杨廷炬 植物学笔记

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最新园林植物学笔记2观叶类

最新园林植物学笔记2观叶类

园林植物学笔记2观叶类精品好文档,推荐学习交流 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢25变叶木 植物习性: 生长于海拔50米至2,000米的地区,一般生于平原和山地,目前已由人工引种栽培。

变叶木原产印度尼西亚的爪哇至澳大利亚。

喜高温、湿润和阳光充足的环境,不耐寒。

基本描述:变叶木亦称变色月桂(variegated laurel)。

大戟科(Euphorbiaceae)灌木或小乔木,学名Codiaeum variegatum 。

叶革质,色彩鲜豔、光亮。

常盆栽,在热带为灌丛。

原产马来西亚及太平洋地区。

可高达6公尺(20呎)。

叶片含花青素,单色或绿、黄、白、橙、粉红、红、大红及紫等,诸色相杂。

叶长10∼15公分(4∼6吋),形态因品种不同而异,呈细长线形、披针形、卵形或有深裂。

变叶木以其叶片形色而得名,其叶形有披针形、卵形、椭圆形,还有波浪起伏状、扭曲状等等。

其叶色有亮绿色、白色、灰色、红色、淡红色、深红色、紫色、黄色、黄红色等精品好文档,推荐学习交流又名:变色月桂出现地园林用途:,华南地区多用于公园、绿地和庭园美化,既可丛植,也可做绿篱,在长江流域及以北地区均做盆花栽培,装饰房间、厅堂和布置会场。

其枝叶是插花理想的配叶料仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢25精品好文档,推荐学习交流 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢25金脉爵床又名:金叶木出现地:植物习性: 喜高温多湿和半阴环境,忌直射阳光,要求疏松、肥沃、水湿环境良好的土壤,不耐寒。

基本描述:又称金叶木,为爵床科黄脉爵床属多年生常绿观叶植物。

金脉爵床为直立灌木状,盆栽种植株高一般50-80厘米。

多分枝,茎干半木质化。

叶对生,无叶柄,阔披针形,长15-30厘米、宽5-10厘米,先端渐尖,基部宽楔形,叶缘锯齿;叶片嫩绿色,叶脉橙黄色。

夏秋季开出黄色的花,花为管状,簇生于短花茎上,每簇8-10朵,整个花簇为一对红色的苞片包围。

植物学备课笔记 new!

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绪论第一节植物与植物生物学一、植物与其他生物最主要区别:1 具有细胞壁;2 含有叶绿体,能进行光合作用,属于自养生物;3 固着生活;4 植物体内通常保留有永久的分生组织,在植物个体发育过程中,可以一直不断地分裂、生长、分化。

二、植物与植物生物学1 植物学(botany):2 植物生物学(plant biology):植物形态、发育、分类、生理、演化、生态、资源利用等。

*植物学向植物生物学转变的原因:生态学(ecology)和分子生物学(molecular biology)快速发展三、参考书目:1 陆时万等,1992 《植物学》(上册)高等教育出版社2 吴国芳等,1992《植物学》(下册)高等教育出版社3 杨继等,1999《植物生物学》高等教育及施普林格出版社4 谷安根等,1993《维管植物演化形态学》吉林科技出版社5 A. J. Lack & D. E. Evans, 2002. Instant Notes in Plant Biology. Science Press.四、主要期刊1 Nature, Science2 中国科学、科学通报3 植物学报4 植物分类学报、植物生态学报、水生生物学报5 云南植物研究、武汉植物学研究、广西植物、西北植物学报第二节植物在生物界中的地位一、生物界的划分:1 两界系统:植物界、动物界(林奈Carolus Linnaeus)2 三界系统:+原生生物界(海克尔E.Haeckel)3 四界系统:+真菌界(魏泰克R.H.Whittaker)4 五界系统:+原核生物(魏泰克)5 三原界系统(三域理论):古细菌原界、真细菌原界、真核生物原界(Whittaker, Margulis 马克利斯)二、植物的类型1 按生活型分:草本植物、木本植物;乔木、灌木2 按类群分:藻类、菌类、地衣、苔藓、蕨类、种子植物三、植物科学发展简史1 描述植物学时期:17世纪以前希腊Theophrastus《植物的历史》、《植物的本原》荷兰Leeuwenhoek自制的显微镜2 实验植物学时期:18世纪-20世纪瑞典的林奈1735年《自然系统》、1753《植物种志》(双名法)德国施莱登、施旺的细胞学说英国的达尔文1859年《物种起源》奥地利的孟德尔1866年《植物杂交的发现试验》(遗传定律)美国的摩尔根1926年《基因论》19世纪三大发现:进化论、细胞学说、能量守衡定律3 现代植物学时期:20世纪初——今从分子水平去研究生命现象克隆植物水稻基因组4 中国植物科学发展简史:西汉的《神农本草经》北魏的贾思勰《齐民要术》明代的李时珍《本草纲目》1858年李善兰、韦廉臣《植物学》《中国植物志》80卷125册《中国高等图鉴》7卷《中国植物红皮书:稀有濒危植物》第一章植物细胞与组织*细胞是植物生命活动的基本单位。

植物学笔记自整

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第一章植物细胞与组织1 植物细胞的发现1665年英国人xx用自制的xx观察切成薄片的软木,发现软木有许多排列紧密的蜂窝状小室,他将其称为“细胞”(cell)。

细胞学说是1838—1839年由xx植物学家xx和动物学家xx提出的。

内容为:植物和动物的组织都是由细胞组成的;所有的细胞都是由细胞分裂或融合而来;卵和精子都是细胞;一个细胞可以分裂而形成组织。

细胞学说被xx评价为19世纪自然科学的三大发现之一。

2 植物细胞的基本形状单细胞呈球形或近球形;多细胞呈多面体形,由于不同细胞执行的功能不同,因而在形态上常常有很大差异。

顶端分生组织细胞呈多面体形;导管、筛管分子呈长管状;表皮细胞呈扁平状。

植物细胞的体积小,表面积相对较大,有利于与外界的物质交换,较小的细胞体积有利于细胞内的物质运输和信息传递。

3 植物细胞的结构与功能植物细胞为真核细胞,由细胞壁和原生质体组成,原生质体是细胞中有生命活动的物质形成的结构,包括细胞膜、细胞质、细胞核等。

组成原生质体的物质称为原生质,是由水和无机盐等无机物以及糖类、蛋白质、脂质、核酸、xx等有机物组成的。

植物细胞中还常有一些贮藏物质或代谢产物,称后含物。

植物细胞的基本结构:细胞壁(胞间层、初生壁、次生壁)质膜植物细胞基质原生质体细胞质细胞器(质体、线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体、微体、核糖体、液泡、维管、微丝等)后含物(淀粉粒、糊粉粒、蛋白质)细胞核(核膜、核仁、染色质、核基质)(1)细胞壁定义:包围在植物细胞原生质体外面的由纤维素、半纤维素、果胶质或其他物质组成的结构。

