科然的银豆生物科学是干什么的的?主要功能是?

如果陆地生物都是六肢的,生物学上的原理应该是什么样的?
有个科幻作品专门以六肢动物为主角。&br&&img data-rawheight=&618& data-rawwidth=&800& src=&/79e70c422d98e9c178ce73eaf916dc34_b.jpg& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&800& data-original=&/79e70c422d98e9c178ce73eaf916dc34_r.jpg&&&br&&img data-rawheight=&618& data-rawwidth=&800& src=&/6ebe9a6e4e757d92c3f55da_b.jpg& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&800& data-original=&/6ebe9a6e4e757d92c3f55da_r.jpg&&
有个科幻作品专门以六肢动物为主角。…
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谢邀~这是一个很有趣的问题。通常我们认为进化是研究种群和物种演化的历史,而发育是研究个体演化的历史,这是两个风马牛不相及的过程。达尔文在《物种起源》中曾经提到过一个观点,“形态学的改变必须是发育上改变的结果”。只不过在当时的条件下,达尔文无法给出实验证据,导致这个问题被搁置了很长时间。直到过去的30多年里,这两个领域又被重新联系在一起,正是在达尔文这个观点的启发下,才直接催生了进化发育生物学的发展。下面主要是把进化和发育结合起来解释陆生脊椎动物四肢的起源,至于六肢存在的可能性,就需要脑洞开大一点了。动物形态设计世界上的动物形态千奇百怪,如果上帝告诉你这些所有动物的形态都是他信手涂鸦想象出来的,你也许会相信。但如果达尔文说这些所有的动物的形态最初都是按照同样的标准设计,并在特定的环境下进化出来的,你会相信吗?第一个追随达尔文动物形态进化假说的是William Bateson,他在1894年发表的论文Materials for the Study of Variation中用异形发育描述身体的一部分转化成另一部分。比如人的颈椎转变成胸椎,或者昆虫的触角变成小腿等。他认为不同的动物是由一些在发育过程中相互区别的重复单元构成的,由于环境干扰发生的异常。动物形态设计的一个最显著的特征就是重复结构,或者叫模块化。比如环节动物和节肢动物的体节,脊椎动物的椎骨排列,这是身体前后轴的基本模块。而身体的侧肢比如昆虫的触角、翅膀和人的四肢也是重复结构[,]。动物形态进化则表现为这些模块的变化:重复单元的数量的变化。比如节肢动物体节数目和脊椎动物的椎骨数目。连续同源单元的多样化。比如节肢动物的触角、附肢和翅膀的特化,脊椎动物的颈椎,胸椎,腰椎的分化。同源单元的功能特异化。比如四足动物的前肢分化成鸟类的翅膀和人类的前肢。附属结构的形态独特性。比如昆虫的口器,鸟类的羽毛,动物的犄角。四肢是一种连续同源模块,但是前后肢的发育是解偶联的。前肢可以进化成翅膀或人类的手,后肢骨骼依然保持行走的功能。有一个解释是说这些不同的模块在进化中是相对独立的,一个模块的变化不会对另一个模块造成显著的影响。当然,这个例子只是从侧面反映前后肢在进化过程中由于功能的分化导致发育的改变。所以,最终问题还是要回到脊椎动物肢体发育机制。四肢是一种连续同源模块,但是前后肢的发育是解偶联的。