单子叶植物叶的构造

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单子叶植物叶的构造

单子叶植物叶的构造

叶肉细胞没有栅栏组织和海绵组织之分;(5)叶脉为平
行脉(6)维管束也是木质部在上,韧皮部在下,无形成 层,外面尚有一层同由两个哑铃形保卫细胞组成保卫细胞的外侧各有一个近似菱形的副卫细胞
双子叶植物 禾本科植物
1、掌握禾本科植物叶的构造; 2、 熟练掌握禾本科植物与双子叶植物叶结构 的主要区别。
禾本科植物叶的构造
表皮
禾本植物叶
叶肉
叶脉
1.表皮
表皮组织较为复杂,但排列有序。细胞的外壁除角质化外, 还充满硅质;在上表皮还有运动细胞(也叫泡状细胞)。
禾本科植物的气孔器与双子叶植物不同,由两个哑铃 形保卫细胞组成,保卫细胞的外侧各有一个近似菱形的副 卫细胞。
2.叶肉
禾本科植物的叶片没有栅栏组织和海绵组织的分化,无 背腹面之分,为等面叶。细胞壁向内折叠,扩大光合作用面 积。如小麦、水稻等。
3.叶脉
叶脉为平行脉, 维管束也是木质部在 上,韧皮部在下,无 形成层。每个维管束 外围具有一层或两层 大型薄壁细胞或厚壁 细胞组成的维管束鞘 组成。
上表皮 栅栏组织
双子叶 植物叶 的结构
叶脉 气孔
海绵组织 下表皮
比较
禾本科叶植 物叶的结构
一、判断题
1.禾本科植物叶的气孔由哑铃形的保卫细胞和副卫细胞组成。
2.禾本科植物叶的下表皮分布有扇形的薄壁细胞,称为运动细胞。
二、问答题
1.禾本科植物叶的构造与双子叶植物有何不同?
二、问答题
1.答:禾本科植物的叶与双子叶植物的构造相比,不同之 处是:(1)表皮细胞的外壁除角质化外,还充满硅质; (2)上表皮有许多扇形的薄壁细胞,称为运动细胞; (3)它的保卫细胞是哑铃形,两侧有副卫细胞;(4)

植物学双子叶单子叶区别啥啥的

植物学双子叶单子叶区别啥啥的

双子叶植物与单子叶植物根、茎的初生与次生结构2011-02-17 18:46:24| 分类:植物学| 标签:双子叶植物单子叶植物初生结构次生结构|举报|字号订阅一、比较双子叶植物根和茎初生构造(1)共同之处:均由表皮,皮层和维管柱三部分组成,各部分的细胞类型在根和茎中也基本一致,根、茎中初生韧皮部发育顺序均为外始式。

(2)不同之处:a.表皮上有无根毛、气孔;b.内皮层、凯氏带、中柱鞘的有无;c.木质部与韧皮部的排列方式;d,初生木质部的发育顺序;e.髓、髓射线存在与否。

二、比较裸子植物、双子叶植物和单子叶植物根的初生结构(1)三者共同点为:均由表皮、皮层和维管柱三部分组成;成熟区表皮具根毛,皮层有外皮层和内皮层,维管柱有中柱鞘;初生维管组织的发育顺序、排列方式相同。

(2)裸子植物与被子植物不同之处在于;a.维管组织的成分有差别,裸子植物初生木质部无导管,而仅具管胞,初生韧皮部无筛管和伴胞而具筛胞。

b.松杉目的根在初生维管束中已有树脂道的发育。

(3)单子叶植物与裸子植物、双子叶植物在根的初生结构上的差别是:内皮层不是停留在凯氏带阶段,而是继续发展成为五面增厚(木质化和栓质化),仅少数位于木质部脊处的内皮层细胞,仍保持初期发育阶段的结构。

