根系轴根系

合集下载

园艺植物生物学(根)

园艺植物生物学(根)
外生菌根:菌丝不侵入细胞内,只在根皮层细胞间隙中生长的菌根, 松属、栗属植物有外生菌根 。 内生菌根:菌丝侵入细胞内部,苹果、葡萄、柑桔、栗、核桃等大多 数果树有内生菌根。 内外兼生菌根:介于内生菌根和外生菌根之间,草莓有内外兼生菌根。
第一节:园艺植物的根系
作用:菌根的形成扩大了园艺植物根系的吸收范围,增强了根系吸收养分
例如:葡萄、草莓、菊花、月季、变叶木、黄馨梅、木薯、番薯等的枝插; 毛叶秋海棠、落地生根、千岁兰等的叶插; 番茄的茎段扦插; 菊花、芍药、番石榴的根插。
扦插1-2
第一节:园艺植物的根系
(六)变态根的特性与功能
变态:由于功能的改变而引起器官结构和形态的变化。在形态、结构、功能
与正常的根相比发生了很大的变化,甚至完全不同,但本质来源上属于根 。 1、变态根 (1) 肥大直根 (2) 块根 (3) 气生根(支柱根 、攀缘根 、呼吸根 ) (4) 寄生根
(3)气生根:暴露生长在空气中的不定根。按功能不同分为支柱根(榕树、甜玉米 的气生根)、攀缘根(常春藤的气生根)和呼吸根(一些水生植物)。
A 支柱根:气根伸入土壤中后,主要起辅助支撑固定植株功能 *如玉米、高粱、竹子等。榕树能独木成林的根本原因。
五梨跤
玉米
29
第一节:园艺植物的根系
B 攀缘根 *起攀缘作用的气生根 *如胡椒、常春藤、兰科
第一节:园艺植物的根系
第一节:园艺植物的根系
一帘幽梦
第一节:园艺植物的根系
第一节:园艺植物的根系
问题: 什么叫根系? 如果植物没有根系会发生什么后果? 根系的种类有几种?
第一节:园艺植物的根系
一、概述
根系是园艺植物长期适应陆上生活过程中,发展起来的一种向下生长的器官。 它具有固定植株、吸收水分和矿质营养、输送、贮藏养分的功能。