是植物细胞特有的结构。

①细胞壁的化学成分高等植物细胞壁的主要成分是多糖,包括纤维素、果胶质和半纤维素,还有蛋白质、酶类等。

植物体内不同细胞的细胞壁成分不同,是由于在多糖组成的细胞壁中添加了其他的成分,如木质素,不亲水的角质、木栓质和蜡质等。

a纤维素:细胞壁中最重要的成分,是由多个葡萄糖分子脱水缩合形成长链。

植物学笔记

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植物学笔记第一章植物细胞1.植物类群低等植物:藻类(自养)菌类(异养)地衣(菌藻共生)高等植物苔藓(无微观组织)靠孢子繁殖)种子植物裸子植物(无花)有花粉管,有种子,孢子体发达被子植物2.细胞(生命活动的基本结构,功能和遗传单位)细胞壁胞间层(果胶质细胞壁最外层也称中层)初生壁(纤维素半纤维素果胶糖蛋白)次生壁(纤维素木质素)超微结构微纤丝纹孔:因次生壁没有加厚而形成,不是真的孔植物细胞单纹孔单纹孔对,具缘纹孔对,半具缘纹孔对具缘纹孔包间连丝:一根极细的通过纹孔连接两个细胞,传递物质,能量和信息的细胞质丝穿孔:细胞端壁溶解后形成的孔(导管)变化:木化,角化,栓化,矿化细胞核核膜(双层有核孔)核仁(一个或多个)功能(德国藻类学家哈姆林通过伞藻实验证明)细胞质运动方式:转动式,循环式细胞器内质网光面smooth endoplasmic reticulum 合成,运输脂类,多糖粗面rough endoplasmic reticulum 附有核糖体质体(绿色植物特有)叶绿体:椭圆形,双层膜,内有基粒,光合作用场所含有四种色素有色体:含有胡萝卜素和叶黄素,双层膜白色体:不含色素三者之间可相互转化线粒体:双层膜,有氧呼吸三羧酸循环场所,为生命活动提供能量,动力工厂核糖体:无膜,由一个大亚基和一个小亚基组成,合成蛋白质高尔基体:单层膜,与蛋白质,碳水化合物的修饰及细胞壁的形成有关。

靠近内质网的为形成面,朝向质膜的为成熟面。

细胞骨架微管:直径25纳米,中空长管状蛋白质丝功能:○1构成细胞网状支架,维持细胞形状,固定和支持细胞器位置。

○2参与形成纺锤丝牵引染色体○3参与物质运输。

微丝:7纳米,肌动蛋白,双股螺旋状功能:○1作为细胞骨架,维持细胞形态○2在胞质环流中起很大作用○3细胞质分裂中间纤维:10纳米微梁溶酶体:单层膜,溶酶体自溶作用有利于细胞的分化与个体发育。

例:微管细胞的成熟,导管穿孔微体:过氧化物酶体:参与乙醇酸循环,将乙醇酸转化为己糖。

最新植物学整理笔记

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植物学整理笔记第四章种子植物营养器官的形态、构造和功能✧种子植物根据其胚胎是否有包被,又可分为裸子植物和被子植物两类。

P68✧种子植物的植物体在构造上一般具有根、茎、叶、花、果实和种子六种器官,其中前3种称为营养器官,后3种称为繁殖器官。

P68第二节种子萌发与营养器官的发生✧种子一般由种皮、胚和胚乳三部分组成。

P68✧所谓假种皮,严格地说是指从胚珠基部向外突起,发育形成包裹在种子外面、色泽鲜艳的一种结构(如荔枝、龙眼)。

P69✧成熟的种子,种皮上一般还有种脐、种孔、种脊,种脐和种孔是每种植物都具有的构造。

P69✧胚包括胚芽、胚根、胚轴和子叶四个部分。

P70✧根据子叶的数目,种子植物可分为三大类:具有两个子叶的植物称为双子叶植物,具有一个子叶的植物称为单子叶植物,裸子植物的子叶数目不定,通常都是两个以上。

P70✧种子的类型P701.无胚乳种子:这类种子只有种皮和胚两部分,子叶肥厚、贮藏大量的营养物质,代替了胚乳的功能。

许多双子叶植物,如刺槐、梨、板栗、油茶、核桃等都是无胚乳种子。

2.有胚乳种子:这类种子由胚、胚乳和种皮三部分组成,胚乳占种子大部分,胚较小,如油桐、橡胶树、松、稻、麦等。

许多双子叶植物,大多数单子叶植物和全部裸子植物的种子,都是有胚乳种子。

✧种子萌发必须具备的三个条件:充足的水分、适宜的温度、充足的氧气。

P72✧幼苗类型分为两种:子叶出土的幼苗和子叶留土的幼苗。

P73第三节根✧根是种子植物的重要营养器官,它的主要功能室吸收土壤中的水分以及溶于水中的无机盐类,并通过根的维管组织输送到地上部分,根的另一个重要作用是具有合成的功能,此外还有固定支撑作用、输导作用、贮藏作用和繁殖作用(营养繁殖)。

P75✧定根(主根、侧根)和不定根P751.由种子中的胚根萌发而形成的根,称为定根,包括主根和从主根产生的侧根。

2.有些植物的根还可以从茎、叶、胚轴等部位产生,与胚根无关,称为不定根。

蕨类、种子植物扦插、单子叶植物等的根。

植物学笔记

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植物学笔记一、植物界的多样性生物多样性:包括植物种类多样性;植物遗传的多样性;以及植物生态系统的多样性。

