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那么问题来了,植物又不从吃东西里面获取能量,草能给动物提供能量的终极来源是来自哪里?草虽然不会以其它动物为食,但是它会利用光给自己做饭。草里边有一个神奇的东西叫叶绿素,可以把它想象成一个能量工厂,它会用它来捕捉光能,把空气里的二氧化碳和水直接合成某种实实在在的能量和物质,如葡萄糖,这个过程就叫光合作用。 光合作用通俗的讲就是植物抓住了光给自己做饭,别的生命都需要通过消耗其他生命来作为能量的来源,只有植物是不需要的,它只需要光。所以从根本上来讲,所有人、所有生命都在吃光,如果没有光,所有生命都会被饿死。这就是光作为造物主的一项神力,赋予所有生命能量来源。 那它的第二项神力就更夸张了,它赋予了一个五彩斑斓的幻境。为什么说是幻境?走出家门看一下这个世界,天空是蓝色的,树木是绿色的,大地是土色的。以为颜色是物品本身的颜色,其实不是,所有这个世界的颜色都是光赋予的。如果没有光,整个世界都是灰色的。 为什么?记住物品本身是不产生颜色的,但是它们会选择性地吸收光与反射光。比方树叶为什么是绿色的?因为绿光照在它上面,所以它看起来是绿色的。你以为我会这样讲吗?当然不是。树叶之所以是绿色的是因为它讨厌绿光,把绿光扔出来了,树叶把阳光中的红橙蓝紫等波长的光都吸收了,它把不要的绿色波长的光反射出来,当这个波长进入到眼睛的时候,大脑就会把它解读为绿色。 所以看到的彩色世界更正确的来讲,是一个被拒绝光的世界。香蕉为什么是黄色的?苹果为什么是红色的?桌子为什么是黑色的?都是代表了这个颜色的波长被这个物品拒绝了。 我们大脑对这个被拒绝的波长进行解读,解读出来了不同的颜色。而且很重要的点,光其实是只有不同波长的物理属性,颜色只是我们大脑的主观解读。例如对于细菌来讲,它的世界里就只有一堆不同波长的电磁波,没有五彩斑斓的区别。这也是为什么有色盲者,色盲者就是他们大脑对不同波长的解读功能失效了,所以他们无法解读出代表红色或者绿色的波长。 虽说光只是一堆不同的波长,但是当这些波长遇到生命体的视觉系统就和颜色完成了独一无二的绑定。这里可能会有宝宝出现一个疑惑,就在我们日常中看到的日光明明是白色的,并没有看到各种颜色的光。当所有不同波长的光混合在一起的时候,我们大脑就会解读它是白色的,神不神奇? 这个和颜料盘上的混合是不一样的,因为颜料本身也吸收光,当我们把越多的颜料混合在一起的时候
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流一3月前
锦化龟背竹显色的秘密 这片是黄锦龟背竹的新叶 这片是他的次新老叶 这片也是黄龟的新叶 这片是这颗的老叶 很多朋友可能都会有一个疑惑 为什么新叶看起来很绿 即使能看得出来是锦化的部分 但还是嫩绿色的 并不是黄色 但是随着时间推移又会慢慢的变黄 这究竟是什么原因造成的 有没有什么办法可以让叶片的锦化部分更黄呢 首先我们看到这片新叶的颜色 他其实是绿色叶绿素和黄色的类胡罗卜素 也就是叶黄素胡萝卜素这些共同叠加的的效果 在新叶片期间锦化部分他其实是有叶绿素的 并且叶绿素的显色能力更强 所以看起来是这种浅绿色的 但是锦化植物的基因会限制叶绿素的持续表达 生产和合成 随着时间的推移 叶绿素逐渐分解消耗 黄色就逐渐显现出来了 这时候就会变成很明亮的黄色锦化 那如何可以快速的让它显色呢 或者是怎么样可以让颜色变得更黄更好看一些 这个重点就是光照 光照可以加速叶绿素的分解和破坏 本身正常植物的叶绿素是在不断分解又不断生成 但是锦化植物锦化部分不会再生成新的叶绿素 就会一直保持是黄色 所以我们要做的就是在龟背竹能接受的范围内 给出较强的光照 我这颗长黄在夏天都是室外露养直射的 叶片显色很快 这片新叶整个周期都是在室内灯养 到现在都是偏绿色的 下一期我们来聊温度锦是什么原理 为什么天气冷了植物会变白 天气热了会退锦变绿 以上就是本期的全部内容了 如果对你有所帮助的话 欢迎给我点一个免费的赞和关注 这对我非常重要 这个频道会持续分享植物相关的知识 我是流一 下期再见 #龟背竹 #锦化植物 #锦化龟背竹
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动物源的18种游离氨基酸,可100%被植物吸收利用。它们不是简单的“有机氮”,而是各司其职的“生化工具包”。按功能可归纳为六大类: 1. 绿叶发动机 - 丙氨酸:促叶绿素合成,调节气孔开闭,提高光合速率。 - 甘氨酸:最小分子,直接参与叶绿素合成,提高糖、蛋白质及维生素C含量,并螯合微量元素。 - 谷氨酸:氮代谢中枢,降低体内硝酸盐,激活硝酸还原酶,促芽、促根、促花。 - 赖氨酸:增强叶绿体稳定性,提高耐旱性。 2. 抗逆-抗氧化 - 脯氨酸:渗透调节,抗旱、抗盐、抗寒的核心物质。 - 半胱氨酸:合成谷胱甘肽(GSH),维持植物循环,减膜脂过氧化。 - 甲硫氨酸:提供硫元素与甲基,启动乙烯、多胺合成,增强耐热、耐病性。 - 缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸:支链氨基酸,诱导茉莉酸(JA)信号,提高对虫害与真菌的系统抗性。 3. 根系与激素“发动机” - 精氨酸:一氧化氮(NO)与多胺前体,促根爆发,提高耐盐、耐涝能力。 - 色氨酸:生长素(IAA)唯一前体,促侧根、促花芽、促坐果。 - 天冬氨酸:能量载体,促进花粉萌发和幼胚发育。 4. 品质与色香味“设计师” - 苯丙氨酸:木质素、花青素、类黄酮前体,促果实转色、增香、抗紫外线。 - 酪氨酸:提高耐旱性,增加酚类抗氧化物,改善口感。 - 苏氨酸:提高蛋白含量,降低病虫危害,加速腐殖化,改善果实风味。 5. 氮-碳-硫“搬运工” - 丝氨酸:参与磷脂、核酸合成,促细胞分化与发芽。 - 天冬酰胺:长途运输氮素,协调源-库分配。 - 组氨酸:调节质子泵与气孔,缓冲酸碱,激活细胞分裂素合成酶。 6. 信号与能量“调节器” - 谷氨酰胺:氮信号核心,抑制主根伸长、促侧根发育。 - 蛋氨酸循环提供ATP,胁迫解除后快速供能,帮助恢复生长。 小结:动物源18种游离氨基酸覆盖“促光合-抗逆境-增根-提品质”全链条;其效果差异主要来自原料(血、皮骨、毛发)带来的比例不同,而非“动物源”本身优劣。只要保证游离态、配方平衡,就能让作物“吃”到功能明确的氨基酸套餐,实现减氮增效、提质抗逆。#热点 #抖音推广 #种植 #氨基酸
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