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相似文献
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1.
气孔的发育及其类型   总被引:1,自引:0,他引:1  
气孔是植物体与外界进行气体交换的门户,又是水份蒸腾的通道,还是外界水份和农药、肥料的入口。围绕气孔的是两个保卫细胞,所以,气孔是开口处和两个保卫细胞的统称。气孔周围往往还有一些不同于表皮的细胞叫副卫细胞,两者构成气孔复体。一、气孔的发育气孔分布在植物体地上部分的茎叶器官表皮中,主要在叶的下表皮(少数植物例外)。在幼嫩植物的茎尖叶原基或表皮原处分生组织活动的主要时期完成以  相似文献   

2.
植物的气孔     
气孔是植物与外界进行气体交换的孔道和控制蒸腾的结构。通过它的开闭,调控着植物的气体交换率和水分蒸腾率,对植物的生活起着极为重要的作用。现将与气孔有关的知识编撰如下,供同行在教学时参考。一、结构与概念气孔一般由两个保卫细胞围成、保卫细胞通常呈肾形或哑铃形。肾形的保卫细胞中位于气孔内侧的细胞壁较厚,坚韧而有弹性;外侧的细胞壁较薄,可胀缩;哑铃形的保卫细胞其两端壁薄,中间壁厚。有些植物,在保卫细胞的四周还有一或多个副卫细胞。在植物叶表皮的气孔下方,常有较大的空隙,叫孔下室。孔下室与叶肉组织的细胞间隙相…  相似文献   

3.
气孔是植物与外界环境气体交换的门户。气孔开放是植物的重要生命活动之一,涉及到水分代谢、离子运转、光合作用和呼吸作用等过程。气孔开放机制的研究,近二、三十年来颇受重视,现将主要的研究进展介绍如下。一、保卫细胞的特点由于气孔开放与保卫细胞的活动密切有关,保卫细胞的研究首先得到重视。在高等植物中,保卫细胞有两种类型,一种是肾形的,无副卫细胞,为表皮细胞所包围;另一种是哑铃形,有一对副卫细胞,仅在禾谷类和少数单子叶植物中存在。保卫细胞的显著特点是:1.细胞壁结构特殊哑铃形保卫细胞的“哑铃”两端膨大部分的…  相似文献   

4.
气孔是叶片与外界环境之间进行气体交换的门户。每个气孔由一对特殊的保卫细胞构成。这些细胞外形呈肾形,有较厚的细胞壁,气孔一侧的壁更厚些,且能进行光合作用。这种结构上的特点,使气孔随着保卫细胞膨压变化而开放或关闭。膨压低时,气孔关闭;反  相似文献   

5.
叶表皮的气孔是叶与外界交换气体的门户,也是蒸腾水分的通路,气孔由两个成对的保卫细胞控制着。本幻灯片用显示保卫细胞动态来控制气孔的开闭,有利于学生对叶气孔活动的理解,现将叶表皮气孔开闭示意幻灯片制法介绍如下: 一、制作材料及工具 1.材料: 幻灯片基:12厘米×10厘米三片(此三片片基可取其中一片剪作零件,另二片一片作幻灯片片底,一片为片面)。“玻璃”丝(或尼龙丝):直径0.7——1毫米,少量。  相似文献   

6.
漫谈气孔   总被引:1,自引:0,他引:1  
气孔器是由植物叶片表皮上成对的保卫细胞以及之间的孔隙组成的结构,常称之为气孔,是植物与外界进,行气体交换的门户和控制蒸腾的结构。保卫细胞区别于表皮细胞是结构中含有叶绿体,只是体积较小,数目也较少,片层结构发育不良,但能进行光合作用合成糖类物质。  相似文献   

7.
自制保卫细胞示气孔制作原理在植物叶片的表皮中,保卫细胞与表皮细胞相连的一面,细胞壁较薄,其余部位的细胞壁较厚。当保卫细胞吸水膨胀时,向表皮细胞一侧弯曲.于是气孔张开,这时的保卫细胞变得更弯曲;而当保卫细胞失水时,紧张的状态不再存在.两个保卫细胞同时回...  相似文献   

8.
应用气孔观测法和染色体计数法,开展秋水仙素诱导后的太子参各株系染色体倍性鉴定.结果表明:太子参同源四倍体植株的气孔长度48-60μm,保卫细胞的叶绿体数量24-38个,染色体为2n=4x=64;二倍体植株的气孔长度36-44μm,保卫细胞的叶绿体数量12-22个,染色体为2n=2x=32.太子参四倍体植株的气孔长度明显比二倍体的长,四倍体的保卫细胞叶绿体数目大约是二倍体的两倍.对52个太子参株系的倍性鉴定显示植株成熟叶片下表皮气孔的大小及保卫细胞叶绿体的数量与其染色体数目形成准确的对应关系,气孔观测法可作为鉴别太子参四倍体与二倍体的简便方法,再用染色体计数法,能进一步确定其染色体倍性.  相似文献   

9.
在初级中学课本《植物学》叶的一章中,有几处如叶的结构、叶的光合作用、叶的呼吸作用和叶的蒸腾作用等处均提到气孔问题,讲了气孔的构成、气孔的作用及气孔的开闭由保卫细胞控制着等。保卫细胞怎样控制气孔的开闭,教材中是这样讲的。“保卫细胞的内外壁的厚度不同,靠气孔一侧的壁厚;背着气孔一侧的壁薄。当保卫细胞吸水膨胀时,较薄的外壁易于伸长,细胞向外弯曲,于是气孔张开。当保卫细胞失水缩小时,细胞壁拉直,恢复原状,气孔闭合。”为使同学透彻理解这一道理,制作了“气孔”的演示教具,在教学过程中结合进行,效果是良好的。  相似文献   

