单子叶植物的解剖结构.ppt
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单子叶植物欣赏

• 3、花葶顶生或侧生,单花或排列成总状、穗状或圆锥 花序;花两性,稀为单性,两侧对称,花粉常结成花 粉块,柱头有两类情况:在具单雄蕊的植物,3个柱头 中,有2个发育,第3个柱头常不发育,变成1个小凸体, 称为蕊喙,在具两雄蕊的植物,有由3个柱头合成的单 柱头,无蕊喙。
• 4、蒴果三棱状圆柱形或纺锤形,成熟时开裂为顶部仍 相连的3—6果爿。种子极多,微小,通常具膜质或呈 翅状扩张的种皮,易于随风飘扬,传至远方。
Ⅱ 单子叶植物纲(Monocotyledoneae)
[百合纲(Liliopsida)]
百合科(Liliaceae)
代表植物 :卷丹(Lilium lancifolium) 科的一般特征 识别要点:常为多年生草本,具根茎、块茎或鳞茎; 花两性,三基数;花被花瓣状,子房常上位,3室, 中轴胎座;果为蒴果或浆果。
•
本科重点特征
• 花3基数,花被花瓣状,子房上位, 中轴胎座。
• 葱蒜韭菜与百合; • 不分花瓣与花萼; • 花被两轮雄蕊六; • 雌蕊一枚结蒴果。
兰科(Orchidaceae)
↑P3+3 A2-1 (3:1)
• 1、多年生草本,陆生、附生或腐生,稀为攀援藤本。
• 2、单叶互生,常排成2列,稀对生或轮生,基部常具 抱茎的叶鞘,有时退化成鳞片状。
卷丹
卷丹花纵剖
百合鳞茎
文竹果枝 华重楼
百合
玉簪
麦冬
卷丹
• 卷丹又名虎皮百合,原产我国和日本。 耐寒,喜向阳和干燥环境,宜冷凉而怕 高温酷热和多湿气侯。土壤以粘质壤土 为好。
应用: 卷丹植株挺秀,花大色艳,橙红 花朵朝下,别有野趣。在江南庭院和名 园中广泛栽植,也可用于盆栽和切花。
百合
• 形态特征:花有白、黄、粉、紫、洋红、桔红、 淡绿等色,常具芳香。花期从春至秋,而以夏 季最盛。常见种类有: 1、岷江百合:别名王百合、千叶百合。花期6 月-7月。 2、麝香百合:别名铁炮百合、复活节百合。 花期5月-6月。 3、药百合:别名美艳百合、鹿子百合。花期7 月-8月。
• 4、蒴果三棱状圆柱形或纺锤形,成熟时开裂为顶部仍 相连的3—6果爿。种子极多,微小,通常具膜质或呈 翅状扩张的种皮,易于随风飘扬,传至远方。
Ⅱ 单子叶植物纲(Monocotyledoneae)
[百合纲(Liliopsida)]
百合科(Liliaceae)
代表植物 :卷丹(Lilium lancifolium) 科的一般特征 识别要点:常为多年生草本,具根茎、块茎或鳞茎; 花两性,三基数;花被花瓣状,子房常上位,3室, 中轴胎座;果为蒴果或浆果。
•
本科重点特征
• 花3基数,花被花瓣状,子房上位, 中轴胎座。
• 葱蒜韭菜与百合; • 不分花瓣与花萼; • 花被两轮雄蕊六; • 雌蕊一枚结蒴果。
兰科(Orchidaceae)
↑P3+3 A2-1 (3:1)
• 1、多年生草本,陆生、附生或腐生,稀为攀援藤本。
• 2、单叶互生,常排成2列,稀对生或轮生,基部常具 抱茎的叶鞘,有时退化成鳞片状。
卷丹
卷丹花纵剖
百合鳞茎
文竹果枝 华重楼
百合
玉簪
麦冬
卷丹
• 卷丹又名虎皮百合,原产我国和日本。 耐寒,喜向阳和干燥环境,宜冷凉而怕 高温酷热和多湿气侯。土壤以粘质壤土 为好。
应用: 卷丹植株挺秀,花大色艳,橙红 花朵朝下,别有野趣。在江南庭院和名 园中广泛栽植,也可用于盆栽和切花。
百合
• 形态特征:花有白、黄、粉、紫、洋红、桔红、 淡绿等色,常具芳香。花期从春至秋,而以夏 季最盛。常见种类有: 1、岷江百合:别名王百合、千叶百合。花期6 月-7月。 2、麝香百合:别名铁炮百合、复活节百合。 花期5月-6月。 3、药百合:别名美艳百合、鹿子百合。花期7 月-8月。
