植物怎么变化的资料(植物的变化过程和变化原因)
时间:2024-02-20 浏览:12次
植物的进化过程:藻类→苔藓→蕨类→裸子植物→被子植物。
1、菌藻植物时代
从35亿年前开始到4亿年前(志留纪晚期)近30亿年的时间,地球上的植物仅为原始的低等的菌类和藻类。其中从35~15亿年间为细菌和蓝藻独霸的时期,常将这一时期称为细菌—蓝藻时代。从15亿年前开始才出现了红藻、绿藻等真核藻类。
2、蕨类植物时代
从4亿年前由一些绿藻演化出原始陆生维管植物,即裸蕨。它们虽无真根,也无叶子,但体内已具维管组织,可以生活在陆地上。
在3亿多年前的泥盆纪早、中期它们经历了约3千万年的向陆地扩展的时间,并开始朝着适应各种陆生环境的方向发展分化,此时陆地上已初披绿装。此外,苔藓植物也是在泥盆纪时出现的,但它们始终没能形成陆生植被的优势类群,只是植物界进化中的1个侧支。
裸蕨植物在泥盆纪末期已绝灭,代之而起的是由它们演化出来的各种蕨类植物;至二叠纪约1.6亿年的时间,它们成了当时陆生植被的主角。许多高大乔木状的蕨类植物很繁盛,如鳞木、芦木、封印木等蕨类植物。
3、裸子植物时代
从二叠纪至白垩纪早期,历时约1.4亿年。许多蕨类植物由于不适应当时环境的变化,大都相继绝灭,陆生植被的主角则由裸子植物所取代。最原始的裸子植物(原裸子植物)也是由裸蕨类演化出来的。中生代为裸子植物最繁盛的时期,故称中生代为裸子植物时代。
4、被子植物时代
它们是从白垩纪迅速发展起来的植物类群,并取代了裸子植物的优势地位。直到现在,被子植物仍然是地球上种类最多、分布最广泛、适应性最强的优势类群。
纵观植物界的发生发展历程,可以看出整个植物界是通过遗传变异、自然选择(人类出现后还有人工选择)而不断地发生和发展的,并沿着从低级到高级、从简单到复杂、从无分化到有分化、从水生到陆生的规律演化。
新的种类在不断产生,不适应环境条件变化的种类不断死亡和绝灭,这条植物演化的长河将永不间断,永远不会终结。
扩展资料:
一、主要作用
植物大多数固态物质是从大气层中取得。经由一个被称为光合作用的过程,植物利用阳光里的能源来将大气层中的二氧化碳转化成简单的糖。这些糖分被用做建材,并构成植物主要结构成份。
植物主要依靠土壤做为支撑和取得水份,以及氮、磷等重要基本养分。大部份植物要能成功地成长,也需要大气中的氧气(做为呼吸之用)及根部周围的氧气。不过,一些特殊维管植物如红树林可以让其根部在缺氧环境下成长。
二、生态作用
陆生植物和藻类所行使的光合作用几乎是所有的生态系中能源及有机物质的最初来源。光合作用根本地改变了早期地球大气的组成,使得有21%的氧气。
动物和大多数其他生物是好氧的,依靠氧气生存。植物在大多数的陆地生态系中属于生产者,形成食物链的基本。许多动物依靠着植物做为其居所、以及氧气和食物的提供者。
陆生植物是水循环和数种其他物质循环的关键。一些植物(如豆科植物等)和固氮菌共演化,使得植物成为氮循环重要的一部份。植物根部在土壤发育和防止水土流失上也扮演着很重要的角色
参考资料来源:百度百科-植物
参考资料来源:百度百科-植物进化
植物生长变化过程植物生长变化过程一般要经过种子萌发,植株生长,开花,结果到整株死亡的过程。低等植物没有种子,生长过程是产生孢子-孢子分裂-幼苗-长大植物的生长过程。
1、植物种子萌芽时期:
植物的生长过程首先要从种子萌芽开始说起,任何植物种子的萌发都需要水分、空气和适宜的温度。但是,不同植物的种子在萌发时对这三个条件的需求情况有所不同。各种栽培植物对播种温度的要求也不一样,在萌发时对空气的要求也不一样。
2、植物幼苗生长时期:
植物的生长过程,在萌芽后胚根首先伸入土中形成主根,接着下胚轴伸长,将子叶和胚芽推出土面,这种幼苗的子叶是出土的。子叶出土后通常变为绿色,可以暂时进行光合作用。以后胚芽发育形成地上的茎和真叶。子叶内营养物质耗尽即枯萎脱落。 植物的生长过程此时苗木的生长速度最快,生长量最大。
