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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
<正>"森林是氧气工厂","森林是地球之肺",类似的语句,我听过很多。我知道,含有叶绿体的植物能进行光合作用,吸收二氧化碳,释放氧气。可是,百闻不如一见,我希望能亲眼见到植物释放氧气。为此,我开始动脑、动手。我怎样才能清楚地看到植物释放氧气?我想了又想,有了好办法——用水淹没植物,这样它释放的氧气就会变成可见的气泡。但什么植物  相似文献   

2.
<正>A:在植物的叶片细胞中含有叶绿体,叶绿体中的色素能够吸收光能。绿叶中的色素主要有叶绿素、类胡萝卜素等,其中叶绿素主要吸收蓝紫光和红光,类胡萝卜索主要吸收蓝紫光。因为叶绿素对绿光吸收量最少,绿光被反射出来,所以叶片一般呈现绿色。在植物的液泡中,还含有多种色索(常见的如花青素)会影  相似文献   

3.
教学片段: (出示一段话)每一个叶绿体,都是一个小小的绿色“加工厂”。在阳光的照射下,叶绿体可以把根吸收来的水份和气孔进来的二氧化碳,合成植物所需要的养料,同时放出氧气。叶的这种作用叫做光合作用。  相似文献   

4.
 真叶植物包括蕨类、裸子植物和被子植物。迄今已积累有较为丰富的真叶植物叶绿体基因组全序列数据。选取了29种真叶植物的叶绿体基因组全序列,采用PAML 软件基于位点间可变ω模型,分别分析了蕨类、裸子植物和被子植物叶绿体基因的适应性进化。结果显示:① 蕨类、裸子植物和被子植物各有6.5%、7.5%和19.2%的叶绿体基因受正选择作用;被子植物经历正选择的叶绿体基因明显比蕨类和裸子植物为多;② 被正选择作用的叶绿体基因主要是遗传系统和光合系统基因,它们的编码产物涉及叶绿体蛋白质合成、基因转录、能量转化与调节及光合作用等过程。推测叶绿体功能基因可能在真叶植物对陆生生态环境的适应过程中起着重要作用。  相似文献   

5.
重金属污染对植物光合作用的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
简要概述重金属污染对植物叶片的叶绿体超微结构、叶绿素含量、类囊体膜PSⅠ、PSⅡ电子传递活性、希尔反应活力以及光合产物输配等植物光合作用特征的影响.  相似文献   

6.
日本奈良尖端科学技术大学的研究小组成功利用转基因技术提高植物光合作用的能力,使其生长周期得以大幅度缩短。日本奈良尖端科学技术大学的研究小组成功利用转基因技术提高植物光合作用的能力,使其生长周期得以大幅度缩短。研究人员将高活性蓝藻光合作用的相关基因植入烟草当中,它会进入叶绿体的 DNA 之中,而不会进入细胞核内的 DNA 中,这样就可以避免转基因通过烟草花粉而扩散出去。植物细胞内的叶绿体 DNA 与细胞核的 DNA 不同,它与光合作用有关。  相似文献   

7.
叶绿体是植物进行光合作用的主要场所,是植物细胞特有的细胞器.叶绿体具有相对独立的遗传物质,是半自主性细胞器.本文从叶绿体起源,叶绿体DNA的遗传方式,叶绿体基因组的基本结构以及叶绿体基因组的进化四个方面综述了叶绿体基因组的研究进展.另外,综述了叶绿体基因组在系统发育基因组学、居群遗传学、谱系地理学和叶绿体基因工程中的应...  相似文献   

8.
引言光合作用的全过程,是在植物特定的细胞器即叶绿体中进行的。故对叶绿体结构与功能的研究,近二十年来进展相当迅速,有关文献报导很多,内容也极其丰富。此项研究对光合作用的调控、高光效育种、遗传工程等是十分重要的理论基础。叶绿体的结构常因植物种类、器官、发育期以及不同生态因素的影响而表现有一定的差异性,特别是逆境环境,会引起其结构发生变化而导致代谢的失调,直接影响了植物正常生理代谢的进行。本工作的目的在于研究不同植物种类、不同器官叶绿体结构的差异性,试图探索结构与功能的一般规律,以及探求预防公害的有效途径。  相似文献   

9.
《奇闻怪事》2012,(8):64
植物必须通过光合作用吸收养分才能生长,叶绿素是进行光合作用的关键物质。但有些植物的叶子是红色的,像红苋菜、秋海棠、糖萝卜的叶子,它们是怎样进行光合作用的呢?原来,这些红色的叶子里有叶绿素,只是过多的花青素把叶绿素盖住了。如果  相似文献   

10.
植物的光合作用过程,实际上是一个不断地把光能转变成为化学能的反应过程。这一过程是由叶绿体中的两个光系统和LHC蛋白复合体以及连接两个光系统的电子递体协力完成的。本文将就近年来关于光系统的分子结构方面的研究成果作详细介绍。 1 光化学反应植物叶绿体吸收光能后使水分子分解,从中获得电子和还原力,并把高能电子的部分能  相似文献   

