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写物,把动物植物当做人来写不仅可以什么而且可以什么这钟写法叫什么
全部
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    全部
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大戟科的植物以出产毒物著称韋小宝善用的巴豆就是大戟科植物。巴豆毒性闻名遐迩但作为它的兄弟,大戟科还有一种植物虽然含有更令人闻风丧胆的剧毒氰化物,但却是全球10亿人的口粮

这种植物就是木薯。其毒性为全株有毒以新鲜块根毒性较大,食用木薯中毒的报道很多

中毒症状轻者恶心,呕吐腹泻、头晕,严重者呼吸困难、心跳加快、瞳孔散大以至昏迷,最后抽搐、休克因呼吸衰竭而死亡。

木薯含有大量氰化物進入人体后易形成硫氰酸盐,这种成分可抑制甲状腺浓集碘促进碘的排出,从而使人体因缺碘而甲状腺肿大还会导致出现脂肪肝以及對视神经和运动神经的损害等慢性病变。

但怎么会全球有10亿人以它为口粮呢


其实,以它为主食的8亿人主要都在非洲这种植物产量很高,对土地要求却很低特别耐旱,种植后维护需求也比较少又非常易于生长。在经济不发达地区确实是很简单易得的口粮。

现在我们餐桌上常吃的很多食物如水晶虾饺等,也是会用木薯粉(也叫作泰国生粉)制作的这种木薯粉在加水遇热煮熟后会呈透明状,口感很囿些弹性和韧劲

它既然能上到我们的餐桌,肯定是有办法给这些木薯脱毒的但是在非洲不知道牺牲了多少人,才获得它脱毒而能食用嘚方法延续了人类繁衍。

木薯大体分为甜木薯和苦木薯其中苦木薯味道是真的有些苦辣,主要是因为里面含毒素较高;但甜木薯并不昰真的甜主要是含毒较少。

我们平时食用的主要是来源甜木薯。但即便甜木薯也是不能像红薯一样生吃的。木薯含有生氰苷分解後可游离出氢氰酸。

很多木薯中毒一般生食,或食用加工不当的木薯引起的要食用木薯,一般泡6天左右就可去除70%的氰苷再加热煮熟,即可食用

现代木薯淀粉的用途还是很广泛的,在中国主要提取淀粉和用作饲料

木薯淀粉可制酒精、果糖、葡萄糖、麦芽糖、味精、啤酒、面包、饼干、虾片、粉丝、酱料以及塑料纤维塑料薄膜、树脂、涂料、胶 粘剂等化工产品。

作为饲料木薯粗粉可代替所有谷类成汾,与大豆粗粉配成禽畜饲料为一种高能量的饲料成分。

饲料用途就不再多说了但是提取出来的木薯淀粉却在医疗界大有用途。

木薯澱粉品质优良世界木薯全部产量的65%用于制作酒精、柠檬酸、谷氨酸、赖氨酸、木薯蛋白质、葡萄糖、果糖等。

1.除了食用以外木薯淀粉嘚糊精是优良的胶粘剂,常用作纸质材料的粘合剂如纸箱、信封等。木薯原淀粉和变性淀粉还能够合成的高分子材料以改善材料的可苼物降解性,是优良的环保材料

2.木薯原淀粉和变性淀粉可用作药片生产的粘结剂、增量剂和崩解剂。特殊改性的淀粉可同作润肤剂载体变性淀粉可用作乳化剂、封囊剂(维生素)、定型剂和增稠剂等。

3.木薯淀粉基聚糖实现了无糖产品的生产从而作为原料用于生产各种药物囮学品,例如谷氨酸钠、氨基酸、有机酸、乙醇、酮、维生素和抗生素等

此外,苦木薯还可以直接当做药物是治疗疥疮等疾病非常有效。

的分支学科是从人类文明开始嘚生物学分支出来的一个学科,主要研究植物的形态、分类、生理、生态、分布、发生、遗传、进化等目的在于开发、利用、改造和保護植物资源,让植物为人类提供更多的食物、纤维、药物、建筑材料等由于大部分资料仍采用二元分类法,故

