维管植物的运输

•of •H+ throug輸蛋白
•(b) Cotransport of anions (陰離子的共同運輸)
•Figure 36.4b
• The “coattail” effect of cotransport (共同運輸)
– Is also responsible for the uptake of the sugar sucrose (neutral solute) by plant cells
•–
•+ •Transport protein
•(transportor)
•(a) Membrane potential and cation uptake (陽離子的吸收)
•Figure 36.4a
• In the mechanism called cotransport (共同運輸)
– A transport protein (cotransporter) couples the passage of one solute to the passage of another
•報告完畢 •敬請指教
•!?
•!?
Effects of Differences in Water Potential 水勢差的效應
• To survive plants must balance water uptake and loss
• Differences in water potential drive water transport in plant cells (水勢差驅動植物細胞中的 水份運輸)
维管植物的运输
2020年7月26日星期日
• Overview: Pathways for Survival of vascular plant (維 管植物存活途徑)
• For vascular plants, the evolutionary journey (演化之旅) onto land involved the differentiation of the plant body into roots and shoots (植物體分化為根與枝條)
•(木質液)
•CO2
••1 Roots absorb water •and dissolved minerals •from the soil.
•H2O •Minerals
•O2 •Sugar
••5 Sugars are produced by •photosynthesis in the leaves.
• The selective permeability (選擇通透性) of a plant cell’s plasma membrane (細胞膜)
– Controls the movement of solutes into and out of the cell
• Specific transport proteins/transportor (專一性 輸送蛋白)
• Concept 36.2: Roots absorb water and minerals from the soil
• Concept 36.3: Water and minerals ascend from roots to shoots through xylem (木質部)
• Concept 36.4: Stomata help regulate the rate of transpiration (蒸散作用)
•stomata), creates a force within
•leaves that pulls xylem sap
upward.
•(木質液)
•2• Water and minerals are •transported upward from •roots to shoots as xylem sap.
The CO2 provides carbon for
•photosynthesis. Some O2
produced by photosynthesis is used in cellular respiration.
•H2O
•(蒸散作用)
•3 •Transpiration, the loss of water •from leaves (mostly through
•water •solute
high osmotic pressure=high [solute]=low [water]
• Isotonic solution(等張溶液)、 hypertonic solution(高張溶液)、 hypotonic solution(低張溶液)
•taking in O2 and discharging •CO2. In cellular respiration, •O2 supports the breakdown •of sugars.
Selective Permeability of Membranes: A Review 膜的選擇通透性----各種膜系統
• Osmosis (滲透作用)
– Determines the net uptake or water loss by a cell
– Is affected by solute concentration and pressure
• Osmotic pressure (滲透壓) in animal cells
•H+
•+ •H+
•Proton pump generates
•H+
•Proton pump
•H+
•membrane potential •and H+ gradient.
•H+ •Figure 36.3
•–
•+ •H+
•–
•H+ •+
• Plant cells use energy stored in the proton gradient (氫離子梯度) and membrane potential (膜電位), both of which are potential energy
– To drive the transport of many different solutes
•細胞質•CYTOPLASM •–
•+
•EXTRACELLULAR FLUID •細胞外液
•K+ •K+
•K+ •K+
•K+
•–
•+
•–
•+
•K+
•transporter
•K+
•–
•+
•Cations ( •K+ , for •example) are driven into the cell by the membrane potential.
•Light
•(韌皮液)
••6 Sugars are transported as •phloem sap to roots and other •parts of the plant.
•O2 •CO2
•Figure 36.2
••7 Roots exchange gases
•with the air spaces of soil,
– Short-distance transport of substances from cell to cell at the levels of tissues and organs (組織與器官內細胞 間物質的短距離運輸)
– Long-distance transport within xylem and phloem at the level of the whole plant (整株植物木質部與韌皮部 的長距離運輸)
• Vascular tissue transports nutrients throughout a plant; such transport may occur over long distances (長途運輸)
•Figure 36.1
Key Concepts
• Concept 36.1: Physical forces drive the transport of materials in plants over a range of distances
•高濃度H+
••H+ down the •低濃度sugar
•–
•+ •H+
•–
•+
•steep proton •gradient.
•H+
•S
•H+
•+ •–
•(c) Cotransport of a neutral solute (中性溶質的共同運輸)
•Figure 36.4c
•!?
•!?
•!?
•!?
•細胞質
•低濃度H+ •高濃度su•Sgar
•–
•H+ •–
•H+
•–
•+
•H+
•H+
•+
•+
•H+
•H+
•細胞外液
•Plant cells can •also accumulate a •neutral solute, •such as sucrose
•H+
•cotransporter •H–+
•H+ •( •S ), by •cotransporting
• Transport in vascular plants occurs on three scales (三種尺 度/三種層次)
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植物组织的类型