3、植物苗木硬化时期:
植物的生长过程可以说到了苗木硬化就基本成型了,苗木的硬化期是从苗木生长量大幅度下降开始到苗木进入休眠期为止。苗木硬化期的生长特点:此时幼苗生长缓慢,最后停止生长。苗木逐渐本质化并形成健壮的顶芽,体内的营养物质进入贮藏状态。苗木的硬化期是从苗木生长量大幅度下降开始到苗木进入休眠期为止。
扩展资料:
各种植物发育所经历的阶段常有很大的区别。在一个生长季内完成从种子萌发到营养体建成最後达到开花结实的植物称为一年生植物(或一次结实植物)。有的植物在营养体生长多年之後才开始达到开花阶段。开花後营养体即衰老死亡(如竹),这些植物称为多年生的一次结实植物。许多木本植物具有多次开花结实的习性,它们每年开花结实後营养体并不衰退,这些植物称为多次结实植物。
参考资料:百度百科——植物发育
植物的变化有哪些
向日葵:花盘随着太阳的移动而发生变化。 含羞草:温度高或触碰叶片会合拢。 木芙蓉:花色会根据温度的变化而改变。 睡莲:光照充足时花朵开放,光照消失花朵闭合。 牵牛花:花朵会随着温度和光照出现变化。
植物的变化分别是什么情况
1、 向日葵
向日葵的花盘变化比较明显,会随着太阳的移动而移动,清晨时向东边弯曲生长,中午时直立向上生长,傍晚太阳落山时则向西边弯曲生长,此外植株在光照充沛的地方才能旺盛生长。
2、 含羞草
含羞草会随着环境温度发生变化,清晨和傍晚时气温适宜,叶片会向外伸展,中午温度高、光照强烈时会合拢,并且受到碰触时也会迅速合拢,因此叫做含羞草,适合在温暖、湿润的地方生长。
3、木芙蓉
木芙蓉的花色会根据温度的变化而改变,清晨凉爽时花朵的颜色为白色,中午气温逐渐升高时花朵从白色会变为浅红色,当温度达到顶点时变为深红色,花朵的形态优美且开花量非常大。
4、睡莲
睡莲的花朵开放时间与其它花朵不同,光照充足时花瓣就会打开,此时花朵开放,太阳落下阳光消失就会闭合,等待第二天随着太阳的升起再度开花,适合在向阳、温暖的环境中生长。
5、 牵牛花
牵牛花的花朵也会随着温度和光照出现变化,光照和温度的逐渐增加,花朵吸收足够的养分时会开放成喇叭形,中午温度过高时花瓣就会收拢,一般只会在早上和上午稍微凉爽时开花。
植物一年四季的变化过程春季萌芽:地下的根系和种子会不断吸收水、养分,然后长出茎、叶、根等营养器官。 夏季展叶开花:植物在夏季叶片宽大青翠,有利于光合作用。 秋季丰收落叶:植物在秋季结果累累。 冬季修剪:多数植物会停止营养生长。
植物一年四季的生长过程
1、春季萌芽
春季是万物复苏的季节,多数植物会在气温回升后,且温度稳定在15度时,开始萌发幼苗,此时地下的根系和种子会不断吸收土壤内的水、养分,然后长出茎、叶、根等营养器官。
2、夏季展叶开花
植物多在夏季舒展叶片,进入生长旺期和开花初期,此时植株的株形挺拔直立,叶片宽大青翠,能够进行充足的光合作用,促进植株生长繁茂,另外每隔半月施加一次氮磷钾均衡的复合肥,并及时浇水保持土壤湿润,注意光照强度大时采取遮阳措施。
3、秋季丰收落叶
植物在秋季会结出果实,可以等果实完成成熟后进行采收,等在气温开始下降后,植株体内会产生冬眠素来抑制生长,防止养分过度消耗,促使植株安全越冬,同时叶柄下部组织会产生离层细胞,从而出现落叶情况。
4、冬季休眠
植物在冬季会停止营养生长,此时落叶树和常青树都会将体内的蛋白质和淀粉转化成糖,并溶于水,从而增加细胞液的浓度,进而预防树皮冻裂的情况发生,此外少部分植物会在冬季开花结果,如梅花、 茶花 、枣树、金桔等。
生活中植物的变化有哪些生活中会发生变化的植物有向日葵、木芙蓉、睡莲、矾根、含羞草等。
1、向日葵的花盘会跟随着太阳移动2、木芙蓉会根据气温变化花色发生改变。3、睡莲随着太阳落下,睡莲的花朵会渐渐关闭。4、矾根会随着四季变化、温度、光照等因素而发生变化。5、含羞草会根据环境和天气而变化。
植物成长过程植物的生长一般要经过哪些过程?
