植物学资料整理汇总

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植物学整理

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第四章1.植物群落(P172)2.层与层片的区别(P179)主要层与次要层:●主要层在创造群落环境方面起着主导作用,并影响决定着其他层次,其消长会导致群落发生质变。

一般:群落的最高层就是主要层例外:稀树草原泥炭藓沼泽林●次要层在创造群落环境方面起着次要作用,其存在、种类组成、个体数量、结构状态等,取决于主要层的作用于影响层与层片的区别:●层片是群落的三维生态结构,它与层有相同之处,但又有质的区别。

一般层片比层的范围要窄。

3.种面积曲线和种丰富度最小面积对一个特定的群落类型能够提供足够的环境空间,或者能够保证展现出该群落类型的种类组成和结构的真实特征的一定面积。

4.生物多样性(biodiversity)是生物及其与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和。

它包括数以百万计的动物、植物、微生物和它们所拥有的基因,以及它们与生存环境形成的复杂的生态系统。

物种多样性是指一个群落中的物种数目、各物种的个体数目及其均匀程度。

⏹遗传多样性❑染色体多样性❑蛋白质多样性❑DNA多样性⏹物种多样性⏹生态系统多样性⏹景观多样性⏹文化多样性⏹ 5.生态位:将一个生物单位的生存条件总集合体称为生态位。

6.波动与演替的关系既有联系又有区别联系:时间上同时发生区别:波动可逆,演替不可逆;波动经历时间短,演替经历时间长7.演替顶极1)理论–单元顶极理论–多元顶极理论–演替顶极格局假说–单元顶极假说(monoclimax theory)由美国的Clements(1916)提出,认为:–一个地区的全部演替都将汇聚为一个单一、稳定、成熟的顶极群落(气候顶极)。

–顶极群落的特征只取决于气候。

–该假说把群落和单个有机体相比拟。

多元顶极理论(polyclimax theory)由英国的A.G.Tansley提出, 认为:●如果一个群落在某种生境中基本稳定,能自行繁殖并结束它的演替过程,就可看作是顶极群落。

