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【央视新闻客户端】
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植物的科学资料:
植物是生命的主要形态之一 ,包含了如树木 、灌木、藤类、青草 、蕨类、及绿藻地衣等熟悉的生物。种子植物、苔藓植物 、蕨类植物和拟蕨类等植物中,据估计现存大约有 350 000个物种 。
直至2004年,其中的287 655个物种已被确认,有258 650种开花植物15 000种苔藓植物。绿色植物大部分的能源是经由光合作用从太阳光中得到的 ,温度、湿度、光线是植物生存的基本需求。
植物种类繁多所以植物也可以分为门,纲,目 ,科,属,种 。
分布
植物资源分布: 1.库拉索芦荟原产非洲北部地区 ,目前于南美洲的西印度群岛广泛栽培;我国亦有栽培。 2.好望角芦荟分布非洲南部地区。 3.斑纹芦荟 。芦荟原产于非洲热带干旱地区。现在芦荟分布几乎遍及世界各地,据调查,在印度和马来西亚一带 、非洲大陆和热带地区都有野生芦荟分布。在我国云南元江地区 ,也有野生状态的芦荟存在。常绿、多肉质草本植物 。叶簇生,呈座状或生于茎顶,叶常披针形或叶短宽 ,边缘有尖齿状刺。花序为伞形、总状、穗状 、圆锥形等,色呈红、黄或具赤色斑点,花瓣六片、雌蕊六枚。花被基部多连合成筒状 。芦荟的品种至少有300种以上,其中非洲大陆就有250种左右 ,马达加斯加大约有40种,其余10种分布在阿拉伯等地。芦荟各个品种性质和形状差别很大 有的象巨大的乔木,高达20米左右 ,有的高度却不及10厘米,其叶子和花的形状也有许多种,栽培上各有特征 ,千姿百态,深得人们的喜爱。芦荟的种植与繁殖芦荟本是热带植物,生性畏寒 ,但芦荟也是好种易活的植物 。
今二十五亿年前(元古代),地球史上最早出现的植物属于菌类和藻类,其后藻类一度非常繁盛。直到四亿三千八百万年前(志留纪) ,绿藻摆脱了水域环境的束缚,首次登陆大地,进化为蕨类植物 ,为大地首次添上绿装。三亿六千万年前(石炭纪) ,蕨类植物绝种,代之而起是石松类 、楔叶类、真蕨类和种子蕨类,形成沼泽森林 。古生代盛产的主要植物于二亿四千八百万年前(三叠纪)几乎全部灭绝 ,而裸子植物开始兴起,进化出花粉管,并完全摆脱对水的依赖 ,形成茂密的森林。一亿四千五百万年前(白垩纪) 被子植物(有花植物)开始出现,于晚期迅速发展,代替了裸子植物 ,形成延续至今的被子植物时代。现代类型的松、柏,甚至像水杉 、红杉等,都是在这时期产生的 。
植物具有光合作用的能力——就是说它可以借助光能及动物体内所不具备的叶绿素 ,利用水、矿物质和二氧化碳生产食物。释放氧气后,剩下葡萄糖——含有丰富能量的物质,作为植物细胞的组成部分。
植物有明显的细胞壁和细胞核,其细胞壁由葡萄糖聚合物——纤维素构成。
所有植物的祖先都是单细胞非光合生物 ,它们吞食了光合细菌,二者形成一种互利关系:光合细菌生存在植物细胞内(即所谓的内共生现象) 。最后细菌蜕变成叶绿体,它是一种在所有植物体内都存在却不能独立生存的细胞器。
植物通常是不运动的 ,因为它们不需要寻找食物。
大多数植物都属于被子植物门,是有花植物,其中还包括多种树木 。
绿色植物光合作用是地球上最为普遍、规模最大的反应过程 ,在有机物合成 、蓄积太阳能量和净化空气,保持大气中氧气含量和碳循环的稳定等方面起很大作用,是农业生产的基础 ,在理论和实践上都具有重大意义。
叶片是进行光合作用的主要器官,叶绿体是光合作用的重要细胞器。高等植物的叶绿体色素包括叶绿素(a和b)和类胡萝卜素(胡萝卜素和叶黄素),它们分布在光合膜上 。叶绿素的吸收光谱和荧光现象 ,说明它可吸收光能、被光激发。叶绿素的生物合成在光照条件下形成,既受遗传性制约,又受到光照、温度 、矿质营养、水和氧气等的影响。
光合作用包括光反应过程、光合碳同化二个相互联系的步骤,光反应过程包括原初反应和电子传递与光合磷酸化两个阶段 ,其中前者进行光能的吸收、传递和转换,把光能转换成电能,后者则将电能转变为ATP和NADPH2(合称同化力)这两种活跃的化学能 。活跃的化学能转变为稳定化学能是通过碳同化过程完成的。碳同化有C3 、C4和CAM三条途径 ,根据碳同化途径的不同,把植物分为C3植物、C4植物和CAM植物。但C3途径是所有的植物所共有的、碳同化的主要形式,其固定CO2的酶是RuBP羧化酶 。C4途径和CAM途径都不过是CO2固定方式不同 ,最后都要在植物体内再次把CO2释放出来,参与C3途径合成淀粉等。C4途径和CAM途径固定CO2的酶都是PEP羧化酶,其对CO2的亲和力大于RuBP羧化酶 ,C4途径起着CO2泵的作用;CAM途径的特点是夜间气孔开放,吸收并固定CO2形成苹果酸,昼间气孔关闭 ,利用夜间形成的苹果酸脱羧所释放的CO2,通过C3途径形成糖。这是在长期进化过程中形成的适应性。
光呼吸是绿色细胞吸收O2放出CO2的过程,其底物是C3途径中间产物RuBP加氧形成的乙醇酸 。整个乙醇酸途径是依次在叶绿体 、过氧化体和线粒体中进行的。C3植物有明显的光呼吸,C4植物光呼吸不明显。
植物光合速率因植物种类品种、生育期、光合产物积累等的不同而异 ,也受光照 、CO2、温度、水分 、矿质元素、O2等环境条件的影响 。这些环境因素对光合的影响不是孤立的,而是相互联系、共同作用的。在一定范围内,各种条件越适宜 ,光合速率就越快。
目前植物光能利用率还很低 。作物现有的产量与理论值相差甚远,所以增产潜力很大。要提高光能利用率,就应减少漏光等造成的光能损失和提高光能转化率 ,主要通过适当增加光合面积 、延长光合时间、提高光合效率、提高经济产量系数和减少光合产物消耗。改善光合性能是提高作物产量的根本途径 。
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