㈠ 在自然界中,都有什麼動植物是相互依存的
分類: 電腦/網路 >> 操作系統/系統故障
解析:
動植物的相互依存,專業名稱是「共生」,又叫互利共生,是兩種生物彼此互利地生存在一起,缺此失彼都不能生存的一類種間關系,是生物之間相互關系的高度發展。共生的生物在生理上相互分工,互換生命活動的產物,在組織上形成了新的結構。地衣是眾所周知的共生實例,族衫它是藻類和菌類的共生體。除了地衣以外,在生物界的很多門類可以舉出許多共生的例子來。昆蟲綱等翅目的昆蟲和其腸道中茄清的鞭毛蟲或細菌之間的關系就是共生關系。等翅目昆蟲的腸道是鞭毛蟲或細菌的棲身之所,它們幫助等翅目昆蟲消化纖維素,而等翅目昆蟲不僅為它們提供藏身之所,還給它們提供養料。若互相分離,兩者都不能生存。
豆科植物和根瘤菌是又一個共生的的實例。根瘤菌存在於土壤中,是有鞭毛的桿菌。根瘤菌與豆科植物之間有一定的寄主特異性,但不十分嚴格,例如豌豆根瘤菌能與豌豆共生,也能與蠶豆共生,但不能與大豆共生。在整個共生階段,根瘤菌被包圍在寄主顫穗前質膜所形成的侵入線中,在寄主內合成固氮酶。豆血紅蛋白則系共生作用產物,具體講,植物產生球蛋白,而血紅素則由細菌合成。豆血紅蛋白存在於植物細胞的液泡中,對氧具有很強的親和力,因此對創造固氮作用所必須的厭氧條件是有利的。就這樣細菌開始固氮。在植物體內細菌有賴於植物提供能量,而類菌體只能固氮而不能利用所固定的氮。所以豆科植物供給根瘤菌碳水化合物,根瘤菌供給植物氮素養料,從而形成互利共生關系。
動物與微生物之間共生現象的例子也很多。牛、羊等反芻動物與瘤胃微生物共生就是其中的一個例子。反芻動物的瘤胃的溫度恆定、pH保持在5.8—6.8之間,瘤胃中的CO2、CH44等氣體造成無氧環境,大量的草料經過口腔後與唾液混合進入瘤胃中,為其中的微生物提供了豐富的營養物質。瘤胃微生物分解纖維素,為反芻動物提供糖類、氨基酸和維生素等營養。兩者相互依賴,互惠共生。
人和人體腸道的正常菌群之間也是共生關系。人體腸道的正常菌群在一般情況下,它們的巨大數量足以排阻和抑制外來腸道致病菌的入侵,還為人提供維生素B1、B2、B12、K、葉酸等營養物質。而人體腸道為這些微生物提供良好的棲息場所。當人長期服用廣譜抗生素致使腸道中正常菌群失調後,就會出現維生素缺乏症。
海洋生物群落 *** 生現象也十分普遍,如小丑魚和海葵之間;某些小蝦和海葵之間;珊瑚鱒和隆頭魚之類擔任「清潔工作」的魚之間的關系。太平洋中有一種大珊瑚——石芝,呈美麗的翠綠色,非常漂亮,這是因為其組織 *** 生著一種微小的海藻的緣故。
共生關系有非常重要的生態作用,據估計根瘤菌固定的氮約占生物固氮的40%。具有能夠固定氮的塊根的木本樹種,通常是最先佔領貧瘠的土壤。例如在阿拉斯加,赤楊由於塊根中有共生固氮菌,故能很快占滿整個冰磧土。
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㈡ 生物間有哪些關系
1、寄生關系:
絕大多數高等植物都能自食其力,它們通過根系直接從土壤里或水中吸收水分和無機鹽,同時,又通過自身的綠色組織進行光合作用,製造出自己生長發育所必需的有機營養。可是,有一部分高等植物,卻過著不勞而獲的寄生生活,它們生長發育所需要的營養物質必須從植物體內獲得。
在這種寄生關系中,受害的一方稱為寄主植物,得利的一方稱為寄生植物。
2、附生關系:
一種植物借住在其他植物種類的生命體上,能自己吸收水分、製造養分。除了葉片附生的植物會 對寄主的光照條件造成一定的影響外,附生植物一般不會對寄頌橡畝主造成損害。植物的附生現象是熱帶雨林的主要標志性特徵之一。
3、共生關系:
植物界中較為典型的共生現象有地衣(藻類和菌類共生)、 根瘤(如固氮菌和豆科植物的共生)、菌根(真菌和等植物的根共生)。
