第四章种子植物的营养器官根02

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种子植物的器官-根

种子植物的器官-根

种子植物的器官-根根种子植物的器官:种子植物通常由根、茎、叶、花、果实、种子等部分组成,这些部分统称为器官。

在一般情况下,各器官皆具有不同的形态、构造与生理功能。

根、茎、叶为营养器官,分别有吸收、贮藏、输导、同化作用,并皆能使植物获得营养和生长。

花、果实、种子为繁殖器官,则有保证植物种族繁衍的作用和功能。

根:根为茎向下或在土中的延伸部分,不分节与节间,不生叶、芽和花。

根的主要功能是固着、支持植物体,亦有吸收,贮藏等作用。

许多植物的根,如人参、党参等都是重要的中药。

-根的外部形态-根的变态-根的组织构造(一)根的外部形态:一般正常的根,主要有下述两种形态和类型。

1.直根:是有垂直向下生长的主根。

主根由胚根发育而来,因其着生于茎干基部,有一定生长部位,故又名定根。

主根通常较发达,长圆锥状,有分枝,主根的分枝为侧侧根的分枝为支根,支根的分枝为小根,小根先端部分着生有根毛,由主根、侧根、支根、小根、根毛所组成的整个根系,称为直根系。

直根系是许多双子叶植物(如大豆等)的主要外形特征之一。

2.须根:是无垂直向下生长的主根,间有也极不发达或在早期萎缩,代之而起的是于茎干基部,由多数纤细,且无一定着生部位的不定根所组成的须根系。

须根系是许多单子叶植物(如葱等)的主要外形特征之一,但亦有少数双子叶植物(如龙胆、徐长卿等)的根是须根系的。

(二)根的变态:种子植物的根,因种类不同与受外界环境的影响,常产生很多变态,常见的变态根有下列几种。

1.贮藏根:着生于地下,形体肥大,内含许多营养物质,有贮藏作用。

其主根部分常呈圆球伏(如珠子参)或连珠状(如青牛胆);侧根或不定根则常肥大呈纺锤块状(如淡竹叶)、掌状块状(如手掌参)。

2.支持根:自地上茎干基部长出而着生于地下,有支撑植物体直立的作用(如薏苡)。

3.攀援根:发生于地上茎干上,并附着于其它基物上的一些不定根,根的先端常有吸盘以维持植物上升(如常春藤)。

4.气生根:自地上茎干上长出、或发自茎干基部而悬垂于空气之中,以吸收和贮存水分,在一些植物的气生根,表面尚有菌丝层(如石斛)。

植物学 根

植物学  根

根的次生结构由外向内依次可以分为 以下几个部分



1.周皮:位于老根最外面的几层细胞,由木栓层、木 栓形成层和栓内层三部分组成。 2.初生韧皮部和次生韧皮部:位于周皮之内,形成层 之外。 3.形成层:位于次生韧皮部和次生木质部之间 4.次生木质部 5.初生木质部:位于根的中心

根的顶端到着生根毛部分的一段称为根尖。

分为: 根冠 分生区 伸长区 根毛区
根冠

根冠:根尖最先端,活的薄壁细
胞,冠状覆盖,保护根尖。
根冠区
2:分生区

分生区 :根冠 包围的顶端分 生组织,产生 新细胞,又称 生长点。
细胞 分层 现象
包括: 原 分生 组 织 :位 于前端。 初生分生组织: 位于原分生组 织后方。已经 初步分化有原 表皮、原形成 层、基本分生 组织三部分组 成。
不活动中心
原表皮是最外一层细胞,细胞为扁 平的长方形,将来分化为根的表皮; 基本分生组织细胞较大,呈短圆筒 形,将来进一步分化成根的皮层; 原形成层位于中央,细胞为长梭形, 直径较小,密集成束;将来分化成 根的维管组织。



分生区产生的新细胞,一部分补充根冠因 摩擦而脱落的细胞;而大部分经过细胞的 生长和分化;逐渐形成根的各种组织。此 区是根端的顶端分生组织,细胞具有顶端 分生组织的特点。 分生区细胞一般排列紧密,细胞核大,细 胞质浓厚,具很强的分裂能力,能不断增 生新细胞,使根、茎不断伸长。
3、维管柱(中柱)
起源于原形成层, 位于皮层以内, 包括: (1)中柱鞘、 (2)初生维管组织, 包括初生木质部和 初生韧皮部 (3)有些还有髓。
薄壁细胞
1、中柱鞘:维管组织外层,向外紧贴内皮层,一 般由一层薄壁细胞组成。

