植物体内物质的运输
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植物的运输知识点总结1. 细胞间运输细胞间运输是植物体内物质的运输方式之一。
植物的根细胞通过渗透作用吸收水分和矿质离子,然后通过细胞间隙向上运输到茎和叶。
这一过程受到根压、毛细管作用和植物体内水势梯度的影响。
在细胞内,物质的运输受到溶液浓度梯度和渗透压的影响,其中驱动力是渗透压差。
2. 组织间运输组织间运输是植物体内物质运输的另一种方式,主要是通过维管束和韧皮部实现。
植物的茎和叶通过维管束将水分和养分输送到全身各处。
这一过程受到毛细管作用和蒸腾拉力的影响,以及茎部和叶片的解剖结构的影响。
维管束的组成包括导管和木质部,导管主要负责水分和养分的输送,木质部则提供机械支撑和保护。
3. 水分运输水分是植物体内最重要的物质之一,对于植物的生长和发育至关重要。
植物通过根、茎和叶的细胞间和组织间运输实现水分的输送。
在水分运输过程中,根压和毛细管作用是主要的驱动力,而蒸腾拉力是维持水分运输的重要因素。
此外,水分的输送还受到渗透压和渗透梯度的影响。
4. 矿质离子运输除了水分之外,矿质离子也是植物生长和发育的重要组成部分。
植物通过根细胞吸收土壤中的矿质离子,然后通过细胞间和组织间运输输送到茎和叶。
在矿质离子运输过程中,根压和离子渗透压是主要的驱动力,而离子浓度梯度和离子交换通道的作用也是不可忽视的因素。
5. 营养物质运输植物通过根细胞吸收土壤中的营养物质,然后通过细胞间和组织间运输输送到茎和叶。
营养物质的运输受到根压和毛细管作用的影响,而营养物质的浓度梯度也会影响其运输的速率和方向。
6. 信号物质运输植物的生长和发育需要受到内部和外部环境的调控,而信号物质的运输起着重要的作用。
植物通过细胞间和组织间运输输送激素和信号分子,从而调节生长素的合成和传输以及其他生物学过程。
此外,植物的免疫反应和气味信号也离不开信号物质的运输。
总之,植物的运输是一个复杂而精密的过程,涉及到多种物质的运输和调控。
对植物运输的深入研究不仅可以增进我们对植物生长和发育的理解,而且对农业生产和生态环境保护具有重要的意义。
植物体内的物质运输教案第一章:植物体内的物质运输概述1.1 教学目标:了解植物体内物质运输的概念、意义和途径。
1.2 教学内容:1.2.1 物质运输的概念:植物体内物质的运输是指植物体内物质在细胞间、组织间和器官间的传递过程。
1.2.2 物质运输的意义:植物体内物质运输对于维持植物生长、发育和环境适应具有重要作用。
1.2.3 物质运输的途径:植物体内物质运输主要通过根、茎、叶等器官进行,其中包括细胞间隙、细胞膜、细胞质、导管等途径。
第二章:植物体内的水运输2.1 教学目标:了解植物体内水运输的途径、机制和作用。
2.2 教学内容:2.2.1 水运输的途径:植物体内水运输主要通过根、茎、叶等器官进行,其中导管是主要的水运输途径。
2.2.2 水运输的机制:植物体内水运输主要依靠根压和蒸腾作用产生的拉力。
2.2.3 水运输的作用:水是植物体内物质运输的基础,对于植物的生长、发育和环境适应具有重要作用。
第三章:植物体内的养分运输3.1 教学目标:了解植物体内养分运输的途径、机制和作用。
3.2 教学内容:3.2.1 养分运输的途径:植物体内养分运输主要通过根、茎、叶等器官进行,其中导管是主要的养分运输途径。
3.2.2 养分运输的机制:植物体内养分运输主要依靠扩散、主动运输和胞间连丝等机制。
3.2.3 养分运输的作用:养分是植物生长的物质基础,对于植物的生长、发育和产量形成具有重要作用。
第四章:植物体内的有机物质运输4.1 教学目标:了解植物体内有机物质运输的途径、机制和作用。
4.2 教学内容:4.2.1 有机物质运输的途径:植物体内有机物质运输主要通过韧皮部细胞进行。
4.2.2 有机物质运输的机制:植物体内有机物质运输主要依靠胞间连丝和扩散等机制。
4.2.3 有机物质运输的作用:有机物质是植物生长和发育的重要物质,对于植物的储存、能量供应和生长发育具有重要作用。
第五章:植物体内的物质运输与农业生产5.1 教学目标:了解植物体内物质运输在农业生产中的应用和意义。
植物体内的物质运输知识点总结
嘿,朋友们!今天咱来聊聊植物体内那些神奇的物质运输。
你看啊,植物就像一个超级工厂,各种物质在里面跑来跑去。
就比如说水吧,水在植物体内那可是非常重要的呀!植物就像是口渴的孩子,得靠水来滋润呀!水从根部被吸收,然后沿着茎往上爬,一直到叶子。
这就好像我们爬山一样,一路向上!想象一下,如果植物没有水的运输,那会变成啥样?肯定干巴巴的,多可怜呀!