植物的多样性表现在为下诸方面:1、种类繁多,50万种,七大类群2、形态,结构各式各样,大小悬殊3、寿命长短不一4、营养方式和生态习性多种多样从营养方式看:1.自养植物2.异养植物:寄生植物、腐生植物5、生活环境多种多样按形态和生活周期:木本植物:乔木和灌木草本植物:一年生、二年生、多年生按植物的生态环境:陆生、水生按植物对水分的要求:旱生、中生、湿生植物按植物对光照的要求:阳地、阴地二、植物基本特征和植物界的划分(一)生物界的划分(二)植物的类型三、植物在自然界及人类生活中的重要作用(一)参与生物圈形成, 推动生物界发展发展规律(1)由简单到复杂(2)由水生到陆生(3)由低等到高等(二)植物的光合作用无把机物合成为有机物,是其它生物食物的来源把光能转变成化能,是生物能量的来源光合作用放出氧气,为所有生物的呼吸所需氧气的来源(三)植物的矿化作用矿化作用: 指非绿色植物,如细菌、真菌等对死的有机物的分解过程。

结果使复杂的有机物分解成简单的无机物(CO2),可以再为绿色植物所利用。

(四)植物在国民经济发展中的重要性解决人类生存与发展所面临的一系列重大问题,在很大程度上将依赖于生命科学的发展,自然也依赖于植物生物学的发展。

植物学的发展对人类经济、科技、政治和社会发展的作用是全方位的。

植物科学的研究为利用植物和改造植物提供基础理论和基本知识通过对植物区系、植物资源、植被和珍稀濒危植物的调查研究,为农业区划、工业发展和城市建设提供科学依据细胞和组织培养、生物工程和分子生物学的发展,为农业上的品种改良和新品种培育开辟了新的前景植物化学的研究,对开发药用资源、发展医药工业有重要的意义(五)植物对环境的保护作用(1)净化作用植物对大气的净化据广州市测定,在居住区墙面种有五爪金龙的地方,与没有绿化的地方比较,室内空气含尘量减少22%。

植物学笔记

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以下是一份关于植物学的笔记,涵盖了植物的分类、结构、生理、繁殖等方面。

植物学基础
1. 植物的定义与分类:了解植物的定义,掌握植物的分类方法,包括形态分类、系统分类等。

2. 植物的结构与组织:了解植物的细胞、组织、器官等结构层次,掌握各种组织的特征和功能。

3. 植物的生长与发育:了解植物的生长过程和发育阶段,掌握植物生长的调控机制。

4. 植物的生理功能:了解植物的光合作用、呼吸作用、水分吸收和运输等生理过程,掌握其影响因素和调控机制。

5. 植物的繁殖与遗传:了解植物的繁殖方式,掌握植物的遗传规律和育种方法。

植物分类学
1. 藻类植物:了解藻类植物的定义、分类、生态特征等。

2. 菌类植物:了解菌类植物的定义、分类、生态特征等。

3. 地衣植物:了解地衣植物的定义、分类、生态特征等。

4. 苔藓植物:了解苔藓植物的定义、分类、生态特征等。

5. 蕨类植物:了解蕨类植物的定义、分类、生态特征等。

6. 裸子植物:了解裸子植物的定义、分类、生态特征等。

7. 被子植物:了解被子植物的定义、分类、生态特征等。

植物生态学
1. 生态系统:了解生态系统的定义、组成、结构与功能,掌握生态系统的平衡与稳定性。

2. 植物与环境的关系:了解植物对环境的适应机制,掌握环境因素对植物生长和发育的影响。

3. 植物种群与群落:了解植物种群的概念、特征和动态,掌握群落的概念、组成和结构。

4. 植被与生态系统:了解植被的概念、组成和分布规律,掌握植被与生态系统的关系及其影响因素。

希望这份笔记能帮助你更好地理解和学习植物学。

《药用植物学》笔记

《药用植物学》笔记

植物学笔记(一)种子植物的形态结构和功能(二)植物类群(三)被子植物的分类(四)植物与环境第一编种子植物的形态与解剖第一节种子的结构一、种子的结构:植物的种类不同,其种子在大小、形状和颜色等方面有着较大的差别。

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。

二、胚的结构: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。

胚是由胚根、胚芽、胚轴和子叶四部分组成。

三、胚根、胚芽、胚轴和子叶的形态: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叶之间,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。

四、在被子植物种子因叶数目不同分为:分为双子叶植物和单子叶植物。

(双子叶植物和单子叶植物是被子植物的二个大类。

有关这些内容将在以后章节中谈到)。

在裸子植物中,子叶数目也很不一致,有两个的如侧柏;有二至三个的如银杏,还有多个的如松树。

五、种子萌发: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。

六、胚乳:胚乳是种子贮藏营养物质的地方,供种子萌发时胚的生长之用。

胚乳的大小在不同的种子中也不同,有些种子胚乳体积较大,占种子的大部分,这类种子叫有胚乳种子。

(如玉米、小麦的谷粒和蓖麻的种子)。

而有些植物的种子,成熟时不具有胚乳,这类种子叫无胚乳种子,如花生、豆类及瓜类的种子。

七、种皮:种皮是种子外面的保护结构,其性质、厚度随植物种类而异。

成熟种子的种皮上常常可以见到种脐,它是种子脱离果实时留下的痕迹(就是种柄和株柄相脱离的地方)。

种孔是原来胚珠的珠孔留下的痕迹。

有的种皮上可以明显见到种脊,种阜,如蓖麻。

第二节种子的主要类型一、有胚乳种子:这类种子由种皮、胚和胚乳组成。

植物学笔记

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摘要:
一、植物学简介
1.植物学定义
2.植物学研究的对象和范围
二、植物的分类
1.植物分类方法
2.植物的五个大类
三、植物的生长与发育
1.植物生长的基本过程
2.植物的生命周期
四、植物的功能与生态学
1.植物的光合作用
2.植物在生态系统中的作用
五、植物的利用与保护
1.植物的用途与价值
2.植物资源的保护与可持续发展
正文:
植物学是一门研究植物的学科,包括植物的分类、生长与发育、功能与生态学以及利用与保护等方面。

