《植物学》:根

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第二章 植物学基础知识

第二章 植物学基础知识

第二章植物学根底知识植物的营养器官:根、茎、叶执行水分和养分的吸收、运输、合成及转化等营养代谢功能。

植物的繁殖器官:花、果实、种子完成开花结果的生殖过程。

第一节植物的根一、根的功能二、根的类型和根系三、根系的生长特点四、根的变态五、根瘤与菌根六、根的欣赏一、根的功能1.吸收作用吸收水分和养分,吸收作用最活泼的区域仅限于根尖局部。

2.固定和支持作用固定植物;固定土壤;3.输导作用根到枝叶;叶到茎和根;4.贮藏和繁殖作用如大丽花、小丽花、胡萝卜、红薯、山药等。

二、根的类型和根系1.根的类型种子植物的根有主根、侧根和不定根。

按来源分类,根可分为主根和侧根。

按发生部位分类,可分为定根和不定根。

2.根系一株植物地下局部所有根的总体叫根系。

植物的根系有直根系和须根系两种类型。

直根系:指主根粗壮兴旺,有明显的主根和侧根之分,如大多数双子叶植物和裸子植物。

快速生长的直根系,它能够使植物很快地在土壤中向下穿入,以吸取深层的水源。

有些植物的直根系明显超过植物地上局部的高度,具有这种根系的植物叫深根性植物,如马尾松成年后主根可深达5 m以上,还有其他松树、柏树、广玉兰,也属于这类根系。

须根系:主根和侧根无明显区别的根系,或者根系全由不定根组成。

单子叶植物多为须根系。

例如禾本科植物,主根长出后不久就停止生长或死亡.由胚轴和茎基部的节上生出许多不定根组成须根系。

一般直根系分支层次明显,根系分布在土壤的深处;组成须根系的根粗细差不多,根系分布在土层的浅处。

3.根系深浅与环境的关系根系的深浅不但取决于植物的遗传性,也取决于外界条件,特别是土壤条件,如土壤水分、土壤类型等。

长期生长在河流两岸或低湿地区的树种.如柳树、枫杨等,在土壤表层就能获得充足的水分,所以根系发育为浅根性。

生长在干旱或沙漠地区的植物,只能在土壤深层吸收水分,一般成深根性,如沙漠中的植物,根可达5 m深。

即使是同一种植物,生长在地下水位较低,土壤肥沃,排水良好的地区,根系分布于较深土层;反之,那么多分布在较浅的土层。

植物学 四根

植物学 四根

(1) 维管形成层的发生
内皮层 初生韧皮部 内皮层 初生木质部 片段状形成 层
a
a 片段状维管 形成层的发生 b 弧状维管形 成层的发生 c 波浪状维管 形成层的发生 d 圆形维管形 成层的发生
波浪状形成层
弧状形成层
b
b
初生木质部
内皮层 初生韧皮部 中柱鞘
c
c
c
中柱鞘 初生韧皮部 次生韧皮部 内皮层 圆形形成层 初生木质部 次生木质部
• 水稻的皮层薄壁细胞在后期形成许多辐射排列的腔 隙,以适应水湿环境。
皮层薄壁细胞
通道细 胞
初生木质 初生韧皮 部 部
内皮层 中柱鞘
3.中柱: 也分为中柱鞘,初生木质部和初生韧皮部等几
个部分。
• 中柱鞘:侧根发生处。老根中细胞壁增厚。
• 初生木质部:初生木质部一般为多元型,由原生木 质部和后生木质部组成。 原生木质部:在外侧,由一至几个小型的导管组成, 后生木质部位于内方,仅有一个大型导管。
维管柱(中柱)
• 中柱:是皮层以内的中轴部分,由原形成
层分化而来。由中柱鞘和维管组织组成,维 管组织又可分为初生木质部、初生韧皮部、 薄壁细胞等部分。
后生木质部 原生木质部
⑴中柱鞘:薄壁细胞,具潜在分裂能力。维管
形成层(部分)、木栓形成层、侧根等的发生及不 定芽、乳汁管等的形成与之有关。
⑵初生木质部:呈星芒状。外围原生木质部;
初生韧皮部
薄壁细胞
双子叶植物根的初生结构-小结
表 皮 皮 层
外皮层 皮层薄壁组织 内皮层(凯氏带) 中柱鞘
原生木质部 初生木质部 后生木质部 (外始式) 原生韧皮部 初生韧皮部 后生韧皮部 (外始式)
中 柱

