植物学整理笔记

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植物学自学指导形态解剖部分第一章种子与幼苗(一)种子结构植物学上的种子是指由胚珠经过受精发育而成的繁殖器官。

其基本结构由:种皮﹑胚和胚乳三部分组成;其中胚是植物新个体的原始体。

种皮:一般坚韧,为种子的保护层;其上常可见到种脐和种孔。

禾本科植物的种皮与果皮愈合,不易分开。

—胚芽:一般为生长点与幼叶构成,(有些植物无幼叶)。

禾本科植物的胚芽外面有胚芽鞘包围着。

胚—胚轴:是连接胚芽﹑胚根和子叶的轴(包括上胚轴和下胚轴)。

—胚根:由生长点与根冠所组成。

禾本科植物的胚根外面有胚根鞘。

—子叶:双子叶植物的胚有子叶两片,单子叶植物的只有一片子叶。

胚乳:是储藏营养物质的组织。

禾本科植物的胚乳分为糊粉层和淀粉储藏组织。

(有些植物的胚乳在种子发育早期为胚所吸收,形成无胚乳种子,其营养物质储藏在子叶中)。

(二)种子的主要类型:依据种子成熟时胚乳的有无和种子中的子叶数目,将种子分为四类:双子叶植物有胚乳种子:如蓖麻﹑番茄。

单子叶植物有胚乳种子:如水稻﹑小麦。

双子叶植物无胚乳种子:如花生﹑菜豆。

单子叶植物无胚乳种子:较少见,如慈姑。

(三)种子的萌发:1.种子的萌发的条件:内在条件是具有成熟健全的胚;外在条件包括适宜的温度﹑充足的水分和足够的氧气。

2.种子萌发:在种子获得适宜的环境条件后,种子的胚由休眠状态转为活动状态,开始生长形成幼苗,这个过程称为种子的萌发。

胚各结构的萌发顺序和形成的相应器官为:稍后突破种皮胚芽地上茎﹑叶上胚轴伸长———茎的基部胚—胚轴下胚轴伸长或不伸长———根茎过渡区最先突破种皮胚根主根子叶:出土或留土(四)幼苗类型依据种子萌发后,子叶是否顶出土面,可将幼苗分为子叶出土幼苗、子叶留土幼苗和子叶半出(留)土幼苗等类型。

第二章植物细胞和组织(一)植物细胞植物体的结构,即由细胞构成组织,由同一或不同组织构成器官,由器官构成植物体。

因此细胞是:构成植物体的形态结构和生命活动的基本单位。

I.细胞学说是由德国植物学家M. J. Schleiden. 和T. Schwann二人于1838—1839年间提出的。

(整理)植物学知识要点

(整理)植物学知识要点

植物学知识要点一、植物细胞(一)细胞及细胞学说1、细胞:是组成生物有机体的形态结构和功能的基本单位。

2、细胞学说:1838~1839年由德国植物学家M.J.Schleiden和动物学家T.Schwann提出。

其内容为:植物和动物的组织都是由细胞组成;所有的细胞是由细胞分裂或融合而来;卵和精子都是细胞;一个细胞可以分裂而形成组织。

细胞学说被被恩格斯评价为19世纪三大发明之一。

(二)原核细胞和真核细胞1、原核细胞是细胞中较为原始的一类细胞,没有真正的细胞核,即没有核膜将它的遗传物质与细胞质分开,只有一个由裸露的环状DNA分子构成的拟核体。

