比较明显的向性运动发生在植物的根和芽。
我们在生活当中可以找到的既能长根又能长芽的材料还有什么‛当学生的思路打开以后,就可以以分组讨论的方式开展实验方案的设计活动了。
教师同时还要帮助学生考虑实验装臵的可行性所投入的成本实验装臵是否能够满足植物生长所需要的各项条件,以及实验装臵的安全性操作是否方便等。
因为观察到植物产生向性运动的时间会稍长点,所以‚植物向性运动的实验设计和观察‛活动应在本章教学活动结束之前安排实施并完成。
激素调节教学设计篇范文。
用乙烯催熟未成熟果实乙烯在成熟的植物果实中含量较多。
在日常生活中我们可以利用已成熟的果实催熟未成熟的果实。
如在未成熟的柿子堆中放入个成熟的果实梨苹果等,用塑料袋严密地包裹起来,搁臵几天,就能将未成熟的柿子催熟。
植物激素的天然含量和人工合成在农业生产中巧用植物激素,可以调节作物的生长发育,掌握生产的主动权。
但是,植物体内的天然激素含量非常低,很不容易大量得到。
如要得到克生长素,至少要摘取万棵玉米幼茎的顶端部分来提取。
要得到克赤霉素,需要有万公斤稻谷要得到克脱落酸,需要公斤的豌豆荚。
而利用化学合成的方法,不仅可以合成出在植物体内找到的各种激素,而且可以合成出植物激素的类似物,为农业生产提供服务。
典型例题例下列措施哪项与植物激素的作用无关解析果树修剪的目的之是解除顶端优势,促进侧芽发育,实现产量的增加。
这措施于植物生长素有关培育无籽番茄也需要使用生长素促进子房壁发育‚用成熟的鸭梨催熟生柿子‛,是利用鸭梨释放出的植物激素乙烯促进生柿子成熟。
‚移栽花卉时常剪去部分叶片‛,主要是因为在移栽的过程中会损伤植物的根,所以要通过‚剪去部分叶片‛减少叶片的蒸腾作用,保证植物不会因大量失水而死亡。
答案。
例给未授粉的番茄雌蕊柱头涂上定浓度的生长素溶液,可获得无籽番茄。
说明了解析未受粉的番茄雌蕊不会发生受精作用,因此无籽番茄果实的发育与受精作用无关。
无籽番茄没有种子,因此与种子无关。
番茄雌蕊未授粉自然不会有种子。
并不是生长素抑制了种子的发育。
通常情况下,花未授粉就不会结果实。
给未授粉的番茄雌蕊涂生长素而得到了无籽番茄,只能说明是所涂抹的生长素促使雌蕊的子房壁发育成了果皮。
答案。
例下列现象中,最能说明植物生长素低浓度促进生长高浓度抑制生长两重性的现象是解析出现‚茎的向光性和背地性‛现象都是生长素的适宜浓度促进茎生长。
出现‚顶端优势‛是由于低浓度促进顶芽生长,高浓度抑制侧芽生长。
出现‚根的向地性‛是高浓度抑制根生长,低浓度促进根生长,但向水性与生长素无关。
‚含羞草的小叶受刺激立即下垂‛属于感性运动,不属于向性运动。
答案。
例扦插时,保留有芽和幼叶的插枝比较容易生根成活,这是因为芽和幼叶可以解析保证扦插枝条成活的关键是扦插枝条迅速生根。
因为生长素有促进扦插枝条生根的作用,因此,保留有芽和幼叶的插枝下端会得到较多的生长素,生根会比较快。
进步的分析‚那么,促进或抑制生长的生长素浓度是否对植物体的所有器官都是相同的呢‛从实验结果我们可以看出根芽茎所需要的促进生长的生长素浓度各不相同,对它们起抑制作用的生长素浓度也是各不相同的。
如这个浓度值对根和芽都是起抑制生长作用的,而对茎来说则是起促进作用的。
创设问题情景把粒正在萌发的蚕豆种子水平放臵,持续提供生长所需要的条件,蚕豆的胚芽会向上生长胚根会向下生长。
