植物生物学重点知识点
周云龙植物生物学(第3版)知识点总结笔记课后答案

绪论0.1 复习笔记一、植物在自然界和人类生活中的意义植物在自然界和人类生活中的意义如下:① 植物是自然界中的第一性生产者,即初级生产者。
② 植物在维持地球上物质循环的平衡中起着不可替代的作用。
③ 植物为地球上其他生物提供了赖以生存的栖息和繁衍后代的场所。
④ 植物在调节气温和水土保持,以及在净化生物圈的大气和水质等方面均有极其重要的作用。
二、植物在生物分界中的地位1.林奈的两界系统植物界(Kingdom Plantae)、动物界(Kingdom Animalia)。
2.海克尔的三界系统原生生物界(Kingdom Protista)、植物界、动物界。
3.魏泰克的四界和五界系统(1)四界系统真菌界(Kingdom Fungi)、植物界、动物界、原生生物界。
(2)五界系统原核生物界(Kingdom Monera)、真菌界、植物界、动物界、原生生物界。
4.六界和八界系统(1)六界系统① 后生动物界、后生植物界、真菌界、原生生物界、原核生物界和病毒界。
② 原核生物界、古细菌界、原生生物界、真菌界、植物界和动物界。
(2)八界系统古细菌界、真细菌界、古真核生物界、原生动物界、藻界、植物界、真菌界和动物界。
5.三域系统古细菌(Arehaebaeteria)、真细菌(Eubacteria)和真核生物(Eukaryotes)3 个域。
6.本书观点(1)原核生物界(或总界)蓝藻、细菌、古细菌和放线菌等(可把它们各自划分为界)。
(2)真核生物界(或总界)植物界、真菌界、动物界。
三、植物生物学的研究对象以及学习植物生物学的重要意义1.植物生物学及其研究对象植物生物学(plant biology,biology of plant)是一门具有综合性植物学基础知识的课程,研究对象是整个植物界,其基本任务是在不同层次上认识和揭示植物界各类群植物的结构和生命活动的客观规律,即从分子、细胞、器官到整体水平的结构与功能、生长与发育、生理与代谢、遗传与进化以及植物与环境的相互影响等规律。
高中生物植物生理学知识点总结

高中生物植物生理学知识点总结高中生物中,植物生理学是一个重要的部分,它涵盖了植物生长、发育、代谢等多个方面的知识。
以下是对高中生物植物生理学相关知识点的详细总结。
一、植物的水分生理1、水在植物生命活动中的作用水是细胞的重要组成成分,约占细胞鲜重的 70% 90%。
它参与了植物的光合作用、呼吸作用、物质运输等多种生理过程。
水还是细胞内良好的溶剂,许多物质都能溶解在水中,从而使生化反应能够顺利进行。
2、植物细胞的吸水和失水植物细胞通过渗透作用吸水和失水。
当细胞液浓度高于外界溶液浓度时,细胞吸水;反之,细胞失水。
成熟的植物细胞有一个中央大液泡,主要通过渗透吸水。
3、植物根系对水分的吸收根系是植物吸收水分的主要器官。
根毛区的根毛数量众多,增大了吸收面积。
根系吸水的动力有蒸腾拉力和根压。
蒸腾拉力是由于叶片的蒸腾作用产生的向上的拉力,是植物吸水的主要动力。
根压则是由于根部细胞的代谢活动产生的压力,使根部能向地上部分输送水分。
4、蒸腾作用蒸腾作用是指植物体内的水分以水蒸气的形式通过气孔散失到大气中的过程。
蒸腾作用的意义在于降低植物体温,促进水分和无机盐的运输。
二、植物的矿质营养1、植物必需的矿质元素植物必需的矿质元素有 14 种,包括大量元素(氮、磷、钾、钙、镁、硫)和微量元素(铁、锰、硼、锌、铜、钼、氯)。
2、矿质元素的吸收植物根部细胞通过主动运输吸收矿质元素。
载体蛋白和能量是主动运输所必需的。
3、矿质元素的运输和利用矿质元素在植物体内通过导管向上运输。
