植物学名词解释(2)
植物学名词解释
流动镶嵌模型:认为球形膜蛋白分子以各种镶嵌形式与脂双分子层相结合, 有的附在内外表面, 有的全部或部分嵌入膜中, 有的贯穿膜的全层, 这些大多是功能蛋白。
胞间连丝:植物细胞壁中小的开口,相邻细胞的细胞膜伸入孔中,彼此相连,两个细胞的滑面形内质网也彼此相连,构成胞间连丝。
单位膜:包围在细胞外面的膜,在电子显微镜下观察,细胞膜可分为三层,内外两层为致密层,中间为一层不太致密的层。
称单位膜类囊体: 类囊体在叶绿体基质中,是单层膜围成的扁平小囊,也称为囊状结构薄膜。
细胞骨架:狭义细胞骨架(cytoskeleton)概念是指真核细胞中的蛋白纤维网络结构。
它所组成的结构体系称为“细胞骨架系统”,与细胞内的遗传系统生物膜系统并称“细胞内的三大系统”。
单纹孔:细胞壁上来加厚的部分,呈圆孔形或扁圆形,纹孔对的中间由初生壁和中层所形成的纹孔膜隔开。
具缘纹孔:纹孔边缘的次生壁向细胞腔内呈架拱状隆起,形成一个扁圆的纹孔腔,纹孔腔有一圆形或扁圆形的纹孔口,同时在纹孔膜(即纹孔所在的初生壁)中央也加厚形成纹孔塞。
后含物:细胞在生活过程中产生的各种无生命的物质,统称为细胞后含物纺锤体:大量微管纵向排列组成的中间宽两极小的细胞器,形状象纺锤,因而得名纺锤丝: 光学显微镜下所见到的有丝分裂期组成纺锤体的丝状结构之总称。
细胞周期:通常将通过细胞分裂产生的新细胞的生长开始到下一次细胞分裂形成子细胞结束为止所经历的过程称为细胞周期。
细胞分化:在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态结构和生理功能上发生稳定性的差异的过程称为细胞分化。
传递细胞:植物体内特化的薄壁组织细胞。
其细胞壁向内突起,壁上有丰富的胞间连丝穿过,细胞内有较多的线粒体。
复合组织:有两种以上的组织在一起共同执行一定的生理功能为复合组织。
组织系统:指有关的若干组织的集团。
高等植物组织系统的分类方式有三种:(1)以维管束为重点的方式:分为表皮系统、维管系统和基本组织系统三个系统。
植物学名词解释大全
植物学名词解释大全1. 植物学(Botany):一门研究植物的学科,涵盖植物起源、分类、形态结构、生理生态、分子生物学等方面的知识。
2. 植物(Plant):指地球上的绿色生物,在太阳光合作用下能自主合成有机物质的多细胞有机体。
3. 种群(Population):相同物种的植物个体集合,在一个特定的地理区域内存在并能够相互繁殖。
4. 根(Root):植物的一部分,负责吸收水分和矿物质,并固定植物体在土壤中。
5. 茎(Stem):植物的一部分,连接根和叶,支撑植物体并向上传导水分和养分。
6. 叶(Leaf):植物的一部分,通常具有薄而扁平的结构,主要负责进行光合作用以产生能量。
7. 花(Flower):植物生殖器官之一,负责有性繁殖,包括雄蕊、雌蕊和花被等部分。
8. 果实(Fruit):植物结实后形成的器官,内含种子,用于种子传播和保护。
9. 种子(Seed):植物繁殖的单位,包含胚珠和营养物质,具有在适当条件下发芽生长的能力。
10. 蛋白质(Protein):植物体内由氨基酸组成的生物大分子,具有多种功能,如结构支持、酶催化、运输等。
11. 光合作用(Photosynthesis):植物利用太阳能将二氧化碳和水转化为有机物质的过程。
12. 光合色素(Photosynthetic pigment):植物细胞中负责吸收太阳能并参与光合作用的色素,如叶绿素、类胡萝卜素等。
13. 细胞膜(Cell Membrane):植物细胞外层的薄膜,控制物质的进出,维持细胞内外环境平衡。
14. 线粒体(Mitochondria):植物细胞内的器官,负责产生能量。
15. 基因(Gene):植物细胞内包含遗传信息的DNA序列,决定了植物的遗传特性。
16. 染色体(Chromosome):植物细胞核内负责储存和传递遗传信息的结构体,由DNA和蛋白质组成。
17. 自然选择(Natural Selection):植物种群中个体适应环境的过程,使得适应性更强的特征逐渐累积。
植物学常考名词解释
植物学常考名词解释1.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。
2.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。
3.纹孔:细胞形成次生壁时,有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。
4.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。
5.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。
6.组织:形态结构相似,来源相同,担负一定生理功能的细胞组合。
7.机械组织:是巩固,支持植物体的组织,主要特征为细胞壁局部或全部加厚,包括厚角组织和厚壁组织。
8.复合组织:指由发育上来源相同,结构和功能上密切相关的几种组织复合而组成的,相对独立的结构。
如:周皮,树皮,木质部,韧皮部,维管束和分泌结构。
9.维管组织:以输导组织为主的,由输导,薄壁,机械等几种组织组成的复合组织。
10.定根:发育于主根和侧根发生位置固定的根。
11.不定根:发生位置不固定,由茎,叶,老根或胚轴上发生的根。
12.直根系:主根发达的根系。
13.须根系:无明显主根,有大小相近的侧根和不定根组成的根系。
14.外始式:根的初生木质部在发育过程中,是由外向心逐渐分化成熟的,外方先成熟的部分为原生木质部,内方后成熟的为后生木质部,这种分化方式称为外始式。
15.凯氏带:皮层最内一层细胞,较整齐排列成一环,其细胞在径向壁和横向壁上有一条木质化和栓质化的带状加厚,称凯氏带。
16.根瘤:固氮菌,放线菌侵染宿主根部细胞而形成的瘤状共生结构,常见的为豆科植物的根与根瘤细菌共生而形成的瘤状结构。
