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气孔运动的机理 植物叶片氮代谢主要酶示意图

2021-03-25知识4

气孔运动的机理 (一)气孔的结构和运动气孔是植物叶表皮组织上的小孔,为气体出入的门户.气孔在叶的上下表皮都有,但一般在下表皮分布较多.花序、果实、尚未木质化的茎、叶柄和卷须上也有气孔存在.气孔的大小随植物种类和器官而异,一般长约20~40 μm,宽约5~10 μm.每平方厘米叶面上约有气孔2 000~4 000个.气孔是由两个保卫细胞围绕而成的缝隙.保卫细胞有两种类型:一类存在于大多数植物中,呈肾形;另一类存在于禾本科与莎草科等单子叶植物中,呈哑铃形.与其它表皮细胞不同,保卫细胞中有叶绿体和磷酸化酶.保卫细胞与叶肉细胞也不同,前者叶绿体较小,数目较少,片层结构发育不良,且无基粒存在,但能进行光合作用.保卫细胞内外壁厚度不同,内壁厚,外壁薄,当液泡内溶质增多,细胞水势下降,吸收邻近细胞的水分而膨胀,这时较薄的外壁易于伸长;细胞向外弯曲,气孔就张开.反之,当溶质减少,保卫细胞水势上升而失水缩小,内壁伸长互相靠拢,导致气孔关闭.这种自主运动可以根据体内水分的多少自动控制气孔的开闭,以调节气体交换和蒸腾作用.气孔总面积只占叶面积的1%~2%,但当全部气孔开放时,其失水量可高达与叶面积同样大小的自由水面蒸发量的80%~90%.为什么气孔散失水分有这样高的效率呢?当水分从较大的面积。

水草缸的光照和除藻问题? 第一张照片死活正不过来,请原谅我伤害你的脖子www Ref:Willey J,Sherwood L,Woolverton C.2015.Prescott's Microbiology-Tenth Edition.New York:McGraw-Hill Education:。

各种无机盐对植物生长的作用 Ca:植物体内的钙呈离子状态.钙主要存在于叶子或老的器官组织中,它是一个比较不容易移动的元素.钙在生物膜中可作为磷脂的磷酸根和蛋白质的羧基间的联系桥梁,因而可以维持膜结构的稳定性.此外,胞质溶胶中的钙和可溶性的蛋白形成钙调蛋白,在代谢调节中期“第二信使”的作用.缺钙时,细胞壁形成受阻,影响细胞分裂,或者不能形成新的细胞壁,出现多核细胞,进而抑制生长,严重时幼嫩器官(根尖、茎端)溃烂坏死.Mg:主要存在于幼嫩器官和组织中,植物成熟时则集中于种子.镁离子在光和和呼吸过程中,可以活化各种磷酸变位酶和磷酸激酶.同样镁也可以活化DNA和RNA的合成过程.没事叶绿素的组成成分之一.缺乏镁,叶绿素不能合成,叶脉仍绿而叶脉之间变黄,有事呈红紫色.若缺镁严重,则形成褐斑坏死.S:多以硫酸根形式吸收.硫酸根进入植物体后,一部分保持不变,大部分被还原成硫,进一步同化为半胱氨酸、胱氨酸和蛋氨酸等.硫也是硫辛酸、辅酶A、硫胺素焦磷酸、谷胱甘肽、生物素、腺苷酰硫酸和腺苷三磷酸等的组成元素.植物缺硫会出现缺绿(从成熟叶和嫩叶发起)、矮化、积累花色素苷等.B:硼与甘露醇、甘露聚糖、多聚甘露糖醛酸和其他细胞壁成分组成复合体,参与细胞伸长、核酸代谢等.植物各器官中硼。

在植物生长过程中如何鉴别植物发生了缺氮、缺磷、缺钾现象?这是玉米的叶子,绝大多数植物在缺素症上的表现都是差不多的,我们常见的氮磷钾缺乏症,可以在上图明显的看到。

气孔运动的机理 植物叶片氮代谢主要酶示意图

矿质元素对植物光合作用的影响.. 影响光合作用的因素 光合作用与呼吸作用是植物体内的一对基本矛盾,它贯穿于植物的一生。人们常用以下方程式表示它与干物质产量的关系:光合量(光合器官的面积×光合时间。

(I)下图是自然界中氮循环以及有机物在生物体内代谢的部分过程示意图,请据图分析回答: (I)(1)①(2)编码是间隔的 不连续的(3)化能合成 自养型(11)①将植物甲个植物乙共同栽种于密闭钟罩下 ②给予高温 强光照和干旱条件培养(3)①乙植物比甲植物.

什么是中量元素水溶肥?有哪些作用?中量元素水溶肥是相对于大量元素水溶肥而来的。随着我国新型农业的发展,肥料也进行了升级,在普通大量元素水溶肥的基础上,利用:-水溶。

如图,①表示有酶催化的反应曲线,②表示没有酶催化的反应曲线,E表示酶降低的活化能。正确的图解是() B【解析】略 大清最可怜皇帝:穿补丁衣不敢吃肉 。

#植物叶片氮代谢主要酶示意图

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