大学植物生物学课件-花
《植物生物学》PPT课件
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壳状地衣 叶状地衣 枝状地衣
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壳状地衣
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叶状地衣
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枝状地衣
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(三)地衣体的结构
异层地衣
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同层地衣
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(四)地衣的繁殖
营养繁殖
粉芽
无性生殖
有性生殖
(五)地衣的分布
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第十五章 粘菌、真菌和地衣
第一节 粘菌、真菌和地衣的主要 特征和区别
第二节 真菌门 第三节 地衣门
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1
第一节 粘菌、真菌和地衣的主 要特征和区别
共同特征
原植体:真核;无根茎叶分化;具细胞壁; 生殖结构单细胞;合子不发育为胚
异养:不具光合作用色素,以腐生、寄生或 共生的方式营养
区别
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3、常见代表种类
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麦角
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青霉
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曲霉
羊肚菌
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(四)担子菌亚门(Basidiomycotina)
1、主要特征
营养体为有隔菌丝组成的菌丝体,菌丝双核, 多菌锁状联合;无性孢子为节孢子、分生孢子, 有性生殖为体配,形成担子,有性孢子为担孢 子。
有隔菌丝(菌丝有隔,有单核、2核和多核)
菌丝体
子座 菌丝组织体 菌核
后期产生 繁殖组织
高等真菌
根状菌索
子实体
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5
桶孔型
植物发育生物学03 (花发育)
![植物发育生物学03 (花发育)](https://img.taocdn.com/s3/m/07cba21a866fb84ae45c8dce.png)
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Inflorescence meristem identity gene
Inflorescence meristem
CEN
总状花序
Flower meristem
wild type
centroradialis mutant
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LEAFY/FLO controls floral meristem identity
When mutated, there is no change in flower phenotype.
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In a triple mutant for AGL2, AGL4 and AGL9, all organs in the Arabidopsis flower develop into sepals
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EFFECT OF DAY LENGTH ON FLOWERING IN SDPs AND LDPs
Critical day langth
Critical day langth
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1、光周期的感受及传导
THE SITE OF PERCEPTION OF THE PHOTOPERIODIC STIMULUS IS THE LEAF