植物学2植物的根

植物学2植物的根

• ⑵初生木质部 呈辐射状排列,辐射角 尖端为原生木质部,较早分化成熟, 导管口径较小而壁较厚;近轴中心的 部分是后生木质部,较晚分化成熟, 导管口径较大且壁较薄。初生木质部 这种组织由外至内向心分化成熟的方 式称为外始式,是根初生结构的重要 特征。初生木质部的主要功能是自下 而上输导水分和无机盐。 • ⑶初生韧皮部 呈束状与原生木质部束 相间排列,这是幼根维管系统最突出 的特征。初生韧皮部主要起输导有机 养料的作用,分化成熟方式亦为外始 式。
• 次生韧皮部主要由筛管、伴胞、韧 皮纤维、韧皮薄壁细胞和韧皮射线 组成;次生木质部主要由导管、管 胞、木薄壁细胞、木纤维和木射线 组成。(贯穿在次生维管组织中呈 径向排列的薄壁细胞称为维管射线, 包括韧皮射线和木射线,起横向输 导和贮藏作用。)
⒉木栓形成层的发生及其活动
• 第一次一般由中柱鞘细胞恢复分裂发生。 木栓形成层分裂活动向外产生木栓层, 向内产生栓内层。木栓层、木栓形成层、 栓内层三者合称周皮。木栓形成层发生 后只活动一个生长季,以后每年重新发 生,发生位置逐年往内推移,最后由次 生韧皮部发生。多年生的根部,由于周 皮的逐年产生和死后的积累,而形成较 厚的树皮。 • 由于内部组织的增多,外围组织被挤毁 消失。多年生老根的结构,由外至内依 次为周皮、次生韧皮部、维管形成层、 次生木质部、初生木质部(只占最中心 极小的一部分)。
㈣禾本科植物根的解剖结构特点
• 禾本科植物属于单子叶植物,没有 维管形成层和木栓形成层发生,不 产生次生结构,其基本结构与双子 叶植物根的初生结构相似,也分为 表皮、皮层、中柱三部分。与双子 叶植物比较有如下特点:
• ⒈外皮层细胞层数较多,表皮脱落后,外 皮层细胞壁栓化增厚,起保护和支持作用。 • ⒉凯氏带发生五面壁增厚,即径向壁和横 壁及内切向壁均增厚,只有外切向壁仍然 保持薄壁,称马蹄形加厚。正对原生木质 部常有一些细胞不发生五面壁增厚,仍保 持薄壁,称为通道细胞。 • ⒊初生木质部常为多原型,中央常有髓。 • ⒋在较老的根中,除初生韧皮部外,包括 皮层和中柱在内的所有薄壁细胞都可能发 生变化:或裂解形成气腔,或细胞壁木化 增厚成为厚壁的类型。

植物学 根

植物学  根

根的次生结构由外向内依次可以分为 以下几个部分



1.周皮:位于老根最外面的几层细胞,由木栓层、木 栓形成层和栓内层三部分组成。 2.初生韧皮部和次生韧皮部:位于周皮之内,形成层 之外。 3.形成层:位于次生韧皮部和次生木质部之间 4.次生木质部 5.初生木质部:位于根的中心

根的顶端到着生根毛部分的一段称为根尖。

分为: 根冠 分生区 伸长区 根毛区
根冠

根冠:根尖最先端,活的薄壁细
胞,冠状覆盖,保护根尖。
根冠区
2:分生区

分生区 :根冠 包围的顶端分 生组织,产生 新细胞,又称 生长点。
细胞 分层 现象
包括: 原 分生 组 织 :位 于前端。 初生分生组织: 位于原分生组 织后方。已经 初步分化有原 表皮、原形成 层、基本分生 组织三部分组 成。
不活动中心
原表皮是最外一层细胞,细胞为扁 平的长方形,将来分化为根的表皮; 基本分生组织细胞较大,呈短圆筒 形,将来进一步分化成根的皮层; 原形成层位于中央,细胞为长梭形, 直径较小,密集成束;将来分化成 根的维管组织。



分生区产生的新细胞,一部分补充根冠因 摩擦而脱落的细胞;而大部分经过细胞的 生长和分化;逐渐形成根的各种组织。此 区是根端的顶端分生组织,细胞具有顶端 分生组织的特点。 分生区细胞一般排列紧密,细胞核大,细 胞质浓厚,具很强的分裂能力,能不断增 生新细胞,使根、茎不断伸长。
3、维管柱(中柱)
起源于原形成层, 位于皮层以内, 包括: (1)中柱鞘、 (2)初生维管组织, 包括初生木质部和 初生韧皮部 (3)有些还有髓。
薄壁细胞
1、中柱鞘:维管组织外层,向外紧贴内皮层,一 般由一层薄壁细胞组成。

