光合作用
的綠葉是進行光合作用的重要場所]] 光合作用也称光能合成,是食物网基层的一些细胞生物利用感光色素吸收环境光(如日光)获取光能将二氧化碳、水或硫化氫等无机物转变成可以储存化学能的有机物(如碳水化合物)的生物过程,根据化学反应所产生的副产品可分为產氧光合作用和不產氧光合作用两类,分别使用不同的感光色素,而且會因為不同環境改變反應速率。通俗意义上的“光合作用”主要指自元古宙后期至今一直占据地球生物圈主流地位的产氧光合作用。 地球上的光合作用始…
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的綠葉是進行光合作用的重要場所]] 光合作用也称光能合成,是食物网基层的一些细胞生物利用感光色素吸收环境光(如日光)获取光能将二氧化碳、水或硫化氫等无机物转变成可以储存化学能的有机物(如碳水化合物)的生物过程,根据化学反应所产生的副产品可分为產氧光合作用和不產氧光合作用两类,分别使用不同的感光色素,而且會因為不同環境改變反應速率。通俗意义上的“光合作用”主要指自元古宙后期至今一直占据地球生物圈主流地位的产氧光合作用。 地球上的光合作用始…
叶际是指为微生物提供生长环境的植物叶部外表面。叶际可以进一步分为茎际(caulosphere)、叶面际(phylloplane)、花际(anthosphere)和果际(carposphere)。而植物根部或地下茎部表面周围的微生物生境被称为根际(rhizosphere)和地下土壤生境(laimosphere)。大多数植物都承载着包括细菌、真菌、古菌和原生生物在内的多样化微生物群落。其中一些对植物有益,而其他一些则起着植物病原体的作用,可…
{{Automatic taxobox |color_as = Plantae |fossil_range = |image = Taiwan 2009 East Coast ShihTiPing Giant Stone Steps Algae FRD 6581.jpg |image_caption = 台灣的潮池中有各種 |display_parents = 4 |taxon = Viridiplantae |authority = …
的图像。]] 植物遗传学(),是一门研究植物遗传与变异的遗传学分支学科。植物遗传学有植物细胞遗传学与植物分子遗传学两门分支学科。植物是研究遗传学的理想对象。 植物遗传学的研究具有重大的经济影响:许多主要作物经过基因改造,以提高产量,使其产生抗虫害性,对农药、除草剂等产生抗药性,或增加其营养价值。 历史 DNA 脱氧核糖核酸(DNA)是一种核酸,它含有用于大部分已知生物体的发育和功能的遗传指令。DNA通常被比作一组蓝图或配方或代码,因为它…
化学型()是指按照次级代谢产物的不同进行划分的种下类群,不一定具有分类学意义。 例子 樟树按照樟叶精油主要成分的不同,可分为脑樟(主要含有樟脑)、芳樟(主要含有芳樟醇)、桉樟(主要含有桉叶油醇)、黄樟(主要含有黄樟素)、异樟(主要含有异橙花叔醇)、龙脑樟(主要含有龙脑)、杂樟(无明显主要成分)等化学型。 参考资料
非结构性碳水化合物(英语:Non-structural carbohydrates,缩写:NSC)是植物体内重要的代谢成分,包括可溶性糖和淀粉两大类。是植物呼吸作用的主要能量来源,并参与渗透调节和防御体系的构建。 组成 NSC主要由可溶性糖和淀粉组成。二者之间的动态平衡反映了光合作用碳同化与代谢需求之间的协调关系。在光照不足时,植物通过降低光补偿点和暗呼吸速率来维持较高的NSC水平,从而提升弱光利用能力。在干旱时,植物通过激活淀粉降解酶…
