植物学名词解释

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植物学-名词解释

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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

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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

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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

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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

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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

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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

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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

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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。

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1.传递细胞:A结构特点:初生壁具有次生性的内突生长,形成指状、鹿角状突起,使质膜面积增大,有利于原生质体与外界进行物质交换。

胞间连丝发达,核多样,细胞器丰富(1、5分)。

B部位:出现于溶质短途密集运输的部位,如小叶脉、节与花序节部、分泌结构、子叶、胚乳、胚柄、中央细胞与反足细胞、珠被绒毡层与伴胞等(1、5分)。

C、功能:一种特化的薄壁细胞,具有高效的传递与运输能力(1分)。

2.植物细胞的编程性死亡:A指在一定生理与病理条件下,细胞遵循自身的程序,主动结束生命的过程,属正常的生理性死亡(1、5分)。

B细胞表现为染色质降解,核DNA形成寡聚小体片段,细胞质浓缩,内质网成泡状,具自溶作用,主动耗能(1、5分)。

C根毛死亡,管状分子死亡,大孢子退化,叶的衰老等都属于编程性死亡。

它以与有丝分裂相反的方式来调节细胞群的相对平衡,就是长期演化的结果(1分)。

3.细胞编程性死亡:A指在一定的生理与病理条件下,细胞遵循自身的程序,主动结束生命的过程,属正常的生理性死亡(1分)。

B细胞表现为染色质降解,核DNA 形成寡聚小体片段,细胞质浓缩,内质网成泡状,具自溶作用,主动耗能(2分)。

C 根毛死亡,管状分子死亡,大孢子退化,叶的衰老等都属于编程性死亡。

它以与有丝分裂相反的方式来调节细胞群的相对平衡,就是长期演化的结果(1分)3.外胚乳:A 种子在形成与发育过程中,胚珠的珠心、珠被组织不被完全吸收而消失,有部分残留,构成外胚乳(1、5分)。

B 外胚乳就是补充胚乳的一种附属贮藏组织,就是演化位置较高的次生性状(1、5分)。

C 外胚乳可以与胚乳并存,如芡的种子等(1分)。

4.双受精:A 被子植物的花粉管进入胚囊后,释放两个精子,一个与卵细胞结合成合子(或受精卵),另一个与极核结合形成受精极核的过程(1、5分)。

B意义:双受精就是被子植物特有的生殖现象,它使2个单倍体的雌雄配子融合在一起,恢复了亲本原有的二倍体染色体数目,具有父母双亲的遗传特性,加强了后代个体的生活力与适应性(1、5分)。

C 三倍体的胚乳也具有双亲的的遗传特性,为胚发育提供营养,促进植物的生活力与适应性(1分)。

5.雄性生殖单位:A 有的植物的两个精细胞与营养细胞在生殖过程中在功能上就是作为一个统一的传送单位(1分)。

B 较大的一个精子与营养核联结,含质体少,含线粒体多,较小的精细胞与较大的精细胞联结,含质体多,含线粒体少,这就是精子的二型性。

较大的精细胞多与中央细胞结合,较小的精细胞多与卵细胞结合(2分)。

C如白花丹的雄性生殖单位(1分)。

1.人工种子:A 利用植物在组织培养中具有体细胞胚胎发生的特性,把胚状体包埋在胶囊内形成球状结构,使其具有种子的机能,并能播种于田间(2分)。

B胚状体就是由体细胞通过组织培养无性繁殖产生的一种类似合子胚的结构,经过系列发育,可长成植物体(1分)。

C 人工种子具有三层结构,种皮就是有机膜,其内为营养物质及激素,最内为胚状体或芽体(1分)。

2.原套——原体学说:A、被子植物茎顶端的外部由一层或几层细胞组成,行垂周分裂以增加表面积,而不增加细胞层数。

原体:原套里面的多层细胞,行平周分裂与各方向的分裂,以增加体积而使茎的顶端扩大(1分)。

B、原套、原体各有自己的原始细胞。

原套的原始细胞位于茎尖中轴位置,其衍生细胞一部分留在顶端仍为原始细胞,其表层分化成原表皮进而发展为表皮,其余的形成茎端周围的细胞,与原体细胞一样,并没有预定的分化方向,这就是与组织原学说的重要区别。

