被子植物叶的形态结构和功能

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被子植物叶的形态结构和功能

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二、茎的变态
根状茎
块茎 地下茎的变态
鳞茎
茎的变态
球茎 匍匐茎
肉质茎
地上茎的变态 叶状茎
茎卷须
茎刺
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(一)地下茎的变态
1.根状茎:具有明显的节和节间,节上有 小而退化的鳞片,叶腋有腋芽。
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2.块茎:节间缩短的变态茎,横切面上由外向内 为周皮、皮层、维管束环、髓环区和髓部等。
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31
第四节 叶的生态类型
一、旱生植物和水生植物的叶 二、阳地植物和阴地植物的叶
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32
(一)旱生植物叶片的结构特点
为了降低蒸腾、贮藏水 分,出现以下特点:
叶小型,表皮角质化程度高(角质层 厚),表皮毛和蜡被发达;或呈复表 皮,气孔下陷等。栅栏组织发达,多 叶脉。叶片肉质,贮藏水分的薄壁组 织发达
栅栏组织
海绵组织
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3、 叶 脉
网状 叶 脉
1 = major vein of second order; 2-5 = minr veins; 6 = blind terminal vein
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21
中脉维管束放大(与叶柄结构相似)
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维管束
含叶 绿体
22
(二)单子叶植物叶的一般结构-
丁 香 顶 芽 纵 切
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11
二、叶的解剖结构
(一)双子叶植物叶的一般结构 1、叶柄的解剖结构 2、叶片的解剖结构
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1、叶柄的结构
结构:表皮组织、基本组织 和维管(属)组织。

7-8 被子植物形态学知识

7-8 被子植物形态学知识
吉首大学资环学院 15
三出浅裂
掌状浅裂
掌状深裂
掌状全裂
三出深裂
羽状深裂
吉首大学资环学院
羽状全裂
16
(七)脉序(leaf venation) 指叶片中叶脉分布的类型。它可分为:
1. 网状脉序(reticular venation) 叶片上有1条或几条主脉,主脉向 两侧分出许多侧脉,侧脉再分出许多 细脉,相互连接成网状。双子叶植物 的叶脉大多数属此类型。
按叶裂的深浅不同,又可分为三类: 1. 浅裂(lobed) 叶裂深度为叶缘至中脉的1/3左右。根据叶裂的形式,分为羽状 (pinnatilobate)、三出和掌状浅裂(plamatilobate)等。 2. 深裂(partite) 叶裂深度超过叶缘至中脉的1/2。深裂也可分羽状深裂(pinnatipartite)和掌 状深裂(palmatipartite)等。 3.全裂(divided 或 dissect) 叶裂深达中脉或叶片基部。全裂也可分羽状全裂(pinnatisect)、三出和掌状 全裂(palmatisect)。
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22
** 羽状复叶又因叶轴分枝的情况,可分为一回、二回、三回或多回羽状复叶。 ⊙ 一回羽状复叶(simple compound leaf): 叶轴不分支,小叶直接生在叶轴上。 ⊙ 二回羽状复叶(bipinnate leaf): 叶轴分支一次,各分支也做羽状 排列的,小叶生在叶轴的分支上, 如合欢、云实的叶
吉首大学资环学院 31
(三)花瓣和萼片在花芽内排列的方式 (花被卷叠式),主要的有:
1. 镊合状 (valvate) 指花瓣或萼片各自的边缘彼此接触, 但不彼此覆盖,如茄、番茄等的花。
8) 偏斜(oblique): 叶基两侧不对称,如秋海 棠、地锦、朴树的叶。

