植物茎的结构及其功能的观察图

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植物学第3章2茎

植物学第3章2茎

原套
原体
叶和芽的起源
外起源:茎上的叶和芽的起源于分生组织表面第
一层或第二、三层细胞,这种起源方式称为外起 源。
叶的起源
叶是由叶原基逐步发育而成的。裸子植物和双子 叶植物中,在茎端分生组织表面的第二层或第三 层发生叶原基的细胞分裂。 平周分裂促进叶原基侧面的突起,突起表面出现 垂周分裂。
芽的起源
心材所处的地位在中心,得不到外界气体、 养料,原来的生活细胞(木射线、木薄壁组织) 变为死细胞。 导管由于形成了侵填体以及胶质树脂、单宁 等填塞而失去了输导功能。
有些植物在心材细胞中积累了一些色素,使 得显示特殊颜色,乌木(柿树)、红木(红木 科)、桃花心木(楝科)。
木材的结构
木栓形成层的来源和活动 表皮细胞 邻近表皮的一层皮层细胞(薄壁或厚角) 来源 初生韧皮部 次生韧皮部
髓射线
束中形成层
双子叶植物茎的初生结构
椴树茎初生结构
双子叶植物茎的初生结构轮廓图
表皮 皮层 髓射线 初生韧皮部 髓 初生木质部 束中形成层
(一) 表皮(epidermis) 幼茎最外一层活细胞,细胞砖形,长径与 茎的纵轴是平行的,排列紧密,常无叶绿 体,细胞外壁较厚,角质化,常有角质层, 有的植物还在蜡被。 有气孔,但少,有表皮毛或封锁毛(可反 射强光,防止水分的过度散失,多见于一 些沙生植物)。
(三) 成熟区(maturation zone) 细胞的分裂和伸长生长都停止,具备 幼茎的初生结构。
茎的伸长由顶端分生区细胞的分裂而实现。
原分生 组织 顶端分 生组织 初生分 生组织 原表皮
分裂、分化
表皮
基本分生组织 分裂 皮层 分化 原形成层 分裂、分化 维管柱
顶端分生组织组成的几种理论 1、Histogen 表皮原 皮层原 中柱原 theory 组织原学说(此学说适合根端组织) 表皮 皮层 维管柱,包括髓(如果存在)

小学科学教科版科学四年级下册植物的生长变化茎和叶课件

小学科学教科版科学四年级下册植物的生长变化茎和叶课件

小学科学教科版科学四年级下册植物的生长变化茎和叶课件植物的生长变化:茎与叶植物是地球上最主要的生物群体之一,它们能够通过光合作用将阳光、水和二氧化碳转化为能量,为我们提供氧气和食物。

了解植物的生长变化是培养孩子科学素养的关键之一。

本课件将介绍植物的茎与叶的结构和功能,以及它们在植物生长过程中的变化。

一、植物的茎1. 茎的结构:茎是植物的主要支撑部分,它可以让植物保持竖直生长。

茎主要由以下几部分组成:- 茎皮:茎的外层保护层,起到保护茎内部组织的作用。

- 韧皮部:位于茎皮下方,是茎的主要输送组织,能够将水分和养分从根部输送到叶子和其他部位。

- 木质部:位于韧皮部的内部,主要由木质纤维组成,起到支撑和保护茎的作用。

- 髓部:茎的中央部分,主要由软质细胞组成,有助于茎的生长和保持弹性。

2. 茎的生长变化:植物的茎会随着时间的推移而发生变化。

- 幼苗期:茎细小柔弱,呈现出弯曲生长的趋势。

- 成长期:茎开始迅速生长,变得更加坚硬和粗壮。

- 成熟期:茎的生长逐渐停止,但仍会进行几年的厚ening,增加茎的结构稳定性。

3. 茎的功能:茎具有许多重要的功能,如下:- 支撑植物体:茎能够使植物维持竖直姿态,让叶子能够充分照射到阳光中。

- 运输水分和养分:茎内的韧皮部能够通过管道系统将水分和养分从根部输送到叶子和其他部位。

- 储存养分:部分植物的茎能够储存多余的养分,在干旱或寒冷的季节供给植物使用。

二、植物的叶1. 叶的结构:叶是植物的主要光合作用器官,它们能够吸收阳光中的能量并将其转化为化学能,为植物提供生长所需的能量。

叶主要由以下几部分组成: - 叶片:扁平的部分,能够接收光能。

- 叶柄:连接叶片和茎的部分,起到支撑叶片的作用。

- 叶脉:位于叶片内部,包含细小的管道,将水分和养分输送到叶片的各个部分。

2. 叶的生长变化:叶的生长过程也会发生一系列的变化。

- 幼苗期:叶片较小,叶脉较细。

- 成长期:叶片逐渐变大,叶脉变得更加明显。

第四节植物茎的输导功能(共42张PPT)

第四节植物茎的输导功能(共42张PPT)



