根毛细胞最新视觉报道_根毛细胞有没有液泡(2024年12月全程跟踪)
植物根系吸水方式及影响因素详解 植物的根系是吸收水分的主要器官,其吸水方式主要有两种:主动吸水和被动吸水。主动吸水是通过植物自身的生理代谢活动来实现的,而被动吸水则是由于地上枝叶的蒸腾作用引起的。 𑠧𛆨吸水的三种方式 吸胀吸水:未形成液泡的细胞主要通过吸胀作用吸水。 渗透性吸水:具有中心液泡的成熟细胞主要依靠渗透性吸水。 代谢性吸水:直接消耗能量,使水分子通过原生质膜进入细胞的过程。 🠦䍧饐𘦰途径 叶面吸水 根系吸水 𑠤𛀤 区的吸水能力最大? 根毛区有很多根毛,增大了吸收面积。 根毛细胞壁的外部由果胶物质覆盖,粘性强,亲水性好,有利于与土壤颗粒粘着和吸水。 根毛区输导组织发达,对水分的移动阻力小。 🠦䍧馠𘦰 主动吸水:植物根系通过自身的生理代谢活动所引起的吸水过程(伤流、吐水)。 被动吸水:由于地上枝叶的蒸腾作用所引起的吸水过程(蒸腾作用)。 쯸 蒸腾作用的部位 皮孔蒸腾 角质蒸腾 气孔蒸腾 砦𐴥﹦䍧駚生理作用 水是原生质的主要组分。 水直接参与植物体内重要的代谢过程。 水是许多生化反应的良好介质。 水使植物保持固有姿态。 细胞分裂和延伸生长都需要足够的水。 𑠦𐴧生态作用 水对植物体温有调节作用。 水对可见光的通透性。 水对植物生存环境的调节。 쯸 蒸腾作用的生理意义 蒸腾作用失水所造成的水势梯度是植物吸收和运输水分的主要驱动力。 蒸腾作用能够降低植物体和叶片温度。 蒸腾作用所引起的上升液流,有助于根部吸收的无机离子以及根中合成的有机物转运到植物体各部分。 쯸 环境因子对气孔运动的调节 CO2:叶片内部低CO2分压可以使气孔张开,高CO2分压则使气孔关闭。 光:一般情况下,光照使气孔开放,黑暗使气孔关闭。 温度:气孔开度一般随温度升高而增大。 水分:当叶水势下降时,气孔开度减小或关闭。 风:高速气流可使气孔关闭。
DJ听力保护指南:避免耳鸣的小技巧 你是否在俱乐部演出后,感到耳鸣和脑袋嗡嗡的声音?或者发现从早期演出到现在,调监听耳机音量越来越大?可能你的听力正在受到不可逆的损伤。 耳朵中的基底膜分布着3万根毛细胞,这些毛细胞通过声音的共振产生电脉冲,并通过神经纤维传至大脑的听觉中枢。然而,这些毛细胞只在胚胎发育期生成,一旦受损无法恢复。当声波振动刺激过大时,毛细胞会发生偏转和弯曲,导致部分声音无法传至大脑,从而无法听到某些应该听到的声音。 我们无法完全控制演出环境的音响系统专业程度,有时不得不面对失真的音乐环境。那么,如何保护我们的听力呢?以下是一些实用的小技巧: 使用专业级音乐耳塞篼购买专业级的音乐耳塞,可以均等地降低各频段的响度。专业耳塞通常有降低分贝的选项,基本选择-5db或-10db就够了。-20db的选项有些过高,注意尽量不要在演出时带普通的泡沫耳塞,因为它们对低频的降低明显高于高频,听起来很怪,不利于DJ的混音。 使用隔音良好的监听耳机或降噪耳机篼对于现在DJ set的演出形式,监听耳机的作用越来越弱化。很多时候带耳机只是确认电平、听取歌曲信息和完成节拍对齐。