植物组织的类型

吸收组织位于根尖稍后方的根毛区的表皮层上,其细胞壁薄且外壁向外突出形成 毛状结构——根毛, 是一类从外界吸收水分和溶于水的无机养分的组织。
同化组织位于植株的绿色部位,尤其是叶肉中,是利用水和CO2进行光合作用制 造有机物质(同化产物)的组织。同化组织的细胞中含有大量的叶绿体,液泡化 程度较高,具有发达的胞间隙。
纵向伸长。
保护组织
表皮 周皮
保护组织是存在于植物体的表面, 由一层或数层细胞构成,具有防止 水分过度蒸腾,抵抗外界风雨和 病虫害侵入等作用的一种组织
通常是一层由初生分生组织的原表皮分化而来的生活细胞 周皮是次生保护组织,由多层细胞组成,木栓形成层参与周皮的形成
吸收组织
成熟组织 (永久组 织)
同化组织
筛胞
裸子植物和蕨类植物韧皮部中运输有机物的结构。与筛管都是活细胞,其输导功 能远不如筛管。 成熟的筛胞细胞无细胞核!
分泌结构
分泌结构,是植物体内或表面具分泌功能的细胞或细胞群。它所产生的分泌物为植物代谢的次生物质,包括蜜汁、挥 发油、有机酸、生物碱、树脂、油类、蛋白质、酶、杀菌素、生长素、维生素及多种无机盐。
木栓形成层的分裂活动,向外形成木栓层,向内形成栓内层,覆盖于老根和老茎 的外周
居间分生组织位于茎、叶、子房柄、花梗、花序轴等器官节段的基部或其成熟组织之间,其细胞的分裂仅局限于一定 居间分生组织(属于初生分生组织) 时空,便转变为成熟组织。居间分生组织的细胞核大,细胞质浓,有一定程度的液泡化,主要进行横向分裂,使器官
植物的组织类型
分生组织
组织结构与功能来自原分生组织 顶端分生组织
初生分生组织
(维管)形成层 侧生分生组织
木栓形成层
顶端分生组织是维管植物根和茎顶 端的分生组织。包括长期保持分生 能力的原始细胞及其刚衍生的细胞 。植物体其他各种组织和器官发 生,均由它的细胞增生和分化而来 。