此为通道细胞。

三、比较裸子植物,双子叶植物,单子叶植物茎的初生结构(1)三者均具表皮,维管组织,薄壁组织。

(2)裸子植物茎初生结构的特点:a.与双子叶植物茎一样均由表皮、皮层和维管柱组成;b.与被子植物的差别:初生木质部台管胞而无导管,初生韧皮部含,筛胞而无筛管、伴胞;初生结构阶段很短暂,无终生停留在初生结构阶段的草质茎。

(3)单子叶植物与双子叶植物,裸子植物在茎初生结构上的区别为:a.茎无皮层与维管柱之分,而具基本组织和散布其间的维管束:木质部与韧皮部外具维管束鞘。

b.绝大多数单子叶植物无束中形成层。

四、比较裸子植物和双子叶植物茎的次生结构(1)二者共同之处:裸子植物和双子叶植物木本茎的形成层长期存在,产生次生结构。

叶的构造

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。

叶的结构(精)

叶的结构(精)

(五) 水生植物:睡莲叶 (六) 植物气孔器的结构:蚕豆、小麦
作业:绘棉叶植物、单子叶植物和裸子植物叶的形态结构。 2.了解植物叶的结构、生理功能及与环境的适应特点。 二、实验材料及实验用品 1.实验材料 棉花叶横切装片,小麦、玉米叶片横切装片,松针叶横切装片,夹竹桃叶 横切装片,睡莲叶横切装片,蚕豆、小麦、马铃薯叶表皮装片。 2、实验用品 显微镜、盖玻片、载玻片、刀片、镊子、0.1%番红染液等。
(二)单子叶植物叶片(等面叶)的结构: 禾本科植物的叶片,主要分为叶片和叶鞘两部分,属不完全叶,解剖结构 上没有栅栏组织和海绵组织之区别,故又称为等面叶。取玉米或小麦叶横 切固定装片进行观察,区分出表皮、叶肉和叶脉三部分
实验六
叶的结构
(三) 松针叶的结构: 取松属植物的针叶横切片 进行观察,可分为: 1.表皮及下皮层:表皮细 胞排列紧密,壁普遍加厚, 并强烈木质化。由于表皮 细胞壁很厚,以致表皮细 胞在横切面上观察时细胞 腔很小。表皮细胞的外壁 还堆积着一层很厚的角质 层。 表皮细胞内是一至数层纤维状的厚壁组织,称下皮层,可防止水分蒸发和使叶 坚固。松属针形叶的气孔下陷到下皮层以内,由一对保卫细胞和一对副卫细胞 组成,副卫细胞在保卫细胞的外上方,拱盖者保卫细胞。下陷的气孔可以减少 水分的蒸发,是松属对旱生生活的一种适应。
实验六 叶的结构、不同生境下 植物叶片结构的比较观察
实验内容:
1、双子叶植物叶的结构:棉花叶横切片 2、单子叶植物叶的结构:小麦、玉米 3、裸子植物叶的结构:松针 4、旱生植物叶的结构:夹竹桃 5、水生植物叶的结构:睡莲 6、植物气孔器的结构:蚕豆、小麦、马铃薯
作业:绘棉花叶横切面图,注明各部分名称
(四) 夹竹桃叶的结构 取夹竹桃叶横切制片进行观察。 1.表皮:细胞壁厚,上、下表皮为由二至三层 细胞组成的复表皮,表皮细胞排列紧密,靠外 的表皮细胞外壁有发达的角质层。下表皮上有 一部分细胞构成下陷的气孔窝,在下陷气孔窝 里的表皮细胞常特化成表皮毛。气孔位于下表 皮构成的气孔窝里。 2.叶肉:表皮之内是叶肉细胞,靠近上表皮, 是由多层栅栏组织细胞构成,细胞排列非常紧 密,有时下表皮之内也有栅栏组织。海绵组织 层数也较多,细胞间隙不发达。叶肉细胞中常 含有晶簇。 3.叶脉:夹竹桃的主脉很大,观察主脉可看到 夹竹桃的维管束是双韧维管束,并且在主脉上 还可以观察到形成层的细胞。其他小的主脉只 能看到木质部和韧皮部。

