大学植物学第一章总结
大一植物学知识点总结
大一植物学知识点总结植物是地球上生命的重要组成部分,对维持生态平衡和人类生活起着重要作用。
作为大一学习生物专业的学生,植物学是你必须要掌握的基础知识之一。
本文将对大一植物学课程中的一些重要知识点进行总结,帮助你加深对植物学的理解。
一、植物的分类植物学研究的对象是植物界,植物界按照植物的特征和进化关系可分为苔藓植物门、蕨类植物门、裸子植物门和被子植物门四个门。
被子植物门又可分为单子叶植物纲和双子叶植物纲。
二、植物的体器植物的体器包括根、茎、叶和花四部分。
根是植物的吸收和固定器官,茎是植物的支撑和导水导养器官,叶是植物的光合作用器官,花是植物的繁殖器官。
根、茎、叶的结构和功能各异,适应了不同的环境和生活方式。
三、植物的营养植物的营养主要通过光合作用和吸收土壤养分来获取。
光合作用是植物利用光能将二氧化碳和水合成有机物质的过程,这一过程中植物释放出氧气。
植物从土壤中吸收的主要养分包括氮、磷、钾等元素。
四、植物的生殖植物的生殖方式分为无性生殖和有性生殖两种。
无性生殖指的是植物通过不同的无性繁殖器官(如根状茎、匍匐茎、营养膜等)繁殖后代,后代与亲代基本相同。
有性生殖指的是植物通过花部进行受精和种子形成,后代与亲代基因存在差异。
五、植物的适应和响应植物在不同的环境中具有不同的适应性和响应能力。
植物的适应方式包括形态结构调整、生理代谢变化以及生命周期和繁殖方式的适应。
植物对环境刺激有感应和响应,如光向性、地向性和化学向性等能力。
六、植物的生态地位植物在生态系统中起着重要的地位。
植物通过光合作用可以固定大量的碳元素,并作为底层生物提供食物和栖息地。
植物和其他生物之间形成复杂的相互关系,如植物与动物的共生、竞争和捕食关系,这些关系对生态系统的平衡和稳定性具有重要意义。
以上是大一植物学课程中的一些重要知识点总结,不同的植物种类和不同的生态环境还有更多的内容等待你进一步学习和了解。
通过深入学习植物学,你将更好地理解和珍惜身边的植物世界,同时也为未来的学习和研究打下坚实的基础。
大学植物学知识点
第一章植物细胞19 世纪初,两位德国生物学家施莱登和施旺正式明确提出:一切生物,从单细胞到高等动、植物都是由细胞组成的,细胞是植物体和动物体的基本结构单位。
第一节细胞的基本特征一、细胞的概念细胞学说/细胞是植物有机体的基本结构单位。
/细胞也是代谢和功能的基本单位。
/细胞还是有机体生长、发育的基础。
/细胞又是遗传的基本单位,具有遗传上的全能性。
原核细胞/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。
/DNA 呈环状,不与或很少与蛋白质结合。
/没有以膜为基础的细胞器。
/细胞通常体积很小,直径为~10 m 不等。
由原核细胞构成的生物称原核生物。
植物界(两界系统)中的细菌和蓝藻属于原核生物。
真核细胞/具有典型的细胞核结构。
/基因组 DNA 为线状,并且与组蛋白结合。
/具有以膜为基础的多种细胞器。
/细胞较大,直径一般为 20-50 微米。
由真核细胞构成的生物称真核生物,高等植物和绝大多数低等植物均由真核细胞构成。
二、植物细胞的基本特征(一)植物细胞的形态、大小1.大小:一般 20-50 微米。
/特例:棉花种子的表皮毛细胞可长达 70mm,成熟的西瓜果实和番茄果实的果肉细胞,其直径约 1 mm,苎麻茎的纤维细胞长达 550 mm。
2.形状:球状体、多面体、纺锤形和柱状体等。
(二)植物细胞与动物细胞的主要区别植物细胞有一些特有的细胞结构是动物细胞所没有的,如细胞壁、液泡、质体和胞间连丝等。
有些动物细胞的结构,如中心粒,是植物细胞内不常见到的。
第二节植物细胞的基本结构和功能/真核植物细胞由细胞壁、原生质体和后含物三大部分组成。
/原生质体是指活细胞中细胞壁以内各种结构的总称,是细胞内各种代谢活动进行的场所。
包括细胞膜、细胞质、细胞核等。
/植物细胞中还常有一些贮藏物质和代谢产物称后含物。
一、原生质体(一) 质膜(细胞膜)(二)细胞质1.细胞器(1) 质体质体是植物细胞特有的细胞器。
根据所含色素及结构的不同,可分为叶绿体、有色体与白色体三种。
植物学全部知识点总结
前期:核内的染色质凝缩成染色体,核仁解体,核膜破裂、纺锤体开始形成。
中期:中期是染色体排列到赤道板上,纺锤体完全形成时期。
后期:后期是各个染色体的两条染色单体分开,分别由赤道移向细胞两极的时期。
末期:为形成二子核和胞质分裂的时期。染色体分解,核仁、核膜出现,赤道板上堆积的纺锤丝,称为成膜体。
第六章叶
名词解释
运动细胞(泡状细胞):在禾本科植物叶片上的一组大型的薄壁细胞,位于两个叶脉之间的上表皮。在横切面上呈扇形排列,与叶片的卷曲和张开有关。
海绵组织:双子叶植物叶中,靠近下表皮的叶肉细胞,形状不规则,胞间隙发达,含有较少的叶绿体。
栅栏组织:在双子叶植物的叶肉中,靠近上表皮,通常由1-2层圆柱形的细胞组成,细胞的长径与表皮垂直,较整齐如栅栏状。细胞内含有大量的叶绿体。
植物学全部知识点总结(总24页)
第一章细胞
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
比较导管和筛管的结构。
导管——由许多管状的死细胞(导管分子)纵向连接而成(1分)。成熟导管分子的端壁溶解形成穿孔(1分)。侧壁发生不同方式的次生木质化增厚,呈现出环纹,螺纹、梯纹和孔纹等各种花纹(1分)。
筛管——由一些管状的无细胞核的生活细胞(筛管分子)连接而成(1分)。 筛管分子的细胞壁为初生壁性质。端壁特化为筛板(1分),其上分布有成群的筛孔。