17.菌根:高等植物的根与土壤中的某些真菌共生而形成的共生体。
18.内始式:植物初生维管组织在分化过程中,由内部开始逐渐向外发育成熟。
植物学名词解释
植物学名词解释1、纹孔:细胞壁形成次生壁时并非全面的加厚,在一些位置上不沉积次生壁物质,这些未增厚的区域称为纹孔。
2、年轮:在温带地区多年生木本植物木材的横切面上,一个生长季节内形成的早材和晚材组成的一轮显著的同心圆环。
3、双名法:用两个拉丁文单词给植物命名,第一个单词是属名,第二个单词是种加词,一个完整的拉丁文学名还要在双名的后面附上命名人的姓氏缩写。
4、通道细胞:根内皮层的大部分细胞在发育后期其细胞壁常呈五面加厚,少数正对原生木质部的内皮层细胞保持薄壁的状态,这种薄壁的细胞称为通道细胞。
5、泡状细胞(运动细胞):在禾本科植物叶片上的一组大型的薄壁细胞,分布于两个叶脉之间的上表皮,在横切面上呈展开的扇形排列,中间的细胞最大,两边的细胞渐小。
每个细胞内都含有大液泡,不含或少含叶绿体,与叶片的张开和卷曲有关。
6、周皮:双子叶植物的老根和老茎最外层由木栓层、木栓形成层和栓内层组成的次生保护组织。
7、筛管:存在于被子植物的韧皮部中,运输有机物。
他们由一些管状的无细胞核的生活细胞----筛管分子连接而成的管状结构。
8、导管:存在于被子植物的木质部中,由许多管状的,细胞壁木质化的死细胞纵向连接而成,组成导管的每一个细胞称为导管分子。
成熟的导管分子为死细胞,端壁溶解,形成穿孔。
侧壁发生不同方式的次生木质化增厚。
9、凯氏带:在内皮层细胞的径向壁和横向壁上有一条木化和栓化的带状加厚区域,称为凯氏带。
10、无融合生殖:在胚囊中,不经过此雄性细胞的融合而产生胚的现象。
11、厚角组织:初生的机械组织。
由生活细胞组成,常含叶绿体。
细胞壁为初生壁性质。
细胞壁发生不均匀的增厚。
增厚一般发生在细胞的角隅处。
12、厚壁组织:机械组织。
细胞壁均匀加厚,一般为死细胞,分为纤维和石细胞。
13、皮孔:周皮上的通气结构。
该处的木栓形成层向外不形成木栓层,而是形成排列疏松的补充组织,以利于气体交换。
14、趋异适应:同一植物的不同个体群由于生活环境的不同,形成不同的形态、结构和生理特性,这种变异称为趋异适应。
植物学名词解释(2)
植物学名词解释(2)一、名词解释1.原生质:组成细胞的生命物质,是细胞生命活动的物质基础,原生质的物理性质是一种半透明的亲水胶体。
原生质体:特质单个细胞内的原生质。
2.初生纹孔场:细胞的初生壁上一些较薄的区域。
纹孔:次生壁在初生壁上不均匀的增厚3.侵填体:导管老化后,周围薄壁细胞的原生质体通过纹孔侵入导管内形成的堵塞物。
使导管失去疏导能力。
胼胝体:筛管老化后,胼胝质沉积在筛板上形成的垫状物,将筛孔堵塞,使其失去疏导能力。
4.气孔:狭义上常把保卫细胞之间形成的凸透镜状的小孔称为气孔。
植物体与外界进行气体交换的主要通道。
气孔器:与两个保卫细胞合称气孔器。
气孔器能调节气体的出入和水分蒸腾。
皮孔:周皮上的一个分离区域,常呈透镜形,由排列疏松的栓化或非栓化细胞组成。
在皮孔的部位,木栓形成层向内形成栓内层,向外产生松散的薄壁细胞(补充组织)。
皮孔常见于老茎的周皮上,是植物体内部组织与外界进行气体交换的通道。
气孔窝:叶片表皮上藏生若干气孔器的凹陷处。
旱生性的硬叶型植物(如夹竹桃等)常具气孔窝,窝内除分布气孔器外,往往还有发达的表皮毛,可以减少水分蒸腾。
5.平周分裂:指细胞分裂时新形成的细胞壁与器官表面平行,新形成的细胞壁为平周壁,平周分裂使器官加厚。
垂周分裂:指细胞分裂时新形成的细胞壁与器官表面垂直,新形成的细胞壁为垂周壁,分裂的结果使器官增粗。
6.外始式:根的初生木质部在发育过程中,是由外向心逐渐分化成熟的,外方先成熟的部分为原生木质部,内方后成熟的为后生木质部,这种分化方式称为外始式。
外起源:叶原基和芽原基在顶端分生组织的表面发生,这种起源方式成为外起源。
内始式:一般指茎的初生木质部细胞分化成熟的顺序是从内部开始,逐渐向外,即成熟的顺序是离心进行的。
原生木质部在内,后生木质部在外,这种分化成熟的顺序由内及外的方式就是内始式。
内起源:侧根源于根内部的中柱鞘细胞,因此它的起源方式称内起源。
7.早材:也称春材,指在木材的一个生长轮内细胞较大,壁较薄,排列较疏松的部分。
植物学的名词解释
名词解释:1.开花:当雄蕊中的花粉粒和雌蕊子房中的胚囊(或其中之一)已经成熟时,花萼和花冠即行开放,露出雌蕊和雄蕊的现象。
为高等植物的被子植物和裸子植物特有。
2.世代交替:在生物的生活史中,产生孢子的孢子体世代(无性世代)与产生配子的配子体世代(有性世代)有规律地交替出现的现象。
包括同型世代交替和异型世代交替两种。
植物普遍有世代交替,其中蕨类植物比较明显。
3.孢子体:在植物世代交替地生活史中,产生孢子和具2倍数染色体的植物体。
由受精卵(合子)发育而来。
苔藓植物的孢蒴及其附属结构(蒴柄和基足)、蕨类和种子植物的习见植物体都是孢子体。
苔藓植物的孢子体不能独立生活,寄生在配子体上。
蕨类植物孢子体发达,占优势地位,配子体也能独立生活,但生活期很短。
种子植物的孢子体占绝对优势,配子体非常简化,不能独立生活,寄生在孢子体上。
4.植物组织:有许多来源相同,形态结构相似,生理功能相同又密切联系的细胞组成的细胞群。
根据结构和功能的不同,分成分生组织,薄壁组织,保护组织,机械组织,输导组织,分泌组织6种。
后5种为成熟组织。
5.水分代谢:植物对水分的吸收、运输、利用和丢失的过程。
农业生产上通过各种合理管理措施(如灌溉、蹲苗等),来调节和维持作物的水分平衡。
6.春化作用:有些花卉需要低温条件,才能促进花芽形成和花器发育,这一过程叫做春化阶段,而使花卉通过春化阶段的这种低温刺激和处理过程则叫做春化作用。
例如来自温带地区的耐寒花卉,较长的冬季和适度严寒,能更好的满足其春化阶段对低温的要求。
低温处理对花卉促进开花的作用,因花卉的种类而异。
一般是指单子叶植物。
7.顶端优势:植物的顶芽优先生长而侧芽受抑制的现象。