《营养器官根》课件

《营养器官根》课件

REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
05
根的生态和经济价值
根在土壤生态系统中的作用
01
02
03
固定植物
根系能将植物固定在土壤 中,防止风吹雨打造成倒 伏。
吸收水分和养分
根系通过吸收土壤中的水 分和养分,为植物提供生 长所需的物质。
合成有机物
根系中的细胞能合成有机 物,如氨基酸、蛋白质等 ,为植物生长提供能量和 物质。
药用和食用根的开发利用
中药材
许多植物的根具有药用价值,如 人参、甘草等,被广泛用于中药 制剂。
食用根
一些植物的根可以食用,如甘薯 、萝卜等,富含营养且味道鲜美 。
根在农业和园艺生产中的应用
改良土壤
通过种植一些根系发达的 植物,可以改善土壤结构 ,增加土壤肥力。
繁殖育种
一些植物的根可以用于无 性繁殖,如菊花、玫瑰等 ,通过扦插繁殖快速繁衍 。
详细描述
根的形态有多种,如直根、须根等。根的结构包括根冠、生长点、伸长区和成熟区等部 分。根冠位于根尖的顶端,具有保护作用;生长点是根的生长区域,能不断分裂细胞, 使根伸长;伸长区是生长点以外的部分,细胞停止分裂,主要是细胞伸长;成熟区是根
的末梢部分,细胞停止伸长,分化成具有吸收功能的组织。
根的发生与发育
胞的分裂和伸长。
根与植物基因表达的关系
根系中的基因表达对植物的生长和发育具有重要影响,如营养吸收相关基因的表达可以影响 植物对营养物质的吸收效率。
植物激素对根系基因表达具有调控作用,如生长素可以诱导某些基因的表达,从而促进根系 的生长发育。
环境因素对根系基因表达的影响,如水分、养分和温度等环境因素可以通过调控基因表达来 影响根系的生长和功能。

种子植物的营养器官

种子植物的营养器官
运输作用
茎内部有维管束系统,包括木质部和 韧皮部,分别负责水分、无机盐和有 机物的运输,确保植物各部分得到充 足的营养。
合成和转化有机物
光合作用
虽然光合作用主要在叶部进行,但茎的 绿色部分也能进行光合作用,合成有机 物。
VS
转化作用
茎中的细胞能将无机物转化为有机物,如 硝酸盐还原为氨,进而合成蛋白质。
01
根系的固定与支持
根系通过锚定土壤,为地上部分 提供稳定的支撑,同时吸收水分 和养分供其生长。
02
叶部的光合作用与 蒸腾作用
叶部进行光合作用,产生有机物 和氧气,同时通过蒸腾作用调节 植物体温和水分平衡。
03
茎的输导与支撑
茎负责输导水分、养分和光合产 物,同时为叶、花、果实等提供 支撑。
06
营养器官与环境的关系
营养器官之间的信息传递
植物激素的调节作用
01
植物激素在营养器官间传递信息,调节植物的生长发育和代谢
活动。
电信号和化学信号的传递
02
植物通过电信号和化学信号的传递,实现营养器官间的快速响
应和协同作用。
基因表达的调控
03
不同营养器官中的基因表达受到相互调控,以适应植物的整体
生长发育需求。
营养器官之间的协同作用
储存营养物质
储存器官
一些植物的茎部膨大或特化,成为储存营养物质的主要器官,如马铃薯、藕等。
营养物质
茎部储存的营养物质包括淀粉、蛋白质、脂肪等,这些物质在植物生长过程中逐渐被消耗或转化。04叶的营养作用
光合作用与呼吸作用
光合作用
叶子中的叶绿体通过光合作用,将光能转化为化学能,并合成有机物质。光合作用对植物的生长和发育至关重要 。

植物学课件-植物营养器官根

植物学课件-植物营养器官根
• 双子叶植物 中层 基本分生组织 皮层 内层 原形成层 维管柱
外层 根冠原 根冠 • 单子叶植物 中层 原表皮 表皮
基本分生组织 皮层 内层 原形成层 维管柱
顶端分生组织的开放型
• 顶端分生组织的端部不存在分区,共同的原始细 胞发育成根的各个部分。
• 原始细胞:存在于分生组织中,经过不断更新始 终存在并具有分裂能力的细胞。
dermatocalyptrogen; 4=columella of the rootcap; 5=peripheral cells of the rootcap; 6=protoderm; 7= ground meristem; 8 =procambium
根尖的发育- 根的初生分化
• 根的分化在顶端分生组织出现的,有丝分裂的分布和早期 细胞增大程度的差别,形成了组织区域的初期分化。 根冠原 根冠 外层 原表皮 表皮
成熟区
maturation zone
• 也称根毛区;伸长区上方;细 胞已分化形成各种成熟组织, 组成了根的初生结构,其表皮 细胞的外壁向外突起生长成毛 状称为根毛。是植物体吸收土 壤养分的主要部位。
根尖的发育-顶端分生组织
➢ 根的顶端分生组织:
胚根的先端--种--子--形-成--时顶端分生组织---种--子--萌--发主时根
• 根的初生结构:从成熟 区的横切面看---表皮、 皮层和维管柱
双子叶植物根的 初生结构
• 由外向内分为: • 表皮 • 皮层 • 维管柱
表皮epidermis:
• 由原表皮发育来的。一层细胞,表 皮细胞壁薄,角质层薄,不具气孔, 部分细胞外壁突出,延伸成根毛。
根被:存在于热带兰科等植物的 气生根中,是由紧密排列的死细胞 组成的鞘,细胞的壁带状或网状增 厚,其上有许多初生纹孔场。