在植物学中,植物的分类是一个重要的研究领域。

植物学家根据植物的形
态、生殖方式、遗传关系等多种特征,将植物分为五个大类,包括藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物和被子植物。

植物的生长与发育是植物学研究的另一个重要方面。

植物的生长过程包括细胞分裂、伸长、分化等,而植物的生命周期则包括种子的发芽、幼苗生长、成熟植株的生长与繁殖等阶段。

植物的功能与生态学也是植物学的研究重点。

植物通过光合作用,将太阳能转化为化学能,为地球上的生命提供能量来源。

同时,植物在生态系统中具有调节气候、保持水源、净化空气等重要作用。

最后,植物的利用与保护是植物学研究的另一个重要方向。

植物为人类提供了食物、药材、工业原料等多种资源,同时,植物资源的保护与可持续发展也是植物学关注的焦点。

总之,植物学是一门研究植物的学科,涉及植物的分类、生长与发育、功能与生态学以及利用与保护等多个方面。

药用植物学重点笔记

药用植物学重点笔记

药用植物学是研究药用植物的种类、形态、生理、生态、繁殖、栽培、采集、加工和药用价值等方面的学科。

在学习药用植物学时,做好笔记可以帮助理解和记忆重点知识。

以下是一些药用植物学的重点笔记:
1. 药用植物的基本特征:了解药用植物的基本特征,如植物细胞、组织、器官等,以及它们的功能和药用价值。

2. 药用植物的分类:熟悉药用植物的分类系统,包括植物门、纲、目、科、属、种等,以及各个分类单元的特征和代表植物。

3. 药用植物的繁殖:掌握药用植物的繁殖方式,如种子植物、孢子植物、无性繁殖等,以及各种繁殖方式的特点和适用范围。

4. 药用植物的采集与加工:了解药用植物的采集时间、方法、加工和保存技巧,以及各种药用部位的药用价值。

5. 药用植物的药用成分:熟悉药用植物中的有效成分,如生物碱、苷类、挥发油、树脂、蛋白质等,以及它们的药理作用和临床应用。

6. 药用植物的药效评价:了解药用植物药效评价的方法和指标,如体外实验、体内实验、临床观察等,以及各种评价方法的优缺点。

7. 药用植物的种植与栽培:熟悉药用植物的种植与栽培技术,包括选地、整地、播种、移栽、田间管理、病虫害防治等。

8. 药用植物的遗传与育种:了解药用植物的遗传特性、遗传改良方法以及育种技术,如杂交、诱变、基因工程等。

9. 药用植物的保护与可持续利用:掌握药用植物的保护措施、资源管理与可持续利用策略,以保护药用植物资源并满足人类需求。

10. 药用植物学的最新研究进展:关注药用植物学领域的最新研究动态、技术和方法,了解药用植物学的发展趋势。

通过以上重点笔记,可以系统地掌握药用植物学的知识体系,并为后续学习和实践打下坚实的基础。

植物学-总结笔记

植物学-总结笔记

植物生物学一.植物细胞1 细胞壁(1)胞间层(中层、中胶层):相邻两个细胞所共有的薄层,有果胶类物质构成,成熟植物细胞相互分离,便是依赖如此,如桃、梨等果实成熟后逐渐变软也是此原因。

(2)初生壁:细胞生长过程中,由原生质体分泌的物质,主要由纤维素、半纤维素和果胶类物质构成,有延伸性。

使其增长叫填充生长,使其加厚称为附加生长。

(3)次生壁:细胞停止生长以后原生质体的分泌物继续在初生壁的地方填充,使细胞壁加厚。

并非所有的细胞均具有,只有少数细胞具有,如纤维细胞、导管细胞,其纤维素含量大于初生壁,缺少果胶类物质,主要为半纤维素,也有木质素等物质填充期内而发生特化。

具有次生壁的细胞牢固性加强,其初生壁较薄,于是将两细胞的初生壁以及它们之间的胞间层三者形成的统一结构称为“复合中层”。

组成:基本纤维(成束)→纤维丝(聚集成更大的束)→大纤丝(每40个纤维素(交织成网构分子排列成束)成基本骨架)(基本纤丝一些段落凌乱排列,另一些平行排列称之为微团,具有晶体性质。

)不同物质加入会使细胞壁产生不同的功能:木质化:木质素+细胞壁硬度增加,机械力增强。

加入过多,细胞趋于死亡,如导管、管胞、纤维、石细胞等。

木栓化:木栓质+细胞壁一种脂肪性化合物。

木栓化细胞不易通水透气,原生质体消失成为死细胞且具有保护功能,如木栓组织。

角质化:角质+细胞壁一种脂肪性化合物,使细胞角质化并形成角质层,防止水分过度蒸发以及微生物侵害。

黏液化:果胶质、纤维素→黏液、树胶有助于保护种子,吸收花粉等功能矿质化:Ca/Si 增加机械支持,增强抗病性2 细胞膜同高中3 细胞间的联络(1)初生纹孔场:初生壁较薄的区域形成“初生纹孔场”,相邻细胞原生质体的胞间连丝多在此区域。

产生次生壁时,区域多不被覆盖,形成纹孔。

相邻较薄的复合中层称之为“纹孔膜”,而其两侧没有次生壁的腔穴称之为“纹孔腔”,又纹孔腔通往细胞壁的开口称之为“纹孔口”,其作用为加强水以及其他物质的运输。

植物学笔记

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植物学笔记(最新版)目录一、植物学简介二、植物分类1.藻类植物2.苔藓植物3.蕨类植物4.种子植物a.裸子植物b.被子植物三、植物的结构与功能1.根、茎、叶的特征与功能2.花、果实、种子的结构与功能四、植物的生态作用与应用1.植物的生态作用2.植物的应用正文【植物学简介】植物学是研究生物界中植物的一门自然科学。