前肢可以进化成翅膀或人类的手,后肢骨骼依然保持行走的功能。有一个解释是说这些不同的模块在进化中是相对独立的,一个模块的变化不会对另一个模块造成显著的影响。当然,这个例子只是从侧面反映前后肢在进化过程中由于功能的分化导致发育的改变。所以,最终问题还是要回到脊椎动物肢体发育机制。前后轴发育模式:Hox基因在William Bateson提出异形发育假说后。Edward Lewis在研究果蝇时也发现有些突变的果蝇会导致身体的一部分区域会转变成临近的区域,这些突变没有改变果蝇的体节的总数,但是却改变了体节的功能。比如超级双胸基因(Ubx)突变,使第三节胸腔变成第二节胸腔。使得果蝇第三节胸腔的平衡棒变成了翅膀,成了双翅果蝇。同样控制附肢的基因异位表达使触角变成附肢。Lewis发现这些不同的突变基因在果蝇的同一条染色体上的相邻位置,于是就把这些基因叫做同源异形基因(Hox)[]。在果蝇中,8个同源异形基因位于两个基因簇,依次排列在同一条染色体上,而且这些基因在染色体上的排列顺序与基因在体节前后轴发育上的功能也是对应的[在果蝇中,8个同源异形基因位于两个基因簇,依次排列在同一条染色体上,而且这些基因在染色体上的排列顺序与基因在体节前后轴发育上的功能也是对应的[]。下图是果蝇和小鼠Hox基因排列和在体节表达区域的比较,Hox基因依次表达,控制前后轴的模式发育。基因的颜色和脊柱中的表达区域颜色相对应。Hox基因在所有的动物中都存在,而且在不同门生物的发育模式中也是高度保守的。在脊椎动物中,Hox基因经历了两次复制,共a, b, c, d 4套Hox基因。这样在脊椎动物中,复制的Hox基因在功能上是部分冗余的,单个Hox基因突变表型不明显,只有同时丢失几个旁系的同源Hox基因则会导致同源异形转化。譬如Hoxb4突变导致颈椎C2,C3同源转化成C1;Hoxa,c,d10三个基因突变后腰椎和骶椎同源转化形成胸腔肋骨形式的颈椎[Hox基因在所有的动物中都存在,而且在不同门生物的发育模式中也是高度保守的。在脊椎动物中,Hox基因经历了两次复制,共a, b, c, d 4套Hox基因。这样在脊椎动物中,复制的Hox基因在功能上是部分冗余的,单个Hox基因突变表型不明显,只有同时丢失几个旁系的同源Hox基因则会导致同源异形转化。譬如Hoxb4突变导致颈椎C2,C3同源转化成C1;Hoxa,c,d10三个基因突变后腰椎和骶椎同源转化形成胸腔肋骨形式的颈椎[]。Hox基因在动物发育中形成了一种Hox基因在动物发育中形成了一种动物模式,即所有动物胚胎都显示了他们Hox基因表达区域的阶段。如果六肢动物也存在,必然也会遵从这样一种发育模式。肢体的发育模式在脊椎动物进化历史上最重要的结构是成对的骨盆和胸附属物。四足动物的四肢是从鱼的偶鳍进化而来。随后肢体的形态和功能逐渐发生特化,用于飞行、奔跑、跳跃和挖掘等。如果要讨论六肢动物的发育机制,首先要了解四肢的发育问题:四肢是从哪里长出来的?如果变成六肢,第三对附肢最可能出现在什么部位?前肢和后肢的身份如何决定?如果变成六肢,第三对附肢到底是像手,还是像脚,还是四不像?四肢生长的发育信号如何建立?如果变成六肢,第三对附肢仅仅起始是不够的,还需要后续的发育信号通路完整才能生长出来。第一个问题肢体的发育起始于胚胎早期侧板的中胚层的间充质细胞的增殖,细胞增殖的信号来自于成纤维细胞生长因子(FGF10),当细胞数目逐渐增多就会在表皮形成芽状突起,叫肢芽[]。而最关键的问题就是肢芽在身体前后轴的哪个地方产生?通常肢芽起始的位置和生物的体节数相关。通过动物前后轴的发育模式我们知道了身体的每一个部位都有特异的Hox基因表达模式。