叶的结构
叶的结构
降低蒸腾和增加贮藏水分两个方面发展。
2. 水生植物叶片的结构特点 叶肉细胞层少,没有栅栏组织和海绵组织的分
化,通气组织发达。
3. 阳生叶与阴生叶
许多植物的光合作用适应于在强光
下进行,而不能忍受隐蔽,这类植物称为
阳地(生)植物。有些植物的光合作用适
应于在较弱的光照下进行,这类植物称为
阴地(生)植物。
阳叶和阴叶的结构特点
阳生叶:叶片厚,小,角质膜厚,栅栏组织
和机械组织发达,叶肉细胞间隙小。 阴生叶:叶片薄,大,角质膜薄,机械组织 不发达,无栅栏组织的分化,叶肉细胞间隙大。
四、光合作用**
光合作 用 ( photosynthesis ) 是 绿 色植 物利用光能,把CO2 和H2O同化为有机物,并 释放O2的过程。 光合作用的产物供植物体自生生命活动; 人类粮食的来源;工业原料。
12.叶片宽大的绿色植物,不适合生活在干 燥的沙漠,在海边种植的防风林,选择的植 物叶片大都细小,主要原因是 ( B ) (A)减少风的阻力 (B)减少水分的散失 (C)促进光合作用 (D)有利于吸收二氧化碳
3、在阴天或傍晚进行移植,并去掉部分枝叶, 还要遮阳,是为了降低: ( ) C A.降低光合作用 B.减小呼吸作用 C.减少水分蒸腾作用 D.移栽方便 2、叶片表皮细胞的特点是( A A 无色透明 ,排列紧密 B 绿色透明,排列紧密 C 无色透明,排列疏松 D 无色不透明,排列紧密 )
19.当发生水灾的时候,农作物会被洪水淹 没。当洪水退去后,农民要“洗苗”,洗去 作物上的泥沙。这主要是为了 ( C ) (A)防止作物受重压倒伏 (B)清除洪水带来的污染物 (C)保证气孔的通畅 (D)增强光照
3、叶脉(vein)
叶脉主要由木质部和韧皮部等组成。来 自叶柄中的维管组织等直接发育成主脉。
植物叶子的组成部分
植物叶子的组成部分植物叶子是植物进行光合作用的重要器官,它由多个部分组成,包括叶片、叶柄、叶脉、表皮、气孔、栅栏组织和海绵组织等。
叶片叶片是植物叶子的主体部分,通常呈绿色扁平状,它的主要功能是进行光合作用,通过吸收阳光和二氧化碳,合成有机物质,并释放氧气。
叶片的形状和大小因植物种类和生长环境的不同而有所差异,例如,柳树的叶片长而窄,适合在湿润的环境中生长,而仙人掌的叶片则呈针状,能够在干旱的环境中生存。
叶柄叶柄是叶片与茎相连的部分,它支持着叶片,并传输水分和养料。
叶柄的形状通常与叶片相似,但其大小和粗细却因植物种类的不同而有所差异。
例如,玫瑰的叶柄较为粗壮,而菊花的叶柄则较细长。
叶脉叶脉是叶片中的脉络,它呈网状分布,负责为叶片提供水分和养料。
叶脉的质地较硬,可以帮助叶片承受外力,同时也有助于维持叶片的形状。
叶脉的分布形式因植物的种类而异,例如,菠菜的叶脉呈羽状分布,而橡树的叶脉则呈网状分布。
表皮表皮是叶片最外层的细胞层,它由一层扁平细胞组成,具有保护叶片免受外界环境伤害的作用。
表皮细胞还负责分泌蜡质和角质,以防止水分散失。
此外,表皮细胞之间存在气孔,这些气孔是植物进行气体交换的通道。
气孔气孔是植物叶子表面的小孔,它们主要分布在叶片的上表面和下表面。
气孔的主要功能是调节植物体内的气体交换,以适应环境中的光照和气候条件。
气孔的形状和大小因植物种类而异,例如,菠菜的保卫细胞之间形成肾形气孔,而豆科的保卫细胞之间形成哑铃形气孔。
栅栏组织栅栏组织是叶片中负责光合作用的组织之一,它分布在叶片的上表面。
栅栏组织由多层细胞组成,排列整齐紧密,可以有效地吸收阳光并抑制水分蒸发。
在栅栏组织下方通常有一层海绵组织,这两者共同组成了植物叶片的基本结构。
海绵组织海绵组织是叶片中的另一种组织,它位于栅栏组织下方,呈海绵状。
海绵组织细胞排列疏松,可以储存水分和养料,并对叶肉起到支撑作用。
在植物生长过程中,海绵组织和栅栏组织相互作用,为植物的正常生长和光合作用提供了有力的保障。
叶片的拼音
叶片的拼音
叶片拼音:yèpiàn
注音:一ㄝˋㄆ一ㄢˋ
词性:名词
结构:叶(左右结构)片(独体结构)
词语解释:
叶片yèpiàn
(1)暴露在空气流、气流或液流中的一种平面或曲面,被气流或液流推动绕轴转动
(2)植物的叶子的阔而扁平的部分
网络解释:
叶片是叶的主体部分,通常为一很薄的扁平体,有利于光穿透叶的组织以及最大面积的吸收光、二氧化碳进行光合作用。
叶片有上表面(腹面)和下表面(背面)之分。
有些植物叶片的两面或仅在背面生有各种毛状物,如柔毛、茸毛、硬毛、刺毛、鳞片状毛,或者有分枝的向四面辐射的星状毛等。