第2章3植物器官(叶)

第2章3植物器官(叶)

全裂叶与复叶在外形上亦很相近,区别在于:
全裂叶
复叶
叶裂片往往大小不一,通常顶裂 片较大,向下裂片渐小
小叶大小较一致
裂片边缘不甚整齐
边缘整齐
叶裂片基部常下延至中肋,不形 成小叶柄,外形扁平并明显可见 基部具有明显的小叶柄 裂片的主脉与叶的中脉相连
3、 叶序 叶在茎枝上的排列顺序
对生
簇生
互生
轮生
(1)对生叶序:每个茎 节上着生相对生长的两片叶, 如女贞、薄荷等。如果对生 叶在上一节向左右展开,而 下一节向前后展开,因而上 下呈十字形排列,则称为交 互对生,如紫苏、续随子等。
鉴别时主要注意表皮细胞、表皮毛的类型及分布、气孔类型及分布状况、 叶肉组织的分布、中脉维管束的类型和数目、细胞后含物等。
(一)双子叶植物叶的构造 1、叶柄的构造:
叶柄的横切面一般呈半月形、圆形、三 角形等,其构造和茎的构造大致相似,由表 皮、皮层和维管组织三部分组成。维管束排 列方式:木质部位于上方(腹面),韧皮部位 于下方(背面)。无限外韧型
2、叶柄 叶柄是叶片和茎枝相连接的部分,
具有支持叶片的作用。 叶柄一般呈类圆柱、半圆柱或扁
平,上边有沟槽。
①有些植物的叶柄基部或叶柄全部 扩大成圆筒状包围茎的节间,称叶 鞘(leaf sheath) ,如麦、当归、白 芷等伞形科植物。
叶鞘(白芷)
有的植物叶柄基部有一显著膨大的关节,称为叶枕。叶枕内有贮水细 胞,有调节叶片方向的作用,即晚上水分充足时叶片直立,白天水分不足 时,叶片展开。
(c)钝锯齿状
(d)细锯齿状
(e)圆锯齿状 叶缘的形状
(f)锯齿状
(5)叶脉及脉序 叶脉(vein)是贯穿在叶肉内的维管束,是叶内的输导和支

药用植物学-叶

药用植物学-叶

四、叶序(phyllotaxy)
叶在茎枝上的排列次序或方式。 1.互生(alternate):在茎枝的每一节上只生一片叶子, 各叶交互而生,沿茎枝螺旋状排列.
2.对生(opposite):在茎枝的每一节上相对着生两片叶子
3.轮生(verticillate或whorled):在茎枝的每一节上 轮生三片或三片以上的叶子.
c.辐射脉(radiate venation):各条叶脉从叶基一点 向叶端射出成扇形,如棕榈、蒲葵等。
d.弧形脉(arc venation):叶脉从叶基伸向叶端, 呈弧状纵行,各脉的距离在叶的中部较宽,向两端渐 狭窄,如玉竹、黄精等。
3、二叉脉序(dichotomous venation):每条叶 脉均呈多级二叉状分枝,是一种比较原始的脉 序,常见于蕨类植物和裸子植物,如银杏。
等面叶(isobilateral leaf): 有些植物叶的着生位置近 乎和枝的长轴平行或与地面垂直,叶片背腹两面的受 光情况差异不大,因而两面的内部结构也相似,这种 叶称为等面叶。
二)单子叶植物叶的构造 表皮:细胞形状规则:长细胞与短细胞
上表皮有泡状细胞 叶肉:均一,等面叶,有孔下室 叶脉:有限外韧,维管束鞘显著
2. 蒸腾作用 植物体内的水分,通过体表散发到外界的
过程,称为蒸腾作用。
3.气体交换 吸入CO2,排出O2 (光合作用) 或 吸入O2,排出CO2 (呼吸作用)
4.吐水作用 5.吸收作用 6.贮藏作用 7.繁殖作用:如落地生根
药用:大青叶、枇杷叶、桑叶பைடு நூலகம்紫苏叶、 番泻叶、艾叶等
主要内容: 1、叶的组成 2、叶的各部形态 3、单叶和复叶 4、叶序 5、叶的变态 6、叶的显微构造
3.羽状复叶(pinnately compound leaf):叶轴长,小叶片在 叶轴两侧成羽状排列.

