2019年维管形成层的发生及活动.doc
生物竞赛培训教程-第三节水分代谢和矿质代谢(一)根
根
一.根尖分区
表皮
二、根的初生结构
(一)表皮 (二)皮层
(三)维管柱 内皮层以内的部分,
包括中柱鞘、初生维管组织,有的有髓。
1、中柱鞘:维管柱最外的一层(也有的有2层、多层)细胞,由 原形成层发育而来,具潜在的分生能力。由此可产生部分维管形成层 、木栓形成层、不定芽、侧根和不定根。
●
菌根有三种类型
●外生菌根 真菌的菌丝大部分生长在幼根的表面,形 成菌根鞘,只有少数菌丝侵入表皮、皮层的细胞间隙 中。
●内生菌根 真菌的菌丝穿过细胞壁进入幼根的生活细 胞内。
●内外生菌根 植物幼根的表面和生活细胞内均有真菌 的菌丝。
四.侧根的发生
● 种子植物的侧根,不论它们是发生 在主根、侧根或不定根上,通常总是 起源于中柱鞘,而内皮层可能以不同 程度参加到新的根原基形成的过程中。
● 当侧根开始发生时,中柱鞘的某些细胞开始分裂。 最初的几次分裂是平周分裂,结果使细胞层数增加, 因而新生的组织就产生向外的突起。以后的分裂, 包括平周分裂和垂周分裂是多方向的,这就使原有 的突起继续生长,形成侧根的根原基,这是侧根最 早的分化阶段,以后根原基的分裂、生长、逐渐分 化出生长点和根冠。由于侧根不断生长所产生的机 械压力和根冠所分泌的物质能溶解皮层和表皮细胞, 这样,就能使侧根较顺利无阻地依次穿越内皮层、 皮层和表皮,而露出母根以外,进入土壤。由于侧 根起源于母根的中柱鞘,也就是发生于根的内部组 织,因此,它的起源被称为内起源。侧根可以因生
2、初生维管组织:包括初生木质部和初生韧皮部,各自成束, 相间排列。
初生木质部:外 始式发育。原生 木质部在外,后 生木质部在内。 木质部脊:二原 型、三原型、 ………多原型。
西南大学植物学作业答案
第一次作业一、名词解释1、胞间连丝:相邻生活细胞之间,细胞质常常以极细的细胞质丝穿过细胞壁而彼此相互联系,这种穿过细胞壁的细胞质丝称胞间连丝。
它连接相邻细胞间的原生质体,是细胞间物质、信息传输的通道。
2、次生生长:在植物体初生生长结束后,发生了次生分生组织的维管形成层和木栓形成层,其分裂、分化形成各种成熟组织的生长过程称为次生生长。
次生生长的结果是使根茎等器官加粗。
3、凯氏带:在双子叶植物根的内皮层各细胞的径向壁和上下横壁有带状的木化和栓化加厚区域,这种带状结构是凯斯伯里于1865年发现的,因而称为凯氏带,凯氏带使根的吸收有选择性。
4、年轮:维管形成层在一个生长季节中所产生的次生木质部,称为生长轮,一年只有一个生长轮即为年轮。
同一年的早材和晚材就构成一个年轮。
5、聚合果:一朵花中有许多离生雌蕊,以后每一雌蕊形成一个小果,相聚在同一花托之上,称为聚合果,如白玉兰、莲、草莓的果。
二、填空题1、被子植物的分生组织按性质和起源分为(原分生组织)、(初生分生组织)和(次生分生组织)三种类型。
2、次生生长时,维管形成层主要进行平周分裂,向内产生( 次生木质部),添加在初生本质部的( 外)方,向外产生(次生韧皮部),添加在初生韧皮部的( 内)方。
3、被子植物的合子第一次分裂形成两个细胞:较大的(基)细胞和较小的(顶)细胞。
4、根瘤是(豆科植物根系)和根瘤菌形成的共生体。
三、选择题1.成熟后全为活细胞的是 AA:筛管分子、栓内层、副卫细胞B:管胞、伴胞、顶细胞C:运动细胞、副卫细胞、石细胞D:管胞、石细胞、木栓层细胞2.老化丧失输导能力,往往是由于产生了 AA:侵填体B:胼胝体C:有色体D:核糖体3.瓠果是()科的识别要点之一。
BA:十字花科B:葫芦科C:茄科D:百合4.双子叶植物根的初生木质部的发育方式为DA:内起源B:外起源C:内始式D:外始式5.蕨的孢子体世代染色体为2n,下列结构中哪一个于孢子体世代BA:原叶体B:孢子囊C:颈卵器D:假根6.将植物界分为低等植物和高等植物两大类的重要依据 CA:植物体内有无维管束B:生活史中有无明显的世代交替C:生活史中有无胚的出现D:是水生植物还是陆生植物四、问答题1、谈谈你对"植物”的理解。
维管形成层的发生及活动
双子叶植物的茎,在初生生长的基础上能进行次生生长,形成次生结构,使茎增粗。
茎的次生生长也是维管形成层和木栓形成层活动的结果。
1维管形成层的发生及活动1.1维管形成层的来源在原形成层分化为维管束时,在初生木质部和初生韧皮部之间,保留了一层具分生潜能的束中形成层,在次生生长开始时,连接束中形成层的那部分髓射线细胞,恢复分裂能力,变为束间形成层,这样束间形成层和束中形成层连成一环,它们共同构成维管形成层。
(图5-23a, b)图5-23a 维管形成层的产生图5-23b 维管形成层环维管形成层由纺锤状原始细胞和射线原始细胞组成,前者细胞长而扁,两端尖斜;而后者细胞近乎等径,分布于纺锤状原始细胞之间。
图5-24 维管形成层的细胞类型1.2维管形成层的活动维管形成层形成后,其纺锤状原始细胞随即进行平周分裂,向外形成的细胞发育成次生韧皮部,加添在初生韧皮部的内方,向内形成的细胞发育为次生木质部,加添在初生木质部的外方。
与此同时,射线原始细胞也平轴分裂,向内产生木射线,向外产生韧皮射线。
木射线和韧皮射线均由径向排列的薄壁细胞组成,是茎内进行横向运输的次生结构。
(图5-25a, b)图5-25a 维管形成层细胞的分裂图5-25b 维管形成层带维管形成层在不断产生次生结构的同时,也进行径向或横向分裂,增加原始细胞扩大本身周径以适应内方次生木质部分子的不断增加。
