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看看怎样把向日葵弄下来
把硫酸注入蟑螂的体内会发生什么
小飞飞讲生物
1月前
一分钟带你学懂植物细胞和动物细胞(新七上)#知识分享 #涨知识 #每天跟我涨知识 #每天学习一点点 #生物
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韵韵爱学习
1年前
光合作用是怎样的过程呢? “探索植物如何通过光合作用将阳光转化为能量,揭示自然界的神奇能量转换过程!”#每天跟我涨知识 #科普 #科学育儿 #科学启蒙#小学@银石科学
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超微探索
11月前
实拍植物叶子细胞内部能量转换过程 #能量转换 #化学能 #电能 #光能 #超微探索
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行知自然
2月前
细胞结构介绍 超炫酷动画,带你第一视角穿梭植物&动物细胞!🌌 看清DNA的“指挥部”、能量的“发动机”、食物的“加工厂”... 准备好,开启这场微观世界的视觉奇旅了吗? #细胞 #科普动画 #视觉震撼 #生命奥秘 #探索未知 #科普
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农业技术追梦人—刘焕峰
8月前
植物光合作用的全过程#农业种植 #植物科普 #光合作用 #果树种植 #抖音助农
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源生爱学习
1周前
初中生物动画《植物的呼吸作用》,一看就会,学霸必备!#生物 #生物课 #初中生物 #七年级生物 #生物知识
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河北光迹教育
3月前
生物一大难点 血液循环#教学 #干货#求评论
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艾美捷科技
4年前
#生物 #细胞 #光合作用 每年光合作用所同化的太阳能约为人类所需能量的10倍,绿色植物是一个巨型的能量转换站
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付天祥
1月前
物质代谢和能量转换-植物生理学第十九集 #物质代谢和能量转换 #代谢 #光合作用 #抖音新农人 #植物生理学
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360º
1年前
植物如何通过光合作用制造氧气#光合作用
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李林生物
1周前
生物笔记98个拓展专题——04:种子萌发的物质变化 #高中生物 #学霸秘籍 #知识点总结 #高考 #知识点总结
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见医知二
6天前
【实验动画化-生物必修一】洋葱根尖分生区有丝分裂的实验要点 在高等植物体内,有丝分裂常见于根尖、芽尖等分生区细胞。 由于各个细胞的分裂是独立进行的,因此在同一分生组织中可以看到处于不同分裂时期的细胞。 通过在高倍显微镜下观察各个时期细胞内染色体的存在状态,就可以判断这些细胞分别处于有丝分裂的哪个时期。 本期视频系统性地回顾了根尖分生区细胞有丝分裂实验中涉及到的环节,帮助大家快速巩固实验中的实践知识点。#生物 #高中生物 #生物实验 #有丝分裂 #生物必修一
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微观世界投递员
2周前
光和作用的绿色史诗。 #微观世界投递员
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五仁月饼的自然世界
4周前
植物细胞全能性:植物再生的秘密 #自然#生命 #生物#植物 #细胞
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付天祥
1月前
物质代谢和能量转换开篇-植物生理学第十八集 #植物生理学 #植物营养 #光合作用 #呼吸作用 #抖音助农
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付天祥
1月前
土壤养分移动到根系表面-植物生理学第八集 #质流 #扩散 #植物生理学 #植物营养 #抖音助农
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老树怪谈
4月前
细菌身上有马达?还比F1快? #涨知识 #细菌
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小沐趣味动画
1周前
初中生物动画,每天三分钟轻松拿下满分,每集3分钟轻松记!再也不用担心学不会了#生物 #初中生物 #初中生物怎么学
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博谷拾金
1月前
改写生物学教科书:植物基因竟能"无中生有"?科学家颠覆认知 生物学#生物学 教科书#教科书 :植物基因#:植物基因 当你在花园里嗅到一朵玫瑰的芬芳时,是否想过这缕香气的背后,竟藏着一段跨越4700万年的基因魔术?2024年9月,《细胞》期刊以封面论文形式刊载了华中农大宁国贵团队的重磅发现——植物界存在"从零诞生"的全新基因起源机制,彻底改写了生物学教科书关于基因起源的百年定论。