单子叶植物的解剖结构

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根的形态包括主根、侧根、须根等
根的形态和类型与植物的生长环境 和生理需求有关
根的结构
根尖:根的顶端部分负责吸收水分和养 分
根冠:根尖周围的一层细胞保护根尖不 受损伤
根茎:根的中间部分负责输送水分和养 分
根毛:根茎上的细小突起负责吸收水分 和养分
根皮:根的外层负责保护根不受损伤
根心:根的内层负责输送水分和养分
根的功能
吸收水分和养分:通过根毛吸收土壤中的水分和养分供给植物生长所需 固定植物:将植物固定在土壤中防止植物被风吹倒或被雨水冲走 储存养分:在根的某些部位如根茎、块根等可以储存大量的养分供植物生长所需 合成某些物质:根可以合成某些植物生长所需的物质如氨基酸、维生素等
叶等
叶的形态和类 型与植物的生 活环境和功能
有关
单子叶植物的 叶通常具有较 强的光合作用
能力
叶的结构
叶片:单叶扁平有叶脉
叶脉:平行脉叶脉清晰可 见
叶柄:短与茎相连
叶缘:光滑无锯齿
叶的功能
光合作用:吸收阳光进行光合 作用产生氧气和营养物质
蒸腾作用:通过蒸腾作用调节 植物体温保持水分平衡
呼吸作用:进行呼吸作用吸收 氧气释放二氧化碳
03
单子叶植物的茎
茎的形态和类型
类型:单子叶植物的茎可以 分为地上茎和地下茎
形态:单子叶植物的茎通常 呈圆柱形或扁圆柱形
地上茎:包括主茎、分枝和 叶柄等部分
地下茎:包括根状茎、块茎、 球茎和鳞茎等类型
茎的结构
茎的表皮由表皮细胞和表皮 毛组成
单子叶植物的茎通常为圆柱 形或扁圆柱形
茎的皮层由薄壁细胞组成具 有保护作用
植物叶的形态、解剖结构、发生及变态-高中生物奥赛辅导

1.旱生植物叶片的特点
肉质植物的结构特点
• 马齿苋、景天、芦荟、龙舌兰、仙人掌
(1)有些植物叶肥厚多汁;有些植物叶片退化,茎肥厚 多汁,贮 水多 (2)内有大量的薄壁细胞,贮藏大量的水分 (3)水分消耗少,光合碳同化途径特殊——景天酸代 谢(CAM)途径(夜间气孔张开,吸入相 当多的CO2, 白天则气孔关闭以减少蒸腾,把已固定的CO2还原为 碳水化合物。)
旱生植物和水生植物的叶
3.阳叶和阴叶的特点
阳地植物:指适于生活在强光下而 不能忍受荫蔽的植物。如松、杉、杨。 阳叶特点近于旱生植物。
阴的植物:指适于生活于弱光下而 不能忍受强光的植物。如云杉、冷杉。 阴叶特点近于水生植物。
五、落 叶 与 离 层
落叶:指多数叶生活到一定时期便会从枝上脱落 下来现象。 落叶树:叶只生活一个生长季 常绿树:叶可生活一或几年
四、叶对不同环境的适应
1.旱生植物叶片的特点:
外形:植株矮小,根系发达,叶小而厚,或多茸毛
1)叶小而硬,表皮高度角质化。常有复表皮、气 孔窝结构。 2)叶肉细胞栅栏组织极发达,甚至叶背也有。胞 间隙小,机械组织、输导组织发达。或者叶肉质多 汁。
3)叶脉稠密。
叶片结构朝着降低蒸腾和贮藏水分两个方向发展
六、叶的变态
叶卷须(leaf tendril) 叶刺(leaf thorn)
鳞叶(scale leaf)
落叶是植物对不良环境的适应,落叶原因 与叶柄结构变化有关。落叶前,在叶柄基部产 生离区,包括离层和保护层。
叶的脱落显微照片
叶 离 层
落 叶 植 物
常 绿 植 物
叶衰老脱落的生物学意义
1.利于度过严冬、干旱等不良环境 2 .植株内营养物质的再分配,对下一代或下一生长 季节的生长发育及繁衍至关重要 3.排除体内有害物质(如AI、Zn、Fe、Pb等) 4 .有的植物的落叶中释放种间抑制剂,阻碍他种植 物生长 5. 有利于生殖器官的发育与果实的成熟,使其较快 速进行 繁 殖,并以更佳的优势延续。