图5-26 椴树茎三年生茎(局部)横切面维管形成层的活动受环境条件影响,在温带的春季,气候逐渐变暖,形成层的活动也随之增强,形成的导管、管胞口径大而壁薄,木材的颜色较浅,材质也较疏松,称为早材或春材。
在夏末秋初,气候条件逐渐不适宜于树木生长,形成层活动减弱,形成的导管、管胞直径小而壁厚,木材较紧密且颜色较深,称为晚材或秋材(图5-27)。
同一年的早材和晚材构成一个年轮,年轮一般一年一轮。
因此,年轮的数目通常可作为推断材木年龄的参考。
(图5-28)图5-27 早材和晚材图5-28 年轮次生木质部由导管、管胞、木薄壁细胞和木纤维组成,是茎输导水分的主要结构。
植物解剖(2)
四、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, 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。 层发生,不产生次生结构。 与双子叶植物比较有如下特点: 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内皮层细胞常在凯氏带的基础上发生五面壁增 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 ),有通道 细胞(薄壁不增厚)。 ⒊初生木质部常为多原型,中央常有髓。
栓内层 根中最早形成的木栓形成层起源于中柱鞘, * 根中最早形成的木栓形成层起源于中柱鞘,以后木栓形成层的 发生位置逐年内移,可深至次生韧皮部的薄壁细胞。 发生位置逐年内移,可深至次生韧皮部的薄壁细胞。 双子叶植物根的次生结构: 3.双子叶植物根的次生结构: 由外向内有 木栓层:多层细胞,壁栓化,保护作用。 木栓层:多层细胞,壁栓化,保护作用。 木栓形成层:侧生分生组织,分裂产生木栓层和栓内层。 周皮 木栓形成层:侧生分生组织,分裂产生木栓层和栓内层。 栓内层:木栓形成层内方的少量薄壁细胞。 栓内层:木栓形成层内方的少量薄壁细胞。 初生韧皮部:常仅存韧皮纤维。 [初生韧皮部:常仅存韧皮纤维。]
茎的结构
初生维管束 (3)维管柱 ) 髓 髓射线 初生维管束 : 外始式 初生韧皮部 组成 形成层 初生本质部 外韧维管束 双韧维管束 周韧维管束 周木维管束 内始式
排列方式
2.双子叶植物茎的次生结构 .
(1)形成层活动和次生维管组织的形成 ) 形成层 束中形成层: 束中形成层:初生木质部与初生韧皮部之间分生组织 束间形成层:髓射线细胞恢复分生能力 束间形成层: 次生木质部:形成层细胞区活动向内形成 次生木质部: 次生维管组织 次生韧皮部: 次生韧皮部:形成层细胞区活动向外形成
植物学基础_作业参考答案
植物学基础作业1绪论一简答题:1、物界的七个主要类群包括哪些?植物界的七个主要类群包括藻类、菌类、地衣、苔藓、蕨类、裸子植物和被子植物。
2、光合作用绿色植物的叶绿体利用太阳光能,把简单的无机物-水和二氧化碳,合成复杂的有机物-碳水化合物,并放出氧气的过程。
二、回答题1、植物的多样性表现在哪些方面?(1)体形大小方面:细菌体型很小,直径只有1至几个微米,裸子植物衫科的巨衫和被子植物的杏仁铵植株高达140多米。
(2)形态结构方面:细菌均有单细胞组成,其它有多细胞组成。
藻类、菌类没有根茎叶的分化,地衣有类似茎叶的分化,蕨类和被子植物有了根茎叶的分化(3)寿命长短不一:裸子植物的巨衫寿命可达3500年,而细菌菌体寿命只有30分钟,一般草本种类寿命较短,木本寿命较长(5)生活方式不一样:有自养、异养(寄生、腐生等)生活方式(6)生活环境:陆地、海洋;阳光和沙漠、阴性条件2、植物光合作用和矿化作用,在自然界中各起什么主要作用?光合作用的作用:将无机物变成有机物;将光能转变为化学能,贮藏在有形成的有机物中,释放氧气,维持大气平衡矿化作用的作用:使大气中的碳素得到平衡;使大气中的氮素含量得到平衡;维持植物体内磷、钾、钙、镁以及各种微量元素与土壤之间的循环第一章种子与幼苗一、简答题1、种子是由什么器官发育而来的?种子是由胚珠发育而来的。
2、种子的结构和胚的结构?种子的结构:种皮、胚和胚乳胚的结构:胚芽、胚轴、胚根和子叶3、种子萌发的主要条件?(1)充足的水分(2)合适的温度(3)充足的氧气(4)少数种类还需要光照4、成熟种子有胚乳种子和无胚乳种子的主要区别?自行区别二、名词解释1、种子:由胚珠发育所形成的繁殖器官,是种子植物所特有的器官2、种子的休眠:有些植物的种子成熟后不能立即萌发,需隔一段时间才能发芽的特性3、种子的寿命:种子的生活力在一定环境条件下保持的最长期限4、子叶出土幼苗:种子在萌发时,下胚轴加速生长将子叶和胚芽顶出土面的幼苗5、子叶留土幼苗:种子萌发时,上胚轴伸长,下胚轴不伸长,子叶不随着胚芽伸出土面,而是留在土壤中,直到养料耗尽而死去的幼苗三、问答题1、学习植物各器官的形成与发育,为什么从种子开始,为什么说胚是新一代植物的原始体?种子包括种皮、胚和胚乳。
植物与植物生理第二章练习题
练习二一、名词解说1.根系:指一株植物全部根的总和。
2.凯氏带:指双子叶植物根初生构造的各内皮层细胞,其两个径向壁和上下横壁上形成的带状加厚、且木质化和栓质化的特别构造。
3.初生构造:指由初生疏生组织的细胞,经分裂、生长和分化形成的各样成熟组织所构成的构造。
4.次生构造:指由次生疏生组织的细胞,经分裂、生长和分化形成的各样成熟组织所构成的构造。
5.枝条:指具叶、芽等的茎。
