根的种类及根系的类型汇总.

合集下载

植物基础知识——根

植物基础知识——根

植物基础知识——根
植物基础知识——根
一、根系的类型
1、定根和直根系
种子植物的第一个根是种子内的胚根突破种皮而形成的,称为主根或直根。

根产生的各级分支都形成侧根。

主根和侧根都有一定的发生位置,因此又合称为定根。

直根系:凡主根粗壮发达,主根和侧根有明显区分的根系称为直根系。

2、不定根和须根系
由植物的茎、叶、老根等处形成的根叫不定根。

须根系主要是由茎基部产生的不定根组成的根系。

它的主根生长缓慢或停止生长。

如水稻,小麦,玉米等。

二、根的变态
1、肉质直根:由下胚轴和主根发育而来,植物的营养物质贮藏在根内以供抽茎开花时用。

(形成原因:根的增粗主要是在次生生长以后,木质部或韧皮部的薄壁细胞恢复分裂能力成为副形成层,由副形成层产生三生木质部和三生韧皮部。


2、块根:由不定根或侧根发育而来,根的细胞内也贮藏了大量淀粉等营养物质,增粗过程也出现三生结构。

3、支持根
一些植物从近茎节上出现不定根伸入土中,能支持植物体的气生根。

4、攀援根:一些植物的茎柔弱不能直力,茎上生出不定根,以固着上支持物表面而攀缘上升。

5、寄生根:有些寄生植物的茎缠绕在寄主茎上,它们的不定根形成吸器,侵入寄主体内,吸收水分和无机养料,这种吸器称为寄生根。

6、呼吸根:一些生长在沿海或沼泽地带的植物产生一部分向上生长的根,适宜输送空气称呼吸根。

转自山花论坛:/dispbbs.asp?boardid =30&Id=5387。

植物学2植物的根

植物学2植物的根

• ⑵初生木质部 呈辐射状排列,辐射角 尖端为原生木质部,较早分化成熟, 导管口径较小而壁较厚;近轴中心的 部分是后生木质部,较晚分化成熟, 导管口径较大且壁较薄。初生木质部 这种组织由外至内向心分化成熟的方 式称为外始式,是根初生结构的重要 特征。初生木质部的主要功能是自下 而上输导水分和无机盐。 • ⑶初生韧皮部 呈束状与原生木质部束 相间排列,这是幼根维管系统最突出 的特征。初生韧皮部主要起输导有机 养料的作用,分化成熟方式亦为外始 式。
• 次生韧皮部主要由筛管、伴胞、韧 皮纤维、韧皮薄壁细胞和韧皮射线 组成;次生木质部主要由导管、管 胞、木薄壁细胞、木纤维和木射线 组成。(贯穿在次生维管组织中呈 径向排列的薄壁细胞称为维管射线, 包括韧皮射线和木射线,起横向输 导和贮藏作用。)
⒉木栓形成层的发生及其活动
• 第一次一般由中柱鞘细胞恢复分裂发生。 木栓形成层分裂活动向外产生木栓层, 向内产生栓内层。木栓层、木栓形成层、 栓内层三者合称周皮。木栓形成层发生 后只活动一个生长季,以后每年重新发 生,发生位置逐年往内推移,最后由次 生韧皮部发生。多年生的根部,由于周 皮的逐年产生和死后的积累,而形成较 厚的树皮。 • 由于内部组织的增多,外围组织被挤毁 消失。多年生老根的结构,由外至内依 次为周皮、次生韧皮部、维管形成层、 次生木质部、初生木质部(只占最中心 极小的一部分)。
㈣禾本科植物根的解剖结构特点
• 禾本科植物属于单子叶植物,没有 维管形成层和木栓形成层发生,不 产生次生结构,其基本结构与双子 叶植物根的初生结构相似,也分为 表皮、皮层、中柱三部分。与双子 叶植物比较有如下特点:
• ⒈外皮层细胞层数较多,表皮脱落后,外 皮层细胞壁栓化增厚,起保护和支持作用。 • ⒉凯氏带发生五面壁增厚,即径向壁和横 壁及内切向壁均增厚,只有外切向壁仍然 保持薄壁,称马蹄形加厚。正对原生木质 部常有一些细胞不发生五面壁增厚,仍保 持薄壁,称为通道细胞。 • ⒊初生木质部常为多原型,中央常有髓。 • ⒋在较老的根中,除初生韧皮部外,包括 皮层和中柱在内的所有薄壁细胞都可能发 生变化:或裂解形成气腔,或细胞壁木化 增厚成为厚壁的类型。

