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  1. 說明如題,能看到水蘊草的細胞質流動,得歸功於葉綠體的移動;不過細胞核可就沒那麼容易看到;更別說緊貼在細胞壁上的細胞膜了,除非加一點 ...

  2. 水蘊草(Egeria densa)別名蜈蚣草,是水蘊草屬的植物,原產地是在南美洲氣溫較高的區域,包括巴西的東南部、阿根廷、烏拉圭等地 [1]。 水蘊草是一種 水生植物 ,主要分布在湖邊,其根部會緊緊插在泥土裡,其莖並不會露出水面,因此屬於 沉水性水生植物 。

  3. 1.盡可能選擇年經一點兒的葉片,老葉片的細胞內葉綠體數量太多不易觀察細胞質的流動。 2.觀察前須讓水蘊草照射足夠的光線(日光與燈光皆可,我是在顯微鏡的燈光照射下5~8分鐘後才開始看到想看的結果)。

  4. 一、研究動機. 一般研究細胞質流動常以輪藻或水蘊草為材料,因其葉綠體會隨著細胞質流動,觀察非常方便。 可是當探討環境因子的影響時,則會涉及光合作用。 洋蔥常用作為觀察表皮細胞的材料,經亞甲藍液染色後,細胞核特別清楚。 但我們經多次測試後發現以適當濃度的紅色六號色素、石蕊或溴瑞香草藍溶液處理的洋蔥表皮細胞,卻可觀察到明顯的細胞質流動,而且取材方便,又可避免光合作用之干擾,乃以它們為材料,進行研究。 二、研究目的. 觀測洋蔥表皮細胞的細胞質流動,並探討各種環境因子對細胞質流動之影響。 三、研究設備及材料. (一)設備:顯微鏡,目鏡測微器,鏡台測微器,碼表,溫度計,長波紫外線 (Model UVL-56,UV-366nm)

  5. 總結來說,水蘊草通過表皮細胞直接吸收和釋放氣體,氣生根和莖中鬆散組織的輔助,以及水中的溶解氣體進行氣體交換。這些機制使水蘊草能夠在水中生存並進行光合作用。 水蘊草如何進行光合作用:通氣組織的替代方案

  6. 水蘊草只有兩層細胞,容易觀察葉肉細胞內細胞質流現象。 影片中綠色顆粒為葉綠體,會隨細胞質流動,沿著細胞壁會出現順時鐘或逆時鐘方向。

  7. 水蘊草 (Egeria densa)別名 蜈蚣草,是水蘊草屬的植物,原產地是在 南美洲 氣溫較高的區域,包括 巴西 的東南部、 阿根廷 、 烏拉圭 等地 [1]。 水蘊草是一種 水生植物,主要分布在湖邊,其根部會緊緊插在泥土裡,其莖並不會露出水面,因此屬於 沉水性水生植物。 水蘊草可生長在水深4公尺以內的水域,其莖幹有分節,總長可以長達2公尺。 水蘊草的葉子為4至8片輪生,長約1至4公分,寬2至5公厘。 水蘊草為雌雄异株的植物,其雌花和雄花不會出現在同一植株中。 水蘊草的花直徑約1至2公分,有三片大片白色的花瓣,雄花的花瓣長度約為8至10公厘,雌花的花瓣長度則為6至7公厘。 [2][3][4][5] 培養及使用. 水蘊草是常見的水生植物,但由於其為 入侵物种,有些地方已無法購買到水蘊草

  8. 實驗方法. 綠色植物細胞(Green plant cells) 取水蘊草的嫩葉一片(2-3 層cell),置於載玻片上,加一滴水,蓋上蓋玻片,於顯微鏡下觀察。 細胞形狀及排列方式。 葉片邊緣的細胞與葉片中間的細胞之差異。 細胞壁、細胞質、葉綠體、細胞核及液胞。 細胞質迴流(cytoplasmic streaming)。 水蘊草(Egeria densa ) Nucleus. 水蘊草之葉緣尖細胞. cytoplasmic streaming. Actin. ATP. myosin. ATPase. 非綠色植物細胞(Non-green plant cells) 載玻片上,先滴上一滴水,再取一小片洋蔥鱗葉的內表皮( 撕裂面朝下),上蓋玻片,於顯微鏡下觀察。 細胞形狀及排列方式。

  9. 水蘊草(學名:Egeria densa)是一種生長在水中或沼澤地的多年生草本植物,因其具有獨特的葉片結構和生理特徵而在植物生理學研究中備受關注。 水蘊草的葉片僅由兩層細胞組成,這使得研究人員能夠在自然環境中觀察整個未損壞的器官。 此外,水蘊草的葉片中含有單縱維管束,使其成為研究植物生理的理想材料。 據科學文獻報導,水蘊草一直是眾多植物生理研究的首選材料。 可以參考 【水蘊草會開花嗎? 淺談水蘊草的特性及淨化水質的功效】 單縱維管束:瞭解水蘊草葉片運輸的關鍵. 單縱維管束的結構. 單縱維管束的功能. 單縱維管束的重要性. 單縱維管束:瞭解水蘊草葉片運輸的關鍵. 水蘊草維管束運輸系統. 水蘊草維管束支撐作用. 水蘊草維管束儲存功能. 水蘊草維管束研究價值.

  10. 水蘊草(Egeria densa)別名蜈蚣草,是水蘊草屬的植物,原產地是在南美洲氣溫較高的區域,包括巴西的東南部、阿根廷、烏拉圭等地 [1]。 水蘊草是一種 水生植物 ,主要分布在湖邊,其根部會緊緊插在泥土裡,其莖並不會露出水面,因此屬於 沉水性水生植物 。

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