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多肉造型基础课:了解肉肉体内的能量

2017-04-09 呜莎花园 多肉植物百科



前言
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感谢作者【呜莎花园】的原创独家授权分享

编辑整理:百科君


在你看这篇文章之前,我得事先说明一下,这可能是一篇有点儿晦涩,甚至有点儿玄的文章。


之所以要写这个,是因为以前写过一两篇关于给肉肉塑形修剪的文章后,看过的花友就提出要求让我多写一些类似的文章,教大家如何去修剪肉肉。


说实话这个真的很难,因为各种不同的肉肉都不太一样,有自己的生长规律。所以很难笼统的去说该怎么修剪。如果一个品种一个品种的说,又显得很繁或者很烦。


昨天傍晚与一位花友聊天的时候,聊到了水分和养分的传输问题,这让我突然间想通了这个事情。我其实可以从能量分配的规律入手来讲一讲肉肉的塑形。如果了解了这个基本规律,也许很多花友都可以自己去动手试一试了。


往下看之前,大家先思考一个小问题,为什么肉肉(其实是所有植物)在消耗叶片的时候,要从最底部的老叶片开始消耗呢?为什么不是中间的叶片?或者是顶部的叶心?


你也许会说,这问题太简单了。底部叶片最老嘛,寿命到了就新陈代谢掉了嘛。


这个回答顺理成章,但是肯定不对。因为如果底部的那些叶片确实有寿命限制的话,那么到了指定寿命以后,叶片就应该干枯啊。这个干枯应该是定时的呀。为什么有些肉肉的老叶片很快就干枯掉了,露出杆子,而有的肉肉可以在不消耗叶片的情况下生长好几年。这又是为什么呢?

比如说,上面两张图中的静夜,一株几乎没有消耗任何叶片,而另一株的叶片彻底消耗掉了,只剩下光秃秃的杆子,这到是为什么呢?


两株静夜的花龄是差不多的。但是她们表现出来的形态却截然不同。按理说,她们底部的老叶也应该寿命是一样的呀?为什么一株的底部老叶会消耗掉,另外一株却安然无恙的长在上面呢?


这就要引出今天要说的“能量”了。


我们知道,水分和微量元素的吸收依赖于植物的根系,这些东西从根系进入肉肉体内,然后自下而上传输。但是经由光合作用合成的有机物则在叶片里合成出来,然后自上而下的进行传输。


整个植物体就像是一个复杂的社会。无论自下而上还是自上而下,无论是营养物质还是水分,我们都可以把这些在肉肉的杆子里传输的物质统称为能量。分得的能量多,这部分的枝叶就能茁壮成长,如果分不到能量,那这部分的枝叶就必须枯萎死亡。


上面照片里的静夜,如果水分不足,底部的叶片就会因为缺乏能量而逐渐干枯。顶部的叶片可以分配到充足的能量,就会存活下来。所以才会只留下杆子顶端的一个小莲座。

能量分配的普遍规律,就是顶部的小芽可以分配到最多的能量,中部次之,底部最少。即使是那些类似于碧鱼莲那样的肉肉,她们虽然只会匍匐生长,但仍然有明显的顶端优势。也就是说,接近顶部的叶片会生长的更快一些,而接近根部的叶片则因为分得的能量比较少而生长减缓


那大家可以想一想,上面的这一株碧鱼莲,如果任其自然生长,她会怎么生长呢?


按照能量分配的理论,很显然,这株碧鱼莲的顶端有更多的能量分配,肯定会越长越长,最后从花盆里悬崖式的垂吊下来,对吧。

更多的优势能量都被顶端抢走了,这使得接近根部的分枝缺少足够的能量去生长。


如果我们希望碧鱼莲能有更多的分枝,并且从花盆的四面垂吊下来,那就需要通过修剪来调整肉肉体内的能量分配规则。让其他的分枝也能够分配到能量,从而加快生长的速度。


一般来说,越接近根部的侧枝生长速度就越慢,而越接近顶芽的枝条则生长速度越快。


大原则是,一个区域的叶片总数越多,分得的总能量也就越多。更加茂密的叶片能够帮助整个区域抢夺到更多的能量。


这话听起来可能有点儿不像人话。翻译成人话就是,所有植物都是越剪越旺的。剪掉一个头儿以后,就会从那个头的附近位置爆出侧芽来,这些侧芽则会帮助这个区域抢到更多的能量。


所以,我们希望单头的肉肉变成群生,就直接砍头就对了,除了极少数情况以外,砍头的肉肉都会爆2个以上的侧芽的。


但是,还有个重要的问题,就是刚刚实施砍头的时候,如果你把肉肉直接砍成一个光杆子,就会导致这个分支上的叶片数量减少,甚至完全没有叶片,这时候,这种砍头不仅不能帮助这个分支抢到能量,反而会因为叶片数量少了,把原有的能量分散到其他的地方去,帮助其他区域的叶片实现生长。


所以,只要我们尝试去修剪肉肉,无论砍头,还是摘心,甚至是掰叶子,都会直接影响到肉肉体内的能量流向。而这个能量流向,就直接影响到肉肉到底在哪里暴侧芽。


虽然到底在哪里爆侧芽,以及爆几个侧芽,都与肉肉的习性有关系,但是,运用能量流动的理论,我们就可以逐渐摸索出规律来,从而实现有目的的干预肉肉的生长。


嗯……刚刚回头看了一下我写的东西,似乎仍然没能把我认为是规律和秘诀的东西说透。不要紧,今天先给大家打个底子,给肉肉砍过头或者掰过叶子的花友可以好好回忆一下,当你给肉肉动过手术之后,她们的生长发生了哪些变化。


明天我会说几个案例,一起深入的讨论肉肉体内的能量问题。


【本文已独家授权给多肉植物百科】


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