名词解释年轮的意思
植物学名词解释

流动镶嵌模型:认为球形膜蛋白分子以各种镶嵌形式与脂双分子层相结合, 有的附在内外表面, 有的全部或部分嵌入膜中, 有的贯穿膜的全层, 这些大多是功能蛋白。
胞间连丝:植物细胞壁中小的开口,相邻细胞的细胞膜伸入孔中,彼此相连,两个细胞的滑面形内质网也彼此相连,构成胞间连丝。
单位膜:包围在细胞外面的膜,在电子显微镜下观察,细胞膜可分为三层,内外两层为致密层,中间为一层不太致密的层。
称单位膜类囊体: 类囊体在叶绿体基质中,是单层膜围成的扁平小囊,也称为囊状结构薄膜。
细胞骨架:狭义细胞骨架(cytoskeleton)概念是指真核细胞中的蛋白纤维网络结构。
它所组成的结构体系称为“细胞骨架系统”,与细胞内的遗传系统生物膜系统并称“细胞内的三大系统”。
单纹孔:细胞壁上来加厚的部分,呈圆孔形或扁圆形,纹孔对的中间由初生壁和中层所形成的纹孔膜隔开。
具缘纹孔:纹孔边缘的次生壁向细胞腔内呈架拱状隆起,形成一个扁圆的纹孔腔,纹孔腔有一圆形或扁圆形的纹孔口,同时在纹孔膜(即纹孔所在的初生壁)中央也加厚形成纹孔塞。
后含物:细胞在生活过程中产生的各种无生命的物质,统称为细胞后含物纺锤体:大量微管纵向排列组成的中间宽两极小的细胞器,形状象纺锤,因而得名纺锤丝: 光学显微镜下所见到的有丝分裂期组成纺锤体的丝状结构之总称。
细胞周期:通常将通过细胞分裂产生的新细胞的生长开始到下一次细胞分裂形成子细胞结束为止所经历的过程称为细胞周期。
细胞分化:在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态结构和生理功能上发生稳定性的差异的过程称为细胞分化。
传递细胞:植物体内特化的薄壁组织细胞。
其细胞壁向内突起,壁上有丰富的胞间连丝穿过,细胞内有较多的线粒体。
复合组织:有两种以上的组织在一起共同执行一定的生理功能为复合组织。
组织系统:指有关的若干组织的集团。
高等植物组织系统的分类方式有三种:(1)以维管束为重点的方式:分为表皮系统、维管系统和基本组织系统三个系统。
名词解释

质体:质体是一类与碳水化合物的合成和贮藏密切相关的细胞器,它是植物细胞特有的结构。
根据颜色的不同,可将质体分成三种类型:叶绿体、有色体、白色体。
胞间连丝:穿过细胞壁,沟通相邻细胞的原生质丝初生纹孔场:在初生壁上具有一些明显的凹陷区域纹孔:植物细胞壁上的结构单位,植物细胞在形成次生壁时,有一些部位不沉积壁物质,因此形成一些间隙,这种在次生壁形成过程中未增厚的部分称为纹孔。
细胞周期:在细胞分裂中,把第一次分裂结束到第二次分裂结束之间的过程(即一个间期和一个分裂期)称为一个细胞周期。
后含物:细胞原生质体代谢作用的产物,它们可以在细胞生活的不同时期产生和消失,其中有的是贮藏物,有的是废物。
淀粉粒:淀粉是葡萄糖分子聚合而成的长链化合物,它是细胞中碳水化合物最普遍的贮藏形式,在细胞中以颗粒状态存在,成为淀粉粒。
组织:个体发育中,具有相同来源的同一类型,或不同类型的细胞群组成的结构和功能单位。
简单组织:由一种类型细胞构成的组织。
复合组织:由多种类型细胞构成的组织。
组织系统:一个植物整体上,或一个器官上的一种组织,或几种组织在结构和功能上组成一个单位,成为组织系统。
定根:由胚根直接或间接发育而成,有固定的生长部位,有主根、侧根、纤维根。
如桔梗、樟树等的根。