经验丰富的DJ对耳机的需求越来越低,不如换成降噪耳机,更好地保护耳朵。 在非混音时降低监听音响的音量:专业的演出场景会配有监听音响。有时候主PA系统的音量就够让人抓狂了,降低监听音响的音量,学会使用split cue的监听模式,并确保两只耳朵接收到的音量是一致的。 在非演出时间充分休息在第二天演出后让耳朵得到充分的休息,不要在非演出时间将耳机或音响开得太大。 保护听力非常重要!希望这些小技巧能帮助你更好地保护自己的听力。
植物的根:你知道它的六大功能吗? 妈妈,植物的根到底有什么作用呢? 根是植物在地下的部分,主要功能包括固持植物体、吸收水分和矿物质、输导水分和矿物质到茎,以及储藏养分。 根的分类 𑊦照根的发生来划分: 主根:种子萌发时,胚根发育成幼根,突破种皮后向下生长形成主根。 侧根:主根生长到一定程度时,从其内部生出许多支根,称为侧根。 不定根:除了主根和侧根外,在茎、叶或老根上生出的根,叫做不定根。 按照根的总体形态来划分: 直根系:主根明显比侧根粗而长,主次分明。 须根系:主根和侧根无明显区别。 按照根的功能来划分: 贮藏根:根部能进行一系列有机化合物的合成转化,包括蛋白质、植物激素等。 气生根:根部能进行光合作用,合成有机物。 寄生根:根部能从其他植物中吸收养分。 根的结构 根的结构包括根尖、根毛区、伸长区、分生区和根冠。根尖是植物吸收水分和矿物质的主要部位,而根毛区则是吸水的主要区域。 根的功能 𑰟犥𘦔𖦰和无机盐:根系从土壤中吸收水分的最活跃部位是根端的根毛区。根部吸收矿质元素最活跃的区域是根冠与顶端分生组织,以及根毛发生区。 固着和支持作用:根系将植物的地上部分牢固地固着在土壤中。 输导功能:输导功能是由根尖以上的部位来完成的。水和无机盐通过根的维管组织输送给茎和叶,而叶所制造的有机物也通过茎送到根,由根的维管组织输送到根的各部分。 合成能力:根部能进行一系列有机化合物的合成转化,包括蛋白质、植物激素等。 贮藏功能:根的薄壁组织发达,是贮藏物质的场所。 根吸水的原理 쯸 植物根系吸水主要依靠两种力量:根压和蒸腾拉力。在蒸腾作用较弱的情况下,根系通过离子主动吸收和根内外的水势差作用下的主动吸水;在蒸腾作用下,由于蒸腾作用产生的水势差而使根系吸水,即被动吸水。一般情况下,两种吸水作用是同时存在的。 水分吸收和利用 䍧餽对水分的吸收、利用和散失过程包括: 吸收水分的主要器官和部位:根(主要是根毛区)。 吸水原理:渗透作用。细胞外液浓度>细胞液浓度时细胞失水,细胞外液浓度<细胞液浓度时细胞吸水。 吸收和运输水分的途径:土壤溶液里的水分→根毛细胞→根、茎、叶导管→叶肉细胞→气孔→空气。 水分的利用和散失:约1%用于光合作用,约99%用于蒸腾作用。蒸腾作用是植物体内的水分以水蒸气的形式通过气孔散失到大气中的过程。 通过了解这些知识,我们可以更好地理解植物的生长和发育过程,以及如何保护和利用植物的根部。
