目录   植物 (Plants)是生物界中的一大类。一般有叶绿素,没有神经,没有感觉。分藻类、菌类、蕨类和种子植物 ,种子植物 又分为裸子植物 和被子植物 还有蕨类植物 、苔藓植物 、藻类植物 。有30多万种。
植物 宠物店创业方案》的推出,植物 也可以做为宠物。经过高科技培育、诱化的新品种植物 也相继产生,如手指般大小的玫瑰,能长出不同字的植物 幼苗,这些新的植物 品种这在我们身边诞生。成为人们喜爱的生活随身宠物。
植物 距今二十五亿年前(元古代),地球史上最早出现的植物 属于菌类和藻类,其后藻类一度非常繁盛。直到四亿三千八百万年前(志留纪) ,绿藻摆脱了水域环境的束缚,首次登陆大地,进化为蕨类植物  ,为大地首次添上绿装。三亿六千万年前(石炭纪),蕨类植物 绝种,代之而起是石松类、楔叶类、真蕨类和种子蕨类,形成沼泽森林。古生代盛产的主要植物 于二亿四千八百万年前(三叠纪)几乎全部灭绝,而裸子植物 开始兴起,进化出花粉管,并完全摆脱对水的依赖,形成茂密的森林。一亿四千五百万年前(白垩纪) 被子植物 (有花植物 )开始出现,于晚期迅速发展,代替了裸子植物 ,形成延续至今的被子植物 时代。现代类型的松、柏,甚至像水杉、红杉等,都是在这时期产生的。
植物 具有光合作用的能力——就是说它可以借助光能及动物体内所不具备的叶绿素,利用水、矿物质和二氧化碳生产食物。释放氧气后,剩下葡萄糖——含有丰富能量的物质,作为植物 细胞的组成部分。
植物 的叶绿素含有镁。
植物 有明显的细胞壁和细胞核,其细胞壁由葡萄糖聚合物——纤维素构成。
植物 的祖先都是单细胞非光合生物,它们吞食了光合细菌,二者形成一种互利关系:光合细菌生存在植物 细胞内(即所谓的内共生现象)。最后细菌蜕变成叶绿体,它是一种在所有植物 体内都存在却不能独立生存的细胞器。
植物 通常是不运动的,因为它们不需要寻找食物。
植物 都属于被子植物 门,是有花植物 ,其中还包括多种树木。
植物 生在靠太阳
植物 才能进行光合作用。植物 的叶子大多数是绿色的,因为它们含有叶绿素。叶绿素只有利用太阳光的能量,才能合成种种物质,这个过程就叫光合作用。据计算,整个世界的绿色植物 每天可以产生约4亿吨的蛋白质、碳水化合物和脂肪,与此同时,还能向空气中释放出近5亿吨的氧,为人和动物提供了充足的食物和氧气。
植物 之最
植物 
植物 。
植物 为什么长不高呢?因为那里的温度极低,空气稀薄,风又大,阳光直射,所以,只有那些矮小的植物 ,才能适应这种环境。
植物 ,有的个体非常微小,有的个体却很庞大。象美国加利福尼亚的巨杉,长得又高又胖,是树木中的“巨人”,所以又名世界爷。
植物 了。
植物 ,叫做麒麟血藤。它通常像蛇一样缠绕在其它树木上。它的茎可以长达10余米。如果把它砍断或切开一个口子,就会有像“血”一样的树脂流出来,干后凝结成血块状的东西。这是很珍贵的中药,称之为“血竭”或“麒麟竭”。经分析,血竭中含有鞣质、还原性糖和树脂类的物质,可治疗筋骨疼痛,并有散气、去痛、祛风、通经活血之效。
植物 长到一定程度之后就不能继续加粗生长了。龙血树虽属于单子叶植物 ,但它茎中的薄壁细胞却能不断分裂,使茎逐年加粗并木质化,而形成乔木。龙血树原产于大西洋的加那利群岛。全世界共有150种,我国只有5种,生长在云南、海南岛、台湾等地。龙血树还是长寿的树木,最长的可达六千多岁。
植物 
植物 多种多样,有长寿的,也有短命的。木本植物 比草本植物 寿命要长得多。植物 界的“老寿星”,都出在木本植物 里。一般的草本植物 ,通常寿命几个月到十几年。
植物 寿命的长短,与它们的生活环境有密切关系。有的植物 为了使自己在严酷、恶劣的环境中生存下去,经过长期艰苦的“锻炼”,练出了迅速生长和迅速开花结实的本领。
植物 ,生长在严寒的帕米尔高原。那里的夏天很短,到六月间刚刚有点暖意,罗合带就匆匆发芽生长。过了一个月,它才长出两三根枝蔓,就赶忙开花结果,在严霜到来之前就完成了生命过程。它的生命如此短促,但是尚能以月计算。
植物 
植物 生长速度的绝对冠军要算是毛竹。它从出笋到竹子长成,只要两个月的时间,就高达20米,大约有六七层楼房那么高。生长高峰的时候,一昼夜能升高1米。因此,有“雨后春笋”的说法。
植物 
植物 花朵的温度总是保持恒定,如葛芋花的温度约38度,而外界气温达20度时,其温度还维持在40度左右,这种能力是为了把自身的花朵当成一个微型小环境,从而吸引昆虫,提高授粉几率。
植物 的神秘数字是上帝安排的和谐美?
植物 ,据说第一叶代表希望,第二叶代表信心,第三叶代表爱情,而如果你找到了四叶的三叶草,就会交上好运,找到了幸福。在野外寻找四叶的三叶草,是西方儿童的一种游戏,不过很难找到,据估计,每一万株三叶草,才会出现一株四叶的突变型。
植物 似乎对斐波纳契数着了迷。不仅花,还有叶、枝条、果实、种子等等形态特征,都可发现斐波纳契数。叶序是指叶子在茎上的排列方式,最常见的是互生叶序,即在每个节上只生1叶,交互而生。任意取一个叶子做为起点,向上用线连接各个叶子的着生点,可以发现这是一条螺旋线,盘旋而上,直到上方另一片叶子的着生点恰好与起点叶的着生点重合,做为终点。从起点叶到终点叶之间的螺旋线绕茎周数,称为叶序周。不同种植物 的叶序周可能不同,之间的叶数也可能不同。例如榆,叶序周为1(即绕茎1周),有2叶;桑,叶序周为1,有3叶;桃,叶序周为2,有5叶;梨,叶序周为3,有8叶;杏,叶序周为5,有13叶;松,叶序周为8,有21叶……用公式表示(绕茎的周数为分子,叶数为分母),分别为1/2, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13, 8/21, ……这些是最常见的叶序公式,据估计大约有90%植物 属于这类叶序,而它们全都是由斐波纳契数组成的。
植物 如此偏爱斐波纳契数?这和另一个更古老的、早在古希腊就被人们注意到甚至去崇拜它的另外一个“神秘”数字有关。假定有一个数φ,它有如下有趣的数学关系:
植物 喜爱斐波纳契数,实际上是喜爱黄金数。这是为什么呢?莫非冥冥之中有什么安排,是上帝想让世界充满了美与和谐?
