植物学复习总结
植物有关知识点总结
一、植物的生长过程1. 种子发芽植物的生长过程始于种子的发芽。
种子具有较高的抵抗外界环境的能力,而且能够在适宜的环境下发芽,萌发成幼苗。
种子萌发的过程包括吸水膨胀、呼吸加快、根系伸长等步骤,最终幼苗从种子中出来,开始进行光合作用。
种子的发芽不仅依赖于适宜的温度、湿度和光照条件,也与植物种类、种子的质量有关。
2. 幼苗生长幼苗经过种子发芽后,开始进行生长。
主要表现为茎的伸长、叶片的扩张、根系的生长等过程。
在这个阶段植物特别需要水分、养分和光照等物质和条件来维持生长。
幼苗的生长速度与环境的适宜程度、土壤的养分状态、空气的湿度等有关。
3. 开花结果植物的生长过程中,很多植物会经过开花和结果的过程。
开花是植物进行生殖的关键过程,通过花的受粉和授粉,植物能够产生种子,继续后代的繁衍。
而植物结果则是成熟种子的形成,它是植物生长过程中最终的产物。
开花和结果的过程需要受到适宜的温度、湿度和光照等环境条件的影响。
二、植物的分类植物在不同的环境下,逐渐演变出了多样的形态和生理特性,根据植物的细胞结构、生命周期、生殖方式等特征,可以将植物分为不同的类别。
常见的分类包括:1. 被子植物和裸子植物:根据植物的种子结构不同,可以将植物分为被子植物和裸子植物两类。
被子植物的种子包裹在果实中,裸子植物的种子则暴露在空气中,没有果实的保护。
2. 蕨类植物、裸子植物、被子植物:从植物的细胞结构和生殖方式上来分类,可以将植物分为蕨类植物、裸子植物和被子植物。
它们在地球上的时间、数量和分布范围都有所不同。
3. 草本植物、木本植物:根据植物的茎的大小和结构等特征,可以将植物分为草本植物和木本植物。
草本植物的茎较短,多年生的木本植物茎较长。
4. 单子叶植物、双子叶植物:从植物的叶片的形态特征上来分类,可以将植物分为单子叶植物和双子叶植物。
单子叶植物叶片的表面通常有纵纹,双子叶植物叶片通常有平行的脉络。
除了以上的分类方法,植物还可以根据生长习性、生理特性、用途等特征来进行分类。
大一植物学考试知识点
大一植物学考试知识点一、植物的分类植物学中对植物的分类主要依据植物的形态、结构、生活习性以及系统发育等方面的特征。
植物的分类主要分为植物界、门、纲、目、科、属和种。
1. 植物界:包括绿色植物、藻类、苔藓植物等。
2. 门:绿藻门、苔藓门、蕨类门、裸子植物门、被子植物门等。
3. 纲:草杨纲、桃李纲、豆科纲、菊科纲等。
4. 目:大豆目、玫瑰目、菊目等。
5. 科:豆科、百合科、唇形科等。
6. 属:豆属、玫瑰属、香蕉属等。
7. 种:大豆、玫瑰、菊花等。
二、植物的组织结构1. 胚胎体结构:胚轴、胚乳、子叶等。
2. 器官结构:根、茎、叶等。
3. 组织结构:表皮组织、维管束组织、基本组织等。
三、植物的生理功能1. 光合作用:植物通过光合作用将阳光转化为化学能。
2. 呼吸作用:植物通过呼吸作用将有机物氧化分解,释放能量。
3. 吸收养分:植物通过根吸收土壤中的水分和养分。
4. 传导水分和养分:植物通过根、茎和叶的组织进行水分和养分的传导。
5. 植物生长激素:植物生长激素包括赤霉素、生长素、细胞分裂素等,对植物的生长发育有重要调控作用。
6. 植物对环境的适应:植物能够通过光、温度、湿度等环境因素的感知和调节来适应不同的生长环境。
四、植物与环境互动1. 植物和阳光:光合作用是植物生长的基础,阳光是光合作用的能源。
2. 植物和土壤:土壤为植物提供了水分和养分,同时植物的根系也可以改善土壤结构。
3. 植物和气候:气候条件对植物的生长发育和分布范围有着重要的影响。
4. 植物和其他生物:植物与其他生物之间有着复杂的相互关系,包括共生、竞争等。
五、常见植物的特点和应用1. 草本植物:特点为矮小、茎柔软、主要用途是作为蔬菜、香料等。
2. 乔木植物:特点为高大、茎粗壮、主要用途是作为木材、观赏植物等。
3. 蔓生植物:特点为攀缘、茎柔软、主要用途是作为观赏植物、纤维植物等。
4. 食草植物:特点为以植物为食、主要用途是作为动物的饲料。
5. 观赏植物:特点为美丽、花色多样、主要用途是作为观赏、绿化等。
植物学复习要点
一. 问答题1.双子叶植物根的初生结构(第三章 P76)根的初生结构:初生分生组织( 1、厚表皮:表皮。
2、厚基本组织:皮层。
3、厚形成层:维管柱(中柱)有顶端分生组织分裂产生的细胞经生长分化形成的构造叫初生构造。
(1)表皮:位于根面,排列紧密。
从纵切看,长株形,横切看长方形壁薄,有的形成根毛,扩大了吸收面积。
(吸收组织)(2)皮层:位于表皮以内,维管柱以外的薄壁细胞,占比例较大。
外皮层:一层或几层,排列紧密,无间隙。
但根毛枯死后,表皮细胞被破坏,外表皮层细胞株质化增厚,保护。
薄壁细胞:排列疏松,贮藏,通道。
内皮层:最内一层排列整齐的形状较小的细胞常发生木质化,木质化增厚——凯氏带。
(内外切向壁,左右侧向壁,上下横壁。
)(3)维管柱(中柱)(4)中柱鞘:一层或几层薄细胞,使侧根,不定芽,形成层,木栓,形成层木栓性发生处。
初生木质部:位于中尖,呈辐射状分布。
(后生木质部:导管孔径小。
后生木质部:导管孔径大。
)初生韧皮部 :位于初生木质部辐射尖之间。
薄壁细胞:初生韧皮部和 [初生木质部之间,或可数双子叶植物根的中心也有薄壁细胞。
功能:产生侧根,不定芽 ;侧面分生组织;输导(纵向)2.禾本科植物根的初生结构(第三章 p77)在基本组成方面与双子叶植物类似,也分为表皮、皮层和中柱三部分。
