Как растения поглощают влагу

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Сырость и "тяжелый" воздух в доме вызваны слишком высокой влажностью. Иногда это приводит к появлению плесени. Кроме того, постоянное проживание в условиях повышенной влажности может негативно влиять на общее самочувствие человека.

Чтобы изменить ситуацию, можно приобрести осушитель воздуха. Однако наиболее красивым и естественным способом понизить влажность в помещение будет приобретение некоторых видов комнатных растений. Они поглощают влагу, помогая избавиться от сырости в доме.

Мирная лилия

Это растение впитывает влагу из воздуха через свои листья. Несмотря на такой способ получения жидкости, лилия нуждается в регулярном поливе. Для роста ей не нужно много света. Она также имеет воздухоочистительные свойства. При этом следует знать, что растение может быть токсичным для людей и животных, передает портал EcoMasteryProject.

Бостонский папоротник

Он относится к растениям-эпифитам, которые размножаются на других растениях и предметах. Папоротник улавливает питательные вещества и влагу из окружающего их воздуха, тем самым способствуя снижению влажности в доме. Ему нужен непрямой солнечный свет, а также влажная почва. Если зимой воздух становится немного сухим, растение нужно опрыскивать, чтобы оно не погибло.

Тростниковая пальма

Этот представитель флоры относится к ксерофитам, которые могут жить в сложных условиях. У нее повышенная способность к поглощению влаги из воздуха. Кроме такого полезного качества, растение отличается некоторой неприхотливостью. Оно любит яркие помещения, но хорошо растет и при слабом освещении. Почву у пальмы следует поддерживать во влажном состоянии.

Тилландсия

Это тропическое растение способно расти без почвы, на поверхности, например, камней. Оно берет питательные вещества и влагу из воздуха. Этот представитель флоры не нуждается в ярком солнечном свете. Поливать его следует не реже раза в неделю.

Кактус

Он также относится к растениям-ксерофитам за счет способности расти в пустынях, без большого количества воды. Кактус известен неприхотливостью и способностью поглощать влагу из воздуха. Он терпит высокие температуры и редкий полив.

Английский плющ

Растение, снижающее влажность в доме и помогающее в борьбе с плесенью. За ним несложно ухаживать. Плющу нужно немного солнечного света и влажная почва. Он идеален для выращивания в подвесной корзине.

Хлорофитум

Растения-пауки популярны в качестве комнатных растений из-за их "неубиваемости" и впечатляющего вида. Хлорофитум хорошо поглощает влагу и способен уничтожать вредные загрязнители воздуха. Он может жить при слабом освещении. Кроме того, это растение безвредно для людей и животных.

Дыхание - такой же признак, характерный для живых организмов, как и рост, размножение.

Даже одноклеточные растения, такие как водоросль хлорелла, дышат, хотя и живут в воде.

Зачем растениям нужен кислород?

О том, что растения являются главным источником кислорода (О2), знают даже ученики младших классов.

Из-за этого и возникает путаница.

Часто люди думают, что растительные клетки выделяют кислород и поглощают углекислый газ (СО2) и таким образом дышат.

Мы развеем эти заблуждения.

Но для начала зададим вопрос: "Почему ученые не советуют ставить большие растения в спальне?"

Почему у людей, которые не слушались этого совета, утром болела голова и они себя чувствовали, мягко говоря, не очень хорошо?

Исследователи выяснили причину этого странного явления.

Оказывается, что растения, так же, как и люди, поглощают кислород и выделяют углекислый газ.

За счет этого они получают энергию.

Человек, который ночью спал в комнате с растениями, не получал достаточно кислорода и буквально травился углекислым газом, выделенным растением.

Схематично молекулу углекислого газа (СО2) можно представить так:

Схема молекулы углекислого газа

Запомните и никогда не путайте:

Дыхание - это процесс поглощение кислорода, а фотосинтез - его выделение растительными клетками.