(4)图输中导的④叫做_________, ④
具有 _________的作用髓。

贮藏营养
(1)标出枝芽各部分名称
植物的主干和侧枝都称为茎,发育成主干的是 C、向下运输水和无机盐
①__分__生_组__织__
②___幼_叶_____ 在盛有被稀释了的红墨水的锥形瓶中,插入一根带有几片叶的木本植物的枝条,放置在阳光下。
()
水分和无机盐是由导管自下而上运输
图中的___将发育成新芽。 竹子长大后,只长高不长粗,主要因为竹子茎内无 ④ ④ 下列两个枝条上同样大小的果实,生长一段时间后,大小会出现不同吗?如果不同,哪个大一些?请说明理由。
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1.枝芽发育成茎
幼叶发育成叶 芽原基发育成新芽 枝芽发育成枝或茎
第四节 植物茎的输导功能 (第1课时) 一、枝芽发育成茎
D、髓、木质部、形成层、树皮
2、木本植物的茎能逐年加粗与下列哪个
结构有关( C)
A 木质部
B 树皮
C 形成层
D髓
3、将带叶的枝条下端插入稀释的红墨水中
,过一段时间。将茎横切和纵切,看到被染
红的部位是( )
D
A.树皮
B.韧皮部
C.形成层
D.木质部和导管
4、有些不法分子盗剥名贵植物杜仲的树
皮做药材,致使树木死亡,这主要是因为破
茎的功能:
• 运输水、无机盐、有机物 • 支持作用 • 贮藏作用
• 生殖功能
小树被牛羊啃了树皮后会死亡,原因是 ?
解释 “树怕伤皮,不怕空心。”
在保护植物方面你有什么想法?
学以致用
A 1、槐树的茎由外向内依次是 ( )
A、树皮、形成层、木质部、髓 B、表皮、木质部、韧皮部

茎的构造1

茎的构造1

茎的构造茎是由种子胚芽向上发育而成,有时也包括部分下胚轴。

茎端和叶腋处的芽有时也随着植物的生长发育而形成分枝,分枝不断产生形成枝繁叶茂的植物地上部分,主茎和分支的构造基本相同。

茎是植物体地上部分的营养器官,是联系根和叶,输送水分和无机盐和有机养料的轴状结构,和根一同被称为轴状结构。

双子叶植物、单子叶植物以及裸子植物的构造各不相同。

茎间的构造特点茎和根的顶端生长发育过程基本相似,结果也基本似根尖,但茎无根冠样结构。

将最顶端的芽做纵切观察,在芽的中间可以看到幼嫩的茎尖,没有明显的节和节间,有形成叶和芽的原始突起,分别称为叶原基和芽原基,可分别发育成叶和腋芽。

幼叶包围茎尖,起保护作用,叶原基的腋部还可以产生腋芽原基,不同的腋芽又分别发育成枝条、花序或花。

茎、叶和腋芽一般是同步发生茎端或枝端自上而下分为分生区、伸长区、和成熟区1.分生区位于茎尖顶端,呈圆锥状,又称生长锥。

最前端为原分生组织,是由一团具有强烈的分生能力的分生组织细胞组成。

在茎尖顶端以下的四周,有叶原基和腋芽原基分布。

2.。

伸长区一般比根的伸长区长,可包括几个没有伸长开的节和节间。

细胞分裂活动自上而下逐渐减弱,细胞急剧向上伸长,并叶泡化。

伸长区的最下部分细胞已由原表皮,基本分生组织、原形成层等初生分生组织逐渐分化而形成初期的初生组织。

伸长区是顶端分生组织到成熟组织的过渡区域。

3.。

成熟区成熟区的表面可以看出节间的长度基本趋于固定,常有气孔和毛茸,成熟区中的细胞分裂趋于停止,各种组织分化已基本完成,形成了茎的初生结构。

双子叶植物茎的构造双子叶植物茎的种类很多,表面特征也表现出多种多样,但是茎的显微结构却有非常相似的共同特征。

一双子叶植物茎的初生构造从幼茎成熟区做一个横切面,从外向内观察可分为表皮、皮层、维管柱3部分。

(一)表皮表皮由原表皮层分生、分化而成,由一层扁平、排列整齐而紧密的生活细胞构成。

细胞横切面一般呈长方形,外壁较厚,常角质化形成角质层,但是除了特化的保卫细胞外,表皮细胞通常没有叶绿体存在,所以表皮细胞是透明的,表皮具有的蜡被、气孔、毛茸等附属物是植物长期适应环境的结果,也是鉴定药材的重要特征。