第五章叶的形态与结构

1.发生:
由茎尖基部的叶原基(leaf primordium )发育而来。
2.生长: 叶原基经过顶端生长(apical growth ) 、边缘生长(marginal growth )和居间生长 (intercalary growth )发育成成熟的叶。
叶的生理功能和经济利用 叶的形态 叶的发生与生长 叶的解剖结构 叶的生态类型 落叶和离层 营养器官间的相互联系
无限维管束,在维管束的上、下两侧,常有机械组织分 布。中小型叶脉结构越来越简单,一般包埋在叶肉组织 中,其外常有几层薄壁细胞组成的维管束鞘(vascular bundle sheath)。到了叶脉末梢,木质部和韧皮部非
常简单,甚至只有管胞和筛管。在叶脉的末梢,常有传
递细胞分布。
主脉
侧脉
维管束鞘 木质部 韧皮部
组织退化;表皮细胞具叶绿体,细胞壁薄;角质膜薄或
无;无气孔和表皮毛;叶肉细胞层少,没有栅栏组织和 海绵组织的分化;通气组织发达。
浮水植物叶的上表面可以受到光照,而下表面浮在水
中,因此,叶的上、下两面朝适应旱生和水生两个方向发
展。 上表皮细胞具厚的角质层和蜡质,气孔器全部分布在 上表皮,靠近上表皮有数层排列紧密的栅栏组织,叶肉中 含有机械组织。靠近下表皮的叶肉细胞之间有大的细胞间
2. 叶肉 叶肉:上下表皮间的同化组织,无栅栏组织和 海绵组织之分(等面叶)。 有些植物如小麦、水稻等的叶肉细胞壁常向内 皱褶,形成具有“峰、谷、腰、环”的结构, 有利于更多叶绿体排列在细胞的边缘,易于进 行光合作用。细胞排列紧密。
3.叶脉
叶脉:叶片中的维管系统,由维管束和其 外围的维管束鞘组成。 维管束结构与茎中相同,为有限外韧维管 束。 维管束鞘在C3与C4植物中有所不同。
单子叶植物的解剖结构

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泡状细胞 (运动细胞)位于相邻两叶脉之间的上表皮, 为几个大型的薄壁细胞,其长轴与叶脉平行。在叶片过 多失水时,泡状细胞发生萎蔫,叶片内卷成筒状以减少 蒸腾。天气湿润,水分充足时,它们吸水膨胀,叶片平 展,故泡状细胞又称运动细胞。
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叶肉
*没有栅栏组织和海绵组织之分化,由同形的细 胞组成,属于等面叶。叶肉细胞形状不规则, 细胞壁向内皱褶,形成“峰、谷、腰、环”的 多环结构。
壁细胞组成。
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(五)竹茎的结构
1机械组织发达 (1)下表皮:紧靠表皮下厚壁组织层 (2)髓腔多层石细胞细胞层 (3)纤维构成维管束鞘 (4)纤维构成维管束 2原生木质部腔隙被填充 3基本组织是厚壁组织且木质化 思考:单子叶植物如何增强支持力。
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表皮由长细胞、短细胞构成 长细胞:角质化 充满硅质 长方柱形 短细胞: 栓质细胞:壁栓质化,常含有机物 硅质细胞:硅质体
气孔由哑铃形的保卫细胞组成
泡状细胞是一些大型含水的薄壁细胞,分布于两 条叶脉之间的上表皮,其功能与叶片的内卷和 展开有关。
注意:运动细胞的结构(含水、较大液泡、无叶绿素、
外壁较厚)、分布、功能 下表皮没有泡状细胞
*叶肉胞间隙较小。
*孔下室:气孔内方具有较大的胞间隙
*花环式结构:c4植物维管束鞘外侧密接一层环 状叶肉细胞
思考:
等面叶与异面叶进化?
