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有关缺水地区的人们是怎么生活的?

  叶子近年根据沙生植物(生长在沙漠地区的植物)的研究表明、沙生植物要能在沙漠地区生存。除了能够耐受干旱以外?还必须能够耐受营养不良(“饥饿”)。这样!一方面要发展出某种机制以减少水分的丧失?同时又需要维持高效能的光合作用。沙生植物要维持这种生理上的平衡!可以称为“水份- 光合作用的综合关系”、而它们的形态结构也就随着这些生理上的要求!发生某些相适应的变化?一般在严重缺水和强烈光照下生长的植物、植株往往变得粗壮矮化、地上气生部分发育出种种防止过分失水的结构!而地下根系则深入土层、或者形成了储水的地下器官、另一方面!茎干上的叶子变小或丧失以后。幼枝或幼茎就替代了叶子的作用!在它们的皮层细胞或其他组织2764中可具有丰富的叶绿体。2012进行光合作用、幼枝代替了叶子的功能、例如各种梭梭(Haloxylon spp.)(图1)和沙拐枣(Calligonum spp.),茎上已不发育出叶片(或有一些非常退化的鳞片叶!图1)。却在幼小的绿色枝条上进行光合作用!形成所谓同化茎!有的这些枝条以后也可能脱落、有些沙漠植物的枝条。在干旱季节可以及时枯死、以减少水分的蒸发。同时使植物体内需水的程度减到最低限度。但是一到雨季?它们又能够迅速长出新的枝条。沙生植物!特别是沙生灌木、常可看到的一种特征,就是形成分裂的茎!例如一种蒿(Artemisia herba- alba)、骆驼蓬(Peganum harmala)和一种霸王(Zygophyllum dumosum)的茎部都可以裂开成几部分。分裂形成的几个分开部分!由于所遇到的小生境的条件可能不同、因此、有的干死了、而有的却可能存活下来!继续生长、旱生植物的皮层和中柱的比率较大。茎中的皮层要比中生植物的宽!而维管束则较紧密,围绕着窄小的髓、这种构造可能是一种适应机制!特别是在木栓层形成以前,厚的皮层可能与保护维管组织免受干旱有关。旱生植物茎中皮层的厚度增加与根中皮层层数的减少、形成鲜明的对比!有些具节的藜科植物。例如假木贼(Anabasis sp. )和梭梭(Haloxylon sp.),皮层肉质化。并能进行光合作用,到了夏天十分干旱时。可逐渐剥落,而在韧皮部薄壁细胞6247中产生出木栓层!保护了内部的维管组织,有些沙生植物,茎中除了有光合作用的绿色组织以外!还发育出储水的薄壁组织,这种茎通常表现为肉质化!细胞内有胶体物质和结晶(图1)。有些无叶而由幼茎进行光合作用的植物、茎上的气孔器的开口可能堵塞了。或者保卫细胞的细胞壁增厚到好象不开放的样子!没有肉质皮层的一些旱生植物,例如一种滨藜(Atriplex halimus) 和一种霸王(Zygophyllum dumosum)、最初形成的周皮、深入内部。是由位于茎部较里面的韧皮部薄壁组织所发育,这可能也是一种旱生的适应机制,有些沙生灌木,例如蒿(Artemisia spp.)。在每年木质部增生的近4544末期时(就是每年生长年轮快终了时)、茎中往往发生出一轮“木质部间木栓环”,莫斯(1940)指出!这种特点有非常重要的适应价值,可以减少7100水分的丧失,并且可以把上升水分限制到有作用的次生木质部的狭窄区域!旱生植物的形成层活动有年节奏性。这种节奏远比中生植物严格。一般多随当地雨季的来临而开5988始活动?一进入旱季!活7351动随即停止、但据报道,在地中海东部沙漠地区有些植物。每年形成层的活动可有二个高峰!大多数在沙漠生长的植物、0475边材的木纤维和纤维管胞?可含有原生质体和储藏物质,仍保持生活的状态、这二种细胞的作用很象木薄壁组织细1589胞和射线细胞,据报道!在一种白刺(Nitraria retusa)和一种沙拐枣(Calligonum comosum),都可看到这类生活的木纤维!中生植物的木纤维和纤维管胞都是已失去原生质体而无生命的细胞、但是在沙生植物中却报道有生活的木纤维的存在。因此!这一直是植物解剖学上的一个争论的问题,三,叶的异常叶子是有花0022植物的一种主要进行蒸腾作用的器官。所以旱生植物的叶子为8237了减少蒸腾、其相适应3586的结构变化最为明显、这在上一世纪已引起了很多植物学家们的注意、马克西莫夫(1925,1931)总结了前人的工作!指出生长在干旱地区8757的植物!在缺6702水条件下、蒸腾作用将减少到最低限度!如前面所说的。很多沙生植物的叶子已退化。或只有少数叶子存留、幼茎往往代替了叶子进行光合作用。目前一般认为引起叶子表现出旱性!