大一园林植物学知识点总结
大一园林植物学知识点总结园林植物学作为一个专业科目,是园林设计和园林工程等学科的基础。
它涉及到众多植物的生长习性、分类、繁殖、用途等方面。
在大一学习园林植物学时,我积累了一些有关植物的知识点,下面将对这些知识点进行总结和归纳,以便更好地理解和记忆。
第一部分:植物的分类植物界是一个庞大而复杂的界,包括了藻类、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物和被子植物等。
其中,裸子植物和被子植物是我们常见的两大群。
裸子植物包括松树、柏树等,它们的种子不包裹在果实内;而被子植物则有了真正的果实,如橘子、苹果等。
被子植物下分为单子叶植物和双子叶植物两大类。
单子叶植物的叶片一般较长,叶脉平行;而双子叶植物的叶片形态多样,叶脉呈网状。
第二部分:植物的生长习性植物在不同环境条件下有不同的生长习性。
阳光、温度、湿度、土壤等因素都会影响植物的生长。
例如,阳光充足的环境适合一些喜阳光的植物,如向日葵;而阴暗潮湿的环境则适合一些喜阴植物,如蕨类植物。
同样,干旱地区的植物一般具有较长的根系以吸收更多的水分,而水域植物则有适应水中生长的特殊结构。
第三部分:植物的繁殖方式植物的繁殖方式多种多样,包括有性繁殖和无性繁殖。
有性繁殖是通过花粉和卵子的结合来进行的,它包括了传粉、授粉和花粉萌发等过程。
无性繁殖则不需要花粉和卵子,主要分为孢子繁殖和植物器官的再生繁殖。
孢子繁殖包括了孢子的生成、散布和萌发等过程,如苔藓植物的繁殖;而植物器官的再生繁殖主要通过茎、根、花部等器官的分离再生来进行。
第四部分:植物的用途园林植物学还研究植物的用途,包括观赏、食用和药用等方面。
观赏植物是指为了美化环境和提供观赏价值而种植的植物,如海棠、牡丹等。
食用植物则是指用于人们的食品来源,如水稻、小麦等。
药用植物则具有一定的药用价值,如薄荷、人参等。
在园林设计中,对于植物的用途的合理运用能够增加园林景观的多样性和实用性。
总结起来,大一学习的园林植物学知识点包括了植物的分类、生长习性、繁殖方式和用途等方面。
大学植物学基本知识点总结
大学植物学基本知识点总结1.植物起源植物起源是植物学的一个重要基础知识点。
植物在地球上的起源可以追溯到约45亿年前的古代海洋生物。
最早的植物是藻类生物,它们是陆地植物的祖先。
陆地植物的起源是从古代绿藻开始的。
陆地植物的进化是植物起源的重要内容之一。
同时,从生物地理学的角度来看,不同地区的植物起源时间和形式各异,这是植物地理区划的一个重要依据。
2.植物结构植物结构是植物学的一个重要知识点。
植物结构主要包括植物的组织结构和器官结构。
植物的组织结构主要有器官、组织和细胞三个层次。
植物的器官结构包括根、茎、叶、花和果实等。
植物的组织结构主要包括细胞间的连接结构、细胞器结构等。
而细胞才是构成植物的基本单位,其结构、功能及其关系及其调控机制是植物学的重要内容。
3.植物分类植物分类是植物学的一个重要内容。
植物分类主要包括植物分类的原则和方法、分类的级别和分类系统的建立。
植物分类的原则和方法从形态学、生态学、生理学、生态学、生物地理学和分子生物学等多个角度出发,综合考虑植物的形态特征、生活方式、生理特性、地理分布和遗传关系等方面,以确定植物的分类归属。
分类的级别主要有门、纲、目、科、属、种等。
分类系统的建立涉及到植物分类学的各个层次,要准确划分和分类植物界的种类,而这个过程是非常复杂和严谨的。
因此,植物分类是植物学的重要基础知识点。
4.植物生长发育植物的生长发育是植物学的一个重要知识点。
植物的生长是指植物体积、重量和体积增加的过程。
植物的生殖是植物繁殖后代的过程。
植物的发育是指植物生长和繁殖的过程。
植物的生长发育受到光照、温度、水分、土壤养分、气候和内部激素等多种因素的影响。
植物的生长发育过程涉及到植物的形态结构、生理生化、代谢代谢、生殖发育等方面。
因此,植物的生长发育是植物学的一个非常重要的内容。
5.植物生殖植物的生殖是植物学的一个重要内容。
植物的生殖主要包括有性生殖和无性生殖。
有性生殖主要是指通过卵子和精子结合形成受精卵的过程,然后形成新个体。
植物学章节重点
《植物学》考试辅导资料●各章重点第一章植物细胞一、简答题(试从发生、主要成分、特点等方面比较初生壁和次生壁)初生壁:在胞间层内侧形成的壁层,果胶质和纤维素,具可塑性。
次生壁:在初生壁内侧形成的壁层,纤维素,不具可塑性。
二、名词1.原生质:是细胞生命活动的物质基础2.原生质体:是细胞中有生命的物质,是细胞壁以内所有结构的总称。
3.纹孔:次生壁在形成时的中断部分。
4.胞间连丝:是连接相邻细胞间的细胞质细丝。
5.后含物:是细胞新陈代谢形成的产物。
6.减数分裂:是发生在有性生殖过程中的一次特殊的有丝分裂。
7.细胞生长:是细胞体积的增大和重量的增加。
8.细胞分化:来源相同的众多细胞向不同方向发展,各自在结构和功能上表现差异的变化过程。
三、单项选择1.下列细胞器中属于单层膜结构且与蛋白质合成有关有关的是()C粗面内质网2.植物细胞中起分解消化作用的最主要细胞器是()B溶酶体3.细胞核内合成核糖体亚单位的重要场所是()B核仁第二章植物组织一、论述题1.何谓维管束?维管束的组成分子是什么?维管束有哪些主要类型?在蕨类和种子植物器官中,以输导组织为主体,由输导组织、机械组织和薄壁组织共同组成的复合组织。
被子植物的韧皮部包括:筛管、伴胞、韧皮纤维和韧皮薄壁细胞,木质部包括:导管、管胞、木纤维和木薄壁细胞。
