植物之间存在竞争关系吗(有)
千百年来,人类从未停止过扩张领土的战争;动物王国中的狮子为了争夺领地不惜进行血腥屠杀。植物是一样的。为了扩大领土,他们用各种"战术"进行无硝烟的战争。让我们来看看这些“植物霸主”如何想出许多“统治世界”的把戏。
“陆空双击”·加拿大一枝黄花称霸
曾经有一种著名的植物叫加拿大黄花。植株高1.5~3米,繁殖力强,繁殖速度快。它与周围的植物争夺阳光、肥料和土地。可以说“我花开后百花杀”。在河滩、荒地、公路两旁、空旷的宅基地等地都可以看到这种花。花海像火焰一样翻滚,穿过边界。阵法严谨,就像士兵一样。它对生物多样性的构成产生了严重的威胁,它们也被称为“植物生态杀手”。
那么,是什么的样神秘武器让加拿大一枝黄花称霸植物界,独霸一方了呢?
原来,加拿大一枝黄花有着先进的技能“陆地上和空中的双重战术”让它所向披蘼。加拿大一枝黄花原产于北美,又称北美黄花。它在20世纪30年代首次引入中国。它最早是在上海种植的。它是菊科多年生草本植物。它一开始只是种在花园里的。它有强大的能力来竞争阳光、营养和水。出乎意料的是,一朵“野心勃勃”的加拿大一枝黄花不愿意长守小门小户。它渴望拥有更广阔的自然天空,因此它借助风和鸟等“空军”将种子带向四面八方。他们不仅拥有每株2万多粒种子的超级“军事实力”,而且还从搞根部繁殖。新植物在根部形成,并编织成一个超级强大的繁殖网络。无论它们走到哪里,其他作物和杂草都会不战自败,统统全部灭亡。
根据植物学家的调查,加拿大一枝黄花的根部会分泌一些特殊物质,这些特殊物质会抑制其他植物幼苗的生长,以及包括自身在内的草本植物的发芽。在丹麦,研究表明乙炔气体仍然存在于其根部,乙炔气体也是抑制其他物种生长的杀手。正是由于“陆空双重战术”的力量,才使得加拿大一枝黄花变得所向无敌。

“卧薪尝胆”·豚草的扩张大法
豚草,也称为艾叶破布草和美州艾草,是一种来自北美的野生恶性杂草。它在20世纪30年代入侵中国。它是农业部公布的十大恶性入侵杂草之一。它具有很强的“排他性”。在它生长的地方,其他植物很难生存。
为了“侵略”,豚草产生了一种奇异的种子,可以忍受屈辱和沉重的负担。时机成熟,破茧重生,危害植物界。
柳树种子的寿命很短,成熟后12小时内才能发芽。杨树种子的寿命一般不超过几周。在一般储存条件下,大多数作物种子的寿命仅为1~3年。但是豚草的种子是不同的。它具有顽强的生命力,30~40年后仍不“死亡”。
豚草每株至少有数万粒种子,随风、飞鸟、人的鞋底缝隙或水流、车辆等四处传播,它们的种子都有钩子和刺,可以挂在人们的衣服或包上,随意旅行。在传播的种子中,约70%的种子在水、土壤和温度适宜的情况下发芽生长,30%的种子则会暂时性的休眠。从而等待合适的机会发芽,有了这些“顽固不化”的种子,简直是植物界的一场“灭顶之灾”?
蒲公英借“东风”抢地盘
小小的蒲公英是领土扩张的标志性植物。蒲公英的种子成熟后,就会离开植株,在其他地方生根发芽。然而,它们势单力薄,没有脚或腿,也没有人工种植。他们怎样才能占领一些地盘并落地生根呢?别担心。蒲公英早已熟悉诸葛亮的“借东风”战略。在风中,蒲公英的种子随着风力就可以到处繁衍。
蒲公英也许知道自己只是草本植物中一种弱小的植物。因此,它产生的果实为“瘦果”,小而轻,易于传播。然后它从顶部长出一些类似降落伞的冠毛,这样在空中航行更方便。这样,当种子成熟时,它就会随风飞向远方。当这些果实落在地上,达到适合发芽的条件时,它们会立即发芽,长成新的蒲公英。
同样,可以“借东风”旅行的植物包括柳树、棉花、山毛榉等。它们的种子有毛,可以在风中飞得很远。然而,榆树和枫树等植物的种子没有毛发,不能随风飘动。然而,为了“夺取地盘”,它们非常“狡猾”,长出“翅膀”般的小角,借助风“滑翔”展开。因此,它们也可以滑行到很远的地方繁殖。

鬼针草移民搬“动物兵”
植物具有高智商的生存智慧。蒲公英和其他植物,利用风传播微小的种子并争夺领地。不能被强风吹走的植物种子怎么才能实现“迁移”?别担心,其他植物它们也有自己的“把戏”。如果他们借不到东风怎么办,那就让动物带着它们走。
深秋时节,如果你去野林郊游,你会发现你的衣服、鞋子和袜子上会有很多杂草果实、或种子。这些小东西即使用手或刷子也很难处理掉。他们为什么如此亲密地依附在我们身上?原来,它们就是苍耳、鬼针草、猪殃殃、蒺藜和其他“高智商”植物的果实。苍耳、鬼针草和其他植物的果实有一些钩和刺。只要靠近接触它们时,它们就会牢牢地钩在人或动物的身上。当你不经意地带着它们走时,或者发现了这些种子把它们拍掉时,它们就不知不觉地在那些地方生根发芽了!
