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仙人掌為什么不會(huì)被渴死?

來(lái)源:快科技 編輯:非小米 時(shí)間:2023-07-25 23:42人閱讀

對(duì)于多肉植物,想必屏幕前的朋友們一定都不陌生。

近些年來(lái),各種各樣的多肉植物憑借著“呆萌”的姿態(tài)、多彩的顏色和簡(jiǎn)單的養(yǎng)護(hù)方式,一躍成為許多家庭和辦公場(chǎng)所綠植的新寵,許多人也逐漸愛(ài)上這些萌物,成為忠實(shí)的“肉迷們”。

在多肉植物的諸多優(yōu)點(diǎn)當(dāng)中,最凸出的一點(diǎn)無(wú)疑是它們強(qiáng)大的耐旱性。

正是因?yàn)樗鼈儞碛蟹欠驳哪透珊的芰Γ词刮覀円粋€(gè)星期甚至更長(zhǎng)時(shí)間忘記給它們澆水,它們也能夠在我們的辦公桌前和陽(yáng)臺(tái)上存活下來(lái)。

目前,養(yǎng)殖多肉的人有很多,但卻很少有人系統(tǒng)地了解過(guò)多肉植物及其非凡能力背后的機(jī)理,今天就讓我們來(lái)一探究竟。

你真的了解你的多肉植物嗎?

如果我們想要真正了解多肉植物非凡的抗旱能力背后所蘊(yùn)含的奧秘,那么首先就得知道它們是誰(shuí)以及它們來(lái)自哪里。

多肉植物,又被稱(chēng)作多漿或肉質(zhì)植物。它并不是一個(gè)分類(lèi)學(xué)上的概念,而是很多具有相同特性的植物的統(tǒng)稱(chēng)。

這些植物都具有至少一種肥厚多汁的營(yíng)養(yǎng)器官(根、莖、葉)。

例如,蘆薈類(lèi)植物擁有肉質(zhì)化的葉;仙人掌類(lèi)擁有肉質(zhì)化的莖(葉退化為刺);胡克酒瓶擁有肉質(zhì)化的根……我們把這些植物統(tǒng)稱(chēng)為多肉植物。

因此,多肉植物的成員種類(lèi)實(shí)際上非常多,它們分屬于景天科、龍舌蘭科、番杏科、大戟科甚至菊科等。

仙人掌為什么不會(huì)被渴死?
各種來(lái)源的多肉植物:A. 蘆薈科的蘆薈;B. 番杏科的生石花;C. 龍舌蘭科的龍舌蘭;D. 景天科的鈍葉瓦松。圖片來(lái)源:維基百科

從它們的分布范圍來(lái)看,它們的原產(chǎn)地主要位于非洲(南非、納米比亞、加那利群島和馬德拉群島、馬達(dá)加斯加島及東非的索馬里、埃塞俄比亞等)和美洲(墨西哥西部和加利福尼亞半島)。

這些地區(qū)要么一年中有明顯的干濕兩季,要么全年都是干旱少雨的氣候。

特殊的氣候使得當(dāng)?shù)氐闹参镞M(jìn)化出各種耐干旱的能力,而肉質(zhì)化就是耐干旱的解決方案之一。

那么,多肉植物具體是怎么抵御干旱的呢?

仙人掌為什么不會(huì)被渴死?
多肉植物分布的熱點(diǎn)地區(qū)。圖片來(lái)源:參考文獻(xiàn)

多肉植物的花式防旱策略

從細(xì)胞層面上來(lái)看,植物細(xì)胞中 95% 以上的水分都儲(chǔ)存在名為液泡的結(jié)構(gòu)當(dāng)中。

如果你湊巧觸碰過(guò)多肉植物的“傷口”,你一定會(huì)對(duì)它分泌出的粘稠液體有印象。

這主要是由于大量的多糖類(lèi)物質(zhì)和可溶性蛋白溶解在液泡液中,從而使得液泡液變得粘稠。

粘稠的細(xì)胞液提高了細(xì)胞的水勢(shì),有利于多肉植物的細(xì)胞從周?chē)h(huán)境中吸收水分,同時(shí)也使得自身的水分在干旱的環(huán)境中更加不易揮發(fā)。

仙人掌為什么不會(huì)被渴死?
多肉植物大多擁有粘稠的汁液。圖片來(lái)源:維基百科

部分了解或種植過(guò)多肉植物的小伙伴們可能會(huì)知道,多肉植物肉質(zhì)化的營(yíng)養(yǎng)器官可以?xún)?chǔ)存大量的水分,用以在干旱的時(shí)候維持植物體正常的新陳代謝過(guò)程。

沙漠里的降水通常是短暫的,而且在強(qiáng)烈的陽(yáng)光下土壤會(huì)迅速干燥,因此,為了提升儲(chǔ)水的效率,多肉植物需要在短時(shí)間內(nèi)吸收大量水分。

為了適應(yīng)這些條件,幾乎所有的多肉植物都有粗大的淺根系。

例如巨柱仙人掌的根在水平方向上可以延伸幾十米,但具有吸水功能的根大多分布在距地表十厘米甚至更淺的深度范圍內(nèi)。

多肉植物在提升儲(chǔ)水效率的同時(shí),還必須在干燥的環(huán)境中保持它們的水分儲(chǔ)備,盡可能地減少水分的流失。

通常情況下,植物是通過(guò)表面的氣孔結(jié)構(gòu)進(jìn)行氣體交換的,蒸發(fā)的水蒸氣也主要是通過(guò)氣孔向大氣中逸散。

因此,為了保持水分,在很多多肉植物的氣孔數(shù)量會(huì)有所減少,或者氣孔下陷形成氣孔窩。

除此之外,多肉物種的莖和葉表面多具有蠟質(zhì)或角質(zhì)層,當(dāng)氣孔閉合時(shí),這種角質(zhì)層幾乎可以完全阻止水分蒸發(fā)。

為了進(jìn)一步減少植物暴露在空氣中的表面積,某些多肉植物的葉子甚至?xí)l(fā)生特化,例如仙人掌類(lèi)的葉子特化為刺;或者在干旱季節(jié)落葉,例如福桂樹(shù)。

