植物学名词解释
植物学-名词解释

植物学-名词解释(一)名词解释1. 球果球果由大孢子叶球发育而来球状结构,球果由多数种鳞和苞鳞及种子组成,是裸子植物松柏纲特有的结构。
2. 珠鳞与种鳞在松柏纲植物中,大孢子叶常宽厚,称珠鳞,经传粉受精后,珠鳞发育成种鳞。
球果成熟后,种鳞木质化或成肉质,展开或不展开。
3. 孑遗植物曾繁盛于某一地质时期,种类很多,分布很广,但到较新时代或现代,则大为衰退,只一、二种孤独的生存于个别地区,并有日趋灭绝之势的植物,被称为孑遗植物,如我国的银杏、水杉和产于美国的北美红杉。
4. 原叶体原叶体蕨类植物的配子体特称为原叶体。
原叶体多为心形叶状体。
在其腹面有假根,并产生颈卵器和精子器。
颈卵器中的卵受精后发育成胚,再进而发育成孢子体,不久原叶体即枯萎死亡。
5.聚合果与聚花果聚合果是由一花雌蕊中所有离生心皮形成的果实群。
聚花果是由整个花序形成的果实,故又称花序裹或复果,如桑、无花果及凤梨(菠萝)等植物的果实。
6. 柔荑花序柔荑花序为无性花序的一种,有多数无柄或短柄的单性花着生于花轴上,花被有或无,花序下垂或直立,开花后一般整个花序一起脱落。
如杨柳科、壶斗科、胡桃科、荨麻科植物的雄花序。
这类具柔荑花序的植物称为柔荑花序植物。
7. 单体雄蕊与聚药雄蕊单体雄蕊雄花多数,花药分离。
花丝连合成一束或管状。
这样的雄蕊群称单体雄蕊。
单体雄蕊是锦葵科的主要特征之一。
聚药雄蕊为雄蕊连合的方式之一。
雄蕊的花丝分离而花药连合,称为聚药雄蕊。
聚药雄蕊是菊科的一大进化特征,是菊科植物对虫媒传粉的一种适应。
8.侧膜胎座与中轴胎座侧膜胎座雌蕊由多心皮构成,各心皮边缘合生,子房1室,胚珠着生在腹缝线上,如油菜、三色堇和瓜类植物的胎座式。
中轴胎座雌蕊由多心皮构成,各心皮互相连合,在子房中形成中轴和隔膜,子房实数与心皮数相同,胚珠着生在中轴上,如绵、柑橘等的胎座式。
9. 蔷薇果蔷薇属植物的果,为由多数分离的小瘦果聚生于壶状的肉质花筒内所形成的聚合果,如金撄子的果。
植物学名词解释大全

植物学名词解释大全1. 植物学(Botany):一门研究植物的学科,涵盖植物起源、分类、形态结构、生理生态、分子生物学等方面的知识。
2. 植物(Plant):指地球上的绿色生物,在太阳光合作用下能自主合成有机物质的多细胞有机体。
3. 种群(Population):相同物种的植物个体集合,在一个特定的地理区域内存在并能够相互繁殖。
4. 根(Root):植物的一部分,负责吸收水分和矿物质,并固定植物体在土壤中。
5. 茎(Stem):植物的一部分,连接根和叶,支撑植物体并向上传导水分和养分。
6. 叶(Leaf):植物的一部分,通常具有薄而扁平的结构,主要负责进行光合作用以产生能量。
7. 花(Flower):植物生殖器官之一,负责有性繁殖,包括雄蕊、雌蕊和花被等部分。
8. 果实(Fruit):植物结实后形成的器官,内含种子,用于种子传播和保护。
9. 种子(Seed):植物繁殖的单位,包含胚珠和营养物质,具有在适当条件下发芽生长的能力。
10. 蛋白质(Protein):植物体内由氨基酸组成的生物大分子,具有多种功能,如结构支持、酶催化、运输等。
11. 光合作用(Photosynthesis):植物利用太阳能将二氧化碳和水转化为有机物质的过程。
12. 光合色素(Photosynthetic pigment):植物细胞中负责吸收太阳能并参与光合作用的色素,如叶绿素、类胡萝卜素等。