植物 的枝条、叶子和花瓣有相同的起源,都是从茎尖的分生组织依次出芽、分化而来的。新芽生长的方向与前面一个芽的方向不同,旋转了一个固定的角度。如果要充分地利用生长空间,新芽的生长方向应该与旧芽离得尽可能的远。那么这个最佳角度是多少呢?我们可以把这个角度写成360°×n,其中0<n <1,由于左右各有一个角度是一样的(只是旋转的方向不同),例如n=0.4和n=0.6实际上结果相同,因此我们只需考虑 0.5≤n<1的情况。如果新芽要与前一个旧芽离得尽量远,应长到其对侧,即n = 0.5 =1/2,但是这样的话第2个新芽与旧芽同方向,第3个新芽与第1个新芽同方向,……,也就是说,仅绕1周就出现了重叠,而且总共只有两个生长方向,中间的空间都浪费了。如果0.6 = 3/5 呢?绕3周就出现重叠,而且总共也只有5个方向。事实上,如果n是个真分数 p/q,则意味着绕p周就出现重叠,共有q个生长方向。
植物 的芽可以有最多的生长方向,占有尽可能多的空间。对叶子来说,意味着尽可能多地获取阳光进行光合作用,或承接尽可能多的雨水灌溉根部;对花来说,意味着尽可能地展示自己吸引昆虫来传粉;而对种子来说,则意味着尽可能密集地排列起来。这一切,对植物 的生长、繁殖都是大有好处的。可见,植物 之所以偏爱斐波纳契数,乃是在适者生存的自然选择作用下进化的结果,并不神秘。
植物 
植物 类食物补充。所以科学家劝喻大家:吃得聪明、活得健康。
植物 类食物是人类衰老的天敌
植物 雌激素,可养颜,保持容光焕发。黄豆更含异黄酮,抗氧化,抗癌。
植物 油吧,而植物 油中,橄榄油和菜籽油最好。
植物 也有“脉搏”】
植物 学家在研究植物 树干增粗速度时发现,它们都有着自己独特的“情感世界”,还具有明显的规律性。植物 树干有类似人类“脉搏”一张一缩跳动的奇异现象,或许有一些人会问,植物 的“脉搏”究竟是怎么回事?
植物 的树干就开始收缩,一直延续到夕阳西下。到了夜间,树干停止收缩,开始膨胀,并且会一直延续到第二天早晨。植物 这种日细夜粗的搏动,每天周而复始,但每一次搏动,膨胀总略大于收缩。于是,树干就这样逐渐增粗长大了。
植物 “脉搏”的一个“病态”特征。
植物 体内水份运动引起的。经过精确的测量,科学家发现,当植物 根部吸收水份与叶面蒸腾的水份一样多时,树干基本上不会发生粗细变化。但如果吸收的水份超过蒸腾水份时,树干就要增粗,相反,在缺水时树干就会收缩。
植物 “脉搏”就很容易理解了。在夜晚,植物 气孔总是关闭着的,这使水份蒸腾大大减少,所以树就增粗。而白天,植物 的大多数气孔都开放,水份蒸腾增加,树干就趋于收缩。有相当多木本植物 都有这种现象,但是,“脉搏”现象特别明显的还当属一些速生的阔叶树种。
植物 的光合作用】
植物 光合作用是地球上最为普遍、规模最大的反应过程,在有机物合成、蓄积太阳能量和净化空气,保持大气中氧气含量和碳循环的稳定等方面起很大作用,是农业生产的基础,在理论和实践上都具有重大意义。
植物 的叶绿体色素包括叶绿素(a和b)和类胡萝卜素(胡萝卜素和叶黄素),它们分布在光合膜上。叶绿素的吸收光谱和荧光现象,说明它可吸收光能、被光激发。叶绿素的生物合成在光照条件下形成,既受遗传性制约,又受到光照、温度、矿质营养、水和氧气等的影响。
植物 分为C3植物 、C4植物 和 CAM植物 。但C3途径是所有的植物 所共有的、碳同化的主要形式,其固定CO2的酶是RuBP羧化酶。C4途径和CAM途径都不过是CO2固定方式不同,最后都要在植物 体内再次把CO2释放出来,参与C3途径合成淀粉等。C4途径和CAM途径固定CO2的酶都是PEP羧化酶,其对CO2的亲和力大于 RuBP羧化酶,C4途径起着CO2泵的作用;CAM途径的特点是夜间气孔开放,吸收并固定CO2形成苹果酸,昼间气孔关闭,利用夜间形成的苹果酸脱羧所释放的CO2,通过C3途径形成糖。这是在长期进化过程中形成的适应性。
植物 有明显的光呼吸,C4植物 光呼吸不明显。
植物 光合速率因植物 种类品种、生育期、光合产物积累等的不同而异,也受光照、CO2、温度、水分、矿质元素、O2等环境条件的影响。这些环境因素对光合的影响不是孤立的,而是相互联系、共同作用的。在一定范围内,各种条件越适宜,光合速率就越快。
植物 光能利用率还很低。作物现有的产量与理论值相差甚远,所以增产潜力很大。要提高光能利用率,就应减少漏光等造成的光能损失和提高光能转化率,主要通过适当增加光合面积、延长光合时间、提高光合效率、提高经济产量系数和减少光合产物消耗。改善光合性能是提高作物产量的根本途径。
植物 的呼吸作用】
植物 代谢的重要组成部分。与植物 的生命活动关系密切。生活细胞通过呼吸作用将物质不断分解,为植物 体内的各种生命活动提供所需能量和合成重要有机物的原料,同时还可增强植物 的抗病力。呼吸作用是植物 体内代谢的枢纽。
植物 进行呼吸的主要形式,但在缺氧条件和特殊组织中植物 可进行无氧呼吸,以维持代谢的进行。
植物 长期进化中形成的一种对多变环境的适应性表现。EMP-TCA循环是植物 体内有机物氧化分解的主要途径,而PPP等途径在呼吸代谢中也占有重要地位。
植物 呼吸代谢受内外多种因素的影响。呼吸作用影响着植物 生命活动的进行,因而与作物栽培、育种和种子、果蔬、块根、块茎的贮藏及切花保鲜有着密切关系。人类可利用呼吸作用的相关知识,调整呼吸速率,使其更好地为生产服务。