植物叶的形态、解剖结构、发生及变态-高中生物奥赛辅导

植物叶的形态、解剖结构、发生及变态-高中生物奥赛辅导

1.旱生植物叶片的特点
肉质植物的结构特点
• 马齿苋、景天、芦荟、龙舌兰、仙人掌
(1)有些植物叶肥厚多汁;有些植物叶片退化,茎肥厚 多汁,贮 水多 (2)内有大量的薄壁细胞,贮藏大量的水分 (3)水分消耗少,光合碳同化途径特殊——景天酸代 谢(CAM)途径(夜间气孔张开,吸入相 当多的CO2, 白天则气孔关闭以减少蒸腾,把已固定的CO2还原为 碳水化合物。)
旱生植物和水生植物的叶
3.阳叶和阴叶的特点
阳地植物:指适于生活在强光下而 不能忍受荫蔽的植物。如松、杉、杨。 阳叶特点近于旱生植物。
阴的植物:指适于生活于弱光下而 不能忍受强光的植物。如云杉、冷杉。 阴叶特点近于水生植物。
五、落 叶 与 离 层
落叶:指多数叶生活到一定时期便会从枝上脱落 下来现象。 落叶树:叶只生活一个生长季 常绿树:叶可生活一或几年
四、叶对不同环境的适应
1.旱生植物叶片的特点:
外形:植株矮小,根系发达,叶小而厚,或多茸毛
1)叶小而硬,表皮高度角质化。常有复表皮、气 孔窝结构。 2)叶肉细胞栅栏组织极发达,甚至叶背也有。胞 间隙小,机械组织、输导组织发达。或者叶肉质多 汁。
3)叶脉稠密。
叶片结构朝着降低蒸腾和贮藏水分两个方向发展
六、叶的变态
叶卷须(leaf tendril) 叶刺(leaf thorn)
鳞叶(scale leaf)
落叶是植物对不良环境的适应,落叶原因 与叶柄结构变化有关。落叶前,在叶柄基部产 生离区,包括离层和保护层。
叶的脱落显微照片
叶 离 层
落 叶 植 物
常 绿 植 物
叶衰老脱落的生物学意义
1.利于度过严冬、干旱等不良环境 2 .植株内营养物质的再分配,对下一代或下一生长 季节的生长发育及繁衍至关重要 3.排除体内有害物质(如AI、Zn、Fe、Pb等) 4 .有的植物的落叶中释放种间抑制剂,阻碍他种植 物生长 5. 有利于生殖器官的发育与果实的成熟,使其较快 速进行 繁 殖,并以更佳的优势延续。

叶

落叶原因:
内因:叶子经一定时期的生理活动,细胞内产生 大量的代谢产物,引起叶细胞功能衰退, 衰老,死亡。 外因:落叶多在不良季节进行的。落叶是为了减 少蒸腾,适应干冷环境的现象。
(二) 落叶机理
落叶前,叶片已发生一系列变化:细胞中 有机物分解;叶绿体解体,叶因类胡萝卜素 的存在而呈枯黄,或产生花青素使叶变红色。 落叶时,紧靠叶柄基部的一些细胞发生生化 性质的变化 ,导致离区产生,枯萎的叶子在外 力的作用下在离区处断离脱落。 离区包括离层和保护层。
5、叶序和叶镶嵌
叶序:叶在茎上着生的次序。
叶镶嵌:
不论是那种叶序,相邻二节的叶不相重叠, 成镶嵌状态着生的现象即叶镶嵌。它使叶片不致
于互相遮盖,均能受到阳光。同时也使茎上负载
平衡。
6、异形叶性
三、叶的发育
分裂增生 茎尖生长锥 产生突起
叶原基
顶端生长
幼叶
居间生长 边缘生长

四、叶的结构
(一)被子植物叶的一般结构 1、叶片结构
气孔的数目与分布
植体上部叶的气孔比下部叶的多。 叶尖和中脉部分的气孔较叶基和叶缘的多。
不同植物叶的上下表皮上气孔的数量有所不同。
有些植物叶只限于下表皮的局部区域。
水生植物浮水叶的气孔只限于上表皮。
表皮毛:表皮外的附属物
排水器与水孔
叶尖表皮上的一种类
似气孔的结构,其保
卫细胞长期开张称水 孔,水孔内有气腔和 通气组织,总称排水 器。
异面叶
等面叶
异面叶:叶片在枝上取横向位臵,两面受光不均,
叶肉分化为栅栏组织和海绵组织。
等面叶:叶在枝上取直立位臵,叶片两面受光均匀, 叶肉无栅栏组织和海绵组织的分化。或近 上下表皮均有栅栏组织。

