植物形态结构(叶) PPT课件
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植物形态解剖学-叶的结构

–有些植物的叶上下面都同样具有栅栏组织,中间夹着海绵 组织,也称等面叶。
–多见于单子叶植物
–不论异面叶还是等面叶,就叶片而言,都是由表皮、叶肉 和叶脉组成。
叶片的结构(表皮、皮层和叶脉)—— ⑴ 表皮
–位置:位于叶片上(近轴面)下(远轴面)两面的外表,即 上表皮和下表皮。一般由一层生活细胞组成,少数植物具复 表皮,如夹竹桃。
➢ 不等型:三个大小 不同的副卫细胞围 绕着保卫细胞,其 中一个显著小于其 他二个。常见于十 字花科和景天属
➢ 平列型:一至几个 副卫细胞,其长轴 与气孔长轴平行。 如豇豆属
➢ 横列型:二个副卫 细胞围绕着气孔器, 副卫细胞的共同壁 与气孔的长轴形成 直角。如石竹属
茎内维管束木质部(内) 茎内维管束韧皮部(外) 皮层 表皮 叶柄(叶脉)表皮
–气孔器类型:注意两点,其一、划分气孔器类型主要依据与 保卫细胞直接相连的细胞数目、形态、大小及排列关系;其 二、如果保卫细胞外面的细胞与周围其他表皮细胞有明显区 别,称副卫细胞。 –无规则型 –不等型 –平列型 –横列型 一般来说,上表皮气孔少于下表皮。
➢ 无规则型:与气孔器 直接相连的细胞与表 皮细胞相同,排列不 规则。如西瓜属
下皮
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
植物根据它们与适生的水条件的关系分 为旱生、中生、湿生和水生植物,根据 与适生的光照条件的关系分为阳地植物 和阴地植物。各种植物的叶有各种不同 的形态特征与生态条件相适应。
➢ 旱生植物叶片的结构特点:朝着降低蒸腾和贮藏水分两 个方向发展。降低蒸腾作用表现在:减少叶的蒸腾面积, 表皮高度角化,有很厚的角质层,表皮毛和蜡被比较发 达。有些旱生植物,
叶柄(叶脉)基本组织 叶柄(叶脉)木质部(上) 叶柄(叶脉)韧皮部(下)
–多见于单子叶植物
–不论异面叶还是等面叶,就叶片而言,都是由表皮、叶肉 和叶脉组成。
叶片的结构(表皮、皮层和叶脉)—— ⑴ 表皮
–位置:位于叶片上(近轴面)下(远轴面)两面的外表,即 上表皮和下表皮。一般由一层生活细胞组成,少数植物具复 表皮,如夹竹桃。
➢ 不等型:三个大小 不同的副卫细胞围 绕着保卫细胞,其 中一个显著小于其 他二个。常见于十 字花科和景天属
➢ 平列型:一至几个 副卫细胞,其长轴 与气孔长轴平行。 如豇豆属
➢ 横列型:二个副卫 细胞围绕着气孔器, 副卫细胞的共同壁 与气孔的长轴形成 直角。如石竹属
茎内维管束木质部(内) 茎内维管束韧皮部(外) 皮层 表皮 叶柄(叶脉)表皮
–气孔器类型:注意两点,其一、划分气孔器类型主要依据与 保卫细胞直接相连的细胞数目、形态、大小及排列关系;其 二、如果保卫细胞外面的细胞与周围其他表皮细胞有明显区 别,称副卫细胞。 –无规则型 –不等型 –平列型 –横列型 一般来说,上表皮气孔少于下表皮。
➢ 无规则型:与气孔器 直接相连的细胞与表 皮细胞相同,排列不 规则。如西瓜属
下皮
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
植物根据它们与适生的水条件的关系分 为旱生、中生、湿生和水生植物,根据 与适生的光照条件的关系分为阳地植物 和阴地植物。各种植物的叶有各种不同 的形态特征与生态条件相适应。
➢ 旱生植物叶片的结构特点:朝着降低蒸腾和贮藏水分两 个方向发展。降低蒸腾作用表现在:减少叶的蒸腾面积, 表皮高度角化,有很厚的角质层,表皮毛和蜡被比较发 达。有些旱生植物,
叶柄(叶脉)基本组织 叶柄(叶脉)木质部(上) 叶柄(叶脉)韧皮部(下)
被子植物叶的形态结构和功能ppt课件

一、旱生植物和水生植物的叶 二、阳地植物和阴地植物的叶
.
