植物形态学:植物的营养器官(叶)..

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植物学(Botany)形态解剖学名词

植物学(Botany)形态解剖学名词

植物学形态解剖名词:植物学(Botany)植物形态学(Plant morphology)植物解剖学(plant anatomy)原生质体(protoplast)细胞壁(cell wall)显微结构(microscopic structure)亚显微结构(submicroscopic structure)超微结构(ultramicroscopic structure)质体(Plastid)叶绿体(chloroplast)类囊体(thylakoid)基粒(granum)基粒间膜(基质片层,fret)基质(stroma或matrix)有色体(或称杂色体,chromoplast)白色体(leucoplast)造油体(elaioplast)前质体(proplastid)液泡(vacuole)液泡膜(tonoplast)细胞液(cell sap)纹孔(pit)胞间连丝(plasmodesmata)后含物(ergastic substance)淀粉粒(starch grain)淀粉体(amylop1ast)脐点(hilum)拟晶体(crystalloid)糊粉粒(aleuronegrain)糊粉层(aleurone layer)胞质分裂(Cytokinesis)成膜体(phragmoplast)细胞板(cellplate)微管周期(microtubule cycle)细胞分化(cell differentiation)反分化(或脱分化dedifferentiation)组织(tissue)分生组织(meristematic tissue或meristem)顶端分生组织(apical meristem)侧生分生组织(lateral meristem)居间分生组织(intercalarymeristem)形成层(cambium)木栓形成层(cork cambium或phellogen)原分生组织(promeri-stem)初生分生组织(primary meristem)次生分生组织(secondary meristem)保护组织(protective tissue)薄壁组织(parenchyma)机械组织(mechanical tissue)输导组织(conducting tissue)分泌结构(secretory structure)表皮(epidermis)周皮(periderm)气孔(stoma)皮孔(lenticel)保卫细胞(guard cell)吸收组织(absorptive tissue)根毛(root hair)木栓(phellem或cork)栓内层(phelloderm)同化组织(assimilating tissue)储藏组织(storage tissue)储水组织(aqueous tissue)通气组织(aerenchyma)传递细胞(transfer cell)厚角组织(collenchyma)厚壁组织(sclerencnyma)石细胞(sclereid或stone cell)纤维(fiber)木质部(xylem)韧皮部(phloem)管胞(tracheid)导管分子(vesselelement或vesselmember)穿孔(perforation)导管(vessel)筛管分子(sieve-tube element或sieve-tube member)筛管(sieve tube)筛孔(sieve pore)筛孔(sieve pore)筛板(sieve plate)原生质联络索(connecting strand)胼胝质(callose)筛域(sive area)伴胞(companioncell)胼胝体(callus)筛胞(sieve cell)腺表皮(glandular epidermis)腺毛(glandular hair)蜜腺(nectary)排水器(hydathode)吐水(guttation)水孔(waterPore)通水组织(epithem)分泌细胞(secretorycell)分泌腔(secretorycavity)分泌道(secretorycanal)乳汁管(laticifer)无节乳汁管(nonar-ticulatelaticifer)有节乳汁管(arti-culatelaticifer)组织系统(tissue system)皮组织系统(dermal tissue system)维管组织系统(vascular tissue system)基本组织系统(fundamental tissue system或groundtissue system)皮系统(dermal system)维管系统(vascular system)基本系统(fundamental system或ground system)种子(seed)胚(embryo)胚乳(endosperm)种皮(seed coat,testa)外胚乳(perisperm)胚根(radicle)胚芽(plumule)胚轴(hypocotyl)子叶(cotyledon)种脐(hilum)种阜(caruncle)种脊(raphe)有胚乳种子(albuminousseed)无胚乳种子(exalbuminous seed)胚芽鞘(coleoptile)胚根鞘(coleorhi- za)盾片(scutellum)外胚叶(epiblast)种子萌发(seed germination)子叶出土的幼苗(epigaeous seedling)子叶留土的幼苗(hypogaeous seedling)器官(organ)营养器官(vegetative organ)根(root)根系(root system)主根(main root)直根(tap root)初生根(primaryroot)侧根(lateral root)次生根(secondaryroot)不定根(adventitiousroot)定根(normal root)种子根(seminal root)直根系(taprootsystem)须根系(fibrousrootsystem)原始细胞(initialcell)不活动中心(或称静止中心,quiescentcentre)根尖(roottip)根冠(root cap)分生区(meristematiczone)伸长区(elongationzone)成熟区(maturationzone)维管柱(vascular cylinder)皮层(cortex)切向分裂(弦向分裂,tangentialdivision)平周分裂(periclinalkivision)径向分裂(radialdivision)横向分裂(transversedivision)垂周分裂(anticlinaldivision)根毛区(roothairzone)初生生长(primary growth)初生组织(primary tissue)初生结构(primary structure)根被(velamen)外皮层(exodermis)内皮层(endoder-mis)凯氏带(Casparian strip)通道细胞(passage cell)中柱鞘(pericycle)髓(pith)初生木质部(primary xylem)初生韧皮部(primary phloem)外始式(exarch)原生木质部(protoxylem)后生木质部(metaxylem)木质部脊(xylem ridge)二原型(diarch)三原型(triarch)四原型(tetrarch)五原型(pentarch)六原型(hexarch)多原型(polyarch)原生韧皮部(protophloem)后生韧皮部(meta-phloem)根原基(root primordium)内起源(endogenousorigin)形成层环(cambium ring)木射线(xylemray)韧皮射线(phloemray)维管射线(vascularray)木栓形成层(phellogen或cork cambium)栓内层(phelloderm)木栓(phellem或cork)周皮(periderm)共生(symbiosis)根瘤(root nodule)菌根(mycorrhiza)外生菌根(ectotrophic mycorrhiza)内生菌根(endotrophic mycorrhiza)内外生菌根(ectendotrophicmycorrhiza)茎(stem)节(node)节间(internode)枝或枝条(shoot)叶痕(leafscar)维管束痕(bundle scar,简称束痕)芽鳞痕(bud scalescar)芽(bud)枝芽(branch bud)叶芽(leafbud)花芽(floralbud)叶原基(leaf primordium)腋芽原基(axillary bud primordium)侧枝原基(lateral branch primordium)枝原基(branchprimordium)芽轴(bud axis)定芽(normalbud)不定芽(adventitiousbud)顶芽(terminal bud)腋芽(axillary bud)侧芽(lateral bud)副芽(accessory bud)叶柄下芽(subpetiolar bud)裸芽(nakedbud)被芽(protectedbud)鳞片(scale)芽鳞(bud scale)鳞芽(scalybud)混合芽(mixedbud)活动芽(activebud)休眠芽(dormant bud)潜伏芽(latent bud)直立茎(erect stem)缠绕茎(twining stem)攀援茎(climbing stem)匍匐茎(creeping stem)纤匍枝(runner)单轴分枝(monopodial branching)合轴分枝(sympodial branching)假二叉分枝(falsedichotomous branching)二叉分枝(dichotomousbranching)分蘖(tiller)原表皮(protoderm)基本分生组织(ground meristem)原形成层(procambium)生长点(growing point)生长锥(growing tip)茎端(stem apex)根端(root apex)枝端或苗端(shoot apex)茎尖(stemtip)根尖(root tip)组织原学说(histogen theory)表皮原(dermatogen)皮层原(periblem)中柱原(plerome)原套-原体学说(tunica-corpus theory)原套(tunica)原体(corpus)细胞学分区概念(concept of cytologicalzonation)叶原座(leaf buttress)初生组织(primary tissue)初生结构(primary structure)通气组织(aerenchyma)淀粉鞘(starch sheath)无限维管束(open bundle)有限维管束(closed bundle)外韧维管束(collateral bundle)双韧维管束(bicollateral bundle)周韧维管束(amphicribral bundle)周木维管束(amphivasal bundle)同心维管束(concentric bundle)中柱(stele)原生中柱(protostele)管状中柱(siphonostele)中央柱(centralcylinder)维管柱(vascularcylinder)内始式(endarch)环髓带(perimedullaryzone)髓腔(pith cavity)髓射线(pith ray)初生射线(primary ray)树脂道(resin canal)维管束鞘(bundle sheath)下皮(hypodermis)初生加厚分生组织(primary thickening meristem)束中形成层(fascicularcambium)。

