c4植物最新视觉报道_c4植物和c3植物的区别(2024年12月全程跟踪)
生物招教备考秘籍:轻松应对各种选择题 1. 基因工程:通过改变基因频率来定向改变生物性状。 基因重组:目的基因导入受体细胞后发生的过程。 淋巴因子:抗体产生过程中需要淋巴因子的参与。 血钙浓度:过低会导致肌肉抽搐,过高则会引起肌无力。 植物细胞全能性:并非所有植物细胞都能表现出全能性,如筛管细胞无核。 色素提取与分离:用乙酮提取色素,层析液分离。 T细胞与效应T细胞:两者都能产生淋巴因子。 呼吸作用:呼吸作用为零意味着细胞死亡。 种间关系:棉蚜吸食棉花汁液,种间关系为寄生,非捕食。 胚胎发育:所有脊椎动物的胚胎发育过程都离不开水。 成熟红细胞:无核无细胞器,无法进行有氧呼吸。 C4植物光反应与暗反应:光反应在叶肉细胞中进行,暗反应在维管束鞘细胞中进行。 兴奋传递:反射弧中的兴奋传递形式为电信号和化学信号。 固氮过程:大气中的N2必须经过生物或非生物的固氮过程才能被生物体利用。 代谢速率影响因素:线粒体数目、膜面积和温度。 植物组织培养中的蔗糖:提供营养和调节渗透压。 体细胞离体培养:使用CO2培养箱维持pH。 根尖分生区:不出现质壁分离的原因是无中央大液泡。 顶芽生长:不需要其他部位提供生长素。 生长素敏感度:幼嫩细胞对生长素的敏感度大于成熟细胞。 生长素溶液:盛不同浓度生长素溶液的小培皿要加盖,避免水蒸发影响浓度。 铁缺乏:严重缺铁的病人可能出现乳酸中毒。 细胞复制:各种细胞器的复制发生在间期。 钾离子吸收:细胞膜吸收钾离子至少需要两种蛋白质。 胰蛋白酶处理:原代培养和传代培养都要用胰蛋白酶处理。 细胞吸水:动物细胞吸水膨胀,磷脂双分子层厚度变小,体现膜的流动性。 ✅考编心得: 备考阶段一定要把所有教材过一遍,了解重难点。做题时可以选择《一本》,答案解析详细且有一定难度,适合提升做题水平。 大多数地区学科占比高,容易忽视教综的复习。教综内容多且考点琐碎,建议跟着孟沅招教课学习重难点和高频考点,尽可能多得分!背诵时不要死记硬背,孟沅老师总结的案例分析联系实际生活,记得更深刻。
🠦⧴⨋科苋属的奇妙世界:苋菜篇 𑠨菜,这个来自南亚或东南亚的美丽植物,以其绚丽的色彩和独特的口感赢得了人们的喜爱。它属于苋科苋属,是一种一年生的草本植物,如今已经广泛种植在温带地区。 苋菜偏爱温暖、湿润以及阳光充足的环境,它是一种C4植物,这意味着它能够高效地利用阳光进行光合作用。此外,苋菜还具有一定的抗盐胁迫能力,这使其在盐碱地也能茁壮成长。 𑠨菜的栽培通常采用种子直播的方式。由于它是一种高温短日照植物,所以在秋季可以收获种子以供来年种植。 苋菜的叶片颜色多样,常见的有紫红色、绿色,甚至两种颜色并存。这种色彩变化主要归功于苋菜红苷的存在,使得苋菜不仅美味,还极具观赏价值。 想要了解更多关于苋菜的知识吗?参考以下文献,探索苋菜的更多奥秘: Biswas, M., Dey, S., & Sen, R. (2013). Betalains from Amaranthus tricolor L. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 1(5), 87-95.