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
.
33
肉质化的叶
龙石兰
落地生根
结构
1、表皮
2、叶肉
3、叶脉
.
23
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;
表
短细胞
硅细胞:细胞充满硅质,常向外突
起形成刺状。
保卫细胞:长哑铃形
皮 气 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
2、 叶 肉
.
26
3.叶脉(平行脉)
香蕉叶脉
平行脉
葱 叶 叶 脉
Parallel venation
Characteristic of monocots
.
27
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;
.
37
(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。
.
38
(二)落叶原因
离层Leaf Abscission : 叶柄基部--细胞解体死亡。
.
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
.
33
肉质化的叶
龙石兰
落地生根
结构
1、表皮
2、叶肉
3、叶脉
.
23
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;
表
短细胞
硅细胞:细胞充满硅质,常向外突
起形成刺状。
保卫细胞:长哑铃形
皮 气 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
2、 叶 肉
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26
3.叶脉(平行脉)
香蕉叶脉
平行脉
葱 叶 叶 脉
Parallel venation
Characteristic of monocots
.
27
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;
.
37
(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。
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38
(二)落叶原因
离层Leaf Abscission : 叶柄基部--细胞解体死亡。
普通生物学-3.3 植物的形态结构-叶

第三节 叶
• 一、叶的功能 • 二、叶的形态(了解) • 三、叶的发生 • 四、叶的解剖结构 • 五、叶的形态结构与生态条件的关系 • 六、叶的衰老与脱落 • 七、叶的变态
一、叶的生理功能和经济利用
❖ 1、光合作用 CO2+H2O 光能 [CH2O]+O2
叶绿体 合成有机物,贮藏能量。
❖ 2、蒸腾作用
1。表皮 泡状细胞: 细胞大型,垂周壁薄,液泡大, 常分布于 叶 脉之间的
上表皮中
气 孔 器:2个保卫细胞(长哑铃形)、2 个近似菱形的 副卫细胞
水 稻 叶 上 表 皮 顶 面 观
2。叶肉
特点: 为等面叶细胞壁向腔内形成褶叠,出现峰、谷、
腰、环状
3。叶脉
平行叶脉,维管束被纤 维细胞(维管束鞘)包 围
2、叶片的形态
• 叶形要从叶的整体形状、叶缘、叶裂、叶尖、叶基及叶脉 等方面进行区别
2、叶片的形态 -全形
• 长宽比例 • 最宽处在叶片上的位置
2、叶片的形态 -全形
• 叶基本形状前可加 “长、广、倒”。如: 长椭圆形、广椭圆形、 倒椭圆形。
• 圆形叶、扇形叶、三 角形叶、剑形叶
• 盾形叶
2 叶的形态 —叶尖的形态
➢ C4植物的磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶活性较强,对CO2的亲和力很大,加之C4 二羧酸是由叶肉进入维管束鞘,这种酶就起一个“二氧化碳泵”的作用,把 外界CO2“压”进维管束鞘薄壁细胞中去,增加维管束鞘薄壁细胞的CO2/O2 比率,改变Rubisco的作用方向。因为该酶在不同的CO2或O2浓度中,产生不 同的反应,具双重性。在CO2浓度高的环境中,这种酶主要使核酮糖二磷酸进 行羧化反应,起羧化酶作用,形成磷酸甘油酸,所以乙醇酸积累就少;在O2 浓度高的环境中,这种酶主要使核酮糖二磷酸进行氧化反应,起加氧酶作用, 形成磷酸乙醇酸和磷酸甘油酸,产生较多的乙醇酸。由于C4植物具有“二氧 化碳泵”的特点,因此,C4植物在光照下只产生少量的乙醇酸,光呼吸速率 非常之低。所以由于C4植物能利用低浓度的CO2,当外界干旱气孔关闭时, C4植物就能利用细胞间隙里的含量低的CO2,继续生长