产生的原因:由顶芽形成的生长素向下运输,使侧芽附近生长素浓度加大,由于侧芽对生长素敏感而被抑制;同时,生长素含量高的顶端,夺取侧芽的营养,造成侧芽营养不足。
8.种子休眠:有生命力的种子由于内在原因,在适宜的环境条件下仍不能萌发的现象。
植物学名词解释(2)
〈〈植物学》名词解释1. 凯氏带:裸子植物和双子叶植物根内皮层细胞的初生壁上,常有栓质化和木质化增厚成带状的壁结构,环绕在细胞的径向壁和横向壁上,成一整圈,称凯氏带。
凯氏带在根内是一个对水分和溶质运输有着重要作用的结构。
2. 髓射线:髓射线是茎中维管束间的薄壁组织,也称初生射线,由基本分生组织产生。
髓射线位于皮层和髓之间,有横向运输的作用,是茎内贮藏营养物质的组织。
3. 同源器官:具有同一来源、而在形态上和功能上有显著区别的器官称为同源器官;例如马铃薯的块茎、毛竹的根状茎、葡萄的卷须等,它们形态和机能均不同,但都是来源于茎的变态。
4. 同功器官:器官形态相似、机能相同,但其构造与来源不同,称为同功器官。
如山楂的刺为茎刺,是茎的变态,刺槐的刺为叶刺,是托叶的变态,二者为同功器官。
5. 有限花序:花轴顶端由于顶花先开放而限制了花轴的继续生长,各花的开放顺序是由上而下或由内而外。
6. 无限花序:花序的主轴在开花期间可以继续生长,向上伸长,且不断产生苞片和花芽,犹如单轴分枝,开花顺序由花轴基部向顶部推移。
7. 检索表:它是根据二歧分类法的原理通过查询一组对应的相反特征,经接受或排斥过程逐步检索出目标植物。
8. 双名法:用拉丁文给植物的种取名字,每个植物的种名由两个拉丁词或拉丁形式的字构成,第一词为属名,第二词为种加词9. 简单花序:花在总花柄上有规律排列形成花序,此花序的花轴不分枝,所以称为简单花序10. 复合花序:有一些无限花序的花轴具分枝,每分枝又呈现一种花序11. 单轴分枝:总是由顶芽不断的向上伸展而成,其主干上能产生各级分枝,主干的伸长和加粗比侧枝强,单轴分枝的木材高大挺直12. 合轴分枝:主干的顶芽在生长季节中生长迟缓或死亡或顶芽为花芽,紧接着顶芽下面的腋芽伸长代替原有的顶芽,每年同样交替进行,使主干继续生长,这种主干是由许多腋芽发育而成的侧枝联合而成13. 假二叉分枝:在顶芽停止生长后或顶芽为花芽,在花芽开花后,由顶芽下的两侧腋芽同时发育成二叉状分枝14. 颈卵器植物:苔莓和蕨类的雌性生殖器官均已颈卵器的形成出现,裸子植物中也有颈卵器退化的迹象,因此把这三种植物合称为颈卵器植物15. 维管植物:在植物体内具有维管束的植物,如蕨类植物,裸子植物和被子植物等都是维管植物16. 组织:具有相同来源的同一类型或不同类型的细胞群组成的结构和功能单位。
植物学 名词解释 (2)
(一)名词解释1. 球果球果由大孢子叶球发育而来球状结构,球果由多数种鳞和苞鳞及种子组成,是裸子植物松柏纲特有的结构。
2. 珠鳞与种鳞在松柏纲植物中,大孢子叶常宽厚,称珠鳞,经传粉受精后,珠鳞发育成种鳞。
球果成熟后,种鳞木质化或成肉质,展开或不展开。
3. 孑遗植物曾繁盛于某一地质时期,种类很多,分布很广,但到较新时代或现代,则大为衰退,只一、二种孤独的生存于个别地区,并有日趋灭绝之势的植物,被称为孑遗植物,如我国的银杏、水杉和产于美国的北美红杉。
4. 原叶体原叶体蕨类植物的配子体特称为原叶体。
原叶体多为心形叶状体。
在其腹面有假根,并产生颈卵器和精子器。
颈卵器中的卵受精后发育成胚,再进而发育成孢子体,不久原叶体即枯萎死亡。
5.聚合果与聚花果聚合果是由一花雌蕊中所有离生心皮形成的果实群。
聚花果是由整个花序形成的果实,故又称花序裹或复果,如桑、无花果及凤梨(菠萝)等植物的果实。
6. 柔荑花序柔荑花序为无性花序的一种,有多数无柄或短柄的单性花着生于花轴上,花被有或无,花序下垂或直立,开花后一般整个花序一起脱落。
如杨柳科、壶斗科、胡桃科、荨麻科植物的雄花序。
这类具柔荑花序的植物称为柔荑花序植物。
7. 单体雄蕊与聚药雄蕊单体雄蕊雄花多数,花药分离。
花丝连合成一束或管状。
这样的雄蕊群称单体雄蕊。
单体雄蕊是锦葵科的主要特征之一。
聚药雄蕊为雄蕊连合的方式之一。
雄蕊的花丝分离而花药连合,称为聚药雄蕊。
聚药雄蕊是菊科的一大进化特征,是菊科植物对虫媒传粉的一种适应。
8.侧膜胎座与中轴胎座侧膜胎座雌蕊由多心皮构成,各心皮边缘合生,子房1室,胚珠着生在腹缝线上,如油菜、三色堇和瓜类植物的胎座式。
中轴胎座雌蕊由多心皮构成,各心皮互相连合,在子房中形成中轴和隔膜,子房实数与心皮数相同,胚珠着生在中轴上,如绵、柑橘等的胎座式。
9. 蔷薇果蔷薇属植物的果,为由多数分离的小瘦果聚生于壶状的肉质花筒内所形成的聚合果,如金撄子的果。
10. 柑果外果皮革质,有许多挥发油囊;中果皮疏松髓质,有的与外果皮结合不易分离;内果皮呈囊瓣状,其壁上长有许多肉质的汁囊,是食用部分,如柑橘、柚等的果实。
植物学名词解释(2)
细胞:除病毒、类病毒和噬菌体以外的所有生物体组成结构、执行功能及遗传的基本单位。
原生质(protoplasm):构成细胞的生活物质称为原生质,它是细胞生命活动的物质基础,其基本化学组成为水、无机盐、糖类、脂类、蛋白质和核酸等,是亲水胶体,动态体系。
原生质体(protoplast):细胞内由原生质分化组成的各种结构的统称,包括细胞膜、细胞质和细胞核。
细胞壁:细胞壁是一个有代谢活性的动态结构,它参与细胞的生长、发育、分化、识别、物质代谢等过程。
在植物形态建成中起重要作用。
胞间层:为相邻细胞间的粘接层,主要成分为果胶质(多糖)。
胞间隙:有些细胞在生长过程中,果胶质分解,彼此间形成的大小、形状、位置不一的空隙。
初生壁(primary wall):在细胞停止生长之前形成的,常较薄而柔软,有韧性,适合细胞生长。
成分为纤维素、半纤维素、果胶质和蛋白质。
是所有高等植物细胞都具有的壁层(除沉浸在营养细胞中的生殖细胞).次生壁(secondary wall):细胞停止生长或部分停止生长时形成,位于初生壁之内,均匀加厚或部分加厚。
主要成分为纤维素,还含有木质素等成分,常呈现不同层次,质地坚硬,具抗张强度。