植物形态学的基本概念与分类

植物形态学的基本概念与分类

植物形态学的基本概念与分类植物形态学是研究植物外部形态结构及其发育演化规律的学科,它在植物科学中占有重要的地位。

通过对植物的形态特征进行观察和分类,可以帮助我们更好地了解植物的生物学特性和生态功能。

本文将介绍植物形态学的基本概念与分类方法。

一、植物形态学的基本概念植物形态学主要研究植物的外部形态结构,包括根、茎、叶、花、果实等。

这些形态结构的特点和变化规律对于区分不同植物种类、揭示植物进化关系、研究植物的生长发育和适应性具有重要意义。

1. 根:植物的根是固定植物的重要器官,它主要负责吸取土壤中的水分和养分供给整个植物。

根的形态有细根、主根、须根等,根的形态结构和分布方式与土壤环境密切相关。

2. 茎:植物的茎是植物体的支撑结构,它具有负责传导水分和养分、支持叶片的功能。

茎的形态有直立茎、匍匐茎、攀援茎等,茎的形态特点对植物的生长方式和习性有着重要的影响。

3. 叶:植物的叶是植物进行光合作用的主要器官,它负责吸收光能并进行光合作用,为整个植物提供能量。

叶的形态种类繁多,有简单叶、复叶、针叶等,叶片形态的差异对植物的光合效率和蒸腾作用有着重要的影响。

4. 花:植物的花是生殖器官,它具有进行有性生殖的功能。

花的形态包括花冠、花萼、雄蕊、雌蕊等结构,不同种类植物的花形态差异很大,花的形态特征通常与传粉方式和受精机制密切相关。

5. 果实:植物的果实是种子的成熟器官,它有保护种子、传播种子的作用。

果实的形态有浆果、蒴果、坚果等,不同类型的果实对于种子传播方式和营养储存方式有重要的影响。

二、植物形态学的分类方法植物形态学的分类方法主要是根据植物的形态特征和发育演化规律将其归入不同的植物分类群体。

常用的分类方法包括形态分类、进化分类和系统分类等。

1. 形态分类:形态分类主要根据植物的外部形态特征将其进行分类,比如根的形态、茎的形态、叶的形态等特征。

这种分类方法简单直观,常用于初级植物分类,并且能够对植物进行初步的鉴定和归类。

植物学第七章 营养器官之间的相互联系和相互影响 论述题

植物学第七章 营养器官之间的相互联系和相互影响 论述题

第七章营养器官之间的相互联系和相互影响1基本概念(1)过渡区:根与茎维管组织发生转变的区域称为过渡区。

(2)叶迹:进入叶的维管束,从茎中分枝起穿过皮层到叶柄基部止,这一段维管束称为叶迹。

(3)叶隙:在叶迹上方,留下空隙,由薄壁组织填充,这个区域称为叶隙。

(4)枝迹:茎维管束的分枝,通过皮层进入枝的这段维管束,称为枝迹。

(5)枝隙:枝迹伸出后,在它的上方留下空隙,由薄壁组织填充的区域。

(6)主动吸水:是由于根系的代谢活动引起的植物吸水现象。

(7)根压:靠根系的生理活动吸水并使液流由根部上升的压力称为根压。

(8)吐水:完整的植物在土壊水分充足、土温较高、空气湿度大的早晨,从叶尖或叶边缘排水孔吐出水珠的现象・(9)伤流:从受伤或折断的植物组织溢出液体的现象称为伤流。

(10)被动吸水:由于枝叶的蒸腾作用引起的根系吸水称为被动吸水。

(11)蒸腾作用:是植物体内的水分以气态方式从植物的表面向外界散失的过程。

(12)源:制造、输出有机物的部位或器官。

(13)库:消耗或贮藏有机物的器官。

(14)根冠比:某时期内植物地下部分与地上部分的干重或鲜重的比值。

(15)顶端优势:植物的顶芽长出主茎,侧芽长出分枝,通常主茎顶芽生长很快,而侧枝和侧芽生长很慢,这种主茎的顶芽生长占优势而抑制侧芽生长的现象称为顶端优势。

(16)同功器官:外形相似、功能相同,但形态学上来源不同的变态器官,称为同功器宫。

例如茎剌、叶剌和皮刺。

(17)同源器官:外形与功能郁有差别,而形态学上来源却相同的营养器官,称为同源器官。

例如茎刺、茎卷须和根状茎。

2根、茎、叶中的维管束是如何联系在一起的?解:种子植物的营养器官虽髙度分工,但又密切联系,不仅根、茎、叶的皮组织系统、基本组织系统是相互联系的,而且它们的维管组织系统也是互相联系的。

