植物形态学:植物的营养器官(叶)分析

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植物器官名词解释

植物器官名词解释

植物器官名词解释
植物器官是指植物体内由不同的细胞和组织构成的,具有特定功能的结构。

这些器官协同工作,共同完成植物的生长、发育和繁殖等生命活动。

1.根:根是植物的营养器官,主要负责固定植物、从土壤中吸收水分和无机盐,以及合成部分有机物质。

根的结构从顶端到底部分分别为根冠、分生区、伸长区和成熟区。

2.茎:茎是植物的另一个营养器官,主要负责运输水分、无机盐和有机营养物质到植物体的各部分,同时起到支持枝叶、花和果实的作用。

茎的结构包括表皮、薄壁组织、维管束和髓等部分。

3.叶:叶是植物的光合器官,主要负责进行光合作用和蒸腾作用。

叶片的结构包括表皮、叶肉组织和维管束等。

4.花:花是植物的生殖器官,负责繁殖后代。

花的主要结构包括花萼、花冠、雄蕊和雌蕊。

根据花的结构,可分为完全花和不完全花。

5.果实:果实是由花后发育而来的,主要负责保护和传播种子。

果实的结构包括果皮和种子。

根据果皮是否肉质化,果实可分为肉果和干果两大类。

6.种子:种子是植物的生殖单元,包含有植物的遗传信息。

种子的结构主要包括种皮和胚。

这些器官在植物生长发育过程中,相互协调,共同完成植物的生命活动。

同时,植物器官培养技术的发展,也为植物繁殖和研究提供了有力的手段。

植物学(Botany)形态解剖学名词

植物学(Botany)形态解剖学名词

植物学形态解剖名词:植物学(Botany)植物形态学(Plant morphology)植物解剖学(plant anatomy)原生质体(protoplast)细胞壁(cell wall)显微结构(microscopic structure)亚显微结构(submicroscopic structure)超微结构(ultramicroscopic structure)质体(Plastid)叶绿体(chloroplast)类囊体(thylakoid)基粒(granum)基粒间膜(基质片层,fret)基质(stroma或matrix)有色体(或称杂色体,chromoplast)白色体(leucoplast)造油体(elaioplast)前质体(proplastid)液泡(vacuole)液泡膜(tonoplast)细胞液(cell sap)纹孔(pit)胞间连丝(plasmodesmata)后含物(ergastic substance)淀粉粒(starch grain)淀粉体(amylop1ast)脐点(hilum)拟晶体(crystalloid)糊粉粒(aleuronegrain)糊粉层(aleurone layer)胞质分裂(Cytokinesis)成膜体(phragmoplast)细胞板(cellplate)微管周期(microtubule cycle)细胞分化(cell differentiation)反分化(或脱分化dedifferentiation)组织(tissue)分生组织(meristematic tissue或meristem)顶端分生组织(apical meristem)侧生分生组织(lateral meristem)居间分生组织(intercalarymeristem)形成层(cambium)木栓形成层(cork cambium或phellogen)原分生组织(promeri-stem)初生分生组织(primary meristem)次生分生组织(secondary meristem)保护组织(protective tissue)薄壁组织(parenchyma)机械组织(mechanical tissue)输导组织(conducting tissue)分泌结构(secretory structure)表皮(epidermis)周皮(periderm)气孔(stoma)皮孔(lenticel)保卫细胞(guard cell)吸收组织(absorptive tissue)根毛(root hair)木栓(phellem或cork)栓内层(phelloderm)同化组织(assimilating tissue)储藏组织(storage tissue)储水组织(aqueous tissue)通气组织(aerenchyma)传递细胞(transfer cell)厚角组织(collenchyma)厚壁组织(sclerencnyma)石细胞(sclereid或stone cell)纤维(fiber)木质部(xylem)韧皮部(phloem)管胞(tracheid)导管分子(vesselelement或vesselmember)穿孔(perforation)导管(vessel)筛管分子(sieve-tube element或sieve-tube member)筛管(sieve tube)筛孔(sieve pore)筛孔(sieve pore)筛板(sieve plate)原生质联络索(connecting strand)胼胝质(callose)筛域(sive area)伴胞(companioncell)胼胝体(callus)筛胞(sieve cell)腺表皮(glandular epidermis)腺毛(glandular hair)蜜腺(nectary)排水器(hydathode)吐水(guttation)水孔(waterPore)通水组织(epithem)分泌细胞(secretorycell)分泌腔(secretorycavity)分泌道(secretorycanal)乳汁管(laticifer)无节乳汁管(nonar-ticulatelaticifer)有节乳汁管(arti-culatelaticifer)组织系统(tissue system)皮组织系统(dermal tissue system)维管组织系统(vascular tissue system)基本组织系统(fundamental tissue system或groundtissue system)皮系统(dermal system)维管系统(vascular system)基本系统(fundamental system或ground system)种子(seed)胚(embryo)胚乳(endosperm)种皮(seed coat,testa)外胚乳(perisperm)胚根(radicle)胚芽(plumule)胚轴(hypocotyl)子叶(cotyledon)种脐(hilum)种阜(caruncle)种脊(raphe)有胚乳种子(albuminousseed)无胚乳种子(exalbuminous seed)胚芽鞘(coleoptile)胚根鞘(coleorhi- za)盾片(scutellum)外胚叶(epiblast)种子萌发(seed germination)子叶出土的幼苗(epigaeous seedling)子叶留土的幼苗(hypogaeous seedling)器官(organ)营养器官(vegetative organ)根(root)根系(root system)主根(main root)直根(tap root)初生根(primaryroot)侧根(lateral root)次生根(secondaryroot)不定根(adventitiousroot)定根(normal root)种子根(seminal root)直根系(taprootsystem)须根系(fibrousrootsystem)原始细胞(initialcell)不活动中心(或称静止中心,quiescentcentre)根尖(roottip)根冠(root cap)分生区(meristematiczone)伸长区(elongationzone)成熟区(maturationzone)维管柱(vascular cylinder)皮层(cortex)切向分裂(弦向分裂,tangentialdivision)平周分裂(periclinalkivision)径向分裂(radialdivision)横向分裂(transversedivision)垂周分裂(anticlinaldivision)根毛区(roothairzone)初生生长(primary growth)初生组织(primary tissue)初生结构(primary 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bud)裸芽(nakedbud)被芽(protectedbud)鳞片(scale)芽鳞(bud scale)鳞芽(scalybud)混合芽(mixedbud)活动芽(activebud)休眠芽(dormant bud)潜伏芽(latent bud)直立茎(erect stem)缠绕茎(twining stem)攀援茎(climbing stem)匍匐茎(creeping stem)纤匍枝(runner)单轴分枝(monopodial branching)合轴分枝(sympodial branching)假二叉分枝(falsedichotomous branching)二叉分枝(dichotomousbranching)分蘖(tiller)原表皮(protoderm)基本分生组织(ground meristem)原形成层(procambium)生长点(growing point)生长锥(growing tip)茎端(stem apex)根端(root apex)枝端或苗端(shoot apex)茎尖(stemtip)根尖(root tip)组织原学说(histogen theory)表皮原(dermatogen)皮层原(periblem)中柱原(plerome)原套-原体学说(tunica-corpus theory)原套(tunica)原体(corpus)细胞学分区概念(concept of cytologicalzonation)叶原座(leaf buttress)初生组织(primary tissue)初生结构(primary structure)通气组织(aerenchyma)淀粉鞘(starch sheath)无限维管束(open bundle)有限维管束(closed bundle)外韧维管束(collateral bundle)双韧维管束(bicollateral bundle)周韧维管束(amphicribral bundle)周木维管束(amphivasal bundle)同心维管束(concentric bundle)中柱(stele)原生中柱(protostele)管状中柱(siphonostele)中央柱(centralcylinder)维管柱(vascularcylinder)内始式(endarch)环髓带(perimedullaryzone)髓腔(pith cavity)髓射线(pith ray)初生射线(primary ray)树脂道(resin canal)维管束鞘(bundle sheath)下皮(hypodermis)初生加厚分生组织(primary thickening meristem)束中形成层(fascicularcambium)。