(1)表皮(2)皮层靠近表皮的几层细胞较小,排列紧密,称为外皮层。
内皮层细胞大多五面加厚。
通道细胞:单子叶禾本科植物根的内皮层,对着初生木质部的内皮层细胞常停留在具有凯氏带阶段,保持薄壁状态,称通道细胞。
(3)中柱中柱鞘在根的发育后期常部分或全部木化,维管柱为多原型。
3.双子叶根的初生结构与禾本科根的初生结构比较(好像不是大题)(第三章 p77)比较:双子叶植物单子叶植物内皮层具凯氏带五面细胞壁增厚次生生长木质部与韧皮部之间有薄壁细胞木质部与韧皮部之间无薄壁细胞能进行次生生长不能进行次生生长木质部辐射角少于 6 个多原型( 6 个以上)4.维管形成层的发生活动结果(第三章 p83 )发生部位:主要部分由初生木质部与初生韧皮部的未分化的薄壁细胞转变而成,另一个小部分由正对原生木质部的中柱鞘细胞恢复分裂形成。
植物学全部知识点总结
前期:核内的染色质凝缩成染色体,核仁解体,核膜破裂、纺锤体开始形成。
中期:中期是染色体排列到赤道板上,纺锤体完全形成时期。
后期:后期是各个染色体的两条染色单体分开,分别由赤道移向细胞两极的时期。
末期:为形成二子核和胞质分裂的时期。染色体分解,核仁、核膜出现,赤道板上堆积的纺锤丝,称为成膜体。
第六章叶
名词解释
运动细胞(泡状细胞):在禾本科植物叶片上的一组大型的薄壁细胞,位于两个叶脉之间的上表皮。在横切面上呈扇形排列,与叶片的卷曲和张开有关。
海绵组织:双子叶植物叶中,靠近下表皮的叶肉细胞,形状不规则,胞间隙发达,含有较少的叶绿体。
栅栏组织:在双子叶植物的叶肉中,靠近上表皮,通常由1-2层圆柱形的细胞组成,细胞的长径与表皮垂直,较整齐如栅栏状。细胞内含有大量的叶绿体。
植物学全部知识点总结(总24页)
第一章细胞
名词解释
原生质体:组成细胞的一个形态结构单位,是指活细胞中细胞壁以内各种结构的总称,使细胞内各种代谢活动进行的场所。
细胞骨架:微管微丝和中间纤维分别由不同蛋白质以不同方式装配成直径不同的纤维,相互连接形成具有柔韧性和刚性的的三维网状结构,因此称作细胞骨架。
纹孔:细胞在生成次生壁时并非全面加厚,在一些位置上不沉积次生壁物质,这些不加厚的区域称为纹孔
简答与论述
比较导管和筛管的结构。
导管——由许多管状的死细胞(导管分子)纵向连接而成(1分)。成熟导管分子的端壁溶解形成穿孔(1分)。侧壁发生不同方式的次生木质化增厚,呈现出环纹,螺纹、梯纹和孔纹等各种花纹(1分)。
筛管——由一些管状的无细胞核的生活细胞(筛管分子)连接而成(1分)。 筛管分子的细胞壁为初生壁性质。端壁特化为筛板(1分),其上分布有成群的筛孔。
植物学知识点总结
植物学知识点总结引言植物学是研究植物的起源、结构、生长发育、分类以及与环境的相互关系的科学。
作为生物学的一个分支,植物学对人类的生活和社会经济发展有着重要的意义。
本文将对植物学的一些重要知识点进行总结,帮助读者更好地了解这个领域。
植物的起源与进化植物是地球上最早出现的生物之一,起源于约47亿年前的地球上。
植物的起源和进化经历了原始海藻、藻类、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物以及被子植物等阶段。
在进化的过程中,植物逐渐适应了陆地环境,形成了多样化的植物类群。
植物的结构与功能植物体主要由根、茎和叶组成。
根负责吸收水分和养分,并固定植物在地面上。
茎起到支撑和传导物质的作用。
叶是植物进行光合作用的主要器官,通过叶绿素吸收光能并将其转化为化学能。
另外,植物还具有花、果实和种子等繁殖器官,通过花粉传播和种子传播来繁殖后代。
植物的生长发育植物的生长发育包括萌发、生长和成熟三个阶段。
萌发阶段是种子在适宜的环境条件下发育成幼苗的过程。
生长阶段是植物体积和大小增长的过程,包括细胞分裂和细胞伸长两个过程。
成熟阶段是植物体发育到达一定阶段,能够繁殖繁衍后代的阶段。
植物的分类植物具有丰富的物种多样性,根据植物体的结构、生殖方式、生活史等特征,植物学家将植物分为苔藓植物、蕨类植物、裸子植物以及被子植物等四大类。
被子植物是最为常见的植物类群,包括了两子叶植物和一子叶植物。
植物的分类研究对于了解植物的多样性和进化关系有着重要的意义。
植物与环境的相互关系植物与环境的相互关系是植物学的重要研究内容之一。
植物对环境的适应性是其能够生存和繁衍的基础。
植物受光、温度、水分和营养等环境因素的影响很大,不同的植物对这些环境因素的适应性也各不相同。
植物还能够通过与其他生物的互动来适应环境,比如与昆虫、鸟类和哺乳动物等的共生关系。
结论植物学作为生命科学的一个重要分支,研究植物的起源、结构、生长发育、分类以及与环境的相互关系,对人类的生活和社会经济发展有着重要的意义。
植物学复习重点
植物学复习重点笫一章植物细胞一、简述质体的类型、存在、形态、结构、作用及相互转化前质体:1幼龄细胞中,2形状不规则,3无色素,4内膜有少量片层,可进一步分化为成熟质体叶绿体:1.绿色细胞中,2.扁椭球型或球型,3.叶绿素a、b,叶黃素、胡萝卜素。
4.发达的基粒片层和基质片层。
光合作用。
有色体:1•果实、胡萝卜根、花瓣,2.球型、梭型等,3.含有大量类胡萝卜素,4.内部片层变形或解体,5.招引昆虫,积累淀粉、脂类、胡萝卜素。
白色体:1.存在贮藏组织、胚、叶表皮,2.近球型,3.不含色素,4.内部有少数不发达片层,5.根据贮藏物质的不同分为一造粉体、造油体、造蛋口体外膜均有双层单位膜,质体转化举例:马铃薯块茎见光变绿一一白色体变叶绿体,西红柿幼果变红一—外部叶绿体变有色体、内部白色体变有色体,胡萝卜根见光变绿一一有色体变叶绿体。