有些元素(如氮、磷、钾)可以被多次利用,而有些元素(如钙、铁)在植物体内形成稳定的化合物,不能被再次利用。
三、光合作用1、光合作用的概念和意义光合作用是绿色植物利用光能,将二氧化碳和水转化为有机物并释放氧气的过程。
光合作用的意义在于为生物提供了物质和能量来源,维持了大气中氧气和二氧化碳的平衡。
2、叶绿体的结构和功能叶绿体是进行光合作用的场所,它由外膜、内膜、基粒(由类囊体堆叠而成)和基质组成。
(完整版)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。
植物基础必学知识点

植物基础必学知识点1. 植物结构和组织:植物主要由根、茎和叶组成。
根负责吸收水和养分,茎负责支持和传输水分和养分,叶负责光合作用和气体交换。
2. 植物生长和发育:植物生长是通过细胞分裂和细胞扩张来完成的。
光合作用、水和养分的吸收以及植物激素的调节都影响植物的生长和发育。
3. 光合作用:光合作用是植物通过光能将二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气的过程。
光合作用发生在叶绿素中的叶绿体中,光合作用的产物葡萄糖用于能量的储存和植物生长。
4. 植物的繁殖方式:植物可以通过有性和无性两种方式繁殖。
有性繁殖通过花粉与雌蕊中的卵细胞结合形成种子,无性繁殖通过植物的体节、球茎、根状茎、根或叶片等部位形成新的植株。
5. 植物和环境的关系:植物对环境的适应性很强,可以根据环境条件进行调整。
植物的生长和发育受到光照、温度、水分和土壤条件等因素的影响。
6. 植物的重要作用:植物在生态系统中起着重要的作用。
它们通过光合作用产生氧气和吸收二氧化碳,维持大气中的氧气和二氧化碳比例;植物也是食物链的起源,提供了人类和其他动物所需的食物和氧气。
7. 重要的植物种类:世界上有数以百万计的植物种类,其中一些是对人类和环境非常重要的。
例如,谷物类植物如小麦、稻米和玉米是世界上最重要的食物来源;草原植物如草和竹子能够防止水土流失,维持生态平衡。
8. 植物保护:由于人类活动和环境变化,许多植物面临着威胁。
植物保护的目标是保护濒危物种、维持生态平衡和保护植物多样性。
这包括保护自然环境、采取合理的农业和林业生产方式,以及禁止非法采集植物等行为。
植物生物学知识点总结大一

植物生物学知识点总结大一植物生物学是生物学的一个重要分支,研究植物的生命特征、结构以及其与环境的相互作用。
作为大一生物学课程的一部分,植物生物学为我们提供了深入了解植物世界的机会。
以下是对大一植物生物学学习过程中的一些重要知识点的总结。
一、植物细胞结构植物细胞是植物体的基本组成单位,与动物细胞不同,它们具有一些特有的结构。
植物细胞包括细胞壁、质膜、质网、细胞核、叶绿体、线粒体、高尔基体等。
其中,细胞壁是植物细胞的重要特征,它为植物细胞提供了机械支持和形态稳定性。
二、光合作用光合作用是植物通过光能将二氧化碳和水转化为有机物和氧气的过程。
它发生在植物叶片的叶绿体中,包括光能捕获和利用、光化学反应和碳固定三个阶段。
光合作用是地球上生物能量的主要来源之一,也是维持生态平衡和氧气生成的重要过程。
三、植物生长发育植物生长发育过程中的一些关键概念包括细胞分裂、细胞扩张、细胞分化以及器官形成。
植物的生长是通过细胞分裂和伸长来实现的。
其中,植物激素对植物生长发育起着重要调控作用,如生长素、赤霉素、细胞分裂素等。
四、植物繁殖与种子植物结构植物的繁殖方式多样,包括无性繁殖和有性繁殖。
