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【央视新闻客户端】



1. 生物知识是在生活中应用的例子及原因、 、写几十个最好.举个例子:

1.长时间运动后身体发酸.原因:葡萄糖等营养物质分解代谢产生乳酸 ,乳酸积累使肌肉发 酸,一定时间后就会分解.2.鱼阴天浮出水面原因:阴天气压低,水中溶解氧少 ,水面氧气相对多一些3.下完雨后蚯蚓爬出土里原因:雨后土壤中氧气被水挤出,蚯蚓爬出土面也是为了呼吸氧气,但有很多没有及时会到土里被晒干 ,踩死等.4.糖拌西红柿的甜水其实最没营养原因:糖水渗透压大 ,最后剩的汁液是西红柿的细胞液,大部分都是水5.扦插植物时多留侧根原因:增加吸水,增加存活率6.刚移植的植物最好少留几个叶子原因:叶子过多蒸腾作用旺盛 ,而刚移植的植物根系被破坏,在吸水方面还很弱,过多叶子会使其缺水死亡.7.果蔬最好泡一泡再吃原因:泡一泡能使表面的农药溶解到水中 ,但时间不能太长,否则又会吸收进去.8.包白菜包子时包之前再放食盐原因:白菜细胞遇到盐会发生质壁分离,细胞液流出不易包牢9.煮饺子时放盐原因:可以防止粘连10.花草经常松土原因:增加土壤中氧气 ,使根系得到更好的呼吸 。

2. 日常生活中接触到的物种,哪些是生物,

1、具有共同的物质基础、结构基础物质基础:物质组成:一般指蛋白质与核酸,其中蛋白质是生命活动的主要承担者,核酸是遗传信息的携带者 ,它们都是生命活动中重要的高分子物质.(有些病毒只有蛋白质如疯牛病病毒) 元素组成:元素及其构成的化合物.结构基础:都由细胞细胞组成(除了病毒外,还有一些有生物特性却没有细胞结构的生命体支原体 、衣原体).2、生物都有新陈代谢作用生物体内同外界不断进行的物质和能量交换的过程,叫新陈代谢.新陈代谢是生命现象的最基本特征.新陈代谢是生命体不断进行自我更新的过程 ,如果新陈代谢停止了 ,生命也就结束了.病毒属于生物,是因为它能进行新陈代谢和繁殖自己的后代,但不能独立新陈代谢和繁殖自己的后代.3、生物能对外界的 *** 做出反应低等动物反应称为应激性.高级动物反应称为“反射”;病毒无细胞结构 ,不能独立生活(专营活细胞内寄生),没有酶系统 、供能系统,没有合成新物质所需原料等.可以说 ,病毒无应激性可言.4、绝大部分生物能生长、繁殖和发育病毒属于生物,它能繁殖自己的后代,但不能独立繁殖自己的后代.5 、生物有遗传和变异的特征达尔文的自然选择学说观点:遗传变异 遗传是物种稳定的基础 ,变异是产生进化的原材料.6、能够适应一定环境和改变环境达尔文的自然选择学说观点:适者生存。

植物的基础知识——构造

植物中的数学知识如下:

1.向日葵:

仔细观察向日葵花盘,你就会发现两组螺旋线,一组顺时针方向盘旋 ,另一组则逆时针方向盘旋,并且彼此相嵌。虽然在不同的向日葵品种中,种子顺、逆时针方向和螺旋线的数量有所不同 。

但都不会超出34和55 、55和89或者89和144这3组数字 ,每组数字就是斐波纳契数列中相邻的两个数。植物学家发现 ,在自然界中,这两种螺旋结构只会以某些“神奇“的组合同时出现。

比如,21个顺时针 ,34个逆时针,或34个顺时针,55个逆时针 。有趣的是 ,这些数字属于一个特定的数字列:斐波纳契数列,即1,2 ,3,5,8 ,13,21,34等 ,每个数都是前面两数之和。不仅葵花子粒子的排列 、还有雏菊 ,梨树抽出的新枝,以及松果、蔷薇花、蓟叶等都遵循着这一自然法则。

2.雏菊:

雏菊小菊花花盘的蜗形排列中,也有类似的数学模式 ,只不过数字略小一些,向右转的有21条,向左转的34条 。雏菊花冠排列的螺旋花序中 ,小花互以137度30分的夹角排列,这个精巧的角度可以确保雏菊茎杆上每一枚花瓣都能接受最大量的阳光照射。

3.仙人掌:

研究人员分析了仙人掌的形状 、叶片厚度和一系列控制仙人掌情况的各种因素,发现仙人掌的斐波纳契数列结构特征能让仙人掌最大限度地减少能量消耗 ,适应其在干旱沙漠的生长环境。

数学介绍:

数学,是研究数量、结构、变化 、空间以及信息等概念的一门学科 。数学是人类对事物的抽象结构与模式进行严格描述、推导的一种通用手段,可以应用于现实世界的任何问题 ,所有的数学对象本质上都是人为定义的 。从这个意义上,数学属于形式科学,而不是自然科学。

编者按:植物的基础知识 ,属于《药用植物学》的内容 ,是掌握《中药鉴定学》的基础。因此,我们为大家总结了一系列的植物学基本概念,以期帮助大家更好地掌握知识 。

 构造:一般光学显微镜下见到的细胞构造称为显微构造 ,而在电子显微镜下才能见到的构造称为超微构造(Ultrastructure)。超微构造的大小以埃计。为进一步了解植物组织和器官构造,并为中草药的显微鉴定打下基础,这里重点介绍植物细胞的显微构造 ,有时也要一般地介绍一些基本的超微构造 。各种植物细胞的构造是不同的。就是上个细胞在不同的发育时期构造也有变化,所以不可能在一个细胞中同时看到细胞的一切构造。为了便于学习和掌握细胞的构造,现将各种植物细胞的主要构造都集中在一个细胞里示意说明 ,这个细胞称为模式的植物细胞 。一个植物细胞,外面包围着没有生命的而比较坚韧的细胞壁,壁内的生活物质总称为原生质体。原生质体主要包括细胞质、细胞核 、质体、线粒体等。此外 ,细胞中尚含有多种非生命的物质,它们是原生质体的产物,称为后含物 。植物细胞和动物细胞的区别主要在于:植物细胞外面有一层主要由纤维素组成的细胞壁;有的细胞内具有能进行光合作用的叶绿体。

 (一)原主质体:原生质体是细胞内有生命物质的总称 ,它是形态学上的概念。原生质体分为细胞质、细胞核 、质体和线粒体等部分 。

 1. 细胞质:这里指的细胞质是原生质体中除了细胞核、质体和线粒体以外的原生质 。它又可分为细胞质膜、中质 、液泡膜三部分。

 (1)细胞质膜:在植物的生活细胞中 ,原生质体紧贴着细胞壁,所以不易见到细胞质膜,将细胞放在高渗溶液内 ,原生质体失水而收缩,并与细胞壁分离(即质壁分离),这时可见到原生质体的外表面具有一层透明的薄膜 ,称为细胞质膜(原生质膜)。细胞质膜与其它各种膜(如液泡膜 、叶绿体膜、线粒体膜等等)有相似的成分和结构,它们是由类脂(主要是磷脂)和蛋白质组成 。细胞质膜主要有两种特性:一是半透性,表现出一种渗透现象;二是通过一种由蛋自质或多肽形成的载体有选择地转运某些物质的特性。因而它既能阻止细胞内的许多有机物(如糖和可溶性蛋白)由细胞内渗出 ,同时又能调节水和盐类及其他营养物质进入细胞,并使废物排出。一旦细胞死亡,细胞质膜调节物质进出细胞的能力也随之消失 ,炒熟的苋菜有红色汁出来就是这个道理 。

 (2)中质:在光学显微镜下可以看见在细胞质膜内是半透明而无色的粘滞液体,称为中质(细胞质膜与液泡膜之间的细胞质)。在幼小的细胞中细胞质占据着细胞腔的大部分,它既易失水而成凝胶状态 ,亦易被水稀释 ,例如种子内硬固的细胞质在萌发时即被水稀释。