再说说养分,像肥料里的那些好东西。
植物的根就像个小侦探,能找到那些养分,然后把它们吸进来,再通过管道一样的结构送到各个需要的地方。
这不就跟快递员送包裹似的,把东西准确无误地送到目的地。
如果养分运输出了问题,那植物可就长不好啦,就像我们人没吃好饭没力气一样。
还有激素啊,这些小东西虽然看不见,但作用可大了呢!它们就像植物体内的指挥官,指挥着植物该怎么生长,什么时候开花,什么时候结果。
这多神奇呀,就好像有个神秘的力量在操控着植物!
植物体内的物质运输就像是一场精彩的接力赛,每个环节都不能出错。
根负责吸收,茎负责运输,各种物质在里面各司其职。
哎呀,真是太有意思啦!你说植物是不是超级厉害?
我觉得植物体内的物质运输简直就是大自然的杰作!它让植物能够生机勃勃地生长、发育、繁衍,给我们的世界带来了美丽和活力。
我们一定要好好爱护这些神奇的植物呀!。
高一生物主动运输知识点主动运输是植物体内的物质运输方式之一,它指的是植物通过自身的能量消耗,将物质从低浓度区域运输至高浓度区域。
主动运输在植物生长和代谢过程中起着重要的作用,下面将介绍主动运输的知识点。
一、主动运输的定义与原理主动运输是植物体内的物质运输方式之一,它是指植物通过自身的能量消耗,将物质从低浓度区域运输至高浓度区域的过程。
主动运输依赖于植物细胞膜上的载体蛋白,通过运输蛋白的改变构象,将物质跨越细胞膜,实现物质的吸收和运输。
二、主动运输的种类1. 主动吸收:植物根系通过主动运输机制,将水分和无机盐等物质从土壤中吸收至根部。
这一过程以使用ATP为能量源,通过植物细胞膜上的离子泵和载体蛋白,将物质从低浓度区域运输至高浓度区域。
2. 主动运输:通过主动运输机制,植物体将有机物质由源部运输至库部。
这一过程需要消耗能量并依赖于细胞膜上的载体蛋白。
葡萄糖是主要的运输物质,在源部产生后,通过载体蛋白跨越细胞膜并进入筛管细胞,最终被运输至库部进行储存。
三、载体蛋白与主动运输载体蛋白在主动运输中起着关键的作用,它们通过改变构象,在细胞膜上形成通道,使物质能够跨越细胞膜。
载体蛋白可以分为两类:载体蛋白和离子泵。
1. 载体蛋白:载体蛋白广泛存在于植物细胞膜上,可以运输不同种类的物质。
例如,载体蛋白GLUT在植物细胞膜上广泛分布,负责葡萄糖的跨膜运输。
2. 离子泵:离子泵是一类能够将离子跨膜运输的载体蛋白。
例如,质子泵能够将H+离子从细胞内向外排放,形成负电位差,从而促进阳离子的吸收。
四、原生质流的形成与运输原生质流是植物主动运输的一种形式,它是一种由载体蛋白和有机物质组成的流动物质。
原生质流通常发生在筛管细胞中,其中的载体蛋白起到关键的作用。
原生质流的形成需要经历以下过程:1. 葡萄糖进入筛管细胞:葡萄糖在源部(例如叶片)产生后,通过载体蛋白进入筛管细胞内。
这一过程需要能量消耗。
2. 水分的吸入:由于葡萄糖的主动运输导致细胞内浓度增加,进而形成渗透压差。
植物的细胞的物质运输植物细胞的物质运输是植物体内的重要生理过程之一,它保证了植物能够正常生长和发育。
植物细胞的物质运输分为两种类型:细胞内运输和细胞间运输。
本文将从细胞内运输和细胞间运输两个方面介绍植物的物质运输过程。
一、细胞内运输细胞内运输是指在植物细胞内部进行的物质运输过程。
在细胞内运输中,主要依靠细胞质流动,即细胞质内的液体和物质随着细胞质的流动而进行的。
1. 原生质流动原生质流动是指在细胞体内部的液泡中,细胞质悬浮着多种物质,它们随着细胞质流动由一个细胞区域移动到另一个细胞区域的过程。
原生质流动主要通过细胞质中的微丝和微管进行驱动。
细胞质通过微丝和微管的动力产生相对滑动,推动细胞质的流动。
2. 核质流动核质流动是指在细胞核内部进行的物质运输过程。
在核质流动中,主要是核仁和出核孔的RNA复合物随着细胞核外的胞浆流向花柱和胚珠,以参与蛋白质的合成和调控。
二、细胞间运输细胞间运输是指在植物体内不同细胞之间进行的物质运输过程。
植物细胞间运输主要通过细胞壁中的细胞间隙进行。
1. 细胞膜通道运输细胞膜通道运输是指物质通过植物细胞的膜蛋白通道跨越细胞膜进行运输的过程。
细胞膜通道运输主要包括主动转运和被动转运两种方式。
主动转运是指物质通过膜蛋白通道,反对浓度梯度进行跨膜运输。
被动转运是指物质跟随浓度梯度通过膜蛋白通道进行跨膜运输。
2. 细胞间孔隙运输细胞间孔隙运输是指通过植物细胞壁的孔隙跨越细胞壁进行物质运输的过程。
植物细胞壁中存在着许多细小的孔隙,称为韧细胞壁孔隙或壁孔。
通过这些孔隙,细胞间的水、营养物质和信号分子能够自由地交换和传递,从而实现细胞间的物质运输。