植物的茎的结构和物质运输

植物的茎的结构和物质运输

组成:主要由筛管、 伴胞、韧皮纤维和 韧皮薄壁细胞组成
功能:负责运输水 分、无机盐和有机 物质
特点:具有较强的 韧性和抗拉能力, 能够适应植物生长 过程中的拉伸和弯 曲
与木质部的关系: 韧皮部与木质部共 同构成植物的维管 系统,两者相互依 存,共同维持植物 的生命活动。
维管束是植物茎 的主要结构之一, 负责水分和养分 的运输
养分运输:养分 通过木质部和韧 皮部运输到植物 各部分
养分利用:植物 利用养分进行光 合作用、呼吸作 用等生命活动
养分储存:植物 将多余的养分储 存在果实、种子 等器官中
激素的合成:在 植物体内合成各 种激素
激素的运输:通 过韧皮部、木质 部等组织进行运 输
激素的作用:调 节植物生长、发 育和生殖等过程
水分在木质部中的运输速 度非常快,可以达到每小 时数米甚至数十米
ห้องสมุดไป่ตู้
水分运输对于植物的 生长和发育至关重要 ,因为它是植物进行 光合作用、蒸腾作用 和细胞分裂等生命活 动的必要条件
物质运输方式:主动运输和被动运输 主动运输:消耗能量,逆浓度梯度进行 被动运输:顺浓度梯度进行,无需消耗能量 物质运输的意义:为植物提供必需的营养物质,维持植物生长和发育
激素的种类:生长素、细胞 分裂素、赤霉素等
激素的作用:调节植物生长 发育
激素的运输方式:通过韧皮 部进行长距离运输
激素的受体:位于细胞膜上, 识别并结合激素分子
水分通过根毛细胞进入植物体内
水分在木质部导管中向上运输
水分通过叶肉细胞进入叶片
水分通过气孔蒸发到空气中
养分吸收:植物 通过根系吸收水 分和矿物质
维管束分布在植 物茎的各个部位, 包括表皮、皮层 和髓部

茎的次生生长和次生结构

茎的次生生长和次生结构

茎的次生生长和次生结构大多数双子叶植物和裸子植物茎完成初生生长后,由于次生分生组织的活动,使茎不断增粗,这种增粗生长称为次生生长,也称加粗生长。

次生生长所形成的次生组织组成了次生结构(图5-35)。

多年生木本植物,不断地增粗和增高,必然需要更多的水分和营养,同时,也需要更大的机械支持力,因此必须相应地增粗。

次生结构的形成和不断发展,才能满足多年生木本植物在生长和发育上的这些要求,这也正是植物长期生活过程中产生的适应性。

图5-35植物茎的次生结构一、维管形成层的产生及其活动(一)维管形成层的来源初生木质部与初生韧皮部之间保留的一层具分裂能力的细胞发育为束中形成层,它构成了形成层的主要部分。

此外,在与束中形成层相接的髓射线中的一层细胞,恢复分裂能力,发育为形成层的另一部分,因其位居维管束之间,故称为束间形成层(interfascicularcambium)(图5-36)。

束中形成层和束间形成层相互衔接后,形成完整的形成层环。

图5-36棉花幼茎横切--示束中形成层和束间形成层(二)维管形成层的细胞组成及活动维管形成层细胞的组成有纺锤状原始细胞(fusiforminitial)和射线原始细胞(crayinitial)两种类型(图5-37)。

前者细胞长而扁,两端尖斜,切向面比径向面宽,它和茎的长轴平行排列;后者近乎等径,分布于纺锤状原始细胞之间。

在茎横切面上,这种细胞都是呈平周的长方形,排成一圆环。

维管形成层分裂活动时,纺锤状原始细胞进行平周分裂形成的新细胞向外逐渐分化为次生韧皮部,向内形成次生木质部,构成轴向的次生维管组织系统。

纺锤状原始细胞也可进行垂周分裂,增加自身细胞的数目以及衍生出新的射线原始细胞,从而使形成层环的周径扩大。

射线原始细胞平周分裂的结果,形成径向排列的次生薄壁组织系统,即次生维管射线。

其中,位于次生木质部中的部分称为木射线;位于次生韧皮部的部分称为韧皮射线,它们构成茎内横向运输系统。

双子叶植物茎的解剖结构(“细胞”相关文档)共10张

双子叶植物茎的解剖结构(“细胞”相关文档)共10张

绘杨树茎或向日葵横切面结构图。
——杨树茎
向日葵幼茎横切示初生结构
向日葵茎横切面示初生结构
向日葵茎横切面示初生结构
向日葵茎横切面示初生结构 向日葵茎横切面示初生结构 (2)双子叶植物木本茎的构造 (2)双子叶植物木本茎的构造 (2)双子叶植物木本茎的构造 杨树茎横切片,蚕豆幼苗。 向日葵幼茎横切示初生结构 通过对向日葵茎及杨树茎的观察,了解双子叶植物茎的基本结构。 向日葵茎横切面示初生结构
向日葵幼茎横切示初生结构


