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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
在鲜花盛开的季节,繁忙的蜜蜂采访着每一朵鲜花,一些蜜蜂在采收花蜜,一些蜜蜂在采收花粉,作为自己的食物.所谓花粉就是植物雄蕊花药上一些粉状或细粒状的物质.花粉是花的雄性器官,通俗地说就是植物的精子.花粉的体积小,颜色大多是淡黄或淡栗色.通过花粉,植物可以结出果实,借以传宗接代,因此花粉实际上就是植物的雄性生殖细胞.  相似文献   

2.
美国养蜂人是什么样的人? 他们也像发展中国家的养蜂人一样,用卡车载着蜂箱和蜂群,不辞辛苦地穿越整个国家流浪,追逐着不同季节盛开的鲜花蜜源,让蜂群工作,把花粉变成蜂蜜和蜂蜡。他们的产品从价格上与来自中国、阿根廷和墨西哥的蜂蜜竞争,美国农业部的补贴寥寥无几。美国养蜂人就这样在漂泊中生存。他们热爱这种生活方式。他们热爱蜂群、鲜花和大自然。他们生性喜欢流浪。  相似文献   

3.
花粉面目     
每年在春季到秋季,空气中飘浮着各种各样的花粉,如果对某一种花粉过敏,就会产生过敏反应,出现各种不适的症状,直到不再接触到这种花粉,过敏症状才会慢慢消失。花粉与人们的生活息息相关,然而,很少有人能见到花粉的真面目。  相似文献   

4.
奇妙的花香     
五彩缤纷的鲜花,馥郁芬芳。阵阵花香随风飘来,使人感到舒适愉快,心旷神怡。也许你会觉得奇怪,花香是如何散发出来的呢?原来是由于花粉内含有一种化合物。当花瓣盛开的时候,花蕊中的这种化合物便在空气中弥漫开来,而且它的挥发性特别强烈,瞬间就会使人感觉清香。经科学家考察研究,花香确有健身祛病的功效。这在我国一些古代医书中已有记述。如神医华佗曾经用丁香和麝香混合制成的混合剂,医治呼吸道疾病和呕吐、头晕等症。又如早在商代,宫廷里常从民间采来大量鲜花,晾干后铺在角落,驱散异  相似文献   

5.
正花儿用自己绚丽多姿的形态,点缀着人们的生活环境。有了它们,我们的世界才变得五彩斑斓。春天,在这个繁花盛开的季节,姹紫嫣红的鲜花为什么要尽情地展现自己的美丽呢?它们的心愿只有一个,那就是吸引传粉昆虫,拜托这些自然界的"爱情使者",把花粉输送  相似文献   

6.
花粉原生质体极性重建及萌发过程中的微丝骨架列阵   总被引:1,自引:1,他引:1  
徐霞  訾惠君  孙一娜  任海云 《科学通报》2004,49(15):1507-1511
利用改进的Alexa-phalloidin活细胞染色方法及激光共聚焦显微镜技术, 观察花粉原生质体极性形成及萌发过程中微丝骨架的列阵变化. 结果显示, 花粉原生质体从贮存状态, 经过水合、极性形成至萌发花粉管的过程中, 其微丝结构从短小的梭形体, 经过形成均匀的网状结构、向细胞边缘汇集的平行排列的束状结构、逐渐变成多层连续环绕细胞的微丝束结构. 当用latrunculin A或cytochalasin D处理花粉原生质体, 正常的微丝结构被破坏, 同时原生质体不能萌发; 而利用微丝稳定药物phalloidin处理细胞, 微丝结构的列阵变化与对照相似, 原生质体亦能正常萌发. 利用未除壁的成熟花粉进行的药理学实验亦印证了上述结果, 并且当去除药物后, 花粉萌发率得到部分恢复. 上述结果表明, 微丝列阵的变化是花粉原生质体的极性重建及萌发必不可少的过程, 并且微丝列阵的变化可能主要是通过微丝的重新排列而形成的.  相似文献   