植物的营养器官:根、茎、叶

植物的营养器官:根、茎、叶

表皮 基本组织 维管束
原生韧皮部 后生韧皮部
后生木质部 胞间道 原生木质部 维管束鞘
五、茎的次生生长和次生结构
㈠双子叶植物茎的次生结构 ⒈维管形成层的来源
束中形成层和束间形成层两部分。 束中形成层由初生分生组织保留而来,在韧皮部 和木质部之间。 束间形成层由初生结构中的髓射线中的薄壁组织 恢复分生能力而来。
蚕豆幼根中柱放大
初生韧皮部:外始 式发育。原生韧皮 部在外,后生韧皮 部在内。成束。在 同一根中的束数与 木质部的脊数相同 ,相间排列。
❖ 不定芽是植物从茎的节间、根或叶上生出的芽, 如洋槐根上、落地生根的叶片上形成的芽。
❖ 一些植物体受伤后,也可在伤口附近产生不定芽 ,如秋海棠叶上,或砍伐后的柳树桩上所产生的 芽。
双子叶植物根中组织分化的过程
七、根瘤和菌根
植物根部与土壤微生物之间的共生现象
㈠根瘤
根部与细菌的共生现象。 根毛分泌物吸引根瘤菌 根瘤菌分泌物刺激根毛卷曲、 膨胀 根瘤菌侵入根毛,进入皮层细胞 根瘤菌分泌 物刺激皮层细胞 皮层细胞分裂,使局部体积膨大,形 成根瘤。 功能:固氮作用。(根瘤菌含有固氮酶----钼蛋白和钼铁 蛋白)
表皮 韧皮部
中柱鞘 内皮层 凯氏带
薄壁细胞
㈠表皮 由一层表皮细胞组成,表皮细胞壁薄,角质层薄,不具气
孔,部分细胞细胞壁外突生长,形成根毛。 ㈡皮层
外皮层为紧靠表皮的一层或几层细胞,细胞较小,排列 紧密,无胞间隙。可代替表皮起保护功能。
皮层薄壁细胞占皮层的绝大部分,细胞体积大,排列疏 松,有明显的胞间隙。
表皮 皮层
维管束 髓 髓射线
①维管束:茎内的维管组织即初生木质部和初生韧皮
部常结合成束,称维管束。

第04章 种子植物营养器官形态结构和功能

第四章种子植物营养器官形态结构和功能一.名词解释1.根系:一株植物全部地下根的总和称为根系,有主根系和须根系之分。

2.定根:植物体上发生位置固定的根,包括主根和侧根。

3.不定根:发生在茎、叶及老根等部位,发生位置不确定的根。

4.初生结构:由初生生长过程中形成的各种初生组织按照一定的方式排列组成的结构称为初生结构。

5.次生结构:次生生长过程中产生的次生维管组织和周皮共同组成的结构称为次生结构。

6.初生生长:由根尖顶端分生组织,经过细胞分裂分化而形成各种成熟组织的过程。

7.次生生长:由次生分生组织(维管形成层和木栓形成层细胞)分裂、分化形成各种成熟组织的过程。

8.外始式:像根中初生木质部在其发育过程中,是由外向内渐次发育成熟的方式称为外始式,根中初生韧皮部及茎中初生韧皮部也是外始式。

9.内始式:茎中初生木质部成份是由内侧向外侧渐次发育成熟的方式。

10.内起源:内起源:侧根起源于根成熟区表皮、皮层组织之内的中柱鞘的一定部位称为内起源。

11.凯氏带:凯氏带:存在于根初生结构内皮层细胞的上下横壁和左右径向壁上的一种木质化和栓质化的带状加厚。

它将整个内皮层细胞和细胞内质膜紧密结合在一起,控制根的选择性吸收和运输。

12.通道细胞:根的内皮层中,当其它细胞发育成五面或六面次生壁加厚时,其中某些细胞仍保持薄壁状态,这些细胞称为通道细胞。

13.根瘤:豆科植物的根上,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细菌的共生体。

14.菌根:有些植物的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,可分为内生菌根、外生菌根和内外生菌根三种类型。