无限维管束,有限维管束,外韧维管束,双韧维管束,周木维管束和周韧维管束等。
二、简答题1.何谓分生组织?其有哪些类型?具有分裂能力的组织。
按来源分:原分生组织,初生分生组织和次生分生组织。
按位置分:顶端分生组织,侧生分生组织和居间分生组织。
2.薄壁组织有哪些类型?组成其细胞有哪些特点?同化组织,吸收组织,贮藏组织,通气组织和传递细胞。
壁薄,有发达胞间隙,分化浅。
3.试区分厚角组织和厚壁组织的异同点。
厚角组织:局部加厚,初生壁,活细胞厚壁组织:全面加厚,次生壁,死细胞4.试区分导管和筛管的异同点。
导管和筛管均为输导组织。
(完整word版)植物学知识点总结
植物学第一章绪论一.1.植物:一般有叶绿素,自养;无神经系统,无感觉,固着不动。
2.植物界被子植物种子植物雌蕊植物维管束植物裸子植物高等植物蕨类植物苔藓植物颈卵器植物真菌细菌菌类植物卵菌黏菌孢子植物地衣地衣植物褐藻红藻非维管束植物蓝藻低等植物绿藻黄藻藻类植物金藻甲藻硅藻裸藻轮藻3.生物界的分。
○1二界系统:植物界(光合,固着)、动物界(运动,吞食);○2三界系统:植物界、动物界、原生生物界(变形虫,具鞭毛,能游动的单细胞群体);○3四界系统:植物界、动物界、原生生物界、原核生物界(原始核);○4五界系统:植物界、动物界、原生生物界、原核生物界、菌物界;○5六界系统:植物界、动物界、原生生物界、原核生物界、菌物界、非细胞生物界(病毒、类病毒)区别:原生生物界与原核生物界4.植物作用□1植物在自然界中的生态系统功能◇1合成作用(光合作用): 6CO2+6H2O→C6H12O6+6O2(三大宇宙作用)○1无机物转化为有机物;○2将光能转化为可贮存的化学能;○3补充大气中的氧。
◇2分解作用(矿化作用)复杂有机物→简单无机物意义:a、补充光合作用消耗的原料b、使自然界的物质得以循环□2植物与环境○1净化作用:对大气、水域及土壤的污染具有净化作用,其途径是吸收,吸附,分解或富集。
○2监测作用:监测植物-对有毒气体敏感的植物。
○3植物对水土保持、调节气候的作用。
○4美化环境。
○5其它:杀菌(散发杀菌素);减低噪音等等。
□3植物与人类人类的衣、食、住、行、医药及工业原料等都直接或间接大部分与植物有关;第二章植物细胞与组织一.1.细胞概念细胞(cell) 是构成植物和动物有机体的形态结构和生命活动的基本单位。
2.细胞学说的内容○1植物与动物的组织由细胞构成○2所有的细胞由细胞分裂或融合而成○3卵细胞和精子都是细胞○4单个细胞可以分裂形成组织病毒是目前已知最小的生命单位,仅由蛋白质外壳包围核酸芯所组成二.原生质(化学和生命基础)原生质是细胞活动的物质基础,可以新陈代谢。
植物生物学第一章知识点总结
第一章:名词、概念:原生质(物质组成成分名称):指构成细胞的生活物质的总称,它是细胞生命活动的物质基础,其基本化学组成为水、无机盐、糖类、脂类、蛋白质和核酸。
原生质体(结构名称):细胞内由原生质组成的各种结构的统称胞间层:为相邻细胞间的粘接层,主要成分为果胶质(多糖)胞间隙:有些细胞在生长过程中,果胶质分解,彼此间形成的大小、形状、位置不一的空隙。
初生壁:在细胞停止生长之前形成的,常较薄而柔软,有韧性,适合细胞生长。
成分为纤维素、半纤维素、果胶质和蛋白质。
分生组织、多数生活的薄壁细胞只有胞间层与初生壁。
次生壁:细胞停止生长或部分停止生长时形成,位于初生壁之内,均匀加厚或部分加厚。
主要成分为纤维素、木质素、栓质等成分。
常呈现不同层次,质地坚硬,具抗张强度。
不是所有细胞都具有的壁层。
胞间连丝:连接相邻两个植物细胞的跨细胞的细胞器,是植物细胞间物质和信息交流的直接通道,行驶水分、营养物质、小的信号分子以及大分子的胞间运输功能。
细胞骨架:是真核细胞的细胞质内普遍存在的蛋白质纤维网架系统,包括微管系统、微丝系统和中间纤维系统。
常染色质和异染色质:可相互转化。
用碱性染料着色时,前者染色较浅,后者染色较深,异染色质丝折叠、压缩程度高,在电镜下表现为电子密度高,色深,它在遗传上呈惰性,不进行转录。
共质体与共质体运输:植物细胞原生质体间通过胞间连丝相连接形成的原生质体连续体;通过胞间连丝在共质体范围内进行的物质运输即共质体运输。
质外体与质外体运输:植物细胞原生质体外由细胞壁、胞间隙和导管等组成的系统;在质外体范围内进行的物质运输即质外体运输后含物:植物细胞内除细胞质和细胞器以外,还有一些储藏的营养物质、代谢废物和植物次生物质,统称为后含物。
纹孔(单纹孔,具缘纹孔):初生壁的厚度往往是不均匀的,常有一些凹陷区域,其内有许多胞间连丝通过,这个区域成为初生纹孔场。
次生壁形成时,往往在初生纹孔场处不形成次生壁,这种只有胞间层和初生壁而无次生壁的较薄区域成为纹孔。
大学植物学第一章总结
菌根共生
植物与真菌形成共生关系,以 获取水分和养分。
病原微生物
某些微生物会对植物造成危害 ,引发疾病。
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2
薄壁组织具有光合作用、贮藏和吸收等功能,是 植物体内最重要的代谢和生长部位之一。
3
薄壁组织的细胞形态多样,可分为同化组织、贮 藏组织和基本组织等类型。
保护组织
保护组织是覆盖在植物体表的组织,主要功能是保护植物免受外界环境因素的侵害。
根据覆盖位置的不同,保护组织可分为表皮和周皮两类。表皮是位于茎、叶、花和果实等器官表面的初 生保护组织,周皮是位于次生生长部位表面的次生保护组织。
种子的萌发过程
吸水膨胀、酶的活化、细胞分裂与生长、突破种皮。
04 植物生长与发育
