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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
大自然奥妙无穷,生长着许多千奇百怪的植物.由于我国幅员辽阔、气候温和,为植物的生长提供了得天独厚的自然条件,因而在绿色的植物王国里,流传着许多有趣的珍闻.  相似文献   

2.
在大自然中存在着许多奇妙现象,就拿最普遍的植物来说,科学家通过观察惊奇地发现,植物的茎叶和果实几乎都是按照137.5°的模式排列的。这样,植物的茎叶和果实就可以占有最大的空间,以获取最多的阳光,承接最多的雨水,也最有利于植物的生长。  相似文献   

3.
神奇的植物     
《大自然探索》2008,(6):10-11
自然界中有许多奇特的植物,向我们展示着大自然的多姿多彩. 卷柏 又称复活蕨和还魂草,世界各地都有生长,主要生长在干旱地区.  相似文献   

4.
傅佑丽 《世界科学》2005,(10):20-20
植物颇具灵活性和适应性,这是其生存和繁殖所要求的:它的根部会向着水源伸展,叶子会向着阳光生长,不过在逃避捕食或寻找配偶方面就几乎没有选择了:作为补偿,许多植物都进化出了修复机制和生殖策略,这种策略可以让植物甚至在没有精卵结合的情况下也能产生后代:一些植物能够通过茎的分支、根和鳞茎繁殖,但另一些甚至更加极端,  相似文献   

5.
大自然中生长着千千万万种动物和植物,它们相互制约,相互依存.如草食动物直接摄食植物,肉食动物则通过捕食草食动物间接地从植物中获得食物.所以,植物是动物赖以生存的主要食物来源.许多植物为了生存的需要,在长期的演化过程中,产生了各种奇特的防卫本领.  相似文献   

6.
被称为世界屋脊的青藏高原,是世界上最高.最大和最具特色的高原,也因此而成为生物多样性的独特区域。青藏高原不仅分布着许多珍稀野生动物;而且生长着万紫千红、姿态各异的高山植物。 耐寒的“矮人”一族 青藏高原生长着6000多种高等植物,其中高山植物约2000种。这些高山植物要在高寒环境中生存下来;首要的就是要有特别的耐寒能力。因此,高山植物在外部形态方面,普遍地矮化变形,成为植物世界的“矮人”族。这些明显被强烈矮化了的植物,很能适应本区大风、干旱、寒冷的生态环境。比如这里的金露梅灌丛,本是林限以上生长的植物,应有较大的高度,但是在这里却只有5-20厘米高,显得非常地抑郁。而西藏沙棘、匍匐水柏枝等灌木,则索性伏地而生。相对而言,生长在一些山地阴坡和陡峭岩隙间的山生柳、高山乡线菊等较为高大,但也仅30-80厘米高。偶尔在个别较深的山 谷里能见到超过 100厘米高的山生 柳,就算是植物界中 的“巨人”了。这里 的草本植物就更矮 了,大都在 5-10厘 米之间,有相当一部 分双子叶的植物都高 不盈寸。最小的一种 柔小粉报春,即使是已经开花或者已经结果的植株,高度有时还不足1厘米。 还有一些植物,在生境条件好的地方,可以借助...  相似文献   

7.
番茄乙烯合成酶基因的cDNA克隆及全序列测定   总被引:8,自引:0,他引:8  
曹晓风 《科学通报》1993,38(20):1907-1907
乙烯是具有生物活性的最简单的有机分子,作为五大植物激素之一,它控制植物生长的许多过程.在植物体内乙烯的生物合成受到严格的调控,它在植物生长的特定阶段,如果实成熟期间、种子萌发初期、组织器官衰老及脱落期间被诱导产生.许多外界因素,如伤害、缺氧、病毒侵染、植物生长素处理以及 Cd~+和 Li~+离子处理等,也能刺激诱导乙烯的生物合成.乙烯的大量生成往往伴随着明显的生理效应,如由乙烯引起的衰老使每年损失大量的水果和  相似文献   

8.
金银花、扁豆等许多植物的藤蔓会旋转生长,沿着依附物向上攀爬,这有利于在植物茂密的地区争夺 阳光。科学家最近通过对转基因植物的研究发现,基 因变异使决定植物细胞壁纤维生长方式的蛋白质发生 变化,可以使原本直线生长的植物变为旋转生长。  相似文献   

9.
在南澳大利亚和塔斯马尼亚之间,有一片南北纵深3000千米的辽阔海域,被称之为南澳海域。大自然的四季更替,在潮涨汐落中通过南澳海域的推波助澜,原始的海洋生态无时不在演绎着美丽与神奇。夏天的南澳海域,阳光充足,海水的营养十分丰富,成片的大型海草长得格外茂盛,绵延成壮观不已的海底森林。海草是海底生长最快的植物,夏季一天可长30厘米。在海底森林栖息生存的许多动物,在恐龙时代至今,用了大约8000万年的时间来适应生存环境,因此许多动物都尽量生得接近植物。比如叶状海龙,成了模仿海底植物的伪装大师;比如鲨鱼,也学会精心…  相似文献   

10.
元祥 《科学之友》2007,(11A):52-52
植物没嘴却能吃动物,这听起来有些不可思议,如果有人说,有些植物不仅吃动物,还吃你,你会相信吗? 位于南美洲的亚马逊河流域有一片莽莽丛林,里面生长着许多可怕的植物,人们走入密林后就像步入了一个奇幻的植物世界:地上铺满了厚厚的落叶,纵横交错的树根裸露于地面,盘根错节;树丛间垂落着千奇百怪的藤蔓,扭曲缠绕,远远看去宛如蟒悬游在古树之间,  相似文献   

