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吉林大学植物生物学课件.ppt

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吉林大学植物生物学概论本课程将介绍植物生物学的基础知识,包括植物的结构、功能、生长、发育和进化等方面。通过学习这门课程,您将对植物世界有更深入的了解,并掌握分析植物现象和解决相关问题的能力。

课程简介植物生物学这是一门研究植物生命的科学,从分子水平到生态系统,揭示植物的奥秘。课程目标培养学生对植物生物学的兴趣,掌握植物生命的基本原理,为未来的科研和应用打下基础。课程内容涵盖植物的结构、功能、生长发育、繁殖、遗传、进化等,包括经典理论和必威体育精装版研究成果。课程特色结合实际案例,理论与实践相结合,培养学生的分析问题和解决问题的能力。

植物生物学的研究内容光合作用植物如何将光能转化为化学能,并合成有机物。呼吸作用植物如何利用有机物,并释放能量。生长发育植物如何从种子萌发到开花结果,以及影响其生长的因素。遗传与育种植物如何遗传和变异,以及如何利用遗传规律进行育种。

植物的基本形态植物的基本形态是指植物的外部形态特征,是植物长期适应环境的结果。植物的形态特征包括根、茎、叶、花、果实和种子等,这些器官在植物的生命活动中发挥着重要的作用。了解植物的基本形态可以帮助我们更好地理解植物的生长发育和生理功能。

植物细胞结构与功能植物细胞是植物生命活动的基本单位。与动物细胞相比,植物细胞具有细胞壁、叶绿体、液泡等特有结构。细胞壁为植物细胞提供支撑和保护。叶绿体是植物进行光合作用的场所。液泡储存水分和营养物质,并调节细胞内的渗透压。

细胞壁和细胞器细胞壁细胞壁由纤维素、半纤维素和果胶等构成,提供支撑和保护功能。它能调节细胞内外的物质交换,并参与植物细胞的生长发育。细胞器细胞器是真核细胞中执行特定功能的结构,例如叶绿体进行光合作用,线粒体进行呼吸作用,内质网合成蛋白质和脂类,高尔基体加工和运输蛋白质。

光合作用的过程1光反应阶段光能被叶绿素吸收,转化为化学能,生成ATP和NADPH。2暗反应阶段利用光反应产生的ATP和NADPH,将二氧化碳固定并转化为糖类,合成有机物。3光合作用的产物光合作用产生氧气和葡萄糖,为生物提供了能量来源和氧气。

呼吸作用的过程第一阶段:糖酵解在细胞质中进行,将葡萄糖分解为丙酮酸,并产生少量ATP和NADH。第二阶段:三羧酸循环在线粒体基质中进行,丙酮酸被氧化,产生CO2和少量ATP以及还原性辅酶NADH和FADH2。第三阶段:电子传递链在线粒体内膜上进行,NADH和FADH2将电子传递给电子传递链,最终将电子传递给氧气,产生水并释放大量的能量。

植物激素的种类与作用生长素促进植物细胞伸长生长,促进侧根和不定根的形成,促进果实发育。赤霉素促进植物茎秆伸长,促进种子萌发,解除休眠,促进开花和果实生长。细胞分裂素促进细胞分裂和分化,延缓叶片衰老,促进根系生长,提高抗逆性。脱落酸促进叶片、果实脱落,促进休眠,提高抗逆性,抑制生长。

根系的结构与功能根系是植物地下部分的重要器官,主要功能是吸收水分和无机盐,固定植物,并储存养分。根系通常由主根、侧根和不定根组成。主根是由胚根发育而来,侧根从主根或侧根上长出,不定根从茎、叶等部位长出。根系的形态和结构因植物种类而异,例如,直根系、须根系和不定根系。

茎的结构与功能支持植物茎为植物提供机械支撑,防止其倒塌,并使叶子、花和果实能有效地暴露在阳光下。运输水分和营养茎中的维管组织(木质部和韧皮部)负责将根部吸收的水分和矿物质运输到植物的各个部位,并运输光合作用产生的养分。储存营养物质一些植物的茎具有储存功能,如马铃薯,其地下茎可以储存大量淀粉等营养物质。繁殖和生长茎上会生长出新的枝条,并产生花蕾、花和果实,进行繁殖和生长。许多植物可以利用茎进行无性繁殖。

叶的结构与功能叶是植物进行光合作用的主要器官,是植物进行物质和能量转换的重要场所。叶片由叶柄和叶片两部分组成。叶柄是连接叶片和茎的部位,叶片是进行光合作用的主要部位,通常呈扁平状,以便更好地接受阳光照射。叶片由表皮、叶肉和叶脉组成。表皮是叶片的保护层,分为上表皮和下表皮,上表皮一般无气孔,下表皮通常有气孔,是叶片进行气体交换的通道。叶肉位于表皮之间,是进行光合作用的主要部位,通常分为栅栏组织和海绵组织,栅栏组织细胞排列紧密,含有大量的叶绿体,海绵组织细胞排列疏松,有利于气体交换。叶脉是叶片的血管,由木质部和韧皮部组成,木质部负责将水分和无机盐从根部运输到叶片,韧皮部负责将光合作用产生的有机物运输到植物体的其他部位。

植物的水分吸收和运输1根毛吸收通过根毛吸收土壤中的水分2木质部运输通过木质部的导管向上运输水分3蒸腾作用通过叶片气孔释放水分蒸汽植物根系吸收水分主要通过根毛进行,水分通过木质部的导管向上运输,最终通过叶片气孔以蒸汽的形式释放到大气中。

植物矿质营养的吸收与运输1根系吸收根毛吸收土壤中的矿物质2木质部运输木质部中的导管将矿物质运输至植物各部

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