植物  plant 指与动物相对应的另一生物干系。动物和植物 的区别是在长期进化过程中形成的。但是就微小的生物而言,它们之间的区别有时是不明显的。作为植物 的进化趋向,由细胞积叠方式(piling pattern)所形成的个体发生、细胞壁的形成、靠叶绿素进行光合作用而成为独立的营养系统等独立的物质代谢型的建立是主要的,而在此基础上的非运动性等是次要的特征。据估计现存的植物 种类约有30万种左右,而占植物 界一半以上的菌类,由于重视其缺乏叶绿素这个重要特点,而把植物 分为二大类群,也有的认为整个生物界可分为动物、菌类、植物 三大类群(F.A.Bar-keley,1937)。就分类系统而言,以前是以种子植物 (显花植物 )作为分类重点,其后转移到所谓的隐花植物 。现时则把植物 界分为10―13门,种子植物 仅仅成为其中的一门。但即使在今天,就重要门的位置和其内容而言,学者间的意见分歧可能比动物界的情况还要大。一般来说,20世纪前半期以恩格勒(H.G.A.Engler)的分类系统最为普及,后半期则以帕斯彻(A.Pascher)的分类系统逐渐占优势。
植物 
植物 区系及地理分布等有重大价值
植物 进化区系起源有价值
植物 
植物 地理学植物 区系学的研究有价值
植物 
植物 杂交和该科的系统发育有价值
植物 地理分布关系的理想对象
植物 区系的关系有意义
植物 
植物 形态和功能统一性的良好材料
植物 起源中心理论
植物 学家开展了广泛的植物 调查,并进行了植物 地理学、古生物学、生态学、考古学、语言学和历史学等多学科的综合研究,先后总结提出了世界栽培植物 的起源中心理论。
植物 起源中心论
植物 起源的学者。他通过植物 学、历史学及语言学等方面研究栽培植物 的地理起源,出版了《世界植物 地理》(1855)、《栽培植物 的起源》(1882)这两部著作。他在《栽培植物 起源》(1882)一书中考证了 247种栽培植物 ,其中起源于旧大陆的199种,占总数的88%以上。他指出这些作物最早被驯化的地方可能是中国、西南亚和埃及、热带亚洲。
植物 起源中心学说
植物 起源最著名的学者是瓦维洛夫(Н.И.Вавилов),他综合前人的学说和方法来研究栽培植物 的起源问题。1923 - 1931年,他组织了植物 考察队,在世界上60个国家进行了大规模的考察,搜集了25万份栽培植物 材料,对这些材料进行了综合分析,并做了一系列科学实验,出版了《栽培植物 的起源中心》一书,发表了“育种的植物 地理基础”的论文,提出了世界栽培植物 起源中心学说,把世界分为八个栽培植物 起源中心,论述了主要栽培植物 ,包括蔬菜、果树、农作物和其它近缘植物 600多个物种的起源地。
植物 起源观
植物 的起源》(1951)中系统地考证了植物 随人类氏族的活动、习惯和迁徙而驯化的过程,论证了东半球多种栽培植物 的起源,认为瓦维洛夫方法学上主要缺点是“全部证据都取自植物 而不问栽培植物 的人。”他提出影响驯化和栽培植物 起源的一些重要观点,如“驯化由自然产地与新产地之间的差别而引起。”对驯化来说“隔离的价值是绝对重要的。”
植物 的起源中心
植物 的起源,并根据许多人的意见,将世界栽培植物 的起源中心划为9个大区和4个亚区,即(1)西南亚洲;(2)地中海,附欧洲亚区;(3)埃塞俄比亚,附中非亚区;(4)中亚;(5)印度 - 缅甸;(6)东南亚;(7)中国;(8)墨西哥,附北美(在瓦维洛夫基础上增加的一个中心)及中美亚区;(9)秘鲁,附智利及巴西 - 巴拉圭亚区。他的划分除了增加欧洲亚区以外,基本上与瓦维洛夫的划分相近。
植物 大基因中心
植物 起源中心所包括的地区范围加以扩大,并增加了4个起源中心,使之能包括所有已发现的栽培植物 种类。他称这12个起源中心为大基因中心。这12 个大基因中心(图1-2)。大基因中心或多样化变异区域都包括作物的原生起源地和次生起源地。1979年荷兰育种学家泽文(A. C. Zeven)在与茹考夫斯基合编的《栽培植物 及其近缘植物 中心辞典》中,按12个多样性中心列入167科2 297种栽培植物 及其近缘植物 。书中认为在此12个起源中心中,以东亚(中国 - 缅甸)、近东和中美三区是农业的摇篮,对栽培植物 的起源贡献最大。然而,由于12个“中心”覆盖的范围过于广泛,几乎包括地球上除两极以外的全部陆地。
植物 起源分类
植物 分为5类。
植物 在一个地区驯化后,从未扩散到其他地区。如非洲稻、埃塞俄比亚芭蕉等鲜为人知的作物。
植物 只在邻近地区扩散,如云南山楂、西藏光核桃等。
   生物的一大类。绝大多数有叶绿素,通过光合作用,用无机物制造有机养料。分低等植物 (包括藻类、菌类、地衣等)和高等植物 (包括苔藓类、蕨类和种子植物 等)。已知约四十万种。 植物 zhí wù 植物 界为数众多的任何有机体,其典型的特征有:无自身移动性的运动能力,不具有迅速运动反应力;缺乏明显的神经和感觉器官(虽然具有特别的刺激反应的指示感应);具有纤维素构成的细胞壁;有一个特有的营养系统,即通过叶绿体的光合作用合成碳水化合物,而无需直接吸收有机营养物质和表现出有性与无性世代交替的明显趋向  故植物 中之。——明· 刘基《诚意伯刘文成公文集》 曰植物 植物 。——蔡元培《图画》  百谷草木等的总称。为生物的一大类。这类生物的细胞多具有细胞壁。一般有叶绿素,多以无机物为养料,没有神经,没有感觉。《周礼·地官·大司徒》:“一曰山林,其动物宜毛物,其植物 宜皁物,其民毛而方。” 汉 张衡 《西京赋》:“植物 斯生,动物斯止。” 宋 梅尧臣 《和王景彝咏薜荔》:“植物 有薜荔,足物有蜥蜴,固知不同类,亦各善缘壁。” 