6.叶痕与叶迹:叶零落伍在枝条上留下的印迹,称叶痕;叶痕中崛起的小点,是叶柄与茎之间维管制断离后留下的印迹,称叶迹。
7.泡状细胞:是禾本科植物叶片的上表皮上散布的呈扇形摆列的一些特别的大型薄壁细胞。
8.分蘖:是禾本科植物茎在近地面的几个节上同时产生疏枝和不定根的现象(或分枝方式)。
9.异面叶与等面叶:叶肉细胞分化为栅栏组织和海绵组织两部分的叶,称为背腹叶或异面叶。
叶肉细胞没有栅栏组织和海绵组织的分化,或上下两面都拥有栅栏组织的叶称为等面叶。
10.离区与保护层:叶零落前,叶柄基部细胞壁易发生溶解的地区(几层细胞),称为离区。
(其原由是胞间层的果胶酸钙转变为可溶性的果胶和果胶酸,有的甚至整个细胞壁或整个细胞发生溶解)。
叶零落伍,在伤口表面形成的几层木栓化的细胞,称为保护层。
11.变态:有些植物的营养器官,因为长久适应某种特别的环境条件,在形态、构造及生理功能上发生了明显变异,并成为该栽种物的遗传特征,这类变异称为变态。
12.同功器官与同源器官:根源不一样,但形态相像、功能同样的变态器官称为同功器官,如茎刺与叶刺;茎卷须与叶卷须;块茎与块根等。
根源同样,但形态万千、功能不一样的变态器官称为同源器官,如茎卷须、根状茎和鳞茎。
二、填空1.根是植物的地下营养器官,其主要功能是汲取、输导作用、固着、支持作用和合成、分泌作用。
2.根按发生部位不一样,可分为定根和不定根两种种类。
3.根系按形态不一样,可分为直根系和须根系两种种类。
4.自根的顶端到着生根毛的部位叫根尖,自下而上可分为根冠、分生区(生长点)、伸长区和成熟区四个地区,此中分生区拥有激烈的分裂能力,伸长区已开始组织分化。
植物学试题及标准答案
植物学自测四一、名词解释1.成膜体 2.细胞分化 3.芽鳞痕 4. 离生雌蕊 5.种 6.传递细胞7.凯氏带 8.雄配子体 9.同层地衣 10.生态型二、填空题1. 绿色植物的光合作用,被认为是第一性有机物的合成作用,它能够利用光能将简单的无机和合成碳水化合物。
2.细胞既是植物体的基本单位,也是基本单位。
3.在光学显微镜下观察到的细胞结构称为;在电子显微镜下观察到的细胞结构称为。
4. 芦科植物雄蕊的花药是,果实是果。
5. 从在植物体内存在的位置看维管形成层属于分生组织,根尖和茎尖生长点属于分生组织。
6.乳汁管有两种类型,它们是和。
7.果实的果皮是由发育而来,种子是由发育而来。
8.向日葵的果实为果,西红柿的果实为果。
9.根据胚乳发育的方式不同可分为和两种类型。
10.对促进岩石分解逐渐形成土壤起先锋作用的植物类群有和。
11.荠菜结果,刺槐和紫荆结果,黄瓜和西瓜结果,向日葵结。
12.根据植物体的构造不同,可以将苔藓植物分为和 _______ 。
三、多项选择题1.叶绿体的主要生理功能是合成( )。
A. 蛋白质B. 核酸C. 脂肪D. 碳水化合物2.细胞有丝分裂过程中,染色单体从着丝点分开是在 ( )。
A.前期 B.中期 C. 后期 D.末期3.子叶留土萌发幼苗是( )。
A.子叶伸长B.下胚轴伸长 C.上胚轴伸长 D.胚根伸长4.根尖中,能够控制根的向地性生长,感觉重力的部位是 ( ) 。
A. 根冠B.分生区 C. 伸长区D.成熟区5. 根据茎的分枝规律,在对果树进行修剪时,应控制其为( ) 。
A. 单轴分枝 B.假二叉分枝C.二叉分枝 D.合轴分枝6.叶子脱落后,在枝条上留下的痕迹是( )。
A.叶痕 B. 叶隙 C. 枝痕 D.皮孔7. 起源上讲,一至数个心皮构成了花的( )。
A.萼片 B.花瓣 C. 雄蕊 D.雌蕊8.禾本科植物的叶在干旱时内卷成筒状,湿润时又能展开,是由于具有( )。
A.传递细胞 B.泡状细跑 C. 厚角细胞 D.保卫细跑9.栅栏组织属于( )。
植物学全部知识点总结
名词解释
原生质体:组成细胞的一个形态结构单位,是指活细胞中细胞壁以内各种结构的总称,使细胞内各种代谢活动进行的场所。
细胞骨架:微管微丝和中间纤维分别由不同蛋白质以不同方式装配成直径不同的纤维,相互连接形成具有柔韧性和刚性的的三维网状结构,因此称作细胞骨架。
纹孔:细胞在生成次生壁时并非全面加厚,在一些位置上不沉积次生壁物质,这些不加厚的区域称为纹孔
简答与论述
简述原核细胞的特点。
没有典型的细胞核,其遗传物质集中在某一区域,没有核膜包被,称为拟核。
DNA呈环状,与或很少与蛋白质结合。
没有分化出以膜为基础的的细胞器。
简述生物膜的流动镶嵌模型。
细胞膜由磷脂双分子层和镶嵌蛋白质组成,磷脂分子亲水的头部朝外,疏水的尾部在内方。镶嵌蛋白又分为外在蛋白和内在蛋白。磷脂分子和镶嵌蛋白质均具有流动性。
射线原始细胞主要进行切向分裂向外产生韧皮射线,向内产生木射线,两者组成维管射线。
射线原始细胞也可以进行垂周分裂,使形成层环周径扩大。
(2)木栓形成层的发生和活动:
①发生:(1分)第一次形成的木栓形成层可由表皮或皮层脱分化而形成,多年后可来自次生韧皮部。
②活动:(2分)平周分裂,向外产生木栓层,向内产生栓内层,三者组成周皮,取代表皮执行保护功能。
厚壁组织:细胞壁均匀的次生增厚,常木质化;细胞腔狭小;成熟时一般为死细胞。
导管:被子植物的木质部中有许多管状的细胞壁木质化的死细胞纵向连接而成。
筛管:位于被子植物韧皮部中,是运输有机物的管状结构。由一列管状的无细胞核的生活细胞连接而成,组成筛管的每个细胞叫做筛管分子。细胞壁为初生壁性质,端壁特化为筛板,分布着成群的筛孔。