叶的光合作用和蒸腾作用,主要通过叶片进行。
叶片的全形称叶形,顶端称叶端或叶尖,基部称为叶基,周边称叶缘,叶片内分布有许多叶脉。
叶子的结构
叶子一般是由叶片、叶柄和托叶这三个部分组成。
1、叶片:叶片是由表皮,叶肉和叶脉三个部分组成。
叶片是植物制造养料的重要器官,是进行光合作用和呼吸作用重要场所;2、叶柄:叶柄是叶片和茎连接的部分,主要功能是输导和支持作用;3、托叶:它的功能各异,比如豌豆的托叶可以进行光合作用,而酸枣的托叶可以变成刺。
1、叶片
叶片是由表皮,叶肉和叶脉三个部分组成。
叶片是植物制造养料的重要器官,是进行光合作用和呼吸作用重要场所,光合作用的实质是绿色植物通过叶绿体利用光能,把二氧化碳和水合成有机物,并且释放氧气的过程。
呼吸作用则是植物吸收氧气,将有机物分解成为二氧化碳和水,同时释放植物生长所需要能量的过程。
2、叶柄
叶柄是叶片和茎连接的部分,其上端与叶片相连,下端与茎相连,叶柄十分的细小,但是功能十分强大。
叶柄的主要功能是输导和支持作用,叶柄内部有维管束,是茎叶之间水分和养分输送的主要通道,月饼一般呈圆柱形或者是稍微扁平的形状。
3、托叶
托叶着生在叶柄和茎的连接处,分别位于两侧,它的形态和功能,根据植物有不同有一定的差异,比如说豌豆的托叶可以进行光合作用,而酸枣的托叶可以变成刺,更多植物的托叶在生长的过程中会脱落。
初一生物叶片结构题
初一生物叶片结构题
叶片是植物中非常重要的器官,它们承担着光合作用和气体交
换的功能。
叶片的结构对于植物的生长和生存起着至关重要的作用。
下面我们来详细了解一下叶片的结构。
叶片通常由叶脉、叶肉和叶表皮组成。
叶脉是叶片中的主要支架,它包含了维管束,负责输送水分和养分。
叶肉是叶片的主要部分,其中含有叶绿素,能够进行光合作用。
叶表皮则是叶片的外层
保护组织,可以减少水分蒸发,同时也能够保护叶片内部组织。
叶片的表面通常覆盖着一层蜡质物质,这被称为叶表皮。
叶表
皮可以防止水分蒸发,同时也能够保护叶片不受损害。
在叶表皮下
面是叶肉组织,其中含有大量的叶绿素细胞,这些细胞是进行光合
作用的主要场所。
叶脉是叶片中的主要支架,它包含了维管束,负责输送水分和
养分。
维管束分为两种类型,一种是导管,主要负责输送水分和无
机盐,另一种是植物中的组织,主要负责输送有机物质。
叶片的结构对植物的生长和生存起着至关重要的作用。
通过了
解叶片的结构,我们可以更好地理解植物的生长和光合作用过程。
希望大家在学习生物的过程中,能够更加深入地了解植物的结构和功能,从而更好地保护和利用我们的自然资源。
树叶的结构
树叶的结构一片完整的树叶包括以下三个部分:叶片——大都宽阔而扁平,适于接受阳光的照射。
叶柄——支持这叶片,并把叶片和茎连接起来。
托叶——保护幼叶。
(有些植物没有托叶,有些植物的托叶很早就脱落了。
)叶脉叶片上的粗细不等的脉络,叫做叶脉。
叶脉分两种:网状脉——叶脉相互交错,形成网状。
大多数双子叶植物的叶具有网状脉。
平行脉——叶脉互不交错,大体上平行分布。
大多数单子叶植物的叶具有平行脉。
叶的种类根据叶柄上长有叶片的数目,叶可分为两种:单叶——每个叶柄上只长有一个叶片。
复叶——每个叶柄上长有许多的小叶。
叶的形态1、椭圆形:形如椭圆,中部最宽,尖端和基部都是圆形,如樟树、橡皮树、木犀、茶树、黑枣树、樱草的叶。
2、心形:形如心脏,基部宽圆而微凹,先端渐尖,如甘薯、牵牛、紫荆、麻的叶。
如果是心形倒转,叫做倒心形,如酢浆草的小叶。
3、掌形:叶片三裂或五裂,形成深缺刻,全形如手掌,如棉花、蓖麻、葡萄、槭树、梧桐的叶。
4、扇形:形如展开的折扇,顶端宽而圆,向基部渐狭,如银杏的叶。
5、菱形:叶片成等边的叙方形,如菱、乌桕的叶。
6、披针形:也叫枪锋形,叶基较宽,先端尖细,长度约为宽度的3-4 倍,如桃、柳、竹的叶,如果是披针形倒转,叫做倒披针形,如小蘖的叶。
7、卵形:形如鸡卵,下部圆阔,上部稍狭,如桑、向日葵、的叶。
如果是卵形倒转,叫做倒卵形,如玉兰、花生的小叶。
8、圆形:形如圆盘,长宽接近相等,如,旱金莲的叶9、针形:叶片细长如针,如油松,马尾松,白皮松,仙人掌的叶。
10、鳞形:形如鳞片,如侧柏的叶。
11、匙形:形如汤匙,先端圆形,向基部渐狭,如白菜、车前叶。
12、三角形:基部宽平,三个边接近相等,如荞麦的叶。
叶的作用树叶是植物进行光合作用、制造养分的主要器官。
为人类释放氧气,提供食物,挡风遮阳。