综上所述,植物细胞的物质运输是通过细胞内运输和细胞间运输两种方式实现的。
细胞内运输主要依靠原生质流动和核质流动,而细胞间运输主要通过细胞膜通道运输和细胞间孔隙运输。
这种细胞的物质运输过程保证了植物能够正常地进行营养吸收、水分吸收和物质传递,为植物的生长和发育提供了必要的条件。
《植物体内物质的运输(第1 课时)-导管和筛管》学习任务单【学习目标】1.从宏观和微观的角度,识别和区分植物体内运输的主要结构——导管和筛管2.能区分草本植物茎和木本植物茎的异同3.通过观察导管和筛管的结构,认同结构与功能相适应的生物学观点4.通过体验实验探究的过程,发展科学探究的思维能力5.联系生产生活实践,领悟生物学的研究价值所在,提升学习的兴趣。
【课前预习任务】实验:动手染出“七彩”植物参考课本中的实验“观察红墨水在茎和叶中的运输”,利用家中现有的植物材料,寻找可以染色的染料,完成该实验。
1.展示实验装置和材料照片一张,实验结果照片1张。
2.观察并描述实验现象:3.列出1~3个在实验中遇到的问题或疑惑。
【课上学习任务】任务一:比较导管和筛管,填写下表导管筛管在茎中位置细胞的特点运输的物质运输的方向任务二:比较草本植物茎和木本植物茎的结构,并选择恰当的形式表示出来任务三:在重庆酉阳的一个村子里,有一颗古老的锥栗,古树主干有6人展开双臂才围得过来,村民们把这棵古树当做亲人般对待。
1. 古树主干中空部分是茎的什么结构?。
2.空心古树百年来能枝繁叶茂是依赖于茎中物质运输的结构和完好无损。
虽然还能完成物质运输的功能,但茎中空毕竟会影响茎的功能。
3.针对这棵古树主干中空的情况,请提出一个保护建议:【课后作业】1.街边绿地中常常会看到园林工人给刚移栽的树木进行“输液”,(主要成分是水和无机盐)。
你认为输液管的针头应该插入树干的()A.树皮 B. 木质部 C. 韧皮部 D. 形成层2.下列关于植物体内物质运输的说法正确的是()A.筛管主要负责运输水和无机盐B.导管是由筒状的活细胞上下相连而成的C.导管和筛管只分布于植物体的茎中D.导管和筛管负责把物质运至植物体各细胞处3.若树木主干的树皮被环剥一圈,树木将会死亡,原因是()A.根吸收的水和无机盐不能运输到茎和叶B.叶制造的有机物不能运输到根C.根吸收的有机物不能运输到茎和叶D.木质部得不到树皮的保护4. 玉米茎不能长粗的原因是茎的结构中没有()A.木质部B.髓C.韧皮部D.形成层5.右图是某种植物茎的横切图,观察A——G所示的结构,完成填空。
植物体内的物质运输教案一、教学目标1. 让学生了解植物体内物质运输的基本概念和途径。
2. 使学生掌握植物体内物质运输的主要方式和机制。
3. 培养学生观察、思考和分析植物体内物质运输现象的能力。
二、教学内容1. 植物体内物质运输的基本概念介绍植物体内物质运输的定义、意义和作用。
2. 植物体内物质运输的途径讲解植物体内物质运输的途径及其特点。
3. 植物体内物质运输的主要方式详述植物体内物质运输的主要方式及其作用。
4. 植物体内物质运输的机制阐述植物体内物质运输的机制及其原理。
5. 植物体内物质运输的实例分析分析实际案例,让学生更好地理解植物体内物质运输的现象。
三、教学方法1. 采用讲授法,讲解植物体内物质运输的基本概念、途径、方式和机制。
2. 利用图表、动画等直观教具,帮助学生形象地理解植物体内物质运输的过程。
3. 设计实例分析,培养学生观察、思考和分析植物体内物质运输现象的能力。
4. 开展小组讨论,促进学生之间的交流与合作。
四、教学步骤1. 引入话题:介绍植物体内物质运输的实例,引发学生对植物体内物质运输的兴趣。
2. 讲解基本概念:讲解植物体内物质运输的定义、意义和作用。
3. 讲解物质运输途径:讲解植物体内物质运输的途径及其特点。
4. 讲解物质运输方式:详述植物体内物质运输的主要方式及其作用。
5. 讲解物质运输机制:阐述植物体内物质运输的机制及其原理。
6. 实例分析:分析实际案例,让学生更好地理解植物体内物质运输的现象。
7. 小组讨论:让学生结合实例,讨论植物体内物质运输的方式和机制。
8. 总结与评价:总结本节课的重点内容,对学生进行评价和反馈。
五、教学评价1. 课堂问答:检查学生对植物体内物质运输基本概念、途径、方式和机制的理解程度。
2. 实例分析报告:评估学生在实例分析中的观察、思考和分析能力。
3. 小组讨论报告:评价学生在小组讨论中的参与程度和合作能力。
4. 课后作业:检查学生对课堂内容的巩固和应用能力。
高一生物物质运输知识点高一生物学中,物质运输是一个重要的知识点。
它涉及到植物和动物体内物质的吸收、传输和分发等过程。
