М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
arzuvelieva
arzuvelieva
12.04.2022 02:27 •  Биология

Проверь свои знания 1)Фотопериодизм -это 2) Как влияет продолжительность светового дня на цветение и плодоношение растений? 3) Какие растения называют короткодневными? приведите примеры
4) какие растения называют длиннодневными? Приведите примеры
5) как может человек управлять фотопериодизмом у растений

👇
Ответ:
poloch
poloch
12.04.2022

1) Фотопериодизм - физиологическая реакция организмов на суточный ритм освещения. Встречается у растений и животных. Оказывается в колебаниях интенсивности физиологических процессов.

2) Эта функция отражает при растений к условиям жизни и заставляет их цвести и плодоносить в самый благоприятный период года. Если растение светолюбивое (растение с более продолжительным световым днем), продолжительность дня благотворно повлияет на растение. Однако слишком много света может плохо сказаться на растениях. У растений короткого дня цветение начинается в условиях длинных ночей и коротких дней, а у растений длинного дня требуются прямо противоположные условия - более длительный световой период и более короткий темный период.

3) Виды растений, которым требуется длительное время (месяцы) для нормального роста и развития, продолжительность светового дня не превышает 8-10 часов.

Например: георгина, конопля, просо, рис, соя, хризантемы.

4) Длиннодневные растения-

растения, образующие генеративные органы в условиях длинного дня

Например, рожь, морковь, лук

5) Вечером искусственно подсвечивать растения лампами

Объяснение:

4,5(25 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
Зууууум
Зууууум
12.04.2022

Всем живым организмам в большей или меньшей степени свойственны определенные размеры и форма, обмен веществ, подвижность, раздражимость, рост, размножение и при . Хотя этот перечень кажется вполне четким и определённым, граница между живым и неживым довольно условна, и будем ли называть, например, вирусы живыми или неживыми, зависит от того определения жизни, которое мы примем. Неживые объекты могут обладать одним или несколькими из перечисленных свойств, но никогда не проявляют всю совокупность этих свойств одновременно. Кристаллы в насыщенном растворе могут “расти”, кусочек металлического натрия начинает быстро “бегать” по поверхности воды, а капля масла, плавающая в смеси глицерина и спирта, выпускает псевдоподии и передвигается наподобие амёбы.

Подавляющее большинство проявления жизни в конечном счете можно объяснить на основании тех же физических и химических законов, которым подчиняются неживые системы. Из этого следует, что если бы мы достаточно хорошо знали химическую и физиологическую основу жизненных явлений, то мы, возможно, были бы в состоянии синтезировать живое вещество. (В сущности ферментативный синтез специфических молекул ДНК, осуществленный в пробирке Артуром Конбергом в 1958г., уже можно рассматривать как важный первый шаг в этом направлении. В конце 1967 г. А. Корнберг и его сотрудники получили новые важные результаты. Им удалось синтезировать специфическую ДНК вируса Æ Х174, обладающую биологической активностью. При заражении клеток эта искусственная ДНК ведет себя точно так же, как природная ДНК этого вируса.) Противоположный взгляд, называемый витализмом, был широко распространен среди биологов до начала этого века; они считали, что жизнь обуславливают и контролируют силы особого рода, необъяснимые в понятиях физики и химии. Многие явления жизни, казавшиеся такими таинственными при их первом открытии, удалось понять без привлечения особой “жизненной силы”, и разумно будет предположить, что и другие проявления жизни при их дальнейшем исследовании окажутся объяснимыми на научной основе.

 Обмен веществ. Метаболи́зм, или обме́н веще́ств — это набор химических реакций, которые возникают в живом организме для поддержания жизни. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

Подвижность. Одно из проявлений жизнедеятельности, обеспечивающее организму возможность активного взаимодействия со средой, в частности, перемещение с места на место, захват пищи и т. п.  Движение — результат взаимодействия внешних по отношению к организму сил (вниз — сила тяжести, назад — сопротивление среды) и собственных сил (обычно вперёд или вверх — напряжение мышц, сокращение миофибрилл, движение протоплазмы).

Раздражимость. Раздражимость живого организма реагировать на внешнее воздействие окружающей среды изменением своих физико-химических и физиологических свойств

 Рост. Это увеличение размеров, объема и массы как целого организма, так и отдельных его частей.

При , или адаптация растения или животного при ему выживать в мире, полном неожиданных перемен. Тот или иной вид может либо отыскивать пригодную для его жизни среду, либо претерпевать изменения, делающие его лучше при к существующим в данный момент внешним условиям. Адаптация может осуществляться путем немедленного изменения, основанного на раздражимости протоплазмы, или путем длительного процесса мутирования и отбора. Очевидно, что отдельное растение или животное не может при ко всем возможным условиям среды, а это означает, что существуют определенные области, где оно не в состоянии будет выжить. Перечень факторов, которые могут ограничивать распространение вида, почти бесконечно: вода, свет,. Температура, пища, хищники, конкуренты, паразиты и т.д.

4,7(43 оценок)
Ответ:
никто271
никто271
12.04.2022

Обоня́ние (лат. olfactus) — ощущение запаха определять запах веществ (или растворенных в воде — для животных, живущих в ней[источник не указан 3729 дней]), разновидность хеморецепции[1][2][3].

У позвоночных органом обоняния является обонятельный эпителий, расположенный в носовой полости на верхней носовой раковине. Вещества, перешедшие из паровой фазы в секрет на поверхности специализированных рецепторов — клеток обонятельного эпителия, вызывают их возбуждение. Нервные импульсы по обонятельным нервам поступают в обонятельные луковицы, а затем в подкорковые центры (миндалину и др.) и, наконец, в корковый центр обоняния мозга (височный отдел) и там обрабатываются. Обонятельный эпителий, нервы и центры обоняния мозга объединяют в обонятельный анализатор.

Объяснение:

4,4(37 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Биология
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