树叶变红:是因花青素增多,酸性的叶子就会变红。
有“枫叶、乌桕叶、柿叶”等。
树叶变黄:是因叶绿素被破坏,只剩叶黄素。
大多数都是这样的,有“桂树叶、银杏叶、白杨叶、梧桐叶”等。
叶的构造
叶的构造一、双子叶植物叶的构造(一)叶柄的构造:由表皮、基本组织和维管组织三部分组成。
叶柄横切面呈半月形,外围一层组织是表皮,表皮以内是皮层薄壁组织,其中有厚角组织,是叶柄的主要机械组织。
维管束呈半圆形分散排列在皮层薄壁组织中。
每个维管束和茎的维管束结构相似。
木质部在向茎的一面,韧皮部在背茎的一面,二者之间有一层形成层,只有短期的活动。
(二)叶片的构造:叶片由表皮、叶肉、叶脉三部分组成。
1.表皮:表皮是覆盖在叶片外表的保护组织,分为上表皮和下表皮,通常只有一层活细胞组成,不含有叶绿体,排列紧密,无细胞间隙。
表皮外还常覆有角质层,以防止水分过度蒸腾。
一般上表皮的角质层较厚,下表皮的较薄。
在叶的表皮细胞间分布着大量的气孔。
通常上下表皮都有,但下表皮气孔较多。
沉水植物叶的表皮无气孔,而浮生水面的叶,气孔只分布在上表皮。
大多数双子叶植物气孔由两个肾形的保卫细胞组成,两个保卫细胞之间的孔隙即为气孔。
气孔与保卫细胞合称为气孔器。
有些植物如甘薯等还具有副卫细胞。
保卫细胞是活细胞,含有叶绿体,能进行光合作用。
当保卫细胞吸水膨胀时,气孔张开,缺水时则气孔关闭、从而控制水分蒸腾和气体交换。
一些植物在叶尖或叶缘常有排水结构,称为水孔。
它的保卫细胞没有关闭能力,缝隙下方有疏松的贮水薄壁组织,与叶脉末端的细胞相连,以排出叶肉多余水分。
2.叶肉:叶肉是叶片进行光合作用的主要部分,由同化薄壁组织组成,一般分化为栅栏组织和海绵组织。
栅栏组织是由1~4层圆柱形的细胞组成,通常在上表皮的下方,细胞排列如栅栏状,内含有大量的叶绿体。
海绵组织由许多形状不规则的细胞组成,在栅栏组织与下表皮之间,细胞排列疏松,叶绿体含量少,细胞之间有较大的细胞间隙与气孔构成叶内的通气系统,有利于气体交换。
有栅栏组织与海绵组织之分,成为异面叶(二面叶),无栅栏组织与海绵组织之分的称为等面叶,如蓝桉、夹竹桃、垂柳。
有些植物的叶仅有海绵组织,如水生植物。
3.叶脉:是分布在叶肉中的维管束,纵横交错成网状排列。
禾本科植物叶的组成
禾本科植物,如水稻、小麦、玉米等,是一类重要的农作物。
其叶子结构具有典型的单子叶植物特征。
以下是禾本科植物叶的主要组成部分:1. 叶鞘(sheath):叶鞘位于叶片下部,环抱茎干,起到支撑叶片、保护新梢和传导养分的作用。
2. 叶片(lamina):叶片是叶子的主要部分,是光合作用的场所。
禾本科植物叶片通常呈线形,扁平且较长。
3. 叶脉(veins):在叶片内部分布有许多纵贯的叶脉。
叶脉主要起到支撑和输导作用,将养分、水分和有机物质在植物体内传输。
4. 角质层(cuticle):叶表面覆盖着一层角质层,由角质素所组成。
角质层起到保护作用,防止水分蒸发过多和减少病菌侵入。
5. 上表皮和下表皮(upper and lower epidermis):叶片的两侧表面分别为上表皮和下表皮,起到保护作用。
表皮细胞内有气孔,参与气体交换及水份蒸散。
6. 气孔(stomata):气孔主要分布在下表皮,由两个气孔细胞包围。
通过气孔的开合调节,植物进行二氧化碳的吸收、氧气的释放和水分的蒸发。
7. 叶肉(mesophyll):叶肉位于上下表皮之间,分为栅栏组织(palisade cells)和海绵组织(spongy cells)。
栅栏组织紧密排列,主要进行光合作用;海绵组织较松散,与气孔相连,有利于气体交换。
8. 导管束(vascular bundles):导管束位于叶脉内,包括木质部(xylem)和韧皮部(phloem)。
木质部主要负责向上输送水分和矿质盐,韧皮部负责运输有机物质、矿质元素等。
通过了解禾本科植物叶的组成,可以更好地认识到这些农作物的生长状况和优化种植方法。
叶的组成
【叶的组成】(1)双子叶植物叶的组成叶片:叶的主要部分,绿色扁平状,利于光能的吸收和气体的交换。
叶柄:上连叶片,下连茎,支持叶片,并能通过本身的长短和扭曲使叶片处于能最有利于光合作用的位置。
这是其主要功能。
有些植物的叶柄基部或小叶柄基部呈囊状或关节状膨大,称作叶枕,与叶的昼夜开合及感性运动有关,如含羞草的叶。
某些水生植物的叶柄膨大成气囊,以漂浮在水面上。
有些大型的草本植物,如伞形科的植物,叶柄扁平抱茎,以获得较强的支持力。