10.
蒸腾作用是植物对水分吸收和运输的一个主要动力,植物蒸腾失水的主要部位是气孔,气孔的张开和闭合是由保卫细胞控制的。保卫细胞的细胞壁厚薄不均,单子叶植物哑铃形保卫细胞的细胞壁厚薄部位的名称没有争议;双子叶植物半月形的保卫细胞是内壁厚还是外  相似文献   

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<正>2023年高考理综全国乙卷有两道生物学试题既富有新意,又有一定的难度,受到了大家的广泛关注,分别是第29题和第32题。1原题呈现例1 (第29题)植物的气孔由叶表皮上两个具有特定结构的保卫细胞构成。保卫细胞吸水体积膨大时气孔打开,反之关闭,保卫细胞含有叶绿体,在光下可进行光合作用。已知蓝光可作为一种信号促进保卫细胞逆浓度梯度吸收K+。有研究发现,用饱和红光(只用红光照射时,植物达到最大光合速率所需的红光强度)照射某植物叶片时,气孔开度可达最大开度的60%左右。回答下列问题。  相似文献   

12.
曹喜军 《教师》2011,(2):95-95
蒸腾作用是植物对水分吸收和运输的一个主要动力,植物蒸腾失水的主要部位是气孔,气孔的张开和闭合是由保卫细胞控制的。保卫细胞的细胞壁厚薄不均,单子叶植物哑铃形保卫细胞的细胞壁厚薄部位的名称没有争议;  相似文献   

13.
陈孝宣 《新高考》2006,(4):53-54
气孔是指两个特化的保卫细胞合围而成的胞间隙。气孔和保卫细胞总称气孔器。广义的气孔概念是指气孔器。气孔广泛分布在植物的茎、叶、花果的表皮上,以叶片表皮上数量最多。气孔既是植物体与外界进行气体交换的门户,又是水分蒸腾的通道。根外施肥和喷洒农药时,均由气孔进入。对不同植物来说,气孔的构造和生理功能基本一致,但是它在单位面积中的数目多少及叶片不同部位的分布特点却各有不同。有的植物的上、下表皮均有气孔,如小麦、玉米、向日葵等;有些植物的气孔只分布在上表皮,如浮水植物睡莲、浮萍等;有些植物的气孔则仅分布于下表皮,如榕树、百合等;沉水植物如眼子菜、金鱼藻等,叶片上一般不具有气孔。气孔的分布依植物的种类而异,气孔数目较多的植物,气体交换及蒸腾作用均较快。生长于较为干旱地区的植物,如夹竹桃等,气孔分布于下表皮,且深陷于叶肉中,其气体交换及蒸腾作用都比较慢,可适应干旱缺水的环境。  相似文献   

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1 实验原理 叶表皮上的气孔是由两个保卫细胞围合而成的小孔。气孔是水分、二氧化碳及氧气进出的主要门户,它控制着植物的叶面蒸腾和对叶肉细胞二氧化碳和氧气的供给。所以,气孔的运动在植物生命活动中起着重要的作用。2 仪器药品 显微镜,镊子,载玻片,盖玻片,吸水纸,滴管,5%甘油溶液。  相似文献   

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近些年研究表明,保卫细胞质膜上存在多种转运蛋白,这些特殊结构是保卫细胞离子出入,信号导等生理过程的重要调控机构。研究保卫细胞质膜转运蛋白特性、功能与气孔运动的关系对于认识气孔运动机理,调控气孔运动等有重要意义。  相似文献   

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马铃薯普通栽培种为四倍体(2n=4x=48),可通过特定方法降倍成含两个染色体组的二倍体(双单倍体,2n=2x=24).这种倍性变化反映在形态学上是气孔保卫细胞叶绿体数量的规律变化.结合叶绿体的观察实验,进行显微镜观察马铃薯保卫细胞叶绿体的教学尝试.  相似文献   

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观察保卫细胞及气孔的开闭一般用蚕豆叶为材料,世由于受生长季节的限制,有时难以找到新鲜材料。我们在实验中发现多年生花卉植物吊竹梅,亦是观察气孔的好材料。吊竹梅气孔主要分布在叶片的下表皮,保卫细胞个体较大,呈黄绿包,低倍镜下能观察清楚,叶表皮细  相似文献   

18.
气孔器(stomatal apparatus)又叫气孔复合体(stomatal complex),是由气孔(stoma)加上副卫细胞(subsidiary cells)组成;而气孔(stoma)是由孔(pore)加上一对保卫细胞(guard cell)组成。  相似文献   

19.
林岚 《生物学教学》2004,29(8):42-42
蒸腾作用是叶的重要生理功能。叶片是进行蒸腾作用的主要器官。气孔是蒸腾作用的主要途径。气孔是叶片表皮上每对保卫细胞之间的孔隙。  相似文献   

20.
祁云 《中学生物学》2003,19(2):47-47
鸭跖草是多年生草本植物 ,一年四季可栽种 ,易栽易活 ,实验时材料容易得到 ,不受气候季节的影响 ,观察时表皮细胞和保卫细胞较大 ,更容易观察。1 观察方法( 1)用镊子夹住叶背面的下表皮 ,向下撕拉取下一小块 ,放在滴有 1滴水的载玻片上 ,盖上盖玻片 ,制成临时装片。 ( 2 )把制成的临时装片放在低倍镜 ( 10×16 )下观察 ,可看到排列紧密但不规则的表皮细胞之间镶嵌着一对对肾形的保卫细胞 ,其上的球形叶绿体清楚可见 ,每对保卫细胞中间是一个气孔 ,这些气孔有时是闭着的 ,有时是开着的。 ( 3)若两种状态都想看 ,我们可用 30 %~ 4 0 %的盐水…  相似文献   

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