大学植物学第一章总结
概念:由单层膜围成充满复杂水溶液的细胞器 形态: 幼嫩细胞中,液泡数量多而体积小;成熟细 胞中,液泡常合并为几个大 液泡,甚至形成一个 中央大液泡,形成大液泡是植物细胞的显著特征之 一
液 泡
结构:由单层液泡膜围成
功能:具有维持细胞形态、贮藏、消化和调节渗透 的作用。 细胞液:液泡膜内含的水溶液称为细胞液,除含大 量的水外,尚有多种有机酸、生物碱、无机盐、花 青素等物质。
结构:由单层膜折叠围成的管状或片状结构,在细胞基质中成立体 的网状结构,有多种形态。
内质网
类型:糙面内质网和滑面内质网
1起支持细胞的作用,同时分隔细胞质使之区域化。 2可合成、包装、运输某些代谢产物。 功能 3可分泌出内质网小泡进而发育成其它种类的细胞器,如高尔 基体、圆球体、液泡等。 4是细胞器膜的来源。
形态结构: 由微管蛋白(α和β球状蛋白)组成的中空长管,外表无膜, 直径20~25nm。 特征:①可有规则的分解和重组。②微管具有极性,有正端和副端。 微 管 功 能
①细胞有丝分裂时,由微管构成纺锤丝;
②影响细胞壁的生长和分化; ③起支持细胞的作用。 ④与细胞形状、运动有关
细 胞 骨 架
微 丝
形态组成:比微管更细的纤维状蛋白丝,由类似于肌动蛋白和肌球蛋白 的蛋白质构成,
功能
② 控制构成细胞壁的微纤丝的合成和装配 ③ 翻译、控制和转导与细胞生长和分化有关的激素和环境信号。
• • 细胞质
(1) 胞基质
无色半透明的胶体物质,能为细胞器提供所
需的离子环境,并进行某些生化反应。胞基质在细胞内经常流
动,这种现象称为胞质运动,是细胞生命活动的表现。
(2) 细胞器 构。 核膜:双层膜,膜上有核孔,孔间充满无定形物质 结构 核仁:折光性很强,是细胞内合成和贮藏DNA的场所 核质:包括极易被碱性颜料着色的染色质和不易被染 色或染色很浅的核液 功能:控制细胞的遗传和调节细胞内的代谢途径 细胞质内具有特定形态结构和功能的亚细胞结
有色体
功能:进行有氧呼吸的场所,还具有合成脂类等 功能。 结构:超微结构外为双层膜,内膜内折形成嵴, 线粒体
嵴之间充满液态基质。内膜、嵴及基质中均含有
与呼吸作用有关的酶类,也可合成脂类物质。
特点:半自主细胞器,含有自己的DNA。 起源上也是由内共生方式产生。
核糖体
结构:外表无膜的微小细胞器,由两个亚单位组成, 成分:含有60%核糖核酸和40%蛋白质。 功能:合成蛋白质的场所,常几个到几十个与信使RNA分子结合成 多聚核糖体。
核酸:DNA,RNA 原生质的化学成分 蛋白质:基本单位:氨基酸 脂质:油,脂肪,磷脂 糖类:单糖,双糖,多糖
位置:原生质体外,细胞质——细胞壁之间。 化学组成:基本化学组成成分为磷脂和蛋白质。
质 膜
基本结构:单位膜 单位膜:电子显微镜下形态:暗-亮-暗三层。 化学构成:中间的亮层为磷脂双分子层的疏水尾部,两侧暗层为蛋白质分子层和 磷脂双分子层的亲水头部。 ① 控制原生质体内外物质的进出
细胞核
特点:不含色素。 形态:呈无色颗粒状 功能:储藏各类物质。 白色体 类型:根据功能的不同,可形成造粉体、 造蛋白体和造油体 特点:含有与光合作用有关的叶绿素。 叶绿体 结构:外部为双层单位膜,内部为基质和基粒,及基质片层
功能:光合作用场所(碳水化合物和能量)。
形态:高等植物的叶绿体,形状大小比较近似,呈卵形而略扁。 质体 特点:含有特殊色素的质体 结构:双层膜围成。 色素:胡萝卜素和叶黄素。由于两者比例不同,可分别 呈黄色、橙色或橙红色。 存在部位:有色体存在于植物花瓣、果实和根中,例如 黄色的花瓣、番茄和辣椒等红色果实、胡萝卜的根中。 主要功能:有色体能积累淀粉和脂类,在花和果实中具 有吸引昆虫和其他动物传粉及传播种子的作用。减少紫 外光伤害。