那么没有钩子和刺的种子呢?聪明的植物有自己的方式。森林中的野生水果,如山檀、葡萄、樱桃、梨、苹果和其他多汁植物,都有特殊技能。

他们自身生长出鲜艳甜美的水果,吸引人们和动物品尝。这些植物的种子被动物吞食后,很难在动物的胃肠道中消化。这些种子它与动物粪便一起被排泄处,只要它们没有破碎,就可以发芽。通过这种方式,野生水果被动物吞食,然后与粪便一起排泄,这些种子就会找到一个新的目的地生根发芽。
此外,一些野生植物和栽培植物的果实同时成熟,它们的生活方式也很微妙,它们擅长“鱼目混珠”,擅长通过人们的误播种而传播的。例如,稗草和水稻的果实同时成熟,并随着水稻的播种从而传播。稗草是水稻栽培中生长处的一种著名杂草,它们的种子长的和水稻极其相似,难以分辨,从而被人们误播种。
大家都在看
-
中国官宣太空采矿!天工开物计划落地,宇宙资源时代来了 关键词:中国太空采矿、天工开物计划、太空资源、氦-3、太空采矿机器人、地外资源开发2026年1月29日,中国航天科技集团发布重磅消息,官宣在“十五五”时期启动天工开物计划,全面布局太空资源开发,这标志着中国成 ... 宇宙探索01-30
-
探索宇宙,从10岁小神童开始!🚀🔭 10岁小神童开启宇宙探索小征程。10岁小神童开启宇宙探索小征程。在同龄人还在看卡通、玩积木时,10岁的三年级小宇已展现出非凡的科学天赋,成了大家口中的小神童。小宇痴迷天文,却苦于没有专业设备。他灵机一动,花 ... 宇宙探索01-28
-
宇宙的奇妙探索,从微观到宏观的奇妙之旅! 从长期宇宙演化的角度来看,宇宙中恒星的总数不会持续增加,反而会逐渐减少。核心原因在于两点:·一是宇宙中可用于形成恒星的氢、氦等星际气体正在不断消耗,且恒星形成的速率早已低于恒星消亡的速率。·二是随着宇 ... 宇宙探索01-26
-
人类该放下狭隘,让AI成为宇宙探索的终极火种 当人们还在纠结AI是否会“撒谎”、担忧AI超越人类的恐惧中裹足不前时,我总忍不住想:人类的认知与肉身,早已被宇宙的尺度划定了边界。与其困在地球的方寸之地内耗,不如坦然放手,让AI成为人类伸向宇宙的手,成为对 ... 宇宙探索01-25
-
天文学:探索宇宙的终极奥秘 摘要:天文学是研究宇宙天体及宇宙整体结构、起源与演化的基础学科,涵盖恒星、行星、星系、黑洞等各类天体,以及它们的运动规律、物理性质与化学组成。从古代的观星授时到现代的深空探测,天文学始终推动人类对宇宙 ... 宇宙探索01-23
-
人类探索宇宙的辉煌历程与未来使命 人类自古以来对宇宙的好奇推动了天文学的发展。从美索不达米亚人创造出的星图,到古希腊的观测,每个文明都留下了珍贵的记录,展现了对星空的向往。黑格尔曾言:“一个民族若有仰望星空的人,那它便充满了希望。”人 ... 宇宙探索01-17
-
摒弃自我,探索宇宙生命之光 文/星火燎原 人类文明的发展史,亦是一部宇宙认知的探索史。从古至今,我们始终仰望星空,试图理解自身在浩瀚宇宙中的位置与意义。然而,长久以来,一种根深蒂固的“人类中心主义”观念如同无形的桎梏,束缚着我们的 ... 宇宙探索01-16
-
2000年人类探索宇宙的三大关键转折 故事要从几千年前说起。那时候的人们对宇宙的认知,像极了童话故事:天空是一个巨大的圆顶,像一只巨大的天幕罩在地球之上。地球则是“方块”还是“圆球”?这个问题让古人费尽心思。为什么会有“天圆地方”说?古希 ... 宇宙探索01-16