7.
有一天,英国的一个青年带着朋友送给他的一束鲜花——深紫色的紫罗兰鲜花,高兴地来到实验室检查工作。青年把紫罗兰放到桌上,帮助他的助手威廉向蒸馏瓶中添加盐酸,酸滴溅落在他喜爱的紫罗兰花上,白雾从紫罗兰的间隙向空中缓慢地升腾。他立即把花放进水中,以便洗去酸污。说来奇怪,不一会,紫罗兰变成了红色。青年感到奇迹出现了,沉思片刻,深信这是水溶液的酸性所引起的。青年为了证实自己的判断,紧接着又和其他助手进行了一系列的实验,稀酸能使紫罗兰的花朵变红。青年高兴极了,他对助手总结说:“现在只要我们把紫罗兰放进一种溶液里,就能很容…  相似文献   

8.
每年一到春季,就会有许多人出现流涕、鼻塞、打喷嚏的症状,这就是所谓花粉症。 引起花粉症的最大原因是杉木花粉。每年2~4月,杉木花粉便漫天飞舞,因此这个季节就成了“花粉症季节”。 花粉症是一种过敏性鼻炎。像杉木花粉那样的异物(变态反应原)一侵入人体,人体便会发生过敏反应,力图将异物排除。花粉症并不是只在初春时节发生,有的人还会对艾蒿等植物的花粉过敏,所以当这些花开  相似文献   

9.
新知短信     
“变色龙”混凝土英国皇家艺术学院发明一种新型混凝土,它能在计算机控制下改变自己的颜色。发明者认为,大楼一次性凝结就永远保持不变的外貌太无生气,他们设想一种不仅能改变混凝土颜色(在两种事先选定的颜色之间)而且能显示复杂图案和文字的新工艺,有可能将用这种材料制成的墙变成钟或温度计。变色混凝土工作原理是利用计算机进行控制和对材料一定部位进行加热,借助于埋入的产品如同屏幕像素一样。变色混凝土可以从黑色变成白色,或是从红色变成白色,或是从灰色变成白色。值得一提的是,其他公司也在发展这一工艺,据说改变颜色 (或图像)仅需短短的5秒钟。周道奇  相似文献   

10.
花卉有香有色绚丽多彩,给人以美好的享受,所以名花异卉的栽培历史悠久,数千年来为人民的身心健康作出了巨大的贡献,都说"近朱者赤,近墨者黑",其实近花也能出美貌,可以说花中自有颜如玉。花卉入馔和入药在我国有很好的传统,它既可疗病祛疾,又可防病养生、美肤养颜。植物繁殖细胞花粉在中药中称"百花精",含有人体需要的一切营养素,尤其是鲜花中的高效生物活性物质对人体健康更有益处,被称之为完全营养食品,花粉制品是深受人们欢迎而畅销的人体滋养保健品。我们常见的九里香、玉兰花、石榴花、菊花、玫瑰花、茉莉花、桂花、牡丹花等等,都能制成风味独特的美味佳肴,且多具有美容养肤功能。如:九里香烧  相似文献   

11.
植物各种各样的绿色植物和鲜花已经是每个家庭不可缺少的装饰物,大家都认为植物不仅能美化居室,还是天然的“氧吧”。但是,如果没有正确的养花知识,就会适得其反。  相似文献   

12.
正蜂巢小甲虫是一种常见的蜜蜂寄生虫,严重影响养蜂业。蜂巢小甲虫在非洲的危害程度较低,因为非洲蜜蜂十分凶猛,但它们对欧洲蜜蜂会造成巨大危害。蜂巢小甲虫的成虫和幼虫会吞吃欧洲蜜蜂的蜂蜜、花粉和幼虫,还会在蜂巢内传播疾病。虽然某些杀虫剂能杀死蜂巢小甲虫,但也会杀死蜜蜂。  相似文献   