原体的原始细胞在原套原始细胞之下,它衍生细胞有的加入到原体下面,有的加入到轴中央,有的加入到周围部分(2分)。

C、多数双子叶植物的原套有2层细胞,如碗豆属,或4-5层细胞。

单子叶植物只有1-2层细胞,如玉米。

裸子植物无原套原体结构,其最外层可进行平周、垂周分裂,把细胞加入到茎周围与内部的组织中,如松柏类(1分)。

4.雌性生殖单位:A 由卵细胞、2个助细胞与中央细胞组成,作为一个结构单位主要完成以下功能,接收花粉管,释放精子到雌配子体的接受部位,实现雌雄配子的融合(1分)。

B 雌性生殖单位的结构有助于双受精的成功,雌雄性细胞在精子到达的位置通常没有细胞壁,排除了配子融合的障碍(2分)。

C 卵核与中央细胞的极体的相向贴近,保证了两种融合的同时进行(1分)。

1、质膜系统:质膜就是生活细胞原生质外表与细胞壁紧密相连接的一层薄膜,其化学成分主要为磷脂与蛋白质,它的主要生理功能就是维持与稳定细胞内环境及选择透性,控制细胞物质内外交流与信息传递等。

构成细胞的膜种类很多,质膜包在外层又称外膜,质膜以内的核膜及各种细胞器的膜称内膜,外膜与内膜统称生物膜,在功能上它们相互联系成为统一的整体,称膜系统。

2、细胞的全能性:植物体的每一个生活的细胞,在适当的条件下,具有由单个细胞经分裂、生长与分化形成为一完整植株的全部遗传潜力,称为细胞的全能性。

植物组织培养就就是利用细胞的全能性。

3、异形叶性:同一株植物上的叶受不同环境的影响,或同一植株在不同的发育阶段出现不同形状的叶,这种同一植株上具有不同形状叶的现象,称为异形叶性。

如桉树等的叶。

4、多胚囊现象:通常情况下,一个胚珠中只有一个胚囊,但就是有些植物的胚珠中有多个胚囊,并且每个胚囊都有形成胚的能力。

形成多胚囊现象的原因有无配子生殖;无孢子生殖;受精卵分裂;一个胚珠具多个胚囊。

比如柑桔种子常有多胚现象。

5、有性世代:就是从花粉母细胞与胚囊母细胞减数分裂形成单核花粉与单核胚囊开始,直到各自发育为含精子的成熟花粉及含卵细胞的成熟胚囊为止。

这时细胞染色体数目为单倍体,称单倍体阶段或配子体阶段,又称有性世代或配子体世代。

1.细胞器:悬浮于细胞质内具有特定的形态与功能的亚微结构。

如各种质体、线粒体、内质网、高尔基体、核糖体等。

这些细胞器能够完成各自特定的生理功能,相互配合,共同使细胞具有结构与功能的完整性。

2.极性现象:植物细胞分化中的一种基本表现,指器官、组织、细胞在轴向的一端与另一端之间存在结构与生理功能上的差异现象。

如卵细胞、助细胞、筛管母细胞等都有极性。

3.通道细胞:单子叶禾本科植物如水稻根的内皮层发育到后期大部分细胞壁除切向壁外,具显著的五面加厚,但正对着原生木质部的内皮层细胞,保持薄壁状态,这种细胞称为通道细胞,它就是吸收的水分与无机盐进入中柱的通道。

3.不活动中心:根的顶端分生组织最前端的一部分活动较弱的区域称为不活动中心,这部分细胞合成核酸、蛋白质的速率很低,细胞核核仁、内质网与高尔基体均较小,线粒体也少,但若使根受伤或休眠后再生长时,该中心可恢复全面分裂。