通常进行播种的植物生长的四个过程分别是种子发芽、抽生叶片、抽放花蕾和结果实。
如果是没有种子的植物生长就只有靠分株和扦插等措施进行繁殖,所以让它们的过程是分株、幼苗成长、开花、结果。 1、发芽 通过种子繁殖的植物萌发的过程:胚胎在种子内部等待(一些植物胚胎可以等待数十年),直到外部条件开始分解种子的外壳或种皮。
种子需要水和热量才能发芽。水有助于种子破坏种皮,在某些情况下,种皮可能非常坚硬。
玉米和牵牛花种子有一个非常坚韧的种皮,需要在种植之前浸泡在水中。种子开始生长就开始吸收水分,引发种子内的细胞和酶繁殖。
当被包裹的胚胎涡轮增压代谢过程时,种子被引发以释放第一根结构(称为自由基),通常在几天之内,幼苗从其种皮破裂并继续向下和向上生长。 2、主根和根 随着枝条和子叶向上生长,主根和较小的根毛也将开始生长。
为了使植物继续生长,必须有适当的土壤或具有适当营养的水。植物可以在土壤或水中生长(水产养殖),只要它能够获得生长所需的适当营养。
3、叶子和花 一旦根已锚定幼苗,向上移动的生长开始。该植物有一个坚实的基础,它正在获得一定量的食物和水,所有这些将有助于茎的建立和成年叶子的创造。
随着细胞繁殖,植物将继续向上和向外生长,将出现新的叶子。 许多植物中的花朵也会出现,随着植物的生长,它将继续需要土壤和水中的适当养分以及阳光或正确的人造光。
健康状况良好的植物最终会达到完全高度和成熟度,这取决于它们的特定种类。 扩展资料: 经过历代植物学家的研究证实,缠绕茎植物生长方向的不同,其实源自于其天生的向光性,与光照的方向有很大关系。
向光源方向弯曲是植物生长的一个特点,这种现象产生的主要原因是由于植物茎中的生长素分布并不均匀。 因此,在光线的作用之下,植物茎面向阳光的一面便会产生阴电荷,而背着阳光的一面则会产生相反的阳电荷。
植物的生长素主要带阴电荷。由于阴阳相吸的原理,大部分的生长素会被吸引到植物的背光一面,这就导致植物背光面的细胞生长较之向光面的细胞更快,进而使得缠绕茎植物出现向光源方向弯曲的生长现象。
参考资料来源:人民网——牵牛花为什么总是逆时针旋转 参考资料来源:百度百科——植物发育。
【植物生长变化过程20篇】
一、生长速率 植物的生长速率有两种表示法.一种是绝对生长速率(absolute growth rate,AGR);另一种是相对生长速率(relative growth rate,RGR).1.绝对生长速率 指单位时间内植株的绝对生长量.可用下式表示:AGR=dQ dt (8-1)式中的Q-数量,可用重量、体积、面积、长度、直径或数目(例如叶片数)来表示.T-时间,可用s、min、h、d等表示.植物的绝对生长速率,因物种、生育期及环境条件等不同而有很大的差异,例如,雨后春笋的生长速率可达50~90cm·d-1;而生长在北极的北美云杉生长速率仅为每年0.3cm ;小麦的茎杆在抽穗期生长速率为5~6cm·d-1 ;拔节期的玉米生长速率为10~15cm·d-1,而抽雄后的株高就停止增长.2.相对生长速率 在比较不同材料的生长速率时,绝对生长常受到限制,因为材料本身的大小会显著地影响结果的可比性,为了充分显示幼小植株或器官的生长程度,常用相对生长速率表示.相对生长速率是指单位时间内的增加量占原有数量的比值,或者说原有物质在某一时间内的(瞬间)增加量.可用下式表示:RGR= 1/ Q * dQ/dt (8-2) Q-原有物质的数量,dQ/dt-瞬间增量.例如竹笋的相对生长速率约为0.005mm·cm-1·min-1;而黑麦的花丝在开花时的相对生长速率可达2.0mm·cm-1·min-1.