不是所有细胞都具有的壁层。
过氧化物酶体:参与绿色细胞中由叶绿体、过氧物酶体和线粒体合作完成的光呼吸。
乙醛酸循环体:油料植物萌发的种子中。
储存在子叶和胚乳中的脂类物质转化为糖类。
细胞骨架(cytoskeleton:细胞骨架遍布于真核细胞胞基质中的蛋白质纤维网架,由微管、微丝、中间纤维等组成;参与细胞分裂、细胞壁的形成及细胞内组分的运动等.后含物(ergastic substance):细胞代谢活动的产物,包括贮藏的需要时可动用的营养物质和代谢废物及次生物质,是非生命的无机物和有机物。
胞间连丝(plasmodesma):活细胞的原生质体之间,穿过细胞壁的管状连接结构.质膜形成外围,压缩内质网形成中央的连丝微管,两者之间为细胞质通道。
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第一章原生质体(protoplast):由生命物质-- 原生质(protoplasm) 所构成,(protoplasm)所构成,它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。
细胞核:呈一个折光较强.粘滞性较大的球体。
核膜:生活细胞的细胞核外与细胞质分开的一层薄膜。
核质:膜内充满的均匀透明的胶状物质。
核仁:核质中一到几个折光强的球状小体。
染色质:当细胞固定染色后,核质中被染成深色的部分。
核液:当细胞固定染色后,核质中浅色的部分叫做核液。
细胞质:原生质体除了细胞核以外的其余部分。
质膜:包围在细胞质表面的一层薄膜。
细胞器: 一般认为是散布在细胞质内具有一定结构和功能的微结构或微器官。
质体:一类与碳水化合物的合成与贮藏密切有关的细胞器,它是植物细胞特有的结构。
叶绿体:进行光合作用的质体,只存在于绿色的细胞中,每个细胞可以有几颗道几十颗。
基粒(granum):叶绿体内部有膜形成的许多圆盘状的类囊体相互重叠, 形成一个个柱状体单位,称为基粒。
线粒体:指一些大小不一的球状.棒状或细丝状颗粒,一般直径为0.5--1um,长度是1-2um,在光学显微镜下,需用特殊的染色,才能加以辨别。
内质网:分布于细胞质中由一层膜构成的网状管道系统,管道以各种形状延伸和扩展,成为各类管、泡、腔交织的状态。
高尔基体:由一叠扁平的囊(也称为泡囊或槽库)所组成的结构,每个囊由单层膜包围而成,直径约 0.5-1um,中央似盘底,边缘或多或少出现穿孔。
核糖核蛋白体:简称为核糖体,是直径为 17-23nm 的小椭圆形颗粒。
液泡:被一层液泡膜(tonoplast)包被,膜内充满细胞液.含有多种有机物和无机物的复杂的水溶液。
溶酶体:由单层膜包围的多形小泡,一般直径为 0.25--0.3um.内部主要含有各种不同的水解酶类,能分解所有的生物大分子。
圆球体:膜包裹着的圆球状小体,直径为0.1--1um,染色体反应似脂肪, 用锇酸固定后成为或多或少深色的球体。
植物学名词解释
植物学名词解释1.细胞学说——最初由德国植物学家施莱登和德国动物学家施万提出的学说。
认为一切生物都由细胞组成,细胞是生命的结构单位,细胞只能由细胞分裂而来。
2.原生质体——是细胞壁以内所有生命物质的总称。
由原生质所构成,是细胞各类代谢活动进行的主要场所。
3.细胞器——散布在细胞质内,具有一定结构和功能的微结构和微器官。
4.胞质运动——细胞内细胞质的流动。
如胞质环流和变形虫伪足的伸缩。
5.初生纹孔场——细胞壁在生长时并不是均匀增厚的,在细胞的初生壁上具有一些明显的凹陷区域,称初生纹孔场。
6.胞间连丝——相邻生活细胞之间,细胞质常常以原生质细丝通过初生壁上的小孔而彼此相联系。
这种穿过细胞壁,沟通相邻细胞的原生质细丝称为胞间连丝。
7.纹孔——植物细胞在形成初生壁形成时,初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,称为纹孔。
8.成膜体——植物细胞有丝分裂末期,纺锤体中部由微管、肌动蛋白丝和囊泡等组成的结构。
在该区域囊泡聚集并融合形成细胞板。
9.组织——在个体发育中,具有相同来源的同一类型或不同类型的细胞群组成的结构和功能单位称为组织。
10.组织系统——指一个植物整体上,或一个器官上的一种组织或几种组织在结构和功能上组成一个单位,称为组织系统。
11.分生组织——植物体内能连续或周期性地进行细胞分裂的组织。
12.细胞分化——同源细胞逐渐变成形态、结构、功能各不相同的几类细胞群的过程叫做细胞分化。
细胞分化使多细胞植物中细胞功能趋向专门化,是进步的表现。
13.穿孔——是指导管分子的端壁在发育过程中溶解,形成一个或数个大的孔。
这也是导管分子和管胞的主要区别。
14.颖果——颖果的果皮薄,革质,只含一粒种子,果皮与种皮紧密愈合不易分离。
果实小,一般被误认为是种子。
颖果是水稻、小麦、玉米等禾本科植物的特有果实类型。
15.休眠——一些植物的种子形成后虽已成熟,即使在适宜的环境条件下,也往往不能立即的萌发,必须经过一段相对静止的阶段后才能萌发,种子的这一性质称为休眠,休眠的种子是处在新陈代谢十分缓慢而近于不活动的状态。
大一植物学名词解释
大一植物学名词解释1. 植物学(Botany):植物学是研究植物的结构、生理、分类、遗传、演化和生态等方面的科学。
2. 植物(Plant):植物是一类多细胞的生物,通过光合作用能够合成自身所需的有机物质,包括细菌、藻类、蕨类、裸子植物和被子植物。
3. 细胞(Cell):细胞是生物体的基本结构和功能单位,包含类囊体、质膜、细胞质等多个组成部分。
4. 光合作用(Photosynthesis):光合作用是植物通过吸收光能将水和二氧化碳转化为有机物和氧气的过程。
5. 叶绿体(Chloroplast):叶绿体是细胞质内的一种类囊体,其中发生光合作用的过程。
6. 组织(Tissue):组织是由相同或相似细胞组成的结构,具有相同的功能。
7. 器官(Organ):器官是由不同组织构成并具有特定结构和功能的植物部分,如根、茎和叶。