单子叶植物与双子叶植物结构

单子叶植物与双子叶植物结构

单子叶植物与双子叶植物结构双子叶植物形态特征:直根系初生构造:最外层为表皮,皮层宽广,内皮层细胞有凯氏带,维管柱为无限外韧型。

次生构造:最外层为周皮(包括木栓层、木栓形成层、栓内层),维管束为无限外韧型。

异常构造:同心环状排列的异常维管组织(牛膝的根)附加维管柱(何首乌块根)单子叶植物形态特征:须根系初生构造:最外层为表皮,皮层宽广,内皮层细胞为马蹄型加厚,维管柱为有限外韧型。

次生构造:单子叶植物没有次生构造。

异常构造:中柱维管束为周木型和有限外韧型(石菖蒲根)2.茎双子叶植物初生构造:最外层为表皮,皮层不发达(茎的棱角处有厚角组织,例如薄荷茎)初生维管束为无限外韧型(南瓜茎为双韧性,毛茛科为有限外韧型),中心部位为髓部(南瓜茎没有髓部呈中空状)。

次生构造:木质茎-最外层为周皮,维管束连续成环,木质部发达,维管束为无限外韧型。

草质茎-因草质茎生长时期端,此生生长有限,次生构造不发达,木质的量少,质地柔软。

最外层为表皮,有的种类有束中形成层没有束间形成层,髓部不发达。

根状茎:表面通常具木栓组织,少数具表皮或鳞叶。

皮层中常有根迹维管束和叶迹维管束斜向通过。

皮层内侧有时具有纤维或石细胞。

维管束为外韧型,呈换装排列。

贮藏薄壁细胞发达,机械组织多不发达,中央有明显的髓部。

单子叶植物单子叶植物茎一般没有形成层和木栓形成层,终身只具有初生构造,不能无限增粗。

最外层是表皮,不产生周皮。

表皮以内为基本薄壁组织和散步在其中的多数维管束,因此无皮层和髓及髓射线之分,维管束为有限外韧型。

根状茎a)少有周皮,表面仍为表皮或木栓化皮层细胞。

b)皮层常占较大面积,常分布有叶迹维管束,维管束多为有限外韧性,但也有周木型的,有的则兼有有限外韧性和周木型两种。

c)内皮层大多明显,具凯氏带。

d)有些植物根状茎在皮层靠近表皮部位的细胞形成木栓组织,如生姜;有的皮层细胞转变为木栓细胞而形成所谓的“后生皮层”,以代替表皮行使保护功能。

3.叶双子叶植物形态特征:大部分为网状脉。

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。

单子叶植物的特点

单子叶植物的特点

单子叶植物的特点
单子叶植物是植物界中引人关注的类群,它包括海洋的海藻和陆地的蕨类、裸子植物和被子植物。

单子叶植物具有诸多独特的特点,促使了它们在植物类群中受到关注。

首先,单子叶植物拥有裸露的外部构造。

它们没有叶片,而是由单独的内圆外椭圆形的孢子囊组成,这被称为孢子囊细胞。

它们的孢子囊细胞呈椭圆形,内部的孢子可以在水中漂浮,遇到乌云时会因此而受到更多的阳光,这使它们具有更好的吸光能力。