实验五-被子植物营养器官的形态和结构观察

实验五-被子植物营养器官的形态和结构观察
触面积,提高吸收效率。

茎是支撑植物的主要结构,呈圆 柱形。木质部发达,负责水分和 养分的运输。韧皮部位于木质部 的外侧,负责光合产物的运输。

叶子呈绿色,由叶片和叶柄组成。 叶片是光合作用的主要场所,叶 柄连接叶片和茎,起到支撑作用。
对观察结果的分析和解释
根系发达
茎的结构功能
被子植物的根系发达,能够深入土壤 吸收水分和养分,满足植物生长的需 求。这表明被子植物具有较强的生存 能力和适应性。
察工具。
观察和记录
比较和分析
总结和报告
使用显微镜和放大镜观 察样本,记录观察到的
形态和结构特点。
比较不同植物营养器官 之间的形态和结构差异,
进行分析和归纳。
整理实验数据和观察结 果,撰写实验报告,总
结实验结论。
03
实验结果
观察到的被子植物营养器官的形态和结构

观察到被子植物的根系发达,具 有吸收水分和养分的功能。根毛 密集,能够扩大植物与土壤的接
文献2
植物解剖学,作者:XXX,出版社:XXX,出版时间: XXXX年XX月。
文献3
植物形态学研究方法,作者:XXX,出版社:XXX,出版 时间:XXXX年XX月。
感谢您的观看
THANKS
02
显微镜、放大镜、刀片、镊子等 观察工具
实验方法
观察法
通过显微镜和放大镜观察被子植 物营养器官的形态和结构特点。
描述法
记录观察到的形态和结构特点,并 进行描述和分类。
比较法
比较不同植物营养器官之间的形态 和结构差异,找出共性和特性。
实验步骤
准备实验材料
采集不同被子植物的营 养器官样本,并准备观
结果的可靠性。

植物学教学大纲

植物学教学大纲

引言概述:正文内容:
一、植物形态学
1.植物体的组成和结构
2.植物的根、茎、叶的形态特征和功能
3.植物器官间的关系和互动
4.植物的块茎、疏果、膨果等特殊形态
二、植物解剖学
1.植物的细胞组织学结构
2.植物的维管束系统和组织构成
3.植物的叶片解剖结构和气孔特征
4.植物的根系解剖结构和水分吸收过程
5.植物的茎解剖结构和物质传输机制
三、植物生理学
1.植物的光合作用和光能转化
2.植物的呼吸作用和能量释放
3.植物的生长激素及其作用机制
4.植物的水分平衡和根际营养吸收
5.植物对环境因素的适应和反应机制
四、植物分类学
1.植物的分类与命名原则
2.植物的分类等级和分类特征
3.植物的系统发育和进化关系
4.植物的主要类群和特征
5.植物分类学在系统演化研究中的应用
五、植物生态学
1.植物与环境因子的相互作用
2.植物的生态适应与种群生态学
3.植物的群落生态学和演替过程
4.植物的生态分布与地理生态学
5.植物与其他生物的关系和生态系统生态学
总结:
植物学教学大纲作为植物学专业的基础课程之一,对于学生的植物学学习和进一步研究具有重要意义。