8. 种子(Seed):种子是植物繁殖的一种形式,包含雌雄配子和胚胎,在适当的条件下可以发育成为新的植物。
9. 花(Flower):花是被子植物的繁殖器官,包括花萼、花瓣、雄蕊和雌蕊等部分,具有吸引传粉媒介的功能。
10. 授粉(Pollination):授粉是花粉从花雄蕊传递到花雌蕊的过程,可以通过自花授粉或异花授粉进行。
11. 垂直生长(Vertical growth):植物的垂直生长是指植物茎和根的向上或向下延伸,以适应环境条件和获取光线、水分和养分。
12. 水分供应(Water supply):水分供应是植物生长所需的水分从根部吸收到整个植物体的过程。
13. 营养(Nutrition):植物通过根吸收土壤中的无机盐和水分,通过叶绿体进行光合作用,合成自身所需的有机物质。
14. 生长素(Auxin):生长素是一类植物激素,参与调节植物生长和发育,包括细胞伸长和分裂等过程。
15. 细胞分裂(Cell division):细胞分裂是细胞繁殖的过程,包括有丝分裂和无丝分裂两种方式。
这些是植物学中常见的一些名词和概念的解释,植物学作为一门学科非常广泛,涉及的内容非常丰富。
药用植物学名词解释2
1.药用植物学:是用植物学的知识和方法研究具有防治疾病和保健作用的植物形态特征、组织构造、生理功能、分类鉴定、资源开发和合理利用的科学。
2.本草:历史上专门记载药物的著作。
3.原生质体:细胞内有生命物质的总称,包括细胞质、细胞核、质体、线粒体、高尔基体、核糖体、溶酶体等,是细胞的主要成分,细胞的一切代谢活动都在这里进行。
4.质体:为植物细胞所特有的细胞器,基本组成为蛋白质和类脂,含有色素。
根据所含色素的不同可分为白色体、叶绿体和有色体。
5.后含物:植物细胞在生活过程中,由于新陈代谢的活动而产生各种非生命物质的总称。
6.纹孔:次生壁在加厚过程中并不是均匀增厚,在很多地方留下没有增厚的空隙,称为纹孔。
7.组织:来源、功能相同,形态构造相似,而且彼此密切联系的细胞群称为组织。
8.气孔:表皮上分布的小孔称为气孔,由两个保卫细胞对合而成,有控制气体交换和调节水分蒸发的作用。
9.腺毛:有头和柄之分,头部膨大,位于毛的顶端,能分泌挥发油,粘液,树脂等物质。
10.腺鳞:一种特殊的腺毛,其柄较短或无,头部通常有6-8个细胞组成,略成扁球形,排一个平面上。
11.周皮:由木栓层、木栓形成层和栓内层共同构成。
12.晶鞘纤维:一束纤维的外侧包围着许多含草酸钙结晶的薄壁细胞所组成的复合体的总称。
13.不定根:有些植物的根发生没有一定的位置,不是直接或间接来自于胚根,而是从茎、叶或其他部位生长出来的根,称为不定根。
14.须根系:主根不发达或早期死亡,而由茎的基部节上生出许多大小、长短相似的不定根组成的根系称为须根系。
15.凯氏带:双子叶植物的根的内皮层细胞的径向壁和上下壁,形成木质化或木栓化增厚的带状结构,环绕径向壁和上下壁一整圈,称为凯氏带。
16.通道细胞:在内皮层细胞壁增厚的过程中,有少数正对初生木质部束的内皮层细胞的胞壁不增厚,仍保持初期发育阶段的结构,这些在凯氏带上壁不增厚的细胞习称为通道细胞,起着皮层和维管束间物质内外流通的作用。
植物学名词解释
名词解释:1.生物膜:细胞内所有的膜,总称生物膜,生物膜一般厚为8nm,主要由类脂和蛋白质两部分组成。
细胞和多种细胞器的表面都覆盖有生物膜。
2.原生质体:除细胞壁以外的细胞部分,包括细胞核、细胞器、细胞质基质以及其外围的细胞质膜。
原生质体失去了细胞的固有形态,通常呈球状。
3.小孔律:气体分子通过多孔表面扩散的速度,不与小孔的面积成正比,而与小孔的周长成正比的现象。
4.内聚力学说:又称蒸腾流—内聚力—张力学说。
即以水分子的内聚力来解释水分沿导管上升原因的学说。
5.有益元素:某种元素并非植物必需的,但常在植物体内存在,对植物生长发育生理功能表现有利作用,并能部分替代某一必需元素的作用,减缓缺素症的元素。
如钠、硅、硒。
6.光合作用:是绿色植物利用光能,把二氧化碳和水合成有机物质,并放出氧气的过程。
7.同化力:在电子传递及光合磷酸化作用中形成的NADPH+H+和ATP,随后用于CO2的同化,故称为同化力。
8.呼吸商:又称为呼吸系数,简称RQ.是指在一定时间内,植物组织释放CO2的摩尔数与吸收氧的摩尔数之比。
9.光饱和点:开始达到光饱和现象时的光照强度称为光饱和点。
10.呼吸跃变:是某些果实在成熟过程中的一种特殊的呼吸形式。
果实在成熟初期呼吸略有降低,随之突然升高,然后又突然下降,经过这样的转折,果实进入成熟。
果实成熟前呼吸速率突然增高的现象称为呼吸跃变(或跃迁)。
11.第二信使:配体与受体结合后并不进入细胞内,但间接激活细胞内其他可扩散,并能调节调节信号转导蛋白活性的小分子或离子。
(受细胞外信号的作用,在胞质溶胶内形成或向胞质溶胶释放的细胞内小分子。
通过作用于靶酶或胞内受体,将信号传递到级联反应下游)。
12.P蛋白:即韧皮蛋白,位于筛管的内壁,当韧皮部组织受到伤害时,P-蛋白在筛管周围累积并形成凝胶,堵塞筛管孔以维持其他部位筛管的正压力,同时减少韧皮部内运输队的同化物的外流。
13.植物激素:在植物体内合成的,能从合成部位运往作用部位、对植物的生长发育具有显著调节作用的微量有机物。
植物学 名词解释