在表皮的内方,常有成束或成片的厚角组织分布,厚角细胞和薄壁细胞中常含有叶绿体,故幼茎多呈绿色。有些有分泌腔、乳汁管或其它分泌结构;有些植物茎中的细胞则有只含晶体和单宁;有的木本植物茎的皮层内往往有石细胞群的分布。有些植物茎皮层的最内层细胞为淀粉鞘。
12级生科植物学1教案(第三章)
肉质植物
三、落叶和离层
离层和保护层
1.卵形:形如鸡卵,长约为宽的2倍或较少,中部以下最宽, 上渐狭,如女贞。 2.倒卵形:是卵形的颠倒,如紫云英。 3.阔卵形:长宽约相等或长稍大于宽,最宽处近叶的基部, 苎麻。 4.倒阔卵形:是阔卵形的颠倒,如玉兰。 5.圆形:长宽相等,形如圆盘,如莲。 6.椭圆形:叶片中部宽而两端较狭,两侧叶缘成弧形,如玫 。 7.阔椭圆形:长为宽的2倍或较少,中部最宽,如橙。 8.长椭圆形:长为宽的3~4倍,最宽处在中部,如栓皮栎。 9.披针形:长约为宽的3~4倍,中部以上最宽,向上渐狭, 桃。 10.倒披针形:是披针形的颠倒,如细叶小檗。 11.针形:叶细长,先端尖锐,如松属。 12.线形:长约为宽的5倍以上,且全长的宽度略等,两侧边 近平行,如小麦、韭菜。 13.剑形:长而稍宽,先端尖,常稍厚而强壮,形似剑,如鸢 。 14.菱形:叶片呈等边斜方形,如菱。 15.心形:长宽比例如卵形,但基部宽圆而微生凹,先端急尖, 形似心脏。如紫荆、牵牛花。 16.扇形:形状如扇,如棕榈。
枝芽
花芽
顶芽:生长在茎或枝条顶端
位 置 发育结果
腋芽(侧芽):生长在叶腋处 叶芽:营养枝 花芽:花或花序 混合芽:同时发育为枝、叶和花或
芽的类型
有无芽鳞
花序
裸芽:无芽鳞包被 鳞芽(被芽):芽鳞包被
活动状态
活动芽:生长季节中可以萌发的芽 休眠芽:生长季节不萌发的芽
定芽
不定芽
活动芽
休眠芽
按位置分 按 按 生 芽 理 鳞 活 有 动 无 分 分 按芽将形成的器官分
要求: 1. 重点掌握根的结构(初生、次生结构)和发育过程; 2. 了解根的形态和生理功能;
3. 了解根瘤和菌根及其对植物根生理活动的意义;
维管形成层活动的特点
维管形成层活动的特点1.引言1.1 概述维管形成层是植物体内一个非常重要的组织,它负责植物内水分和营养物质的输送。
维管形成层位于植物体的根和茎的部分,由特殊的细胞组成,这些细胞被称为维管成分细胞。
维管成分细胞具有特殊的形态结构和功能,使得它们能够有效地进行物质的运输。
在维管形成层活动过程中,维管成分细胞通过相互连接的孔板进行物质的交换和传递。
维管形成层活动的特点主要可以归结为两个方面:持续性和向心性。
首先是持续性特点,维管形成层的维管成分细胞具有不断分裂和分化的能力,因此维管形成层的活动是持续不断的。
这种持续性的活动保证了植物体内的水分和养分能够源源不断地被输送到各个部分,以满足植物体生长和发育的需要。
其次是向心性特点,维管形成层的活动呈现出从外围向中央的方向进行。
也就是说,维管形成层的维管成分细胞在活动过程中向内部发展,形成了一个由新生维管组织逐渐堆积的过程。
这种向心性特点使得植物体的根和茎能够不断增长,并且保持着稳定的输送能力。
总之,维管形成层活动的持续性和向心性特点使得植物能够有效地进行水分和养分的输送,维持植物体的正常生长和发育。
在本文接下来的内容中,我们将深入探讨维管形成层的定义、结构特点以及其活动的重要性和调控机制。
1.2文章结构文章结构部分的内容如下:1.2 文章结构本文将分为引言、正文和结论三个部分来讨论维管形成层活动的特点。
在引言部分,我们将对维管形成层活动的概述进行简要介绍,明确本文的研究对象和研究目的。
通过概述,读者可以对维管形成层活动的相关背景和重要性有一个初步的了解。
在正文部分,我们将详细讨论维管形成层的定义以及其结构特点。
首先,我们将对维管形成层的定义进行阐述,明确其在植物体中的位置和作用。
接着,我们将介绍维管形成层的结构特点,涉及其细胞类型、排列方式以及细胞壁的特殊构成等内容。
通过对维管形成层的结构特点进行深入分析,可以揭示其与维管组织形成和植物体生长发育之间的关系。
《植物学》课件:维管柱
射线原始细胞,
近乎正方体形。
12:05
56
A B
12:05
57
形成层形成次生维管组织和射线的关键是 形成层细胞的分裂方式。
以平周分裂的方式,向外形成次生韧皮部, 向内形成次生木质部合称次生维管组织。
以平周分裂的方式,向外形成韧皮射线,向 内形成木射线,合称维管射线。
(三)维管柱: 皮层以内,由维管束、髓和髓射线组成
12:05
1
秋麒麟草属植物
12:05
2
维管束: 由原形成层分化而来,包括初生木质部、初生 韧皮部和束内形成层组成的束状结构
初生韧皮部
初生木质部
束内形成层
12:05
3
维管束的组成与结构
初生 韧皮
部
束内形成层
初生木质部
12:05
4
12:05
5
A
E
F
B
a
C D
12:05
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Transverse section of corn stem
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39
Transverse section of sedge莎草 (Scirpus americana) stem. this primary xylem has almost no parenchyma. Instead, almost all the xylem cells that are not vessels are fibers.