在一个气候区域内,群落演替不一定都要汇集于一个共同的气候顶极终点。

植物学资料

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1。

藻殖段:是由异型细胞或是由于丝状体中某个细胞死亡或者是在两个细胞之间形成凹形的分离盘,使丝状体分开,那么每段即称为藻殖段。

2。

梯形接合:是水绵属植物有性生殖方式,相邻两条水绵丝状体相对细胞的一侧向外突起,形成结合管,外观上很像梯子,故称梯形接合。

3。

菌丝:是构成真菌的细丝由长管状的细胞构成。

4。

菌丝体:一个植物体所有的菌丝的总称。

5。

子实体:高等真菌有性生殖所形成的具有特定形态结构的菌丝体。

6。

地衣:是一类很特殊的植物,是藻类和真菌共生的复合原植体植物,多数地衣是由一种真菌和一种藻类共生,少数为一种真菌和两种藻类共生。

7。

同配生殖:由形态和大小和相似的融合,称为同配生殖&异配生殖:这种生殖类型中,两种配子相似,受精是异性配子的配合9。

卵式生殖:是有性生殖的最高形式,融合的两个配子在结构,能动性和大小上都有显著的差别10。

原叶体:蕨类植物的配子体又叫原叶体,形态微小,结构简单,生活期短,无根茎叶的分化,具单细胞的假根,但多含叶绿素,能独立生活。

11。

有胚生殖:高等植物在形态上的有根茎叶的分化,构造上有组织上的分化,生殖器官为多细胞,合子发育时在母体内发育形成胚,所以叫有胚植物12。

维管植物:蕨类植物和种子植物菌具有维管系统,所以两者合称维管植物13。

隐花植物:藻类、菌类、地衣、苔藓、蕨类用抱子繁殖,所以叫抱子植物,因不开花不结果,所以叫隐花植物。

14。

颈卵器植物:苔藓植物和蕨类植物的雌型生殖器官为颈卵器,而裸子植物也具有退化的颈卵器,因此,三者合称为颈卵器植物。

15。

种:为分类的基本单位,是具有一定形态和生理特征以及一定的地理分布区的生物类群。

16。

亚种:指某种植物分布在不同地区的种群,由于受所在地区生化环境的影响,在形态构造或生理功能上发生某些变化,该种群就称为原植物的变种。

17。

变种:在同一个生态环境的某些植物,在形态、分布及生态等方面,发生了一些细微的变异,并具有稳定的遗传性,则这些植物为原植物变种。

(完整版)植物学知识点总结

(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。

植物学资料( 重点整理)

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三、名词解释(15分)柑果(举例):由复雄蕊(1分)形成,外果皮革质(0.5分)中果皮较蔬松(0.5分),内果皮膜质(0.5分),内表皮囊状突起,例:桔、橙(0.5分)。

ddd有胚植物:在生活史中,出现胚的植物的总称(2分),如苔藓,蕨类,种子植物等。

十字形花冠:花瓣4片,排成十字形,称十字形花冠,为十字花科植物花的花冠。

dddd合轴分枝:顶芽生长活动(1分)一段时间以后,或者死亡或分化为花芽(0.5分),而靠近顶芽(0.5分)的一个腋芽(0.5分)迅速发育为新枝,代替主茎(0.5分)。

ddd小穗:由颖片和1至数朵小花组合而成的结构(2.5分)。

如在禾本科和莎草科植物。

ddd颈卵器:形如瓶状的多细胞的雌性生殖器官(2分),由颈部和腹部组成(0.5分)。

其中,有颈沟,腹沟和卵细胞。

地衣:藻类和真菌两类植物共同生活,而形成的共生体。

ddddd单性结实(举例):不通过受精(1分),子房就发育形成果实(1分),例如,香焦ddd侧膜胎座:单室(0.5分)复子房(0.5分)或假数室子房(0.5分),胚珠着生于心皮边缘(0.5分)相连的腹缝线上(1分)。

dd单身复叶:仅有1枚小叶的复叶(1分),原为三出复叶的,2枚侧生小叶退化而形成(1分),小叶与叶柄间具关节,叶轴常具翅(1分)。

如柑橘叶。

; dd聚药雄蕊(举例):花药合生成筒状(1分),花丝分离(1分),如向日葵(1分)。

dddd菌丝体:真菌的分枝或不分枝的无色菌丝的营养体。

浆果(举例):外果皮薄(1分),中果皮(0.5分)、内果皮(0.5分)均肉质化,并充满汁液。

例番茄学名:拉丁文(0.5分)属名(1分首字母大写为名词)+种加词(1分全大写为形容词)+定名人(0.5分首字大写),如:Oryza sativa L; ddd藻类:是一类含光合色素的低等自养植物的总称,如蓝藻,绿藻,红藻,褐藻。

