luonto

Vihreä puu: elintärkeiden prosessien piirteet

Sisällysluettelo:

Vihreä puu: elintärkeiden prosessien piirteet
Vihreä puu: elintärkeiden prosessien piirteet

Video: Ei miehen taivas NEXT - 1. 30 minuuttia 2024, Heinäkuu

Video: Ei miehen taivas NEXT - 1. 30 minuuttia 2024, Heinäkuu
Anonim

Ympäröivä maailma tarjoaa kaikille eläville olennoille mahdollisuuden olemassaoloon sopusoinnussa luonnon kanssa, vaikka sen koskematon luonto on jonkin verran häiriintynyt. Mutta tähän päivään mennessä vihreät puut tuottavat hengitykseen tarvittavaa happea. Maapallo on antanut ihmiskunnalle mahdollisuuden parantaa itseään huolehtimalla etukäteen tavoista täyttää biologiset tarpeet.

Miksi puut ovat vihreitä

Minkä tahansa kohteen väri, jonka havaitsemme sen heijastamien säteiden kautta. Lehdet, jotka absorboivat spektrin punaista ja sinistä osaa (Maxwell-lisäainekolmion mukaan (MGB - punainen, vihreä, sininen)) heijastavat vihreää.

Klorofylliä on läsnä lehtisoluissa, monimutkainen kemiallinen väriaine, jonka vaikutustapa on samanlainen kuin hemoglobiinin. Jokaisessa pienessä lehden solussa on kloroplasteja (klorofyllin jyviä) määränä 25 - 30. Juuri tässä heissä tapahtuu planeetta-asteikon tärkein toiminta - aurinkoenergian muuntaminen. Klooroplastit muuntavat sen glukoosiksi ja hapeksi käyttämällä vettä ja hiilidioksidia.

Venäläinen tiedemies K. A. Timiryazev selitti ensimmäisenä maailmassa tämän ilmiön (aurinkoenergian muuntaminen kemialliseksi). Juuri tämä löytö osoittaa kasvien tärkeimmän roolin planeetan elämän alkuperässä ja jatkumisessa.

fotosynteesi

Vihreiden puiden lehdet toimivat jatkuvasti toimivana kasvina glukoosin (rypälesokerin) ja hapen tuottamiseksi. Klooroplastien auringonvalon ja lämmön vaikutuksesta fotosynteesireaktiot hiilidioksidin ja veden välillä. Vesimolekyylistä muodostuu happea (vapautuu ilmakehään) ja vety (reagoi hiilidioksidin kanssa ja muuttuu glukoosiksi). Neuvostoliiton tutkija A. P. Vinogradov vahvisti tämän fotosynteesireaktion kokeellisesti vasta vuonna 1941.

Image

C₆H20 on glukoosikaava. Toisin sanoen se on molekyyli, joka mahdollistaa elämän jatkumisen. Se koostuu vain kuudesta hiiliatomista, 12 vetystä ja kuudesta happeesta. Fotosynteesin reaktiossa yhden glukoosimolekyylin ja kuuden happimolekyylin vastaanottamisen jälkeen mukana on kuusi vesi- ja hiilidioksidimolekyyliä. Toisin sanoen, kun vihreät puut tuottavat yhden gramman glukoosia, ilmakehään pääsee vähän enemmän kuin yksi gramma happea - tämä on melkein 900 senttimetriä kuutiometriä (noin litra).

Kuinka kauan lehti elää?

Tärkein uusiutuvien happivarastojen lähde on vihreät puut, joilla on valtava lehtimassa.

Luonto jakoi kasvit kasvi- ja ikivihreiksi, riippuen ilmastovyöhykkeistä.

Image

Lehtipuut säilyttävät lehtineensä keväästä syksyyn - tämä ajanjakso on suotuisa kudosten kasvulle ja fotosynteesiprosesseille, joita kasvi itse tarvitsee jatkokasvaukseen. Tutkijoiden mukaan tällainen lyhyt lehtiikä johtuu niissä tapahtuvien prosessien korkeasta intensiteetistä ja kudosten uusiutumattomuudesta. Tällaisia ​​puita ovat tammi, koivu ja pärnat - sanalla sanoen kaikki sekä kaupunkien että metsien kasvillisuuden tärkeimmät edustajat.

Ikuiset kasvit säilyttävät lehdet (usein muunnetut muodot) pidempään - viidestä kahteenkymmeneen (joillakin puilla) vuotta. Toisin sanoen näillä vihreillä puilla on myös lehtiä, mutta paljon vähemmän voimakkaita ja venytettyjä ajan myötä.

Puiden elämäprosessit

Kevään sekametsissä ero puiden herätyksissä on selvästi havaittavissa. Lehtipuiden kasvit alkavat liuottaa silmuja, muuttuvat vihreiksi, saavat nopeasti lehtimassan. Havupuut (ikivihreät) heräävät jonkin verran hitaammin ja vähemmän havaittavissa: ensin värin tiheys muuttuu ja sitten uusien versojen silmut aukeavat.

Uuden elämän alkaminen näkyy parhaiten kevätmetsässä, jossa on pysymätöntä lintujen napapaikkaa, sulavesien surinaa ja sammakoiden voimakasta sirkostumista.

Image

Maaperän sulamisen myötä kasvi alkaa absorboida juurimassan vettä ja syöttää sitä varteen ja oksiin. Joidenkin puiden korkeus voi olla sata metriä. Tältä osin herää kysymys: "Kuinka kasvi voi nostaa ravintoaineiden sisältävää vettä sellaiseen korkeuteen?"

Yhden ilmakehän normaali paine auttaa nostamaan vettä kymmenen metrin korkeuteen, mutta mikä on korkeampi? Kasvit sopeutuneet tähän luomalla erityinen veden keräysjärjestelmä, joka koostuu puusta olevista astioista ja trakeideista. Juuri niiden kautta veden kulutusvirta ravinteiden kanssa kulkeutuu. Liike johtuu vesihöyryn haihtumisesta ilmakehään arkin avulla. Veden nousunopeus transpiraatiojärjestelmässä voi olla sata metriä tunnissa. Nousun suurelle korkeudelle tarjoaa myös vesimolekyylien koheesiovoima, joka vapautuu siihen liuenneista kaasuista. Tällaisen voiman voittamiseksi sinun on luotava valtava paine - melkein kolmekymmentä - neljäkymmentä ilmakehää. Tällainen voima riittää paitsi nostamaan myös pitämään veden paine korkeintaan sata neljäkymmentä metriä.

Toisen järjestelmän mukaan, joka koostuu paskan putkista (subkorteksissa), vihreät puut kiertävät lehtien tuottamia orgaanisia aineita.