通过系统而详细的教学大纲,学生能够全面地掌握植物形态学、植物解剖学、植物生理学、植物分类学和植物生态学等相关知识,为未来的植物学研究打下坚实基础。

同时,教学大纲的编写也为植物教育的标准化和规范化提
供了重要的参考依据。

植物学教学大纲的编写对于植物学教育和研究的推进具有不可低估的作用。

植物形态学中的根茎和叶的形态特征

植物形态学中的根茎和叶的形态特征

植物形态学中的根茎和叶的形态特征植物形态学中的根、茎、和叶的形态特征植物形态学是研究植物身体结构和外部形态的学科。

在植物体中,根、茎和叶是三个重要的器官,它们各自具有独特的形态特征。

本文将详细介绍植物形态学中的根、茎和叶的形态特征。

一、根的形态特征根是植物体的重要部分,主要用于植物的固定、吸收和传导水分和养分。

根的形态特征主要包括以下几个方面。

根长:根的生长点位于顶端,通过不断地细胞分裂和伸长,使根不断向下生长。

根的长度可以根据不同植物种类而有所差异,通常是植物身体中最长的部分。

根的分支:根在生长过程中会分出侧生根,增加根的吸收面积和稳定性。

有些植物的根系分支较少,呈放射状排列;而有些植物的根系分支较多,呈网状排列。

根的表面特征:根的表面常具有许多细小的毛状物,称为根毛。

根毛可以增加根的表面积,提高吸收水分和养分的能力。

根的形状:根的形状多种多样,可以是细长的、粗壮的、锥形的、纺锤形的等。

根的形状取决于植物的生活环境和功能需求。

二、茎的形态特征茎是植物体上部分的主干,承担着植物的支撑、营养传导和物质的合成与储存等功能。

茎的形态特征包括如下几个方面。

茎的长度:茎的长度不同于根,通常比根要短。

一些植物的茎非常短小,甚至几乎看不到;而另一些植物的茎非常长,可以迅速地延伸。

茎的分枝:茎可以通过分枝来增加叶片的生长空间和接受光照。

茎的分枝方式也多种多样,有些植物的茎呈现直立分枝,而其他的植物茎呈现蔓生分枝。

茎的质地:茎的质地可以是柔软的、坚硬的、肉质的等。

茎的质地在一定程度上影响植物的坚韧性和抗风能力。

茎的截面形态:茎的截面形态通常可分为圆形、方形、扁平等,也有的呈不规则的形状。

茎的截面形态与植物的种类和生长环境有关。

三、叶的形态特征叶是植物中进行光合作用的主要器官,其形态特征主要表现在以下几个方面。

叶片的大小和形状:叶片的大小和形状因植物种类而异,有的叶片小而圆,有的叶片大而椭圆。

叶片的形状可以是线形、倒披针形、卵形、心形等各种形状。

实验植物营养器官的形态学解剖观察

实验植物营养器官的形态学解剖观察
室。 (3)下皮:由数层厚壁细胞组成,位于表皮的内方,是叶
肉的机械组织。
2
(4)叶肉:叶肉细胞的细胞壁具无数的皱壁向内腔伸展, 细胞内具叶绿体,在叶肉中有分泌细胞围成的树脂 道,注意树脂道的数目。
(5)内皮层:细胞排列整齐成为一圈,凯氏带也明显可见 。
(6)叶脉:在内皮层之内,有两个维管束,维管束的木质 部靠近茎表面的一面,维管束的韧皮部,靠近叶表面 凸的一面。
(7)传输组织:内皮层与叶脉之间的细胞为传输组织。
3
裸子植物叶的结构(松针叶)
4
玉米叶的构造 ——单子叶植物的叶
取玉米叶的横切片置显微镜下观察 (1)上下表皮,表皮细胞排列较规则,切面稍近方形,细
胞的外壁有加厚的角质层,上下表皮上均有气孔分布,每 一气孔的内方,有一较大的细胞间隙叫做气室,在上表皮 细胞之中有一些特别大的细胞,其外壁无角质层,这便是 运动细胞。
7
8
茎的生长与结构
➢ 茎的顶端分生组织衍生出的细胞经过分裂、延长生长和分化
,形成由表皮、皮层和维管柱3部分组成的茎的初生结构。
➢ 双子叶植物:维管束 环状,环的内部为髓
表皮 皮层维管柱
,外部为皮层,在维 表皮
管束间为细的髓射线 形成层
。每一个维管束中, 木质部通常面向髓排 列在内侧,而韧皮部 通常面向皮层排列在 维管束的外侧。
实验植物营养器官的形态学 解剖观察
2
观察实验中的植物切片:
1、根:芍药根横切;水稻幼根横切;大蒜根横切;玉米根横切;
白萝卜根横切;常春藤攀援根横切;
2、茎:丁香茎横切;棉老茎横切;洋槐茎横切;银杏茎横切;
双子叶植物茎横切;单子叶植物茎横切;
3、叶:银杏叶横切;棕榈叶横切;铁树叶横切;玉米叶横切;

植物的形态结构和生理

植物的形态结构和生理

植物的形态结构和生理首先是植物的形态结构。

根是植物体的地下器官,它们主要负责吸收水分和养分,并固定植物体。

根的形态结构包括主根和侧根,根的外形有很大的差异,包括脱落根、须根、肉质根等。

茎是植物体的地上器官,它们主要负责植物的支撑和输送水分和养分。

茎的形态结构包括节、间、髓腔等,茎的外形有很大的差异,包括直立茎、攀缘茎、蔓延茎等。

茎的主要功能是将根吸收的水分和营养物质输送到叶片。

叶是植物体的营养器官,它们通过光合作用将阳光和二氧化碳转化为植物所需的能量和有机物质。

叶的形态结构包括叶片、叶柄和叶鞘等,叶的形状和大小因植物种类而异。

叶的主要功能是进行光合作用和蒸腾作用。

花是植物的生殖器官,它们主要负责植物的繁殖。

花的形态结构包括花萼、花瓣、花蕊和花托等,花的形状和颜色因植物种类而异。

其次是植物的生理。

光合作用是植物最重要的生理过程之一,它通过光能转化为化学能,产生有机物质,释放出氧气。

光合作用发生在叶绿体内,需要有光和二氧化碳的参与。

呼吸作用是植物体将有机物质氧化分解为能量的过程,产生二氧化碳和水。

呼吸作用发生在植物体的所有细胞内,包括根、茎、叶和花等组织。

输导作用是植物体内部水分和养分的运输过程。

植物体的输导系统由根的根毛、根百管、茎的木质部和韧皮部、叶的叶脉等组成。

植物的水分输送是通过蒸腾作用产生的负压力驱动的。

蒸腾作用是植物体蒸腾作用发生在叶子上的细胞中,它是由植物体根部吸水、通过茎部输送、散发到空气中的过程。

总结起来,植物的形态结构和生理是相互关联的。

植物的形态结构由根、茎、叶和花等组织构成,而植物的生理包括光合作用、呼吸作用、输导作用等生命活动。

植物的形态结构决定了生理过程的进行方式,而植物的生理过程则会影响到形态结构的发育。

只有形态结构和生理正常的植物,才能保证其正常的生长和发育。

《植物形态学》课件

《植物形态学》课件
植物作为生态系统中的生产者,通过 光合作用将太阳能转化为化学能,为
其他生物提供食物和能量。
植物与其他生物的关系
植物与动物、微生物等其他生物之间 存在着复杂的相互作用关系,如传粉
、分解等。
06
植物资源利用与保护
植物资源的分类与特点
总结词
植物资源的分类与特点
详细描述
植物资源可以根据不同的分类标准进行分类,如根据生长环境可分为水生植物和陆生植物,根据用途可分为药用 植物、食用植物、观赏植物等。每种植物都有其独特的形态特征和生态适应性,这是植物在长期演化过程中逐渐 形成的。了解植物资源的分类与特点有助于更好地利用和保护植物资源。
根的变态
如气生根、板状根等,是植物对 环境适应的一种表现,具有特殊 的生理功能和形态特征。
茎的变态
如仙人掌的刺、竹子的笋等,也 是植物对环境适应的一种表现, 具有特殊的生理功能和形态特征 。
叶的变态
如仙人掌的刺、豌豆的卷须等, 同样也是植物对环境适应的一种 表现,具有特殊的生理功能和形 态特征。
03
水生植物
适应水生环境的植物,如荷花、芦 苇。
04
植物的命名规则与学名书写
双名法
每个植物都用两个拉丁文来命名,属名和种名 。
学名书写规则
属名首字母大写,种名全小写,后面附上命名 人姓氏。
学名书写示例
Quercus L. 表示橡树,其中Quercus是属名,L.是命名人姓氏缩写。
05
植物生态学与环境适应性
THANKS
感谢观看
研究对象
植物的形态多样性、结构特征、生长 发育规律以及与环境的相互作用。
植物形态学的重要性
基础学科地位
01
植物形态学是生物学的基础学科之一,为其他植物科学分支提

被子植物分类的形态学术语

被子植物分类的形态学术语

被子植物分类的形态学术语——营养器官植物形态学把植物体及其各个器官的结构、特征、性状、质地区分为许多形态学类型,每个形态学类型给予一定的名称,并科学地确定其特定的概念,即是植物形态学术语。