• 一、叶的功能 • 二、叶的形态(了解) • 三、叶的发生 • 四、叶的解剖结构 • 五、叶的形态结构与生态条件的关系 • 六、叶的衰老与脱落 • 七、叶的变态
一、叶的生理功能和经济利用
❖ 1、光合作用 CO2+H2O 光能 [CH2O]+O2
叶绿体 合成有机物,贮藏能量。
❖ 2、蒸腾作用
1。表皮 泡状细胞: 细胞大型,垂周壁薄,液泡大, 常分布于 叶 脉之间的
上表皮中
气 孔 器:2个保卫细胞(长哑铃形)、2 个近似菱形的 副卫细胞
水 稻 叶 上 表 皮 顶 面 观
2。叶肉
特点: 为等面叶细胞壁向腔内形成褶叠,出现峰、谷、
腰、环状
3。叶脉
平行叶脉,维管束被纤 维细胞(维管束鞘)包 围
2、叶片的形态
• 叶形要从叶的整体形状、叶缘、叶裂、叶尖、叶基及叶脉 等方面进行区别
2、叶片的形态 -全形
• 长宽比例 • 最宽处在叶片上的位置
2、叶片的形态 -全形
• 叶基本形状前可加 “长、广、倒”。如: 长椭圆形、广椭圆形、 倒椭圆形。
• 圆形叶、扇形叶、三 角形叶、剑形叶
• 盾形叶
2 叶的形态 —叶尖的形态
➢ C4植物的磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶活性较强,对CO2的亲和力很大,加之C4 二羧酸是由叶肉进入维管束鞘,这种酶就起一个“二氧化碳泵”的作用,把 外界CO2“压”进维管束鞘薄壁细胞中去,增加维管束鞘薄壁细胞的CO2/O2 比率,改变Rubisco的作用方向。因为该酶在不同的CO2或O2浓度中,产生不 同的反应,具双重性。在CO2浓度高的环境中,这种酶主要使核酮糖二磷酸进 行羧化反应,起羧化酶作用,形成磷酸甘油酸,所以乙醇酸积累就少;在O2 浓度高的环境中,这种酶主要使核酮糖二磷酸进行氧化反应,起加氧酶作用, 形成磷酸乙醇酸和磷酸甘油酸,产生较多的乙醇酸。由于C4植物具有“二氧 化碳泵”的特点,因此,C4植物在光照下只产生少量的乙醇酸,光呼吸速率 非常之低。所以由于C4植物能利用低浓度的CO2,当外界干旱气孔关闭时, C4植物就能利用细胞间隙里的含量低的CO2,继续生长
叶的结构ppt课件

42
精选ppt
43
1、表皮
表皮是叶的保 护组织,它由表皮 细胞、气孔器、排 水器、表皮毛、腺 鳞等组成。
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44
(1)表皮细胞
叶片的表皮细胞一般是形状不规则的扁平 细胞,侧壁凹凸不齐,彼此紧密嵌合,表皮细 胞一般不具叶绿体。
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45
表 皮 细 胞
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46
(2)气孔器 一般双子叶植物
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70
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(1)表皮
由表皮细胞、泡状细胞和气孔器有规 律地排列而成。
表皮细胞由长细胞和短细胞组成。短 细胞有硅细胞和栓细胞两种。硅细胞向外 突出如齿或成刚毛,使表皮坚硬而粗糙。
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72
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73
精选ppt
74
泡状细胞(运动细胞):位于相邻两 叶脉之间的上表皮,为几个大型的薄壁细 胞,其长轴与叶脉平行。
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92
离层
离层 木本双子叶植物及裸子植物落叶前,叶
柄或叶基部所形成离区的部分细胞层。离区是横
隔于叶柄或叶基部的若干薄壁细胞层,其中与叶
柄相邻接的两层或数层迭生在一起的细胞层,叫
做离层,而与茎干相接的细胞层则为保护层。
离层细胞的细胞壁若发生变化,如在中层发
生粘液化,就会引起细胞互相分离;因叶片本身