本文将简要介绍植物和动物体内物质运输的机制和方式。
植物体内物质运输植物通过根、茎、叶等器官实现物质的吸收和运输。
根吸收土壤中的水分和无机盐,而茎和叶则负责运输。
植物体内的物质运输可分为两种方式:胶体流动和漏斗作用。
胶体流动是指通过细胞间隙中的液相介质进行物质的运输。
茎内的高浓度糖汁会形成渗透压差,在连通的细胞间隙中,低浓度的糖溶液会向高浓度的糖溶液方向扩散,从而实现物质的流动。
这种胶体流动主要发生在植物的细胞壁和细胞间隙中。
漏斗作用是指通过植物细胞内部的细胞器进行物质的运输。
茎内的导管是漏斗作用的主要通道。
植物的导管分为两种类型:木质部和韧皮部。
木质部主要负责水分和无机盐的向上运输,而韧皮部则承担着有机物质(如糖)和植物激素的向下运输。
在植物的细胞内,物质的运输主要依赖细胞膜上的运输蛋白。
这些运输蛋白包括载体蛋白和通道蛋白。
载体蛋白通过主动转运的方式,将物质从低浓度区域转运到高浓度区域;而通道蛋白则提供了一个通道,使物质沿浓度梯度自由扩散。
这两种运输蛋白的作用协同完成了植物体内物质的运输。
动物体内物质运输动物体内物质的运输主要依赖于循环系统。
循环系统包括心脏、血管和血液等组成部分。
它通过心脏的收缩和舒张,推动血液在血管中流动。
血液中携带着氧气、营养物质和代谢产物等物质,通过动脉、毛细血管和静脉的血管网络进行运输。
心脏是动物循环系统的中心器官。
它通过心肌的收缩和舒张,推动血液在体内循环。
心脏分为左心房、左心室、右心房和右心室四个腔室。
左心房接收氧气丰富的血液,将其送入左心室,再由左心室将氧气富足的血液推送到全身的组织和器官。
右心房接收氧气贫乏的血液,将其送入右心室,再由右心室将氧气贫乏的血液推送到肺部进行气体交换。
血液在血管中的运输主要依靠血液的压力和心脏的泵送作用。
动脉是心脏将氧气丰富的血液推送到全身组织的血管,血压较高;毛细血管是动脉和静脉之间的细小血管,血管壁薄,通过毛细血管壁的扩散和渗透压差,实现氧气、营养物质和代谢产物等物质的交换;静脉是将氧气贫乏的血液从全身组织送回心脏的血管,血压较低。
植物的物质运输植物是一类静止生物,它们没有像动物一样能够活动和主动寻找食物的能力。
然而,植物也需要吸收养分和水分来生长和存活。
那么,植物是如何进行物质运输的呢?植物的物质运输主要通过根茎叶三部分来完成。
根部通过根毛吸收土壤中的水和矿物质,并通过根皮的细胞间隙将吸收到的养分传送到茎部。
茎部是植物的支撑部分,它通过木质部的导管细胞和韧皮部的筛管细胞实现水分和养分的运输。
叶子则是植物进行光合作用的部位,它通过导管细胞将制造的有机物质运送到植物的其他部分。
茎部的物质运输主要借助于木质部的导管细胞。
导管细胞是一种长而空心的细胞,它们连接在一起形成导管,方便水分和养分从一个地方传输到另一个地方。
导管细胞由两种类型的细胞组成:木质部的纤维细胞和木质部的脱水细胞。
纤维细胞主要起到支持和强化的作用,而脱水细胞则负责传输水分和养分。
水分的运输主要依靠两种力:毛细管力和根压力。
毛细管力是由于水分在导管细胞中的蒸发而产生的。
当水分从导管细胞的顶端蒸发时,会形成负压,使得底部的水分被吸上去填补缺口。
根压力则是由根部的排水和吸水产生的。
当根部排出过多的水分时,会形成正压,推动底部的水分向上运动。
养分的运输主要依靠植物体内的根压力和活性转运。
活性转运是指植物利用ATP能量将物质从低浓度区域转运到高浓度区域的过程。
植物根部通过主动吸收离子和其他营养物质,将其转运到木质部的导管细胞中,然后再由导管细胞向上运输到茎部和叶子。
除了根部、茎部和叶子,植物的物质运输还涉及到其他的组织和结构。
例如,花朵通过花柱将花粉从雄蕊传输到雌蕊。
种子通过种皮和胚乳将养分从母体输送到胚胎中。
树木通过年轮的形成记录下多年来物质运输的情况。
植物的物质运输是一个复杂而精确的过程。
它依靠着多个组织和结构的协同作用,保证植物能够吸收养分、水分和光能,并将其运送到需要的地方。
物质运输的过程中,既有被动的力驱动,也有主动的能量消耗。
这种既简单又复杂的物质运输方式,使得植物能够生存和繁衍,成为地球上最重要的生物之一。
植物体内的物质运输教案一、教学目标:1. 让学生了解植物体内物质运输的基本概念和途径。
2. 使学生掌握植物体内物质运输的主要方式和机制。
3. 培养学生的观察、分析和思考能力,提高他们对植物生理学的基本认识。
二、教学内容:1. 植物体内物质运输的基本概念:植物体内物质的定义、运输的意义。
2. 植物体内物质运输的途径:导管、筛管、细胞间隙、胞间连丝。