植物的营养器官

植物的营养器官

植物的营养器官根﹝一﹞根系的种类:1.轴根系或直根系:由初生根发育向下生成一枝较粗大的主根,自主根上又发生许多支根者。

例如双子叶植物的根、木本植物的根、波菜、萝卜和兔儿菜等。

2.须根系:初生根于幼苗期已枯萎,在茎基部产生许多粗细相似的不定根者。

例如单子叶植物的根、牛筋草及合本科植物。

﹝二﹞根的变态1.支持根:由接近地面处茎的节上所发生的不定根,以加强支柱植物。

例如玉蜀黍、林投。

2.柱状根:榕树的气根发达,下垂至地面,深入土中,生长粗大,具有支持作用者。

例如榕树。

3.板根:树木的次根向上渐次生长隆起而作薄板状,露出地面者。

例如银叶及青刚栎的板根。

4.贮藏根或肿状根:在根中贮藏大量养分,肿大者,包含球根、块根等。

例如萝卜、甜菜胡萝卜等。

5.气生根:由地面上的茎或枝等生出者,如:(1)须状气根:如榕树的气根。

(2)同化根:如风兰属的气根,扁平状,具叶绿素,能吸收空气中的水分,并行光合作用。

(3)兰类气根:藉根端细胞吸收空气中的水分,且因根内有固氮菌共生亦可吸收空气中的氮素。

6.攀缘根:藤本植物藉以附着物体以攀爬者,如黄金葛等。

7.寄生根或吸根:寄生植物的根,生长在寄主的维管束中,吸收寄主体内的养分和水分。

8.水生根:漂浮在水中生长的植物,根浸在水中,赖表皮细胞吸收水中的养分。

9.呼吸根:如红树林的根,侧根露出水面,可行呼吸作用。

例如红树林。

茎﹝一﹞依茎的形态:1.直立茎:直立地上,不依附他物。

2.攀缘茎:茎细、长,不能直立,利用卷须、气根、叶柄等攀附他物向上生长者。

例如葡萄。

3.缠绕茎:茎细长,无法自支,以茎直接缠绕在他物上生长。

例如牵牛花。

4.匍匐茎:茎枝匍匐地面,接近地面的节上生根,与母茎断绝后,能独立生长成为新植物。

例如甘藷。

5.平卧茎:茎枝横卧地面生长,但节上不生根。

例如西瓜。

6.蔓性木本:木质的藤本植物。

﹝二﹞茎的变态:茎的变形物,多发生于叶腋内,此可与叶的变态区别。

1.茎卷须:由小枝变成,有时尚可看到退化的叶片。

4植物根系和根际的研究方法

4植物根系和根际的研究方法

第4章植物根系和根际的研究方法第一节植物根系的研究方法植物根系具有吸收和输送养分和水分、合成植物激素和其他有机物质、储存营养物质以及支撑植物使之固定于土壤中等多方面的作用。

它是植物与外界环境之间进行物质交换的主要器官,因此它与植物营养有着密切的关系。

但植物根系的研究比地上部分的研究要困难的多。

一、根系研究方法(一)钉板法:常用。

1、钉板的制作:小板:50cm×50cm,钉长5cm,钉距5cm。

大板:60cm×100cm,钉长5cm,钉距5cm。

2、取样3、清洗4、根系摄影与测定(二)容器法:容器种植主要研究根系生理或生态学特性。

条件容易控制。

1、容器大小与根系体积适应2、种植盒的制作:(三)玻璃壁或玻璃管法:用探头观察根系生长情况。

(四)多孔膜法:尼龙纤维多孔膜(孔径0.3m)二、根系测定方法(一)根系形态特征及其测定方法根系形态特征包括根系体积、几何形状、长度、分布深度、根密度、分枝状况、根重、根表面积、根毛数量和根尖数等。

根系形态与养分、水分的吸收能力有密切关系。

在植物营养研究中,常用的根形态参数主要有根重、根长、根表面积、根密度、根毛和根尖数等。

1、根重根重对于表征根的总量是一个很好的参数,植物吸收养分的数量和速率通常用单位根重作参量。

根重分为根干重和根鲜重两种。

根干重对于养分和水分吸收不是个理想的参数,因为老而粗的根所占的重量很大,而吸收养分和水分的能力很小。

但当了解植物地下部的生产力时,干重常作为估计的标准。

在估算根/冠比(R/S)时,也要用根干重。

测定根干重的方法,一般采用烘干重量法。

在105o C条件下烘干10-20h或在60-70o C下烘干20h,称重。

根鲜重是个理想参数,在植物营养研究方面很有应用价值。

养分吸收大多用根鲜重作参量。

根鲜重容易测定,但准确程度与根外粘附水分有关,故受操作影响较大。

2、根长根长被定义为单位土壤表面积上根系的总长度(L A ),计算公式为:L A = 当根长测定后,如已知根的平均直径,则可以推算根系表面积和根体积,也可用于计算养分吸收速率。