• • • • Long-day photoperiod Gibberellins (GA) Vernalization Autonomous pathway
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Induction of flowering
Multiple cues
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一、光周期途径
光周期:一日之内昼夜长度的相对变化。 光周期现象:植物通过感受昼夜长短变化而调控 开花时间的现象。
wt
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Meristem identity genes
植物发育生物学ppt课件
![植物发育生物学ppt课件](https://img.taocdn.com/s3/m/ddb3507baef8941ea66e0532.png)
红松的雌球花
红松种子
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湿地松的雄球花
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红皮云杉
华山松
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云南松
樟子松
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大孢子叶的结构
种子
A scale has two ovules
雌球花:珠鳞
大孢子叶模式图
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小孢子叶结构
雄球花(小孢子叶和小孢子囊)
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Company Logo
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裸子植物
裸子植物:能产生种子,但种子
裸露的高等植物。
裸子植物 被子植物
种子植物
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裸子植物门的主要特征 1. 孢子体发达 营养器官:根、茎、叶 繁殖器官:花(球花)、果(球果)和种子
南洋杉
水杉
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红松
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裸子植物门的主要特征 1. 孢子体发达 营养器官:根、茎、叶 繁殖器官:花(球花)、果(球果)和种子
2、在孢子体的形态建成过程中,出现了多细胞的、具有特定 结构的茎端分生组织,通过茎端分生组织的活动,形成了完成 生活周期所必需的不同类型的侧生器官(如不同类型的营养性 叶和大小孢子叶); 3、在裸子植物生活史中,其孢子体的形态建成的复杂性大大 增加。除了由茎端分生组织所形成的侧生器官类型增加之外, 还有茎的形成、根系的形成以及根和茎的次生生长等。
同形世代交替
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苔藓类是一类结构比较简单、体形比较小、生长在潮湿
地区的陆地植物,属于最低等的高等植物。植物无花,无 种子,以孢子繁殖。在全世界约有23,000种苔藓植物,中国 约有2800多种。苔藓植物门包括苔纲(Hepaticae)、藓纲 (Musci)和角苔纲(Anthocerotae)。苔纲包含至少 330 属,约 8000 种苔类植物;藓纲包含近 700 属,约 15000 种藓类植物;角苔纲有 4 属,近 100 种角苔类植物。
重庆大学植物生物学_第四章 植物的繁殖 第四节 开花、传粉与受精
![重庆大学植物生物学_第四章 植物的繁殖 第四节 开花、传粉与受精](https://img.taocdn.com/s3/m/0af503377cd184254a35351e.png)
虫媒花
• 虫媒花 (emtomophilous flower): 靠昆虫为媒介 进行传粉方式的称为虫 媒(entomophily), 借助 虫媒方式传粉的花,称 为虫媒花。
• 具虫媒传粉的花具有一 定的特征。
虫媒花的特征
• 多数有花蜜,有气 味
• 花大,具鲜艳的颜 色,醒目
• 花粉粒较大,表面 有粘液和纹饰,易 粘着
• 在雌雄同花→雌雄异花同株→雌雄异株的进
化途径中,雌雄同花首先通过不育突变进化产 生单性花(雌雄异花同株),然后在雌雄异花 种群中,对雌花和雄花的分裂选择将使种群逐 渐产生性别分化,最终形成了完全产生雄花和 完全产生雌花的单性个体。