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空中课堂
2周前
5.4 光合作用与能量转化(第1课时)
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植物营养配方师-陶俊杰
3周前
氮肥是如何转化为氨基酸蛋白质的#自制肥料基础手册通论 #氮肥 #氨基酸
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自然规律农法植物诊所
4周前
植物的初级代谢和次生代谢产生的机制
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武
2年前
中考科学复习:绿色植物的物质和能量转换知识点(1) #浙江中考科学复习 #初中科学 #初中生物 #知识点总结
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夏夏老师生物
4月前
新七下期末复习 | 《植物体内的物质与能量变化》第2课时 #七下生物#七年级下册 #期末复习 #期末冲刺 #初中生物
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星海情报局
3月前
中国科学家,让人类返老还童? #科技 #科学 #生命
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明月耕晨大姐
1月前
怎样使水带着肥走 #植物生理学二,2植物细胞对水分的吸收,本节对于种地的理解#三农#农业知识
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1周前
全191集-生物大百科 16.细胞(一))(全191集-生物大百科) #学习#育儿#随时随地标记一下#科学育儿#标记万物#生物
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忒修斯知识栈
5月前
西瓜种子如何在人体内营养生长 #自然科学 #知识科普 #种子发芽 #种子发芽生长过程 #种子
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农用微生物
1周前
植物的气孔就像能自动开关的“小窗户”,而控制它开闭的秘密主要藏在保卫细胞的水势变化中。1. 光照时气孔张开,白天有光时,保卫细胞通过光合作用消耗二氧化碳,导致细胞内部变“碱性”。这会触发钾离子大量进入细胞,就像给细胞“加盐”一样,使细胞内的水势降低(吸引力增强),水分就被吸进来。细胞吸水后膨胀,像充气的气球一样把气孔撑开,这个过程还可能需要苹果酸(一种酸性物质)帮忙平衡电荷,同时淀粉会转化成糖来辅助吸水。2. 黑暗时气孔关闭,没有光时,光合作用停止,钾离子从细胞里溜走,细胞内的水势升高(吸引力变弱),水分也跟着流失。细胞瘪下去,气孔就关上了,像漏气的轮胎,特殊情况:如果环境中二氧化碳浓度太高(比如很多人挤在房间里),即使有光,气孔也可能关闭。3. 其他影响因素 其一为温度因素:太冷(低于10℃)时酶活性低,气孔难张开;太热(超过30℃)则可能因蒸腾过快关闭,其二为激素因素:比如植物缺水时,脱落酸会紧急通知气孔关闭。其三为结构设计因素:保卫细胞的细胞壁厚薄不均,吸水时外壁伸展、内壁被拉开,像拉开窗帘一样打开气孔。简单说,气孔开闭是保卫细胞通过“吸水-放水”来控制的,而背后的推手是光、钾离子、酸碱度和各种环境信号#植物生理#气孔运动
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嘟嘟科普杂志
1月前
树叶:光合作用与能量转换的奇迹 #绘本阅读 #英语阅读 #每日英语 #绘本推荐 #记单词
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🏆清北·思无涯
6天前
4.植物细胞(一) #生物 #七上生物 #名师课堂 #初中生物 #上海初中
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狗脊芽66
3周前
ATP与ADP的相互转换,高中生物学
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自然规律农法植物诊所
3周前
受损或受入侵的植物细胞中 “细胞内钙离子(Ca²⁺)浓度骤升
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CellPress细胞出版社
1周前
植物届也要考研吗?竟然卷到会发光! 近日来,研究人员提出植物发光优化新方案——将发光微米颗粒与特殊植物形态相结合,改善余辉颗粒在植物组织内的吸收与转运过程,首次培育出可通过太阳光激发的多色发光植物,该植物不仅具备前所未有的亮度和长余辉特性,其制备方法还具有成本低、操作简便、可重复的优势,为开发可持续的植物基照明解决方案奠定了基础。 #CellPress #植物科普 #科研 #发光的你与众不同 #绿植
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自然规律农法植物诊所
3月前
植物生长素极性运输的速率以及结果