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13
12:05
14
初生韧皮部由筛管、伴胞、韧皮薄壁组织和韧皮 纤维共同组成,主要作用是运输有机养料。
初生韧皮部的发育顺序是外始式,即原生韧皮部 在外方,后生韧皮部在内方。
植物学第五章 茎 论述题
第五章茎1:试述木本双子叶植物茎次生分生组织的产生及活动。
解:(1)维管形成层的产生及活动:1)产生:位于初生木质部和初生韧皮部间的一层具有分裂能力的细胞发育为束中形成层,构成形成层的主要部分,在与束中形成层相接的髓射线中一层细胞恢复分裂能力,发育成束间形成层,两者相互连接形成完整的形成层环。
2)活动:维管形成层由纺锤状原始细胞和射线原始细胞组成,纺锤状原始细胞进行平周分裂向外产生次生韧皮部,向内产生次生木质部,构成次生维管组织;射线原始细胞平周分裂向外产生韧皮射线,向内产生木射线,构成次生维管射线。
同时,纺锤状原始细胞还进行垂周分裂和横向分裂,增加自身细胞数目和产生新的射线原始细胞。
(2)木栓形成层的产生和活动:1)产生:茎中木栓形成层的产生较为复杂,多数起源于与表皮邻接的一层皮层薄壁细胞或厚角组织细胞;还有的产生于表皮细胞;也有的产生于初生韧皮部中的薄壁细胞。
2)活动:木栓形成层进行平周分裂向外形成木栓层,向内形成栓内层,一起构成周皮。
2.简述茎中维管形成层细胞的组成、形态及分裂活动。
解1)细胞组成:由纺锤状原始细胞和射线原始细胞两种类型组成。
(2)形态特征:纺锤状原始细胞长而扁,两端尖斜,切向面比径向面宽,和茎的长轴平行排列,呈纺锤形或梭形:射线原始细胞近乎等径(径字为圆半径的径)的正方体形,分布于纺锤状原始细胞之间。
纺锤状原始细胞在茎的横切面上呈平周的长方形,排成一圆环。
(3)活动:纺锤状原始细胞进行平周分裂,向外产生次生韧皮部,向内产生次生木质部,构成轴向的次生维管组织系统,同时进行垂周和横向分裂.增加自身细胞的数量以及衍生出新的射线原始细胞,从而使形成层环的周径扩大;射线原始细胞进行平周分裂产生次生雄维管射线,构成茎的横向运输系统。
3.从宏观和微观两方面比较木材三切面的形态解剖特点。
4了解分枝形式对农业或园艺整枝修剪工作有什么指导意义?举例说明芽对腋芽都有不同程度的抑制作用,顶芽的死亡,以及代替顶芽的腋芽依次死亡,促进了大量下部腋芽的形成和发育,使植物枝繁叶茂,光合作用面积扩大,促进植物更好的生长。
植物形态
(一) 双子叶植物茎维管形成层的产生过程双子叶植物茎维管形成层产生于初生木质部和初生韧皮部之间,由位于维管束中的初生木质部与初生韧皮部之间的形成层(束中形成层)和位于维管束之间的薄壁组织(束间形成层)构成。
维管形成层由纺锤状细胞和射线状细胞构成,维管形成层活动时,纺锤状原始细胞分裂向内产生次生木质部,加在初生木质部外方;向外分裂产生次生韧皮部,加在初生韧皮部内方。
射线状细胞分裂向内产生木射线,向外产生韧皮射线。
(二) 周皮产生位置及过程多数草本植物茎的表皮组织在植物终生都起保护作用,但木本植物表皮组织只能保持一段时间就脱落了。
因此,常在表皮脱落之前形成一种新的保护组织,叫周皮,以适应茎的加粗生长。
双子叶植物最初周皮产生的部位因植物而异,有些植物周皮产生于表皮细胞(如柳树、苹果、夹竹桃等);有些植物周皮产生于紧靠表皮的一层细胞或皮层薄壁细胞(如棉花等);有些植物周皮产生于初生韧皮部中的薄壁细胞(如葡萄、茶等)。
周皮由木栓形成层活动产生,木栓形成层分别向内和向外产生栓内层和木栓形成层,三者共同构成周皮。
周皮上没有木栓化、保持薄壁细胞性质的部位,形成植物茎干内外交流的通道,称为皮孔。
取苹果、棉花、葡萄茎横切制片(示周皮产生)置显微镜下观察,几层排列整齐的死细胞为木栓层,一层扁平的活细胞为木栓形成层,紧靠木栓形成层内是栓内层细胞。
与葡萄茎比较,苹果、棉花第一周皮产生部位是否相同?(三)双子叶植物草本(向日葵) 茎的次生构造取有加粗生长的向日葵茎横切制片,观察茎的次生结构。
1.表皮:向日葵老茎仍保持表皮层,表皮细胞在横切面上排列整齐,是板状的长方形细胞组成的保护组织。
2.皮层:靠近表皮的皮层细胞是厚角组织细胞,含有叶绿体。
在厚角组织细胞以内是皮层薄壁细胞,但层数不多。
3.维管柱:韧皮部外方,有成堆的厚壁细胞,细胞壁明显木质化,称为纤维,制片过程中被番红染成红色,这就是韧皮纤维。
向日葵茎的横切制片中,很清楚观察到韧皮部和木质部之间形状扁长的细胞,就是形成层细胞,有3~5层。
植物与植物生理-教案
植物与植物生理教案绪论教学目标1、了解植物的多样性,植物与动物有何区别2、了解植物在社会中的作用3、了解植物学与农业科学的发展关系4、学习本课程的目的教学重点1、明确植物的品种与共同特征2、明确植物在自然界与国民经济中的作用3、理解植物学与农业科学的关系教学内容一、植物的多样性和我国的植物资源1、植物的历史至今,世界上有200多万种现存生物,也经历了35亿年漫长的发展与进化过程。