13. 细胞膜(Cell Membrane):植物细胞外层的薄膜,控制物质的进出,维持细胞内外环境平衡。
14. 线粒体(Mitochondria):植物细胞内的器官,负责产生能量。
15. 基因(Gene):植物细胞内包含遗传信息的DNA序列,决定了植物的遗传特性。
16. 染色体(Chromosome):植物细胞核内负责储存和传递遗传信息的结构体,由DNA和蛋白质组成。
17. 自然选择(Natural Selection):植物种群中个体适应环境的过程,使得适应性更强的特征逐渐累积。
植物学名词解释

一、名词解释1水势:每偏摩尔体积否认化学势差。
2、渗透势:由于溶液中溶质颗粒的存在而引起的水势降低值。
3、渗透作用:水分从水势高的系统通过半透膜向水势低的系统移动的现象。
4、蒸腾速率:指植物在单位时间内,单位叶面积通过蒸腾作用而散失的水分量。
5、蒸腾比率:植物每消耗1kg水所形成的干物质。
5、蒸腾系数:植物制造1g干物质所需的水分量。
6、水分临界期:植物对水分不足特别敏感的时期。
7、矿质营养:是指植物对矿质元素的吸收、运输和同化的过程。
8、灰分元素:讲干燥植物材料燃烧后,剩余一些不能会发的物质称为灰分元素。
9、单盐毒害:溶液中只有一种金属离子对植物起毒害作用的现象。
10、离子拮抗:在发生单盐毒害的溶液中加入少量其他金属离子,即能减弱或消除这种单盐毒害,离子间这种作用称为离子对抗。
11、叶面积系数:绿叶面积与土地面积之比。
12、氧化磷酸化:是指呼吸链上的氧化过程,伴随ADP被磷酸化为A TP的作用。
13、巴斯德效应:氧对发酵作用的抑制现象。
14、代谢源:指制造并输送有机质到其他器官的组织、器官或部位。
15、代谢库:指植物接纳有机物质用于生长、消耗或贮藏的组织、器官或部位。
16、库强和源强:源强指源器官同化物形成和输出的能力;库强是指库器官的接纳和转化同化物的能力。
17、植物生长物质:是一种调节植物生长发育的物质,包括植物激素和生长调节剂。
18、植物激素:指一些在植物体内合成,并从产生之处运送到别处,对生长发育起显著作用的微量有机物。
19、植物生长调节剂:指一些具有植物激素活性的人工合成的物质。
20、极性运输:只能从植物形态学上端到下端的运输,而不能倒过来的运输。
21、光形成建成:由光控制植物生长、发育和分化的过程。
22、细胞全能性:指植物的每个细胞携带着一个完整基因组,并具有发育成完整植株的潜在能力。
23、春光作用:低温促进植物开花的作用。
24、光周期诱导:植物志需要一定时间适宜的光周期处理,以后即使处于不适宜的光周期下,任然可以长期保持刺激的效果。
植物学名词解释

1、初生生长:顶端分生组织及其衍生细胞的增生和成熟所引起的生长过程。
2.内起源:由植物体的内部组织发育形成新的器官的方式,如侧根的发生。
3.传递细胞:植物体中一类与细胞内外物质转运密切相关的薄壁细胞,其显著的结构特征是具有内突生长的细胞壁。
4.泡状细胞:禾本科植物和其它单子叶植物叶上的上表皮上具有一些特殊的大型含水细胞,有较大的液泡,无叶绿素或有少量的叶绿素,径向细胞壁薄,外壁较厚,称为泡状细胞。
泡状细胞通常位于两个维管束之间的部位,在叶上排成若干纵行,在横切面上,泡状细胞排成扇形。
5.凯氏带:种子植物根初生结构中,内皮层细胞的横向和径向壁上,有栓质化和木质化的带状增厚结构,称为凯氏带。
6.异形胞:在一些蓝藻的藻丝上常含有特殊细胞,叫异行胞,由营养细胞形成,一般比营养细胞大,具有营养繁殖和直接固定大气中游离旦等功能。