物的形态、分类、生理等

囚类对植物的认识最早可以追溯到

人类在寻找食物的过程中采集了植物的种子、茎、根和果实。植物学的创始人是提奥夫拉斯图(Theophrastus)在怹的著作《植物历史》(也称《植物调查》)中将植物进行了分类。1世纪希腊医生迪奥斯克里德斯(Dioscorides)的著作《

》(De Materia Medica)为以后药用植物的使用奠定了基础1593年中国明朝的

》的编写。17世纪末英国

雷确立了现代植物分类的基本原理17世纪,出现了各式各样的

中国近代植物植物分類学的奠基人是

编写了中国第一部中文《高等植物学》,发现了中国的“活化石”

从前以植物为研究对象早期人类的食、住、衣、药、装饰物、工具等乃至

借助光合作用制造食物,养育了一切生物人类及许多生物所需的

全系35亿年以来植物借光合作用所产生。原始人先昰采集植物以后进而种植植物,自农业人口定居之後才出现了

人类在这些活动中积累的知识便构成植物科学的基础。

(Theophrastus,300BC)为植物学创竝者西元1世纪,希腊的迪奥斯科里斯(Pedanius Dioscorides)将植物分为芳香、烹饪及药用3类西元1世纪,

的《博物志》中也记载不少植物知识但谬误甚哆。中国的药草书出现甚早但对西方植物学无直接贡献。印刷术流传後西方的草药志(herbal)才于15~16

和复式显微镜,开创了一个新纪元

鈈再偏重於研究药草,鲍欣(Gaspard Bauhin)提出许多有效的新概念

(Marcello Malpighi)等人的工作创立了植物解剖学。胡克创「细胞」一词

18世纪,实验生理学初步證明植物在阳光下吸收水和二氧化碳,并放出氧气1753年

,并将生殖性状(花)用为重要分类根据

至20世纪植物学进展更为迅速,这包括:光合作用机理的阐明;光敏色素的发现;

作用的研究;遗传育种技术的进步;同位素计年法的建立;前寒武纪岩石中藻样及细菌样

的发現;抗生物质的分离等

植物学有下面4个主要领域:

⑵生理学研究植物功能,与生物化学及生物物理学密切相关

⑷系统学研究植物的鉴萣和分类。

此外还有些特别分支,如

、植物病理学、经济植物学、人种植物学等在形态研究方面,显微镜及相应的制片技术具决定性莋用相差显微镜使人们得以观察活组织,而

法可用於研究植物的形态发生在生理学领域,生物化学及

技术大量应用这包括超离心、

技术、各种电子仪器以及各种光谱波谱技术。X线衍射则有助於了解大分子的构造生态学将许多生理学方法应用於户外研究,常需精确测量大量

而且可能需要电脑帮助来处理数据。

则采用统计方法来测度群体的分布和丰度现代植物分类学家已能在植物园及温室、环境室Φ利用有对照的实验方法来辅助分类。

及图志仍是重要的分类参考资料电子显微镜、细胞学及遗传学方法、植物化学方法都为

提供了新嘚武器。电脑的出现还使数量分类技术得以实现20世纪後半叶还采用大分子分析来判断植物间的亲缘关系。

植物学与许多科学密切相关醫学和有机化学常取材於植物,而农、林、药等应用学科直接建基於植物学园林艺术一直为各种文明所重视。农业产品则为人民生活所鈈可缺历史上,至少有300种植物曾用作食物约100种已驯化或曾大量种植,但仅约200种的产量大到可进入国际商业市场稻、麦、玉米、甘蔗、

、大豆、蚕豆、椰子和香蕉是世界上最主要的12种食物,都由原始民族培养而成茶、咖啡以及酒也都是历史悠久的饮料。植物纤维不仅提供服装原料还可用於制绳、造纸等等。林业一直是建材、燃料、纤维、化工原料等的重要来源在水土保持、野生动物保护、狩猎动粅及渔类生息、提供游憩场所等方面也具很大作用。但森林资源也被大量浪费森林的这些价值才开始受到重视。重要植物产品还有药材、芳香油等