生长激素
生长激素的发现
01
科学家通过实验发现,植物体内存在一种能够促进细胞生长的
激素,称为生长激素。
生长激素的作用
02
生长激素通过调节植物体内细胞的分裂、伸长和分化,促进植
物的生长和发育。
生长激素的合成与运输
03
植物体内的生长激素由特定的细胞合成,并通过植物体内的运
保护组织的细胞形态多样,包括扁平状、柱状、乳头状等,具有角质层、蜡质层或栓质层等保护物质。
机械组织
机械组织是植物体内起支持作用的组织,主要分布在茎和叶柄中,可分为厚壁组 织和厚角组织两类。
厚壁组织包括木纤维和韧皮纤维两种类型,具有坚硬的细胞壁和发达的木质素, 可提供较强的支持力。厚角组织是一种薄壁细胞,细胞壁不木质化或木质化程度 较低,可在植物生长过程中起到临时支持作用。
细胞质
细胞质是植物细胞中充满液体的部分, 其中含有多种细胞器和代谢物质,如 线粒体、叶绿体、内质组成 的网络结构,它能够维持细胞的形态 和内部结构,并参与细胞的分裂和运 动。
总论:植物学基础知识
第四节 叶的形态
(一)叶的组成部分
1.叶片:进行光合作用 。 2.叶柄:输导和支持作用。 3.托叶:保护幼苗和进行
2、刺状茎: 茎转变为具有保护功能的刺称刺或枝刺。它 位于叶腋的位置区别 于叶刺,皮刺。如叶子 花。
3、茎卷须: 由叶腋内长出的枝条变态形成须状物,能卷 缠它物而攀缘生长。如南瓜、葡萄。
3、茎卷须: 由叶腋内长出的枝条变态形成须状物,能 卷缠它物而攀缘生长。如南瓜、葡萄。
4、肉质茎: 肥大多汁,内贮大量水份和养料的地下茎, 肉质茎上的叶多退化或形成刺,表皮的角 质膜发达,如仙人掌,仙人鞭等。
1、支柱根
起支撑作用。
红刺林投
1、支柱根
起支撑作用。
榕树
1、支柱根:板根:
常发生在一些热带树种中,板根在特定环境下,主 根发育不良,侧根向上侧隆起生长与树干茎部相接 部位形成发达的木质板状隆脊。(尖叶杜英)
2、攀援根: 常春藤、凌霄、络 石、爬山虎等藤本 植物的细长茎上能 长出一些短的不定 根,这些根的顶端 扁平,有的成为吸 盘,易固着小石头 或树干表面,具攀 援功能。
1.
鳞茎:由多数肉质鳞叶着生于短缩鳞茎盘上而 形成的一种地下茎。各鳞叶腋内生有侧芽可发 育出新的鳞茎。鳞茎盘下端产生不定根。鳞茎 盘中心生有顶芽,以后伸长为地上花序,如百 合、洋葱、蒜等。
(二)地下茎
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中间 形态:直径介于微管和微丝之间的蛋白质丝,中空的管状。 纤维
功能 :与上述两种细胞器共同组成细胞骨架
胞间层:又称中层或中胶层,是细胞分裂产生新细胞时形成的,为相邻 细胞共有的一薄层,主要成分是果胶质。
初生壁:是细胞生长增大体积时由原生质体形成的位于胞间层内方的壁
细
层。主要成分为纤维素、半纤维素、果胶质、糖蛋白、酶等。
核膜:双层膜,膜上有核孔,孔间充满无定形物质
结构
核仁:折光性很强,是细胞内合成和贮藏DNA的场所
核质:包括极易被碱性颜料着色的染色质和不易被染 色或染色很浅的核液
功能:控制细胞的遗传和调节细胞内的代谢途径
质体
特点:不含色素。
白色体
形态:呈无色颗粒状 功能:储藏各类物质。 类型:根据功能的不同,可形成造粉体、 造蛋白体和造油体
大学植物学
• 第一章 植物细胞
• 第一节 细胞是植物体构造和功 能的基本单位,是生命活动的
基本单位,也是生物个体发育 的基础
• 第二节 植物细胞的基本结构
原生质体
植物细胞
细胞壁
细胞膜 细胞质 细胞核
• 原生质体是指活细胞中,细胞壁以内所有原生质分化形成 的各种结构的总称
构成原生质体的主要物质是原生质
遇苏丹 -III或苏丹-Ⅳ呈橙红色反应
真核细胞 具有细胞核和各种细胞器分化的细胞 原核细胞 没有真正的细胞核和细胞器分化的细胞
分裂间期:从前一次分裂结束,到下一次分裂开始的一段时间,可分为三
个时期
有 丝
前:染色质细丝螺旋化成为染色体,每条染色体由两条染色单体组成,以 着丝点相连系
中:染色体排列在细胞赤道面,纺锤体完全形成时期。
淀粉呈颗粒状,在水合状态下会出现脐和轮纹。
大学植物学第一章植物细胞
四.植物细胞核
1.核被膜
包括核膜及膜以内的核纤维层,细胞核的最外层结构。由两层 单位膜所组成,外膜附有核糖体。它将DNA与细胞质隔开,形 成了核内特殊的微环境,保护DNA分子免受损伤;使DNA的复 制和RNA的翻译表达在时空上分隔开来;此外染色体定位于核 膜上,有利于解旋、复制、凝缩、平均分配到子核,核被膜还 是核质物质交换的通道。核纤层与细胞有丝分裂中核膜崩裂和 重组有关。
细 胞 壁
次生壁 初生壁 贮藏营养物质
后 含 物
生理活性物质
其他物质
根据植物细胞核的有无,细胞可以分成真核细胞和原核细胞。
一、原生质和细胞外被
(一).原生质
1、概念
植物细胞生命活动的物质基础是原生质,有原生质组成的各种结构,统 称为原生质体。原生质体为结构名称,原生质为组成成分的名称。
2、化学组成
2.胞间连丝
胞间连丝贯穿两个相邻的植物细胞的细胞壁,并连接两个原生质体的胞质 丝。它们使相邻细胞的原生质连通,是植物物质运输、信息传导的特有结 构 胞 间 连 丝 的 染 色 电 镜 图
纹孔电镜图
三.细胞器及其功能
1.质体:从原质体发育而来
叶绿体:是绿色植物和藻类等真核自养生物细胞中专业化亚单元的细胞器。其主要作用是进行光合作用,叶体 内类囊体紧密堆积。主要含有叶绿素(叶绿素a和叶绿素b)、类胡萝卜素。线粒体与叶绿体都是细胞内进行能量 转换的场所,两者在结构上具有一定的相似性。①均由两层膜包被而成,且内外膜的性质、结构有显著的差异。 ②均为半自主性细胞器,具有自身的DNA和蛋白质合成体系。因此绿色植物的细胞内存在3个遗传系统。