根

1. Root system and morphological characters 根系和根的形态特点
Embryo root
不定根(adventitious roots)
The adventitious roots may have similar structures and functions with normal roots (定根).
一般根中央部分由木质部占据,若中 央部分不分化成木质部,就由薄壁或 厚壁组织形成髓(多原型根多如此) 多数单子叶植物和少数双子叶植物根 中都有髓存在
单子叶植物根的初生结构:
单子叶植物根一般没有次生结构,只有初生结构与双子叶植物根的初
生结构基本相似,由表皮、皮层和中柱三部分组成。 * 表皮:与双子叶植物根的表皮相同。 * 皮层:与双子叶植物根的皮层相似,也分为外皮层、 皮层和内皮层。 外皮层——表皮下方的几层细胞,为薄壁细胞(小麦)或厚壁细胞 (玉米)或薄壁细胞和 厚壁细胞(水稻)。后期起保护 作用。
单子叶 植物的 须根系
双子叶 植物的 直根系
Fibrous root systems of Monocots consist of a mass of similarly sized roots.
Taproot systems of Diocots have one large primary root and many smaller branch roots
根的初Hale Waihona Puke 结构毛 茛 根 初 生 结 构
双 子 叶 植 物 根 横 切 面 的 模 式 图
柳树根初生结构
双子叶植物根初生结构示意图
1.表皮
• 热带的兰科植物和附生 的天南星科植物的气生 根, 表皮由多层排列紧 密的死细胞组成, 称为 根被 • 保护作用, 防止水分丧 失

第四章第一节 根

第四章第一节 根

2.分生区
3.伸长区
• 长约2~5mm,是根部向前推进 的主要区域。 • 该区细胞多数已逐渐停止分 裂,液泡逐渐合并并增大,使 细胞体积扩大,并显著地沿根 的长轴方向伸长。
4.根毛区
• 表面密被根毛,增大了根的吸收面积, 是根吸收水和无机盐的主要部位。 • 根毛区的细胞已分化为各种成熟组织, 故也称为成熟区。根毛区长12mm→12cm。 • 根毛是表皮细胞向外突出的,顶端密闭 的盲状结构;极少数植物的根毛可以出现 分叉,甚至形成多细胞的根毛。 成熟根毛长0.5~10mm,直径5~17/um。 根部发生根毛有两种情况:同型根表皮层; 异型根表皮层生毛细胞。 根毛对湿度的变化非党敏感,湿润环境 中,根毛的数目很多,淹水,干旱土壤上, 根毛一般较少。
根毛
根尖的生长
二、双子叶植物根的结构
(一)双子叶植物根的初生结构 (二)双子叶植物根的次生生长和次生结构
(一)双子叶植物根的初生结构
1. 表皮 2. 皮层 3. 中柱
双子叶植物根初生结构示意图
1. 表皮
• 包围在成熟区的最外方,常由一层细胞组成,由原表皮 发育而来,细胞的长轴与根的纵轴平行。 • 表皮细胞的细胞壁与角质膜均薄,适与水和溶质渗透通 过,部分细胞的细胞壁还向外突出形成根毛,以扩大吸收 面积,对幼根来说,表皮的吸收作用显然比保护作用更重 要,所以根表皮是一种薄壁的吸收组织。 • 根表皮与地上器官的表皮的区别: ①外壁不加厚,一般无角质层或很薄; ②没有气孔; ③表皮毛特化成具有吸收作用的根毛; ④根表皮为吸收组织,地上器官的表皮为保护组织。
2、深根系和浅根系 深根系:2~5到10m;浅根系:1~2m
根的深度在植物的不同生长发育期是不一样的,一般 规律是根系和植物的地上部分具有一定的相关性。 根系在土壤中的分布受多种因素的影响,与植物种类 (遗传因素)、生长发育状况、土壤环境、人为因素(繁 殖方式:实生苗、扦插等;播种深度等)适当深耕可增加 根系吸收面积,深根系和浅根系作物相互搭配,不同作物 间作套种。 直根系(深根性的)—— 裸子植物、双子叶植物的根系 裸子植物、 直根系 须根系(浅根性的)—— 单子叶植物的根系 须根系