目前已知的植物有50余万种,在不同的环境中生长,形成了不同形态结构的植物种类。
2、植物的多样性共同特征:①具有细胞壁②能进行光合作用③具有无限生长的特性,大多数植物从胚胎发生到成熟的过程中,能不断产生新的器官或新的组织结构④体细胞具有全能性,在适宜的环境条件下,一个体细胞经过生长和分化,即可成为一个完整的植物体。
多样性:参考教材绪论图0-1植物界的分类。
3、我国植物的地带分类我国南部热带地区,气候温暖,雨水充沛,四季如春,典型植物有橡胶、椰汁、香蕉、荔枝、龙眼、菠萝;台湾生产香樟的宝岛;亚热带地区是全国水稻商品粮重要基地;川南、桂北山上存有100万年前残存的银杉;西南高山是举世闻名的天然高山花园;华北地区和辽东半岛是全国小麦、棉花和杂粮的重要产区,同时盛产苹果、梨、枣等大量经济作物;东北平原、内蒙高原地区除有一望无际的豆科、禾本科大草原外,还种有青稞、荞麦等;西北地区,尤其新疆,主要产优质长绒棉、葡萄、西瓜、哈密瓜等优质果品。
二、植物在自然界和国民经济中的作用植物是人类赖以生存的物质基础,是发展国民经济的主要资源。
三、植物与植物生理的研究内容、分科和发展趋势。
1、植物学的概念植物学是研究植物的形态结构、生理机能、生长发育、遗传进化、分类系统以及生态分布等内容的生物学科。
2、研究目的全面了解植物、利用植物和保护植物,使植物更好的为人类生活和生产服务。
3、分科植物形态学广义分为植物解剖学、植物细胞学、植物胚胎学植物分类学按植物类群分细菌性、真菌学、藻类学、地衣学、苔藓学、蕨类学、种子植物学植物生理学植物遗传学植物生态学四、植物学与农业科学植物学与农业科学相连,科学技术的迅猛发展,植物学将在发展农业科学中更好地发挥理论基础的作用,为农业生产带来更多贡献。
从初生木质部和次生木质部的发育,维管形成层、木栓形成层的发生和活
问题:从初生木质部和次生木质部的发育,维管形成层、木栓形成层的发生和活动,初生韧皮部和次生韧皮部的发育,初生结构和次生结构几个方面比较根与茎的相同与不同.初生木质部的发育相同点:根与茎的初生木质部中都有导管、管胞、木纤维和木薄壁组织。
他们也同样有木射线和木质部脊。
不同点:根:初生木质部在分化过程中,是由外方开始向内方逐渐发育成熟,这种方式称为外始式,这是根发育的一个特点。
因此初生木质部外方,也就是近中柱鞘的部分,是最初成熟的部分,称为原生木质部它是由管腔较小的环纹导管或螺纹导管组成。
渐近中部,成熟较迟的部分,称为后生木质部,它是由管腔较大的梯纹,网纹或孔纹等导管组成。
茎:初生木质部分化成熟的发育顺序是由内向外的,这是茎的重要特征,原生木质部在最里面,一般只有环纹、螺纹的管状分子被包在伯璧组织中,缺乏纤维;后生木质部在原生木质部的外面,后成熟,由薄壁细胞、木纤维和梯状、网纹、孔纹的管状分子组成。
随着后生木质部的形成,原生木质部的管状分子多被挤毁消失。
次生木质部的发育相同点:两者形成的最初原因都是维管形成层进行平周分裂,细胞组成包括导管、管胞、木纤维和薄壁细胞。
次生木质部的比例比韧皮部大得多。
两者都有木射线。
不同点:根:维管形成层进行平周分裂,向内形成次生木质部,加在初生木质部外方,其细胞组成为导管、管胞、木纤维和木薄壁组织,其中导管孔径不同,大多为梯纹、网纹和孔纹。
茎:维管形成层的纺锤状原始细胞进行平周分裂,形成两个子细胞,一个向内分化出次生木质部原始细胞。
次生木质部的组成包括导管(以孔纹导管最为常见)、管胞、木纤维和木薄壁细胞,均有不同程度的木质化。
维管形成层发生与活动相同点:两者的来源都是初生木质部和初生韧皮部之间保留的的原形成层在分化形成维管束时,并没有全部分化,恢复分生能力进行平周分裂产生。
不同点:根:维管形成层开始时呈条状,条书与根的类型有关,几原型的根即为几条。
由木质部的凹陷出向两侧发展,到达中柱鞘,这时位于木质部脊的中柱鞘细胞脱分化,恢复分裂能力,参与形成层的形成,使条状的维管形成层片断相互连接成一圈,包围了中央的木质部,形成形成层环。
试述根维管形成层的活动及其结果
试述根维管形成层的活动及其结果
根维管形成层是植物根中的一层组织,主要负责植物吸收和导输水分与养分。
根维管形成层的活动主要包括细胞分裂、分化和维管元素的产生。
首先,细胞分裂是根维管形成层的主要活动之一。
在根尖的保护作用下,维管形成层的细胞会不断地进行有丝分裂,从而增加细胞数量。
这些新产生的细胞可以继续分裂或者分化为维管细胞。
其次,分裂后的细胞会逐渐分化为维管细胞。
在维管形成层内部,维管元素的形成以水平分配方式进行。
一部分细胞分化为具有导水功能的细胞,称为木质部细胞,主要负责输送水分和溶质。
另一部分细胞分化为具有导输营养物功能的细胞,称为韧皮部细胞,主要负责输送有机物质。
维管元素形成后,通过维管形成层向内生长,并逐渐形成维管束。
木质部细胞形成木质部组织,由多层的木质部细胞构成,主要形成树干等支撑部分。