《植物学》完整:根ppt课件

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第四章 根
一、根及其主要生理功能 二、根的形态结构 三、 根瘤和菌根 四、 根的变态
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1
❖ 在植物体上由多种组织构成、在外形上具 有显著形态特征和特定功能、易于区分的 部分,称为器官(organ)。
❖ 营养器官:根、茎、叶 ❖ 生殖器官:花、果实、种子
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2
一、根及其主要生理功能
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、向湿性、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
后生木质部
原生韧皮部 (外始式)
后生韧皮部
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8
比较
内皮层
双子叶植物 凯氏带
单子叶植物 细胞壁五面增厚
次生生长
木质部与韧皮部之 间有薄壁细胞, 能进行次生生长
木质部辐射角
少于 6 个
木质部与韧皮部之 间无薄壁细胞,
不能进行次生生长
多原型( 6 个以上)

一般无
大多有
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9
3. 侧根的形成 内起源 中柱鞘 侧根原基 侧 根
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3
人参
三七
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4
二、根的形态结构
(一)根的形态 定 根:主根、侧根
思考:为什么 大树移栽时要 修剪枝叶?
不定根:由茎、叶、老根、胚状体产生的根
根系:一个植株的地下所有根的总和。
直根系(深根性的)——裸子植物、双子叶植物的根系
须根系(浅根性的)——单子叶植物的根系
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5
(二)根的结构
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植物学第四章 根 论述题

植物学第四章 根 论述题

第四章根2.试述根的次生生长过程及次生结构。

解:根的次生生长是指由根次生分生组织(维管形成层和木栓形成层)细胞分裂、分化产生次生组织的过程。

(1)维管形成层的产生及活动过程:1)根在增粗生长前,初生木质部与初生韧皮部之间的薄壁组织恢复分裂能力产生维管形成层,形成层开始是在每一韧皮部内方产生,是片段状的。

随后,各段形成层向两侧扩展全木质部辐射角,同时,与木质部辐射角正对的中柱鞘细胞也恢复分裂能力形成部分形成层,与前面各形成层片段连接成一个闭合的波状环。

2)由于初生韧皮部内方的形成层产生最早,分裂也较快,因此在初生韧皮部内侧形成的次生组织多,而在初生木质部辐射角处的形成层活动较晚,形成的次生组织较少。

这样,初生韧皮部被新形成的次生组织推向外方,波状的形成层也逐渐变成圆环犬然后形成层继续分裂活动向外产生次生韧皮部,向内产生次生木质部。

(2)木栓形成层的产生及活动过程:1)根中第一次木栓形成层的产生是由中柱鞘细胞恢复分裂能力产生的,木栓形成层产生后,进行平周分裂向外产生多层木栓层细胞,向内产生少量栓内层细胞,由木栓层、木栓形成层和栓内层共同构成周皮。

由于根的不断加粗,先形成的周皮被撑破,在周皮内侧再形成新的周皮。

2)根中第二次之后的周皮产生于韧皮部的薄壁细胞,这些细胞恢复分生能力形成新的木栓形成层由新的木栓形成层产生新的周成新周皮的产生位置随根的不断加粗而逐渐内移。

(3)根的次生结构:根的次生结构由外向内依次为:1)周皮:包括木栓层、木栓形成层和栓内层。

2)韧皮部(包括少量初生韧皮部和次生韧皮部):在双子叶植物中由筛管、伴胞、韧皮纤维和韧皮薄壁细胞组成。

3)韧皮射线:分布于次生韧皮部内的径向排列的薄壁细胞。

4)维管形成层:一层次生分生组织细胞,位于次生韧皮部和次生木质部之间。

5)次生木质部:位于维管形成层之内,占据根次生结构的大部分,在双子叶植物中由导管、管胞、木纤维和木薄壁细胞等共同组成。

6)木射线:分布于次生木质部内的径向排列的薄壁细胞。

植物学形态解剖部分被子植物-根

植物学形态解剖部分被子植物-根

营养繁殖
一些植物的根系可以通过 营养繁殖的方式,产生新 的植株或形成分株,实现 植物的快速繁殖。
根系的遗传变异
根系也可能发生遗传变异, 产生新的基因型或品种, 为植物的育种提供丰富的 遗传资源。
06
被子植物-根的应用
在农业上的应用
作物生长促进
被子植物的根系可以吸收水分和营养物质,促进作物的生长。通过合理的水肥管理和土壤改良,可以优化根系发 育,提高作物产量。
盆景制作
利用植物根系的生长特点,可以制作出形态奇特的盆景。通过修剪、蟠扎等技术手段,可以创造出具 有艺术美感的根系造型,提升盆景的观赏价值。
在生态修复中的应用
水土保持
被子植物的根系能够固定土壤颗粒,防 止水土流失。在山坡、河岸等生态脆弱 地区种植适应性强的植物,可以起到水 土保持的作用,维护生态平衡。
用。
深入探究根系与土壤微生物之 间的相互作用机制,以及如何 通过改善根际微环境来提高植
物的抗逆性和产量。
加强根系对环境适应性方面的 研究,包括在不同土壤类型、 气候条件和养分供应等环境因 素下的表现和适应性机制。
结合现代生物技术手段,如基 因编辑和组学技术,开展根系 功能和发育的研究,为植物育 种和农业生产提供新的思路和 方法。
根冠
位于根尖的顶端,具有保护作用,能 够防止根尖受到损伤和感染。
根的类型
直根
主根发达,侧根从主根上生长 出来,形成直线的形状。
须根
主根不发达,侧根呈须状,没 有明显的分支。
块根
某些植物的根膨大成块状,储 存大量的养分和水分。
气生根
生长在空气中的根,通常出现在 一些附生植物和藤本植物中,用
于吸收空气中的水分和养分。
03