无性繁殖主要通过植物体的一部分生成新的个体,如克隆、扦插、离体培养等;有性繁殖则涉及雌雄配子的结合,如花粉传播、花粉萌发和受精过程。
种子植物通过种子繁殖,种子由胚珠发育而来,包括胚、种皮和胚乳。
五、植物对环境的适应植物对环境的适应是植物生物学研究的重要内容之一。
植物通过一系列生理、形态和生态学上的策略来适应各种环境条件,如温度、光照、湿度以及土壤养分等。
这些适应性特征可以帮助植物在各种环境中生存和繁衍。
六、植物与生物多样性植物对地球上的生物多样性具有重要影响。
植物通过提供氧气、食物和栖息地等资源,维持了整个生态系统的稳定性。
植物多样性对于维护地球生态平衡和提供人类需要的食物、药物和建材等具有重要意义。
综上所述,大一植物生物学的学习内容涵盖了植物细胞结构、光合作用、植物生长发育、植物繁殖与种子植物结构、植物对环境的适应以及植物与生物多样性等方面。
(完整版)植物生物学知识点

.《植物生物学》知识点整理(据《植物生物学》周云龙版不包含植物生理学部分+前生物比赛笔录)1.C 植物 C 植物34叶构造无“花环状” 构造,只有一种有“花环状” 构造,常拥有两叶绿体种叶绿体叶绿体维管制鞘细胞中不含叶绿体,维管制鞘细胞中叶绿体个体叶肉细胞中大无基粒,叶肉中数量少个体小散布典型的温带植物典型热带和亚热带植物二氧化碳固定门路只有卡尔文循环在不一样样样空间分步进行C4循环门路和卡尔文循环与二氧化碳亲和力弱强(有 PEP羧化酶)光和效率低高共同点:植物重要的生理过程,均有水分参加作用。
2、有世代交替必有核订交替,有核订交替不用然有世代交替。
3、比较旱生叶和水生叶的构造与其功能的适应旱生植物叶:第一类叶小而厚,多茸毛,表皮细胞壁角质层发达,有的拥有复表皮,气孔下陷或限生于局部地区(气孔窝)。
栅栏组织层数多提升了光合作用效率,海绵组织和细胞空隙不发达,机械组织发达。
原生质体少水性,细胞液高浸透压。
另一类为肉质植物,有发达薄壁组织,能保持大批水分,水的耗费少能耐旱。
沉水叶: 1、叶小而薄,叶经常裂成细丝状能够直接汲取水分和溶于水中的气体和盐类,表皮细胞壁薄多含叶绿体,所以表皮既是保护组织又是汲取同化组织。
2、叶肉质不发达,细胞层数少便于光的透入,提升光合效率。
3、输导组织和机械组织不发达,拥有发达的通气组织填补气体汲取不足。
4 、一般表皮细胞壁薄,角质层薄,无气孔表皮毛。
4、比较根和茎的初生构造及其发展初生构造根茎表皮拥有根毛,无气孔,角质层薄不具根毛,有气孔,角质层厚皮层有栓质化外皮层,有内皮层,拥有凯外皮层有厚角组织,含叶绿体,无内氏带,具中柱鞘皮层,不具凯氏带,不具中柱鞘维管柱初生韧皮部和初生木质部相间摆列,初生韧皮部和初生木质部相对摆列,木质部形成脊成星芒状,一般不具髓形成一个维管制,一般具髓成熟方式初生木质部:外始式初生木质部:内始式初生韧皮部:外始式初生韧皮部:外始式发展木栓形成层发源于中柱鞘(内发源),木栓形成层发源于表皮和外面的皮层皮层、表皮死亡,维管形成层无分化(外发源),皮层保存,存在束中和束间形成层5、单轴分枝 / 合轴分枝枝又以相同的方式形成次级侧枝,主轴生长显然据有优势的分时方式。
高三生物植物有关的知识点

高三生物植物有关的知识点生物学中,植物是研究对象之一。
植物因其重要的地位和多样性而成为高三生物学课程中重要的知识点之一。
在接下来的文章中,我们将探讨高三生物学课程中与植物有关的一些重要知识点,包括植物的组织结构、光合作用以及重要的植物生理过程。
一、植物的组织结构1. 细胞结构:植物细胞包含细胞壁、细胞膜、质体、叶绿体等结构。
其中,叶绿体是植物细胞进行光合作用的重要器官。
2. 组织结构:植物体由根、茎和叶三个主要部分组成。
