目录

  • 1 绪论
    • 1.1 上课要求
    • 1.2 绪论
  • 2 第一章 环境与生态因子
    • 2.1 第一节 环境
    • 2.2 第二节 生态因子
    • 2.3 第三节 生态因子的作用特点
    • 2.4 第四节 植物对环境的适应
  • 3 第二章 生态系统概述
    • 3.1 第一节 生态系统的组成与结构
    • 3.2 第二节 植物与生态系统的功能
    • 3.3 第三节 生态系统的发育、健康和管理
    • 3.4 第四节 药用植物与人为活动的生态关系
  • 4 第三章   药用植物的群落生态
    • 4.1 第一节 药用植物群落的特征
    • 4.2 第二节 药用植物群落的动态变化
    • 4.3 第三节 种间联结和相关
    • 4.4 第四节 植被的主要类型及其分布
  • 5 第四章 药用植物的种群生态
    • 5.1 第一节 药用植物种群的概念及基本特征
    • 5.2 第二节  药用植物种群之间的相互作用及其对药用植物的影响
    • 5.3 第三节 药用植物种群的动态
    • 5.4 药用植物种群的生态对策
    • 5.5 第五节 药用植物种群的遗传和生态分化
  • 6 第五章  药用植物与光的生态关系
    • 6.1 第一节 光的性质和变化
    • 6.2 第二节  光与植物的生态关系
  • 7 第六章  药用植物与温度的生态关系
    • 7.1 第一节 温度的变化规律
    • 7.2 第二节 温度与药用植物的生态关系
    • 7.3 第三节 药用植物与温度胁迫的关系
  • 8 第七章 药用植物与水的生态关系
    • 8.1 第一节 水的变化规律及其生态作用
    • 8.2 第二节 药用植物的水分平衡
    • 8.3 第三节 药用植物对水适应的生态类型
    • 8.4 第四节 药用植物与水胁迫的关系
  • 9 第八章 药用植物与大气的生态关系
    • 9.1 第一节 大气的组成及其生态作用
    • 9.2 第二节 空气流动对药用植物的作用
  • 10 第九章  药用植物与土壤的生态关系
    • 10.1 第一节土壤性质
    • 10.2 第二节  药用植物对土壤适应的生态类型
第一节 大气的组成及其生态作用

[学习要求]

1.了解大气的组成。

2.掌握二氧化碳、氧气、氮气与药用植物的生态关系。

[学习内容]

一、大气的组成

大气由气体、水汽和一些固体杂质构成。干洁空气的成分主要有氮气占78.1%;氧气占20.9%;氩气占0.93%;二氧化碳占0.03%、还有少量的稀有气体和水蒸汽等。

二、二氧化碳与药用植物的生态关系

1.二氧化碳是光合作用的主要原料

2.二氧化碳浓度升高对药用植物生长的影响

①促进植物形态发生改变:如根系数量增多、年轮加宽、叶片数目增加叶片变厚、果实种子增大等。

②促进部分植物种子萌发,有些植物会提前进入花期,开花数量增多,落花减少,如曼陀罗等;但对菊属植物、牵牛等作用却相反,花增大,胚珠增加。

③影响光合作用和呼吸作用(增强或减少)。

④提高药用植物产量。高浓度CO2使光合作用增强,增加淀粉、多糖等的积累。所以种植药用植物可以施CO2肥。但CO2浓度过高,光合作用会降低。

C3和C4植物对CO2的利用率不同,植物生理学会详细讲解。

三、氧气与药用植物的生态关系

1.植物呼吸的必需物质。

2.许多植物萌芽的必备条件。植物能量的来源只能通过呼吸作用产生。呼吸作用又必需有氧气的参与,没有足够的氧气,呼吸作用就不能正常进行,胚细胞就得不到足够的能量,这样,种子就不能萌发。

在栽培药用植物生产时,播种前的松土工作非常重要,这是为种子的萌发提供呼吸作用所需要的氧气,旱地药用植物如薏苡、菘蓝、金荞麦等的种子,如果完全埋在坚实的土里,不能进行正常的呼吸,胚也就不能生长。

3.促进大气污染物的氧化,使其毒性减低甚至无毒;或是其毒性危害性增强,如酸雨可破坏植被。

四、氮气与药用植物的生态关系

1.氮气是植物重要的氮来源(通过植物的固氮作用)。

2.植物体必需元素(合成植物体内蛋白质)。

通过氨化作用和硝化作用,有机氮会分解,供植物利用。通过反硝化作用,亚硝酸盐会转变成氮气,使之回到大气中,完成物质循环。因此在生态系统中,氮的量一直处于平衡状态。

3.氮过多,会引起诸多不良后果。如水体富养化导致藻类泛滥,引起水体缺氧,造成水生药用植物死亡;药用植物种植偏施氮肥会造成土壤养分失衡、土壤盐渍化,会使硝酸盐在药用植物体内积聚。

此外,含氮有机物会破坏臭氧层、损伤植物叶片,造成植物死亡等。