7.卵式生殖:在形状、大小和结构上都不相同的配子,大而无鞭毛不能运动的为卵,小而有鞭毛能运动的为精子,精卵结合为卵式生殖。
8.子实体:高等真菌产生有性孢子的组织体结构,由能育菌丝和营养菌丝组成,其质地、大小、形状、颜色等因种而异。
9.颈卵器:苔藓、蕨类、裸子植物等的雌性生殖器官,特别是在苔藓植物中,其外形似瓶状,上部狭细,称颈部,下部膨大,称腹部,颈部外壁由一层不育细胞组成,中间颈沟内有一列颈沟细胞,腹部外壁由多层不育细胞组成,其内有1个腹沟细胞和1个大形的卵细胞。
10.同型叶:有些蕨类的营养叶和孢子叶是不分的,而且形状相同,称同型叶。
11.珠鳞:松柏纲能育大孢子叶,也叫果鳞或种鳞。
12.真花学说:被子植物的花是一个简单的孢子叶球,是由裸子植物中早已绝灭的本内铁树具两性孢子叶的球穗花进化而来,这种理论称为真花学说。
13.生态因子:在环境因子中对植物生活起直接作用或植物生长发育所必需的因子称为生态因子。
14.系统发育:某一类群的形成和发展过程,称为系统发育。
15.双名法:植物命名的基本方法,每一种植物的学名都由两个拉丁词或拉丁化的字构成,第一个词是属名,第二个词是种加词,一个完整的学名还需要加上最早给这个植物命名的作者名的缩写,故第三个词是命名人。
植物学名词解释

名词解释:1. 生物膜:细胞内所有的膜,总称生物膜,生物膜一般厚为8nm,主要由类脂和蛋白质两部分组成。
细胞和多种细胞器的表面都覆盖有生物膜。
2. 原生质体:除细胞壁以外的细胞部分,包括细胞核、细胞器、细胞质基质以及其外围的细胞质膜。
原生质体失去了细胞的固有形态,通常呈球状。
3•小孔律:气体分子通过多孔表面扩散的速度,不与小孔的面积成正比,而与小孔的周长成正比的现象。
4. 内聚力学说:又称蒸腾流一内聚力一张力学说。
即以水分子的内聚力来解释水分沿导管上升原因的学说。
5. 有益元素:某种元素并非植物必需的,但常在植物体内存在,对植物生长发育生理功能表现有利作用,并能部分替代某一必需元素的作用,减缓缺素症的元素。
如钠、硅、硒。
6. 光合作用:是绿色植物利用光能,把二氧化碳和水合成有机物质,并放出氧气的过程。
7. 同化力:在电子传递及光合磷酸化作用中形成的NADPH+H +和ATP,随后用于C02的同化,故称为同化力。
8. 呼吸商:又称为呼吸系数,简称RQ.是指在一定时间内,植物组织释放C02 的摩尔数与吸收氧的摩尔数之比。
9. 光饱和点:开始达到光饱和现象时的光照强度称为光饱和点。
10. 呼吸跃变:是某些果实在成熟过程中的一种特殊的呼吸形式。
果实在成熟初期呼吸略有降低,随之突然升高,然后又突然下降,经过这样的转折,果实进入成熟。
果实成熟前呼吸速率突然增高的现象称为呼吸跃变(或跃迁)。
11. 第二信使:配体与受体结合后并不进入细胞内,但间接激活细胞内其他可扩散,并能调节调节信号转导蛋白活性的小分子或离子。
(受细胞外信号的作用,在胞质溶胶内形成或向胞质溶胶释放的细胞内小分子。
通过作用于靶酶或胞内受体,将信号传递到级联反应下游)。
12. P蛋白:即韧皮蛋白,位于筛管的内壁,当韧皮部组织受到伤害时,P-蛋白在筛管周围累积并形成凝胶,堵塞筛管孔以维持其他部位筛管的正压力,同时减少韧皮部内运输队的同化物的外流。
13. 植物激素:在植物体内合成的,能从合成部位运往作用部位、对植物的生长发育具有显著调节作用的微量有机物。
植物学的名词解释

名词解释:1.开花:当雄蕊中的花粉粒和雌蕊子房中的胚囊(或其中之一)已经成熟时,花萼和花冠即行开放,露出雌蕊和雄蕊的现象。
