植物形态学:植物的营养器官(叶)分析
植物器官名词解释

植物器官名词解释
植物器官是指植物体内由不同的细胞和组织构成的,具有特定功能的结构。
这些器官协同工作,共同完成植物的生长、发育和繁殖等生命活动。
1.根:根是植物的营养器官,主要负责固定植物、从土壤中吸收水分和无机盐,以及合成部分有机物质。
根的结构从顶端到底部分分别为根冠、分生区、伸长区和成熟区。
2.茎:茎是植物的另一个营养器官,主要负责运输水分、无机盐和有机营养物质到植物体的各部分,同时起到支持枝叶、花和果实的作用。
茎的结构包括表皮、薄壁组织、维管束和髓等部分。
3.叶:叶是植物的光合器官,主要负责进行光合作用和蒸腾作用。
叶片的结构包括表皮、叶肉组织和维管束等。
4.花:花是植物的生殖器官,负责繁殖后代。
花的主要结构包括花萼、花冠、雄蕊和雌蕊。
根据花的结构,可分为完全花和不完全花。
5.果实:果实是由花后发育而来的,主要负责保护和传播种子。
果实的结构包括果皮和种子。
根据果皮是否肉质化,果实可分为肉果和干果两大类。
6.种子:种子是植物的生殖单元,包含有植物的遗传信息。
种子的结构主要包括种皮和胚。
这些器官在植物生长发育过程中,相互协调,共同完成植物的生命活动。
同时,植物器官培养技术的发展,也为植物繁殖和研究提供了有力的手段。
植物学(Botany)形态解剖学名词

植物学形态解剖名词:植物学(Botany)植物形态学(Plant morphology)植物解剖学(plant anatomy)原生质体(protoplast)细胞壁(cell wall)显微结构(microscopic structure)亚显微结构(submicroscopic structure)超微结构(ultramicroscopic structure)质体(Plastid)叶绿体(chloroplast)类囊体(thylakoid)基粒(granum)基粒间膜(基质片层,fret)基质(stroma或matrix)有色体(或称杂色体,chromoplast)白色体(leucoplast)造油体(elaioplast)前质体(proplastid)液泡(vacuole)液泡膜(tonoplast)细胞液(cell sap)纹孔(pit)胞间连丝(plasmodesmata)后含物(ergastic substance)淀粉粒(starch grain)淀粉体(amylop1ast)脐点(hilum)拟晶体(crystalloid)糊粉粒(aleuronegrain)糊粉层(aleurone layer)胞质分裂(Cytokinesis)成膜体(phragmoplast)细胞板(cellplate)微管周期(microtubule cycle)细胞分化(cell differentiation)反分化(或脱分化dedifferentiation)组织(tissue)分生组织(meristematic tissue或meristem)顶端分生组织(apical meristem)侧生分生组织(lateral meristem)居间分生组织(intercalarymeristem)形成层(cambium)木栓形成层(cork cambium或phellogen)原分生组织(promeri-stem)初生分生组织(primary meristem)次生分生组织(secondary meristem)保护组织(protective tissue)薄壁组织(parenchyma)机械组织(mechanical tissue)输导组织(conducting tissue)分泌结构(secretory structure)表皮(epidermis)周皮(periderm)气孔(stoma)皮孔(lenticel)保卫细胞(guard cell)吸收组织(absorptive tissue)根毛(root hair)木栓(phellem或cork)栓内层(phelloderm)同化组织(assimilating tissue)储藏组织(storage tissue)储水组织(aqueous tissue)通气组织(aerenchyma)传递细胞(transfer cell)厚角组织(collenchyma)厚壁组织(sclerencnyma)石细胞(sclereid或stone