托叶:叶柄基部两侧的附属物,通常成对而生、细小,早落。
托叶的功能是保护腋芽和幼叶。
托叶的有无及形状随植物种类而异,是分类的一个重要依据。
如豌豆的托叶为叶状;梨的托叶为线状;洋槐的托叶为刺;蓼科植物的托叶成了托叶鞘;木兰和无花果的托叶呈芽鳞状,大而早落,留下环状的托叶环等。
(2)禾本科植物叶的组成由叶片、叶鞘两部分组成。
叶片:呈带状,扁平。
叶鞘:位于叶片之下,包裹着茎杆,保护茎上的幼芽和居间分生组织,并增强茎的机械支持力。
还有些附属结构:叶舌:在叶片与叶鞘交界处的内侧,常生有很小的膜状突起物。
防止雨水和异物进入叶鞘内。
叶环:叶片与叶鞘相接处的外侧,有色泽较淡的带状结构。
叶环有弹性和延伸性,供以调节叶片的位置。
叶耳:叶舌两侧,有由叶片基部边缘延伸出的突出物,像两片耳朵。
叶耳的形状很多,如片状、瓜状、毛状等。
叶耳和叶舌的有无、形状、大小、色泽等,可作为鉴别禾本科植物种类、品种,及识别幼苗与杂草的依据。
(3)叶的大小与形态叶大小不一,大的如王莲、芭蕉,直径达1——2.5m,亚马逊酒椰的叶片最大,可达12×22平方米;小的仅数毫米,如侧柏的鳞叶。
叶片的形态各种各样,包括叶片主体、叶尖、叶基、叶缘等几方面的内容,是植物分类的一个重要依据。
叶片主体形态:针形叶:细长、尖端尖锐、如松针。
线形叶:狭长,从叶尖到叶基几乎等宽,也称条形叶,如:韭菜叶。
披针叶:比线形叶短、宽,由叶基到叶尖渐次变窄至尖,如:桃叶、柳叶。
叶是植物进行光合作用的主要器官
叶是植物进行光合作用的主要器官叶是植物进行光合作用的主要器官,是植物体中最重要的组织结构之一、叶片通过包含大量叶绿素和其他色素,能够吸收光能并将其转化为化学能,从而使植物能够合成有机物质。
在这个过程中,叶片还能够释放氧气,对维持地球生态平衡起着至关重要的作用。
叶的结构通常包括叶柄、叶肉和叶脉。
叶柄是连接叶片和茎的部分,主要负责支撑叶片并将其连接到植物体上。
叶肉是叶片的主要部分,其中包含大量叶绿素和气孔。
叶脉则是叶肉中的血管系统,负责输送水分和养分到达叶片的各个部分以及将合成的有机物质输送到其他部分。
叶片上的叶绿素是进行光合作用的关键成分。
叶绿素能够吸收光能,并将其转化为化学能,用于合成有机物质。
光合作用是植物体内最重要的生化反应之一,通过这种反应,植物能够利用阳光、二氧化碳和水合成葡萄糖等有机物质,为植物生长和发育提供能量。
在进行光合作用的过程中,叶片还会释放氧气。
植物通过光合作用吸收二氧化碳,释放氧气,从而帮助维持地球大气中氧气和二氧化碳的平衡。
同时,植物还会将合成的有机物质储存在体内,为自身的生长提供营养。
除了进行光合作用外,叶片还具有其他重要的功能。
叶片可以帮助植物进行呼吸作用,吸收氧气并释放二氧化碳。
叶子还可以调节植物体内的水分平衡,通过气孔的开闭控制水分的蒸发和吸收。
此外,叶片还具有光感应和信号感应等功能,可以帮助植物感知环境条件的变化并做出相应的调节。
总的来说,叶是植物进行光合作用的主要器官,是植物生长和发育中至关重要的组织结构。
叶片通过吸收光能并合成有机物质,帮助植物获取能量和营养。
叶片还能够释放氧气,具有维持地球生态平衡的重要作用。
除此之外,叶片还具有调节水分平衡、呼吸作用、光感应和信号感应等多种功能,是植物体内功能多样复杂的组织结构之一。
叶的结构ppt课件
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1、表皮
表皮是叶的保 护组织,它由表皮 细胞、气孔器、排 水器、表皮毛、腺 鳞等组成。
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(1)表皮细胞
叶片的表皮细胞一般是形状不规则的扁平 细胞,侧壁凹凸不齐,彼此紧密嵌合,表皮细 胞一般不具叶绿体。
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表 皮 细 胞
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(2)气孔器 一般双子叶植物
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(1)表皮
由表皮细胞、泡状细胞和气孔器有规 律地排列而成。
表皮细胞由长细胞和短细胞组成。短 细胞有硅细胞和栓细胞两种。硅细胞向外 突出如齿或成刚毛,使表皮坚硬而粗糙。