液泡:被一层液泡膜包被,膜内充满细胞液. 液泡:被一层液泡膜包被,膜内充满细胞液.含有多种有机物和无机物的复杂 的水溶液. 的水溶液. 由单层膜包围而成的多形小泡, 0.25—0.3um, 溶酶体 : 由单层膜包围而成的多形小泡,一般直径 0.25—0.3um,主要含 多种水解酶类,如酸性磷酸酶,核糖核酸酶,组织蛋白酶,脂酶等。 多种水解酶类,如酸性磷酸酶,核糖核酸酶,组织蛋白酶,脂酶等。能分解所有 的生物大分子. 的生物大分子. 圆球体: 由半单位膜也就是只有一层暗带包被的圆球状小体, 圆球体: 由半单位膜也就是只有一层暗带包被的圆球状小体,直径为 0.1--1um,染色体反应似脂肪 --1um,染色体反应似脂肪, 0.1--1um,染色体反应似脂肪,用锇酸固定后成为或多或少深色的球体 微体:一些由单层膜包围的小体, 0.5um,大小 形状与溶酶体相似, 大小. 微体:一些由单层膜包围的小体,直径约 0.5um,大小.形状与溶酶体相似,但 含有不同的酶 单层膜包围的小体, 0.5um,大小形状与溶酶体相似, 微体 : 单层膜包围的小体,直径约 0.5um,大小形状与溶酶体相似,二者 的区别在于含有不同的酶,微体含有氧化酶和过氧化氢酶, 的区别在于含有不同的酶,微体含有氧化酶和过氧化氢酶,此外有些微体含有小 的颗粒,纤丝或晶体等。 的颗粒,纤丝或晶体等。 细胞质内由微管、微丝、中间纤维和微梁, 细胞骨架系统 : 细胞质内由微管、微丝、中间纤维和微梁,四种不同粗细 的蛋白质,细丝交织成的网络系统。 的蛋白质,细丝交织成的网络系统。 微管:在电子显微镜下是中空而直的细管, 微管:在电子显微镜下是中空而直的细管, 由微管蛋白(一种球蛋白)构成的中空而直的管状结构, 微管 : 由微管蛋白(一种球蛋白)构成的中空而直的管状结构,长约数微 25nm,其中管壁 ---5nm, 5nm,中心是电子透明的空腔 米,直径约 25nm,其中管壁 4---5nm,中心是电子透明的空腔 由肌动蛋白和肌球蛋白构成的比微管更细的纤丝, 微丝 : 由肌动蛋白和肌球蛋白构成的比微管更细的纤丝,比微管更细的纤 --8nm 8nm。 丝,直径只有 5--8nm。 细胞质的重要组成部分。由半透明的原生质胶体组成, 胞基质 细胞质的重要组成部分。由半透明的原生质胶体组成,在电子显微 镜下看不出特殊结构的细胞质部分,含有与糖酵解、氨基酸合成和分解有关的酶 镜下看不出特殊结构的细胞质部分,含有与糖酵解、氨基酸合成和分解有关的酶 类等重要物质,是生命活动不可缺少的部分。 类等重要物质,是生命活动不可缺少的部分。 包围在细胞原生质体外面的具有一定硬度和弹性, 细胞壁 : 包围在细胞原生质体外面的具有一定硬度和弹性,对原生质体起 保护作用的固体结构。 保护作用的固体结构。 胞间层:又称中层,存在于细胞壁的最外面, 胞间层:又称中层,存在于细胞壁的最外面,化学成分主要是果胶 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, 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. 主要成分是纤维素.半纤维素和果胶 次生壁: 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 初生纹孔场: 初生纹孔场:初生壁上具有的一些明显的凹陷区域 胞间连丝: 胞间连丝是穿过细胞壁的原生质细丝, 胞间连丝: 胞间连丝是穿过细胞壁的原生质细丝,它连接相邻细胞间的原 生质体。它是细胞原生质体之间物质和信息直接联系的桥梁 和信息直接联系的桥梁, 生质体。它是细胞原生质体之间物质和信息直接联系的桥梁,是多细胞植物体成 为一个结构和功能上境一的有机体的重要保证。 为一个结构和功能上境一的有机体的重要保证。 纹孔:当次生壁形成时,次生壁上具有的一些中断的部分, 纹孔:当次生壁形成时,次生壁上具有的一些中断的部分,即初生壁完全不被 次生壁覆盖的区域,这种在次生壁形成过程中未增厚的部分称为纹孔。 次生壁覆盖的区域,这种在次生壁形成过程中未增厚的部分称为纹孔。 纹孔腔:次生壁围成的腔,开口(纹孔口) 纹孔腔:次生壁围成的腔,开口(纹孔口)朝向细胞腔 纹孔膜: 纹孔膜:腔底底初生壁和胞间层部分 纹孔塞:某些裸子植物管胞的壁上有一种较为特殊的具缘纹孔, 纹孔塞:某些裸子植物管胞的壁上有一种较为特殊的具缘纹孔,它们的纹孔 膜中央部位有一 个圆盘状的增厚区域 真核细胞:细胞的原生质体都具有由核膜包被的细胞核, 真核细胞:细胞的原生质体都具有由核膜包被的细胞核,细胞内有各类被膜 包被的细胞器
植物学名词解释
第一章原生质体(protoplast):由生命物质—原生质(protoplasm)所构成,(protoplasm)所构成,它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。
细胞核:呈一个折光较强。
粘滞性较大的球体。
核膜:生活细胞的细胞核外与细胞质分开的一层薄膜核质:膜内充满的均匀透明的胶状物质核仁:核质中一到几个折光强的球状小体染色质:当细胞固定染色后,核质中被染成深色的部分核液:当细胞固定染色后,核质中浅色的部分叫做核液细胞质:原生质体除了细胞核以外的其余部分。
质膜:包围在细胞质表面的一层薄膜细胞器:一般认为是散布在细胞质内具有一定结构和功能的微结构或微器官质体:一类与碳水化合物的合成与贮藏密切有关的细胞器,它是植物细胞特有的结构叶绿体:进行光合作用的质体,只存在于绿色的细胞中,每个细胞可以有几颗道几十颗基粒(granum):叶绿体内部有膜形成的许多圆盘状的类囊体相互重叠,形成一个个柱状体单位,称为基粒线粒体:指一些大小不一的球状。
棒状或细丝状颗粒,一般直径为0。
5—1um,长度是1-2um,在光学显微镜下,需用特殊的染色,才能加以辨别内质网:分布于细胞质中由一层膜构成的网状管道系统,管道以各种形状延伸和扩展,成为各类管泡。
腔交织的状态高尔基体:由一叠扁平的囊(也称为泡囊或槽库)所组成的结构,每个囊由单层膜包围而成,直径约0.5-1um,中央似盘底,边缘或多或少出现穿孔核糖核蛋白体:简称为核糖体,是直径为17-23nm的小椭圆形颗粒液泡:被一层液泡膜(tonoplast)包被,膜内充满细胞液。
含有多种有机物和无机物的复杂的水溶液。
溶酶体:由单层膜包围的多形小泡,一般直径为0.25—0.3um。
内部主要含有各种不同的水解酶类,能分解所有的生物大分子。
圆球体:膜包裹着的圆球状小体,直径为0.1—1um,染色体反应似脂肪,用锇酸固定后成为或多或少深色的球体微体:一些由单层膜包围的小体,直径约0.5um,大小。
植物学名词解释
植物学名词解释一、名词解释说明:本部分共收入《植物学》上下册中出现的专用名词386个,分别参照教材和有关资料,拟定了参考答案。