根和茎的维管束,通过根、茎过渡区的转变,由根中的辐射维管束转变为茎中的并生外韧维管束,使根和茎中的维管束联系起来。

茎和枝条以及叶中的维管束通过茎中形成的维管束分枝,形成枝迹和叶迹,从而使茎和枝条、叶片相连。

植物形态学中的根茎和叶的形态特征

植物形态学中的根茎和叶的形态特征

植物形态学中的根茎和叶的形态特征植物形态学中的根、茎、和叶的形态特征植物形态学是研究植物身体结构和外部形态的学科。

在植物体中,根、茎和叶是三个重要的器官,它们各自具有独特的形态特征。

本文将详细介绍植物形态学中的根、茎和叶的形态特征。

一、根的形态特征根是植物体的重要部分,主要用于植物的固定、吸收和传导水分和养分。

根的形态特征主要包括以下几个方面。

根长:根的生长点位于顶端,通过不断地细胞分裂和伸长,使根不断向下生长。

根的长度可以根据不同植物种类而有所差异,通常是植物身体中最长的部分。

根的分支:根在生长过程中会分出侧生根,增加根的吸收面积和稳定性。

有些植物的根系分支较少,呈放射状排列;而有些植物的根系分支较多,呈网状排列。

根的表面特征:根的表面常具有许多细小的毛状物,称为根毛。

根毛可以增加根的表面积,提高吸收水分和养分的能力。

根的形状:根的形状多种多样,可以是细长的、粗壮的、锥形的、纺锤形的等。

根的形状取决于植物的生活环境和功能需求。

二、茎的形态特征茎是植物体上部分的主干,承担着植物的支撑、营养传导和物质的合成与储存等功能。

茎的形态特征包括如下几个方面。

茎的长度:茎的长度不同于根,通常比根要短。

一些植物的茎非常短小,甚至几乎看不到;而另一些植物的茎非常长,可以迅速地延伸。

茎的分枝:茎可以通过分枝来增加叶片的生长空间和接受光照。

茎的分枝方式也多种多样,有些植物的茎呈现直立分枝,而其他的植物茎呈现蔓生分枝。

茎的质地:茎的质地可以是柔软的、坚硬的、肉质的等。

茎的质地在一定程度上影响植物的坚韧性和抗风能力。

茎的截面形态:茎的截面形态通常可分为圆形、方形、扁平等,也有的呈不规则的形状。

茎的截面形态与植物的种类和生长环境有关。

三、叶的形态特征叶是植物中进行光合作用的主要器官,其形态特征主要表现在以下几个方面。

叶片的大小和形状:叶片的大小和形状因植物种类而异,有的叶片小而圆,有的叶片大而椭圆。

叶片的形状可以是线形、倒披针形、卵形、心形等各种形状。

实验植物营养器官的形态学解剖观察

实验植物营养器官的形态学解剖观察
室。 (3)下皮:由数层厚壁细胞组成,位于表皮的内方,是叶
肉的机械组织。
2
(4)叶肉:叶肉细胞的细胞壁具无数的皱壁向内腔伸展, 细胞内具叶绿体,在叶肉中有分泌细胞围成的树脂 道,注意树脂道的数目。
(5)内皮层:细胞排列整齐成为一圈,凯氏带也明显可见 。
(6)叶脉:在内皮层之内,有两个维管束,维管束的木质 部靠近茎表面的一面,维管束的韧皮部,靠近叶表面 凸的一面。
(7)传输组织:内皮层与叶脉之间的细胞为传输组织。
3
裸子植物叶的结构(松针叶)
4
玉米叶的构造 ——单子叶植物的叶
取玉米叶的横切片置显微镜下观察 (1)上下表皮,表皮细胞排列较规则,切面稍近方形,细
胞的外壁有加厚的角质层,上下表皮上均有气孔分布,每 一气孔的内方,有一较大的细胞间隙叫做气室,在上表皮 细胞之中有一些特别大的细胞,其外壁无角质层,这便是 运动细胞。
7
8
茎的生长与结构
➢ 茎的顶端分生组织衍生出的细胞经过分裂、延长生长和分化
,形成由表皮、皮层和维管柱3部分组成的茎的初生结构。
➢ 双子叶植物:维管束 环状,环的内部为髓
表皮 皮层维管柱
,外部为皮层,在维 表皮
管束间为细的髓射线 形成层
。每一个维管束中, 木质部通常面向髓排 列在内侧,而韧皮部 通常面向皮层排列在 维管束的外侧。
实验植物营养器官的形态学 解剖观察
2
观察实验中的植物切片:
1、根:芍药根横切;水稻幼根横切;大蒜根横切;玉米根横切;
白萝卜根横切;常春藤攀援根横切;
2、茎:丁香茎横切;棉老茎横切;洋槐茎横切;银杏茎横切;
双子叶植物茎横切;单子叶植物茎横切;
3、叶:银杏叶横切;棕榈叶横切;铁树叶横切;玉米叶横切;