而在脊椎动物的侧板中胚层中是Hoxc簇的基因特异表达。一般正常情况下脊椎动物的前肢起始位置很稳定,在颈椎和腰椎的结合部位,也就是Hoxc4-5基因特异表达区域。而后肢起始的位置在Hoxc9-11表达区域,腰椎和骶椎附近。Hoxc6, 8主要在四肢之间的胸椎表达[]。那么,多出来的两只附肢是出现在前肢以前,还是后肢以后,还是在四肢之间?答案最有可能是在四肢之间的胸椎区域。这个结论来源于FGFs基因异位表达的结果。在靠近鸡翅膀的胸椎异位表达FGF会形成一对异常的翅膀,而在靠近的鸡腿的胸椎部位表达FGF会形成一对异常的鸡腿。而异位表达FGF正是改变了Hox9家族在侧板中胚层细胞中的分布区域,从而产生了新的附肢[那么,多出来的两只附肢是出现在前肢以前,还是后肢以后,还是在四肢之间?答案最有可能是在四肢之间的胸椎区域。这个结论来源于FGFs基因异位表达的结果。在靠近鸡翅膀的胸椎异位表达FGF会形成一对异常的翅膀,而在靠近的鸡腿的胸椎部位表达FGF会形成一对异常的鸡腿。而异位表达FGF正是改变了Hox9家族在侧板中胚层细胞中的分布区域,从而产生了新的附肢[]。因此要形成正常的第三对附肢,身体内的Hox基因的表达次序要发生部分改变,尤其是前后肢之间的躯干部位Hoxc家族的成员在侧板的中胚层的表达区域。Hox基因在身体前后轴分布的改变从而改变肢体的发育在进化过程中确实发生过。最典型的就是蛇,蛇的Hoxc6,8基因在胸椎的表达模式扩展到了头部到后肢,导致从颈椎到泄殖腔所有的椎骨都同源转化成了胸椎,因此丢失前肢。虽然后肢仍然能够起始,却无法正常发育[]。第二个问题胚胎学上对前肢和后肢的定义是依据肢芽在胚胎头-尾轴上所处的位置:出现在胚胎靠近头一端的叫前肢,出现在尾端就叫后肢。这和形态学上的前后肢的定义不同,形态学上前后肢并没有显著的特征,而且在物种分化中会变得面目全非,没有统一的界定标准。那么胚胎的前肢和后肢是如何确定身份的?Hox基因只能决定肢芽会在那个部分起始,不能决定肢芽最后发育成前肢还是后肢,因此前后肢在发育过程中很可能存在特异的基因来进行身份识别。但是到目前为止,并没有真正找到决定前肢和后肢的基因。只发现了在前肢中是Tbx5特异表达,在后肢中是Tbx4和Pitx1[]。后来发现,这两个Tbx同源基因是来自最早的头索动物文昌鱼的Tbx4/5,而这个基因发生复制的时间正好和四足动物进化的时间吻合。因此可以猜想Tbx4/5基因是决定最早的附肢产生的基因,后来这个基因发生了一次复制,产生的两个兄弟,并在进化过程中功能慢慢分化,分别掌管前肢和后肢的形成[]。 但是Hox基因是如何与Tbx相互作用来对肢体进行身份识别的还不清楚。因此,如果要形成稳定的六肢,也许还需要另一个Tbx同源基因来分担第三对附肢的身份识别。而且这个Tbx基因能被特定的Hoxc家族的表达区域所激活,并启动FGF10——FGF8的正反馈回路,启动附肢发育。另外一个在后肢中特异表达的基因Pitx1如果在前肢中表达,可以让前肢变成后肢形态。而Pitx1突变会则丢掉后肢的特性,但是也不像前肢,显示的是一种更原始的附肢形式。这说明很有可能最早的四足动物的四肢的形态和发育模式是完全一样的,在后来的进化中慢慢“被修饰”成前肢和后肢的样子[另外一个在后肢中特异表达的基因Pitx1如果在前肢中表达,可以让前肢变成后肢形态。而Pitx1突变会则丢掉后肢的特性,但是也不像前肢,显示的是一种更原始的附肢形式。这说明很有可能最早的四足动物的四肢的形态和发育模式是完全一样的,在后来的进化中慢慢“被修饰”成前肢和后肢的样子[]。