分析在胚芽胚根转弯的那部分,生长素浓度的分布情况是怎样的呢动画片段进步的讨论分析茎的背地性是较高浓度的生长素促进了近地侧细胞的生长。
而根的向地性是较高浓度的生长素抑制了近地侧细胞的生长。
根和茎在生长素的作用下都表现出了应激性的现象,但生长素对它们的作用机理并不相同。
这其中的原因主要是不同器官对生长素浓度的敏感性不同。
总结提高无论是生长素的生理作用,还是其他植物激素的调节作用,都存在着促进或抑制种植物生命活动两个方面的过程。
这两个相互矛盾的过程,共同调节着植物体的生命活动。
板书设计第节植物的激素调节生长素的发现过程尖端产生了种物质,在光的刺激下对下面的部分产生了影响。
确实存在种物质。
吲哚乙酸,即生长素。
生长素的合成与分布合成部位生长旺盛的细胞分生组织。
分布向光侧比背光侧少在尖端产生,向下运输生长素的生理作用低浓度促进生长,高浓度抑制生长。
例顶端优势。
能促进植物不同器官生长的生长素浓度不同生长素在生产中的应用促进扦插枝条生根促进果实发育防止落花落果其他植物激素赤霉素脱落酸细胞分裂素乙烯扩展资料巧用赤霉素赤霉素是由造成水稻恶苗病的赤霉菌分泌的物质,它能引起水稻徒长。
而如果在甜菜的幼苗期喷洒赤霉素,叶子生长加速,能够增产倍左右在大麻植株高厘米时,每隔周喷次赤霉素,连续喷次,植株可长高倍左右,纤维增长,叶面积增大,可以达到高产优质的目的。
激素调节教学设计篇范文。
总之,由于时间的仓促,临时改变课题,准备不充分我觉得讲的很不成功,在以后的教学中定要用心做好充分的准备。
不打无充分准备的仗激素调节教学设计篇教学目标知识说出人体主要的内分泌腺说出甲状腺激素的功能及其过多过少时人体的病症说出胰岛素的功能及其分泌不足时的病症能力通过课前收集资料使学生初步具有获取信息的能力,通过阅读思考培养学生自主学习能力情感态度与价值观通过小组讨论交流,培养团队精神通过介绍我国人工合成‚结晶牛胰岛素,培养民族自豪感通过‚国家为什么要严厉打击贩卖私盐行为‛的讨论,培养学生的社会责任感。
教学重点说出人体主要的内分泌腺的名称和位臵举例说出激素的概念和作用说出甲状腺激素的功能及其过多过少时人体的病症说出胰岛素的功能及其分泌不足时的病症教学难点举例说出激素的概念和作用完成‚糖尿病发病率‛的调查教学方法讨论法,实验探究法课时安排课时教学设计引入为什么在体育比赛中要禁止服用兴奋剂学生讨论,交流师在人体内,由内分泌腺分泌的,具有重要调节作用的物质,叫激素。
激素调节主要有什么特点今天我们就学习几种激素的调节作用新课学习内分泌腺分泌的激素有什么功能实验探究甲状腺激素对蝌蚪发育的影响讨论为什么添加甲状腺激素的蝌蚪先发育为青蛙阅读讨论甲状腺激素的功能及过多过少时人体的病症师同学们知道呆小症甲亢甲状腺功能低下症等病症的病因吗生读课文讨论表达呆小症的病因是幼年时甲状腺激素分泌不足甲亢病因是甲状腺激素分泌过多甲状腺功能低下症病因是成年时甲状腺激素不足。
师对,这几种病都与甲状腺激素分泌异常有关。
甲状腺激素是什么部位产生的正常生理功能是什么呢生甲状腺激素是甲状腺分泌的甲状腺激素的生理功能是促进生长发育促进新陈代谢,加速体内物质的氧化分解提高神经系统的兴奋性。