此外,单子叶植物有一个独特的生殖系统。

它们的生殖器官具有更活跃的活动能力,可以自主萌发,并以水中传播。

它们的孢子可以被其他植物吸收,并被用来实现其自身的繁殖,这使它们能够在植物界中扩张繁殖。

此外,单子叶植物具有出色的生存能力。

它们生长在恶劣的环境中,仍具有优秀的适应能力,不仅能适应强光和高温环境,同时还可以适应营养贫乏的环境。

它们的根系比较脆弱短小,但具有良好的抗水分流失能力,使其能够在干旱的环境中长期保持活势。

最后,单子叶植物具有一定的吸收能力。

它们的根系可以吸收水分和养分,促进植物的生长和发育。

它们可以将水中的有机物转化为可利用的物质,如碳和氮,为它们提供了充足的营养,它们还能吸收毒素,帮助植物维护其本身的健康。

综上所述,单子叶植物具有诸多独特的特点,如裸露的外部构造、独特的生殖系统、出色的生存能力和一定的吸收能力,它们这些特点
使它们在植物界中有着重要的地位,有着广泛的应用前景。

第五章叶-叶的显微结构

第五章叶-叶的显微结构

(一)双子叶植物叶的构造
②叶肉:常分为栅栏组织和海绵组织。 栅栏组织位于上表皮之下,细胞呈圆柱形,排列整齐紧密。 海绵组织位于栅栏组织下方,与下表皮相接,由一些近圆形或不规则 细胞组成,细胞间隙大。 叶肉组织在上表皮和下表皮的气孔处有较大的空隙,叫孔下室。
叶肉中还可能有分泌腔,石细胞,结晶等。
(一)双子叶植物叶的构造
上表皮 栅栏组织 海绵组织 木质部
韧皮部 下表皮
茶叶横切面显微图
(一)双子叶植物叶的构造
③叶脉:由叶片中的维管束和机械组织组成,具有输导和支持的作用。 叶脉分主脉和侧脉,它们的构造不完全相同。
(一)双子叶植物叶的构造
(二)单子叶植物叶的构造
单子叶植物的叶片由表皮、叶肉、叶脉三部分组成。
1、表皮:以禾本科植物为例 表皮细胞形状较规则,常为长方形和方形,长方形细胞排列成行,沿
等植物。
3、叶脉:维管束为有限外韧型的。在维管束处的上下表皮内有发达的
厚壁组织。在维管束外围有一、二层或多层细胞,这些细胞是薄壁或厚壁
组织,叫维管束鞘。
维管束鞘
木质部
韧皮部
机械组织
(二)单子叶植物叶的构造
1.叶柄的构造:与茎的构造大致相似。由表皮、皮层和维管组织三部 分组成,横切面呈半月形、圆形、三角形等。
表皮常为一层细胞,皮层中常具厚角组织,有时有厚壁组织。无限外韧 维管束。形成层活动有限。
(一)双子叶植物叶的构造
2.叶片的构造:上面(腹面)为深绿色,下面(背面)为淡绿色。 ①表皮:分为上、下表皮,常为一层细胞组成,少数植物由多层细胞 组成称为复表皮。表皮细胞常不含叶绿体,边缘波状,横切面观为方形或 长方形。外壁较厚,常角质化并具角质层。表皮上具气孔,下表皮的气孔 常常多于上表皮。