为高等植物的被子植物和裸子植物特有。
2.世代交替:在生物的生活史中,产生孢子的孢子体世代(无性世代)与产生配子的配子体世代(有性世代)有规律地交替出现的现象。
包括同型世代交替和异型世代交替两种。
植物普遍有世代交替,其中蕨类植物比较明显。
3.孢子体:在植物世代交替地生活史中,产生孢子和具2倍数染色体的植物体。
由受精卵(合子)发育而来。
苔藓植物的孢蒴及其附属结构(蒴柄和基足)、蕨类和种子植物的习见植物体都是孢子体。
苔藓植物的孢子体不能独立生活,寄生在配子体上。
蕨类植物孢子体发达,占优势地位,配子体也能独立生活,但生活期很短。
种子植物的孢子体占绝对优势,配子体非常简化,不能独立生活,寄生在孢子体上。
4.植物组织:有许多来源相同,形态结构相似,生理功能相同又密切联系的细胞组成的细胞群。
根据结构和功能的不同,分成分生组织,薄壁组织,保护组织,机械组织,输导组织,分泌组织6种。
后5种为成熟组织。
5.水分代谢:植物对水分的吸收、运输、利用和丢失的过程。
农业生产上通过各种合理管理措施(如灌溉、蹲苗等),来调节和维持作物的水分平衡。
6.春化作用:有些花卉需要低温条件,才能促进花芽形成和花器发育,这一过程叫做春化阶段,而使花卉通过春化阶段的这种低温刺激和处理过程则叫做春化作用。
例如来自温带地区的耐寒花卉,较长的冬季和适度严寒,能更好的满足其春化阶段对低温的要求。
低温处理对花卉促进开花的作用,因花卉的种类而异。
一般是指单子叶植物。
7.顶端优势:植物的顶芽优先生长而侧芽受抑制的现象。
产生的原因:由顶芽形成的生长素向下运输,使侧芽附近生长素浓度加大,由于侧芽对生长素敏感而被抑制;同时,生长素含量高的顶端,夺取侧芽的营养,造成侧芽营养不足。
8.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。
植物学名词解释

植物学名词解释1、纹孔:细胞壁形成次生壁时并非全面的加厚,在一些位置上不沉积次生壁物质,这些未增厚的区域称为纹孔。
2、年轮:在温带地区多年生木本植物木材的横切面上,一个生长季节内形成的早材和晚材组成的一轮显著的同心圆环。
3、双名法:用两个拉丁文单词给植物命名,第一个单词是属名,第二个单词是种加词,一个完整的拉丁文学名还要在双名的后面附上命名人的姓氏缩写。
4、通道细胞:根内皮层的大部分细胞在发育后期其细胞壁常呈五面加厚,少数正对原生木质部的内皮层细胞保持薄壁的状态,这种薄壁的细胞称为通道细胞。
5、泡状细胞(运动细胞):在禾本科植物叶片上的一组大型的薄壁细胞,分布于两个叶脉之间的上表皮,在横切面上呈展开的扇形排列,中间的细胞最大,两边的细胞渐小。
每个细胞内都含有大液泡,不含或少含叶绿体,与叶片的张开和卷曲有关。
6、周皮:双子叶植物的老根和老茎最外层由木栓层、木栓形成层和栓内层组成的次生保护组织。
7、筛管:存在于被子植物的韧皮部中,运输有机物。
他们由一些管状的无细胞核的生活细胞----筛管分子连接而成的管状结构。
8、导管:存在于被子植物的木质部中,由许多管状的,细胞壁木质化的死细胞纵向连接而成,组成导管的每一个细胞称为导管分子。
成熟的导管分子为死细胞,端壁溶解,形成穿孔。
侧壁发生不同方式的次生木质化增厚。
9、凯氏带:在内皮层细胞的径向壁和横向壁上有一条木化和栓化的带状加厚区域,称为凯氏带。
10、无融合生殖:在胚囊中,不经过此雄性细胞的融合而产生胚的现象。
