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结构与功能

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根际微生物(rhizosphere microbe)

   在植物根系直接影响的土壤范围内生长繁殖的微生物。有细菌、放线菌、真菌、藻类和原生动物等。一般数量比根际外多几倍至几十倍。它们和植物间是互生关系,与植物根系相互作用、相互促进。微生物大量聚集在根系周围,将有机物转变为无机物,为植物提供有效的养料;同时,微生物还能分泌维生素,生长刺激素等,促进植物生长。在植物生长过程中,死亡的根系和根的脱落物(根毛、表皮细胞、根冠等),以及根系向根外分泌的无机物 ...

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根的初生结构

  由根尖的顶端分生组织,经过细胞分裂、生长和分化形成的根的成熟结构。通过根尖的成熟区作一横切,可观察到根的全部初生结构。从外到内可分为表皮、皮层和维管柱三部分。  表皮 根最外一层细胞,由原表皮发育而来。细胞砖形,排列整齐,无胞间隙,壁较薄,一般无角质膜,部分表皮细胞向外突出形成根毛,具有吸收作用,但无气孔。  皮层 在表皮的里面,占根组织的相当大部分,由多层薄壁细胞组成。来源于初生分生组织中的 ...

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光合链(photosynthetic chain)

   即光合作用中的电子传递链。由光合作用的原初光化学反应所引起的电子在众多的电子传递体中,按氧化还原电位顺序依次传递的途径。有2种形式,1种为循环式的电子流,电子由PSI作用中心色素(P700)给出,被原初电子受体A0(特殊状态的叶绿素a)接受,经X(非血红素铁硫蛋白)及Fd(铁氧还蛋白),传到Cytb6(细胞色素b6),再经PQ(质体醌),又返回P700。另1种为非循环电子流(图中实线),由两 ...

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固氮蓝藻(nitrogen-fixingblue-greenalgae)

   蓝藻中具有明显固氮能力的种类。已作过研究或测定过固氮能力的约有160余种和变种。其中绝大多数属于念珠藻目中的种类。如念珠藻(Nostoc)、鱼腥藻(Anabae-na)、单岐藻(Tolypothrix)、简孢藻(Cylindros permum)、项圈藻(Anabaenopsis)、眉藻(Calothrix)等。此外,色球藻目和真枝藻目的一些种类也有固氮能力。固氮蓝藻通过其细胞中固氮酶的作用 ...

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根毛(root hair)

   根尖表皮上的毛状物,为部分表皮细胞向外突出形成的、顶端密闭的管状结构,长约0.5~10毫米。根毛的数量很多,集生于根尖的一定区域,形成根毛区,是吸收水分和无机盐的主要部位。根毛细胞的壁很薄,细胞质紧贴细胞壁,中央是大液泡,细胞核随根毛的生长而逐渐移到它的末端。根毛对湿度的变化非常敏感,在湿润的环境中,根毛的数目很多,每平方毫米的表皮上,玉米约有420条,豌豆约有230条。在淹水的情况下,根毛 ...

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根系(root system)

   一株植物全部根的总称,包括主根及其各级分枝、不定根和其侧根。根系除了起固着和吸收的作用外,还有合成、贮藏有机物质,进行营养繁殖的功能。一般有直根系和须根系两种基本的类型:(1)直根系,有明显的主根和侧根区别的根系,其主根比侧根明显的粗壮和长大。大多数的裸子植物和双子叶植物的根系是直根系,如松、杉、柏树、棉、豆、桃和杨树等,一般入土较深,可达10米以上,整个根系在土壤中延伸的范围较宽大。(2) ...