15.节:茎上着生叶子的部位称节。

16.节间:相邻两节之间的轴状部分称为节间。

17.叶痕:叶子脱落后在茎上留下的痕迹称叶痕。

18.束痕:叶痕内的点线状的突起,是叶柄和茎内维管束断离后留下的痕迹,称维管束痕,简称为束痕。

19.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。

种子植物的营养器官

根、茎、叶、花、果实、种子是种子植物地六大器官,其中根、茎、叶执行养料、水分地吸收、运输、转化、合成等营养生长有关,称为营养器官;而花、果实、种子与生殖有关,叫做生殖器官.一、根根是植物体地地下部分,行使固着和支持植物体吸收水分和养分,并且贮存合成有机物质等作用.(一)根地类型由胚根发育而来地根是主根,是植物个体发育中最早出现地根;由主根长出地根是侧根.主根和侧根都有一定地发生位置,因此又称定根.由茎、叶或老根上长出地根是不定根.文档来自于网络搜索(二)根系地类型一株植物根地总和称为根系.植物地根系通常有两类:直根系和须根系.直根系主根粗壮发达,主根和侧根有明显区别地根系,如棉花、油菜等双子叶植物..须根系主根不发达或很早就停止生长,由茎基部产生地不定根组成地根系.如水稻、小麦、玉米等大多单子叶植物地根系.文档来自于网络搜索直根系地植物,因主根发达,以垂直生长占优势,根往往分布在较深地土层中,形成深根系.须根系地植物,主根一般较短,不定根以水平扩展占优势,分布于土壤表层,形成浅根系.文档来自于网络搜索(三)变态根根在长期地发展过程中,为了适应环境地变化,形态构造产生了许多变态,常见地有下列几种:.储藏根根地一部分或全部肥厚肉质,储藏有丰富地营养物质,这种根称为储藏根.根据形态地不同又可分为:文档来自于网络搜索①肉质直根由肥厚肉质化地主根发育形成,其上部具有胚轴和节间很短地茎,肉质直根上产生地侧根较细、较短.如胡萝卜. 文档来自于网络搜索②块根侧根或不定根肥大,形成纺锤形或块状,称为块根.如何首乌地侧根肥大呈不规则块状..攀援根植物茎上产生地具有攀附作用地不定根称为攀援根,如常春藤等攀援植物..寄生根植物茎上产生地起寄生作用地不定根称为寄生根,具有寄生根地植物,称为寄生植物.如菟丝子..支持根茎地基部节上产生不定根,深入土中,以增强支持茎干地力量,这种根称为支持根,如榕树地支持根. 文档来自于网络搜索.气生根茎上产生不定根,悬垂于空气中,具有在潮湿空气中吸收和储蓄水分地能力,称为气生根,如吊兰. 文档来自于网络搜索二、茎茎是植物体地上部分地躯干,为植物地营养器官之一.具背地向阳性特性,它具有输导营养物质和水分以及支持叶、花和果实在一定空间地作用.有地茎还具有光合作用、贮藏营养物质和繁殖地功能.文档来自于网络搜索(一)枝条地形态特征茎地顶端着生有顶芽,旁侧着生有腋芽,茎上还着生有许多叶子,所以我们常把着生叶和芽地茎称为枝条.凡叶子着生之处为节,相邻两个节之间地一段为节间.叶片脱落后留下地痕迹,称为叶痕.这些茎地形态特征可与根相区别.叶痕中地点状突起是枝条与叶柄间地维管束断离后留下地痕迹,称为叶迹.枝条地外表往往可以看见一些小形地皮孔,这是枝条与外界气体交换地通道.有地枝条上还有芽鳞痕存在,这是由于顶芽开放时,其芽鳞片脱落后,在枝条上留下地密集痕迹.文档来自于网络搜索节间地长短与枝条延伸生长地强弱有关,节间伸长显著地枝条,称为长枝;节间短缩地叫短枝.许多果树,其长枝是营养枝,在长枝上生有许多短枝,花多生于短枝上,此时短枝也称为果枝.文档来自于网络搜索(二)芽地类型芽是未发育地枝、花或花序地原始体.茎上地芽有不同地名称..定芽和不定芽按着生位置分,芽可分为定芽和不定芽.生长在主干或侧枝顶端地为顶芽;生长在枝旁叶腋处称侧芽或腋芽,两者合称定芽.凡在老茎、根、叶及创伤处等部位上形成地芽称为不定芽.有地植物地侧芽不止一个,可区分正芽和副芽.文档来自于网络搜索.鳞芽和裸芽按有无保护结构分,芽分为鳞芽和裸芽.有芽鳞片包被地芽称为鳞芽,如梅、松树等地芽.无芽鳞片包被,芽地外周为幼叶所包,称为裸芽.如枫杨和胡桃地雄花芽.文档来自于网络搜索.叶芽、花芽和混合芽按照芽将发育形成地器官来分,芽可分为叶芽、花芽和混合芽.叶芽是发育为叶或营养枝地芽.花芽是发育为花或花序地芽.混合芽是同时发育为枝、叶、花或花序地芽.文档来自于网络搜索.活动芽和休眠芽按生长状态分,芽分为活动芽和休眠芽.活动芽是在当年生长季节形成新枝、花、花序地芽.在生长季节不生长,保持休眠状态地芽,称为休眠芽.文档来自于网络搜索(三)茎地分枝茎地分枝是茎生长地形式,是芽活动、分裂和生长地结果.每种植物有一定地分枝方式.高等植物共有四种分枝方式:二叉分枝、合轴分枝、单轴分枝、假二叉分枝.文档来自于网络搜索二叉分枝是比较原始地分枝方式,分枝时顶端分生组织平分为两半,每一半形成同样地两个分枝.过一定时期后,又重复这样地分枝.多见于低等植物、藻类植物和蕨类植物.合轴分枝是茎上地顶芽发育到一定程度时死亡或是生长缓慢,而由位于顶芽下面地腋芽取而代之,继续发育形成强壮地侧枝,一定时期后,侧枝地顶芽停止发育,再由它下面地腋芽来代替.如梨、桃等.单轴分枝是植株主干顶芽逐年不断向上生长形成主干,下面地腋芽形成侧枝.这种分枝方式形成明显主轴.