韧皮纤维

植 物
筛管

伴胞

维管形成层


后生木质部


原生木质部




——杨树茎 向日葵茎横切面示初生结构 (1)双子叶植物草本茎的结构 (2)双子叶植物木本茎的构造 通过对向日葵茎及杨树茎的观察,了解双子叶植物茎的基本结构。 (1)双子叶植物草本茎的结构 (2)双子叶植物木本茎的构造 向日葵幼茎横切示初生结构 向日葵幼茎横切示初生结构 (2)双子叶植物木本茎的构造 通过对向日葵茎及杨树茎的观察,了解双子叶植物茎的基本结构。 向日葵茎横切面示初生结构 向日葵幼茎横切示初生结构 向日葵茎横切面示初生结构 (1)双子叶植物草本茎的结构
通过对向日葵茎及杨树茎的观察,了 解双子叶植物茎的基本结构。
• 杨树茎横切片,蚕豆幼苗。
• 显微镜、刀片。
(1)双子叶植物草本茎的结构 (1)双子叶植物草本茎的结构
(2)双子叶植物木本茎的构造ห้องสมุดไป่ตู้
(2)双子叶植物木本茎的构造
通过对向日葵茎及杨树茎的观察,了解双子叶植物茎的基本结构。
——向日葵茎 通过对向日葵茎及杨树茎的观察,了解双子叶植物茎的基本结构。

被子植物茎的形态结构和功能

被子植物茎的形态结构和功能

第五章被子植物茎的形态结构和功能本章学习的目的和要求:通过本章内容的学习,要求同学们了解被子植物茎的发生、生长和基本结构及其相关概念。

掌握茎的形态、结构、生理功能及其与生态环境间的相互关系。

本章学习的难点和重点:茎解剖结构特征的层次性、差异性及其同一性;本章教学与学习的方法:多媒体教学(自制课件)讲授与板书相结合提问学习本章,在理解教材时建议用两种学习方法:1.联系观点:(1)与植物的有关组织相联系,初生结构与次生结构相联系;(2)形态结构特点与功能相联系。

2.对比方法:(1)根与茎结构特点的对比;(2)双子叶植物与单子叶植物的根、茎结构特点分别对比,找出某些结构之间的共同点和不同点。

本章板书内容(见讲稿黑体字)本章讲授内容如下:第一节茎的主要生理功能茎是植物体内物质输导的主要通道;正常的茎都生长在地面上,下部连着根,上部支持着叶、花和果实,故茎地输导和机诫支持作用是主要功能;茎也有贮藏和繁殖地功能;绿色幼茎还能进行光合作用。

第二节、茎的基本形态和分枝茎分节和节间两部分。

着生叶和芽的茎称为枝条,分长枝和短枝(花枝)。

木本植物的枝条上有叶痕、叶迹、皮孔、芽鳞痕等。

一、芽及其类型1、芽的基本结构(叶芽的结构)芽是未发育的枝条、花和花序的原始体,是茎尖中央的幼嫩部分。

芽中央为幼嫩的茎尖,茎尖上部节和节间的距离极近,界线不明显,周围有叶原基、腋芽原基和幼叶,中央是生长锥。

生长锥叶叶原基芽腋芽原基叶芽结芽轴构叶原基————幼叶和幼叶—————叶枝条发腋芽原基———侧芽育芽轴—————茎2按芽生长位置、性质、结构和生理状态可将芽分为下列几种类型:(1)定芽和不定芽(2)叶芽和花芽、混合芽(3)裸芽和鳞芽(4)活动芽和休眠芽二、茎的分枝主要有:二叉分支;单轴分支;合轴分支;假二叉分支;禾本科植物还具有分蘖。

第三节、茎尖的分区及生长动态一、茎尖与分区茎尖的纵切面分为以下三个区:(一)分生区:由原分生组织及其衍生的初生分生组织组成(二)伸长区:由分生区分裂的细胞继续生长而来,细胞按茎的生长方向显著延伸(三)成熟区:形成各种成熟组织、构成了幼茎的初生结构。

植物的茎_图文

植物的茎_图文

射线原始细胞平 周分裂
木射线:位于次生木质部
维管射线
表皮
挤压破裂
木栓形成 层分裂
周皮
茎的次生结构
椴树茎横切面切片
周皮 皮层
韧皮射线 次生韧 皮部 次生木 质部
木射线
双子叶植物茎的次生结构
次生韧皮部
筛管疏导作用的时间短,春天形成,往往在 秋天停止运输而死亡。
受茎加粗时来自内部的挤压而毁坏,比例比 次生木质部小。
直缠 立绕 茎茎
攀匍 援匐 茎茎
一、茎的生理功能和外形
茎的分枝
二叉分枝 :这是比较原始的分枝方式,分枝时顶端分 生组织平分为两半,每半各形成一小枝,并且在一定 时候又进行同样的分枝。苔藓植物和蕨类植物具这种 分枝方式。
单轴分枝:顶端优势,主轴生长占绝对优势。 合轴分枝:无顶端优势,顶芽生长一段时间后死亡
晚材
年轮 早材 次生木质部
HE XI UNIVERSITY
维管射线
木射线
木射线的形态可作为辨别茎次生木质部 三种切面的指标。
横切面:辐射状可见其长和宽 切向切面:纺锤状,可见其宽和高
径向切面:长方形,如砖,三种切面图
可见其长和高
木栓层
木栓形成层 来源:皮层或表皮细胞
向外:木栓层 形成 中间:木栓形成层
向上发出分枝,向下产生不定根。节与节间 密集在一起。例如:水稻,小麦,竹子。
二、双子叶植物茎的结构
初生结构
表皮:保护组织,幼茎的最外一层细胞。
皮层:主要为薄壁细胞,含有厚角组织,厚壁 组织,纤维,分泌组织等。
维管柱
维管束
木质部 韧皮部
髓:位于茎中心,主要是薄壁细胞, 功能:贮藏。
髓射线:位于维管束之间连接皮 层和髓。薄壁组织。