为了正确鉴定和描述植物,必须熟练、准确掌握植物的形态术语,它是学习和研究植物分类学必备的基础知识。

营养器官一、一般名称1.根据植物性状,可将植物分为木本植物、草本植物和藤本植物。

(1)木本植物(wood plant)。

是指植物体的木质部比较发达,一般比较坚硬,寿命较长。

可分为:①乔木(tree)。

指有明显主干的高大树木,高达5m以上,如杨树、槐树、七叶树等。

②灌木(shrub)。

指主干不明显,常由基部分枝,呈丛生的,高不及5m的木本植物,如月季、紫荆等。

③小灌木(undershrub)。

高在1m以下的低矮灌木。

④亚灌木(subshrub)。

高在1m以下的低矮灌木,仅茎基部木质化,多年生,而上部枝草质,并于花后或冬季枯萎。

(2)草本植物(herb)。

植物体的木质部不发达,茎柔软,通常于开花结果后枯死的植物。

(3)藤本植物(vein)。

植物体细而长,不能直立,只能依附其他物体,缠绕或攀缘向上生长的植物。

根据质地可分为木质藤本和草质藤本,如葡萄、猕猴桃等。

2.根据植物生长环境,可分为:(1)陆生的(terrestrial)。

植物生长于陆地,通常茎生于地上,根生于地下。

陆生环境丰富多样,生于沙漠的,根常有沙套,为沙生植物;生于盐碱地的,体内含有大量盐分,叫盐生植物;生于高寒山地的,个体低矮,垫状,叫高山植物等。

(2)水生的(aquatic)。

植物体部分或全部沉浸在水中。

生于沼泽地的,通气组织发达,为沼生植物等。

(3)附生的(epiphytic)。

植物附着生长于他种植物体上,但能自养,无需吸取被附者的养料而独立生活的植物。

(4)寄生的(parasitical)。

植物寄生于他种植物体上,营寄生生活的植物,如菟丝子以其特殊的吸根吸取寄主养料。

根、茎、叶

根、茎、叶

四、异形叶性和叶的变态
(一)异性叶性
在同一株植物上有两种或以上不同形状的叶,称异性叶性。 1、与发育年龄有关: 人参:一年生——1复叶(3小叶) 二年生——1复叶(5小叶) 三年生——2复叶 四年生——3复叶 每年递增一叶,最多达6复叶。 蓝桉:幼枝上的叶椭圆形,老枝上镰刀形。 益母草:基生叶圆形,中部叶椭圆形,顶生叶线形 2、与生境有关: 慈姑: 沉水叶——线形 漂浮叶——椭圆形 气生叶——箭形
期死亡, 茎的基部节上长出大 小、长短相仿的不定根,簇生 呈胡须状,无主次之分
常见于双子叶 植物、裸子植 物。
常见于单子叶植物和少 数双子叶植物。
2、根的类型
依来源分:
• 定根——直接或间接来源于胚根 (normal root) 有固定的着生位置 • 不定根——从茎、叶等部位长出 (adventitious root )无一定的着生位置 主根——来源于胚根 侧根——主根的分枝 纤维根——侧根的分枝
植物的茎
联系根和叶,输送水、无机盐和有机 养料的轴状体。
一、茎的形态与功能
(一)茎的外部形态
一般为圆柱形,亦有方柱形,如唇形科植物;三 角柱形,如莎草科植物;多角形或扁平形,如仙人 掌科。茎通常是实心的,但亦有空心的。有些也会 特化成根状或不规则状。 茎上具节和节间,节上着生叶与芽;茎的顶端具 顶芽,能不断向上生长;叶腋具腋芽,腋芽陆续发 育,产生了茎的分枝;木本植物的茎上有叶痕、芽 鳞痕和皮孔等.
托叶
托叶—— • 常成对位于叶柄基部两侧 • 为叶柄基部的附属物
形态多样: • 叶片状——叶状、形大(茜草) • 翅状——与叶柄愈合成翅状(月季、金樱子) • 线状——细小(桑、梨) • 卷须状——菝契 • 鞘状——蓼科植物(托叶鞘) • 刺状——洋槐

植物学8.0营养器官

植物学8.0营养器官

茎 卷 须
第三节 营养器官的变态
2.匍匐茎(stolon):茎细长,匍匐地面,节 上生根、长芽。
第三节 营养器官的变态
3.茎刺(stem thorn):又称为枝刺,位于叶腋, 由腋芽发育而来,可分支,不易剥落,如皂荚、枸 桔等。蔷薇、月季等茎上刺,称为皮刺。
茎刺和皮刺
第三节 营养器官的变态


甘 薯 的 异 常 生 长
甘薯的异常生长
第三节 营养器官的变态
(二)气生根:生长在空 气中的根均称为气生根。 1.支持根 2.攀缘根 3.呼吸根(呼吸根组织疏 松,适宜于输送和贮存空 气)。 4.兰科植物的气生根(从 潮湿空气中吸收水分或雨水 而贮藏起来)。
支持根
板 状 根
攀缘根
攀缘根
同功变态——同源变态
第三节 营养器官的变态
胡萝卜的肉质直根,木质部所占比例较少,大部 分由次生韧皮部组成。韧皮薄壁组织非常发达,贮 藏大量的营养物质。
胡萝卜根的横切
第三节 营养器官的变态
菾菜根除次生结构之外,由副形成层所产生的三 生结构。先从中柱鞘衍生出额外形成层,形成若干 三生维管束。以后再由三生韧皮部的外层薄壁组织 产生新的额外形成层。 如此重复,可以达到8-12层。
叶卷须
第三节 营养器官的变态
4.叶刺(leaf thorn):叶或叶的一部分变为刺状, 通常对植物体起到保护作用,如刺槐的托叶刺,小 檗的叶刺、仙人掌的叶刺等。
叶刺
第三节 营养器官的变态
5.捕虫叶(leaf insectivorous apparatus):叶 变为捕食小虫的变态叶,具有捕虫叶的植物称为食 虫植物或肉食植物,如猪笼草、茅膏菜。
第三节 营养器官的变态

叶是植物进行光合作用的主要器官

叶是植物进行光合作用的主要器官

叶是植物进行光合作用的主要器官叶是植物进行光合作用的主要器官,是植物体中最重要的组织结构之一、叶片通过包含大量叶绿素和其他色素,能够吸收光能并将其转化为化学能,从而使植物能够合成有机物质。