杨朔 《滇池边上的报春花》:“象鼻莲(仙人掌一类植物 )多半是盆栽。” 植物的概念和种类 植物 (plants)是生物界中的一大类。一般有叶绿素,没有神经,没有感觉。分藻类、苔藓、蕨类和种子植物 ,种子植物 又分为裸子植物 和被子植物 。有30多万种。  距今二十五亿年前(元古代),地球史上最早出现的植物 属于菌类和藻类,其后藻类一度非常繁盛。直到四亿三千八百万年前(志留纪) ,绿藻摆脱了水域环境的束缚,首次登陆大地,进化为蕨类植物  ,为大地首次添上绿装。三亿六千万年前(石炭纪),蕨类植物 绝种,代之而起是石松类、楔叶类、真蕨类和种子蕨类,形成沼泽森林。古生代盛产的主要植物 于二亿四千八百万年前(三叠纪)几乎全部灭绝,而裸子植物 开始兴起,进化出花粉管,并完全摆脱对水的依赖,形成茂密的森林。一亿四千五百万年前(白垩纪) 被子植物 (有花植物 )开始出现,于晚期迅速发展,代替了裸子植物 ,形成延续至今的被子植物 时代。现代类型的松、柏,甚至像水杉、红杉等,都是在这时期产生的。 植物 特点 植物 具有光合作用的能力——就是说它可以借助光能及动物体内所不具备的叶绿素,利用水、矿物质和二氧化碳生产食物。释放氧气后,剩下葡萄糖——含有丰富能量的物质,作为植物 细胞的组成部分。
植物 的叶绿素含有镁。
植物 有明显的细胞壁和细胞核,其细胞壁由葡萄糖聚合物——纤维素构成。
植物 的祖先都是单细胞非光合生物,它们吞食了光合细菌,二者形成一种互利关系:光合细菌生存在植物 细胞内(即所谓的内共生现象)。最后细菌蜕变成叶绿体,它是一种在所有植物 体内都存在却不能独立生存的细胞器。
植物 通常是不运动的,因为它们不需要寻找食物。
植物 都属于被子植物 门,是有花植物 ,其中还包括多种树木。  陆地上最长的植物 
植物 。
植物 为什么长不高呢?因为那里的温度极低,空气稀薄,风又大,阳光直射,所以,只有那些矮小的植物 ,才能适应这种环境。
植物 ,有的个体非常微小,有的个体却很庞大。象美国加利福尼亚的巨杉,长得又高又胖,是树木中的“巨人”,所以又名世界爷。
植物 了。
植物 ,叫做麒麟血藤。它通常像蛇一样缠绕在其它树木上。它的茎可以长达10余米。如果把它砍断或切开一个口子,就会有像“血”一样的树脂流出来,干后凝结成血块状的东西。这是很珍贵的中药,称之为“血竭”或“麒麟竭”。经分析,血竭中含有鞣质、还原性糖和树脂类的物质,可治疗筋骨疼痛,并有散气、去痛、祛风、通经活血之效。
植物 长到一定程度之后就不能继续加粗生长了。龙血树虽属于单子叶植物 ,但它茎中的薄壁细胞却能不断分裂,使茎逐年加粗并木质化,而形成乔木。龙血树原产于大西洋的加那利群岛。全世界共有150种,我国只有5种,生长在云南、海南岛、台湾等地。龙血树还是长寿的树木,最长的可达六千多岁。
植物 
植物 多种多样,有长寿的,也有短命的。木本植物 比草本植物 寿命要长得多。植物 界的“老寿星”,都出在木本植物 里。一般的草本植物 ,通常寿命几个月到十几年。
植物 寿命的长短,与它们的生活环境有密切关系。有的植物 为了使自己在严酷、恶劣的环境中生存下去,经过长期艰苦的“锻炼”,练出了迅速生长和迅速开花结实的本领。
植物 ,生长在严寒的帕米尔高原。那里的夏天很短,到六月间刚刚有点暖意,罗合带就匆匆发芽生长。过了一个月,它才长出两三根枝蔓,就赶忙开花结果,在严霜到来之前就完成了生命过程。它的生命如此短促,但是尚能以月计算。
植物 
植物 生长速度的绝对冠军要算是毛竹。它从出笋到竹子长成,只要两个月的时间,就高达20米,大约有六七层楼房那么高。生长高峰的时候,一昼夜能升高1米。因此,有“雨后春笋”的说法。
植物 
植物 花朵的温度总是保持恒定,如葛芋花的温度约38度,而外界气温达20度时,其温度还维持在40度左右,这种能力是为了把自身的花朵当成一个微型小环境,从而吸引昆虫,提高授粉几率。
植物 的神秘数字是上帝安排的和谐美?
植物 ,据说第一叶代表希望,第二叶代表信心,第三叶代表爱情,而如果你找到了四叶的三叶草,就会交上好运,找到了幸福。在野外寻找四叶的三叶草,是西方儿童的一种游戏,不过很难找到,据估计,每一万株三叶草,才会出现一株四叶的突变型。
植物 似乎对斐波纳契数着了迷。不仅花,还有叶、枝条、果实、种子等等形态特征,都可发现斐波纳契数。叶序是指叶子在茎上的排列方式,最常见的是互生叶序,即在每个节上只生1叶,交互而生。任意取一个叶子做为起点,向上用线连接各个叶子的着生点,可以发现这是一条螺旋线,盘旋而上,直到上方另一片叶子的着生点恰好与起点叶的着生点重合,做为终点。从起点叶到终点叶之间的螺旋线绕茎周数,称为叶序周。不同种植物 的叶序周可能不同,之间的叶数也可能不同。例如榆,叶序周为1(即绕茎1周),有2叶;桑,叶序周为1,有3叶;桃,叶序周为2,有5叶;梨,叶序周为3,有8叶;杏,叶序周为5,有13叶;松,叶序周为8,有21叶……用公式表示(绕茎的周数为分子,叶数为分母),分别为1/2, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13, 8/21, ……这些是最常见的叶序公式,据估计大约有90%植物 属于这类叶序,而它们全都是由斐波纳契数组成的。
植物 如此偏爱斐波纳契数?这和另一个更古老的、早在古希腊就被人们注意到甚至去崇拜它的另外一个“神秘”数字有关。假定有一个数φ,它有如下有趣的数学关系:
植物 喜爱斐波纳契数,实际上是喜爱黄金数。这是为什么呢?莫非冥冥之中有什么安排,是上帝想让世界充满了美与和谐?
