叶片主要构成

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叶片的结构

叶片的结构

3、叶脉
网状叶脉
平行叶脉
叶脉
输导组织
叶 脉
导管 —— 输送水分和溶解在水中
叶脉 (死细胞) 的无机盐
输导 作用
筛管 —— 输送有机物
(活细胞)
观察:你知道怎样培养韭黄吗? 叶绿素只有在光照条件下才能形成
韭菜
有光
韭黄
无光
结构 表皮
表 细胞
叶 皮 保卫 细胞
特点
功能
排列紧密(无叶绿体)无色透明,外 透光,防止水分散失,
死细胞构成 活细胞构成
输送水分和溶解在水中 的无机盐
输送有机物
识图
上表皮
叶脉 叶肉
气孔
下表皮
保卫细胞 气孔
表皮细胞
汇报结束
谢谢大家! 请各位批评指正
保卫细胞
—— 半月形,内有叶绿 体一对保卫细胞之间的孔 隙叫气孔(气体交换,水 分散失的门户)
气孔
表皮细胞 保卫细胞
气孔张开
气孔关闭
2、叶肉:营养组织
栅栏组织
——接近上表皮,细胞呈圆柱 形,排列较整齐,里面的叶绿 体较多(有利于吸收光进行光 合作用)。
海绵组织
——接近下表皮,细胞形状不 规则,排列较疏松(有利于气 体在叶内自由移动),里面的 叶绿体较少。
叶片的结构
叶的结构
虽然叶片的形态多种多样,但是 它们的基本结构却是大致相同的, 都是由表皮、叶肉、叶脉组成。
1、表皮:(保护组织)
上表皮
下表皮 气孔
表皮
(上下表皮)
表皮细胞
——排列紧密(无叶绿体)无色 透明,外壁有角质层(透光有利 于光合作用,不易透水防止过多 地水分散失,主要起保护作用。)
壁有角质层。

植物叶的形态、解剖结构、发生及变态-高中生物奥赛辅导

植物叶的形态、解剖结构、发生及变态-高中生物奥赛辅导

1.旱生植物叶片的特点
肉质植物的结构特点
• 马齿苋、景天、芦荟、龙舌兰、仙人掌
(1)有些植物叶肥厚多汁;有些植物叶片退化,茎肥厚 多汁,贮 水多 (2)内有大量的薄壁细胞,贮藏大量的水分 (3)水分消耗少,光合碳同化途径特殊——景天酸代 谢(CAM)途径(夜间气孔张开,吸入相 当多的CO2, 白天则气孔关闭以减少蒸腾,把已固定的CO2还原为 碳水化合物。)
旱生植物和水生植物的叶
3.阳叶和阴叶的特点
阳地植物:指适于生活在强光下而 不能忍受荫蔽的植物。如松、杉、杨。 阳叶特点近于旱生植物。
阴的植物:指适于生活于弱光下而 不能忍受强光的植物。如云杉、冷杉。 阴叶特点近于水生植物。
五、落 叶 与 离 层
落叶:指多数叶生活到一定时期便会从枝上脱落 下来现象。 落叶树:叶只生活一个生长季 常绿树:叶可生活一或几年
四、叶对不同环境的适应
1.旱生植物叶片的特点:
外形:植株矮小,根系发达,叶小而厚,或多茸毛
1)叶小而硬,表皮高度角质化。常有复表皮、气 孔窝结构。 2)叶肉细胞栅栏组织极发达,甚至叶背也有。胞 间隙小,机械组织、输导组织发达。或者叶肉质多 汁。
3)叶脉稠密。
叶片结构朝着降低蒸腾和贮藏水分两个方向发展
六、叶的变态
叶卷须(leaf tendril) 叶刺(leaf thorn)
鳞叶(scale leaf)
落叶是植物对不良环境的适应,落叶原因 与叶柄结构变化有关。落叶前,在叶柄基部产 生离区,包括离层和保护层。
叶的脱落显微照片
叶 离 层
落 叶 植 物
常 绿 植 物
叶衰老脱落的生物学意义
1.利于度过严冬、干旱等不良环境 2 .植株内营养物质的再分配,对下一代或下一生长 季节的生长发育及繁衍至关重要 3.排除体内有害物质(如AI、Zn、Fe、Pb等) 4 .有的植物的落叶中释放种间抑制剂,阻碍他种植 物生长 5. 有利于生殖器官的发育与果实的成熟,使其较快 速进行 繁 殖,并以更佳的优势延续。