拟将试卷时,可以根据本部分题目所占到的比例,从其中随机提取若干大题。
(一)上册1.植物学:答案:植物学是研究植物的形态、结构、生殖、分类、生理、生态、分布、起源和发展、遗传与进化的科学。
2.细胞:答案:细胞是构成生物机体形态结构和功能的基本单位。
3.外始式分化:答案:根的初生木质明朗方式从外至内渐次发育明朗,称作外始式分化。
4.分化:答案:细胞在结构和功能上的特化。
5.组织:答案:来源相同,形态结构相近,继续执行一定生理功能的细胞群,称作非政府。
6.花:答案:花是适应生殖功能的变态短枝。
7.茎:答案:源于胚芽,就是植物地上部分的轴状体。
8.变态:答案:植物器官为了适应某一特殊的环境,改变了原有的功能和形态,这种变化能够遗传下去,称为变态。
9.维护非政府:答案:覆盖于植物体表起保护作用的组织,例如表皮。
10.芯皮:答案:芯皮就是共同组成雌蕊的基本单位,由叶变态而变成。
11.被子植物:答案:种子由果皮包被的一类植物。
12.裸子植物:答案:种子外露,无果皮包被的一类植物。
13.叶序:答案:叶在茎上的排列顺序。
14.虫媒花:答案:利用昆虫传输花粉的花是虫媒花。
15.边缘胎座:答案:单子房,一室,胚珠着生在腹缝线上。
16.花公式:答案:用特定的符号和数字则表示花掉各部分共同组成的式子,称作花掉公式。
17.种子:答案:是种子植物的生殖器官。
18.休眠:答案:种子明朗后,在适合的环境下也不立即萌生,必须经过一段相对恒定的时间,就可以萌生,这一特性叫做种子的休眠状态。
19.胚珠:答案:胚珠就是芯皮腹缝线上的卵形凸起,发育明朗后由珠被、珠心、珠柄、珠孔、合点等部分形成。
珠心非政府内产生胚囊母细胞,并由其发育成配囊。
120.侵填体:答案:进入导管内部的瘤状后含物,称为侵填体。
21.双受精:答案:被子植物受精卵过程中,步入胚囊的两个精子,一个与卵融合成合子,进一步发育成胚;一个与两个极核融合成三倍体的胚乳核,并进一步发育成胚乳,这一特定的受精卵方式,称作双受精卵。
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名词解释1、 器官:由多种不同组织构成的具有特楚形态结构和生理功能的结构单位。
2、 营养器官:与植物的营养生长有关的器官。
根、茎、叶。
生殖器官:与植物的生殖生长和繁殖后代有关的器官。
花、果实和种子。
3、 主根:胚根直接生长而成的根。
垂直向地下生长。
侧根:主根等产生的各■级分支。
4、 楚根:主根和侧根称之为左根。
主根来自于胚根,侧根来自中柱鞘一宦部位的细胞恢复 分裂发疗而来。
不迫根:由茎、叶、老根或胚轴上发生的根。
不定根可产生各级侧根。
5、 根尖:从根的顶端到着生有根毛的一段根,是根中生命活动最旺盛、最重要的部分。
6、 根的伸长生长:根尖分生区的细胞不断进行细胞分裂增加细胞数量和根尖伸长区的细胞 迅速伸长生长使根能够不断地伸长的过程。
7、 初生生长:生长。
初生结构: 8、 次生生长: 使根的直径增粗,称为次生生长。
次生结构:由次生生长产生的^^"种组织所构成的结构。
9、 凯氏带:内皮层细胞的横向壁和径向壁上有一条带状木质化和栓质化增厚的结构,环绕 成一圈,称凯氏带。
10、 维管柱:初生韧皮部、 11、 外始式:内始式:12、 内起源: 外起源:起源于分生组织表面第一或第二、第三层细胞,这种起源方式称为外起源。
(叶 和芽的起源)13、 髓:有些植物根的中柱中央也有薄壁细胞,称为髓14、 苗:指除根系以外,植物地上器官一茎叶部分的总称。
枝条:着生有叶和芽的茎称为枝条。
实生苗:指由种子萌发长成的植物体。
年苗:一年中苗的生长量(芽发冇和生长成一段新枝条九15、 节:茎上着生叶的韶位。
节间:相邻两节之间的茎段。
芽:位于叶腋或茎顶端。
叶痕:叶子脱落后留下的痕迹。
维管束痕:叶柄中的维管束断裂后留下的痕迹。
皮孔:周皮上植物体和外界进行气体交换的一种通道。
芽鳞痕:顶芽鳞芽展开时,芽鳞片脱落留下的痕迹,辨别枝条的年龄。
16、 芽:芽是未发育的枝条、花或花序的原始体。
根尖的顶端分生组织经过分裂、生长、分化产生各类成熟组织的过程叫初生初生生长过程中所产生的^$种组织构成。
初生生长完成后,由于形成层的发生和活动,不断产生次生维管组织和周皮,由初生分生组织和原形成层发育而成,包插内皮层以内的所有组织:中柱鞘、 初生木质部和薄壁细胞四部分组成。
根的中柱鞘一定部位。
由于中柱鞘位于根内部,这种起源方式称为内起源。
17、迫芽:生长在茎固楚位置上的芽,有顶、侧芽(腋芽九不左芽:常是从老根、茎、叶上产生的芽,其位置不固定。
18、活动芽:在其生长季节中能开放的芽。
休眠芽:在其生长季节中不开放的芽。
14、生长锥:茎尖顶端的半圆形突起,由分生组织组成。
生长锥基部周用有叶原基和腋芽原基。
15、顶端生长:由于茎顶端分生组织细胞的不断分裂,使茎的节数增加、节间伸长,茎不断伸长的生长方式。
居间生长:由于茎节基部的居间分生组织细胞分裂,使节间伸长的生长方式。
增粗生长:由于侧生分生组织细胞的分裂活动,使茎不断增粗的生长方式。
16、年轮:由于维管形成层的活动受气候因素影响,表现出有节奏的变化而形成的多个同心环结构。
每一年轮由春材和秋材组成。
年轮线:在冬季维管形成层停止活动而留下的明显界线,它表明形成层由休眠状态转为活动状态的转折点。
17、树皮:维皆形成层以外所有组织的总称。
(周皮、皮层、初生韧皮部、次生韧皮部等)18、心材:在中部,颜色较深,是早期形成的次生木质部,已失去输导功能,只有支持作用。
随植物的生长而直径增加。
边材:近形成层,颜色较淡,是近几年形成的次生木质部,具有输导功能。
随植物的生长,始终保持一左的数19、完全叶:具叶片、叶柄和托叶的叶。
不完全叶:只具其一或两个部分的叶。
20、叶脉:贯穿在叶肉内的维管束和相关组织,支持和输导功能,通过叶柄与茎内维管组织相连。
脉序:叶脉在叶片上呈现出有规律的脉纹,分平行脉、网状脉八21、叶镶嵌:叶以镶嵌状态的排列方式而不重叠的现象。