13.
眼球中的水晶体,是人体惟一的透明组织,这个负责聚焦光线的水晶体为什么可以保持如此纯净透明?一直以来是个未解之谜。如今科学家终于弄明白了其中的奥秘。原来聚光所必需的透明度,大部分源于水晶体细胞的独特能力,它可在发育即将完成时启动自我摧毁程序,变成中空但能续存的细胞,好让可见光通过。眼球中水晶体的老化与坏损,会造成白内障与黄化,损坏视力,进而影响生命安全。如果能了解水晶体细胞是如何变成透明并继续维持,或许可找到防止白内障的方法。据了解,在65岁以上的人群中,约半数有这种视线受阻的问题,惟一的治疗方式是通过手术摘除水…  相似文献   

14.
早在数百年前,牛顿就指出,鸟类羽毛的颜色不单来源于色素,还是羽毛结构和光作用的神奇结果,而最新的科学研究也印证了这种说法.比如,把红色的羽毛研磨成粉末,粉末会保持原有的红色;如果从一只小水鸭身上拔下一根绿色的羽毛,研成的粉末却是黄色的;而蓝色的羽毛变成粉末之后,呈现的颜色也同样不可思议:绚丽的蓝色会瞬时变成单调的棕色. .  相似文献   

15.
人们看望病人时,很多人都喜欢送鲜花,希望一束束争奇斗艳、芳香扑鼻的鲜花,能让病人心情舒畅,减轻一些痛楚。可是,据美国迈阿密大学医学院两位医学家研究发现,在病房中插鲜花,对某些病人可能会造成危害。  相似文献   

16.
植物 各种各样的绿色植物和鲜花已经是每个家庭不可缺少的装饰物,大家都认为植物不仅能美化居室,还是天然的"氧吧".但是,如果没有正确的养花知识,就会适得其反.  相似文献   

17.
在春暖花开的时候,如果你在一块玻璃板上涂上凡士林,让它暴露在空气中,然后再放到显微镜下,就会看到大量各种各样的微小颗粒。这就是植物的花粉。曾经有人计算过,每年到了这个时候,在莫斯科的每平方厘米面积里,沉积着1500粒这种活的花粉。在地球最古老的岩层里就积存着花粉层。尽管产生这种花粉的植物,甚之于连同它们的种属、目、类都早已消失,但花粉却可以告诉我们,它们确实曾经存在过。  相似文献   

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早在数百年前,牛顿就指出,鸟类羽毛的颜色不单来源于色素,还是羽毛结构和光作用的神奇结果,而最新的科学研究也印证了这种说法。比如,把红色的羽毛研磨成粉末,粉末会保持原有的红色;如果从一只小水鸭身上拔下一根绿色的羽毛,研成的粉末却是黄色的;而蓝色的羽毛变成粉末之后,呈现的颜色也同样不可思议:绚丽的蓝色会瞬时变成单调的棕色。  相似文献   

19.
少女时期每天从食物中摄取的营养素,除强健自己身体外,其余都作为热能形式,提供生命活动所需。如果从食物中摄入营养过多,而又缺少运动和体育锻炼,那么多余的部分就会变成体脂积存起来,造成身体肥胖。反之,如果从食物中摄取的营养不足,人体就会瘦弱。要保持自己身体健美,就要注意保持营养和消耗的相对平衡。  相似文献   

20.
<正>你见过花粉化石吗?化石中的花粉虽小,却对人类认识古气候变化有着重要意义。哪些植物能产生花粉?并不是所有的植物都能产生花粉,花粉是种子植物的雄配子体。根据是否有形态上的根、茎、叶分化,以及在个体发育中是否有“胚”的构造,植物被分为高等植物和低等植物。低等植物包括藻类、地衣等;高等植物包括苔藓植物、蕨类植物和种子植物。处在目前植物界进化路线末端的种子植物说:只有“我们”高等植物中高级的种子植物,  相似文献   

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