食品添加劑包括阿拉伯樹(shù)膠、瓜爾膠、刺槐豆膠、淀粉和果膠等。[9]糧食作物糧食糧食指植物可供人類食用的部分。狹義的糧食單指谷物(cereal),即禾本科作物的種子(以及例外情形的非禾本科的蕎麥種子)。廣義的糧食還要包括豆科植物的種子,以及馬鈴薯等植物可供食用的根或莖部。糧食所含營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)主要為糖類(淀粉為主),其次是蛋白質(zhì)。**糧食及農(nóng)業(yè)組織對(duì)糧食的定義包括三大類谷物,包括麥類、稻谷、粗糧(又稱雜糧,即經(jīng)常被用作動(dòng)物飼料的糧食,包括大麥、玉米、黑麥、燕麥、黑小麥、高粱)。中國(guó)在先秦即有五谷之說(shuō),指稻、黍、稷、麥、菽物種作物,其種子稱作稻米、黍米、粟米、麥粒、菽豆。蔬菜蔬菜蔬菜,是指可以做菜、烹飪成為食品的,除了谷物以外的其他植物(多屬于草本)。生活中所指的蔬菜,常和“水果”分開(kāi)討論。不過(guò)也常和水果合稱為“蔬果”。另外,和“野菜”不同的地方,在于蔬菜經(jīng)過(guò)人類長(zhǎng)時(shí)間的育種,提高了口感、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值,甚至抗病力等特征,和原本的野生種已有明顯差異,人類食用的頻率也高得多;而野菜則多半未經(jīng)過(guò)人類馴化,幾乎均為野生種,人類也較不常食用。水果水果水果是指可以生食,多汁液,有酸味或甜味的果實(shí)。釋放氧氣,產(chǎn)生葡萄糖等有機(jī)物。高新區(qū)關(guān)于園藝產(chǎn)品種植小知識(shí)
活躍的化學(xué)能轉(zhuǎn)變?yōu)榉€(wěn)定化學(xué)能是通過(guò)碳同化過(guò)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(guò)是CO2固定方式不同,**后都要在植物體內(nèi)再次把CO2釋放出來(lái),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(duì)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(diǎn)是夜間氣孔開(kāi)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(guò)C3途徑形成糖。這是在長(zhǎng)期進(jìn)化過(guò)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(guò)程,其底物是C3途徑中間產(chǎn)物RuBP加氧形成的乙醇酸。整個(gè)乙醇酸途徑是依次在葉綠體、過(guò)氧化體和線粒體中進(jìn)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(duì)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。植物光能利用率還很低。昆山生態(tài)園藝產(chǎn)品種植小知識(shí)利用水、礦物質(zhì)和二氧化碳生產(chǎn)食物。
其后藻類一度非常繁盛。直到四億三千八百萬(wàn)年前(志留紀(jì)),綠藻擺脫了水域環(huán)境的束縛,***登陸大地,進(jìn)化為裸蕨類植物和蕨類植物。為大地***添上綠裝。三億六千萬(wàn)年前(石炭紀(jì)),裸蕨滅絕,蕨類植物衰落。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(wàn)年**疊紀(jì))幾乎全部滅絕,而裸子植物開(kāi)始興起,進(jìn)化出花粉管,并完全擺脫對(duì)水的依賴,形成茂密的森林。在距今1億4000萬(wàn)年前白堊紀(jì)開(kāi)始的時(shí)候,更新、更進(jìn)步的被子植物就已經(jīng)從某種裸子植物當(dāng)中分化出來(lái)。進(jìn)入新生代以后,由于地球環(huán)境由中生代的全球均一性熱帶、亞熱帶氣候逐漸變成在中、高緯度地區(qū)四季分明的多樣化氣候,蕨類植物因適應(yīng)性的欠缺進(jìn)一步衰落,裸子植物也因適應(yīng)性的局限而開(kāi)始走上了下坡路。這時(shí),被子植物在遺傳、發(fā)育的許多過(guò)程中以及莖葉等結(jié)構(gòu)上的進(jìn)步性,尤其是它們?cè)诨ㄟ@個(gè)繁殖***上所表現(xiàn)出的巨大進(jìn)步性發(fā)揮了作用,使它們能夠通過(guò)本身的遺傳變異去適應(yīng)那些變得嚴(yán)酷的環(huán)境條件反而發(fā)展得更快,分化出更多類型,到現(xiàn)代已經(jīng)有了80多個(gè)目、200多個(gè)科。正是被子植物的花開(kāi)花落,才把四季分明的新生代地球裝點(diǎn)得分外美麗。植物(68張)據(jù)估計(jì)。