cell)纤维(fiber)木质部(xylem)韧皮部(phloem)管胞(tracheid)导管分子(vesselelement或vesselmember)穿孔(perforation)导管(vessel)筛管分子(sieve-tube element或sieve-tube member)筛管(sieve tube)筛孔(sieve pore)筛孔(sieve pore)筛板(sieve plate)原生质联络索(connecting strand)胼胝质(callose)筛域(sive area)伴胞(companioncell)胼胝体(callus)筛胞(sieve cell)腺表皮(glandular epidermis)腺毛(glandular hair)蜜腺(nectary)排水器(hydathode)吐水(guttation)水孔(waterPore)通水组织(epithem)分泌细胞(secretorycell)分泌腔(secretorycavity)分泌道(secretorycanal)乳汁管(laticifer)无节乳汁管(nonar-ticulatelaticifer)有节乳汁管(arti-culatelaticifer)组织系统(tissue system)皮组织系统(dermal tissue system)维管组织系统(vascular tissue system)基本组织系统(fundamental tissue system或groundtissue system)皮系统(dermal system)维管系统(vascular system)基本系统(fundamental system或ground system)种子(seed)胚(embryo)胚乳(endosperm)种皮(seed coat,testa)外胚乳(perisperm)胚根(radicle)胚芽(plumule)胚轴(hypocotyl)子叶(cotyledon)种脐(hilum)种阜(caruncle)种脊(raphe)有胚乳种子(albuminousseed)无胚乳种子(exalbuminous seed)胚芽鞘(coleoptile)胚根鞘(coleorhi- za)盾片(scutellum)外胚叶(epiblast)种子萌发(seed germination)子叶出土的幼苗(epigaeous seedling)子叶留土的幼苗(hypogaeous seedling)器官(organ)营养器官(vegetative organ)根(root)根系(root system)主根(main root)直根(tap root)初生根(primaryroot)侧根(lateral root)次生根(secondaryroot)不定根(adventitiousroot)定根(normal root)种子根(seminal root)直根系(taprootsystem)须根系(fibrousrootsystem)原始细胞(initialcell)不活动中心(或称静止中心,quiescentcentre)根尖(roottip)根冠(root cap)分生区(meristematiczone)伸长区(elongationzone)成熟区(maturationzone)维管柱(vascular cylinder)皮层(cortex)切向分裂(弦向分裂,tangentialdivision)平周分裂(periclinalkivision)径向分裂(radialdivision)横向分裂(transversedivision)垂周分裂(anticlinaldivision)根毛区(roothairzone)初生生长(primary growth)初生组织(primary tissue)初生结构(primary structure)根被(velamen)外皮层(exodermis)内皮层(endoder-mis)凯氏带(Casparian strip)通道细胞(passage cell)中柱鞘(pericycle)髓(pith)初生木质部(primary xylem)初生韧皮部(primary phloem)外始式(exarch)原生木质部(protoxylem)后生木质部(metaxylem)木质部脊(xylem