在试验期间的平均相对生长速率(R)可用下式表示:R=(lnQ2-lnQ1 )/(t2-t1) (8-3) Q1-第一次取样时(t1)的植物数量,Q2-第二次取样时(t2)的植物数量.Ln-自然对数.RGR或R的单位依Q的单位而定,Q如以干重表示,RGR或R的单位为mg·g-1·d-1.3.生长分析 相对生长速率、净同化率( assimilation rate,NAR)和叶面积比(leaf area ratio,LAR)常用作植物生长分析的参数.净同化率为单位叶面积、单位时间内的干物质增量.NAR= 1/L*dW/dt (8-4) L为叶面积,dW/dt为干物质增量.NAR的常用单位为g·m-2·d-1.将以干重(W)为计量单位的RGR计算公式变换,并与NAR计算公式比较:RGR= 1/ W * dW/dt = L/W * 1/ L * dW /dt = L/W NAR (8-5) (8-5)式中的 L/W就是叶面积比,它是总叶面积除以植株干重的商.LAR= L/W (8-6) 由(8-6)式可见,相对生长速率、叶面积比和净同化率三者之间的关系为 RGR=LAR*NAR (8-7) RGR可作为植株生长能力的指标,LAR实质上代表植物光合组织与呼吸组织之比,在植物生长早期该比值最大,可以作为光合效率的指标,但不能代表实际的光合效率,因为NAR是单位叶面积对植株干重净增量 的贡献,数值因呼吸消耗量的大小而变化.LAR会随植株年龄的增长而下降.光照、温度、水分、CO2、O2和无机养分等影响光合作用、呼吸作用和器官生长的环境因素都能影响RGR、LAR和NAR,因此这些参数可用来分析植物生长对环境条件的反应.决定RGR的主要因素是LAR而不是NAR.生长分析参数值在不同植物间始终存在差异,以RGR为例,低等植物通常高于高等植物;在高等植物中,C4植物高于C3植物;草本植物高于木本植物;在木本植物中,落叶树高于常绿树,阔叶树高于针叶树.NAR也有类似倾向,但差异较小(表8-5).图 8-17 典型的生长曲线 上图.S型生长曲线; 下图.由上图的生长曲线斜率推导的绝对生长速率曲线.(a)指数期; (b)线性期; (c)衰减期 二、生长大周期与生长曲线 植物器官或整株植物的生长速度会表现出“慢-快-慢”的基本规律,即开始时生长缓慢,以后逐渐加快,然后又减慢以至停止.这一生长全过程称为生长大周期(grand period of growth).如果以植物(或器官)体积对时间作图 ,可得到植物的生长曲线.生长曲线表示植物在生长周期中的生长变化趋势,典型的有限生长曲线呈”S”形(图8-17上图).如果用干重、高度、表面积、细胞数或蛋白质含量等参数对时间作图,亦可得到类似的生长曲线.。
植物的生长过程是怎样的
植物的生长顺序如下:1、种子下土后,最先生长是植物的根部。
2、植物的根部能吸收水分时,就开始长植物的茎和叶。3、待植物的茎和叶子长成以后,叶子的功能就逐步健全了,它是整个植物的呼吸系统、养分转化系统。
并且其具备蒸腾作用。叶子通过阳光照射后产生叶绿素与从根部通过茎部输送上来的水分产生淀粉来,再根据其具备的蒸腾作用给整个植物提供必须的营养物质。
4、然后植物再根据植物叶转化系统提供的营养物质促进植物的根系发展、茎及叶子的发展。根部负责吸收土地中的水分,由植物的茎负责输送水分,再通过叶子的呼吸系统、养分转化系统和蒸腾作用,将植物的养分传输到整个植物,供其发展。
这样周而复始,良性循环,使得植物逐渐成长。以上均为个人观点,仅供参考,希望对你有所帮助。
植物生长变化过程