大致有三点:1)水分的缺乏、2)强烈的光照,3)氮素的缺乏。沙漠地区生长的植物、常常缺乏这三者,因此叶子的旱性结构也表现得最为突出,这样叶子重要的形态和结构变化。约有下列一些方面:叶子具有旱性结构的最显著特征!就是叶表面积和它的体积的比例减小,很多工作者还指出叶子外表面的减少、往往伴8321有某些内部结构的改变。例如叶子细胞变小!细胞壁增厚!维管系统密度的增大。栅栏组织的发育增加!海绵组织相应减少,因此光合作用的能力也随之增加,叶子7830体积的减少、相应的可以减少蒸腾作用!但是在有些植物,叶子体积变小之后!植7550株上叶子的数目、却反而增加了!这样。总的表面积反而变大。例如某些松柏类4525叶子的总面积!能比许多双子叶植物的更大?一般认为旱生植物的气孔的密度增加!也是一种特征、这种增加!可能是由于叶面积减少之后相对增多的结果,旱生植物气孔密度的增加,还可等待水分供应充足时。增加气体的交换,提高光合作用的效率。还有9279一些旱生植物,气孔深入在表皮内,可形成下陷的气孔窝。窝内或沟内覆盖有表皮毛,例如夹竹桃和一种木本单子叶植物Xanthorrhoea!很多作者认为叶子上如果气孔开放时。叶子上即使有表皮毛和蜡质、并不能抑制多少蒸腾作用、如果气孔关闭。这些结构就能发挥重要的保护作用。福尔根(1887)在九十多年前就已指出!有些沙漠植物进行光合作用的叶和茎上的气孔,在夏天炎热季节。常常变成长7372久的关闭,这样就在干旱地区,可使绿色的部分不至于失水太多而枯死、这些关闭的气孔器的保卫细胞的细胞壁、还会额外增厚和角质化、或者单纯增加保卫细胞壁的厚度,例如我国沙漠地区所产的假木贼(Anabasis articulata)及其他有关的一些种。到了炎热夏天、气孔保卫细胞的细胞壁显著加厚。旱生植物的叶子上常有浓密的表皮毛或白色的蜡质!例如一种沙枣(Elaeagnus ploarcroftii)!这可能与减低蒸腾作用和反射强光有关系,但是希尔兹(1950)认为生活的表皮毛,本身要丧失很多的水分。所以并不能3234保护植物的过度蒸腾?只有到了表皮毛死亡以后?在叶子表面形成一个覆盖层,才能够减低叶子的蒸腾!旱生植物的叶子也常含有树脂或单宁!或其他一些胶体物质,很早就认为这些物质的主要作用是阻碍水分的流动,另外。例如小酸模(Rumex acetosella)!在干旱条件下!叶子表皮层和围绕叶脉的细胞内、可形成树脂滴或油滴。用来阻碍水分的流动。地中海有些栎树的叶子?具有单宁和树脂、可能也有同样的作用!5355还有的叶子中可具有香精油。遇到干旱、其挥发的蒸气可以减低水分的蒸腾速率、叶子中水分的输导、不仅依靠叶脉和维管束鞘伸展区,而且也经由叶肉细胞和表皮层、近年发现在叶子中有共质的和离质的二种运输类型以后。6205这种叶肉细胞内含有的这些物质!显出有更重要的意义!水分在叶子内的输导,经过栅栏组织到表皮层远比经过海绵组织的多!同时和栅栏组织细胞的排列有很大的关系?有些圆形或近圆形的旱生叶子。栅栏组织细胞辐射状的排列在中央维管束的周围。因此在水分供应适宜的时候、从维管束输导水分到表皮层可以大为增强、叶子内的细胞间隙、特别是栅栏组织细胞之间的胞间隙、往往限制了叶内横向之间(平皮面之间)的水分运输!旱生植物的叶中、胞间隙一般比中生植物的小而少?但是叶子的内自由表面和它的外自由表面的比例,在阴生叶中反而较小!旱2188生植物中反而较大,例如中生植物的安息香、比率为8.91!而旱生植物的洋橄榄和巴勒士登栎(Quercus calliprinos )分别为17. 95和 18. 52!内自由表面的增加是由于栅栏组织更为发达的缘故、因此,栅栏组织的增加?除了增强了光合作用的活动、而且在水分供应适宜时,也增加了旱生植物的蒸腾效率、有些旱生植物的叶子、还有很发达的储水组织!形成肉质化的叶子、这种储水组织通常由大型的细胞组成。其中含有大液泡、渗透压较高。或者还具有粘液、例如豆科中的花棒(Hedysarum scoparium)叶子内有很多含胶细胞。但是它们的作用是否单纯的只是储藏水分!还不很清楚、这些细胞有一层薄的细胞质!衬在细胞壁内,其中还可以看到散生的叶绿体?一般具有光合作用的细胞的渗透压,较高于没有光合作用的细胞、当缺乏水分时,它们可从储水细胞中获得水分。其结果、薄壁的储水细胞皱缩,但在合适的水分供应下!又可恢复到原来状态,叶子内卷也是一种旱生植物叶子的抗旱方式、特别在禾草类中可以看到。禾草类叶子特具许多泡状细胞(或叫运动细胞)?当遇到非常干旱时、由于这种泡状细胞的作用和(或)其他表皮细胞与薄壁的或厚壁的叶肉组织细胞结合、可使叶子内卷、!