ridge)二原型(diarch)三原型(triarch)四原型(tetrarch)五原型(pentarch)六原型(hexarch)多原型(polyarch)原生韧皮部(protophloem)后生韧皮部(meta-phloem)根原基(root primordium)内起源(endogenousorigin)形成层环(cambium ring)木射线(xylemray)韧皮射线(phloemray)维管射线(vascularray)木栓形成层(phellogen或cork cambium)栓内层(phelloderm)木栓(phellem或cork)周皮(periderm)共生(symbiosis)根瘤(root nodule)菌根(mycorrhiza)外生菌根(ectotrophic mycorrhiza)内生菌根(endotrophic mycorrhiza)内外生菌根(ectendotrophicmycorrhiza)茎(stem)节(node)节间(internode)枝或枝条(shoot)叶痕(leafscar)维管束痕(bundle scar,简称束痕)芽鳞痕(bud scalescar)芽(bud)枝芽(branch bud)叶芽(leafbud)花芽(floralbud)叶原基(leaf primordium)腋芽原基(axillary bud primordium)侧枝原基(lateral branch primordium)枝原基(branchprimordium)芽轴(bud axis)定芽(normalbud)不定芽(adventitiousbud)顶芽(terminal bud)腋芽(axillary bud)侧芽(lateral bud)副芽(accessory bud)叶柄下芽(subpetiolar bud)裸芽(nakedbud)被芽(protectedbud)鳞片(scale)芽鳞(bud scale)鳞芽(scalybud)混合芽(mixedbud)活动芽(activebud)休眠芽(dormant bud)潜伏芽(latent bud)直立茎(erect stem)缠绕茎(twining stem)攀援茎(climbing stem)匍匐茎(creeping stem)纤匍枝(runner)单轴分枝(monopodial branching)合轴分枝(sympodial branching)假二叉分枝(falsedichotomous branching)二叉分枝(dichotomousbranching)分蘖(tiller)原表皮(protoderm)基本分生组织(ground meristem)原形成层(procambium)生长点(growing point)生长锥(growing tip)茎端(stem apex)根端(root apex)枝端或苗端(shoot apex)茎尖(stemtip)根尖(root tip)组织原学说(histogen theory)表皮原(dermatogen)皮层原(periblem)中柱原(plerome)原套-原体学说(tunica-corpus theory)原套(tunica)原体(corpus)细胞学分区概念(concept of cytologicalzonation)叶原座(leaf buttress)初生组织(primary tissue)初生结构(primary structure)通气组织(aerenchyma)淀粉鞘(starch sheath)无限维管束(open bundle)有限维管束(closed bundle)外韧维管束(collateral bundle)双韧维管束(bicollateral bundle)周韧维管束(amphicribral bundle)周木维管束(amphivasal bundle)同心维管束(concentric bundle)中柱(stele)原生中柱(protostele)管状中柱(siphonostele)中央柱(centralcylinder)维管柱(vascularcylinder)内始式(endarch)环髓带(perimedullaryzone)髓腔(pith cavity)髓射线(pith ray)初生射线(primary ray)树脂道(resin canal)维管束鞘(bundle sheath)下皮(hypodermis)初生加厚分生组织(primary thickening meristem)束中形成层(fascicularcambium)。
