但也有一些种类,在膨大的茎干上有近乎正常的分枝,茎干通常较高,生长期分枝上有叶,干旱休眠期叶脱落但分枝存在 。整体上看株形和一般乔木相似,只是主干较膨大,贮水较多 。如木棉科的猴面包树、纺锤树,辣木科的象腿树,漆树科的象树 , 梧桐科的昆士兰瓶树 , 夹竹桃科的沙漠玫瑰在索科特拉岛的变种等 。但是这些种类的扦插苗通常很难形成膨大的茎干 。播种苗的情形略好一些 , 但在潮湿地带长大的株形无论如何也没有原产地橙株那样典范 。
很多草本植物具鳞茎,鳞茎是膨大的,半埋在地下或贴地生长 。依照茎基膨大的原则它们也应列入茎干类多肉植物 。但有些专家不承认,因此石蒜科的虎耳兰、百合科的绵枣儿属种类在算不算多肉植物上有争议 。但有些鳞茎植物绝对没郁争议,如百合的苍角殿、大苍角殿是多肉植物中的着名种类,也是喜好者梦寐以求的珍品 。
滋生方法:滋生比拟容易 , 常用的办法为嫁接,扦插,与播种,其中嫁接滋生在仙人掌科中运用最多 。
生理特色
植物粘液
很多种类体内有白色乳汁或无色的粘液 , 这是一种多糖物资 。有的专家指出,它们的细胞内特殊含有大批的五碳糖,进步了细胞液浓度,加强了抗旱抗逆性 。同时这种粘液和乳汁在植物受伤时可使伤口快速结膜,既防止了体内水疏散失又避免了病菌沾染 。栽培中应用这一特色,可以将一些截面积很大的球形、柱形种切顶扦插 。
植物蒸腾
它们的形态和表皮的一些构造使它们的蒸腾量大大减少 。它们的表皮有很厚的角质层,很多种类表皮被蜡被毛 。气孔数远较其他植物少而且深埋在表皮凹陷的坑内 。角质层扩散阻力很大 , 因此 , 这类植物失水显著地比其他植物少 。资料表明,一株玉米一天失水3—4升,而一株树木状的大仙人掌一天只失水25毫升 。仙人掌科的最小品种松露玉是气孔最少的植物,可以在干旱季节形成一种近乎逝世亡的状况,各种生理运动近乎停止 。
代谢方法
仙人掌类和多肉植物在代谢方法上和一般植物有所不同 。其特色是气孔白天关闭减少蒸腾,夜间开放接收CO,而且在必定规模内 , 气温越低,接收越多 。接收的CO通过羧化形成苹果酸存于大液泡内,白天苹果酸脱羧放出CO2进行光合作用,在必定的规模内,温度越高,脱羧越快 。栽培上应用这个特色,即在必定规模内尽可能加大温室的昼夜温差,在晚上进步室内CO浓度等,可使这类植物加快生长 。
代谢原理
夜间,大气中CO自气孔进入细胞质中,被磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)羧化酶催化,与PEP联合形成草酰乙酸,再经苹果酸脱氢酶作用还原为苹果酸,贮于液泡中,其浓度每升可达100毫摩尔 。苹果酸从细胞质通过液泡膜进入液泡是自动进程,而从液泡回到细胞质中则是被动进程 。在日间,苹果酸从液泡中释放出来后 ,
经脱羧作用形成CO和C3化合物(见四碳植物) 。有两种脱羧酶可催化这个反响 。有些植物中NADP(辅酶Ⅱ)~或NAD(辅酶Ⅰ)~苹果酸酶催化氧化脱羧,形成CO和丙酮酸,另一些植物中PEP羧激酶催化形成草酰乙酸,并脱羧发生CO及PEP 。CO发生后,通过光合碳循环重新被固定,最终形成淀粉等糖类 。在弱光下,尤其是气温高时,有一部分CO会被释放到大气中去 。
晚上,开放气孔接收二氧化碳,并通过羧化反响形成苹果酸存于植物细胞内的大液泡中,而且在必定规模内,气温越低,二氧化碳接收越多 。到了白天,关闭气孔减少水分蒸腾,再把夜间储于细胞大液泡里的酸性物资(重要是苹果酸,但也有天门冬氨酸)作脱羧反响,释放的二氧化碳进入卡尔文循环进行光合作用,并且在必定的规模内,温度越高,脱羧越快 。
文章插图
由于夜间温度比拟低所以通过气孔丧失的水分要比白天少得多,对于植物来说,这样的利益就是可以避免水分过快的流失,因为气孔只在夜间开放以摄取二氧化碳 。由于这种方法是在景天科植物上首先发明的,故称为景天酸代谢门路 。在栽培技巧上可以应用这个特色 , 如:在必定规模内 , 尽可能加大温室的昼夜温差,并且在晚上进步室内二氧化碳浓度等,可促使这类植物加快生长 。
渗透压
它们的渗透压不高,一般在405.3—2026.5千帕(4——20大气压)之间,而超过1215.9千帕(12大气压)的只有仙人掌屑植物 。这个数字远比在沙漠中存在的其他沙生植物低 。因此在一些可溶性盐类很多的沙漠地域没有仙人掌类植物存在 。这一点在栽培上很主要,施肥时决不能一次参加浓度很高的无机化肥,造就土中也不能混有过多的盐类物资 , 否则根部水分向外渗透而造成植株萎蔫 。
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