不定根:不是直接或间接由胚根形成,而是从茎、叶或其它部位生长出来的,没有一定的位置。
如榕树、薜荔等由茎上长出的根。
主根:胚根细胞的分裂和伸长所形成向下垂直生长的根,是植物体上最早出现的根。
侧根:主根生长达到一定长度,在一定部位上侧向地从内部生出许多支根,称侧根。
根系:一株植物地下部分根的总和。
直根系:有明显主根和侧根区别的根系。
须根系:无明显主根和侧根区别的根系。
根尖:根的顶端到着生根毛部分的这一段。
是根中生命活动最旺盛、最重要的部分。
初生生长:由根的顶端分生组织,经过分裂、生长、分化而形成成熟德根,这种植物体的生长,直接来自顶端分生组织的衍生细胞的增生和成熟,整个生长称为初生生长。
植物学习题集名词解释

植物学名词解释细胞:细胞是生命有机体进化发展的里程碑,是构成生物体的基本结构单元和生命活动的基本单位。
细胞器:细胞器是真核细胞内具有特定的形态、结构和功能的亚细胞结构。
质体:质体是真核植物细胞特有的细胞器,包括前质体,叶绿体,白色体和有色体。
其中,叶绿体、白色体和有色体都可由前质体分化发育而来。
纹孔:当次生壁形成时,有的初生纹孔场所在的位置不形成次生壁,在细胞壁上,只有中层和初生壁隔开,而无次生壁的较薄区域称为纹孔。
胞间连丝:胞间连丝是连接相邻两个植物细胞间的细胞质细丝,是细胞间物质、信息和能量交流的直接通道。
细胞周期:细胞周期是指持续分裂的细胞,从结束一次分裂开始,到下一次分裂完成为止所经历的整个过程。
一个细胞周期包括细胞的间期和分裂期两个部分。
细胞分化:个体发育过程中,细胞在形态、结构和功能上发生改变的过程称为细胞分化。
脱分化:已分化的细胞在一定因素的作用下可恢复分裂机能,重新具有分生组织细胞的特性,这个过程称为脱分化。
全能性:植物体的任何一个细胞,都具有发育成完整个体的潜在能力,即植物细胞的“全能性”。
组织:组织是多细胞植物体中形态结构相似,功能相同的一种或者数种类型的细胞组成的结构和功能单位,也是组成植物器官的基本结构单位。
维管束:存在于蕨类植物和种子植物中,是由原形成层分化而来、由木质部和韧皮部组成的束状结构。
可分为有限维管束和无限维管束两大类型。
种子:是植物高度进化的产物,是种子植物特有的繁殖器官,由受精后的胚珠发育而来的结构。
子叶出土幼苗:是指种子萌发生长过程中,下胚轴的相对生长速度和生长量明显大于上胚轴的相对生长速度和生长量。
子叶留土幼苗:是指种子萌发生长过程中,上胚轴的相对生长速度和生长量明显大于下胚轴的相对生长速度和生长量(即子叶留在土中)。
定根:定根是指发育于植物特定部位的根,包括主根和侧根。
不定根:不定根是从植物的茎、叶、老根或胚轴上生出来的根,发生的位置不固定。
直根系:是指由明显发达的主根及其各级侧根组成的根系。
植物学名词解释

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。
年轮资料

年轮指鱼类等生长过程中在鳞片、耳石、鳃盖骨和脊椎骨等上面所形成的特殊排列的年周期环状轮圈,树木在一年内生长所产生的一个层,它出现在横断面上好像一个(或几个)轮,围绕着过去产生的同样的一些轮。
鱼类中鳞片年轮指当年秋冬形成的窄带和次年春夏形成的宽带之间的分界线。
树木伐倒后,在树墩上可以看到有许多同心圆环,植物学上称为年轮。
年轮是树木在生长过程中受季节影响形成的,一年产生一轮。