植物根系类型及特点

植物根系类型及特点

植物根系类型及特点红树林由于红树植物生于潮滩的淤泥中,土壤中充满水分和高量的盐分。

因此,红树林无法从土壤中获取充足的氧气。

但是,红树林有着发达的根系,通过这些根系进行呼吸作用和固沙固土,使红树植物能够在潮滩的淤泥环境下茂盛生长。

红树植物的根系可分为支柱根、板状根和呼吸根。

支柱根、板状根有利于红树植物体在滩涂上的固着,呼吸根使红树植物在被海水淹没时能够进行正常的呼吸活动,二者联合作用,使得红树植物生长茂盛,形成郁郁葱葱的红树林。

红海榄、秋茄等的支柱根最为典型。

树干的下部产生许多支柱根,向下弯曲成拱形并深深扎入泥土中,纵横交错,形成一个稳固的支架,使植株能牢牢地固定在泥滩上,即使在惊涛巨浪中也不为所折。

桐花树也有发达的根系,其根系宛如粗索,在林地中蔓延生长,时而隆起突出。

支柱根还有呼吸的功能,根中的通气组织相当发达,下陷的气孔、皮孔等都有助于体内外气体交换。

呼吸根是红树植物的另一种特殊的通气组织,它凸出于海滩表面并有各种形态。

如海桑、无瓣海桑、白骨壤等的指状呼吸根,由主根分出,自地下垂直生长出水面,密布树干基部周围或呈放射状;木榄的呼吸根呈屈膝状,并可由树干及侧枝长出呼吸根,向下生长形成板状根。

这些呼吸根外表有粗大的气孔,便于气体交换,内部有海绵状的通气组织,可贮藏空气,保证了红树林被海水淹没时进行正常的呼吸活动。

同时它的再生能力很强,如被折断后可继续再生长。

1、板根是高大乔木的一种特殊适应,这是一种十分强而有力的根系,可以很好的避免由于树冠宽大,身体上部沉重而导致的头重脚轻站不稳的问题,有效地增强并支持了地上部分,也可以抵抗大风暴雨的袭击,更有保持水分的作用。

解决了热带雨林中树木根系难以进入深层土壤而又要执行对地上部分的支撑作用这一两难问题。

仙人掌类的根无明显的主根,侧根伸展很远,分布在土壤的浅层,有的v种类的根可伸展出去30米,这也是一种对干旱生境的适应。

因为原产地雨季来临时偶尔会下很大的雨,而土壤持水力差,仙人掌类有如此分布广泛的根系就可在短期内迅速地吸收足够的水分以备后用食虫植物因为根系不发达,吸收能力差,长期生活在缺乏氮素的环境(如热带、亚热带的沼泽地)中,假如完全依靠根系吸收的氮素来维持生活,那么在长期的生存斗争中早就被淘汰了。