维管系统介绍

维管系统介绍
o 1.3 薄壁组织
? 2 结构
? 3 生长发展
? 4 运输ห้องสมุดไป่ตู้程 [编辑] 组成
由筛分子,薄壁组织和厚壁组织细胞构成.
[编辑] 筛分子
包括筛管和筛胞。
筛管分布于被子植物,成熟后的筛分子会损失掉大部分细胞器,只能由旁边的伴胞提供营养。筛分子和伴胞来源于同一筛母细胞。筛管分子顶端相互连接,胞壁之间穿孔,形成筛板。联络索通过筛板孔上下贯穿,以调节运输。伴胞通过胞间连丝与筛管分子联系,保持筛管分子的形态与渗透压,并为之提供营养和能量。
[编辑] 生长发展
根据出现时间的早晚和来源,木质部可划分为初生木质部(primary xylem)和次生木质部(secondary xylem)。
[编辑] 初生木质部
来自于原形成层(Procambium),由薄壁组织和木纤维组成,但没有木射线。根据分化的早晚,初生木质部又可分为原生木质部(Protoxylem)和后生木质部(Metaxylem)。
目录
[隐藏]
? 1 结构
o 1.1 导管
o 1.2 管胞(假导管)
o 1.3 木射线
o 1.4 薄壁组织
o 1.5 木纤维
? 2 生长发展
o 2.1 初生木质部
? 2.1.1 原生木质部
? 2.1.2 后生木质部
o 2.2 次生木质部
? 3 运输过程
3.真中柱:真中柱是外韧管状中柱由于叶隙和髓射线割裂成束而形成的。横切面为一圈环状排列的无限外韧维管束,有射线间隔;纵面观呈网状。为一般双子叶植物和裸子植物所具有。
4.散生中柱:散生中柱是有限外韧维管束或周木维管束,散生于基本组织中。为一般单子叶植物的茎或根茎所具有。如玉蜀黍茎、射干根茎等。

木质部和韧皮部的主要功能

木质部和韧皮部的主要功能

木质部和韧皮部的主要功能所属不同:木质部是维管植物的运输组织。

韧皮部是被子植物体的输导组织。

组成不同:木质部由导管、管胞、木纤维和木薄壁组织细胞以及木射线组成。

韧皮部由筛管和伴胞、筛分子韧皮纤维和韧皮薄壁细胞等组成。

功能不同:木质部负责运输根吸收的水分、离子、支持植物体。

韧皮部运输同化产物、贮藏和支持功能。

韧皮部重要起输导水分和硫化物,并有可用植物细胞作用的复合性组织.韧皮部常与韧皮部结合在一起,在植物细胞中构成持续的维管系统.韧皮部重要具输导功效的一种复合性组织.高等植物的韧皮部由筛管和伴胞、韧皮纤维和韧皮薄壁细胞等组成.在这其中筛管为韧皮部的基本成分,有机化学化合物(糖元、蛋白质等)及一些矿质元素正离子的运输由他们去积极开展.韧皮纤维材料刚毅,抗曲抖专业能力较强.为韧皮部中肩负工业设备需用功效的成分.绿植新生儿结构中,韧皮部来源于原形成层,在有次生成长发育的木本双子叶植物和裸子植物,由于根和茎内有维管形成层的活动,持续有新的韧皮部和韧皮部造成.根据来自上的这种不一样,将来自原形成层的韧皮部称作新生儿韧皮部,来自维管形成层的韧皮部称作次生韧皮部.木质部和韧皮部的区别为:归属于不一样、共同组成不一样、功效不一样。

