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植物茎在农业生产中具有重要意义。 许多纤维植物(例如大麻)使用茎的韧皮纤维; 茎是营养繁殖和嫁接的主要器官之一; 茎也与作物的产量直接相关; 它还可以通过茎注入植物以提供营养或治疗疾病。 。 下面我们从五个方面进行详细说明:

1. 纤维植物茎纤维的特性

经济纤维含量高的植物通常称为纤维植物。 纤维是纺织工业的原材料,也可用于制造绳索、包装、编织和造纸。 植物纤维主要存在于F类植物营养器官的根、茎、叶中,其中以茎的韧皮纤维最为重要。 例如,大麻作物中的苎麻、大麻、亚麻、黄麻和红麻主要利用茎的韧皮纤维。

大麻类作物的茎秆有较发达的韧皮纤维。 苎麻纤维起源较早。 在幼茎伸长之前,它是由原形成层和/或基本分生组织产生的。 在茎伸长的过程中,它首先经历共生生长。 同时,它的两端都在增长。 相邻细胞之间挤压进行侵入性生长,持续时间较长直至成熟,故纤维细长,长250~350毫米,最长可达620毫米; 木质化程度低,纤维素含量高。 ,具有良好的柔韧性,质量最好,可用来制作麻布、亚麻布等。亚麻和大麻也是较好的大麻植物。 其韧皮纤维长度分别为9~120毫米和10~100毫米,但质量不如苎麻。 除初生韧皮纤维外,红麻和黄麻的茎纤维还具有次生韧皮纤维。 后者由形成层产生,形成层发生在茎的初生生长停止后,因此较短,细胞壁木质化程度较高。 较硬,韧性差。 质量稍差,只能用来制作麻袋和绳索。

韧皮部纤维细胞的横截面呈圆形、椭圆形或多角形。 细胞腔很小,只在中心留下一个小孔。 细胞壁上的纹孔通常为不发达的单纹孔,表面呈狭缝状。 在某些纤维中,例如亚麻,麻点极度退化甚至消失,从而增强了纤维的强度。 经济纤维细胞壁往往比普通厚壁细胞有更多的层数。 例如,大麻可以有 100 层或更多层。 壁中微纤维的排列因植物而异。 例如,大麻每层壁内的微原纤维倾斜方向相同,只是角度不同,而亚麻各层内的方向相反,因此亚麻纤维的抗撕裂性能与亚麻相同。 弹性比麻好。

初生韧皮纤维很少单独存在。 通常单个纤维细胞以细长的尖端相互嵌入并聚集成纤维细胞束。 这种排列方式大大增强了“纤维”的坚固性和纤维束的强度。

除了大麻作物的茎部有发达的韧皮纤维外,许多树木的茎部也有发达的韧皮纤维。 例如桑树、夹竹桃、纸巾等植物的枝条,含有大量韧皮纤维,坚韧坚韧。 休息。

2、分枝生根和人工无性繁殖

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利用植物的部分营养器官(根、茎、叶及其变态器官)在与母体分离或不分离的情况下重新诱导新个体生长的繁殖方法称为无性繁殖。 人工无性繁殖是人类利用植物的营养器官产生不定根和不定芽的潜力,在一定条件下诱导发育成独立活体植物的繁殖方法。 这是生产实践中最传统、最常用的繁殖新个体的方法。 无性繁殖产生的后代一般能保持母体优良的遗传特性; 且能提早开花结果,对于改良品种或保留优良性状具有不可替代的意义。 目前,在引种驯化野生植物过程中,特别是对一些不能产生种子或产生种子过少甚至无效的品种,如香蕉、无花果、柑橘、葡萄、红薯、芋头等,采用人工营养传播常常是一个问题。 主要生殖措施,可加快后代的生长速度。 人工无性繁殖包括扦插、压条和分株。