植物的形态结构和生理

植物的形态结构和生理

植物的形态结构和生理首先是植物的形态结构。

根是植物体的地下器官,它们主要负责吸收水分和养分,并固定植物体。

根的形态结构包括主根和侧根,根的外形有很大的差异,包括脱落根、须根、肉质根等。

茎是植物体的地上器官,它们主要负责植物的支撑和输送水分和养分。

茎的形态结构包括节、间、髓腔等,茎的外形有很大的差异,包括直立茎、攀缘茎、蔓延茎等。

茎的主要功能是将根吸收的水分和营养物质输送到叶片。

叶是植物体的营养器官,它们通过光合作用将阳光和二氧化碳转化为植物所需的能量和有机物质。

叶的形态结构包括叶片、叶柄和叶鞘等,叶的形状和大小因植物种类而异。

叶的主要功能是进行光合作用和蒸腾作用。

花是植物的生殖器官,它们主要负责植物的繁殖。

花的形态结构包括花萼、花瓣、花蕊和花托等,花的形状和颜色因植物种类而异。

其次是植物的生理。

光合作用是植物最重要的生理过程之一,它通过光能转化为化学能,产生有机物质,释放出氧气。

光合作用发生在叶绿体内,需要有光和二氧化碳的参与。

呼吸作用是植物体将有机物质氧化分解为能量的过程,产生二氧化碳和水。

呼吸作用发生在植物体的所有细胞内,包括根、茎、叶和花等组织。

输导作用是植物体内部水分和养分的运输过程。

植物体的输导系统由根的根毛、根百管、茎的木质部和韧皮部、叶的叶脉等组成。

植物的水分输送是通过蒸腾作用产生的负压力驱动的。

蒸腾作用是植物体蒸腾作用发生在叶子上的细胞中,它是由植物体根部吸水、通过茎部输送、散发到空气中的过程。

总结起来,植物的形态结构和生理是相互关联的。

植物的形态结构由根、茎、叶和花等组织构成,而植物的生理包括光合作用、呼吸作用、输导作用等生命活动。

植物的形态结构决定了生理过程的进行方式,而植物的生理过程则会影响到形态结构的发育。

只有形态结构和生理正常的植物,才能保证其正常的生长和发育。

植物学12.2种子植物分类-形态术语

植物学12.2种子植物分类-形态术语

第一节 营养器官
( 2 )草本植物 (herb) :茎含有木质很少,花 后枯死。 (3)藤本植物(vein):茎细长,不能直立。 木质藤本、草质藤本 2.根据生长环境 ( 1 )陆生植物:沙生植物、盐生植物、高山 植物。 (2)水生植物:沼生植物。 (3)附生植物 (4)寄生植物
第一节 营养器官
第十一ห้องสมุดไป่ตู้ 被子植物分类 的形态学术语
第一节 营养器官
一、一般名称 1.根据植物性状 ( 1 )木本植物 (woody plant) :含有大量的木 质,比较坚硬,寿命较长。 ①乔木(tree):有主干的高大树木,5m以上。 ②灌木(shrub) :主干不明显,比较矮小,常由 基部分枝,5m以下。 ③小灌木(undershrub):1m以下灌木。 ④亚灌木 (subshrub) :仅基部木质化的低矮植 物,花后或冬季枯萎。
3.根据生活期长短 ①一年生植物 ②二年生植物 ③多年生植物 环境常可改变植物的习性,如棉花、蓖麻在北 方为一年生植物,在华南则可为多年生植物。

《植物形态学》课件

《植物形态学》课件
植物作为生态系统中的生产者,通过 光合作用将太阳能转化为化学能,为
其他生物提供食物和能量。
植物与其他生物的关系
植物与动物、微生物等其他生物之间 存在着复杂的相互作用关系,如传粉
、分解等。
06
植物资源利用与保护
植物资源的分类与特点
总结词
植物资源的分类与特点
详细描述
植物资源可以根据不同的分类标准进行分类,如根据生长环境可分为水生植物和陆生植物,根据用途可分为药用 植物、食用植物、观赏植物等。每种植物都有其独特的形态特征和生态适应性,这是植物在长期演化过程中逐渐 形成的。了解植物资源的分类与特点有助于更好地利用和保护植物资源。
根的变态
如气生根、板状根等,是植物对 环境适应的一种表现,具有特殊 的生理功能和形态特征。
茎的变态
如仙人掌的刺、竹子的笋等,也 是植物对环境适应的一种表现, 具有特殊的生理功能和形态特征 。
叶的变态
如仙人掌的刺、豌豆的卷须等, 同样也是植物对环境适应的一种 表现,具有特殊的生理功能和形 态特征。
03
水生植物
适应水生环境的植物,如荷花、芦 苇。
04
植物的命名规则与学名书写
双名法
每个植物都用两个拉丁文来命名,属名和种名 。
学名书写规则
属名首字母大写,种名全小写,后面附上命名 人姓氏。
学名书写示例
Quercus L. 表示橡树,其中Quercus是属名,L.是命名人姓氏缩写。
05
植物生态学与环境适应性
THANKS
感谢观看
研究对象
植物的形态多样性、结构特征、生长 发育规律以及与环境的相互作用。
植物形态学的重要性
基础学科地位
01
植物形态学是生物学的基础学科之一,为其他植物科学分支提

被子植物分类的形态学术语

被子植物分类的形态学术语

被子植物分类的形态学术语——营养器官植物形态学把植物体及其各个器官的结构、特征、性状、质地区分为许多形态学类型,每个形态学类型给予一定的名称,并科学地确定其特定的概念,即是植物形态学术语。

