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观察一棵树|樟树-164 螺纹导管

夏艳 茶路心语
2024-09-04
                                  

   自  然  笔  记    

~  观察一年的樟树记录  ~







起源






这篇笔记来源于昨天随手拍了一张照片,然后发观察一棵树总群。↓↓↓





书上螺纹导管图片放大一看,果然,显微镜当之无愧是人类最伟大的发明。我看到了不断重叠的螺纹状管子,多个管子团结在一起形成了让种子在风中摇曳的秋千,能借助工具看到眼睛看不出来,却又真实存在的现象,这是多么开心的事。



掩不住内心的喜悦立刻发群里共享。↓↓↓


我还联想到了藕断丝连的丝也是螺纹导管形成的。这个学习迁移能力最后在书本上得到证实,当我第二天看到书本也提到藕丝这个螺纹导管的时候,极大鼓舞了我学习螺纹导管的兴趣。






我突然想起了不知道在哪个群果果问过这根丝什么?有不少玉兰树友思考过这个问题,写过自己的观察笔记。↓↓↓


 



我拍过这根丝,《怎样观察一棵树》书上说它是太妃糖(太妃糖最早来源于英文toffee),所以头脑中理所当然的觉得它不就是一根多糖成分的丝,从没想过它是什么?它来自哪里?↓↓↓



这两张图片里的这根丝不是自然悬挂的,是我主动扯下来观察的↑↓




螺纹导管







认识一下我们的螺纹导管
导管是由管状细胞组成,看看管状细胞长啥样,我们的螺纹导管站C位。↓↓↓


导管细胞小时候是活细胞,长大后也会死。植物细胞和动物细胞不一样,动物细胞死了会排泄或者掉落。植物细胞把一切资源利用起来,导管细胞头部的细胞壁溶解后形成一个空洞,多个导管细胞连接起来会形成中空的连续长管。↓↓↓



螺纹导管是圆形的,导管的侧壁是螺旋状的厚壁部分和透明薄壁部分一起围起来的。这种形状是因为植物管壁出现了不同增厚,螺纹的地方增厚多,未增厚的管壁仍然还可以做生命的最后贡献,也就是说可以适应器官的生长而伸延。比如这个链接太妃糖的部分在果实里会长长,但是因为薄,很容易拉断,当种子冲出果实的时候,因为延伸,薄的地方拉断,厚的部分也就是螺纹部分,还会拉着,从而形成了弹簧钢丝状悬拉着红红的种子。

显微镜的魅力





螺纹导管的魅力让我想到了显微镜

我在看一次西域古物展览中看到玻璃杯,惊叹远古玻璃的出现,玻璃大约4000年前,古埃及人就从沙子里提炼出了玻璃,那时只用来制造玻璃饰品,还没发展到光学应用方面。
公元前7世纪,也就是3千年前左右,最早的放大镜就出现了,当然,这时候放大镜倍率很小,人们用它借助它收集太阳光点燃物品取火。
公元2世纪,2千年前不到一点,提出日心说的天文学家,埃及的希腊人托勒密。在他的光学著作《光学》里,对光的折射有了初次详细论述。
然而,此时依然没有发明能用作显微的显微镜。
13世纪(相当于宋元时期),意大利人开始把透镜用于纠正视力,眼镜开始出现。
又过了几百年,16世纪末(相当于明朝),两个荷兰人终于分别独立发现了显微镜制造方法。


一位荷兰的眼镜商人詹森的儿子某天摆弄着两块他爸爸给他当玩具的凸透镜,他突然惊奇地发现眼前出现了巨大而清晰的影像……


荷兰人列文虎克真正把我们带进微观世界。他磨出的镜片放大倍数达到了200倍,从此打开微观世界的大门。





而后罗伯特虎克,....。


光学显微镜由于光的衍射,在可见光波长下放大倍率是有极限的,在可见光范围内,其极限倍率约为1600倍,大约最小能分辨0.3微米。


随着科技不断发展,更多的非光学显微技术出现,如电子显微镜,扫描隧道显微镜等,现在的扫描隧道显微镜分辨率已经达到纳米级的,可以分辨单层原子排列了。


显微镜是人类最伟大发明,帮助我们打开认识世界的大门。




牛顿说:我不知道在别人看来,我是什么样的人。但在我自己看来,我不过就象是一个在海滨玩耍的小孩,为不时发现比寻常更为光滑的一块卵石或比寻常更为美丽的一片贝壳而沾沾自喜,而对于展现在我面前的浩瀚的真理的海洋,却全然没有发现。如果说我比别人看得更远些,那是因为我站在了巨人的肩上。


站在巨人的肩膀上看世界非常有趣!


总结





这次学习是一次PBL学习过程。问题开启,以问题被解决得以结束。中间的探究过程就是学习的主动过程。
观察一棵树的旅途充满着未知的乐趣,继续和樟树一起……






一群人

在不同的城市,

共同学习大自然这本书。共同分享,共同记录,共同学习。这便是一群人观察一棵树的意义所在!



SEE  A TREE   ·  Camphor tree


 

观察一年 · 樟树

【十月】我和我的樟树


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图文编辑 | 夏艳



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