也许在前肢中也有类似的“修饰基因”,但是还没发现。因此,假如第三对附肢在进化过程中如果没有经历强烈的选择,也许可能会保持最初的原始形态,区别于前肢和后肢。如果第三对附肢的功能更接近前肢或后肢,也许会和他们共用同一个“修饰基因”。第三个问题由于前后肢也是同源模块,在特异的基因起始以后,他们都是通过FGF10和FGF8的形成的正反馈循环驱动肢芽的生长,而四肢生长的极性是由肢芽的顶端外胚层嵴(AER)的ZPA控制[]。如果ARE的信号通路受阻,肢芽也不可能正常发育(蛇的后肢退化的原因)。因此在发育过程中,必须保持第三对附肢的ARE信号通路完整,第三对附肢才能正常生长。前后肢的骨骼发育的三个阶段依循同样的Hox基因排列顺序,主要是Hoxa和d家族的9-13。不同的Hoxd基因具有不同的空间表达位置,并不是简单地一个Hox基因对应一个模块的发育,而是不同Hox基因组合来确定特定区域的命运。前面两个阶段在动物的四肢和鱼鳍中是一样的,但是第三阶段手&足发育是四肢动物特有的,而且Hox基因的排列顺序与发育的顺序发生了反转[前后肢的骨骼发育的三个阶段依循同样的Hox基因排列顺序,主要是Hoxa和d家族的9-13。不同的Hoxd基因具有不同的空间表达位置,并不是简单地一个Hox基因对应一个模块的发育,而是不同Hox基因组合来确定特定区域的命运。前面两个阶段在动物的四肢和鱼鳍中是一样的,但是第三阶段手&足发育是四肢动物特有的,而且Hox基因的排列顺序与发育的顺序发生了反转[]。 因此,第三对附肢要正常的发育必须能够招募到Hoxa,d的家族的9-13成员。四肢的起源以上是从发育的角度讨论六肢存在的条件。如果从四肢起源的角度来看,四肢模式就是一种连续的同源结构。那么在脊椎动物进化过程中到底有没有产生例外呢?脊椎动物附肢的形态、数目和结构的进化历程可以追溯到于奥陶纪(4.6–4.4亿年前)和泥盆纪晚期(4–3.6亿年前)。最早的附肢形态出现在无颌类脊椎动物,可能是一种从头到尾连续的鳍,比如莫氏鱼(a),或者只有靠近头的偶鳍,比如骨甲鱼类(b)。两对偶鳍第一次出现在有颌类分化的晚期。从那以后,有颌类在进化中几乎都保留了这两对附肢形式,后来这两对鳍形态发生变化形成肉鳍,比如腔棘鱼(c),最后形成四肢(d)[脊椎动物附肢的形态、数目和结构的进化历程可以追溯到于奥陶纪(4.6–4.4亿年前)和泥盆纪晚期(4–3.6亿年前)。最早的附肢形态出现在无颌类脊椎动物,可能是一种从头到尾连续的鳍,比如莫氏鱼(a),或者只有靠近头的偶鳍,比如骨甲鱼类(b)。两对偶鳍第一次出现在有颌类分化的晚期。从那以后,有颌类在进化中几乎都保留了这两对附肢形式,后来这两对鳍形态发生变化形成肉鳍,比如腔棘鱼(c),最后形成四肢(d)[]。除了一个例外,早已经灭绝的,在胸鳍和腹鳍之间有“额外”的偶鳍,叫附加鳍。我们已经无法知道这些附加鳍产生的原因,这也许是脊椎动物附肢进化过程中的很普通的一次尝试,但是很快就被自然否决了。看来事实上并不像漫画里描述的那样六肢比四肢更具有优势。还有另外一个问题。四肢产生的顺序到底是怎样?不管是在鱼还是高等动物中,前肢和后肢的发育都有很多相同的基因参与,说明前后肢可能是一种并行进化的状态,最典型的就是Hox基因。然而在早期的具有奇鳍的鱼中并不是由Hox基因控制。说明这些Hox基因可能并不是从一开始参与脊椎动物附肢的起源,可能是为了形成这样一种连续同源的结构而招募来的,因此Hox基因被招募的时间可能也就是前后肢形成的时间。我们看到控制前肢和后肢的发育都是Hoxd家族9-13的成员参与,这些成员原本是控制身体尾端的体节发育。