二、液泡的结构、组成和功能・液泡:液泡膜为单层膜,膜内为细胞液一含大量水和多种溶于水的有机物和无机物,常略呈酸性。
・功能:(1)调节细胞的渗透作用与膨压・(2)贮藏作用一糖、有机酸、蛋白质、草酸钙结晶、生物碱、、黃酮、黃酮醇、花青素。
・(3)消化作用三、胞间层、初生壁、次生壁的区别1. 胞间层:细胞分裂产生新细胞时形成,主要山果胶组成。
2. 初生壁:细胞在生长、增大体积过程形成的壁层。
主要由纤维素、半纤维素和果胶,还有结构蛋白和酶3…次生壁:细胞停止体增大后,在初生壁内表增加的壁层。
主要成分是纤维素,还添木质素等物质。
具生活原生质体的细胞多无次生壁。
四、胞间连丝、纹孔的概念胞间连丝:穿过细胞壁的原生质细丝,连接相邻细胞的原生质体,是质膜包围的直径40-50nm的小管道。
细胞间物质运输,信息传递通道。
纹孔:形成次生壁时,初生纹孔场处不沉积壁物质,这些次生壁层未增卑的区域称纹孔,是细胞间水和物质交换的通道。
五、贮藏物质的类型、来源和鉴定淀粉:光合作用产生的葡萄糖在叶绿体聚合成同化淀粉,同化淀粉转化成可溶性糖类,运输到造粉体中,山造粉体将它们再合成为贮藏淀粉,贮藏的淀粉常呈颗粒状,称为淀粉粒。
大学植物学基本知识点总结
大学植物学基本知识点总结1.植物起源植物起源是植物学的一个重要基础知识点。
植物在地球上的起源可以追溯到约45亿年前的古代海洋生物。
最早的植物是藻类生物,它们是陆地植物的祖先。
陆地植物的起源是从古代绿藻开始的。
陆地植物的进化是植物起源的重要内容之一。
同时,从生物地理学的角度来看,不同地区的植物起源时间和形式各异,这是植物地理区划的一个重要依据。
2.植物结构植物结构是植物学的一个重要知识点。
植物结构主要包括植物的组织结构和器官结构。
植物的组织结构主要有器官、组织和细胞三个层次。
植物的器官结构包括根、茎、叶、花和果实等。
植物的组织结构主要包括细胞间的连接结构、细胞器结构等。
而细胞才是构成植物的基本单位,其结构、功能及其关系及其调控机制是植物学的重要内容。
3.植物分类植物分类是植物学的一个重要内容。
植物分类主要包括植物分类的原则和方法、分类的级别和分类系统的建立。
植物分类的原则和方法从形态学、生态学、生理学、生态学、生物地理学和分子生物学等多个角度出发,综合考虑植物的形态特征、生活方式、生理特性、地理分布和遗传关系等方面,以确定植物的分类归属。
分类的级别主要有门、纲、目、科、属、种等。
分类系统的建立涉及到植物分类学的各个层次,要准确划分和分类植物界的种类,而这个过程是非常复杂和严谨的。
因此,植物分类是植物学的重要基础知识点。
4.植物生长发育植物的生长发育是植物学的一个重要知识点。
植物的生长是指植物体积、重量和体积增加的过程。
植物的生殖是植物繁殖后代的过程。
植物的发育是指植物生长和繁殖的过程。
植物的生长发育受到光照、温度、水分、土壤养分、气候和内部激素等多种因素的影响。
植物的生长发育过程涉及到植物的形态结构、生理生化、代谢代谢、生殖发育等方面。
因此,植物的生长发育是植物学的一个非常重要的内容。
5.植物生殖植物的生殖是植物学的一个重要内容。
植物的生殖主要包括有性生殖和无性生殖。
有性生殖主要是指通过卵子和精子结合形成受精卵的过程,然后形成新个体。
植物学第二版强胜知识点总结
植物学第二版强胜知识点总结植物学是一门研究植物的形态、结构、生理、分类、分布、遗传、进化等方面的科学。
强胜所著的《植物学》第二版为我们提供了丰富而系统的植物学知识。
以下是对其中一些重要知识点的总结。
一、植物细胞植物细胞是植物结构和生命活动的基本单位。
它由细胞壁、细胞膜、细胞质和细胞核等部分组成。
细胞壁主要由纤维素构成,具有支持和保护细胞的作用。
细胞膜是一层选择透过性膜,控制物质进出细胞。
细胞质中包含了细胞器,如线粒体提供能量,叶绿体进行光合作用,内质网和高尔基体参与物质合成和运输。
细胞核是细胞的控制中心,储存着遗传信息。
二、植物组织植物组织分为分生组织、薄壁组织、保护组织、输导组织和机械组织等。
分生组织具有持续分裂能力,包括顶端分生组织、侧生分生组织和居间分生组织。
薄壁组织是植物体内分布最广的组织,具有储存、同化、通气等功能。
保护组织如表皮可以防止水分散失和外界侵害。
输导组织中的导管和筛管分别负责水分和有机物的运输。
机械组织如厚角组织和厚壁组织增强了植物的支持和巩固作用。
三、植物的营养器官根、茎、叶是植物的营养器官。
根的主要功能是吸收水分和矿物质,固定植株。
根分为主根、侧根和不定根。
根尖的结构包括根冠、分生区、伸长区和成熟区。
茎的主要作用是支持和运输。
茎的形态多样,有直立茎、缠绕茎、攀援茎等。
茎的结构包括表皮、皮层、维管束和髓。
叶是进行光合作用的主要场所。
叶的形态和结构适应了光合作用的需要,叶片通常由表皮、叶肉和叶脉组成。
四、植物的生殖器官花、果实和种子是植物的生殖器官。
花的结构包括花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊。
雄蕊由花药和花丝组成,产生花粉。
雌蕊由柱头、花柱和子房组成,子房发育成果实,胚珠发育成种子。
果实的类型多种多样,如真果和假果。
种子由种皮、胚和胚乳构成。
五、植物的分类植物分类学根据植物的形态、结构、生理等特征将植物进行分类。