实验7 根茎叶结构

实验7 根茎叶结构

4 单子叶植物(玉米)茎横切
单子叶植物(玉米)茎的结构
表皮
维管束 (散生)
基本组织
玉米茎横切
表皮 维管束
基本组织
筛管 伴胞 导管 管胞
玉米维管束(放大)
单子叶植物(水稻)茎横切
水稻维管 束结构图
表皮 基本组织 维管束 髓腔
水稻茎横切
筛管
筛管 伴胞 导管 管胞
空腔
水稻维管束结构
5 裸子植物茎的次生结构
茎的次生结构 1、形成层产生的部位和活动
表皮 皮层
(维管束)
初生木质部 束中形成层 初生韧皮部
髓 髓射线

茎的次生生长(1)
茎的次生生长(2)
周皮 皮层 初生韧皮部 次生韧皮部 维管形成层 次生木质部 初生木质部

茎的次生生长(3)
第三年的次生结构
周皮 皮层 初生韧皮部 次生韧皮部 形成层 次生木质部 髓射线 初生木质部 髓
1、双子叶植物观察 材料:冬青叶横切永久切片 结构: 表皮(上、下表皮) 叶肉(栅栏组织、海绵组织) 叶脉(维管束): 木质部 韧皮部
叶片横切 面结构图
上表皮
叶肉组织
下表皮 维管束 (主脉) 厚角组织
冬青叶横切结构(低倍镜下)
上表皮 栅栏组织
海绵组织
冬青叶横切(高倍镜下示上表皮和叶肉组织)
实验七 根、茎、叶
一、目的:了解根、茎、叶结构及各种 组织 分布。
二、实验内容
1 根尖内容观察(实验指导23页) 材料:洋葱根尖永久切片 观察部位: 根冠 分生区 伸长区 成熟区(根毛区)
根尖表面观
根尖纵切面观
洋葱根尖
2 根的初生结构 观察材料:毛莨根横切永久切片 初生结构概念:由顶端分生组织细胞分裂 产生的细胞,经过生长分化形成的结构.

第3章—2茎的形态结构与功能

第3章—2茎的形态结构与功能

树脂道周围细胞是一种轴向的薄壁细胞
落叶松茎具有均一的、单行的射线,无导管
裸子植物和被子植物木材的比较
木材三切面 横切面是与茎的纵轴垂直所做的切面,可见到同 心圆环似的年轮,导管、管胞和木纤维等,均被横 切,射线为其纵切面观,呈辐射状排列,显示射线 的长和宽; 切向切面也称弦向切面,是垂直于茎的半径所作 的纵切面,年轮常呈U字形,导管、管胞和木纤维等 均被纵切,可以看到它们的长度、宽度和细胞两端 的形状和特点,射线是被横切,其轮廓为纺锤形, 显示射线的高和宽。 径向切面是通过茎的中心,即过茎的半径所作的 纵切面,导管、管胞和木纤维等均被纵切,射线也 是纵切面,能显示它的高度和长度,射线细胞排列 整齐,像一堵砖墙,并与茎的纵轴相垂直。 射线的性状可作为判断三切面的指标。
皮孔
芽与分枝
• 芽包括茎尖和节上(叶腋内)的分生组织及附 属物 花芽 顶芽
定芽 芽 侧芽 腋芽 芽
叶芽
混合芽 裸芽
不定芽

被(鳞)芽
分枝 — 是茎生长的形式,是芽活动、
分裂和生长的结果
合轴分枝 假二叉分枝
禾本科植物的分蘖
茎的不同习性
2-3 茎的初生生长和初生结构
2-3-1 茎尖及其发育
茎质地:茎内含木质成分少的称草本植物 (herbaceous plant) , 木 质 含 量 高 的 称 木 本 植 物 (woody plant)。
叶痕(leaf scar):茎上叶子脱落后在节上留下 的痕迹。 芽鳞痕(bud scale scar):鳞芽展开时,其外方 的鳞片脱落后留下的痕迹。 束痕(bundle scar):叶柄内维管束断离后留 下的痕迹。
2- 4 茎的次生生长和次生结构 双子叶植物和裸子植物茎发育到一定阶段,茎中 的侧生分生组织便开始分裂、生长和分化,使茎加粗, 这一过程称为次生生长,次生生长产生的次生组织组 成茎的次生结构。侧生分生组织通常包括维管形成层 (cambium)和木栓形成层(cork cambium)。