4、機械關系:
在自然植物群落內植物種類眾多,一些對環境因子要求相同的植物種類,就表現出相互劇烈的競爭;一些對環境因子要求不同的植物種類,不但競爭少,有時還呈現互惠。而機械關系主要是植物相互間劇烈競爭如廳的關系,尤其以熱帶雨林中纏繞藤本、絞殺植物與喬野森木間的關系最為突出。
5、生理化學關系:
一些植物的分泌物對另一些植物的生長發育是有利的,例如,黑接骨木對雲杉根的分布有利;皂莢、白蠟與七里香等在一起生長時,互相都有顯著的促進作用。還有一些植物會從體內分泌出某種氣體或汁液, 影響或者抑制其他植物的生長。
㈢ 什麼和什麼生物共生共存
共生(mutualism)是指兩種不同生物之間所形成的緊密互利關系。動物、植物、菌類以及三者中任意兩者之間都存在「共生」。在共生關系中,一方為另一方提供有利於生存的幫助,同時也獲得對方的幫助。
寄生:一種生物寄附於另一種生物身體內部或表面,利用被寄附的生物的養分生存(+ -)
互利共生:共生的生物體成員彼此都得到好處(+ +)
比如:小丑魚(genus Amphiprion, family Pomacentridae)居住在海葵的觸手之間,這些魚可以使海葵免於被其他魚類食用,而海葵有刺細胞的觸手,可使小丑魚免於被掠食,而小丑魚本身則會分泌一種黏液在身體表面,保護自己不被海葵傷害。
競爭共生:雙方都受損(- -)
偏利共生:對其中一方生物體有益,卻對另一方沒有影響(+ 0)
偏害共生:對其中一方生物體有害,對其他共生線的成員則沒有影響(- 0)
無關共生:雙方都無益無損(0 0)
更多例子可見http://ke..com/link?url=_e
㈣ 有哪些介於動物與植物之間的物種
其實地球上的生物種類有很多,並非只有動物和植物兩種。現在生物分類學把生物分為五界,原核生物界、原生生物界、真菌界、植物界和動物界。因此我們所說的動物和植物只是地球上生物五界之中的其中兩個種類。地球動物和植物有明顯的分界,基本組成單元細胞都是不同的,地球上沒有介於植物和動物之間的物種。倒是有一些生物可以利用吃進體內猛派敏的葉綠體進行光合作用。
植物細胞從內到外都有很大的不同,外部細胞壁細胞膜內的蛋白質不同,內部的細胞器也有區別,基於生命大分子的生命運動方式也大不相同。目前似乎還沒有發現真正的介於植物和動物之間的物種。
無論動物、植物,還是那些不能以動植物劃分的生物,我們可能都有一個共同的祖先。幾十億年前,我們都是一家人!
㈤ 動物和植物有哪些系統
動物有八大系統:神經系統、運動系統、循環系統、免疫系統、泌尿系統、生殖系統、消化系統、呼吸系統。
對於植物來說,沒有系統這個概念。
能夠完成一種或者幾種生理功能的多個器官按照一定的次序組合在一起的結構叫做系統。如口、食管、胃、腸及各種消化腺,有機地結合起來形成消化系統。高等動物體(或人體)內有許多系統,如皮膚系統、骨骼系統、肌肉系統、消化系統、呼吸系統、循環系統、排泄系統、內分泌系統、神經系統和生殖系統。這些系統又主要在神經系統和內分泌系統的調節控制下,彼此相互聯系、相互制約地執行其不同的生理機能。只有這樣,才能使整個有機體適應外界環境的變化和維持體內外環境的協調,完成整個的生命活動,使生命得以生存和延續。
㈥ 自然界中還有哪些生物之間有相互依存的關系
生物與生物之間的關系
一,種內關系(同種生物間的關系)
種群:指在一定時間和空間中,同種生物個體的總和.
例:一個池塘里的鯉魚.
關系:互助關系
,
例:螞蟻
競爭關系,
例:植物中的大苗抑制小苗
.
競爭原因:爭奪資源和空間
二,種間關系(不同種生物間的相互關系)
群落:是一定地區內所棲息的各種生物種群的自然組合.
例:一個池塘里的所有生物
1,共生:指二種生物生活在一起,對雙方都有利一種關系.但如果失去一方,雙方或一方就不能獨立生存或繁殖.