• 2.自花不孕 self-sterility)
• 自花不孕是指花粉粒落到同一朵花或同一植株的 柱头上不能结实的现象。
• 在这一过程中,花粉从萌发、生长,到花粉管释放出 精子都是花粉(管)与雌蕊相互作用的结果。
• 花粉(管)与雌蕊的相互作用包括识别信号的交流、 花粉管在雌蕊中的生长和花粉管生长方向的引导等。
受精作用
1.花粉在柱头上的萌发 2.花粉管在雌蕊组织中的生长 3.花粉管到达胚珠进入胚囊
4. 双受精
• 1.花粉在柱头上的萌发
花粉败育和雄性不育
• 花粉的败育(abortion):由于内外界因素的影 响,散出的花粉没有经过正常发育,不能起 到生殖作用的现象。
• 雄性不育(male sterility): 由于内在生理、遗 传的原因,正常情况下,产生的花药或花粉 不能正常发育,成为畸形或完全退化。分为 三种类型:花药退化;花药内不产生花粉; 花粉败育。
• 自花传粉(self-pollination) • 异花传粉(cross pollination)
植物学课件-花_图文
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2、花柱
形态:实心:为引导组织,一般细长,也有短而 不明显的内部构造薄壁细胞排列疏松
空心:花柱道 功能:花粉管的通道,能提营养和某些趋化
物质,有利花粉进入胚囊。
3、子房
雌蕊基部膨大的部分,内部中空称为子房室。其功 能是着生和保护胚珠
子房的位置: 是根据子房与花托愈合程度不同而区别的
小穗的结构 内颖(第二颖)总苞
2——5朵花
外稃(苞片) 内稃(小苞片或称外轮花被)
花的结构 浆片(二个)(花被或称 内轮花被)
雄蕊3 雌蕊1 有二个羽毛状柱头
四、花程式和花图式
(一)花程式: 用字母、符号和数字表明花各部分组成,
排列,位置以及相互关系的公式 例 豌豆花: ♀ ↑K(5) C5 A (9)_+1G1:1: ∞
第三节 雄蕊的发育与结构
雄蕊起源于雄蕊原基,雄蕊原基不断生长, 不久即分化出花丝和花药两部分。
花丝与生殖过程没有直接的关系,它的作用 主要是支撑花药,以利于传粉。
花丝构造:表皮,薄壁组织,维管束(自花 托经花丝进入花药的药隔)
花药是雄蕊的主要部分,多数被 子植物的花药由4个花粉囊所组成 。分为左右两半,中间由药隔相连 ,花粉囊外由囊壁包围,内生许多 花粉粒。
(1)圆锥花序(复总状花序)玉米 (2)复穗状花序(小麦 (3)复伞房花序(花楸) (4)复伞形花序(胡萝卜) (5)复头状花序(合头菊)
第二节 花芽分化
花芽分化:植物转入生殖生长时,茎尖 分生组织逐渐形成花原基或花序原基, 然后再分化形成花或花序,这一过程叫 做花芽分化
(1)子房上位,花下位 子房仅以底部着生在花托上,花的其余部分着生在
植物发育分子生物学ppt课件
![植物发育分子生物学ppt课件](https://img.taocdn.com/s3/m/5d77939e5acfa1c7ab00cc1e.png)
PPLP
PPLP
FY
FPA 编码一个RNA 结合蛋白, FVE 编码一个含有WD重复序列蛋白,在抑制 FLC 表达方面,它们属于同一个上位效应组。然而它们的作用机制还不清楚。
体中, FLOWERING LOCUS C (FLC)有很高浓度的积累,说明FLC 是
一个关键的抑制因子。
精选编辑ppt
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春化作用和自调控途径的一些基因通过不同的分子机制抑制和下调FLC的表达, 使开花能够进行。
1、自开花调控途径对FLC表达的抑制 抑制FLC表达的基因有FCA、 FY、 FPA、 FVE、 LD、 FLD。
精选编辑ppt
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Pathways That Enable the Floral Transition
Boss, P. K., et al. Plant Cell 2004;16:S18-S31
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Copyright ©2004 American Society of Plant Biologists
精选编辑ppt
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Resetting, Repression, and Promotion Phases in the Life Cycle
Boss, P. K., et al. Plant Cell 2004;16:S18-S31
被子植物花的结构梅花课件
![被子植物花的结构梅花课件](https://img.taocdn.com/s3/m/2e16184903020740be1e650e52ea551810a6c92d.png)