1、所属不同:木质部是维管植物的运输组织。

韧皮部是被子植物体的输导组织。

2、共同组成相同:木质部由导管、管胞、木纤维和木薄壁组织细胞以及木射线共同组成。

韧皮部由筛管和伴胞、捣分子韧皮纤维和韧皮薄壁细胞等共同组成。

3、功能不同:木质部负责将根吸收的水分及溶解于水里面的离子往上运输,以供其它器官组织使用,另外还具有支持植物体的作用。

韧皮部内具有运输同化产物、贮藏和支持功能。

3、韧皮部:韧皮部内具备运输同化作用物质、储藏和需用功效。

维管植物名词解释

维管植物名词解释

维管植物名词解释维管植物是指具有维管束系统的植物,包括种子植物和蕨类植物。

维管束系统是由导管和木质部组成的,导管主要负责水分和养分的运输,木质部则提供支持和保护作用。

导管是维管植物中的重要器官,它们负责水分和养分的运输。

导管分为两种类型:木质部和韧皮部。

木质部的导管主要负责水分和矿物质的运输,它们是由木质素和纤维素等物质构成的。

韧皮部的导管则负责有机物质的运输,它们由蛋白质和脂肪等物质构成。

木质部是维管植物的另一个重要器官,它们提供植物的支持和保护作用。

木质部由木质素和纤维素等物质构成,这些物质使得木质部具有很高的强度和硬度。

木质部分为两种类型:原生木质部和次生木质部。

原生木质部是由幼嫩的植物细胞分化而来的,它们主要负责植物的支撑和保护。

次生木质部则是由成熟的植物细胞再生而来的,它们主要负责植物的增粗和增强。

维管植物的种子是它们繁殖的重要方式之一。

种子是由植物的胚珠和雄性生殖细胞结合而成的。

种子包括种皮、胚乳和胚芽三部分,种皮是种子的外层,它具有保护种子的作用;胚乳是种子的主要部分,它储存了种子所需的养分;胚芽则是种子的发芽部分,它包括了植物的未来发展方向和特征。

蕨类植物是另一类重要的维管植物,它们具有类似于种子植物的维管束系统。

蕨类植物的导管和木质部构成了叶脉和茎,它们负责水分和养分的运输和支持作用。

蕨类植物的繁殖方式主要是孢子繁殖和无性生殖,孢子繁殖是指通过孢子繁殖新的蕨类植物;无性生殖则是指通过根茎、匍匐茎等器官繁殖新的蕨类植物。

维管植物是地球上最为重要的植物之一,它们不仅为我们提供了食物、药材和建筑材料等,还具有重要的环境保护作用。

因此,我们应该加强对维管植物的研究和保护,保护好维管植物,也就是保护好我们的生态环境和人类健康。

维管束植物

维管束植物
裸子植物的主要特征是孢子体特别发达,多是多年生木本植物,且大多数为单轴分枝的高大乔木。分枝常有 “长枝”与“短枝”之分:长枝细长,无限生长,叶子在枝上螺旋状排列;短枝粗短,生长缓慢,叶簇生枝顶。 状中柱,并生型维管束,具有形成层和次生生长。木质部大多数只有假导管,极少数具有导管;韧皮部只有筛胞 而无伴胞。叶多为针形、线形或鳞片状,极少数为扁平的扇形及椭圆形。线形叶面的气孔纵向单列成气孔线,叶 背的气孔线常多条紧密排列成浅色的气孔带(stomatal band),气孔带之间凸起的绿色中脉区为中脉带,气孔 带与叶缘之间的绿色区为边带。
蕨类植物和种子植物主要生活在陆域环境,通常这些植物是绿色植物、具有胚胎且个体较高大。其体内具专 供运输物质的组织,液体在这些组织中可作快速的流动,而达到运输的目的,这些组织就是维管束组织。因此, 蕨类植物和种子植物又被称为维管束植物或高等植物,而苔藓、地衣、菌类、藻类植物则被称为非维管束植物或 低等植物。
孢子叶大多数聚生成毯果状(strobiliform),称孢子叶毯。孢子叶毯单生或多个聚生成各式毯序,通常都 是单性同株或异株。小孢子叶(雄蕊)聚生成小孢子叶毯(雄球花),每个小孢子叶下面生有贮满小孢子(花粉) 的小孢子囊(花粉囊)。
被子植物被子植物是现代植物界中最高级最繁茂和分布最广的一个类群。它的营养器官和生殖器官都比裸子 植物复杂。根、茎、叶的内部组织结构更适应于各种生活条件,生殖器官也具有更成功的繁殖能力,所以,自新 生代以来它们在地球上占绝对优势。现已知的被子植物约有1万多个属,20多万个种,种的数量占植物界的一半 以上。中国有2700多属,约3万种,而且,如今仍不断有新的种类被发现;在台湾则约有4000多种。
2.被子植物的胚珠是包藏在由单一个心皮(大孢子叶)或由几个心皮结合而闭合起来的子房之内,比裸子植 物的开放心皮和胚珠裸露要复杂而完善得多。