例:薜荔和薜荔榕小蜂,白蟻與鞭毛蟲
2,共棲:指二種都能獨立生存的生物生活在一起,對雙方都有利的一種生物間的關系.
例:海葵和寄居蟹,鯊魚和印魚,綠藻
與龜
3,捕食:指一種生物以另一種生物為食的一種生物關系.
例:貓吃老鼠,捕蠅草,避役的捕食
4,寄生:指一種生物生活於另一種生物體表或體內,依靠它生活,並消耗其營養的一種生物關系.
例:肉蓯蓉,跳蚤,虱與被寄生的生物,冬蟲夏草
5,競爭:當二種生物同時利用同一資源時,會發生競爭.
例,雜草與莊稼,五爪金龍與杉木
食物鏈和食物網
1,幾個概念:
生產者:主要指綠色植物
消費者:主要指動物
分解者:指腐生的微生物
食物鏈:指生物群落中,各種動植物由於食物關系所形成的一種聯系.
例:植物
兔
狐
食物網:將不同食物鏈中的相關部分連接起來,便形成網狀的食性關系.
見下圖
螞蟻的種內互助
薜荔與榕小蜂的共生
綠藻與龜
海葵與寄居蟹的共棲
避役的捕食
捕蠅草的捕食
寄生在瑣瑣樹根上的肉蓯蓉
真菌寄生在昆蟲體內
食物鏈和食物網
鮣魚與
鯊魚
1,植物
蝗蟲
灰鷹
2,植物
蝗蟲
蜥蜴
灰鷹
3,植物
兔
灰鷹
4,植物
兔
狐
5,植物
鼠
狐
6,植物
鼠
蛇
灰鷹
五爪金龍與杉木
想一想
2,經過二條食物鏈的動物有哪些
1,經過蝗蟲的食物鏈有哪幾條
4,填表:
水稻與稗草
蛔蟲生活在人體內
海龜與寄居蟹
捕食
共生
共棲
寄生
狼吃兔
競爭
白蟻與鞭毛蟲
3,分析如果此群落中人為消滅狐狸會產生什麼後果
小結:
生物與生物間的關系
種內關系
種內互助
種內競爭
種間關系
種間互助
種間競爭
共生
共棲
捕食
寄生
競爭
例子,區別
例子
食物鏈,食物網:概念
生產者
消費者
分解者
內涵
㈦ 有沒有植物和動物連一體的生物
有啊,比如有一種原脊寬生生物碧燃,即能自悔野虛主運動,能進食,體內又含有葉綠體,把它當動物叫眼蟲,把它當植物叫裸藻
㈧ 高中生物中葉綠素蛋白質復和體是什麼東西可以給點詳細講解嗎
葉綠素-蛋白質復合物 chlorophyll-proteincomplex 為葉綠體類囊體膜的葉綠素與蛋白質的復合物。是以葉綠素為輔基以光為孝凳基質的一種酶。在活體內所有的葉綠素都以這種葉綠素-蛋白質復合物的形式存在,結合於類囊體膜上。在高等植物及綠藻中以聚光性葉綠素 a/b-蛋白質復合物、葉綠素a-P700蛋白質復合物和葉綠素a-反應中心Ⅱ蛋白質復合物三種形式存在。在紅藻類和藍藻類有葉綠素a-p700蛋白質復合物和葉綠素a-反應中心Ⅱ蛋白質復合物,缺乏聚光性葉綠素巧搏旅a/b-蛋白質復合物。聚光性葉綠素a/b-蛋白質復合物及葉綠素a-p700蛋白質復合物是1974年由J.P.Thornber分離和提純的,而葉綠素a-反應中銀梁心Ⅱ蛋白質復合物是由佐藤公行(1979)分離提純的。
㈨ 植物中有哪些微生物微生物對林業有哪些作用
植物體微生物的分布主要有這幾種情況:①根際微生物;②附生微生物;③植物與微生物的共生體;④植物的寄生微生物。