细胞器种类和数量较真核细胞简单。

蓝藻和细菌是原核细胞的典型代表,此外支原体、衣原体、放线菌等也都是原核细胞。

2、真核细胞:有真正的细胞核,遗传物质被包被在核膜内,细胞器种类、数量相对丰富。

(三)原生质及原生质体1、原生质:是构成细胞生活物质的总称。

即植物细胞除细胞壁以外的其他组成部分。

2、原生质体:是细胞壁以内有生命的部分,由原生质分化而来,可分为细胞膜(质膜)、细胞质和细胞核三部分。

(四)显微结构和亚显微结构:1、显微结构:是指在光学显微镜下呈现的细胞结构。

2、超微结构:在电子显微镜下看到的更精细的结构称为超微结构或亚显微结构。

(五)植物细胞的基本结构:植物真核细胞是由细胞膜、细胞核、细胞质和细胞壁四部分构成。

1、细胞膜及内膜系统:(1)细胞膜又称质膜,细胞的重要组成部分之一。

是与细胞壁紧密相连,包在细胞质外的一层薄膜,由磷脂双分子层和镶嵌在其上的蛋白质构成。

具有保护、选择性透过、吞噬、信息传递、识别等功能。

细胞膜在电镜下是一种由三层结构组成的单位叫做单位膜,单位膜中各种组成成分的结合方式,现在较为广泛接受的模型是“膜的流动镶嵌模型”。

(2)内膜系统:细胞质中存在着许多由膜构成的细胞器或结构,它们彼此相关,甚至连通,组成一个庞大而又精密复杂的系统,这个系统称为内膜系统。

植物学笔记自整

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第一章植物细胞与组织1 植物细胞的发现1665年英国人胡克用自制的显微镜观察切成薄片的软木,发现软木有许多排列紧密的蜂窝状小室,他将其称为“细胞”(cell)。

细胞学说是1838—1839年由德国植物学家施莱登和动物学家施旺提出的。

内容为:植物和动物的组织都是由细胞组成的;所有的细胞都是由细胞分裂或融合而来;卵和精子都是细胞;一个细胞可以分裂而形成组织。

细胞学说被恩格斯评价为19世纪自然科学的三大发现之一。

2 植物细胞的基本形状单细胞呈球形或近球形;多细胞呈多面体形,由于不同细胞执行的功能不同,因而在形态上常常有很大差异。

顶端分生组织细胞呈多面体形;导管、筛管分子呈长管状;表皮细胞呈扁平状。

植物细胞的体积小,表面积相对较大,有利于与外界的物质交换,较小的细胞体积有利于细胞内的物质运输和信息传递。

3 植物细胞的结构与功能植物细胞为真核细胞,由细胞壁和原生质体组成,原生质体是细胞中有生命活动的物质形成的结构,包括细胞膜、细胞质、细胞核等。

组成原生质体的物质称为原生质,是由水和无机盐等无机物以及糖类、蛋白质、脂质、核酸、维生素等有机物组成的。

植物细胞中还常有一些贮藏物质或代谢产物,称后含物。

植物细胞的基本结构:细胞壁(胞间层、初生壁、次生壁)质膜植物细胞基质原生质体细胞质细胞器(质体、线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体、微体、核糖体、液泡、维管、微丝等)后含物(淀粉粒、糊粉粒、蛋白质)细胞核(核膜、核仁、染色质、核基质)(1)细胞壁定义:包围在植物细胞原生质体外面的由纤维素、半纤维素、果胶质或其他物质组成的结构。

是植物细胞特有的结构。

①细胞壁的化学成分高等植物细胞壁的主要成分是多糖,包括纤维素、果胶质和半纤维素,还有蛋白质、酶类等。

植物体内不同细胞的细胞壁成分不同,是由于在多糖组成的细胞壁中添加了其他的成分,如木质素,不亲水的角质、木栓质和蜡质等。

a纤维素:细胞壁中最重要的成分,是由多个葡萄糖分子脱水缩合形成长链。

植物学笔记细则zq

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一、花和花序(一)花的组成1、胚珠:为子房内着生的卵形小体,是种子的前体,为受精后发育成种子的结构。