11.
植物的绿叶是进行碳素和氮素同化的场所,叶绿体既可进行CO_2光合作用,又可进行硝酸光合作用,把碳素、氮素同化有机地联系在一起。植物体内硝酸还原酶是一种诱导酶,它的活性由底物NO_3~-诱导产生,是植物体内主导氮素代谢作用持久且较稳定的关键性酶,能够灵敏地反映外界氮素水平。以小麦为实验材料,在不同生育期施以不同量的氮肥,了解硝酸还原酶活性与氮素营养的关系,叶片含氮量与光合作用的关  相似文献   

12.
离子的跨膜转运是细胞获取养分的重要环节,亦是植物在组织和器官水平上进行养分吸收运移的基础.在植物中镍(Ni)元素主要以Ni^2+的形式存在,并通过Ni^2+转运蛋白将其跨膜转运至相应的组织器官,参与氢酶和脲酶的合成.生物信息学分析表明,拟南芥中一个Ni^2+转运蛋白AT2G16800含有叶绿体定位信息.克隆该基因5’端编码转运肽的272bp片段,与绿色荧光蛋白(GFP)基因融合后,在拟南芥中高效表达,对其进行了亚细胞定位的研究.转基因植株通过共聚焦扫描显微镜的观察,发现GFP荧光信号只存在于叶绿体中,该结果表明A他G16800为叶绿体蛋白.  相似文献   

13.
生物多样性是指地球上的生物所有形式、层次和联合体中生命的多样化,简单地说,生物多样性是生物及其与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和.生物多样性包括三个层次:基因多样性、物种多样性和生态系统多样性.自然界中植物的光合作用也存在着多样性.最初人们根据光合作用中的碳同化途径的不同,可把植物分为三碳植物(C3植物)、四碳植物(C4植物)和景天科酸代谢植物(CAM植物).随着研究的进行又发现了兼有以上光合碳同化途径类型的植物,从而更全面地说明了植物光合作用的多样性,也为植物光合作用基因工程的研究提供了事实依据.  相似文献   

14.
C3植物、C4植物和CAM植物的比较   总被引:8,自引:0,他引:8  
根据光合作用中碳同化途径的不同,把植物分为C3植物、C4植物和CAM植物,本从光合形态及生理特征上对这三种植物进行了比较。  相似文献   

15.
 光是光合作用的关键环境因素,同时能介导植物信号的传导、控制植物体的生长发育并诱导耐受性。光合作用的细胞器--叶绿体是植物体中信号传导和响应网络的核心部分。  相似文献   

16.
生物质能是利用植物的光合作用固定于地球上的太阳能.光合作用是利用植物的叶绿体把光和水收集起来产生氧、用二氧化碳转化成其它碳水化合物的过程.  相似文献   

17.
1植物报矿随着科学技术的发展,科学家通过大量的研究发现,在矿床上面的土壤中,皆含有少量矿物,而这些矿物又往往被生长在该土壤上面和某种植物的叶子所吸收。我国地质工作者在皖南山区勘察找矿时,发现凡是有海州香蕉的地方,地下便有铜矿。在巴西的缅巴纳山区,生长着一种暗红色多瓣小草,由于它吸收铁的化合物,其叶片和根茎都较硬,它还长有特殊的根须,采集后经提取便得到铁,顺藤摸瓜,在这草的下面果然找到了铁矿。故称这种多瓣小草为铁草。1934年,捷科学家研究玉米的成分时,发现玉米叶烧成的灰里,每吨含109黄金,以后便在生长…  相似文献   

18.
《广东科技》1998,(11):27-29
“植物动力2003”(简称PP2003)是从德国引进的一种液体肥料。据称,施用“PP2003”能使植株吸收土壤、空气、水分中营养物质的能力大大加强,并能增强植物的光合作用,从而降低种植成本,获得增产、增收的效果。 本研究的目的在于探讨在我国的自然条件下,“PP2002”液肥对植物的光合作用、植物吸收氮、磷、钾肥的影响,在土培条件下对土壤中有效态营养元  相似文献   

19.
基于植物的生理代谢特性和环境适应性,植物修复是空气甲醛清除最为节能环保和有效的方法。对大量室内观赏植物、部分小型野生植物和农作物及基因改造植物的甲醛清除作用的调查研究可知,植物对甲醛的清除过程涉及甲醛的吸收、转运和代谢3个阶段,植物通过叶片(主要是气孔、保卫细胞、叶表角质膜扩散)和根毛吸收甲醛,植物吸收的甲醛大部分在吸收部位的组织细胞中代谢,小部分转运至根际或者从根部转运至叶,植物代谢甲醛的途径主要为卡尔文循环、C1代谢和乙醛酸代谢,不同代谢途径的作用和特点不同。基于此,关于空气甲醛污染进行植物修复的进一步研究提出3点建议:(1)开发甲醛清除能力强的植物种类;(2)探索植物代谢甲醛的新途径;(3)深入分析甲醛代谢对植物正常光合作用及生物质产生的影响。  相似文献   

20.
植物光合生理生态学研究进展   总被引:9,自引:0,他引:9  
植物生理生态学是为解决环境生态问题尤其是全球环境变化问题应运而生的一门学科,它结合植物生理学与植物生态学两门学科的优势来分析生态学现象.植物学中最重要的生态学现象是光合作用,本文综述了国内草本植物、树木、濒危植物、热带林植物等物种的光合生理生态研究状况,以及不同因素对植物的光合生理生态的影响,为深入研究我国的生理生态资源提供参考.  相似文献   

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