韧皮部细胞则形成韧皮部组织,主要形成根和根茎的外层,起到保护和吸收水分与营养的作用。
总结起来,根维管形成层的活动包括细胞分裂和分化,产生维管元素,最终形成木质部和韧皮部组织,实现水分和养分的吸收与导输。
植物学问答题题库及答案完整版
植物学问答题题库及答案完整版七.问答题1.试述根尖的分区及各区的细胞特点和功能。
2.棉花⽼根由外向内包括哪些部分?各有何功能?3.绘双⼦叶植物根初⽣构造的理论图,并标注各部分。
4.⽐较根尖及茎尖的不同点?5.如何利⽤射线来判断⽊材三切⾯?6.绘简图说明双⼦叶植物茎的初⽣构造,并标注各个部分。
7.简述茎中维管形成层细胞的组成、形态及分裂活动。
8.简述⽲本科植物茎的结构特点。
9.试述旱⽣植物叶的解剖特征。
10.简述裸⼦植物松针叶的结构,并指出哪些特征体现了其抗旱性?11.试述双⼦叶植物根与茎初⽣结构的异同点。
12.试述⽊本双⼦叶植物根次⽣分⽣组织的产⽣及活动。
答: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其活动过程:根增粗⽣长前,初⽣⽊质部与初⽣韧⽪部之间的薄壁组织恢复分⽣能⼒转为形成层,形成层开始是在每⼀韧⽪部束内⽅产⽣,因此,形成层是成⽚断状的。
随后,各段形成层向两侧扩展⾄⽊质部辐射⾓,同时与⽊质部辐射⾓相对的部分中柱鞘细胞也恢复分裂能⼒形成部分形成层,并与初⽣⽊质部和初⽣韧⽪部之间薄壁组织中产⽣的形成层连接,于是⽚段状的形成层就连接成⼀个波状的环。
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最多,⽽在初⽣⽊质部辐射⾓处的形成层开始活动较晚,所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(次⽣韧⽪部和次⽣⽊质部)推向外⽅,波状的形成层也逐渐变成圆环状的,圆环状的形成层继续分裂活动,向内产⽣次⽣⽊质部,向外产⽣次⽣韧⽪部,维管束也由辐射维管束变成了圆筒状的结构。
(2).⽊栓形成层的产⽣及其活动过程:1). 根中第⼀次⽊栓形成层的产⽣是由中柱鞘细胞恢复分⽣能⼒产⽣的,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,向内产⽣少量的栓内层细胞,由⽊栓层、⽊栓形成层和栓内层共同组成周⽪。
由于根的不断加粗,先形成的周⽪会被撑破,于是在周⽪内侧再形成新的周⽪。
初生韧皮部
园林植物学——第四章 根
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根的主要生理功能
固着与支持: 吸收作用: 输导作用: 合成和转化作用: 分泌作用: 贮藏作用: 繁殖作用:
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第二节 根与根系类型
1. 根的种类
种子萌发时,胚根最先突破种皮, 向下生长,这种直接由胚根发育而成的 根叫主根主根。:主胚根根直垂接直长向成。地下生长,并陆 续定产根 生各级侧根。主根、侧根为定根。
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三、作用
❖ ①吸收:代替根毛,扩大吸收面积,加强吸收 能力;
❖ ②分解:菌丝分泌一些酶类,促进有机物分解; ❖ ③水解:菌丝呼出CO2,CO2 + H2O——
H2CO3 ,促进难溶盐水解。 ❖ ④产生一些生长活性物质:B1、B6; ❖ ⑤固氮:N2——NH3
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木栓形成层平周分裂,向外产生木 园林植物学——第四章 根
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木栓形成层的产生及活动
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三、禾本科植物根的结构
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三、禾本科植物根的结构
❖ 表皮:最外一层,有根毛,当根毛枯死后,解体脱落。 ❖ 皮层:外皮层:一至数层细胞,发育后期为厚壁组织。
❖ 髓:直径较大的薄壁组织。
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表皮
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皮层
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植物组织
植物组织1)植物生活史有哪些类型?并举例说明(1)合子减数分裂(始端减数分裂):减数分裂在合子萌发前进行。
具核相交替,无世代交替,无孢子体世代。
