植物茎叶死后变成有机质吗
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植物残体向土壤有机质转化过程及其稳定机制的研究进展
2018年11月14日 — 该理论认为植物残体完成向土壤有机质的转化必须经过腐殖化过程——微生物合成的多酚、含氮物质、糖类物质和来自植物的木质素聚合转变成结构更复杂的高分子多聚物(腐殖质)。 长期以来,腐殖质的概念及腐殖化理论已经在各种文献和教科书中广 2011年1月1日 — 简单的说就是:动植物尸体是复杂的有机物,被分解者分解为成简单的无机物,释放在环境中,供生产者再一次利用 。 详细的讲就是:土壤中的微生物能把有机氮 动物和绿色植物死亡后,被分解成什么 百度知道2019年1月14日 — 控制维管组织的细胞在胚胎时期就已经形成,但在许多开花植物中,这些细胞仅在胚后期发育经历多次增殖,该时期是驱动植物径向生长使得植物的根和茎增粗的时期。 这种径向生长依赖于形成层干细胞的 科学网—Nature:评论~植物增粗机制揭晓 郝兆东 2023年1月2日 — 可为研究植物凋落物对土壤有机质的影响提供理论参考, 指出要在全球变暖背 景下进一步加强凋落物分解过程 中土壤微生物和酶活性变化的研究 。1作生物安全学报植物凋落物影响土壤有机质分解的

沉水植物茎叶微界面特性研究进展 《生态学报》编辑部网站
2017年4月15日 — 沉水植物茎叶微界面具有促进水体养分转化、改变环境因子及可溶性物质的空间分布,增加物质运输的阻力和距离、降低植物光合作用、调控重金属等生态功能; 2016年9月5日 — 用。植物表皮蜡质分为内表皮蜡质和外表皮蜡质, 内表皮蜡质一般为无定型状态, 外表皮蜡质多自我组装成各种形态的蜡 质晶体。植物表皮蜡质成分复杂, 一般由脂肪族化合物包括脂肪酸、烷烃、醛、醇、酮、酯以及萜类和一些小分子次级 代谢物组成。植物表皮蜡质及相关基因研究进展2022年6月26日 — 秸秆是成熟农作物茎叶(穗)部分的总称。“付之一炬”,既省力也能提升土壤肥力,可谓最便捷、利益最大化的处理方式。秸秆通常指小麦、水稻、玉米、薯类、油菜、棉花、甘蔗和其它农作物(通常为粗 秸秆百度百科2013年12月30日 — 植物生理实验使用的材料非常广泛,根据来源可划分为天然的植物材料(如植物幼苗、根、茎、叶、花等器官或组织等)和人工培养、选育的植物材料(如杂交种、诱导突变种、植物组织培养突变型细胞、愈伤组织、酵母等)两大类;按其水分状况、生理状态可划分为新鲜植物材料的采集、处理与保存丁香实验
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拓荒者——苔和藓中国科学院植物研究所 CAS
苔类包括角苔、地钱和叶苔,是苔藓植物中比较低级的种类,一般没有茎、叶和输导组织的分化,形态简单,只有扁平的叶状体。 藓类比苔类高级,包括泥炭藓、大金发藓等,植物体已有茎、叶的分化,但没有真正的根,只有毛发状的假根伸入土中,以固定植株、吸收水分与溶解于水中的无机盐。鳞茎为 地下变态茎 的一种。 变态茎非常短缩,呈盘状,其上着生肥厚多肉的鳞叶,内贮藏极为丰富的营养物质和水分。能适应干旱炎热的环境条件。鳞茎也具顶芽和腋芽,可从其上发育出地上的 花茎,开花结实。从鳞茎盘的下部可生出不定根,每年可从 腋芽 中形成一个或数个新的鳞茎,称为子 鳞茎 百度百科2、双子叶植物茎的次生结构 从外向内双子叶植物茎的次生结构分为以下几个部分: (1)周皮:由木栓层、木栓形成层、栓内层构成。周皮上通常有皮孔,是老茎进行气体交换的通道。 (2)被挤压的皮层:有或无。被子植物茎的形态结构和功能 百度文库植物化石是各类植物化石的统称。地史上最早出现的生命是植物,在距今35亿年的太古宙地层中就发现了最原始的蓝藻类和菌类化石。太古宙及元古宙早期是原始菌藻类的时代,元古宙中朗至奥陶纪是海生藻类植物繁盛的时代,志留纪至石炭纪是陆生孢子植物繁盛的时代,二叠纪至侏罗纪是裸子植物 植物化石 百度百科