豆科植物的秘密武器:根瘤菌的共生奇迹 𑊨𑆧瑦䍧鯼这个庞大的家族,在植物界中独树一帜。它们不仅种类繁多,而且以其高蛋白含量著称。那么,豆科植物为何能拥有如此丰富的蛋白质呢?这背后隐藏着怎样的秘密? 🠨𑆧瑦䍧駚蛋白质宝藏 豆科植物,如大豆和紫苜蓿,以其高蛋白含量成为植物性食物中的佼佼者。它们的蛋白质含量甚至超过了牛肉。 豆科植物的固氮能力 豆科植物之所以能够生产出如此丰富的蛋白质,是因为它们能够从土壤和空气中吸收氮元素。这一过程离不开一种特殊的细菌——根瘤菌。 𑠦栗奥秘 根瘤菌将空气中的氮气转化为植物可以吸收的含氮化合物,这些化合物被植物吸收后转化为蛋白质。动物食用植物后,积累的蛋白质在死亡后被细菌分解,氮元素重新进入土壤,部分微生物分解土壤中的含氮化合物,使氮元素回归大气。 砦 䨏的独特之处 根瘤菌与大多数固氮细菌不同,它们只有与豆科植物共生时才能固氮。这种共生关系是通过形成根瘤来实现的。 根瘤菌的基因秘密 根瘤菌的固氮能力和结成根瘤的能力是由两个不同基因控制的。土壤杆菌含有在植物根部结成根瘤的基因,这种基因的偶然获得使得根瘤菌能够感染植物根系形成根瘤病。 𑠨𑆧瑦䍧餸根瘤菌的共生关系 豆科植物通过发出信号物质来吸引根瘤菌。根瘤菌接受信号后聚集在根毛细胞附近,并通过侵染线进入根部深处。根部细胞在根瘤菌的刺激下大量增殖,形成根瘤。从此,根瘤菌成为根瘤组织的一部分,无法离开。豆科植物提供营养的同时用细胞分裂素抑制根瘤菌过多增殖。在不缺氮元素时,植物会抛弃部分根瘤,减少能量消耗,根瘤菌失去营养供应后死亡。 豆科植物的战斗策略 豆科植物通过与根瘤菌的共生关系,巧妙地利用土壤中的氮元素,为自己和其他生物提供丰富的蛋白质。这种共生关系不仅是自然界中的一种奇妙现象,也是生物多样性的一个生动例子。
𑦠形态结构探索实验报告 🠥ꌧ:深入了解根的形态结构,探索其生长与发育的奥秘。 实验步骤: 准备根样本:从植物中获取不同生长阶段的根,进行形态观察。 绘制简图:初步描绘根的形态,包括主根、侧根和根毛等结构。 详细观察:使用显微镜观察根的细胞结构,记录细胞类型和排列方式。 𘠥ꌧ: 简图展示:根的形态清晰可见,包括主根、侧根和根毛等结构。 详图分析:在显微镜下,观察到根细胞的排列方式和细胞类型,如皮层细胞、内皮层细胞等。 ᠥꌦ: 通过实验,我们深入了解了根的形态结构,包括主根、侧根和根毛等主要组成部分。在显微镜下,我们观察到根细胞的排列方式和细胞类型,进一步揭示了根的生长与发育机制。 实验意义: 本次实验不仅有助于我们理解植物的生长过程,还为植物学研究提供了重要的基础数据。通过观察和分析根的形态结构,我们可以更好地理解植物如何适应环境,以及如何通过根系与土壤进行交互。
𑠥子叶植物根与茎的初生结构大比拼 𑊰 探索双子叶植物的根和茎在初生结构上的异同,是生物学的一大趣味课题。 ꠦ握双子叶植物根和茎的初生结构特点,是理解植物生长和发育的关键。 🠧𘥐之处 즞成:双子叶植物的根和茎都由表皮、皮层和维管柱(或中柱)三部分组成,这些部分在根和茎中都发挥着至关重要的作用。 细胞类型:无论是根还是茎,它们的各部分都包含相似的细胞类型,如薄壁细胞和厚壁细胞。 初生韧皮部发育顺序:根和茎的初生韧皮部都遵循外始式发育,即从外部开始发育。 𑠤𘍥之处 𑊨ᨧ:根的表皮细胞外壁常形成根毛,以增大吸收面积,而茎的表皮则常有角质层,并分布有气孔,甚至有表皮毛等附属物。 