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植物学考试重点

名词解释1细胞:能进行独立繁殖的有膜包围的生物体的基本结构和功能单位2胞间连丝:贯穿细胞壁沟通相邻细胞的细胞质连线。
为细胞间物质运输与信息传递的重要通道,通道中有一连接两细胞内质网的连丝微管3细胞周期:细胞周期:通过细胞分裂产生的新细胞的生长开始到下一次细胞分裂形成子细胞结束为止所经历的过程称为细胞周期。
5细胞分化:细胞分化就是由一种相同的细胞类型经过细胞分裂后逐渐在形态、结构和功能上形成稳定性差异,产生不同的细胞类群的过程6细胞器:是细胞内一般由各种膜包被的功能性结构,是真核细胞的典型结构特征之一7胞质运动:细胞内细胞质的流动。
如胞质环流和变形虫伪足的伸缩8顶端优势:植物的顶芽优先生长而侧芽受抑制的现象9假果:果皮由子房壁发育而成,果肉由胎座发育而来,种子则由受精后的胚珠发育而成10:机械组织:是对植物起主要支撑和保护作用的组织11:导管:指维管植物木质部由柱状细胞构成的水分与无机盐长距离运输系统,次生壁厚薄不匀地加厚,端壁穿孔或完全溶解,从而形成纵向连续通道12被子植物:是指胚珠外面有子房壁、种子外面有果皮包着的植物,如菊花、太阳花、苹果、枇杷等。
13:减数分裂:是指有性生殖的个体在形成生殖细胞过程中发生的一种特殊分裂方式14植物组织:由来源相同和执行同一功能的一种或多种类型细胞集合而成的结构单位15次生结构:裸子植物,大多数双子叶植物和某些蕨类植物中,由根和茎的维管形成层和木栓形成层产生的结构。
16伞形花序:大多数花从花轴顶端长出,呈辐射状。
17.细胞的全能性:指细胞经分裂和分化后仍具有形成完整有机体的潜能或特性。
18 凯氏带:某些植物根内皮层细胞的最初发育阶段,纵向壁和横向壁上形成的一条细的木栓质或类木质素的沉积带。
19荚果:由一个心皮发育成的果实20初生纹孔场:聚集在某些特定的较薄区域21出生细胞壁:植物细胞有丝分裂产生子细胞后,细胞生长时期形成的壁23纹孔木材细胞壁加厚产生次生壁时,初生壁上未被加厚的部分,即次生壁上的凹陷,称为纹孔。
植物学资料整理

一、细胞壁的结构1、胞间层(中层):主要成分为果胶质。
2、初生壁(主要成分为纤维素及少量的果胶质、半纤维素):初生壁一般薄而柔软,可塑性大;同时可透水分和溶质3、次生壁:(形成于细胞停止生长以后,主要成分为纤维素及木质。
):较厚,坚硬;分为外、中、内三层;次生壁强烈加厚的cell多数是死细胞。
4、纹孔:细胞壁增厚时,并非全面均匀增厚,其中常留有不增厚的部分称纹孔。
实际上并非真正的孔,而是一些薄壁的区域。
分为具缘纹孔(底>口,发生在次生壁强烈加厚的细胞间。
)、单纹孔、半具缘纹孔5、胞间连丝:在相邻的生活细胞之间,细胞质常以极细的细胞质丝穿过细胞壁而彼此相互联系,这些穿过细胞壁的细胞质丝叫胞间连丝。
二、分生组织(也称形成组织)1、原分生组织(顶端分生组织)位置:根尖、茎尖的先端细胞特点:1)形小、壁薄、质浓、核大、无或仅具小液泡,排列整齐,无胞间隙;2)终身保持分裂能力。
2、初生分生组织(顶端分生组织)位置:根、茎前最幼嫩部位,位于原分生组织之后。
特点:一方面cell仍能分裂;一方面cell开始初步分化3、次生分生组织:仅见于裸子植物和双子叶植物。
(侧生分生组织)位置:根、茎中轴的侧面。
来源:成熟cell脱分化而成。
两类形成层→使根茎增粗。
木栓形成层→形成周皮4、居间分生组织三、薄壁组织(基本组织、营养组织)分布:较广,6种器官均有。
特点:(1)都是活cell、壁薄、核小、形大、液泡大、细胞间隙大;(2)cell分化程度浅,具潜在的转化能力,具较大的可塑性。