如水杉、松等.假二叉分枝是指具有对生叶地植物,在顶芽停止生长或分化成花芽后,由顶芽下两个对生地腋芽同时生长,形成叉状侧枝,新枝地顶芽侧芽生长活动与母枝相同.假二叉分枝多见于被子植物木犀科、石竹科. 文档来自于网络搜索(四)茎地质地根据植物茎地性质可分为木本茎和草本茎.茎是木本茎地植物为木本植物,茎是草本茎地植物为草本植物. .木本茎木本植物地茎含有大量地木质素,一般比较坚硬,又可以分为乔木:有明显主干地高大树木如杨树等.灌木:主干不明显,比较矮小,基部常分枝如紫荆.文档来自于网络搜索.草本茎草本植物含木质素很少,可分为一年生草本:生活周期在本年内完成,如水稻、棉花.二年生草本:生活周期在两个年份内完成,如冬小麦.多年生草本:植物地下部分生活多年,每年继续发芽生长,如甘蔗.文档来自于网络搜索(五)茎地生长方式不同植物地茎在适应外界环境上,有各自地生长方式,产生了以下几种主要地类型..直立茎多数植物地茎背地生长,直立地面,称直立茎.在具有直立茎地植物中,可以是草质茎,也可以是木质茎,如向日葵就是草质直立茎,而银杏则是木质直立茎.文档来自于网络搜索.缠绕茎茎细而软,不能直立,只能缠绕在支持物上向上生长地茎,如牵牛..攀援茎茎形成卷须、吸盘等结构攀援他物生长,如黄瓜..匍匐茎茎平卧地面,节上生根,如甘薯.三、叶叶是种子植物制造有机物地营养器官,一般为绿色扁平体,具有向光性.主要生理功能是进行光合作用和蒸腾作用,还有一定地吸收、贮藏、繁殖作用.文档来自于网络搜索(一)叶地组成植物体地叶一般由叶片、叶柄、托叶三部分组成.同时具备此三个部分地叶称为完全叶,缺乏其中任意一或二个组成地则称为不完全叶.禾本科植物地叶则由叶片、叶鞘、叶舌和叶耳组成,叶耳和叶舌地有无、形状、大小和色泽,可以作为鉴定禾本科植物种类地依据.文档来自于网络搜索(二)叶片地形态叶片一般从叶形、叶尖、叶基、叶缘、脉序等方面加以描述,它们可作为植物种类地识别指标,如红薯,叶心形,叶尖急尖,叶基心形,叶缘全缘,网状脉序.文档来自于网络搜索(三)叶脉叶片上叶脉地分布可分为网状叶脉和平行叶脉两大类.网状叶脉地特点是叶脉地错综分枝,连接成网,是双子叶植物叶脉地特征.网状叶脉又因中脉分出侧脉地不同,分为羽状叶脉和掌状叶脉.羽状叶脉如夹竹桃地叶脉,它们地侧脉自中脉分出,似羽毛,细脉仍为网状.南瓜、槭树为掌状叶脉,它们地侧脉自中脉基部分出如掌状,细脉仍为网状.文档来自于网络搜索平行叶脉是单子叶植物叶脉地特征,它地中脉和侧脉自叶片基部分出,大致互相平行,至顶端汇合.侧脉与中脉之间,彼此有细脉相连,但不成网状.平行叶脉又根据侧脉地形状或自中脉分枝位置不同分为,直出脉(玉米、小麦)、弧形脉(玉簪)、侧出脉(芭蕉、香蕉)和射出脉(棕榈).文档来自于网络搜索(四)单叶和复叶.单叶单叶是一个叶柄上只生一个叶片地叶.如桃、甘薯、板栗等..复叶复叶是在一个叶柄上着生两个以上完全独立地小叶(片)地叶.复叶地叶柄称为总叶柄或叶轴,总叶柄上地各个叶片,称为小叶,每一小叶地叶柄叫小叶柄.如合欢、枫杨、月季等.文档来自于网络搜索根据复叶中小叶地数量和排列方式地不同,复叶可分为单身复叶是含有三小叶而只有顶端一个小叶发育成熟地叶.单身复叶是柑桔属植物地特征.如柑桔、柠檬等.掌状复叶小叶集中在总叶柄顶端,排列如掌上地指,如大麻.羽状复叶小叶排列在总叶柄地两侧,成羽毛状.有一回羽状,如月季;二回羽状,如合欢;三回羽状,如南天竹,多回羽状复叶等之分.文档来自于网络搜索(五)叶序叶在茎或枝条上排列地方式叫叶序.常见地有:.互生茎地每节上只着生一片叶,如大豆、棉花、玉米..对生茎地每节上相对着生两片叶,如丁香、芝麻、薄荷..轮生三片或三片以上地叶,着生在一个节上,并作辐射状排列,如夹竹桃..簇生两片以上地叶着生于极度缩短地短枝上,成簇状,如金钱松、银杏.(六)变态叶地类型由于功能改变引起地形态和结构变化地叶.叶变态是一种可以稳定遗传地变异.主要类型有:.苞片和总苞片生于一朵花下地变态叶称苞片.苞片数多而聚生在花序外围地称为总苞片,如珙桐地白色花瓣状总苞片.苞片地形状、大小和色泽,因植物种类不同而异,是鉴别植物种属地依据之一.文档来自于网络搜索.鳞叶包括芽鳞、变态茎上地肉质鳞片.具保护、贮藏营养功能..叶卷须由叶或叶地一部分变成地卷须.如豌豆地卷须由羽状复叶先端地一些小叶片变态而成.具攀缘功能.文档来自于网络搜索.捕虫叶由叶变态为捕食小虫地器官.具有盘状、瓶状或囊状捕虫叶地植物,称食虫植物,它们既有叶绿素能行光合作用;又能分泌消化液来消化分解动物性食物.如猪笼草等.文档来自于网络搜索.叶刺由叶或托叶变成地刺状物.如仙人掌类植物肉质茎上地刺,以及洋槐、酸枣叶柄两侧地托叶刺等.叶刺都着生于叶地位置上,叶腋有腋芽,可发育为侧枝.文档来自于网络搜索思考题:.枝条与茎地区别是(). 枝条是生长有叶和芽地茎. 枝条地节间比茎地长. 枝条地节间比茎地短. 枝条上无叶痕文档来自于网络搜索.榕树地支柱根又可称为().侧根.定根.不定根.须根文档来自于网络搜索.缠绕茎靠()向上生长,如何首乌..卷须.气生根.茎本身.吸盘文档来自于网络搜索.每一节上着生一片叶,各叶开度为°,称此叶序为().互生.对生.轮生.交互对生文档来自于网络搜索。