植物学细胞、组织、根复习资料

植物学细胞、组织、根复习资料

第1章植物的细胞一、名词解释1.细胞:除病毒、噬菌体和类病毒以外的所有生物体(植物体和动物体)结构和功能的基本的单位。

2.细胞器:细胞质的基质内具有一定形态、结构和功能的亚细胞结构。

3.原生质体:细胞内由原生质组成的各种结构,包括细胞膜、细胞核和细胞质。

4.细胞骨架:由微管、微丝、中间纤维组成,是遍布于细胞基质中的蛋白质纤维网架。

5.具缘纹孔:在次生细胞壁增厚时,向细胞腔内隆起形成一个穹形的边缘的纹孔。

6.胞间连丝:贯穿细胞壁、沟通相邻细胞的细胞质丝,是细胞间物质运输与信息传递的重要通道,通道中有一连接两细胞内质网的连丝微管。

7.细胞周期:持续分裂的细胞从第一次分裂结束到下一次分裂完成所经历的整个过程。

8.无丝分裂:指处于间期的细胞核不经过任何有丝分裂时期,而分裂为大小大致相等的两部分的细胞分裂方式。

因为分裂时没有纺锤丝与染色体的变化,所以叫做无丝分裂。

又因为这种分裂方式是细胞核和细胞质的直接分裂,所以又叫做直接分裂。

9.微型繁殖:即细胞全能性,进行原生质体培养,细胞、组织培养的快速繁殖技术。

二、填空题1.植物细胞的基本结构包括细胞壁和原生质体两大部分构成。

后者又可分为细胞质、细胞核和质膜(细胞膜)三部分。

2.质膜和细胞内膜统称生物膜,它的主要成分是由蛋白质和脂类组成,质膜的主要生理功能是选择透性;主动运输;接受和传递信息;抵御病菌感染及参与细胞识别。

3.植物细胞中双层膜的细胞器有质体和线粒体;单层膜的细胞器有液泡、高尔基体、内质网、溶酶体和微体、圆球体;无膜结构的细胞器有核糖体、细胞骨架(微管、微丝、中间纤维)。

4.植物细胞中的细胞器,能执行光合作用的细胞器是叶绿体;能执行呼吸作用提供能量的细胞器是线粒体;能合成蛋白质的细胞器是核糖体。

5.高等植物叶绿体具有叶绿素a、叶绿素b、叶黄素和胡萝卜素等四种色素,它们主要分布在类囊体/内部片层的膜上。

6.大部分花瓣的红色、紫色和蓝色是由于细胞内有花青素的缘故,成熟辣椒的红色是细胞内有有色体的缘故,两者的主要区别是所含色素比例是否一样。

植物生理学题库-08 植物生长物质作业及答案

第八章植物生长物质一、名词解释1. 植物生长物质:能够调节植物生长发育的微量化学物质,包括植物激素和植物生长调节剂。

2. 植物激素:在植物体内合成的、能从合成部位运往作用部位、对植物生长发育能产生显著调节作用的微量小分子物质。

目前国际上公认的植物激素有五大类,即:生长素类、赤霉素类、细胞分裂素类、脱落酸、乙烯。

也有人建议将油菜素甾体类、茉莉酸类也列为植物激素。

3. 生长调节物质:一些具有类似于植物激素生理活性的人工合成的小分子化学物质,如2,4-D、NAA、乙烯利等。

4. 燕麦试法(avena test):亦称燕麦试验、生长素的燕麦胚芽鞘测定法。

是早期定量测定生长素含量的一种方法。

操作时,先将燕麦胚芽鞘尖端切下,置于琼脂上,经过一段时间后,在胚芽鞘中的生长素就会扩散到琼脂中。

然后将琼脂切成小块,放置于去掉尖端的胚芽鞘上,由于含有生长素的琼脂块具有促进生长的能力,因此参照琼脂块中生长素含量与燕麦胚芽鞘尖端弯曲这二者之间的定量关系,即可用于鉴定、评估生长素的活性与相对含量。