植物学——根

植物学——根

单子叶植物维管柱
中柱鞘
薄壁细胞 维 初生木质部 管 组 织 初生韧皮部
双子叶植物和单子叶植物初生根比较
比较:
内皮层
双子叶植物
具凯氏带
单子叶植物
五面细胞壁增厚
———————————————————————————
———————————————————————————
次生生长 木质部与韧皮部之 木质部与韧皮部之
根的功能与经济利用
根和根系的类型
根的发育和初生结构 侧根的发生
根的次生生长和次生结构
根瘤和菌根
1、根的生理功能 吸收 固着与支持
输导作用
合成
贮藏与繁殖
2、经济用途 1)食用:甘薯、木薯、胡萝卜、萝卜、甜菜等 2)药用:人参、当归、甘草、乌头、龙胆、吐根。 3)工业原料:甜菜作制糖原料;甘薯可制淀粉和酒精。 4)工艺美术品 5)保护坡地、堤岸和防止水土流失等作用。
植物的根和真菌也有共生关系,和真菌共生的根称为菌根 外生菌根:真菌的菌丝在根的表面形成菌丝体包在幼根的表面,
有时也侵入皮层细胞间,但不进入细胞内,此时以菌丝代替了根 毛的功能,增加了根系的吸收面积,如松等 内生菌根:菌丝通过细胞壁侵入到表皮和皮层细胞内,加强吸收 机能,促进根内的物质运输,如柑橘、核桃等 也有菌丝不仅包在幼根表面同时也深入到细胞中,称内外生菌根, 如苹果、柳树等 菌丝吸收水分、无机盐等供给植物,同时产生植物激素和维生素 B等促进根系的生长;植物供给真菌糖类、氨基酸等有机养料 能形成菌根的高等植物2000多种,如侧柏、毛白杨、银杏、小麦、 葱等 具菌根的植物在没有真菌存在时不能正常生长,因此造林时须事 先接种和感染所需真菌,以利于荒地上成功造林

植物学实验三.根

植物学实验三.根

在内皮层细胞的径向壁 和横向壁上有一条木质 化和栓质化的带状加厚 区域
内皮层与凯氏带
中柱鞘:位于中柱最外层,由1-2层排列整齐的薄壁细胞组成,有潜在的分裂能力。 初生木质部 呈辐射状排列,细胞壁较厚,其中有一些大型细胞为导管,蚕豆的根 为四原型根,初生木质部有四束。初生韧皮部 位于两个初生木质部之间的外侧, 为一团较小的细胞,细胞壁较薄,其中较大的细胞为筛管。
中柱鞘 髓
原生木质部 后生木质部 后生韧皮部 原生韧皮部
(三)单子叶植物根的内部构造
(1)表皮 (2)皮层 (3)维管柱
取小麦幼根做徒手横切片,观察其初生结构的三大部分构成, 同时对比观察玉米根横切永久制片。注意观察内皮层中的通道细 胞(箭头所指)。
绘完整圆形图,对照理论课教材第90页小麦根的结构图 皮层:由薄壁组织构
形成层 :成一个圆圈,为几层排列整齐的扁平细
胞组成,仅一层细胞具有分裂能力,向外分裂、分 化形成次生韧皮部,向内则形成次生木质部。
木质部:
次生木质部
位于形成层之内,所占比例较大,由导管、管胞、木纤维和木薄壁细胞 组成。 导管口径大,细胞壁较厚,被染成红色;管胞口径小;木纤维口径小, 细胞壁厚,也染成红色;木薄壁细胞分布其间。 在较老的根中,次生木质部与次生韧皮部中还产生了一种新组织,其细 胞呈径向排列,由内向外呈放射状,即维管射线。
外 始 式
取蚕豆或向日葵幼根横 切面永久制片置先低倍、 后高倍镜下观察。
最外面的一到两层细胞构成
(1)表皮 (2)皮层 (3)内皮层 (4)中柱
表皮以内由数层排列 疏松的薄壁细胞组成, 占横切面的大部分。 紧靠表皮的为外皮层, 外皮层细胞形状较小。 排列紧密。 皮层最内一层排 列紧密的细胞为 内皮层。