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福桂樹(shù)的葉子會(huì)在干旱的時(shí)候脫落。圖片來(lái)源:維基百科

除了這些改變以外,多肉植物還普遍擁有一種特殊的本領(lǐng),以幫助它們更好地適應(yīng)干旱環(huán)境。

在中學(xué)的生物課本上,我們?cè)?jīng)學(xué)過(guò),綠色植物都可以通過(guò)光合作用來(lái)吸收空氣中的二氧化碳合成淀粉,釋放氧氣。

然而,在此期間內(nèi),植物需要打開(kāi)氣孔來(lái)吸收空氣中的二氧化碳,因此這一過(guò)程會(huì)伴隨著較多的水分蒸發(fā)。

為了應(yīng)對(duì)光合作用中的水分流失問(wèn)題,很多多肉植物選擇改變它們的光合作用流程。

它們?cè)谝归g溫度較低、水分蒸發(fā)較少的時(shí)候打開(kāi)氣孔并吸收二氧化碳,然后將二氧化碳儲(chǔ)存在液泡中,到了白天,它們則將氣孔關(guān)閉,并將前一晚儲(chǔ)存的二氧化碳釋放出來(lái),利用光照進(jìn)行光合作用。

這一流程的改變避免了植物在炎熱的白天開(kāi)放氣孔,因此,整個(gè)過(guò)程比正常的光合作用節(jié)省了約 90% 的水。

這種特殊的光合作用流程是在景天科植物中首次發(fā)現(xiàn)的,因此該代謝流程也被稱(chēng)為“景天酸代謝”(Crassulacean acid metabolism,CAM)流程。

仙人掌為什么不會(huì)被渴死?
景天酸代謝流程將光合作用拆分在白天和晚上分別進(jìn)行。圖片來(lái)源:參考文獻(xiàn)

想要養(yǎng)好一顆多肉植物?其實(shí)很簡(jiǎn)單!

了解完多肉植物聰明的儲(chǔ)水方式后,相信很多人最大的問(wèn)題就是——道理我懂了!所以我要怎樣才能養(yǎng)好一盆可愛(ài)的多肉植物呢?

作為自然生存環(huán)境最為惡劣的植物類(lèi)群之一,多肉植物具有很強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)性,幾乎不需要我們刻意照顧就能在室內(nèi)生存。

我們養(yǎng)護(hù)多肉時(shí)只需要注意以下 4 點(diǎn):

1. 避免過(guò)度澆水很多初入“多肉坑”的“小白”可能會(huì)先入為主地認(rèn)為植物所需的水分自然是多多益善,然而對(duì)于多肉來(lái)說(shuō),情況卻并非如此。

過(guò)度澆水和隨之而來(lái)的真菌或細(xì)菌感染是多肉植物死亡的主要原因。

因此,對(duì)于大多數(shù)多肉來(lái)說(shuō),一周一次的澆水頻率就足夠了,此外,也可以等到土壤干燥以后再進(jìn)行下一次澆水。

2. 選擇合適的土壤基質(zhì)和過(guò)度澆水類(lèi)似,過(guò)于致密的土壤結(jié)構(gòu)容易導(dǎo)致多肉根系腐爛。

養(yǎng)多肉最好使用通透性較高,同時(shí)腐殖質(zhì)、養(yǎng)分含量較高的土壤。

3. 保證充足的陽(yáng)光陽(yáng)光對(duì)于植物的重要性不言而喻??偟膩?lái)說(shuō),多肉更加喜歡光照充足的生長(zhǎng)條件,但注意夏季要適當(dāng)遮陰。

4. 合適的溫度最適宜多肉植物生長(zhǎng)的溫度大約為 15~30℃。

大多數(shù)多肉植物對(duì)于低溫的抵抗力很弱,因此,在冬季的時(shí)候不要將它們遺忘在室外“瑟瑟發(fā)抖”。

另一方面,雖然多肉植物可以忍受高溫,但是當(dāng)環(huán)境溫度過(guò)高時(shí)它們會(huì)進(jìn)入休眠狀態(tài),無(wú)法正常的生長(zhǎng)發(fā)育,因此,最好也不要讓環(huán)境溫度高于 35℃。

結(jié)語(yǔ)

有趣的是,除有性生殖以外,多數(shù)多肉植物可以通過(guò)營(yíng)養(yǎng)器官(根、莖、葉)進(jìn)行無(wú)性繁殖。隨意切下帶莖和葉的插條插在土壤里,它的傷口愈合后便會(huì)產(chǎn)生愈傷組織,大約一周后,根就會(huì)長(zhǎng)出來(lái)?;诙嗳庵参锏倪@一特性,大家在家中也可以享受到親自繁育多肉的樂(lè)趣。如此具有生命力和趣味性的多肉植物,你心動(dòng)了嗎?

參考文獻(xiàn)

[1] Yuan, Guoliang, et al. "Biosystems design to accelerate C3-to-CAM progression." BioDesign Research 2020 (2020).

[2] Fiennes, Celia. Through England on a Side Saddle: In the Time of William and Mary. Cambridge University Press, 1888. p. 91.

[3] Grace, Olwen M. "Succulent plant diversity as natural capital." Plants, People, Planet 1.4 (2019): 336-345.

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