植物也会午休?科学家揭秘植物睡眠之谜 🠤𝠧婁吗?植物也有午休的习惯!就像我们一样,它们会在中午11点到下午2点之间进入休眠状态。在这个时间段里,植物的叶子气孔会部分关闭,二氧化碳的吸收量减少,光合作用也会明显降低。科学家们认为,这主要是因为高温和干燥的大气环境导致的。午休是植物在长期生存过程中形成的一种抗旱本能反应。 𑠧𖨀,并不是所有植物都会受到高温和强光的影响。比如,玉米、高粱、甘蔗等C4植物,它们能够利用叶肉细胞间隙的低浓度二氧化碳进行光合作用,所以它们的光合作用不受影响,也就没有午休现象。 젥楤,美国科学家斯瑞特在对植物睡眠现象进行了一系列有趣的实验后,提出了一种新的解释:在相同的环境中,能进行睡眠运动的叶片生长速度较快,与其他不能进行睡眠运动的植物相比,它们具有更强的生命竞争力。 植物的午休现象不仅是一个有趣的科学问题,也让我们更深入地了解了植物的生长和生存机制。
室内植物摆放指南:让你的家更健康更美观 在室内摆放绿色植物有很多好处,但并不是所有的植物都适合。除了那些有害的植物,你还需要考虑以下几个因素: 选择适合的植物类型 4植物和CAM植物是首选。这些植物在夜晚也不会释放二氧化碳,全天候都能净化空气。比如龙舌兰科、仙人掌科、景天科、风梨科、附生蕨类、热带兰科植物,以及大戟科、百合科、葫芦科、萝藦科中的部分植物。 耐荫性 𑊥 环境通常阳光不足,大部分是散射光。因此,选择对光照要求不高的植物。虽然许多喜阳植物也有很好的净化空气功能,但它们更适合在室外或阳台种植。 养护容易,生长旺盛 𑩀常不是专业行为,尤其是上班族,时间有限。选择一些养护容易、适应性强的植物,比如天南星科植物,叶片大、多,姿态美丽,生长旺盛,容易养护,是室内植物的好选择。 姿形优美,体量适中 𞊥 空间有限,过于茂盛的植物并不适合。选择一些姿形优美、体量适中的植物,比如吊兰、常春藤、绿萝、竹芋等。大型植物如发财树、散尾葵、垂榕、龟背竹等,采用幼树种植。 美丽、干净的中小型盆花 𘊩䤺调节空气,美丽的盆花还能美化环境。大多数植物在室内光线不好的条件下很难开花,因此观花植物一般要养在向阳的位置。开花后,可以轮换放在室内视觉焦点位置,提升居家氛围。 选择适合的植物,让你的家更加健康和美观吧!
高中生物50个关键知识点总结 1. 细菌不涉及等位基因(有该选项的首先排除)。 目的基因导入受体细胞发生的是基因重组。 抗体的产生需要淋巴因子的参与。 血钙浓度过低会导致肌肉抽搐,过高则会导致肌无力。 植物细胞在一定条件下,并非都能表现出全能性,如筛管细胞(无核)。 基因工程是定向改变基因频率。 提取色素用丙酮,分离用层析液。 T细胞和效应T细胞都能产生淋巴因子。 呼吸作用为零,细胞死亡。 棉蚜吸食棉花汁液,种间关系为寄生,非捕食。 所有脊椎动物的胚胎发育过程都离不开水。 成熟红细胞无核,无细胞器,无法进行有氧呼吸。 C4植物的光反应在叶肉细胞中进行,暗反应在维管束鞘细胞中进行(这里会有分歧,以当地教材为准)。 兴奋在反射弧中的传递形式是电信号和化学信号。 大气中的N2必须经过生物或非生物的固氮过程才能被生物体利用。 代谢速率相关因素:线粒体数目、膜面积、温度。 植物组织培养中的蔗糖作用,提供营养,调节渗透压(后者极易忽视)。 体细胞离体培养用到CO2培养箱,维持pH。 根尖分生区不出现质壁分离的原因是无中央大液泡。 顶芽生长不需要其它部位提供生长素。 对生长素的敏感程度:幼嫩细胞大于成熟细胞。 盛不同浓度生长素溶液的小培养皿要加盖:避免水蒸发影响浓度。 严重缺铁的病人可能出现乳酸中毒。 种细胞器的复制发生在间期。 细胞膜吸收钾离子至少需要两种蛋白质。 原代培养、传代培养都要用胰蛋白酶处理。 动物细胞吸水膨胀,磷脂双分子层厚度要变小:膜的流动性。