被子植物花的结构
讲解了梅花的形态特征、生长环境、分类地位以及在园艺和农业中的应用。
梅花的特征与分类
介绍了梅花的繁殖方法,如嫁接、扦插等,以及梅花栽培过程中的修剪、施肥、病虫害防治等关键技术。
梅花繁殖与栽培技术
探讨了梅花在中国传统文化中的地位,以及如何鉴赏和评价梅花的品质和价值。
梅花文化与鉴赏
被子植物花多样性的研究:随着全球气候变化和人类活动的影响,被子植物花的多样性面临严重威胁。未来研究应关注被子植物花的生态适应性和进化机制,以保护和利用被子植物花的生物多样性。
总结词
被子植物花的分类
详细描述
被子植物的花根据形态、大小、颜色、结构等特征可以分为多种类型,如单性花、两性花、雌雄同株、雌雄异株等。此外,根据花瓣的数量,可以将花分为单瓣花和重瓣花。
被子植物花的生长与发育
总结词
被子植物花的生长与发育过程通常包括花芽形成、花蕾发育、开花和结实等阶段。在花芽形成阶段,植物体内激素和环境因子共同作用,促使花芽原基形成。随后,花蕾逐渐发育,花瓣、雄蕊和雌蕊等器官分化形成。当条件适宜时,花朵开放并释放花粉,吸引传粉昆虫。最后,花朵凋谢,结成果实和种子。
梅花的雄蕊通常为多个,呈细长的丝状,顶端带有花粉。
子房是梅花雌蕊的主要组成部分,通常为球形或扁球形。
子房内含有多个胚珠,胚珠呈圆形或椭圆形,表面光滑。
子房壁由心皮组成,具有保护胚珠和受精后发育成果实的功能。
05
梅花的繁殖方式
梅花主要依靠风力进行传粉,花粉粒较轻且数量大,容易随风传播。
风媒传粉
虽然梅花不依赖昆虫传粉,但有些昆虫如蜜蜂、蝴蝶等偶尔也会传播花粉。
土壤
梅花需要适量水分,过多或过少的水分都会影响其生长。
花的生物学
![花的生物学](https://img.taocdn.com/s3/m/3c3ef58f59f5f61fb7360b4c2e3f5727a4e9244d.png)
花的生物学是指对花朵的生长发育、结构、生理机能、生态环境等方面的研究。
花是植物的一种生殖器官,也是植物的一种观赏器官,具有重要的生物学意义。
花朵的生长发育包括花芽分化、花器官的发育和成熟、花药的发育等。
在植物生长过程中,花芽会根据环境条件和植物本身的生理状态进行分化,最终形成一朵具有特定结构和颜色的花朵。
花器官的发育包括花瓣、花萼、花柄、花蕊等的发育,这些器官相互作用,共同构成一朵花的整体形态。
花的生理机能包括光合作用、呼吸作用、水分代谢、养分的吸收和运输等。
花通过光合作用制造有机物质,为自身的生长发育提供能量。
花的呼吸作用则是指花进行有氧呼吸的过程,为花的各种生命活动提供能量。
花还需要吸收水分和养分,并通过输导组织将养分输送到各个部位。
此外,花还有激素调节机制,控制花的生长发育。
花的生态环境包括温度、湿度、光照、土壤等环境因素对花的影响。
不同的植物对环境的要求不同,同一植物在不同环境下的生长状态也可能不同。
这些因素会影响花的形态、颜色、香气等外观特征,也会影响花的生命周期和繁殖能力。
花的分类和品种也是生物学研究的重要内容。
根据花的形态、花色、香气等特征,可以将花分为不同的种类和品种。
不同种类和品种的花具有不同的生态适应性和观赏价值,因此研究花的分类和品种对于花卉种植和观赏具有重要意义。
总之,花的生物学研究涉及到花朵的生长发育、结构、生理机能、生态环境、分类和品种等多个方面,对于植物学、园艺学、生态学等领域都具有重要的意义。
《植物形态学》课件
![《植物形态学》课件](https://img.taocdn.com/s3/m/4c2798456d85ec3a87c24028915f804d2b16870f.png)
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
植物生物学
![植物生物学](https://img.taocdn.com/s3/m/9ea1c80016fc700abb68fc9b.png)
五加科、茜草科、百合科、大戟科、棕榈科、夹竹桃科、菊科、柏科、百合科、十字花科、禾本科、锦葵科、胡桃科、蔷薇科、仙人掌科八角金盘:五加科,伞形花序叶互生-木本植物-不为双悬果,不形成复伞形花序-子房每室内含种子或胚珠一枚-子房下位或半下位,花萼或花萼的筒部多少有些和子房相连-成熟雄蕊与花瓣不同数,如同数时,则与花瓣互生-雄蕊10个或更少,不超过其花瓣的2倍-花瓣分离-花具花萼和花冠-子叶2枚,叶通常具网状脉,花通常4、5数-胚珠包藏在子房内,形成果实,具真花巴戟天:茜草科,具托叶,叶轮生或对生-叶对生或轮生(假轮生)-雄蕊和花萼裂片同数-不形成头状花序-直立或藤本,无卷须,不成瓠果-子房下位或半下位-雄蕊与花萼裂片互生,或较花萼裂片为少-雄蕊和花萼裂片数目相等或较少-花瓣合生或多少有些结合-花具花萼和花冠-子叶2枚,叶通常具网状脉,花通常4、5数-胚珠包藏在子房内,形成果实,具真花巴西木:百合科,不是棕榈状,叶不分裂-乔