植物们的生长过程 植物叶片大多数是深色(例如绿色、蓝色等).深色的叶片吸收光和热的本领较强.植物通过光合作用可产生淀粉、脂肪、蛋白质等有机物,实现光能转化为化学能,这正好符合能量守恒定律. 植物的根具有向地生长的特性.这是植物对重力发生的反应.土壤中矿物质营养成分必须溶于水后才能被根吸收,这就是扩散现象. 有些植物的花瓣内有芳香腺,通过扩散放出特殊香味,花冠的芳香与彩色适应于昆虫采粉. 植物吸收的水分绝大部分从叶面蒸发到空中,这样可形成一种蒸腾拉力.这种拉力是根系对水分、矿物质养分吸收以及矿物质在植物体内传导的主要动力.植物通过蒸发吸热还可以调节叶面温度,这样,树叶不致于因温度过高而灼伤. 仙人掌生活在干旱的荒漠,它的叶变化成叶刺,通过减小蒸发表面积大大降低水分蒸发. 有些植物的生长还依赖大气压:爬山虎茎上的卷须顶端变成吸盘,依靠大气压吸附在墙壁上或大树上向上生长. 有些植物果实的果皮向外延伸形成翅状,借助风能,飘摇到远方.椰子的果实内,中果皮富有纤维且充满了空气,这样可以借助浮力飘洋过海、定居彼岸. 种子的萌发 任何植物种子的萌发都需要水分、空气和适宜的温度.但是,不同植物的种子在萌发时对这三个条件的需求情况有所不同.一些栽培植物的种子在萌发时所需要的水量(与种子的干重相比)是:水稻为40%,小麦为45%,豌豆为107%,大豆为110%.各种栽培植物对播种温度的要求也不一样:高粱、玉米、大豆、粟等,播种层的地温稳定在12 ℃时就可以播种.水稻、棉花等种子萌发时要求环境温度较高,播种层地温稳定在12~15 ℃时才能播种.各种栽培植物的种子在萌发时对空气的要求也不一样.大豆、棉花在萌发时需要大量的氧,因此,播种时土壤要疏松.水稻的种子在萌发时需要的氧较少,即使浸没在水里也能萌发.动植物的生长过程是相似的,但又有不同 动植物都要经过受精,胚胎,发育,成熟,繁衍,死亡这些过程 只不过其中的一些方面由于基因的原因而有所不同 如果要是挨个讲的话那么就要把初中和高中的生物全部串讲一遍,实在不是在这里能够说明的 水,二氧化碳,和无机盐 但是无机盐主要有植物生长需要不断从外界摄取各种营养元素,如碳、氢、氧、氮、磷、钾、硫、钙、镁、铁、铜、锰、锌、硼、钼等.前十种元素植物需要量较多,叫大量元素;后面几种元素植物需要量很少,叫微量元素.其中碳、氢、氧可以从空气中的CO2和土壤里的水分中获得,除部分地区缺乏个别微量元素外,一般土壤里都供给有余.只是氮、磷、钾三种元素,土壤里供给不足,而植物生长时需要量又较大.因此,对这三种元素的人工施肥在农业生产上具有重要意义,所以把氮、磷、钾三种元素叫做肥料三要素.氮是生成植物细胞里原生质的主要成分——蛋白质的重要元素,也是形成核酸和叶绿素的重要元素.因此,要使庄稼生长茂盛,就不能缺少氮肥.绿色植物一般不能从空气里直接摄取它们所需要的氮,也不能从土壤里吸取复杂的含氮的有机物.植物从土壤里摄取的氮主要是铵盐和硝酸盐里的氮.土壤里的氮被植物所吸取,含氮量就会减少.同时,土壤里有些细菌能够使含氮的物质分解,使化合态的氮变为游离态的氮.另外,雨水、河水也会冲洗掉一部分土壤里的氮的化合物.这些作用都会使土壤里含氮量减少.但是,自然界里还有另外一些过程在补充着土壤里减少的氮.例如,动植物的残体腐败的时候,其中含氮的有机化合物在某些细菌的作用下,大部分转化为氨.一部分氨跟土壤里的酸如碳酸、有机酸等起反应,变成铵盐;一部分氨在硝化细菌的作用下逐渐氧化为硝酸.生成的硝酸跟土壤里的盐类(如碳酸盐)起反应变成了硝酸盐.这样,有机物里的氮就转化为铵盐和硝酸盐,回到土壤里,供植物摄取.