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禾本科植物的叶脉
叶脉 具平行脉。 结构:为有限外韧维管束 韧皮部、木质部和维管束鞘组成。 较大的叶脉,其维管束上、下方常有厚壁组织与
植物学 第三章第三节 叶

甘薯的块根
地黄的块根
(二)气生根
1 支持根
一些植物从近茎节上 出现不定根伸入土中, 能支持植物体的气生 根。支持根也可从土 壤中吸收水分和矿质 营养。玉米的支持根 对氨基酸的合成具有 重要作用。
2 攀援根
• 一些植物的茎柔 弱不能直立,茎 上生出不定根, 以固着上支持物 表面而攀缘上升。
3、呼吸根
(三)禾本科植物叶片的解剖结构特点
有表皮、叶肉和叶脉三部分。
1 表 皮
上、下表皮的组成稍有不
同:上表皮由长细胞、短
细胞、泡状细胞和气孔器 有规律地排列而成,下表 皮没有泡状细胞。
长细胞:排成纵列,侧壁弯曲,外壁角化 并硅化; 短细胞:(硅细胞和栓细胞)分布在长细 胞之间。 泡状细胞:是一些大型的薄壁细胞,成组 分布于两条叶脉之间的上表皮,其功能 与叶片的内卷和展开有关。 气孔器:分布在长细胞之间,由一对哑铃 形的保卫细胞和一对菱形或半球形的副 卫细胞组成。上、下表皮的气孔器数目 相差不大。
2 叶 肉
没有栅栏组织和海绵组织之分化,由同形 的细胞组成,属于等面叶。 叶肉细胞形状不规则,细胞壁向内皱褶, 形成“峰、谷、腰、环”的多环结构。
禾本科植物叶片
禾本科植物叶片
3 叶 脉
禾本科植物的叶具平行脉。
叶脉维管束为有限外韧维管束,其结构由韧皮部、木
质部和维管束鞘组成。
维管束鞘由一层薄壁细胞(C4植物)或两层细胞(C3植
2、主干与分枝的生长相关性 ——顶端优势
• 这种顶芽生长占优势、抑制腋芽生长的现 象,称为顶端优势。 • 顶端优势的存在实质上是生长素对腋芽生
长活动的抑制作用。主根对侧根也有类似
的顶端优势。
第五节 营养器官的变态
实验十一 叶的解剖结构

(3)海绵组织:叶肉中除栅栏状组织外,另有一些细胞 形状不定,在下列皮的内方,排列稀疏,叫海绵组织。 注意海绵组织细胞与细胞间有无明显的细胞间隙?细胞内 有无叶绿体?
(4)叶脉:叶片中的维管束,叫叶脉。最大的叫主脉 (中脉)。主脉在叶的下表皮突出,在表皮层以内,有数 层厚角细胞。这样,机械组织在叶的背面特别表达,厚角 组织内为数层大型的薄壁细胞,薄壁细胞中间包围着维管 束。维管束中被染成红色,排成扇形,位于上表皮的木质 部。木质部的导管排列成行十分清楚,木质部的下方有一 片细胞较小的组织即是韧皮部。
实验十一
叶的解剖结构
通过女贞叶、玉米叶、松叶的观察,了解各 种类型叶的解剖结构。
女贞叶横切片、玉米叶横切片、小麦叶横切片、 松叶横切片 显微镜、刀片、扩大镜。
1、女贞叶的构造——中生植物的叶。
2、玉米叶的构造——单子叶植物的叶
3、松叶的构造——针叶——旱生植物叶。
1、女贞叶的构造 ——中生植物的叶
另外取蚕豆作徒手切片,选取薄片于显微镜下观察,并与 女贞叶比较有何不同?