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泡状细胞(运动细胞):位于相邻两 叶脉之间的上表皮,为几个大型的薄壁细 胞,其长轴与叶脉平行。
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离层
离层 木本双子叶植物及裸子植物落叶前,叶
柄或叶基部所形成离区的部分细胞层。离区是横
隔于叶柄或叶基部的若干薄壁细胞层,其中与叶
柄相邻接的两层或数层迭生在一起的细胞层,叫
做离层,而与茎干相接的细胞层则为保护层。
离层细胞的细胞壁若发生变化,如在中层发
生粘液化,就会引起细胞互相分离;因叶片本身
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气孔器:由一对保卫细胞和一对副 卫细胞组成。保卫细胞为哑铃状,两端 膨大,壁薄,中部胞壁特别增厚。
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(2)叶肉
没有栅栏组织和海绵组织的分化, 为等面叶。小麦、水稻的叶肉细胞具有 "峰、谷、腰、环"的结构。
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初中课程叶的结构
初中课程叶的结构
叶的结构可以分成以下几个部分:
1. 叶片:叶片是叶的主体部分,通常呈扁平状,具有光合作用和蒸腾作用等功能。
2. 叶柄:叶柄是叶片与茎之间的连接部分,主要起到支撑和运输水分、养分的作用。
3. 托叶:托叶是叶柄基部的细小绿色或红色附属物,通常为一对,有些植物的托叶会退化。
4. 叶片上的叶脉:叶脉是叶片上分布的细小脉络,由维管束和叶肉组织组成,负责输送水分和养分。
5. 叶缘:叶缘是叶片边缘的形状和结构,通常有锯齿、波状等不同形态。
6. 叶序:叶序是指叶在茎上的排列方式,常见的有互生、对生、轮生等几种。
了解叶的结构有助于理解植物的生长和发育过程,并为我们更好地利用植物资源提供基础。
同时,叶的结构也是生物学科的重要知识点之一,在中考和高考等考试中经常出现。
叶的解剖结构ppt课件
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A.玉米叶维管束
B.小麦叶维管束
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3. 裸子植物叶的结构
松针叶横切面
1.表皮 2.气孔 3.皮下层 4.内皮层 5.韧皮部 6.木质部 7.转输组织 8.树脂道 9.叶肉细胞
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表皮及皮下层:表皮细胞排列紧密,壁厚,并强烈木质 化,外壁具很厚的角质层。表皮上气孔下陷。皮下层 是一至数层纤维状的硬化薄壁细胞。
叶肉:没有栅栏组织、海绵组织的分化。叶肉细胞特化, 每个细胞的壁均向内折陷,形成了许多不规则的皱褶。 细胞内有多数的粒状叶绿体。还有树脂道。
内皮层:叶肉细胞最里层的一层细胞,细胞壁较厚,并 具有栓质化加厚,明显地具有凯氏带。
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转输组织:内皮层之内,由三种类型的细胞构成:
①管胞状细胞:无内含物的死细胞,壁稍厚并轻微木质 化,壁上有具缘纹孔。
叶肉:明显分为栅栏组织和海绵组织两部分。注意两种组 织细胞特点及排列方式的区别。
叶脉:主脉(中脉)具有较大的维管束,木质部在近轴面, 韧皮部在远轴面。维管束与上下表皮之间具有厚角组织 和机械组织,其中维管束下方的薄壁组织和机械组织较 发达,这是棉叶中脉下面向外突出的原因。在叶脉的薄 壁细胞中,有溶生型腺体。
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实验六 叶的解剖结构
叶是植物的重要光合器官。叶片是叶的主体,由表 皮、叶肉和叶脉三部分组成。表皮是叶的保护组织,具 气孔和表皮毛的分化。叶肉细胞中含有叶绿体,是光合 作用的主要场所。
叶的形态和结构对不同生态环境的适应性变化最为 明显,如旱生植物和水生植物的叶、阳地和阴地植物的 叶,在形态结构上各自表现出完全不同的适应特征。
②活的薄壁细胞:在生活后期常见充满鞣质。
叶的基本结构
叶的基本结构叶是植物体中的重要器官,其结构与功能密切相关。