被子植物的胚珠包被在子房内,以珠柄着生于子房内壁的胎座上。

由卵、极核、珠被三部分组成。

2、胎座(Placenta):胚珠着生的心皮壁部位,往往形成肉质突起,称为胎座(Placenta)。

3、心皮:心皮是变态的叶,雌蕊是由心皮卷合而成的。

雌蕊的三个组成部分即子房、花柱、柱头都是由心皮所构成的。

心皮是植物界进化的产物,是被子植物特有的器官。

4、胎座类型类型心皮数子房室数胚珠着生部位例子边缘胎座单心皮一室子房腹缝线豆科(蚕豆、豌豆)侧膜胎座两个以上心皮一室子房或假数室子房心皮的边缘黄瓜、冬瓜中轴胎座多心皮多室子房心皮组成的中轴上金橘、橙特立中央胎座多心皮一室子房或不完全数室子房子房腔向上但达不到子房顶的中轴上石竹、报春花基生胎座/ / 子房底部飞机草、菊科顶生胎座/ / 子房顶部桑、莲、瑞香5、雄蕊类型类型特点例子离生雄蕊花中有多数雄蕊而彼此分离蔷薇科、莲单体雄蕊一朵花中的花丝联合成一体锦葵科(扶桑、蜀葵)二体雄蕊一朵花中的九个花丝联合,一个单生,成二束刺槐、大豆多体雄蕊一朵花中的雄蕊花丝联合成多数金丝桃聚药雄蕊花药合生,花丝分离菊科二强雄蕊雄蕊四个,两长两短唇形科(薄荷、薰衣草)四强雄蕊雄蕊六个,四长两短十字花科(萝卜、青菜)冠生雄蕊雄蕊生花冠上丁香6、雌蕊类型单雌蕊、复雌蕊:均为一枚雌蕊。

离生单雌蕊:多枚雌蕊(二)花序类型 1、有限花序概念:又称聚伞类花序、离心花序。

顶花先开,从而限制了花序轴的继续生长。

开花顺序由上到下,由内到外。

2、无限花序概念:又称向心花序、总状类花序。

花序轴在开花期间可以类型特点例子单雌蕊 一朵花中只有一个心皮构成的雌蕊 蚕豆、豌豆 离生雌蕊 一朵花中有若干彼此分离的单雌蕊玉兰、梧桐 复雌蕊 一朵花中有一个由二个以上心皮合生构成的雌蕊棉、番茄类型花梗 单性花/两性花特征 例子螺状花序 花序轴顶端先开一花,然后再顶花下面的花序轴的一侧形成以侧枝,侧枝端花又先开七叶树、附地菜 蝎尾状花序 / / 相继的各级侧枝,由相反的方向交互生出成二列雄黄兰、虎耳草 二歧聚伞花序 / / 顶花下的花序轴向着两侧各分生一枝,枝端生花,每枝再两侧分枝,如此反复进行金丝桃、卷耳多歧聚伞花序//顶花下的花序轴向着n(n>=3)侧各分生一枝,各分枝又自成一聚伞花序泽漆继续生长。

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植物学整理笔记第四章种子植物营养器官的形态、构造和功能✧种子植物根据其胚胎是否有包被,又可分为裸子植物和被子植物两类。

P68✧种子植物的植物体在构造上一般具有根、茎、叶、花、果实和种子六种器官,其中前3种称为营养器官,后3种称为繁殖器官。

P68第二节种子萌发与营养器官的发生✧种子一般由种皮、胚和胚乳三部分组成。

P68✧所谓假种皮,严格地说是指从胚珠基部向外突起,发育形成包裹在种子外面、色泽鲜艳的一种结构(如荔枝、龙眼)。

P69✧成熟的种子,种皮上一般还有种脐、种孔、种脊,种脐和种孔是每种植物都具有的构造。

P69✧胚包括胚芽、胚根、胚轴和子叶四个部分。

P70✧根据子叶的数目,种子植物可分为三大类:具有两个子叶的植物称为双子叶植物,具有一个子叶的植物称为单子叶植物,裸子植物的子叶数目不定,通常都是两个以上.P70✧种子的类型P701.无胚乳种子:这类种子只有种皮和胚两部分,子叶肥厚、贮藏大量的营养物质,代替了胚乳的功能。

许多双子叶植物,如刺槐、梨、板栗、油茶、核桃等都是无胚乳种子.2.有胚乳种子:这类种子由胚、胚乳和种皮三部分组成,胚乳占种子大部分,胚较小,如油桐、橡胶树、松、稻、麦等.许多双子叶植物,大多数单子叶植物和全部裸子植物的种子,都是有胚乳种子。

✧种子萌发必须具备的三个条件:充足的水分、适宜的温度、充足的氧气.P72✧幼苗类型分为两种:子叶出土的幼苗和子叶留土的幼苗。

P73第三节根✧根是种子植物的重要营养器官,它的主要功能室吸收土壤中的水分以及溶于水中的无机盐类,并通过根的维管组织输送到地上部分,根的另一个重要作用是具有合成的功能,此外还有固定支撑作用、输导作用、贮藏作用和繁殖作用(营养繁殖)。