红岭高三统考解析,速看! 嘿,同学们!这次的红岭中学高三统考真是让人眼前一亮,特别是选择题部分,质量相当高。对于那些平时在60分左右徘徊的小伙伴们,这套试卷绝对值得一做。下面我来给大家详细解析一下。 选择题部分 쬱题:水体富营养化 这个题目关于水体富营养化对水体溶氧量的影响,答案在试卷的笔记解析里,大家可以去看看。 第2题:果脯变甜的秘密 果脯变甜背后的逻辑其实很简单,了解一下就知道了。 第3题:易错点 这道题四个选项都是易错点,对于那些在70-80分徘徊的同学,单独判断A和D选项也容易出错。 第4题:生物学史 这道题考察的是生物学史,也是高考的热点之一。 第7题:癌细胞与T细胞的差异 这道题需要明确区分癌细胞和T细胞的差异,以及它们与正常组织细胞间的差异。 第10题:光敏色素 这道题重点理解光敏色素的存在部位及其作用机理。 第14题:ZW型与XY型 这道题适合那些ZW型、XY型与雌雄关系对应不上的同学,做一下这道题会有很大帮助。 大题部分 第17题:光合呼吸综合大题 这道题是今年高考模拟题中的热点,虽然2023届高考对此并未过多涉及,但还是建议大家了解C3植物和C4植物光合特性的比较。另外,涉及到的一问实验设计题与酶抑制剂有关,一般需将酶制剂前置处理。 第18题:三对等位基因 这道题考察的是三对等位基因控制同一性状,且基因具有叠加效应。在拓展“和”为16的特殊分离比成因中讨论过叠加效应的情况下,1:4:6:4:1的形成过程,所以结合本题难度也不大,画遗传图解时一定要注意标注清楚各注意要素,缺一不可。 第19题:实验设计 这道题的第③问可以自行根据所给实验材料进行设计,看看与题目有何区别。 第21题:限制酶切割 这道题的重点是用不同的限制酶切割重组质粒后进行电泳,根据电泳图判断各限制酶的酶切位点数量。2023届广东省高考有类似题。 希望这些解析能帮到大家,加油!ꀀ
AP生物知识点梳理:光合作用到进化 ### 光合作用 合作用是植物和某些微生物利用光能将二氧化碳和水转化为有机物的过程。这个部分需要你理解并记住光合作用的两个阶段,以及两个光合作用系统(C3植物、C4植物、CAM植物)的区别。 细胞信息交流 ኧ𛆨信号转导是2013年新增的考点,主要考察细胞信号传递的三个阶段和机制。你需要了解信号转导的类型,以及细胞凋亡的基本概念。 细胞分裂 细胞分裂部分主要考察有丝分裂和减数分裂的过程及差异,以及遗传差异的来源和细胞调控的类型。记住细胞各阶段的功能是关键。 遗传学 슩传学包括经典遗传学和分子遗传学两个部分,在考试中占比较大。经典遗传学主要考察孟德尔遗传规律、摩尔根遗传学规律、基因连锁、交换、重组率、显性度、多等位基因、多基因遗传等。分子遗传学则重点考察从基因到蛋白质的过程,以及原核和真核生物的基因表达调控。 进化 𑊨🛥部分主要考察达尔文进化论、进化的证据、哈迪温伯格平衡等。你需要了解导致等位基因频率改变的因素,以及自然选择的类型和物种起源的过程。 生物多样性 生物多样性部分已经从考纲中删除,稍微了解即可。 植物 𑊦䍧驃襈要求你了解植物的结构、生长和发育,理解维管植物的物质运输(如蒸腾作用、渗透、气孔开闭等),以及植物对外部和内部信息的反应,比如植物向光性、光照与种子萌发、光照与植物开花等。 动物形态和功能 𞊥觉饽⦀和功能部分主要考察动物的基本原则,如反馈机制、温度调节机制。你还需了解免疫系统、渗透调节系统、排泄系统、内分泌系统、神经系统的机制,以及动物的各种行为。 希望这些知识点梳理能帮助你更好地备考AP生物!
