双子叶植物叶的构造

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简述双子叶植物叶片的解剖结构

简述双子叶植物叶片的解剖结构

双子叶植物叶片之探秘:结构、功能与应用双子叶植物叶片是植物体内最重要的器官,其结构和功能对于植
物的生长发育、物质代谢以及环境适应等方面具有重要影响。

下面,
我们一起来探秘双子叶植物叶片的解剖结构。

双子叶植物叶片主要由上表皮、下表皮、叶肉和叶脉等组成。


表皮通常为单层细胞,具有角质层和气孔,是叶片的保护层。

下表皮
同样为单层细胞,但没有角质层和气孔,是叶片的吸收层。

叶肉则是
叶片的主要部分,由细胞成组成,包括栅栏组织、肌鞘组织和基质组
织等,承担着光合作用和呼吸作用等生理功能。

叶脉则负责输送水分、养分和有机物质等。

双子叶植物叶片的吸收层下表皮具有丰富的气孔,每个气孔通常
由两个肾形细胞组成,两侧还有一些辅助细胞,共同构成气孔复合体。

气孔复合体的开闭由两旁辅助细胞的鼓胀和收缩所控制,从而实现植
物的呼吸和排汗。

另外,双子叶植物叶片的构造也在一定程度上影响着其环境适应
能力,例如极度干旱的环境下,一些多肉植物的叶片变得肥厚而多汁,以增加其贮存水分的能力。

同时,在人类工业和生活中,双子叶植物
叶片也被广泛应用于制造纸张、食品包装、建筑材料、药物等领域。

综上所述,双子叶植物叶片的解剖结构决定其功能和适应环境能力,而不同的叶片结构也为其在工业与生活中的应用提供了多种可能。

药用植物填空题选择题(有答案)

药用植物填空题选择题(有答案)

第一章植物的细胞1.细胞壁的组成有几部分?答:①胞间层(果胶)②初生壁(纤维素、半纤维素、果胶-填充生长)③次生壁(纤维素、半纤维素、木质素-附加生长)2细胞壁的特化有哪些?答:①木质化(间苯三酚试液和浓盐酸—红色)②木栓化(苏丹三试液-橘红色)③角质化④粘液质化⑤矿质化9.植物细胞一般都有初生壁,但不是都有次生壁。

3晶体的类型有哪些?答:①草酸钙结晶:a.方晶b.针晶c.簇晶d.沙晶e.柱晶②碳酸钙结晶=钟乳体区别碳酸钙和草酸钙:碳酸钙结晶遇醋酸时放出二氧化碳。

4.植物细胞与动物细胞相区别的三大特征:细胞壁、液泡、质体纹孔处只有胞间层和初生壁,没有次生壁。

纹孔的类型:①单纹孔②)具缘纹孔③半缘纹孔8淀粉粒:具有脐点和层纹淀粉粒有单粒、复粒、半复粒第二章植物的组织1组织的类型及其功能?答:①分生组织:(位置)顶端分生组织、侧生分生组、居间分生组织②:薄壁组织:纹孔为单纹孔,分布最广,占有最大体积③保护组织:分为表皮(初生保护组织:气孔和毛茸)和周皮(次生保护组织,皮孔。

④机械组织:厚角组织(双子叶草质茎和尚未进行次生生长的木质茎中,不含木质素)和厚壁组织(死)。

⑤输导组织:a.导管和管胞:输送水分及溶于水中的无机养料,存在于木质部(自下而上);b.筛管、伴胞和筛胞:输送光合作用制造的有机营养物质,存在于韧皮部(自上而下)。

⑥分泌组织:无原生质体a.外分泌组织:腺毛、蜜腺 b.内分泌组织:分泌细胞、分泌腔=油室、分泌道和乳汁管2.气孔是植物体表面进行气体交换的通道,能控制气体交换和调节水分蒸散。

①平轴式气孔(栀子)豆科、茜草科②直轴式气孔(薄荷)唇形科③不定式气孔(细辛)菊科、桑科、蔷薇科④不等式气孔(菜心)十字花科、茄科⑤环式气孔茶叶单子叶植物气孔的类型:哑铃状3.毛茸的类型?答:①腺毛:是由表皮细胞分化而来的,有腺头和腺柄之分;腺头具有分泌功能,能分泌挥发油、黏液、树脂等物质。

