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为什么太空的植物不会枯萎(植物在太空中会怎么样?)

2023-12-13 09:06:34 来源:心动文学 点击:0
为什么太空中种植的植物生命力更强?

因为太空里的气候条件干扰非常少而植物的种子大部分都发生了变异,只有小部分没有变异,所以才会出现这样的情况。

为什么叶子在真空环境下不会枯萎(在线等)急!!!

1、是水分不易挥发。2、无需做光合作用,不用耗费有机物,3、因在真空环境中,处于无菌状态,体内的结构没有受到细菌的破坏,与侵入。

太空的植物为什么不会烂了

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植物能不能在太空生长呢?

太空具备地球无法实现的优越条件,那就是一天24小时都有充沛的阳光照射,从理论上说,太空可以长出产量、质量远胜于地球的超级植物。为了实现这个激动人心的目标,科学家着手的第一步,就是利用宇宙飞船把地球植物送入太空,观察植物的生长情况。

1975年,前苏联“礼炮—4”宇宙飞船上的宇航员在飞船内播下小麦种子。一开始情况良好,小麦的出芽和生长速度比在地球上快得多,但后来不仅没有抽穗结实,反而毫无方向地散乱生长,最后枯萎死亡。同样,豆角、黄瓜等植物的栽培实验也失败了。

科学家经过反复研究,发现是失重的结果。我们知道,任何物体进入太空都会产生失重,植物在宇宙飞船失重的情况下,往往只能存活几个星期。为什么植物对重力那么“依恋”?原来,长期生活在地球上的植物因为有重力作用,形成了一种独特的生理功能,植物体内的生长激素总是汇集在茎的弯曲部位,有效地控制植物向空间的生长方向。可是当植物处于失重环境中,生长素不能汇集到茎的弯曲部位,结果使茎找不到正确生长方向,只好杂乱无章地伸展,这样植物便自行死亡。

为了克服失重问题,科学家采用电刺激方法,结果获得成功。进入20世纪80年代后,许多种蔬菜和粮食作物,已能在宇宙飞船内开花结果,这给生活在完全密闭系统中的宇航员带来了福音。不论在空间站还是在宇宙飞船中,栽培了绿色植物,宇航员就能吃到新鲜的蔬菜瓜果,而且由于植物的光合作用,在飞船小环境中还会有取之不尽的新鲜氧气。更重要的是,太空培育植物的成功,使长距离的星际载人飞行有了可能。

今天,在宇航员的餐桌上已摆上了自己栽培的新鲜葱头。但科学家并没有满足,他们准备栽种更多的蔬菜,为宇航员向月球和更遥远的其他星球飞行创造条件。

太空里种一些植物和养些动物,为什么与地球上的不一样呀?

本世纪的60年代,第一艘载人宇宙飞船冲破大气层,克服了地心引力,成功地进入太空遨游。到了70年代,各种各样的“空间站”开始在星际轨道上运行。空间站实际上就是天空实验室,能在太空中停留相当长时间。所有这些成就,为植物送往太空奠定了基础,科学家们开始在空间站进而对植物培育种植。

从理论上说,在太空失重的环境下,再加上一天24小时都有充沛的阳光,植物生长的条件比地球上优越得多。科学家们期望,空间站能结晶出红枣一样大小的麦粒,西瓜般大的茄子和辣椒。但最初的实验结果实在糟透了。那是1975年在前苏联“礼炮-4”宇宙飞船上,宇航员播下小麦种子后,一开始情况良好,小麦出芽比在地球上快得多,仅仅15天,就长到30厘米长,虽然是没有方向目标的散乱生长,但终究是一个可喜现象。可是在这以后,情况越来越不妙,小麦不仅没有抽穗结实,反而枝叶渐渐枯黄,显示出块要死亡的症状。