合子为仅有的二倍体阶段,无真正的二倍体植物体。
以衣藻为例,常见的植物体单倍,有性生殖时,两个配子互相融合成合子,合子一萌发就进行减数分裂,形成单倍的孢子。
如衣藻、团藻、丝藻、轮藻等。
(2)配子减数分裂(终端减数分裂):减数分裂在配子产生时进行。
据核相交替,无世代交替,无配子体世代。
配子是唯一的单倍体阶段,无单倍体植物体存在。
以鹿角菜为例,这类植物的营养体为二倍体,减数分裂在配子产生时进行,合子萌发成为二倍的植物体。
如绿藻门中的管藻目、褐藻目中的无孢子植物及多种硅藻。
(3)孢子减数分裂(居间减数分裂):减数分裂在二倍体的植物体形成孢子时进行。
具世代交替。
二倍体的孢子体在产生孢子时进行减数分裂,孢子萌发形成单倍体的配子体,配子体产生的配子,结合成二倍的合子。
在高等植物中,合子分裂后经过胚的阶段,胚再发育成二倍体的孢子体。
如绿藻中的石莼、浒苔,褐藻门除了无孢子植物纲植物外的所有类群,红藻门的石花菜、多管藻,以及所有高等植物。
世代交替分为同形和异形世代交替,前者指配子体和孢子体形态构造上相同,如石莼、水云;后者指两者形态结构不同,异形世代交替分为配子体世代占优势、孢子体世代占优势、三相生活史。
配子体占优势的植物有苔藓植物、紫菜等;孢子体占优势的植物有海带和所有维管植物;三相生活史的植物有真红藻纲植物,在配子体和孢子体世代中插入了寄生的果孢子体。
2)种子结构与类型有哪些?并举例说明种皮:有种脐、种孔、种脊;保护作用。
禾本科植物种子的“种皮”是种皮与果皮的复合物。
胚:最重要的组成;植物原始体;由胚根、胚轴、胚芽和子叶组成。
禾本科植物种子的胚由胚根、胚根鞘、胚轴、胚芽、胚芽鞘、盾片和外胚叶组成。
胚乳:一种贮藏组织;贮藏养料。
(有或无)(1)双子叶植物有胚乳种子:这类种子的一段有海绵状突起,为种阜,种脐不明显,种孔被种阜覆盖,在种子腹面的种皮上,有长条状的突起,为种脊。
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双子叶植物的茎,在初生生长的基础上能进行次生生长,形成次生结构,使茎增粗。
茎的次生生长也是维管形成层和木栓形成层活动的结果。
1维管形成层的发生及活动
1.1维管形成层的来源
在原形成层分化为维管束时,在初生木质部和初生韧皮部之间,保留了一层具分生潜能的束中形成层,在次生生长开始时,连接束中形成层的那部分髓射线细胞,恢复分裂能力,变为束间形成层,这样束间形成层和束中形成层连成一环,它们共同构成维管形成层。
(图5-23a, b)
图5-23a 维管形成层的产生
图5-23b 维管形成层环
维管形成层由纺锤状原始细胞和射线原始细胞组成,前者细胞长而扁,两端尖斜;而后者细胞近乎等径,分布于纺锤状
原始细胞之间。
图5-24 维管形成层的细胞类型
1.2维管形成层的活动
维管形成层形成后,其纺锤状原始细胞随即进行平周分裂,向外形成的细胞发育成次生韧皮部,加添在初生韧皮部的内方,向内形成的细胞发育为次生木质部,加添在初生木质部的外方。
与此同时,射线原始细胞也平轴分裂,向内产生木射线,向外产生韧皮射线。
木射线和韧皮射线均由径向排列的薄壁细胞组成,是茎内进行横向运输的次生结构。
(图
5-25a, b)
图5-25a 维管形成层细胞的分裂
图5-25b 维管形成层带
维管形成层在不断产生次生结构的同时,也进行径向或横向分裂,增加原始细胞扩大本身周径以适应内方次生木质部分子的不断增加。
图5-26 椴树茎三年生茎(局部)横切面
维管形成层的活动受环境条件影响,在温带的春季,气候逐渐变暖,形成层的活动也随之增强,形成的导管、管胞口径大而壁薄,木材的颜色较浅,材质也较疏松,称为早材或春材。
在夏末秋初,气候条件逐渐不适宜于树木生长,形成层活动减弱,形成的导管、管胞直径小而壁厚,木材较紧密且颜色较深,称为晚材或秋材(图5-27)。
同一年的早材和晚材构成一个年轮,年轮一般一年一轮。
因此,年轮的数目通常可作为推断材木年龄的参考。
(图5-28)
图5-27 早材和晚材
图5-28 年轮
次生木质部由导管、管胞、木薄壁细胞和木纤维组成,是茎输导水分的主要结构。
随着茎不断增粗,靠近中央部分的次生木质部导管被侵填体堵塞,失去输导功能,这部分木材形成较早,颜色也较深,成为心材;而靠近树皮的次生木质部,颜色较浅,导管有输导功能,称为边材。
形成层每年都产生
新的边材,同时原来边材的内侧部分则逐渐转变为心材。
(图5-29a,b)
图5-29a 导管内侵填体形成的过程
图5-29b 心材和边材
次生韧皮部位于形成层的外方,由筛管、伴胞、韧皮薄壁细胞和韧皮纤维组成。
由于维管形成层向外产生的细胞比向内产生的细胞多,因此次生韧皮部比次生木质部要少。
随着次生韧皮部的不断产生,初生韧皮部和先期产生的次生韧皮部中的一些筛管和薄壁细胞被挤毁,同时部分衰老的筛管分子由于筛板上形成胼胝体堵塞筛孔,失去输导作用。
次生韧皮部筛管输导作用的时间较短,通常只有1-2年。