而后肢起始的位置恰好在Hox9-13的表达区域,因此可以猜想:这些控制身体尾端的Hox基因可能最早是在后肢中被招募,随后扩展到前肢;或者这些Hox基因是同时被部署到前肢和后肢[还有另外一个问题。四肢产生的顺序到底是怎样?不管是在鱼还是高等动物中,前肢和后肢的发育都有很多相同的基因参与,说明前后肢可能是一种并行进化的状态,最典型的就是Hox基因。然而在早期的具有奇鳍的鱼中并不是由Hox基因控制。说明这些Hox基因可能并不是从一开始参与脊椎动物附肢的起源,可能是为了形成这样一种连续同源的结构而招募来的,因此Hox基因被招募的时间可能也就是前后肢形成的时间。我们看到控制前肢和后肢的发育都是Hoxd家族9-13的成员参与,这些成员原本是控制身体尾端的体节发育。而后肢起始的位置恰好在Hox9-13的表达区域,因此可以猜想:这些控制身体尾端的Hox基因可能最早是在后肢中被招募,随后扩展到前肢;或者这些Hox基因是同时被部署到前肢和后肢[]。因此如果六肢动物能够存活下来,可能也不是像漫画中那样前肢的基因复制到后肢来的,更可能是后肢的基因被招募到前肢,或者至少是和前后肢同时产生。
大多数陆行动物都是六肢,四肢的是少数。
反正肯德基和麦当劳应该挺高兴的
现象会变,原理不会变。可以想象一下“昆虫的世界”。
题主提到的漫画是《人马小姐不迷茫》。。。丫根本就是个校园日常漫画其实看一看就不会纠结这个问题了,当作一个平行世界的设定,出奇的和谐。总而言之我看着觉得很萌很合理!我居然还画了图。
昆虫们点错天赋了,所以没有进化为高等。如果我们现在是高等虫族,那你就会问:作为只有四肢的哺乳动物是什么体验”了
如果陆地生物都是六肢的话,你会发现天使的形象骗了你好多年。首先,单说六肢陆生生物的话,现在世界满地都是,而且绝比你想象的要多得多——各种昆虫,带翅膀不算的话,剩下的比地球总人口也要多出太多,单说蚂蚁家族就是。且六肢以上的也比比皆是,各种甲壳类。其次,要说六肢脊椎生物的话,你们都知道,四肢最初是由鱼鳍进化而来的,而好多鱼不仅仅只有四只鳍,现在也是。那么谈到陆生脊椎生物的话,可能进化初期存在过(好多认为从水到陆的进化是多元的,并非单一生物使然),只不过六肢可能对于脊椎生物在陆地上的行动来说不是很方便,自然淘汰之。就像初期的多指陆生脊椎生物一样,最后五指比较适合,所以,现陆生脊椎生物都是由每肢都是五指的得来,奇蹄目、偶蹄目、以及鸟类都是之后又进化的,它们的祖先或祖先也是五指。那么现在假设下,如果当初的六肢脊椎生物在陆地成功生息。那你在科幻片、以及世界各地的神话故事中看到的有翅膀的人,各种天使,各种雷震子都可能是现实很普通的一种存在。只不过他们的身体比例可能会让你大跌眼镜,因为有翅膀,那么飞行才是最便捷的行动方式,自然不会最大限度用到腿,所以那样的生物不太可能拥有大长腿。所以,那些你看着很完美的大天使其实并不合逻辑的。
给你看个东西,也许有启示
神说、我们要照着我们的形像、按着我们的样式造人、使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜、和全地、并地上所爬的一切昆虫。神就照着自己的形像造人、乃是照着他的形像造男造女。于是出现了一堆一堆鸟人
想起了飞天蛮牛阿巴
很久很久以前这个星球上还是四肢动物,有一个种族统一了星球,这个种族特别爱吃动物的蹄子,于是
多足动物有个共同的特点,就是体型不小但生活环境狭窄(砖缝,深洞等),为了能在这种环境下快速移动,必须与环境有足够多的接触点以发力。所以漫画中的(脊椎)动物是不会存在的,作者缺乏科学的想象力。
鸡手 猪蹄 烤羊腿 是不是就会降价三分之一?