每年春季,气候温和,雨量充沛,树木生长很快,形成的细胞体积大,数量多,细胞壁较薄,材质疏松,颜色较浅,称为早材或春材;而在秋季,气温渐凉,雨量稀少,树木生长缓慢,形成的细胞体积小,数量少,细胞壁较厚,材质紧密,颜色较深,称为晚材或秋材。
同一年的春材和秋材合称为年轮。
第一年的秋材和第二年的春材之间,界限分明,成为年轮线,表明材木每年生长交替的转折点。
因此从主干基部年轮的数目,就可以了解这棵树的年龄。
生长在温带地区和有雨季、旱季交替的热带地区的树木才有年轮,而生长在四季气候变化不大的地区的树木则年轮不明显。
在树木的年轮上,蕴含着大量的气候、天文、医学和环境等方面的历史信息。
同时,在历史考古、林业研究、地质和公安破案等方面,年轮也起着重要的作用。
年轮还可以用来判断方向,刚开始树枝的南北两侧的生长素一样多啊,由于太阳光的照射,以及植物的向光性,生长素先发生横向运输,在发生极性运输(也就是向下运输)。
横向运输使南面的生长素的多余北面,南面一侧比北面一侧生长快,于是植物向南(也就是向阳)生长。
由于一年年树干的长粗,使得南侧的年轮更疏,北侧更密。
历史学上,常用年轮推算某些历史事件发生的具体年代。
如在浩瀚的大海里,有历代沉没的大小船只,根据木船的花纹(年轮)可确定造船的树种;根据材质腐蚀状况确定沉船遇难的时代,及与该时代有关的某些历史事件。
气象学上,可通过年轮的宽窄了解各年的气候状况,利用年轮上的信息可推测出几千年来的气候变迁情况。
年轮宽表示那年光照充足,风调雨顺;若年轮较窄,则表示那年温度低、雨量少,气候恶劣。
植物学重要名词解释及问题解答

细胞器:细胞质内具有一定结构和特定功能的微结构和“拟”器官。
如内质网,各种质体,线粒体,高尔基体,核糖体,微管等。
原生质:泛指细胞内有生命的物质,是细胞结构和生命活动的基础,包括蛋白质、核酸、类、水、脂类、无机盐、生理活性物质等。
原生质体:是一个细胞内所有原生质组成的形态结构单位,可以认为是生命物质的形态学单位。
半自主性:线粒体与叶绿体的生长和增殖受核基因组及其自身的基因组两套遗传系统的控制。
内含物:植物细胞内除了细胞质基质和细胞器以外,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。
初生纹孔场:在初生壁上有些较薄的凹陷区域,其内有许多胞间连丝通过。
纹孔:细胞壁在次生增厚过程中,并非全面均匀增厚,不增厚的部分叫纹孔。
细胞壁特化:细胞壁主要是由纤维素构成。
由于环境的影响,生理机能的不同,细胞壁常常沉积其他物质,以致发生理化性质的变化,如木质化、木栓化、角质化、粘质化和矿质化等。
垂周分裂: 细胞分裂时,新形成的壁垂直于器官的表面。
狭义的垂周分裂一般指径向分裂,新壁为径向壁。
分裂结果使器官增粗。
广义的垂周分裂还包括横向分裂,横向分裂产生的新壁为横向壁,分裂结果使器官伸长。
平周分裂:即切向分裂,细胞分裂产生的新壁与器官表面最近处切线平行,子细胞新壁为切向壁,平周分裂使器官加厚。
细胞全能性:每一个生活细胞内含有同样或基本相同的成套遗传物质,而且具有发育成完整植株或分化为任何类型细胞的潜力。
细胞分化:同源细胞逐渐变为结构、功能、生长特征相异的细胞的过程。
脱分化:成熟细胞恢复到胚性细胞的过程。
程序性细胞死亡:细胞受其内在基因编程的调节,通过主动的生化过程,而全面降解,形成的特定细胞现象。
胞间连丝:在相邻的生活细胞之间,细胞质以极细细胞质丝穿过细胞壁而彼此相互联系,是细胞间物质运输和信息传递的通道。