1.插条

扦插是选择合适的枝条(也可以是根或叶),将下端插入基质中,保湿,诱导插入部分长出不定根(如果是根或叶,则上述-地面部分也会长出不定芽),进而形成新植物的人工无性繁殖方法。 扦插繁殖法简单、经济,是果树和造林育苗工作中最常用的方法。

植物插条的成活率不仅与植物品种、时间、温度、湿度、基质等条件的适宜性密切相关,而且同株植物的成功率还与取材的时间、地点密切相关从植物的基部开始。 枝条通常比从上部取的枝条成活率更高,对于枝条来说,中下部的更好。 原因是中下部发育较好,储存物质较多,过氧化物酶活性较高。 从强壮、年轻的植物上摘下的树枝也有更高的成活率。

插穗成活的关键在于能否及时形成不定根。 枝条插条的不定根可由切口处愈伤组织分化产生,如梧桐:也可在维管射线或维管形成层中产生,如水杉、苹果等,在切口上方约0.5cm的枝条内部,和叶柄中的柳。 生于分枝两侧或内侧叶腋、皮孔等部位。

不同的植物从枝条插条形成不定根的难度不同。 例如,柳树、桑树、铃木、月季等容易形成不定根; 油桐、油茶、苹果、李子、李子、杏子较难形成不定根。 对于后一类植物,在取插条前用维生素B1和生长索浸泡插条,可以促进根的发生和生长。 使用某些矿质营养素,如有机或无机含氮物质、硼等,对生根也有显着的作用。

红豆杉扦插繁殖解决了繁殖问题,产生了特定的经济效益。

2. 分层

压条(压条)是将未与母体分离的枝条用土掩埋,诱导不定根的出现,然后剪下插条进行人工无性繁殖的方法。 对于一些生根较慢的植物,可采用压条法进行人工繁殖。 主要与插条有关。 所不同的是,不定根在形成初期不会脱离母体,可以依靠母体矮化的营养来提高成活率。 分层有两种类型:土壤分层和空气分层。 前者多用于分蘖较多的香港树种,例如有茎海棠、腊梅等。 后者适用于分蘖少、枝条坚硬的花果树,如桂花、米兰、白兰、荔枝等。

3.茎伤口愈合和嫁接

嫁接是利用植物伤口愈合能力的一种人工无性繁殖方法。 这是将一株植物的枝条或芽与另一株有根系的植物连接起来,并剪掉上部,使它们逐渐愈合在一起,成为一株新植物。 用于嫁接的枝条或芽称为接穗,产生接穗并具有根系的部分称为砧木,通过嫁接长成的新植株称为嫁接植株。

嫁接苗不仅可以保持接穗品种的优良特性,而且可以利用砧木的一些特性来改变接穗果实的品质、植株的大小,增加对环境的适应性和抗逆性。 特别是对于用扦插、压条、分离等方法难以繁殖且不产生种子的品种,可采用嫁接繁殖。

嫁接广泛应用于果树、林木、蔬菜的繁殖。 在果树栽培中,一些用种子繁殖时不能保持亲本优良品质的植物(如苹果、梨),可以采用嫁接的方法来保存。 苹果、梨、柑橘等通过嫁接可以提早结果,增强抗逆性。 在林业生产中,嫁接也是某些树种的重要繁殖方法。 例如毛白杨插条成活率较低,加拿大杨可作为嫁接繁殖的砧木。 在蔬菜栽培中,如果以南瓜或云南黑籽西瓜为砧木,以黄瓜为接穗,可以使为害黄瓜的细菌难以从两种砧木的根系侵入,并能减轻其他病害,从而达到抗病能力。 、高产、优质的目的。

移植愈合过程与伤口愈合类似。 为使嫁接愈合顺利,应尽可能扩大砧木与接穗形成层的接触面,切口要紧密贴合,使愈伤组织能迅速填满砧木与接穗之间的间隙。 。 差距。 愈伤组织是由切口附近的活细胞产生的,例如形成层中的射线细胞、木质部和韧皮部中的薄壁细胞。 愈伤组织产生后,外面会分化出软木组织,以保护切口的创面。 内部的愈伤组织进一步产生形成层或维管组织,并与砧木和接穗之间的维管组织相连。 。