本文将从叶的基本结构入手,详细介绍叶的各个部分及其功能。
一、叶的基本结构1. 叶片叶片是叶的主要部分,通常呈扁平形状,由上皮组织、栅栏组织和基质组织三部分构成。
上皮组织位于叶片表面,有保护和蒸腾作用;栅栏组织为叶片主要的光合作用区域,其中含有大量叶绿素;基质组织则为支持和储存物质提供条件。
2. 叶柄叶柄连接着叶片和茎,起着支持、传递水分和养分等作用。
其内部包含导管束和韧皮层等组织。
3. 叶鞘叶鞘是连接着茎和叶柄的部分,通常呈管状或环状。
其内部有导管束和韧皮层等组织,并能够保护茎与叶柄之间的连接处。
二、各个部分的详细介绍1. 叶片(1)上皮组织:上皮组织通常为单层细胞,其主要作用是保护叶片表面,防止水分的蒸发和外界有害物质的侵入。
同时,上皮组织还能够吸收和反射光线,起到保护叶绿素的作用。
(2)栅栏组织:栅栏组织是叶片主要的光合作用区域,其中含有大量叶绿素。
其结构特点是由许多长条形的细胞构成,这些细胞相互平行排列,并且与叶片表面垂直。
这种排列方式能够最大限度地增加阳光照射面积,并提高光合效率。
(3)基质组织:基质组织为支持和储存物质提供条件。
其中含有大量气孔和导管束等结构,能够在光合作用过程中吸收二氧化碳并释放氧气。
此外,基质组织还能够储存淀粉等物质,在光合作用不足时提供能量。
2. 叶柄(1)导管束:导管束是叶柄内部的重要组成部分,其主要作用是传递水分和养分。
导管束通常由两种细胞组成:木质部和韧皮层。
木质部主要负责传递水分和矿物质,而韧皮层则起着支持和保护的作用。
(2)韧皮层:韧皮层是叶柄的外部组织,其主要作用是起到支持和保护的作用。
韧皮层通常由纤维组成,能够承受一定的张力和压力。
3. 叶鞘(1)导管束:叶鞘内部也含有导管束,其结构与叶柄类似。
导管束通常由两种细胞组成:木质部和韧皮层。
其中,木质部主要起着传递水分和养分的作用,而韧皮层则起着支持和保护的作用。
植物叶的组成部分
植物叶的组成部分植物叶是植物的重要组成部分,具有多种功能和特点。
下面将从构造、功能和适应性等方面来描述植物叶的组成部分。
一、构造植物叶的主要构造包括叶片、叶柄和叶脉。
叶片是植物叶的主要部分,通常是扁平的,呈片状或羽状分裂。
它由上表皮、下表皮、叶肉和叶脉组成。
叶柄是连接叶片和茎的部分,有助于叶片的支持和定位。
叶脉是叶片中的细小血管系统,通过输送水分和养分,同时提供叶片的支撑和强度。
二、功能植物叶的功能主要包括光合作用、蒸腾作用和呼吸作用。
1. 光合作用:叶片中的叶绿素能够吸收太阳光,并将其转化为化学能,从而产生有机物质。
这是植物生长和发育的重要过程。
2. 蒸腾作用:通过叶片的气孔,植物可以释放水蒸气,从而调节体内水分和温度。
同时,蒸腾作用也有助于运输水分和营养物质。
3. 呼吸作用:叶片中的细胞通过呼吸作用将有机物质分解为能量,并释放出二氧化碳。
这是植物维持生命活动所必需的过程。
三、适应性植物叶的适应性非常丰富多样,可以根据不同环境条件和功能需求进行调整。
1. 叶片形状:叶片形状的变化可以适应不同的生态环境。
例如,在干旱地区,植物的叶片通常呈长而窄的形状,以减少水分蒸发。
而在湿润地区,叶片通常较大且较宽,以便更好地吸收阳光和水分。
2. 叶片颜色:叶片颜色的变化可以适应不同的光照条件。
在光照充足的环境下,叶片通常呈绿色,以最大限度地吸收太阳光。
而在光照不足的环境下,叶片可能呈红色或紫色,以增加吸收光线的效果。
3. 叶片表面特征:叶片表面的特征可以适应不同的气候条件。
例如,一些植物叶片表面上覆盖着细小的毛发,可以减少水分蒸发和光照强度,以适应干燥和高温的环境。
总结起来,植物叶是植物的重要组成部分,具有多种功能和适应性。
通过光合作用、蒸腾作用和呼吸作用,植物叶能够为植物提供能量、水分和养分。
同时,植物叶的构造和特征也可以适应不同的环境条件和功能需求。
这些特点使得植物叶在植物的生长和发育中起到了至关重要的作用。
叶的初生结构和次生结构
叶的初生结构和次生结构叶的初生结构是指叶子在生长过程中第一次形成的结构,包括表皮、叶肉和叶脉三个部分。
其中,表皮是叶子的最外层,由一层细胞组成,具有保护和分泌功能;叶肉是叶子内部的薄壁细胞组织,具有光合作用的功能;叶脉则是叶子的脉络,负责输导和支持作用。
而叶的次生结构是指在初生结构的基础上,叶子在生长和发育过程中再次生长形成的结构。
次生结构包括木栓层、周皮、次生韧皮部、维管束和髓等部分。