菌类:菌类是一类不含光合色素的低等异养植物的统称(2分)。

如细菌,粘菌,真菌等假果:除子房外,还有花托(0.5分),花萼(0.5分),甚至整个花序(0.5分)都参与形成的果实,称为假果。

植物学全部知识点总结

植物学全部知识点总结
简述有丝分裂的过程。
前期:核内的染色质凝缩成染色体,核仁解体,核膜破裂、纺锤体开始形成。
中期:中期是染色体排列到赤道板上,纺锤体完全形成时期。
后期:后期是各个染色体的两条染色单体分开,分别由赤道移向细胞两极的时期。
末期:为形成二子核和胞质分裂的时期。染色体分解,核仁、核膜出现,赤道板上堆积的纺锤丝,称为成膜体。
第六章叶
名词解释
运动细胞(泡状细胞):在禾本科植物叶片上的一组大型的薄壁细胞,位于两个叶脉之间的上表皮。在横切面上呈扇形排列,与叶片的卷曲和张开有关。
海绵组织:双子叶植物叶中,靠近下表皮的叶肉细胞,形状不规则,胞间隙发达,含有较少的叶绿体。
栅栏组织:在双子叶植物的叶肉中,靠近上表皮,通常由1-2层圆柱形的细胞组成,细胞的长径与表皮垂直,较整齐如栅栏状。细胞内含有大量的叶绿体。
植物学全部知识点总结(总24页)
第一章细胞
名词解释
原生质体:组成细胞的一个形态结构单位,是指活细胞中细胞壁以内各种结构的总称,使细胞内各种代谢活动进行的场所。
细胞骨架:微管微丝和中间纤维分别由不同蛋白质以不同方式装配成直径不同的纤维,相互连接形成具有柔韧性和刚性的的三维网状结构,因此称作细胞骨架。
纹孔:细胞在生成次生壁时并非全面加厚,在一些位置上不沉积次生壁物质,这些不加厚的区域称为纹孔
简答与论述
比较导管和筛管的结构。
导管——由许多管状的死细胞(导管分子)纵向连接而成(1分)。成熟导管分子的端壁溶解形成穿孔(1分)。侧壁发生不同方式的次生木质化增厚,呈现出环纹,螺纹、梯纹和孔纹等各种花纹(1分)。
筛管——由一些管状的无细胞核的生活细胞(筛管分子)连接而成(1分)。 筛管分子的细胞壁为初生壁性质。端壁特化为筛板(1分),其上分布有成群的筛孔。

植物学总结资料

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形态解剖部分一、绪论部分:植物的多样性及植物学研究的内容 二、植物细胞1、理解细胞是植物体结构和功能的基本单位;2、植物细胞的大小、结构与功能单层膜、双层膜II 细胞壁(结构、组成、功能)细胞膜:结构功能 细胞质:组成功能细胞器:组成,结构、功能 细胞核:结构、功能纹孔、胞间连丝等共质体、质外体运输等{物细胞相邻细胞壁胞间连丝&微管“核糖体粗面内质网光滑内质网高尔基体7过氧化物体细胞膜液泡膜细胞质3、细胞的分裂和各分裂期的特征;有丝分裂和无丝分裂三、植物的组织组织的概念和类型及其特点;1、分生组织2、薄壁组织3、保护组织4、机械组织5、输导组织6、分泌组织传递细胞的概念三、植物的营养器官(一)根1、器官的概念:根、茎、叶营养器官和花、果实、种子繁殖器官2、根系的功能和根系的类型;3、根尖的组成;4、根的初生结构(凯氏带)、侧根形成、根的次生结构5、根变态的常见类型(二)茎1、茎的形态和芽的类型2、茎尖的结构;生长锥:原套、原体分生区 叶原基叶芽原基茎尖 伸长区:细胞迅速伸长;过渡区; 细胞有丝分裂活动减弱成熟区:细胞有丝分裂和伸长活动 明显趋于停止3、双子叶植物茎的初生和次生结构①初生结构中切皮部和木质部的发育方式;被子植物荃尖顶端分区、组织分化成熟的过程原分生组织 ;初生分生组织;成熟组织②射线原始细胞和纺锤状原始细胞;③茎结构通过横向、径向、切向三个面所观察到的特征; ④周皮、皮孔、树皮、年轮、早材、晚材的概念; ⑤单子叶植物茎的结构 ⑥茎的变态类型和常见植物原套一^周缘分生组织/ /分生部 分< 本织 基组皮生部层线层 皮(三)叶1、了解叶的形态;2、双子叶植物叶的结构;3、单子叶植物叶的结构;C3和C4植物叶的特点;4、叶的特华类型及其常见植物;四、植物的繁殖器官(一)花1、繁殖的概念和类型2、花的形态和结构:特别是雄蕊群和雌蕊群的相关知识;3、禾本科植物花的结构4、雄蕊的发育和花粉的发育pl525、雌蕊的结构和发育P1586、花粉粒的萌发于生长以及双受精作用和意义7、双子叶植物胚的发育过程8、果实的类型和常见种类五、藻类常见藻类必须了解(发菜、水花、赤潮的形成、水绵的接合生殖,常见的大型藻类紫菜、海带等)六、菌物常见菌类,担子菌的锁状联合七、苔群植物了解颈卵器的结构,有胚植物的开始,地钱和葫芦薛、抱子体和配子体的关系八、蕨类植物维管植物的开始,颈卵器,抱子体和配子体的关系;P302, 图9-25九、裸子植物的特征和常见植物十、被子植物单子叶植物和双子叶植物的区别生活中常见的植物题型:1、填空(20)2、选择(25)3、比较题(20)4、问答题(35)形态解剖部分90%,系统分类10%课程作业,尽快完成!格式:PPT> Word (不要win7格式)。