被子植物的主要特征

被子植物的主要特征
耐旱性
被子植物的耐旱性因种类而异。一些植物能够在干旱的环境中生长,而有些植物则不耐旱,需要 保持土壤湿润。
抗涝性
被子植物的抗涝性也因种类而异。一些植物能够在水淹的环境中生长,而有些植物则不耐涝,需 要在排水良好的土壤中生长。
光照
光合作用
被子植物通过光合作用将光能转化为化学能,合成有机物。 不同植物对光照的需求不同,有些植物需要充足的光照才能 生长良好,而有些植物则能够在半阴的环境中生长。
花序颜色与形状
花序颜色
被子植物的花序颜色丰富多样, 包括白色、粉色、红色、黄色等 。
花序形状
被子植物的花序形状各异,有圆 形的、椭圆形的、钟形的、漏斗 形的等多种形状。
05 果实类型
真果
总结词
真果是由花的雌蕊发育而来,成熟时 只有种子的部分,不包含其他花部分 。
详细描述
真果的结构比较简单,通常只有一枚 种子,由子房发育而成。例如,苹果 、梨、桃等水果都是真果。
繁殖方式
有性繁殖
被子植物通过有性繁殖产生种子。 在有性繁殖过程中,花粉粒落在 柱头上,经过萌发形成花粉管, 精核与卵核结合形成受精卵,最
终发育成种子。
无性繁殖
被子植物也可以通过无性繁殖来 繁衍后代。无性繁殖的方式包括 分株、根茎、块根等,这些方式 可以保持母本的优良性状,但繁
殖速度较慢。
种子传播
被子植物的种子可以通过多种方 式传播,如风力传播、动物传播 等。不同的传播方式有助于种子 在不同环境和条件下扩散和繁衍。
假果
总结词
假果是指果实中除了种子之外,还包括其他花部分如花萼、花冠、雄蕊等。
详细描述
假果的结构比较复杂,通常由子房和其他花部分共同发育而成。例如,无花果、 菠萝蜜等水果都是假果。

植物学基础_作业参考答案

植物学基础_作业参考答案

植物学基础作业1绪论一简答题:1、物界的七个主要类群包括哪些?植物界的七个主要类群包括藻类、菌类、地衣、苔藓、蕨类、裸子植物和被子植物。

2、光合作用绿色植物的叶绿体利用太阳光能,把简单的无机物-水和二氧化碳,合成复杂的有机物-碳水化合物,并放出氧气的过程。

二、回答题1、植物的多样性表现在哪些方面?(1)体形大小方面:细菌体型很小,直径只有1至几个微米,裸子植物衫科的巨衫和被子植物的杏仁铵植株高达140多米。

(2)形态结构方面:细菌均有单细胞组成,其它有多细胞组成。

藻类、菌类没有根茎叶的分化,地衣有类似茎叶的分化,蕨类和被子植物有了根茎叶的分化(3)寿命长短不一:裸子植物的巨衫寿命可达3500年,而细菌菌体寿命只有30分钟,一般草本种类寿命较短,木本寿命较长(5)生活方式不一样:有自养、异养(寄生、腐生等)生活方式(6)生活环境:陆地、海洋;阳光和沙漠、阴性条件2、植物光合作用和矿化作用,在自然界中各起什么主要作用?光合作用的作用:将无机物变成有机物;将光能转变为化学能,贮藏在有形成的有机物中,释放氧气,维持大气平衡矿化作用的作用:使大气中的碳素得到平衡;使大气中的氮素含量得到平衡;维持植物体内磷、钾、钙、镁以及各种微量元素与土壤之间的循环第一章种子与幼苗一、简答题1、种子是由什么器官发育而来的?种子是由胚珠发育而来的。

2、种子的结构和胚的结构?种子的结构:种皮、胚和胚乳胚的结构:胚芽、胚轴、胚根和子叶3、种子萌发的主要条件?(1)充足的水分(2)合适的温度(3)充足的氧气(4)少数种类还需要光照4、成熟种子有胚乳种子和无胚乳种子的主要区别?自行区别二、名词解释1、种子:由胚珠发育所形成的繁殖器官,是种子植物所特有的器官2、种子的休眠:有些植物的种子成熟后不能立即萌发,需隔一段时间才能发芽的特性3、种子的寿命:种子的生活力在一定环境条件下保持的最长期限4、子叶出土幼苗:种子在萌发时,下胚轴加速生长将子叶和胚芽顶出土面的幼苗5、子叶留土幼苗:种子萌发时,上胚轴伸长,下胚轴不伸长,子叶不随着胚芽伸出土面,而是留在土壤中,直到养料耗尽而死去的幼苗三、问答题1、学习植物各器官的形成与发育,为什么从种子开始,为什么说胚是新一代植物的原始体?种子包括种皮、胚和胚乳。