根负责吸收水分和养分,茎支持植物体并负责营养输送,叶进行光合作用。
二、光合作用光合作用是指植物利用太阳能将二氧化碳和水转化为有机物质(如葡萄糖),并释放氧气的过程。
1. 光合作用的反应方程式:光合作用的反应方程式为:6CO2 + 6H2O + 光能→ C6H12O6 + 6O2。
2. 光合作用的过程:光合作用主要包括光反应和暗反应两个阶段。
光反应发生在叶绿体中,依赖于光能,产生ATP和NADPH。
暗反应发生在叶绿体基质中,不依赖光能,利用ATP和NADPH将CO2转化为有机物质。
三、植物生理过程1. 呼吸作用:植物进行呼吸作用,将有机物质氧化分解为二氧化碳和水,并释放能量。
呼吸作用发生在细胞线粒体中。
2. 蒸腾作用:植物通过根吸收的水分在叶片中蒸腾,形成水蒸气通过气孔排出。
蒸腾作用可以保持植物的水分平衡,促进养分的吸收和输送。
3. 植物激素:植物激素参与调控植物的生长和发育过程。
常见的植物激素包括赤霉素、生长素、细胞分裂素等。
4. 开花与结果:植物的开花和结果过程受到植物激素的调控。
开花过程中,植物会产生花药和花粉,授粉后形成果实。
以上是高三生物学课程中与植物有关的一些重要知识点。
通过深入了解植物的组织结构、光合作用以及重要的植物生理过程,我们可以更好地理解植物的生长和发育过程,为日后的研究和实践奠定基础。
对于高三生物学学习来说,掌握这些知识点将有助于提高对植物生物的全面理解和应用能力。
植物生物学知识点

植物生物学知识点植物生物学是一门研究植物的形态、结构、生理、生态、分类、进化等方面的学科。
它对于我们理解植物的生命活动、与环境的相互关系以及在生态系统中的作用具有重要意义。
以下是一些植物生物学的重要知识点:一、植物细胞植物细胞是植物生命活动的基本单位。
它具有细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核等结构。
细胞壁主要由纤维素组成,为细胞提供了支持和保护。
细胞膜具有选择透过性,控制物质进出细胞。
细胞质中包含多种细胞器,如线粒体进行有氧呼吸,为细胞提供能量;叶绿体通过光合作用将光能转化为化学能;内质网参与蛋白质和脂质的合成与运输;高尔基体在细胞壁形成和分泌物加工中发挥作用;液泡储存营养物质和调节细胞内环境。
细胞核是细胞的控制中心,携带遗传信息。
二、植物组织植物组织分为分生组织、保护组织、薄壁组织、输导组织和机械组织等。
分生组织具有分裂能力,能不断产生新细胞,使植物生长。
保护组织如表皮,覆盖在植物表面,防止水分散失和外界侵害。
薄壁组织储存营养物质,进行光合作用和通气等。
输导组织包括导管和筛管,导管运输水分和无机盐,筛管运输有机物。
机械组织如纤维和厚壁细胞,提供支持和加固。
三、植物的营养器官(一)根根的主要功能是吸收水分和无机盐,固定植物。
根分为主根、侧根和不定根。
根的尖端有根冠、分生区、伸长区和成熟区。
成熟区具有根毛,增加了吸收面积。
(二)茎茎支持着叶、花和果实,运输水分、无机盐和有机物。
茎的形态多样,有直立茎、缠绕茎、攀援茎等。
茎的结构包括表皮、皮层、维管束和髓。
(三)叶叶是进行光合作用的主要场所。
叶的形态和结构适应其功能,叶片通常扁平,以增加受光面积。
叶片由表皮、叶肉和叶脉组成。
叶肉细胞含有叶绿体,进行光合作用。
叶脉为叶提供支持和运输通道。
四、植物的生殖器官(一)花花是植物的生殖器官,由花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊组成。
雄蕊包括花药和花丝,花药中产生花粉。
雌蕊由柱头、花柱和子房组成,子房内有胚珠。