11、厚角组织:初生的机械组织。
由生活细胞组成,常含叶绿体。
细胞壁为初生壁性质。
细胞壁发生不均匀的增厚。
增厚一般发生在细胞的角隅处。
12、厚壁组织:机械组织。
细胞壁均匀加厚,一般为死细胞,分为纤维和石细胞。
13、皮孔:周皮上的通气结构。
该处的木栓形成层向外不形成木栓层,而是形成排列疏松的补充组织,以利于气体交换。
14、趋异适应:同一植物的不同个体群由于生活环境的不同,形成不同的形态、结构和生理特性,这种变异称为趋异适应。
植物学名词解释

植物学名词解释一.种子和幼苗1.种子:种子是种子植物的繁殖器官,是胚珠经过受精而发育形成的结构2.种子休眠:有些种子成熟后,即使满足适宜的环境条件,也不能及时萌发,必须经过一段时间后才能萌发,种子这一特性称种子休眠3.种子后熟作用:有些种子在脱离母体时,胚尚未发育完全或胚在生理上尚未成熟,需经过一段时间,才能发育完全,此种现象叫种子后熟现象二.植物细胞1.细胞:有机体除病毒外,都是由单个或多个细胞构成的。
细胞是生命活动的基本结构与功能单位2.原生质和原生质体:构成细胞的生活物质称为原生质。
原生质是细胞生命活动的物质基础。
原生质体是生活细胞内部具有生命物质的总称,也即原生质体由原生质所构成,是细胞各类代谢活动进行的主要场所3.胞间连丝:胞间连丝是穿过细胞壁的原生质细丝,它连接相邻细胞间的原生质体。
它是细胞原生质体间物质和信息直接联系的桥梁,是多细胞植物体成为一个结构和功能上统一的有机体的重要保证4.细胞周期:有丝分裂从一次分裂结束到另一次分裂结束之间细胞经历的全过程,叫做细胞周期5.后含物:在细胞中产生的贮藏物质、代谢中间产物以及废物等,统称为后含物6.纹孔:细胞形成次生壁时,在一些位置上不沉积壁物质,产生一些间隙。
这种在次生壁层中未增厚的部分称为纹孔三.植物组织1.分生组织:种子植物中具有分裂能力的细胞限制在植物体的某些部位,这些部位的细胞在植物体一生中持续地保持强力的分裂能力,这种具有持续分裂能力的细胞群称为分生组织2.组织:来源相同,形态结构相似,并执行同一功能的细胞组合,叫组织四.植物根1.定根和不定根:从植物体固定部位长出的根称为定根,包括主根和侧根两种。
从茎、叶、老根或胚轴上生出的根因发生位置不固定,统称为不定根2.直根系和须根系:凡是主根发达,能明显区分出主根和侧根的根系称为直根系,如大豆、白菜、油菜等的根系。
凡是主根不发达或停止早期生长,有茎基部生出的不定根组成的根系,呈须状,称须根系,如稻、麦的根系3.凯氏带:双子叶植物和裸子植物根内皮层细胞在两个径向壁和上下横向壁上常有木栓质加厚带,这一带状结构称为凯氏带,具有控制水分和无机盐定向运输的作用4.外始式:由外向内分化成熟的方式称为外始式,如侧根起源于母根的中柱鞘五.植物茎1.叶痕:叶痕是指叶子脱落后在纸条上留下的痕迹2.分蘖:禾本科植物地面上或近地面的茎节上产生腋芽,以后腋芽形成具不定根的分枝,这种分枝方式称为分蘖3.内始式:某一结构成熟的过程是离心顺序,即由内方向外方逐渐发育成熟,这种方式称他为内始式,如茎的初生木质部4.年轮:年轮也称生长轮或生长层,在有显著季节性气候的地区中,不少植物的次生木质部在正常情况下,每年形成一轮,因此习惯上称为年轮。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(一)名词解释1.球果球果由大孢子叶球发育而来球状结构,球果由多数种鳞和苞鳞及种子组成,是裸子植物松柏纲特有的结构。