组织:在个体发育中,来源相同,形态结构相似,担负同一生理功能的细胞组合或细胞群分生组织:指植物体内保留的具有持久分裂能力的组织。
一般生物学名词解释

普通生物学名词解释新陈代谢:生物体不断地吸收外界的物质,这些物质在生物体内发生一系列化,最后成为代谢过程的最终产物而被排除体外。
同化作用:又称为合成代谢,从外界摄取物质和能量,将它们转化为生命本身物质和贮存在化学键中的化学能。
异化作用:又称为分解代谢,分解生命物质,将能量释放出来,供生命活动之用应激性:生物能感受到刺激并作出有利于保持其体内稳态,维持生命活动的应答。
适应:生物有自己特有的生活环境,它的结构和功能的总是适合于在该环境下生存和延续。
稳态:生物对外界环境变化的内部适应。
进化:遗传变异和自然选择的长期作用导致的生物由低等到高等、由简单到复杂的逐渐演变过程。
双名法:用两个拉丁名作为物种的学名,第一个名字是署名。
第二个名字是种名。
细胞:所有生物体的基本结构单位和功能单位。
生物膜:镶嵌有蛋白质和糖类(统称糖蛋白)的磷脂双分子层,起着划分和分隔细胞器的作用,是细胞,细胞器和其环境接界的所有膜结构的总称。
细胞骨架:贯穿在整个细胞质中的网状结构,最显著的作用为维持细胞形状,并控制细胞运动。
由三类蛋白质纤维(微管、微丝、中间丝)组成。
胞间连丝:相邻细胞的壁上有小孔,细胞质通过小孔彼此相通。
这种细胞间的连接成为胞间连丝(植物细胞特有的连接方式)。
细胞连接:是指在相邻细胞之间形成的特定的连接,在细胞紧密靠拢的组织(如上皮组织)中常见。
动物的细胞连接主要有三种类型:桥立、紧密连接、间隙连接。
单纯扩散:物质跨膜转运形式的一种。
脂溶性物质顺着细胞膜内外侧浓度差转运的过程,称为单纯扩散。
被动运输:离子或小分子在浓度差或电位差的驱动下顺电化学梯度穿膜的运输方式。
易化扩散:浓度梯度的存在,水和许多亲水的溶质在多种转运蛋白的帮助下,被动地被转运过膜,这种现象被称为细化扩散。
主动转运:转运蛋白利用细胞提供的代谢能使溶质逆浓度梯度而被转运,从低浓度一侧穿过质膜而达到高浓度一侧,这种跨膜转运称为主动运输。
胞吞与胞吐:胞吞:细胞通过质膜形成内向的小泡的方式,吸收大分子和其他大的颗粒,类型分为:吞噬、胞饮和受体介导的胞吞。
普通生物学名词解释

普通生物学名词解释被动运输:离子或小分子在浓度差或电位差的驱动下顺电化学梯度穿膜的运输方式。
易化扩散:浓度梯度的存在,水和许多亲水的溶质在多种转运蛋白的帮助下,被动地被转运过膜,这种现象被称为细化扩散。
主动转运:转运蛋白利用细胞提供的代谢能使溶质逆浓度梯度而被转运,从低浓度一侧穿过质膜而达到高浓度一侧,这种跨膜转运称为主动运输。
胞吞与胞吐:胞吞:细胞通过质膜形成内向的小泡的方式,吸收大分子和其他大的颗粒,类型分为:吞噬、胞饮和受体介导的胞吞。
胞吐:细胞先将大分子包在小泡内,然后令小泡与质膜融合,随后再将这些大分子分泌到细胞之外。
核小体:染色质是串珠状的丝样体,这些小珠称为核小体,核心部分由8个或4对组蛋白分子构成(H2A,,H2B,H3和H4各2个分子),一个核小体上的DNA加上一段连接DNA共有146个碱基对,构成染色质的一个单位。
流动镶嵌模型:目前较公认的膜结构模型。
它认为:细胞膜结构由液态的脂类双分子层中镶嵌可以移动的球形蛋白质而形成的。