实验五-被子植物营养器官的形态和结构观察

茎
茎是支撑植物的主要结构,呈圆 柱形。木质部发达,负责水分和 养分的运输。韧皮部位于木质部 的外侧,负责光合产物的运输。
叶
叶子呈绿色,由叶片和叶柄组成。 叶片是光合作用的主要场所,叶 柄连接叶片和茎,起到支撑作用。
对观察结果的分析和解释
根系发达
茎的结构功能
被子植物的根系发达,能够深入土壤 吸收水分和养分,满足植物生长的需 求。这表明被子植物具有较强的生存 能力和适应性。
察工具。
观察和记录
比较和分析
总结和报告
使用显微镜和放大镜观 察样本,记录观察到的
形态和结构特点。
比较不同植物营养器官 之间的形态和结构差异,
进行分析和归纳。
整理实验数据和观察结 果,撰写实验报告,总
结实验结论。
03
实验结果
观察到的被子植物营养器官的形态和结构
根
观察到被子植物的根系发达,具 有吸收水分和养分的功能。根毛 密集,能够扩大植物与土壤的接
文献2
植物解剖学,作者:XXX,出版社:XXX,出版时间: XXXX年XX月。
文献3
植物形态学研究方法,作者:XXX,出版社:XXX,出版 时间:XXXX年XX月。
感谢您的观看
THANKS
02
显微镜、放大镜、刀片、镊子等 观察工具
实验方法
观察法
通过显微镜和放大镜观察被子植 物营养器官的形态和结构特点。
描述法
记录观察到的形态和结构特点,并 进行描述和分类。
比较法
比较不同植物营养器官之间的形态 和结构差异,找出共性和特性。
实验步骤
准备实验材料
采集不同被子植物的营 养器官样本,并准备观
结果的可靠性。
植物学教学大纲

引言概述:正文内容:
一、植物形态学
1.植物体的组成和结构
2.植物的根、茎、叶的形态特征和功能
3.植物器官间的关系和互动
4.植物的块茎、疏果、膨果等特殊形态
二、植物解剖学
1.植物的细胞组织学结构
2.植物的维管束系统和组织构成
3.植物的叶片解剖结构和气孔特征
4.植物的根系解剖结构和水分吸收过程
5.植物的茎解剖结构和物质传输机制
三、植物生理学
1.植物的光合作用和光能转化
2.植物的呼吸作用和能量释放
3.植物的生长激素及其作用机制
4.植物的水分平衡和根际营养吸收
5.植物对环境因素的适应和反应机制
四、植物分类学
1.植物的分类与命名原则
2.植物的分类等级和分类特征
3.植物的系统发育和进化关系
4.植物的主要类群和特征
5.植物分类学在系统演化研究中的应用
五、植物生态学
1.植物与环境因子的相互作用
2.植物的生态适应与种群生态学
3.植物的群落生态学和演替过程
4.植物的生态分布与地理生态学
5.植物与其他生物的关系和生态系统生态学
总结:
植物学教学大纲作为植物学专业的基础课程之一,对于学生的植物学学习和进一步研究具有重要意义。
通过系统而详细的教学大纲,学生能够全面地掌握植物形态学、植物解剖学、植物生理学、植物分类学和植物生态学等相关知识,为未来的植物学研究打下坚实基础。
同时,教学大纲的编写也为植物教育的标准化和规范化提
供了重要的参考依据。
植物学教学大纲的编写对于植物学教育和研究的推进具有不可低估的作用。
植物形态学中的根茎和叶的形态特征

植物形态学中的根茎和叶的形态特征植物形态学中的根、茎、和叶的形态特征植物形态学是研究植物身体结构和外部形态的学科。
在植物体中,根、茎和叶是三个重要的器官,它们各自具有独特的形态特征。
本文将详细介绍植物形态学中的根、茎和叶的形态特征。
一、根的形态特征根是植物体的重要部分,主要用于植物的固定、吸收和传导水分和养分。
根的形态特征主要包括以下几个方面。
根长:根的生长点位于顶端,通过不断地细胞分裂和伸长,使根不断向下生长。
根的长度可以根据不同植物种类而有所差异,通常是植物身体中最长的部分。
根的分支:根在生长过程中会分出侧生根,增加根的吸收面积和稳定性。
有些植物的根系分支较少,呈放射状排列;而有些植物的根系分支较多,呈网状排列。
根的表面特征:根的表面常具有许多细小的毛状物,称为根毛。
根毛可以增加根的表面积,提高吸收水分和养分的能力。
根的形状:根的形状多种多样,可以是细长的、粗壮的、锥形的、纺锤形的等。