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气孔器:由一对保卫细胞和一对副 卫细胞组成。保卫细胞为哑铃状,两端 膨大,壁薄,中部胞壁特别增厚。
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76
(2)叶肉
没有栅栏组织和海绵组织的分化, 为等面叶。小麦、水稻的叶肉细胞具有 "峰、谷、腰、环"的结构。
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叶的组成及形态.ppt

荠菜、莴苣、苦苣菜等植物的叶缺少叶柄和托叶,又称无柄叶。
不完全叶中只有个别种类缺少叶片,如我国的台湾相思树,除幼苗时期 外,全树的叶都不具叶片,但它的叶柄扩展成扁平状,能够进行光合作用, 称为叶状柄。
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棉花 完全叶
《植物与植物生理》第二单元
蓼
珊瑚树 不完全叶
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指叶片上分布的粗细不等的脉纹,实 际上是叶肉中维管束形成的隆起线。
主脉(最粗大的叶脉)→侧脉(主脉 的分枝)→支脉→细脉
脉序(venation):叶脉在叶片上的分 布方式。主要有网状脉、平行脉和叉 状脉三种类型。
《植物与植物生理》第二单元
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《植物与植物生理》第二单元
叶脉
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(二)叶尖
《植物与植物生理》第二单元
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叶尖的类型
《植物与植物生理》第二单元
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(三)叶基
《植物与植物生理》第二单元
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《植物与植物生理》第二单元
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平行脉与网状脉
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《植物与植物生理》第二单元
1.网状脉
叶片上有一条或数条主脉,由主脉分出较细的侧脉,由侧脉分出 更细的小脉,各小脉交错连接成网脉。 双子叶植物的典型特征之一,又分为
羽状网脉:叶片具有一条主脉的网状脉,如榆、桃、苹果等。 掌状网脉:叶片具有数条主脉的网状脉,如棉、瓜类等。
(二)禾本科植物叶的基本组成
《植物与植物生理》第二单元
叶片 叶鞘 叶舌(有些植物存在) 叶耳 (有些植物存在)
不完全叶中只有个别种类缺少叶片,如我国的台湾相思树,除幼苗时期 外,全树的叶都不具叶片,但它的叶柄扩展成扁平状,能够进行光合作用, 称为叶状柄。
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棉花 完全叶
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蓼
珊瑚树 不完全叶
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指叶片上分布的粗细不等的脉纹,实 际上是叶肉中维管束形成的隆起线。
主脉(最粗大的叶脉)→侧脉(主脉 的分枝)→支脉→细脉
脉序(venation):叶脉在叶片上的分 布方式。主要有网状脉、平行脉和叉 状脉三种类型。
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《植物与植物生理》第二单元
叶脉
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(二)叶尖
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叶尖的类型
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(三)叶基
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平行脉与网状脉