鸭跖草类植物()是在被子植物分类学中APG 分类法和APG II 分类法中设立的一个演化支,属于单子叶植物下的二级分支。在鸭跖草类中的植物种类具有基因演化中的亲缘关系,它们是单子叶植物中的核心部分。 分類 *鴨跖草类植物 棕榈目 Arecales 鸭跖草目 Commelinales 禾本目 Poales (例如:水稻、小麥、玉米、甘蔗等) 薑目 Zingiberales (例如:薑、香蕉等) 系统发生学 鸭跖草类植物与 参考文献
]] 植物学()是一门研究植物形态解剖、生长发育、生理生态、系统进化、分类以及与人类的关系的综合性科学,是生物学的分支学科。传统上的植物学也包括真菌和藻類的研究,如今这两类研究被细分为了真菌學与藻类学,但国际植物学大会仍将它们包括在讨论范围内。如今,植物学家研究了大约410,000种陆生植物,其中391,000属于维管植物(其中包含369,000种被子植物),剩余的约20,000种为苔藓植物。 植物学起源于史前时代,人类在寻找药草的过程…
石化是指有機物通过置换或有机物孔隙充填矿物而轉化為石頭的過程。石化通过两种相似方式的结合——矿质充填作用和置换而发生。矽化木是最常見的石化現象,但是所有有机质,从细菌到植物都可以石化。相关的学科有地質學和埋藏学。 分类 生物体形成化石都有一个掩埋过程。否则就会被分解者分解,然后在风化作用下消失。化石可分为实体化石、模铸化石、分子化石和遗迹化石四类,不同的化石有不同的形成方式。 实体化石是因为生物体被琥珀包埋,或被冰雪覆盖,或陷入沥青湖中…
《被子植物APG分类法》是1998年由被子植物种系发生学组(APG,Angiosperm Phylogeny Group)出版的一种对于被子植物的现代分类法。 和传统的依照形态分类不同,这种分类法主要依照植物的三个基因组DNA的顺序,以亲缘分支的方法分类,包括两个叶绿体和一个核糖体的基因编码。虽然主要依据分子生物学的数据,但是也参照其他方面的理论,例如将真双子叶植物分支和其他原来分到双子叶植物纲中的种类区分,也是根据花粉形态学的理论。 …
蔷薇类植物是APG 分类法中的一个具有亲缘关系的植物类群,和菊类一起组成真双子叶植物的主要部分。蔷薇类基本包括克朗奎斯特分类法中金缕梅亚纲和蔷薇亚纲中的种类,还有五桠果亚纲中的部分种。因为基于分子生物学的数据,所以比传统分类法更能准确反映植物的进化关系。 分类 APG III蔷薇类植物的分类如下: 蔷薇类植物 rosids 葡萄目 Vitales Juss. ex Bercht. & J.Presl (1820) 豆类植物 fabids…
找到一棵奇形的樹幹]] 木是能够的植物(如乔木和灌木)所形成的木质化组织。是多孔纖維狀的組織。乔木和灌木在初生生长结束后,根茎中的维管形成层开始活动,向外发展出韧皮,向内发展出木材。木材是维管形成层向内的发展出植物组织的统称,包括木质部和放射薄壁細胞。 木材為林業主產物,对于人类生活起着很大的支持作用。根据木材不同的性质特征,人们将它们用于不同途径,例如燃料及建築用的材料。木材是天然的有機複合材料,由有纤维素纤维(抗拉性很強)和木质素的…
真双子叶植物(学名:)是指花粉具有三孔(具三叉沟型花粉粒)的植物类群,属于被子植物的演化支之一。该植物学术语由进化植物学家詹姆斯·A·道尔(James A. Doyle)和古植物学家卡罗尔·L·霍顿(Carol L. Hotton)在1991年所倡议,其划分出了被子植物门中的“非木兰类双子叶植物”,包括了绝大部分双子叶植物纲中的种类,而其他没有包括进去的双子叶植物被称为“类双子叶植物”或古雙子葉植物(并系群)。 特征 有时也将真双子叶植…
