2020年4月27日星期一

葉片如何適應光合作用


葉片如何適應光合作用

準則
1.      吸收最多光線
2.      進行光合作用的位置獲取最多二氧化碳
3.      獲取最多水分
4.      能最快移走光合作用直接產物

作答時重要提示: 作答適應說明時,應利用以上的準則說明,不要祇寫「有效進行光合作用」。

葉片內部構造
構造
適應特徴
適應說明
角質層
透明
可讓更多光線進入柵狀組織
上表皮
薄且透明
可讓更多光線進入柵狀組織
柵狀組織
(1)   排列緊密
(2)   含有大量葉綠體
容納最多葉綠體,以便吸收最多光能
海綿組織
具氣室,細胞之間有許多空隙
氣室連接氣孔
使外界的二氧化碳更快到達含較多葉綠體的柵狀組織,提供原料進行光合作用
更易帶走氧氣這副產物,使氧氣不會積聚,從而影響光合作用速率
下表皮
薄且透明
剩餘光線可穿透至下層的葉片
具輸導組織
葉脈伸延至整塊葉片(*)
使水分更易運送至進行光合作用的細胞

葉綠體的適應特徵
特徵
適應說明
類囊體堆叠成基粒
可提供更大表面積,容納更多葉綠體吸收光線
基粒之間相連
讓光合作用的生成物更有效在葉綠體內運送
基質含有負責催化光合作用反應的酶
為光合作用提供足夠的催化劑



葉片本身
特徵
適應說明
可使由下表皮進入的二氧化碳更快達柵狀組織
面積大
可有更多表面積,吸收最大量光能

植株整體
特性
適應說明
莖具正向光性,彎向光源生長
使葉片可以最佳角度吸收最多光線
不同位置葉片排列呈鑲嵌狀
上下層葉片不會互相遮擋
莖頂部優先生長
可接觸更多光線
根具正向地性
可更易吸收水分,提供原料供光合作用之用

備註:
葉片是進行光合作的主要構造,但同時也是有花植物運送水分的主要構造,有花植物,尤其是樹木,需要依靠植物透過葉片進行蒸騰作用(即失水),產生蒸騰拉力,從而把水分從根部拉向植株上方。

但失水太多的話,植物會死亡! 因此葉片的構造及設計也要避免失水過多。

某株植物葉片最終的形態,其實取決於適應進行光合作用與防止失水過多的平衡。

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