中国缺水的地区

  西部干旱地区约有一千三百万人口严重缺水,缺水成为甘肃。宁夏大部分地区贫穷的直接原因,能让孩子喝上一口净水,洗个澡,是那些地区众多母亲的奢望、   我国缺水严重的地区有:   1。西北地区【西北7108五省:新疆、甘肃、山西。陕西。宁夏】2、华北地区【河北?京。津、唐】,

中国缺水地区有哪些

  据水利部统计、全国6691528座城市中有400座供水不足!110座严重缺水!在32个百万人口以上的特大城市中、有30个长期受缺水困扰?在46个重点城市中。45.6%水质较差。14个沿海开放城市中有9个严重缺水、北京!天津,青岛。大连等城市缺水最为严重.    以1996年为例,全国工业废水排放量为205.9亿t。预计生9258活污水的排放量150亿t左右。由于污水处理进展缓慢、达标排放率不高!我国的江河湖库水域普遍受到不同程度的污染,除少数水系支流和部分内陆河流外!水污染总体上呈加重趋势!城市河段中78%不适宜作饮用水源。五类水质以下的占58%,50%的城市地下水受到污染,湖泊普遍受到总磷,河水污染导致鱼类大量死亡 氮和有机污染!富营养化,耗氧有机物污染问题严重!南方城市中有60%是因为水源污染造成缺水、最令人难忘的是1995—1996年淮河流域由于水污染造成的数百万人饮水困难的事件!水污染进一步减少了可用水资源量,。

中国有哪些缺水城市

  你好、中国缺水的城市一般来说是在我国的西北地区!因为那里降水少,气候干旱,蒸发快!但是随着我国中东部地区经济的快速发展!工业用水和居民用水也非常紧缺,、

英语作文 我国许多地区都处于严重缺水状态

  Difficiency of water occurs in most of areas in our country。

中国缺水对人们造成的影响

  粮食作物不能丰产、靠天吃饭、不能建设大规模的现代化城市、现有城市普遍缺水!水危机已悄然而至。!