为了正确鉴定和描述植物,必须熟练、准确掌握植物的形态术语,它是学习和研究植物分类学必备的基础知识。

营养器官一、一般名称1.根据植物性状,可将植物分为木本植物、草本植物和藤本植物。

(1)木本植物(wood plant)。

是指植物体的木质部比较发达,一般比较坚硬,寿命较长。

可分为:①乔木(tree)。

指有明显主干的高大树木,高达5m以上,如杨树、槐树、七叶树等。

②灌木(shrub)。

指主干不明显,常由基部分枝,呈丛生的,高不及5m的木本植物,如月季、紫荆等。

③小灌木(undershrub)。

高在1m以下的低矮灌木。

④亚灌木(subshrub)。

高在1m以下的低矮灌木,仅茎基部木质化,多年生,而上部枝草质,并于花后或冬季枯萎。

(2)草本植物(herb)。

植物体的木质部不发达,茎柔软,通常于开花结果后枯死的植物。

(3)藤本植物(vein)。

植物体细而长,不能直立,只能依附其他物体,缠绕或攀缘向上生长的植物。

根据质地可分为木质藤本和草质藤本,如葡萄、猕猴桃等。

2.根据植物生长环境,可分为:(1)陆生的(terrestrial)。

植物生长于陆地,通常茎生于地上,根生于地下。

陆生环境丰富多样,生于沙漠的,根常有沙套,为沙生植物;生于盐碱地的,体内含有大量盐分,叫盐生植物;生于高寒山地的,个体低矮,垫状,叫高山植物等。

(2)水生的(aquatic)。

植物体部分或全部沉浸在水中。

生于沼泽地的,通气组织发达,为沼生植物等。

(3)附生的(epiphytic)。

植物附着生长于他种植物体上,但能自养,无需吸取被附者的养料而独立生活的植物。

(4)寄生的(parasitical)。

植物寄生于他种植物体上,营寄生生活的植物,如菟丝子以其特殊的吸根吸取寄主养料。

根、茎、叶

根、茎、叶

四、异形叶性和叶的变态
(一)异性叶性
在同一株植物上有两种或以上不同形状的叶,称异性叶性。 1、与发育年龄有关: 人参:一年生——1复叶(3小叶) 二年生——1复叶(5小叶) 三年生——2复叶 四年生——3复叶 每年递增一叶,最多达6复叶。 蓝桉:幼枝上的叶椭圆形,老枝上镰刀形。 益母草:基生叶圆形,中部叶椭圆形,顶生叶线形 2、与生境有关: 慈姑: 沉水叶——线形 漂浮叶——椭圆形 气生叶——箭形
期死亡, 茎的基部节上长出大 小、长短相仿的不定根,簇生 呈胡须状,无主次之分
常见于双子叶 植物、裸子植 物。
常见于单子叶植物和少 数双子叶植物。
2、根的类型
依来源分:
• 定根——直接或间接来源于胚根 (normal root) 有固定的着生位置 • 不定根——从茎、叶等部位长出 (adventitious root )无一定的着生位置 主根——来源于胚根 侧根——主根的分枝 纤维根——侧根的分枝
植物的茎
联系根和叶,输送水、无机盐和有机 养料的轴状体。
一、茎的形态与功能
(一)茎的外部形态
一般为圆柱形,亦有方柱形,如唇形科植物;三 角柱形,如莎草科植物;多角形或扁平形,如仙人 掌科。茎通常是实心的,但亦有空心的。有些也会 特化成根状或不规则状。 茎上具节和节间,节上着生叶与芽;茎的顶端具 顶芽,能不断向上生长;叶腋具腋芽,腋芽陆续发 育,产生了茎的分枝;木本植物的茎上有叶痕、芽 鳞痕和皮孔等.
托叶
托叶—— • 常成对位于叶柄基部两侧 • 为叶柄基部的附属物
形态多样: • 叶片状——叶状、形大(茜草) • 翅状——与叶柄愈合成翅状(月季、金樱子) • 线状——细小(桑、梨) • 卷须状——菝契 • 鞘状——蓼科植物(托叶鞘) • 刺状——洋槐

形态术语(叶)

形态术语(叶)

Aralia spinosa
二回偶数 羽状复叶
Albizia julibrissin
三出复叶
单叶和复叶的区别
单 叶
腋芽着生 位于叶柄基部 的叶腋内 的位置 落叶情况 叶片与叶柄同 时脱落
复 叶
位于总叶柄的叶腋内,小叶的叶腋 内没有腋芽 小叶先脱落,总叶柄最后脱落
被子植物分类 形态学术语介绍
—叶—
是树木的营养器官,是植物体中变化最 大的一种营养器官,具有多种叶形、叶 色、叶序、脉序。
叶片
叶脉
叶柄 托叶
叶的形态术语
叶序 叶形 叶尖 叶基 叶缘 脉序 单叶 复叶
(一) 叶 序
叶轮生叶 形依 全 源自 分Leaf shapes
Leaf shapes
圆形
Malus
倒卵形
椭圆形
Betula
心脏形


叶 基
Tilia
Ulmus
叶 缘
革质
纸质
叶 裂
羽状浅裂 羽状分裂 羽状深裂 羽状全裂
掌状浅裂 掌状分裂 掌状深裂 掌状全裂
Quercus
脉 序
羽状网脉 网状脉 掌状网脉 (离基)三出脉
脉序
平行脉
直出平行脉 横出平行脉 射出脉
羽状网脉
掌状网脉
(离基)三出脉
直出平行脉
单叶和复叶
单叶:一个叶柄上只生一个叶片 复叶:一个叶柄上生有二至多数叶片
Compound Leaf
奇数羽状复叶 一回羽状复叶 羽状复叶 二回羽状复叶 三回羽状复叶 掌状复叶 掌状三出复叶 三出复叶 羽状三出复叶 偶数羽状复叶
单身复叶
二回奇数羽状复叶