霸王龙表示再给我一亿年就可以进化为二足生物了,你再加两条也退化给你看
功能决定存在,四肢够了,六只就是浪费
很久很久之前,在一条河流的旁边生活了两个种族的原始人。他们在很多方面都很相似,只不过有一个种族除了手和脚之外还有一双“中手”。把她们就叫“中手族”吧。因为这双中手,他们没法站起来,只能快速奔跑。有了强壮的四脚,让中手族有了巨大的优势。他们驰骋在平原上,几乎没有什么能阻挡他们的,四脚虎和四脚豹也无法威胁他们。他们喜欢群居,对付同样强壮的虎豹毫无劣势。而另一种族,他们自称“人”虽然体型也不小,也喜欢群居但是耐力速度都比较差,很快就只能去偏远的岩洞或者树上生活。为了生存他们开始发明一些工具,甚至去控制火。慢慢的人也变的很有实力的一支,在狭小的河谷平原没有丰富的物资养活两个数量庞大的种族。战争爆发,没人能说出战争是因为水源还是一只被两方通知杀死的倒霉的鹿。残酷的战争爆发了,“中手族”的战士快速的冲向人类的村庄。但是他们惊恐的发现迎接他们的是燃烧的箭。村庄变得牢不可破,“中手族”让出了最好的土地。但是他们万万没想到,人,是种贪婪的动物。他们开始带笼子,夹子到处寻找“中手族”。力量和速度变成人类劳动工具, 沉重的枷锁让他们更加没法站起来。对于人,已经是这个狭小河谷的王者,酒精,纵欲,成为生活的主题。至于劳动不如让它们的奴隶或者说畜生代替。这当然不是故事的结局。结局应该是一个之后会无数次出现在中手族经典上的故事,充满了冒险的浪漫。
一个黑夜里,在一个关着中手族的牢笼里,天上划出一道白光,通过有个声音传来,站起来吧,孩子。当强壮的中手离开地面,他才摆脱了中脚这个人发明的耻辱的名字,握紧匕首的中手才该更有力量,利刃会准确的送入人的心脏。那一天,自由属于中手。---刚刚开了脑洞--两大优势:1.站立时,更易操作工具。键盘会是双层?2.奔跑时,四肢更平衡,毕竟降低重心。
蜈蚣什么的表示 六肢?我觉得应该是为了适应陆地吧,平原就很少了,多的是丘陵和山地。
感觉会进化出类似半人马的物种乃至智慧生物
降世神通里的飞天野牛......科然诺夫_百度百科
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科然诺夫是足球运动员,场上位置右前卫外文名Kozhanov出生日期
英文名:Kozhanov
身高:172厘米
体重:69公斤
惯用脚:右脚
出生地:()
代表国家队:出场3次,进0球
欧洲三大杯:出场11次,进2球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球赛季
伊利捷维茨
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看一天,小科偶然发现月季茎折断一半后仍能成活(如图甲).小科想探究月季茎折断后什么情况下还能成活.通过查资料知道,月季茎有韧皮部和木质部,水和无机盐能通过木质部中的导管向上输送,有机物能通过韧皮部中的筛管向下输送.木质部和韧皮部的位置如图乙所示.经思考,小科提出如下猜想:月季茎折断后还能成活可能与折断的位置有关.为了验证小科的猜想,可将生理状况相似的20株月季分成五组,设计了下表所示的实验:(处理方法和位置如图乙、图丙所示.云母片能阻断物质的运输.)
A处韧皮部环割
B处韧皮部环割
A处木质部切断并插入云母片(不影响韧皮部功能)
B处木质部切断并插人云母片(不影响韧皮部功能)
不作处理(1)月季吸收水分的主要器官是____,当细胞液的浓度____周围土壤溶液的浓度时,细胞就吸水.(2)若按以上信息判断,一段时间后月季植株一定死亡的实验组有____(填组别).-乐乐题库
& 筛管的位置和对有机物的运输知识点 & “一天,小科偶然发现月季茎折断一半后仍能成...”习题详情
168位同学学习过此题,做题成功率65.4%
一天,小科偶然发现月季茎折断一半后仍能成活(如图甲).小科想探究月季茎折断后什么情况下还能成活.通过查资料知道,月季茎有韧皮部和木质部,水和无机盐能通过木质部中的导管向上输送,有机物能通过韧皮部中的筛管向下输送.木质部和韧皮部的位置如图乙所示.经思考,小科提出如下猜想:月季茎折断后还能成活可能与折断的位置有关.为了验证小科的猜想,可将生理状况相似的20株月季分成五组,设计了下表所示的实验:(处理方法和位置如图乙、图丙所示.云母片能阻断物质的运输.)