在亞馬遜工作時的檔案照(攝於1940年代)]] 民族植物學又称为民俗植物學,是一門研究人与植物之间相互关系的交叉学科。该学科涵盖了人类对植物的利用、认知、管理以及植物在人类文化、社会和经济中的作用。它结合了植物学、人类学、生态学和药理学等多个学科的理论与方法,其目的是紀錄、描述和解釋人類在文化上(及使用)與植物(常常也包括真菌)間的關係,並著重於研究植物如何在人類社會中被使用、認知及保育,例如食品、衣著、貨幣、宗教儀式、醫藥、染料、建築…
'(來自拉丁語 galla,意指橡樹的蘋果; 或cecidia,來自希臘語,意指任何噴湧而出的東西 )又稱癭瘤、是植物外部組織上的腫脹生長物,類似動物的良性腫瘤或疣。它們可能是由各種寄生者引起的,從病毒、真菌、細菌、蜱或是蟎到其他植物、和昆蟲。癭通常具有高度組織分化的結構,因此往往可以根据癭的形态分辨出造癭者,特别是昆蟲和蟎類导致的癭。蟲癭,是指植物組織受到昆蟲刺激而不正常增生的現象。該刺激可能是昆蟲所釋放出的化學物質,或是單純的物理刺…
-{zh-hant:結構。]];zh-hans:的结构。]]}- 植物细胞学(Plant Cell Biology,或傳統上的plant cytology),是研究植物细胞結構的科学,是廣義的形態學的一部分,也是細胞學的一個分支。植物細胞學以植物细胞作為研究對象,利用生物學、化學和物理學等研究方法來研究细胞層級的生命活動。植物細胞可分為原生質體、後生質、細胞壁三部分。 植物細胞學的主要研究方法有生物顯微技術包括電鏡技术;细胞免疫技術;细…
菊类植物(学名:)是在APG 分类法、APG II分类法、APG III分类法及APG IV分类法所确立的被子植物分支之一,是具有亲缘关系的一个植物类群,和蔷薇分支一起组成真双子叶植物分支中的主要部分。 菊分支中的植物种类主要包括1981年克朗奎斯特分类法中分到菊亚纲的种类以及一些合瓣花类植物。由于这种分类法更能正确地表示植物种类之间的亲缘关系,因而被多数的植物学家所采用。 菊分支包括: **菊分支 Asterids :山茱萸目 Cor…
植物营养学是研究植物生长、植物代谢及其外部供应所需的化學元素和化合物的学科。如果没有这种元素,植物就无法完成正常的生命周期,或者说这种元素是某些基本植物成分或代谢物的一部分。这符合尤斯图斯·冯· 李比希的李比希最低量定律。总的来说,植物的基本养分包括17种不同的元素:碳、氧和氢是从空气中吸收的,而包括氮在内的其他养分通常是从土壤中获得的(例外情况包括一些寄生或食肉植物)。 植物必须从其生长介质中获得以下矿物营养: 宏量营养素:氮(N),…
的研究人員正在利用顯微鏡檢視一次植物考察所獲得的結果]] 植物考察()是為研究一特定區域的植物所進行的科學考察旅行,其目的可能是探索某一種特定植物群,又或是研究一個地理區域的自然史,通常由博物學家或植物学家進行。 在進行考察時,研究人員通常會藉由繪圖、攝影、收集標本等手段取得植物樣本,以便生物學分析,確定其科學分類或潜在经济價值。以政府贊助的植物考察來說,植物在經收集後,通常會交由其他政府資助的研究機構分析並命名,而不是由發現者進行這些…
植物修复()又称植生復育,是指利用植物修复受污染土壤的过程,或使环境無害化之整治方法。其英语语源为(phyto-,plant)以及(restoring balance)。 植物修复是一种以植物为基础、具有成本效益的的补救方法;它利用植物从环境中集中元素和化合物的能力,并对其土壤组织中的各种分子进行代谢。 参阅 生物强化 生物降解 * 生物修復 参考来源