植物学 名词解释

植物学 名词解释

第二章1.胚芽、胚轴、胚根胚芽:由生长点和幼叶(也有幼叶缺少的)组成。

禾本科植物种子的胚芽被胚芽鞘包围。

胚轴:连接胚芽和胚根的短轴,也和子叶相连。

胚根:由生长点、根管组成,禾本科种子的胚根外有胚根鞘包围。

2.种子类型有胚乳种子:种子中胚乳的养料,经贮存后,到种子萌发时才为胚所利用,这类种子有胚乳。

组成:种皮、胚(胚芽、胚根、胚轴、子叶)、胚乳。

无胚乳种子:有一些植物,随着胚的形成,胚乳养料随即被胚吸收,贮存在子叶里,使种子成熟时,无胚乳存在。

组成(蚕豆种子):种皮、胚(胚芽、胚根、胚轴、子叶)。

3.幼苗类型子叶出土型:种子萌发时,下胚轴延伸将子叶和胚芽一起顶出土面。

子叶留土型:种子萌发时,上胚轴延伸,下胚轴不延伸,将子叶或胚乳留在土壤中。

第三章1.主根、侧根、不定根主根:由胚根分裂、伸长形成的根。

侧根:主根上一定部位,从内部侧向长出的支根。

可以有多级。

不定根:除主根和主根所产生的侧根外,由茎、叶、老根或胚轴等处生出的根。

2.根系:一株植物地下部分的根的总和。

直根系:有明显主根和侧根区别的根系。

多数裸子植物、双子叶植物为此类型。

须根系:无明显主根和侧根区别的根系,或全部由不定根和它的分枝组成,粗细相近,呈须状的根系,许多单子叶植物及部分双子叶植物为此类型。

3.分裂切向分裂(弦向分裂):是细胞分裂与根的圆周最近处切线相平行,也称平周分裂,分裂的结果,增加细胞的内外层次,使器官加厚,新壁是切向壁。

新细胞呈径向排列或内外排列。

径向分裂:分裂形成的新壁与根的圆周最近处切线相垂直。

分裂的结果:扩展细胞组成的圆周,使器官增粗,新壁是径向壁。

细胞呈切向排列或左右排列。

横向分裂:分裂形成的新壁与根轴的横切面相平行,分裂的结果:加长细胞组成的纵向行列,使器官伸长,新壁是横向壁。

细胞呈纵向排列或上下排列。

4.茎节:茎上长叶和芽的部位。

节间:两节之间的部分。

长枝:节间显著伸长,多为营养枝。

短枝:节间短缩,紧密相接,叶呈簇生的枝条,多为生殖枝。

初中生物必过知识点:植物根系

初中生物必过知识点:植物根系

初中生物必过知识点:植物根系根的结构根分为根尖结构、初生结构和次生结构三部分。

根尖是主根或侧根尖端,是根的最幼嫩、生命活动最旺盛的部分,也是根的生长、延长及吸收水分的主要部分。

根尖分成根冠、分生区、伸长区和成熟区。

根生长最快的部位是伸长区。

伸长区的细胞来自分生区。

由根尖顶端分生组织经过细胞分裂、生长和分化形成了根的成熟结构,这种生长过程为初生生长。

在初生生长过程中形成的各种成熟组织属初生组织,由它们构成根的结构,就是根的初生结构。

若从根尖成熟区作一横切面可观察到根的全部初生结构,从外至内分为表皮、皮层和维管柱三部分。

有形成层细胞分裂形成的结构与根尖、茎尖生长椎分生组织细胞分裂形成的初生结构相区别,称它们为次生结构。

一株植物全部根的总称。

胚胎的胚根形成的根是植物的主根。

后来当植物发育到一定阶段,中柱的中柱鞘活动产生侧根。

按其形态,可分为轴根系(Tap root system)和须根系(Fibrous root system)。

植物的生存环境,如土壤情况和水分分布,和气候状况,如湿度和温度,影响着根系的形态。

一般来说,轴根系的深入土壤的深度大于须根系。

一般木本植物的根深达10-12米。

而生活在沙漠地区的骆驼刺可深入地下20米,以吸收地下水。

单子叶植物,如禾本科的植物,其须根入土只有20-30厘米。

论伸展的直径,本科植物可达10-18米,超过其树冠直径。

禾本科植物只有40-60厘米。

木本科植物的根吸收面积可达400平方米。

导管的位置和对水分和无机盐的运输植物体内主要有两条运输管道--导管和筛管.1、导管是植物体内把根部吸收的水和无机盐由上而下输送到植株身体各处的管状结构.导管是为一串管状死细胞所组成,只有细胞壁的细胞构成的,而且上下两个细胞是贯通的;当根毛细胞从土壤中吸收的水分和无机盐通过一定方式进入根部的导管,然后植物就通过根、茎、叶中的导管把水分和无机盐运输到植物体的全身.2、而筛管是植物体中由上而下输导有机物的管道.筛管是植物韧皮部内输导有机养料的管道.由许多管状活细胞上下连接而成.相邻两细胞的横壁上有许多小孔,称为“筛孔”.两细胞的原生质体通过筛孔彼此相通.筛管没有细胞核,但筛管是活细胞.根毛的分布位置和功能根毛的数量很多,集生于根尖的一定区域,主要位于根尖的成熟区,形成根毛区,是吸收水分和无机盐的主要部位。

自考药用植物学名词解释

自考药用植物学名词解释

自考药用植物学名词解释腺鳞:在唇形科植物薄荷等的叶片上,还有一种短柄或无柄的腺毛,其头部通常由6~8个细胞组成,略成扁球形,排列在一个平面上,称为腺鳞保卫细胞:新月形的细胞,成对分布在植物叶气孔周围,控制进出叶子的气体和水分的量。

器官:由多种组织构成的具有特定的外部形态和内部构造并执行一定的生理功能的植物体的组成部分侧根:从主根侧面生出的许多支根,侧根又能生出新的次一级侧根,如此多次反复分枝,形成整株植物的根系。