在这个过程中,叶片还能够释放氧气,对维持地球生态平衡起着至关重要的作用。

叶的结构通常包括叶柄、叶肉和叶脉。

叶柄是连接叶片和茎的部分,主要负责支撑叶片并将其连接到植物体上。

叶肉是叶片的主要部分,其中包含大量叶绿素和气孔。

叶脉则是叶肉中的血管系统,负责输送水分和养分到达叶片的各个部分以及将合成的有机物质输送到其他部分。

叶片上的叶绿素是进行光合作用的关键成分。

叶绿素能够吸收光能,并将其转化为化学能,用于合成有机物质。

光合作用是植物体内最重要的生化反应之一,通过这种反应,植物能够利用阳光、二氧化碳和水合成葡萄糖等有机物质,为植物生长和发育提供能量。

在进行光合作用的过程中,叶片还会释放氧气。

植物通过光合作用吸收二氧化碳,释放氧气,从而帮助维持地球大气中氧气和二氧化碳的平衡。

同时,植物还会将合成的有机物质储存在体内,为自身的生长提供营养。

除了进行光合作用外,叶片还具有其他重要的功能。

叶片可以帮助植物进行呼吸作用,吸收氧气并释放二氧化碳。

叶子还可以调节植物体内的水分平衡,通过气孔的开闭控制水分的蒸发和吸收。

此外,叶片还具有光感应和信号感应等功能,可以帮助植物感知环境条件的变化并做出相应的调节。

总的来说,叶是植物进行光合作用的主要器官,是植物生长和发育中至关重要的组织结构。

叶片通过吸收光能并合成有机物质,帮助植物获取能量和营养。

叶片还能够释放氧气,具有维持地球生态平衡的重要作用。

除此之外,叶片还具有调节水分平衡、呼吸作用、光感应和信号感应等多种功能,是植物体内功能多样复杂的组织结构之一。

形态术语(叶)

形态术语(叶)

Aralia spinosa
二回偶数 羽状复叶
Albizia julibrissin
三出复叶
单叶和复叶的区别
单 叶
腋芽着生 位于叶柄基部 的叶腋内 的位置 落叶情况 叶片与叶柄同 时脱落
复 叶
位于总叶柄的叶腋内,小叶的叶腋 内没有腋芽 小叶先脱落,总叶柄最后脱落
被子植物分类 形态学术语介绍
—叶—
是树木的营养器官,是植物体中变化最 大的一种营养器官,具有多种叶形、叶 色、叶序、脉序。
叶片
叶脉
叶柄 托叶
叶的形态术语
叶序 叶形 叶尖 叶基 叶缘 脉序 单叶 复叶
(一) 叶 序
叶轮生叶 形依 全 源自 分Leaf shapes
Leaf shapes
圆形
Malus
倒卵形
椭圆形
Betula
心脏形


叶 基
Tilia
Ulmus
叶 缘
革质
纸质
叶 裂
羽状浅裂 羽状分裂 羽状深裂 羽状全裂
掌状浅裂 掌状分裂 掌状深裂 掌状全裂
Quercus
脉 序
羽状网脉 网状脉 掌状网脉 (离基)三出脉
脉序
平行脉
直出平行脉 横出平行脉 射出脉
羽状网脉
掌状网脉
(离基)三出脉
直出平行脉
单叶和复叶
单叶:一个叶柄上只生一个叶片 复叶:一个叶柄上生有二至多数叶片
Compound Leaf
奇数羽状复叶 一回羽状复叶 羽状复叶 二回羽状复叶 三回羽状复叶 掌状复叶 掌状三出复叶 三出复叶 羽状三出复叶 偶数羽状复叶
单身复叶
二回奇数羽状复叶

植物叶的组成部分

植物叶的组成部分

植物叶的组成部分植物叶是植物的重要组成部分,具有多种功能和特点。

下面将从构造、功能和适应性等方面来描述植物叶的组成部分。

一、构造植物叶的主要构造包括叶片、叶柄和叶脉。

叶片是植物叶的主要部分,通常是扁平的,呈片状或羽状分裂。

它由上表皮、下表皮、叶肉和叶脉组成。

叶柄是连接叶片和茎的部分,有助于叶片的支持和定位。

叶脉是叶片中的细小血管系统,通过输送水分和养分,同时提供叶片的支撑和强度。

二、功能植物叶的功能主要包括光合作用、蒸腾作用和呼吸作用。

1. 光合作用:叶片中的叶绿素能够吸收太阳光,并将其转化为化学能,从而产生有机物质。

这是植物生长和发育的重要过程。

2. 蒸腾作用:通过叶片的气孔,植物可以释放水蒸气,从而调节体内水分和温度。

同时,蒸腾作用也有助于运输水分和营养物质。

3. 呼吸作用:叶片中的细胞通过呼吸作用将有机物质分解为能量,并释放出二氧化碳。

这是植物维持生命活动所必需的过程。

三、适应性植物叶的适应性非常丰富多样,可以根据不同环境条件和功能需求进行调整。

1. 叶片形状:叶片形状的变化可以适应不同的生态环境。

例如,在干旱地区,植物的叶片通常呈长而窄的形状,以减少水分蒸发。

而在湿润地区,叶片通常较大且较宽,以便更好地吸收阳光和水分。

2. 叶片颜色:叶片颜色的变化可以适应不同的光照条件。

在光照充足的环境下,叶片通常呈绿色,以最大限度地吸收太阳光。

而在光照不足的环境下,叶片可能呈红色或紫色,以增加吸收光线的效果。

3. 叶片表面特征:叶片表面的特征可以适应不同的气候条件。

例如,一些植物叶片表面上覆盖着细小的毛发,可以减少水分蒸发和光照强度,以适应干燥和高温的环境。

总结起来,植物叶是植物的重要组成部分,具有多种功能和适应性。

通过光合作用、蒸腾作用和呼吸作用,植物叶能够为植物提供能量、水分和养分。

同时,植物叶的构造和特征也可以适应不同的环境条件和功能需求。

这些特点使得植物叶在植物的生长和发育中起到了至关重要的作用。

植物的器官

植物的器官
二、植物体的组成
部位:根、茎、叶
功能:营养器官
位置: 下 上
发生:早 晚
顺序: 先
花、果实、种子 繁殖器官
早晚 后
三、基本概念
1、什么是器官?
器官(organ)是植物体内具有一定的外部形态 和内部结构,由多种组织构成,并执行一定生 理功能的部分。
2、什么是营养器官?
起着吸收、制造和供给植物体所需要营养物质 的作用,使植物体得以生长、发育。
3、什么是繁殖器官?
主要起着繁殖后代、延续种族的作用。
第一节 根(root)
1、什么是根?是否植物体的地下部分都 是根?
A 种子萌发时最先生长的
B 通常生长在地下
C 活动特性:向地性、向湿、背光性
D 形态特征:无节、节间之分,一般不 生芽、叶、花
E 功能:吸附、输导、支持、固着、贮 藏、繁殖、生物合成
根的初生构造
通过根的成熟区作一横切面,根的初生构造从 外到内可分为表皮、皮层和微管柱三部分
┌ 表皮