(二)果实果实由子房发育而来,保护和传播种子。
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植物生物学重点知识点植物生物学定义:是一门综合性的植物基础学科,包括各植物分支学科的基本知识、基本内容、基本理论、基本方法。
植物学:研究植物和植物界的生活和发展规律的学科,包括植物的形态结构和发育规律、生长发育的基本特性、类群的进化和分类,以及植物生长、分布与环境的相互关系等内容。
特化:细胞壁生长分化过程中,由于生理上的分工,原生质体合成一些特殊物质渗透到细胞壁内,以改变细胞壁的性质而适应一定功能的现象称为细胞壁的特化。
木化:木质素渗入细胞壁内,增加细胞壁的厚度,使细胞壁坚硬、加固支持作用。
纤维细胞、导管分子等。
纹孔:是指细胞壁形成次生璧时,初生纹孔场处不沉积璧物质而形成许多凹陷的区域。
原生质:构成细胞的生活物质,是细胞结构和生命活动的物质基础。
是具有一定粘度、半透明、不均一的亲水胶体,具有新陈代谢的生命特征。
双层单位膜结构的细胞器:包括质体、线粒体两种细胞器。
液泡的主要生理功能是:调节细胞的水势与膨压(是植物体保持挺立状态的根本因素);参与细胞内物质的积累与移动(细胞液中的糖类、蛋白质等有机营养物质需要时可以转移出去,可以贮藏细胞中过剩的有机酸和其他有害的代谢产物如草酸钙结晶等使其与细胞代谢区隔离,从而保证细胞内代谢活动正常进行);参加大分子物质更新中的降解活动(因为液泡常含有水解酶等多种酶类);与植物的抗性相关(液泡形成的内环境可以缓解外界条件的突然变化)。
染色质:是由核小体组成的串珠状结构,每个核小体中心有8个组蛋白分子,DNA双螺旋盘缠在它的表面,各核小体之间以DNA双螺旋和1个组蛋白分子相连。
在细胞分裂间期时呈细丝状、分裂期时呈短棒状特称为染色体。
有丝分裂:是植物体细胞增殖的主要方式,包括以下4个时期,2个阶段(核分裂和胞质分裂)。
1、前期染色体出现,纺锤丝形成、分裂极确定,核仁、核膜解体。
2、中期染色体在纺锤丝牵引下排列在细胞赤道面上,纺锤体形成。
3、后期染色体分离,分别向两极移动,出现中间丝。
4、末期染色单体分别到达两极,回复到染色质形态,子细胞核形成。
(核分裂)||在赤道面处先是产生成膜体、继而形成细胞板、最后形成新的细胞壁把母细胞分隔成两个新的细胞。
(胞质分裂)减数分裂:是植物进行有性生殖时的一种特殊的细胞分裂方式,细胞连续分裂两次,而染色体\染色质只复制1次,1个母细胞产生4个子细胞,每个子细胞的染色体\染色质数目只有母细胞的一半。
细胞生长:是指细胞体积和重量增加的过程。
细胞死亡:1、坏死性死亡:由于某些外界因素,如物理、化学损伤和生物侵袭造成的非正常死亡。
2、程序性死亡:由于基因程序性活动决定的细胞自动结束生命的正常生理性死亡。
也称为细胞编程性死亡或者细胞凋亡。
组织分类:按照程度不同分为分生组织和成熟组织两大类。
1、分生组织在植物体内某些特定部位具有持续性或周期性分裂能力的细胞群。
保持着胚性特点、细胞相对较小、细胞壁薄、细胞核相对较大、细胞质浓、细胞器丰富。
有两种分类标准:(1)根据在植物体内的位置划分①顶端分生组织:根茎叶等器官的先端部位,使器官伸长。
②居间分生组织:是穿插于茎叶、花梗、花丝等器官中的成熟组织之间的分生组织,可使器官进行有限的伸长生长。
③侧生分生组织:主要分布于裸子植物和双子叶植物的根茎周侧,与所在器官的长轴平行排列,包括维管形成层和木栓形成层,主要是使器官加粗。
(2)根据来源和性质划分①原分生组织:来源于胚性原始细胞。