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植物功能性状对土壤保持的影响研究述评 《生态学报
2019年5月18日 — 其中关于叶面积对溅蚀影响的成果相对较多 [2022]。对乔木而言, 植被覆盖度对土壤溅蚀的影响主要体现在植被林冠层对降水再分配。乔木林冠层可截留降雨, 减弱雨滴动能, 从而减小雨滴对表层土壤的击溅作用, 进而减少土壤侵蚀。然而, 植被覆盖度与叶面积的 2019年6月28日 — 摘要:为了解热带地区植物的营养元素利用策略,对海南3个生活型的9种植物的叶片和根系碳(C)、氮(N)、磷(P)含量及化学计量比进行分析,包括车前(Plantago asiatica)、蒭雷草(Thuarea involuta)、木耳菜(Psidium guajava)、桑(Morus alba)、臭黄荆(Premna ligustroides)、彩叶朱槿(Hibiscus rosasinensis 海南不同生活型植物叶片和根系C、N、P化学计量特征2020年2月23日 — 植物的蒸腾作用def:蒸腾作用(transpiration)是水分从活的植物体{表面(主要是叶子)}内以水蒸汽状态散(发)失到(体外)大气中的过程。蒸腾作用主要通过叶片进行的,叶柄和幼嫩的茎也能进行少量的蒸腾作用。与物理学的蒸发过程不同,蒸腾作用不仅受外界环境条件的影响,而且还受植物本身的调节和 植物的蒸腾作用知多少 知乎2023年2月8日 — 1、有机肥含有大量营养元素,氮磷钾、各种中量微量元素,以及有机质。 2、由于有机肥分解缓慢,使用后相当于营养全面的缓释肥。 3、有机肥促进微生物繁殖,改善作物根际微生物群,提高植物的抗病虫能力。【养花必看】园艺小知识(22)——有机肥 知乎

鸡蛋果(西番莲科西番莲属植物)百度百科
鸡蛋果(Passiflora edulis Sims),西番莲科西番莲属藤本植物。茎无毛;叶纸质,两面无毛;托叶为线状披针形;花芳香,白色,萼片为长圆形,花瓣披针形,子房倒卵球形;果实为卵球形,果皮坚硬,花期4到6月,果期7 甘蓝(Brassica oleracea var capitata Linnaeus),十字花科芸薹属二年生草本植物,茎肉质,矮而粗壮,不分枝;叶片多,质厚,层层包成球状体,为乳白或淡绿色;花瓣淡黄色,为宽长倒卵形或近圆形;果实为圆柱形,两侧稍扁,果柄直立开展。花期4月,果期5月。甘蓝因可以做蓝靛染料而得名,此外甘蓝 甘蓝(十字花科芸薹属植物)百度百科金鱼花是旋花科金鱼花属的缠绕草本植物。茎细长,圆柱形;叶宽卵形,基部深心形,中裂片下部收缩,侧裂片具粗齿或再分裂,叶面深绿色,背面苍白;二歧蝎尾状聚伞花序,萼片长圆形,花冠最初红色,逐渐变淡黄色至白色,短管状,冠檐膨大成坛状,口部稍收缩,冠管基部较狭,花丝丝状,基 金鱼花(旋花科金鱼花属植物)百度百科2019年7月26日 — 薛欢 等:植物超积累重金属的生理机制研究进展 0 引 言 随着现代工矿业、农业的迅速发展,土壤污染已 经成为一个全球性问题。我国首次全国土壤污染状植物超积累重金属的生理机制研究进展

泥炭沼泽 百度百科
泥炭沼泽(peat mire)是泥炭地质学,指土壤剖面发育有泥炭层的沼泽。形成途径有水域沼泽泥炭化和陆地沼泽泥炭化。在排水条件好的情况下,木本泥炭沼泽较发育;滞水少氧的情况下,植物死后的分解程度差;反之在活水多氧的条件下,植物死后就容易分解。2022年11月24日 — 《植物生理学》 植物的生命运作形式 用植物的微观活动解释宏观状态,农作物生命本身如何运作是所有技术的出发点和落脚点。为更好地适应农友的需要,我们对于共读的安排和书里的顺序不太一样,点击此处了解详情。本次阅读内容为《植物生理学》第十章韧皮部运输与同化物分配(第202224页 《植物生理学》2 叶片合成的有机物运输分配的规律与应用 藕,大多数莲科多年生水生草本植物荷花的根茎。该植物根茎横生,肥厚;花浮于水面,花瓣椭圆形或倒卵形;雄蕊多数,花药黄色,柱头呈辐射状;种子生于“莲蓬”孔内,卵形,种皮红色或白色。花期6—9月,每日晨开暮闭;果熟期9—10月。关于藕,最早在先秦时代郑国华夏族民歌《诗经郑风 藕(睡莲科植物荷花的根茎)百度百科百花山山地土壤中有机质的垂直分布规律[J]土壤,2005,37(3):277283 紫草科四种植物茎叶解剖结构的比较研究[J]青海大学学报(自然科学版),2003,21(5):1416 3 杜军华 高寒草甸三种毛茛科植物茎叶解剖学的适应性研究[J]青海师范大学学报(自然科学版 木本植物茎叶功能性状及其关系随环境变化的研究进展【维普