植物是自然界中最丰富、最具生命力的生物群体之一,它们不仅为人类提供了食物、氧气和药物等生活必需品,还在维持地球生态平衡、调节气候等方面发挥着重要作用。

【植物分类】植物根据其形态特征、结构和生殖方式可分为四大类:藻类植物、苔藓植物、蕨类植物和种子植物。

1.藻类植物:藻类植物是一类生活在水中的简单植物,包括单细胞和多细胞种类。

它们主要通过光合作用为地球提供氧气。

2.苔藓植物:苔藓植物是陆生植物中的一类,它们没有真正的根、茎、叶,但有类似的结构。

苔藓植物在生态系统中具有重要作用,例如保持土壤湿润、净化空气等。

3.蕨类植物:蕨类植物是陆生植物中的一类,具有根、茎、叶的分化。

它们曾是地球上最繁盛的植物之一,但现在已逐渐减少。

4.种子植物:种子植物是植物界中最高级别的植物,包括裸子植物和被子植物。

裸子植物的种子无果皮包被,直接暴露在空气中;而被子植物的种子则包裹在果实中,具有更好的保护和传播作用。

【植物的结构与功能】植物的结构主要包括根、茎、叶、花、果实和种子。

这些结构各自具有特定的功能,共同维持植物的生长与繁衍。

1.根、茎、叶:根主要负责吸收水分和养分,茎起支撑和传输作用,叶通过光合作用合成有机物质。

2.花:花是植物的生殖器官,通过传粉和受精过程形成果实和种子。

3.果实:果实是种子植物繁殖过程中的一种保护结构,它可以保护种子免受损害,并有助于种子的传播。

4.种子:种子是植物繁殖的基本单位,包含了未来的植物胚胎和养分,可以在适宜条件下发芽生长。

【植物的生态作用与应用】植物在生态系统中发挥着重要作用,例如净化空气、保持土壤湿润、减缓气候变化等。

植物学笔记 4

植物学笔记 4

第二节 植物群落
1.在一定的环境中,由一定的植物种类,形成有规律的组合,每一个这样的组合单元,称为植物群落。
2.植物种类组成是植物群落最重要的特征。群落的植物组成通常用最小面积法求取。
பைடு நூலகம்
3.植物群落的垂直结构主要表现在成层现象上。森林植物群落的地上分层通常有乔木层、灌木层、草本层和地被层。此外还有间层植物。其中优势层主要反映外部环境特点,其他层则更多地反映群落内部环境特点。
4.植物群落的数量特征主要有多度、密度、盖度和频度,利用这些数量特征可以求取群落中各种植物的重要值和总优势度,以判断它们在群落中的地位及整个群落的发育状况。
在生态系统中,能量从一个营养级向高一营养级转移的过程,称为能量流动。能量流动具有越来越细的特点;因此形成了生态金字塔,生态金字塔具有实践意义。
植物学笔记 4
(一)种子植物的形态结构和功能
(二)植物类群
(三)被子植物的分类
(四)植物与环境
第三篇 植物与环境
第一节 生态条件
1.对植物的代谢作用直接或间接有密切联系、并对植物特征、特性的生产、类型的形成及分布等有最深刻影想的环境条件,称为生态条件。生态条件主要有光条件、温度条件、水条件、大气条件、土壤条件和生物条件等。
2.光条件通过光强、光质和光周期对植物发生影响。各种植物长期生活在一定的光照环境中,形成了不同生态习性,产生了不同的生态类型。根据植物对光照强度的关系,可把植物分为长日照植物、短日照植物、中日照植物和中间型植物。
1.生态系统是由植物、动物、微生物等生物群落,加上这些群落的无机环境,构成的一个自然综合体。其内部的各个组成成分之间相互联系和制约,并沿着一定途径不断进行物质循环和能量流动。

植物学上笔记

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植物学上笔记一、植物的名字,像神秘的密码你知道吗?植物的名字就像是神秘的密码。

每一个名字背后都藏着好多故事呢。

比如说向日葵,一听这个名字,你就能想象到它总是向着太阳转的样子。

就像我们生活中的小粉丝,总是追随着自己的偶像,充满了执着。

可有些植物的名字就特别拗口,像鹅掌楸,第一次听到的时候,我都懵了,这到底是啥玩意儿?不过这也正是植物学的有趣之处,像是在探索一个个未知的小世界。

二、植物的根,地下的超级英雄植物的根那可是地下的超级英雄。

你可别小瞧了它们,就像树的根,有些能延伸到很深很深的地下,比你想象的要厉害多了。

我有一次看到一棵大树,树身不是特别粗,但是无论狂风怎么吹,它都纹丝不动。

我当时就想,这树根在地下肯定像无数只大手,紧紧抓住大地呢。

根就像植物的脚,要是没有根,植物就像没了脚的人,只能四处漂泊,根本无法生存。

三、叶子的形状,大自然的艺术品叶子的形状千奇百怪,简直就是大自然的艺术品。

你看那银杏叶,像一把把小扇子,风一吹,就像是一群小扇子在跳舞。

还有松针,尖尖的,就像小刺猬身上的刺。

我和小伙伴有一次去树林里玩,我们就收集各种各样形状的叶子。

我拿着一片枫叶对小伙伴说:“你看这枫叶,红红的,像不像一团小火苗?”小伙伴回答说:“还真像呢,大自然可真是个神奇的画家。

”这叶子的形状啊,真的是让人越看越着迷。

四、花朵的颜色,世界的彩色画笔花朵的颜色就像是世界的彩色画笔。

红的像火,粉的像霞,白的像雪。

我在花园里看到一朵特别艳丽的红色花朵,那颜色鲜艳得就像燃烧的火焰,仿佛要把周围的一切都点燃。

而那些白色的花呢,纯洁得像天上的云朵,看着就让人心生欢喜。

你说,要是没有这些五颜六色的花,这个世界得多单调啊?就像一幅画只有黑白两色,那得多无趣。

五、植物的繁殖,生命的接力赛植物的繁殖就像是一场生命的接力赛。

有些植物靠种子繁殖,就像蒲公英,风一吹,那些小降落伞就带着种子飘向远方,去寻找新的家园。

我曾经对着蒲公英吹了一口气,看着那些种子飞出去,就感觉自己像是在帮它们开启新的旅程。

植物学家课堂笔记摘抄(3篇)

植物学家课堂笔记摘抄(3篇)

第1篇第一节课:植物学概述课程时间:2023年3月15日授课教师:李教授课堂内容:1. 植物学的定义植物学是研究植物的科学,包括植物的结构、功能、生长、分类、分布、进化以及与环境的相互作用等。