其强调:①,膜的流动性:大多脂质和一部分蛋白质可以在膜中侧向移动;②不对称性:膜中有许多不同的蛋白质浸埋在液态的脂双层中,有的镶嵌在膜的内或外表面,有的嵌入或横跨脂双分子层细胞器:由原生质特化形成的,具有一定的形态结构和化学组成,担任特定的功能的微结构。
质膜:活细胞的边界,将细胞内的生命世界与其周围的非生命环境分隔开了,所有的生物膜都具有选择透过性。
生物膜:一种超分子结构,由多分子形成的一种有序的组织,具备其中任何一种分子所没有的特性。
可以穿过细胞边界的转运物质的能力。
不定根:是植物的茎或叶上所发生的根。
在组织培养中,由愈伤组织长出的根也成为不定根。
凯氏带:凯氏带是高等植物内层细胞径向壁的木栓化和木质化的带状增厚部分,主要功能是阻止水分向组织渗透,控制着皮层和微管柱之间的物质运输。
其宽度随不同种植物而有较大的差异,最初由德国植物学家凯斯伯里于1865年发现,其名字的由来即在于此。
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名词解释年轮的意思
孕育岁月的年轮
在大自然中,我们会经常遇到一种神奇的事物,它既符号着时间的流转,又展现着生命的记忆,那就是年轮。
年轮是树木的一个重要特征,它记录了树木生长过程中的信息,并反映了大自然的变迁和岁月的流逝。
年轮可以算是一种“天然记录器”,因为它记载了树木的生长历程。
每一年,树木都会在茎的周围形成一个新的层次结构,被称为年轮。
每一个年轮都具有明显的特征,颜色、纹理、厚度等等,这些特征可以帮助我们准确地区分出每年的年份。
通过观察年轮,我们可以了解树木的年龄。
在树干剖面上,年轮呈现出一种显著的圆环形状,每个圆环代表一年。
通过计算树木的年轮数,我们就能够推算出树木的年龄。
有的树种每年只会形成一个明显的年轮,这被称为年生长性树木,而有的树种可能每年会形成多个年轮,这种树木被称为多年生长性树木。
年轮还可以通过其宽度来反映过去的环境条件,如气温、降水、灌溉等。
研究人员通过对年轮宽度的测量和比较,可以推断出过去某一时期的气候环境条件。
当然,这种推断是相对的,需要结合其他环境因素和科学实验数据来验证和确定。
年轮不仅仅是记录时间和环境变化的标识,它还蕴含着自然界创造的奥秘。
年轮的形成过程在一定程度上与树木自身的生理状况和生长环境息息相关。
比如,树木在生长期间需要光合作用提供的能量来促进细胞分裂和组织生长,而在寒冷的冬季,光合作用受到限制,树木则处于休眠状态。
这样的周期性变化会体现在年轮的形成上,形成明显的深浅交替。
年轮同时也是树木生命历程的见证。
它记录了树木所经历的一切,包括病害、风灾、火灾等外界环境对树木的影响。
通过观察年轮的变化,专家可以推断出过去树木所遭遇的困境和苦痛,进而帮助人们更好地了解自然界的变迁和生命的辛酸。
年轮还可以作为文化和艺术的灵感源泉。
许多木材艺术家将年轮纹理作为材料
的装饰元素,赋予作品独特的质感和历史氛围。
同时,年轮也被引申为人生的象征,人们形容一个人经历过的岁月和人生阅历就像树木年轮一样,记录着他们前进的脚步和成长的痕迹。
年轮是自然界最美的珍品之一,它不仅仅是树木的生长标记,更是自然界演绎
的一部伟大历史。
它记录了生命的轨迹,体现了环境的变迁,也诠释了时间的流转。
通过观察和研究年轮,我们能更好地认识大自然和自己,感悟生命的意义以及时间的珍贵。
让我们珍视年轮,感受其中蕴含的岁月沧桑和生命的辉煌。