分类单位从大到小依次为界、门、纲、目、科、属、种。
常见的植物类群包括藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物和被子植物。
植物学复习重点汇总
植物学植物组织:分生组织:按位置分:顶端分生组织:分布于根尖,茎尖侧生分生组织:根,茎周侧,包括维管形成层和木栓形成层居间分生组织:分布于成熟组织之间按来源分:原分生组织:生长点最尖端,由胚性细胞组成初生分生组织:由原分生组织衍生而来次生分生组织:有薄壁细胞脱分化而来(木栓、束间形成层)成熟组织:保护结构:表皮:初生保护结构周皮:次生保护结构营养组织:吸收组织:根毛区表皮细胞,根毛同化组织:叶肉贮藏组织:胞内充满营养物质通气组织:胞间隙非常发达传递细胞:细胞壁内突,进行短途物质的运输机械组织:厚角组织:细胞壁局部增厚,增厚的仍为初生壁厚壁细胞:细胞壁全面加厚,为次生壁。
疏导组织:疏导水分:导管(死细胞)管胞(木化的死细胞)疏导养料:筛管(是活细胞,但无核,具有伴胞)筛胞注:导管管胞存在于木质部,筛管筛胞存在于韧皮部。
被子植物具有导管跟筛管,裸子植物具有管胞跟筛胞。
细胞壁:胞间层:果胶初生壁:纤维素,半纤维素,果胶次生壁:纤维素,半纤维素,木质素维管束的类型:按有无形成层:有限维管束:无束中形成层,不进行次生生长无限维管束:有束中形成层,可进行次生生长按韧皮部木质部的位置:外韧维管束:有限外韧维管束无限外韧维管束双韧维管束同心维管束:周木维管束周韧维管束根:被子植物根尖组织分化成熟过程:分生区伸长区成熟区原分生组织初生分生组织成熟组织(初生结构)原始细胞———原表皮——————————————表皮基本分生组织———————————皮层原形成层—————————————维管柱双子叶植物根的初生结构:表皮:位于幼根表面,由原表皮分化而来,壁薄,无气孔,皮层:外皮层::表皮内1~数层细胞,细胞较小,无叶绿体,表皮死后,外皮层细胞壁栓化,保护皮层薄壁细胞:细胞大型,排列疏松,具有贮藏营养物质的作用内皮层:细胞较小,其径向壁和横向壁上有凯氏带加厚,具有通道细胞维管柱:中柱鞘:由一层或数层薄壁细胞组成,具有分生潜能初生木质部:外始式,疏导水分无机盐,呈辐射状排列初生韧皮部:与初生木质部相间排列,外始式,运输有机物薄壁组织:位于初生木质部与初生韧皮部之间髓部:发育后期通常不存在双子叶植物根的次生生长和次生结构:次生生长的起始位置次生生长次生结构(切向分裂)木栓层中柱鞘细胞——————————木栓形成层—————————木栓形成层(组成周皮)栓内层正对原生木质部的中(切向分裂)木射线柱鞘细胞恢复分裂活动—————维管————————————韧皮射线(径向分裂)位于初生韧皮部内侧的形———————————扩大维管形成环保持未分化状态的薄壁—————成———————————次生韧皮部细胞恢复分裂活动层(切向分裂)次生木质部茎:双子叶植物茎的初生结构:表皮:位于幼茎的表面,由原表皮分化而来。
植物学部分知识点总结
1、种子的结构:种子虽然在形状、大小、颜色等各方面存在着较大的差异,但其基本结构都是一致的。
都是由胚、胚乳和种皮三部分组成,其中胚包括:胚根、胚轴、胚芽和子叶四部分。
胚是种子中最重要的部分,新的植物体就是由胚生长发育而成的。
胚由胚根、胚芽、胚轴和子叶组成。
胚根和胚芽的体积很小。
胚根一般为圆锥形,胚芽常具雏叶的形态;胚轴位于胚根和胚芽之间,并与子叶相连,一般很短;依据子叶着生的位置将胚轴分为上胚轴和下胚轴,即子叶着生点至第一片真中之间,称上胚轴,而子叶着生点到胚根之间,称下胚轴。
子叶与一般正常叶的功能是不同的,有储藏养料的作用,或能从胚乳中吸收、转化营养物质供胚生长时使用。
不同种子其子叶数目不同,在被子植物中分为两类:一类具有两片子叶,称之为双子叶植物。
另一类只具有一片子叶,称之为单子叶植物。
双子叶植物和单子叶植物是被子植物的二个大类,它们不仅在子叶数目上有差别,而且在其他器官的形态结构上也不完全相同。
(在自然界,我们可以根据叶片的脉序、根系的类型和花的形态特征来区别这两类植物。
一般来说双子叶植物的叶片具有网状脉序;而单子叶植物的叶片为平行脉序或弧形脉序。
在根的形态上,双子叶植物一般主根发达,故多为直根系;而单子叶植物一般主根不发达,由多数不定根形成须根系。
双子叶植物的花基数通常为5或4,花萼和花冠的形态也多不相同;而单子叶植物的花基数通常为3,且花萼和花冠非常相似,不易区分。
)在裸子植物中,子叶数目很不一致,有2个或2个以上。
组成胚的细胞都具有胚性,这些细胞的特点是体积小,细胞质浓、核相对比较大,细胞质中没有或仅有小的液泡。
种子萌发时,这些细胞很快分裂,胚根和胚芽突破种皮,胚根发育成幼苗的主根,胚芽发育成茎、叶部分,胚轴发育成茎的一部分,使胚迅速形成幼苗。
种子根据胚乳有无还可分为无胚乳和有胚乳种子。
(种子萌发的条件:种子的萌发,除了种子本身要具有健全的发芽力以及解除休眠期以外,也需要一定的环境条件:充足的水分、适宜的温度和足够的氧气。
高一植物学专业知识点归纳
高一植物学专业知识点归纳植物学是生物学的一门重要分支,主要研究植物的结构、生理、生态、进化等方面的知识。
对于高一学生而言,熟悉一些基本的植物学知识,有助于他们了解植物的生命特征,促进他们对自然界的观察和理解。
以下是一些高一植物学专业知识点的归纳。
1. 植物的组织结构- 器官:植物的主要器官包括根、茎、叶、花、果实和种子等。