线粒体是细胞中制造能量的结构,是细胞进行有氧呼吸的主要场所。也叫做细胞的“动力车间”。 一个细胞内含有线粒体的数目可以从几百个到数千个不等,越活跃的细胞含有的线粒体数目越多。 线粒体是一种存在于大多数真核细胞中的由两层膜包被的细胞器,也是植物体中除细胞核含有遗传物质的两个场所之 一。 线粒体嵴简称“嵴”,是线粒体内膜向线粒体基质折褶形成的一种结构。线粒体嵴的形成增大了线粒体内膜的表面积。 越是活跃的细胞,嵴也越多。
大一植物学下册知识点
大一植物学下册知识点植物学是一门研究植物的科学,它包括植物的形态解剖、生理学、系统学、生态学等多个方面的知识。
作为大一学生学习植物学的下册内容,以下是一些重要的知识点,以供参考。
第一章:植物的细胞组成和结构植物细胞是构成植物体的基本单位。
它们具有细胞膜、细胞质、细胞核等结构。
其中,细胞壁是植物细胞的独特特征,它由纤维素组成,可以提供支持和保护细胞。
第二章:植物的组织和器官植物的组织包括表皮组织、导水组织、维管束组织等。
表皮组织具有防护和气体交换的功能,导水组织负责水分和养分的输送,维管束组织是植物的血管系统。
第三章:植物的生殖植物的生殖方式分为有性生殖和无性生殖。
有性生殖通过花粉和卵子的结合来产生新的个体,无性生殖则是通过植物体的一部分或营养细胞分裂繁殖的方式。
第四章:植物的营养与代谢植物通过光合作用合成有机物质,并将其转化为能量。
光合作用发生在叶片的叶绿体中,其中的叶绿素能够吸收太阳光的能量。
同时,植物还通过根系吸收水分和矿质盐。
第五章:植物的生长和发育植物生长和发育是植物体积增大和器官发育成熟的过程。
植物的生长方式包括原代生长和次生生长。
原代生长是指植物体整体的生长,而次生生长则是指茎和根的增长。
第六章:植物的适应环境和生态系统植物能够适应各种不同的环境条件。
植物的生态系统由各种不同的植物群落组成,它们之间相互作用,共同维持着生态平衡。
第七章:植物的分类和演化植物根据形态特征和亲缘关系进行分类。
植物界可以分为苔藓植物、蕨类植物、裸子植物和被子植物等。
同时,植物还经历了数亿年的演化过程,从较早的藻类逐渐演化成现代植物。
以上只是大一植物学下册一些重要的知识点,通过学习和掌握这些知识,可以更好地理解植物的分类、结构和功能,从而为深入了解植物的其他方面打好基础。
希望这些内容能对你有所帮助。
大一植物学学科知识点归纳
大一植物学学科知识点归纳植物学是生物学领域中研究植物的科学,涵盖了植物的形态、解剖、生理、遗传、分类以及生态等各个方面。
作为大一学生,我们需要掌握一些基础的植物学知识,下面是大一植物学学科知识点的简要归纳。
1. 植物的细胞结构- 细胞壁:植物细胞的外层由细胞壁包围,细胞壁是由纤维素和其他多糖组成的坚硬结构,赋予细胞形状和支持。
- 叶绿体:植物细胞中特有的细胞器,内含叶绿素,是进行光合作用的地方。
- 中央液泡:植物细胞中的液泡,贮存水分和其他溶质。
2. 植物的组织结构- 器官:植物的器官包括根、茎和叶。
根负责吸取水分和营养物质,茎支持植物并输送养分,叶进行光合作用。
- 组织:植物组织包括表皮组织、维管束组织和基本组织。
表皮组织负责保护和蒸腾,维管束组织负责输送水分和养料,基本组织进行光合作用。
3. 植物的生长与发育- 发芽与萌发:植物的种子在适宜的环境条件下发芽并长出根和茎。
- 生长点与分生组织:植物的生长点位于茎端和根尖,分生组织负责不断产生新的细胞,使植物身体持续生长。
- 植物激素:植物激素包括生长素、赤霉素、细胞分裂素等,调控植物的生长和发育。
4. 植物的光合作用- 光合色素:植物叶绿体中的叶绿素是主要的光合色素,吸收光能并转化为化学能。
- 光合作用的反应过程:光合作用包括光能的吸收、光化学反应和暗反应,最终产生葡萄糖和氧气。
- 光合作用的调节因素:光合作用的速率受光照强度、温度和二氧化碳浓度等因素影响。
5. 植物的繁殖方式- 无性繁殖:植物通过分株、扦插、离体培养等方式繁殖,不需要花粉与卵细胞结合。
- 有性繁殖:植物通过花粉与卵细胞结合形成种子,包括传粉与授粉的过程。
6. 植物的分类与命名- 植物分类原则:植物分类根据形态、结构、生物化学等特征进行分类,常根据种间的相似性或共同进化程度进行分类。
- 植物命名系统:植物学使用的命名系统为拉丁文的“二名法”,即属名和种加词的组合。
7. 植物与环境关系- 植物的适应性:植物根据环境的不同适应各种生存条件,如水生植物、沙漠植物等。
植物学-总结笔记
植物生物学一.植物细胞1 细胞壁(1)胞间层(中层、中胶层):相邻两个细胞所共有的薄层,有果胶类物质构成,成熟植物细胞相互分离,便是依赖如此,如桃、梨等果实成熟后逐渐变软也是此原因。
(2)初生壁:细胞生长过程中,由原生质体分泌的物质,主要由纤维素、半纤维素和果胶类物质构成,有延伸性。
使其增长叫填充生长,使其加厚称为附加生长。
(3)次生壁:细胞停止生长以后原生质体的分泌物继续在初生壁的地方填充,使细胞壁加厚。
并非所有的细胞均具有,只有少数细胞具有,如纤维细胞、导管细胞,其纤维素含量大于初生壁,缺少果胶类物质,主要为半纤维素,也有木质素等物质填充期内而发生特化。
具有次生壁的细胞牢固性加强,其初生壁较薄,于是将两细胞的初生壁以及它们之间的胞间层三者形成的统一结构称为“复合中层”。
组成:基本纤维(成束)→纤维丝(聚集成更大的束)→大纤丝(每40个纤维素(交织成网构分子排列成束)成基本骨架)(基本纤丝一些段落凌乱排列,另一些平行排列称之为微团,具有晶体性质。