根際是微生物生活特別旺盛的環境,在根際范圍的土壤中的微生物量比根外土壤中微生物的量要高出幾倍到幾十倍。根際之所以有這么多微生物分布,主要是與根系的生命活動中,不斷地改變周圍土壤環境,豐富了土壤有機質密切相關的。首先,植物在生長發育過程中所產生的一些代謝產物由根部分泌到土壤中,成為根際內微生物的有機營養物質。這些營養物質包括氨基酸、維生素、糖類、有機酸、生物鹼、磷脂及其他成分。這些物質有的對根際微生物生長有促進作用,有的則可能有選擇地產生抑製作用。其次,根系也向土壤分泌多種酶,如蔗糖酶、澱粉酶、蛋白酶等,這些酶,可促進土壤中有機物的轉變,從而更有利於根際微生物的吸收和利用。第三,根系的發育產生了許多死亡的根毛和表皮細胞,這些細菌破裂所釋放的物質可供根系微生物飽餐一頓。由於這種種的原因,根際吸引了一大批的微生物在此安家落戶,生兒育女。而這些在根際落戶的微生物吸收了根所供給的各種養分 後,也不忘恩而適時報答給植物。在生態平衡時,根際微生物具有下列生理作用:①生物固氮作用:如固氮剛螺菌和其他固氮細菌為植物提供了很多的氮素。②促進植物對各種養分的吸收:通過根際微生物的轉化作用使許多物質變成植物可吸收的養分。③生長刺激作用:根系微生物能產生許多影響植物根系發育的有機化合物,如小麥根際的細菌能合成靛乙酸,靛乙酸是一種促進植物生長的植物生長激素。而有的微生物能合成赤黴素類化合物,能提高種子發芽率和根毛的發育。④他毒作用:根際微生物可以分泌一些抗菌素類的物質,所有這些物質能抑制其他微生物生長;另外,也有一些微生物可產生一些對其他植物有毒害作用的物質,所有這些保護了宿主植物和根系自身的微生物群落,以便讓這些生物有更有利的生活空間。
植物在地上部分的器官上也分布著許多微生物,包括多種細菌、酵母菌和少數絲狀真菌,此外還有微生物的孢子,附生於植物表面的微生物主要靠植物所分泌出的有機物,如蠟質、糖汁等為生。
還有一種植物與微生物的共生體:這種共生體的典型例子就是根瘤菌和豆科植物所形成的共生體--根瘤。根瘤菌作為異養菌可以自由生活在土壤中,但自由生活的根瘤菌無固氮作用。而在適宜的條件下,它侵入根須,與植物的根組織共同形成根瘤。根瘤菌在根瘤內從植物根部獲得營養而生長繁殖,同時進行固氮作用,而產生的氮素則通過植物的根吸收,可供植物生長發育所用,這樣,根瘤菌和植物間互利互惠,成為生理上的一個共生聯合體系。除豆科植物與根瘤菌能形成這種關系外,放線菌的內生菌也能與某些木本植物如楊梅、沙棘等的一些品種形成根瘤。
紅萍和固氮藍細菌也能形成共生體。紅萍鱗葉腹腔中共生著一種魚腥藻,後者是藍細菌的一種,其有旺盛的固氮能力。紅萍從這種固氮藍細菌的代謝產物中得到氮素養料,而魚腥藻則在紅萍體內得到各種營養物質。這也是典型的一種植物的共生關系。
植物與微生物共生體的第三種形式是形成菌根。所謂菌根是某些真菌在一些植物根部發育,菌絲體包圍在根表面或侵入根內同根組織共同發育,從而建立了共生關系的一種共生體。植物根部發生菌根是一個較普遍的現象,現已發現有2000多種植物有真菌共生形成菌根。根據形態結構,菌根可分為外生菌根和內生菌根兩個類型。菌根的形成可以促進植物的生長,因為共生根上的真菌可以分解土壤中的有機物,同時促進根對各種營養的吸收。菌根對有些植物影響極大,如蘭科植物的種子若沒有菌根共生就不能發芽,杜鵑花的幼苗需有菌根共生才能存活。
植物上除共生或附生著許多微生物外還寄生著各種微生物,包括細菌、放線菌、真菌和病毒等。這當中有許多是植物病害的病原菌。寄生性的微生物需要從植物體內攝取養料,所以往往造成植物的傷害。
植物上的寄生微生物有的是嚴格寄生的,有的是兼性寄生的。嚴格寄生的微生物,一般只能在特定的一種活的植物體內生長繁殖,一旦離開植物體就不能生長,如致植物病害的各種病毒。而兼性寄生微生物則既能在被寄生的植株上生長繁殖,也能在土壤等外界環境中生長,而且這類微生物致病也往往是有條件的,故可稱為條件致病菌。如引起水稻紋枯病的病原菌--薄膜霉,引起棉花枯萎病的病原菌--鐮刀菌等都屬於這一類。