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。

森林植物(一)练习题含答案

森林植物(一)练习题含答案

《森林植物(一)》练习题项目一:绪论,植物的形态学基础子项目一:植物的营养器官一、名词解释:1、植物:没有运动器官,固着生活,没有感觉器官,能进行自养的生物。

2、森林植物:是指森林中乔木,灌木,草本和藤本植物的总称。

3、森林植物学:是以组成森林的乔木,灌木,藤本和草本植物为主要学习和研究对象,涵盖了植物形态,植物生理和分类的基本知识和技能。

4、主根:种子萌发时,胚根伸长产生的根称为主根。

5、侧根:主根生长到一定长度时,在一定部位产生许多侧向支根称为侧根。

6、定根:主根和侧根都来源于胚根,其位置相对固定,称为定根。

7、不定根:从茎,叶,老根产生的根,由于其位置不固定,称为不定根。

8、根系:一株植物地下部分根的体称为根系。

9、直根系:有明显主根和侧根之分的根系。

多数双子叶植物的根系属于此类。

10、须根系:主根不发育,由茎的基部产生许多粗细相似的不定根,这种由不定根组成的根系称为须根系。

11、根瘤:一些豆类植物的根上,常有各种形状的瘤状突起,这是土壤中根瘤细菌与根共生产生的共生体,称根瘤。

12、菌根:根与真菌形成的共生体。

13、外生菌根:与根共生的真菌丝体包围宿主植物根的外表,形成菌丝鞘。

14、内生菌根:真菌菌丝分布于皮层细胞间隙或侵入细胞形成不同形状的吸器,如树枝状菌丝体。

15、内外生菌根:真菌菌丝不仅包围根尖,也侵入皮层细胞及其间隙中。

16、气生根:露出地面,生长在空气中的根。

17、枝条:是指有叶和芽和茎。

18、节:指茎上着生叶的部位。

19、节间:相邻两节间的部分。

20、长枝:节与节之间的距离较远的枝条。

叶常对生或互生。

21、短枝:节与节之间的相距很近的枝条。

叶常簇生。

22、叶痕:叶片在枝条上脱落的痕迹,称为叶痕。

23、维管束痕:叶痕中维管束断离后留下的痕迹。

24、皮孔:枝条与外界进行气体交换的通道。

25、芽鳞痕:芽开放时,芽鳞片脱落后在枝条上留下的痕迹。

26、叶芽:发育成叶片的芽。

又称枝芽。

27、花芽:发育成花或花序的芽。

植物的形态与功能

植物的形态与功能

植物的结构与功能
叶的变态
叶卷须
叶刺
捕虫叶
植物的器官由各种组织和细胞组成
具有相同来源的同一类型 或不同类型细胞群组成的 结构和功能单位称为组织。
被子植物的三大组织即:表皮 组织、维管组织和基本组织
表皮组织系统是覆盖和保护植物 的一层排列紧密的表皮细胞。
维管组织系统具有输导水分及养 分和机械支持的功能。
有性生殖是指通过两性细胞的结合形成新个体的过 程。这些性细胞称为配子,为单倍体。两个配子结 合形成二倍体的合子,由合子再发育形成新的个体。
植物的繁殖
无 性 繁 殖


繁 殖
有 性 繁

被子植物的生活史和世代更替
孢子体世代与配子体世代(无性世代与有性世代) 交替出现,这就是植物生活史中的世代交替现象。
产生于茎的顶端分生组织两侧的叶原基,而芽则产生于叶腋 处的芽原基。
植物茎的分枝是由叶腋处的 芽原基产生的
茎的次生生长和次生结构
双子叶茎的初生结构
次生结构
茎的生长与结构
茎的顶端分生组织衍生出的细胞经过分裂、延长生长和分化,
形成由表皮、皮层和维管柱3部分组成的茎的初生结构。
双子叶植物:维管束 环状,环的内部为髓, 外 部 为 皮 层 , 在 维 管 表皮
马铃薯等 荸荠、芋、慈菇等 洋葱、水仙、百合等
植物的结构与功能
茎的变态类型
根状茎


匍匐茎(草莓)
根状茎(鸢尾)
土豆(块茎)
植物的结构与功能
千姿百态的叶
被子植物的叶
叶柄、叶鞘、叶脉
单子叶植物通常为 平行的叶脉,双子 叶植物为网状叶脉。
叶的形态多种多样, 通常体现在排列方 式(叶序)、复叶 的类型、叶形、叶 缘和叶脉的形态等 各个方面。

被子植物分类的形态学术语

被子植物分类的形态学术语

单歧聚伞花序(螺状聚伞 花序或卷伞花序)
多歧聚伞花序 ——密伞花序
多歧聚伞花序——轮伞花序
总状花序;伞房花序;伞形花序
简单花序 穗状花序;柔荑花序;肉穗花序;
无限
头状花序;隐头花序
花序
复总/穗状花序(圆锥花序);
复合花序 复伞形花序;复伞房花序
复头状花序
单岐聚伞花序 蝎尾状聚伞花序
有限
螺状聚伞花序
花序 二岐聚伞花序
多岐聚伞花序
多岐聚伞花序 密伞花序
轮伞花序
二、花的形态
(一)花冠的类型及其在花芽中排列的方式 1、花冠类型: (1)筒状(tublar):花冠大部分成管状或圆筒状,花冠裂片向上伸 展,如向日葵花序的盘花。 (2)漏斗状(funnel-shapped):花冠下部呈筒状,并由基部渐渐 向上扩大成漏斗状。 (3)钟状(campanulate):花冠筒宽而短,上部扩大成一钟形。
(5)披针形(lanceolate):长约为宽的3~4倍,中部以上最宽, 渐上则渐狭。
(6)倒披针形(oblanceolate):是披针形的颠倒。
(7)圆形(orbicular):长宽相等,形如圆盘。 (8)阔椭圆形(broad elliptic):长为宽的2倍或较少,中部最宽。
(9)长椭圆形(oblong):长为宽的3-4借, 最宽处在中部。
白花车轴草,俗称三叶草
第一节 被子植物分类主要形态学基础知识
(4)单身复叶(unifoliate):三出复叶两个侧生小叶退化,总叶 柄与顶生小叶连接处有关节。
花的结构
第二节 花及花序
柱头 花药
花丝 花冠 花柱
子房 花萼 胚珠
花托 花梗
花的结构
花梗(连接茎和花)