)不同物质加入会使细胞壁产生不同的功能:木质化:木质素+细胞壁硬度增加,机械力增强。
加入过多,细胞趋于死亡,如导管、管胞、纤维、石细胞等。
木栓化:木栓质+细胞壁一种脂肪性化合物。
木栓化细胞不易通水透气,原生质体消失成为死细胞且具有保护功能,如木栓组织。
角质化:角质+细胞壁一种脂肪性化合物,使细胞角质化并形成角质层,防止水分过度蒸发以及微生物侵害。
黏液化:果胶质、纤维素→黏液、树胶有助于保护种子,吸收花粉等功能矿质化:Ca/Si 增加机械支持,增强抗病性2 细胞膜同高中3 细胞间的联络(1)初生纹孔场:初生壁较薄的区域形成“初生纹孔场”,相邻细胞原生质体的胞间连丝多在此区域。
产生次生壁时,区域多不被覆盖,形成纹孔。
相邻较薄的复合中层称之为“纹孔膜”,而其两侧没有次生壁的腔穴称之为“纹孔腔”,又纹孔腔通往细胞壁的开口称之为“纹孔口”,其作用为加强水以及其他物质的运输。
植物学知识点(全册)
欢阅读迎细节细态结构节细第一章植物胞第一植物胞的形第二植物胞的繁殖节细长第三植物胞的生和分化细构单第一节植物细胞的形态结构一、胞是成植物体的基本位二、植物胞的形和大小三、植物胞的四、植物胞的后含物细状细结构细细真细五、原核胞和核胞细构单一、胞是成植物体的基本位1665年,英人虎克显镜观细国(Hooke1635—1703)第一次用自制的微察到胞,取名“cell”。
论发”中第一指出个“一切植物,如果它们国学莱“植物的生1838年,德植物家施登单细话细细结构单”。
不是胞的,都完全是由胞集合而成的。
胞是植物的基本位动结构单显研”一文中指出物及植物的基本位1839年,德物家施旺在国动学“微究细都是胞。
纪学发现“细胞学说”,即:们观称为19世自然科的三大之一的他的点就是恩格斯之细学说进发国细细胞是生物有机体的结构和功能的基本单位。
此后,胞一步展,德进现细来细”。
Weismann更一步指出,学Virchow(1858)指出“胞自于胞胞家细远时个1880)。
在所有胞都可以追溯到古代的一共同祖先(细胞是构成生物有机体的基本单位,但并不是唯一的构成单位。
二、植物细胞的形状和大小1.大小:一般细胞直径为10—100μm。
少数植物细胞较大,如番茄果肉、西瓜瓤的细胞。
原因:①细胞的大小受细胞核的控制作用相关。
②细胞越小,相对表面积越大,有利于细胞与周围环境间物质和能量的交换和转运。
2.形状:单细胞植物,细胞常呈球形。
多细胞植物体,理想状态下,细胞呈正十四面体(但是这种细胞很少见)细胞的形状与细胞所执行的功能有关。
色体(不含色素)。
Ⅱ叶绿体(chloroplast)的结构:光学显微镜下,高等植物的叶绿体为球形、卵形或凸透镜形。
电子显微镜下,叶绿体具精细的结构。
Ⅲ叶绿体的功能:进行光合作用的质体。
CO2+H 2O [C H 2O ]+O2光反应:在基粒上进行。
暗反应:在基质中进行。
Ⅳ有色体(chromoplast)和白色体(le u coplast):有色体只含有胡萝卜素和叶黄素,它们常存在与果实、花瓣和植物体的其它部分,使植物体呈现黄色、橙色、和橙红色。
大学植物学 植物细胞-文档资料
结构:电镜下(根据纤维素微纤丝 排列的方向)分位三层。
特点:细胞壁厚度增加,刚性增强, 但没有延展性。
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电镜下,次生壁可分为外、中、内 三层
纤维和石细胞等典型具次生壁的细 胞,细胞壁有5层结构:胞间层、 初生壁和三层次生壁
大部分具次生壁的细胞,在成熟时 原生质体死亡,残留的细胞壁有支 持保护的功能
• 化学成分:多糖(纤维素、半纤维素、果胶 质)、蛋白质(结构蛋白、酶、凝集素)。
• 结构模型:经纬结构—纤维素构成经,伸展 蛋白构成纬,交织而成网状结构。
• 特点:壁薄,具有弹性和可塑性。 • 功能:随细胞生长而生长。
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威尔逊-福莱模型(1986)
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c. 次生壁
来源:细胞分化时,物质积累在 初生壁局部或全部表面,构 成次生壁。
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显微镜的发明打开了微观世界的大门
光学显微镜
透射电子显微镜
扫描电子显微镜
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第一架电子显微镜(德国 Semens 公司,1933) 内质网(Porter等 ,1945) 叶绿体(Porter等 ,1947)
高尔基体(Daltond)、 核膜(Callon 等,1950)
溶酶体(De Dave)、 线粒体(Palade,Porter等 1952),
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第一节 植物细胞的形态与结构
一、 植物细胞的形状与大小
• 植物体由细胞构成(单细胞或多细胞)
• 细胞的大小通常在20-50 m之间
• 细胞的形态多样,球形、多面体、立方体、长 形等
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二、植物细胞的基本结构
细胞壁 (cell wall)