A处韧皮部环割
B处韧皮部环割
A处木质部切断并插入云母片(不影响韧皮部功能)
B处木质部切断并插人云母片(不影响韧皮部功能)
不作处理(1)月季吸收水分的主要器官是根&,当细胞液的浓度大于&周围土壤溶液的浓度时,细胞就吸水.(2)若按以上信息判断,一段时间后月季植株一定死亡的实验组有第二组、第四组&(填组别).
本题难度:一般
题型:填空题&|&来源:2012-宁波
分析与解答
习题“一天,小科偶然发现月季茎折断一半后仍能成活(如图甲).小科想探究月季茎折断后什么情况下还能成活.通过查资料知道,月季茎有韧皮部和木质部,水和无机盐能通过木质部中的导管向上输送,有机物能通过韧皮部中的筛管向下输送...”的分析与解答如下所示:
此题考查的是根对水分的吸收和导管筛管的位置功能.可以从根适于吸收的特点、根吸水的原理、导管筛管的位置功能方面来切入.
(1)植物吸收水的主要器官是根,根吸水的主要部位主要是根尖的成熟区,成熟区生有大量的根毛,扩大了根的吸水面积,是吸收水分和无机盐的主要部位.植物细胞吸水的原理是:当细胞液浓度大于周围水溶液浓度时,植物细胞吸水;当植物细胞液浓度小于周围水溶液浓度时,植物细胞失水.筛管是植物韧皮部(树皮内侧)内输导有机养料的管道.(2)筛管是由许多管状活细胞上下连接而成.相邻两细胞的横壁上有许多小孔,称为“筛孔”.两细胞的原生质体通过筛孔彼此相通.筛管没有细胞核,但筛管是活细胞.从A处韧皮部环割,A处下面的叶进行光合作用制造的有机物仍然可以通过筛管运输到根部;而从B处韧皮部环割,有机物的运输通道筛管完全被割断,叶制造的有机物不能运输到根,根不能进行呼吸获得能量,时间长了就会死亡.根得不到有机物被饿死,最终导致树木死亡.导管是由一种死亡了的,只有细胞壁的细胞构成的,而且上下两个细胞是贯通的.它位于维管束的木质部内,它的功能是把从根部吸收的水和无机盐输送到全身各器官,运输方向自下而上.从A处木质部切断并插入云母片(不影响韧皮部功能),根吸收的水仍然能通过导管运输到A处下面的叶片,只是A处上面的叶片得不到水,因此只有A处上面的部分死亡,而整株月季不会死亡;但是从B处木质部切断并插人云母片(不影响韧皮部功能),运输水分的导管整个被割断,B处上方等不到水,因此无法进行光合作用,不也能生长,最终导致死亡.故答案为:(1)根;大于;(2)第二组、第四组.
解答此类题目的关键是理解导管、筛管的位置和功能.
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一天,小科偶然发现月季茎折断一半后仍能成活(如图甲).小科想探究月季茎折断后什么情况下还能成活.通过查资料知道,月季茎有韧皮部和木质部,水和无机盐能通过木质部中的导管向上输送,有机物能通过韧皮部中的筛...