木栓层是次生结构的最外层,具有保护和防止水分散失的作用;周皮则是次生结构中的表皮,具有气孔和角质层;次生韧皮部和维管束则是叶子内部的组织,负责输导和支持作用;髓则是叶子中央的部分,具有贮藏营养物质的作用。
植物的叶在发育过程中会形成初生结构和次生结构。
初生结构(Primary Structure):•初生组织是植物生长的最初阶段,叶的初生结构是指在叶的幼苗期形成的结构。
•结构特征:初生叶结构由叶片和叶柄组成。
在初生组织中,叶片主要由表皮组织、叶肉组织 (叶细胞)、叶脉 (包括叶脉细胞和导管组织)等构成。
叶柄连接叶片与茎部,并具有输导组织。
•功能:初生叶的主要功能是进行光合作用、气体交换和水分蒸腾,为植物提供养分和能量。
次生结构(Secondary Structure):•次生结构是在初生结构形成后,随着植物生长发育而逐渐出现的结构变化。
•结构特征:次生结构包括在叶片表面和内部增加的复杂结构。
例如,随着植物生长,叶片表面可能会形成刺状突起、毛发或气孔等特殊结构;在叶脉组织内部,随着生长发育,可能会出现木质部和韧皮部等次生组织。
•功能:次生结构的形成能够提供额外的保护、支持和生物反应,增加叶片的适应性和生存能力。
植物叶的初生结构和次生结构在叶的形态、组织结构和功能方面都有所不同。
初生叶是叶的基本结构,而次生结构是在初生结构基础上随着生长发育逐渐形成的额外特征和组织结构。
这些结构的形成和演变对植物的生长发育和适应环境起着重要作用。
七年级上册生物叶的结构
七年级上册生物叶的结构
七年级上册生物叶的结构主要包括表皮、叶肉和叶脉三个部分。
1. 表皮:这是叶子最外层的组织,由单层或多层细胞组成,能够起到保护作用。
表皮上还有一些特殊结构,例如气孔,这些结构可以调节气体交换。
2. 叶肉:位于表皮内侧,主要由薄壁细胞组成,其中含有叶绿体。
叶肉主要负责光合作用,将太阳能转化为化学能,同时将二氧化碳和水转化为葡萄糖,并释放氧气。
3. 叶脉:是叶子中的脉状结构,负责输送水分和营养物质。
叶脉主要由木质部和韧皮部组成,木质部负责向上输送水分和无机盐,而韧皮部则负责向下输送有机物。
在七年级上册生物学中,通常还会介绍叶子的其他特征,例如叶子的形状、边缘、颜色等。
同时还会介绍叶子在植物生长和发育中的重要性和作用。
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(2)单子叶植物叶片结构 水稻叶的结构:取水稻叶横切片永久片置显微镜下观察,注意表皮、 叶肉和叶脉的结构与双子叶植物(棉花叶)有什么不同。 表皮:横切面上很难区分长细胞和短细胞,但气孔器、表皮毛和乳 突能看清楚。最清楚的是上表皮的泡状细胞(运动细胞),位于两 个叶脉之间,这是几个大型的薄壁细胞。中间的较大,两旁的较小, 在横切面上常呈扇形,泡状细胞具贮水功能,对叶片的伸展和卷缩 起很大作用。
实验九 叶的结构 一、目的要求 1、通过观察了解单、双子叶植物叶气孔的 结构,理解其功能; 2、通过观察了解单子叶植物和双子叶植物 叶片的结构特点; 3、了解单子叶植物中高光效的C4植物(玉 米)与C3,植物(水稻)在结构特点上的 区别ຫໍສະໝຸດ 4、了解不同生态类型叶片结构的特点。
二、实验材料 新鲜蚕豆、夹竹桃、眼子菜叶 片,水稻叶浸泡材料(透明处 理过的),棉花叶、水稻叶、 玉米叶横切片永久制片。
叶肉:表皮之间是叶肉细胞,靠近上表皮是由多 层细胞组成的栅栏组织,排列非常紧密,有时近 下表皮也有栅栏组织,海绵组织层数也较多,叶 肉细胞中常含晶簇。 叶脉:夹竹桃的主脉很大,具双韧维管束,这一 特征只在主脉能观察到,主脉木质部和韧皮部之 间也有形成层细胞。
(2)水生植物叶的结构 用水生植物眼子菜叶片作横切徒手切片,装片观察。 表皮:细胞壁薄,外壁没有角质化,表皮细胞含有叶绿体,没有气 孔和表皮毛。 叶肉;表皮细胞以内的叶肉细胞不发达,没有栅栏组织和海绵组织 的分化。叶肉细胞都是薄壁细胞,间隙很大。特别是主脉附近。形 成很大的气腔。眼子菜是沉水植物,叶片很薄,只有几层细胞。 叶脉:很不发达。主脉的木质部比较退化,韧皮部细胞外有一层壁 较厚的细胞。其他小脉更为退化。
3、不同生态型植物叶结构的观 察 (1)旱生植物叶的结构 取旱生植物夹竹桃叶片作横切 面徒手切片,用少许番红装片 观察。 表皮:细胞壁厚,由2-3层细胞 组成复表皮,细胞排列紧密, 靠外的细胞外壁角质层特别发 达。下表皮也是复表皮,但比 上表皮数少,也有发达的角质 层,下表皮有一部分细胞构成 下陷的窝,在窝里的表皮细胞 常特化成表皮毛,气孔位于下 表皮凹陷的气孔窝内。