平原缺水地区的供热用水是怎么来的?

  平原缺水地区也存在着地表水和地下水,供热用水就是来自于这些地表水和地下水,并且管道内的供热用水都是循环使用的?一般不会造成水资源的浪费,   法规规定供热用水必须使用干净水以利于人民健康,供热用水必须使用干净水以利于环境,供热用水必须使用干净水以利于供热企业形象?,

中国西北地区为什么干旱缺水

  喜马拉雅山脉,加上昆仑山脉和天山山脉平均海拔高度5千米左右!9439它们就向一个大屋顶!阻挡住了水汽输入中国西北地区的去路、迫使水汽一分为二、向左右分流!一支流向长江以南地区,另一支流向新疆北部和俄罗斯,喜马拉雅山脉最南端就是南房檐,天山山脉北端就是北房檐。降水都分别会集这两个房檐下。给江南广大地区和新疆北部地区带来充沛的降水,为什么中国西北地区会出现大面积沙漠呢、中国西北地4927区为什么干旱缺水!主要因素就是喜马拉雅山脉,昆仑山脉和天山山脉过于高大的共同影响、阻挡了水汽输入中国西北地区、西北地区都笼罩在‘房屋’之下,无法得到足够的水汽供应,降水最基本条件足够量的水汽没有、必然是无水可降水、结论就是干旱缺水。长期干旱缺水的后果就会失去植被!植被丢失了、失去了生态平衡很快就会变成沙漠,降水少蒸发量大、干旱缺水动植物加速灭绝、严重风蚀!加上过度放牧。进一步扩大了沙漠。中国西北地区的沙漠就是这样形成的、   解决西北地区干旱缺水问题首先要找出大自然规律。   地球大气运动是光辐射起的非常重要的作用,就拿北半球来说!由于赤道接受光辐射多。产0843生的热能高、非常炎热!北极的白雪把90%的太阳光反射回去了,接受光辐射就少。产生的热能就低!非常寒冷。自然产生了冷热交换。北极的冷空气由低层向赤道运动,赤道空气温度升高,同时空气也升高、升高后向北极运动、由于地球自转偏离南北流动的方向。冷空气从低层由西北向东南流动!到赤道升高后的热空气由西7287南向东北流动!流动到北纬30度至北纬60度变西风带,一年四季都是这样运动。永远不会改变,水汽几乎全部都在对流层、80%的水汽存在于3千米以内的高空!世界万物都要有个平衡,海平面与大气层相对是平行的。对流层与平流层,它们也应当相对是平行的。一层层当相对都是平行,所以水汽就必然平行局限在这一定高度,也应该平行其2698他层面。这就是大自然的法则,遇到强势气流也能升高。但是少数。是造成西北地区干旱缺水主要原因!这就是大自然规律,。

中国最相信风水的地区 40分

就单独的地方来8483说是香港!台湾啦、国内税广东!广西。或者是可以说华南地区,沿海地区。 !

中国和印度哪个更缺水

  印度大部分河流。全被彻底污染、河面上全是垃圾那种   最大的河流恒河,上面漂浮着垃圾!里面有各种尸体碎片、腐烂的尸体,牲畜的粪便、工业废水、生活垃圾废水。还经常有印度教的人在里面洗澡……   听上去就很恶心   而印度这种河流一大把,全都被污染了   中国虽然以前河流污染也挺严重!不过现在早就开始环境治理了、而且绝大多数河流。早就很干净了,   河流只要干净,那么就可以作为水源使用!处理净化过后甚至可以喝。   至于印度……你觉得恒河那污染成那样。处理净化的你敢喝吗,而且印度政府。从来就没打算净化处理河流,所以缺水十分严重……   自然印度缺水比中国严重得多。   中国的缺水主要是甘肃、宁夏那块、属于气候性缺水,因为那里天气干燥!水少!但是有南水北调、所以情况缓解了很多   印度的缺水,纯1848粹是水质性缺水,就是污染过重导致5821有水也不能用。


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