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根瘤(root nodule)

  豆科植物和某些非豆科植物(如桤木属、木麻黄属等)根系上的瘤状突起。因土壤中的根瘤细菌侵入根的皮层的部分细胞中,引起这些细胞强烈分裂,致使皮层细胞的数目显著增加,根的局部膨大而形成。根瘤细菌在皮层细胞中大量繁殖,与其共生。一方面根瘤菌从宿主细胞中摄取它们生活所需的水分和养料,另一方面根瘤细菌可形成固氮酶,能够固定游离氮,合成含氮化合物,为宿主植物所利用。豆科植物常因与根瘤菌共生而获高产。根瘤脱落 ...

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光敏色素(phytochrome)

   是植物体本身合成的一种调节生长发育的色蛋白。由蛋白质及生色团2部分组成,后者是4个吡咯分子连接成直链,与藻胆素类似。所有具光合作用的植物(光合细菌除外)均含有,含量极低。从不同植物中分离出的光敏色素,分子量范围为120~127千道尔顿。有2种类型(近代研究认为还有若干中间型):一为红光吸收型(Pr),最大吸收峰在666纳米;另一为远红光吸收型(Pfr),最大吸收峰在730纳米,两者可以很快的 ...

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光饱和现象(light saturation)

   当光照强度增加到某一数值,如果再度增高光照强度,光合速率不再随之增加的现象。开始达到光饱和现象的光照强度称为光饱和点(light saturation point)。阳地植物为20000~30000米烛光或更高,阴地植物为5000~10000米烛光或更低,同是阳地植物,C4-植物比C3-植物为高,甚至消失光饱和现象。 ...

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光合磷酸化作用(photophosphorylation)

   光合作用中与电子传递相偶联的ADP与无机磷酸(Pi)酯化形成ATP的作用。由于形成ATP所需的能量是来自光能,故称光合磷酸化以区别于与呼吸链相偶联的磷酸化作用(氧化磷酸化)。有2种类型:(1)循环式光合磷酸化,是与循环的电子流相偶联,在此过程中仅形成ATP。(2)非循环式光合磷酸化,是与非循环电子流相偶联,除形成ATP外,还形成NADPH,并释放氧气。2NADP 2ADP 2Pi 2H2O ...

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光补偿点(light compensation point)

   光合作用吸收二氧化碳量与呼吸作用释放的二氧化碳量,处于动态平衡时的光照强度。其数值随温度增高而上升。植物处于此种光照强度下,光合作用形成的有机物与呼吸作用消耗的有机物相抵消,但夜晚呼吸作用继续进行,以一昼夜计算,有机物将有亏损。这样,经过一定时间,植物将会由于饥饿而死亡。因此,温室栽培遇到阴暗天气,应注意适当调节室温。一般阳地植物为500~1000米烛光,阴地植物低于500米烛光。 ...

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固氮作用(nitrogen fixation)

   分子态氮被还原成氨和其他含氮化合物的过程。自然界氮(N2)的固定有两种方式:一种是非生物固氮,即通过闪电、高温放电等固氮,这样形成的氮化物很少;二是生物固氮,即分子态氮在生物体内还原为氨的过程。大气中90%以上的分子态氮都是通过固氮微生物的作用被还原为氨的。生物固氮是固氮微生物的一种特殊的生理功能,已知具固氮作用的微生物约近50个属,包括细菌、放线菌和蓝细菌(即蓝藻),它们的生活方式、固氮作 ...

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果实(fruit)

  被子植物的花经传粉受精后,由雌蕊子房或兼有花的其他部分参与发育形成的器官。由果皮和种子构成,是被子植物的繁殖器官和贮藏器官。通常把仅由雌蕊子房形成的果实称为真果,如桃、大豆等;把由子房和花的其他部分(如花托、花萼、花筒或苞片等)共同形成的果实称为假果,如苹果、梨等。根据形成果实的花及花中子房数目的不同,可将其区分为单果,聚合果和聚花果。  单果也称单花果。一朵花如果只有一枚雌蕊,由此形成的果实 ...

