银杏树叶基本结构(银杏叶的特点及用途)

日期:2024-05-14 14:08:10 作者:

银杏树叶基本结构(银杏叶的特点及用途)

大家好,银杏树叶基本结构相信很多的网友都不是很明白,包括银杏叶的特点及用途也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于银杏树叶基本结构和银杏叶的特点及用途的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!

银杏树叶是活化石我们怎样观察它的结构

分析:考点:科学探究的基本方法.此题考的是科学探究方法.科学探究常用的方法有观察法、实验法、调查法和资料分析法等.要了解银杏树的形态结构,主要采用的科学探究方法是观察法. A、观察法是在自然状态下,研究者按照一定的目的和计划,用自己的感官外加辅助工具,对客观事物进行系统的感知、考察和描述,以发现和验证科学结论.想了解银杏树的形态结构可以用观察法,该选项符合题意. B、比较法是运用比较的方法,可以找出物质性质间的异同,认识物质间的内在联系,促进对物质性质的理解与记忆.所以想了解银杏树的形态结构不可以用比较法,该选项不符合题意. C、调查法是科学探究常用的方法之一.调查时首先要明确调查的目的和调查对象,制定合理的调查方案,有时因为调查的范围很大,不可能逐个调查,就要选取一部分调查对象作为样本;调查过程中要如实记录,对调查的结果要进行整理和分析,有时要用数学方法进行统计.所以想了解银杏树的形态结构不可以用观察法,该选项不符合题意. D、模拟实验是在难以直接拿研究对象做实验时,采取模拟实验对象制作模型,或者模仿实验的某些条件进行的实验.所以想了解银杏树的形态结构不可以用模拟实验法.该选项不符合题意.故选: A.点评:科学探究可以通过观察、实验、调查等多种途径来获得事实和证据.

银杏树的枝各有什么特点

银杏枝条有长枝和铃枝的区别。

银杏的长枝生长迅速,最大年生长量可超过1米。一年生枝浅黄褐色,具椭圆形皮孔,尤以叶柄附近为多。二年生枝灰色,并可见细纹纵裂。长枝每个叶腋均可见到腋芽。长枝的髓心不发达。短枝亦称铃枝、奶枝,每年生长量极小,约0.3厘米左右,一般簇生5—14张叶片。短枝是银杏开花结实的部位。已经进入开花结实期的银杏树,短枝上可以见到三种形状的痕迹:线形痕是芽鳞痕,肾形痕是叶痕,圆形痕是果柄痕。所以,仔细观察这些痕迹,可以对该铃枝的年龄及历年的生长结实状况作出初步判断。短枝的髓腔很大,髓组织内往往充满红色结晶粒,管胞也较大。银杏的长枝和短枝,在一定条件下可以互相转化。银杏的短枝一般由长枝中、下部的腋芽发育而成;另一方面,部分短枝在强度刺激下,又能抽生出长枝。据研究,长枝与短枝顶端分生组织的结构是相同的,以后出现的功能性变化,是由分生组织的次生代谢物所决定,而不决定于分生组织本身的结构和方位,具体地说是由长枝和短枝在发育后期有不同的激素水平造成的。

Gunckel等(1949),在明确银杏长短枝形成部位的基础上,系统地测定了银杏长枝和短枝的生长素水平的年变化,观察到休眠期间,两者完全一样。银杏枝条无论将来其发育成长枝或短枝,均不见具活性的生长素类物质。到发芽初期,生长素含量的变化两者仍然基本相似。随着芽的膨大,生长素含量急剧增加,到芽眼露出绿色时,长枝和短枝内的生长素含量都达到了最大值。芽鳞脱落、叶片展开时,两者生长素含量都有大幅度下降。这个阶段两者可见到的差别是发育为长枝的芽内,生长素含量总是略高于将来发育成短枝的芽。放叶后,短枝芽内的生长素水平继续急剧下降,而发育成长枝的芽,生长素含量又会重新急剧增长,枝条也随之急剧伸长。Gunckel等人的研究证明,银杏生长素不是来自茎端分生组织或幼叶,而与某些单子叶植物相似,来自具肋状分生组织的节间。其生长素含量以基部以上第三节左右为最高,但茎的伸长,除了顶端1—3节外,则自基部向上逐步增加。但是,如果切除枝条上的幼叶或分生组织,2—3天后,节间的生长素含量就会大幅度下降,由此推测,幼叶与分生组织虽然不直接产生生长素,却可能提供一种生长素的前体物质。