种子植物的营养器官(根、茎、叶)

吸收,转入子叶中贮存,成熟的种子无胚乳。
外胚乳:种子形成和发育过程中胚珠的珠心组织并没
有被完全吸收,面有一部分残留,构成外胚乳。
种子所贮存的养分:主要为糖类、油脂和蛋白质,
及少量无机盐和维生素。
14
15
2. 1. 1. 2 种子的萌发和幼苗的形成
种子萌发:成熟的种子在适宜的条件下,经过 一系列的同化和异化作用,逐渐形成幼苗的过 程。
大家好
1
第二章 植物的营养器官(形态解剖)
器官:由多种组织组成,担负一定的生理功能, 具有显著的形态特征。
被子植物
营养器官:包括根、茎、叶,共同起着吸收、制造和供给
植物体所需营养物质的作用,使植物体得以生 长、发育。
繁殖器官:包括花、果实和种子,主要起着繁殖后代、
延续种族的作用 。
2
2. 1 种子的结构与幼苗的形成
▲子叶出土的幼苗
棉花以及各种瓜类的无胚乳种子,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。
▲子叶留土的幼苗
双子叶植物无胚乳种子以及单子叶植物的水稻、小麦、玉米 等有胚乳种子萌发时,下胚轴并不伸长,子叶留在土中,上 胚轴或中胚轴和胚芽伸出土面,上述都是子叶留土的幼苗。
▲花生种子的萌发,兼有子叶出土和留土的特点。
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子叶出土的幼苗
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子叶留土的幼苗
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2. 2 根的形态
2. 2. 1 根的功能
1、主要功能—吸收作用 2、固着与支持作用 3、输导作用 4、合成与分泌功能 5、储藏与繁殖
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2. 2. 2 根的类型和根系
2. 2. 2. 1 根的来源和种类 主根、侧根和不定根
的依据。 皮孔:周皮形成后,木质茎上交换气体的通道。