植物 的枝条、叶子和花瓣有相同的起源,都是从茎尖的分生组织依次出芽、分化而来的。新芽生长的方向与前面一个芽的方向不同,旋转了一个固定的角度。如果要充分地利用生长空间,新芽的生长方向应该与旧芽离得尽可能的远。那么这个最佳角度是多少呢?我们可以把这个角度写成360°×n,其中0<n <1,由于左右各有一个角度是一样的(只是旋转的方向不同),例如n=0.4和n=0.6实际上结果相同,因此我们只需考虑 0.5≤n<1的情况。如果新芽要与前一个旧芽离得尽量远,应长到其对侧,即n = 0.5 =1/2,但是这样的话第2个新芽与旧芽同方向,第3个新芽与第1个新芽同方向,……,也就是说,仅绕1周就出现了重叠,而且总共只有两个生长方向,中间的空间都浪费了。如果0.6 = 3/5 呢?绕3周就出现重叠,而且总共也只有5个方向。事实上,如果n是个真分数 p/q,则意味着绕p周就出现重叠,共有q个生长方向。
植物 的芽可以有最多的生长方向,占有尽可能多的空间。对叶子来说,意味着尽可能多地获取阳光进行光合作用,或承接尽可能多的雨水灌溉根部;对花来说,意味着尽可能地展示自己吸引昆虫来传粉;而对种子来说,则意味着尽可能密集地排列起来。这一切,对植物 的生长、繁殖都是大有好处的。可见,植物 之所以偏爱斐波纳契数,乃是在适者生存的自然选择作用下进化的结果,并不神秘。
植物 
植物 类食物补充。所以科学家劝喻大家:吃得聪明、活得健康。
植物 类食物是人类衰老的天敌
植物 雌激素,可养颜,保持容光焕发。黄豆更含异黄酮,抗氧化,抗癌。
植物 油吧,而植物 油中,橄榄油和菜籽油最好。
植物 也有“脉搏”】
植物 学家在研究植物 树干增粗速度时发现,它们都有着自己独特的“情感世界”,还具有明显的规律性。植物 树干有类似人类“脉搏”一张一缩跳动的奇异现象,或许有一些人会问,植物 的“脉搏”究竟是怎么回事?
植物 的树干就开始收缩,一直延续到夕阳西下。到了夜间,树干停止收缩,开始膨胀,并且会一直延续到第二天早晨。植物 这种日细夜粗的搏动,每天周而复始,但每一次搏动,膨胀总略大于收缩。于是,树干就这样逐渐增粗长大了。
植物 “脉搏”的一个“病态”特征。
植物 体内水份运动引起的。经过精确的测量,科学家发现,当植物 根部吸收水份与叶面蒸腾的水份一样多时,树干基本上不会发生粗细变化。但如果吸收的水份超过蒸腾水份时,树干就要增粗,相反,在缺水时树干就会收缩。
植物 “脉搏”就很容易理解了。在夜晚,植物 气孔总是关闭着的,这使水份蒸腾大大减少,所以树就增粗。而白天,植物 的大多数气孔都开放,水份蒸腾增加,树干就趋于收缩。有相当多木本植物 都有这种现象,但是,“脉搏”现象特别明显的还当属一些速生的阔叶树种。
植物 的光合作用】
植物 光合作用是地球上最为普遍、规模最大的反应过程,在有机物合成、蓄积太阳能量和净化空气,保持大气中氧气含量和碳循环的稳定等方面起很大作用,是农业生产的基础,在理论和实践上都具有重大意义。
植物 的叶绿体色素包括叶绿素(a和b)和类胡萝卜素(胡萝卜素和叶黄素),它们分布在光合膜上。叶绿素的吸收光谱和荧光现象,说明它可吸收光能、被光激发。叶绿素的生物合成在光照条件下形成,既受遗传性制约,又受到光照、温度、矿质营养、水和氧气等的影响。
植物 分为c3植物 、c4植物 和cam植物 。但c3途径是所有的植物 所共有的、碳同化的主要形式,其固定co2的酶是rubp羧化酶。c4途径和cam途径都不过是co2固定方式不同,最后都要在植物 体内再次把co2释放出来,参与c3途径合成淀粉等。c4途径和cam途径固定co2的酶都是pep羧化酶,其对co2的亲和力大于rubp羧化酶,c4途径起着co2泵的作用;cam途径的特点是夜间气孔开放,吸收并固定co2形成苹果酸,昼间气孔关闭,利用夜间形成的苹果酸脱羧所释放的co2,通过c3途径形成糖。这是在长期进化过程中形成的适应性。
植物 有明显的光呼吸,c4植物 光呼吸不明显。
植物 光合速率因植物 种类品种、生育期、光合产物积累等的不同而异,也受光照、co2、温度、水分、矿质元素、o2等环境条件的影响。这些环境因素对光合的影响不是孤立的,而是相互联系、共同作用的。在一定范围内,各种条件越适宜,光合速率就越快。
植物 光能利用率还很低。作物现有的产量与理论值相差甚远,所以增产潜力很大。要提高光能利用率,就应减少漏光等造成的光能损失和提高光能转化率,主要通过适当增加光合面积、延长光合时间、提高光合效率、提高经济产量系数和减少光合产物消耗。改善光合性能是提高作物产量的根本途径。
植物 的呼吸作用】
植物 代谢的重要组成部分。与植物 的生命活动关系密切。生活细胞通过呼吸作用将物质不断分解,为植物 体内的各种生命活动提供所需能量和合成重要有机物的原料,同时还可增强植物 的抗病力。呼吸作用是植物 体内代谢的枢纽。
植物 进行呼吸的主要形式,但在缺氧条件和特殊组织中植物 可进行无氧呼吸,以维持代谢的进行。
植物 长期进化中形成的一种对多变环境的适应性表现。emp-tca循环是植物 体内有机物氧化分解的主要途径,而ppp等途径在呼吸代谢中也占有重要地位。
植物 呼吸代谢受内外多种因素的影响。呼吸作用影响着植物 生命活动的进行,因而与作物栽培、育种和种子、果蔬、块根、块茎的贮藏及切花保鲜有着密切关系。人类可利用呼吸作用的相关知识,调整呼吸速率,使其更好地为生产服务。
植物  plant 指与动物相对应的另一生物干系。动物和植物 的区别是在长期进化过程中形成的。但是就微小的生物而言,它们之间的区别有时是不明显的。作为植物 的进化趋向,由细胞积叠方式(piling pattern)所形成的个体发生、细胞壁的形成、靠叶绿素进行光合作用而成为独立的营养系统等独立的物质代谢型的建立是主要的,而在此基础上的非运动性等是次要的特征。据估计现存的植物 种类约有30万种左右,而占植物 界一半以上的菌类,由于重视其缺乏叶绿素这个重要特点,而把植物 分为二大类群,也有的认为整个生物界可分为动物、菌类、植物 三大类群(f.a.bar-keley,1937)。就分类系统而言,以前是以种子植物 (显花植物 )作为分类重点,其后转移到所谓的隐花植物 。现时则把植物 界分为10╠13门,种子植物 仅仅成为其中的一门。但即使在今天,就重要门的位置和其内容而言,学者间的意见分歧可能比动物界的情况还要大。一般来说,20世纪前半期以恩格勒(h.g.a.engler)的分类系统最为普及,后半期则以帕斯彻(a.pascher)的分类系统逐渐占优势。 中国珍稀濒危植物 中国珍稀濒危植物 植物 区系及地理分布等有重大价值