11.
在炎热的赤道地带有一群气候寒冷的岛屿。岛上遍地生长着寒带植物,还栖息着原本生长在极寒地区的南极企鹅。这群被称为热带“寒冷岛”的岛屿,名叫加拉帕戈斯群岛。联合国教科文组织已把这个群岛列为世界十二大名胜之一。  相似文献   

12.
在人类和所有生物赖以生存的地球上,存在着如此庞大、种类繁多、不计其数的植物王国,人们对它们的面孔也许并不陌生,但是对我们来说,许多植物的生长旋向(朝左或朝右或左右兼有)问题始终是个未解之谜。人们疑惑,大多数植物的躯干、枝条、藤蔓和茎叶都是直向生长的,为什么有些植物却偏偏是向左或向右盘旋甚至左右盘旋生长的呢?比如攀援植物五味子,它的藤蔓就是朝左旋转并按顺时针方向生长的;而牵牛花却恰恰与它反其道而行之,即一律朝右盘旋且按逆时针方向攀援而上,即使人为地改变其朝左盘旋,令其按照顺时针方向攀援,虽然它自身无法抗拒,但它长…  相似文献   

13.
<正>人有血液,动物有血液,那植物有血液吗?有的。在世界上许多地方,都发现了流"血"的树。我国南方山林的灌木丛中,生长着一种常绿的藤状植物——鸡血藤,总是攀援缠绕在其他树木上。每到夏季,它便开出玫瑰色的美丽花朵。当人们用刀子把藤条割断时  相似文献   

14.
小麦细胞壁钙调素的研究初报   总被引:7,自引:2,他引:5  
叶正华 《科学通报》1988,33(8):624-624
在植物细胞内钙离子作为第二信使通过钙调素(Calmodulin,简称CaM)而起调节作用,已有许多研究证实和评述。植物体内大部分的Ca~(2+)是存在于细胞壁中,Ca~(2+)和细胞壁的相互作用发挥着重要的生理功能,如细胞壁结构的稳定性,酸性生长,离子交换特性,向地性,细胞壁酶活性的调节等。在植物细胞壁中Ca~(2+)的功能是否通过CaM起调节作用,目  相似文献   

15.
花卉拾珍     
在大自然的森林原野上,生长着许多野生花卉,它们绚丽多姿,争奇斗艳,尽情挥洒着生命的热情。 春天的“脚步声” 侧金盏花又名福寿草,为多年生草本植物,属于毛茛科。它的绿色叶子细裂,花朵呈金黄色,花瓣、雄蕊、雌蕊数目较多。雄蕊和雌蕊数目多是毛茛科植物的重要特征之一。  相似文献   

16.
在浩繁的植物王国中,随着春去秋来,落叶植物都要经历新叶萌发、老叶凋落的过程。而常绿植物,由于叶片凋落时间不一致,再加上新叶在老叶未全部脱落之前已经长成,所以终年呈现绿色,但它们仍有叶片萌发凋零、新老交替的现象,而且年年岁岁,周而复始。因此,对多年生植物而言,在它们的一生中,叶片都要经历许多次“生死轮回”,才可确保枝繁叶茂。可是,在非洲西南沿海纳米布沙漠和邻近的安哥拉荒漠,却生长着一种与众不同的沙生植物,这便是自然界中叶片最为奇异的千岁兰。千岁兰又名百岁兰,生长在荒凉、炎热的沙漠区,非常罕见。它终…  相似文献   

17.
大气中二氧化碳(CO_2)的含量,在目前为884ppm的水平上,正以每年约1.5ppm的速度增长着。为预测这种增加将对地球气候变化和植物生长所产生的影响,正进行着许多工作。然而在本期《自然》617页上,伍德沃德(Wood-Ward)报导了令人吃惊的研究结果。他通过对保存了200年的植物标本进行的组织解剖研究发现;生长在英国中部几种树叶中的气孔密度(单位叶面积上的气孔数)在过去的200年里,逐渐减少了约40%。这就提出了一个值得环境学家、生物学家和古气候学家们深思的重要问题。  相似文献   

18.
正在强风呼啸、温度变化剧烈的高原或高纬度的寒冷地区,很难想象植物的柔弱之躯是如何在极为不利的环境条件下生存:多数植物生长极其缓慢,许多植物匍匐贴近地面生长,如极柳、冰川毛茛显花植物以及高山葶苈等垫状植物。最近,科学家发现垫状植物"智慧"的自保之道,不必耗时形成新叶,就能在恶劣的自然环境世代  相似文献   

19.
植物没嘴却能吃动物,这听起来有些不可思议,如果有人说,有些植物不仅吃动物,还吃人,你会相信吗? 位于南美洲的亚马逊河流域有一片莽莽丛林,里面生长着许多可怕的植物,人们走入密林后就像步入了一个奇幻的植物世界:地上铺满了厚厚的落叶,纵横交错的树根裸露于地面,盘根错节:树丛间垂落着千奇百怪的藤蔓,扭由缠绕,远远看去宛如蟒悬游在古树之间,令人毛骨悚然;还有各种形状奇特、芳香诱人的鲜花绽放在丛林中,为阴森潮湿的密林增添了无限生机和美丽.  相似文献   

20.
奇异的“老虎须”   总被引:1,自引:0,他引:1  
在我国西双版纳热带雨林中生长着一种奇异的植物,它的花既像一张龇牙咧嘴的老虎面孔,又像一只在密林中穿梭飞行的蝙蝠,它就是--  相似文献   

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