 (3)液泡膜:随着细胞的生长在细胞质内出现了细胞液集聚的液泡 。细胞质与液泡相隔处还有一层薄膜,称为液泡漠。它的组成和特性与细胞质膜相同。中质在细胞里总按一定的方式进行着运动,它的运动往往受环境条件的影响 。邻近细胞壁受伤 ,容易刺激中质流动;其他如温度、光线 、化学物质等等对中质运动都有影响。中质运动能够促进细胞内营养物质的流转,对细胞的通气、生长以及创伤的恢复,都有一定的促进作用。在电子显微镜下观察 ,中质并非纯一体,而是有一定的复杂结构,包括内质网、核糖核蛋白体 、微管、高尔基体、圆球体 、微粒体等细胞器 。

 1)内质网(Endoplasmicreticulum)内质网是充满在细胞中的一个膜系统 ,膜的厚度约50埃,它通常成细管和小囊的形状 。这些膜又分枝互相连成网状结构,一些分枝和核膜相连 ,另一些分枝和细胞质膜相连。内质网在细胞代谢中的作用不很清楚,但它是核糖核蛋白体集中分布的场所,故被认为对蛋白质的运输和贮存有关。

 2)核糖核蛋白体(Ribosomes)核糖核蛋白体是细胞中的超微颗粒 ,近圆球形 ,直径约100~200埃 。在分生组织细胞中它们大多游离在中质中,在分化和成熟的细胞中,则多附着在内质网膜的外表面。核糖核蛋白体含有大约40%的蛋白质和60%的核糖核酸(Rlbonlicleicacid(RNA)〕。核糖核蛋自体是蛋臼质合成的场所 。

 3)微管(Microtubules)在细胞质中靠近膜的位置 ,有细小伸长的结构入称为微管。其直径约为250埃,但也可延长到几个微米。微管的机能尚不够清楚,但从微管与细胞壁上的微纤丝都有整齐排列的相似性和微管集中的地方壁就发生特别加厚的现象 ,因而有人认为微管参与细胞壁纤维素微纤丝的沉积 。

 4)高尔基体(Go1gibodies,Dictyosomes)高尔基体是细胞质中除了质体和线粒体外的其他细胞器之一。它是由很多小盘所组成,每一小盘为单层膜所包 ,它们的末端往往膨大,在盘的边缘四周有一排排的小泡,它们可能是小盘收缩而形成的。在高等植物中 ,木质素、果胶质及半纤维素这些细胞壁的基质物质是通过高尔基体小泡而沉积的 。

 此外,尚有与脂肪的产生有关的圆球体(Spherosomes),具有酶催化特性、能将油和脂肪转化成碳水化台物而被植物利用的微粒体(Microsomes)等细胞器。

 2.细胞核:除细菌和蓝藻外 ,所有细胞都有细胞核。少数细胞(如筛管)在成熟的时候可失去细胞核 。一般的细胞中只有一核 ,但也有多核的(如乳管) 。细胞核在细胞中所占的大小比例和它的位置 、形状,随着细胞的生长而变化。幼年细胞的细胞核在细胞质中占的体积比例较大,位于细胞质的中央 ,呈球形,随着细胞的长大,细胞核的体积比例渐次变小 ,当细胞质被增大了的液泡挤压到细胞的四周时。细胞核也随之被挤压到细胞的一侧,形状也常发生变化 。细胞核可分为核膜、核仁、核液和染色质四部分。

 (1)核膜:是细胞核表面的一层薄膜。在电子显微镜下能见到核膜上的孔,核膜孔的张开或关闭与植物的生理活性有密切的关系 。核膜的作用一般认为是把核中物质——主要是去氧核糖核酸(Deoxyribonucleicacid(DNA)〕与细胞质隔开而维持核内一定的代谢环境。而核膜孔又为细胞核和细胞质的物质交换提供了通道。