植物 进化区系起源有价值
植物 
植物 地理学植物 区系学的研究有价值
植物 
植物 杂交和该科的系统发育有价值
  植物 是能够进行光合作用的陆生多细胞真核生物。但许多多细胞的藻类也是能够进行光合作用的生物,它们与植物 的最重要区别就是水生和陆生。我们可下这样一个定义;植物 是适于陆地生活的多细胞的进行光合作用的真核生物,由根、茎、叶组成,表面有角质膜、有气孔、输导组织和雌和/或雄配子囊,胚在配子囊中发育。这些重要区别说明植物 与藻类十分不同,因此五界系统中把藻类列入原生生物界。但另一方面,藻类和植物 有许多共同之处,是否确应属于不同的界,尚有争论。
植物 ;vegetation植物 (总称);botany(植物 学);greenery(绿化)   植物 (Plants)是生物界中的一大类。一般有叶绿素,没有神经,没有感觉。分藻类、蕨类、苔藓植物 和种子植物 ,种子植物 又分为裸子植物 和被子植物 。有30多万种。
植物 距今二十五亿年前(元古代),地球史上最早出现的植物 属于菌类和藻类,其后藻类一度非常繁盛。直到四亿三千八百万年前(志留纪) ,绿藻摆脱了水域环境的束缚,首次登陆大地,进化为蕨类植物  ,为大地首次添上绿装。三亿六千万年前(石炭纪),蕨类植物 绝种,代之而起是石松类、楔叶类、真蕨类和种子蕨类,形成沼泽森林。古生代盛产的主要植物 于二亿四千八百万年前(三叠纪)几乎全部灭绝,而裸子植物 开始兴起,进化出花粉管,并完全摆脱对   太阳每时每刻都在向地球传送着光和热,有了太阳光,地球上的植物 才能进行光合作用。植物 的叶子大多数是绿色的,因为它们含有叶绿素。叶绿素只有利用太阳光的能量,才能合成种种物质,这个过程就叫光合作用。据计算,整个世界的绿色植物 每天可以产生约4亿吨的蛋白质、碳水化合物和脂肪,与此同时,还能向空气中释放出近5亿吨还多的氧,为人和动物提供了充足的食物和氧气。 
  绿色植物 光合作用是地球上最为普遍、规模最大的反应过程,在有机物合成、蓄积太阳能量和净化空气,保持大气中氧气含量和碳循环的稳定等方面起很大作用,是农业生产的基础,在理论和实践上都具有重大意义。
植物 的叶绿体色素包括叶绿素(a和b)和类胡萝卜素(胡萝卜素和叶黄素),它们分布在光合膜上。叶绿素的吸收光谱和荧光现象,说明它可吸收光能、被光激发。叶绿素的生物合成在光照条件下形成,既受遗传性制约,又受到光照、温度、矿质营养、水和氧气等的影响。
植物 分为C3植物 、C4植物 和CAM植物 。但C3途径是所有的植物 所共有的、碳同化的主要形式,其固定CO2的酶是RuBP羧化酶。C4途径和CAM途径都不过是CO2固定方式不同,最后都要在植物 体内再次把CO2释放出来,参与C3途径合成淀粉等。C4途径和CAM途径固定CO2的酶都是PEP羧化酶,其对CO2的亲和力大于RuBP羧化酶,C4途径起着CO2泵的作用;CAM途径的特点是夜间气孔开放,吸收并固定CO2形成苹果酸,昼间气孔关闭,利用夜间形成的苹果酸脱羧所释放的CO2,通过C3途径形成糖。这是在长期进化过程中形成的适应性。
植物 有明显的光呼吸,C4植物 光呼吸不明显。
植物 光合速率因植物 种类品种、生育期、光合产物积累等的不同而异,也受光照、CO2、温度、水分、矿质元素、O2等环境条件的影响。这些环境因素对光合的影响不是孤立的,而是相互联系、共同作用的。在一定范围内,各种条件越适宜,光合速率就越快。
植物 光能利用率还很低。作物现有的产量与理论值相差甚远,所以增产潜力很大。要提高光能利用率,就应减少漏光等造成的光能损失和提高光能转化率,主要通过适当增加光合面积、延长光合时间、提高光合效率、提高经济产量系数和减少光合产物消耗。改善光合性能是提高作物产量的根本途径。 植物的呼吸作用 植物的呼吸作用 植物 代谢的重要组成部分。与植物 的生命活动关系密切。生活细胞通过呼吸作用将物质不断分解,为植物 体内的各种生命活动提供所需能量和合成重要有机物的原料,同时还可增强植物 的抗病力。呼吸作用是植物 体内代谢的枢纽。
植物 进行呼吸的主要形式,但在缺氧条件和特殊组织中植物 可进行无氧呼吸,以维持代谢的进行。
植物 长期进化中形成的一种对多变环境的适应性表现。EMP-TCA循环是植物 体内有机物氧化分解的主要途径,而PPP等途径在呼吸代谢中也占有重要地位。
植物 呼吸代谢受内外多种因素的影响。呼吸作用影响着植物 生命活动的进行,因而与作物栽培、育种和种子、果蔬、块根、块茎的贮藏及切花保鲜有着密切关系。人类可利用呼吸作用的相关知识,调整呼吸速率,使其更好地为生产服务。
植物  plant 指与动物相对应的另一生物干系。动物和植物 的区别是在长期进化过程中形成的。但是就微小的生物而言,它们之间的区别有时是不明显的。作为植物 的进化趋向,由细胞积叠方式(piling pattern)所形成的个体发生、细胞壁的形成、靠叶绿素进行光合作用而成为独立的营养系统等独立的物质代谢型的建立是主要的,而在此基础上的非运动性等是次要的特征。据估计现存的植物 种类约有30万种左右,而占植物 界一半以上的菌类,由于重视其缺乏叶绿素这个重要特点,而把植物 分为二大类群,也有的认为整个生物界可分为动物、菌类、植物 三大类群(F.A.Bar-keley,1937)。就分类系统而言,以前是以种子植物 (显花植物 )作为分类重点,其后转移到所谓的隐花植物 。现时则把植物 界分为10―13门,种子植物 仅仅成为其中的一门。但即使在今天,就重要门的位置和其内容而言,学者间的意见分歧可能比动物界的情况还要大。一般来说,20世纪前半期以恩格勒(H.G.A.Engler)的分类系统最为普及,后半期则以帕斯彻(A.Pascher)的分类系统逐渐占优势。  近年,一些植物 学家在研究植物 树干增粗速度时发现,它们都有着自己独特的“情感世界”,还具有明显的规律性。植物 树干有类似人类“脉搏”一张一缩跳动的奇异现象,或许有一些人会问,植物 的“脉搏”究竟是怎么回事?