功能:有收缩功能,故与细胞内物质运输和原生质流动有关
中间 纤维
形态:直径介于微管和微丝之间的蛋白质丝,中空的管状。
功能 :与上述两种细胞器共同组成细胞骨架
胞间层:又称中层或中胶层,是细胞分裂产生新细胞时形成的,为相邻 细胞共有的一薄层,主要成分是果胶质。
细 胞 壁
初生壁:是细胞生长增大体积时由原生质体形成的位于胞间层内方的壁 层。主要成分为纤维素、半纤维素、果胶质、糖蛋白、酶等。 初生壁一般较薄,质地柔软,有较大的可塑性。 次生壁:是细胞停止生长后,在初生壁内侧继续形成的壁层。主要成分 是纤维素、半纤维素和木质素。较厚,较坚硬。 次生壁一般分为外、中、内三层 构架物质:纤维素
植 物 的 繁 殖
分 裂 后:着丝点分开,染色单体分离成为子染色体并向两极移动的时期
末:子染色体到达两极并解旋,回复到间期状态,子细胞核形成和胞质分 裂的时期。 胞质分裂:通过形成成膜体 →细胞板 → 新细胞壁过程而完成
无丝分裂 减数分裂
细胞生长 指细胞体积和重量的增加。是植物生长和分化的基础。 细胞分化指细胞形态和功能特化,变成彼此互异的过程 细胞凋亡:又称细胞的程序性死亡
高尔 基体
结构:多个(高等植物通常由4-8个)由单层膜 围成的扁平小囊(潴泡)和周围的小泡、网堆 叠形成的细胞器。 功能:高尔基体可合成半纤维素、果胶质等多 糖物质,参与细胞壁的形成,并具有分泌作用, 可分泌粘液、树脂等。
溶酶体 由单层膜围成的小泡状细胞器,含有多种水解酶,以酸性磷酸酶 为特有酶。溶酶体具有消化作用,可分解生物大分子。 圆球体 由单层膜围成的球状小体,内含脂肪酶,可积累脂肪(在一定条 件下也可分解脂肪)。 微体 是由单层膜围成的细胞器,其功能与其所含酶类有关,包括两类微 体:
大学植物学
• 第一章 植物细胞 • 第一节 细胞是植物体构造和功 能的基本单位,是生命活动的 基本单位,也是生物个体发育 的基础 • 第二节 植物细胞的基本结构 原生质体 植物细胞
细胞膜
细胞壁
细胞质 细胞核
• 原生质体是指活细胞中,细胞壁以内所有原生质分化形成 的各种结构的总称
构成原生质体的主要物质是原生质
物质 结构
衬质:非纤维素多糖,蛋白质,水 附加结构:纹孔:单纹孔,具缘纹孔 胞间连丝
特化:角质,木质,栓质,矿质
淀粉呈颗粒状,在水合状态下会出现脐和轮纹。 类型:单粒、复粒和半复粒。 不同植物的淀粉粒有不同的形态,可作为商品检验、生药鉴定的依据。
后 含 物
贮藏蛋白质常以糊粉粒的形式存在于细胞质中,遇碘呈黄色反应。
但特异反应为考马斯亮蓝染成蓝色。 油和脂肪常大量存在于种子和果实的细胞中,常呈小油滴或固体状。 在常温下呈液体的称为油,呈固体的称为脂肪。 遇苏丹 -III或苏丹-Ⅳ呈橙红色反应
真核细胞
真正的细胞核和细胞器分化的细胞
分裂间期:从前一次分裂结束,到下一次分裂开始的一段时间,可分为三 个时期 前:染色质细丝螺旋化成为染色体,每条染色体由两条染色单体组成,以 有 着丝点相连系 丝 中:染色体排列在细胞赤道面,纺锤体完全形成时期。
大一植物学知识点总结
大一植物学知识点总结植物是地球上生命的重要组成部分,对维持生态平衡和人类生活起着重要作用。
作为大一学习生物专业的学生,植物学是你必须要掌握的基础知识之一。
本文将对大一植物学课程中的一些重要知识点进行总结,帮助你加深对植物学的理解。
一、植物的分类植物学研究的对象是植物界,植物界按照植物的特征和进化关系可分为苔藓植物门、蕨类植物门、裸子植物门和被子植物门四个门。
被子植物门又可分为单子叶植物纲和双子叶植物纲。
二、植物的体器植物的体器包括根、茎、叶和花四部分。
根是植物的吸收和固定器官,茎是植物的支撑和导水导养器官,叶是植物的光合作用器官,花是植物的繁殖器官。
根、茎、叶的结构和功能各异,适应了不同的环境和生活方式。