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《植物与植物生理》第二单元
1.网状脉
叶片上有一条或数条主脉,由主脉分出较细的侧脉,由侧脉分出 更细的小脉,各小脉交错连接成网脉。 双子叶植物的典型特征之一,又分为
羽状网脉:叶片具有一条主脉的网状脉,如榆、桃、苹果等。 掌状网脉:叶片具有数条主脉的网状脉,如棉、瓜类等。
(二)禾本科植物叶的基本组成
《植物与植物生理》第二单元
叶片 叶鞘 叶舌(有些植物存在) 叶耳 (有些植物存在)
叶的解剖结构ppt课件

精品课件
8
A.玉米叶维管束
B.小麦叶维管束
精品课件
9
3. 裸子植物叶的结构
松针叶横切面
1.表皮 2.气孔 3.皮下层 4.内皮层 5.韧皮部 6.木质部 7.转输组织 8.树脂道 9.叶肉细胞
精品课件
10
表皮及皮下层:表皮细胞排列紧密,壁厚,并强烈木质 化,外壁具很厚的角质层。表皮上气孔下陷。皮下层 是一至数层纤维状的硬化薄壁细胞。
叶肉:没有栅栏组织、海绵组织的分化。叶肉细胞特化, 每个细胞的壁均向内折陷,形成了许多不规则的皱褶。 细胞内有多数的粒状叶绿体。还有树脂道。
内皮层:叶肉细胞最里层的一层细胞,细胞壁较厚,并 具有栓质化加厚,明显地具有凯氏带。
精品课件
11
转输组织:内皮层之内,由三种类型的细胞构成:
①管胞状细胞:无内含物的死细胞,壁稍厚并轻微木质 化,壁上有具缘纹孔。
叶肉:明显分为栅栏组织和海绵组织两部分。注意两种组 织细胞特点及排列方式的区别。
叶脉:主脉(中脉)具有较大的维管束,木质部在近轴面, 韧皮部在远轴面。维管束与上下表皮之间具有厚角组织 和机械组织,其中维管束下方的薄壁组织和机械组织较 发达,这是棉叶中脉下面向外突出的原因。在叶脉的薄 壁细胞中,有溶生型腺体。
精品课件
18
实验六 叶的解剖结构
叶是植物的重要光合器官。叶片是叶的主体,由表 皮、叶肉和叶脉三部分组成。表皮是叶的保护组织,具 气孔和表皮毛的分化。叶肉细胞中含有叶绿体,是光合 作用的主要场所。
叶的形态和结构对不同生态环境的适应性变化最为 明显,如旱生植物和水生植物的叶、阳地和阴地植物的 叶,在形态结构上各自表现出完全不同的适应特征。
②活的薄壁细胞:在生活后期常见充满鞣质。
《各种各样的叶》课件

02 03
特点
常绿植物的叶子形状多样,如针状、剑状、椭圆形等,叶子的颜色主要 为深绿色,表面覆盖着一层蜡质或角质层,以防止水分蒸发和抵抗恶劣 环境。
代表植物
松树、云杉、冷杉等。
落叶植物的叶
落叶植物的叶
落叶植物在秋季会失去叶子,进入休眠状态,等待春季重 新生长。落叶植物主要分布在温带地区,叶子在生长过程 中会经历生长、繁荣和脱落的阶段。
叶子的繁殖作用对于植物种群的繁衍和扩散具有重要意义。 通过叶子的繁殖能力,植物可以繁殖出更多的后代,扩大种 群规模,有利于植物的生存和繁衍。
05
CATALOGUE
叶的生态
常绿植物的叶
01
常绿植物的叶
常绿植物的叶子全年保持绿色,能够进行光合作用,为植物提供能量。
这些植物通常生长在温带或寒带地区,能够在冬季保持生机。
针形叶
总结词
细长尖锐,如针般锋利
详细描述
针形叶子呈细长状,尖端尖锐,如松树、铁树等植物的叶子。这种形状的叶子能 够适应干旱或寒冷的环境,减少水分蒸发和保持温度。
椭圆形叶
总结词
长椭圆形,两端渐尖
详细描述
椭圆形叶子呈现出长椭圆形或披针形,长度明显大于宽度,如柳树、竹叶等。这种形状的叶子能够提供足够的表 面积以进行光合作用,同时保持较好的空气流通。
特点
落叶植物的叶子通常较大,形状多样,如卵形、心形、掌 状等,颜色可以从深绿色到黄绿色不等。叶子表面结构较 为简单,没有覆盖太多的保护层。
代表植物
杨树、柳树、梧桐等。
水生植物的叶
水生植物的叶
水生植物的叶子适应了水中的环境,具有特殊的功能和结构。这些叶子通常具有通气组织 ,能够让植物在水中获取氧气。
植物学ppt课件

复叶的形成 26
叶原基 原分生组织
幼叶 原表皮
初生分生组织 基本分生组织 原形成层
成熟叶 表皮 叶肉 叶脉
27
二、叶的结构
(一 ) 叶柄的结构
表皮 基本组织 维管束 28
(二)双子叶植物的叶片(blade)的结构
• 上表皮(epidermis) • 叶肉(mesophyll) • 叶脉(leaf vein) • 下表皮(epidermis)
膜
侵入的作用,还有
折光性,防止强光
引起的灼伤
蜡被
33
表皮毛
34
腺毛
35
2 叶肉(mesophyll)
栅栏组织 海绵组织
36
栅栏组织
光合力强!