植物学——根

植物学——根

间有薄壁细胞, 能进行次生生长
间无薄壁细胞, 不能进行次生生长
———————————————————————————
木质部脊
少于 6 个
多原型( 6 个以上)
———————————————————————————
主要起源于中柱鞘,内皮层也参与
侧根发生于根的内部组织的这种方 式称为——内起源
外皮层:最外1-2层排列整齐, 无胞间隙的薄壁细胞组成

中皮层:多层薄壁细胞组成

内皮层: 皮层最内的1层细胞组成,
细胞排列紧密,没有细胞间隙,细胞
两侧径向壁和上下壁有木化、栓化的
带状加厚区域——凯氏带(casparian
strip)
外皮层 中皮层 内皮层
凯氏带
凯氏带立体 示意图
细胞膜与细胞壁在凯氏带处紧附在一起
外层细胞能分泌多糖类黏液,可 防止根尖干燥,使土粒表面润滑, 减少摩擦
根冠可以感受重力,控制根的向地性生长:根冠前端细 胞中含有淀粉体,起着“平衡石”的作用,保证根的 向地性生长。除淀粉体外,内质网、高尔基体也与根 的向地性反应有关
位于根冠上方,长约1~2mm,由分生细 胞组成
分生区最前端是原分生组织,其上方为 原分生组织衍生细胞形成的初生分生组 织
初生分生组织的细胞已有了初步的分化, 并形成原表皮、基本分生组织和原形成 层三部分
进一步分化: 原表皮→来自的表皮, 基本分生组织→根的皮层,
原形成层→维管柱
位于分生区的上方
分生区细胞和伸长区细胞共同 作用导致根的长度生长
伸长区细胞加速了分化,最早 的导管和筛管出现
成熟区(根毛区)
中柱鞘
薄壁细胞
维 初生木质部 管 组 织 初生韧皮部

药用植物学:第三章 第一节 根

药用植物学:第三章  第一节  根
第二章 植物的器官
器官:由多种组织构成,能行使一定功能的结构单
位叫做器官。
如被子植物: 根、茎、叶 Байду номын сангаас、果实、种子
营养器官
繁殖器官
第一节 根
一、正常根的形态与类型 (一)根的形态特征:无节和节间,一般不生芽、叶、花 。
(二)根的类型与根系 根的类型 1、定根:直接或间接由胚根发育而成,有固定生长
部位的根。包括主根和侧根
(1)主根:由胚根发育而成,垂直向下生长的根。 (2)侧根:从主根侧面生出的支根。
2、不定根 :无固定生长部位,从茎、叶或其他部 位生长出来的根。如柳枝和禾本科植物茎基部节上长出 的根。
根系 1.直根系:具有明显主根的根系。如裸子植物和大 多数双子叶植物。 2.须根系:无明显主根,由不定根组成胡须状的根 系。如大多数单子叶植物。
凯氏带:高等植物内皮层细胞径向壁和横向壁的木栓化 和木质化的带状增厚部分,主要功能是阻止水份向组织 渗透,控制着皮层和维管柱之间的物质运输。
• 单子叶植物的内皮层细胞壁常出现五面增厚,并栓质化, 仅外切向面为薄壁的,
• 在横切面上呈马蹄形。 • 少数单子叶植物,在内 • 皮层细胞壁增厚的过程中, • 正对初生木质部束(角) • 的内皮层细胞的胞壁不增 • 厚,这种细胞称为通道细 • 胞(如鸢尾)。 • 有些单子叶植物根的表 • 皮分裂成多层细胞,且细 • 胞壁木栓化,形成保护组 • 织,这种保护组织,叫做 • 根被。如百部、麦冬。
• (五)呼吸根:垂直向上,暴露于空中进行呼吸的 不定根。如水松、红树。
• (六)水生根:呈须状垂生于水中。如浮萍、莲。 • (七)寄生根:寄生于其他植物体上的不定根。如
菟丝子。