嫁接成功的关键一方面取决于嫁接技术,另一方面取决于砧木与嫁接物之间细胞内物质的亲和力。 这种亲和力是由植物之间遗传关系的距离决定的。 一般来说,关系越密切,亲和力越强; 关系越远,亲和力就越差。 因此,品种间嫁接较容易,种间嫁接较困难,属科间嫁接则更困难。

4、茎形态、结构及抗倒伏能力

在农作物生产中,水稻、小麦等谷类植物茎的抗倒伏能力是实现稳产高产的关键。 抗倒伏的原因除与遗传因素(内因)有关外,还与栽培管理措施(外因)有关。 内、外因素的综合影响往往体现在茎的植物学特性上。

从遗传角度看,矮化稻品种比高品种矮25~35厘米,节间短而密,重心低,茎秆坚实粗壮,机械组织和茎壁增厚,维管束数量增多,小气腔。 抗倒伏能力比高秆品种强。 除水稻外,小麦等其他禾本科作物的抗倒伏能力也决定了F茎的形态结构特征,如节间较短、机械组织较发达、木质化程度较高、茎壁较厚、维管束数量较多等。捆绑。 品种和植物越多,一般越不容易倒伏。 还有人对多个不同抗倒伏性的杂交玉米品种进行了调查,发现第一、二节间间外围维管束的长度和宽度、维管束内厚壁组织的厚度以及维管束的数量与田间倒伏率显着相关。 负相关关系。

必须指出的是,上述一些禾本科作物的抗倒伏特性只有在合理的栽培条件下才能发挥出来。 水稻播种量过高,群体遮荫过度,基部通风透光较差,会导致茎节间伸长、无力,茎壁厚度减少,数量减少。维管束减少,机械组织发育减少,易导致倒伏; 又如氮肥施用过多,会造成叶片徒长,茎基部和根系物质积累减少,导致茎基部组织分化不完全,根系发育不良,和方便的住宿; 另一个例子是种植或灌溉太深以及通气。 缺陷还会导致茎基部机械组织分化不完全,根系无法正常发育,这也是其容易倒伏的原因。 相反,注重科学种植、合理施肥、浅水灌溉、及时排干田、改善光照条件,可以增加稻秆内物质的储存量,使稻秆坚实坚固,机械组织增厚,提高稻秆的利用率。茎壁,维管束数量增多。 气腔小,抗倒伏能力增强。

因此,分析茎解剖结构特征与抗倒伏的关系对于培育或选择抗倒伏品种、调整栽培措施具有现实意义。

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5、树干“输液”防治病害

近年来,挂瓶“输液”法已用于大面积苗木移栽和树毛虫防治。 树干浸液可补充水分、治疗病虫害、增加肥力、促进成活:操作方便、成本低、工作效率高。 效果好等优点。

其原理是输液后,溶解在水中的水、药液、营养液等直接被茎的导电组织吸收,并在树内迅速传导,从而达到目的。 采用灌注法不仅可以解决树木移栽初期因根系损伤造成的短期供水与需水矛盾,从而促进成活,而且还可以防治一些珍贵林树种常见的蚜虫和钻蛀害虫。 。 投加过程既环保,又能补充树木营养液,利用率高。

输液时,刮去树根和树颈处树干周围的老树皮,然后用木钻在树干上钻2-4个输液孔。 要求横向分布均匀,纵向分布左右错开。 将安装好的针头插入髓质层或形成层,配制相关液体,然后开始输注。 输注后,及时用波尔多液封住管口,防止各种病菌侵入。

输液法可在树木生长期使用,最好是在根部生长期或树木生长不好时,如枝叶发黄、卷曲、枯萎时,或树势衰弱时使用。不旋转。 严寒天气不宜浇水,以免植株冻害。

作者 admin