2. 植物学的重要性植物是地球上最丰富的生物群体之一,对维持地球生态平衡、提供食物、氧气和药物等具有至关重要的作用。

3. 植物学的分支- 形态学:研究植物的外部形态和结构。

- 解剖学:研究植物的内部结构和组织。

- 生理学:研究植物的生命活动过程。

- 生态学:研究植物与环境的关系。

- 遗传学:研究植物的遗传和变异。

- 进化生物学:研究植物的进化历程。

4. 植物分类植物根据其形态、结构、生殖方式等特征被分为不同的门、纲、目、科、属、种等分类单位。

第二节课:植物的结构与功能课程时间:2023年3月22日授课教师:张教授课堂内容:1. 植物细胞- 细胞壁:保护和支持细胞,维持细胞的正常形态。

- 细胞膜:控制物质进出细胞。

- 细胞质:细胞内的液体环境,包含细胞器。

- 细胞核:遗传物质的储存和复制中心。

2. 植物器官- 根:吸收水分和养分,固定植物体。

- 茎:输送水分和养分,支撑植物体。

- 叶:进行光合作用,产生有机物质。

3. 植物激素- 生长素:促进植物生长。

- 赤霉素:促进细胞伸长。

- 细胞分裂素:促进细胞分裂。

- 脱落酸:促进叶片和果实脱落。

4. 光合作用- 光合作用是植物利用光能将二氧化碳和水转化为有机物质和氧气的过程。

- 光合作用的基本公式:6CO₂ + 6H₂O + 光能→ C₆H₁₂O₆ + 6O₂第三节课:植物的生殖与发育课程时间:2023年3月29日授课教师:王教授课堂内容:1. 植物的生殖方式- 有性生殖:通过花粉和卵细胞的结合产生种子。

- 无性生殖:通过植物的器官或组织繁殖。

2. 有性生殖过程- 开花:花朵是植物的繁殖器官,包含雄蕊和雌蕊。

- 受精:花粉从雄蕊传到雌蕊,与卵细胞结合形成受精卵。

- 果实和种子的形成:受精卵发育成种子,种子包裹在果实中。

植物学上册

植物学上册

植物学上册《植物界》的重点学习笔记
植物学上册《植物界》的学习笔记可以分为以下几个主要部分:
一、植物界的基本概念和分类
1. 植物界的基本概念:植物界包括所有不进行光合作用,依靠其他方式获得能量和营养的生物。

2. 植物的分类方法:根据形态学分类、生态学分类、系统学分类等不同的标准,将植物分为不同的类别。

二、植物细胞和组织的基本结构
1. 植物细胞的基本结构:包括细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核等部分。

2. 植物组织的类型:包括分生组织、保护组织、薄壁组织、机械组织、输导组织等。

三、植物的营养和生长
1. 植物的营养来源:植物主要通过光合作用获得能量和营养,同时也可以通过吸收其他有机物或无机物获得必要的元素。

2. 植物的生长和发育:植物的生长和发育过程中涉及到细胞分裂、生长素的调节、基因表达等多个环节。

四、植物的繁殖和繁殖系统
1. 植物的繁殖方式:包括有X繁殖和无X繁殖两种方式。

2. 植物的繁殖系统:包括花的结构、传粉、受J等过程。

五、植物界的多样性和分布
1. 植物界的多样性:包括各种不同的植物类型、生态环境和地理分布。

2. 植物的分布:受到气候、地理、生态等多种因素的影响,有不同的分布特点。

植物学笔记自整精编版

植物学笔记自整精编版

植物学笔记自整精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】第一章植物细胞与组织1 植物细胞的发现1665年英国人胡克用自制的显微镜观察切成薄片的软木,发现软木有许多排列紧密的蜂窝状小室,他将其称为“细胞”(cell)。

细胞学说是1838—1839年由德国植物学家施莱登和动物学家施旺提出的。

内容为:植物和动物的组织都是由细胞组成的;所有的细胞都是由细胞分裂或融合而来;卵和精子都是细胞;一个细胞可以分裂而形成组织。

细胞学说被恩格斯评价为19世纪自然科学的三大发现之一。

2 植物细胞的基本形状单细胞呈球形或近球形;多细胞呈多面体形,由于不同细胞执行的功能不同,因而在形态上常常有很大差异。

顶端分生组织细胞呈多面体形;导管、筛管分子呈长管状;表皮细胞呈扁平状。

植物细胞的体积小,表面积相对较大,有利于与外界的物质交换,较小的细胞体积有利于细胞内的物质运输和信息传递。

3 植物细胞的结构与功能植物细胞为真核细胞,由细胞壁和原生质体组成,原生质体是细胞中有生命活动的物质形成的结构,包括细胞膜、细胞质、细胞核等。

组成原生质体的物质称为原生质,是由水和无机盐等无机物以及糖类、蛋白质、脂质、核酸、维生素等有机物组成的。

植物细胞中还常有一些贮藏物质或代谢产物,称后含物。

植物细胞的基本结构:细胞壁(胞间层、初生壁、次生壁)质膜植物细胞基质原生质体细胞质细胞器(质体、线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体、微体、核糖体、液泡、维管、微丝等)后含物(淀粉粒、糊粉粒、蛋白质)细胞核(核膜、核仁、染色质、核基质)(1)细胞壁定义:包围在植物细胞原生质体外面的由纤维素、半纤维素、果胶质或其他物质组成的结构。

是植物细胞特有的结构。

①细胞壁的化学成分高等植物细胞壁的主要成分是多糖,包括纤维素、果胶质和半纤维素,还有蛋白质、酶类等。

植物体内不同细胞的细胞壁成分不同,是由于在多糖组成的细胞壁中添加了其他的成分,如木质素,不亲水的角质、木栓质和蜡质等。

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第一章植物细胞与组织第一节植物细胞的形态与结构一、植物细胞的形状与大小细胞体积小的原因:(1)细胞核在细胞生命活动中起重要作用,它所能控制的细胞质的量是有限的,所以细胞的大小受细胞核所能控制的范围的制约(2)利于细胞与周围环境(包括相邻细胞)的物质交换和细胞内部的物质运输和信息传递二、植物细胞的基本结构A原生质体是指细胞中有生命活动的物质(原生质),是细胞各类代谢活动进行的主要场所,是细胞最重要的部分。