植物学知识点全册

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调节植物的生长周期和开花结果
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参与植物对环境的适应和响应
植物的生长:指植物通过细胞分裂和伸长,实现整体和器官的增大。
植物的发育:指植物从种子萌发到开花结果的整个生命周期的阶段变化和特征表现。
植物生长与发育的关系:两者相互影响,Βιβλιοθήκη 长是发育的基础,发育是生长的延续。
植物激素对生长和发育的调节:植物激素如生长素、赤霉素等对植物生长和发育过程具有重 要的调节作用。
遗传分类法: 根据植物的遗 传基因进行分

藻类植物:包括蓝藻、绿藻、红藻 等,是水生或湿生的低等植物
地衣植物:是真菌和藻类共生的一 类特殊植物,可分为壳状地衣、叶 状地衣和枝状地衣三类
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菌类植物:包括细菌、真菌等,是 营腐生或寄生生活的低等植物
苔藓植物:包括苔纲和藓纲两大类 群,是高等植物中最原始的类群
花:花的形态、结构、颜色等特征是分类的重要依据。 果实:果实的类型、形态、结构等特征也是分类的重要依据。 种子:种子的形态、结构、颜色等特征也是分类的重要依据。 叶片:叶片的形态、结构、颜色等特征也可以作为分类的依据。
植物命名法:根据植物的特征、生长习性等进行命名,如“玫瑰”、“茉莉”。 国际命名法规:规定植物命名的规则和标准,确保植物名称的准确性和唯一性。 命名法规的意义:避免同物异名或异物同名的情况,促进植物学研究和交流。 命名法规的发展:随着科学技术的进步,国际命名法规也在不断完善和更新。
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
细胞壁:由纤维素和果胶组成,维持细胞形态 细胞膜:控制物质进出细胞 细胞质:含有多种细胞器,如叶绿体、线粒体等 细胞核:含有遗传物质,控制细胞代谢和遗传

植物学知识要点

植物学知识要点

植物学知识要点一、植物细胞(一)细胞及细胞学说一、细胞:是组成生物有机体的形态结构和功能的大体单位。

二、细胞学说:1838~1839年由德国植物学家和动物学家提出。

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割裂或融合而来;卵和精子都是细胞;一个细胞能够割裂而形成组织。

细胞学说被被恩格斯评判为19世纪三大发明之一。

(二)原核细胞和真核细胞一、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,只有一个由袒露的环状DNA分子组成的拟核体。

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,另外支原体、衣原体、放线菌等也都是原核细胞。

二、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、数量相对丰硕。

(三)原生质及原生质体一、原生质:是组成细胞生活物质的总称。

即植物细胞除细胞壁之外的其他组成部份。

二、原生质体:是细胞壁之内有生命的部份,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份。

(四)显微结构和亚显微结构:一、显微结构:是指在光学显微镜下呈现的细胞结构。

二、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)植物细胞的大体结构:植物真核细胞是由细胞膜、细胞核、细胞质和细胞壁四部份组成。