3. 植物体内物质运输的主要方式:水力运输、压力流动、扩散、主动运输。
4. 植物体内物质运输的机制:物理作用、化学作用、生物作用。
三、教学重点与难点:1. 教学重点:植物体内物质运输的基本概念、途径、主要方式和机制。
2. 教学难点:物质运输的机制、压力流动的原理。
四、教学方法:1. 采用讲授法,讲解植物体内物质运输的基本概念、途径、主要方式和机制。
2. 利用图示、动画等直观教具,帮助学生理解植物体内物质运输的过程。
3. 开展小组讨论,让学生探讨植物体内物质运输的机制和实际应用。
4. 进行课堂练习,巩固所学知识。
五、教学过程:1. 导入新课:通过提问方式,激发学生对植物体内物质运输的兴趣,引导学生思考相关问题。
2. 讲解基本概念:讲解植物体内物质的定义、运输的意义。
3. 讲解运输途径:讲解导管、筛管、细胞间隙、胞间连丝在植物体内物质运输中的作用。
4. 讲解主要运输方式:讲解水力运输、压力流动、扩散、主动运输的原理及应用。
5. 讲解物质运输机制:讲解物理作用、化学作用、生物作用在植物体内物质运输中的具体表现。
6. 课堂练习:让学生结合所学内容,回答相关问题,巩固知识点。
7. 小组讨论:让学生探讨植物体内物质运输的机制和实际应用,提高他们的思考和分析能力。
8. 课堂小结:对本节课的主要内容进行总结,强化学生对植物体内物质运输的理解。
9. 布置作业:让学生通过课后练习,进一步巩固所学知识。
六、教学延伸与拓展:1. 探讨植物体内物质运输在农业生产中的应用,如提高作物产量、改善品质等。
一、教案基本信息教案名称:植物体内的物质运输教案课时安排:45分钟教学目标:1. 让学生了解植物体内的物质运输系统的基本概念。
2. 使学生理解植物体内的物质运输途径和机制。
3. 培养学生的观察能力和实验操作能力。
教学重点:1. 植物体内的物质运输系统。
2. 物质运输途径和机制。
教学难点:1. 物质运输途径和机制的理解。
教学准备:1. 植物体内的物质运输系统的图片和视频。
2. 实验材料和工具。
二、教学过程Step 1:导入(5分钟)1. 引导学生思考:植物体内的物质是如何运输的?2. 展示植物体内的物质运输系统的图片和视频,引发学生对植物体内物质运输系统的兴趣。
Step 2:知识讲解(15分钟)1. 讲解植物体内的物质运输系统的基本概念。
2. 讲解物质运输途径和机制,包括细胞间隙、细胞壁、质壁连丝等。
Step 3:实验操作(15分钟)1. 分组学生进行实验,观察植物体内的物质运输现象。
2. 学生通过实验操作,亲身体验植物体内的物质运输过程。
Step 4:讨论与总结(5分钟)1. 学生分组讨论实验结果,总结植物体内的物质运输特点。
2. 各组汇报讨论结果,总结植物体内的物质运输途径和机制。
Step 5:作业布置(5分钟)1. 布置作业:让学生绘制植物体内的物质运输途径和机制的示意图。
三、教学反思本节课通过图片和视频的展示,引发学生对植物体内物质运输系统的兴趣。
通过实验操作,让学生亲身体验植物体内的物质运输过程,增强学生的实践能力。
在讨论与总结环节,学生通过分组讨论,总结植物体内的物质运输特点,提高学生的合作能力。
作业布置让学生巩固所学知识,培养学生的动手能力。
四、教学评价评价学生对植物体内的物质运输系统的理解程度,可以通过课堂问答、作业完成情况等方式进行。
评价学生实验操作能力,可以通过实验报告、实验过程表现等方式进行。
评价学生的合作能力,可以通过讨论环节的表现、小组汇报等方式进行。
五、教学延伸拓展课程:植物体内的物质运输与人类生活的关系,让学生了解植物体内的物质运输在农业生产、医药等领域中的应用。
植物体内物质的运输壹教学目标自营性维管束植物藉由根部从土壤中吸收水和无机盐,透过叶片行光合作用产生碳水化合物的养分,再经由体内的维管束将这些水分及养分运送至全身,以供生长之需。
本章将讲解植物如何运输物质,学生在学习本章之后,应能达成下列目标:一、认知目标1. 了解植物从土壤中吸收水和无机盐的主要方式。
2. 了解水和无机盐在植物体内的运输路径。
3. 了解养分在植物体内的运输路径。
4. 了解植物体的构造。
二、技能目标1. 能正确判断植物体的各种构造。
三、情意目标1. 了解植物体内物质的运输需各部分共同配合始能完成,而建立合作互助的态度。
2. 了解植物体构造的复杂,而学会尊重生物的生存。
贰教学活动设计与时间分配参教学概念分析在学习本章前,学生应已具有下列的知识或能力:(1)植物细胞及组织的基本特性;(2)植物体根、茎、叶的基本名称;(3)维管束组织系统的组成与功能。