植物学第三章第三节叶

植物学第三章第三节叶

2 叶的形态
叶的大小和形状在不同种类的植物中有很大不 同,但对一种植物而言是比较稳定的特征。叶片形 状主要由叶片的长度和宽度的比值及最宽处的位置 来决定。叶片的尖端即叶尖(leaf apex),叶片的基 部即叶基(leaf base),叶片的边缘即叶缘(leaf margin)的形态特征各异,却可作为植物种类的鉴 别特征。
千姿百态的叶
叶尖的类型
3 叶脉及脉序
贯穿在叶肉内的维管组织及外围的机械组织称为
叶脉(vein);叶脉在叶片上的分布形式称脉序
(venation)。叶脉主要有网状脉序(netted venation) 和平行脉序(panalled venation)。网状脉序具有明 显的主脉,由主脉分支行成侧脉,侧脉及分支连接成 网脉。平行脉序的各个叶脉近于平行,主脉的子叶脉 之间有细脉相连,是单子叶植物叶脉的特征。 常见 的脉序类型主要有:网状脉序、平行脉序、二叉脉序 等。
槌状(如野芝麻等)。 蜜腺、腺鳞、腺毛均为表皮毛的结构。
2、叶肉(mesophyll)
叶片进行光合作用的主要部分,其细胞中含大量的叶 绿体,主要功能是光合作用,制造有机物。叶肉细胞间有 明显的胞间隙。
背腹型叶的叶肉细胞有栅栏组织和海绵组织的分化, 一般上部为栅栏组织,下部为海绵组织。
等面叶无栅栏组织和海绵组织的分化。
四、 叶的结构
1、叶柄的结构 2、被子植物叶的一般结构 3、禾本科植物叶的结构 4、裸子植物叶的结构
1 叶柄的结构
叶柄的结构与茎类似,相当于茎维管 束的一部分,由表皮、基本组织和维管组 织三部分组成。在一般情况下,叶柄在横 切面上常成半月形、三角形或近于圆形。
叶柄的结构
叶柄皮层的外围富含厚角组织,有时也有一些 厚壁组织。这种机械组织既适于支持又不防碍叶柄 的延伸、扭曲和摆动。