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经过分析,习题“一天,小科偶然发现月季茎折断一半后仍能成活(如图甲).小科想探究月季茎折断后什么情况下还能成活.通过查资料知道,月季茎有韧皮部和木质部,水和无机盐能通过木质部中的导管向上输送,有机物能通过韧皮部中的筛管向下输送...”主要考察你对“筛管的位置和对有机物的运输”
等考点的理解。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
筛管的位置和对有机物的运输
【知识点的认识】【命题的方向】【解题思路点拔】
与“一天,小科偶然发现月季茎折断一半后仍能成活(如图甲).小科想探究月季茎折断后什么情况下还能成活.通过查资料知道,月季茎有韧皮部和木质部,水和无机盐能通过木质部中的导管向上输送,有机物能通过韧皮部中的筛管向下输送...”相似的题目:
叶进行光合作用的气体是通过下列哪种结构进入叶的&&&&导管筛管表皮气孔
“树怕伤皮,不怕空心”.如果树皮严重损伤,树将死亡,其原因是&&&&损伤了导管使根吸收的水分与无机盐不能正常运输到叶片等处,供植物体生命活动利用损伤了筛管使叶制造的有机物不能正常运输到根处,使根缺少必要的营养而死使导管与筛管都受到了损伤,茎中断了对有机物、水分与无机盐等所有物质在茎中的运输而死亡损伤了导管,使植物的蒸腾作用无法进行,从而导致植物被烈日灼伤而死
由光合作用生成的主要产物通过筛管运输,筛管位于茎中的韧皮部.&&&&.
“一天,小科偶然发现月季茎折断一半后仍能成...”的最新评论
该知识点好题
1“爱护树木,人人有责.”在树干上乱刻乱划会导致树木死亡,其原因可能是&&&&
2俗话“树怕剥皮”,是指失去树皮的树木会很快死亡.这是因为树皮中的&&&&被破坏,植物体无法输送有机物等.
3橡胶树通过割皮可获得橡胶制品的原料--白色乳汁状的液体.若右图表示橡胶树茎的切面,请问乳白色的液体是从图中的什么部位流出来的&&&&
该知识点易错题
1橡胶树通过割皮可获得橡胶制品的原料--白色乳汁状的液体.若右图表示橡胶树茎的切面,请问乳白色的液体是从图中的什么部位流出来的&&&&
2俗话说的“梨树砍三刀,树枝压弯腰”,是指在果树的“坐果”期,果农给果树的茎做半环状剥皮,以增加坐果量.“半环状剥皮”的生物学意义是&&&&
3热带种植的橡胶树割胶时流出的乳白色液体的部位是&&&&
欢迎来到乐乐题库,查看习题“一天,小科偶然发现月季茎折断一半后仍能成活(如图甲).小科想探究月季茎折断后什么情况下还能成活.通过查资料知道,月季茎有韧皮部和木质部,水和无机盐能通过木质部中的导管向上输送,有机物能通过韧皮部中的筛管向下输送.木质部和韧皮部的位置如图乙所示.经思考,小科提出如下猜想:月季茎折断后还能成活可能与折断的位置有关.为了验证小科的猜想,可将生理状况相似的20株月季分成五组,设计了下表所示的实验:(处理方法和位置如图乙、图丙所示.云母片能阻断物质的运输.)
A处韧皮部环割
B处韧皮部环割
A处木质部切断并插入云母片(不影响韧皮部功能)
B处木质部切断并插人云母片(不影响韧皮部功能)
不作处理(1)月季吸收水分的主要器官是____,当细胞液的浓度____周围土壤溶液的浓度时,细胞就吸水.(2)若按以上信息判断,一段时间后月季植株一定死亡的实验组有____(填组别).”的答案、考点梳理,并查找与习题“一天,小科偶然发现月季茎折断一半后仍能成活(如图甲).小科想探究月季茎折断后什么情况下还能成活.通过查资料知道,月季茎有韧皮部和木质部,水和无机盐能通过木质部中的导管向上输送,有机物能通过韧皮部中的筛管向下输送.木质部和韧皮部的位置如图乙所示.经思考,小科提出如下猜想:月季茎折断后还能成活可能与折断的位置有关.为了验证小科的猜想,可将生理状况相似的20株月季分成五组,设计了下表所示的实验:(处理方法和位置如图乙、图丙所示.云母片能阻断物质的运输.)
A处韧皮部环割
B处韧皮部环割
A处木质部切断并插入云母片(不影响韧皮部功能)
B处木质部切断并插人云母片(不影响韧皮部功能)
不作处理(1)月季吸收水分的主要器官是____,当细胞液的浓度____周围土壤溶液的浓度时,细胞就吸水.(2)若按以上信息判断,一段时间后月季植株一定死亡的实验组有____(填组别).”相似的习题。

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