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1.茎表皮也可用。
2.温度过高会引起蒸腾作用,使植物失去过多的水分,所以关闭气孔以减少蒸腾作用。
当气孔关闭时,进入细胞的二氧化碳量减少,光合作用减弱。
3.可以理解,干燥的环境也是一种应激,生物体在面对应激时,一般会减慢新陈代谢过程,以保留体内的营养。
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保卫细胞应该只在表皮里,否则如何保卫内部组织呢?
气孔在一定高温下闭合,可能是由于植物采取了自我保护措施,避免气孔因蒸腾作用过强而流失过多的水分。
当气孔关闭时,植物吸收的二氧化碳减少,光合作用因原料减少而自然减弱。
在干燥条件下,植物细胞的生命活动处于弱状态(生命离不开水),呼吸作用弱。
如果湿度小,气孔中的水蒸气含量大于空气中的含量,并且向空气扩散的倾向较大,蒸腾作用较强。
至于湿度低,气孔开得越多,不知道是不是这样。
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您需要知道的第一件事是,保卫细胞是新月形细胞,成对分布在植物的气孔周围,并控制进出叶子的气体和水量。 也就是说,形成气孔的是保卫细胞! 此外,气孔的功能是交换气体,CO2和O2都可以通过气孔,达到气体交换的目的。
1.因为植物的气孔在叶子的表皮细胞中,所以在植物的表皮细胞中也发现了保卫细胞。
2.温度对蒸腾作用的影响是气孔开口一般随着温度的升高而增大,但如果温度过高,水分流失的增加也会使气孔闭合。 在大多数情况下,植物的气孔在晴朗和高温的下午关闭,当温度过高时,植物本身需要进行蒸腾作用,以降低温度,带走水分,从而降低温度,水从气孔中排出。
但是,此时由于温度高,蒸腾作用很强,排出的水量很大,当植物本身从根部吸收的水分不足以补充蒸发损失的水分时,气孔就会关闭,目的是保护自身的水分不被蒸发掉而造成缺水。 由于气孔封闭,外界的CO2气体无法进入植物,因此无法进行光合作用,因此光合作用减弱。 可以这样想:
在阳光明媚炎热的午后,植物的气孔关闭,使CO2无法进入,导致光合作用减弱,保护自己的水源!
3.我不太明白你问的意思,如果我不对你说,我明白。 应该说,外部环境的湿度对植物的蒸腾作用没有太大影响,主要是外界温度和植物本身的水分。
目前尚不清楚为什么干燥条件会抑制呼吸。
希望对您有所帮助,如果您有什么不明白的地方,请再问我。
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高原纵横沟壑水土流失尤为严重,原因如下:1、农作物减产; 2、导致耕地面积减少; 3、给河道治理和防洪造成巨大困难。 4、村庄搬迁影响人们的正常生活。 黄土高原水土流失造成的危害:
3、生态环境脆弱: 1、黄土高原是我国生态环境比较脆弱的地区。 二、黄土高原生态环境脆弱的原因:
自然原因: 破碎的地形 干旱的气候 严重的水土流失 频繁的自然灾害 人为原因: 人口增长,人与土地之间的突出矛盾 这里的环境非常容易受到破坏,很难从破坏中恢复过来。
黄土高原自然灾害 地质灾害:山体滑坡、泥石流、沉降 气象灾害:旱涝灾害。
手段:禁止过度开垦荒地、放牧和采伐。 植树种草,退耕还林还草,提高植被覆盖率,开展小流域管理,种植水土保持林,根系发达的植物。 精心规划的梯田,重新种植自然植被和限制放牧。
说小,要从小节约用水,培养绿化意识。
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节约水资源、保护动植物、多种树木都可以得到解答。
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1.生物链,如捕食。
2.只有通过分化,细胞才能实现生命体各个部位的不同功能,所谓的分工合作才能专业化。 例如,受精卵细胞可以分化成其他细胞。
3.想象一下同样体积的空间,一个细胞和那个空间一样大,还有几个小细胞(和那个空间一样大),两者的细胞膜表面积当然比后者大,所以物质的交换也更有效率,对细胞核的负担也更小。
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我是生物学专业的。
1.生物链。
2.没有细胞分化,就没有生物体的组织器官,它们就无法发挥各自的功能,生物体就会变成一大群细胞,结果可想而知!
3.因为细胞核的大小是有限的,所以控制范围是有限的; 此外,它体积小,表面积大,有利于细胞内外的物质和能量的交换!
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1.捕食。
2.分化后,在多细胞生物中形成各种不同的组织和器官。
3.这受到两个因素的影响:一个是受细胞核控制范围的限制,另一个是受相对表面积(表面积与体积之比)的限制。
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1a-p~p~p
2.呼吸。
3 种蛋白质。 4.选择渗透率。
5 裂缝(动物),从中心体(动物)发出的纺锤形细丝,形成细胞板(植物) 6 细胞携带所有遗传信息,并有可能形成新的个体。
7.原肠胚形成。
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房东是不是忘了......贴纸?
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节肢动物不一定是昆虫,例如螃蟹也是节肢动物。 昆虫也不一定都是节肢动物。
节肢动物,又称“节肢动物”。 动物王国中最多样化的动物之一。 身体从左到右是对称的,由大多数具有不同结构和功能的身体节段组成,可分为头部、胸部和腹部三部分,但有些物种的头部和胸部两部分愈合成头胸部,有些物种的胸部和腹部未分化。
体表覆盖着厚厚的几丁质外骨。 附属物是分段的。 除了那些自由生活的物种外,还有寄生物种。
这些动物包括甲壳类动物(如虾、蟹)、三叶虫(如三叶虫)、四肢(如马蹄蟹)、蛛形纲动物(如蜘蛛、蝎子、蜱虫、螨虫)、原气管动物(如栉足类)、多足纲(如马蹄、蜈蚣)和昆虫(如蝗虫、蝴蝶、蚊子、苍蝇)等。
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两个硫原子之间形成的共价键一般是指多肽链中两个半胱氨酸残基侧链的硫原子之间形成的共价键。 保持许多蛋白质分子的天然构象和稳定性很重要。
二硫键也称为 S 键。 它是硫原子之间的键,由两个SH基团以s-s-s形芹菜皮的形式氧化而成。 在生物化学领域,它通常被称为肽和蛋白质分子中半胱氨酸残基中的键。
这种键在蛋白质分子三维结构的形成中起着重要作用。 为了确定蛋白质的翻滚一级结构,必须首先打开二硫键以形成线性多肽链。 为此,有必要在变性剂存在下,将2-巯基乙醇、二硫苏糖、巯基乙酸等硫化合物还原为尿素等变性剂,并还原为SH基团(通常用适当的SH试剂烷基化以防止再氧化),或在羧酸氧化下得到-SO3H基团, 或诱导-S-SO3H基团在氧化剂共存下由亚硫酸。
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二硫键存在于两条相邻的肽链之间。
目的:保持许多蛋白质分子的天然构象和稳定性很重要。
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选项B假设DNA分子的两条链是A1和A2,复制是A1,那么新合成的子链的脱氧核苷酸序列应该与A1互补,A2也应该与A1互补。
翻译是蛋白质生物合成过程中的第二步(基因表达的一部分,其中也包括转录),翻译是根据遗传密码的中心律,对成熟信使RNA分子(DNA通过转录产生的)中的“碱基顺序”(核苷酸序列)进行解码,并产生相应的特定氨基酸序列的过程。 翻译所需的原料:mRNA、tRNA、21个氨基酸、能量、酶、核糖体。 >>>More