海绵组织
利于气体流通37
两面叶与等面叶
两面叶:叶片内部叶肉细胞分化为栅栏组织和海绵组织,栅 栏组织位于上表皮内方,因此上表面叶色较深。
等面叶 :叶肉组织无栅栏组织、海绵组织之分,或虽有二者 之分但栅栏组织分布于上下表皮内方,故叶色无背腹之分。
总宽度
51
峰 谷
总 高 度
腰
环
总宽度
52
叶脉
维管束鞘 延伸区
木质部 韧皮部
维管束鞘
53
水稻叶片的结构
叶肉细胞
54
副卫细胞
保卫细胞 孔下室
三 裸子植物叶的解剖结构
表皮 下皮层 叶肉 内皮层 转输组织
韧皮部 木质部
树脂道
松针叶横切面
旱生植物特征! 55
四、茎与分枝及叶
枝迹 叶迹
枝隙 叶隙
56
第五节 叶对不同生态条件的适应
62
3.阳地植物和阴地植物
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叶柄皮层的外围富含厚角组织,有 时也有一些厚壁组织。
叶柄维管束在横切面上的排列常见 为半环形,缺口向上。在每个维管束内, 木质部位于韧皮部的上方。叶柄的维管 束经叶迹与茎的维管束相连。
排水器和吐水作用
排水器分布在叶的 端部和叶缘处。它由水 孔和通水组织构成。通 水组织是指与脉稍的管 胞相通的排列疏松的一 群小细胞。
的泡状细胞(运动细胞),与叶片的卷曲 与开张有关。 ③气孔器分布在上下表皮上,成纵行排列, 保卫细胞为哑铃形,其外侧各有一个近似 菱形的副卫细胞。 ④禾本科植物叶肉组织没有明显的栅栏组织 和海绵组织。 ⑤叶脉为平行排列,在维管束与上下表皮之 间有发达的机械组织,每个维管束的外围 具有由一层或两层大型薄壁细胞或厚壁细 胞组成的维管束鞘。
• 双子叶植物有主脉向两侧发出许多侧脉, 侧脉再分出细脉,侧脉和细脉彼此交叉形 成网状,称为网状脉。
• 单子叶植物的网状脉明显,侧脉有基部发 出直达叶尖,各叶脉平行,称为平行脉。
• 一些低等被子植物、蕨类植物和裸子植物 的叶脉作二叉分支,形成叉状脉,是比较 原始的叶脉。
叶脉(vein)
叶脉主要由木质部和韧皮部等组成。来 自叶柄中的维管组织等直接发育成主脉。主 脉上的各级分枝称侧脉。即:
叶的结构 1.双子叶植物叶的结构 双子叶植物的叶片由表皮、叶
肉和叶脉三部分组成。
表皮
叶肉
2.单子叶(禾本科)植物叶的结构 以禾本科植物的 叶片为例,其叶片也由表皮、叶肉和叶脉三部分组成。
3.单子叶与双子叶植物叶的结构的不同 ①表皮细胞从正面观察呈长方形,细胞的外
壁除含角质外,还含有硅质。 ②从横切面看,上表皮中有许多呈扇形排列
• 适应干旱环境,旱生植物叶片的结构特点主 要是朝着降低蒸腾和储藏水分两个方面发展。
有些旱生植物的叶通常较小,依减少叶的蒸 腾面积。
• 很多旱生植物则发展出发达的储水组织, 变称肉质植物。
• 旱生植物一般具有厚实的表皮毛,使植株 呈灰白色。
• 旱生植物的叶在形态结构上有很多适应性 特征,其共同的特征是:叶表面积和体积 的比值比较低,即相同体积的叶,旱生植 物油较小的蒸发面。叶形小、肉质叶、叶 肉排列紧密、气孔器多且下陷等,都是与 减小叶得蒸发面积有关。
• 按照生长环境中水的深浅不同,水生植物 分为整个植株都沉在水中的沉水植物;叶 片漂浮在水面上的浮水植物;茎叶大部分 挺伸在水面以上,根生长在水中的挺水植 物三种类型。
挺水植物
沉水植物是
典型的水生 植物,叶片 通常较薄, 常为带形, 有的沉水叶 呈丝状细裂, 有助于增加 叶的吸收表 面。