包括细胞膜、细胞质、细胞核等结构原生质是组成原生质体的物质,包括水、无机盐;蛋白质、糖类、维生素等后含物是植物细胞中的一些贮藏物质或代谢产物B细胞壁是包围在原生质体外面的坚韧外壳显微结构:光学显微镜(分辨率0.2µm)观察到的细胞结构有细胞壁、细胞质、细胞核、液泡等结构和经过特殊染色的高尔基体(硝酸银染色)和线粒体(Janus green B染色)等。

亚显微结构(超微结构):在电子显微镜(分辨率0.25nm)下看到的更为精细的结构。

三、原生质体(一)质膜电子显微镜下观察到它是包围在细胞质表面的一层薄膜通常紧贴细胞壁,厚度约7~8 nm (原生质体表面的一层薄膜,脂类和蛋白质)内膜:光学显微镜看不到,采用高渗溶液(如高盐溶液)处理后,使原生质体失水而收缩,与细胞壁发生分离(质壁分离),可以看到质膜是一层光滑的薄膜。

1.质膜的结构脂双层+膜蛋白+膜糖单位膜:暗—明—暗(蛋白质)(类脂)生物膜的“流动镶嵌模型”主要特点:有序性、流动性、不对称性质膜的功能:1.物质跨膜运输2.能量转换3.代谢调节4.细胞识别5.抗逆性6.信号转导7.纤维素的合成和微纤丝的组装(二)细胞质:细胞核以外,细胞质膜以内的原生质为细胞质。

1.细胞器一般认为是散布在细胞质的基质中具有一定结构和功能的“微结构”或“微器官”。

(1)质体一类与碳水化合物的合成及贮藏密切相关的细胞器。

为植物细胞所特有的结构。

质体是由原(前)质体发育而来叶绿体:光合作用的细胞器。

只存在于植物的绿色细胞中。

含有叶绿素、叶黄素和胡萝卜素。

植物叶片的颜色,与细胞叶绿体中这三种色素的比例有关,一般情况是叶绿素占绝对优势(占全部色素的2/3,叶绿素a占叶绿素含量的3/4)。

叶绿素是主要的光合色素。

·1.有色体:只含胡萝卜素与叶黄素。

存在于果实、花瓣或植物体的其他部分。

积聚淀粉和脂类,在花和果实中具有吸引昆虫和其他动物传粉及传播种子的作用。

·2.白色体:不含色素。

普遍存在于植物体各部分的贮藏细胞中,起淀粉和脂肪合成中心的作用。

根据贮藏物质的不同分为三类:a 造粉体 b 蛋白体c 油质体(2)线粒体内膜上分布有许多带柄的球状小体,称基粒·是细胞进行呼吸作用的场所。

·细胞内的糖、脂肪、氨基酸等物质的最终氧化都在线粒体中进行,并释放能量供细胞代谢所需。

功能:是细胞进行呼吸及能量代谢的中心,有100多种酶,极大部分参与呼吸作用。

释放的能量提供各种代谢活动的需要,因此被喻为细胞中的“动力工厂”。

(3)内质网形态:分布于细胞质中由两层平行膜构成的相互沟通的网状管道系统。

管道以各种形状延伸和扩展成为各类管、泡、腔交织的状态,其内充满基质。

分类:糙面内质网(rER):合成蛋白质光面内质网(sER);合成和运输类脂和多糖功能:1、制造、包装、运输代谢产物2、内质网构成了一个从细胞核到质膜,以及与相邻细胞直接相通的管道系统,与细胞内和细胞间的物质运输有关系。

(4)高尔基体结构:是由一叠(5~8)扁平的囊和小泡所组成,每个囊由单层膜包围而成。

一个细胞内的全部高尔基体总称为高尔基器功能:1、高尔基体是多糖合成和细胞分泌物最后加工和包装的场所。

2、高尔基小泡能将蛋白质、脂类和多糖携带到目的地。

3、高尔基体参与溶酶体和液泡的形成。

(5)溶酶体结构:是单层膜小泡,由高尔基体断裂而产生, 内含多种水解酶, 可催化蛋白质、核酸、脂类、多糖等生物大分子,消化细胞碎渣和从外界吞入的颗粒。

功能:a 对贮藏物质的利用起重要作用含多种水解酶类,如蛋白酶、脂酶、核酸酶等。

b 在细胞分化过程中消除不必要的结构组成以及在细胞衰老过程中破坏原生质体结构也都有特定作用。

(6)微体:具单层膜的球状细胞器与溶酶体的区别在于含有不同的酶,微体含有过氧化物酶和过氧化氢酶类。

分类:a 过氧化物酶体含有过氧化氢酶等与叶绿体和线粒体共同参与光呼吸过程;将细胞在代谢活动中产生的对细胞有毒的过氧化氢分解成水和氧气b 乙醛酸循环体含有乙醛酸循环酶系将种子萌发时将子叶等贮藏的脂肪转化为糖(7)液泡(植物细胞特有)具有大的中央液泡是成熟植物生活细胞的显著特征,也是植物细胞与动物细胞在结构上的明显区别之一结构:由单层膜包被的细胞器,液泡膜能控制物质的进出,具有选择透性。

液泡内含细胞液。

发生:幼期的细胞有多个分散的小液泡,细胞成长过程中,这些小液泡逐渐彼此合并发展成数个或一个很大的中央液泡,占据细胞中央很大空间(细胞体积的90%以上),将细胞质和细胞核挤到细胞的周边。

(8)细胞骨架稳定细胞形状,进行细胞运动和物质运输;包含微管、微丝和中间纤维①微管是宽约24nm的中空长管状纤维。

由球状的微管蛋白聚合组装而成。

生理功能:a 维持细胞形状b 参与细胞壁的形成c 微管与细胞的运动及细胞内部细胞器的运动有密切关系②微丝是直径约4~7nm的实心的纤维,由肌动蛋白、肌球蛋白和肌动蛋白结合蛋白组成。

生理功能:a 支架作用,维持细胞的形状,支持和网络各类细胞器b 主要功能是与微管配合,控制细胞器的运动③中间纤维直径介于微管和微丝之间(8~11nm)的中空管状纤维。

