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中考的家长记得帮孩子收藏关注哦!第四节:植物的一生 32、植物的胚是新植物体的幼体,它由胚芽、胚轴、胚根和子叶组成。植物种类及特性由胚决定。胚受损不能萌发。 33、单子叶植物:只有一片子叶(小麦、玉米、水稻、高粱、甘蔗)种子不能分成两半 双子叶植物:有两片子叶(菜豆、大豆、棉、黄瓜、花生、橘)种子能分成两半 34、有胚乳种子:小麦、玉米,水稻、蓖麻、柿 无胚乳种子:菜豆、大豆、棉、黄瓜、花生 注意特点:一般来说,单子叶植物为有胚乳种子(慈姑除外),不能剥皮也不能分成两半;双子叶植物为无胚乳种子(蓖麻、柿除外)能剥皮也能分成两半 35、有胚乳的种子中,营养物质主要贮存在胚乳里;在无胚乳种子中,营养物质主要贮存在子叶中。营养物质:淀粉、蛋白质、脂肪、无机盐(淀粉遇碘会变蓝。) 36、种子萌发时需要的环境条件:一定的水分、适宜的温度和充足的空气。(缺一不可) 其他条件: 种子的形状 、 大小 、 饱满程度 及是否处于休眠状态 37、种子萌发后长成的幼苗能独立生活的主要标志是胚芽发育成茎、叶转绿。 38、种子萌发过程中,首先是胚根发育成根,其次胚芽发育成茎和叶。子叶或胚乳一般会消失(提供营养) 注:①控制变量法:当有多个影响因素时,每次只改变其中的某一个因素,控制其他因素不变。 ②种子萌发时的营养物质来自于自身的子叶或胚乳,跟外界无关 ③多雨时,土壤中水多,导致空气变少,不利于萌发 39、芽的结构有叶原基(发育成幼叶)、顶端分生组织(使芽轴伸长)、幼叶(发育成成叶)、芽轴(发育成茎)、芽原基(发育成侧芽)等部分。 40、根据芽的着生位置,芽分为顶芽 和 侧芽。顶芽的生长会使植物的茎增长,侧芽的生长会在植物体上形成侧枝。 41、顶端优势:顶芽发育较快,会抑制侧芽的发育。 摘除顶芽,就会促使侧芽发育,多长侧枝, 42、花的结构 43、植物的一生经过受精、种子的形成和萌发、幼苗生长发育、植株开花结果等生长期后,将会死亡。植物的种族是在生长时期的循环运动中得以延续的。 注:①植物生长的起点从受精开始,不是种子 ②雄花只开花不结果 ③果实主要食用果皮,由子房壁发育而来 ④注意区分胚(种子的结构)与胚珠(花的结构,内有卵细胞)#2024中考 #中考倒计时 #中高考提分 ####中考加油 #初中考试技巧
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徐伟忠10月前
呼吸作用与光合作用机制。 各位早上好,欢迎大家来到直播间!前面我们讲到植物体内的各种元素,其中构成植物体的一个重要组成部分就是蔗糖。蔗糖作为一种重要的有机化合物,是光合作用的产物,它在叶绿体细胞内,通过吸收水分和二氧化碳,在太阳光能量作用下形成,是植物生长形成干物质的重要基础。植物体百分之八九十都是碳水化合物,均为光合作用的产物,这些光合作用产生的碳水化合物会运转到各个组织与器官,进一步合成淀粉、纤维素、脂肪、蛋白质和各种有机物,是形成生物量与产量的基本物质。同时,它也是呼吸作用的基础物质,为呼吸作用提供能量,是各种能量代谢的基础。最后,通过呼吸构建循环,释放出水与二氧化碳,平常所说的产量,就是光合产物减去呼吸消耗后的差值,即生育量与生产量。 光合作用是最重要的代谢过程,没有光合作用,就不存在植物的生长与发育。光合作用也叫光反应,是光能被叶绿体吸收后,把水分解成氢和氧。当磷酸吸收氢后,在叶绿体内发生磷酸反应,形成磷酸化合物,并与结合了4个氢的接受体结合,发生光和磷酸化反应。所以光反应就是光和磷酸化反应,即磷酸在水分解成氢和氧之后,与氢结合,磷酸是氢的接受体,结合后形成NADPH辅酶,它是能量代谢的基础物质。磷酸接受二磷酸腺苷(ADP),使其与一个分子的磷酸结合,形成三磷酸腺苷(ATP),在光反应中,NADPH是氢和能量的载体。 在进行光反应的同时,暗反应过程是二氧化碳同化为六碳糖的过程。植物的光合作用实际上分为两步,即光反应和暗反应。暗反应是叶绿体中二氧化碳同化的循环过程,也叫卡尔文循环。二磷酸核酮糖为二氧化碳的接受体,在光反应形成的能量载体NADPH和ATP的作用下,进行一系列不需要光照刺激的反应,将磷酸丙糖等化合物转化为二磷酸果糖,再转化为蔗糖、淀粉。 现在对碳三与碳四作物进行区分,像水稻、小麦、豆类及大多数蔬菜,我们称之为碳三作物;玉米、甘蔗等称为碳四植物。碳四植物与碳三植物的区别在于,碳四植物在维管束鞘细胞中也有叶绿体,该叶绿体能够构成四个碳素的化合物,如苹果酸和天冬氨酸。这些化合物在叶肉细胞中构成后,转移到维管束鞘细胞内,通过脱羧成为二氧化碳,实现二氧化碳的再利用,其二氧化碳固定过程仍为卡尔文循环。由于二氧化碳能再次进入循环,碳四植物对碳素的固定利用效率很高,是碳三作物的1.5倍到2倍,所以玉米、甘蔗等生长速度比常规蔬菜更快。 还有一种在沙漠或特殊环境形成的#徐伟忠
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