三、根的显微构造

植物学实验报告—根的形态结构与发育

植物学实验报告—根的形态结构与发育

实验报告实验名称:根的形态结构与发育课程名称:植物学实验学院:专业班级:姓名:小组成员:日期:指导老师:一、实验目的1.巩固显微镜的使用方法。

2.了解植物不同的根系类型。

3.掌握根的初生生长和初生结构。

4.了解根的次生生长和次生结构。

5.观察根瘤和菌根的形态结构。

二、实验原理1.光学显微镜成像原理:物体先经过物镜成放大的实像,再经目镜成放大的虚像,二次放大,便能看清楚微小的物体。

光线通过凹透镜后,成正立虚像,而凸透镜则成正立实像。

实像可在屏幕上显现出来,而虚像不能。

2.细胞分化是指同一来源的细胞逐渐产生出形态结构、功能特征各不相同的细胞类群的过程,其结果是在空间上细胞产生差异,在时间上同一细胞与其从前的状态有所不同。

细胞分化的本质是基因组在时间和空间上的选择性表达,通过不同基因表达的开启或关闭,最终产生标志性蛋白质。

3.根是植物的营养器官,通常位于地表下面,负责吸收土壤里面的水分及溶解其中的离子,并且具有支持,贮存合成有机物质的作用。

根由薄壁组织、维管组织、保护组织、机械组织和分生组织细胞组成。

三、实验材料以及器材1.材料:玉米或大麦根尖纵切片,培养的2~3cm幼根,蚕豆幼根横切片,韭菜幼根横切片,小麦幼根横切片,大豆根瘤切片,大豆根形成层发生过程切片,蚕豆侧根发生切片,竹菌根切片。

2.器材:光学显微镜、电视显微镜、解剖镜、盖玻片、载玻片、镊子、刀片、擦镜纸、吸水纸、纱布块、苯酸-品红溶液。

四、实验步骤1.根尖的外形与分区:a)选择吸胀萌发5~7天的玉米幼苗;b)选取生长较直的白根;c)用刀切下约1.5cm长的一段;d)放置在干净的载玻片上;e)进行观察记录。

f)取玉米根尖纵切片;g)观察根尖各区细胞的特点。

2.根系类型的观察:a)取蚕豆和小麦幼苗标本观察;b)比较他们根系的区别;c)通过观察找出主根、侧根和不定根。

3.双子叶植物根的初生结构:a)取蚕豆幼根横切片;b)在低倍镜下区分出根的初生结构的表皮、皮层和中柱;c)再换高倍镜由外而内进行观察。

植物学第3章1根

植物学第3章1根

2、皮层
内皮层细胞的细胞壁呈“马蹄形”加厚
五面加厚(马蹄形增厚)
少数位于木质部脊处的内皮层细胞除 径向壁增厚外,内切向壁不增厚,称为 通道细胞,起着皮层与维管柱之间物质 交流的作用。
玉米根横切
四、 侧根的形成 侧根起源于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( endogenous )。 侧根的形成过程:中柱鞘细胞恢复分裂 形成侧根原基,侧根原基分化产生根冠 及生长点,经生长穿过皮层、表皮进入 土壤成为侧根。 主根切去,促进侧根生长,移苗时往往 切去主根。
单子叶植物根的结构有什么不同? 1)外皮层明显,通常为厚壁细胞,起支持和保护 作用; 2)内皮层在发育后期成五面加厚,仅外切向壁不 加厚,因此横切面上看成马蹄形; 3)初生木质部通常为多原型(6原以上); 4)中柱中央常有薄壁细胞组成的髓,它和木质部和 韧皮部之间的薄壁细胞在发育后期常成厚壁细胞; 5)一般没次生生长,没有次生结构.
1、表皮
热带的兰科植物和附生的天 南星科植物的气生根, 表 皮——根被。 保护作用, 防止水分丧失。
根毛
2、皮层:
皮层(corter)
表皮和中柱之间,多层薄壁细胞组 成,所占的比例较大;细胞体积较大, 具明显胞间隙;适于水分和矿物质横 向运输、贮藏后含物和通气。
外皮层——近表皮的1~几层薄壁细胞; 后期壁栓化,起保护作用。 中皮层——内、外皮层之间的薄壁细 胞。 内皮层——皮层最内方的一层薄壁细 胞;其细胞的横向壁和径向壁上有一 条木栓化的带状增厚,称为凯氏带 (Casparian strip)。