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科学网—Nature:评论~植物增粗机制揭晓 郝兆东的博文
2019年1月14日 — 全部 作者的其他最新博文 • Plant Physiology:CsMADS3促进柑果中的叶绿素降解和类胡萝卜素合成(华中农业大学) • Molecular Plant:LBD11ROS反馈调节作用于拟南芥的维管形成层增殖和次生生长(浦项科技大学) • Science Advances:根结线虫通过调控植物的CLE3CLV1模块,促进侵染进程(日本熊本大学)绿萝(Epipremnum aureum (Linden André) Bunting),别名黄金葛,是天南星科麒麟叶属的高大藤本。茎攀援,节间具纵槽;多分枝,枝悬垂;叶片薄革质,翠绿色,通常有多数不规则的纯黄色斑块,不等侧的卵形或卵 绿萝(天南星科麒麟叶属的一种植物)百度百科苦荞麦( Fagopyrum tataricum (L) Gaertn)是蓼科荞麦属的一年生草本植物。 茎直立,分枝;叶宽三角形,下部叶具长叶柄,上部叶较小具短柄,叶柄 基部黄褐色;花序总状,花冠和花萼白色或淡红色,椭圆形,花柱较 苦荞麦(蓼科荞麦属植物)百度百科白菜(Brassica rapa var glabra Regel),又名小白菜、大白菜、菘等,是十字花科(Brassicaceae)芸薹属(Brassica)蔓菁(Brassica rapa)的一个变种植物。其为二年生草本植物,常全株无毛,,基生叶多数,倒卵 白菜(十字花科芸薹属植物蔓菁的一个变种)百度百科

竹(禾本科竹亚科植物)百度百科
2022年6月26日 — 竹,为禾本科、竹属的多年生草本植物,茎多为木质,也有草质,中间稍空,有节且多而密,正常高510米,有的甚至可达40多米;竹叶呈狭披针形,叶面深绿色;竹子花像稻穗,主色为黄色;花期一般是5月,果期10月。竹的名称来源于其古字,它的古字形象下垂的竹叶,后演变成如今的汉字竹。2021年4月21日 — 地上部分也表现得因缺水而萎蔫,甚至出现枯死,水分过多,土壤的透气性变 2,土壤中的有机质 含量,土壤是否肥沃,一般是用土壤中有机质含量的多少来衡量的,我国土壤中的有机质是含量分布是非常不均匀的,有机质含量丰富的土壤 种植农作物,用什么肥料生根快,茎杆粗壮,更容易获得高产 2016年3月30日 — 韧皮部包括筛管(运输有机物)和韧皮纤维(有韧性).木质部包括导管(运输水和无机盐)和木纤维(坚硬).茎中有输导组织是植物体内担负物质长途运输的组织,由管状细胞上、下相连而成,贯穿于植物体各个器官内.输导组织根据其构造和功能的不 植物茎中运输有机物的是( )A.导管B.筛管C.木质部D 2022年6月26日 — 植物纤维(Plantfibre)是广泛分布在 种子植物 中的一种 厚壁组织。它的细胞细长,两端尖锐,具有较厚的次生壁,壁上常有单纹孔,成熟时一般没有活的 原生质体。植物纤维是 纤维素 与各种营养物质结合生成的丝状或者絮状物,对于 植物 具有支撑、连接、包裹、充填等作用,广泛存在于植物秆茎 植物纤维 百度百科

甘蓝(十字花科芸薹属植物)百度百科