P75✧定根(主根、侧根)和不定根P751.由种子中的胚根萌发而形成的根,称为定根,包括主根和从主根产生的侧根。

2.有些植物的根还可以从茎、叶、胚轴等部位产生,与胚根无关,称为不定根。

蕨类、种子植物扦插、单子叶植物等的根。

植物学笔记自整

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第一章植物细胞与组织1 植物细胞的发现1665年英国人xx用自制的xx观察切成薄片的软木,发现软木有许多排列紧密的蜂窝状小室,他将其称为“细胞”(cell)。

细胞学说是1838—1839年由xx植物学家xx和动物学家xx提出的。

内容为:植物和动物的组织都是由细胞组成的;所有的细胞都是由细胞分裂或融合而来;卵和精子都是细胞;一个细胞可以分裂而形成组织。

细胞学说被xx评价为19世纪自然科学的三大发现之一。

2 植物细胞的基本形状单细胞呈球形或近球形;多细胞呈多面体形,由于不同细胞执行的功能不同,因而在形态上常常有很大差异。

顶端分生组织细胞呈多面体形;导管、筛管分子呈长管状;表皮细胞呈扁平状。

植物细胞的体积小,表面积相对较大,有利于与外界的物质交换,较小的细胞体积有利于细胞内的物质运输和信息传递。

3 植物细胞的结构与功能植物细胞为真核细胞,由细胞壁和原生质体组成,原生质体是细胞中有生命活动的物质形成的结构,包括细胞膜、细胞质、细胞核等。

组成原生质体的物质称为原生质,是由水和无机盐等无机物以及糖类、蛋白质、脂质、核酸、xx等有机物组成的。

植物细胞中还常有一些贮藏物质或代谢产物,称后含物。

植物细胞的基本结构:细胞壁(胞间层、初生壁、次生壁)质膜植物细胞基质原生质体细胞质细胞器(质体、线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体、微体、核糖体、液泡、维管、微丝等)后含物(淀粉粒、糊粉粒、蛋白质)细胞核(核膜、核仁、染色质、核基质)(1)细胞壁定义:包围在植物细胞原生质体外面的由纤维素、半纤维素、果胶质或其他物质组成的结构。

是植物细胞特有的结构。

①细胞壁的化学成分高等植物细胞壁的主要成分是多糖,包括纤维素、果胶质和半纤维素,还有蛋白质、酶类等。

植物体内不同细胞的细胞壁成分不同,是由于在多糖组成的细胞壁中添加了其他的成分,如木质素,不亲水的角质、木栓质和蜡质等。

a纤维素:细胞壁中最重要的成分,是由多个葡萄糖分子脱水缩合形成长链。

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植物学笔记第一章植物细胞1.植物类群低等植物:藻类(自养)菌类(异养)地衣(菌藻共生)高等植物苔藓(无微观组织)靠孢子繁殖)种子植物裸子植物(无花)有花粉管,有种子,孢子体发达被子植物2.细胞(生命活动的基本结构,功能和遗传单位)细胞壁胞间层(果胶质细胞壁最外层也称中层)初生壁(纤维素半纤维素果胶糖蛋白)次生壁(纤维素木质素)超微结构微纤丝纹孔:因次生壁没有加厚而形成,不是真的孔植物细胞单纹孔单纹孔对,具缘纹孔对,半具缘纹孔对具缘纹孔包间连丝:一根极细的通过纹孔连接两个细胞,传递物质,能量和信息的细胞质丝穿孔:细胞端壁溶解后形成的孔(导管)变化:木化,角化,栓化,矿化细胞核核膜(双层有核孔)核仁(一个或多个)功能(德国藻类学家哈姆林通过伞藻实验证明)细胞质运动方式:转动式,循环式细胞器内质网光面smooth endoplasmic reticulum 合成,运输脂类,多糖粗面rough endoplasmic reticulum 附有核糖体质体(绿色植物特有)叶绿体:椭圆形,双层膜,内有基粒,光合作用场所含有四种色素有色体:含有胡萝卜素和叶黄素,双层膜白色体:不含色素三者之间可相互转化线粒体:双层膜,有氧呼吸三羧酸循环场所,为生命活动提供能量,动力工厂核糖体:无膜,由一个大亚基和一个小亚基组成,合成蛋白质高尔基体:单层膜,与蛋白质,碳水化合物的修饰及细胞壁的形成有关。

