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相似文献
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1.
利用光学显微镜和扫描电子显微镜观察了福建省扁莎属四个种和湖瓜草属二个种的叶表皮,统计并测量了气孔类型、气孔大小、气孔密度及气孔指数等,描述了表皮角质膜、气孔外拱盖的有关特征,结果表明:1)扁莎属四个种和湖瓜草属两个种的气孔器类型均为平列型。2)在光镜下,扁莎属四个种在气孔大小、气孔器密度及气孔指数等方面有明显差异。这些差异在微形态特征方面为扁莎属的系统学研究提供了新的佐证;湖瓜草属在气孔器密度、气孔指数及垂周壁式样等方面存在较大差异,这为湖瓜草属提供了种间分类依据。3)在电镜下,四种扁莎属植物在气孔形状、角质膜特征等方面有一定差异,而两种湖瓜草属植物在角质膜特征方面差异明显。  相似文献   

2.
论文首次系统报道了云南省巨蟹蛛科Sparassidae蜘蛛6属29种,其中巨蟹蛛属Hetero-poda 2种;奥利蛛属Olios 1种;伪遁蛛属Pseudopoda 22种;利纳蛛属Rhitymna1种;中遁蛛属Si-nopoda 2种;乳突蛛属Thelcticopis1种。利纳蛛属Rhitymna、乳突蛛属Thelcticopis、彭氏中遁蛛Sinop-oda pengi SongZhu,1999和裂乳突蛛Thelcticopis severaL.Koch,1875为云南新纪录。  相似文献   

3.
本文报道了安徽省皇甫山黄精属 (PolugonatuMill)五种植物在LM下表皮气孔的五项指标 :气孔类型、气孔分布特征及气孔指数等。旨在为进一步探讨百合科植物属种间关系提供资料  相似文献   

4.
选取了临沂大学校园内23种灌木,采用印迹法和显微成像系统测定气孔数目、气孔长度和宽度、气孔器长度和宽度、气孔周长、气孔面积及气孔密度等各项指标,并对各项指标进行了比较分析,结果如下:(1)在所观察的树种中,多数树种的气孔形状为椭圆形,少数为细长型和近圆形;多数树种的气孔类型为无规则型,少数为平列型和不等型.(2)不同科属树种间气孔数目、气孔大小及气孔密度差异较大.(3)气孔面积大小与气孔密度呈负相关关系(R=-0.5505),体现了植物适应环境的生态权衡策略.(4)气孔的形态特征很难作为所实验树种分类的依据,而气孔的数量特征具有较大的稳定性,可以为不同科属树种的分类提供参考.  相似文献   

5.
日本和美国科学家初步揭开了植物气孔形成的奥秘。他们的新研究显示,植物叶片表面气孔的形成与特定基因有关。研究人员发现了一种叶片表面几乎完全被气孔覆盖的拟南芥突变体,这种突变与一种名为ICE1、在低温状态下表达的  相似文献   

6.
《今日中学生》2008,(10):36-36
日本和美国科学家初步揭开了植物气孔形成的奥秘。他们的新研究显示,植物叶片表面气孔的形成与特定基因有关。研究人员发现了一种叶片表面几乎完全被气孔覆盖的拟南芥突变体,这种突变与一种名为ICE1、在低温状态下表达的基因有关。研究还表明,  相似文献   

7.
音乐花 扎伊尔的蒙博托湖上有一种荷花,它的花朵很大,花的底部有四个气孔,气孔内壁还覆盖着一层薄薄的膜。风从气孔进入,吹动干燥的花膜,  相似文献   

8.
不同观赏南瓜品种叶片气孔研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
用生物显微镜观察了8个观赏南瓜品种叶片气孔密度、气孔面积、气孔器长轴和短轴以及气孔形态。结果表明,不同品种的气孔密度在206~661个/mm^2之间,以枕头南瓜的气孔密度最大,特大南瓜的气孔密度最小;不同品种的气孔面积在67~284μm^2之间,以特大南瓜的气孔面积最大,枕头南瓜的气孔面积最小;不同品种的气孔器的长轴在12.0~21.6μm之间,以特大南瓜的气孔器长轴最长,枕头南瓜的气孔器长轴最短。不同品种的气孔器的短轴在7.2~16.8μm之间,以特大南瓜的气孔器短轴最长,枕头南瓜的气孔器短轴最短。品种间的气孔形状均表现出相似性,为椭圆形或卵圆形。不同品种之间的上述性状则表现较大的差异。这说明观赏南瓜叶片气孔密度、气孔面积、气孔器长轴和短轴及气孔形态可以作为研究不同观赏南瓜品种分类和选育重要微观特征。  相似文献   

9.
设计了一种“观察植物叶片气孔的开闭”的创新实验:将叶片在温水中浸泡使气孔张开后,滴加5%甘油诱导气孔关闭,再滴加清水使气孔再次张开。旨在探索实验教学过程中培养学生科学探究能力的有效途径,提高学生的科学探究能力,为初中生物学实验教学中落实核心素养奠定基础。  相似文献   

10.
本文从气孔的分布及结构差异、气孔开闭控制和气孔振荡三方面,综述了植物气孔及气孔振荡的机理和功效。  相似文献   

11.
气孔是植物与外界环境气体交换的门户。气孔开放是植物的重要生命活动之一,涉及到水分代谢、离子运转、光合作用和呼吸作用等过程。气孔开放机制的研究,近二、三十年来颇受重视,现将主要的研究进展介绍如下。一、保卫细胞的特点由于气孔开放与保卫细胞的活动密切有关,保卫细胞的研究首先得到重视。在高等植物中,保卫细胞有两种类型,一种是肾形的,无副卫细胞,为表皮细胞所包围;另一种是哑铃形,有一对副卫细胞,仅在禾谷类和少数单子叶植物中存在。保卫细胞的显著特点是:1.细胞壁结构特殊哑铃形保卫细胞的“哑铃”两端膨大部分的…  相似文献   