三、植物的营养植物的营养主要通过光合作用和吸收土壤养分来获取。
光合作用是植物利用光能将二氧化碳和水合成有机物质的过程,这一过程中植物释放出氧气。
植物从土壤中吸收的主要养分包括氮、磷、钾等元素。
四、植物的生殖植物的生殖方式分为无性生殖和有性生殖两种。
无性生殖指的是植物通过不同的无性繁殖器官(如根状茎、匍匐茎、营养膜等)繁殖后代,后代与亲代基本相同。
有性生殖指的是植物通过花部进行受精和种子形成,后代与亲代基因存在差异。
五、植物的适应和响应植物在不同的环境中具有不同的适应性和响应能力。
植物的适应方式包括形态结构调整、生理代谢变化以及生命周期和繁殖方式的适应。
植物对环境刺激有感应和响应,如光向性、地向性和化学向性等能力。
六、植物的生态地位植物在生态系统中起着重要的地位。
植物通过光合作用可以固定大量的碳元素,并作为底层生物提供食物和栖息地。
植物和其他生物之间形成复杂的相互关系,如植物与动物的共生、竞争和捕食关系,这些关系对生态系统的平衡和稳定性具有重要意义。
以上是大一植物学课程中的一些重要知识点总结,不同的植物种类和不同的生态环境还有更多的内容等待你进一步学习和了解。
通过深入学习植物学,你将更好地理解和珍惜身边的植物世界,同时也为未来的学习和研究打下坚实的基础。
大学植物学知识点
第一章植物细胞19 世纪初,两位德国生物学家施莱登和施旺正式明确提出:一切生物,从单细胞到高等动、植物都是由细胞组成的,细胞是植物体和动物体的基本结构单位。
第一节细胞的基本特征一、细胞的概念细胞学说/细胞是植物有机体的基本结构单位。
/细胞也是代谢和功能的基本单位。
/细胞还是有机体生长、发育的基础。
/细胞又是遗传的基本单位,具有遗传上的全能性。
原核细胞/没有典型的细胞核:其遗传物质集中在某一区域,没有核膜包被。
/DNA 呈环状,不与或很少与蛋白质结合。
/没有以膜为基础的细胞器。
/细胞通常体积很小,直径为~10 m 不等。
由原核细胞构成的生物称原核生物。
植物界(两界系统)中的细菌和蓝藻属于原核生物。
真核细胞/具有典型的细胞核结构。
/基因组 DNA 为线状,并且与组蛋白结合。
/具有以膜为基础的多种细胞器。
/细胞较大,直径一般为 20-50 微米。
由真核细胞构成的生物称真核生物,高等植物和绝大多数低等植物均由真核细胞构成。
二、植物细胞的基本特征(一)植物细胞的形态、大小1.大小:一般 20-50 微米。
/特例:棉花种子的表皮毛细胞可长达 70mm,成熟的西瓜果实和番茄果实的果肉细胞,其直径约 1 mm,苎麻茎的纤维细胞长达 550 mm。
2.形状:球状体、多面体、纺锤形和柱状体等。
(二)植物细胞与动物细胞的主要区别植物细胞有一些特有的细胞结构是动物细胞所没有的,如细胞壁、液泡、质体和胞间连丝等。
有些动物细胞的结构,如中心粒,是植物细胞内不常见到的。
第二节植物细胞的基本结构和功能/真核植物细胞由细胞壁、原生质体和后含物三大部分组成。
/原生质体是指活细胞中细胞壁以内各种结构的总称,是细胞内各种代谢活动进行的场所。
包括细胞膜、细胞质、细胞核等。
/植物细胞中还常有一些贮藏物质和代谢产物称后含物。
一、原生质体(一) 质膜(细胞膜)(二)细胞质1.细胞器(1) 质体质体是植物细胞特有的细胞器。
根据所含色素及结构的不同,可分为叶绿体、有色体与白色体三种。
植物学全部知识点总结
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。
大一园林植物学知识点总结
大一园林植物学知识点总结园林植物学作为一个专业科目,是园林设计和园林工程等学科的基础。
它涉及到众多植物的生长习性、分类、繁殖、用途等方面。