• 浮水植物 的叶上表 面可以受 到光照, 而下表面 浮在水中。 因此,叶 的上、下 两面朝适 应旱生和 水生两个 方面发展。
• 气孔器全 部分布在 上表皮。
阳地植物和阴地植物的叶
• 光照强度是影响叶片形态结构的另一重要 因素,许多植物的光合作用适合在强光下 进行,而不能忍受荫蔽,这类植物叫阳地 植物。
• 另一类植物,光合作用适合在较弱光照下 进行,在全日照条件下,光合效率反而会 降低,这类植物叫阴地植物。
• 叶是直接接受光照的器官,因此,其形态 结构受光的影响也很大。
第四节 叶
叶的功能
叶的主要生理功能
光合作用
叶
的 生
蒸腾作用
理
功
吸收作用
能
繁殖作用
叶片还有吸收的功能,如向叶面喷洒一定浓 度的肥料(根外施肥)和喷洒农药,均可 被叶表面吸收。
叶的形态
一、叶的组成 完全叶:叶片、叶柄、托叶
不完全叶:缺少其中任何一部 分或两部分的叶
• 禾本科植物的叶为无柄的叶, 包括叶鞘、叶片、叶舌和叶 耳等部分
• 阳地植物的叶称为阳叶,由于受光受热较 强,常倾向于旱性叶的结构。叶片一般较 小,质地较厚。表皮上覆盖厚的角质层; 有的叶片表面密生绒毛或银白色鳞片,可 以反射强光;气孔器小而密集,常下陷; 叶色较浅,叶脉长而细密。
• 阴地植物的叶片称为阴叶。其结构常倾向 于水生植物的结构。阴叶的叶片大而薄, 叶色浓绿,气孔器较少。
吐水作用:由于蒸腾作用微弱,根部吸 入的水分,从排水器溢出,集成液滴,出现 在叶尖或叶缘处,这种现象为吐水作用。
四、叶片的结构与生态环境的关系
• 叶是植物暴露在空气中表面积最大的器官, 和外界环境的接触面积也是最大的,因此, 外界环境条件对叶片的形态结构有明显的 影响,植物在进化过程中适应不同的生态 环境,形成多种生态类型的叶。有效水分 和光照条件与叶片结构密切相关,此外, 盐碱地上生长的植物,也形成了于此相适 应的结构特征。
叶卷须 有攀缘作用, 豌豆复叶顶端 的二、三对小 叶变成了卷须。
叶刺 小檗(还有火棘等)的叶变为刺。
托叶刺 刺槐的托叶变为刺。
捕虫叶 猪笼草 的叶柄及 部分叶片 变为囊状, 适于捕虫。
苞片 苞片
是萼片外 方的变态 叶,有保 护作用。
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• 贮藏根 • 气生根 • 寄生根 • 茎刺 • 茎卷须 • 块茎 • 叶卷须 • 鳞茎 • 根状茎 • 叶刺
• 掌状复叶:小叶在总叶柄顶端着生在一个 点上,向各方展开而成手掌状的叶。如七 叶树。
• 三处复叶:仅有三个小叶着生在总叶柄的 顶端。有羽状三处复叶和掌状三处复叶之 分,前者是顶生小叶着生在总叶柄的顶端, 两个侧生小叶着生在总叶柄顶端以下,如 大豆;后者是三个小叶都生于总叶柄顶端。
• 单身复叶:侧生的两个小叶退化,总叶柄 的顶端只着生一个小叶,总叶柄顶端与小 叶连接处有关节,如柑桔。
• 托叶形状各异,常为两侧对称,但亦具背 腹面、扁平,内部结构基本如叶片,但各 部分组成简单,分化程度低,也可以进行 光合作用。
• 各种形状的 托叶
• A一种蓼科植 物的托叶鞘
• B豌豆的大托 叶
• C一种菝葜属 植物的卷须 形托叶
• D刺槐的针刺 形托叶
二、叶的形状
• 可从叶的整体形状、叶缘、叶裂、叶尖、 叶基以及叶脉等方面进行描述。
主脉 --> 侧脉 --> 支脉 --> 细脉
叶脉
(二)叶柄
• 叶柄位于叶片基部,是连接叶片和茎的结 构。叶柄是叶片和茎之间水分和营养物质 交流的通道,还具有支持叶片的功能。