木栓形成层、木栓层和栓内层合称周皮, 成为根加 粗以后新的保护组织(次生保护组织)。
双子叶植物根的次生结构

植物学5.1根

植物学5.1根

第二节 根的一般形态
三、根系在土壤中的生长和分布
举例说明:小麦的根可深入到约2米的土层;花 生于萌发后一个月,主根的长度已达50厘米左右, 侧根100-145条,最长的达45厘米,成熟植株的主根 长达2米;果树根系一般都超过其树冠范围2—5倍; 生长在沙壤土高墩上的12年红桔植株,树高4.20米, 树冠扩展范围的直径约为4米,而根系在土壤中的扩 展范围其直径约可达到9米,主根深达5.6米。
第四节 根的初生生长和初生结构
3.初生韧皮部(primary phloem):初生韧皮部 与原生木质部相间排列(这是幼根维管束系统的最 为突出的特征)。
可分为原生韧皮部(protophloem)和后生韧皮部 (metaphloem),后生韧皮部主要是由筛管和伴胞组 成,而原生韧皮部通常缺少伴胞。
4.薄壁细胞:在初生韧皮部与初生木质部之间 有几列薄壁细胞,其中有一层细胞可以形成维管形 成层的一部分。
第四节 根的初生生长和初生结构
皮层的最内方有一层形态结构和功能都较特殊的 细胞,称为内皮层(endodermis)。其细胞壁在径向 壁(radial wall)和横向壁(cross wall)上具有一条 木 化 栓 质 的 带 状 增 厚 , 称 为 凯 氏 带 (casparian strip)。凯氏带加厚是由于木质素和栓质沉积于初 生壁中,并连续地横过胞间层。
一般来说,具有发达主根的直根系,分布在较深 的土层,属于深根性;须根系往往分布于较浅的土 层,属于浅根性。深耕改土,合理施肥,是为根系 发育创造良好条件的有效措施。
第四节 根的初生生长和初生结构
一、根的初生生长
根的初期生长是由根尖的顶端分生组织经过 分裂、生长、分化发展而来的,初生生长过程中 所产生的各种组织,都属于初生组织,它们组成 根的初生结构。