一、细胞膜及内膜系统:(1)细胞膜又称质膜,细胞的重要组成部份之一。

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组成。

具有爱惜、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,单位膜中各类组成成份的结合方式,此刻较为普遍同意的模型是“膜的流动镶嵌模型”。

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

细胞的内膜系统为真核细胞所特有,而且也是真核细胞所必需的。

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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、居间分生组织基本组织、)三、薄壁组织(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)(1)都是死 cell,成长管状,胞壁增厚,木质化。

共同点(2)侧壁增厚不均匀,呈现多种花纹。

端壁分布效率不同点高导管分子被子植物具穿孔裸子植物、蕨类植物唯一低管胞无穿孔的输水组织筛孔:初生壁的上、下端壁上分化出许多较大的孔。

2、筛管分子和筛胞共同点生活cell 、管状结构、壁薄、无核横壁不同点旁边效率分布被子筛管分子具伴胞具筛孔筛板较高筛胞蕨、裸子低具蛋白胞具筛域五、机械组织1、厚角组织与厚壁组织的区别厚角组织厚壁组织全面加角隅处加厚(不均匀cell 含叶绿素,光合作 cell次生壁加厚(不同程度木化初生壁加厚(纤维素存在于不能生长不活动的地存在于可继续生活动的地不具可塑性、延展具可塑性、延展不能脱分可脱分化形成形成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。

六、种子的构造1 、种皮:外种皮(坚硬花纹角质层);内种皮(薄)附属物:种脐(珠柄痕迹)、种孔(珠孔痕迹)、种阜(特有)种脊(倒生胚珠维管束痕)2 、胚:胚芽(茎、叶)、胚轴、胚根(根)、子叶(1个子叶——单子叶植物、2个子叶——双子叶植物、2—多子叶——裸子植物)3 、胚乳种子图(有或无):假种皮(荔枝)、外胚乳(包在胚乳外)七、双子叶植物根的初生构造1、表皮——由表皮原发育而来。

(最外一层生活cell)特点:① 1—多层薄壁cell,形小、无胞间隙、排列整齐,②表皮cell死之后,壁加厚,且木栓化,起暂时保护功能。

功能:运输、保护(2)皮层薄壁cell:位于整个皮层中部功能:吸收水肥特点:一层生活cell,外壁不加厚,角质层薄,不具气孔;密被根毛,增强吸收与固着功能。

)cell多层生活的薄壁(皮层—由皮层原发育而来。

、2.(1)外皮层:,所占比例大特点:壁薄、胞间隙发达、cell大。

功能:运输、贮藏、通气。

(3)内皮层:1层特化cell特点:排列紧密,部分cell径向壁、横向壁有木栓化的带状凯氏带凯氏带。

加厚,称双子叶、裸子植物——四面加厚单子叶植物(毛竹)——马蹄形)五面加厚(功能:控制根内水分和物质运输通道细胞:单子叶植物如毛竹的内皮层细胞五面加厚,成为死细胞。

但正对中柱木质部的细胞仍保留薄壁,不形成栓质增厚,称为通道细胞。

3 、中柱:内皮层以内的柱状结构。

(1)中柱鞘:1—多层cell特点:①薄壁cell组成,单子叶老根常增厚。

②分化浅,具潜在的分裂能力,可转化为分生组织。

功能:产生侧根、木栓形成层、形成层(一部分)、不定芽、乳汁管、树脂道(2)初生维管组织:A、初生木质部呈辐射状侧根发生位置,位于根中心,具有二束、三束、四特点:束、五束或六束以上,分别称二原型、三原型、四原型、五原型和多元型。