类型:同化组织、贮藏组织、储水组织、吸收组织、通气组织、传递cell四、输导组织木质部:由几种不同类型的细胞构成的一种复合组织,包括管胞和导管分子、纤维、薄壁细胞等。
韧皮部:复合组织,包含筛管分子或筛胞、伴胞、薄壁细胞、纤维等不同类型的细胞。
1、导管分子与管胞位于木质部(死细胞)筛孔:初生壁的上、下端壁上分化出许多较大的孔。
2、筛管分子和筛胞五、机械组织2、石细胞:多为等径或略为伸长的细胞,有些具不规则的分支成星芒装,也有的比较细长。
(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。
(完整版)植物学知识点总结

植物学第一章绪论一.1.植物:一般有叶绿素,自养;无神经系统,无感觉,固着不动。
2.植物界被子植物种子植物雌蕊植物维管束植物裸子植物高等植物蕨类植物苔藓植物颈卵器植物真菌细菌菌类植物卵菌黏菌孢子植物地衣地衣植物褐藻红藻非维管束植物蓝藻低等植物绿藻黄藻藻类植物金藻甲藻硅藻裸藻轮藻3.生物界的分。
○1二界系统:植物界(光合,固着)、动物界(运动,吞食);○2三界系统:植物界、动物界、原生生物界(变形虫,具鞭毛,能游动的单细胞群体);○3四界系统:植物界、动物界、原生生物界、原核生物界(原始核);○4五界系统:植物界、动物界、原生生物界、原核生物界、菌物界;○5六界系统:植物界、动物界、原生生物界、原核生物界、菌物界、非细胞生物界(病毒、类病毒)区别:原生生物界与原核生物界4.植物作用□1植物在自然界中的生态系统功能◇1合成作用(光合作用): 6CO2+6H2O→C6H12O6+6O2(三大宇宙作用)○1无机物转化为有机物;○2将光能转化为可贮存的化学能;○3补充大气中的氧。
◇2分解作用(矿化作用)复杂有机物→简单无机物意义:a、补充光合作用消耗的原料b、使自然界的物质得以循环□2植物与环境○1净化作用:对大气、水域及土壤的污染具有净化作用,其途径是吸收,吸附,分解或富集。
○2监测作用:监测植物-对有毒气体敏感的植物。
○3植物对水土保持、调节气候的作用。
○4美化环境。
○5其它:杀菌(散发杀菌素);减低噪音等等。
□3植物与人类人类的衣、食、住、行、医药及工业原料等都直接或间接大部分与植物有关;第二章植物细胞与组织一.1.细胞概念细胞(cell) 是构成植物和动物有机体的形态结构和生命活动的基本单位。
2.细胞学说的内容○1植物与动物的组织由细胞构成○2所有的细胞由细胞分裂或融合而成○3卵细胞和精子都是细胞○4单个细胞可以分裂形成组织病毒是目前已知最小的生命单位,仅由蛋白质外壳包围核酸芯所组成二.原生质(化学和生命基础)原生质是细胞活动的物质基础,可以新陈代谢。
植物研究知识点总结

植物研究知识点总结一、植物形态研究植物的形态研究是植物学中的一个重要分支,主要研究植物的外部形态特征、组织结构、生长发育过程和生殖方式等方面的内容。
植物形态学的研究对象包括细胞形态、组织器官的结构、根茎叶花果的形态特征等。
1. 细胞形态学:细胞是构成植物组织的基本单位,细胞形态学主要研究植物细胞的形态特征、细胞器的结构和功能等内容,通过细胞学的研究可以了解植物的生长发育过程和细胞器的功能。
2. 植物的器官结构:植物的根、茎、叶、花、果等器官具有不同的形态特征和功能,植物形态学的研究包括对这些器官的结构、组织器官功能以及生长发育规律的研究。
3. 植物的生长发育过程:植物的生长发育过程是植物形态学研究的重要内容,包括种子萌发、幼苗生长、植株成长和花果发育等阶段,了解植物生长发育的规律对于植物栽培和种植具有重要的指导意义。
