒸騰是中生和旱生植物蒸騰作用的主要方式。
(三)蒸騰作用的部位 植株幼小的時候,暴露在空氣中的全部表面都能蒸騰。植物長大後,莖枝形成木栓,這時莖枝上的皮孔可以蒸騰,木本植物特有。但是皮孔蒸騰量極小,約佔0.
1%。植物的蒸騰作用絕大部分是在葉片上進行的。分為角質蒸騰(5%~10%)和氣孔蒸騰(主要形式)。
二、氣孔蒸騰 氣孔是植物進行體內外氣體交換的重要門戶。水蒸氣、co2、o2都要共用氣孔這個通道,氣孔的開閉會影響植物的蒸騰、光合、呼吸等生理過程。 氣孔是植物葉片表皮組織的小孔,一般由成對的保衛細胞(guard cell)組成。
保衛細胞四周環繞著表皮細胞,毗連的表皮細胞如在形態上和其它表皮細胞相同,就稱之為鄰近細胞(neighbouring cell),如有明顯區別,則稱為副衛細胞(subsidiary cell)。保衛細胞與鄰近細胞或副衛細胞構成氣孔複合體。保衛細胞在形態上和生理上與表皮細胞有顯著的差別。
(一) 氣孔的形態結構及生理特點 1. 氣孔數目多、分布廣 氣孔的大小、數目和分布因植物種類和生長環境而異(表2-3)。一般單子葉植物葉的上下表皮都有氣孔分布,而雙子葉植物主要分布在下表皮。
浮水植物氣孔都分布在上表皮。表2-3 不同型別植物的氣孔數目和大小植 物 類 型氣孔數/葉面積(mm2)氣孔口徑(μm)長 寬 氣孔面積?佔葉面積%陽性植物。
2. 氣孔的面積小,蒸騰速率高 氣孔一般長約7~30μm ,寬約1~6μm。而進出氣孔的co2和h2o分子的直徑分別只有0.
46nm和0.54nm,因而氣體交換暢通。氣孔在葉面上所佔面積百分比,一般不到1%,氣孔完全張開也只佔1%~2%,但氣孔的蒸騰量卻相當於所在葉面積蒸發量的10%~50%,甚至達到100%。
也就是說,經過氣孔的蒸騰速率要比同面積的自由水面快幾十倍,甚至100倍。這是因為氣體通過多孔表面擴散的速率,不與小孔的面積成正比,而與小孔的周長成正比。這就是所謂的小孔擴散律(**all pore diffusion law)。
這是因為在任何蒸發面上,氣體分子除經過表面向外擴散外,還沿邊緣向外擴散。在邊緣處,擴散分子相互碰撞的機會少,因此擴散速率就比在中間部分的要快些。擴散表面的面積較大時(例如大孔),邊緣周長與面積的比值小,擴散主要在表面上進行,經過大孔的擴散速率與孔的面積成正比。
然而當擴散表面減小時,邊緣周長與面積的比值即增大,經邊緣的擴散量就佔較大的比例,且孔越小,所佔的比例越大,擴散的速度就越快(表2-4)。表2-4 相同條件下水蒸氣通過各種小孔的擴散小孔直徑(mm)擴散失水(g)相對失水量小孔相對面積小孔相對周長同面積相對失水量。 3.
保衛細胞體積小,膨壓變化迅速 保衛細胞比表皮細胞小得多。一片葉子上所有保衛細胞的體積僅為表皮細胞總體積的1/13或更小。因此, 只要有少量溶質進出保衛細胞,便會引起保衛細胞膨壓(turgor pressure)迅速變化,調節氣孔開閉。
4. 保衛細胞具有多種細胞器 保衛細胞中細胞器的種模擬其他表皮細胞中的多,特別是含有較多的葉綠體。保衛細胞中的葉綠體具有光化學活性,能進行光合磷酸化合成atp,只是缺少固定co2的關鍵酶rubisco,但是保衛細胞的細胞質中含有pep羧化酶,能進行pep的羧化反應,其產物為蘋果酸(pep+hco3-→蘋果酸)。
葉綠體內含有澱粉體,在白天光照下澱粉會減少,而暗中澱粉則積累。這和正常的光合組織中恰好相反。此外,保衛細胞中還含有異常豐富的線粒體,為葉肉細胞的5~10倍,推測其呼吸旺盛,能為開孔時的離子轉運提供能量。
5. 保衛細胞具有不均勻加厚的細胞壁及微纖絲結構 高等植物保衛細胞的細胞壁具有不均勻加厚的特點。例如水稻、小麥等禾本科植物的保衛細胞呈啞鈴形(dumbbell shape),中間部分細胞壁厚,兩端薄,吸水膨脹時,兩端薄壁部分膨大,使氣孔張開;棉花、大豆等雙子葉植物和大多數單子葉植物的保衛細胞呈腎形(kidney shape),靠氣孔口一側的腹壁厚,背氣孔口一側的背壁薄。
並且在保衛細胞壁上有許多以氣孔口為中心輻射狀徑向排列的微纖絲, 它限制了保衛細胞沿短軸方向直徑的增大(圖2-11)。當保衛細胞吸水,膨壓加大時,外壁向外擴充套件,並通過微纖絲將拉力傳遞到內壁,將內壁拉離開來,氣孔就張開。圖 2-11 保衛細胞壁上徑向排列的?
微纖絲與氣孔的運動 實線為氣孔開放時,虛線氣孔關閉時上圖為橫切面,下圖為表面觀 6 .保衛細胞與周圍細胞聯絡緊密 保衛細胞與副衛細胞或鄰近細胞間沒有胞間連絲,相鄰細胞的壁很薄,質膜上存在有atpase、k+通道,另外在保衛細胞外壁上還有外連絲(ectode**ata)結構,它也可作為物質運輸的通道。這些結構有利於保衛細胞同副衛細胞或鄰近細胞在短時間內進行h+、k+交換,以快速改變細胞水勢。
而有胞間連絲的細胞,細胞間的水和溶質分子可經胞間連絲相互擴散,不利於二者間建立滲透勢梯度。 另外,保衛細胞能感受內、外訊號而調節自身體積,從而控制氣孔大小,主宰植物體與外界環境間的水分、氣體等交換。因此,保衛細胞可說得上是植物體中奇妙的細胞。
夠降低葉片表面的溫度。 編輯本段環境意義 為大氣提供大量的水蒸氣,使當地的空氣保持濕潤,使氣溫降低,讓當地的雨水充沛,形成良性迴圈。
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操作難度 實驗方法 本實驗的目的是讓大家觀察葉片的蒸騰作用。實驗需要的工具有 凡士林少許 一塊玻璃 乙隻透明玻璃杯。準備好上述工具後,採大小適中的新鮮葉片10片,在每片葉柄的剪截處用凡士林塗封,將10片塗封好的葉片放在玻璃板上,再將透明玻璃杯倒扣在葉片上,為防止漏氣,可將玻璃板與玻璃杯之間用凡士林塗...