Botany Essentials的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列問答集和整理懶人包

國立清華大學 生醫工程與環境科學系 王竹方所指導 丹尼斯的 類金屬(無機銻及砷)在植物中的生物攝取機制與發展電化學方法分析銻及其物種 (2020),提出Botany Essentials關鍵因素是什麼,來自於電化學伏安法、電化學伏安法、類金屬、物種分析、砷、銻。

而第二篇論文國立中興大學 森林學系所 曾喜育所指導 李曉華的 恆春半島兩共域榕屬植物﹕澀葉榕與金氏榕之物候及雌花形態與功能比較 (2020),提出因為有 澀葉榕、金氏榕、共域、物候模式、雌花、雜交的重點而找出了 Botany Essentials的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Botany Essentials,大家也想知道這些:

類金屬(無機銻及砷)在植物中的生物攝取機制與發展電化學方法分析銻及其物種

為了解決Botany Essentials的問題,作者丹尼斯 這樣論述:

類金屬元素如砷及銻雖然在自然界中普遍存在,但在工業上的使用卻促使環境中部份區域的濃度明顯增加,造成土壤或地下水汙染;了解砷及銻在環境中的流布、遷移以及在生物體內與地質圈中的化學特性對於防治相關汙染極其重要。銻儘管具有毒性,但對比於其他重金屬仍未受到足夠的重視,且相關的分析技術仍有待精進。化學分析中的物種分析技術可有效了解環境中類金屬的相關毒性與宿命流布,但在使用如感應耦合電漿技術或液相層析質譜技術時常會受限於待測物不同的氧化態或是有限的穩定有機物種,若可分析或檢測較不穩定且相對低濃度的物種,將可更全面的了解類金屬元素在環境中的傳輸及分布狀況。研究上有多種光譜分析技術可量測砷及銻之總濃度與環境

中不同的物種濃度,但通常這些儀器體積龐大、昂貴且不適合在樣品現場進行分析;而電化學方法具有價格合理、可移動、體積小、操作便利且可在樣品現場進行分析,特別是應用金微線圈電極,可有效分析無機砷及銻的物種,具有成本優勢、可於採樣現場分析且能偵測較不穩定的物種。本研究嘗試了解類金屬物種的最終穩定型態與其對應的傳輸流布過程,研究目的包括應用電化學伏安法了解砷及銻在羧酸類溶液—木質部樹液之主要成分內的傳輸情形。此技術也預期能了解銻與無機物或有機物的錯合模式,更深一層認識銻的微弱、易解離物種及穩定錯合物,特別是目前還未有相關電化學方法探討砷及銻在酸鹼值5的環境下之物種資訊,因為這些物種在此環境下多半形成微弱

的有機錯化物而無法以傳統層析方法偵測,伏安法預期將可有效補充傳統層析法或其他混合技術未能取得之資訊。

恆春半島兩共域榕屬植物﹕澀葉榕與金氏榕之物候及雌花形態與功能比較

為了解決Botany Essentials的問題,作者李曉華 這樣論述:

本研究以兩種共域澀葉榕亞屬 (subg. Sycidium) 近緣種為題材,進行的澀葉榕 (Ficus irisina Elm.) 及金氏榕 (F. ampelas Burm. f.) 物候模式、雌花形態構造,以及種間雜交可行性試驗研究。研究結果顯示,兩者幼葉抽芽高峰期及葉量低谷期主要同步出現在乾濕季交替的4-5月之間,唯幼葉抽芽次數稍有差異。果季主要集中5-11月,每年有1-3次高峰期,雌、雄榕果花期錯開,澀葉榕果期較金氏榕遲1-2星期,且C期榕果的發育期歷時較長,落果率較高;大部分金氏榕D、E期榕果較先出現,而且較集中,金氏榕D期榕果與B期雌雄榕果生產有良好的配合、與澀葉榕D期雄榕果出現

重疊時期少,種間授粉蜂羽化高峰期分化明顯呈種間隔離。除了澀葉榕雌株成葉量與雨量、澀葉榕D、E期榕果量與溫度和澀葉榕雌株的A、E期榕果與雨量外,大部分葉量和榕果量皆與溫度和雨量呈顯著相關。金氏榕授粉蜂產卵管明顯長於短花柱雌花的花柱長度,但澀葉榕差異不顯著,有90%的授粉蜂產卵管與短花柱雌花花柱長度重疊;兩者授粉蜂產卵管明顯短於其宿主長花柱雌花的花柱長度。澀葉榕長、短花柱雌花的花柱長度明顯較金氏榕長,授粉蜂產卵管長度差異不顯著。再者,兩種榕樹長花柱雌花的緊密度、花柱上乳突及毛狀體分布亦各有不同。澀葉榕與金氏榕的雌榕果內皆沒有發現蟲癭存在,但在澀葉榕成熟雄榕果內可發現少數具發芽能力的種子,金氏榕雄榕

果內則更少發現具發芽能力的種子。授粉蜂趨向試驗顯示,澀葉榕與金氏榕的授粉蜂都會誤入錯誤宿主的B期雌雄榕果。種間人工雜交授粉結果顯示,金氏榕 (3.0%) 雜交成功發育至E期榕果的比例較澀葉榕 (2.4%) 高,其種子可以成功發芽形成幼齡木,顯示兩者具有種間雜交可行性。總之,澀葉榕與金氏榕在榕果與雌花的構造、物候模式等具有相當大的差異性,穩定共生關係;但兩近緣種在上述特徵又保有一定程度的相似性,允許榕屬植物保有一定程度種間的雜交和授粉蜂宿主轉移的機會。