叶柄通常为细长、 上面略有凹槽的结 构。有的植物叶柄 基部微膨大,称为 叶枕。大部分豆科 植物具有叶枕。
(三)托叶
• 托叶位于叶柄和茎的连接处,通常成对而 生,一般着生在叶柄的基部两侧,也有的 着生在叶腋处,如蓼科植物腋生的托叶包 绕茎节间基部形成鞘状,称为托叶鞘。
叶的衰老和脱落
• 叶有一定寿命,多数植物的叶生活到一定 时期便会从枝上脱离下来,这种现象称为 落叶。
• 有的多年生木本植物的叶可以生活一个生 长季,冬天来临时叶全部脱落,称为落叶 树。如杨、柳等。而松等植物的叶寿命较 长,可以活一年或几年,在植株上次第脱 落,互相交替,称为常绿树。一年生草本 植物的叶随植株死亡。
• 在一个总叶柄上着生有很多小叶片的叶称 为复叶
羽状复叶:月季、合欢; 掌状复叶:大麻、七叶树; 三出复叶:酢浆草; 单身复叶:柑橘
单叶和复叶的区别
• 单叶的叶腋处有芽,复叶小叶的叶腋处则 无芽;
• 单叶叶柄基部有托叶,复叶的叶柄基部无 托叶;
• 单叶着生的枝上有顶芽,复叶总叶柄轴顶 端无芽;
• 单叶在茎上排成叶序,复叶的小叶均排列 在一个平面上;
(一)叶片
• 叶片是叶最重要的组成部分,多为薄的绿 色扁平体。
• 薄而扁平的形态,具有较大的表面积,能 缩短叶肉细胞和叶表面的距离,起支持和 疏导作用的叶脉也处于网络状态。
• 有利于气体交换和光能的吸收。 • 有利于水分、养料的输入以及光合产物的
输出,是对光合作用和蒸腾作用的完善适 应。
• 叶片内分布着大小不同的叶脉,沿着叶片 中央纵轴有一条最明显的叶脉,称为主脉; 其余的叶脉称为侧脉。
旱生植物的叶
• 按照植物水分的关系,把植物分为旱生植 物、中生植物、水生植物三种类型。
• 旱生植物是指在气候干燥、土壤水分缺乏 的干旱环境中生长,能够忍受较长时间的 干旱仍能维持体内水分平衡和正常发育的 植物。
• 水生植物是指生活在水中的植物。 • 中生植物生长在水分条件适中、气候温和
的环境中,是介于上述两种极端类型之间 的一种中间类型。
3、轮生:三个或三个以上的叶着生在一 个节上,如夹竹桃。
4、簇生:两个以上 的叶着生于极度缩 短的短枝上,如金 钱松、银杏等。
5、基生:两片以 上的叶着生于地表 附近的短茎上称为 叶基生。
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变态叶 叶子的变态有多种
鳞叶 鳞芽外具保护作
用的芽鳞或鳞片;根 状茎(如竹、藕)、 球茎(荸荠)、块茎 (马铃薯)等变态茎 上退化的叶--鳞叶或 鳞片;百合、洋葱的 鳞茎上肉质具贮藏组 织的鳞叶。
羽状复叶; 掌状复叶; 三处复叶; 单身复叶
四、叶序
• 叶在茎上的排列方式。
• 互生叶序:每一节上只着生1叶片; • 对生叶序:每一节上着生2叶片; • 轮生叶序:每一节上着生3或多叶片。
1、互生:每节上 只生一片叶,如 大豆、棉花、玉 米等。
2、对生:每节 上相对着生两片 叶,如丁香、芝 麻、薄荷等。
(1)奇数羽状复叶:顶端生有一 顶生小叶,小叶的数目为单数的羽 状复叶。
(2)偶数羽状复叶:顶端生有两 片顶生小叶,小叶的数目为偶数的 羽状复叶。
• 总叶轴的两侧有羽状排 列的分枝,此分枝叫羽 片,分枝上再生羽状排 列的小叶,这样的叶子 叫二回羽状复叶。如合 欢、皂荚;如羽片像总 叶柄一样再次分枝,叫 三回羽状复叶,如楝树; 依次羽片再次分裂,叫 多回羽状复叶。如蒿属、 南天竹。
叶 形
叶的边缘是叶缘,叶缘有全缘、锯齿和牙齿等类型
叶片的尖端称为叶尖,叶尖有不同类型
芒尖
卷须状