植物的器官--根

植物的器官--根

根的变态
寄生根的变态类型 寄生植物,其叶退化,茎上产生不定 根,伸入寄主茎内吸取养分和水分, 也称吸盘。 全寄生:如菟丝子,营养全靠寄主, 叶退化成鳞片。 半寄生:如槲寄生,本身具绿叶能制 造养料,只是吸取寄主的水份和无机 盐。
分。
须根系植物大多数为单子叶植物,如 玉米、葱、大蒜、水稻、小麦等。
花生
水稻
直根系
须根系
一般地,直根系由于主根长,可以向下生长到较深的土层中,形成 深根系,能够吸收到土壤深层的水分;须根系由于主根短,侧根和不定根 向周围发展,形成浅根系,可以迅速吸收地表和土壤浅层的水分。
根系在土壤中的生长具有向水性、向肥性和向地性生长的特点。
根的类型
主根 侧根 不定根
一株植物的所有根的总和叫做根系
仔细观察左边两种植物的根,它们 有哪些不相同的地方吗?
直根系
直根系的特点: 主根明显比侧根粗而长,从主根上
生出侧根,主次分明。
直根系植物大多数为双子叶植物。如 植物棉、蒲公英、大豆、番茄、桃等。
须根系
须根系的特点: 像人的胡须一样,没有主根和侧根之
根冠的作用主要表现在以下三个方面: (1) 保护作用 (2) 有助于吸收土壤中的营养物质 (3) 使根向重力性生长
根尖及其分区
分生区全部由顶端分生组织细胞构成。在植物的一生 中,分生区产生的细胞一部分补充到根冠;大部分细 胞进入根后方的伸长区,分化形成根的各部分结构; 同时,仍有一部分分生细胞保持分裂能力。
在根尖分生区的最远端有一团细胞有丝分裂的频率低 于周围的细胞,有的细胞有丝分裂处于停止状态。因 此认为根中具有不活动中心。在胚根和幼小侧根原基 时期,没有不活动中心;在较老根中,出现不活动中 心。有丝分裂活跃的原始细胞位于不活动中心的周围, 只有在辐射或手术处理使根损伤、除去根冠或冷冻引 起休眠再恢复时,才能重新使这部分细胞进行分裂。 不活动中心是细胞分裂素等激素合成的地方。

根茎叶形态识别

根茎叶形态识别
根形态识别
1、根的种类: 定根 (主根和侧根) 、不定根 2、根系的类型: 直根系、 须根系 3、变态根: 贮藏根(肉质直根、块根) 、支持根、呼吸根、气生根、攀缘根、寄生根
茎形态识别
1、茎的外形 节、节间、枝条、顶芽、腋芽(侧芽)、叶痕、叶迹、 芽鳞痕、长枝、短枝、皮孔
2、芽的类型 按芽在植物体位置分: 定芽、不定芽 按芽的性质分: 叶芽、花芽、混合芽 按生理状态分: 活动芽、休眠芽 按有无芽鳞包被: 鳞芽、裸芽
3、茎的类型 直立茎、缠绕茎 、攀援茎 、匍匐茎 (藤本植物)
4、茎的分枝 单轴分枝、合轴分枝、假二叉分枝、二叉分枝
5、树形: 圆柱形、圆锥形、卵形(广卵形、卵圆形)、倒卵形、馒头形、伞形、匍匐形、攀缘 类、垂枝型、龙枝型
6、植物茎的性质 木本植物: 乔木、灌木、亚灌木 草本植物: 一年生草本、 二年生草本、 多年生草本
Hale Waihona Puke 7、茎的变态 地下茎变态: 球茎、鳞茎、块茎、根状茎 地上茎变态: 茎刺、茎卷须、叶状茎、肉质茎
叶形态识别
1、叶的组成:叶片、叶柄、托叶 完全叶、不完全叶
2、叶片的形态 (1)叶形
圆形、阔卵形、倒阔卵形、卵形、椭圆形、倒卵形、披针形、长椭圆形、倒披针形、线形、剑形 (2)叶缘
全缘、锯齿、牙齿、波状、叶裂 羽状分裂羽状浅裂、羽状深裂、羽状全裂 掌状分裂掌状浅裂、掌状深裂、掌状全裂 (3)叶脉 平行脉、叉状脉、网状脉(羽状网脉、掌状网脉、三出脉) 3、叶序 互生、对生、轮生、簇生 4、 单叶和复叶 (1)羽状复叶 一回羽状复叶、二回羽状复叶、三回羽状复叶: 奇数羽状复叶、偶数羽状复叶 (2)三出复叶(3)掌状复叶 (4)单身复叶 5、叶的变态 苞叶、芽鳞、叶卷须、叶刺(托叶刺) 、捕虫叶、叶状柄