植物叶的组成部分

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。

单子叶植物名词解释

单子叶植物名词解释

单子叶植物名词解释单子叶植物(或称为真单子叶植物)是一种分类植物的方式,指的是种子植物的一类,其胚珠只有一个胚叶。

这类植物在进化历程中出现的较晚,具有更高的适应能力和多样性。

单子叶植物主要特征是其叶片一般相对较大,边缘呈现平行脉状,叶脉通常是多叉状。

其花常常为三个或三倍数的数量,如3瓣花、3雄蕊和3柱头等。

在生殖器官上,单子叶植物的雄蕊和雌蕊或雌蕊构造通常有不同的位置和长度。

单子叶植物的胚珠内只有一个胚叶能发育成为种子的发芽部分。

这也是其得名的原因。

单子叶植物是现代植物界中数量最多的类群之一,占据了大约70%至75%的植物种类。

这类植物包括了许多熟悉的植物,如大米、小麦、玉米、大麦、稻子、香蕉、花生、大豆等农业和经济重要作物。

此外,它们还包括了种类繁多的草本植物、水生植物和木本植物,如蕨类植物、伞形科植物、百合科植物、荷花、香草等。

单子叶植物在生态系统中发挥着重要的角色。

一方面,它们是食物链中的重要组成部分。

许多动物以单子叶植物为食,例如,大象、狮子、斑马等大型草食动物依赖于草本植物的生长。

另一方面,单子叶植物还具有草原保护、水土保持和生态修复等功能。

它们形成广阔的草原,保护着土壤不被侵蚀,并提供了生态系统对自然灾害的抵抗能力。

随着科学技术的发展,对单子叶植物的研究也越来越深入。

人们发现单子叶植物不仅有很大的经济价值,还有许多药用成分和植物化学物质,被广泛应用于医药、食品和化学工业等领域。

同时,对于单子叶植物的研究还涉及到其生境适应策略、形态结构的演化、遗传基础等方面。

这些研究为保护生物多样性、利用植物资源以及开发新型农业和园艺品种提供了重要的理论和实践基础。

总之,单子叶植物是一类数量丰富、种类多样的植物类群,具有重要的经济价值和生态功能。

对于单子叶植物的深入研究对于人类的生活和未来发展具有重要意义。

单子叶植物纲

单子叶植物纲

3、可能的祖先
现代多数植物学家主张被子植物单元起源 单元起源。依据: 1、被子植物具有许多独特和高度特化的特征,如:筛管和 伴胞的存在; 2、雌雄蕊在花轴上排列的位置固定不变; 3、雄蕊均有4个孢子囊和特有的药室内层; 4、心皮和柱头的存在; 5、花粉萌发,花粉管通过退化的助细胞进入胚囊与卵细胞 结合的过程; 6、双受精现象和三倍体胚乳。
4、子房下位,180角度扭转,3心皮,合生成侧 膜胎座。 5、蒴果,种子极多,微小,无胚乳。
花粉块的结构:
花粉块 花粉块柄 粘盘
兰科几乎被植物学家公认为代表单子叶植物最进化 的类群,表现为花的高度特化,对昆虫传粉的高度适 应,种类多,草本植物等特征。 经济riata
泽泻 Alisma orientales
槟榔科 Arecaceae (棕榈科 Palmae) 棕榈科
1、乔木或灌木,主干直立不分支。 2、叶常绿,大形,多集生于树干顶端,形 成“棕榈形”树冠。叶柄基部常扩大为纤 维状的鞘。 3、花单性,小,聚成肉穗花序。 ※♂P3+3 A3+3 ※♀ P3+3 G(3),3 4、核果或浆果。 热带经济植物为主:棕榈、椰子、油棕、 热带经济植物为主:棕榈、椰子、油棕、 槟榔等。 槟榔等。
被 子 植 物 进 化 图
第四节 被子植物的起源与系统发育
一、被子植物的起源 1、起源的时间 当前多数学者认为被子植物起源于白垩纪或晚侏罗 纪。
1、中国学者陶群容于1990年报道了吉林延吉早白垩纪地层中 、中国学者陶群容于1990年报道了吉林延吉早白垩纪地层中 1990 20种被子植物叶痕化 10种被子植物 痕化石,在美国也发现了近20 种被子植物叶 的10种被子植物叶痕化石,在美国也发现了近20种被子植物叶痕化 石。 2、1992年陶群容又发现了早白垩纪的喙柱始木兰花的化石, 、1992年陶群容又发现了早白垩纪的喙柱始木兰花的化石, 年陶群容又发现了早白垩纪的喙柱始木兰 它既具有现代木兰科几个属的特征,但又与它们有区别,被认为是 它既具有现代木兰科几个属的特征,但又与它们有区别, 一种尚未分化的原始木兰科植物。 一种尚未分化的原始木兰科植物。 3、被子植物果实的最早化石是在美国加利福尼亚州距今约1.2 、被子植物果实的最早化石是在美国加利福尼亚州距今约1.2 果实的最早化石是在美国加利福尼亚州距今约 亿年的早白垩纪欧特里夫期的地层中发现的,称为“加州洞核” 亿年的早白垩纪欧特里夫期的地层中发现的,称为“加州洞核”