被子植物

被子植物

HE XI UNIVERSITY HE XI UNIVERSITY HE XI UNIVERSITY HE XI UNIVERSITY
二、雌性生殖器官的结构和发育
(一)胚珠 胚珠的发育:胚珠是在心皮内侧沿复缝处的胎座上发展起 来的,最初产生的一团突起是胚珠的珠心,由珠心基部外围 的细胞加速分裂形成珠被,在顶端留下一个小孔,即为珠 孔。 一层珠被(胡桃,向日葵,银莲花) 二层珠被(较多,如小麦,水稻,油菜,棉,百合) 胚珠的类型:由于珠柄和其它各部分生长速度不匀而形成 不同类型。 (1)直生胚珠(大黄,酸模,荞麦) (2)倒生胚珠(大多数被子植物) (3)横生胚珠(锦葵) (4)弯生胚珠(芸苔,豌豆,蚕豆,禾本科) (5)拳卷胚珠(仙人掌属,漆树)。
HE XI UNIVERSITY HE XI UNIVERSITY HE XI UNIVERSITY HE XI UNIVERSITY
(四)成熟花粉的结构与功能
1、花粉粒的形态:一般直径15----50微米,特殊200以上 (南瓜)。形状常见的为圆球形、椭圆形、三角形等,表 面具萌发孔(沟),表面的形态有光滑的、具疣的、具刺 的、具条纹的等。 2、花粉粒的结构: (1)花粉壁:外壁较厚,硬而缺乏弹性,有刺;有沟(萌 发沟)。主要成分为孢粉素,还有类胡萝卜素,类黄酮素, 类脂及蛋白质。内壁,柔薄,富弹性,由纤维素,半纤维 素,果胶质,蛋白质等组成。 (2)营养细胞:细胞核松散,染色较浅,细胞器数量较多。 (3)生殖细胞:在2细胞型的成熟花粉粒中,生殖细胞多为 纺锤形的裸细胞,核大,染色质凝聚。 (4)精子:在3细胞成熟花粉粒中,具有一对精子,也是裸 细胞,具少量的细胞质。 3、成熟花粉粒的成分:含水量较低,贮藏大量的营养物质
(一)传粉的方式
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苦草 .
二、阳叶和阴叶的结构特点
Sun & Shade Leaves
阳叶 阴叶
旱生叶 水生叶
.
第五节 落叶与离层
(一) 落叶 (二) 落叶的原因
.
(一)落叶:植物的叶,生活一定时期之后, 从枝条上脱落的现象。 落叶是植物对不良环境的一种适应。 按落叶情况不同,木本植物分为落叶树与常 绿树。
.
(二)落叶原因
(2)厚壁组织:在维管束与上表皮和下表皮的内侧成 片分布。
.
C3植物和C4植物维管束结构比较
小麦叶维管束
玉米叶维管束
.
竹叶的结构
.
(三)裸子植物叶片的结构
表皮(含皮下厚壁组织) 叶肉 叶脉
.
第四节 叶的生态类型
一、旱生植物和水生植物的叶 二、阳地植物和阴地植物的叶
.
(一)旱生植物叶片的结构特点
.
第二节、叶的形态
一、叶的组成 二、叶的形态
.
一、叶的组成
成熟叶:叶片、叶柄和托叶三部分 完全叶:由叶片、叶柄和托叶三部分组成的叶。 不完全叶:缺少任何一部分或两部分的叶。
.
二、叶的形态
叶形 叶尖 叶基 叶缘 脉序 单叶与复叶 叶序与叶镶嵌 异形叶 禾本科植物叶的组成
.
单叶:一个叶柄
卷或展开有关。
.
水稻叶 上表皮顶面观
泡状细胞
.
没有栅栏组织和海绵组织分化,内含丰富的叶绿体, 属等面型叶(无栅栏组织与海面组织的分化) 。水 稻、小麦等叶肉细胞壁向内皱褶,利于更多叶绿体排 在细胞边缘增加光合面积。细胞之间有一定胞间隙。 叶片
2、 叶 肉
.
3.叶脉(平行脉)
香蕉叶脉
平行脉
葱 叶 叶 脉
为了降低蒸腾、贮藏水 分,出现以下特点:
叶小型,表皮角质化程度高(角质层 厚),表皮毛和蜡被发达;或呈复表 皮,气孔下陷等。栅栏组织发达,多 叶脉。叶片肉质,贮藏水分的薄壁组 织发达
.
肉质化的叶
龙石兰
落地生根
仙人球
.
(二)水生植物叶片的结构特点
叶片薄、或呈丝状、叶肉细胞层 数少、常等面叶。 气室发达、叶脉少、机械组织和 保护组织不发达, 表皮细胞很少角质化。
Parallel venation Characteristic of monocots
.
3、叶脉
(1)有限外韧维管束: 初生木质部:近于上表皮。 C3植物
初生韧皮部:近于下表皮。
C4植物
维管束鞘 :
C4植物:由单层薄壁细胞组成,内含叶绿体、成花环状;
C3植物:由两层细胞组成,外层为薄壁细胞,极少含叶绿 体,内层为厚壁细胞 。
上只有一片叶片
复叶:叶柄上着
生两个以上的、完 全独立的小叶(片)
.
禾本科植物的叶--叶鞘、
叶片、叶环、叶耳、叶舌
.
第三节 叶的发育和叶的结构
一、叶的发育 二、叶的结构
(一)双子叶植物叶的一般结构 (二)单子叶植物叶的一般结构 (三)裸子植物叶的一般结构
.
一、叶的发育
叶原基经顶端生长形成叶轴(未 分化的叶柄和叶片)经边缘生长产生 叶片和叶柄、托叶(叶轴基部)最后 经居间生长完成叶的发育生长。
第七章 第一部分 叶(leave)
第一节 叶的生理功能与经济用途 第二节 叶的形态 第三节 叶的发育和叶的结构 第四节 叶的生态类型 第五节 落叶与离层
.
第一节 叶的生理功 能与经济用途 一、叶的主要生理功能
❖ 光合作用
❖ 蒸腾作用
❖ 繁殖功能
❖ 吸收作用
.
二、叶的经济用途
食用(叶用蔬菜等) 药用(芦荟等) 工业原料(茶叶等)
.
一、叶的发育
丁 香 顶 芽 纵 切
.
二、叶的解剖结构
(一)双子叶植物叶的一般结构 1、叶柄的解剖结构 2、叶片的解剖结构
.
1、叶柄的结构
结构:表皮组织、基本组织 和维管(属)组织。
特点:基本组织外层多厚角 组织; 有时有厚壁组织; 木质部在韧皮部上方。
梨叶柄横切面
.
2、叶片的结构
表皮
叶 肉
.
表皮毛
.
气孔器结构与类型
.
2)叶肉
(1)栅栏组织 (2)海绵组织
叶肉主要由栅栏组织 和海绵组织(或同化 组织)组成,并常有 分泌腔、含晶异形胞、 石细胞等结构.
背腹型叶:叶肉组织 分化为栅栏组织和海 绵组织二部分的叶。
等面型叶:叶肉组织 无栅栏组织和海绵组 织的分化,或全部叶 肉都是栅栏组织的叶。
.
(1)栅栏组织:由排列为栅栏状的长柱形薄壁细胞组成, 靠近上表皮,有一定的细胞间隙,细胞内含有大量叶绿 素,故叶片背面为深绿色。
.
(2)海绵组织:位于栅栏组织与下表皮之间,形 状不规则,胞间隙很大,利于气体交换。含叶绿素 量与栅栏组织相比较少,故叶片背面为浅绿色。
栅栏组织
海绵组织
.
3、 叶 脉
3、叶脉
.
1.表皮:分为上表皮和下表皮(6种细胞)
长细胞:表皮的主体,细胞外壁角化、硅化,
表皮细胞
栓细胞:细胞壁栓化;