根系:一株植物地下部分所有根的总称。

变态根:有些植物在长期的历史发展过程中,为了适应生活环境的变化,其根的形态构造产生变态,而且这些变态性状形成后可以代代遗传,常见的变态根根皮(药材的):指具有次生构造的根中,位于形成层以外的所有部分,一般包括韧皮部和周皮。

根冠:位于根的最先端,呈冠状,由许多短小的薄壁细胞组成。

呼吸根:支根从腐泥中向上生长,挺立在泥外空气中。

水生根:水生植物的根飘浮在水中呈须状。

如浮萍等。

气生根:是生长在空气中不伸入土中的一种变态根,如榕树的枝干上长出许多不定根,可以一直垂入到土壤。

支柱根:从茎基部的几个节上长出许多不定根,并向下伸入土中,不仅能吸收水分和无机盐,而且此种根的机械组织发达,能起到稳固茎干的支持作用。

如甘蔗、高粱等在接近地面的茎节上所生出的不定根。

肉质直根:由主根以及胚轴的上端等部分膨大形成,上部具有胚轴和节间很短的茎,一株植物只有一个。

在肥大的主根中,薄壁组织细胞内贮存大量养料,可供植物越冬和次年生长之用。

有韧皮部肥大,如胡萝卜;木质部肥大,如萝卜;圆锥状肥大,如白芷、桔梗;圆柱形肥大,如菘蓝、丹参;圆球状肥大,如芜青根。

胚根:种子植物胚的主要组成部分之一,是胚的下部未发育的根。

它的尖端靠近发芽孔,当种子萌发时,胚根一般是首先突破种皮,发育成幼苗的主根。

单子叶植物的胚根在植物长大后,会成为植物的主根,生存期短,入土后不久便停止生长,故无明显的主根初生结构(primary structure):植物的胚、茎端或根端的顶端分生组织细胞经过分裂、分化和生长形成的结构。

植物的根茎叶

植物的根茎叶
生长方式。 对生:1个节长2片相对叶子的生长方式。 轮生:1个节长3片以上的叶子。 丛生:节和节间的距离很短,叶子都集中
生长在一起。
叶子在茎上的生长方式
互生
对生
叶子在茎上的生长方式
轮生
丛生
植物的根茎叶

分為轴根系与须根系。 轴根:有一条比较粗大的主根,再由主根分枝
出许多细小的根。 须根:没有特别大的主根,但是有许多粗细差
不多、像胡须般的主根。

轴根
须根

分为木本莖与草本茎。 有的粗糙,有的平滑,有的有瘤刺,
有的有裂痕。

木本茎
草本茎



叶形:指叶子的形状,例如:圆形、椭圆形、卵 形。
叶缘:指叶子边缘的特征,例如:平滑、大锯齿、 小锯齿、深裂。
叶脉:指叶子上的纹路,成网状分布的称為网 状脈;成平行分布的称為平行脉。
叶形
叶形
叶形
叶缘
平滑
Hale Waihona Puke 锯齿叶脉网状脉
平行脉
叶子一定是绿色的吗?
叶子一定是绿色的吗?
叶子在茎上的生长方式
可分为互生、对生、轮生及丛生。 互生:1个节只长1片叶子且交互排列的

ttc法根系活力标准曲线

ttc法根系活力标准曲线

ttc法根系活力标准曲线
ttc法(氯化三苯基四氮唑法)是一种测定植物根系活力的方法。

标准曲线是实验中用于计算根系活力的基础,它通过测定不同浓度的ttc 溶液与植物根系的还原反应,得出一个标准曲线,从而推算出植物根系的活力。

以下是ttc法根系活力标准曲线的一个示例:
1. 配制不同浓度的ttc溶液,如0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%等。