木或灌木,不分枝,叶大,革质-陆生或招生植物-子叶1枚,植物体不具中央髓部,也无年轮,叶多具平行脉,花3、4数-胚珠包藏在子房内,形成果实,具真花霸王鞭、彩云阁、光棍树:大戟科,雌雄异株,叶全缘,子房3室-植物体无乳汁-花具花萼-单叶-叶互生-花萼非显具萼筒,非常呈花瓣状-子房1、2室-木本-不具托叶鞘-子房上位-心皮单一或数枚合生,有时心皮成熟后分离-雄蕊分离,有时只1雄蕊或花丝结合成为分支的多体雄蕊-叶不具透明腺点-子房每室具1至数枚胚珠-花单性或花两性,但不形成柔荑花序-无花瓣,花萼有或无,或花萼呈花瓣状-子叶2枚,叶通常具网状脉,花通常4、5数-胚珠包藏在子房内,形成果实,具真花霸王棕、狐尾椰子:棕榈科,棕榈状植物,叶掌状或羽状分裂或复叶,花序极大,具佛焰苞-乔木或灌木,不分枝,叶大,革质-陆生或招生植物-子叶1枚,植物体不具中央髓部,也无年轮,叶多具平行脉,花3、4数-胚珠包藏在子房内,形成果实,具真花棒槌树、鸡蛋花:夹竹桃科,雄蕊分离,花粉粒不形成花粉块-心皮2,分离,或子房1而呈双角状,常具乳汁-雄蕊和花萼裂片同数-花冠整齐或近于整齐,不成唇形-子房完整,或多为2枚分离心皮所组成,花柱自子房顶端伸出-子房上位-雄蕊与花萼裂片互生,或较花萼裂片为少-雄蕊和花萼裂片数目相等或较少-花瓣合生或多少有些结合-花具花萼和花冠-子叶2枚,叶通常具网状脉,花通常4、5数-胚珠包藏在子房内,形成果实,具真花抱茎苦荬菜:菊科,雄蕊花药结合-头状花序,子房1室-直立或藤本,无卷须,不成瓠果-子房下位或半下位-雄蕊与花萼裂片互生,或较花萼裂片为少-雄蕊和花萼裂片数目相等或较少-花瓣合生或多少有些结合-花具花萼和花冠-子叶2枚,叶通常具网状脉,花通常4、5数-胚珠包藏在子房内,形成果实,具真花侧柏:柏科,叶鳞片状或针状,常绿-叶及果鳞对生或轮生-形成球果,稀浆果状不开裂-乔木,具主干,花无花被-叶非扇形,常呈鳞片状,线性或针形-经通常分枝,单叶-胚珠裸露,无子房包被短叶虎尾兰:百合科,不是棕榈状,叶不分裂-乔木或灌木,不分枝,叶大,革质-陆生或招生植物-子叶1枚,植物体不具中央髓部,也无年轮,叶多具平行脉,花3、4数-胚珠包藏在子房内,形成果实,具真花二月兰:十字花科,草本,角果,总状花序-侧膜胎座-子房1、2室,单叶-心皮合生-子房上位-子房每室具多数胚珠-花单性或花两性,但不形成柔荑花序-无花瓣,花萼有或无,或花萼呈花瓣状-子叶2枚,叶通常具网状脉,花通常4、5数-胚珠包藏在子房内,形成果实,具真花佛肚竹:禾本科,茎通常圆筒形,中空,叶2列互生,叶鞘通常裂开,颖果,种皮和果皮结合,花药以中部附着-禾草状植物,花成小穗状,下为颖片所包,无花被或呈鳞片状,针状,子房上位,1室,内含1胚珠-草本--陆生或沼生植物-子叶1枚,植物体不具中央髓部,也无年轮,叶多具平行脉,花3、4数-胚珠包藏在子房内,形成果实,具真花扶桑:锦葵科,单叶,具掌状脉,雄蕊多于10个-草本,单体雄蕊-心皮2至多数结合成复子房-雄蕊多于花萼裂片-花瓣合生或多少有些结合-花具花萼和花冠-子叶2枚,叶通常具网状脉,花通常4、5数-胚珠包藏在子房内,形成果实,具真花核桃:胡桃科,羽状复叶,核果或翅果,枝髓具横隔片或实心-雄花单生,簇生或成穗状花序-花单性,雌雄同株或异株,至少雄花成柔荑花序或头状花序或隐头花序-无花瓣,花萼有或无,或花萼成花瓣状-子叶2枚,叶通常具网状脉,花通常4、5数-胚珠包藏在子房内,形成果实,具真花黄刺玫:蔷薇科,周位花,叶互生,羽状复叶,瘦果-花萼不成花瓣状、管状-具花被,植物体无乳汁,不成杯状聚伞花序-草本-不具托叶鞘-子房上位-心皮单一或数枚合生,有时心皮成熟后分离-雄蕊分离,有时只1雄蕊或花丝结合成为分支的多体雄蕊-叶不具透明腺点-子房每室具1至数枚胚珠-花单性或花两性,但不形成柔荑花序-无花瓣,花萼有或无,或花萼呈花瓣状-子叶2枚,叶通常具网状脉,花通常4、5数-胚珠包藏在子房内,形成果实,具真花黄毛掌、黄翁:仙人掌科,植物具肥厚的肉质茎,大都具刺,通常不具叶状的真正叶片-陆生植物,子房1至数室-子房下位或半下位-雄蕊多数,10个以上,超过花瓣的2倍-花瓣分离-花具花萼和花冠-子叶2枚,叶通常具网状脉,花通常4、5数-胚珠包藏在子房内,形成果实,具真花。
植物生理学课件
![植物生理学课件](https://img.taocdn.com/s3/m/f1909a1d10a6f524ccbf8585.png)
四、植物生理学当前的主要任务
我国植生研究的主要任务:
1.深入进行基础理论的研究,探索生命活动的本质。
理论研究的突破,会给农业生产带来革命性的变化。
例如: “绿色革命” 重点:能量转化
例如:“第一次绿色革命”:发生在上世纪50
年代初,其主要特征是把水稻的高秆变矮秆, 另外辅助于农药和农业机械,从而解决了19 个发展中国家粮食自给问题。 世界上一些国家科技对农业增长的贡献率一 般都在70%以上,像以色列这样一个极度缺 水的国家,它的科技对农业的贡献率达到90 %以上。 我国的杂交水稻是第一次绿色革命时期的杰 出代表