女贞叶横切面
女贞叶横切面
2、玉米叶的构造 ——单子叶植物的叶
取玉米叶的横切片置显微镜下观察 (1)上下表皮,表皮细胞排列较规则,切面稍近方形, 细胞的外壁有加厚的角质层,上下表皮上均有气孔分布, 每一气孔的内方,有一较大的细胞间隙叫做气室,在上表 皮细胞之中有一些特别大的细胞,其外壁一,无明显的栅状组 织和海绵组织之分,除上述气室以外,细胞间隙很小。 (3)叶脉:叶内之维管束平行排列,每一维管束外围有 一层形大透明的细胞,叫做维管束鞘,找一大型叶脉观察, 可以看到木质部中的、大小导管和韧皮部的筛管伴胞等的 横切面,以维管束的上方均具厚壁细胞,即叶的机构组织。 另取小麦横切片观察,试比较二者结构上有何异同。
叶的解剖结构ppt课件

精品课件
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A.玉米叶维管束
B.小麦叶维管束
精品课件
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3. 裸子植物叶的结构
松针叶横切面
1.表皮 2.气孔 3.皮下层 4.内皮层 5.韧皮部 6.木质部 7.转输组织 8.树脂道 9.叶肉细胞
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表皮及皮下层:表皮细胞排列紧密,壁厚,并强烈木质 化,外壁具很厚的角质层。表皮上气孔下陷。皮下层 是一至数层纤维状的硬化薄壁细胞。
叶肉:没有栅栏组织、海绵组织的分化。叶肉细胞特化, 每个细胞的壁均向内折陷,形成了许多不规则的皱褶。 细胞内有多数的粒状叶绿体。还有树脂道。
内皮层:叶肉细胞最里层的一层细胞,细胞壁较厚,并 具有栓质化加厚,明显地具有凯氏带。
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转输组织:内皮层之内,由三种类型的细胞构成:
①管胞状细胞:无内含物的死细胞,壁稍厚并轻微木质 化,壁上有具缘纹孔。
叶肉:明显分为栅栏组织和海绵组织两部分。注意两种组 织细胞特点及排列方式的区别。
叶脉:主脉(中脉)具有较大的维管束,木质部在近轴面, 韧皮部在远轴面。维管束与上下表皮之间具有厚角组织 和机械组织,其中维管束下方的薄壁组织和机械组织较 发达,这是棉叶中脉下面向外突出的原因。在叶脉的薄 壁细胞中,有溶生型腺体。
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实验六 叶的解剖结构
叶是植物的重要光合器官。叶片是叶的主体,由表 皮、叶肉和叶脉三部分组成。表皮是叶的保护组织,具 气孔和表皮毛的分化。叶肉细胞中含有叶绿体,是光合 作用的主要场所。
叶的形态和结构对不同生态环境的适应性变化最为 明显,如旱生植物和水生植物的叶、阳地和阴地植物的 叶,在形态结构上各自表现出完全不同的适应特征。
②活的薄壁细胞:在生活后期常见充满鞣质。
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支持作用
(2)内皮层 五面加厚: 横向壁、径向壁、内切向壁加厚,只有外切向壁 仍然保持薄壁,称马蹄形加厚。内切向壁具孔
通道细胞:单子叶植物少数位于木质部束内皮层细胞不发生 五面壁增厚,仍保持薄壁,称为通道细胞。
(3)初生木质部常为多原型,中央常有髓。 (4)在较老的根中,除初生韧皮部外,包括皮层和中柱在内的
禾本科植物叶片的结构特点(表皮 )
表皮由长细胞、短细胞构成 长细胞:角质化 充满硅质 长方柱形 短细胞: 栓质细胞:壁栓质化,常含有机物 硅质细胞:硅质体
气孔由哑铃形的保卫细胞组成
泡状细胞是一些大型含水的薄壁细胞,分布于两 条叶脉之间的上表皮,其功能与叶片的内卷和 展开有关。
注意:运动细胞的结构(含水、较大液泡、无叶绿素、
所有薄壁细胞都可能发生变化:或裂解形成气腔,或细胞 壁木化增厚成为厚壁的类型。
热带兰科和一些附生的天南星科植物的气生根中,表皮为多层,形成所谓
的根被。
禾本科植物茎的解剖结构特点
禾本科植物茎的节与节间明显,节间有中 空和实心两种类型。其节间解剖结构有 两大特点:
一是维管束星散分布,没有皮层和中柱的 界限,整个结构由表皮、机械组织、基 本组织和维管束组成。
*叶肉胞间隙较小。 *孔下室:气孔内方具有较大的胞间隙 *花环式结构:c4植物维管束鞘外侧密接一层环
状叶肉细胞
思考:
等面叶与异面叶进化?