细胞
质膜(plasma membrane)
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植物学总结第⼀章⼩结名词解释:A,单位膜:细胞模是与细胞壁相邻,包围于细胞质外的⼀层膜,⼴义⽽⾔,细胞膜包括细胞内的内膜系统(由内质⽹,⾼尔基体,微体,质体和液泡等膜)和外膜(即质膜)B,细胞⾻架系统:真核细胞中普遍存在的蛋⽩质纤维框架系统,⼴义的包括:细胞核⾻架,质⾻架,膜⾻架,细胞外基质;狭义的特指细胞质⾻架,是由遍布于细胞质的微管微丝中间纤维等组成。
C,胞间层:细胞分裂产⽣新细胞时最早形成的,是相邻细胞共有的⼀层结构,其主要成分是果胶质,其特性是柔软和胶粘,并有可塑性,在细胞间可起缓冲作⽤D,初⽣壁:细胞分裂和正在⽣长时形成的细胞壁,主要成分是纤维素、半纤维素和果胶质,通常较薄、柔软⽽有弹性,能随细胞⽣长⽽扩展E,次⽣壁:细胞体积停⽌增⼤后加在初⽣壁内表⾯形成的壁层,其主要成分为纤维素和半纤维素,并常有⽊质素、⽊质、栓质等物质填充其中。
常出现在机械⽀持或运输作⽤的细胞中。
F,纹孔:次⽣壁上不加厚的凹陷部分G,胞间连丝:。
穿过两个相邻⽣活细胞的胞间层和初⽣壁的细胞间通道H,后含物:细胞中暂时不参与细胞⽣命活动的原⽣质组成部分,是代谢的中间产物、代谢废物和贮藏物质等的总称。
重要的贮藏物质是淀粉、脂肪和蛋⽩质I,成膜体:细胞有丝分裂晚后期或早末期,两级的纺锤丝消失,⽽连续纺锤丝的中间部分保留,在⼦核间的⾚道⾯密集膨⼤成扁桶状结构,就称为成膜体。
J,细胞板:成膜体形成的同时,由⾼尔基体及内质⽹分离出来的⼩泡汇集到⾚道⾯上与成膜体的微管融合成细胞板。
K,细胞周期:在连续细胞分裂中,⼀次分裂结束到下⼀次分裂结束所经历的过程。
L,细胞分化:在个体发育过程中,细胞在形态、结构和功能上的特化过程,称为细胞分化M,细胞全能性:植物体的每个活细胞与合⼦⼀样,具备发育成整个植株的潜在能⼒,,就是细胞的全能性。
区别与⽐较1,原⽣质与原⽣质体:原⽣质是是指细胞内有⽣命的物质。
原⽣质体是由原⽣质特化⽽来,包括质膜、细胞核、细胞质等结构,是结构物质。
《植物学》直接整理编辑版
绪论一、植物界的类群及多样性(一)、地球生命的起源1-创世说;2-自然发生说;3-天外起源说。
目前被普遍接受的是通过“前生命的化学进化”过程,由非生命物质产生,并经长期进化延续至今,即“生命的进化起源说”。
(二)、生物界的划分对于生物界划分出现如下系统:1〉两界系统:18世纪瑞典植物学家林奈(C.Linnaeus)根据能运动还是固着生活、吞食还是自养把生物界划分为两界。
两界系统动物界(Animalis)(能运动,异养);植物界(Plantae)(固着,具细胞壁,自养)。
2〉三界系统:19世纪前后,由于显微镜的广泛使用,人们发现有些生物兼具有动、植物的特征。
据此1886年由赫克尔(E.Haeckel)提出三界系统,把具色素体、眼点、鞭毛、能游动的单细胞低等植物独立为一界,加入原生生物界。
原生生物界(Protista) 菌类、低等藻类、水绵三界系统植物界动物界3〉魏泰克的四、五界系统1959年美国的魏泰克(whittaker)将真菌从植物界中分离出来,提出了四界系统,原生生物界四界系统植物界真菌界(Fungi)动物界1969年,美国的魏泰克(whittaker)将细菌和蓝藻从原生生物界中独立分出,而把生物界划分为五界系统:原核生物界(Monera)(蓝藻,细菌)原生生物界五界系统植物界真菌界动物界4〉六界系统:1979年陈世骧根据生命进化的主要阶段,将生物分成3个总界的六界的新系统。
病毒细菌界六界系统蓝藻界植物界动物界真菌界(三)、植物界的六大类群(二界系统)藻类、菌类、地衣、苔藓、蕨类、种子植物种子植物是现今世界上种类最多,形态构造最复杂,和人类经济生活最密切、最进化的一类植物。
全部树木和绝大多数经济植物都是种子植物,本课程的形态解剖部分将着重讨论种子植物的结构。
(四)、植物的多样性(1)种类繁多,数量浩瀚(2)分布广泛(3)形态结构多种多样(4)营养方式多样光和自养植物、化学自养植物、寄生植物、腐生植物(5)生命周期差别很大细菌为20-30min;草本类型多为一年、两年生植物;多年生种子植物,其中木本树龄可达成百上千年。
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概念:由单层膜围成充满复杂水溶液的细胞器 形态: 幼嫩细胞中,液泡数量多而体积小;成熟细 胞中,液泡常合并为几个大 液泡,甚至形成一个 中央大液泡,形成大液泡是植物细胞的显著特征之 一
液 泡
结构:由单层液泡膜围成
功能:具有维持细胞形态、贮藏、消化和调节渗透 的作用。 细胞液:液泡膜内含的水溶液称为细胞液,除含大 量的水外,尚有多种有机酸、生物碱、无机盐、花 青素等物质。
结构:由单层膜折叠围成的管状或片状结构,在细胞基质中成立体 的网状结构,有多种形态。
内质网
类型:糙面内质网和滑面内质网
1起支持细胞的作用,同时分隔细胞质使之区域化。 2可合成、包装、运输某些代谢产物。 功能 3可分泌出内质网小泡进而发育成其它种类的细胞器,如高尔 基体、圆球体、液泡等。 4是细胞器膜的来源。
形态结构: 由微管蛋白(α和β球状蛋白)组成的中空长管,外表无膜, 直径20~25nm。 特征:①可有规则的分解和重组。②微管具有极性,有正端和副端。 微 管 功 能
①细胞有丝分裂时,由微管构成纺锤丝;
②影响细胞壁的生长和分化; ③起支持细胞的作用。 ④与细胞形状、运动有关
细 胞 骨 架
