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植物体内同化物的分配方向 求助植物生理学“植物体内同化物的运输与分配”这章的选择题:农业生产中的整枝、摘心、疏果等栽培措

2020-10-14知识16

求助植物生理学“植物体内同化物的运输与分配”这章的选择题:农业生产中的整枝、摘心、疏果等栽培措

植物体内同化物的分配方向 求助植物生理学“植物体内同化物的运输与分配”这章的选择题:农业生产中的整枝、摘心、疏果等栽培措

植物体内有机物运输途径?运输形式?运输方向? 细胞内有机物的运输,主要是通过扩散和布朗运动等在细胞器和细胞溶质之间移动,细胞间有机物短距离运输,主要通过质外体和共质体运输,有机物的长距离运输途径是韧皮部,有机物进入韧皮部后,可向上或向下运输,也可同时作双向运输,以及微量的横向运输

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同化体物质在作物体内的分配规律 哪里最需要,拉力就最大,我们称之为“库”,同化物质优先转到最大的库中储存。对于不同植物的不同时期,各种库的相对大小是不同的,具体请参见高等教育出版社《植物生理学》呵呵

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氮素同化与呼吸作用、光合作用的关系? 氮素的吸收、同化与利用在植物的代谢中有着极其重要的地位,关系着植物的生长、发育、产量和品质。氮素的同化过程是植物体最基本的同化过程之一。植物利用的氮源一般可分为硝态氮和氨态氮两种这些都说明了叶中的碳素代谢和氮素同化之间的关系是密切而又复杂的。植物体内由光驱动的氮素同化作用实际上与光合作用一样的古老,调节碳、氮代谢之间复杂的相互作用的机制也是经历过漫长的进化过程才形成的。与其他任何主要生理过程相比,氮素的同化作用可以更好地将光合作用与呼吸代谢统一到一个相互依赖的体系中。而且在C3植物中因为光呼吸的参与,这个体系变得更加的复杂。碳、氮代谢之间的众多相互作用已经在各级水平和植物解剖学上进行了研究。细胞内,碳、氮代谢的广泛协作发生在诸如叶绿体、线粒体、过氧化物酶体和细胞质等各区间。碳、氮相对状态的改变会引起器官的生理和形态变化,最终导致整个植物的变化。碳、氮代谢之间的许多关键相互作用发生在叶绿体和线粒体之间;这样可以达到合适的能量平衡以及同化物分配,同时避免细胞内的氧还原平衡过度混乱。光合作用与呼吸作用的速率几乎在所研究的每种植物中都是以一种生理周期的方式波动,外界的各种诱导和环境。

植物中的输导组织有什么和什么,其中运输水和无机盐的是 运输方向是什么,输送有机物是 运输方向是 植物中的输导组织有导管和筛管,其中运输水和无机盐的是导管,运输方向是向上,输送有机物是筛管,运输方向是向下.

如何理解植物体内有机物分配的“库”与“源”之间的关系?

影响植物体内同化物的分配的3个主要因素为______、______和______。 供应能力$竞争能力$运输能力

植物体内光合产物分配的一般规律有哪些? 光合产物的运输与分配,其中最重要的 是水分的获取和保持。为了适应环境压力,植物进化出 了根和叶,根把植物固定下 来并吸收水分和营养,叶则 吸收光能并进行气体交换。随着植物个体的增大,根和 叶在空间上逐渐彼此分隔开来。这样,植物进化出长距 离物质转运系统,以便植物 地上部分和根之间有效交换 彼此吸收和同化的产物。木质部和韧皮部是贯穿植物全身的两个长 距离运输路径。木质部把水分和矿物质从根部转运到植物 地上部分。韧皮部则把光合产物从成熟叶 片转运到包括根在内的植株生长和相应储 藏部位。有时,植物体内会同时存在多个需求同化 物的器官,同化物向各器官运送的先后和 运输量的多少是不同的,因此,形成了同 化物在各器官间分配的差异。无论是同化物的运输还是分配都与植物生 长及最终经济产量密切相关。

植物体内的同化物的分配有何规律

#光合作用#植物#植物呼吸作用

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