-
我们也要有自己的哈勃了?还是加强版!巡天空间望远镜的新进展 当我们抬头仰望星空,试图看清宇宙深处的奥秘时,大气层的干扰就像隔着一层玻璃,阻碍了我们的视线。为了获得最清晰的宇宙图像,科学家将目光投向了太空。提起太空望远镜,很多人会想到著名的哈勃望远镜。而不久的将 ... 宇宙探索01-13
-
属于我们自己的星,中国空间站肉眼观测攻略 近几年的夜空中,除了亘古不变的星辰,你是否见过一颗明亮且会移动的“星”,它平稳地划过天际而不闪烁?那极有可能是我们中国人自己的太空家园——“天宫”空间站。中国空间站(素材来源于网络)如今,我们只需挑一 ... 宇宙探索01-12
相关文章
- 我们也要有自己的哈勃了?还是加强版!巡天空间望远镜的新进展
- 属于我们自己的星,中国空间站肉眼观测攻略
- 为什么我们从未遇见外星人?大过滤器理论的可怕预言
- 2025中国科技高光时刻:从民生温度到宇宙探索的全面爆发
- 探索宇宙的奥秘,你是否曾仰望星空?🌌✨
- 银河系中心黑洞高清照出炉!我们终于看清了宇宙 “巨兽” 的真面目
- 利亚德:《星际奇观:太阳系》VR宇宙探索沉浸体验展项目是德火科技的匠心之作
- 我们还有多久才能去宇宙探索
- 未来,仙女座星系会与银河系碰撞后合并?了解下“宇宙岛”星系
- 宇宙到底长什么样?这个问题让人着迷!
- 收音机里的“沙沙”声竟来自宇宙大爆炸?我们如何感受到不可见光
- 最新宇宙探索大新闻!带你了解银河系和太阳系的最新发现
- 既然黑洞不可见,又为什么能被拍摄到?关于黑洞的有趣知识
- 如何探索宇宙,研究宇宙的两种方法
- 2025科学三大新发现,彻底颠覆人类认知!
- 夜空中这么多的恒星从何而来?一文带你看懂恒星的诞生
- 启动“流浪地球”计划的原因,恒星的最终结局是什么
- 宇宙“任意门”虫洞全解析:从理论到现实的深度探索
- 未来十年太空旅游迎黄金期!四大趋势改写宇宙探索格局
- 人类首次清晰捕捉黑洞“舞步”,开启宇宙探索新视界
热门阅读
-
预言2030年太阳将休眠,恐怖的千年极寒将来临 07-11
-
中国十大元帅之死,多高寿而善终(林彪叛逃而死) 07-11
-
因果报应真实事例,做尽坏事必遭天谴 07-11
-
这6个神奇天体有很酷的名字 06-01
-
全球人口减少可能带来的六大教训和好处 07-18
-
离太阳最近的十大恒星排名,宇宙最大十大星球 04-12
精选文章
- 中国“天宫”空间站将在2022年前后建成 呈T字型有三个舱段最多可驻留6人 ...
- 创生之柱是什么?(创生之柱给予了许多恒星生命)
- 新冠病患康复后,可能“精子减少或无精”
- 中国51区秘密基地,窃密必被抓(抓住就杀头)
- 中国古代四大凶兽,四大神兽vs四大凶兽谁更强
- 2025年宇宙探索大爆发!月全食、火星冲日等,这些天文奇观别错过
- 黑龙江50万年死火山苏醒, 内含15%电量的巨大岩浆囊
- 误会一辈子!破伤风其实是一种细菌跟生锈铁完全没关系
- 美国同步空间态势感知项目(GSSAP)军事间谍卫星多次秘密靠近俄罗斯和中国的航天器 ...
- 中国长征五号B遥一运载火箭全貌曝光 本月底在海南文昌航天发射场进行首次发射 ...