22、单叶:一个叶柄上只生一张叶片。
复叶:一个叶柄上着生2〜多数分离的叶片。
23、异而叶:叶片的两面受光不同,内部结构也不同,叶肉组织分化成近上表皮为栅栏组织,近下表皮为海绵组织。
等而叶:一般无栅栏组织或海绵组织之分,有的有分化的则是叶片上下都有栅栏组织, 中间夹着海绵组织。
24、落叶植物:当寒冷或丁•旱季节到来时,叶全部从植物体上脫落下来的植物。
常绿植物:当植物体上的老叶脱落时,新叶已发生并生长,使植物体终年有绿叶的植物。
25、松针叶适应旱生的结构特点叶针形减少蒸腾面积表皮多层壁厚,角质层发达,防止水分散失气孔内陷,减少蒸腾26、落叶产生的原因:内因:大虽代谢产物,矿物质积累引起叶功能的衰退一衰老一死亡外因:不良季节27、离区:叶片即将脫落前,叶柄基部或近基部产生了细胞的或生化的性质变化的细胞群(离区=离层+保护层)离层:在叶将脱落时,离区细胞的外层细胞壁胶化,细胞成为游离状态,支持力量变得异常薄弱的区域。
保护层:紧接在离层下,它是由一些保护物质和拴质等沉寂在数层细胞的细胞壁和胞间隙中所形成的临时保护层(在木本植物中,保护层迟早被保护层下的周皮代替)28、落叶产生的机理:对不良环境的适应。
落叶能减少蒸腾,使植物渡过寒冷和干旱的季节。
短日照加速离层形成。
脱落酸和乙烯增加,可加速叶的脱落。
29、 叶迹:是茎中维管束从内向外弯曲的点起,通过皮层,到叶柄基部止的维管束片段。
叶隙:叶迹从茎的维管柱上分出向外弯曲后,那段维管柱上,即叶迹上方出现一个空隙,并由薄壁组织填充的区域。
30、 枝迹:茎维管柱上的分支,通过皮层进入枝的部分。
枝隙:枝迹伸出后,在它的上方留下的空隙,有薄壁组织填充的区域。
31、 同源器官: 同功器官: 32、 光合作用: 蒸腾作用: 33、 花:花是被子植物的生殖器官,是适应于生殖的变态短枝,花的各部分为变态叶。
被子 植物具有真正的花。
34、 花粉生活力:指贮藏过程中花粉粒能保持其受精的能力。
花粉败育:内在和外界的影响,花粉未经正常发育与,不能起到生殖的作用。
雄性不育:由于内在生理或遗传上的原因,正常自然条件下,花药或花粉不能正常发疗, 畸形或退化。
便花粉粒丧失其受精能力的现象。
(主要表现为:花粉退化、不产花粉、花粉 败冇) 35、 雌性生殖单位:卵器(卵细胞+助细胞)与中央细胞组成一个执行双受精功能的结构单位。
一对精细胞在花粉粒或花粉管中彼此之间及与营养核之间维持紧密的连接,形成一个结构单 位。
功能上使精细胞有序地到达它们%自的雌性靶细胞。
主要特点:受精的靶区,缺少细胞壁,从而使雌雄配子得以在原生质体状态相互融合。
36、 开花:花粉粒、胚囊(或二者之一)成熟时,花萼、花冠开放露岀雌蕊群、雄蕊群的现 象称开花。
开花期:指一株植物从第一朵花开到最后一朵花毕经历的时间。
长短与品种、营养、环 境有关。
37、 传粉:成熟的花粉粒借外力传到雌蕊柱头上的过程。
自花传粉:花粉落到同一朵花的柱头上的传粉现象。
异花传粉:一朵花的花粉传到另一朵花的柱头上---同株或异株(普遍方式)。
38、 植物对异花授粉的适应(1) 单性花(2) 雌、雄戋异熟:指一朵花上的雌戋、雄戋成熟时间不一致。
如玉米雄釜花序先熟, 油菜雌蕊先熟。
(3) A 、G 异长或异位:异长:同种植株的不同个体,产生2〜3种类型两性花,其花中 A 、G 长度不等,或称花柱异长。
异位:同种个体只产生一型二性花,但雌蕊、雄蕊空间排列位置 不同,避免自花传粉,如石竹科雌施高于雄淤。
(4) 自花不孕:花粉落到同一朵花或同一植抹异花的柱头上不能结实。
A 花粉不能萌发,向日葵、养麦、黑麦等,B 花粉能萌发,但花粉管生长不如异花,如玉米、蕃茄39、 受精:卵细胞(雌配子)和精细胞(雄配子)相互融合的过程称为受精。
双受精:进入胚囊的两个精子,一个与卵细胞融合形成受精卵(合子),另一个与中央 细胞的极核(或次生核)融合形成初生胚乳核,称为双受精,是被子植物特有的受精现象。
40、 双受精的重要生物学意义:1、 单倍体的精细胞和卵细胞融合形成二倍体的合子,恢复了植物体原有的染色体数目, 保持了物种遗传性的相对稳定。
来源相同,功能不同的变态器官。
来源不同,功能相同的变态器官。
绿色植物吸收光能,利用二氧化碳和水,伶成有机物,并释放氧的过程。
植物体内的水分以气体状态散失到大气中的过程。
2、经过减数分裂后形成的精、卵细胞在遗传上常有差异,受精后形成的后代常出现新的性状,丰富了遗传性的变异性。
3、精子与极核融合形成三倍体的初生胚乳核,并发育成为胚乳,同样结合了父、母本的遗传特性,生理上更为活跃,作为营养被胚吸收利用,后代的变异性更大,生活力更强, 适应性更广。
41、无核生殖和多胚现象(这个应该看看就行)1.无融合生殖:胚囊里形成胚的过程不需精卵结合就能发疗成胚孤雌生殖:卵细胞不经过受精直接发育成胚,如蒲公英、早熟禾等无配子生殖:由助细胞、反足细胞或极核发育成胚如葱、莺尾、含羞草等。
无抱子生殖:由珠心或珠被细胞宜接发育成胚如柑橘属,。
2.多胚现象:在某些植物的种子常常有2个或更多个胚。
多胚现象原因:无融合生殖是产生多胚现象原因之一1个受精卵发育成胚的过程中分裂成几个胚。
1个胚珠中有多个胚囊,每个胚囊中有1个卵细胞,有几个胚囊就有几个胚42、种子:种子是种子植物的繁殖器官;是胚珠经受精发育而来的结构。
43、种子的萌发:成熟的种子,在适宜的温度、充足的水分和足够的氧气时,种子的胚便由休眠状态转变为活动状态,开始生长形成幼苗的过程称为萌发。
44、真果:指全部由子房发冇而来的果实假果:指由子房和子房周圉的结构共同发育而来的果实。
【花托、花呼、花序轴等(梨、苹果、瓜类、菠萝等〉参与发育形成果实】梨、苹果主要食用韶分是花托,子房占很小比例南瓜、冬瓜主要食用部分是果皮西瓜食用韶分为胎座,均有花托部分参与发育45、生活史:从种子经营养生长,生殖生长又形成新一代种子的整个生活历程。
世代交替:二倍体的抱子体阶段(或无性世代)和单倍体阶段配子体阶段(或有性世代), 在生活史中有规律地交替出现的现象。