而黃帝陵中超過(guò)3000年的古柏樹(shù)有十幾棵之多。**古老的、仍存活的樹(shù)是生長(zhǎng)于美國(guó)的狐尾松,有些已經(jīng)超過(guò)4000歲了。巨型紅杉可能存活5000~6000年。世界上**長(zhǎng)壽的樹(shù),是浙江省天目山上的一棵銀杏。浙江天目山的這棵銀杏,樹(shù)齡約12000年,是中生代孑遺植物野生銀杏,與恐龍同一時(shí)期存在,被譽(yù)為“活化石”。經(jīng)過(guò)一代一代的萌發(fā)、生長(zhǎng),現(xiàn)在,這棵古銀杏已經(jīng)衍生出了20多代。**短命的植物短命菊自然界中,以種子繁殖的植物多種多樣,有長(zhǎng)壽的,也有短命的。木本植物比草本植物壽命要長(zhǎng)得多。植物界的“老壽星”,都出在木本植物里。一般的草本植物,通常壽命幾個(gè)月到十幾年。植物壽命的長(zhǎng)短,與它們的生活環(huán)境有密切關(guān)系。有的植物為了使自己在嚴(yán)酷、惡劣的環(huán)境中生存下去,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期艱苦的“鍛煉”,練出了迅速生長(zhǎng)和迅速開(kāi)花結(jié)實(shí)的本領(lǐng)。有一種叫羅合帶的植物,生長(zhǎng)在嚴(yán)寒的帕米爾高原。那里的夏天很短,到六月間剛剛有點(diǎn)暖意,羅合帶就匆匆發(fā)芽生長(zhǎng)。過(guò)了一個(gè)月,它才長(zhǎng)出兩三根枝蔓,就趕忙開(kāi)花結(jié)果,在嚴(yán)霜到來(lái)之前就完成了生命過(guò)程。它的生命如此短促,但是尚能以月計(jì)算。壽命**短的要算生長(zhǎng)在沙漠中的短命菊,它只能活幾星期。沙漠中長(zhǎng)期干旱,短命菊的種子。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。
通常位于地表下面,負(fù)責(zé)吸收土壤里面的水分及溶解其中的離子,并且具有支持、貯存合成有機(jī)物質(zhì)的作用。(氣生根和固著根除外)根由薄壁組織、維管組織、保護(hù)組織、機(jī)械組織和分生組織細(xì)胞組成。根可分為四個(gè)區(qū),**頂端的是帽狀結(jié)構(gòu)——根冠,以上是分生區(qū)和伸長(zhǎng)區(qū),再上則是帶根毛的根毛區(qū)。根冠位于根頂端分生組織的外面。外層細(xì)胞壁的高度粘液化可以減少根在往下生長(zhǎng)過(guò)程中與土壤接觸的摩擦力,起到保護(hù)作用。同時(shí)細(xì)胞中的造粉體還可保證根的向地生長(zhǎng),即保證其向地性(Gravitropism)。分生區(qū)是位于根冠內(nèi)方的頂端分生組織。分生區(qū)細(xì)胞能不斷分裂,一方面小部分用來(lái)形成根冠細(xì)胞,而大部分則向后經(jīng)過(guò)細(xì)胞的生長(zhǎng)、分化,形成根的各種結(jié)構(gòu);另一方面保持自身原有的體積。[2]伸長(zhǎng)區(qū)的細(xì)胞由分生區(qū)細(xì)胞發(fā)展而來(lái),分裂能力已減弱,細(xì)胞延長(zhǎng)軸伸長(zhǎng)。伸長(zhǎng)活動(dòng)會(huì)導(dǎo)致原生韌皮部和初生木質(zhì)部損壞,使之出現(xiàn)缺層(Lacuna)。根毛區(qū)細(xì)胞已是成熟的細(xì)胞。根毛由表皮中的毛細(xì)胞(Trichoblast)生成,可有效地增大植物根部的吸收區(qū)域。樹(shù)木根部的吸收面積可達(dá)400M2。植物莖莖莖是植物的營(yíng)養(yǎng)***之一。是大多數(shù)植物可見(jiàn)的主干。當(dāng)然,例如仙人掌的***莖。莖下接根。包含了如樹(shù)木、灌木、藤類、青草、蕨類,及綠藻、地衣等熟悉的生物。太倉(cāng)企業(yè)園藝產(chǎn)品種植新報(bào)價(jià)
綠色植物具有光合作用的能力——借助光能及葉綠素。高新區(qū)關(guān)于園藝產(chǎn)品種植小知識(shí)
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(shù)木。植物呼吸作用主要在細(xì)胞的線粒體進(jìn)行;光合作用在細(xì)胞的葉綠體進(jìn)行。[7]綠色植物光合作用是地球上**為普遍、規(guī)模**大的反應(yīng)過(guò)程,在有機(jī)物合成、蓄積太陽(yáng)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(shí)踐上都具有重大意義。據(jù)計(jì)算,整個(gè)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(shí),還能向空氣中釋放出近5億噸還多的氧,為人和動(dòng)物提供了充足的食物和氧氣。葉片是進(jìn)行光合作用的主要***,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(shuō)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(yíng)養(yǎng)、水和氧氣等的影響。光合作用包括光反應(yīng)過(guò)程、光合碳同化二個(gè)相互聯(lián)系的步驟,光反應(yīng)過(guò)程包括原初反應(yīng)和電子傳遞與光合磷酸化兩個(gè)階段,其中前者進(jìn)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。高新區(qū)關(guān)于園藝產(chǎn)品種植小知識(shí)
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