土壤里的固氮菌和豆科植物的根部根瘤菌能够直接摄取空气里的氮气,把氮气转化为氮的化合物.这也是增加土壤里含氮量的途径之一.自然界里虽然进行着添加土壤里化合态氮的作用,但仍不能满足农业增产、高产的需要,我们必须采取各种方法如施用氮肥、细菌肥料、轮种豆科作物等,来增加土壤里的氮,提高土壤的肥力.氮肥可以根据它们的来源分为农家氮肥和化学氮肥两类.农家氮肥有厩肥、饼肥等;化学氮肥有硫酸铵、硝酸铵、碳酸氢铵、氨水和尿素等.氮肥是速效肥料.在用氮肥作追肥时,应考虑作物发育状况,如在开花期,一般作物都需要消耗大量的氮肥,因此必须在开花以前追以足量的氮肥.而在成熟期应避免增施氮肥.还必须指出,氮肥的施用必须跟磷、钾等肥料配合,才能达到增产的目的.氮肥也可以根据它们的化合形态分为:①铵态氮肥(含铵根的),如硫酸铵、碳酸氢铵、硝酸铵、氨水,以及较少情况下用的氯化铵;②硝酸态氮肥(含有硝酸根的),如硝酸钾、硝酸钙;③酰胺态氮肥(含有CONH2基的),如尿素〔CO(NH2)2〕;④蛋白质态氮肥(氮主要以蛋白质形态存在),如厩肥、饼肥等.前两类氮肥能直接供农作物吸收利用,后两类氮肥要分解转化为铵态氮或硝酸态氮后才能产生肥效.。
【植物生长的过程(50字)】
任何植物都可以吗?八十字的行么,黄豆的 黄豆的生长过程 有一回我就做起了“黄豆生长过程”的实验. 我先准备好透明的塑料杯、泥土,还有纸巾和黄豆种子.然后在杯子周围铺好纸巾,并把泥土放一大半在杯子里,接着,我在杯子和纸巾的中间放几颗种子.最后,我把剩下的一小部分的泥捏碎放入杯子内(种子离表面大约一厘米深),浇了一些水,使纸巾完全湿透.这样种子就种好了. 过了几天.我来到窗台前观察种子.我发现,种子的颜色有些变化.本来种子的颜色是大黄色的,但过了这些天,种子的外表有些淡了,且感觉有些透明,种子显得特别饱满,种皮也有点裂开. 又过了两天.我又来到窗台前观察种子.我向杯子里一望.惊奇地发现,种子竟然发芽了.种子外表的壳裂开了.从里面钻出了嫩芽,嫩芽的颜色是淡黄色的,稍微带点青色.芽的顶端尖尖的,看上去嫩嫩的,这就是芽头.芽头正在向下生长.我脑中出现了一个疑问:种子的芽为什么会向下长呢?这样不是不能钻出土了吗?我边想,边给它浇水. 再过了一天,我再次来到窗前台观察种子.通过我观察.种子现在和发芽时有很大的变化.发芽时,种子的壳只是破裂了,但现在大部分已经脱落了.我真想帮它把它的壳全部剥掉.种子里真正的小叶子芽离开了本来的位置,离外面近了,有两棵已经钻出了泥土,本来是合拢的,现在已经展开了,中间还有一个小芽.我还发现每根芽的叶子都有两片,看着毛茸茸的,像一个爱心的形状. 几天后,当我再次来到窗台时,杯子中有好多棵嫩绿的小豆苗了.我还发现它的叶子都是两片两片对生的. 现在知道这种子刚长出来的芽为什么向下生长了.那是因为刚长出来的不是芽,而是根,所以它要向下生长. 当我又一次来到窗台观察时,黄豆已经从一个种子变成一个豆芽,再由一个豆苗慢慢长大.有一株黄豆苗现在开始缠绕着防盗窗,辅助自己成长,这一株黄豆苗也是长得最快的一株. 种黄豆虽然很小,但它是我体验植物生长的一个很好的开始.。
植物的生长过程
世界上各种各样的植物一般是由小小的种子发育而成。
在合适的外界条件下,细胞发生分裂,胚发育成胚芽和胚根,利用胚乳提供的营养,幼苗破土而出,而且在三叶期前一直吸取胚乳中分解的养料生存,形成茎、枝、叶和根,组成了植株。后来不断从空气中吸收二氧化碳,从土壤中吸收水和13种植物必需矿质养分,生长壮大。