树叶变化过程

树叶变化过程

树叶变化过程
秋天的到来,很大程度上体现在树叶的变化上。

当秋风吹过,树叶由绿色变为黄色、橙色、红色,再落下来,地面上铺满了一片金黄。

那么,树叶的变化过程究竟是如何的呢?
首先,要了解树叶的构成。

树叶主要由叶片、叶柄、叶鞘、叶脉等部分组成。

其中,叶片是最主要的部分。

它由厚度不同的细胞组成,内部含有色素和气孔。

叶片的上层表皮细胞为透明的角质细胞,下层表皮细胞为具有气孔的细胞。

其次,树叶变色的原因是什么呢?其实,树叶的颜色与叶片内色素的变化有关。

在生长季节,叶绿素是最主要的色素,它能够吸收光能,促进光合作用的进行。

随着秋天的来临,温度变低,日照时间变短,树木无法继续制造养分,叶绿素就逐渐分解,不再被树木吸收。

而此时,叶片内的黄酮素、类胡萝卜素等其他色素则开始逐渐显露出来,使叶片的颜色变得多彩缤纷。

然后,叶片的脱落也是树叶变化的一部分。

当树木无法吸收养分,叶片就不再生长,并开始脱落,这是树木为了在寒冬中保护自己的一种方式。

同时,树木在脱落叶片上分泌出一种叫作脱落酸的物质,使得叶柄与树干断裂,从而使叶片脱落。

最后,我们需要注意的是,虽然树叶的变化看似简单,实际上却是受到多种因素影响的复杂过程。

比如,在气候、地理位置、树种、土壤质量等方面都会对树叶的变化产生影响。

因此,我们需要更多地去观察、探究,才能更好地了解树叶变化的奥秘。

总之,树叶的变化过程是一个自然界中的奇妙过程,它不仅展示了季节的变化,也让我们更好地了解生命的运转。

希望大家在未来的秋天里,多多关注树叶的变化,感受自然的美好。

叶子的组成

叶子的组成

叶片的组成一片完全的叶有三个部分组成,即叶片、叶柄、托叶。

叶片为光合作用的主体;叶柄作为叶片的支持物连接叶片与茎节;托叶为叶柄基部两侧的附属物,在叶片幼小时,有保护叶片的作用,一般远较叶片为细小。

这三部分构成了一片完全的叶,但在我们所常见的植物中,它们的叶并非都具有这三者,不乏缺一、二的,最多是缺少托叶,其次是缺少叶柄。

有趣的是还有缺少叶片的,如相思树,除幼苗时期外,全树的叶均无叶片,只剩下扩展成扁平状的叶柄。

有些单子叶植物的叶片基部扩大成叶鞘,并具有叶耳、叶舌等附属物,如禾本科植物的叶1.叶片叶片是叶的主体部分,通常为一绿色扁平体,两侧对称,有背腹之分。

在叶片上有许多可供我们识别植物的特征,除了叶形、叶尖、叶基、叶缘以外,我们还应注意在叶片上的一些附属物,特别是各种形态的毛被。

某些植物叶片的叶肉中有许多透明的油点,如芸香科植物都有这个特点,其中不同的种,它的油点大小,分布疏密均有所差异;有些植物的叶肉中则生有不透明的黑点;有些在叶片背面覆盖上一层白粉;有些在背面密被一片亮晶晶的小珍珠状的腺体。