Отличие дыхания от фотосинтеза:

свойственно всем клеткам

характерно только для растений

углекислый газ выделяется

углекислый газ поглощается

образуются сложные химические вещества

Влияние внешних факторов на процесс дыхания растений

  • увеличение содержания кислорода в воздухе до 8–10 % сопровождается повышением интенсивности дыхания у растений, но дальнейшее увеличение концентрации кислорода не влияет существенно на дыхание
  • в атмосфере чистого кислорода (без примесей азота и углекислого газа) интенсивность дыхания растений снижается. При длительном его действии растение погибает
  • при высоком содержании углекислого газа в воздухе дыхание растений замедляется, так как устьица закрываются
  • дыхание некоторых растений идет и при температуре ниже 0 о С (например, ель дышит при -25 о С)
  • активность дыхания, возрастает при повышении температуры до определенного предела (+35- 40 о С)
  • повышение содержания воды в семенах приводит к резкому увеличению интенсивности дыхания
  • такие элементы, как сера, железо, медь, марганец, необходимы для дыхания, поэтому дыхание активируется при их высоком содержании (например, в воде)
  • механическое повреждение усиливает дыхание
  • интенсивность дыхания корней, как и листьев, по мере старения растений снижается

Откуда берется энергия у растений?

Когда вы учили строение клетки, то узнали о такой органелле, как митохондрия.

На рисунке она похожа на фасолинку, хотя встречаются и другие ее формы.

Это очень странная часть клетки.

Некоторые ученые считают, что она образовалась из какого-то микроорганизма, который проник в клетку-хозяина и потом потерял большую часть своих способностей.

Правда, митохондрии сохранили способность двигаться и даже могут сливаться друг с другом!

митохондрии

Эта органелла стала просто незаменимой для клеток.

Ведь она выполняет одну из главных задач - образует молекулу АТФ (Аденозин-Три-Фосфорная кислота).

Когда от АТФ отщепляется один из трех фосфатов, то выделяется 40 000 Джоулей энергии.

Чтобы было понятнее - столько энергии нужно, чтобы нагреть примерно половину стакана льда до состояния кипятка.

И это только один фосфат отщепляется, а если три?

Представляете, сколько энергии в одной молекуле?

Присоединяя фосфаты, АТФ запасает энергию и постепенно отдает ее.

Кислород участвует в сложном процессе образования АТФ с помощью глюкозы внутри митохондрии. Это называется внутриклеточным дыханием.

внутриклеточное дыхание

И в результате всех этих химических реакций образуется углекислый газ и вода, так же, как и при горении.

Следовательно, горение похоже на дыхание.

Есть лишь небольшая разница: при горении в результате реакции кислорода с молекулами других веществ, энергия высвобождается мгновенно.

Опыты, доказывающие дыхание растений

Опыт №1 Образование углекислого газа при дыхании

Образование углекислого газа при дыхании

Возьмем веточку растения, поставим ее в стакан с водой; рядом поставим другой стакан с прозрачной известковой водой, закроем всё стеклянным колпаком и поместим в темное место, чтобы приостановился процесс выделения кислорода.

Примерно через сутки мы увидим, что стакан с известковой водой помутнел, эта реакция известковой воды на углекислый газ.

Откуда в закрытом колпаке образовался углекислый газ?

Делаем вывод: растение выделило углекислый газ в ходе дыхания.

Таким образом, мы видим, что растение активно дышит, забирая из воздуха кислород и выделяя углекислый газ.

Но не забывайте, что дыхание растений идет непрерывно и днем, и ночью, как у человека и животных.

Опыт №2 Необходимость воздуха для дыхания корней

Необходимость воздуха для дыхания корней

Взяли два растения и поместили их в сосуды с водой, на поверхность воды налили масло (слой масла задерживает поступление воздуха в воду).

Воду в одном из сосудов ежедневно насыщаем воздухом из пульверизатора, растение в этом сосуде активно развивается.

А другое растение начинает гибнуть из-за недостатка воздуха, который необходим корням растения.