生理功能:a 骨架功能b 信息功能c 与细胞分化有关(9)核糖体是直径17~23nm的小椭圆形颗粒。

主要成分:RNA(核糖体RNA )和蛋白质结构包括1个大亚基和1个小亚基多核蛋白体:蛋白质合成旺盛的细胞中,在电镜下常可看到,在执行蛋白质合成功能时,核糖体数个串联在一起,形成一个聚合体,称多核蛋白体或多核糖体。

功能是细胞中蛋白质合成的中心,氨基酸在这有规则的组装成蛋白质。

2.细胞基质生理功能:a 是细胞器之间物质运输和信息传递的介质b 是细胞代谢的一个重要场所,许多生化反应如某些蛋白质的合成等都是在这进行c 胞基质也不断为各类细胞器行使功能提供必需的原料胞质运动在生活的细胞中,胞基质处于不断的运动状态,它能带动其中的细胞器,在细胞内作有规则的持续流动,这种运动称胞质运动。

在有单个大液泡的细胞中,胞基质常常围绕着液泡朝一个方向作循环流动。

胞质运动是一种消耗能量的生命现象。

与微丝有关。

对于细胞内物质的运转有重要的作用,促进了细胞器之间生理上的相互联系。

(三)细胞核所有的真核细胞都有细胞,通常为一个细胞核,绒毡层细胞常有二核,成熟的筛管细胞无细胞核细胞核的功能遗传物质DNA主要集中在核内,因此,细胞核的主要功能是储存和传递遗传信息,在细胞遗传中起重要作用四、细胞壁(一)细胞壁的化学成分成分:果胶类物质纤维素半纤维素木质素多种酶类糖蛋白(二)细胞壁的层次:根据时间和化学成分的不同分成三层:1.胞间层:又称中层,存在于细胞壁的最外面。

主要成分是果胶质。

2.初生壁:细胞停止生长前原生质体分泌形成的。

细胞壁层,存在于胞间层内侧。

主要成分是纤维素、果胶。

3.次生壁:细胞停止生长后,在初生壁内侧继续。

积累的细胞壁层。

(3层)主要成分是纤维素,常常有木质(三)细胞壁的功能①包围在原生质体外的坚韧外壳;②保护、支持作用;③吸收、蒸腾、运输、分泌;④细胞识别;⑤参与细胞生长调控(四)初生纹孔场、纹孔与胞间连丝1. 初生纹孔场细胞的初生壁上有一些较薄的区域。

2. 胞间连丝穿过细胞壁,沟通相邻细胞的原生质细丝。

3. 纹孔:①单纹孔②具缘纹孔当次生壁形成时,次生壁上具有一些中断的部分,这些部分也就是初生壁完全不被次生壁覆盖的区域,称为~。

五、后含物:指植物细胞中的贮藏物质和代谢产物。

(一)贮藏的营养物质1、淀粉形式:以颗粒状态存在,称为淀粉粒鉴定:用碘—碘化钾溶液染色时,通常呈蓝黑色形成淀粉粒时,先从一个点脐点开始,向外层层沉积,形成许多同心的层次——轮纹(直链淀粉和支链淀粉交替沉积而成)单粒淀粉粒:只有一个脐点复粒淀粉粒:有2个以上脐点,每个脐点有各自的轮纹半复粒淀粉粒:2个以上脐点,各脐点除有本身的轮纹外,还有共同的轮纹包围2、蛋白质形式:①拟晶体,其晶体与无机盐结晶不同,常呈方形,因此叫拟晶体②糊粉粒:由一层膜包裹成的圆球状颗粒。

•鉴定:贮藏蛋白质遇碘呈黄色·糊粉粒集中分布于种子的胚乳和子叶中,往往禾谷类胚乳的最外一层细胞或几层细胞中含有大量的糊粉粒,特称为糊粉层。

豆类子叶细胞中除普遍具有糊粉粒外,还含有一或几个拟晶体。

·a)豆类糊粉粒的形成过程是:一个大液泡分散成几个小液泡,随种子的成熟,小液泡内的b)蛋白质逐渐变为糊粉粒;种子萌发时,糊粉粒中的蛋白质被利用,小液泡重新转变成一个大液泡。

3、脂肪和油类形式:以固体或油滴的形式存在于细胞质中,是细胞中含能量最高而体积最小的贮藏物质,常存在于种子、胚和分生组织细胞中。

鉴定:用苏丹III或苏丹Ⅳ染成橙红色。

(二)生理活性物质·含量很少,但对细胞生命活动起着非常重要作用的物质,统称为生理活性物质·酶、维生素、植物激素、杀菌素等。

·保证细胞内一切生化反应的正常进行;调节和控制植物生长、发育、繁殖以至遗传、变异等一系列生命活动过程。

(三)其它物质糖类、有机酸、单宁、花青素、植物碱、精油、晶体等。

植物细胞内的晶体主要是草酸钙晶体,稀碳酸钙晶体,存在于液泡中。

单晶:棱柱状或角锥状。

针晶:针状,常聚集成束。

簇晶:球状,由许多单晶联合形成,每个单晶的尖端都突出于晶簇的表面。

第三节.植物细胞的增殖细胞增殖也就是细胞数目的增加,是通过细胞分裂来实现的。

细胞分裂有三种方式:有丝分裂无丝分裂减数分裂一、细胞周期连续分裂的细胞从一次有丝分裂结束到下一次分裂结束所经历的全部过程称细胞周期,可划分为分裂间期与分裂期。

(一)分裂间期是从前一次分裂结束到下一次分裂开始的一段时间,它是分裂前的准备时期。

细胞核呈球形,具有核膜、核仁,染色质不规则地分散于核液中。

细胞质很浓、细胞核位于中央并占很大比例、核仁明显。

间期细胞进行大量的生物合成,根据合成的物质不同,一般把整个间期分为三个阶段:1.复制前期(G1期)从细胞前一次分裂结束到DNA合成开始。

主要进行RNA和各类蛋白质的合成。

2.复制期(S期)是细胞从DNA合成开始到DNA合成结束的时期。

主要进行遗传物质的复制,包括DNA的复制(半保留复制)和组蛋白等染色体物质的合成3.复制后期(G2期)从S期结束到分裂开始前的时期。

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