- 组织:植物的组织主要有表皮组织、维管组织、栅栏组织、肌酐组织等。
- 细胞:植物的细胞主要由细胞膜、细胞质、细胞核和细胞壁组成。
2. 植物的生长发育- 发芽:植物的种子在适宜的环境条件下,通过吸水和氧气,进而发芽生长。
- 分生组织:植物的分生组织主要包括分生细胞、形成细胞和初生组织等。
- 运输组织:植物的运输组织主要有导管、维管束和木质部等。
3. 植物的根系- 根的结构:根的结构主要包括植物毛、主根、侧根、须根等。
- 根的功能:根的功能主要包括吸收水分和养分、固定植物体等。
4. 植物的茎- 茎的结构:茎的结构主要包括节、节间、叶轴、叶腋和叶柄等。
- 茎的功能:茎的功能主要包括承受和分配养分、支撑植物体等。
5. 植物的叶- 叶的结构:叶的结构主要包括叶片、叶柄和叶鞘等。
- 叶的功能:叶的功能主要包括光合作用、呼吸作用和蒸腾作用等。
6. 植物的繁殖方式- 有性繁殖:有性繁殖主要通过花粉和卵细胞的结合来进行。
- 无性繁殖:无性繁殖主要通过植物的营养器官进行,如根茎、茎蔓、包囊等。
7. 植物的生态特征- 适应性特征:植物通过适应环境的方式,如形态、结构、生理等特征,提高自身的生存能力。
- 地理分布规律:植物的分布与气候、地形、土壤等因素密切相关。
8. 植物的进化和分类- 进化:植物经历了漫长的进化过程,不断适应环境,形成了多样化的植物种类。
- 分类:植物根据形态特征、生态特征、系统发育等方面进行分类。
通过对这些知识点的了解,高一学生可以更加深入地了解植物的生命特征,认识到植物在生态系统中的重要性。
(完整版)植物学复习资料(经典)
(完整版)植物学复习资料(经典)第⼀章植物细胞⼀、名词解释1.细胞和细胞学说细胞:能进⾏独⽴繁殖的有膜包围的⽣物体的基本结构和功能单位;细胞学说:(1)植物和动物的组织都是由细胞构成的(2)所有的细胞都是由细胞分裂或融合⽽来(3)卵⼦和精⼦都是细胞(4)⼀个细胞可以分裂形成组织2.纹孔:细胞形成次⽣壁时,在⼀些位置上⾯不沉积次⽣的壁物质,⽽形成⼀些间隙,这种在次⽣壁中未增厚的部分,称为纹孔。
3.胞间连丝:穿过细胞壁的细胞质细丝,它连接相邻细胞间的原⽣质体,它是细胞间物质和信息交换的桥梁。
4.细胞全能性:植物的⼤多数⽣活细胞,在适当条件下都能⼜单个细胞经分裂、⽣长和分化形成⼀个完整植株的现象或能⼒⼆、论述题1.试区别:细胞质、原⽣质、原⽣质体。
答:细胞质由基质和众多细胞器构成。
原⽣质层包括细胞膜,细胞质,液泡膜。
原⽣质体是除去了植物细胞壁后剩下的结构,包括细胞膜,细胞质,细胞核三部分。
2.植物细胞中有哪些质体?各有什么特征?它们之间的关系如何?答:(1)前质体:⽆⾊或呈现淡绿⾊的球状体,其外有双层膜包被,内膜内褶,伸⼊基质中,或形成少许游离的⼩泡或类囊体,膜内基质有少量的DNA RNA 核糖体和可溶性蛋⽩等。
当细胞⽣长分化时,前质体可转变成其他类型的质体。
(2)叶绿体呈透镜形或椭圆形,其功能是进⾏光合作⽤合成有机物,结构复杂,由叶绿体被膜、类囊体和基质构成,含有DNA和核糖体,可以合成某些蛋⽩质,在遗传上有⼀定的⾃主性,在个体发⽣上,叶绿体来⾃前质体。
(3)⽩⾊体近于球体,其内部结构简单,在基质中仅有少数不发达的⽚层和油造体,来⾃于前质体。
(4)有⾊体形状以及内部结构多种多样,由前质体发育⽽来,或由叶绿体失去叶绿素⽽成。
3.细胞核的形态结构及其机能如何?答:(1)细胞核由核被膜、染⾊体、核仁和核基质组成(2)核被膜包括核膜和核纤层两部分,核被膜由两层膜组成,外膜表⾯由核糖体,并与内质⽹连通,核被膜上还分布由核孔复合体,是细胞核与细胞质间物质运输的通道,核纤层是核被膜内膜的⼀层蛋⽩质⽹络结构,为核膜和染⾊质提供了结构⽀架,并介导核膜与染⾊质之间的相互作⽤。
植物常用知识点总结大全
植物常用知识点总结大全一、植物基本概念1. 植物的定义:植物是一类多细胞生物,其细胞具有细胞壁和叶绿体,能够进行光合作用。
2. 植物的分类:植物根据种子的形式可分为裸子植物和被子植物;根据生活习性可分为蕨类植物、裸子植物和被子植物。
3. 植物的结构:植物主要由根、茎、叶、花、果实等部分组成。
4. 植物的生活史:植物的生活史主要包括种子萌发、生长、开花、结果、传播等各个阶段。
二、植物的生长与发育1. 植物的生长方式:植物的生长主要包括细胞分裂、伸长和分化等过程。
2. 植物的发育调控:植物的发育受内源和外源调控,包括激素、光照、温度、水分等因素的影响。
3. 植物的适应性:植物对环境的适应性表现在生理上、形态上和生态上,例如气孔调节适应土壤干旱,叶片形状适应光照强弱等。
4. 植物的器官发育:植物的根、茎、叶、花、果实等器官的发育是复杂的过程,涉及多种生理和生物学过程。
三、植物的营养与代谢1. 植物的光合作用:光合作用是植物利用光能将二氧化碳和水转化成有机物质的过程,是植物生命活动的基础。
2. 植物的呼吸作用:植物通过呼吸作用将有机物质氧化成二氧化碳和水,释放能量。
3. 植物的营养吸收:植物通过根吸收水分和无机盐,通过叶片吸收气体等方式获取生长所需的营养物质。
4. 植物的代谢反应:植物的代谢包括糖代谢、脂肪代谢、蛋白质代谢、核苷酸代谢、激素代谢等多个方面。
四、植物的生殖与繁殖1. 植物的有性生殖:植物的有性生殖包括花粉和卵子的产生、传粉与受精、胚胎发育和种子形成等过程。
2. 植物的无性生殖:植物的无性生殖方式主要包括分生组织的形成、茎、根、叶等器官的变态分化和再生等。