┌外皮层


根的初生构造─ ┼皮层─┼皮层薄壁组织



└内皮层



┌中柱鞘


└维管柱─┼初生木质部和初生韧皮部

└髓部
表皮:
位于根的最外围,由单层细胞组成,细 胞排列整齐、紧密,无细胞间隙,细胞 壁薄,不角质化,有根毛。
不定根
4.寄生根 短 伸入寄主体中 不定根
5.攀援根 须状
不定根
6.水生根 须状
不定根
气生根 Epiphytes
气 生 根
攀缘根
寄生根金灯藤(日本菟丝子)寄生在葡萄上,特化

叶的初生结构和次生结构

叶的初生结构和次生结构

叶的初生结构和次生结构叶的初生结构是指叶子在生长过程中第一次形成的结构,包括表皮、叶肉和叶脉三个部分。

其中,表皮是叶子的最外层,由一层细胞组成,具有保护和分泌功能;叶肉是叶子内部的薄壁细胞组织,具有光合作用的功能;叶脉则是叶子的脉络,负责输导和支持作用。

而叶的次生结构是指在初生结构的基础上,叶子在生长和发育过程中再次生长形成的结构。

次生结构包括木栓层、周皮、次生韧皮部、维管束和髓等部分。

木栓层是次生结构的最外层,具有保护和防止水分散失的作用;周皮则是次生结构中的表皮,具有气孔和角质层;次生韧皮部和维管束则是叶子内部的组织,负责输导和支持作用;髓则是叶子中央的部分,具有贮藏营养物质的作用。

植物的叶在发育过程中会形成初生结构和次生结构。

初生结构(Primary Structure):•初生组织是植物生长的最初阶段,叶的初生结构是指在叶的幼苗期形成的结构。

•结构特征:初生叶结构由叶片和叶柄组成。

在初生组织中,叶片主要由表皮组织、叶肉组织 (叶细胞)、叶脉 (包括叶脉细胞和导管组织)等构成。

叶柄连接叶片与茎部,并具有输导组织。

•功能:初生叶的主要功能是进行光合作用、气体交换和水分蒸腾,为植物提供养分和能量。

次生结构(Secondary Structure):•次生结构是在初生结构形成后,随着植物生长发育而逐渐出现的结构变化。

•结构特征:次生结构包括在叶片表面和内部增加的复杂结构。

例如,随着植物生长,叶片表面可能会形成刺状突起、毛发或气孔等特殊结构;在叶脉组织内部,随着生长发育,可能会出现木质部和韧皮部等次生组织。

•功能:次生结构的形成能够提供额外的保护、支持和生物反应,增加叶片的适应性和生存能力。

植物叶的初生结构和次生结构在叶的形态、组织结构和功能方面都有所不同。

初生叶是叶的基本结构,而次生结构是在初生结构基础上随着生长发育逐渐形成的额外特征和组织结构。

这些结构的形成和演变对植物的生长发育和适应环境起着重要作用。

植物的形态与功能

植物的形态与功能

植物的结构与功能
叶的变态
叶卷须
叶刺
捕虫叶
植物的器官由各种组织和细胞组成
具有相同来源的同一类型 或不同类型细胞群组成的 结构和功能单位称为组织。
被子植物的三大组织即:表皮 组织、维管组织和基本组织
表皮组织系统是覆盖和保护植物 的一层排列紧密的表皮细胞。
维管组织系统具有输导水分及养 分和机械支持的功能。
有性生殖是指通过两性细胞的结合形成新个体的过 程。这些性细胞称为配子,为单倍体。两个配子结 合形成二倍体的合子,由合子再发育形成新的个体。
植物的繁殖
无 性 繁 殖


繁 殖
有 性 繁

被子植物的生活史和世代更替
孢子体世代与配子体世代(无性世代与有性世代) 交替出现,这就是植物生活史中的世代交替现象。
产生于茎的顶端分生组织两侧的叶原基,而芽则产生于叶腋 处的芽原基。
植物茎的分枝是由叶腋处的 芽原基产生的
茎的次生生长和次生结构
双子叶茎的初生结构
次生结构
茎的生长与结构
茎的顶端分生组织衍生出的细胞经过分裂、延长生长和分化,
形成由表皮、皮层和维管柱3部分组成的茎的初生结构。
双子叶植物:维管束 环状,环的内部为髓, 外 部 为 皮 层 , 在 维 管 表皮
马铃薯等 荸荠、芋、慈菇等 洋葱、水仙、百合等
植物的结构与功能
茎的变态类型
根状茎


匍匐茎(草莓)
根状茎(鸢尾)
土豆(块茎)
植物的结构与功能
千姿百态的叶
被子植物的叶
叶柄、叶鞘、叶脉
单子叶植物通常为 平行的叶脉,双子 叶植物为网状叶脉。
叶的形态多种多样, 通常体现在排列方 式(叶序)、复叶 的类型、叶形、叶 缘和叶脉的形态等 各个方面。