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根压(root pressure)

   由于根系生理活动的结果,使木质部导管内产生的静水压力。其产生是一个渗透过程。一般认为该过程是由于根的木质部中积累足够的溶质,使木质部汁液具有一定渗透势,内皮层起着半透膜的作用,根系起着渗透计的作用。将一株生长旺盛的植物在近地面处切断,切口处套上橡皮管并与压力计相接,即可测得根压的数值(巴)。该数值可以表示由于根系代谢活动的结果,根系主动吸水,使水柱沿导管上升的高度(1巴约相当水柱高10米)。 ...

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果胞(carpogonium)

   红藻的雌性生殖器官。为一单个细胞,基部膨大部分含一卵核,顶端有一细长的受精丝。低等红藻的受精丝较短,系果胞一端或两端的稍微隆起或延伸。受精后,高等红藻的果胞在母体上发育成为一种称为囊果(亦称果孢子体)的二倍体结构,由囊果内产孢丝上的果孢子囊中产生果孢子。低等红藻的果胞在受精后,即变成果孢子囊,合子经有丝分裂,直接产生果孢子。 ...

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果胶(pectin)

   D-半乳糖醛酸残基用α(1→4)糖苷键相连而成的多糖,其中某些羧基是其甲酯。由于酯化和聚合程度不同,果胶有许多种。广泛分布于植物界,特别在植物细胞的胞间层和初生壁中和纤维素结合在一起,是重要的粘合和支撑物质。新鲜水果、植物的根、叶和绿茎中果胶特别丰富。由于含有亲水基团,果胶与水有强大结合力,是有力的凝胶化剂,在食品、制药和化妆品工业中有广泛用途。 ...

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果皮(pericarp)

  由子房壁发育成的果实部分。因果实类型的不同,变化很大。一般分为外果皮、中果皮和内果皮三层。外果皮通常很薄,具有角质、气孔和表皮毛等,有的还附有蜡质。中果皮在结构上变化多样:有的由大量富含营养的薄壁细胞组成,成为肉质的可食部分,如桃、李、杏等;有的在成熟时干缩成膜状,如花生、蚕豆等。内果皮的形态变化也较大,如柑桔的内果皮向里生出许多大而多汁液的多细胞表皮毛,即食用的肉瓤;桃、杏、椰子等的内果皮本 ...

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花(flower)

   被子植物特有的生殖器官。来源于花芽,是适应繁殖的变态短枝。复杂的生殖过程在花中进行,经传粉、受精后,进一步发育成果实和种子。花的形态学特征是对植物进行分类鉴别的重要根据。典型的花由花萼、花冠、雄蕊群和雌蕊群组成,它们依次着生在花梗顶端膨大的花托上。具备上述各部分的花,称为完全花,如桃花;缺少其中任何部分的花,称为不完全花,如杨花。雌蕊群和雄蕊群在同一花内并存的,称两性花,如番茄的花;仅有一种 ...

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花瓣(petal)

   组成花冠的瓣片(叶状体)。位于花萼内方,作轮状或螺旋状排列。适应虫媒传粉的花,其花瓣通常大型,并具鲜艳的色彩和芳香。花瓣彼此分离的花称离瓣花。分离的花瓣下部狭窄的部分称为爪。花瓣的一部分或全部结合的花称合瓣花。合瓣花花冠上部扩展部分称冠檐,冠檐的裂片称冠瓣或花冠裂片。下部相连的部分称花冠筒或冠筒。冠檐与冠筒交界处,称为冠喉。 ...

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花粉败育(pollen abortion)

  由于种种内在和外界因素的影响,使花药中产生的花粉不能正常发育的现象。其主要原因是花粉母细胞不能进行正常减数分裂。也有因减数分裂后花粉粒停留在单核或双核阶段,不能产生精子以及绒毡层细胞作用失常,营养状况不良等原因导致花粉不能正常发育的。所有这些,又往往与温度过低、严重干旱等环境条件密切相关。例如水稻,当花粉母细胞进行减数分裂时,如遇16℃以下低温或17℃持续一段时间,细胞分裂被抑制,就会产生大量 ...

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