2.珠鳞与种鳞在松柏纲植物中,大孢子叶常宽厚,称珠鳞,经传粉受精后,珠鳞发育成种鳞。
球果成熟后,种鳞木质化或成肉质,展开或不展开。
3.孑遗植物曾繁盛于某一地质时期,种类很多,分布很广,但到较新时代或现代,则大为衰退,只一、二种孤独的生存于个别地区,并有日趋灭绝之势的植物,被称为孑遗植物,如我国的银杏、水杉和产于美国的北美红杉。
4.原叶体原叶体蕨类植物的配子体特称为原叶体。
原叶体多为心形叶状体。
在其腹面有假根,并产生颈卵器和精子器。
颈卵器中的卵受精后发育成胚,再进而发育成孢子体,不久原叶体即枯萎死亡。
5.聚合果与聚花果聚合果是由一花雌蕊中所有离生心皮形成的果实群。
聚花果是由整个花序形成的果实,故又称花序裹或复果,如桑、无花果及凤梨(菠萝)等植物的果实。
6.柔荑花序柔荑花序为无性花序的一种,有多数无柄或短柄的单性花着生于花轴上,花被有或无,花序下垂或直立,开花后一般整个花序一起脱落。
如杨柳科、壶斗科、胡桃科、荨麻科植物的雄花序。
这类具柔荑花序的植物称为柔荑花序植物。
7.单体雄蕊与聚药雄蕊单体雄蕊雄花多数,花药分离。
花丝连合成一束或管状。
这样的雄蕊群称单体雄蕊。
单体雄蕊是锦葵科的主要特征之一。
聚药雄蕊为雄蕊连合的方式之一。
雄蕊的花丝分离而花药连合,称为聚药雄蕊。
聚药雄蕊是菊科的一大进化特征,是菊科植物对虫媒传粉的一种适应。
8.侧膜胎座与中轴胎座侧膜胎座雌蕊由多心皮构成,各心皮边缘合生,子房1室,胚珠着生在腹缝线上,如油菜、三色堇和瓜类植物的胎座式。
中轴胎座雌蕊由多心皮构成,各心皮互相连合,在子房中形成中轴和隔膜,子房实数与心皮数相同,胚珠着生在中轴上,如绵、柑橘等的胎座式。
9.蔷薇果蔷薇属植物的果,为由多数分离的小瘦果聚生于壶状的肉质花筒内所形成的聚合果,如金撄子的果。
10.柑果外果皮革质,有许多挥发油囊;中果皮疏松髓质,有的与外果皮结合不易分离;内果皮呈囊瓣状,其壁上长有许多肉质的汁囊,是食用部分,如柑橘、柚等的果实。
柑果为芸香科植物所特有。
11.蝶形花冠和假蝶形花冠蝶形花冠由5个形状不同的花瓣排成蝶形,最大的一瓣称旗瓣,在最外面;其内方两边各有一瓣,形较小,称翼瓣;翼瓣下方位2龙骨瓣,如大豆、蚕豆等的花冠。
此种花冠为蝶形花科(或亚科)植物特征之一。
假蝶形花冠与蝶形花冠相似,但二者各瓣的位置和大小相反,即最上方1片最小,位于最内方,最下面两片离生而最大,位于最外方。
花瓣呈上升覆瓦状排列。
假蝶形花是苏木科的主要特征之一。
12双悬果由二心皮二室有棱或有翅的子房发育而来,成熟时沿两个心皮合生面分离成两个分果片,顶部悬挂于细长丝状的心皮柄上,称为双悬果,也称双瘦果。
双悬果是伞形科的主要特征之一,为伞形科特有。
13.二强雄蕊与四强雄蕊二强雄蕊一花有4枚雄蕊,2枚较长,2枚较短,如泡桐、连钱草、益母草等花的雄蕊。
玄参科、唇形科四强雄蕊一花有6枚雄蕊,外轮的2枚花丝较短,内轮的4枚花丝较长,如油菜、萝卜等花的雄蕊。
此种雄蕊为十字花科植物特有。
14.头状花序花序上各花无梗,花序轴常膨大为球形、半球形或盘状,花序基部常有总苞,常称盘状花序,如向日葵;有的花序下面无总苞,如喜树;也有的花轴不膨大,花集生于顶端的,如三叶草、紫云英等的花序。
15.合蕊柱(1)萝藦科植物花中花丝分离,花药与柱头粘合成合蕊柱(2)兰科植物花中1或2枚雄蕊和花柱(包括柱头)完全愈合成一柱体,称合蕊柱。
合蕊柱通常半圆柱形,基部有时延伸为蕊柱脚,顶端常有药床。
合蕊柱是兰科植物最特有的特征。
16.舌状花花冠简短,花冠裂片向一侧延伸呈舌状。