根茎和叶

根茎和叶

初生韧皮部
外始式发育 与木质部相间排列 由筛管、伴胞、韧皮薄壁细胞组成
单子叶植物根的结构特点
表皮:寿命短,根毛枯死即解体、脱落 皮层:外1-3层后期转为厚壁机械组织;内皮层五面
加厚;通道细胞正对 木质部角
维管柱:多原型;中心部分多为髓,但也有无髓的; 无形成层出现,无次生结构。
(三)侧根的发生
长几毫米,是分生区向成熟区的一种过渡 细胞显著伸长体积增大并开始分化 原生木质部的环纹导管和原生韧皮部的筛管相继出现 是根尖伸长的主要原因
成熟区
细胞停止生长出现各种成熟组织 表皮通常有根毛产生 根毛的多少与植物种类有关 根毛产生过程 根毛寿命很短,10-20天。但根毛区能保持一个稳定 的长度
(二)根的初生结构
苏铁珊瑚根
为苏铁根和兰细菌共生的固氮复合体 肉质、二叉状分枝,背地性生长 兰细菌分布于特定的皮层间隙中 兰细菌属念珠藻科
两种兰藻
六、根的变态
根在长期发展过程中,为了行使特殊的功能,其形态 结构发生了显著的变异,这种变异非病理的或偶发的, 而是该物种的正常遗传特性,这种现象称为变态,该 器官称为变态器官。 (一)贮藏根 肉质直根:萝卜、胡萝卜、甜菜 块根:甘薯
三、根的初生长和初生结构
(一)根尖及其分区 根尖:从根的顶端到着生根毛的部分 根冠 分生区 伸长区 成熟区
根冠
保护生长点 薄壁 分泌粘液 平衡石 编程性死亡
分生区
1-2mm,由原分生组织和初生分生组织组成。 初生分生组织:原表皮、基本分生组织和原形成层组 成。 原生分生组织:具不活动中心
伸长区
(二)气生根
支柱根:玉米、榕树 攀援根:常春藤、络石、凌霄 呼吸根:水松、红树 寄生根:也称吸器,如菟丝子

根

15
16
17
3.维管柱:
中柱鞘:产生侧根和不定芽。
初生木质部:星芒状,脊数多于双子叶植物,为多原型。
初生韧皮部:与木质部相间排列。 髓:中央的薄壁细胞称为髓。
18
三、侧根的形成:
1.侧根的起源:中柱鞘
侧根起源于根的中柱鞘细胞,由于中柱鞘位于根内部, 这种起源方式为内起源。
2. 侧根的形成过程:
9、根毛分布在根尖的伸长区( )
10、将根尖切断后根仍能继续生长( ) 11、小麦根的横切面可分为表皮、皮层和维管束三部分。( )
36
初生韧皮部:
组成:筛管、伴胞、韧皮纤维和韧皮薄壁细胞。 发育方式:外始式,外方为原生韧皮部,内方为后生韧皮部。 排列方式:与初生木质部相间排列。
13
14
(二)单子叶植物根的初生结构:
1.表皮:与双子叶植物根的表皮相同。 2.皮层: 外皮层 皮 层 内皮层:皮层最内方一层细胞,部分细胞的横向壁、径 向壁和内切向壁全面增厚(五面增厚),少数 木质部脊处的内皮层细胞具有凯氏带,称为通 道细胞,成为中柱内外物质交换的通道。
27
28
29
3.双子叶植物根的次生结构:
由外向内有:
木栓层:多层细胞,壁栓化,保护作用。 周皮 木栓形成层:侧生分生组织,分裂产生木栓层和栓内层。 栓内层:木栓形成层内方的少量薄壁细胞。 初生韧皮部:常仅存韧皮纤维。 次生韧皮部:由筛管、伴胞和韧皮纤维、韧皮薄壁细胞组成,纵 向运输有机养分;部分薄壁细胞沿径向排列形成 韧皮射线,横向运输。 维管形成层:侧生分生组织;不断分裂,向内,向外产生新的维 管组织和维管射线。
维管组织
初生木质部
初生韧皮部
薄壁细胞
12
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
: 主 根 上 的 分 支
不定根:茎,叶,老根或胚轴上产生的根。
二、 根系的类型
根系:
一株植物所有根的总 体叫根系。按其形 态不同可分为直根 系和须根系。
直根系
由胚根发育产生的主根及各级侧根组成,主根发达,较各级侧根粗壮而 长,能明显的区分出主根和侧根。是大多数双子叶植物和裸子植物的根 系为直根系,如棉花、油菜、大豆、苹果、松、柏等。
(二)、菌根
植物的根与土壤中的真菌结合而形成的共生体,称为菌根。根据菌丝在根中生长分 布的部位不同,可将菌根分为外生菌根、内生菌根两类。
❖ 1.外生菌根