皮层结构:根的皮层相当发达,含有特殊结构的内皮层,有助于水分和无机盐的输导。而茎的皮层相对较小,但组织类型多样,包括薄壁组织和厚角组织等。 维管柱(中柱)结构:根的维管柱由中柱鞘、初生木质部和初生韧皮部组成,初生木质部和初生韧皮部相间排列,均为外始式发育。茎的维管柱则由维管束、髓射线和髓组成,维管束呈椭圆形,环形排列于皮层的内侧。 功能差异:根的主要功能是吸收水分和无机盐,并将这些物质输送到植物体的其他部分。茎则负责支持植物体、输导水分和无机盐以及有机物,并储存养分,还将叶片等光合器官产生的光合产物输送到植物体的其他部分。 通过这些对比,我们可以更深入地理解双子叶植物根和茎的初生结构,以及它们在植物生长和发育中的重要角色。
植物结构大揭秘:根与茎的奥秘 𑊰🠦⧴⦤物的奥秘,从根和茎开始!𑊰𑠦 结构: 分生区:这里是细胞分裂和生长的地方。 中长区:细胞逐渐伸长,形成根的主要部分。 成熟区:细胞停止生长,开始形成根毛,增加吸收面积。 次生韧皮部:在成熟区之后,细胞开始形成次生韧皮部,增加根的强度。 初生木质部:与根不同,初生木质部主要在茎中形成。 🠨的结构: 分生区:与根类似,这里是细胞分裂和生长的地方。 叶叶部分:包括叶和叶柄,负责光合作用和营养物质的输送。 有机部分:茎的主要部分,负责支撑植物和输送营养物质。 管分部分:茎中形成的管状结构,负责输送水分和营养物质。 维管束:茎中的维管束结构,是植物体内的重要运输系统。 🠥子叶与单子叶植物的区别: 双子叶植物:具有双层的子叶,通常有更多的营养储存。 单子叶植物:具有单层的子叶,通常营养储存较少。 🠩过这些结构,我们可以更好地理解植物的生长和发育过程,以及它们如何适应不同的环境条件。𑀀
𑦤物学根茎结构解析 🦎⧴⥍双子叶植物的根茎初生结构,揭示它们的奥秘! 子叶植物根与茎的初生结构有何不同?让我们一探究竟!双子叶植物根的表皮由1-2层细胞构成,常有根毛,起吸收作用。而茎的表皮则通常由一层细胞组成,并含有气孔,起保护作用。 🥏子叶植物根的皮层由外皮层、内皮层和皮层薄壁细胞组成。外皮层细胞壁常栓化增厚,变为保护组织;内皮层细胞常呈带状加厚,横切面上呈凯氏点;而皮层薄壁细胞则位于两者之间。 🧻ᦟ累子叶植物根的重要结构,包括维管鞘、初生韧皮部和初生木质部。初生木质部由分化成熟的薄壁细胞组成,而初生韧皮部则由薄壁组织组成。两者之间相间排列,共同构成了维管柱。 🥏子叶植物根的次生结构又发生了哪些变化呢?维管形成层由初生木质部与初生韧皮部之间的未分化的薄壁细胞转变而成,活动活跃。木栓形成层则由中柱鞘细胞恢复分裂能力形成,随着维管形成层的活动,根增粗,表皮和皮层破坏而脱落。 🦜后,让我们来看看双子叶植物茎的次生结构。与根相似,茎也经历了维管形成层和木栓形成层的活动。维管形成层在初生韧皮部与初生木质部之间保留了分裂能力,在次生生长时形成环状结构。而木栓形成层的活动则根据不同植物种类而有所差异。 🩀过这次学习,我们更加深入地了解了单双子叶植物根茎的结构特点及其发育过程。快来分享你的学习心得吧!