细胞极小、近于等径、细胞核相对较大占据细胞中央位置、细胞器丰富、细胞质浓、无明显液泡,具有强烈、持久的分裂能力,是产生其他组织的最初来源。
②初生分生组织:由原分生组织衍生形成,是原分生组织向成熟组织过渡的部分,逐渐衍生形成原表皮、原形成层、基本分生组织。
细胞液泡明显、体积增大(主要是细胞加长)。
③次生分生组织:是由某些成熟组织细胞(如薄壁细胞、厚角细胞、表皮细胞等)脱分化形成。
细胞明显液泡化、扁长形。
2、成熟组织植物体内在形态上和功能上已经分化成熟的细胞群。
按照担负的功能不同划分为5类:(1)薄壁组织:是植物体内份量最大的组织,又可分为5类。
①同化组织:含有大量叶绿体、能进行光合作用,一般分布于植物体容易接受光的部位,如叶片中的叶肉、幼嫩的茎和幼小的果实,以及茎中近表皮的皮层部分。
②贮藏组织:细胞较大而近于等径,贮藏大量营养物质(蛋白质、淀粉、脂类等)以及某些特殊物质(单宁、橡胶、草酸钙晶体等),一般分布于根茎的皮层、髓,果实的果肉以及种子的子叶、胚乳等。
另外:一些旱生植物多汁,是因为其贮藏组织特化为贮水组织,如仙人掌、芦荟等植物的光合器官中存在一些缺乏叶绿体而充满水分的薄壁细胞、使其能适应干旱的环境。
③吸收组织:根毛区的表皮细胞能形成根毛,与其他器官的表皮不同,特称为根被皮,担负从土壤中吸收水分、矿质元素的功能。
另外:根被皮与皮层中柱鞘之间的皮层细胞也具有吸收组织的性能。
④通气组织:细胞间隙特别发达,或部分细胞死亡、消失形成较宽阔的通气腔或曲折贯连的通气道,含蓄大量空气以满足湿生、水生植物对气体的需要;同时也能有效地抵抗水生环境中所受到的机械压力。
⑤传递细胞:是一些特化的薄壁细胞,具有内突生长的细胞壁和发达的胞间连丝、适应于短途物质运输。
一般存在于溶质大量集中、短途转运强烈的有关部位,如小叶脉、茎节、子叶节、花序轴节部和雌蕊内某些部位。
(2)机械组织:是细胞壁发生不同程度的增厚,在各种器官中起支持作用的组织。
分为厚角组织和厚璧组织两类。
①厚角组织:细胞壁一般在角隅部分增厚、是初生璧性质的、不含木质素,是活细胞、具有潜在的分生能力,有时能担负光合作用。
②厚璧组织:细胞壁均匀增厚而且木质化,是没有原生质体的死细胞。
包括石细胞和纤维两种类型的细胞。
A、石细胞:近于等径或呈不规则形状,细胞壁具有极度增厚的次生璧,强烈木质化。
B、长纺锤形,细胞壁次生增厚、木质化而坚硬。
分为韧皮纤维和木纤维。
(3)输导组织:是植物体中专门担负长途运输的长管状结构。
分为两类:①导管或管胞:输导水分和无机盐,位于木质部。
导管是由许多导管分子连接而成的管状结构,管胞就是一个单独的输水机构。
它们的侧璧均不同程度的木质化增厚,分为环纹、螺纹、梯纹、网纹、孔纹5种类型。
导管分子和管胞都是死细胞,其中导管分子具有明显端璧,端璧具有穿孔,分为单穿孔和复穿孔。
②筛管和伴胞或筛胞:位于韧皮部。
筛管由长管状的生活薄壁细胞纵向连接而成,每个细胞称为筛管分子、没有细胞核,其端璧特化为筛板、筛板上具有筛域、筛域上分布数量较多的筛孔,每个筛管分子旁边有1至数个小型的薄壁细胞称为伴胞,两者之间也有筛孔、但是比端璧上的筛孔小。
筛胞是一种细长的、两端尖斜的薄壁细胞,端璧不特化为筛板,是单独的输导输导有机养料的机构。
(4)保护组织:覆盖在植物体表面,主要担负保护功能的成熟细胞群。
分为初生保护组织和次生保护组织。
①初生保护组织:表皮。
一般由一层细胞构成。
除了表皮细胞为主要构成成分外,还有气孔器、毛状体等附属结构。
②次生保护组织:周皮。
是木栓层、木栓形成层、栓内层的总称,其中木栓层细胞壁高度栓化、不透水、不透气,是代替表皮的主要保护组织。
除此之外,还有皮孔等附属结构。