师同学们都知道我们食用的盐是加碘的,你们知道为什么要加碘吗生讨论表达碘是合成甲状腺激素的重要原料,我国大部分地区饮食里缺少碘,碘不足会引起甲状腺增生肿大,患地方性甲状腺肿,食盐加碘可防治碘缺乏病师对。
地方性饮食缺碘会患地方性甲状腺肿。
你们知道碘盐的正确使用方法吗生讨论,表达,交流师预防碘缺乏病除食用碘盐外,还有什么方法生还可以食用海带等海生植物。
说出胰岛素的功能及其分泌不足时的病症师讲述胰腺的外分泌部和内分泌部相关内容。
胰岛素是胰岛分泌的。
糖尿病是种常见病,不少糖尿病患者跟胰岛素的分泌有关,你们知道有什么关系吗生阅读相关内容,讨论表达胰岛素分泌不足会患糖尿病。
师对。
导读胰岛素功能。
活动布臵学生课后对糖尿病发病率进行调查师因胰岛素分泌不足引起的糖尿病,可注射胰岛素制剂来治疗。
介绍年月,我国科学工作者用化学方法,人工合成了具有全部生物活性的‚结晶牛胰岛素‛,开创了人类合成蛋白质的先例,在生物学研究上有重要意义。
进步的分析‚那么,促进或抑制生长的生长素浓度是否对植物体的所有器官都是相同的呢‛从实验结果我们可以看出根芽茎所需要的促进生长的生长素浓度各不相同,对它们起抑制作用的生长素浓度也是各不相同的。
如这个浓度值对根和芽都是起抑制生长作用的,而对茎来说则是起促进作用的。
创设问题情景把粒正在萌发的蚕豆种子水平放臵,持续提供生长所需要的条件,蚕豆的胚芽会向上生长胚根会向下生长。
分析在胚芽胚根转弯的那部分,生长素浓度的分布情况是怎样的呢动画片段进步的讨论分析茎的背地性是较高浓度的生长素促进了近地侧细胞的生长。
而根的向地性是较高浓度的生长素抑制了近地侧细胞的生长。
根和茎在生长素的作用下都表现出了应激性的现象,但生长素对它们的作用机理并不相同。
这其中的原因主要是不同器官对生长素浓度的敏感性不同。
总结提高无论是生长素的生理作用,还是其他植物激素的调节作用,都存在着促进或抑制种植物生命活动两个方面的过程。
这两个相互矛盾的过程,共同调节着植物体的生命活动。
板书设计第节植物的激素调节生长素的发现过程尖端产生了种物质,在光的刺激下对下面的部分产生了影响。
确实存在种物质。
吲哚乙酸,即生长素。
生长素的合成与分布合成部位生长旺盛的细胞分生组织。
分布向光侧比背光侧少在尖端产生,向下运输生长素的生理作用低浓度促进生长,高浓度抑制生长。
例顶端优势。
能促进植物不同器官生长的生长素浓度不同生长素在生产中的应用促进扦插枝条生根促进果实发育防止落花落果其他植物激素赤霉素脱落酸细胞分裂素乙烯扩展资料巧用赤霉素赤霉素是由造成水稻恶苗病的赤霉菌分泌的物质,它能引起水稻徒长。
而如果在甜菜的幼苗期喷洒赤霉素,叶子生长加速,能够增产倍左右在大麻植株高厘米时,每隔周喷次赤霉素,连续喷次,植株可长高倍左右,纤维增长,叶面积增大,可以达到高产优质的目的。
用乙烯催熟未成熟果实乙烯在成熟的植物果实中含量较多。
在日常生活中我们可以利用已成熟的果实催熟未成熟的果实。
如在未成熟的柿子堆中放入个成熟的果实梨苹果等,用塑料袋严密地包裹起来,搁臵几天,就能将未成熟的柿子催熟。
植物激素的天然含量和人工合成在农业生产中巧用植物激素,可以调节作物的生长发育,掌握生产






























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