4. 植物的生殖方式:植物的生殖方式包括有性生殖和无性生殖两种方式,有性生殖包括花粉的传播、受精过程和种子的形成,无性生殖包括植物的萌发、扦插繁殖和芽生等方式,植物形态学的研究包括对不同植物生殖方式的研究和比较。
二、植物生理生态研究植物的生理生态是研究植物生理和生态学特性的一个重要领域,包括植物的营养代谢、生长调控、环境适应和生态位等方面的内容。
植物的生理生态研究对于了解植物在自然环境中的生存和繁衍具有重要的意义。
1. 植物的营养代谢:植物的营养代谢包括光合作用、呼吸作用、气体交换、水分运输和离子吸收等过程,植物生理学主要研究这些生理代谢过程的机制和调控。
2. 植物的生长调控:植物的生长发育受到内外环境因素的调控,包括光照、温度、水分、营养盐和植物激素等因素的调控,生理生态学研究了解植物生长调控的机制和规律。
3. 植物的环境适应:植物在不同的生态环境中具有不同的生态位和适应能力,植物的生理生态学研究了解植物在不同生态环境中的适应机制和生活方式。
4. 植物的生态位:植物的生态位是指植物在生态系统中的位置和作用,包括植物的生长地点、光照需求、水分营养要求和与其他生物的相互关系等内容。
植物学知识点(全册)

第一章 植物细胞 第一节 植物细胞的形态结构 第二节 植物细胞的繁殖第三节 植物细胞的生长和分化第一节 植物细胞的形态结构 一、细胞是构成植物体的基本单位二、植物细胞的形状和大小 三、植物细胞的结构 四、植物细胞的后含物五、原核细胞和真核细胞一、细胞是构成植物体的基本单位1665年,英国人虎克(Hooke 1635—1703)第一次用自制的显微镜观察到细胞,取名“cell ”。
1838年,德国植物学家施莱登“论植物的发生”中第一个指出“一切植物,如果它们不是单细胞的话,都完全是由细胞集合而成的。
细胞是植物结构的基本单位”。
1839年,德国动物学家施旺在“显微研究”一文中指出动物及植物结构的基本单位都是细胞。
他们的观点就是恩格斯称之为19世纪自然科学的三大发现之一的“细胞学说”,即:细胞是生物有机体的结构和功能的基本单位。
此后,细胞学说进一步发展,德国细胞学家Virchow (1858)指出“细胞来自于细胞”。
Weismann 更进一步指出,现在所有细胞都可以追溯到远古时代的一个共同祖先(1880)。
细胞是构成生物有机体的基本单位,但并不是唯一的构成单位。
二、植物细胞的形状和大小1.大小:一般细胞直径为10—100μm 。
少数植物细胞 较大,如番茄果肉、西瓜瓤的细胞。
原因:①细胞的大小受细胞核的控制作用相关。
②细胞越小,相对表面积越大,有利于细胞与周围环境间物质和能量的交换和转运。
2.形状:单细胞植物,细胞常呈球形。
多细胞植物体,理想状态下,细胞呈正十四 面体(但是这种细胞很少见)细胞的形状与细胞所执行的功能有关。
2.细胞质⑴质膜:(plasmalemma )Ⅰ 单位膜:电子显微镜下,质膜显示出暗-明-暗的三层结构,中央明带的主要成分是类脂,厚度为3.5nm ,两侧暗带的主要成分是蛋白质,厚度为2nm ,这三层结构1. 细胞核:(n u c l e u s )⑴形态:通常为1个,球形或半球形。
植物学重点内容

植物学重点内容植物学重点内容一、种子和幼苗1.胚的概念及组成。
胚是新一代植物体的原始体,胚由胚芽、胚根、胚轴、子叶四部分组成。
2.子叶出土和子叶留土幼苗的概念。
子叶出土:在萌发时,胚根首先伸入土中形成主根,接着下胚轴伸长,将子叶和胚芽推出土面。
子叶留土:种子萌发时,下胚轴并不伸长,子叶留在土中,上胚轴、中胚轴和胚芽伸出土面。