②腺鳞:腺鳞是一种具短柄或无柄的腺毛。

双子叶植物叶片结构

双子叶植物叶片结构

双子叶植物叶片结构首先,叶片的形状是双子叶植物叶片结构的重要特点之一、叶片的形状包括卵形、圆形、椭圆形、披针形、线状等。

不同形状的叶片对光线的接收和吸收有不同的适应性,从而使植物能够更好地利用光能进行光合作用。

其次,叶片的边缘也是双子叶植物叶片结构的重要特点之一、叶片的边缘可以是光滑的、波状的、齿状的、裂片状的等。

叶片边缘的不同可以增加叶片的表面积,提高光能的吸收效率,并且可以减少水分蒸发。

叶片的表面结构也是双子叶植物叶片结构的重要特点之一、叶片表面通常有一层叶蜡质覆盖,这是为了防止水分蒸发和降低叶片表面温度。

叶片表面还有许多微小的气孔,通过这些气孔植物可以进行气体交换,吸收二氧化碳,释放氧气。

叶片的组织结构也是双子叶植物叶片结构的重要特点之一、叶片由上表皮、下表皮、叶肉和叶脉组成。

上表皮是叶片的外层组织,它具有角质层,起到保护作用。

下表皮则没有角质层,其中有许多气孔,负责气体交换。

叶肉是叶片的主要组织,其中包含大量的叶绿素,能够进行光合作用。

叶脉则负责输送水分和养分。

此外,叶片的颜色也是双子叶植物叶片结构的一个重要特点。

叶片的颜色主要来自于其中的叶绿素,叶绿素是进行光合作用的主要色素。

叶绿素可以吸收红光和蓝光,而不吸收绿光,因此叶片呈现出绿色。

最后,叶片的大小也是双子叶植物叶片结构的一个重要特点。

叶片的大小与植物的生长环境、光照强度和水分供应有关。

大叶片可以增加叶面积,提高光合作用的效率,但同时也需要更多的养分和水分。

小叶片则适应于光照强度较强的环境。

总之,双子叶植物叶片结构的多样性,使得它们能够适应不同的生境和生活方式。

了解叶片结构的特点,有助于我们更好地了解双子叶植物的生长和生态习性。

同时,对叶片结构的研究也有助于改良农作物和提高农业生产效率。

简述双子叶植物叶片的解剖构造

简述双子叶植物叶片的解剖构造

双子叶植物叶片:复杂的内部结构双子叶植物是指拥有两个子叶的植物,它们的叶片内部结构极为复杂。

从外部观察,叶片通常呈扁平状,但在显微镜下可以看到以下几个部分构成:1.表皮层这是叶片外部的一层,通常是透明的。

主要功能是保护叶片,防止水分蒸发。

2.上表皮细胞这是表皮层的上部分。

细胞常呈长条状,排列紧密,不易渗水。

由于细胞内的气孔率较低,所以上表皮细胞抵抗蒸发和透明的作用非常重要。

3.气孔这是叶片的通气口,位于上表皮细胞之间。

气孔由两个肾形细胞和一个开放区域组成。

开放区域被称为“气孔孔口”,允许气体交换和水分排放,以调节植物内部温度和水分浓度。

4.栅栏细胞层位于气孔下面的一层细胞,也被称为“肾形细胞层”。

它们呈肾形并排列在一起,能够调节气孔孔口的大小,以适应不同的环境条件。

5.柏油状质在栅栏细胞层下面,是一层由柏油状物质组成的屏障。

它能够防止水分渗出叶片,保持相对湿度适宜,同时还能阻挡紫外线和有害气体的侵入。

6.叶肉细胞位于柏油状质下面的层级。

它们通过叶绿体进行光合作用,将二氧化碳和阳光转化为植物能量,同时产生氧气。

叶肉细胞内的叶绿体数量和排列方式在不同植物中都不一样,这是植物繁衍过程中不同种间适应性的结果。

7.下表皮细胞最内部的一层细胞,通常与上表皮细胞平行排列,但形状和大小不同。

下表皮细胞中也会分布有少量的气孔,但数量较少。

它们的主要功能是吸收和存储水分和养分,以满足叶肉细胞合成的需求。

以上是双子叶植物叶片的构造,理解它们的内部结构有助于我们更好地了解植物的光合作用和与环境的互动。

植物学双子叶单子叶区别啥啥的

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双子叶植物与单子叶植物根、茎的初生与次生结构2011-02-17 18:46:24| 分类:植物学| 标签:双子叶植物单子叶植物初生结构次生结构|举报|字号订阅一、比较双子叶植物根和茎初生构造(1)共同之处:均由表皮,皮层和维管柱三部分组成,各部分的细胞类型在根和茎中也基本一致,根、茎中初生韧皮部发育顺序均为外始式。