.组成:原生木质部:位于外方(靠近中柱鞘)先分化,多为环、螺纹导管。

后生木质部:位于内方,分化晚,多为梯纹、网纹、纹孔导管。

分化成熟方式为:外始式。

B、初生韧皮部组成:原生韧皮部:位于外方。

后生韧皮部:位于内方。

分化成熟方式为:外始式C、薄壁组织(结合组织):1—多层cell位于初生木与初生韧之间,双子叶植物中这部分cell以后进一步转化为形成层,产生次生构造。

D、髓(根的中心):有或无。

八、根的变态1、贮藏根:越冬植物的一种适应(贮藏物供来年生长发育用)。

根据来源分为:肉质直根:由主根发育而成。

如萝卜、胡萝卜、甜菜。

块根:由不定根或侧根膨大而形成。

如甘薯红树、玉米榕树四树木的板,2、支柱根:起支持作用的不定根。

,根。

3、呼吸根:暴露于空气中,起呼吸作用的根(支根)向上生长,根如:利于通气和贮存气体。

内有发达的通气组织,吸的孔,外有呼红树、水松。

气根:生长在热带的兰科植物自茎部产生不定根悬垂在空气中4、称为气根。

构造上缺乏根毛和表皮而由死cell构成的根被所代替。

根被具吸水作用。

5、攀援根:常春藤、络石凌霄等的茎细长柔弱,不能起立,茎上产生不定根,攀援上升。

寄生根:有些寄生植物,如桑寄生属、槲寄生属、菟丝子属的植、6物,借助于茎上形成的不定根伸入寄主组织内,吸取寄主体内的养料和水分,这种根称为寄生根,也称吸器。

九、分枝类型(由于顶芽与腋芽发育的差异形成不同的分枝方式。

)A、二叉分枝:顶端生长点一分为二,较原始,常见于苔藓和蕨类植物。

B 、单轴(总状)分枝:主茎顶芽活动始终占优势,主干发达,各级侧枝生长不如主干,出材率高,裸子植物占优势。

C 、合轴分枝:顶芽经过一段时间生长后停止生长或转化为花芽,由靠近顶芽的腋芽代替顶芽,发育成新枝,被子植物占优势。

D、假二叉分枝:具对生叶的植物,在顶芽停止生长成分化为花芽后,由顶芽下两个对生的腋芽同时生长形成二叉状的侧枝。

十、双子叶植物茎的次生构造十一、裸子植物茎的特点裸子植物多为高大的木本植物,其茎的构造与木本双子叶植物的异同如下:相同点:(1)都具初生构造:表皮、皮层、维管柱。

(2)都具次生构造,即形成层活动是长期的。

不同点:(1)木质部具管胞和木薄壁细胞(少),无导管,木纤维,(2)韧皮部具筛胞和韧皮薄壁细胞,无筛管,伴胞,韧皮纤维,(3)多具树脂道,(4)纺锤状原始细胞大多为单斜面的非叠生形成层,(5)维管射线多为单列,少为两列,常有射线管胞存在。