到了一定年龄,就从营养生长阶段向生殖生长阶段过渡,开花、结果、成熟、衰老、死亡,留下种子进行新的一轮生命过程。 植物是一座天然化工厂。
从植物生命诞生之日起,它的身体内就每时每刻进行着复杂微妙的化学反应。用最简单的无机物质作原料合成各种复杂的有机物质。
在白天或有光照的条件下,植物从大气中通过叶片上的气孔吸进二氧化碳,与根系吸收的水分生成碳水化合物,既糖类物质,并释放出氧气和热量,这一过程就叫做光合作用。 夜间或黑暗条件下,在呼吸作用中消耗掉一部分碳水化合物提供能量,而使另一部分碳水化合物进一步合成淀粉、脂肪、纤维素或者氨基酸、蛋白质、原生质或者核酸、叶绿素、维生素以及其它各种生命必需物质,由这些物质构造出植物体来。
植物的生长过程
世界上各种各样的植物一般是由小小的种子发育而成。在合适的外界条件下,细胞发生分裂,胚发育成胚芽和胚根,利用胚乳提供的营养,幼苗破土而出,而且在三叶期前一直吸取胚乳中分解的养料生存,形成茎、枝、叶和根,组成了植株。后来不断从空气中吸收二氧化碳,从土壤中吸收水和13种植物必需矿质养分,生长壮大。到了一定年龄,就从营养生长阶段向生殖生长阶段过渡,开花、结果、成熟、衰老、死亡,留下种子进行新的一轮生命过程。
植物是一座天然化工厂。从植物生命诞生之日起,它的身体内就每时每刻进行着复杂微妙的化学反应。用最简单的无机物质作原料合成各种复杂的有机物质。
在白天或有光照的条件下,植物从大气中通过叶片上的气孔吸进二氧化碳,与根系吸收的水分生成碳水化合物,既糖类物质,并释放出氧气和热量,这一过程就叫做光合作用。
夜间或黑暗条件下,在呼吸作用中消耗掉一部分碳水化合物提供能量,而使另一部分碳水化合物进一步合成淀粉、脂肪、纤维素或者氨基酸、蛋白质、原生质或者核酸、叶绿素、维生素以及其它各种生命必需物质,由这些物质构造出植物体来。
植物生长变化过程
植物生长变化过程一般要经过种子萌发,植株生长,开花,结果到整株死亡的过程。
低等植物没有种子,生长过程是产生孢子-孢子分裂-幼苗-长大植物的生长过程。 1、植物种子萌芽时期: 植物的生长过程首先要从种子萌芽开始说起,任何植物种子的萌发都需要水分、空气和适宜的温度。
但是,不同植物的种子在萌发时对这三个条件的需求情况有所不同。各种栽培植物对播种温度的要求也不一样,在萌发时对空气的要求也不一样。
2、植物幼苗生长时期: 植物的生长过程,在萌芽后胚根首先伸入土中形成主根,接着下胚轴伸长,将子叶和胚芽推出土面,这种幼苗的子叶是出土的。子叶出土后通常变为绿色,可以暂时进行光合作用。
以后胚芽发育形成地上的茎和真叶。子叶内营养物质耗尽即枯萎脱落。
植物的生长过程此时苗木的生长速度最快,生长量最大。 3、植物苗木硬化时期: 植物的生长过程可以说到了苗木硬化就基本成型了,苗木的硬化期是从苗木生长量大幅度下降开始到苗木进入休眠期为止。
苗木硬化期的生长特点:此时幼苗生长缓慢,最后停止生长。苗木逐渐本质化并形成健壮的顶芽,体内的营养物质进入贮藏状态。
苗木的硬化期是从苗木生长量大幅度下降开始到苗木进入休眠期为止。 扩展资料:各种植物发育所经历的阶段常有很大的区别。
在一个生长季内完成从种子萌发到营养体建成最后达到开花结实的植物称为一年生植物(或一次结实植物)。有的植物在营养体生长多年之后才开始达到开花阶段。
开花后营养体即衰老死亡(如竹),这些植物称为多年生的一次结实植物。许多木本植物具有多次开花结实的习性,它们每年开花结实后营养体并不衰退,这些植物称为多次结实植物。
家里没人的时候,该怎么保持花的水分?外出期间除了需要关闭家中的门窗电闸气闸外,还要考虑如何让家中的花花草草在家中无人期间保持水分,养得...