植物形态含义-概述说明以及解释

植物形态含义-概述说明以及解释

植物形态含义-概述说明以及解释1.引言1.1 概述植物形态是指植物在外部形态上的特征和结构,包括植物的根、茎、叶、花等部分。

这些形态特征不仅仅是植物的外表,更蕴含着丰富的生物学意义和生态学意义。

植物形态的研究有助于我们深入了解植物的生长发育过程、适应环境的能力以及植物之间的互动关系。

通过观察和分析植物的形态特征,我们能够揭示出植物与环境的密切联系,以及植物适应环境的特殊机制。

同时,通过对植物形态的认识,我们也可以更好地利用和保护植物资源,促进生态环境的可持续发展。

在本文中,我们将重点探讨植物形态中花朵和叶子的含义,探讨它们在植物生长发育及生态环境中的重要作用。

通过深入研究植物形态的意义,我们可以更好地理解和利用植物世界的奥秘,为生物学和生态学领域的进一步研究提供新的视角和思路。

1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分,将对植物形态含义进行概述,介绍文章的结构和目的。

在正文部分,将主要讨论植物的形态特征,包括花朵和叶子形态的含义。

在结论部分,将总结植物形态的重要性,探讨形态与生态环境的关系,并提出未来研究方向。

通过以上内容的分析和讨论,旨在深入探讨植物形态背后的含义和意义,为植物学研究提供新的思路和启示。

1.3 目的本文旨在探讨植物形态的含义,深入分析植物在不同生态环境下的形态特征及其与生存适应性之间的关系。

通过对植物花朵和叶子形态的研究,揭示其所蕴含的生物学意义和生态学功能,为更好地理解植物的生存策略提供理论支持。

同时,通过对植物形态的探究,也有助于我们更好地欣赏和保护自然界中的植物资源,促进生态环境的可持续发展。

在未来的研究中,我们将继续探索植物形态与生态环境的关系,深入挖掘植物形态的多样性及其对生态系统稳定性的影响,为推动植物形态学的进展做出贡献。

2.正文2.1 形态特征植物的形态特征是指植物体在外部形态上所表现出来的各种特征。

植物的形态特征包括植根、茎、叶、花、果实等部分的形态和结构。

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2018年10月11日星期四 苏州农业职业技术学院
二、叶的形态
㈣ 单叶和复叶
1.单叶:一个叶柄一只生一个叶片,称为单叶。如悬铃木、杨树、 柳树、女贞、棉花、小麦、茄子、辣椒等等。 2.复叶:一个叶柄一有两个以上的叶片,称为复叶。 复叶的组成:复叶的叶柄称为总叶柄或叶轴,叶轴上的多个 叶片称为小叶,小叶的叶柄称为小叶柄。
二、叶的形态
㈢ 叶脉及脉序
分叉脉序:每条叶脉均呈多级二叉分枝,如银杏。 平行脉序:各条叶脉近似于平行分布,是单子叶植物的脉序类型。 直出平行脉:主脉和侧脉从叶片基部平行伸出直到尖端。如 小麦。 侧出平行脉:主脉明显,平行排列的侧脉与主脉垂直。香蕉。 射出平行脉:各条叶脉均自基部以辐射状伸出。如棕榈等。 弧形脉:叶脉从叶片基部直达叶尖,中部弯曲形成弧形。如 车前。 网状脉序:具有明显主脉,经多级分枝后,最小细脉互相连接形 成网状,是双子叶植物的脉序类型。 羽状网脉:主脉明显,多个侧脉,侧脉又多次分出细脉。桃。 掌状网脉:由叶基分出多条较粗大的叶脉,呈辐射状伸向叶 缘并由多级分枝形成网状。如南瓜、蓖麻和葡萄等。
小叶片总数为单数者称奇数羽状复叶,如刺槐、月季;小叶 片总数为偶数者称偶数羽状复叶,如皂荚和花生等。 叶轴不分枝者称一回羽状复叶;一次分枝称二回羽状复叶。
单身复叶:只有一个叶片,与叶轴连接处有一明显的关节。 柑桔类植物均为此种复叶。单身复叶可能由三出复叶演化而 来,其两侧小叶退化后只剩下顶生小叶。
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二、叶的形态
㈡ 叶片的形态
3.叶基形状
耳形:叶基两侧的裂片钝圆,下垂如耳,如白英的叶。 箭形:二裂片尖锐下指,如慈菇的叶。 戟形:二裂片向两侧外指,如菠菜、旋花的叶。 匙形:叶基向下逐渐狭长,如金盏菊的叶。 偏斜形:叶基两侧不对称,如朴树的叶。
2018年10月11日星期四
苏州农业职业技术学院
二、叶的形态
㈡ 叶片的形态
4. 叶缘形状
全缘:叶缘平整,如女贞、玉兰。 波状:叶缘稍显凸凹而呈波纹状,如得颓子。 皱缩状:叶缘波状曲折较波状更大。 齿状:叶片边缘凹凸不齐,裂成细齿状。 锯齿:齿尖尖锐且指向上方或前方的,如月季叶。 细锯齿:锯齿较细小,如弥猴桃叶。 牙齿:齿尖直向外方,如茨藻的叶。凡齿基呈圆钝的称圆缺缘。 重锯齿:指锯齿上又出现小锯齿,如樱草的叶。 圆齿:齿不尖锐而成钝圆,如山毛榉的叶。 缺刻:边缘凹或凸出的程度较齿状缘大而深的称为缺刻。 羽状缺刻:裂片呈羽状排列。 掌状缺刻:裂片呈掌状排列。 裂片:依裂入的深浅程度,又有浅裂(浅于1/2)、深裂(超过 1/2,但未达主脉)、全裂(全缺,可达主脉或叶片基部)。
第一、因枝的老幼不同而叶形各异,如圆柏,幼枝上产生刺
形叶,老枝上产生鳞叶。
第二、因外界环境条件影响而引起异形叶性的,最典型的如
慈菇,有三种叶形,挺水叶(气生叶)为箭形;浮水叶(漂
浮叶)为椭圆形;沉水叶呈带状。
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三、叶的发育
1.叶原基的形成和生长
定义:茎顶端分生组织的一定部位,产生许多侧生突起,为 叶分化的最早期,称叶原基。一般起源于原套表层下的1~几 层细胞。 叶的生长和发育过程:顶端生长使叶原基迅速引长,接着进 行的边缘生长形成叶的雏形,分化出叶片、叶柄和托叶几个 部分。除早期外,叶以后的伸长就靠居间生长。 生长特点:和其他器官一样,叶的生长也有细胞分裂和细胞 生长两个方面。与根茎不同,它属于有限生长,达到一定大 小后便停止生长。但某些单子叶植物的基部保留着居间分生 组织,可以进行较长时间的居间生长。如韭菜和大葱。