甘蓝(Brassica oleracea var capitata Linnaeus),十字花科芸薹属二年生草本植物,茎肉质,矮而粗壮,不分枝;叶片多,质厚,层层包成球状体,为乳白或淡绿色;花瓣淡黄色,为宽长倒卵形或近圆形;果实为圆柱形,两侧稍扁,果柄直立开展。花期4月,果期5月。甘蓝因可以做蓝靛染料而得名,此外甘蓝 2018年1月30日 — 3处理可增加水分胁迫下植株子叶中淀粉 酶、SS和SPS的活性, 而IAA处理则降低了根中淀 粉酶活性(Kaur等2000)。此外, 温度、光照、水分及盐分等生态因子 也可以影响植物NSC代谢相关酶类的活性 , 进而调 控植物的生长发育。在马铃薯(Solanum tuberosum)植物非结构性碳水化合物代谢及体内转运研究进展2020年8月14日 — 植物缺镁时的症状首先表现在老叶上。开始时,叶的尖端和叶缘的脉尖色泽退淡,由淡绿变黄再变紫,随后向叶基部和中央扩展,但叶脉仍保持绿色,在叶片上形成清晰的网状脉纹;严重时叶片枯萎、脱落。硫(S)元素对作物的生理作用这16种营养元素,对植物有什么影响作用? 知乎茉莉花(学名:Jasminum sambac (L) Aiton),木樨科素馨属直立或攀援灌木植物。茎秆较高,呈圆柱形,中空;叶相对而生为纸质,呈圆形,叶柄较长;花为伞状,花苞较小,呈锥形,花冠白色,呈长圆形;果实球形, 茉莉花(木樨科素馨属植物)百度百科

天冷后,茎叶怎么都变红了?根据原因,做好4项措施
2020年12月30日 — 茎叶变红,是植株体内花青素太多造成的,而缺磷只是其中一种原因,还有这几点需要注意。 1、土壤中缺磷 磷能促进花芽分化正常进行,同时它也是多种物质的重要组成部分,一旦缺磷,蔬菜抗病性降低,茎叶变红,生长缓慢。堆积发酵是利用含有肥料成分的动植物 遗体 和 排泄物,加上泥土和矿物质混合堆积,在高温、多湿的条件下,经过 发酵 腐熟、微生物分解,从而制成一种有机肥料。 堆肥是一种古老的肥料,制造堆肥必须先收集适当的材 堆积发酵百度百科茎瘤芥是十字花科芸苔属的植物。地下部为肥大的瘤茎,有明显的瘤状凸起,瘤茎表皮青绿光滑,皮下肉质色白而肥厚;叶形有椭圆、卵圆、倒卵圆,呈绿、淡绿等色,叶面平滑或绉皱,叶缘波状或锯齿状,叶背及中肋上常有蜡粉和疏软的刺毛;花萼及花瓣皆4片,雌蕊单生子房上位;果为斜生型长 茎瘤芥 百度百科2022年2月18日 — 植物光合与呼吸过程是陆地生态系统碳循环的重要组成部分, 其与大气之间的CO 2 交换量是人为释放CO 2 量的15—20倍 [1]。光合过程是植物碳过程的起始环节, 由于受到叶片气孔、叶肉和羧化作用等影响, 大气中的CO 2 通过气孔进入叶片合成初级光合产物的过程存在同位素效应 [2 — 5]。呼吸过程的底物 植物光合与呼吸过程CO 2 及其δ 13 C的变异特征与影响因素
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土壤(地表物质层)百度百科
土壤是指地球表面的一层疏松的物质,由各种颗粒状矿物质、有机物质、水分、空气、微生物等组成,能生长植物。土壤由岩石风化而成的矿物质、动植物、微生物残体腐解产生的有机质、土壤生物(固相物质)以及水分(液相物质)、空气(气相物质)、氧化的腐殖质等组成。固体物质包括土壤 2009年5月8日 — 2、双子叶植物茎的次生结构从外向内双子叶植物茎的次生结构分为以下几个部分:(1)周皮:由木栓层、木栓形成层、栓内层构成。 周皮上通常有皮孔,是老茎进行气体交换的通道。被子植物茎的形态结构和功能 豆丁网胚根 是种子萌芽後首先出现的器官,它向下生长深入土壤而固持 幼苗。 裸子植物 与 双子叶植物 的胚根日后发育成主根;主根向下长,侧根 或次生根则侧出,这类型的根系称为主根系统。 有些植物(如 胡萝卜 与芜菁)的主根为贮藏器官,因内含食料而膨大。 禾草类与其他 单子叶植物 则具有 须根 根(植物的六大器官之一)百度百科西番莲(Passiflora caerulea L)西番莲科西番莲属多年生常绿攀缘木质藤本植物。茎是圆柱形且有棱角,没有毛;叶子像纸一样薄,是心形无毛;花呈伞形且花朵较大,为淡绿色;果实是近圆球形,熟时橙黄色或黄色;种子数量多,呈倒心形,花期5~7月。“西番莲”一词来源于耶稣受难日。西番莲原产 西番莲(西番莲科西番莲属植物)百度百科
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艳凤梨 百度百科