Вывод: корни растения дышат, без дыхания корней все растение может погибнуть.

Опыт № 3 Дыхание семян

Дыхание семян

В одну банку положим проросшие семена, в другую банку положим сухие семена.

Закроем плотно обе банки и поставим в темное теплое место.

На следующий день проверим состав воздуха.

Вы знаете, что для горения необходим кислород.

Опустим в бутылку с сухими семенами зажженную свечку - она хорошо и непрерывно горит, то есть воздух в банке остался неизменным, так как непрорастающие семена дышат очень слабо.

А если поместим свечку в банку с прорастающими семенами, свечка сразу потухнет, потому что прорастающие семена активно израсходуют кислород в ходе дыхания и выделят большое количество углекислого газа, а раз нет кислорода - горение свечи происходить не может, так как для горения нужен кислород.

Опыт доказывает, что проросшие семена активно дышат, поглощая кислород и выделяя углекислый газ.

Вывод: дыхание растениям необходимо для получения энергии, которая тратится на различные процессы жизнедеятельности (рост, размножение, питание и другие процессы)

Транспирация – что это такое

Транспирация у растений и ее биологическое значение

Биологическое значение транспирации

Транспирация у растений и ее биологическое значение

Перефразируя известное выражение, можно сказать: если какое-то явление существует, значит, оно для чего-то нужно. Справедливо это и по отношению к транспирации. Для растений она имеет жизненно важное значение, и считать ее губительной для мира флоры неверно.

  • дефицит влаги;
  • приостановка роста;
  • уменьшение интенсивности фотосинтеза;
  • нарушение обмена веществ внутри растительного организма.

Итогом может стать не просто увядание, но даже гибель. И все-таки, если условия не экстремальны, растение способно самостоятельно регулировать уровень испарения. Если воды к поверхности, откуда она испаряется, приходит недостаточно, транспирация замедляется.

Процессы передвижения воды

Транспирация у растений и ее биологическое значение

Механизм и интенсивность транспирации

Транспирация у растений и ее биологическое значение

Есть несколько факторов, влияющих на интенсивность транспирации.

Транспирация: виды

Транспирация у растений и ее биологическое значение

Испарение воды растениями проходит в три фазы:

  1. Продвижение из жилок в верхние слои мезофилла.
  2. Испарение из стенок клетки в межклеточные промежутки и пустоты вокруг устьиц; последующий выход наружу.
  3. Последний этап подразделяется на:
  • транспирацию через устьица – устьютную;
  • испарение в атмосферу непосредственно через клетки эпидермиса – кутикулярную транспирацию.

Устьютная

Транспирация у растений и ее биологическое значение

Ее можно разбить на две стадии.

  1. Переход воды из капельного состояния (в таком виде она пребывает в клеточных оболочках) в газообразное в межклеточных промежутках. В это время растение способно регулировать силу транспирации. Если воды ему не хватает, в корневых и стеблевых сосудах возникает сильное напряжение, задерживающее продвижение воды к клеткам листьев. И испарение замедляется.
  2. Выделение пара на поверхность через устьица. Как только водяной пар выходит из межклеточных пустот, они снова заполняются за счет перемещения из оболочек клеток. Основной рычаг координирования транспирации – это степень открытости устьиц.

Кутикулярная

Транспирация у растений и ее биологическое значение

Транспирация, которую биологи назвали кутикулярной, у разных видов растений очень отличается по своей интенсивности. У одних потеря влаги за ее счет совсем незначительна. Например, семействам магнолиевых и хвойных толстый эпидермис и кутикула поверх него на листьях не дают терять много жидкости. У других транспортируемая таким образом вода может составлять до 50 процентов общего объема. Особенно силен процесс, когда листья еще молоденькие, с очень тонким эпидермисом и кутикулой.

Суточный ход и показатели транспирации

Транспирация у растений и ее биологическое значение

В умеренном климате для накопления одного грамма сухих веществ растения задействуют около 300 граммов воды. В общем, данный показатель может колебаться от 125 до 1000 граммов.

