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植物(Plants)是生物界中的一大類。一般有葉綠素,沒有神經(jīng),沒有感覺。分藻類、菌類、蕨類、苔蘚植物和種子植物,種子植物又分為裸子植物和被子植物。有30多萬種。 隨著陽光巴士《DIY植物寵物店創(chuàng)業(yè)方案》的推出,植物也可以做為寵物。經(jīng)過高科技培育、誘化的新品種植物也相繼產(chǎn)生,如手指般大小的玫瑰,能長出不同字的植物幼苗,這些新的植物品種正在我們身邊誕生。成為人們喜愛的生活隨身寵物。 起源 植物距今二十五億年前(元古代),地球史上最早出現(xiàn)的植物屬于菌類和藻類,其后藻類一度非常繁盛。直到四億三千八百萬年前(志留紀(jì)) ,綠藻擺脫了水域環(huán)境的束縛,首次登陸大地,進化為蕨類植物 ,為大地首次添上綠裝。三億六千萬年前(石炭紀(jì)),蕨類植物絕種,代之而起是石松類、楔葉類、真蕨類和種子蕨類,形成沼澤森林。古生代盛產(chǎn)的主要植物于二億四千八百萬年前(三疊紀(jì))幾乎全部滅絕,而裸子植物開始興起,進化出花粉管,并完全擺脫對水的依賴,形成茂密的森林。 一億四千五百萬年前(白堊紀(jì)) 被子植物(有花植物)開始出現(xiàn),于晚期迅速發(fā)展,代替了裸子植物,形成延續(xù)至今的被子植物時代,F(xiàn)代類型的松、柏,甚至像水杉、紅杉等,都是在這時期產(chǎn)生的。 植物具有光合作用的能力——就是說它可以借助光能及動物體內(nèi)所不具備的葉綠素,利用水、礦物質(zhì)和二氧化碳生產(chǎn)食物。釋放氧氣后,剩下葡萄糖——含有豐富能量的物質(zhì),作為植物細(xì)胞的組成部分。植物的葉綠素含有鎂。 植物有明顯的細(xì)胞壁和細(xì)胞核,其細(xì)胞壁由葡萄糖聚合物——纖維素構(gòu)成。所有植物的祖先都是單細(xì)胞非光合生物,它們吞食了光合細(xì)菌,二者形成一種互利關(guān)系:光合細(xì)菌生存在植物細(xì)胞內(nèi)(即所謂的內(nèi)共生現(xiàn)象)。最后細(xì)菌蛻變成葉綠體,它是一種在所有植物體內(nèi)都存在卻不能獨立生存的細(xì)胞器。 植物通常是不運動的,因為它們不需要尋找食物。大多數(shù)植物都屬于被子植物門,是有花植物,其中還包括多種樹木。 太陽每時每刻都在向地球傳送著光和熱,有了太陽光,地球上的植物才能進行光合作用。植物的葉子大多數(shù)是綠色的,因為它們含有葉綠素。葉綠素只有利用太陽光的能量,才能合成種種物質(zhì),這個過程就叫光合作用。據(jù)計算,整個世界的綠色植物每天可以產(chǎn)生約4億噸的蛋白質(zhì)、碳水化合物和脂肪,與此同時,還能向空氣中釋放出近5億噸的氧,為人和動物提供了充足的食物和氧氣。 綠色植物光合作用是地球上最為普遍、規(guī)模最大的反應(yīng)過程,在有機物合成、蓄積太陽能量和凈化空氣,保持大氣中氧氣含量和碳循環(huán)的穩(wěn)定等方面起很大作用,是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ),在理論和實踐上都具有重大意義。 葉片是進行光合作用的主要器官,葉綠體是光合作用的重要細(xì)胞器。高等植物的葉綠體色素包括葉綠素(a和b)和類胡蘿卜素(胡蘿卜素和葉黃素),它們分布在光合膜上。葉綠素的吸收光譜和熒光現(xiàn)象,說明它可吸收光能、被光激發(fā)。葉綠素的生物合成在光照條件下形成,既受遺傳性制約,又受到光照、溫度、礦質(zhì)營養(yǎng)、水和氧氣等的影響 光合作用包括光反應(yīng)過程、光合碳同化二個相互聯(lián)系的步驟,光反應(yīng)過程包括原初反應(yīng)和電子傳遞與光合磷酸化兩個階段,其中前者進行光能的吸收、傳遞和轉(zhuǎn)換,把光能轉(zhuǎn)換成電能,后者則將電能轉(zhuǎn)變?yōu)锳TP和NADPH2(合稱同化力)這兩種活躍的化學(xué)能;钴S的化學(xué)能轉(zhuǎn)變?yōu)榉(wěn)定化學(xué)能是通過碳同化過程完成的。碳同化有C3、C4和CAM三條途徑,根據(jù)碳同化途徑的不同,把植物分為C3植物、C4植物和CAM植物。但C3途徑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途徑和CAM途徑都不過是CO2固定方式不同,最后都要在植物體內(nèi)再次把CO2釋放出來,參與C3途徑合成淀粉等。C4途徑和CAM途徑固定CO2的酶都是PEP羧化酶,其對CO2的親和力大于RuBP羧化酶,C4途徑起著CO2泵的作用;CAM途徑的特點是夜間氣孔開放,吸收并固定CO2形成蘋果酸,晝間氣孔關(guān)閉,利用夜間形成的蘋果酸脫羧所釋放的CO2,通過C3途徑形成糖。這是在長期進化過程中形成的適應(yīng)性。 光呼吸是綠色細(xì)胞吸收O2放出CO2的過程,其底物是C3途徑中間產(chǎn)物RuBP加氧形成的乙醇酸。整個乙醇酸途徑是依次在葉綠體、過氧化體和線粒體中進行的。C3植物有明顯的光呼吸,C4植物光呼吸不明顯。 植物光合速率因植物種類品種、生育期、光合產(chǎn)物積累等的不同而異,也受光照、CO2、溫度、水分、礦質(zhì)元素、O2等環(huán)境條件的影響。這些環(huán)境因素對光合的影響不是孤立的,而是相互聯(lián)系、共同作用的。在一定范圍內(nèi),各種條件越適宜,光合速率就越快。 目前植物光能利用率還很低。作物現(xiàn)有的產(chǎn)量與理論值相差甚遠,所以增產(chǎn)潛力很大。要提高光能利用率,就應(yīng)減少漏光等造成的光能損失和提高光能轉(zhuǎn)化率,主要通過適當(dāng)增加光合面積、延長光合時間、提高光合效率、提高經(jīng)濟產(chǎn)量系數(shù)和減少光合產(chǎn)物消耗。改善光合性能是提高作物產(chǎn)量的根本途徑。 |
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