二、植物细胞和组织1.胞间连丝:侵填体细胞周期内质网的概念。
胞间连丝:是穿过细胞壁的细胞质细丝,是连接相邻细胞间的原生质体。
侵填体:原生质和细胞核随着细胞壁的突进而流入其中,后来则常为丹宁,树脂等物质所填充。
这种堵塞导管的囊状突起称为侵填体。
细胞周期:持续分裂的细胞,从结束一次分裂开始,到下一次分裂完成为止的整个过程。
内质网:由封闭膜系统以及互相沟通的膜腔而形成的网状结构。
分为:光滑型内质网和粗糙型内质网。
2.细胞壁的分类:胞间层、初生壁、次生壁。
3.保护组织的两种类型:表皮━初生保护组织,周皮━次生保护组织。
4.传递细胞的概念及特点,通道细胞的概念。
传递细胞:特化的薄壁细胞,具有胞壁向内生长的特性,行使物质短途运输的生理功能。
特点:其细胞壁向内突起,壁上有丰富的胞间连丝穿过,细胞内有较多的线粒体。
通道细胞:夹杂在厚壁的内皮层细胞中的薄壁组织细胞,往往与原生木质部相对。
5.淀粉粒类型:单粒、复粒、半复粒。
6.分生组织的类型(1).按来源分类:原生分生组织、初生分生组织、侧生分生组织。
(2).按位置分类:顶端分生组织、侧生分生组织、居间分生组织。
三、植物的根1.外始式凯氏带的概念。
外始式:由外方发育开始并逐渐向内方发育的形式。
凯氏带:内层细胞的部分次生壁上常木栓化或增厚呈带状,环绕在细胞壁的横向壁和纵向壁上。
2.根与茎的初生结构的组成及特点。
组成:表皮皮层维管柱。
特点:(1).表皮:根的表皮上面具有根毛;而茎的表皮上面具有气孔器的结构。
(2).皮层:①根的皮层占根的比例大;而茎的表皮占茎的比例不大。
植物学内容(整理习题、知识点)

1、种子休眠:有生命力的种子由于内在原因,在适宜的环境条件下仍不能萌发的现象。
休眠是植物在长期系统发育过程中获得的一种抵抗不良环境的适应性,是调节种子萌发的最佳时间和空间分布的有效方法。
根据种子休眠产生的时间可分为初生休眠和次生休眠。
种子休眠的原因:一是胚本身的因素造成的,包括胚发育未完成,生理上未成熟,缺少必须的激素或存在抑制萌发的物质。
二是种壳(种皮和果皮等)的限制造成的。
2、种子萌发:是指种子从吸胀作用开始的一系列有序的生理过程和形态发生过程。
大致可分吸胀、水合与酶的活化、细胞分裂和增大、胚突破种皮、长成幼苗这五个阶段。
种子的萌发需要完整的和生命力的胚、足够的营养储备以及不处于休眠状态的种子,同时需要适宜的温度,适量的水分,充足的空气。
3、根结构根是植物的营养器官,通常位于地表下面,负责吸收土壤里面的水分及溶解其中的无机盐,并且具有支持、繁殖、贮存合成有机物质的作用。
当种子萌发时,胚根发育成幼根突破种皮,与地面垂直向下生长为。
当主根生长到一定程度时,从其内部生出许多支根,称侧根。
除了主根和侧根外,在茎、叶或老根上生出的根,叫做不定根。
反复多次分支,形成整个植物的根系。
根分为根尖结构、初生结构和次生结构三部分。
根尖是主根或侧根尖端,是根的最幼嫩、生命活动最旺盛的部分,也是根的生长、延长及吸收水分的主要部分。
根尖分成根冠、分生区、伸长区和成熟区。
根生长最快的部位是伸长区。
伸长区的细胞来自分生区。
由根尖顶端分生组织经过细胞分裂、生长和分化形成了根的成熟结构,这种生长过程为初生生长。
在初生生长过程中形成的各种成熟组织属初生组织,由它们构成根的结构,就是根的初生结构。
若从根尖成熟区作一横切面可观察到根的全部初生结构,从外至内分为表皮、皮层和维管柱三部分。
有形成层细胞分裂形成的结构与根尖、茎尖生长椎分生组织细胞分裂形成的初生结构相区别,称它们为次生结构。
胚胎的胚根形成的根是植物的主根。
后来当植物发育到一定阶段,中柱的中柱鞘活动产生侧根。