5. 燕麦单位(avena unit, AU):指用燕麦试法对生长素进行生物测定时,所设定的生长素的相对单位,以燕麦胚芽鞘的生长弯曲度来表示。

标准如下:在温度为25℃,相对湿度为90%,作用时间为90分钟的情况下,燕麦胚芽鞘每弯曲10°所需要的生长素的量,就称为一个燕麦单位。

6. 极性运输(polar transport):物质只能从形态学的一端向另一端运输而不能倒过来运输的现象,称为极性运输。

如胚芽鞘中的生长素只能从形态学上端(顶部)向下端(基部)进行运输。

7. 三重反应(triple response):乙烯对黄化豌豆幼苗的生长具有抑制茎的伸长生长、促进茎或根的增粗生长和使茎横向生长(即使茎失去负向重力性生长)的三个方面的效应,是乙烯导致的典型的生物效应。

8. 偏上性生长(epinasty growth):指植物器官上、下两部分的生长速度不一致,上部组织的生长速度快于下部组织的现象。

植物学第一章第二章复习题-凑合着看的参考答案-(xз」∠)-

第一章植物细胞一、名词解释1、细胞生物有机体最基本的形态结构和单位2、原生质和原生质体原生质是一个生活细胞中所有有生命活动的物质的总称3、细胞器细胞器是存在于细胞质中具有一定的形态,结构和生理功能的微小结构4、胞间连丝穿过细胞壁上的小孔连接相邻细胞的细胞质丝称胞间连丝5、纹孔和具缘纹孔纹孔次生璧形成时,往往在原有的初生纹孔场处不形成次生璧,这种无次生壁的较薄区域称为纹孔具缘纹孔具缘纹孔周围的次生璧突出于纹孔腔上,形成一个穹形的边缘,从而使纹孔口明显变小6、胞质运动细胞质基质沿一个方向做循环运动7、细胞后含物植物细胞原生质体代谢过程中的产物8、细胞骨架在真核细胞的细胞质内普遍存在的与细胞运动和保持细胞形状有关的一些蛋白质纤维网架系统。

9、细胞生长是指在细胞分裂后形成的子细胞体积和重量的增加过程10、细胞分化多细胞质物体的细胞由于执行不同的生理功能,在形态或结构上表现出适应性的变化11、细胞周期是指从一次细胞分裂结束开始到下一次细胞分裂结束之间细胞所经历的全部过程二、填空题1.植物细胞的基本结构包括__细胞壁____和__原生质体____两大部分。

后者又可分为__细胞膜____、___细胞质___和__细胞核____ 三部分。

2.细胞是__1665___年由英国人__胡克___第一次发现。

细胞学说是由德国生物学家___施莱登和_施旺___所创立。

3.植物细胞与动物细胞在结构上的主要区别是植物细胞具有___细胞壁___、__叶绿体____和___液泡___。

4.植物细胞中双层膜的细胞器有__线粒体、叶绿体____ 和___细胞核___ ;单层膜的细胞器有___液泡、溶酶体、内质网、___、______、______ 、______和__高尔基体____ ;无膜结构的细胞器有_____中心体、核糖体_ ;细胞骨架是由_微丝系统_____、___微管系统___和___中间纤维系统___组成的。

5.植物细胞中的细胞质,包括__细胞器____ 、___线粒体 ___ 和___内质网___ 等部分;而细胞核是由__核被膜___ 、__染色质____和__核仁____等三部分构成。