微 丝
形态组成:比微管更细的纤维状蛋白丝,由类似于肌动蛋白和肌球蛋白 的蛋白质构成,
功能
② 控制构成细胞壁的微纤丝的合成和装配 ③ 翻译、控制和转导与细胞生长和分化有关的激素和环境信号。
• • 细胞质
(1) 胞基质
无色半透明的胶体物质,能为细胞器提供所
需的离子环境,并进行某些生化反应。胞基质在细胞内经常流
动,这种现象称为胞质运动,是细胞生命活动的表现。
(2) 细胞器 构。 核膜:双层膜,膜上有核孔,孔间充满无定形物质 结构 核仁:折光性很强,是细胞内合成和贮藏DNA的场所 核质:包括极易被碱性颜料着色的染色质和不易被染 色或染色很浅的核液 功能:控制细胞的遗传和调节细胞内的代谢途径 细胞质内具有特定形态结构和功能的亚细胞结
有色体
功能:进行有氧呼吸的场所,还具有合成脂类等 功能。 结构:超微结构外为双层膜,内膜内折形成嵴, 线粒体
嵴之间充满液态基质。内膜、嵴及基质中均含有
与呼吸作用有关的酶类,也可合成脂类物质。
特点:半自主细胞器,含有自己的DNA。 起源上也是由内共生方式产生。
核糖体
结构:外表无膜的微小细胞器,由两个亚单位组成, 成分:含有60%核糖核酸和40%蛋白质。 功能:合成蛋白质的场所,常几个到几十个与信使RNA分子结合成 多聚核糖体。
核酸:DNA,RNA 原生质的化学成分 蛋白质:基本单位:氨基酸 脂质:油,脂肪,磷脂 糖类:单糖,双糖,多糖
位置:原生质体外,细胞质——细胞壁之间。 化学组成:基本化学组成成分为磷脂和蛋白质。
质 膜
基本结构:单位膜 单位膜:电子显微镜下形态:暗-亮-暗三层。 化学构成:中间的亮层为磷脂双分子层的疏水尾部,两侧暗层为蛋白质分子层和 磷脂双分子层的亲水头部。 ① 控制原生质体内外物质的进出
细胞核
特点:不含色素。 形态:呈无色颗粒状 功能:储藏各类物质。 白色体 类型:根据功能的不同,可形成造粉体、 造蛋白体和造油体 特点:含有与光合作用有关的叶绿素。 叶绿体 结构:外部为双层单位膜,内部为基质和基粒,及基质片层
功能:光合作用场所(碳水化合物和能量)。
形态:高等植物的叶绿体,形状大小比较近似,呈卵形而略扁。 质体 特点:含有特殊色素的质体 结构:双层膜围成。 色素:胡萝卜素和叶黄素。由于两者比例不同,可分别 呈黄色、橙色或橙红色。 存在部位:有色体存在于植物花瓣、果实和根中,例如 黄色的花瓣、番茄和辣椒等红色果实、胡萝卜的根中。 主要功能:有色体能积累淀粉和脂类,在花和果实中具 有吸引昆虫和其他动物传粉及传播种子的作用。减少紫 外光伤害。
功能:有收缩功能,故与细胞内物质运输和原生质流动有关
中间 纤维
形态:直径介于微管和微丝之间的蛋白质丝,中空的管状。
功能 :与上述两种细胞器共同组成细胞骨架
胞间层:又称中层或中胶层,是细胞分裂产生新细胞时形成的,为相邻 细胞共有的一薄层,主要成分是果胶质。
细 胞 壁
初生壁:是细胞生长增大体积时由原生质体形成的位于胞间层内方的壁 层。主要成分为纤维素、半纤维素、果胶质、糖蛋白、酶等。 初生壁一般较薄,质地柔软,有较大的可塑性。 次生壁:是细胞停止生长后,在初生壁内侧继续形成的壁层。主要成分 是纤维素、半纤维素和木质素。较厚,较坚硬。 次生壁一般分为外、中、内三层 构架物质:纤维素
植 物 的 繁 殖
分 裂 后:着丝点分开,染色单体分离成为子染色体并向两极移动的时期
末:子染色体到达两极并解旋,回复到间期状态,子细胞核形成和胞质分 裂的时期。 胞质分裂:通过形成成膜体 →细胞板 → 新细胞壁过程而完成
无丝分裂 减数分裂
细胞生长 指细胞体积和重量的增加。是植物生长和分化的基础。 细胞分化指细胞形态和功能特化,变成彼此互异的过程 细胞凋亡:又称细胞的程序性死亡
高尔 基体
结构:多个(高等植物通常由4-8个)由单层膜 围成的扁平小囊(潴泡)和周围的小泡、网堆 叠形成的细胞器。 功能:高尔基体可合成半纤维素、果胶质等多 糖物质,参与细胞壁的形成,并具有分泌作用, 可分泌粘液、树脂等。
溶酶体 由单层膜围成的小泡状细胞器,含有多种水解酶,以酸性磷酸酶 为特有酶。溶酶体具有消化作用,可分解生物大分子。 圆球体 由单层膜围成的球状小体,内含脂肪酶,可积累脂肪(在一定条 件下也可分解脂肪)。 微体 是由单层膜围成的细胞器,其功能与其所含酶类有关,包括两类微 体:
大学植物学
• 第一章 植物细胞 • 第一节 细胞是植物体构造和功 能的基本单位,是生命活动的 基本单位,也是生物个体发育 的基础 • 第二节 植物细胞的基本结构 原生质体 植物细胞
细胞膜
细胞壁
细胞质 细胞核
• 原生质体是指活细胞中,细胞壁以内所有原生质分化形成 的各种结构的总称
构成原生质体的主要物质是原生质
物质 结构
衬质:非纤维素多糖,蛋白质,水 附加结构:纹孔:单纹孔,具缘纹孔 胞间连丝
特化:角质,木质,栓质,矿质
淀粉呈颗粒状,在水合状态下会出现脐和轮纹。 类型:单粒、复粒和半复粒。 不同植物的淀粉粒有不同的形态,可作为商品检验、生药鉴定的依据。
后 含 物
贮藏蛋白质常以糊粉粒的形式存在于细胞质中,遇碘呈黄色反应。
但特异反应为考马斯亮蓝染成蓝色。 油和脂肪常大量存在于种子和果实的细胞中,常呈小油滴或固体状。 在常温下呈液体的称为油,呈固体的称为脂肪。 遇苏丹 -III或苏丹-Ⅳ呈橙红色反应
真核细胞
真正的细胞核和细胞器分化的细胞
分裂间期:从前一次分裂结束,到下一次分裂开始的一段时间,可分为三 个时期 前:染色质细丝螺旋化成为染色体,每条染色体由两条染色单体组成,以 有 着丝点相连系 丝 中:染色体排列在细胞赤道面,纺锤体完全形成时期。