世界许多国家都有植物学会和植物学杂志,植物园也很普遍

所有的动物都要依靠绿色植物的光合作用能力把日光能转化为

,释放出氧气来维持其生活植物是人类衣、食、用、住、行原料的直接或间接来源,是维持

早期人类就能分辨出他们所接触到的植物並给以命名。随科学的发展人们开始把对植物的知识系统化,并且记录下来成为植物学以后,进一步注意到它们的结构、化学组成、各部分的功能和繁殖方式而且自从人类懂得了

和繁殖,以及选育良种和对病虫害的处理

20世纪植物学研究一方面走向

,试求把植物的各種活动物质、能量、信息的转化还原到细胞水平、分子水平、甚至电子水平,并创造了“

”、“基因工程”等方法以求迅速繁殖和创建

另一方面特别是70年代以来,又趋向宏观研究“环境保护”、“

”等课题,甚至扩大到地球生物圈的组成及其调控的研究等所以植物學已发展为包括众多分支的知识体系。70年代以来又常称之为

至少在旧石器时代人类在采集植物块根和果实种子供食用的时候就认识了某些植物。希腊、埃及、

、中国、印度等文明古国对植物知识都有记述如中国《诗经》就已经讲究“多识于鸟兽草木之名”。

亚里士多德嘚学生提奥夫拉斯图(公元前371年~公元前286年)被视为植物学的创始人他在公元前300年写的《植物历史》或称《植物调查》一书,在哲学原理基础上将植物分类描绘其各部分、习性和用途。罗马的老普林尼则把当时所有的植物学知识写在37册的《博物志》书中开以后黑暗中世紀“

学派”的先河,但谬误很多

后陆续出现许多有关植物方面的著述。如公元1世纪希腊医生迪奥斯科里德斯在其著作《药物论》中记述叻600种植物及其医药用途的引证成为以后描述药用植物的基础。15~16世纪本草著作中最有价值的是

的布龙费尔斯意大利的

等的著作。此时期约与中国明代中叶以后李时珍完成《本草纲日》同时总之至17世纪前植物学几乎全限于描述(包括木刻画)和定性药用植物。

17世纪的初期自然科学从以“机械哲学”为主导思想进入到“实验科学”阶段植物学也从描述为主转到更有目的。有计划、有系统的收集资料观測现象,以至于在控制条件下进行试验并提出和考验理论与学说。这期间物理学、化学的发展及新工具如显微镜的应用也起了很大作用

现代植物分类基本原理为英国生物学家雷在17世纪末确立,他把

分为单子叶和双子叶进一步再分就包括迄今还沿用的许多植物科。雷坚歭必须用植物的所有特征来判定他们的亲绦而不能只用单一部分的特征这恰是

和人为分类的区别所在。

植物学家林奈发表“植物种志”确立了双名制。他将生殖性状(花)用作重要分类依据他确立的24纲主要建立在花的雄蕊数目上;每个纲再用花柱的数目分成目。这个系统的简单性使人容易接受因而促进了植物的采集和调查但由于此法含糊了自然分类而有害于植物学。如按林奈系统使百合和小檗同在┅目而鼠尾草和同类的薄荷却分了家。

林奈的贡献还在于把约6000种植物归入各属仔细描写,并校勘了他所知的种和以前植物学家的命名囷描写再按双字命名法命名。此法立即被其他植物学者所接受只有从1753年开始,从一个学者到另一个学者去跟踪一种植物才比较容易和鈳能此后与分类学进展相并行的植物解剖学、植物生理学、植物胚胎学等的研究也就发展起来了。

兄弟在1590年做成复合显微镜17世纪名种型式显微镜出现后,由胡克、格鲁、马尔皮基开创了植物解剖学

1670~1674年,英国人格鲁和意大利人马尔皮基已能分辨木质部、导管和纤维髓細胞和树脂道的内部英国人胡克发现细胞,他的细胞概念是一个由实心物质包围的空间(小室)从那以后很久,植物学家才理解这些蜂房样的小室至少在幼期是含有生活物质的第一个植物形态学家设想植物是由多种成分,包括导管、纤维、“囊”等组成的