银杏长枝叶芽的萌发力和发枝力都很高。一般每个节间的芽都能萌发,萌发的芽一般都能长成枝条。但是,抽发长枝的比例则与树龄、性别、品种等有关。一般情况下,雄树抽发长枝的比例较高,幼龄树抽发长枝的比例也较高,梅核型品种抽发长枝的比例又明显高于佛手型银杏的品种。据调查,10年生以下的幼树,70%的枝都可抽生长枝,而50年生以上的成年树,抽发长枝的比例一般低于10%。这些都可能与激素水平的高低直接有关。

试验证明,银杏苗期通过摘顶等简易措施,可以使剪口下4—8个芽都抽生长枝,其中至少有一半可以长成健壮的枝条。适时地采用激素处理,也能促进长枝形成。这在培养树形、增加单位面积条长和叶量方面,可起到重要的作用。

对银杏茎尖组织作氨基酸含量分析,已见到17种氨基酸。游离态的氨基酸以赖氨酸为最高,为每克4.5微摩尔,谷氨酸与羟脯酸其次,分别每克3.2和3.1微摩尔,其他依次为缬氨酸(2.8),甲硫氨酸(1.8),胱氨酸(1.2),色氨酸(1.2),亮氨酸(1.1),组氨酸(1.0),脯氨酸(0.8),苯氨酸(0.8)。结合态氨基酸以苯氨酸为最高,为每克7.6微摩尔,其次为缬氨酸,为每克6.0微摩尔,其他依次分别为苏氨酸(4.6),羟脯酸(3.7),甘氨酸(3.2),酪氨酸(2.8),丝氨酸(1.5),精氨酸(1.3),R氨基(1.2),赖氨酸(0.8)。谷氨酸,赖氨酸等,主要以游离态存在,苏氨酸、酪氨酸以及苯氨酸,主要以结合态存在,而羟氨酸和缬氨酸则以游离和结合两种状态存在,说明各种成分的来源及其在茎尖组织中所起的作用是不同的。结合态主要起组成作用,游离态主要起营养作用。

树叶的叶脉可以分为哪两种 。

叶脉可以分为叉状脉、网状脉。

叉状脉:

从叶基上长出叶脉后,都显示出二项式分枝,称为叉状叶脉。这是一种更原始的类型,在种子植物中很少见,如银杏,但在蕨类植物中更常见。

网状脉:

它有明显的主脉,这些主脉一步一步地分叉,形成了一个网状的小脉,叫做网状脉。有明显的主脉、侧脉,两侧的自主脉,呈羽状排列,还有几个叶缘,称为羽状网状脉。

扩展资料:

叶脉按其分出的级序和粗细可分为主脉、侧脉和细脉3种。主脉较粗,最为明显。若主脉一条位于叶片中央,则称为中脉或中肋。侧脉为主脉的分枝,一般较细。

细脉为侧脉的分枝,较侧脉更细,分布在整个叶片中,且常错综交织。脉表皮以内为叶脉的机械组织,以便支持叶片的伸展,再内为基本组织和叶脉维管束。

维管束主要由韧皮部、形成层和木质部构成,并排成一环。韧皮部都在下,或外,木质部在上,或内。二者为叶内水分和养分运输的通道,中央为髓。

侧脉越细,其内的维管束越简单,有的仅由几个导管、筛管和薄壁细胞组成。各级侧脉均埋藏、贯穿在叶肉组织中。

参考资料来源:百度百科—叶脉

关于本次银杏树叶基本结构和银杏叶的特点及用途的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。

声明: 本文由电商资源网内容来源网络