肆教学过程与策略3-1水和无机盐的吸收与运输单元目标1. 植物体吸收水和无机盐的构造主要为根和根毛。
2. 根对溶于土壤水中无机盐的吸收,必须先进行离子吸附与交换,再靠表皮和皮层细胞的被动与主动运输进入根部细胞。
3. 菌根与根瘤有补强根对部分无机盐的吸收功能。
4. 了解内皮细胞的主动运输作用可以控制植物体所吸收之无机盐的种类和含量。
5. 水和无机盐在根中的横向运送有原生质体外与原生质体内两种路径。
6. 水和无机盐在植物体内由根往上运输之动力包括根压、毛细作用与蒸散拉力。
教学活动教学策略建议1. 要求学生回忆基础生物(上)第1 章所学的概念,推知植物生长必需的元素包括碳、氢、氧、氮、磷等,并思考这些元素可以组成细胞内的哪些分子。
2. 细胞膜的组成与物质运输的机制在前面章节已学习过,可要求学生思考根毛如何吸收无机盐。
3. 请学生参考课本P.127 图3-5,讨论植物吸收水和无机盐进入中柱的可能路径。
提示学生,细胞壁主要是由纤维素所组成,而纤维素是亲水性物质,水可以沿着细胞壁进入根的内部。
非极性运输是一种怎样的运输方式?横向运输是一种非极性运输吗?植物体中的运输方式有两种:一种是和其他有机物一样,通过韧皮部运输,运输的方向取决于两端IAA的浓度差。
另一种是只能从形态学上的上端到下端的极性运输,是一种耗能的主动运输过程。
极性运输是一种局部运输方式,如胚芽鞘、幼茎、幼根的薄壁细胞之间的短距离单向运输过程,这种运输方式对植物的生命活动调节更具意义。
生长素的运输有三种方式:一是需要能量的且单方向的极性运输,二被动的通过韧皮部的非极性运输,三是横向运输的。
1 极性运输所谓“极性运输”,是指生长素总从形态学上端向形态学下端运输,不能颠倒。
需要指出的是,这里的“形态学上端”和“形态学下端”与地理方位上的“上”和“下”无必然联系。
“形态学上端”通常指茎尖、根尖等。
生长素的极性运输属于一种主动运输.需要能量和载体蛋白,而携带生长素的载体蛋白位于细胞底部细胞膜上,顶部则没有,这就促使IAA分子(生长素分子)在薄壁组织中(或韧皮部中)顺序穿过一个个细胞向植株下部运行,不断从细胞底部由载体带出再进入下一个细胞.若倒过来则由于细胞顶端无IAA载体而运不出去,不能进行下一个细胞.如顶端优势就是一个很好的极性运输的例子。
生长素极性运输的速度大约1 -2.4cm/h,比扩散速度约快10倍,并且要消耗能量,在缺氧或有呼吸抑制剂存在的条件下,极性运输会受到抑制,生长素还可以逆着浓度梯度运输。
因此,生长素的极性运输实际上是一个主动运输的过程,其极性运输的强弱与植物体生活的状态有关,如在较老的胚芽鞘、茎和叶肉内,极性运输就有所减弱。
目前已知的植物激素中只有生长素独有这种特性,在高等植物的茎和根中,生长素的极性运输其实是一种很正常的生理现象。
2非极性运输实际上,生长素在植物体内除了极性运输之外,也发现在植物体中存在被动的、在韧皮部中无极性的生长素运输现象,成熟叶子合成的生长素可能就是通过韧皮部进行非极性的被动运输。
这已经能够通过实验得到证实,即在叶面施加外源性的生长素,在根的基部能够检测得到;在根部施用外源性的生长素,在叶子上能够检测得到。
第4节植物体中物质的运输(2课时)教学目标:1、区分直立茎、攀援茎、匍匐茎、缠绕茎。
2、知道木质茎的基本结构及其功能。
3、知道水、无机盐和有机物的运输过程。
4、学习观察的基本技能。
重点难点分析:重点:茎的结构和功能难点:攀援茎和缠绕茎的区别、年轮的判断等第一课时【引入】根有哪些功能?--固定和吸收。
那么根从土壤中吸收的水和无机盐是怎样运输的呢?--通过茎来运输到植物的各个器官的。
植物的茎有哪些形态呢?它的结构又是如何?我们来介绍茎的结构。
一、茎的结构出示各种各样的茎,并给予介绍和简单说明1、茎的分类:按照生长方式的不同:自然界最常见的茎是直立茎。
其次还有攀援茎、匍匐茎、缠绕茎。
直立茎:直立向上生长。
匍匐茎:比较软,不能直立生长,只能在地面上匍匐生长。
攀援茎:借助他物而“直立上升”。
常常借助茎和叶的变态结构(如卷须),而附着在他物“上升”。
如黄瓜、南瓜、丝瓜等。
缠绕茎:茎本身缠他物“上升”。
让学生举例各种茎的常见植物。
无论呈现什么特点,都是对环境的一种适应,是对光合作用这种营养方式的一种适应,即从环境中最大可能地获取其生长所需的阳光。
变态茎有:根状茎—竹鞭块茎—马铃薯鳞茎—洋葱肉质茎—仙人掌虽然茎的形状各不相同,但它们的结构却基本相同。
2、茎的结构:【观察】双子叶植物茎的横切面⑴横切面可以明显看出三层:树皮、木质部和髓。
⑵质地较硬的是木质部,比较软的是树皮和髓。
⑶树皮较易剥下来。