在大一学习园林植物学时,我积累了一些有关植物的知识点,下面将对这些知识点进行总结和归纳,以便更好地理解和记忆。
第一部分:植物的分类植物界是一个庞大而复杂的界,包括了藻类、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物和被子植物等。
其中,裸子植物和被子植物是我们常见的两大群。
裸子植物包括松树、柏树等,它们的种子不包裹在果实内;而被子植物则有了真正的果实,如橘子、苹果等。
被子植物下分为单子叶植物和双子叶植物两大类。
单子叶植物的叶片一般较长,叶脉平行;而双子叶植物的叶片形态多样,叶脉呈网状。
第二部分:植物的生长习性植物在不同环境条件下有不同的生长习性。
阳光、温度、湿度、土壤等因素都会影响植物的生长。
例如,阳光充足的环境适合一些喜阳光的植物,如向日葵;而阴暗潮湿的环境则适合一些喜阴植物,如蕨类植物。
同样,干旱地区的植物一般具有较长的根系以吸收更多的水分,而水域植物则有适应水中生长的特殊结构。
第三部分:植物的繁殖方式植物的繁殖方式多种多样,包括有性繁殖和无性繁殖。
有性繁殖是通过花粉和卵子的结合来进行的,它包括了传粉、授粉和花粉萌发等过程。
无性繁殖则不需要花粉和卵子,主要分为孢子繁殖和植物器官的再生繁殖。
孢子繁殖包括了孢子的生成、散布和萌发等过程,如苔藓植物的繁殖;而植物器官的再生繁殖主要通过茎、根、花部等器官的分离再生来进行。
第四部分:植物的用途园林植物学还研究植物的用途,包括观赏、食用和药用等方面。
观赏植物是指为了美化环境和提供观赏价值而种植的植物,如海棠、牡丹等。
食用植物则是指用于人们的食品来源,如水稻、小麦等。
药用植物则具有一定的药用价值,如薄荷、人参等。
在园林设计中,对于植物的用途的合理运用能够增加园林景观的多样性和实用性。
总结起来,大一学习的园林植物学知识点包括了植物的分类、生长习性、繁殖方式和用途等方面。
大学植物学基本知识点总结
大学植物学基本知识点总结1.植物起源植物起源是植物学的一个重要基础知识点。
植物在地球上的起源可以追溯到约45亿年前的古代海洋生物。
最早的植物是藻类生物,它们是陆地植物的祖先。
陆地植物的起源是从古代绿藻开始的。
陆地植物的进化是植物起源的重要内容之一。
同时,从生物地理学的角度来看,不同地区的植物起源时间和形式各异,这是植物地理区划的一个重要依据。
2.植物结构植物结构是植物学的一个重要知识点。
植物结构主要包括植物的组织结构和器官结构。
植物的组织结构主要有器官、组织和细胞三个层次。
植物的器官结构包括根、茎、叶、花和果实等。
植物的组织结构主要包括细胞间的连接结构、细胞器结构等。
而细胞才是构成植物的基本单位,其结构、功能及其关系及其调控机制是植物学的重要内容。
3.植物分类植物分类是植物学的一个重要内容。
植物分类主要包括植物分类的原则和方法、分类的级别和分类系统的建立。
植物分类的原则和方法从形态学、生态学、生理学、生态学、生物地理学和分子生物学等多个角度出发,综合考虑植物的形态特征、生活方式、生理特性、地理分布和遗传关系等方面,以确定植物的分类归属。
分类的级别主要有门、纲、目、科、属、种等。
分类系统的建立涉及到植物分类学的各个层次,要准确划分和分类植物界的种类,而这个过程是非常复杂和严谨的。
因此,植物分类是植物学的重要基础知识点。
4.植物生长发育植物的生长发育是植物学的一个重要知识点。
植物的生长是指植物体积、重量和体积增加的过程。
植物的生殖是植物繁殖后代的过程。
植物的发育是指植物生长和繁殖的过程。
植物的生长发育受到光照、温度、水分、土壤养分、气候和内部激素等多种因素的影响。
植物的生长发育过程涉及到植物的形态结构、生理生化、代谢代谢、生殖发育等方面。
因此,植物的生长发育是植物学的一个非常重要的内容。