《植物的营养器官根》课件


3 温度
4 生长激素
温度对根的生长速度和吸收能力有一定影响。
植物体内的生长激素能够调节根的生长和发 育。
根的适应性和调节机制
1
水分适应性
一些植物根具有能适应盐碱土壤中的高盐浓度环境。
3
重金属适应性
一些植物根能够在含有重金属的土壤中生长,并具有锁定和排除重金属的机制。
一些植物的根还能储存多余的养分,供植物 在逆境条件下使用。
4 与土壤交互
通过根与土壤发生交互作用,根能改善土壤 结构和促进微生物活动。
根的类型和结构
主根系统
主根系统由一根主根及其分支组成,适合长势强劲 的植物。
纤维根系统
纤维根系统由许多细小的根构成,适合在土壤表层 范围吸收水分和养分。
根的生长和发育过程
《植物的营养器官根》 PPT课件
本课件将带您深入探讨植物的营养器官——根。了解根的定义、作用以及根 的类型、结构,以及根的生长发育过程和吸收功能。
根的定义和作用
1 营养器官
根是植物的主要营养器官,负责吸收水分、 矿物质和养分。
2 稳定和支撑
根在土壤中生长,为植物提供稳定的支撑和 锚定。
3 储存养分
阳离子和阴离子
根具备选择性吸收阳离子和 阴离子的能力,以满足植物 的需求。
根系对植物的重要性
根系是植物生长和发育的基础,对植物的稳定性和营养吸收至关重要。适当 的根系能够使植物更好地适应不同的环境条件。
调节根的生长的因素
1 土壤湿度
湿度过大或过小都会影响根的生长。
2 养分供应
养分供应不足或不平衡会妨碍根的正常生长。
1
生长
2
胚根通过细胞分裂和伸长生长,形成根
的基本结构。
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由原形成层发育而来。
位于根的中心,由中 柱鞘和初生维管组织 构成。
1、中柱鞘(pericycle): 维管柱的外层组织, 具有潜在的分裂能力。
生命科学系
2、初生维管组织: 初生木质部(primary xylem) 初生韧皮部(primary phloem). 初生木质部 呈脊状突起伸向中柱鞘。 脊突起的外方是原生木质部,在根伸长过程中成熟。 组成导管为螺纹、环纹型。 靠中央是后生木质部,是根伸长过程中分化,停止生长后 成熟的。主要由孔纹导管组成, 外始式发育。

禾本科植物的根同样也可分为表皮、皮层和中柱三个部分,但 与双子叶植物的根相比有以下不同的特点:
1.禾本科植物根只有初生结构,没有形成层和次生结构.


2.禾本科植物根的外皮层,在根发育后期常形成栓化的厚壁组织, 在表皮根毛枯萎后,替代表皮行保护作用。
3.内皮层常在径向壁、横向壁和内切壁形成五面加厚。同时,正 对着初生木质部处的内皮层细胞常常停留在凯氏带阶段,称为通 道细胞.
1.豆科植物根的分泌物吸引根瘤菌到根毛附近。
2.根瘤菌使根毛顶端细胞壁溶解,并经此处侵入根
毛并在根毛中分裂滋生,聚集成带,同时根毛细胞分 泌纤维素包在菌带和粘液外方,形成侵入线。
3.根瘤菌沿侵入线侵入根的皮层并迅速在该处繁殖,
促使皮层细胞迅速分裂形成各种形态和颜色的根。
生命科学系
生命科学系
根的 次生 长和 次生 结构
生命科学系
根的次生长和次生结构
生命科学系
双子叶植物根的分化过程
双子叶植物根中组织分化的过程
生命科学系
七、根瘤与菌根
根瘤:豆科植物根上的瘤状突起。是根
瘤菌侵入植物根部后产生的。
菌根:菌根是高等植物根与某些真菌的 共生体。
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一、根瘤
豆科植物的根瘤形成过程如下:
木栓、栓内层与木栓形成层合称周皮。
3、周皮的作用:次生保护组织,起保护作用 。
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中柱鞘细胞恢复分裂能 力,形成木栓形成层 (phellogen)。

木栓形成层进行平周分
裂,向外产生木栓层 (phellem or cork),向 内产生栓内层 (phelloderm),共同构 成周皮(periderm)
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复习回顾

根和根系的类型 根尖的结构和发展 细胞的三种分裂方式 根的初生结构
生命科学系
植物根的初生结构
初生结构
表皮 皮层 维管柱(中柱)
(一)表皮(epidermis) 由原表皮发育而成。 常为一层细胞。细胞排列紧 密,无胞间隙。外壁薄, 角质层薄或无。为吸收组织。 表皮上具根毛。 在气生根上往往形成复表皮或根被。
1、维管形成层的发生
(1)木质部与韧皮部之间的薄壁细胞发生,形成条状形成层;
(2)由中柱鞘细胞发生,连接裂,形成层环由多角形变为圆形; (2)等速分裂,向内形成次生木质部,向外形成 次生 韧皮部, 合称次生维管组织。
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次生结构的特点

二原型根:侧根发生在对着初生韧皮部或初生韧皮部
与初生木质部之间。
三原型、四原型根:侧根是正对着初生木质部发生
的。
多原型根:侧根是对着初生韧皮部的。由于侧根的
位置有一定,因而在母根的表面上,侧根常较规则地 纵列成行。
生命科学系
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六、根的次生生长和次生结构
次生生长:由于维管形成层和木栓形成层的活动,使植 物根进行加粗生长和形成周皮的过程,称为 次生生长。 次生组织:次生生长中产生的各类成熟组织。 次生结构:由次生生长所产生的次生组织形成的结构。
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(二)皮层
皮层:由基本分生组织发育而来。 由薄壁细胞组成,细胞排列疏松,
胞间隙显著。从外到内分外皮层、 皮层薄壁细胞和内皮层三部分。
外皮层:皮层最外一层细胞,排
列紧密。
皮层薄壁细胞:内、外皮层之间
部分。
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内皮层(endodermis):皮层最内一层,
排列紧密,无胞间隙。具凯氏带 (casparian strip)。
次生木质部居内,次生韧皮部居 外,相对排列。
形成层除切向分裂,使根直径增 粗外,也进行少量径向分裂,使 形成层周径扩大。 次生结构中次生木质部占据大部 分比例,次生韧皮部所占比例较 少。 维管射线:木射线和韧皮射线。 横向运输,径向系统。