真菌菌丝大部分包被在植物幼根的表面,形成白色丝状物覆盖层,只有少数
菌丝伸入根的表皮、皮层细胞的胞间隙中,但不侵入细胞之中。菌丝具有根毛的
功能,增加了根的吸收面积,具有外生菌根的根尖通常略变粗。如马尾松、云杉、
❖ 根的类型包括定根(主根、侧根)和不定根。 ❖ 根系的类型有直根系(大多数双子叶植物和裸子植物)和须根系(单子叶植物
)。 ❖ 根的生理功能有支持与固定作用、吸收作用、输导作用、合成与转化作用、分
泌作用、贮藏作用、繁殖作用。 ❖ 根瘤:是指由根瘤细菌等侵入宿主根部后形成的瘤状共生结构。 ❖ 菌根:植物的根与土壤中的真菌结合而形成的共生体,称为菌根。根据菌丝在
根瘤和菌根
讲授新课
一、根的类型
主根
根 定根

侧根

型 不定根
1.定根:发生于植物体的固定
部位,包括主根(胚根发育而成) 和侧根。
2.不定根:除定根以外的其它根,发生位置
不固定,如茎(玉米)、胚轴(小麦)、叶(落 地生根)、老根上都有可能发生。
根的类型
主根:种子萌发时由胚根生长 发育形成
侧 根
须根系
主根不发达或早期停止生长,而在茎基部生出许多粗细相近的不定 根。这种由不定根组成的根系,称为须根系 。单子叶植物的根属于 这类根系,如水稻、小麦、玉米、葱、蒜等。
三、根的生理功能
❖ 支持与固定作用: ❖ 吸收作用: ❖ 输导作用: ❖ 合成与转化作用: ❖ 分泌作用: ❖ 贮藏作用: ❖ 繁殖作用:
根中生长分布的部位不同,可将菌根分为外生菌根、内生菌根两类。
课堂练习
1.从植物茎、叶、老根或胚轴上发生的根为( C)。
A.主根 B.侧根 C.不定根 D.支根
2.( C )根系属于须根系。
A.豆类 B.果树 C.小麦 D.棉花
3、( D)属于直根系作物。
A.水稻 B.高粱 C.小麦 D.棉花
4、根瘤细菌与豆科植物根之间是( C )关系。
根的形态与功能
通许县中等职业学校 王永华
复习提问
组织的类型有哪些?各又包括哪些类型? 顶端分生组织
组 分生组织 侧生分生组织
居间分生组织

营养组织
保织
分泌组织
根的形态与功能
教学目标 1、掌握根的种类和根系的类型。 2、掌握根的生理功能。 3、了解根瘤和菌根。 教学重点 1、根和根系的种类。 2、根的生理功能。 教学难点
山毛榉等木本植物的根上常有外生菌根。

2、内生菌根

真菌的菌丝通过细胞壁大部分侵入到幼根皮层的活细胞内,呈盘旋状态。在
显微镜下,可以看到表皮细胞和皮层细胞内散布着菌丝。如柑桔、核桃、桑、葡
萄、李及兰科等植物的根内,都有内生菌根。
小结
❖ 这节课我们主要学习了根的类型、根系的类型、根的生理功能和根瘤与菌根, 我们应该掌握住以下内容:
A.寄生 B.腐生 C.共生 D.都不是
作业
1、根的种类有哪些? 2、什么叫直根系和须根系?各有何特点? 3、根的生理功能有哪些?
再见
四、根瘤与菌根
❖(一)、根瘤:
❖ 自然界许多植物可以形成根瘤,其形状、大小因植物种类而异,土壤中 的根瘤细菌、放线菌和某些线虫都能入侵根部,形成根瘤。其中与农业 生产关系最密切的是豆科植物的根瘤。因此,通常所讲的根瘤,主要是 指由根瘤细菌等侵入宿主根部后形成的瘤状共生结构。根瘤菌的最大特 点是具有固氮作用。根瘤菌能够把空气中的氮气吸收,合成容易被植物 吸收的含氮无机盐,供给豆科植物利用;豆也会科植物也会将绿叶制造 的有机物供给根瘤菌生长和繁殖利用,双方互惠互利,相依为命。
相关文档
最新文档