(6)德国的萨克斯对植物的生长、光合作用 和矿质营养做了很多的实验,使植物生理学 成为完整的体系。于1882年编写了《植物生 理学讲义》。 (7)萨克斯的弟子费弗尔、全面总结了植物 生理学以往的研究成果1904年出版了三卷本 专著《植物生理学》,植物生理学作为一门 学科诞生了。
3.植物生理学飞跃发展时期(20世纪至今) 科学技术突飞猛进,植物生理学发展迅速, 具体表现在: (1)研究仪器和方法的改进,使结果更加精 细和准确。例如:同位素技术、电子显微镜、
3、创办了一批主要刊登植物分子生物学的刊 物,如: ● 《Plant Molecular Biology》(1986年创 刊);(2003年影响因子为3.795) ● 《The Plant Cell》(1989年创刊)。
4、高等学校的专业、学科和课程设置发生了
变化: ●撤消植物生理学本科专业; ●植物生理学硕士、博士学位点合并到植物 学专业中; ●部分综合性大学不再开设植物生理学课程, 代之以“植物生物学”
2.大力开展应用基础研究和应用研究,促使
植物生物学-课件-5.植物的繁殖
![植物生物学-课件-5.植物的繁殖](https://img.taocdn.com/s3/m/7e7f14e102d276a200292ea9.png)
离瓣花与合瓣花
离瓣花
合瓣花
花 冠 的 形 状
双被花:兼具花萼和花冠两部分的花。 单被花:花被仅存一轮,另一轮退化。 同被花:无萼片与花瓣分化。 无被花部雄蕊的总称,由多数或一定数目的 雄蕊(stamen)组成。
雄蕊包括花药(anther)和花丝(filament)两部分。
边缘胎座 中轴胎座 侧生胎座 特立 中央胎座 顶生胎座 基底胎座 全面式 胎座
胎 座 的 类 型
完全花 不完全花
两性花 单性花(雄花 雌花)
雌雄同株
雌雄异株
杂性同株(两性花与单性花生于同 一植株上)
二、花各部分结构的多样性及其演化
1、花部数目的变化
多而无定数→少而有定数(被子植物多3、4、5)。 花被相对稳定的数目为花基数,花部数目在演 化中有减少的趋势。
花冠 花 花萼 被
花托
花柄
(一)花柄和花托
花柄:着生花的小枝 分枝或不分枝 长短因植物种类而异。
花托:花柄的顶端部分。不同植
物中花托呈现不同的形状。
圆柱状 碗状 覆碗状 圆锥 状 盘状
二、萼片
花萼(calyx)是外轮呈绿色的花被部分,有的外 面还有副萼。
合萼花萼和离萼花萼
萼筒
(三)花瓣 花冠(corolla)一朵花所有花瓣(sepal)的总称。常
第五章 植物的繁殖
一、花 二、花药的发育与雄配子体的形成 三、胚珠与胚囊的发育 四、传粉与受精 五、种子的形成 六、果实 七、被植物的生活史
繁殖(propagation):植物产生新 个体的现象。
生殖(reproduction):以生殖细 胞发育成下一代新个体的方式。
植物的营养繁殖
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a.高位芽植物;b.地上芽植物;c.地面芽植物;
d.隐芽植物; e.一年生植物;
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• Raunkiaer生活型系统:过于强调
植物对不利环境因子(主要是低温) 胁迫适应特征,忽视了植物如何利用 生长季有利条件的特点。
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不同生活型植物对生境的适应方式
• 常绿植物
常见的例子: •藻类和真菌的共生体——地衣 •高等植物和真菌的互利共生——菌根和植物 •细菌和植物的互利共生——根瘤菌和植物 •有花植物和传粉动物的互利共生——昆虫和植物 •防御性互利共生——蚂蚁和金合欢
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根瘤菌和豆科植物的互利共生
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有花植物和传粉动物的互利共生
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2.1.2 生存维持的资源配置
• 植物生存方式多种多样,根据植物生
存方式不同,生存维持的资源配置对 策也不同
• 另外,在植物生活史中,程度不同的
经受动物的取食和病害的侵袭,抵御 动物和病害是植物生存中资源消耗的 一个重要方面。
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2.1.3 生殖繁衍的资源配置
在自然选择下植物要达到最大种子产 量的两种策略:
&.5 植物种群生态分化中形成 的种间关系