此种花冠为菊科植物所特有。
花冠顶端5裂的为舌状花冠,如蒲公英;花冠顶端3裂的为假舌状花冠,如向日葵花序周围的花。
17.肉穗花序花序轴肉质肥厚,其上着生许多无梗单性花,花序外具有总苞,称佛焰苞,因而也称佛焰花序,芋、马蹄莲的花序和玉蜀黍的雌花序属这类。
18.佛焰苞与佛焰花序同上19.小穗小穗是穗状花序,含1至多数小花,花生于颖状苞片内。
小花花被退化为鳞片状、刚毛状、鳞被状或缺。
小穗再排成穗状、指状、总状或圆锥状花序、具有小穗是莎草目(莎草科和禾本科)的重要特征之一。
也是分属的主要依据之一。
20.颖果颖果的果皮薄、革质,只含一粒种子,果皮与种皮紧密愈合不易分离。
果实小。
一般易误认为是种子。
颖果是水稻、小麦、玉米等禾本科植物的特有果实类型。
21.唇瓣(1)兰科植物花近轴面(即上面)的一枚花瓣最大,称为唇瓣。
常因子房扭转,唇瓣居于远轴面(即下面)。
唇瓣常有鲜艳的色彩。
具有各种奇特的形状和复杂的结构,往往有矩和囊,内含蜜腺。
唇瓣的色彩形状有利于诱导昆虫传粉;昆虫进入花内采蜜时,唇瓣是其落脚处。
(2)姜科植物花中2枚内轮雄蕊联合成为花瓣状的唇瓣。
22.荚果由单心皮雌蕊发育而成,边缘胎座。
成熟时背缝线和腹缝线同时开裂,如大豆、豌豆、蚕豆等的果实;也有不开裂的,如落花生等的果实;有的荚果果皮在种子间收缩并分节断裂,如含羞草、山蚂蝗等的果实。
荚果为豆目(豆科)植物所特有。
23.角果由2心皮的复雌蕊发育而成,侧膜胎座,子房常因假隔膜分成2室,果实成熟后沿2条腹缝线自下而上的开裂。
角果有的细长,称长角果,如油菜、甘蓝、桂竹香等的果实;有点角果呈三角形或圆球形,称短角果,如荠菜、独行菜等的果实。
但长角果也有不开裂的如萝卜的果实。
角果为十字花科植物所特有。
24.主模式标本和等模式标本主模式标本(全模式标本、正模式标本)是由命名人指定的模式标本,即著作发表新分类群时据以命名、描述和绘图的那一份标本。
等模式标本(同号模式标本、复模式标本)系与主模式标本同为一采集者在同一地点与同一时间所采集的同号复份标本。
25.双名法是指每一种植物(或动物、微生物)的名称都有2个拉丁词(或拉丁化形式的词)所组成。
前面一个词为属名,代表该植物所从属的分类单位,第二个词为种加词。
一个完整的学名,双名的后面还应附加上命名人名字或姓名的缩写。
26.种与品种种这里指物种,是生物分类学的基本单位。
它是具有一定的形态和生理特征以及一定的自然分布生物类群;同种植物的个体,起源于共同的祖先,有极近似的形态特征,个体间能进行自然交配并产生正常可育的后代;不同种的个体杂交,一般不能产生正常可育的后代,存在生殖隔离;一个物种是由1至无数个居群组成,居群由数个到无数个个体组成,种是生物进化与自然选择的产物。
品种不是植物学的分类学单位,不存在野生植物中。
品种是人类在生产实践中,进过选择培育而成的。
一般说来品种多基于生物学特性和经济性状的差异,品种也就是栽培植物的变种或变型。
27.菌丝体与子实体菌丝体真菌的营养体除少数种类是单细胞外,大多数为分枝的丝状体,其每一条细丝称为菌丝,组成一个菌体的全部菌丝称为菌丝体。
子实体真菌中产生和容纳有性孢子的组织结构,其质地、大小、形状和颜色等因种而异。
28.花程式用符号和数字列成公式表示花的对称性、性别、各部分的数量、组成、连合情况以及位置状态等性状,这种公式叫花程式。
29.单叶与复叶单叶一个叶柄上只生一张叶片,如棉、油菜、桃等的叶。