植物 的树干就开始收缩,一直延续到夕阳西下。到了夜间,树干停止收缩,开始膨胀,并且会一直延续到第二天早晨。植物 这种日细夜粗的搏动,每天周而复始,但每一次搏动,膨胀总略大于收缩。于是,树干就这样逐渐增粗长大了。
植物 “脉搏”的一个“病态”特征。
植物 体内水份运动引起的。经过精确的测量,科学家发现,当植物 根部吸收水份与叶面蒸腾的水份一样多时,树干基本上不会发生粗细变化。但如果吸收的水份超过蒸腾水份时,树干就要增粗,相反,在缺水时树干就会收缩。
植物 “脉搏”就很容易理解了。在夜晚,植物 气孔总是关闭着的,这使水份蒸腾大大减少,所以树就增粗。而白天,植物 的大多数气孔都开放,水份蒸腾增加,树干就趋于收缩。有相当多木本植物 都有这种现象,但是,“脉搏”现象特别明显的还当属一些速生的阔叶树种。   陆地上最长的植物 
植物 。
植物 为什么长不高呢?因为那里的温度极低,空气稀薄,风又大,阳光直射,所以,只有那些矮小的植物 ,才能适应这种环境。
植物 ,有的个体非常微小,有的个体却很庞大。象美国加利福尼亚的巨杉,长得又高又胖,是树木中的“巨人”,所以又名世界爷。
植物 了。
植物 ,叫做麒麟血藤。它通常像蛇一样缠绕在其它树木上。它的茎可以长达10余米。如果把它砍断或切开一个口子,就会有像“血”一样的树脂流出来,干后凝结成血块状的东西。这是很珍贵的中药,称之为“血竭”或“麒麟竭”。经分析,血竭中含有鞣质、还原性糖和树脂类的物质,可治疗筋骨疼痛,并有散气、去痛、祛风、通经活血之效。
植物 长到一定程度之后就不能继续加粗生长了。龙血树虽属于单子叶植物 ,但它茎中的薄壁细胞却能不断分裂,使茎逐年加粗并木质化,而形成乔木。龙血树原产于大西洋的加那利群岛。全世界共有150种,我国只有5种,生长在云南、海南岛、台湾等地。龙血树还是长寿的树木,最长的可达六千多岁。
植物 
植物 多种多样,有长寿的,也有短命的。木本植物 比草本植物 寿命要长得多。植物 界的“老寿星”,都出在木本植物 里。一般的草本植物 ,通常寿命几个月到十几年。
植物 寿命的长短,与它们的生活环境有密切关系。有的植物 为了使自己在严酷、恶劣的环境中生存下去,经过长期艰苦的“锻炼”,练出了迅速生长和迅速开花结实的本领。
植物 ,生长在严寒的帕米尔高原。那里的夏天很短,到六月间刚刚有点暖意,罗合带就匆匆发芽生长。过了一个月,它才长出两三根枝蔓,就赶忙开花结果,在严霜到来之前就完成了生命过程。它的生命如此短促,但是尚能以月计算。
植物 
植物 生长速度的绝对冠军要算是毛竹(禾本科)。它从出笋到竹子长成,只要两个月的时间,就高达20米,大约有六七层楼房那么高。生长高峰的时候,一昼夜能升高1米。因此,有“雨后春笋”的说法。
植物 
植物 花朵的温度总是保持恒定,如葛芋花的温度约38度,而外界气温达20度时,其温度还维持在40度左右,这种能力是为了把自身的花朵当成一个微型小环境,从而吸引昆虫,提高授粉几率。   【荷叶铁线蕨】
植物 区系及地理分布等有重大价值
植物 进化区系起源有价值
植物 
植物 地理学植物 区系学的研究有价值
植物 
植物 杂交和该科的系统发育有价值
植物 地理分布关系的理想对象
植物 区系的关系有意义
植物 
植物 形态和功能统一性的良好材料
   成千的植物 物种被种植用来美化环境、提供绿荫、调整温度、降低风速、减少噪音、提供隐私和防止水土流失。人们会在室内放置切花、干燥花和室内盆栽,室外则会设置草坪、荫树、观景树、灌木、藤蔓、多年生草本植物 和花坛花草植物 的意像通常被使用于美术、建筑、性情、语言、照像、纺织、钱币、邮票、旗帜和臂章上头。活植物 的艺术类型包括绿雕、盆景、插花和树墙等。观赏植物 有时会影响到历史,如郁金香狂热。植物 是每年有数十亿美元的旅游产业的基本,包括到植物 园、历史园林、国家公国、郁金香花田、雨林以及有多彩秋叶的森林等地的旅行。植物 也为人类的精神生活提供基础需要。每天使用的纸就是用植物 制作的。一些具有芬芳物质的植物 则被人类制作成香水、香精等各种化妆品。许多乐器也是由植物 制作而成。而花卉等植物 更是成为装点人类生活空间的观赏植物 。   1、大戟科植物 。
植物 。
植物 每年可产油50桶。
植物 。
 植物 类食物是人类衰老的天敌 Plant foods are the natural enemies of human aging  蔬菜水果
植物 雌激素,可养颜,保持容光焕发。黄豆更含异黄酮,抗氧化,抗癌。
植物 油吧,而植物 油中,橄榄油和菜籽油最好。
   19世纪以来,许多植物 学家开展了广泛的植物 调查,并进行了植物 地理学、古生物学、生态学、考古学、语言学和历史学等多学科的综合研究,先后总结提出了世界栽培植物 的起源中心理论。
植物 起源中心论
植物 起源的学者。他通过植物 学、历史学及语言学等方面研究栽培植物 的地理起源,出版了《世界植物 地理》(1855)、《栽培植物 的起源》(1882)这两部著作。他在《栽培植物 起源》(1882)一书中考证了247种栽培植物 ,其中起源于旧大陆的199种,占总数的88%以上。他指出这些作物最早被驯化的地方可能是中国、西南亚和埃及、热带亚洲。
植物 起源中心学说
植物 起源最著名的学者是瓦维洛夫(Н.И.Вавилов),他综合前人的学说和方法来研究栽培植物 的起源问题。1923 - 1931年,他组织了植物 考察队,在世界上60个国家进行了大规模的考察,搜集了25万份栽培植物 材料,对这些材料进行了综合分析,并做了一系列科学实验,出版了《栽培植物 的起源中心》一书,发表了“育种的植物 地理基础”的论文,提出了世界栽培植物 起源中心学说,把世界分为八个栽培植物 起源中心,论述了主要栽培植物 ,包括蔬菜、果树、农作物和其它近缘植物 600多个物种的起源地。
植物 起源观
植物 的起源》(1951)中系统地考证了植物 随人类氏族的活动、习惯和迁徙而驯化的过程,论证了东半球多种栽培植物 的起源,认为瓦维洛夫方法学上主要缺点是“全部证据都取自植物 而不问栽培植物 的人。”他提出影响驯化和栽培植物 起源的一些重要观点,如“驯化由自然产地与新产地之间的差别而引起。”对驯化来说“隔离的价值是绝对重要的。”
植物 的起源中心
植物 的起源,并根据许多人的意见,将世界栽培植物 的起源中心划为9个大区和4个亚区,即(1)西南亚洲;(2)地中海,附欧洲亚区;(3)埃塞俄比亚,附中非亚区;(4)中亚;(5)印度 - 缅甸;(6)东南亚;(7)中国;(8)墨西哥,附北美(在瓦维洛夫基础上增加的一个中心)及中美亚区;(9)秘鲁,附智利及巴西 - 巴拉圭亚区。他的划分除了增加欧洲亚区以外,基本上与瓦维洛夫的划分相近。