• 竞争 • 他感化学作用 • 单惠共生 • 互利共生 • 寄生植物 • 植物与食草者 • 食虫植物
pp两个或两个以上的有机体
或物种彼此相互妨碍、相互抑制的 关系。
• 植物的竞争存在特殊性。
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5.1.1竞争类型
• 依据划分的侧重点不同,一般可分种
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(四)雌蕊群
一朵花中雌蕊的总称,位于 位于花中央或花托顶部。 心皮(carpel) 是构成雌蕊的 单位, 是具有生殖作用的变态 叶。
心皮:组成雌蕊的基本单位
雌蕊:柱头(stigma)、 花柱(style)和 子房(ovary)构成; 单雌蕊(simple pistil)。 复雌蕊( compound pistil): 离生雌蕊(apocarpous postil)、 合生雌蕊(syncarpous pistil)。
子房
雌蕊基部膨大 部分,着生在 花托上。由子 房壁、子房室、 胎座和胚珠构 成。
胎座(placenta):胚珠着生的心皮壁上形成的肉
质突起。
边缘胎座
单雌蕊,子房一室或 假数室,胚珠着生于 心皮边缘呈纵行排列, 如大豆。
侧膜胎座
复雌蕊,一室子房或 假数室子房,胚珠着 生于心皮边缘相连的 腹缝线上,如十字花 科和葫芦科植物。
(二). 花图式 是花的横切面简图,用以表示花各部分的轮数、
数目、离合、排列(包括花被卷叠方式)、胎座式等。 用空心的弧片在花图式的两侧表示苞片; 用带有线条的弧片表示萼片,弧片中央尖突表示中脉; 实心的弧片表示花瓣, 雄蕊和雌蕊就用花 药和子房的横切片面来 表示;
用连接线表示雄蕊
的连合或与花冠的贴生; 子房的胎座式应绘出子
(二) Determinate inflorescence 有限花序(聚伞类花序)
有限花序也称聚伞花序,其花序轴为合轴分枝,因此花序 顶端或中间的花先开,渐渐外面或下面的花开放,或逐级向上
开放。
1. 单歧聚伞花序(Monochasium 或monochasial cyme):顶芽成花 后,其下只有1个侧芽发育形成 枝,顶端也成花,再依次形成花 序。单歧聚伞花序又有2种: 蝎尾状聚伞花序(Scorpioid cyme), 如唐菖蒲、黄花菜; 螺旋形聚伞花序(Helicoid cyme), 如附地菜、勿忘草等的花序。
花(flower)— 由花梗(pedicel)、花托 (receptacle)、花被(perianth)、雄蕊群 (anrdoecium)和雌蕊群组成(gynoecium) 是被子植物的主要繁殖器官
花的分化 被子植物进入到生殖生长阶段时,茎的顶端一些分 生组织不再形成叶原基和芽原基,转而形成花原基 或花序原基。因此,花是一种特化的节间很短的变 态的枝。
2. 二歧聚伞花序( dichasium 或dichasial cyme) 顶芽成花后,其下左右两侧的侧芽发育成侧枝和花朵,再依 次发育成花序,如卷耳等石竹科植物的花序。 3. 多歧聚伞花序( pleiochasium 或 pleiochasial cyme) 顶芽成花后,其下有3个以上的侧芽发育成侧枝和花朵,再依 次发育成花序,如泽漆等。 4. 轮伞花序(verticillaster) 聚伞花序着生在对生叶的叶 腋,花序轴及花梗极短,呈 轮状排列,如野芝麻、益母 草等唇形科植物的花序。
房室数和胚珠的着生方
式。
四强雄蕊 (tetradynamous stamen) (十字花科) 、二强雄 蕊(didynamous stamen)(唇形 科)。 单体雄蕊(monodelphous stamen)、二体雄蕊(diadelphous stamen)、三体雄蕊(tridelphous stamen)、多体雄蕊 (polydelphous stamen)
8. 伞形花序(Umbel) 花序轴缩短,花梗几乎等长,聚生 在花轴的顶端,呈伞骨状,如韭菜及五加科等植物的花序。 9. 复伞房花序(Compound corymb) 花序轴上每个分枝 (花序梗)为一伞房花序,如石楠、光叶绣线菊的花序。 10. 复伞形花序(Compound umbel) 许多小伞形花序又呈 伞形排列,基部常有总苞,如胡萝卜、芹菜等伞形科的花序。 11. 头状花序(Capitulum) 花序上各花无梗,花序轴常膨 大为球形、半球形或盘状,花序基部常有总苞,如向日葵; 有的花序下面无总苞,如喜树;也有的花轴不膨大,花集 生于顶端的,如三叶草、紫云英等的花序。 12. 隐头花序(Hypanthium) 花序轴顶端膨大,中央部分 凹陷呈囊状。内壁着生单性花,花序轴顶端有一孔,与外 界相通,为虫媒传粉的通路,如无花果等桑科榕属植物。
一边所覆盖。 3. Imbricate (覆瓦状 )
和旋转状相似,只是花瓣
或萼片的各片中有一片或 二片完全在外,另一片完 全在内。
3、对称性的变化 辐射对称(整齐花)