靠近内质网的为形成面,朝向质膜的为成熟面。

细胞骨架微管:直径25纳米,中空长管状蛋白质丝功能:○1构成细胞网状支架,维持细胞形状,固定和支持细胞器位置。

○2参与形成纺锤丝牵引染色体○3参与物质运输。

微丝:7纳米,肌动蛋白,双股螺旋状功能:○1作为细胞骨架,维持细胞形态○2在胞质环流中起很大作用○3细胞质分裂中间纤维:10纳米微梁溶酶体:单层膜,溶酶体自溶作用有利于细胞的分化与个体发育。

例:微管细胞的成熟,导管穿孔微体:过氧化物酶体:参与乙醇酸循环,将乙醇酸转化为己糖。

大学植物学基本知识点总结

大学植物学基本知识点总结

大学植物学基本知识点总结1.植物起源植物起源是植物学的一个重要基础知识点。

植物在地球上的起源可以追溯到约45亿年前的古代海洋生物。

最早的植物是藻类生物,它们是陆地植物的祖先。

陆地植物的起源是从古代绿藻开始的。

陆地植物的进化是植物起源的重要内容之一。

同时,从生物地理学的角度来看,不同地区的植物起源时间和形式各异,这是植物地理区划的一个重要依据。

2.植物结构植物结构是植物学的一个重要知识点。

植物结构主要包括植物的组织结构和器官结构。

植物的组织结构主要有器官、组织和细胞三个层次。

植物的器官结构包括根、茎、叶、花和果实等。

植物的组织结构主要包括细胞间的连接结构、细胞器结构等。

而细胞才是构成植物的基本单位,其结构、功能及其关系及其调控机制是植物学的重要内容。

3.植物分类植物分类是植物学的一个重要内容。

植物分类主要包括植物分类的原则和方法、分类的级别和分类系统的建立。

植物分类的原则和方法从形态学、生态学、生理学、生态学、生物地理学和分子生物学等多个角度出发,综合考虑植物的形态特征、生活方式、生理特性、地理分布和遗传关系等方面,以确定植物的分类归属。

分类的级别主要有门、纲、目、科、属、种等。

分类系统的建立涉及到植物分类学的各个层次,要准确划分和分类植物界的种类,而这个过程是非常复杂和严谨的。

因此,植物分类是植物学的重要基础知识点。

4.植物生长发育植物的生长发育是植物学的一个重要知识点。

植物的生长是指植物体积、重量和体积增加的过程。

植物的生殖是植物繁殖后代的过程。

植物的发育是指植物生长和繁殖的过程。

植物的生长发育受到光照、温度、水分、土壤养分、气候和内部激素等多种因素的影响。

植物的生长发育过程涉及到植物的形态结构、生理生化、代谢代谢、生殖发育等方面。

因此,植物的生长发育是植物学的一个非常重要的内容。

5.植物生殖植物的生殖是植物学的一个重要内容。

植物的生殖主要包括有性生殖和无性生殖。

有性生殖主要是指通过卵子和精子结合形成受精卵的过程,然后形成新个体。

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植物学整理笔记第四章种子植物营养器官的形态、构造和功能✧种子植物根据其胚胎是否有包被,又可分为裸子植物和被子植物两类。