七年级上册生物学知识点全掌握 🠩㟧駽:在一个生态系统中,许多条食物链彼此交错连接,形成了复杂的食物网。 🠧态系统的稳定性:生态系统中各种生物的数量和比例相对稳定,这种稳定性是通过生态系统的自我调节能力实现的。 🠧物圈的范围:包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面。 🠧态系统的多样性:森林生态系统、湿地生态系统等,每种生态系统都有其独特的结构和功能。 🠥最大的生态系统:生物圈,是所有生物共同的家园。 젦的结构和使用: 结构:目镜、物镜、转换器、遮光器、反光镜、粗准焦螺旋、细准焦螺旋。 使用步骤:取镜和安放、对光、观察。 注意事项:目镜内看到的物像是倒像,放大倍数为目镜和物镜放大倍数的乘积,调节焦距时先调粗准焦螺旋再调细准焦螺旋。 𑠧𛆨是生物体结构和功能的基本单位,细胞中的物质分为有机物和无机物。 𑠧𛆨中的能量转换器:叶绿体和线粒体,叶绿体进行光合作用,线粒体进行呼吸作用。 𑠧𛆨的生活:物质、能量和信息的变化统一。 🠧概念:多个器官按照一定的次序组合在一起,共同完成一种或几种生理功能。 🠦䍧餽的基本组织:保护组织、分生组织、营养组织、输导组织、机械组织。 🠥觉餽的结构层次:细胞→组织→器官→系统→动物体。 🠧花植物的六大器官:根、茎、叶、花、果实、种子。 𑠥细胞生物:草履虫、酵母菌、衣藻、眼虫、变形虫等,它们可以独立完成生命活动。 𑠨履虫的结构:胞肛、细胞核、纤毛、伸缩泡、收集管、食物泡、口沟、表膜。 𑠥细胞生物与人类的关系:有益也有害,如鱼的饵料和净化污水,但也可能引发疾病。 🠧獥퐦䍧鯼包括裸子植物和被子植物,被子植物的种子外面有果皮包被。 🠨㸥퐦䍧鯼种子裸露,无果皮包被,如松、柏、杉、银杏、苏铁。 🠨⫥퐦䍧鯼种子外面有果皮包被,如桃、椰子、水稻、菊等绿色开花植物。 𑠨𑧚结构:雄蕊和雌蕊是花的主要结构,雄蕊花药里有花粉,雌蕊子房里有胚珠。 𑠤𒉥受精:花粉从花药中散放而落到雌蕊柱头上的过程叫做传粉,花粉萌发后与卵细胞结合形成受精卵的过程叫做受精。 𑠦实和种子的形成:受精完成后,花瓣、雄蕊以及柱头和花柱都凋落,只有子房继续发育成为果实,其中子房壁发育成果皮,子房里的胚珠发育成种子,胚珠里的受精卵发育成胚。 🠦 𘦰主要部位是成熟区,因为此部分生有大量的根毛,这使得根尖具有巨大的吸收面积。 🠦𐴥的运输:水分在茎内运输的结构是导管,除茎以外,根和叶脉中也有导管,这些导管相互连接在一起,形成了水分运输的管网。 🠨𘨅𞤽用的意义:拉动水分与无机盐在体内的运输;可降低植物叶片的温度,使植物不至于被灼伤;绿色植物参与了生物圈的水循环。 𑠥𖧻🤽是生产有机物的“车间”,也是将光转变成化学能的“能量转换器”。 𑠥 合作用和呼吸作用的区别和联系:光合作用需要光,呼吸作用有光无光均可;光合作用的原料是二氧化碳和水,产物是有机物和氧气,呼吸作用的原料是有机物和氧气,产物是二氧化碳和水。
爆根原液富含多种生物活性成分,能激活根系细胞活力,促使根毛快速生长,大大增强根系吸收养分与水分的能力。可修复受损根系,增强作物抗逆性,让作物在恶劣环境下也能茁壮成长。无论是幼苗期促生长,还是结果期保肥力,爆根原液都发挥着关键作用,是作物生长的强大动力源泉。
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高一生物必修一笔记
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肿瘤患者腹腔穿刺见大量植物细胞,怎么回事?
肿瘤患者腹腔穿刺见大量植物细胞,怎么回事?
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细胞主要功能是吸收水分和无机盐,它们通过延伸出细管状突起的根毛
观察根毛形态用放大镜 观察根尖永久切片,看根尖不同部位细胞特点,用
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