维管植物的概念

维管植物的概念维管植物啊,这可是植物界里的一个大家族呢。

你要是到大自然里走走,就会发现好多好多它们家族的成员。

什么是维管植物呢?咱们可以把维管植物想象成是植物里有着复杂“管道系统”的家伙。

就像咱们住的房子,有水管子给各个房间送水一样,维管植物有自己的管道来运输东西。

这些管道呢,有的负责把根部吸收的水分和矿物质往上运,就像小火车拉着货物一样,一路运到植物的各个部位,叶子啊、花朵啊,让它们能喝到水,得到营养。

维管植物的种类超级多。

像咱们常见的大树,那可都是维管植物。

大树那粗壮的树干里,就藏着密密麻麻的维管组织。

这些维管组织就像大树的高速公路,养分和水分就在上面跑来跑去。

比如说杨树,高高大大的,在风里站得笔直。

它的维管系统就很厉害,从深深的地下把水拉上来,不管是炎热的夏天还是干燥的秋天,只要根能扎到有水的地方,就可以通过维管组织把水送到每一片树叶。

那些树叶呢,就可以在阳光下面欢快地进行光合作用,制造出更多的养分,然后再通过维管组织把这些养分送到大树的各个角落。

再看看那些美丽的花朵,玫瑰啊,百合啊,它们也是维管植物。

它们的茎细细的,但是可别小瞧了这细细的茎里的维管组织。

花朵要开得娇艳欲滴,就得靠着维管组织送来的水和养分。

要是没有这个维管系统,花朵就会像没水喝没饭吃的孩子,焉焉的,根本开不出那么好看的样子。

就像我曾经种过一盆花,一开始没太注意浇水和施肥的方式,那花就长得病恹恹的。

后来我才知道,原来是它的维管组织没有得到很好的照顾,水和肥没有顺利地通过管道到达花朵需要的地方。

维管植物在地球上的分布也特别广。

从寒冷的北极圈附近,到炎热的热带地区,都能看到它们的身影。

在北极的苔原上,那些矮小的维管植物,虽然看起来没有热带的植物那么高大茂盛,但是它们的维管系统也在努力地工作着,适应着寒冷的环境。

而在热带的雨林里,高大的维管植物争着抢着往高处长,它们的维管系统就像一群勤劳的小蚂蚁,不停地搬运着养分和水分,让这些大树能够长得那么高,叶子那么茂密,成为小动物们的家园。

植物学复习习题(2)(1)

植物学复习题名词1. 原生质与原生质体:原生质指组成细胞的有生命物质的总称,是物质的概念。

原生质体是组成细胞的一个形态结构单位,细胞壁内物质的总称。

2. 细胞质:细胞质是细胞质膜包围的除核区外的一切半透明、胶状、颗粒状物质总称。

3. 纹孔:在细胞壁的形成过程中,局部不进行次生增厚,从而形成薄壁的凹陷区域,此区域称为纹孔。

4. 细胞连丝:是贯穿细胞壁沟通相邻细胞的细胞质连线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。

它是细胞原生质体之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。

6. 细胞器:是细胞内一般由各种膜包被的功能性结构,细胞质中具有一定结构和功能的微结构。

细胞中的细胞器主要有:线粒体、内质网、中心体、叶绿体,高尔基体、核糖体等。

7. 后含物:在新陈代谢过程中产生的各种无生命的物质,8. 细胞分化:多细胞有机体内的细胞在结构和功能上的特化,称为细胞分化。

9. 组织:在个体发育上,具有相同来源同一类型或不同类型的细胞群组成的结构和功能单位10. 初生生长与次生生长:初生生长——由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。

次生生长—由于形成层的活动产生各种次生组织,使植物体直径逐年加粗的生长。

13. 内起源与外起源:1植物的侧根通常起源于母根的中柱鞘,发生于根的内部组织。

2叶原基和芽原基在顶端分生组织的表面发生14. 年轮、心材与边材:P84-8515. 叶镶嵌:叶镶嵌的枝条上部叶的叶柄较短,下部叶的叶柄较长,同时各节叶着生方向不同,使同一枝条上的叶不至于互相遮挡,称为叶镶嵌16. 同源器官与同功器官:同源器官指不同生物的某些器官在基本结构、各部分和生物体的相互关系以及胚胎发育的过程彼此相同,但在外形上有时并不相似,功能上也有差别。

同功器官指在功能上相同,有时形状也相似,但其来源与基本结构均不同17. 有性生殖与无性生殖:由亲本产生的有性生殖细胞(配子),经过两性生殖细胞结合,成为受精卵,再由受精卵发育成为新的个体的生殖方式,叫做有性生殖。

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