P68✧种子植物的植物体在构造上一般具有根、茎、叶、花、果实和种子六种器官,其中前3种称为营养器官,后3种称为繁殖器官。

P68第二节种子萌发与营养器官的发生✧种子一般由种皮、胚和胚乳三部分组成。

P68✧所谓假种皮,严格地说是指从胚珠基部向外突起,发育形成包裹在种子外面、色泽鲜艳的一种结构(如荔枝、龙眼)。

P69✧成熟的种子,种皮上一般还有种脐、种孔、种脊,种脐和种孔是每种植物都具有的构造。

P69✧胚包括胚芽、胚根、胚轴和子叶四个部分。

P70✧根据子叶的数目,种子植物可分为三大类:具有两个子叶的植物称为双子叶植物,具有一个子叶的植物称为单子叶植物,裸子植物的子叶数目不定,通常都是两个以上。

P70✧种子的类型P701.无胚乳种子:这类种子只有种皮和胚两部分,子叶肥厚、贮藏大量的营养物质,代替了胚乳的功能。

许多双子叶植物,如刺槐、梨、板栗、油茶、核桃等都是无胚乳种子。

2.有胚乳种子:这类种子由胚、胚乳和种皮三部分组成,胚乳占种子大部分,胚较小,如油桐、橡胶树、松、稻、麦等。

许多双子叶植物,大多数单子叶植物和全部裸子植物的种子,都是有胚乳种子。

✧种子萌发必须具备的三个条件:充足的水分、适宜的温度、充足的氧气。

P72✧幼苗类型分为两种:子叶出土的幼苗和子叶留土的幼苗。

P73第三节根✧根是种子植物的重要营养器官,它的主要功能室吸收土壤中的水分以及溶于水中的无机盐类,并通过根的维管组织输送到地上部分,根的另一个重要作用是具有合成的功能,此外还有固定支撑作用、输导作用、贮藏作用和繁殖作用(营养繁殖)。

P75✧定根(主根、侧根)和不定根P751.由种子中的胚根萌发而形成的根,称为定根,包括主根和从主根产生的侧根。

2.有些植物的根还可以从茎、叶、胚轴等部位产生,与胚根无关,称为不定根。

蕨类、种子植物扦插、单子叶植物等的根。

不定根也能再产生侧根。

✧根系类型及其在土壤中的分布。

P761.由主根及其产生的侧根构成的根的总和,称为直根系,有粗大的主根和发达的侧根。

通常是深根性的。

因而比较耐干旱。

如裸子植物和部分双子叶植物。

2.由不定根形成的根的总和,称为须根系,没有明显的主根,各根粗细和长短一致,侧根很少。

通常是浅根性,因而不太耐旱。

如蕨类植物、单子叶植物、部分双子叶植物。

常常因为胚根萌发不久就死亡,而由胚轴上长出的不定根构成。

✧根的生长的三向性:向地性、向肥性、向水性及其应用。

✧树种的根系特征也是选择造林树种的依据之一。

选择防护林带的树种,一般应选深根性树种,才具有较强的抗风力;营造水土保持林,一般宜用侧根发达,固土能力强的树种;营造混交林时,除考虑地上部分的相互关系外,要选择深根性和浅根性树种合理配置,以利于根系的发育及水分养分的吸收利用。