(2)不同之处:a.表皮上有无根毛、气孔;b.内皮层、凯氏带、中柱鞘的有无;c.木质部与韧皮部的排列方式;d,初生木质部的发育顺序;e.髓、髓射线存在与否。

二、比较裸子植物、双子叶植物和单子叶植物根的初生结构(1)三者共同点为:均由表皮、皮层和维管柱三部分组成;成熟区表皮具根毛,皮层有外皮层和内皮层,维管柱有中柱鞘;初生维管组织的发育顺序、排列方式相同。

(2)裸子植物与被子植物不同之处在于;a.维管组织的成分有差别,裸子植物初生木质部无导管,而仅具管胞,初生韧皮部无筛管和伴胞而具筛胞。

b.松杉目的根在初生维管束中已有树脂道的发育。

(3)单子叶植物与裸子植物、双子叶植物在根的初生结构上的差别是:内皮层不是停留在凯氏带阶段,而是继续发展成为五面增厚(木质化和栓质化),仅少数位于木质部脊处的内皮层细胞,仍保持初期发育阶段的结构。

此为通道细胞。

三、比较裸子植物,双子叶植物,单子叶植物茎的初生结构(1)三者均具表皮,维管组织,薄壁组织。

(2)裸子植物茎初生结构的特点:a.与双子叶植物茎一样均由表皮、皮层和维管柱组成;b.与被子植物的差别:初生木质部台管胞而无导管,初生韧皮部含,筛胞而无筛管、伴胞;初生结构阶段很短暂,无终生停留在初生结构阶段的草质茎。