植物生物学---第一部分 第三章 营养器官-茎上

植物生物学---第一部分 第三章 营养器官-茎上

茎的发育 顶端分生组织
茎的发育
茎 的
原分生组织

原表皮

原形成层
分 初生分生组织 生
基本分生组织


表皮 维管组织
初生结构
基本组织
组织原学说认为被子植物的茎端是由三个组织区(表皮、皮层、 维管柱)的前身,即组织原组成的,每一组织原由一个原始细胞 或一群原始细胞发生的。这三个组织原分别称为表皮原 (dermatogen)、皮层原(periblem)和中柱原(plerome), 它们以后的活动能分别形成表皮、皮层和维管柱,包括髓。
3、维管柱(中柱)
中柱
中柱鞘:大多数植物没有此结构
初生木质部:内始式
维管束 束中形成层:分生组织
初生韧皮部:外始式
髓:
幼茎中央的薄壁组织
髓射线:维管束间连接皮层和髓 的薄壁组织。
皮层
占茎 的比例 小,茎 中一般 没有内 皮层, 有些植 物茎皮 层最内 层富含 淀粉, 称淀粉 鞘

皮 层 厚 角 组 织
和花或花序
有无芽鳞 裸芽:无芽鳞包被 被芽(鳞芽):芽鳞包被
活动状态 活动芽:生长季节中可萌发的芽 休眠芽:生长季节不萌发的芽
有的腋芽为庞大的叶柄基部所覆盖,称为柄下芽
花芽
枝芽
混合芽

芽 的 基 本 结 构 和 组 叶原基 —幼叶——叶 成 腋芽原基—侧芽
芽轴 ---茎
3.茎的生长习性 (1直立茎 (2攀缘茎 (3缠绕茎 (4匍匐茎
二、茎的形态特征和分枝方式
1、茎的形态特征
1、形态: 圆形;扁平状、 三棱形、四棱形等。 枝条(长枝、短枝)
2、茎的形态组成
短枝
长枝

植物的茎的结构与功能

植物的茎的结构与功能

输导水分和无机盐:植物的茎通过输导 组织将水分和无机盐运输到植物的各个 部分,满足植物正常生理活动的需要。
不同类型植物茎 的特点与功能
木本植物茎的特点与功能
木质部发达,负责运输水分和无机 盐
形成层发达,具有很强的增粗生长 能力
添加标题
添加标题
韧皮部发达,负责运输有机养分
添加标题
添加标题
表皮具有防止水分蒸发和防御病虫 害的作用
植物茎的功能
支撑与输送水分和营养物质
添加标题
支撑与输送水分和营养物质:植物的茎具有支撑植物体的作用,同时通过导管和筛管等组织输送 水分和营养物质,维持植物的正常生长和发育。
添加标题
贮藏和繁殖功能:某些植物的茎可以贮藏营养物质,如甘蔗、马铃薯等,而有些植物的茎则可以 繁殖,如草莓、竹子等。
添加标题
保护作用:植物的茎可以保护幼嫩的叶子和花朵,防止外界的伤害和病虫害的侵袭。
添加标题
适应环境:植物的茎可以根据环境的变化而发生形态和结构上的变化,如沙漠中的仙人掌和多肉 植物等,其茎可以储存大量的水分和减少蒸腾作用,以适应干旱的环境。
储存能量和繁殖
储存能量:植 物的茎可以储 存光合作用产 生的能量,为 植物的生长和 发育提供所需
运输水分和养分:茎需要能够将水分和养分从根部输送到植物的其他部分,这要求茎 具有一定的输送能力。
繁殖功能:一些植物的茎可以产生新的植株,如葡萄和草莓等,这需要茎具有一定的 繁殖能力。
防御机制:茎可以产生一些化学物质或结构来防御病虫害的侵袭,如刺和毛等。
茎的结构与功能的协同进化
茎的结构与功能相互影响,协同进 化
草本植物茎的特点与功能
特点:草本植物的茎通常比较软,没有木质的硬壳,呈圆柱形或扁平状, 易于弯曲和倒伏。