单子叶植物特征

单子叶植物特征

单子叶植物特征
单子叶植物(Monocotyledon)也称为单子叶状体植物,按照发育模式,比著名的双子叶植物具有鲜明的特征。

按照高等植物分类学家的统计,全世界共有约60万种被确定为单子叶植物。

1、籽粒
单子叶植物的最显著特征之一是具有籽粒构造(Monocotyledons embryo)。

当种子孵育发芽时,种子中的胚乳物质的发育特点可以从种子的外部看出,只有单子叶植物的籽粒包括一个胚乳层、一层种皮和胚珠,与双子叶植物的种子有明显的区别。

2、茎的结构
同样的,在单子叶植物的茎部也具有独特的结构特征,茎为三维状,采用三等分支状安置圆柱体,三角形锯齿状,表面晶莹;另外,单子叶植物茎部呈现出环状结构。

3、叶片对称
单子叶植物叶片的几何质量经过漫长的进化过程,发育成椭圆形、剑形、线形等多种类型。

不仅如此,所有的叶片都是对称的,可以垂直分成两半,形成几何结构,为单子叶植物构建了特殊的现象和特点。

4、叶脉
叶脉也是单子叶植物的一个特征。

叶脉在叶片的表面呈现出密布的条状结构,多为垂直分布或横纵交错布置,其行进方向基本一致,因而形成完美的几何形状,而双子叶植物叶脉行进分支则是分岔多叉的结构。

总之,单子叶植物具有普遍的特征,例如籽粒构造、茎的结构、叶片对称与叶脉分布等,这些特殊的特征对单子叶植物的分类和研究具有重要的意义。

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双子叶植物 禾本科植物
1、掌握禾本科植物叶的构造; 2、 熟练掌握禾本科植物与双子叶植物叶结构的主区别。禾本科植物叶的构造
表皮 禾本植物叶 叶肉
叶脉
1.表皮
表皮组织较为复杂,但排列有序。细胞的外壁除角质化外, 还充满硅质;在上表皮还有运动细胞(也叫泡状细胞)。
禾本科植物的气孔器与双子叶植物不同,由两个哑铃 形保卫细胞组成,保卫细胞的外侧各有一个近似菱形的副 卫细胞。
叶脉
气孔
比较
禾本科叶植 物叶的结构
上表皮 栅栏组织
海绵组织 下表皮
一、判断题
1.禾本科植物叶的气孔由哑铃形的保卫细胞和副卫细胞组成。 2.禾本科植物叶的下表皮分布有扇形的薄壁细胞,称为运动细胞。
二、问答题
1.禾本科植物叶的构造与双子叶植物有何不同?
二、问答题
1.答:禾本科植物的叶与双子叶植物的构造相比,不同之 处是:(1)表皮细胞的外壁除角质化外,还充满硅质; (2)上表皮有许多扇形的薄壁细胞,称为运动细胞; (3)它的保卫细胞是哑铃形,两侧有副卫细胞;(4) 叶肉细胞没有栅栏组织和海绵组织之分;(5)叶脉为平 行脉(6)维管束也是木质部在上,韧皮部在下,无形成 层,外面尚有一层或两层维管束鞘。
2.叶肉
禾本科植物的叶片没有栅栏组织和海绵组织的分化,无 背腹面之分,为等面叶。细胞壁向内折叠,扩大光合作用面 积。如小麦、水稻等。
3.叶脉
叶脉为平行脉, 维管束也是木质部在 上,韧皮部在下,无 形成层。每个维管束 外围具有一层或两层 大型薄壁细胞或厚壁 细胞组成的维管束鞘 组成。
双子叶 植物叶 的结构
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