植物形态学研究植物不同器官的形态结构

植物形态学研究植物不同器官的形态结构

植物形态学研究植物不同器官的形态结构植物形态学是植物学的一个重要分支,研究的是植物的形态结构及其变化规律。

通过对植物不同器官的形态结构的研究,我们可以更加深入地了解植物的生长和发育过程,探索植物世界的奥秘。

一、根的形态结构根是植物的一个重要器官,主要承担着固定植物体、吸收水分和养分的功能。

根的形态结构主要包括根系、根毛和根冠。

1. 根系:它是所有根的总称,包括主根和侧根。

主根通常是从幼苗下部的种子吸收养分的主要器官,而侧根则是从主根或其他侧根发出的较短的根。

2. 根毛:它是根的表皮细胞的突出部分,能增加根的吸收面积,提高水分和养分的吸收效率。

3. 根冠:它位于根系顶端,由根尖保护组织和根帽组成。

根尖保护组织能够使根顺利穿过土壤,而根帽则能够分泌黏液物质,保护根尖免受外界伤害。

二、茎的形态结构茎是植物的另一个重要器官,主要承担着支持植物体和输送水分、养分的功能。

茎的形态结构主要包括节间、节和髓。

1. 节间:它是连接两个相邻节的茎部,通常长度较长。

茎的节间能够承受机械压力,保持植物的立体形态。

2. 节:它是茎的两个相邻节间之间的部分,通常长度较短。

每个节上通常有一个或多个叶子和一个或多个分生组织(如芽或花序)。

3. 髓:它位于茎的中央,由细胞、空隙和管束构成。

髓在茎的结构和功能上起着重要作用,可以提供支撑和保护作用,同时也能够起到输送水分和养分的作用。

三、叶的形态结构叶是植物的光合器官,主要承担着吸收阳光并进行光合作用的功能。

叶的形态结构主要包括叶柄、叶身和叶脉。

1. 叶柄:它是连接叶身和茎的部分,起到支持叶身、输送水分和养分的作用。

2. 叶身:它是叶的主要部分,通常扁平而广阔,能够最大限度地接收阳光。

叶身的上表皮和下表皮通常具有气孔,能够进行气体交换,并进行蒸腾作用。

3. 叶脉:它是分布在叶身内部的细管,包括主脉和次脉。

主脉是叶的中央脉络,通常比较粗大,而次脉则是主脉的分支。

叶脉可以输送水分和养分,并提供叶的机械支持。

植物形态含义-概述说明以及解释

植物形态含义-概述说明以及解释

植物形态含义-概述说明以及解释1.引言1.1 概述植物形态是指植物在外部形态上的特征和结构,包括植物的根、茎、叶、花等部分。

这些形态特征不仅仅是植物的外表,更蕴含着丰富的生物学意义和生态学意义。

植物形态的研究有助于我们深入了解植物的生长发育过程、适应环境的能力以及植物之间的互动关系。

通过观察和分析植物的形态特征,我们能够揭示出植物与环境的密切联系,以及植物适应环境的特殊机制。

同时,通过对植物形态的认识,我们也可以更好地利用和保护植物资源,促进生态环境的可持续发展。

在本文中,我们将重点探讨植物形态中花朵和叶子的含义,探讨它们在植物生长发育及生态环境中的重要作用。

通过深入研究植物形态的意义,我们可以更好地理解和利用植物世界的奥秘,为生物学和生态学领域的进一步研究提供新的视角和思路。

1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分,将对植物形态含义进行概述,介绍文章的结构和目的。

在正文部分,将主要讨论植物的形态特征,包括花朵和叶子形态的含义。

在结论部分,将总结植物形态的重要性,探讨形态与生态环境的关系,并提出未来研究方向。

通过以上内容的分析和讨论,旨在深入探讨植物形态背后的含义和意义,为植物学研究提供新的思路和启示。

1.3 目的本文旨在探讨植物形态的含义,深入分析植物在不同生态环境下的形态特征及其与生存适应性之间的关系。

通过对植物花朵和叶子形态的研究,揭示其所蕴含的生物学意义和生态学功能,为更好地理解植物的生存策略提供理论支持。

同时,通过对植物形态的探究,也有助于我们更好地欣赏和保护自然界中的植物资源,促进生态环境的可持续发展。

在未来的研究中,我们将继续探索植物形态与生态环境的关系,深入挖掘植物形态的多样性及其对生态系统稳定性的影响,为推动植物形态学的进展做出贡献。

2.正文2.1 形态特征植物的形态特征是指植物体在外部形态上所表现出来的各种特征。

植物的形态特征包括植根、茎、叶、花、果实等部分的形态和结构。

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叶轴上的小叶与叶轴排成 叶与小枝呈一定角度排 一个平面。
苏州农业职业技术学院
2018年9月22日星期六
二、叶的形态
㈤ 叶序和叶镶嵌
1. 叶序:叶在茎上的排列方式称叶序。
叶序类型
互生叶序:每节只生一叶,上下相邻节上的叶交互而生的叶 序。禾本科植物全为互生叶序。 对生叶序:每节着生两叶,相对排列。如石竹科。
2018年9月22日星期六 苏州农业职业技术学院
二、叶的形态
㈣ 单叶和复叶
3.复叶与有叶小枝区别
刺槐羽状复叶 酸枣具叶小枝
复 叶 顶 芽 腋 芽
叶轴顶端无顶芽 叶轴腋内有腋芽,小叶腋 内无腋芽。
具单叶小枝
小枝具顶芽 小枝生于叶腋内,其腋内无 腋芽,其上小叶脉内有腋芽 落叶时小枝不脱落。
落叶方式 小叶脱落后叶轴脱落。 排 列
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三、叶的发育
2.叶的分化 表皮和叶肉的分化:叶原基细胞的分裂、和分化,产生了叶肉。 叶肉的层数是一定种类植物叶的特征。 叶片细胞层数的发育:在由叶原基向幼叶发育过程中,平周 分裂(指与叶面平行的分裂方向)使叶片达到一定的细胞层数。 叶片面积的扩大:在上述基础上,主要进行垂周分裂,沿横 向增加细胞数目,包括表皮细胞和叶肉细胞的增加。叶肉与 上表皮相连的1—几层细胞分化为长形,并与表皮垂直,分化 为栅栏细胞;与下表皮相连的细胞分化为近等径的不规则细 胞,为海绵细胞。
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二、叶的形态
㈡ 叶片的形态
4. 叶缘形状
全缘:叶缘平整,如女贞、玉兰。 波状:叶缘稍显凸凹而呈波纹状,如得颓子。 皱缩状:叶缘波状曲折较波状更大。 齿状:叶片边缘凹凸不齐,裂成细齿状。 锯齿:齿尖尖锐且指向上方或前方的,如月季叶。 细锯齿:锯齿较细小,如弥猴桃叶。 牙齿:齿尖直向外方,如茨藻的叶。凡齿基呈圆钝的称圆缺缘。 重锯齿:指锯齿上又出现小锯齿,如樱草的叶。 圆齿:齿不尖锐而成钝圆,如山毛榉的叶。 缺刻:边缘凹或凸出的程度较齿状缘大而深的称为缺刻。 羽状缺刻:裂片呈羽状排列。 掌状缺刻:裂片呈掌状排列。 裂片:依裂入的深浅程度,又有浅裂(浅于1/2)、深裂(超过 1/2,但未达主脉)、全裂(全缺,可达主脉或叶片基部)。
开度:如“2/5”表示该叶序周为5叶螺旋2周(720o),那么 每相邻两叶间的角度为720o/5,即144o。这样相邻两叶所成的 角度称开度。
2018年9月22日星期六
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二、叶的形态
㈤ 叶序和叶镶嵌
2.叶镶嵌
定义:无论互生、对生或轮生,相邻两个节上的叶片总是不 会重叠,它们总是以一定的角度彼此相互错开生长,呈镶嵌 状态。这种在同一枝上的叶,以镶嵌状态排列而不重叠的现 象,称叶镶嵌。
因为表皮细胞先于叶肉细胞停止分裂,且表皮细胞横向生长 程度很大,使得每个表皮细胞与几个叶肉细胞相连,并使了 叶肉细胞间隙较大。
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三、叶的发育
2. 叶的分化 维管组织的发育:以双子叶植物为例。
主脉维管组织的分化:双子叶植物叶维管组织的发育,是从 未来中脉处原形成层的分化开始,这时叶小如钉状小突起。 其原形成层的分化与叶迹原形成层是连续的。 侧脉维管组织的分化:各级侧脉是从边缘分生组织的衍生细 胞中发生的,较大侧脉的发生比小侧脉开始得早。据观察表 明,在居间生长的整个时期,都能不断地形成新维管束。 分化特征:双子叶植物叶脉的纵向分化是向顶的(由基部向 顶部分化)。叶的较小支脉,都是在较大的脉间发育,往往 是最先在近叶尖的部位,然后连续地逐步向下发育。
(六)异形叶性
2018年9月22日星期六
2.叶镶嵌
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二、叶的形态
㈠ 叶的组成
完全叶:叶片、叶柄和托叶三者俱全的叶 称完全叶。 不完全叶:叶的组成中,缺少其中一个或 二个组成部分者称不完全叶。
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二、叶的形态
㈡ 叶片的形态
1.叶片形状 针(形)叶:叶细长,先端尖锐。如松叶。 线形:叶片狭长,全部的宽度约略相等,两侧叶缘近平行, 如多数禾本科植物的叶片。 披针形:叶片较线形为宽,由下部至先端渐次狭尖。如柳、 桃的叶片。 椭圆形:叶片中部宽而两端较狭。如向日葵的叶片。 菱形:叶片成等边斜方形。如菱、乌桕的叶片。 心形:与卵形相似,但叶片下部更为广阔,基部凹入成尖 形,似心形。如紫荆叶片。 肾形:叶片基部凹入成钝形,先端钝圆,横向较宽,似肾 形。
小叶片总数为单数者称奇数羽状复叶,如刺槐、月季;小叶 片总数为偶数者称偶数羽状复叶,如皂荚和花生等。 叶轴不分枝者称一回羽状复叶;一次分枝称二回羽状复叶。
单身复叶:只有一个叶片,与叶轴连接处有一明显的关节。 柑桔类植物均为此种复叶。单身复叶可能由三出复叶演化而 来,其两侧小叶退化后只剩下顶生小叶。
一、叶的生理功能
光合作用
蒸腾作用:水分以气体状态从体内通过生活的植物体的表面,散 失到大气中的过程 。
蒸腾作用的生理意义:
蒸腾作用是根系吸水的动力之一。
矿物质是随蒸腾液输导的,故对矿质元素在植物体内的运转 有利。 蒸腾作用可以降低叶的表面温度,使叶在强烈的日光下过高 温度损害。
气体交换
2018年9月22日星期六
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二、叶的形态
㈡ 叶片的形态
2.叶尖形状
渐尖:叶尖较长,或逐渐变得尖锐。 急尖:叶尖较短而尖锐,好似突然变尖,如荞麦。 钝尖:叶尖钝而不尖,或近圆形,如厚朴的叶。
截形:叶尖如横切成平边状,如鹅掌秋、截叶铁扫帚。
具短尖:叶尖具突然生出的小尖,如刺槐等。 微缺:叶尖具浅凹缺,如苋。 具骤尖:叶尖尖而硬,如虎杖的叶。 倒心形:叶尖具较深的尖形凹缺,而叶两侧稍内缩,如酢浆 草的叶。