12.
先天性肌性斜颈的高频超声诊断   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的:探讨高频超声对先天性肌性斜颈的诊断价值.方法:分析12例胸锁乳突肌肿块的患儿高频超声表现,了解肿块大小、内部回声及血流信号,并对比观察健侧胸锁乳突肌.结果:高频超声可清晰的显示胸锁乳突肌内肿块,内有肌肉纹理,部分可见点状血流信号,超声图像与健侧有明显不同.结论:高频超声检查对小儿先天性肌性斜颈的诊断是一种有效的方法,对先天性肌性斜颈的治疗转归及预后有重要的指导意义.  相似文献   

13.
每次用餐之后,洗碗是让很多人头疼的事。为此,瑞典研究人员开发出一种能自我清洁的餐具。这些餐具不粘能力超强,不粘水、不粘油、不粘尘,自然也不粘饭粒啦。 在现在的不粘技术研究中,不少研究人员都借鉴荷叶的表面结构。荷叶“出淤泥而不染”,主要是因为荷叶具有一种能自行清洁的纳米结构。荷叶表面上有许多纳米级小乳突,空气填充于乳突之间。由于荷叶表面张力和乳突间空气阻力的作用,水在荷叶表面一点也不会浸润,而是形成圆珠状水滴。这些水滴在荷叶表面滚动,可带走荷叶表面的尘埃和细菌,从而实现自清洁的功能。  相似文献   

14.
气孔运动影响着植物生命活动的各个环节。本文阐述了气孔的形态结构和分布,探讨了气孔的作用、气孔运动的机理和影响气孔开闭的主要环境因子。  相似文献   

15.
陈孝宣 《新高考》2006,(4):53-54
气孔是指两个特化的保卫细胞合围而成的胞间隙。气孔和保卫细胞总称气孔器。广义的气孔概念是指气孔器。气孔广泛分布在植物的茎、叶、花果的表皮上,以叶片表皮上数量最多。气孔既是植物体与外界进行气体交换的门户,又是水分蒸腾的通道。根外施肥和喷洒农药时,均由气孔进入。对不同植物来说,气孔的构造和生理功能基本一致,但是它在单位面积中的数目多少及叶片不同部位的分布特点却各有不同。有的植物的上、下表皮均有气孔,如小麦、玉米、向日葵等;有些植物的气孔只分布在上表皮,如浮水植物睡莲、浮萍等;有些植物的气孔则仅分布于下表皮,如榕树、百合等;沉水植物如眼子菜、金鱼藻等,叶片上一般不具有气孔。气孔的分布依植物的种类而异,气孔数目较多的植物,气体交换及蒸腾作用均较快。生长于较为干旱地区的植物,如夹竹桃等,气孔分布于下表皮,且深陷于叶肉中,其气体交换及蒸腾作用都比较慢,可适应干旱缺水的环境。  相似文献   

16.
在初级中学课本《植物学》叶的一章中,有几处如叶的结构、叶的光合作用、叶的呼吸作用和叶的蒸腾作用等处均提到气孔问题,讲了气孔的构成、气孔的作用及气孔的开闭由保卫细胞控制着等。保卫细胞怎样控制气孔的开闭,教材中是这样讲的。“保卫细胞的内外壁的厚度不同,靠气孔一侧的壁厚;背着气孔一侧的壁薄。当保卫细胞吸水膨胀时,较薄的外壁易于伸长,细胞向外弯曲,于是气孔张开。当保卫细胞失水缩小时,细胞壁拉直,恢复原状,气孔闭合。”为使同学透彻理解这一道理,制作了“气孔”的演示教具,在教学过程中结合进行,效果是良好的。  相似文献   

17.
气孔是植物进行呼吸作用、光合作用及蒸腾作用等气体代谢活动时气体的通道。气孔运动的无机离子吸收学说认为,气孔的开闭同ATP酶-H+泵和离子的运输有关。根据这一原理设计了一个适合高中生的探究气孔开闭机理的拓展性实验,意在促进学生对气孔结构和开闭机理的认识,从而更好地理解气孔在植物光合作用、呼吸作用以及蒸腾作用等气体交换过程中的作用。  相似文献   

18.
气孔是植物体水分散失、气体进出的门户。气孔运动直接影响着植物的光合作用、蒸腾作用、呼吸作用等。本文介绍进行气孔运动实验的简便方法如下:  相似文献   

19.
本文总结目前学术界对人类乳突病毒如何利用DNA损伤修复来完成其复制的认识。DNA损伤修复对人类乳突病毒复制有不可或缺的作用。乳突病毒通过对许多DNA损伤因子的调控来控制病毒本身的复制。值得注意的是,病毒通过磷酸化STAT-5转录因子激活ATM和ATR DNA损伤修复通路,这意味着在乳突病毒复制的过程中,病毒利用对免疫反应的调节来激活DNA损伤修复机制,从而达到其复制的目的。  相似文献   

20.
气孔的发育及其类型   总被引:1,自引:0,他引:1  
气孔是植物体与外界进行气体交换的门户,又是水份蒸腾的通道,还是外界水份和农药、肥料的入口。围绕气孔的是两个保卫细胞,所以,气孔是开口处和两个保卫细胞的统称。气孔周围往往还有一些不同于表皮的细胞叫副卫细胞,两者构成气孔复体。一、气孔的发育气孔分布在植物体地上部分的茎叶器官表皮中,主要在叶的下表皮(少数植物例外)。在幼嫩植物的茎尖叶原基或表皮原处分生组织活动的主要时期完成以  相似文献   

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