根的形状取决于植物的生活环境和功能需求。
二、茎的形态特征茎是植物体上部分的主干,承担着植物的支撑、营养传导和物质的合成与储存等功能。
茎的形态特征包括如下几个方面。
茎的长度:茎的长度不同于根,通常比根要短。
一些植物的茎非常短小,甚至几乎看不到;而另一些植物的茎非常长,可以迅速地延伸。
茎的分枝:茎可以通过分枝来增加叶片的生长空间和接受光照。
茎的分枝方式也多种多样,有些植物的茎呈现直立分枝,而其他的植物茎呈现蔓生分枝。
茎的质地:茎的质地可以是柔软的、坚硬的、肉质的等。
茎的质地在一定程度上影响植物的坚韧性和抗风能力。
茎的截面形态:茎的截面形态通常可分为圆形、方形、扁平等,也有的呈不规则的形状。
茎的截面形态与植物的种类和生长环境有关。
三、叶的形态特征叶是植物中进行光合作用的主要器官,其形态特征主要表现在以下几个方面。
叶片的大小和形状:叶片的大小和形状因植物种类而异,有的叶片小而圆,有的叶片大而椭圆。
叶片的形状可以是线形、倒披针形、卵形、心形等各种形状。
实验植物营养器官的形态学解剖观察

肉的机械组织。
2
(4)叶肉:叶肉细胞的细胞壁具无数的皱壁向内腔伸展, 细胞内具叶绿体,在叶肉中有分泌细胞围成的树脂 道,注意树脂道的数目。
(5)内皮层:细胞排列整齐成为一圈,凯氏带也明显可见 。
(6)叶脉:在内皮层之内,有两个维管束,维管束的木质 部靠近茎表面的一面,维管束的韧皮部,靠近叶表面 凸的一面。
(7)传输组织:内皮层与叶脉之间的细胞为传输组织。
3
裸子植物叶的结构(松针叶)
4
玉米叶的构造 ——单子叶植物的叶
取玉米叶的横切片置显微镜下观察 (1)上下表皮,表皮细胞排列较规则,切面稍近方形,细
胞的外壁有加厚的角质层,上下表皮上均有气孔分布,每 一气孔的内方,有一较大的细胞间隙叫做气室,在上表皮 细胞之中有一些特别大的细胞,其外壁无角质层,这便是 运动细胞。
7
8
茎的生长与结构
➢ 茎的顶端分生组织衍生出的细胞经过分裂、延长生长和分化
,形成由表皮、皮层和维管柱3部分组成的茎的初生结构。
➢ 双子叶植物:维管束 环状,环的内部为髓
表皮 皮层维管柱
,外部为皮层,在维 表皮
管束间为细的髓射线 形成层
。每一个维管束中, 木质部通常面向髓排 列在内侧,而韧皮部 通常面向皮层排列在 维管束的外侧。
实验植物营养器官的形态学 解剖观察
2
观察实验中的植物切片:
1、根:芍药根横切;水稻幼根横切;大蒜根横切;玉米根横切;
白萝卜根横切;常春藤攀援根横切;
2、茎:丁香茎横切;棉老茎横切;洋槐茎横切;银杏茎横切;
双子叶植物茎横切;单子叶植物茎横切;
3、叶:银杏叶横切;棕榈叶横切;铁树叶横切;玉米叶横切;
植物的形态结构和生理

植物的形态结构和生理首先是植物的形态结构。
根是植物体的地下器官,它们主要负责吸收水分和养分,并固定植物体。
根的形态结构包括主根和侧根,根的外形有很大的差异,包括脱落根、须根、肉质根等。
茎是植物体的地上器官,它们主要负责植物的支撑和输送水分和养分。
茎的形态结构包括节、间、髓腔等,茎的外形有很大的差异,包括直立茎、攀缘茎、蔓延茎等。
茎的主要功能是将根吸收的水分和营养物质输送到叶片。
叶是植物体的营养器官,它们通过光合作用将阳光和二氧化碳转化为植物所需的能量和有机物质。
叶的形态结构包括叶片、叶柄和叶鞘等,叶的形状和大小因植物种类而异。
叶的主要功能是进行光合作用和蒸腾作用。
花是植物的生殖器官,它们主要负责植物的繁殖。
花的形态结构包括花萼、花瓣、花蕊和花托等,花的形状和颜色因植物种类而异。
其次是植物的生理。
光合作用是植物最重要的生理过程之一,它通过光能转化为化学能,产生有机物质,释放出氧气。
光合作用发生在叶绿体内,需要有光和二氧化碳的参与。
呼吸作用是植物体将有机物质氧化分解为能量的过程,产生二氧化碳和水。
呼吸作用发生在植物体的所有细胞内,包括根、茎、叶和花等组织。
输导作用是植物体内部水分和养分的运输过程。
植物体的输导系统由根的根毛、根百管、茎的木质部和韧皮部、叶的叶脉等组成。
植物的水分输送是通过蒸腾作用产生的负压力驱动的。
蒸腾作用是植物体蒸腾作用发生在叶子上的细胞中,它是由植物体根部吸水、通过茎部输送、散发到空气中的过程。
总结起来,植物的形态结构和生理是相互关联的。
植物的形态结构由根、茎、叶和花等组织构成,而植物的生理包括光合作用、呼吸作用、输导作用等生命活动。
