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植物冷知识 一定要给孩子讲的有趣的植物冷知识

大家好,今天给各位分享植物冷知识知乎的一些知识,其中也会对植物冷知识百科大全进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!

本文目录

  1. 植物有趣的冷门自然现象
  2. 十万个为什么植物科普知识
  3. 为什么植物也会被冻死为什么植物也怕冷,也会被冻死
  4. 植物过冬的秘密

植物有趣的自然现象有很多,第一种是扑蝇草,捕蝇草除了能够观赏之外,还能扑捉苍蝇蚊子,非常的实用;

第二种是含羞草,含羞草在受到触碰的时候,会收拢叶片,将叶子闭合起来,之后叶子会舒展开;

第三种是跳舞草,跳舞草的叶片会随着温度变化而做出动作。除此之外,还有凤仙花、向日葵、绣球花、猪笼草等。

1.植物如何呼吸?

植物可以进行光合作用,将光能转化为化学能,并利用这些物质来生长和维持生命。同时,植物也会通过气孔释放二氧化碳,进行呼吸作用。

2.植物如何生长?

植物的生长过程包括种子萌发、幼苗生长、植物体发育和成熟等阶段。在不同的生长阶段,植物需要不同的水分、养分和光线等条件来促进生长。

3.植物有哪些种类?

植物可以分为乔木、灌木、草本和水生植物等多个种类。不同类型的植物具有不同的形态、结构和功能,适应不同的环境和气候。

4.植物如何保护自己?

植物会采取多种方式来保护自己,例如产生保护物质、躲避天敌、适应环境等。一些植物还会进行自我损伤,通过牺牲自己来避免受到天敌的攻击。

5.植物如何传播?

植物可以通过花粉传播、种子传播和地下茎传播等方式来传播自己的后代。其中,花粉传播是植物最常见的传播方式之一,通过风力、水力、动物等媒介将花粉传播到其他植物上。

以上是一些关于植物科普知识的介绍,这些内容只是"十万个为什么"系列中的一部分,还有很多其他有趣的植物科普知识等待大家去发掘。

植物怕冷是正常的。不同的植物抗冻能力不一样的。植物冻死应该说是一种物理伤害,植物细胞中含有大量的水分(中央大液泡),我们都知道液体水结冰后密度减小,体积增大,这样就会破坏细胞结构,最终死亡。当然,不同的植物有不同的抗寒机制,但是总是有限的。所以说,许多植物的分布也是根据纬度,海拔等决定的,就是自然选择的结果。

植物越冬的奥秘

在寒冷的冬天,总有一些植物不畏惧冰雪和寒风,一如夏季时,生长得郁郁葱葱、高大挺拔。难道它们有什么能够抵御严寒的秘密武器?

众所周知,植物的生存和生长需要一定的环境条件,温度便是一个主要因素。一般说来,20℃~30℃时,植物最易生长存活;而低温(10℃以下)不仅限制植物的生长,严重时还会导致植物死亡。例如,我们常常看到晚秋和早春的霜冻给农作物带来很大的危害,直接影。向它们的生长发育。然而,为什么有些植物即便是在寒冬里,也能好好生长呢?它们究竟是凭借什么方式顺利通过严酷的自然环境的考验?

科学家们通过长期的研究认识到:原来,这些越冬植物在进入寒冬之前,已经在秋季的短日照和零上低温的共同作用下“锻炼”了一段时间。可见,“锻炼”不仅对我们的身体健康大有裨益,而且在帮助植物顺利越冬的过程中也是必不可少的。不过,与人类不同,越冬植物在这个锻炼过程中,植物体的细胞内会发生一系列适应性变化。归纳起来,主要有以下几个方面。

防止水结冰

在植物细胞内,有一个大的中央液泡,其中含有大量的水,占植物体鲜重的85%以上。细胞内的水一旦结冰,就会破坏细胞结构,导致细胞死亡。所以要顺利过冬,必须防止细胞内结冰。

