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鞠躬礼、点头礼、握手礼、目光礼等礼姿训练.ppt

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鞠躬礼、点头礼、握手礼、目光礼等礼姿训练.ppt

上传人:pazhuzhen 2022/8/22 文件大小:3.48 MB

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鞠躬礼、点头礼、握手礼、目光礼等礼姿训练.ppt

文档介绍

文档介绍:职业形象礼仪
任务一/仪容、仪态礼仪 任务二/职业着装礼仪
一个人的仪表在社会交往过程中是构成
第一印象的主要因素,你的仪容仪表会
影响别人对你的专业能力和任职资格的
判断。
30秒决定第一印象!
首轮效应
输的方向“源→库”
源:指生产同化物以及向其他器官提供营养的器官,如成熟叶片、种子萌发时的子叶或胚乳组织。
库:消耗或积累同化物的接纳器官,如幼叶、根、花、果实、种子等
源库单位
植物体内存在多源多库,同化物在源库器官中的运输存在空间和时间上的调节和分工。
同化物供求上有对应关系的源与库称为源-库单位。
源库间运输的规律(方向)
(1)空间上就近运输;
(2)维管束联系优先:优先在有维管束相连的源库间运输;
(3)向生长中心运输(随发育进程而变化)。
就近运输:一个库的同化物来源主要靠它附近的源叶来供应。
优先向生长中心运输:各种作物在不同生育期有不同的生长中心,通常是一些代谢旺盛、生长快速的组织。
优先在有维管束连接的源库间运输(同侧运输):
同一方位的叶制造的同化物主要
共给相同方位的
幼叶、花序和根,
因为它们通常与
茎中同一维管束
相连接。
维管束的并接(维管束联系优先的一个特例):当维管束因植物受到伤害或修剪被切断时,韧皮部运输会发生改变。
* 韧皮部运输的运输量
(1)运输速率:
物质在单位时间内移动的距离(m•h-1)。
(2)质量运输速率:
单位截面积韧皮部或筛管在单位时间内运输物质的质量 (g / (m2 • h))
不同种类植物运输速度有差异
蓖麻为 - m·h-1; 棉花为 - m·h-1; 甘蔗约为 m·h-1; 柳树为 1 m·h-1。
第二节 韧皮部运输机理(I):压力流动学说
Münch (德国)于1926-1930年间提出压力流动学说(Pressure Flow Hypothesis)。
韧皮部系统运输机制
压力流动学说
在源端韧皮部进行溶质的装载
溶质分子进入筛管分子
细胞渗透势下降
水势下降
木质部的水顺着水势梯度进入筛管分子
源端筛管分子膨压上升
溶质在筛管中是随集流而运动的,筛管内的集流是靠源端和库端渗透势引起的膨压差所建立的压力梯度来推动的。
压力流动学说
压力流动学说
1. 同化物在筛管内运输是由源、库两侧筛管分子-伴胞复合体内渗透作用所形成的压力势梯度所驱动的。
2. 压力梯度的形成则是由于源端光合同化物不断向筛管分子-伴胞复合体进行装载,库端同化物不断从筛管分子-伴胞复合体卸出,以及韧皮部和木质部之间水分的不断再循环所致。
3. 只要源端光合同化物的韧皮部装载
和库端光合同化物的卸出过程不断进行,
源、库间就能维持一定的压力梯度,在
此梯度下,光合同化物可源源不断地由
源端向库端运输。
4. 在韧皮部的运输系统中,筛板极大的增加了筛管对水流的阻力,这种阻力对建立和维持源-库两端的膨压差是必须的。
第三节 韧皮部运输机理(II):装载和卸出机制
一、韧皮部的装载
二、韧皮部的卸出
一、韧皮部的装载
1、韧皮部装载的步骤
2、韧皮部装载的途径
3、韧皮部装载类型的决定因子是细胞间是否存在共质体通道
4、质外体途径的韧皮部装载机制
5、共质体途径的韧皮部装载机制
概念:
韧皮部的装载
包括光合产物从成熟叶片中的叶肉细胞的叶绿体运送到筛管分子-伴胞复合体的整个过程。
在成熟叶片中,光合产物从叶肉细胞的叶绿体运到筛管分子中需要经过三个步骤。
1、韧皮部装载的步骤
① 光合作用中形成的磷酸丙糖从叶绿体运到细胞质中,转化为蔗糖。
② 蔗糖从叶肉细胞转移到叶片小叶脉筛管分子附近。这一途径的距离通常为2-3个细胞直径,称为短距离运输途径。
③ 蔗糖主动转运到筛管分子中,称为筛管分子装载。



蔗糖及其他溶质进入筛管后,会随集流运出源器官,这个过程称之为输出。
从源经过维管系统到库的运输称为长距离运输。
共质体途径
质外体途径
2、韧皮部装载的途径


①质外体途径
②共质体途径
共质体途径:整个途径的细胞间都具有胞间连丝。
质外体途径:质外体途径并不意味着全过程都是在质外体中进行,只要在此途径中任何步骤必须经过质外体,那么这个途径就是质外体途径的韧皮部装载。
韧皮部装载的途径
3、韧皮部装载类型的决定因子是细胞间是否存在共质体通道
不同植物或不同组织韧皮部装载方式不同,决定于小叶脉筛管分子-伴胞复合体与周围细胞间胞间连丝的密度。
筛管分子-伴胞复合体与周围细胞间胞间连丝的密度:
分为三种类型:类型1:有大量胞间连丝存在(共

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