植物 大基因中心
植物 起源中心所包括的地区范围加以扩大,并增加了4个起源中心,使之能包括所有已发现的栽培植物 种类。他称这12个起源中心为大基因中心。这12 个大基因中心(图1-2)。大基因中心或多样化变异区域都包括作物的原生起源地和次生起源地。1979年荷兰育种学家泽文(A. C. Zeven)在与茹考夫斯基合编的《栽培植物 及其近缘植物 中心辞典》中,按12个多样性中心列入167科2 297种栽培植物 及其近缘植物 。书中认为在此12个起源中心中,以东亚(中国 - 缅甸)、近东和中美三区是农业的摇篮,对栽培植物 的起源贡献最大。然而,由于12个“中心”覆盖的范围过于广泛,几乎包括地球上除两极以外的全部陆地。
植物 起源分类
植物 分为5类。
植物 的特点是具有光合作用的能力——就是说它可以借助光能及动物体内所不具备的叶绿素,利用水、矿物质和二氧化碳生产食物。释放氧气后,剩下葡萄糖——含有丰富能量的物质,作为植物 细胞的组成部分。
植物 的祖先都是单细胞非光合生物,它们吞食了光合细菌,二者形成一种互利关系:光合细菌生存在植物 细胞内(即所谓的内共生现象)。最后细菌蜕变成叶绿体,它是一种植物 通常是不运动的,因为它们不需要寻找食物。 植物 的神秘数字是上帝安排的和谐美? The plant sacred and mysterious figures in the harmonious beauty?  在中国,梅花有着象征意义。民国把梅花定为国花,声称梅花五瓣象征五族共和,具有敦五伦、重五常、敷五教的意义。但梅花有五枚花瓣并非独特,事实上,花最常见的花瓣数目就是五枚,例如与梅同属蔷薇科的其他物种,像桃、李、樱花、苹果、梨等等就都开五瓣花。常见的花瓣数还有:3枚,鸢尾花、百合花(看上去6枚,实际上是两套3枚);8枚,飞燕草;13枚,瓜叶菊;向日葵的花瓣有的是21枚,有的是34枚;雏菊的花瓣有的是34、55或89枚。而其他数目花瓣的花则很少。为什么花瓣数目不是随机分布的?3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,89,...这些数目有什么特殊吗?
植物 似乎对斐波纳契数着了迷。不仅花,还有叶、枝条、果实、种子等等形态特征,都可发现斐波纳契数。叶序是指叶子在茎上的排列方式,最常见的是互生叶序,即在每个节上只生1叶,交互而生。任意取一个叶子做为起点,向上用线连接各个叶子的着生点,可以发现这是一条螺旋线,盘旋而上,直到上方另一片叶子的着生点恰好与起点叶的着生点重合,做为终点。从起点叶到终点叶之间的螺旋线绕茎周数,称为叶序周。不同种植物 的叶序周可能不同,之间的叶数也可能不同。例如榆,叶序周为1(即绕茎1周),有2叶;桑,叶序周为1,有3叶;桃,叶序周为2,有5叶;梨,叶序周为3,有8叶;杏,叶序周为5,有13叶;松,叶序周为8,有21叶……用公式表示(绕茎的周数为分子,叶数为分母),分别为1/2, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13, 8/21, ……这些是最常见的叶序公式,据估计大约有90%植物 属于这类叶序,而它们全都是由斐波纳契数组成的。
植物 如此偏爱斐波纳契数?这和另一个更古老的、早在古希腊就被人们注意到甚至去崇拜它的另外一个“神秘”数字有关。假定有一个数φ,它有如下有趣的数学关系:
植物 喜爱斐波纳契数,实际上是喜爱黄金数。这是为什么呢?莫非冥冥之中有什么安排,是上帝想让世界充满了美与和谐?
植物 的枝条、叶子和花瓣有相同的起源,都是从茎尖的分生组织依次出芽、分化而来的。新芽生长的方向与前面一个芽的方向不同,旋转了一个固定的角度。如果要充分地利用生长空间,新芽的生长方向应该与旧芽离得尽可能的远。那么这个最佳角度是多少呢?我们可以把这个角度写成360°×n,其中0<n <1,由于左右各有一个角度是一样的(只是旋转的方向不同),例如n=0.4和n=0.6实际上结果相同,因此我们只需考虑 0.5≤n<1的情况。如果新芽要与前一个旧芽离得尽量远,应长到其对侧,即n = 0.5 =1/2,但是这样的话第2个新芽与旧芽同方向,第3个新芽与第1个新芽同方向,……,也就是说,仅绕1周就出现了重叠,而且总共只有两个生长方向,中间的空间都浪费了。如果0.6 = 3/5 呢?绕3周就出现重叠,而且总共也只有5个方向。事实上,如果n是个真分数 p/q,则意味着绕p周就出现重叠,共有q个生长方向。
植物 的芽可以有最多的生长方向,占有尽可能多的空间。对叶子来说,意味着尽可能多地获取阳光进行光合作用,或承接尽可能多的雨水灌溉根部;对花来说,意味着尽可能地展示自己吸引昆虫来传粉;而对种子来说,则意味着尽可能密集地排列起来。这一切,对植物 的生长、繁殖都是大有好处的。可见,植物 之所以偏爱斐波纳契数,乃是在适者生存的自然选择作用下进化的结果,并不神秘。  n.:  wort,  botanical,  those found in a particular environment,  plants in general,  living organism that is not an animal, which grows in the earth and usu has a stem, leaves and roots,  go to seed,  in seed,  dry rot,  plant life,  half hardy,  freeze out,  a bulbous plant,  vegetation,  vegetal,  vegetable,  taxonomy,  pubescence,  greenery,  foliage,  flora,  botany  v.:  plant  adj.:  vigorous,  succulent  n.  flore  nf.  plante  nf.  végétation 植物学 , 植物界 绿叶 , 绿树 , 草木 自然 日本 文化 地理 蝶形花科 耐寒植物 落叶乔木 中药植物 花木百科 粮食 姓氏 禾本科 草本植物 木本植物 物种 危险物品 珍稀树种 饮食 菜谱 蔬菜 百科辞典 繖形科 开运竹 李燕 园艺 韩国 歌手 大学 中国港台明星 花卉 花草茶 更多结果... 
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