十二、茎的变态1、根状茎:特点:生于地下,具明显的节和节间,节部有退化的叶、叶腋内具有腋芽,可发育成地上枝,顶端有顶芽,可以继续生长。

竹鞭,笋,藕2、贮藏的地下茎:生长在地下具贮藏功能的茎,称为贮藏茎,分为块茎、球茎、鳞茎。

(1)块茎:节不明显,成块状的茎,如马铃薯,由根状茎的先端膨大积累养料形成.(2)鳞茎:由许多肥厚的肉质鳞叶包围的扁平或圆盘状的地下茎如大蒜、百合、洋葱。

(3)球茎:由根状茎先端膨大而成,球茎有明显的节和节间,节上具褐色膜状物。

如荸荠、慈菇、芋等。

3、茎卷须:攀援植物的部分枝条变成卷须,以适应攀援功能,茎卷须的位置与花枝相当(如葡萄)或生于叶腋(如黄瓜、南瓜)与叶卷须不同。

如山楂的单刺、茎转变为具有保护功能的刺称茎刺或枝刺,茎刺:、4.皂荚的分枝刺,位于叶腋,与维管束相连;蔷薇茎上的茎刺是由表皮cell形成与维管束无联系。

5、叶状茎:也称叶状枝,叶退化,茎变态成叶片状代替叶的生理功能。

如假叶树、竹节蓼等。

假叶树,叶退化成鳞片状,叶腋内可生小花。

十三、双子叶植物叶的构造1、表皮:上表皮(气孔少;角质层厚、色深;一层生活的薄壁细胞,不含叶绿体,细胞排列紧密,无胞间隙)下表皮(气孔多;角质层薄、色浅;形成蜡被,各种表皮毛)2、叶肉(同化组织)栅栏组织(近上表皮,柱状排列如栅栏,细胞内含大量叶绿体,与表皮垂直。

)海绵组织(不规则,细胞排列疏松,胞间隙大,细胞含叶绿体少,与气孔构成叶肉通气系统,利于气体交换。

)异面叶:有栅栏组织与海绵组织分化的叶,称为两面叶。

等面叶:无栅栏组织与海绵组织分化的叶称为等面叶。

3、叶脉:分布于叶肉中,是叶中的维管束,纵横交错成网状排列。

功能:支持、运输(1)主脉:维管束鞘(厚壁组织)、维管束(木质部(近轴面):导管管胞、薄壁细胞;形成层:活动期短;韧皮部(远轴面):筛管筛胞薄壁细胞):螺木质部(近轴)(、维管束)侧脉:维管束鞘(薄壁组织)2(纹导管;韧皮部(远轴)筛管、无伴胞)脉梢:木质部(螺纹管胞)、韧皮部(薄壁细胞)) 3 (4、传递细胞:细脉中与筛管分子和管状分子相连的一些薄壁细胞特点:1)薄壁细胞;2)细胞壁内突; 3)具浓厚的细胞质,正常发育的细胞器;4)胞间连丝丰富,增加细胞间直接传递能力。

功能:对叶肉细胞与细脉之间水分蒸腾,溶质交换以及光合产物的短途运输有重要的作用。

十四、单子叶植物叶的构造1、表皮:分上、下表皮,A、表皮细胞长细胞长径沿叶的纵轴方向排列。

栓化细胞硅化细胞——向外突出成刺状使表皮坚硬而粗糙B、泡状细胞:薄壁的大型细胞,长轴与叶脉平行,横切面成扇形,(运动细胞)细胞内具大液泡,控制水分的吸收和散失。

C、气孔:保卫细胞:哑铃形;副卫细胞:梭形2、叶肉:形状不一,细胞壁内褶,3、叶脉:平行脉机械组织:厚壁纤维——增强叶片支持作用。

维管束鞘:外层:薄壁细胞 C4植物(高光效)维管束鞘细胞含叶绿体大,外围“花环型”。

内层:厚壁细胞 C3植物(低光效)维管束鞘细胞含。

外围无“花环型”结构叶绿体小,维管束:木质部:近轴面;韧皮部:远轴面十五、旱生植物叶的结构特点夹竹桃、松树、铁树 A、硬叶类植物:特点:1)叶片小而厚、硬,角质层发达,表皮上常有腊被及各种表皮毛;2)产生下皮层,气孔下陷; 3)栅栏组织多层,分布于叶两面,海绵组织和胞间隙不发达或叶肉细胞壁内褶;4)机械组织发达,维管束(叶脉)发达,保证水分及时供应。

B、肉质植物:景天、芦荟、龙舌兰、马齿苋、猪毛菜特点: 1)叶片肥厚,2)叶肉细胞增多且肉质化、贮水,3)叶肉细胞的细胞液度高,保水能力强。

C、仙人掌科植物:叶片退化成刺,茎肥厚多汁。

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