2、叶片结构的观察 (1)双子叶植物叶的结构 取棉花叶横切永久片,首先在 低倍镜下分清上、下表皮,叶 肉和叶脉等几部分基本结构, 然后再转换高倍镜,观察其详 细结构。
表皮:细胞在横切面上呈长方形,排列紧密,是 生活细胞,外壁角质化,有角质层。在上表皮有 单细胞簇生的表皮毛,在叶脉的表皮上,表皮毛 相对较多。表皮细胞上还有棒状的多细胞毛,这 是具分泌作用的腺毛。在表皮细胞中还可观察到 成对的小细胞(保卫细胞)及它们内方的腔室, 这是气孔器。
(2)单子叶植物的气孔:水稻等单子叶植 物叶片的表皮不容易撕取,必须经过处理 透明才能在显微镜下观察。其过程如下: a 将新鲜水稻幼嫩叶剪成1.5厘米长,在 水中煮沸10分钟,以杀死细胞,然后把溶 有色素的水倒掉。
b 将材料转入95%的乙醇中,煮沸至组织 完全褪色(约1小时)。 c 趁热将已褪色的材料置于预先加热至96 度的85%乳酸中,8分钟后,可获得组织透 明材料。
叶肉:水稻叶的叶肉组织比较均一,无栅栏组织和海绵组织之分, 全由形状不规则的薄壁细胞组成,含有叶绿体,壁向内凹陷。 叶脉:没有形成层的有限维管束,木质部靠近表皮,大的维管束上 下两端与表皮之间各有一束厚壁细胞。在每个维管束的外围有1-2层 细胞包围形成的维管束鞘,这些细胞鞘呈椭圆形,含非常小的叶绿 体,并且其他细胞器也很少,故容易与邻近的叶肉细胞区别。这是 水稻等C3植物维管束鞘的特点。
d 将已透明的材料转放室温85%乳酸 中,一直贮藏至封片使用。 装片观察:取经过透明处理的水稻叶 片,用吸水纸吸去过多的乳酸,然后 用乙二醇装片,置显微镜下观察。
禾本科单子叶植物水稻叶片的表皮细胞由长形细胞和短细胞构成。 短细胞成对发生,一是硅质细胞,一是栓质细胞,有时短细胞可形 成表皮毛;特别是硅质细胞,充满硅质,质地坚硬。气孔器由4个细 胞组成,一对围着气孔裂隙的保卫细胞呈哑铃形,其外侧是两个三 角形的小细胞,叫副卫细胞。保卫细胞中部狭窄,壁厚;两端膨大 呈球状,壁薄、有叶绿体。副卫细胞核明显,无叶绿体。
叶肉,在低倍镜下观察到叶肉组织是叶内最发达的组织, 棉花叶肉显然分为两部分,紧靠上表皮的是栅栏组织, 细胞排列紧密而整齐,细胞内含叶绿体很多,因此,生 活的棉叶上面绿色较浓。另一部分叫海绵组织,在栅栏 组织和下表皮之间,细胞形状不甚规则,常呈圆形、椭 圆形等。细胞排列也没有规则,胞间隙发达,在气孔的 内方,常具有较大的胞间隙,特称孔下室,细胞内含叶 绿体较少,因此生活的棉叶下面的绿色较淡。
三、内容方法 1、气孔的观察 (1)双子叶植物气孔的观察 a 制备临时装片 方法1、在载玻片中央滴一滴碘液,用镊子取蚕豆叶下表皮一小块。 外切向壁朝上,放于碘液中,然后盖好盖玻片。 方法2、在载片中央滴一滴蒸馏水。然后加少许醋酸洋红,用上法取 叶下表皮装片。
b 观察:将所制成的临时装片,置显微镜下观 察 普通的表皮细胞形状不规则,互相嵌合紧密,有 细胞核,但无叶绿体。构成气孔器的保卫细胞肾 形,有明显的叶绿体,也有细胞核,保卫细胞之 间的窄缝,即气孔的开口,由两侧的保卫细胞调 节气孔的开闭,合称气孔器。
玉米叶的结构:取玉米叶 横切永久片观察。表皮细 胞也常具表皮毛、气孔器, 上表皮也有泡状细胞。叶 肉细胞也比较均一,没有 栅栏组织和海绵组织之分。 重点观察的是叶脉的维管 束鞘。玉米叶维管束鞘只1 层薄壁细胞,细胞较大, 内含有比叶肉细胞个大、 数多的叶绿体。其外紧密 毗连着一圈叶肉细胞,组 成“花环型”的结构。这 种花环结构是四碳植物 (C4)的特征,属于高光 效植物。
四、作业 1、绘棉花叶通过主脉横切面部 分细胞图; 2、绘水稻叶横切面部分(要有 两个侧脉)细胞图。
叶脉:棉花叶的主脉(中脉)具 有较大的维管束,主脉靠近上表 皮的一面,是维管束的木质部; 在靠近下表皮的一面,是维管束 的韧皮部。在近上表皮的中脉表 皮下是厚角细胞,厚角细胞下是 薄壁细胞。在薄壁细胞下方是多 列导管、纤维和薄壁细胞组成的 木质部。在木质部的下方也有几 层扁平的束中形成 层细胞。在 形成层下方是韧皮部的细胞,韧 皮部下方是较发达的薄壁组织, 这是棉花叶中脉向外突出的原因, 在叶片主脉下段,有少数下表皮 细胞分化成蜜腺,从整体上看是 一团细胞,但横切片上只看到一 排细胞,且有的切片没有切到。 侧脉越分越细,到达叶尖及叶片 边缘的脉端仅剩下一个螺纹管胞。