中心的大小与根的大小有关:大根-不活动中心大,小根-不活动中心小。

受刺激后如受伤、去根冠、休眠恢复等,不活动中心分裂加快。

可能就是分生组织各部分的生长方向方向相互“拮抗”的结果。

也可能就是中心周围细胞分裂太迅速,引起中心细胞饥饿,使DNA合成与有丝分裂受阻所致。

4.雄性不育:由于生理、遗传等原因,在正常自然条件下,植物的花药或花粉不能正常发育,成为畸形或完全退化的现象。

雌蕊可正常发育。

雄性不育的原因:花药退化,花药不产生花粉,花粉败育。

应用:用于育种,免去人去雄过程。

4、花粉败育:由于各种因素影响,花粉没有经过正常的发育,不能起到生殖的作用(2分)。

败育原因:花粉母细胞不能进行正常减数分裂,因而不能形成正常的花粉;花粉粒保持在单核或双核,不能产生精子细胞;绒毡层细胞的作用失常,不解体反而增大。

营养不良;环境影响,低温干旱(2分)5、无融合生殖:A、概念:不经过精卵结合,直接由某种细胞发育为胚的现象。

B、类型:孤雌生殖:卵直接发育成胚;无配子生殖:助细胞,反足细胞,极核直接发育成胚;无孢子生殖:珠心,珠被直接发育成胚(2分)。

C、意义:就是被子植物用来代替有性过程的一种进化形式如桔柑等。

1、原核细胞:原核细胞在演化上处于原始阶段,其主要特点表现为:无核膜,遗传物质仅一个环状,称拟核除核糖体外,无其她细胞器,只有片层膜。

无细胞骨架以无丝分裂或出芽繁殖。

代表生物:细菌、蓝藻、支原体等。

2、凯氏带:双子叶植物与裸子植物在根的内皮层细胞处于初生状态时,其细胞的径向壁与横向壁上形成木栓质的带状增厚。

此结构使溶质进入导管时必须通过内皮层具有选择透性的细胞质膜,阻止质外体输导,可减少溶质的散失。

这种带状结构就是凯斯伯里于1865年发现的,因而称为凯氏带。

3、边材:靠近树皮部分的木材,就是近年形成的次生木质部,颜色较浅,具有活的木薄壁组织与木射线,有效担负着输导与贮藏功能,称此部分的木材位边材。

心材:靠近中央部分的木材,就是较老的次生木质部,这部分的薄壁细胞死亡,导管由于侵填体的形成,而失去贮藏、输导功能,养料与氧气进入较困难,导管中又由于单宁、树脂、色素等有机物质的累积,其细胞颜色较深,称为心材。

4、风媒花:借风媒传粉的花。

禾本科植物,杨、柳、栎等花不艳丽的植物。

风媒花的特点:A、穗状花序、柔荑花序,产生大量花粉。

花粉轻小,多,干燥光滑。

B、花被消失或单被,雌雄异花或异株,无香味色泽。

C、花丝长,伸出花外。

花柱长,柱头膨大或为羽毛状,易接受花粉。

D、先叶开花,传粉不受叶阻。

1、分蘖:由地面下与近地面的几个密集的节(分蘖节、根状茎节)上分别产生腋芽与不定根,由腋芽形成新枝,该新枝基部又可产生腋芽与不定根,再形成新枝的分枝方式(2分)。

分蘖节:着生分蘖的密集的节与节间部分。

节内贮藏有丰富的养料,外形膨大,侧面具大量不定根的根原基,可发育成不定根。

蘖位:分蘖发生在第几节的节位。

如分蘖就是由第三片叶的叶腋内生长出的,即为蘖位三。

蘖位四由第四片叶的叶腋内生出。

蘖位越低,分化越早,生长期越长,抽穗结实的可能性就越大(2分)。

2、组织学分区概念:A、顶端原始细胞群:茎端表面一群原始细胞(1分)。

B、中央母细胞区:在原始细胞群之下,由其衍生而来,染色较淡,较少分裂(1分)。

C、过渡区:细胞分裂活跃,类似形成层。

肋状(髓)分生组织区:细胞液泡化,横向分裂,形成纵向排列的肋状分生组织(1分)。

D、周围区:由原始细胞与中央母细胞向侧方衍生的表皮层与周边表皮下层构成。

染色较深,局部分裂形成叶原基,平周分裂引起茎的增粗,垂周分裂引起茎的伸长(1分)。

5、世代交替:植物二倍体的孢子体阶段(或无性世代)与单倍体的配子体阶段(或有性世代)在生活史中有规律地交替的现象(2分)。

世代交替中出现的减数分裂与受精作用就是种子植物整个生活史的关键与转折点。

如被子植物桃花的世代交替。

1、单纹孔与具缘纹孔:单纹孔结构简单,其特点就是整个纹孔的口与腔直径几乎大小一致,纹孔开口周围的次生壁不延伸(2分)。

具缘纹孔结构复杂,特点就是口小,腔与底大,在次生壁增厚时拱出于纹孔腔上,形成一个拱形的边缘,有些裸子植物具特殊的具缘纹孔(2分)。

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