植物的形态结构决定了生理过程的进行方式,而植物的生理过程则会影响到形态结构的发育。
只有形态结构和生理正常的植物,才能保证其正常的生长和发育。
《植物形态学》课件

其他生物提供食物和能量。
植物与其他生物的关系
植物与动物、微生物等其他生物之间 存在着复杂的相互作用关系,如传粉
、分解等。
06
植物资源利用与保护
植物资源的分类与特点
总结词
植物资源的分类与特点
详细描述
植物资源可以根据不同的分类标准进行分类,如根据生长环境可分为水生植物和陆生植物,根据用途可分为药用 植物、食用植物、观赏植物等。每种植物都有其独特的形态特征和生态适应性,这是植物在长期演化过程中逐渐 形成的。了解植物资源的分类与特点有助于更好地利用和保护植物资源。
根的变态
如气生根、板状根等,是植物对 环境适应的一种表现,具有特殊 的生理功能和形态特征。
茎的变态
如仙人掌的刺、竹子的笋等,也 是植物对环境适应的一种表现, 具有特殊的生理功能和形态特征 。
叶的变态
如仙人掌的刺、豌豆的卷须等, 同样也是植物对环境适应的一种 表现,具有特殊的生理功能和形 态特征。
03
水生植物
适应水生环境的植物,如荷花、芦 苇。
04
植物的命名规则与学名书写
双名法
每个植物都用两个拉丁文来命名,属名和种名 。
学名书写规则
属名首字母大写,种名全小写,后面附上命名 人姓氏。
学名书写示例
Quercus L. 表示橡树,其中Quercus是属名,L.是命名人姓氏缩写。
05
植物生态学与环境适应性
THANKS
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研究对象
植物的形态多样性、结构特征、生长 发育规律以及与环境的相互作用。
植物形态学的重要性
基础学科地位
01
植物形态学是生物学的基础学科之一,为其他植物科学分支提
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叶轴上的小叶与叶轴排成 叶与小枝呈一定角度排 一个平面。
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2018年9月22日星期六
二、叶的形态
㈤ 叶序和叶镶嵌
1. 叶序:叶在茎上的排列方式称叶序。
叶序类型
互生叶序:每节只生一叶,上下相邻节上的叶交互而生的叶 序。禾本科植物全为互生叶序。 对生叶序:每节着生两叶,相对排列。如石竹科。
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二、叶的形态
㈣ 单叶和复叶
3.复叶与有叶小枝区别
刺槐羽状复叶 酸枣具叶小枝
复 叶 顶 芽 腋 芽
叶轴顶端无顶芽 叶轴腋内有腋芽,小叶腋 内无腋芽。
具单叶小枝
小枝具顶芽 小枝生于叶腋内,其腋内无 腋芽,其上小叶脉内有腋芽 落叶时小枝不脱落。
落叶方式 小叶脱落后叶轴脱落。 排 列
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三、叶的发育
2.叶的分化 表皮和叶肉的分化:叶原基细胞的分裂、和分化,产生了叶肉。 叶肉的层数是一定种类植物叶的特征。 叶片细胞层数的发育:在由叶原基向幼叶发育过程中,平周 分裂(指与叶面平行的分裂方向)使叶片达到一定的细胞层数。 叶片面积的扩大:在上述基础上,主要进行垂周分裂,沿横 向增加细胞数目,包括表皮细胞和叶肉细胞的增加。叶肉与 上表皮相连的1—几层细胞分化为长形,并与表皮垂直,分化 为栅栏细胞;与下表皮相连的细胞分化为近等径的不规则细 胞,为海绵细胞。
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二、叶的形态
㈡ 叶片的形态
4. 叶缘形状
全缘:叶缘平整,如女贞、玉兰。 波状:叶缘稍显凸凹而呈波纹状,如得颓子。 皱缩状:叶缘波状曲折较波状更大。 齿状:叶片边缘凹凸不齐,裂成细齿状。 锯齿:齿尖尖锐且指向上方或前方的,如月季叶。 细锯齿:锯齿较细小,如弥猴桃叶。 牙齿:齿尖直向外方,如茨藻的叶。凡齿基呈圆钝的称圆缺缘。 重锯齿:指锯齿上又出现小锯齿,如樱草的叶。 圆齿:齿不尖锐而成钝圆,如山毛榉的叶。 缺刻:边缘凹或凸出的程度较齿状缘大而深的称为缺刻。 羽状缺刻:裂片呈羽状排列。 掌状缺刻:裂片呈掌状排列。 裂片:依裂入的深浅程度,又有浅裂(浅于1/2)、深裂(超过 1/2,但未达主脉)、全裂(全缺,可达主脉或叶片基部)。