禾本科植物的叶脉
叶脉 具平行脉。 结构:为有限外韧维管束 韧皮部、木质部和维管束鞘组成。 较大的叶脉,其维管束上、下方常有厚壁组织与
表皮相连。 注意: C4植物:维管束鞘由一层薄壁细胞 C3植物:两层细胞,外层为薄壁细胞,内层为厚
壁细胞组成。
(五)竹茎的结构
1机械组织发达 (1)下表皮:紧靠表皮下厚壁组织层 (2)髓腔多层石细胞细胞层 (3)纤维构成维管束鞘 (4)纤维构成维管束 2原生木质部腔隙被填充 3基本组织是厚壁组织且木质化 思考:单子叶植物如何增强支持力。
第二章 单子叶植物的解剖结构
禾本科植物根的解剖结构特点
禾本科植物属于单 子叶植物,没有 维管形成层和木 栓形成层发生, 不产生次生结构, 其基本结构与双 子叶植物根的初 生结构相似,也 分为表皮、皮层、 中柱三部分。
与双子叶植物比较有如下特点:
(1)外皮层细胞层数较多,多层细胞组成。 表皮脱落后,外皮层细胞壁栓化增厚,替代表皮起保护和
2近表皮由厚壁细胞组成 3具皮层和髓功能 4少数植物具有髓或髓腔
维管束
分布:分散在基本组织中,在实心茎中星 散分布,在中空茎中排成疏松的两环
结构:有限外韧维管束 维管束鞘由厚壁细胞组成。 初生木质部 内始式; 初生韧皮部由筛管和伴胞组成; 无束中形成层
注意:木质部导管呈“v”形
玉米茎的立体结构和平面结构
外壁较厚)、分布、功能 下表皮没有泡状细胞
泡状细胞 (运动细胞)位于相邻两叶脉之间的上表皮,
为几个大型的薄壁细胞,其长轴与叶脉平行。在叶片过 多失水时,泡状细胞发生萎蔫,叶片内卷成筒状以减少 蒸腾动细胞。
叶肉
*没有栅栏组织和海绵组织之分化,由同形的细 胞组成,属于等面叶。叶肉细胞形状不规则, 细胞壁向内皱褶,形成“峰、谷、腰、环”的 多环结构。
二是维管束为有限外韧维管束,无束中形 成层,无次生生长和次生结构。
茎表皮
表皮由长细胞、短细胞构成 长细胞:角质化 充满硅质 长方柱形 短细胞: 栓质细胞:壁栓质化,常含有机物 硅质细胞:硅质体
气孔由哑铃形的保卫细胞组成 思考: 小麦的叶为什么扎手?