3. 植物的繁殖适应性:植物的繁殖适应性表现在花的结构、传粉方式、果实的形态和传播方式等方面。
4. 植物的遗传变异:植物的遗传变异是种群适应环境的基础,是植物种群的生态进化过程。
五、植物的应用与保护1. 植物在食品领域:植物提供人类大部分的食物,包括谷物、蔬菜、水果、油料、香料等。
植物学复习整理
一形态描述的术语1叶序:互生:叶在枝条上的着生情况,每个节上仅生一叶。
对生:每节上生2叶叶对生的植物:槭树科,木犀科,忍冬科,腊梅科,茜草科(栀子,六月雪)大叶黄杨千屈菜科紫薇属(小枝上部互生,其余对生)虎耳草科八仙花属黄杨科黄杨属(小叶黄杨)夹竹桃科络石属七叶树科(掌状复叶对生)石榴科(石榴:长枝对生,短枝簇生)轮生:每节上生3叶或更多2羽状复叶:小叶在叶轴的两侧排列成羽毛状。
羽状复叶的植物:一回羽状复叶:蔷薇属(多数),珍珠梅属,紫藤属,槐属,刺槐属,黄檀属,香椿,臭椿,十大功劳属,栾树属(有1回,有二回),凌霄,核桃,枫杨二回羽状复叶:合欢,黑荆,复羽叶栾树,牡丹2~3回羽状复叶:南天竹,楝树掌状复叶:叶轴缩短,在其顶端集生了3片以上小叶,呈掌状展开。
3柔荑花序:在一个不分枝的花序轴上,无花柄,着生了单性花。
(杨柳科,壳斗科)伞形花序:花柄几等长,各花均自花轴顶端一点上生出,整个花序的花排在一球面上形似开张的伞。
二歧聚散花序: 主轴上端节上具二侧轴,所分出侧轴又继续同时向两侧分出二侧轴的花序。
(大叶黄杨,卫矛,石竹)4二强雄蕊:一朵花中有4枚雄蕊,其中花丝二长二短。
二体雄蕊:雄蕊由花丝联合成数目不等的两束。
(蝶形花科)四强雄蕊:一朵花中有6枚雄蕊,其中花丝4枚位于内轮较长,2枚位于外轮较短5聚合果:在一朵花内有多枚离生的雌蕊(心皮),每一枚雌蕊形成一个小单果,这些小单果聚生在同一花托上所形成的果实。
聚花果:果实是由整个花序发育而来,花序轴也成为果实的组成部分聚合蓇葖果:聚合果是被子植物的离生单雌蕊的花发育而成的果实,许多小果聚生在花托上。
根据小果的不同,聚合果分为多类。
小果为蓇葖果,便为聚合蓇葖果。
(木兰科)聚合瘦果:核果:三层果皮性质不一,外果皮极薄;中果皮是发达的肉质食用部分;内果皮的细胞经木质化以后,成为坚硬的核,包在种子外面。
二1有环状托叶痕的植物:木兰科桑科榕属2有乳汁的植物:桑科大戟科多数含乳汁,乌桕夹竹桃科萝摩科三花色,花期1春2夏:石楠(红,黄)、六月雪(白)、海仙花(红白双色)、金银花(白,黄)、夹竹桃(红)、百花夹竹桃(白)、广玉兰(白)、合欢(红)、栀子(白)、紫薇(红,白等)、木槿(红,白)、凌霄(橘红)、八仙花(红,蓝,紫)、金丝桃(黄)3秋:桂花(黄白色)、木芙蓉(红,粉,白)4冬:梅花(白,红,粉)、腊梅(黄)秋色叶树种秋色叶红色或紫红色:鸡爪槭,枫香,盐肤木,黄栌,乌桕,卫矛,榉树秋色叶黄色:银杏,无患子,金钱松,鹅掌楸,无患子四生态习性1喜酸性地壤树种:杜鹃花属,山茶属2耐盐碱树种:杞柳,臭椿,柽柳3耐湿树种:池杉,落羽杉,垂柳,乌桕,榔榆,腺柳,水杉,枫杨(识别要点)4水生植物:挺水植物:植物的下部沉入水中,根扎于泥中,而上面的绝大部分生于水面以上。
植物学知识点总结复习资料
植物学第一章绪论一.1.植物:一般有叶绿素,自养;无神经系统,无感觉,固着不动。
2.植物界被子植物种子植物雌蕊植物维管束植物裸子植物高等植物蕨类植物苔藓植物颈卵器植物真菌细菌菌类植物卵菌黏菌孢子植物地衣地衣植物褐藻红藻非维管束植物蓝藻低等植物绿藻黄藻藻类植物金藻甲藻硅藻裸藻轮藻3.生物界的分。
○1二界系统:植物界(光合,固着)、动物界(运动,吞食);○2三界系统:植物界、动物界、原生生物界(变形虫,具鞭毛,能游动的单细胞群体);○3四界系统:植物界、动物界、原生生物界、原核生物界(原始核);○4五界系统:植物界、动物界、原生生物界、原核生物界、菌物界;○5六界系统:植物界、动物界、原生生物界、原核生物界、菌物界、非细胞生物界(病毒、类病毒)区别:原生生物界与原核生物界4.植物作用□1植物在自然界中的生态系统功能◇1合成作用(光合作用): 6CO2+6H2O→C6H12O6+6O2(三大宇宙作用)○1无机物转化为有机物;○2将光能转化为可贮存的化学能;○3补充大气中的氧。
◇2分解作用(矿化作用)复杂有机物→简单无机物意义:a、补充光合作用消耗的原料b、使自然界的物质得以循环□2植物与环境○1净化作用:对大气、水域及土壤的污染具有净化作用,其途径是吸收,吸附,分解或富集。
○2监测作用:监测植物-对有毒气体敏感的植物。
○3植物对水土保持、调节气候的作用。
○4美化环境。
○5其它:杀菌(散发杀菌素);减低噪音等等。
□3植物与人类人类的衣、食、住、行、医药及工业原料等都直接或间接大部分与植物有关;第二章植物细胞与组织一.1.细胞概念细胞(cell) 是构成植物和动物有机体的形态结构和生命活动的基本单位。
2.细胞学说的内容○1植物与动物的组织由细胞构成○2所有的细胞由细胞分裂或融合而成○3卵细胞和精子都是细胞○4单个细胞可以分裂形成组织病毒是目前已知最小的生命单位,仅由蛋白质外壳包围核酸芯所组成二.原生质(化学和生命基础)原生质是细胞活动的物质基础,可以新陈代谢。
植物学知识点要点
植物学是一门研究植物的科学,涉及范围广泛,包括植物的形态结构、生理特性、分类系统、生态环境适应性等多个方面。
以下是关于植物学的一些重要知识点要点:1. 植物形态结构:植物的形态结构主要包括根、茎、叶、花和果实。