开度:如“2/5”表示该叶序周为5叶螺旋2周(720o),那么 每相邻两叶间的角度为720o/5,即144o。这样相邻两叶所成的 角度称开度。
2018年9月22日星期六
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二、叶的形态
㈤ 叶序和叶镶嵌
2.叶镶嵌
定义:无论互生、对生或轮生,相邻两个节上的叶片总是不 会重叠,它们总是以一定的角度彼此相互错开生长,呈镶嵌 状态。这种在同一枝上的叶,以镶嵌状态排列而不重叠的现 象,称叶镶嵌。
因为表皮细胞先于叶肉细胞停止分裂,且表皮细胞横向生长 程度很大,使得每个表皮细胞与几个叶肉细胞相连,并使了 叶肉细胞间隙较大。
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三、叶的发育
2. 叶的分化 维管组织的发育:以双子叶植物为例。
主脉维管组织的分化:双子叶植物叶维管组织的发育,是从 未来中脉处原形成层的分化开始,这时叶小如钉状小突起。 其原形成层的分化与叶迹原形成层是连续的。 侧脉维管组织的分化:各级侧脉是从边缘分生组织的衍生细 胞中发生的,较大侧脉的发生比小侧脉开始得早。据观察表 明,在居间生长的整个时期,都能不断地形成新维管束。 分化特征:双子叶植物叶脉的纵向分化是向顶的(由基部向 顶部分化)。叶的较小支脉,都是在较大的脉间发育,往往 是最先在近叶尖的部位,然后连续地逐步向下发育。
(六)异形叶性
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2.叶镶嵌
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二、叶的形态
㈠ 叶的组成
完全叶:叶片、叶柄和托叶三者俱全的叶 称完全叶。 不完全叶:叶的组成中,缺少其中一个或 二个组成部分者称不完全叶。
2018年9月22日星期六
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二、叶的形态
㈡ 叶片的形态
1.叶片形状 针(形)叶:叶细长,先端尖锐。如松叶。 线形:叶片狭长,全部的宽度约略相等,两侧叶缘近平行, 如多数禾本科植物的叶片。 披针形:叶片较线形为宽,由下部至先端渐次狭尖。如柳、 桃的叶片。 椭圆形:叶片中部宽而两端较狭。如向日葵的叶片。 菱形:叶片成等边斜方形。如菱、乌桕的叶片。 心形:与卵形相似,但叶片下部更为广阔,基部凹入成尖 形,似心形。如紫荆叶片。 肾形:叶片基部凹入成钝形,先端钝圆,横向较宽,似肾 形。
小叶片总数为单数者称奇数羽状复叶,如刺槐、月季;小叶 片总数为偶数者称偶数羽状复叶,如皂荚和花生等。 叶轴不分枝者称一回羽状复叶;一次分枝称二回羽状复叶。
单身复叶:只有一个叶片,与叶轴连接处有一明显的关节。 柑桔类植物均为此种复叶。单身复叶可能由三出复叶演化而 来,其两侧小叶退化后只剩下顶生小叶。
一、叶的生理功能
光合作用
蒸腾作用:水分以气体状态从体内通过生活的植物体的表面,散 失到大气中的过程 。
蒸腾作用的生理意义:
蒸腾作用是根系吸水的动力之一。
矿物质是随蒸腾液输导的,故对矿质元素在植物体内的运转 有利。 蒸腾作用可以降低叶的表面温度,使叶在强烈的日光下过高 温度损害。
气体交换
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二、叶的形态
㈡ 叶片的形态
2.叶尖形状
渐尖:叶尖较长,或逐渐变得尖锐。 急尖:叶尖较短而尖锐,好似突然变尖,如荞麦。 钝尖:叶尖钝而不尖,或近圆形,如厚朴的叶。
截形:叶尖如横切成平边状,如鹅掌秋、截叶铁扫帚。
具短尖:叶尖具突然生出的小尖,如刺槐等。 微缺:叶尖具浅凹缺,如苋。 具骤尖:叶尖尖而硬,如虎杖的叶。 倒心形:叶尖具较深的尖形凹缺,而叶两侧稍内缩,如酢浆 草的叶。
交互对生:对生叶序相邻两节的2 叶多交叉成十字形排列。
轮生叶序:每节着生2个以上呈辐射状排列的叶序。如百合。 簇生叶序:无论哪种叶序,只要是节间短缩,节密集,使叶 在形成的短枝上成簇着生,均为簇生叶序。