是什么原因导致植物不能在太空正常生长?科学家们开始寻找失败的根源。我们都知道,任何物体进入太空都会遇到这种情况,那就是失重。失重会给人和植物带来许多意想不到的麻烦,植物在失重情况下,通常只能活几星期。为什么植物对“重力”这么依恋呢?原来,长期生活在地球上的植物,形成了一种独特的生理功能,因为有重力的作用,植物体内的生长激素总是汇集在茎的弯曲部位,而这种生长激素,恰恰是控制植物生长的重要物质,只有当它聚集在适当位置时,才能有效地控制植物向空间的生长方向。一旦植物失重情况就不同了,生长激素无法汇集到茎弯曲部,使幼茎找不到正确的生长方向,只能杂乱无章地向四下伸展,这样要不了多久,植物就会自行死亡。找互了失败的原因,下一步是寻求解决方法,于是,科学家们又马不停蹄地开始了一场新的战斗。

解决失重问题,最直接的方法当然是建立人工生力场,但要在小小的空间站里用这个方法,实在很难行通。正在这令人困惑的时候,有位名叫塞姆·拉西克夫的美国生理学家,提出了一个富有创造性的建议。他说:“电对整个生物界起着巨大作用,在地球的表面,每时每刻都通过植物的茎和叶,向大气发射一定量的电子流。这对植物营养成分和水的供应产生很大影响。另外,地球上的土壤和植物之间,存在明显的电位差,这种电位差有利于植物从土壤中吸收营养。如果有失重条件下,植物与土壤之间没有电位差,也不再向空中发射电子流,也许,这就是导致太空栽培植物失败的原因。”

这个建议很符合科学逻辑性,科学家们决定采用电刺激方法,来解决失后果给植物带来的问题。他们设计了一种回转器,将葱头栽种在回转器上,每两秒钟改变一次方向,也就是在两秒钟内,植物从正常状态(绿叶朝上)到反方向(绿叶朝下)。这就相当于在失重状态下,植物没有了“天”和“地”之分。回转器上种着两上葱头,一个被通上电源,受到一定的电压,另一个则不通电源。结果,那个没接通电源的葱头,到了第4天,便出现绿叶开始向四处分散,杂乱无章地伸展的现象,又过了2天,叶子出现枯黄萎缩,趋向于死亡。而另一个受电刺激的葱头,恰恰与它的伙伴相反,就像长在菜畦里一亲绿油油的,挺拔而不粗壮。后来,科学家又将这两上葱头互相调换,不到一星期,奇迹发生了。那只快要死去的葱头受到电刺激后,脱去了枯萎的叶片,重新长出新鲜绿叶;而原先充满生机的葱头,因为失去了电刺激,很快停止了生长,叶梢变得枯黄卷曲。

电刺激实验的成功,使植物真正能够在失重环境下生长了,它给完全生活的在密闭系统中的宇航员带来了福音。因为,不论在空间站,还是在宇宙飞船内,只要能栽培出绿色植物,宇航员就可以吃到新鲜的蔬菜瓜果。还由于植物的光合作用会放出氧气,将使飞船内有取之不尽的新鲜氧气。更重要的是,太空培育植物的成功,为长距离的星际载人飞行创造了条件。

今天,在宇航员的餐桌上,已摆上了自己栽培的新鲜葱头。但科学家并没有满足,他们在寻找新的目标,把眼光对准了月球和更遥远的其他星球。

当人类即将跨和21世纪的门槛时,科学家向我们展示出一幅宏伟的蓝图。那时候,空间站已成为游客和科研人员的长期居留站,那里有培育植物的拱顶大温室,而且温室始终朝阳,没有黑夜,终年受到充沛阳光的沐浴,里面的蔬菜瓜里郁郁葱葱,鲜花绿草四季长青,不仅为太空居民提供新鲜食物,还可以净化空气和处理废物。

21世纪的月球也不再是个荒凉世界,一座座新兴的月球城将建立起来,城市周围是一个个巨大的月球农场。在透明的塑料房间内,除了有各种蔬菜,许多粮食作物也将在月球定居。尽管月球的引力只有地球的1/6,但不再会成为阻碍植物生长的困难,那时候,适应太空生长的食粮蔬菜品种已经培育出来,引力的减少只会有利于植物的生长。

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