Комнатные растения

Комнатные растения не только обогащают помещение кислородом, они эффективно регулируют влажность. Причем, именно регулируют, а не просто повышают. Какие именно растения лучше всего использовать для нормализации влажности в помещении?

Сухость воздуха в помещении это серьезная проблема. И проблема эта чаще всего возникает зимой, когда работают системы обогрева. Батареи и тепловентиляторы, обогревающие кондиционеры и все виды излучателей высушивают воздух.

Чем вреден слишком сухой воздух в доме?

При пониженной влажности воздуха в помещении, если пребывать там продолжительное время, пересыхают слизистые оболочки дыхательных путей. Из-за этого они в неполной мере выполняют свои защитные функции. Возникает першение в горле, трещины на губах, но самое опасное - болезнетворные бактерии, которых всегда много в воздухе, легко проникают внутрь через пересохшие слизистые оболочки. Это приводит к частым заболеваниям ОРВИ и гриппом.

Шефлера

От низкой влажности воздуха страдают предметы из натуральных материалов (дерева, кожи, бумаги). Они рассыхаются, коробятся, появляются трещины.

Для красоты сухой воздух тоже неблагоприятен: кожа лица и рук становится сухой, появляются трещинки и морщинки.

Причины сухости воздуха в помещении

Основная причина сухости воздуха в квартире – нагревательные приборы и сухой воздух снаружи. В теплое время года окна в доме открываются, впуская утренний туман или насыщенный влагой воздух дождливого дня, а в морозную погоду за окном воздух всегда сухой. Нагревательные приборы любого типа еще больше высушивают воздух.

В одноэтажных домах влажность выше, потому что некоторое количество влаги проникает из подвала и из стен даже при хорошей изоляции. Деревянные и стены лучше поглощают влагу, чем бетон, а затем ее отдают постепенно внутрь помещения.

Растения как регуляторы влажности воздуха

Всем известно, что большинство тропических комнатных растений нуждаются в повышенной влажности воздуха. В пересушенном воздухе у них засыхают кончики листьев, опадают бутоны. Для повышения влажности рекомендуют устанавливать горшки с домашними цветами на подносы, заполненные мокрым керамзитом или галькой, а также опрыскивать их несколько раз на день. И все цветоводы знают, что опрыскивание помогает, а мокрая галька нет, если отопительные батареи расположены под окном и теплый сухой воздух поднимается от них вверх.

Комнатные растения

Какие растения выделяют больше влаги?

Во-первых, большие. Прежде всего это крупные растения с большой площадью листьев. Среди всех больших растений выбирают те, которые способны приспособиться к жизни в сухом воздухе квартиры. Хорошими увлажнителями считаются фикусы, монстеры, гибискусы, шефлеры. Эти растения могут достигать значительных размеров и отличаются неприхотливостью. А многие из них служат надежными природными очистителями воздуха.

Легко переносят сухой воздух в помещении практически все пальмы и большинство драцен. Растут они довольно медленно, но если у вас уже есть большое растение, то это прекрасный домашний увлажнитель воздуха. Эти виды родом из пустынных местностей, их листья жесткие и приспособленные к сохранению жидкости в тканях. Но при регулярном поливе они выделяют достаточно влаги в воздух.

Циперус

Во-первых, влаголюбивые. Особенно хороши растения тропических болот. И лучшее из них – неприхотливый циперус. Это прекрасный природный увлажнитель воздуха в квартире. Это растение следует поливать как можно больше, вплоть до того, что корни могут быть наполовину в воде. Большой куст циперуса способен нормализовать воздух в комнате средних размеров.

Хлорофитум совершенно неприхотливое растение, его легко выращивать. Он не только увлажняет, но и очень хорошо очищает воздух от вредных веществ. Это растение имеет утолщенные корни, в которых накапливает влагу. Даже при нерегулярном поливе, хлорофитум испаряет много воды.

Читайте также: