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
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適應特徴
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適應說明
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角質層
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透明
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可讓更多光線進入柵狀組織
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上表皮
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薄且透明
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可讓更多光線進入柵狀組織
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柵狀組織
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(1)
排列緊密
(2)
含有大量葉綠體
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可容納最多葉綠體,以便吸收最多光能
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海綿組織
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具氣室,細胞之間有許多空隙
氣室連接氣孔
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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
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下表皮
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薄且透明
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讓剩餘光線可穿透至下層的葉片
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具輸導組織
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葉脈伸延至整塊葉片(*)
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使水分更易運送至進行光合作用的細胞
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葉綠體的適應特徵
特徵
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適應說明
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類囊體堆叠成基粒
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可提供更大表面積,容納更多葉綠體吸收光線
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基粒之間相連
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讓光合作用的生成物更有效在葉綠體內運送
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基質含有負責催化光合作用反應的酶
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為光合作用提供足夠的催化劑
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葉片本身
特徵
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適應說明
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薄
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可使由下表皮進入的二氧化碳更快達柵狀組織
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面積大
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可有更多表面積,吸收最大量光能
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植株整體
特性
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適應說明
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莖具正向光性,彎向光源生長
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使葉片可以最佳角度吸收最多光線
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不同位置葉片排列呈鑲嵌狀
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上下層葉片不會互相遮擋
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莖頂部優先生長
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可接觸更多光線
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根具正向地性
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可更易吸收水分,提供原料供光合作用之用
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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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