(3)单子叶植物与双子叶植物,裸子植物在茎初生结构上的区别为:a.茎无皮层与维管柱之分,而具基本组织和散布其间的维管束:木质部与韧皮部外具维管束鞘。

b.绝大多数单子叶植物无束中形成层。

四、比较裸子植物和双子叶植物茎的次生结构(1)二者共同之处:裸子植物和双子叶植物木本茎的形成层长期存在,产生次生结构。

叶的构造

叶的构造

叶的构造一、双子叶植物叶的构造(一)叶柄的构造:由表皮、基本组织和维管组织三部分组成。

叶柄横切面呈半月形,外围一层组织是表皮,表皮以内是皮层薄壁组织,其中有厚角组织,是叶柄的主要机械组织。

维管束呈半圆形分散排列在皮层薄壁组织中。

每个维管束和茎的维管束结构相似。

木质部在向茎的一面,韧皮部在背茎的一面,二者之间有一层形成层,只有短期的活动。

(二)叶片的构造:叶片由表皮、叶肉、叶脉三部分组成。

1.表皮:表皮是覆盖在叶片外表的保护组织,分为上表皮和下表皮,通常只有一层活细胞组成,不含有叶绿体,排列紧密,无细胞间隙。

表皮外还常覆有角质层,以防止水分过度蒸腾。

一般上表皮的角质层较厚,下表皮的较薄。

在叶的表皮细胞间分布着大量的气孔。

通常上下表皮都有,但下表皮气孔较多。

沉水植物叶的表皮无气孔,而浮生水面的叶,气孔只分布在上表皮。

大多数双子叶植物气孔由两个肾形的保卫细胞组成,两个保卫细胞之间的孔隙即为气孔。

气孔与保卫细胞合称为气孔器。

有些植物如甘薯等还具有副卫细胞。

保卫细胞是活细胞,含有叶绿体,能进行光合作用。

当保卫细胞吸水膨胀时,气孔张开,缺水时则气孔关闭、从而控制水分蒸腾和气体交换。

一些植物在叶尖或叶缘常有排水结构,称为水孔。

它的保卫细胞没有关闭能力,缝隙下方有疏松的贮水薄壁组织,与叶脉末端的细胞相连,以排出叶肉多余水分。

2.叶肉:叶肉是叶片进行光合作用的主要部分,由同化薄壁组织组成,一般分化为栅栏组织和海绵组织。

栅栏组织是由1~4层圆柱形的细胞组成,通常在上表皮的下方,细胞排列如栅栏状,内含有大量的叶绿体。

海绵组织由许多形状不规则的细胞组成,在栅栏组织与下表皮之间,细胞排列疏松,叶绿体含量少,细胞之间有较大的细胞间隙与气孔构成叶内的通气系统,有利于气体交换。

有栅栏组织与海绵组织之分,成为异面叶(二面叶),无栅栏组织与海绵组织之分的称为等面叶,如蓝桉、夹竹桃、垂柳。

有些植物的叶仅有海绵组织,如水生植物。

3.叶脉:是分布在叶肉中的维管束,纵横交错成网状排列。

山西农业大学植物学复习资料

山西农业大学植物学复习资料

山西农业大学植物学复习资料名词解释:枝条:着生叶子的茎或着生芽的茎,枝条也是茎,主茎的分支。

节和节间:着生叶子的部位叫节,禾本科节膨大成突起(环状)。

节与节之间的部分叫节间。

长枝与短枝:节间比较长的枝条叫长枝,起营养作用,也叫营养枝。

节间比较短的用来结果的枝条叫结果枝。

园艺上培养结果枝组和一定的辅养枝,起到丰产效果。

叶痕:叶子脱落后在枝条上留下的疤痕,叶柄在枝条上留下的疤痕。

叶迹:叶子脱落后在叶痕内的点状突起,叶柄内维管束断离后留下的痕迹。

芽鳞痕:多年生木本植物顶芽是鳞芽,当鳞芽萌发后,其外围的鳞片或芽鳞脱落后在枝条上留下的痕迹。

根据芽鳞痕的数目可以判断枝条年龄,北方顶芽一年只萌发一次。

叶隙:叶迹上方由薄壁细胞填充的区域。

完全叶和不完全叶:叶片,叶柄,托叶三部分都具有的叶叫完全叶;只具有一部分或两部分的叫不完全叶。

平行脉和网状脉:网状脉;叶脉相互交错,形成网状,大多数双子叶植物的叶具有网状脉。

平行脉;叶脉互不交错,大体上平行分布大多数单子叶植物的叶具有平行脉C3,C4植物;植物的维管束鞘细胞内含有多量的叶绿体,且叶绿体的体积比叶肉细胞内的大,并且具有“花环”型结构称为C4植物;植物体的叶肉没有花环型结构维管束鞘细胞内的叶绿体较小,数量也很少称为C3植物。

器官的变态:为了适应不同的环境和执行特殊的生理功能,某些营养器官形态结构上所发生的变化,这种变化是稳定的,可遗传的,这种现象称为器官的变态。

年轮:又称生长轮,是由形成层的季节活动或其他特殊环境的影响所造成的胞质运动:生活细胞的胞基质在细胞内流动木栓层:木栓形成层,栓内层,皮层组成。

问题:1为什么中空的植物会枝繁叶茂?2为什么玉米叶子会卷曲?3为什么水稻茎干中空却不易折断?4为什么移栽植物时,根部要留一些土?(一)根一根的功能:(1)吸收作用(2)固着作用(3)合成作用(豆科植物)(4)繁殖作用(甘薯)(5)贮藏作用(甘薯,萝卜)(6)分泌作用二根的类型:①主根:种子萌发时胚根突破种皮向下扎形成②侧根:主根生长达到一定长度时,在一定部位上侧向地从内部生出许多支根。