P77✧植物根系分布在土壤中,它们和根际微生物(细菌、放线菌、真菌、藻类、原生植物等)有着密切的关系,即高等植物与微生物之间形成了一种互利共生关系,称为共生。

根瘤和菌根是高等植物根系和土壤微生物之间共生关系的两种类型。

P89✧根瘤常见科属:除豆科外,桦木科、木麻黄科、鼠李科、胡颓子科、杨梅科、蔷薇科、苏铁科、罗汉松科也能与根瘤细菌形成根瘤。

具有一定的专一性。

在农林生产实践中具有重要应用价值。

P89✧菌根P901.外生菌根,许多木本种植物如马尾松、油松、冷杉、云杉、栓皮栎、桉树、毛白杨等常有这种外生菌根。

2.内生菌根,常见植物有银杏、侧柏、核桃、圆柏、桑、五角枫、梣叶槭、某些兰科植物等。

3.内外生菌根,常见植物有桦木属、柳属、苹果、银白杨、柽柳等。

第四节茎✧芽的类型P921.从芽的性质:叶芽、花芽、混合芽。

2.从芽的位置:定芽——顶芽、侧芽(腋芽),腋芽有不同的类型——单芽最常见,柄下芽(香槐、悬铃木)、叠生芽(紫穗槐、山柑)、并生芽(桃);不定芽。

3.从芽的结构:鳞芽(温带,保暖作用)、裸芽(南方、草本)。

4.从芽的活动性:活动芽、休眠芽。

两者在一定条件下可以转化。

✧分枝类型,由芽的生长特性和芽的位置决定了植物茎的分枝方式。

有以下4种类型。

P931.二叉分枝:最原始,主要见于苔藓植物和蕨类植物。

2.单轴分枝:裸子植物,和部分双子叶植物。

松柏类植物、杨、山毛榉等,均为这种分枝。

3.合轴分枝:主要见于被子植物,灌木。

禾本科的分蘖是一种特殊的合轴分枝。

如榆、柳、槭、核桃、苹果、梨等,大多数被子植物都是合轴分枝。

4.假二叉分枝:见于少数双子叶植物,如丁香、梓树、泡桐、榭寄生等。

✧生长轮(年轮):在温带生长的树种,通常每年形成一个生长轮,在热带、亚热带由于四季气候变化不大,木材无明显的生长轮,或由于干湿季影响生长形成多个生长轮。

P108第五节叶✧叶的主要功能是进行光合作用、蒸腾作用和气体交换。

P116✧叶片、叶炳、托叶三部分都具有的叶称为完全叶,如豆科、蔷薇科植物的叶。

但有些植物的叶或缺乏托叶,如樟树、泡桐、白蜡树等;或托叶、叶柄均缺,如蓝桉等,称为不完全叶。

P116✧双子叶植物多为网状脉,单子叶植物多为平行脉、掌状脉、射出脉。

P116✧禾本科植物叶的形态与一般的不同,它由叶片、叶鞘、叶舌和叶耳四部分组成,叶片成条形或狭带形,具平行脉。

P117✧旱生植物的叶片的形态和结构主要是朝着减少水分丧失和加强贮水能力两个方向发展、变化的。

因而形成两种适应途径:P1251.非肉质化途径:叶小而厚,表皮细胞壁加厚,角质层发达,毛被发达。

有的种类表皮细胞多层,为复表皮(夹竹桃、松树),气孔下陷(松树),或气孔集中生于表皮下陷的局部区域中形成气孔窝(夹竹桃)。

栅栏组织发达、海面组织和细胞间隙不发达,或成为等面叶(蓝桉)。

或者,叶肉细胞壁内折叠(松叶、禾本科的叶)。

极端情况下,叶片完全退化变态为刺(梭梭、蒺藜等)。

2.肉质化途径:(多浆植物)芦荟、打不死、落地生根、石莲花、马齿苋、龙舌兰,现在园林上引入的许多沙漠植物。

叶片肥厚多汁,角质层发达,叶肉细胞成为发达的贮水组织(其细胞内多糖类物质发达,细胞液粘稠、浓度很高,不易失水)。

一些特殊的植物,叶片退化为刺,茎肉质化,代替叶的作用,如仙人掌科的植物。

✧水生植物由于植物完全生长在水中,有的叶片浮于水面或沉于水中,不易得到成分的阳光和良好的通气,通常在结构上表现为叶肉细胞层数少,没有栅栏组织和海绵组织的分化,形成发达的通气组织P126✧光照强弱对叶的结构影响也很大。

P126✧植物叶的寿命是有一定的,因不同的树木而异,有的树木如杨、柳、榆、槐、椿、楝、合欢等,它们的叶春季长出,到秋冬就完全脱落,叶的寿命只有一个生长季,这样的树木称为落叶树。

而有的植物叶的寿命为1年以上至多年,如松、柏、女贞、荔枝、龙眼、芒果等。

松属的叶生活2-5年,紫衫6-10年,冷杉3-10年。

植株上虽每年有一部分老叶脱落,但仍有大量的叶子存在,同时每年又增生新叶,因此,整个植物看来是常绿的,称为常绿树。

P127✧树木产生落叶的现象是受内外条件影响的。

P127第六节植物营养器官的变态✧根的变态P1281.贮藏根:通常草本植物才有,两类a)肉质直根(肥大直根):萝卜、胡萝卜、甜菜。

由主根肥厚而来,一株一个。

b)块根:红薯、天门冬、大丽菊等,由侧根或不定根肥厚而来,一株多个。

2.支柱根:玉米、榕树(独树成林)3.呼吸根:红树4.气根:附生植物、榕树、5.攀缘根:爬山虎、常春藤6.寄生根:菟丝子✧茎的变态P1301.地下茎的(变态)类型。