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(二)木栓形成层的发生和活动
1、形成层的发生:开始由中柱鞘细胞恢复分生能力 而形成。以后的发生逐渐内移,可深达次生韧皮部。 2、木栓形成层的活动:向外形成大量木栓,向内形 成栓内层。
侧根不断生长所产生的机械压力和根冠所分泌的物质能溶解皮
层和表皮细胞,侧根依次穿越内皮层、皮层和表皮,进入土壤。
由于侧根起源于母根的中柱鞘,也就是发生于根的内部组织,
因此,它的起源被称为内起源。
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(二)侧根的在母根上的发生位置
侧根的发生位置和母根的初生木质部的类型的关系。
根瘤菌和豆科植物的关系 一般情况下为共生关系。根瘤形成过 程中,植物根内积累大量的糖,这些糖就 成为根瘤菌生活所需要的营养来源。但根
瘤菌能固定空气中的游离氮。绿色植物和
非绿色植物之间建立了一种共生关系。
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(二)菌根
•与真菌共生的根,有三种类型 •外生菌根:真菌的菌丝大部分生长在幼根的表面,形 成菌根鞘,只有少数菌丝侵入表皮、皮层的细胞间隙 中。 •内生菌根:真菌的菌丝穿过细胞壁进入幼根的生活细 胞内。 •内外生菌根: 植物幼根的表面和生活细胞内均有真菌 的菌丝。
包括次生维管组织和次生保护组织。
维管形成层:一种侧生分生组织,分裂产生次生木质部和次生 韧皮部。
木栓形成层:一种侧生分生组织,分裂活动形成周皮。
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概述
大多数双子叶植物的根在完成初生生长之后,便开始了加粗
生长。 加粗生长是由次生分生组织——形成层和木栓形成层细胞经 分裂 生长分化的结果。 次生分生组织位于根茎的侧面,又叫侧生分生组织,它形成


4.维管柱(中柱)为多元型,通常初生木质部束数为7束以上。髓、 中柱鞘等在根发育后期常木化。
生命科学系
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五、侧根的形成

根生长发育到一定时期要产生侧根。 种子植物的侧根,不论它们是发生在主 根、侧根或不定根上,通常总是起源于
中柱鞘,侧根的这种起源方式称为内起
源。
生命科学系
侧根的形成--内起源(中柱鞘细胞)
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(一)侧根的形成过程
当侧根开始发生时,中柱鞘细胞分裂。开始为平周分裂,结果
使细胞层数增加,新生组织产生向外的突起。
随后进行平周、垂周等方向分裂,使原有的突起继续生长,形
成侧根的根原基,这是侧根最早的分化阶段,以后根原基的分裂、 生长、逐渐分化出生长点和根冠。
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作业
一、名词解释
1、主根、侧根、不定根 2、直根系、须根系 3、不活动中心 4、初生生长、初生组织、 primary structure 5、 endodermis 、 casparian strip 、通道细胞 6、根瘤、菌根 7、内起源、 exarch 二、问答题 1、简述细胞的三种分裂方式及衍生细胞的排列、分裂结果。 2、简述植物根的初生结构及禾本科植物根的结构特点。 3、简述侧根的发生过程。 4、简述双子叶植物根的加粗过程。

外始式(exarch): 由外方开始向内逐渐发育成熟的方式。
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维 管 柱
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初生韧皮部

与木质部脊交替排列。


原生韧皮部在周围部分,在根伸长过程中成熟双子叶植物
中一般无伴胞。 后生韧皮部在内方。是根伸长过程中分化,停止生长后成
熟的,
外始式发育,即向心分化。
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禾本科植物根的结构
凯氏带:环绕内皮层细胞的径向壁和横
向壁上的一圈木质化、栓质化带状加厚 部分。
无次生生长的根中,具五面型加厚(外
切向壁不加厚),称马蹄形加厚。控制 物质的转输。 通道细胞:正对着初生木质部束顶端的 内皮层细胞,保持着薄壁状态,这些细 胞称为通道细胞。
生命科学系
马蹄形加厚和通道细胞
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(三)维管柱
的结构就是次生结构。次生生长是裸子植物和大多数双子叶植
物根所特有的,因此,每年在生长季节内,形成层的活动,必 然产生新的次生维管组织,这样,根也就一年一年地长粗。这
些就是形成层活动的情况和结果。
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(一)维管形成层的发生和活动
生命科学系
维管形成层的发生和活动
生命科学系
维管形成层的发生和活动
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