2. 取植物根系样品,分别放入不同浓度的TTC溶液中,保持在适当的温度和光照条件下。

3. 经过一定时间后(如1小时),取出根系样品,用滤纸吸干表面水分。

4. 测定根系样品在485nm波长下的吸光度,记录下各浓度点的吸光度值。

5. 将吸光度值与ttc浓度绘制在坐标轴上,得到标准曲线。

总结,通过绘制标准曲线,可以找出植物根系活力与ttc浓度之间的关系,从而更准确地计算植物根系的活力。

在实际操作中,可以根据实验需要适当调整ttc溶液的浓度范围和实验时间。

第二章植物的营养器官ppt课件

第二章植物的营养器官ppt课件

篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
第二节、茎的形态、结构与类型
一、芽的结构与类型
1、芽的概念
芽是处于幼态而未伸展的枝、花或花序,也 就是尚未发育前的枝,花或花序的原始体.
从发生上看: 芽 枝条 茎
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
来。表皮细胞向外突出形成根毛。根表皮主要 起吸收作用(初生保护组织)
2、皮层
(1)外皮层 (2)皮层薄壁细胞 (3)内皮层:具有通道细胞和凯氏带
凯氏带——根的内皮层细胞在两个径向壁和上、下 横壁上有木栓质加厚带,这一带状增厚结构称为
功能:控制和调节水分无机盐定量定向运输
3、中柱
(1)中柱鞘:具有潜在的分裂能力 (2)初生木质部—包括原生和后生
叶迹
皮孔:通气道
除去叶和芽

篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
2、分枝方式(概念)由于芽的性质和活动情况不同,
所产生枝的组成和外部形态的差异。
(1)单轴分枝:顶芽的不
断生长形成主干和侧枝差异 显著的
2、侧根的产生过程
侧根原基 侧根根尖 穿过母根的 内皮层、皮层和表皮 形成侧根
六、根瘤与菌根
1、根瘤
豆科植物的根与根瘤细菌的共生体。
2、菌根
植物的根与真菌的共生体。 有外生菌根、内生菌根和内外生菌根
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的,因 此,篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统

根的种类及根系的类型

根的种类及根系的类型
合成激素
根系中的一些细胞可以合成植物激素,如生长素、细胞分裂素等,这些激素对植 物的生长和发育具有调节作用。
合成酶类物质
根系中的一些细胞可以合成酶类物质,这些酶类物质对植物体内的代谢过程具有 催化作用。
06
根系生长的影响因素
土壤类型与结构
土壤类型
不同类型的土壤对根系生长有不同的影响。例如,砂质土壤 松散,水分渗透性好,但保水性差,根系生长较浅;粘质土 壤紧密,水分渗透性差,但保水性好,根系生长较深。
光照条件
光照是植物进行光合作用的基础,对根系的生长也有重要影响。充足的光照有助于植物进行光合作用 ,提供足够的能量和养分给根部。
THANKS
感谢观看
草本植物的根系主要分布在土壤表层, 能够快速吸收水分和养分。
草本植物的根系还具有贮存养分的功 能,能够在生长过程中积累养分。
水生植物
水生植物通常具有特殊的根系结 构,如藕、菱等水生植物具有发 达的通气组织,能够适应水下缺
氧的环境。
水生植物的根系还具有固定作用, 能够使植物在水中保持稳定。
水生植物的根系对于水质的适应 性较强,能够在不同的水质中生
根的种类及根系的类型
• 引言 • 根的种类 • 根系的类型 • 不同植物的根系特点 • 根系的功能与性
01
02
03
吸收水分和养分
根系从土壤中吸收水分和 养分,为植物提供生长所 需的物质。
固定和支持
根系深入土壤中,为植物 提供稳固的支持,防止倒 伏。
合成和储存
乔木类植物的根系通常呈网状 结构,有助于固定树木并吸收
土壤中的水分和养分。
乔木类植物的根系对于土壤的 适应性较强,能够在不同的土
壤类型中生长。

植物分类基础知识

植物分类基础知识

植物分类基础知识植物分类基础知识根根是茎向下或在土中的延伸部分,不分节与节间,不生叶、芽和花。

它主要有四种生理功能:一是固着、支持植物体,使植物固定于其生长处而不会漂移;二是从土壤中吸收植物生长发育所需的水分及无机盐类养分;三是协助输送所吸收的水分及养分经由茎上升到叶;四是贮存植物本身所合成的养分,以供应植物本身生长发育或生殖所需的能量。