短细胞
硅细胞:细胞充满硅质, 孔 器 气 孔:开或闭
副卫细胞:在保卫细胞外侧
泡状细胞:又称运动细胞。分布于两个叶脉之间的上表皮
中,由几个大型薄壁细胞组成。内有大液泡,它与叶片的内
.
第一节 营养器官的相互联系
一、营养器官间的维管组织系统的联系 根、茎维管束的联系: (根)初生木质部分离-旋转-合并(茎) 二、营养器官间的生理功能的相互联系(略) 三、营养器官间的生长的相互关系(略) (四、全息胚与全息胚学说)
离层Leaf Abscission : 叶柄基部--细胞解体死亡。
.
落叶原因(续)
保护层:在离层下方的细 胞,细胞壁木栓化,有时在 细胞壁和胞间隙内沉积胶质、 木质等,这样就形成了保护 层。 维管束常 受重力和机械作 用等外力而折断,造成落叶。
植物的落花、落果、也多 与离层形成有关。
.
第二部分 营养器官的联系及其变态
网状 叶 脉
1 = major vein of second order; 2-5 = minr veins; 6 = blind terminal vein
.
中脉维管束放大(与叶柄结构相似)
维管束 含叶 绿体
.
(二)单子叶植物叶的一般结构-
-禾本科植物叶片的解剖结构特点
叶鞘
结构
1、表皮
2、叶肉
栅栏组织 海绵组织
叶脉
.
异型叶结构
1)表皮
(1)表皮细胞:形状不规则,彼此紧密嵌 合;上表皮细胞外壁角质 层厚。
(2)气孔器:由2个肾形的保卫细胞围合而成的 细胞间隙,与保卫细胞相连的表皮细胞称为副 卫细胞。 保卫细胞的特点:细胞壁薄厚不均,细胞含叶 绿体和淀粉粒。
(3)表皮毛:形状和结构多样化,生理功能也 呈多样性。
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