生长在地下的茎本身就不是履行正常功能的,都属于变态的器官,它们的功能主要是储藏和繁殖,有4种类型。

a)块茎:地下茎侧枝的顶端节间缩短、肉质膨大而成,有顶芽和侧芽,马铃薯、菊芋、花叶芋等。

b)根状茎:有顶芽,节和节间明显,节上有腋芽,不断分枝,肥厚或否。

竹子、姜、藕、芭蕉芋c)球茎:地下主茎膨大而成,节和节间明显,慈姑、荸荠、芋头、魔芋d)鳞茎:由鳞叶(肥厚变态的叶)生于鳞茎盘(缩短的变态茎)构成,即,肉质的部分是鳞叶,不是茎。

蒜、葱、百合2.地上茎的变态a)茎刺:由枝变态而成,位于叶腋,有时刺还会分枝或长叶,柑橘、皂荚、山楂、川梨、火棘、叶子花等等。

b)茎卷须:由枝变态而成,位于叶腋,葡萄(葡萄科)、南瓜(葫芦科)c)叶状茎:真正的叶常常退化,枝扁化、绿色,代替叶行光合作用。

假叶树、天门冬、文竹、石刁柏、竹节蓼d)珠芽(零余子):生于叶腋或花序中的变态枝条,其节间缩短,肉质肥厚,块茎状或鳞茎状,其上有芽,落地后可以能进行营养繁殖。

薯蓣、落葵、大蒜等。

✧叶的变态P132a)苞叶(苞片):与花和花序有关,叶子花,一品红等,非常多见。

b)芽鳞:樟树、杜鹃花c)叶刺:叶变态成,生于节上、枝或腋芽的下部,刺槐、三颗针、仙人掌、刺葵、省藤。

d)叶卷须:常常是叶片或托叶变态而成,豌豆、拔契。

e)叶状柄:叶片退化,叶柄扁化、叶片状,行光合作用,与耐旱有关,台湾相思、大叶相思、绒毛相思等。

f)捕虫叶:是(食虫植物)猪笼草、茅膏菜、狸藻等,叶片变态为囊状、夹子状,或有腺毛,分泌消化酶。

生长于土壤缺乏氮素的生境。

✧植物的刺的类型有3种:枝刺、叶刺和皮刺。

皮刺由茎、叶表皮、皮层突起变尖而成,内部没有维管束,数量多,不分支,位置不固定,容易脱落,如花椒、蔷薇、玫瑰、月季、悬钩子等。

第七节植物营养器官的变态(同花卉学做比较)P134第五章种子植物繁殖器官的形态构造及生殖过程第一节被子植物的繁殖器官及生殖过程✧花通常可分为花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊群和雌蕊群六部分。

P140✧花萼、花冠、雄蕊群、雌蕊群都有的花叫完全花,大多数植物的话都是完全花,缺少其中任何一部分的花叫不完全花,如无被花,单被花都是不完全花,还有一些植物花中没有雄蕊或雌蕊形成单性花分别为雄花和雌花。

除此,组成花的每一部分无论在数目、离合、排列、对称性等各方面都有极其多样化的变化。

P142✧花芽分化的时间一般落叶树种(如桃、梨、油桐等)是在开花前一年夏季进行的,一般在分化出各种花部原基或进一步发育后,花芽即转入休眠,这时可能处于花粉母细胞或造孢细胞阶段,到第二年春季,未成熟的花部继续发育直至开花。

春夏开花的常绿树木大多在冬季或早春进行花芽分化,如柑桔、油橄榄等,而秋东开花的如油茶和茶等则在当年夏季分化,无休眠期。

P143✧风媒传粉——风媒植物(如核桃、麻栎、桦木、杨树),约有1/5的被子植物。

有效传粉的距离一般是300-500米;花序轴柔软,易于摆动,如形成穗状花序、柔荑花序等等;花小,花被不鲜艳、或花被退化;不具有蜜腺、无香味等;花丝和花柱均较长,柱头常分裂或羽毛状,增加接花粉的机会;花粉数量多、小而轻、外壁光滑而干燥;花生于植物高处(如顶生等),花多在早春开放,先花后叶或花叶同期,减少树冠枝叶对花粉传布的阻碍。

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