根有两种外部形态: 1、直根系。

直根系有垂直向下生长的主根。

主根由胚根发育而来,通常较发达,长圆锥状;由主根长出侧根,侧根又长出支根,支根再长出小根,小根先端部分着生根毛。

由主根、侧根、支根、小根、根毛所组成的整个根系,称为直根系。

松、柏、桃、李、苹果、梨、杜鹃花、蒲公英、萝卜、菠菜及豆科植物均为此种根系。

因直根系能深入土壤中,所以能够稳住土壤及增加土壤的保水性。

2.须根系。

该类根系是无垂直向下生长的主根,由茎的基部长出许多大小粗细相似的丝状或细条状根,故称为须根。

许多单子叶植物(如水稻、大麦)的根是须根系的。

此根系因生长密度大、分布范围广,所以对土壤表层的水土保持有很大的功能。

主根侧根不定根一株植物的根,按照它的发生来源,可以分为主根、侧根和不定根。

当种子萌发时,胚根发育成幼根突破种皮,与地面垂直向下生长,形成地下主轴,称为主根;主根生长到一定程度时,从其内部生出许多支根,称侧根。

主根通常明显粗大,入土较深;侧根细而短,向四周伸展,入土较浅。

主根和侧根产生部位固定,叫做定根。

除了定根外,有的植物会在茎或叶等处长出根来,叫做不定根。

不定根产生部位是不固定的。

如玉米的茎上,秋海棠的叶上都会有不定根产生。

不定根有扩大植物吸收面积和增强固着或支持植物体的功能。

不定根中还包括一种由主根和侧根演变成的根,又称为变态根。

这种根一般由其功能来取名。

如甘薯,它的根贮存有各种营养物质,因此叫贮藏根。

榕树的根也用于呼吸,故称为气生根。

而凌霄则依靠它的变态根寄生在其他植物上,所以叫寄生根。

根
随着根内形成层的活动,使外面的初生韧皮部及皮层等组织不断受到张力和压力的影响,相继被挤毁或脱落。这时由中柱鞘的外层细胞经平周分裂转变为木栓形成层。木栓形成层向外分裂形成木栓层,向内产生栓内层,这就构成了次生保护组织──周皮。由于根部直径的不断增粗,最初形成的周皮已不能适应而遭破裂,再由里面的次生韧皮部薄壁组织细胞分化出新的木栓形成层。有些植物最初分化的木栓形成层,也可来自表皮下面或皮层最外层的细胞。
气生根 是生长在空气中的一种变态根,如榕树的枝干上长出许多不定根,可以一直垂入到土壤。此种气生根没有根毛和根冠,不能吸收养分,但能吸收空气中的水分,也有呼吸的功能。由于气生根扎入土内,起了支持作用,使榕树树冠得以发展,故有“独木成林”之感。热带森林中的许多兰科植物也有发达的气生根,它们附生在树的枝干上,靠气生根吸收空气中的水分。气生根因作用不同,又可分为呼吸根、支柱根、攀缘根和吸器。
常春藤和凌霄花等植物的细长茎上,生有无数不定根,以其将自身固定在墙壁或其他植物茎干上,这类变态根叫做攀缘根。
营寄生生活的被子植物,如菟丝子,它的茎缠绕在寄主的茎上,并生出许多吸器,吸器伸入寄主茎的内部组织,它们的维管组织与寄主的维管组织相连接,以此可吸收寄主的水分和养料。
菌根和根瘤 许多植物的根系与土壤中的微生物建立了共生关系,在植物体上形成菌根或根瘤。某些种子植物的根与土壤真菌共生所形成的共生体,称为菌根。根据真菌对寄主皮层细胞侵染的情况,又分为两种类型:①外生菌根,真菌形成一鞘层,即菌丝罩,整个包裹着幼根的外部,只有少数菌丝侵入到根皮层的胞间隙中,如松树、栎树等。②内生菌根,真菌形成不明显的罩子,而大部分菌丝均侵入到根部皮层的细胞内部,如兰属、草莓等。菌根真菌的菌丝如同根毛一样,起吸收水分与矿质营养的作用。还能将土壤中的矿质盐和有机物质,转变为易于寄主吸收的营养物质,以及可制造维生素等,供给根系。而寄主植物分泌的糖类、氨基酸及其他有机物质又可供真菌生活,因此两者为共生关系。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