A、木质部:导管:输导水分和无机盐。
木质部一般由导管、薄壁细胞和木纤维组成。
不少木质部是良好的木材来源。
导管一般是死细胞构成的,属于输导组织,具有自下而上输导水分、无机盐的功能。
木纤维的细胞壁比较厚,属于机械组织,对茎的直立起着决定性的作用。
在多年生木质茎中,木质部常常构成茎的主要部分。
B、形成层:位于木质部和韧皮部之间,形成层细胞只有2-3层,能不断分裂,产生子细胞。
子细胞能吸收营养物质,不断长大,向外形成韧皮部,向内形成木质部,使茎加粗。
说明:水稻、小麦竹等植物都没有形成层,所以茎不能加粗生长。
裸子植物和双子叶植物的根和茎中,具有形成层。
所以茎能加粗。
C、韧皮部:筛管:输导有机物。
韧皮部是维管植物体内具有输导功能的一种复合组织。
被子植物的韧皮部由筛管和伴胞、韧皮纤维和韧皮薄壁细胞等组成,其中筛管为韧皮部的基本成分,有机物及某些矿质元素离子的运输由它们来完成。
D、树皮:具有保护作用。
E、髓:由薄壁细胞构成,有贮藏营养物质的作用【思考】1、如果铁丝缠绕小树,阻碍了植物体中茎的有机物的运输,所以铁丝下面部分的茎和根得不到有机物或得到很少,最后会导致死亡或发育不良,铁丝缠绕势必影响小树的生长。
2、制作课桌椅,主要利用茎的木质部。
茎具有木质部和韧皮部,因此它又硬又有韧性。
【学生实验】观察木质部的结构【读图】年轮数一数年轮,判断该植物的茎生长了多少年?其中,哪年生长比较快些?当时的气候怎样?哪年气候比较恶劣,不适宜植物生长?有没有连续几年的气候特别干旱或特别湿润?年轮上的“斑点”会是什么原因造成的?生长在温带地区的树木,形成层细胞的分裂活动,受气温变化的影响很明显:春季气温升高,营养物质充足,形成层细胞的分裂活动加快,所产生的木质部,细胞的个体大,壁薄,因此,木材的质地疏松,颜色较浅。
这样的木材叫做春材。
秋季气温降低,营养物质减少,形成层细胞的分裂活动减慢,所产生的木质部,细胞的个体小,壁厚,因此,木材的质地致密,颜色较深。
这样的木材叫做秋材。
同一年的春材与秋材之间,颜色是逐渐转变的,中间没有明显的界限,共同构成一个环带。
但是,上一年的秋材与下一年的春材之间,界限相当明显,于是形成了清楚的纹理。
一个年轮包括当年的春材和当年的秋材,它代表了一年当中所形成的木材,因此,根据树干年轮的数目,可以推算出这棵树的年龄。
课后练习:作业本第二课时二、水分、无机盐的运输【引入】根从土壤中吸收来的水和无机盐是通过茎运输的,茎是如何把它们运输到其它部位的呢?【实验】实验说明:要把枝条削成平整的斜面,是希望导管切口横截面积大一些,利于水分和无机盐的运输。
放在阳光下照射,是为叶的蒸腾作用创造条件,蒸腾作用产生“蒸腾拉力,以便水分和无机盐的运输。
观察水和无机盐的运输剪取一段木本植物的枝条,把下端插入装有稀释红墨水的瓶子里。
过一段时间,当看到叶脉微红以后,把这段枝条进行横切和纵切。
用放大镜观察,看一看枝条的木质部__(填“木质部”或“韧皮部”)被染红了。
解析:导管是运输水分和无机盐通道,水分和无机盐在茎中央的导管中能自下上地向枝端运输,导管位于木质部中,因此,木质部会变红。
实验现象:木质部的中央变成了红色。
纵切枝条,看到红色越往上颜色越浅。
实验结论:水份和无机盐在茎中央的导管中能自下而上地向枝端运输。
三、有机物的运输【引入】植物的叶通过光合作用制造了有机物,这些有机物除了少部分留在叶肉细胞外,大部分需转送到茎、根、果实、种子等部位去。
有机物在茎中是作用运输的呢?【实验】观察有机物的运输实验说明:⑴选取柳枝,是因为它容易在水中长出不定根,且它的外树皮特别容易进行“环割”处理。
⑵实使用土壤浸出液,其中含有大量的矿物质,可供植物生长需要。
⑶在培养过程中,土壤浸出液的液面不能超过环割处的下端,否则也会使环割处愈伤组织产生不定根,干扰实验效果。
⑷“放在阳光下培养”使希望柳枝进行正常的光合作用。
对照实验,一根茎作环割处理,另一根不作处理。
实验现象:在处理过的茎上方会分泌汁液,而在未作处理的根部产生较多的不定根。
实验结论:有机物在茎的筛管中是自上而下地运输。
【事例解释】①割橡胶。
橡胶乳胶的主要成分是有机物。
是在筛管中运输的,切割橡胶树皮采橡胶,实际上是切割了筛管,让有机物流出来而已。
②右图是一段枝条,上面长有两个大小相同的果实。
如果将枝条两A、B两个部位间的树皮进行环剥,(如图所示)。
⑴伤口的___(填“上方”或“下方”)的树皮会形成瘤状物。
⑵这两个果实会发生什么变化?解析:叶制造的有机物,是通过筛管向下运输的。
剥去一圈树皮以后,由叶制造的有机物向下运输的通道被切断了,有机物就积存在伤口的上方,那里的细胞,分裂和生长都加快,树皮就膨大起来,于是形成了瘤状物。