艳凤梨株形较大,莲座状叶丛十分美丽,可作为室内摆设和会议的 装饰材料。顶端五彩 花序,十分可爱,是插花的好材料。南方用于地栽庭院观赏。如用艳凤梨为主材,浅盆插、配以绿掌、香蒲、棕竹,摆放餐桌,显得格外娇媚诱人。2016年9月5日 — 用。植物表皮蜡质分为内表皮蜡质和外表皮蜡质, 内表皮蜡质一般为无定型状态, 外表皮蜡质多自我组装成各种形态的蜡 质晶体。植物表皮蜡质成分复杂, 一般由脂肪族化合物包括脂肪酸、烷烃、醛、醇、酮、酯以及萜类和一些小分子次级 代谢物组成。植物表皮蜡质及相关基因研究进展2022年6月26日 — 秸秆是成熟农作物茎叶(穗)部分的总称。“付之一炬”,既省力也能提升土壤肥力,可谓最便捷、利益最大化的处理方式。秸秆通常指小麦、水稻、玉米、薯类、油菜、棉花、甘蔗和其它农作物(通常为粗 秸秆百度百科2013年12月30日 — 植物生理实验使用的材料非常广泛,根据来源可划分为天然的植物材料(如植物幼苗、根、茎、叶、花等器官或组织等)和人工培养、选育的植物材料(如杂交种、诱导突变种、植物组织培养突变型细胞、愈伤组织、酵母等)两大类;按其水分状况、生理状态可划分为新鲜植物材料的采集、处理与保存丁香实验

拓荒者——苔和藓中国科学院植物研究所 CAS
苔类包括角苔、地钱和叶苔,是苔藓植物中比较低级的种类,一般没有茎、叶和输导组织的分化,形态简单,只有扁平的叶状体。 藓类比苔类高级,包括泥炭藓、大金发藓等,植物体已有茎、叶的分化,但没有真正的根,只有毛发状的假根伸入土中,以固定植株、吸收水分与溶解于水中的无机盐。鳞茎为 地下变态茎 的一种。 变态茎非常短缩,呈盘状,其上着生肥厚多肉的鳞叶,内贮藏极为丰富的营养物质和水分。能适应干旱炎热的环境条件。鳞茎也具顶芽和腋芽,可从其上发育出地上的 花茎,开花结实。从鳞茎盘的下部可生出不定根,每年可从 腋芽 中形成一个或数个新的鳞茎,称为子 鳞茎 百度百科2、双子叶植物茎的次生结构 从外向内双子叶植物茎的次生结构分为以下几个部分: (1)周皮:由木栓层、木栓形成层、栓内层构成。周皮上通常有皮孔,是老茎进行气体交换的通道。 (2)被挤压的皮层:有或无。被子植物茎的形态结构和功能 百度文库植物化石是各类植物化石的统称。地史上最早出现的生命是植物,在距今35亿年的太古宙地层中就发现了最原始的蓝藻类和菌类化石。太古宙及元古宙早期是原始菌藻类的时代,元古宙中朗至奥陶纪是海生藻类植物繁盛的时代,志留纪至石炭纪是陆生孢子植物繁盛的时代,二叠纪至侏罗纪是裸子植物 植物化石 百度百科
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植物功能性状对土壤保持的影响研究述评 《生态学报
2019年5月18日 — 其中关于叶面积对溅蚀影响的成果相对较多 [2022]。对乔木而言, 植被覆盖度对土壤溅蚀的影响主要体现在植被林冠层对降水再分配。乔木林冠层可截留降雨, 减弱雨滴动能, 从而减小雨滴对表层土壤的击溅作用, 进而减少土壤侵蚀。然而, 植被覆盖度与叶面积的 2019年6月28日 — 摘要:为了解热带地区植物的营养元素利用策略,对海南3个生活型的9种植物的叶片和根系碳(C)、氮(N)、磷(P)含量及化学计量比进行分析,包括车前(Plantago asiatica)、蒭雷草(Thuarea involuta)、木耳菜(Psidium guajava)、桑(Morus alba)、臭黄荆(Premna ligustroides)、彩叶朱槿(Hibiscus rosasinensis 海南不同生活型植物叶片和根系C、N、P化学计量特征2020年2月23日 — 植物的蒸腾作用def:蒸腾作用(transpiration)是水分从活的植物体{表面(主要是叶子)}内以水蒸汽状态散(发)失到(体外)大气中的过程。蒸腾作用主要通过叶片进行的,叶柄和幼嫩的茎也能进行少量的蒸腾作用。与物理学的蒸发过程不同,蒸腾作用不仅受外界环境条件的影响,而且还受植物本身的调节和 植物的蒸腾作用知多少 知乎