植物茎的结构及其功能的观察图

植物茎的结构及其功能的观察图

植肠茎的姑构及其功能的观案(图丿一.宾缺目的1. 了鮮芽的构it。

2. 了解玖子叶植杨箜的初生构逡,次生构凌及单子叶植场筌的构凌。

3. 认识植场茎的綸导坊能。

二、宾检虑理芽是处于幼态而未仲展的枝.花或花序,也就是枝.花或抡序高未发育询的雏体。

以后发展成枝的芽称为枝芽;发展成抡或花序的芽称为抡茅。

枝芽的结构决主舟主干和侧枝的关糸与救量.&就是决定植株的长势和外貌。

花芽决沱着花或花序的结构和数量,并决定开花的迟早和结果的多少。

筌的顶夠分生纽织中的初生分生纽织所衍生的细胞,经过分聚.生长. 分化而形成的组织.称为初生级织,由这科组织级成了筌的初生结构。

双孑叶植扬茎和褪子植杨筌的初生结构.包拆表皮、皮层和维管柱三个部分,但栋子植场筌没冇玖子叶植肠筌的那科一生只停組心初生结构中的草质茎类空。

单子叶植賜的茎和玖子叶植%的茎在结构上冇许多不同。

大多数单孑叶植%的茎,只冇初生结构.所以结构比较药单。

少数的虽冇次生结构,但也和双子叶植物的茎不同。

以禾本科植物的茎作为代表,说朋单子叶植杨筌初生结构的浚显箸苗点。

绝大多救单孑叶植杨的维管束由木质部和初皮部俎成,不具形成层(束中形成屡)。

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另一科是维管束排刃较规则,一般成两囲,中央为糙。

冇些植肠的茎,长大肘,絶部玻裂形成腿胶'如水稻.小麦等。

维管束虽蝕•冇不同的排刃方式但维管束的结构却是相彼的,郝是外初维管束,同肘也是有限维管束。

玖孑叶植杨和標子植肠筌发育到一定阶段,茎中的側生分生组织便开胎分裂.生长和分化,使筌加粗,这一过程琼为次生生长,次生生长产生的次生纽织组成茎的次生结构。

側生分生级织通常色据维管形成屋和木松形成层。

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植物茎的结构及其功能的观察(图)
一、实验目的
1. 了解芽的构造。

2. 了解双子叶植物茎的初生构造,次生构造及单子叶植物茎的构造。

3.认识植物茎的输导功能。

二、实验原理
芽是处于幼态而未伸展的枝、花或花序,也就是枝、花或花序尚未发育前的雏体。

以后发展成枝的芽称为枝芽;发展成花或花序的芽称为花芽。

枝芽的结构决定着主干和侧枝的关系与数量,也就是决定植株的长势和外貌。

花芽决定着花或花序的结构和数量,并决定开花的迟早和结果的多少。

茎的顶端分生组织中的初生分生组织所衍生的细胞,经过分裂、生长、分化而形成的组织,称为初生组织,由这种组织组成了茎的初生结构。

双子叶植物茎和裸子植物茎的初生结构,包括表皮、皮层和维管柱三个部分,但裸子植物茎没有双子叶植物茎的那种一生只停留在初生结构中的草质茎类型。

单子叶植物的茎和双子叶植物的茎在结构上有许多不同。

大多数单子叶植物的茎,只有初生结构,所以结构比较简单。

少数的虽有次生结构,但也和双子叶植物的茎不同。

以禾本科植物的茎作为代表,说明单子叶植物茎初生结构的最显著特点。

绝大多数单子叶植物的维管束由木质部和韧皮部组成,不具形成层(束中形成层)。

维管束彼此很清楚地分开,一般有2 种排列方式:一种是维管束全部没有规则地分散在整个基本组织内,愈向外愈多,愈向中心愈少,皮层和髓很难分辨,如玉米、高粱、甘蔗等的维管束,它们不像双子叶植物茎的初生结构内,维管束形成一环,显著地把皮层和髓部分开。

另一种是维管束排列较规则,一般成两圈,中央为髓。

有些植物的茎,长大时,髓部破裂形成髓腔,如水稻、小麦等。

维管束虽然有不同的排列方式,但维管束的结构却是相似的,都是外韧维管束,同时也是有限维管束。

双子叶植物和裸子植物茎发育到一定阶段,茎中的侧生分生组织便开始分裂、生长和分化,使茎加粗,这一过程称为次生生长,次生生长产生的次生组织组成茎的次生结构。

侧生分生组织通常包括维管形成层和木栓形成层。

形成层细胞的分裂包括切向分裂和径向分裂。

切向分裂向内形成次生木质部,加在原有木质部的外方;向外形成次生韧皮部,加在原有韧皮部的内方。

在形成次生结构同时,形成层细胞为扩大自身圆周还必须进行径向分裂或横分裂以适应内方木质部的增粗,同时形成层的位置渐次向外推移。

双子叶植物茎中次生木质部的组成包括轴向系统的导管、管胞、木纤维、木薄壁组织和径向系统的木射线。

次生韧皮部同样包括轴向系统和径向系统,轴向系统由管胞、伴胞、韧皮薄壁细胞和韧皮纤维组成,有时也有石细胞;径向系统则由韧皮射线组成。

韧皮射线通过形成层的原始细胞与木射线相连,合称维管射线。

芽是植物地上部分的轴,主要的生理功能是支持和输导的作用。

水分与矿质元素的长途运输依赖于导管和管胞;同化物的长途运输主要依赖于筛管和筛胞。

三、实验用品
(一)材料大叶黄杨茎尖纵切片、向日葵和玉米茎横切片、椴树茎横切片、蚕豆茎、盆栽木槿
(二)器材显微镜、擦镜纸、刀片
(三)试剂蒸馏水、番红、红墨水
四、实验操作
(一)芽的基本结构
取大叶黄杨或丁香芽纵切片在显微镜下观察
1.茎尖生长锥(原分生组织):位于芽的顶端部位。