所以,A处的果实在一段时间内能继续长大,B处的果实得不到营养物质,将逐渐萎缩、变小。
学生活动:讨论①俗话说“树怕伤皮,不怕空心”,你能解释其中的原因吗?讨论②把幼嫩的植物茎掐断,从茎的断面上会渗出汁液。
这汁液是从哪里来的?【小结】课堂练习:1、茎具有运输功能,能够运输()A、水、无机盐、二氧化碳B、水、有机物、氧气C、水、无机盐、有机物D、水、有机物、二氧化碳2、根从土壤里吸水,土壤里的水通过根向上输送到茎的途径是()A、土壤水分→导管→根毛→根毛区表皮细胞以内的各层细胞→茎B、导管→土壤水分→根毛→根毛区表皮细胞以内的各层细胞→导管→茎C、根毛→土壤水分→根毛区表皮细胞以内的各层细胞→导管→茎D、土壤水分→根毛→根毛区表皮细胞以内的各层细胞→导管→茎3、木本植物的茎能逐年加租是由于茎的______细胞具有分裂能力,向外形成新的_______,向内形成新的______。
4、根吸收的水分和无机盐是通过茎里的______向上运输的;叶制造的有机物是通过茎里的_______向下运输的。
5、推算树的年龄,可根据树干的_______数目。
课后作业第5节叶的蒸腾作用和结构(2课时)教学目标1、了解蒸腾作用的基本含义及其意义。
2、知道气孔的分布状况。
3、知道保卫细胞和气孔的结构。
4、完整地描述水、无机盐的运输路径。
重点难点分析:重点:蒸腾作用的基本含义、保卫细胞和气孔的结构、水、无机盐的运输路径难点:实验设计证明气孔的存在、水、无机盐的运输路径第一课时教学预设/【引入】我们知道将物体从低处运到高处是很费劲的(设置实验让学生体验)。
那么,植物的根从土壤中吸收水分和无机盐后,通过茎运往高高在上的叶、化、果和枝等.据估计1株玉米从出苗到收获需消耗四、五百斤水。
那么,完成这么复杂的生理过程,靠的是什么?【实验】植物的蒸腾作用1、实验说明:选用生长旺盛的阔叶植物,以及“不要透气、浇水后阳光照射”,都是希望蒸腾作用能加强,而使实验结果明显,易于观察。
2、实验观察:选取一盆正处于生长旺盛期的植物,用一透明的塑料袋将邻近的叶片包扎起来,对该植物浇水后,置于阳光下照射。
观察塑料袋上有无水珠生成,这说明___叶片中确实有水汽散发出来________。
3、实验结论:叶片中确实有水汽散发出来--蒸腾作用的存在。
实验现象:能观察到水珠的产生。
一、蒸腾作用:1、什么使蒸腾作用:是水分从活的植物体表面(主要是叶子)以水蒸汽状态散失到大气中的过程。
水分以气体状态从体内散发到体外的过程,叫做蒸腾作用,蒸腾作用主要在叶片进行。
2、蒸腾作用的意义:⑴有效降低叶片温度,使植物在强光下进行光合作用而不致受害⑵是根部吸水的主要动力,利于植物对水的吸收和运输,也利于溶解在水中的无机盐在植物体内的运输。
土壤中的水分由根毛进入根后,然后通过根、茎、叶的导管输送到叶肉细胞。
这些水分,除了很小一部分参加植物体内各项生命活动外,99%通过蒸腾作用从叶中散发出去,蒸腾作用可以在温度偏高的情况下有效地降低叶片的温度,同时也是根吸水的主要动力,利于植物对水的吸收和运输,也利于溶解在水中的无机盐在植物体内的运输。
由此可见,蒸腾作用不是在浪费水分,而是对植物的生活具有重要的意义。
【补充】植物幼小时,暴露在空气中的全部表面都能蒸腾。
成长植物的蒸腾部位主要在叶片。
叶片蒸腾有两种方式:一是通过角质层的蒸腾,叫做角质蒸腾;二是通过气孔的蒸腾,叫做气孔蒸腾,气孔蒸腾是植物蒸腾作用的最主要方式。
蒸腾作用的生理意义:它是植物吸收和运输水分的主要动力,可加速无机盐向地上部分运输的速率,可降低植物体的温度,使叶子在强光下进行光合作用而不致受害。
植物蒸腾丢失的水量是很大的。
自养的绿色植物在进行光合作用过程中,必须和周围环境发生气体交换。
因此,植物体内的水分就不可避免地要顺着水势梯度丢失,这是植物适应陆地生活的必然结果。
适当地抑制蒸腾作用,不仅可减少水分消耗,而且对植物生长也有利。
在高湿度条件下,植物生长比较茂盛。
蔬菜等作物生产中,采用喷灌可提高空气湿度,减少蒸腾,一般比土壤灌溉可增产。
【讨论】蒸腾作用的影响因素1、在春天的阳光下,水银柱会有什么变化?为什么?--水银柱会上升。
--因为在春天的阳光下,使气孔打开,且气温升高,蒸腾作用会加强。
2、放在烈日的阳光下,水银柱会有什么变化?为什么?--夏天的烈日下,水柱不会缩短。
--因为夏天的烈日下,气孔会关闭,蒸腾作用基本停止。
3、放在阴暗潮湿的环境中,水银柱会有什么变化?为什么?--阴湿的环境中,水银柱会上升,但非常缓慢,甚至不易觉察。