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植物学考研一、名词解释1、种子休眠:有些植物的种子形成后,即使在适宜环境下也不立即萌发,必须经过一段相对静止的阶段才能萌发,种子的这一性质称为种子休眠。
2、上胚轴:连接胚芽和胚根并子叶相连的短轴称为胚轴,子叶以上的胚轴称为上胚轴。
3、下胚轴:连接胚芽和胚根并子叶相连的短轴称为胚轴,子叶以下的胚轴称为下胚轴。
4、有胚乳种子:种子成熟后包括种皮、胚和胚乳三部分,由于养分主要储存在胚乳中,这类种子的子叶相对较薄。
例如:蓖麻、小麦等。
5无胚乳种子:种子成熟后仅有种皮、胚二部分,营养物质主要储存于子叶中。
例如:豆类植物。
6、子叶出土幼苗:种子萌发时,胚根先突破种皮伸入土中形成主根,然后下胚轴迅速伸长而将子叶和胚芽一起推出土面。
如:大豆、花生、油菜等。
7、子叶留土幼苗:种子萌发时,下胚轴不伸长,而是上胚轴伸长,所以子叶留在土中,并不随胚芽一起伸出土面,直到养料耗尽死亡。
如:豌豆、玉米、大麦等。
8、细胞器:细胞内具有一定形态、结构和特定功能的微小结构。
9、原生质:是指细胞内有生命的物质,是细胞结构和生命活动的物质基础。
10、原生质体:是指细胞中细胞壁以内各种结构的总称,它是细胞各类代谢活动进行的主要场所,是细胞最重要的部分。
11、胞基质:细胞质的重要组成部分。
由半透明的原生质胶体组成,在电子显微镜下看不出特殊结构的细胞质部分,含有与糖酵解、氨基酸合成和分解有关的酶类等重要物质,是生命活动不可缺少的部分。
12、细胞周期:细胞分裂中,把第一次分裂结束到第二次分裂结束之间的过程(即一个间期和一个分裂期称为一个细胞周期。
一个细胞周期包括G1期、S期、G2和M期。
13、纹孔:植物细胞壁上的结构单位,植物细胞在形成次生壁的时候,有一些不为不沉积壁物质,因此形成一些间隙,这种在次生壁形成过程中未增厚的部分称为纹孔。
14、胞间连丝:相邻生活细胞之间,细胞质常常以极细的细胞质丝穿过细胞壁而彼此相互联系,这种穿过细胞壁的细胞质丝称胞间连丝。
它连接相邻细胞间的原生质体,是细胞间物质、信息传输的通道。
15、后含物:是植物细胞在代谢过程中产生的、存在于细胞质中的一些非原生质物质,它包括植物细胞储藏物质和新陈代谢废弃物,如:淀粉、蛋白质、脂类、晶体、单宁、色素等。
16、细胞分化:同源细胞逐渐变成形态、结构、功能不相同的几类细胞群的过程。
17、细胞全能性:生物体内,每个生活的体细胞都具有像胚性细胞那样,经过诱导能分化发育成为一个新个体的潜在能力,并且具有母体的全部的遗传信息。
18、组织:是由来源相同,形态、结构、生理功能相同或相似的细胞组成的细胞群。
19、维管束:由原形成层分化而来,以输导为主的复合组织,由木质部和韧皮部或加上形成层共同构成的束状结构。
20、维管组织:由木质部和韧皮部组成的复合组织。
21、维管系统:植物体各器官中的由维管束构成的一个连续统一的系统,主要行使输导水分、矿质和同化产物的功能。
包括了输导水分和无机盐的木质部和输导有机养料的韧皮部。
22、初生生长:直接来自顶端分生组织的衍生细胞的增生和成熟的生长过程,称为初生生长。
23、初生结构:在植物体的初生生长过程中所产生的各种成熟组织,共同组成的结构称为初生结构。
24、次生生长:在植物体初生生长结束后,发生了次生分生组织的维管形成层和木栓形成层,其分裂、分化形成各种成熟组织的生长过程称为次生生长。
次生生长的结果是使根茎等器官加粗。
25次生结构:在植物体的次生生长过程中所产生的各种成熟组织,共同组成的结构称为次生结构。
包括了次生维管组织和周皮。