植物3
• 有多種不同形態﹐包括喬木﹑灌木﹑藤木﹑草木﹔一年 生﹑二年生及多年生。 • 根﹑莖﹑葉發展完善﹐且能適應不同環境。例如:水中﹑ 沙漠及鹽鹼地。 • 有真正的花。花由花被(花萼及花冠)﹑雄蕊群及雌蕊群組 成﹐花單性或雙性。 • 胚珠包裹在子房內而非裸露在外。 • 傳花方式多樣化﹐可利用虫﹑鳥﹑水及風等媒介。 • 繁殖過程出現雙受精現象﹐形成胚胎和胚乳。 • 受精後﹐胚珠形成種子﹐子房繼續發育形成果實﹐有助保 護和散播種子。
植物1
• 根系:軸根系、鬚根系 • 根的構造:主根、支根、鬚根、根毛、不 定根 • 根的形態:氣生根、塊根、板根、呼吸根、 菌根、根瘤、吸器
植物2
• 多年生木本植物﹐多為高大喬木 葉多為 針形條形或鱗片形 葉在枝上螺旋狀排列 開始有花的雛型﹐但不及被子植物的複 雜﹐稱為球花﹐單性﹐不具花被 雄球花細 小﹐能產生花粉﹐花粉只能利用風的傳 播﹐雌球花較大﹐胚珠裸露﹐傳粉能萌發 或花粉管直達胚珠﹐以進行受精﹐所以種 子植物是毋須依賴水進行繁殖 受精後胚珠 成種子
• •
• •多年生草本植物。 • 葉片呈長橢圓形,厚而多肉,葉緣有鋸齒。 葉落後一段時間,小苗會從葉緣長出,然 後長成一棵棵獨立的植株,故名落地生根。
植物 4
有多種不同形態﹐包括喬木﹑灌木﹑藤木﹑草木﹔一年生﹑二年生及多年生。 根﹑莖﹑葉發展完善﹐且能適應不同環境。例如:水中﹑沙漠及鹽鹼地。 有真正的花。花由花被(花萼及花冠)﹑雄蕊群及雌蕊群組成﹐花單性或雙性。 胚珠包裹在子房內而非裸露在外。 傳花方式多樣化﹐可利用虫﹑鳥﹑水及風等媒介。 繁殖過程出現雙受精現象﹐形成胚胎和胚乳。 受精後﹐胚珠形成種子﹐子房繼續發育形成果實﹐有助保護和散播種子。
植物5
• • • 又名羊齒植物﹐是界乎苔蘚植物與種子植物(即裸子植物及被子植物) 之間的一類多年生草本植物﹐是最古老的維管植物 蕨類植物的孢子體 遠較配子體顯著﹐一般所見的為孢子體。孢子體 具有根﹑莖﹑葉。莖多橫生在泥土裏(根狀莖)﹐少數為直立。莖有 維 管束組織﹐負責輸送水及養份﹐ 所以比苔蘚植物較能適應陸地環境。 孢子體的葉底產生孢子囊﹐ 囊裏產有許多孢子﹐孢子成熟後﹐囊壁破 裂﹐將孢子釋出。在陰濕環境下﹐孢子會萌發﹐生長成配子體。 配子體的形狀細小(如綠豆般)﹐綠色﹐呈心形﹐稱為原葉體﹐不具維 管組織﹐平貼地面﹐利用假根鞏固生長。 配子體具有雌雄性器官﹐即精子器和頸卵器。受精作用要有水作為媒 介才可進行﹐精子能游至頸卵器與卵子結合﹐受精卵在配子體上發育 成長為獨立生活的孢子體﹐與此同時﹐配子體則萎縮死亡。
相关文档
最新文档