5.植物生殖植物的生殖是植物学的一个重要内容。
植物的生殖主要包括有性生殖和无性生殖。
有性生殖主要是指通过卵子和精子结合形成受精卵的过程,然后形成新个体。
植物学章节重点
《植物学》考试辅导资料●各章重点第一章植物细胞一、简答题(试从发生、主要成分、特点等方面比较初生壁和次生壁)初生壁:在胞间层内侧形成的壁层,果胶质和纤维素,具可塑性。
次生壁:在初生壁内侧形成的壁层,纤维素,不具可塑性。
二、名词1.原生质:是细胞生命活动的物质基础2.原生质体:是细胞中有生命的物质,是细胞壁以内所有结构的总称。
3.纹孔:次生壁在形成时的中断部分。
4.胞间连丝:是连接相邻细胞间的细胞质细丝。
5.后含物:是细胞新陈代谢形成的产物。
6.减数分裂:是发生在有性生殖过程中的一次特殊的有丝分裂。
7.细胞生长:是细胞体积的增大和重量的增加。
8.细胞分化:来源相同的众多细胞向不同方向发展,各自在结构和功能上表现差异的变化过程。
三、单项选择1.下列细胞器中属于单层膜结构且与蛋白质合成有关有关的是()C粗面内质网2.植物细胞中起分解消化作用的最主要细胞器是()B溶酶体3.细胞核内合成核糖体亚单位的重要场所是()B核仁第二章植物组织一、论述题1.何谓维管束?维管束的组成分子是什么?维管束有哪些主要类型?在蕨类和种子植物器官中,以输导组织为主体,由输导组织、机械组织和薄壁组织共同组成的复合组织。
被子植物的韧皮部包括:筛管、伴胞、韧皮纤维和韧皮薄壁细胞,木质部包括:导管、管胞、木纤维和木薄壁细胞。
无限维管束,有限维管束,外韧维管束,双韧维管束,周木维管束和周韧维管束等。
二、简答题1.何谓分生组织?其有哪些类型?具有分裂能力的组织。
按来源分:原分生组织,初生分生组织和次生分生组织。
按位置分:顶端分生组织,侧生分生组织和居间分生组织。
2.薄壁组织有哪些类型?组成其细胞有哪些特点?同化组织,吸收组织,贮藏组织,通气组织和传递细胞。
壁薄,有发达胞间隙,分化浅。
3.试区分厚角组织和厚壁组织的异同点。
厚角组织:局部加厚,初生壁,活细胞厚壁组织:全面加厚,次生壁,死细胞4.试区分导管和筛管的异同点。
导管和筛管均为输导组织。
(完整word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。
植物生物学第一章知识点总结
第一章:名词、概念:原生质(物质组成成分名称):指构成细胞的生活物质的总称,它是细胞生命活动的物质基础,其基本化学组成为水、无机盐、糖类、脂类、蛋白质和核酸。
原生质体(结构名称):细胞内由原生质组成的各种结构的统称胞间层:为相邻细胞间的粘接层,主要成分为果胶质(多糖)胞间隙:有些细胞在生长过程中,果胶质分解,彼此间形成的大小、形状、位置不一的空隙。
初生壁:在细胞停止生长之前形成的,常较薄而柔软,有韧性,适合细胞生长。
成分为纤维素、半纤维素、果胶质和蛋白质。
分生组织、多数生活的薄壁细胞只有胞间层与初生壁。
次生壁:细胞停止生长或部分停止生长时形成,位于初生壁之内,均匀加厚或部分加厚。
主要成分为纤维素、木质素、栓质等成分。
常呈现不同层次,质地坚硬,具抗张强度。
不是所有细胞都具有的壁层。
胞间连丝:连接相邻两个植物细胞的跨细胞的细胞器,是植物细胞间物质和信息交流的直接通道,行驶水分、营养物质、小的信号分子以及大分子的胞间运输功能。
细胞骨架:是真核细胞的细胞质内普遍存在的蛋白质纤维网架系统,包括微管系统、微丝系统和中间纤维系统。
常染色质和异染色质:可相互转化。
用碱性染料着色时,前者染色较浅,后者染色较深,异染色质丝折叠、压缩程度高,在电镜下表现为电子密度高,色深,它在遗传上呈惰性,不进行转录。
共质体与共质体运输:植物细胞原生质体间通过胞间连丝相连接形成的原生质体连续体;通过胞间连丝在共质体范围内进行的物质运输即共质体运输。