双子叶植物叶片的解剖构造

双子叶植物叶片的解剖构造

双子叶植物叶片的解剖构造双子叶植物是指种子植物中的一类,其叶子具有明显的叶柄和叶片,成对出现于植物的茎上。

双子叶植物叶片的解剖构造是指其叶片内部的细胞组织和器官的分布。

下面将详细介绍双子叶植物叶片的解剖构造。

一、上表皮层双子叶植物叶片的上表皮层是由一层细胞组成的,这些细胞紧密排列在一起,形成了一个保护叶片内部细胞的屏障。

上表皮层的细胞通常含有大量的叶绿素,这是因为它们需要吸收光线,让光合作用能够进行。

二、下表皮层双子叶植物叶片的下表皮层同样是由一层细胞组成的,这些细胞通常比上表皮细胞更大,更扁平。

下表皮细胞通常也含有叶绿素,但比上表皮细胞含量少。

下表皮层的细胞通常也具有气孔,这些气孔可以使气体进出叶片,以维持植物体内的气体交换平衡。

三、栅栏组织双子叶植物叶片的栅栏组织位于上下表皮层之间,它由许多细胞组成,这些细胞通常呈长条状排列,并且方向垂直于叶片表面。

这些细胞之间有许多空隙,这些空隙可以使气体在叶片内部自由流动。

栅栏组织的主要作用是提供支撑和保持叶片形态。

四、叶肉组织双子叶植物叶片的叶肉组织是叶片内部最重要的组织,它由许多细胞组成。

这些细胞通常呈现多边形,排列有序。

叶肉组织是进行光合作用的主要场所,其中含有大量的叶绿体,这些叶绿体可以进行光合作用产生的能量,以支持植物的生长和发育。

叶肉组织也含有许多导管,用于输送水分和养分。

五、叶脉组织双子叶植物叶片的叶脉组织由许多细胞组成,这些细胞通常呈长条状,排列有序。

叶脉组织的主要作用是输送水分和养分,以及提供叶片的支撑和保持叶片形态。

叶脉组织通常分为主脉和次脉,主脉是叶片中最粗的脉络,次脉是从主脉分支出的细小脉络。

双子叶植物叶片的解剖构造包括上表皮层、下表皮层、栅栏组织、叶肉组织和叶脉组织。

这些组织在叶片内部紧密协作,以完成植物的生长和发育过程。

双子叶植物叶片的解剖构造也是植物生长和发育的重要研究对象,对于揭示植物的生命活动过程具有重要的意义。

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1.栅栏组织
栅栏组织紧靠上表皮,是一层或几层长柱形的薄壁细胞, 细胞长轴和叶表面相垂直,呈栅栏状排列。细胞内叶绿体含 量多,因而叶的正面颜色较深。
2.海绵组织
海绵组织紧靠下表皮,细 胞形状不规则, 排列疏松, 细胞间隙很大,特别在气孔 的内方,形成大量的气室, 有利于与外界进行气体交换。 海绵组织的细胞内,叶绿体 的含量较少,故叶背面颜色 较浅。
2.气孔的分布
表皮细胞上分布着许多气孔,有些植物如向日葵、 蓖麻等叶的上、下表皮都有气孔,而下表皮一般较 多;有少数植物的气孔仅分布在上表皮,如莲、菱 等;苹果、桃等植物的气孔只分布于叶的下表皮; 沉水植物的叶如眼子菜一般没有气孔。
3.气孔器
气孔器由两个半月形的保卫细胞围合而成。气孔是指两个半 月形的保卫细胞之间的间隙。当保卫细胞吸水膨胀时,气孔 开大,而失水时,气孔缩小甚至关闭。

,但分裂
一、判断题
பைடு நூலகம்
1.双子叶植物叶表皮细胞的外壁常角质化、硅质化,具表皮毛或 腺毛。
2.苹果、桃等植物叶表皮上的气孔只分布于叶的下表皮。 3.大多数双子叶植物的叶肉无栅栏组织和海绵组织之分。 4.苹果叶的正面颜色浅,背面颜色深。
二、填空题
1.双子叶植物叶片的构造可分为


三个基本
部分。
2.双子叶植物叶表皮上的气孔器由两个 成。
的保卫细胞围合而
1、自读教材P43;
2、了解双子叶植物叶脉的构造,特别是木质 部和韧皮部的位置;知道大叶脉和小叶脉的构 造区别。
1.主脉和大的侧脉
主脉和大的侧脉中含有一个(或几个)维管束, 其中木 质部位于上方, 韧皮部位于下方, 两者间常具有形成层, 不 过维管束中的形成层分裂活动微弱, 很快就停止。
在维管束周围除了数量众多的薄壁细胞之外,在脉肋 的表皮层下面还常有厚壁组织(如棉花、柑桔)和厚角组 织(如甘薯)的分布, 加强了机械支持作用。
2.较小的叶脉
较小的叶脉中,在维管束的外围只具有一圈薄壁细胞组成的 维管束鞘。随着叶脉逐渐变细,维管束结构也越来越简单
双子叶植物叶的结构 木质部 维管束鞘
双子叶植物 禾本科植物
1.掌握双子叶植物叶的基本结构;
2.理解气孔的分布及作用。
3、掌握叶肉细胞的分类:栅栏组织和海绵组织 的特征; 4、掌握叶脉的基本结构。
1、自读教材P42; 2、了解双子叶植物叶片分为哪几部分; 3、掌握表皮的基本特征;气孔器的结构; 4、掌握叶肉中栅栏组织和海绵组织的特征,
叶脉 韧皮部
气孔
上表皮
栅栏组织 海绵组织
叶肉
下表皮
一、判断题
1.双子叶植物大的叶脉中含有一个(或几个)维管束, 其中木质部位于 下方, 韧皮部位于上方。
2.叶脉越细小,维管束结构也越简单。
二、填空题
1.叶脉多贯穿于叶肉之中,脉内有


2.粗大的叶脉中,在木质部和韧皮部之间,有时可见到
活动的时间
。叶脉越细,其结构越
双子叶植物叶片可分为表皮、叶肉和叶 脉三个基本部分。
表皮
叶 叶肉
叶脉
双子叶植物叶的结构 木质部 维管束鞘
叶脉 韧皮部
气孔
上表皮
栅栏组织 海绵组织
叶肉
下表皮
1.表皮细胞特征
表皮位于叶片的上下两面。多数叶片的上下表皮各由一 层细胞组成,细胞横切面呈长方形。表皮细胞的外壁常有角 质层覆盖,有的还有蜡质层、表皮毛或腺毛。
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