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死嘴快说
1周前
像水一样保持能量流动,像植物一样进行能量转换,最大限度激发生命力。
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熊猫解说君
2月前
盘点世界中最有艺术细胞的僵王博士? #植物大战僵尸 #植物大战僵尸2
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疯狂罐头瓶
3月前
行业技术解密:植物组培技术核心,没有一句废话#农业新科技#组培 #组培技术 #知识分享
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刺猬鱼
1周前
线粒体的核心功能 能量转换:氧化分解糖类、脂肪等物质,生成ATP供细胞活动使用。 代谢调控:参与氨基酸、脂肪酸合成及钙离子储存,调节细胞代谢平衡。 细胞凋亡:释放凋亡因子,清除受损细胞。
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狗脊芽66
3周前
ATP既是细胞内能量的“储存载体”(放能反应存能量),又是“支付手段”(吸能反应用能量),高中生物学
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攀登者—李宗利
1周前
细胞自噬,就是通过转换自身的脂肪来为身体提供能量和糖原。#登山 #保持热爱奔赴山海 #自由之巅 #李宗利 @自由之巅MountainFree
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徐伟忠
6天前
细胞分裂素:激活蔬菜生长活力的“能量引擎” 细胞分裂素是植物激素家族中专注于“激活生长活力”的关键成员,其核心功能是促进细胞分裂与分化,同时延缓器官衰老,在蔬菜生产中多用于提升坐果率、延长保鲜期,尤其在低温逆境下效果显著。在黄瓜冬季温室种植中,低温易导致花粉活性下降、落花落果严重,此时喷施500PPM的细胞分裂素溶液,可刺激子房发育,使坐果率从25%左右提升至60%以上,同时促进果实膨大,减少畸形果;对于番茄、茄子等茄果类蔬菜,在果实膨大期喷施300-400PPM细胞分裂素,能增加果肉细胞数量,使单果重量提升15%-20%,且果实硬度增加,延长货架期3-5天。 细胞分裂素还能与其他激素协同作用,提升蔬菜抗逆性。例如在豆类蔬菜(如四季豆、豇豆)花期,若遇高温干旱,喷施200PPM细胞分裂素与10PPM赤霉素的混合溶液,可同时促进花粉发育与子房生长,减少落花,使结荚率提升25%-30%;在叶菜类蔬菜(如菠菜、生菜)采收前7天喷施100PPM细胞分裂素,能抑制叶绿素降解,保持叶片鲜绿,避免采收后快速发黄,提升商品价值。不过需注意,细胞分裂素浓度过高(如超过1000PPM)易导致叶片畸形、生长紊乱,需严格按照作物类型调整用量。#徐伟忠
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美姐块茎高产联盟
1周前
#作物营养能量转换#作物呼吸作用受阻的后果#块茎作物全时期营养方案#块茎作物种植高产联盟#肥料大东家
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妙语启智
1月前
山东农业大学科研团队历经20年,终于破解了困扰科学界百年的"植物细胞全能性"之谜。这一成果不仅在国际顶级学术期刊《细胞》上发表,还首次完整揭示了单个植物细胞如何发育为完整植株的全过程,为作物遗传改良与高效再生提供了全新理论支撑。这一成果的公布引发了广泛讨论,尤其是在团队成员归属方面。#热点 #健康 #创作人计划 #热点话题🔥🔥 #科普知识 @DOU+小助手
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徐伟忠
6天前
调控植物生长的“隐形之手” 在植物生长发育的完整周期中,肥料是供给基础养分的“能量源”,而植物激素与生长调节剂则是精准把控生长节奏的“隐形指挥家”。植物激素是植物自身细胞合成的微量活性物质,虽含量仅以微克级计算,却能深刻影响发芽、开花、结果、衰老等关键生命进程。常见的植物激素可分为五大类:促进细胞伸长的吲哚乙酸、吲哚丁酸、萘乙酸(均属生长激素),刺激细胞分裂与分化的细胞分裂素,诱导叶片脱落与休眠的脱落酸,加速果实成熟的乙烯,以及促进茎秆伸长、打破休眠的赤霉素,它们协同作用,构成植物生长的“调控网络”。 生长调节剂则是通过化工技术人工合成的“植物激素仿制品”,其生理效应与天然植物激素高度相似,且成本更低、效果更稳定。目前农业生产中常用的有胺鲜酯(促进光合作用)、B9(抑制徒长、保花保果)、多效唑(控制旺长)等。二者虽来源不同,但核心功能都是通过调节植物体内的生理代谢,解决生产中的实际问题——如打破种子休眠、促进生根、防止落花落果等,尤其在蔬菜集约化种植中,已成为提升产量与品质的核心技术支撑。#徐伟忠
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全中农业果园管理唐老师
2周前
植物营养的转化#肥料#零点三#三农
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🏆清北·思无涯
6天前
5.植物细胞(二) #生物 #七上生物 #初中生物 #名师课堂 #上海初中
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曼波讲生物