2018年9月22日星期六
苏州农业职业技术学院
二、叶的形态
㈤ 叶序和叶镶嵌
叶序周(仅指互生叶序) 定义:互生叶序的叶螺旋状着生于茎上,取任意一叶为起点 叶,以线连接各叶的着生点,盘旋而上,直到上方另一叶 (即终点叶)与起点叶相遇在一个轴向线上为止,二叶间的 螺旋距离,称叶序周。 叶序周公式:以一个叶序周绕茎的周数做分子,叶数为分母, 所得分子式就是叶序周公式。
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二、叶的形态
㈣ 单叶和复叶
1.单叶:一个叶柄一只生一个叶片,称为单叶。如悬铃木、杨树、 柳树、女贞、棉花、小麦、茄子、辣椒等等。 2.复叶:一个叶柄一有两个以上的叶片,称为复叶。 复叶的组成:复叶的叶柄称为总叶柄或叶轴,叶轴上的多个 叶片称为小叶,小叶的叶柄称为小叶柄。
叶舌、叶耳的有无、形状、大小和色泽。为鉴别禾本科植 物种类的依据,如稗叶无叶舌和叶耳,因此与水稻叶及小 麦叶极易区别。
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叶片
叶舌
叶耳பைடு நூலகம்
叶鞘
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二、叶的形态
㈡ 叶片的形态
6. 叶枕:指植物叶柄或叶片基部(无柄叶)显著突出或较扁的
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二、叶的形态
㈡ 叶片的形态
3.叶基形状
耳形:叶基两侧的裂片钝圆,下垂如耳,如白英的叶。 箭形:二裂片尖锐下指,如慈菇的叶。 戟形:二裂片向两侧外指,如菠菜、旋花的叶。 匙形:叶基向下逐渐狭长,如金盏菊的叶。 偏斜形:叶基两侧不对称,如朴树的叶。
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膨大部分。很多植物的叶都有叶枕,如刺槐、含羞草等。
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二、叶的形态
㈢ 叶脉及脉序
叶脉:是贯穿在叶肉内的
维管组织及其外围的机械
组织,为叶内的输导组织 与支持结构。 脉序:叶脉在叶片中的分 布形式。可分为叉状脉序、 平行脉序和网状脉序三种 主要类型。
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鱼 腥 草
植物形态学
第二章 种子植物的营养器官
第三节 叶
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第二章
种子植物的营养器官
第三节 叶
一、叶的生理功能
二、叶的形态
三、叶的发育
1.叶原基的形成和生长
2.叶的分化
四、叶的结构 五、叶的生态类型 六、落叶和离层
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原因:枝上的叶是通过叶柄的不等长、叶柄的扭曲、叶间的 开度等生长和排列方式而达到镶嵌排列的。
意义:叶镶嵌使上下叶片间不互相遮蔽,有利于提高光能利 用率。
叶镶嵌现象从植株的顶端向下看最明显,如蒲公英。
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二、叶的形态
㈥ 异形叶性(异形叶)
定义:同一植株具有不同叶形的现象(亦称异形叶)。 产生的原因:
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二、叶的形态
㈣ 单叶和复叶
2.复叶 复叶类型:据叶轴上小叶排列、叶柄分枝或不分枝及小叶数分。 三出复叶:每个叶轴上具三片小叶。三个小叶柄等长的称掌 状三出复叶;顶端小叶柄长于两侧小叶柄的称羽状三出复叶。 掌状复叶:多于3片的小叶生于叶柄顶端排成掌状。如七叶树。 羽状复叶:小叶片都生于叶轴两侧,呈羽毛状排列。如刺槐。
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二、叶的形态
㈡ 叶片的形态
5.禾本科植物叶的组成 禾本科植物的叶比较特殊,由叶鞘和叶片两部分构成。