26、外始式:根的初生木质部在发育过程中,是由外向心逐渐分化成熟的,外方先成熟的部分为原生木质部,内方后成熟的为后生木质部,这种分化方式称为外始式。
27、内起源:侧根起源于根尖成熟区中柱鞘的一定部位,这种起源于组织内部的方式称为内起源。
28、根瘤:豆科植物根上,常形成各种形状的瘤状突起,称为根瘤。
是根与土壤中的根瘤菌所形成的共生体。
具有固氮的功能。
29、菌根:有些植物根常与土壤中的真菌结合在一起,形成一种真菌与根的共生体,称为菌根。
30、定根:发生位置固定的根。
包括主根和侧根。
31、不定根:发生位置不固定的根,如在茎、叶、老根或胚轴上不定部位上产生的根。
33、凯氏带:双子叶植物和裸子植物在根的内皮层细胞处于初生状态时,其细胞的径向壁和横向壁上形成木栓质的带状增厚。
对根内水分吸收和运输具有控制作用。
这种带状结构是凯斯伯里于1865年发现的,因而称为凯氏带。
34、外起源:茎上的叶和芽起源于分生组织表面第一层或第二、三层细胞,这种起源于组织表面的方式称为外起源。
35、树皮:树皮是双子叶植物木本茎的维管形成层以外的部分。
在较老的木质茎上,树皮包括了木栓层和它外方的死组织(统称外树皮或硬树皮或落皮层,以及木栓形成层、栓内层、韧皮部(统称内树皮或软树皮。
36、年轮:年轮是由于维管形成层细胞的分裂活动受季节的影响的生长轮。
是多年生的木本植物茎干横断面上,所现出的若干同心轮纹。
每一轮代表着一年中产生的次生木质部,由春材(早材和秋材(晚材组成。
37、髓射线:茎的初生结构中,由薄壁组织构成的中心部分称为髓。
初生维管束之间的薄壁细胞称为髓射线,也称初生射线,连接皮层和髓,具有横向运输和贮藏营养物质的功能。
38、维管射线:在次生维管组织中,还能分别地产生新的维管射线,它是次生维管组织的横向运输系统。
维管射线为径向排列的薄壁细胞,在木质部的称木射线;在韧皮部的称韧皮射线。
39、叶痕:叶子脱落后在茎上留下的痕迹。
40、叶迹:是指由茎进入叶的维管束痕迹,从茎中分枝起穿过皮层到叶柄基部止的这一部分。
41、定芽:生在枝顶或叶腋内的芽。
42、不定芽:不是生在枝顶或叶腋内的芽。
44、鳞芽:在外面有芽鳞包被的芽。
芽鳞具有保护芽的作用。
如:杨等的芽。
45、裸芽:在外面没有芽鳞,只被幼叶包着的芽。
如:棉、油菜、枫杨等46、边材:靠近树皮部分的木材,是近年形成的次生木质部,色泽较淡,具有输导和贮藏的作用,边材可以逐年向内转变为心材,因此,心材可逐年增加,而边材的厚度却相对比较稳定。
47、心材:靠近中央部分的木材,是次生木质部的内层,近中心部分,颜色较深,导管和管胞已失去输导的功能,但管腔内充填了物质,使其支持能力加强。
48、春材:春夏季形成层活动旺盛,细胞分裂快,形成次生木质部的导管细胞直径大,管壁较薄木纤维数目少,细胞排列疏松,这部分次生木质部的材质疏松,颜色较浅,称为早材或春材。
50、秋材:夏末秋初气候条件渐不适宜树木生长,形成层活动减弱,细胞分裂慢,形成次生木质部的导管细胞直径较小且数量少,木纤维和管胞较多,管壁较厚,细胞排列紧密,这部分次生木质部的材质地致密,色泽较深,称为晚材或秋材。
单轴分枝又称总状分枝。
自幼苗开始,主茎顶芽的活动可持续一生,且生长势强,形成一个直立而粗壮的主轴。
如:松、杨等。
51、合轴分枝:顶芽活动一段时间后,生长编得极缓慢乃至死亡,或分化为花或卷须等变态器官,而靠近顶芽的一个腋芽成为活动芽,形成一段枝条后,又被其侧面的下一级腋芽的活动代替,如此重复进行生长,这样的分枝方式为合轴分枝。
如:苹果、桃、葡萄等。
52、芽鳞痕:顶芽开放后,芽鳞脱落在枝条上留下的痕迹,可依此鉴别枝条的年龄。