质外体与质外体运输:植物细胞原生质体外由细胞壁、胞间隙和导管等组成的系统;在质外体范围内进行的物质运输即质外体运输后含物:植物细胞内除细胞质和细胞器以外,还有一些储藏的营养物质、代谢废物和植物次生物质,统称为后含物。
纹孔(单纹孔,具缘纹孔):初生壁的厚度往往是不均匀的,常有一些凹陷区域,其内有许多胞间连丝通过,这个区域成为初生纹孔场。
次生壁形成时,往往在初生纹孔场处不形成次生壁,这种只有胞间层和初生壁而无次生壁的较薄区域成为纹孔。
大学植物学第一章总结
菌根共生
植物与真菌形成共生关系,以 获取水分和养分。
病原微生物
某些微生物会对植物造成危害 ,引发疾病。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
2
薄壁组织具有光合作用、贮藏和吸收等功能,是 植物体内最重要的代谢和生长部位之一。
3
薄壁组织的细胞形态多样,可分为同化组织、贮 藏组织和基本组织等类型。
保护组织
保护组织是覆盖在植物体表的组织,主要功能是保护植物免受外界环境因素的侵害。
根据覆盖位置的不同,保护组织可分为表皮和周皮两类。表皮是位于茎、叶、花和果实等器官表面的初 生保护组织,周皮是位于次生生长部位表面的次生保护组织。
种子的萌发过程
吸水膨胀、酶的活化、细胞分裂与生长、突破种皮。
04 植物生长与发育
生长激素
生长激素的发现
01
科学家通过实验发现,植物体内存在一种能够促进细胞生长的
激素,称为生长激素。
生长激素的作用
02
生长激素通过调节植物体内细胞的分裂、伸长和分化,促进植
物的生长和发育。
生长激素的合成与运输
03
植物体内的生长激素由特定的细胞合成,并通过植物体内的运
保护组织的细胞形态多样,包括扁平状、柱状、乳头状等,具有角质层、蜡质层或栓质层等保护物质。
机械组织
机械组织是植物体内起支持作用的组织,主要分布在茎和叶柄中,可分为厚壁组 织和厚角组织两类。
厚壁组织包括木纤维和韧皮纤维两种类型,具有坚硬的细胞壁和发达的木质素, 可提供较强的支持力。厚角组织是一种薄壁细胞,细胞壁不木质化或木质化程度 较低,可在植物生长过程中起到临时支持作用。
细胞质
细胞质是植物细胞中充满液体的部分, 其中含有多种细胞器和代谢物质,如 线粒体、叶绿体、内质组成 的网络结构,它能够维持细胞的形态 和内部结构,并参与细胞的分裂和运 动。
总论:植物学基础知识
第四节 叶的形态
(一)叶的组成部分
1.叶片:进行光合作用 。 2.叶柄:输导和支持作用。 3.托叶:保护幼苗和进行
2、刺状茎: 茎转变为具有保护功能的刺称刺或枝刺。它 位于叶腋的位置区别 于叶刺,皮刺。如叶子 花。
3、茎卷须: 由叶腋内长出的枝条变态形成须状物,能卷 缠它物而攀缘生长。如南瓜、葡萄。
3、茎卷须: 由叶腋内长出的枝条变态形成须状物,能 卷缠它物而攀缘生长。如南瓜、葡萄。
4、肉质茎: 肥大多汁,内贮大量水份和养料的地下茎, 肉质茎上的叶多退化或形成刺,表皮的角 质膜发达,如仙人掌,仙人鞭等。
1、支柱根
起支撑作用。
红刺林投
1、支柱根
起支撑作用。
榕树
1、支柱根:板根:
常发生在一些热带树种中,板根在特定环境下,主 根发育不良,侧根向上侧隆起生长与树干茎部相接 部位形成发达的木质板状隆脊。(尖叶杜英)
2、攀援根: 常春藤、凌霄、络 石、爬山虎等藤本 植物的细长茎上能 长出一些短的不定 根,这些根的顶端 扁平,有的成为吸 盘,易固着小石头 或树干表面,具攀 援功能。
1.
鳞茎:由多数肉质鳞叶着生于短缩鳞茎盘上而 形成的一种地下茎。各鳞叶腋内生有侧芽可发 育出新的鳞茎。鳞茎盘下端产生不定根。鳞茎 盘中心生有顶芽,以后伸长为地上花序,如百 合、洋葱、蒜等。
(二)地下茎