根部营养的名词解释

根部营养的名词解释

根部营养的名词解释在植物学中,根部营养是指植物通过根部吸收土壤中的营养物质,并将其转化为植物生长和发育所需的营养成分的过程。

根部是植物的重要器官,它不仅负责吸收和转运水分和营养物质,还起到固定植物体的作用。

根部营养涉及多个相关概念和过程,包括根系结构、离子吸收、根际生态系统等。

首先,根部营养与根系结构密切相关。

植物的根系可以分为主根和侧根。

主根通常是从幼苗发育出来的第一个根系,它向下穿透土壤,吸收水分和营养物质。

侧根则是从主根或其他侧根延伸出来的,它们的分布范围较广,可以增加根系的吸收表面积。

根系的结构决定了植物在土壤中吸收营养物质的能力,因此在植物生长和发育过程中,根系的发育对于根部营养至关重要。

其次,离子吸收是根部营养的重要过程之一。

土壤中的营养物质以无机离子的形式存在,比如氮、磷、钾等。

植物通过根毛吸收这些离子,进而利用它们进行生长和代谢。

离子吸收是一个主动过程,植物根部通过一系列离子通道和转运蛋白来吸收和调控离子的吸收量。

植物对于不同营养元素的吸收具有选择性,根据其生长状态和环境条件的变化,植物可以调控离子吸收和转运的速率,以满足其生长和发育的需要。

此外,根际生态系统也与根部营养有密切的联系。

根际是指根和土壤之间的微环境。

根际内存在着丰富的微生物群落和物质交换。

这些微生物可以通过根系与植物形成共生关系,例如根瘤菌和豆科植物的共生关系,能够固氮为植物提供养分。

此外,其他一些根际微生物如菌根真菌、解磷菌等也可以促进植物对养分的吸收。

根际生态系统不仅对于植物的根部营养有正向影响,还能够增强土壤的结构和肥力。

总之,根部营养是植物生长和发育过程中至关重要的一环。

它涉及到根系结构、离子吸收和根际生态系统等多个方面,这些方面相互作用,共同维持着植物体内的养分平衡和生长发育。

更深入地了解根部营养的概念和相关过程,有助于我们认识植物的生长机制,为农田的肥力管理和植物生产的提高提供科学依据。

植物的根会各式各样的原因

植物的根会各式各样的原因

植物的根会各式各样的原因
根root植物学名词,一般指植物在地下的部位。

主要功能为固持植物体,吸收水分和溶于水中的矿物质,将水与矿物质输导到茎,以及储藏养分。

许多植物的地下构造本质上为特化的茎如球茎、块茎,根与枝不同处主要在于缺少叶痕与芽,具有根冠,分枝由内部组织产生而非由芽形成。


说到植物的根,最常见的大概是一些小草和农作物的根,它们常常又细又密,像人的头发一样。

大树的根并不容易见到,在绿化栽种时,一些准备移植的树木下面包着一大团泥土,那里面就是树根,它们通常都比较粗壮强健。

世界上的植物各种各样,大多数植物的根都差不多。

有的长着一条特别粗壮的主根,旁边长着许多小根;有的根非常密集,粗细却差不多。

这些植物的根主要有两个用处,一是固定位置,支撑身体;二是从泥土里吸收水分和矿物质。

树木越高大,它们的根就越粗壮,扎根越深,这样才能使大树稳稳地挺立,而且可以吸到更多的水分和矿物质。

【植物根要适应环境】
不过,也有一些植物的根长得很特别,“用处”也不一样。

比如,萝卜和胡萝卜就是一种特殊的根,这种根非常肥大粗壮,它们的叶片进行光合作用产生的营养都输送到根里面储藏起来,这里就像是一个营养仓库。

还有,家庭绿化常见的植物吊兰,会从叶丛中抽出细长的枝条,枝条的顶端不但会长出新的叶丛,也会生出新的细根,这些根可以从空气中吸收水分。

生活在泥沼地里的植物不缺水,但缺少空气。

所以,有些植物的根会从泥浆地里冒出来,在空气中好好地呼吸一下。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

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大豆的根瘤
花生的根瘤
蚕豆的根瘤
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豌豆的根瘤
松的外生菌根
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根 冠
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毛根
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施 肥
移 栽
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四、 根的变态
植物体由于生理功能或生活环境的改变所 引起的器官结构和形态的变化称为变态。
根的变态类型
肥大肉质根——萝卜、胡萝卜、甜菜 贮藏根
块根——红苕 支持根——甘蔗、玉米、高粱 呼吸根——红树、海桑等 气生根 气生根——吊兰 攀缘根——常春藤 寄生根(或吸器)——菟丝子
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胡 萝 卜 的 肉 质 直 根
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人参
三七
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二、根的形态结构
(一)根的形态
思考:为什么 大树移栽时要
定 根:主根、侧修根剪枝叶?
不定根:由茎、叶、老根、胚状体产 生的根
根系:一个植株的地下所有根的总和。
直根系(深根性的)——裸子植物、双子叶植物的根系 须根系(浅根性的)——精品单课子件 叶植物的根系
(二)根的结构
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支持根
独树成林
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根的变态1
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根的变态2
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幼苗与根系
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根的初生结构
表皮 外皮层 中皮层 内皮层 中柱鞘 初生木质部
初生韧皮部 薄壁细胞
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根的初生结构
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根的初生结构(单)
精品课件
根的次生结构
精品课件

精品课件
侧根的产生
精品课件
根 瘤
初生韧皮部
精品课件
薄壁细胞
原生韧皮部
比较
单子叶植物 内皮层
细胞壁五面增厚
次生生长 与韧皮部之
间无薄壁细胞,
不能进行次生生长
ห้องสมุดไป่ตู้
双子叶植物 凯氏带
木质部与韧皮部之
木质部
间有薄壁细胞,
能进行次生生长
精品课件
3. 侧根的形成 中柱鞘 侧根
内起源 侧根原基
精品课件
4. 根的次生结构
(1) 维管形成层的产生及其活动
第四章 根
一、根及其主要生理功能 二、根的形态结构 三、 根瘤和菌根 四、 根的变态
精品课件
❖ 在植物体上由多种组织构成、在外形上具 有显著形态特征和特定功能、易于区分的 部分,称为器官(organ)。
❖ 营养器官:根、茎、叶 ❖ 生殖器官:花、果实、种子
精品课件
一、根及其主要生理功能
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、向湿性、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
薄壁细胞 (外) 次生韧皮部
中柱鞘 (内) 次生木质部
维管形成层
(2) 木栓形成层的发生及其活动
中柱鞘
树皮
木栓层
木栓形成层
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周皮
双子叶植物根中组织分化的过程
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三、 根瘤和菌根
1. 根 瘤
生物固氮
结构
豆科植物与根瘤细菌形成的共生
2. 菌 根
高等植物与真菌形成的共生结构 如: 天麻精(品兰课件科)与蜜环菌共生
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Epiphytes live on trees and
气生根 obtain nourishment via aerial
roots.
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气生根
依附在黄连 木上的笔管 榕的气生根 已经交织成 网,正在绞 杀黄连木。
精品课件
寄生根 金灯藤(日本菟丝子)寄生在葡萄上,特化的
寄生根形成吸器侵入寄主的韧皮部吸取营养
1. 根尖的结构 根冠
根尖的 结构与施 肥、移栽
表皮
原表皮
分生区
皮层
基本分生组织
中柱
伸精品长课件区
原形成层
几个基本术语
精品课件
2. 根的初生结构
表皮
皮层
外皮层
皮层薄壁组织 内皮层(凯氏带)
根的结构 与水分、 矿质营养
原生木质部
(外始式)
后生木质部
中柱
( 维管柱)
(外始式)
后生韧皮部
中柱鞘 初生木质部
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支持根
玉米的支持根
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Epiphytes(附生植物) live on tree
气生根 trunks or branches instead of taking
root in the ground. They obtain nutrients from rainwater and moisture in the air.
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