53、内始式:茎的初生木质部在发育过程中,是由内向外逐渐分化成熟的,内方先成熟的部分为原生木质部,外方后成熟的为后生木质部,这种分化方式称为内始式。
54、等面叶:叶肉不能区分为栅栏组织和海绵组织的叶。
55、异面叶:叶肉明显区分为栅栏组织和海绵组织的叶。
56、完全叶:具有叶片、叶柄和托叶三部分的叶,叫完全叶。
如棉花、桃、豌豆等植物的叶。
57、不完全叶:叶片、叶柄和托叶三部分中缺少任何一部分或二部分的叶,叫不完全叶。
如樟树、大白菜等植物的叶。
58、C3植物:维管束鞘多为两层细胞,内层为厚壁细胞,几乎不含叶绿体,外层为较大的薄壁细胞,含叶绿体比叶肉细胞少。
59、C4植物:维管束鞘多为一层大型薄壁细胞,整齐排列,含有比叶肉细胞较多的叶绿体。
60、叶序:叶在茎上的排列方式称为叶序。
叶序有三种基本类型,即互生、对生和轮生。
61、单叶:一个叶柄上只有一片叶则称为单叶。
62、复叶:每一叶柄上有两个以上的叶片叫做复叶。
复叶的叶柄称叶轴或总叶柄,叶轴上的叶称为小叶,小叶的叶柄称小叶柄。
由于叶片排列方式不同,复叶可分为羽状复叶,掌状复叶和单身复叶等类型。
63、变态:在长期的历史发展过程中,有些植物的器官在功能和形态结构方面发生了种种变化,并能遗传给后代,这种变异称为变态。
64、同源器官:器官外形与功能都有差别,而个体发育来源相同者,称为同源器官。
如茎刺和茎卷须,支持根和贮藏根。
65、同功器官:器官外形相似、功能相同,但个体发育来源不同者,称为同功器官。
如茎刺和叶刺,茎卷须和叶卷须。
66、额外形成层:由次生结构产生的形成层,它的活动可产生三生结构,使器官加粗。
67、完全花:由花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊群和雌蕊群等五个部分组成的花称为完全花。
例如:桃。
68、不完全花:缺乏花萼、花冠、雄蕊和雌蕊中的一部分或几部分的花称为不完全花。
69、花序多:数的花在花轴上(总花柄,花序轴有规律的排列方式,花轴上无典型的营养叶着生,在花粉苞片的花轴基部有苞片着生,有的苞片密集于花序之下组成总苞。
70、胎座:子房内壁上肉质突起的结构,称为胎座,其上着生胚珠。
71、单雌蕊:一个雌蕊由一个心皮构成的称为单雌蕊。
72、复雌蕊:一个雌蕊由几个心皮联合而成,称复雄蕊(合生雌蕊。
73、传粉:指花粉粒由花粉囊中散出,经媒介的作用而传送到柱头上的过程。
74、双受精:花粉管到达胚囊后,释放出二精子,一个与卵细胞融合,成为二倍体的受精卵(合子,另一个与两个极核(或次生核融合,形成三倍体的初生胚乳核,卵细胞和极核同时和二精于分别完成融合的过程称双受精。
双受精是被子植物有性生殖特有的现象。
75、花粉败育:由于种种内在和外界因素的影响,有的植物散出的花粉没有经过正常的发育,起不到生殖的作用,这一现象称为花粉败育。
76、雄性不育:植物由于内在生理、遗传的原因,在正常自然条件下,也会产生花药或花粉不能正常地发育、成为畸形或完全退化的情况,这一现象称为雄性不育。
雄性不育可有三种表现形式:一是花药退化,二是花药内无花粉,三是花粉败育。
77、无融合生殖:在正常.情况下,被子植物的有性生殖是经过卵细胞和精子的融合,以后发育成胚。
但在有些植物,不经过精卵融合,直接发育成胚,这类现象称无融合生殖。
无融合生殖包括孤雌生殖、无配于生殖和无孢子生殖三种类型。
78、孤雌生殖:胚囊中的卵细胞未经受精直接发育成胚的生殖现象。
单倍体胚囊中的卵细胞,经孤雌生殖形成单倍体胚,但后代不育;二倍体胚囊中的卵细胞,经孤雌生殖形成二倍体胚,但后代可育。