交互对生:对生叶序相邻两节的2 叶多交叉成十字形排列。
轮生叶序:每节着生2个以上呈辐射状排列的叶序。如百合。 簇生叶序:无论哪种叶序,只要是节间短缩,节密集,使叶 在形成的短枝上成簇着生,均为簇生叶序。
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二、叶的形态
㈤ 叶序和叶镶嵌
叶序周(仅指互生叶序) 定义:互生叶序的叶螺旋状着生于茎上,取任意一叶为起点 叶,以线连接各叶的着生点,盘旋而上,直到上方另一叶 (即终点叶)与起点叶相遇在一个轴向线上为止,二叶间的 螺旋距离,称叶序周。 叶序周公式:以一个叶序周绕茎的周数做分子,叶数为分母, 所得分子式就是叶序周公式。
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二、叶的形态
㈣ 单叶和复叶
1.单叶:一个叶柄一只生一个叶片,称为单叶。如悬铃木、杨树、 柳树、女贞、棉花、小麦、茄子、辣椒等等。 2.复叶:一个叶柄一有两个以上的叶片,称为复叶。 复叶的组成:复叶的叶柄称为总叶柄或叶轴,叶轴上的多个 叶片称为小叶,小叶的叶柄称为小叶柄。

叶舌、叶耳的有无、形状、大小和色泽。为鉴别禾本科植 物种类的依据,如稗叶无叶舌和叶耳,因此与水稻叶及小 麦叶极易区别。
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叶片
叶舌
叶耳பைடு நூலகம்
叶鞘
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二、叶的形态
㈡ 叶片的形态
6. 叶枕:指植物叶柄或叶片基部(无柄叶)显著突出或较扁的
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二、叶的形态
㈡ 叶片的形态
3.叶基形状
耳形:叶基两侧的裂片钝圆,下垂如耳,如白英的叶。 箭形:二裂片尖锐下指,如慈菇的叶。 戟形:二裂片向两侧外指,如菠菜、旋花的叶。 匙形:叶基向下逐渐狭长,如金盏菊的叶。 偏斜形:叶基两侧不对称,如朴树的叶。
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膨大部分。很多植物的叶都有叶枕,如刺槐、含羞草等。
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二、叶的形态
㈢ 叶脉及脉序
叶脉:是贯穿在叶肉内的
维管组织及其外围的机械
组织,为叶内的输导组织 与支持结构。 脉序:叶脉在叶片中的分 布形式。可分为叉状脉序、 平行脉序和网状脉序三种 主要类型。
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鱼 腥 草
植物形态学
第二章 种子植物的营养器官
第三节 叶
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第二章
种子植物的营养器官
第三节 叶
一、叶的生理功能
二、叶的形态
三、叶的发育
1.叶原基的形成和生长
2.叶的分化
四、叶的结构 五、叶的生态类型 六、落叶和离层
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原因:枝上的叶是通过叶柄的不等长、叶柄的扭曲、叶间的 开度等生长和排列方式而达到镶嵌排列的。
意义:叶镶嵌使上下叶片间不互相遮蔽,有利于提高光能利 用率。
叶镶嵌现象从植株的顶端向下看最明显,如蒲公英。
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二、叶的形态
㈥ 异形叶性(异形叶)
定义:同一植株具有不同叶形的现象(亦称异形叶)。 产生的原因:
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二、叶的形态
㈣ 单叶和复叶
2.复叶 复叶类型:据叶轴上小叶排列、叶柄分枝或不分枝及小叶数分。 三出复叶:每个叶轴上具三片小叶。三个小叶柄等长的称掌 状三出复叶;顶端小叶柄长于两侧小叶柄的称羽状三出复叶。 掌状复叶:多于3片的小叶生于叶柄顶端排成掌状。如七叶树。 羽状复叶:小叶片都生于叶轴两侧,呈羽毛状排列。如刺槐。
2018年9月22日星期六 苏州农业职业技术学院
二、叶的形态
㈡ 叶片的形态
5.禾本科植物叶的组成 禾本科植物的叶比较特殊,由叶鞘和叶片两部分构成。
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