 (2)核液:核膜内充满着粘滞住较大的液胶体 ,称为核液 。它的主要成分是聚合度较低的蛋白质。核仁和染色质就是分布在核液中。

 (3)核仁:是细胞核中折光率更强的小球体,有一个或几个 。核仁主要是由蛋白质和核糖核酸(RNA)所组成。它的作用主要是产生核糖核蛋白体,然后转移到中质中去。

 (4)染色质:核中易被碱性染料染色的物质称为染色质 。在不分裂的细胞核中染色质是不明显的 ,或者可以成为着色深的网伏物;当细胞核进行分裂繁殖的时候,染色质聚集成为染色体 。染色质是由DNA和蛋自质所组成,而DNA又是遗传的主要物质基础 ,所以染色质与植物的遗传有重要的关系。现在一般已公认细胞核在控制机体特性遗传及控制和调节细胞内物质代谢途径方面起主导作用。失去细胞核的细胞就停止生长和代谢 ,不能进行繁殖,经光合作用形成的同化淀粉也不会溶解,且细胞生活的时间也很短 ,很快就会死亡 。同样细胞核也不能脱离细胞质而孤立的生存。

 3.质体:质体是绿色植物才具有的结构,它与自养的营养方式密切有关,它是细胞质中分散的一些蛋白质和拟脂类的颗粒。在细胞中数目不一 ,可以自由分裂形成,也可由线粒体转变产生,它们的基本结构是蛋白质的基质 ,里面分布着色素,因为质体所含的色素不同,并执行不同的生理机能 ,可分为叶绿体 、白色体 、杂色体 。

 (1)叶绿体:高等植物的叶绿体一般呈球形或扁圆形。叶绿体含有叶绿素、叶黄素、胡萝卜素,因为含叶绿素较多,所以呈绿色。它主要分布在绿色植物的叶和曝光的幼茎 、幼果的基本组织中 。它是进行光合作用和合成同化淀粉的场所。近来研究 ,认为叶绿体里面含有约30种酶 ,是酶的集中地,许多重要物质的合成和分解与叶绿体有密切关系,它不仅是合成碳水化合物 ,而且也合成蛋白质,是细胞内生化活动的中心之一。在电子显微镜下,叶绿体呈现一种复杂的超微结构 ,其外面有一个双层膜的包膜 。在包膜里面为无色的基质,其中常有同化淀粉。基质中有若干基粒,基粒是由一系列双层膜片伏的类囊体重迭而成 ,叶绿素分子分布在膜上,构成片层结构。膜上井附有酶约30种 。

 (2)白色体:是不含色素但含有多种酶的微小质体,多呈球形 ,但会变化 。主要分布在不曝光的组织中,常聚集在细胞核附近。其外也有包膜,内部的类襄体不发达 ,即一般并不形成基粒。白色体与积累贮藏的物质有关 ,因而白色体包括合成贮藏淀粉的造粉体,合成脂防和油的造油体,以及合成贮藏蛋白质的蛋白质体 。

 (3)杂色体:是含胡萝卜素及叶黄素(常显**、桔红或红色)的质体 ,常呈杆状、圆形或不规则形状。主要存在于花和果实中,也有在根中(如胡萝卜)。它的构造一般也有包膜,里面一般少或无基粒 ,在不发达的类囊体之间的基质中有胡萝卜素的拟晶体 。有些杂色体充分发育时,包膜消失,只余下胡萝卜素的拟晶体 ,称为色素体。杂色体对植物的生理作用目前还不十分清楚,其中所含的胡萝卜素和叶绿素一样,在光合作用中都是催化剂。胡萝卜素也是动物获得维生素A的来源 。

 以上三种质体在起源上均可由称为前质体的微粒衍生而来 ,而且它们之间在一定条件下可以转化。如辣椒和番茄的果实成熟时变成红色,这是因为叶绿体失去了叶绿素而转化为杂色体的缘故。

关于“日常生活中植物的生物常识 ”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了 ,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

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    2025年10月06日
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  • 章佳良
    章佳良 2025年10月06日

    我是天才号的签约作者“章佳良”!

  • 章佳良
    章佳良 2025年10月06日

    希望本篇文章《分享实测辅助“长乐河北麻将技巧(怎么提高胜率)》能对你有所帮助!

  • 章佳良
    章佳良 2025年10月06日

    本站[天才号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 章佳良
    章佳良 2025年10月06日

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