基本组织(玉米)
1薄壁细胞组成,占茎的大部分体积的薄壁 组织,愈向中央愈大,其中常有气腔或 气道。
(2)内皮层 五面加厚: 横向壁、径向壁、内切向壁加厚,只有外切向壁 仍然保持薄壁,称马蹄形加厚。内切向壁具孔
通道细胞:单子叶植物少数位于木质部束内皮层细胞不发生 五面壁增厚,仍保持薄壁,称为通道细胞。
(3)初生木质部常为多原型,中央常有髓。 (4)在较老的根中,除初生韧皮部外,包括皮层和中柱在内的
禾本科植物叶片的结构特点(表皮 )
表皮由长细胞、短细胞构成 长细胞:角质化 充满硅质 长方柱形 短细胞: 栓质细胞:壁栓质化,常含有机物 硅质细胞:硅质体
气孔由哑铃形的保卫细胞组成
泡状细胞是一些大型含水的薄壁细胞,分布于两 条叶脉之间的上表皮,其功能与叶片的内卷和 展开有关。
注意:运动细胞的结构(含水、较大液泡、无叶绿素、
所有薄壁细胞都可能发生变化:或裂解形成气腔,或细胞 壁木化增厚成为厚壁的类型。
热带兰科和一些附生的天南星科植物的气生根中,表皮为多层,形成所谓
的根被。
禾本科植物茎的解剖结构特点
禾本科植物茎的节与节间明显,节间有中 空和实心两种类型。其节间解剖结构有 两大特点:
一是维管束星散分布,没有皮层和中柱的 界限,整个结构由表皮、机械组织、基 本组织和维管束组成。
*叶肉胞间隙较小。 *孔下室:气孔内方具有较大的胞间隙 *花环式结构:c4植物维管束鞘外侧密接一层环
状叶肉细胞
思考:
等面叶与异面叶进化?
禾本科植物的叶脉
叶脉 具平行脉。 结构:为有限外韧维管束 韧皮部、木质部和维管束鞘组成。 较大的叶脉,其维管束上、下方常有厚壁组织与
表皮相连。 注意: C4植物:维管束鞘由一层薄壁细胞 C3植物:两层细胞,外层为薄壁细胞,内层为厚
壁细胞组成。
(五)竹茎的结构
1机械组织发达 (1)下表皮:紧靠表皮下厚壁组织层 (2)髓腔多层石细胞细胞层 (3)纤维构成维管束鞘 (4)纤维构成维管束 2原生木质部腔隙被填充 3基本组织是厚壁组织且木质化 思考:单子叶植物如何增强支持力。
第二章 单子叶植物的解剖结构
禾本科植物根的解剖结构特点
禾本科植物属于单 子叶植物,没有 维管形成层和木 栓形成层发生, 不产生次生结构, 其基本结构与双 子叶植物根的初 生结构相似,也 分为表皮、皮层、 中柱三部分。
与双子叶植物比较有如下特点:
(1)外皮层细胞层数较多,多层细胞组成。 表皮脱落后,外皮层细胞壁栓化增厚,替代表皮起保护和
2近表皮由厚壁细胞组成 3具皮层和髓功能 4少数植物具有髓或髓腔
维管束
分布:分散在基本组织中,在实心茎中星 散分布,在中空茎中排成疏松的两环
结构:有限外韧维管束 维管束鞘由厚壁细胞组成。 初生木质部 内始式; 初生韧皮部由筛管和伴胞组成; 无束中形成层
注意:木质部导管呈“v”形
玉米茎的立体结构和平面结构
外壁较厚)、分布、功能 下表皮没有泡状细胞
泡状细胞 (运动细胞)位于相邻两叶脉之间的上表皮,
为几个大型的薄壁细胞,其长轴与叶脉平行。在叶片过 多失水时,泡状细胞发生萎蔫,叶片内卷成筒状以减少 蒸腾动细胞。
叶肉
*没有栅栏组织和海绵组织之分化,由同形的细 胞组成,属于等面叶。叶肉细胞形状不规则, 细胞壁向内皱褶,形成“峰、谷、腰、环”的 多环结构。
二是维管束为有限外韧维管束,无束中形 成层,无次生生长和次生结构。
茎表皮
表皮由长细胞、短细胞构成 长细胞:角质化 充满硅质 长方柱形 短细胞: 栓质细胞:壁栓质化,常含有机物 硅质细胞:硅质体
气孔由哑铃形的保卫细胞组成 思考: 小麦的叶为什么扎手?
基本组织(玉米)
1薄壁细胞组成,占茎的大部分体积的薄壁 组织,愈向中央愈大,其中常有气腔或 气道。