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根的構造 3 1 – 根毛位於成熟區,可深入土壤颗粒間增加吸收表面積 一無機鹽藉表皮細胞膜上的運輸蛋白行會耗能的主動運輸 ——水分藉由滲透作用,行不耗能的被動運輸 菌根:能協助植物吸收無機鹽的真菌 ·根瘤:某些植物與根瘤菌共生的構造,可將氮氣轉變為含氮化合物 圖片示意 根毛 卡氏帶 原生質絲 質外體 共質體 一木質部導管細胞 一周鞘細胞 表皮 皮層 內皮 中柱 橫向運輸 -卡氏帶可阻擋對植物體有害物質經由細胞間隙進入中柱 中柱細胞內維持高滲透壓(溶質較多) ——水勢:指水移動的能力,當質增加時,自由度降低、水勢變小 移動路徑 能量消耗 特點 質外體 經由細胞壁與細胞 固原,不進入細胞膜 不能(被動,靠機移動速度快,但在內皮 散或水勢差) 層前必須轉進共質體 質之間移動 共質體經由原生質絲在細胞共質體內:不耗能為物質一旦進入細胞質, 就能跨細胞傳遞 被動運輸 入口處:可能耗能 入下個細胞 運輸蛋白不斷穿越細胞膜金 可能耗能,看是否涉及 主動輸 調控最精細,靈活度 高,但較慢
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P680 P700 (1) 葉綠素 a 1 (2) 深綠色或藍綠色 (3) 光合作用主要色素 (4) 吸收紫、藍、紅光 捕光複合體 天線色素 (1) 葉綠素b、葉黃素、胡蘿蔔素、少量葉綠a (2) 淺綠色 黄色 橙色 2 (3) 吸收紫藍.紅光 吸收藍光 (4) 協助吸收並傳遞光能 反應中心複合體 (1) 由天線色素及蛋白質組成 ((1)由電子受體,蛋白質.P680/P700組成 (2) 吸收光並傳遞至P680/P700 (2) P680/P700會釋出高能電子至受體 (3) PSI失去的由傳遞1補充 (3) 受體接受電子被還原、結構改變 ((4) 光能→天線色素→P680/P700 ((4) Pboo/P700 光系統I 光系統Ⅱ (1) 天線色素吸收光能並傳至P680 (1) 天線色素吸收光能並傳至P700 贡園 (2) 電子傳給電子受體 (3) 水裂解產生的電子補至P680 (4) 電子傳遞過程可產生ATP 非循環式 (1) 能量源自光能 (2) 有PSI.PSII參與 [3] >k→ PSI→→ PSI NADP (2) 電子傳給電子受體 (3) 光系統Ⅱ激發的電子補至P700 (4) 電子傳遞過程可產生NADPH 循環式 (1) 能量源自光能 (2) 有PSI參與 (3) PSI→傳遞鏈→BIT (4)產生ATP (4)產生ATP.NADPH 12ATP 12ADP+12Pi 3C醣x2 CoHO 6002 酵素 3C化合物 x12 3C醺x12 5C醣x6 3C醣x10 5C應x6 + 12NADPH 12 NADPT 6ATP 6ADP+6PR
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根壓 物質的運輸 ·定義:根部表皮至中柱形成滲透壓梯度,水分進入中柱而向上推擠 原理:根的內皮細胞對無機鹽進行主動運輸,致使中柱滲透壓增加、 水勢變低,土壤的水進而流入皮層中柱內。 一泌液現象:好發於潮溼天氣、水量多的土壤,吸水量>蒸散量 一為草本植物主要的運輸動力(高度較低) 毛細作用 一定義:水分子在細窄的管中,因附著力及内聚力而使水往上升 1 -原理:水分子間以氫鍵連接,形成内聚力 細胞壁的纖維素為親水性,水分子極易吸附之 蒸散作用 一定義:水蒸氣由植物體表散失的生理過程 -地點:氣孔、角質層、皮孔 ——原理:水自葉面蒸散後,對木質部的水形成負壓,拉動連續水柱 ·變因:光照(藍光可促進)、氣溫(有助降溫)、濕度、風(可加快速率) 僅負責運輸水分、無機鹽,不影響根部在土壤中的吸收 圖片補充 HO . K+ .內側壁 維纖絲 20 外側壁 表皮細胞 H20 ·保衛細胞 秦孔打開
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- - - - 研究歷程 光合作用 西元前:亞里斯多德及多位哲學家認為養分來自土壤 17世紀:凡赫芒發現植物的增重來自於水 1771:普利斯萊、英恩浩斯推論綠色植物會產生「好空氣」(需照光) 1782:拉瓦節證實植物照光後會產生氧氣 1796:英恩浩斯推論植物葉片會利用陽光裂二氧化碳 1864:薩克斯發現植物產生養分與光有關 1883:英格曼利用絲狀線藻觀察到光合作用偏好的光域 1893:巴恩斯說明光合作用和葉綠素有關 1930: 范尼爾以紫琉菌推論出光合作用的O2來自H20 1939:魯賓、卡門證實Q是來自反應物中的H2O 1940:卡爾文證明醣類、HO中的○ 來自 CO2 . 光合作用的反應 光反應 固碳反應 (1) 水的裂解過 二氧化碳的固定 (1) (2) 電子傳遞鏈 (2) 醣類的合成 (3) 產出 ATP.NADPH(還原態輔酶)(3) 產出三碳醣 (4) 光能 化學能 光 PSII (4) 化學能 化學能 光 PSI R 2光 ① P680 ① H (H2O e e P709 10 oo
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養分的運輸 韌皮部的運輸 ——運輸有機養分的主要部位:韌皮部的篩管 一韌皮部內運輸的有機養分主要為蔗糖 一供應部位:行光合作用,或藉由分解澱粉而產生糖的部位 一需求部位:單純只消耗养分,或具有儲存功能的部位 【D 一植物體的有些構造在不同生長時期可作供應部位或需求部位 運輸的機制 一壓力流假說:以滲透壓差來輸送醣類與其他有機物等物質 一假說之確認:蚜蟲會將口器插入嫩莖的韌皮部吸食汁液;切斷蚜蟲 的口器,汁液從殘留的口器流出。 圖表示意 水的運輸 ② 水分子 0 細 供應細胞 ④ 需求細胞 蔗糖 樻部導管 韌皮部篩管 1. 伴 細胞藉主動運輸或原生質絲 將蔗糖運至節管 2. 衝管內水勢降低、滲透壓增大, 致使水分滲入、膨壓增加 3. 祥細胞運輸蔗糖至需求部位, 以供新陳代謝或儲存 4. 節管內水勢增加、滲透壓降低, 致使水分釋出、膨壓下降 5.水分同時在木質部中向上蒸散 6. 水分在韌皮部中墮蔗糖濃度差 異而向需求部位移動
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