根是植物在土壤中吸收水分和养分的器官,茎连接根和叶,支撑植物体并输送养分,叶进行光合作用,花是植物进行有性生殖的器官,果实则是种子的承载器。
2. 植物生长:植物通过光合作用将阳光能量转化为化学能,为自身提供能量。
同时,植物还通过细胞分裂和组织生长不断增加体积,完成生长发育过程。
3. 植物分类:植物可以按照不同的特征进行分类,如种子植物和非种子植物、裸子植物和被子植物等。
植物分类有助于我们更好地了解植物的特性和演化规律。
4. 植物生理:植物生理学研究植物生命活动的生理过程,包括植物的营养吸收、代谢过程、植物激素调控、生长发育等方面的生理活动。
5. 植物生态:植物生态学是研究植物与环境之间相互作用关系的学科。
植物在生态系统中扮演着重要的角色,影响着整个生态系统的稳定性和功能。
6. 植物病理学:植物病理学主要研究植物的疾病、害虫和其他有害因素对植物的危害以及防治方法。
保护植物健康对于维护农业生产和生态平衡至关重要。
7. 植物遗传学:植物遗传学研究植物的遗传变异、遗传规律以及遗传改良方法。
通过遗传学研究,可以培育出具有优良性状的新品种,提高作物产量和抗逆能力。
8. 植物资源利用:植物资源包括植物的药用价值、食用价值、工业利用价值等方面。
充分利用植物资源不仅可以满足人类的需求,还能促进经济发展和生态环境保护。
总的来说,植物学是一门综合性强、内容广泛的学科,涉及到植物在生物界中的重要性及其与环境的相互关系。
通过深入学习植物学知识,我们可以更好地了解植物的奥秘,促进农业生产、生态保护和人类社会的可持续发展。
植物学 基础知识点总结
植物学基础知识点总结一、植物的基本特征1. 细胞结构:植物的细胞结构是由细胞壁、叶绿体和大中央液泡组成的。
细胞壁是植物细胞的特有结构,由纤维素和其他多糖构成,具有保护细胞、支撑植物体和传递物质等功能。
2. 生物分类:植物按照形态特征和生活习性可以分为藻类、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物和被子植物等几个门类。
被子植物是目前最为主要的植物类群,占据了绝大多数的植物物种,包括了我们日常所见的树木和草本植物。
3. 生活史和染色体:植物的生活史是指植物在种子发芽、植物生长、开花授粉、结实和播种等阶段的一系列过程。
植物的染色体是植物细胞内的重要结构,负责携带遗传信息和控制细胞的生长和发育。
二、植物的形态特征1. 植物器官:植物体包括根、茎、叶、花和果实等不同的器官。
根是植物的营养吸收器官,茎负责支持和传导物质,而叶负责光合作用和蒸腾等功能。
2. 植物的外部形态特征:植物的外部形态特征主要包括植物的高度、叶片的形状、颜色和纹理等。
植物的形态特征反映了植物的生活习性和对环境的适应能力。
3. 植物的内部构造:植物的内部构造主要由维管束、细胞组织和分泌物等构成。
维管束是植物的主要生长和传导组织,分为导管和木质部,其功能是传导水分、养分和激素等物质。
三、植物的生理生态特征1. 生长发育:植物生长发育包括植物营养生长、细胞分化和花果生长等过程。
植物的生长和发育受光照、水分、温度和营养物质等因素的影响。
2. 光合作用:植物通过光合作用将二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气,是植物生长发育的重要过程。
光合作用是植物对太阳能的利用和能量的来源。
3. 植物生态适应:植物生态适应是指植物在特定环境条件下的生长和适应能力。
不同的植物对光照、水分和土壤条件等有着不同的适应能力。
四、植物的生物学特性1. 遗传变异:植物在繁殖过程中会产生遗传变异,导致植物的后代具有不同的性状和表现形态。
遗传变异是植物进化和生物多样性的重要来源。
2. 繁殖方式:植物的繁殖方式主要有有性繁殖和无性繁殖两种。
植物学复习
植物学复习1.茎的几种类型:直立茎、平卧茎、匍匐茎、攀缘茎、缠绕茎。
2.叶序:叶在茎或枝条上排列的方式。
常见的有:互生、对生、轮生、簇生。
3.叶的类型:一个叶柄上所生叶片的数目,因植物不同而不同。
可分为两类:单叶;复叶:(1)羽状复叶(2)掌状复叶(3)三出复叶(4)单生复叶4.花序是指花在花轴上排列的情况。
花序可分为无限花序(总状类花序)和有限花序(聚伞类花序)两大类。
5.无限花序(总状类花序):其开花的顺序是由花轴下部的花先开,渐向上部,或由边缘向中心。
又称向心花序或总状花序。
其中根据花柄、花托等的不同又可分为:总状花序、穗状花序、伞形花序、肉穗花序、复穗状花序、复总状花序、伞房花序、隐头花序、头状花序、柔荑花序、复伞形花序。
6.有限花序(聚伞类花序):花序中最顶点或最中的花先开,由于顶花的开放,限制了花序轴顶端继续生长,因而以后开花顺序渐及下边或周围。
有限花序又称离心花序或聚伞类花序,它通常包括以下几种类型:单歧聚伞花序、蝎尾状聚伞花序、卷伞花序、二歧聚伞花序、多歧聚伞花序、轮伞花序。
7.花冠:由于花瓣的离合,花冠筒长短,花冠裂片深浅不同,从而形成各种不同花冠:筒状花冠、漏斗状花冠、钟状花冠、十字形花冠、轮状花冠、唇形花冠、蝶形花冠、舌状花冠。
8.雄蕊:随植物种类不同而不同,常见有:单体雄蕊、多体雄蕊、聚药雄蕊、二体雄蕊、二强雄蕊、四强雄蕊。
9.雌蕊:单雌蕊、离生单雌蕊、复雌蕊。
复雌蕊中有子房合生,花柱、柱头分离;有子房、花柱合生,柱头分离;也有子房、花柱、柱头全部合生,柱头呈头状等三种类型。
10.子房与花托的关系,子房类型可分为:上位子房(子房上位)、上位子房周位花、半下位子房(子房半下位或子房中位)、下位子房。