方法之一,就是合成更多的可溶性糖和氨基酸,以增加液泡内的溶质,降低冰点。然而,借助这种方式降低冰点,顶多只能在-5℃以上发挥作用:在-5℃以下则需要依靠蛋白质等大分子物质起作用。例如,研究者们在寒冬中观测到,杨树皮层细胞的液泡内有大量的蛋白质的积累,这些蛋白质被称为“抗冻蛋白”,如同北极鱼类体液中的抗冻蛋白一样,它能防止水结冰,使细胞内的水处于“过冷却状态”。因此,这些植物具有高度的抗寒力,能抵抗-45℃以下的低温冰冻。在人工操作下,它们的枝条在液氮-196℃的超低温中仍能存活。所以这类植物在自然界能够顺利越冬。

排水,从细胞内到细胞外

这是越冬植物防止细胞内结冰伤害的又一个重要而普遍的适应方式。科学家们观测到,植物经过低温锻炼后,细胞膜的排水速率增加,且形成了一种排水渠道,这样液泡内的水可以直接地迅速流到细胞外及细胞间隙内结冰。在常绿的小叶黄杨叶片内,研究者们还观察到一种很有趣的现象;它的叶肉细胞呈十字形,相互连接形成一个相当大的正方形细胞间隙。这样,就有足够的空间容纳从细胞内排出来的水,使结成的冰晶不致再反馈回去伤害植物细胞。

生物膜系统

高等植物细胞如同一个工厂,工厂一般都包含着若干车间,车间由相应的机器装配而成;一个植物细胞也包含着许多细胞器,它们由生物膜系统分隔而成。低温会影响生物膜的结构,严重时会造成膜结构的破坏。因此,植物在“锻炼”中需要增强膜结构的稳定性——合成一些新蛋白质增补到生物膜,并使一些蛋白质在膜内发生横向迁移,进行重新布局;同时,提高膜脂脂肪酸的不饱和度,增加膜脂的流动性,防止膜脂在低温冰冻下变性。此外,还有一个办法,即合成更多的可溶性糖和糖醇以及氨基酸等物质(如蔗糖、山梨糖醇和脯氨酸等),铺附在膜的表面,对膜起保护作用,来防止低温伤害。

防止活性氧的伤害

氧气是动物和植物生命活动中所必需的基本物质之一。在植物的光合作用和呼吸作用过程中会发生一种附带反应,使得分子氧变成活性氧,如超氧阴离子(O2)\过氧化氢(H2O2)及羟自由基(OH)等。这种活性氧对生命的基本物质——蛋白质和核酸起破坏作用,尤其是会引起膜脂过氧化,破坏膜结构。

在正常条件下,由于细胞内有抗氧化酶和抗氧化物质的存在,这种活性氧被控制在低水平的稳态平衡状态,不会对植物体造成伤害;但在低温条件下,由于光合作用降低,叶绿素吸收的光能不能被光合碳同化(CO2固定)所耗尽,造成更多的光能过剩,于是有更多的分子氧被过剩光能还原成活性氧,破坏了活性氧与抗氧化系统的稳态平衡,结果引起膜脂过氧化,膜结构被破坏。

越冬植物为了防止这种活性氧的危害,在寒冬到来之前使叶片脱落,以消除光氧化还原作用的发生。而那些在越冬历程中仍保留叶片的植物,如松、柏类针叶植物和极少数的阔叶被子植物,在冬前锻炼过程中,使它们的光合作用器官——叶绿体内膜片层结构大量减少,基粒片层几乎全部消失,仅保存少数的基质片层;同时,还将吸收光能的叶绿素含量降低50%以上,并增加对光氧化起猝熄作用的叶黄素和胡萝卜素含量,提高抗氧酶的活性水平。通过这一系列的适应性变化,维持光能吸收和活性氧的稳态平衡,保证这些越冬植物得以安全地度过寒冬。

OK,关于植物冷知识知乎和植物冷知识百科大全的内容到此结束了,希望对大家有所帮助。

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