多肉植物的光合作用与呼吸作用解析 🠥䚨植物的光合作用特点 多肉植物,由于其独特的景天科酸代谢途径(CAM),在白天气孔关闭,几乎不进行气体交换。到了夜晚,它们则进行光合作用和呼吸作用,释放的氧气量远大于二氧化碳。这种特性使得多肉植物在夜晚表现得尤为活跃。 光合作用与能量转换 光合作用是植物将非生物体的能量转化为生物能的过程,合成复杂的有机物,为生物界的有机物循环提供基础。光合作用产生的有机物通过呼吸作用转化为生物能量,为其他生化反应提供动力。 定量分析光合作用 C3途径植物每转化一分子二氧化碳需要3分子的ATP,合成一分子葡萄糖需要18分子的ATP。而经过呼吸作用有氧氧化一分子葡萄糖可以生成36或38个ATP。 C4或CAM植物每生成一分子的葡萄糖需要30分子的ATP,但呼吸作用分解一分子葡萄糖仍然是36或38个ATP。C4或CAM植物的代谢率较低,表现为“生长缓慢”。 𑠥䚨植物的高效光合作用 尽管C3植物比C4植物消耗的ATP少,但由于C4或CAM植物呼吸作用不明显,生成的二氧化碳会立即被光合作用所利用,因此C4或CAM植物的光合效率较高,细胞储存养分的能力较强,表现为“多肉肥厚”的状态。 植物的代谢差异 通过对比C3、C4、CAM植物的光合作用和呼吸作用,我们可以从生理生化角度探讨植物界的特点,分析多肉植物与其他植物的异同,确立多肉植物的生物学地位。这些基础研究为多肉植物在园艺学、医学、遗传育种学和生物工程学的研究提供了理论依据。 🠥䚨植物的生态与栽培 了解多肉植物的光合作用和呼吸作用原理,有助于我们更好地理解其生态习性,促进其在园艺学、分类学、栽培技术、繁殖(尤其是组织培养)和遗传育种等方面的发展。
背着花生壳的蜗牛:花生螺的奇妙世界 𑊤𝠦没有见过那种壳体圆润粗长,形似豆荚的蜗牛?它们的壳表面褶皱不平,像蜂巢一样,再加上不透明的白色壳表和纵向的灰色或棕色条纹,简直像一颗花生!这种蜗牛属于花生螺科Cerionidae,是一个分布相当狭小的陆生贝类科,大约有600种,但主要生活在加勒比地区的小岛上。 花生螺科的分布范围非常有限,几乎只存在于加勒比海的小岛上。这些岛屿上的花生螺演化出了许多地域种,有些物种甚至只在唯一的岛屿上出现。比如,世界上最稀有的蜗牛——纳努斯花生螺,它们的体型只有大约一厘米,只生活在小开曼岛的一个网球场大小的岩石平原上,以矮牵牛花Evolvulus squamosus的鲜嫩叶片为食。这种蜗牛在世界自然保护联盟红色名录中被列为“极度濒危”,是分布最狭小的蜗牛之一。 不过,花生螺科里也有一些适应能力很强的物种。它们以各种各样的植物为食,虽然具体物种不详,但通过对它们贝壳的氧同位素分析,发现它们既吃C3植物也吃C4植物。这些花生螺在岛屿上数量庞大,生活在林地、海滩附近的草、树和灌木上,甚至有潮汐的海边沙滩上。 花生螺的代谢缓慢,行动能力也不强。在旱季,它们会躲在岩石、枯木或灌木的底部,将自己盖在掩蔽物之下。到了雨季,它们在白天也仍旧不活跃,附着在灌木的较高部分,只在夜间和雨天出来活动。它们的死壳和空壳遍布全岛,成为了当地加勒比寄居蟹Coenobita clypeatus的重要贝壳来源。寄居蟹不仅直接使用花生螺的壳,还对它们进行打磨,修饰壳口、挖空螺轴,以更好地适应它们的软体。 有趣的是,一些花生螺物种甚至入侵了美国的佛罗里达州。可能是随着美国和加勒比群岛之间的人员和货物交流被夹带过去的。无论如何,这些花生螺也成为了当地的500多种入侵物种之一,与来自世界各地的生物进行着充满生命力的大乱斗,目前看来并没有灭绝之虞。 总之,花生螺是一个充满奇特的物种,它们的分布、习性和演化都值得我们进一步探索。下次见到那种背着花生壳的蜗牛时,不妨停下来,仔细观察一下它们的世界吧! 🀀
叶的横切实验步骤全解析 探索植物的奥秘,从叶片的横切开始!𑤻天,我们就来一起观察不同植物叶片的横切面,了解它们的结构特点。슊先是棉花叶,它的横切面展示了上表皮、下表皮以及内部的叶肉和维管束。你可以看到清晰的栅栏组织和海绵组织,感受叶片的坚韧与活力。 姝是水稻叶,作为C3植物的代表,它的横切面揭示了叶片独特的结构,包括上表皮、叶肉、下表皮以及内部的木部和韧皮部。这些结构共同协作,为水稻提供强大的光合作用能力。 𝥆来是玉米叶,作为C4植物的典型,其横切面展示了与众不同的叶片结构。你可以观察到维管束、海绵组织以及上下表皮的细致分布,感受玉米叶片的高效光合作用。 后是夹竹桃叶片的横切,其独特的叶片结构让你大开眼界。从基本组织到木部,再到韧皮部,每一层都承载着重要的生理功能。 通过这些实验步骤,我们可以更深入地了解植物叶片的结构与功能,感受大自然的神奇魅力!
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c4植物与c3植物的比较 光呼吸 pepcase co2泵 维管束鞘细胞 叶肉细胞
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