两侧对称(不整齐花)
4、子房位置的变化: 子房上位(下位花) 子房上位(周位花) 子房半下位(周位花) 子房下位e (花序)
同配生殖:相互结合的两种配子的形态、 结构、大小、运动能力相同,从形态上难 以区分 异配生殖:两种配子形态结构相同,但大 小不同,大的为♀配子,小的是♂配子 卵式生殖:两种配子在大小、形态、结构、 运动能力等方面均不同,♀配子大,卵形, 无鞭毛,无运动能力,特称为卵,♂配子 小,细长,有些具鞭毛,可运动,特称为 精子;精子与卵融合称受精作用,由受精 卵发育成植株
1. 总状花序(Raceme) 如油菜、大豆等的花序。 (十) 2. 圆锥花序(Panicle) 又称复总状花序(compound raceme), 如稻、葡萄等的花序。 3. 穗状花序(Spike) , 如车前等的花序。 4. 复穗状花序(Compound spike),如大麦、小麦等的花序。 5. 肉穗状花序(Spadix) 花序轴肉质肥厚,其上着生许多无 梗单性花,花序外具有总苞,称佛焰苞,因而也称佛焰花序,
一、 花的组成与基本结构
6 7 4. 5 2 3 1
花
花柄 Pedicel 花托 Receptacle 花被 Perianth 雄蕊群 Androecium 雌蕊群 Gynoecium
(一)花柄和花托
花柄:着生花的小枝。
花托:花柄或花梗顶端部位,花的其他各部分按一
定的方式排列在它上面。
(二)花鄂和花冠
芋、马蹄莲的花序和玉蜀黍的雌花序属这类。
其上着生许多无梗的单性花。花缺少花冠或花被,如柳、杨。
6. 柔荑花序(Catkin) 花序轴长而细软,常下垂(有少数直立),
7. 伞房花序(Corymb) 花序轴较短,其上着生许多花梗长短
不一的两性花。下部花的花梗长,上部花的花梗短,整个花序 的花几乎排成一平面,如梨、苹果的花序。
花 被perianth :花萼与花冠合称花 被
两被花
花被
同被花
单被花
无被花
(三)雄蕊群
一朵花中雄蕊的总称, 由多数或一定数目的雄 蕊(stamen)所组成。 花丝Filament和花药 Anther组成 。
花药由4个或2个花粉囊组成,
其开裂方式为:纵裂、横裂、 孔裂和瓣裂。
花药着生方式:底生药、贴 生药、丁字着药等。
花萼
花萼:由若干萼片 组成,花的最外层。 副萼(sccessory calyx)。 离生萼、合生萼; 整齐萼、不整齐萼; 早落萼、落萼、宿 萼;
距:花萼或花瓣一边引伸 成短小的管状突起。
花冠
花冠:花萼的上方或内 方,由若干花瓣的瓣片 组成,排列成一轮或多 轮。 花瓣的色彩由有色体和 花青素共同作用形成。 合瓣花、离瓣花;整齐 花、不整齐花; 花冠的形状:十字形、 蝶形、漏斗状、钟状、 管状、唇形和舌状。
中轴胎座
复雌蕊,数室子房, 数个心皮边缘内卷, 于中央形成轴,胚珠 着生于中轴上,如百 合等。
特立中央胎座
复雌蕊,子房的分隔 消失而成为一室子房, 子房室中央有一向上 伸出但未达子房顶部 的轴,胚珠着生于轴 上,如石竹等。
顶生胎座
胚珠着生于子房的顶 部
基生胎座
胚珠着生于子房的基 部
花的类型
植物的繁殖
植物产生新个体 的现象称繁殖,生命 通过繁殖而延续,繁 殖是生命最基本的特 征之一。通过繁殖, 生物的基本特征信息 由亲本传递给子代, 这种信息传递称为遗 传。
繁殖的类型
植物的繁殖方式包括营养繁殖、无性生殖和有性生 殖3种方式。 植物营养体的一部分从母体分离开直接形成新个体 的繁殖方式称为营养繁殖。也有的学者将营养繁殖 归入无性生殖。 植物的无性生殖是指一些具有生殖功能的细胞不经 过两性的结合,直接发育成新个体的过程。无性生 殖中具有生殖功能的细胞称为孢子。 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。
完全花 不完全花:无被花、单被花 两性花、单性花(雌花、雄花)、无性花或 中性花 雌雄同株、雌雄异株 杂性花
二、花各部分的多样性及其演化
1、数目的变化:从多而无定 数到少而有定数
双子叶植物多为4数,5数, 或者4、5的倍数;单子叶植物 多为3数或3的倍数。多数植物 的雌蕊心皮数目常较花被为少, 而雄蕊则比较多。花部的相对固 定数目(3、4、5)称为花基 数。
柱头
位于雌蕊的顶端, 是接受花粉的部位。 湿柱头:柱头表面 产生分泌物,可以 粘住花粉,并为花 粉萌发提供基质。 干柱头:不产生分 泌物。
花柱
柱头和子房间连 接部分,花粉管 进入子房的通道 实心:引导组织 (transmitting tissue)
空心:花柱道 (stylar canal)
Floral Formulas 花程式and Diagrams 花图式
(一). 花程式:
用符号和数字列成公式 表示花的对称性、性别、各部分的数 量、组成、连合情况以及位置等性状,这种公式叫花程式 (flower formula)。
泡桐花 ↑ K(5) C(5) A2+2 G (2:2)