2周前
⌈叶绿体⌋—— "于绿色工厂中,捕获生命的阳光" “那些永不停歇的绿色工坊——是生命本身最基础最不可或缺的供养者。” 其中动画部分来源: 搬运自油管,作者的联系方式: facebook: https://facebook.com/calacademy ·Twitter: https://twitter.com/calacademy ·Instagram: https://instagram.com/calacademy 声明:部分配图并非生物教学模式图,请勿用于教学用途。 #科普 #生物 #生命科学 #细胞 #散文
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生物小栈
1月前
细胞器之一叶绿体#知识科普 #科普
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花花课堂
2周前
七年级上册生物人教版(植物细胞》趣味动画课程形象生动,全新的学习方法,告别"记不牢"的窘境!有趣的故事,激发学习兴趣,形象的场景,打开思维大门 #生物 #七年级 #动画
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邦泰生物
3周前
实验室干货|Thio-NAD!这个辅酶界黑马,到底有多牛? 听说过辅酶界的“学霸”Thio-NAD吗?它就像NAD的升级版⚡️,专门在细胞里负责能量转换!#辅酶 #NAD #细胞能量 #抗衰 #合成生物
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植物医师
1周前
“硅”元素的秘密,藏在植物细胞的微观世界里。 正如《道德经》所言:“天下难事,必作于易。” 探索科学,从细节开始。#涨知识 #科普一下 #涨见识 🌿🔬
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时年肆意
2周前
光呼吸#高中生物#生物
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负熵灯塔
4周前
负熵:生命能量转换的秩序密码! #生命科学 #负熵 #健康
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娜娜
1周前
细胞的结构与功能
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@生物圈
2月前
植物呼吸作用#自然
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听力口语
3周前
🗓day55 挑战听写100天💰【线粒体的功能与作用】 食物如何转换为身体的能量,是怎么运作的?我们学习新词汇:线粒体 #英语精听训练 #四六级考试 #雅思托福 #每天学习一点点 #英语听力
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临沂博远农学园
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#铜元素 #元素 #三农 #农业技术推广 @抖音创作小助手 @抖音来客官方助推官 @抖音媒体内容优推官 @抖音精选官方账号
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有病就去治
4月前
56.线粒体,主要与细胞内的能量转换有关,具有100多种酶,大部分参与呼吸作用,它是细胞中淀粉、脂肪和蛋白质等物质进行氧化(呼吸作用)的场所,在氧化过程中释放出细胞生命活动所需的能量,常被比喻为细胞中的“动力工厂”。
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植物医师
1周前
植物生长的秘密,古人早有洞察:“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。” 🌱 如今,海藻酸为现代农业注入新活力。#涨知识 #农业种植 #三农
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凯歌——微小细胞巨大能量
1月前
干细胞进入体内究竟干了什么?#医学科普 #正能量分享 #生命科学 #普及知识
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临沂博远农学园
1周前
#植物元素 #氯元素 #元素 #三农 #农业技术推广 @抖音创作小助手 @抖音来客官方助推官 @抖音媒体内容优推官 @抖音精选官方账号
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姬小小蜂
3周前
光合作用和呼吸作用的综合分析 高三生物一轮复习第15讲光合作用和呼吸作用的综合分析 #高中家长必读 #高三家长必看 #高中生物 #高中生物怎么学
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用户635657075109
1周前
科普小视频——提取叶绿素#书香河北#燕赵少年读书系列活动#这么近那么美周末到河北
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最新发布时间:2025-10-15 06:51
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