复叶一个叶柄上着生2片或2片以上分离的叶片,如大豆、蚕豆等的叶。
30.周位花书本P189最上面;31.瓠果由下位子房的复雌蕊和花托共同发育而成。
32.大孢子叶球裸子植物的大孢子叶丛生或聚生所成的结构33.精子器苔藓、蕨类等植物的雄性生殖器官。
外壁由一层不孕细胞构成,其内有许多精子。
34.颈卵器苔藓植物的雌性生殖器官,外形如瓶状,上部细狭,称颈部,下部膨大,称腹部,颈部的外壁由一层不孕的细胞构成,中间的颈沟内有一串颈沟细胞,腹部的外壁由多层不孕细胞构成,其内有一腹沟细胞和一大形的卵细胞。
蕨类植物和绝大部分裸子植物也具有颈卵器的构造。
35.次生菌丝体含双核,是担子菌的主要营养体,生活期长,同时担子菌均由次生菌丝体形成。
36.孢子植物不产生种子而产生孢子的植物叫孢子植物。
37.颈卵器植物生殖器官为颈卵器的苔藓、蕨类和裸子植物统称为颈卵器植物。
38.维管植物体内有维管组织分化的植物称为维管植物,包括蕨类和种子植物二. 1.何谓世代交替?苔藓、蕨类和种子植物的世代交替各有何重要特征?(p10,247,259,266)答:在植物的生活史中,有性世代和无性世代两世代交替进行,代代相传,这种现象称为世代交替。
苔藓:植物体多细胞,具明显的世代交替,但配子体占优势,孢子体不发达,不能独立生活。
这在高等植物中是独一无二的。
蕨类:具明显的世代交替现象,无性生殖产生孢子囊和孢子,有性生殖时产生精子器和颈卵器,受精卵发育成胚,蕨类植物的孢子体远比配子体发达,习见的植物体就是孢子体。
种子植物:生活史中具明显的世代交替现象,且孢子体发达,具有形成层和次生结构。
2.植物分类的基本等级有哪些?植物学名有哪些基本规定?(p168,p171)答:植物分类的基本等级为界、门、纲、目、科、属、种。
植物学名:双名法是指每一种植物(或动物、微生物)的名称都有2个拉丁词所组成,前面一个词为属名,代表该植物所从属的分类单位,第二词为种加词。
一个完整的学名,双名的后面还应附上命名人的姓名或姓名的缩写。
3、藻类的共同特征是什么?(216)答:1、藻类是指一群具有光和色素(叶绿素和其他辅助色素)并能独立生活的原植体植物。
2、不产生种子,无根、茎、叶的分化,仅少数高等藻类具初步的组织分化和类似根、茎、叶的构造;3、生殖器多为单细胞结构,仅少数为多细胞结构,但每个细胞都形成孢子或配子,其外无不育的细胞成包围。
4、合子或受精卵不在性器官中发育为多细胞的胚。
4、谈谈裸子植物和被子植物的异同点,说明被子植物有哪些比裸子植物进化的特征?(p259-266)答:相同点:都能产生种子;具有根、茎、叶的分化;有胚植物;有维管组织分化。
不同点:裸子植物被子植物木质部大多数只有管胞,极少有导管韧皮部中只有筛胞而无筛管和伴胞木质部多有导管,韧皮部中有伴胞。
具有精子器和颈卵器具有真正的花:花托、花萼、花冠、雄蕊群和雌蕊群裸露子房包藏胚珠并发育成果实具有特殊的双受精现象。
配子体进一步退化(雌、雄配子体均不能独立生活,完全寄生在孢子体上)5、植物的花序有几大类?用简图(或文字)表示总状花序类(无限花序)各主要花序类型的结构。
(详细见p191-192)答:常见花序可分为无限花序和有限花序。
无限花序也称作总状类花序,其开花顺序是花序下部的花先开,逐渐往上开,或边缘花先开,中央花后开。
6、低等植物与高等植物各包括哪些类群?并比较低等植物与高等植物的主要特征。
(p216)答:低等植物包括藻类、菌类、地衣。
特征:无胚植物,无根、茎、叶的分化。
高等植物包括苔藓、蕨类、裸子植物和被子植物。