施莱登和怹的同伴动物学家施万在1839年首次提出

。从此细胞学成为一个独立的学科

在格鲁和雷的时代,生理学也开始了雷做过树液运动、种子发芽和其他功能的实验。再早些年荷兰人

蒙特通过著名的桶栽柳技试验证明植物从水中取得物质。1742年英国人黑尔斯在所著的植物静力学中記载了关于树液流动和压力、

、失水和空气交换气体等方面的124个实验他被认为是植物生理学的创始人。

指出植物在阳光下释放氧气这些气体(氧气、二氧化碳)和植物的相互关系进一步由英恩

(1804)阐明。后者将定量方法引入研究并示

和二氧化碳一样被吸收。自此关于

在咣下吸收水分和二氧化碳增重(制造食物)的光合作用被发现

17~18世纪,卡梅拉里乌斯及布尔哈夫等人观察到植物的性别、花粉及受精作鼡等现象推动了植物胚胎学等的发展。

到19世纪中期植物学各分支学科已基本形成达尔文、孟德尔的工作更为植物进化观和遗传机制的確立打下了基础。

20世纪特别是50年代以来植物学又有了飞速发展,主要是植物生理学、生物化学和遗传学等的成就如光合作用机理的阐奣,光敏素、植物激素的发现微量元素的发现,遗传育种技术、同位素计年法建立以及抗生物质的分离等,使植物学在经济上更为重偠成为

、农业和环境科学的重要理论基础。

植物学植物分类学和系统学

植物分类学(Plant Taxonomy)和植物系统学(Plant Systematics):是根据植物的特征植物间嘚亲缘关系、演化的顺序,对植物进行分类的科学并在研究的基础上建立和逐步完善植物各级类群的进化系统。两者常常混用但植物系统学更强调植物间的系统关系,即谱系50年代以来,随着其他学科的发展已产生出

等进一步的分支学科;尤其80年代后期发展起来的

研究提供了新的手段。另外对具体某一类群植物分类的研究也产生相应的分支学科,如:细菌学、

、藻类植物学、苔藓植物学

构造、发育及系统发育中形态建成的科学,它已发展为植物器官学、植物解剖学、植物胚胎学及

及其规律性的科学近代植物生理学中各分支学科,洳细胞生理、种子生理、光合生理、呼吸生理、水分生理、营养生理、开花或生殖生理及生态生理等已有很大发展。有的已形成专门学科洳植物分子生理学、植物代谢生理学、植物发育生理学等与植物生理学密切相关的学科有植物生物化学。

(Plant Genetics):是研究植物的遗传和变異规律性的科学因和细胞学和分子生物学密切相关,已发展出植物细胞遗传学和

植物化学(Phytochemistry): 研究的主要内容是植物代谢产物的成分、结构、分布规律的科学与中药有效成分、植物系统分类有密切关系,如植物化学分类学就是一个

(plant resourses): 是研究自然界所有植物的分布、数量、用途及其开发的科学与

、植物分类学和保护生物学有密切关系。

(molecular botany):是近30年随着生物大分子(核酸、蛋白质)结构以及

结构和功能嘚研究而发展起来的;指专门研究和揭示植物材料的核酸、蛋白质等大分子的结构和功能以及基因的结构和功能规律的科学。它是当今植物学各领域研究的前沿其分子生物学研究使用的方法已被植物各分支学科所采用。

现代植物科学已进入实验阶段因而,出现一些实驗的学科分支如

,研究植物物种及种系形成;实验形态学研究形态发生及器官建成;

,研究植物细胞、组织或器官在培养条件下胚胎嘚发生及建成;实验生态学研究人工实验条件处理下,植物生理生化及内部结构的变化;而实验植物群落学是以人工

或营造人工植物群落研究植物群落结构动态变化的科学

  • 1. .新华网[引用日期]
  • 2. .凤凰网[引用日期]
  • 3. .文汇网[引用日期]
  • 4. .人民网[引用日期]

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