叶舌、叶耳的有无、形状、大小和色泽。为鉴别禾本科植 物种类的依据,如稗叶无叶舌和叶耳,因此与水稻叶及小 麦叶极易区别。
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叶片
叶舌
叶耳
叶鞘
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二、叶的形态
㈡ 叶片的形态
6. 叶枕:指植物叶柄或叶片基部(无柄叶)显著突出或较扁的
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二、叶的形态
㈡ 叶片的形态
5.禾本科植物叶的组成 禾本科植物的叶比较特殊,由叶鞘和叶片两部分构成。
叶片:多为带状、扁平。 叶鞘:鞘状,包于茎的节间之外,有保护茎上的幼芽和居间 分生组织的作用,并有增强茎的支持力的功能。
叶舌:在叶片和叶鞘交界处的内侧常生有很小的膜状突起物, 称叶舌。能防止雨水和异物进入叶鞘的筒内。 叶耳:叶舌两侧,由叶片基部边缘伸出的两片耳状小突起。
因为表皮细胞先于叶肉细胞停止分裂,且表皮细胞横向生长 程度很大,使得每个表皮细胞与几个叶肉细胞相连,并使了 叶肉细胞间隙较大。
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三、叶的发育
2. 叶的分化 维管组织的发育:以双子叶植物为例。
主脉维管组织的分化:双子叶植物叶维管组织的发育,是从 未来中脉处原形成层的分化开始,这时叶小如钉状小突起。 其原形成层的分化与叶迹原形成层是连续的。 侧脉维管组织的分化:各级侧脉是从边缘分生组织的衍生细 胞中发生的,较大侧脉的发生比小侧脉开始得早。据观察表 明,在居间生长的整个时期,都能不断地形成新维管束。 分化特征:双子叶植物叶脉的纵向分化是向顶的(由基部向 顶部分化)。叶的较小支脉,都是在较大的脉间发育,往往 是最先在近叶尖的部位,然后连续地逐步向下发育。
一、叶的生理功能
光合作用
蒸腾作用:水分以气体状态从体内通过生活的植物体的表面,散 失到大气中的过程 。
蒸腾作用的生理意义:
蒸腾作用是根系吸水的动力之一。
矿物质是随蒸腾液输导的,故对矿质元素在植物体内的运转 有利。 蒸腾作用可以降低叶的表面温度,使叶在强烈的日光下过高 温度损害。
气体交换
鱼 腥 草
植物形态学
第二章 种子植物的营养器官
第三节 叶
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第二章
种子植物的营养器官
第三节 叶
一、叶的生理功能
二、叶的形态
三、叶的发育
1.叶原基的形成和生长
2.叶的分化
四、叶的结构 五、叶的生态类型 六、落叶和离层
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开度:如“2/5”表示该叶序周为5叶螺旋2周(720o),那么 每相邻两叶间的角度为720o/5,即144o。这样相邻两叶所成的 角度称开度。
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二、叶的形态
㈤ 叶序和叶镶嵌
2.叶镶嵌
定义:无论互生、对生或轮生,相邻两个节上的叶片总是不 会重叠,它们总是以一定的角度彼此相互错开生长,呈镶嵌 状态。这种在同一枝上的叶,以镶嵌状态排列而不重叠的现 象,称叶镶嵌。
吸收作用:在农业生产上具实际意义,如叶面施肥和喷施农药等。
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二、叶的形态
(一)叶的组成 1.叶片形状 2.叶尖形状 3.叶基形状 4.叶缘形状 5.禾本科植物叶的组成 6.叶枕
(二)叶片的形态
(三)叶脉及脉序 (四)单叶 和 复叶
1.单叶 2.复叶 3.复叶与有叶水小枝的区别 (五)叶序和叶镶嵌 1.叶序
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三、叶的发育
2.叶的分化 表皮和叶肉的分化:叶原基细胞的分裂、和分化,产生了叶肉。 叶肉的层数是一定种类植物叶的特征。 叶片细胞层数的发育:在由叶原基向幼叶发育过程中,平周 分裂(指与叶面平行的分裂方向)使叶片达到一定的细胞层数。 叶片面积的扩大:在上述基础上,主要进行垂周分裂,沿横 向增加细胞数目,包括表皮细胞和叶肉细胞的增加。叶肉与 上表皮相连的1—几层细胞分化为长形,并与表皮垂直,分化 为栅栏细胞;与下表皮相连的细胞分化为近等径的不规则细 胞,为海绵细胞。
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二、叶的形态
㈣ 单叶和复叶
3.复叶与有叶小枝区别
刺槐羽状复叶 酸枣具叶小枝
复 叶 顶 芽 腋 芽
叶轴顶端无顶芽 叶轴腋内有腋芽,小叶腋 内无腋芽。
具单叶小枝
小枝具顶芽 小枝生于叶腋内,其腋内无 腋芽,其上小叶脉内有腋芽 落叶时小枝不脱落。
落叶方式 小叶脱落后叶轴脱落。 排 列

交互对生:对生叶序相邻两节的2 叶多交叉成十字形排列。
轮生叶序:每节着生2个以上呈辐射状排列的叶序。如百合。 簇生叶序:无论哪种叶序,只要是节间短缩,节密集,使叶 在形成的短枝上成簇着生,均为簇生叶序。
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二、叶的形态
㈤ 叶序和叶镶嵌
叶序周(仅指互生叶序) 定义:互生叶序的叶螺旋状着生于茎上,取任意一叶为起点 叶,以线连接各叶的着生点,盘旋而上,直到上方另一叶 (即终点叶)与起点叶相遇在一个轴向线上为止,二叶间的 螺旋距离,称叶序周。 叶序周公式:以一个叶序周绕茎的周数做分子,叶数为分母, 所得分子式就是叶序周公式。
膨大部分。很多植物的叶都有叶枕,如刺槐、含羞草等。
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二、叶的形态
㈢ 叶脉及脉序
叶脉:是贯穿在叶肉内的
维管组织及其外围的机械
组织,为叶内的输导组织 与支持结构。 脉序:叶脉在叶片中的分 布形式。可分为叉状脉序、 平行脉序和网状脉序三种 主要类型。
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二、叶的形态
㈣ 单叶和复叶
2.复叶 复叶类型:据叶轴上小叶排列、叶柄分枝或不分枝及小叶数分。 三出复叶:每个叶轴上具三片小叶。三个小叶柄等长的称掌 状三出复叶;顶端小叶柄长于两侧小叶柄的称羽状三出复叶。 掌状复叶:多于3片的小叶生于叶柄顶端排成掌状。如七叶树。 羽状复叶:小叶片都生于叶轴两侧,呈羽毛状排列。如刺槐。
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