2.叶原基:位于生长锥下方的小突起,将来发育成幼叶。

3.腋芽原基:位于幼叶的腋间。

(二)茎的初生结构(图6-3)
1.双子叶植物茎的初生结构:取向日葵茎(图6-1,图6-2)或大理菊茎横切片,观察下列各部:
(1) 表皮为茎的最外一层细胞,较小,排列紧密,其上有表皮毛和气孔器。

(2) 皮层在表皮以内,维管柱以外,由多层厚角组织和薄壁组织构成,常含叶绿体。

在薄壁组织中有分泌腔。

(3) 中柱(维管柱)是皮层以内的所有部分,包括维管束、髓射线和髓。

①维管束多成束存在,在横切面上排列成一环,每个维管束都由初生韧皮部、束中形成层和初生木质部三部分组成。

注意韧皮部和木质部的排列方式与根有何不同?
②髓射线为各维管束之间的薄壁组织,是连接皮层与髓的薄壁组织。

③髓维管束内方,茎的中央部分,由大量圆形的薄壁细胞组成。

2.单子叶植物茎的初生构造
单子叶植物大多数只有初生结构,没有次生结构。

取玉米和小麦茎横切制片(图6-4,图6-5,图6-6),在显微镜下观察
(1)表皮为茎最外面的一层细胞,其外被有角质层。

(2)下表层为表皮下方的几层小型细胞或厚壁细胞。

(3)基本组织为下皮层以内的所有薄壁组织,细胞较大,具细胞间隙,其中散生许多维管束。

A.小麦茎; B. 玉米茎
l.表皮;2.同化组织;3.机械组织;4.维管束鞘;5.韧皮部;6.后生木质部 7.原生木质部;8.基本组织;9.髓腔;10.木质部;11.胞间道
3.维管束散生于薄壁组织中,注意维管束在茎中排列特点,详细观察一个维管束的结构,识别次生韧皮部,初生木质部和维管束鞘,注意有无形成层?
(三)双子叶植物茎的次生结构
取椴树茎横切制片(图6-7,图6-8)在低倍镜下观察。

1.表皮是否存在?完整或被挤破。

2.周皮
表皮下数层扁平的木栓细胞,排列整齐,染成红褐色为木栓层,紧接木栓层的一、二层薄壁细胞,很扁平为木栓形成层。

在木栓形成层内方的一、二层生活细胞,常含有叶绿体,即栓内层。

3.维管柱
(1)韧皮部
先找到呈圆环状的形成层环,其外围是次生韧皮部,注意识别韧皮纤维、韧皮射线、筛管和伴胞等。

初生韧皮部应在哪个部位?能看见吗?为什么?
(2)形成层
位于韧皮部与木质部之间,呈圆环状,由扁平的排列紧密的一层或几层具有分生能力的细胞组成。

(3)木质部
次生木质部,在形成环以内,次生木质部由同心环状年轮构成。

每一年轮中靠里面的细胞较大,细胞壁加厚是一生长季中早期长成的称早材,靠外面的细胞小,胞壁加厚程度高,是后期形成的称晚材,次生木质部中有许多木射线通过,与韧皮射线相连,均为薄壁细胞。

初生木质部应在哪个部位。

(4)髓在维管柱中央,由薄壁细胞组成。

(四)植物茎的输导作用的观察实验
1.取带叶的蚕豆茎干,将下部的叶去除,并减去下部小段茎,然后插入盛有番红或红墨水的容器内,并注意观察。

事先在茎基部选择一点,并把茎上部去顶,计算从该点到茎顶部所需的时间和距离,即可粗略的估分上升的速度。

将茎取出,做徒手切片,观察红墨水的分布部位。

2.同化物运输的途径:
3-5 个同学一组,盆栽生长健壮的木槿植株,对其大小一致生长相当的侧枝做不同的环割处理:
a.在一枝条基部环割3cm 宽,剥去树皮;
b.同上,但环割处用塑料布包裹,用绳扎紧;
c.在环割3cm 宽处,保留2mm 的韧皮部,使割环上下通过其连接。

d.不加处理,作为对照。

适时观察其生长状态,环割处愈伤组织的生长情况;叶片黄化与脱落情况以及枝条死亡情况。

思考:a.处理近死亡的枝条用刀片环剥处剖开,滴碘-碘化钾溶液在切面上,结果如何,为
什么?b.处理的环割处,能否产生愈伤组织,从而使上下韧皮部重新连接起来?比较a,c 处理,枝条的生长情况有何不同?
编辑:green。

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