(5)分泌组织:是植物体中产生、输导或贮存分泌物质的细胞群。
根据分泌物是否排出体外划分为两种类型。
①外分泌组织:腺毛、腺鳞、蜜腺、盐腺、排水器等。
②内分泌组织:分泌细胞、分泌腔、分泌道、乳汁管等。
组织系统:植物体中由一些组织进一步在结构和功能上组成的复合单位。
1、皮组织系统:简称为皮系统,包括表皮、周皮、树皮等。
2、维管组织系统:简称为维管系统,主要由维管组织构3、基本组织系统:简称为基本系统,包括薄壁组织、机械组织、分泌组织等。
品种:是指人们生产实践中,经过培育而形成的具有一定经济价值的变异的种。
(并非植物分类单位,不存在野生植物中)孢子和配子:孢子是一种特化的进行无性生殖的生殖细胞;配子是一种特化的进行有性生殖的生殖细胞。
赤潮和水华:海水受到污染、水体富营养化,在一定条件下浮游生物大量繁殖,引起海水颜色变化的现象称为赤潮;淡水受到污染,在一定条件下某些藻类大量繁殖,在水面漂浮一层有异味和颜色的浮沫的现象称为水华。
子实体:真菌中的高级种类能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、颜色因种而异。
叶簇生:叶序的一种,两枚或两枚以上的叶着生于极度缩短的短枝上。
根尖及其分区:①根冠是包围在分生区的帽状结构,由许多薄壁细胞组成,具有保护分生区的作用,并可以分泌黏液有利于根尖向土壤推进生长。
薄壁细胞中常含有大量的造粉体,可以感受重力,使根的生长具有向地性。
②分生区是根的顶端分生组织,前端为原分生组织、后端是初生分生组织(包括原表皮、原形成层、基本分生组织)。
大部分被根冠包被。
细胞持续分裂活动,增加根的细胞数量。
③伸长区细胞逐渐停止分裂,迅速伸长生长,产生大液泡。
后部分化出最早的导管和筛管,是分生区与成熟区的过渡区域。
许多细胞迅速伸长,是根尖深入土层的主要推动力。
④根毛区/成熟区内部组织全部分化成熟组成根的初生结构。
最显著的外部特征是表面密被根毛。
根毛:是指根部表皮细胞外切向璧向外突起形成的顶端密闭的管状结构。
能够伸入土壤吸收水分和无机盐。
根毛的形成扩大了根表皮的吸收面积。
因此,根毛区是根行使吸收功能的主要区域。
植物激素:是指一些在植物体内合成,能从合成部位运往作用部位,对植物生长发育产生显著生理调节作用的微量小分子有机物。
春化作用:是指一些植物必须经过一定时间的低温处理才能诱导或者促进开花的现象。
传粉:是指成熟的花粉以各种不同的方式|媒介传到雌蕊柱头上的过程。
双受精:是被子植物特有的受精现象,指进入胚囊的两个精细胞,一个与卵细胞融合形成受精卵;另一个与中央细胞融合形成初生胚乳核的过程。
被子植物双受精的生物学意义:(1)精卵细胞融合形成的受精卵回复了植物体原有的染色体数目,保持了物种遗传性的相对稳定。
(2)精卵细胞均是减数分裂后产生,融合后产生的后代常出现新的性状,丰富了遗传的变异性。
(3)受精后形成的3倍体初生胚乳核结合了父母本的遗传特性,生理上更为活跃,将来发育成为胚乳作为营养被胚吸收利用,使后代的变异性更大、生活力更强、适应性更广。
(4)不仅是植物界有性生殖的最进化、最高级的受精方式,也是被子植物在植物界占优势的重要原因,还是植物遗传学和育种学的主要理论依据。
单果:由一朵花中的单雌蕊或复雌蕊发育形成的一个果实。
根据果实成熟时果皮性质不同分为肉质果和干果两大类。
肉质果:果实成熟时,果皮多汁。
包括5种类型:浆果(葡萄、番茄等);柑果(柑橘、柚子等);核果(桃、李等);梨果(苹果、梨等);瓠果(西瓜、黄瓜等)。
植物的衰老和死亡:植物的衰老是指一个器官或整个植株的生命功能逐渐衰退的过程。