11.胎座,胚珠着生的地方叫胎座。
常见的胎座类型有: 边缘胎座、侧膜胎座、中轴胎座、特立中央胎座、顶生胎座、基生胎座。
12.胚珠,依据胚珠中胚囊与珠柄的相对关系,可有以下几种胚珠类型:直生胚珠、横生胚珠、弯生胚珠、倒生胚珠。
植物学知识总结
植物学知识总结植物学是研究植物的生物学科,它涉及到植物在地球上的起源、演化、分类、形态、组织、器官、生理、生态、遗传、资源利用和保护等多个方面。
植物学知识的学习和掌握能够为我们更好地认识和利用植物资源提供良好的基础。
下面,本文将对植物学知识进行总结和归纳。
一、植物起源和演化地球上最早的植物是藻类,它们具有较为简单的体型和生殖方式。
继而出现了具有营养器官的植物,如苔藓植物、蕨类植物和裸子植物。
最后,出现了现代种子植物,它们的种子具有丰富的营养,能够独立生长和繁殖。
在植物演化的过程中,环境和生物条件的变化起到了重要的推动和作用。
二、植物分类植物分类是将植物按照其共性分为不同组别的一种方法。
常见的植物分类系统有传统的“五度法”和较新的“APG法”等。
植物分类的目的是方便人们对植物进行认识和研究,为植物的分布、利用和保护提供理论与实践支持。
三、植物形态和结构植物形态是指植物的外形特征,主要包括根、茎、叶、花和果实等。
其中,根主要承担着固定和吸收水分、营养物质的作用;茎则负责着承载植物体、输送物质和支撑叶子的功能;叶则是植物通过光合作用获取能量的重要器官。
花是植物进行生殖的器官,花粉和花柱是花的两个基本组成部分。
而果实是受精后由花的子房发育而成的,主要作用是保护种子并促进种子的传播。
四、植物的生理和生态植物生理和生态涉及到植物的生长、发育、代谢、适应和互作等多个方面。
植物在生长发育过程中,需要光合作用和呼吸作用等多个过程的支持。
植物生态学则是研究植物和环境之间相互关系的学科。
该学科包括植物群落的组成、生态位的分配、物种多样性的维持等多个层面。
植物的生理和生态研究对于了解植物的生长与发育规律、提高植物产量和品质、促进生态环境的保护等具有重要意义。
五、植物资源的利用和保护植物资源指的是人类利用植物提供的食物、衣物、药物、建材、工业原料等多个方面的资源。
在利用植物资源的过程中,需要进行科学和合理的利用和保护。
随着人类对植物资源的需求越来越大,植物资源的破坏也越来越严重。
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△初生壁:纤维素、半纤维素、果胶;次生壁:纤维素、半纤维素、木质素
△胞间层:果胶质或果胶酸钙和果胶酸镁
△胞间连丝:穿过细胞壁,沟通相邻细胞的原生质细丝。
△与细胞壁形成有关的细胞器:内质网、高尔基体、微观
△木化:树的木材部分,导管、管胞、纤维等机械组织细胞,能产生木质素(丙酸苯酯类聚合物,具有很高的强度),填充于细胞壁中,叫木化。
△角化:填充角质(脂类化合物),不透水,可透气,可透光。
植物的表皮细胞常常发生角化,如叶的表面形成角质层,具有保护作用,入防止水分蒸腾,病菌的侵入等。
△栓化:填充栓质(脂类化合物),细胞不透水、不透气,细胞一经栓化后即死亡,树木的外皮,常常是栓化的细胞,具有良好的保护作用。
△矿化:细胞壁内填充矿物质,增加硬度,如禾本科植物表皮细胞常常发生显著的硅化
△细胞质膜的主要功能概括如下:
1. 使细胞的内外环境分隔开,为的生命活动提供相对稳定的内环境。
2. 控制膜内外之间的物质交换,具有选择性的进行物质运输
3. 参与主动运输,被动运输和胞饮作用,为多种酶提供结合位点,使酶促反应高效而有
序地进行。
4. 提供细胞识别位点,完成细胞内外信息跨膜传递。
5.纤维素合成和微纤丝的组装
△细胞分裂间期核中染色质可分为异染色质(heterochromatin)和常染色质(euchromatin)。
常染色质是进行活跃转录的部位,呈疏松的环状,电镜下表现为浅染色。
异染色质
在间期核中处于凝缩状态,无转录活性
△核仁:由RNA和蛋白质组成
△核液:或称核基质,主要酶和原料
△细胞核的主要功能:1)细胞核的主要功能是储存和传递遗传信息。
2)控制和调节细胞的生理活动。
3)通过控制不同基因的表达来控制生物的性状。
△细胞质基质:是一种无明显结构,半透明的胶体。
△胞质运动:细胞质在细胞内作持续、规则的流动。
△胞质运动的作用:促进细胞质内细胞器之间的相互联系,为细胞器的生理活动提供能量。
△内质网的功能:
①具有制造、包装和运输代谢产物的作用。
②ER是许多细胞器的来源
③内质网还有分室作用(compartmentation)
△高尔基体主要功能:
在细胞内将ER合成的物质运输到某些部位。
高尔基体能合成纤维素、半纤维素等构成细胞壁的多糖类物质,参入细胞壁的形成。
根冠细胞中的高尔基体,能分泌粘液。
△核糖体是蛋白质的合成场所,mRNA和tRNA只有与核糖体结合才能够形成蛋白质。
△液泡生理功能:
贮藏和消化
渗透调节
物质的生化循环
抗旱和抗寒
有害物质隔离、防御
△微管的功能:
支架作用,维持细胞一定形状;
参与构成有丝分裂和减数分裂时的纺锤丝;
对细胞壁的生长和分化起作用;
影响胞内物质的运输和胞质运动;
参与构成低等植物和动物的纤毛、鞭毛,影响整个细胞的运动。
△后含物与原生质体组成物质的区分:
(1)后含物不是构成原生质体或细胞器的组成成分。
(2)后含物是已经退出细胞生理代谢的物质,凡参与细胞代谢的物质不能称为后含物。