更多的是在叶的两面或仅在背面生有各种毛被,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等。

也有许多植物的叶片是光滑无毛、无任何附属物的。

叶的大多数内部组织分化成富含叶绿素的薄壁组织,使叶呈现绿色。

在叶的薄壁组织之间分布着维管束,称为叶脉。

叶脉起着支持叶片伸展和输导的作用。

2.叶柄叶柄是叶片与茎的联系部分,位于叶片的基部,上端与叶片相连,下端着生在茎上。

叶柄通常呈细圆柱形或扁平形或具沟漕。

不同的植物,其叶柄的形状、粗细、长短都有所不同。

有些叶柄长达一米以上,如棕榈;有些叶柄仍短,近乎无柄,如金丝桃;有结叶柄极粗壮,如白菜;有些叶柄细长并能卷缠它物,如女萎;有些叶柄局部膨大成气囊,如水葫芦。

有的叶柄基部形成膨大的关节,称为叶枕,可以调节叶片的位置和休眠运动,如含羞草;有的叶柄基部或全部扩大成鞘状,称为叶鞘,如伞形科植物叶的叶鞘;有些植物的真叶退化,叶柄特化成叶状称为叶状柄,如金合欢属植物;有些植物的叶没有叶柄,叶片直接着生在茎上,称为无柄叶。

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。

叶子的主要构成元素

叶子的主要构成元素

叶子的主要构成元素
叶子是植物生长的重要部分,它们可以在植物体中同步分泌、排出和吸收大量的气体,从而实现植物的新陈代谢。

其构成元素主要包括:
一、叶片:
叶片是叶子的主要部分,其主要构成元素包括花被片、叶脉、叶腋和边缘,它们有助于叶子的呼吸、蒸腾和光合作用。

二、叶柄:
叶柄是指叶片与植物体之间的联系,其主要构成元素为叶茎,茎的主要功能是将叶片的光合作用的成果输送到植物体的其他部分,有助植物的生长和发育。

三、叶基:
叶基是植物体中的另一部分,主要构成元素为叶腋和叶肉,叶腋的叶突可以帮助植物获取养分;叶肉是植物体与叶片有关的重要部分,允许气体与水分在叶片内部流动,有助植物体的生长。

四、叶缘:
叶缘是叶子的最外层特征,通常由光滑的边缘、不规则的缺口、斜切叶截面或其他结构构成。

叶缘的不同形状或结构可以帮助植物适应不同的生存环境。

五、叶刃:
叶刃是指叶片锯齿状的边缘,它有助于把较大的水分集中在叶片上,从而减少水分的流失。

叶刃在多种植物类别中都存在,允许它们在干旱环境中生活。

六、叶毛:
叶毛是叶片上的浅色细毛,它们是叶子最小的构成元素,主要通过保护植物来吸收光彩、减少水分的流失、给叶片充分的新鲜空气,从而促进植物的生长和发育。

植物叶的组成部分

植物叶的组成部分

植物叶的组成部分
答:植物的叶由叶片、叶柄和托叶三部分组成,具有进行光合作用合成有机物和蒸腾作用等功能。

其中,叶片是叶的主要组成部分,其结构由表皮、叶肉和叶脉三个部分组成。

1. 表皮:包被着整个叶片的表面,在叶片上面(腹面)的表皮称上表皮,在叶片下面(背面)的表皮称下表皮。

表皮通常由一层排列紧密的生活细胞组成,也有由多层细胞构成的,称复表皮,如夹竹桃和海桐叶片的表皮由2~3层细胞组成;印度橡胶树叶片的表皮具有3~4层细胞。

2. 叶肉:在上、下表皮之间,由含有叶绿体的薄壁细胞组成,是绿色植物进行光合作用的主要场所。

叶肉通常分为栅栏组织和海绵组织两部分。

* 栅栏组织:位于上表皮之下,细胞呈圆柱形,排列整齐紧密,其细胞的长轴与上表皮垂直,形如栅栏。

细胞内含有大量叶绿体,光合作用效能较强。

* 海绵组织:细胞形状不规则,排列比较疏松。

3. 叶脉:是叶片中的维管束,它们是茎中维管束的分支,分布在叶片的各个部分,起到运输水分和无机盐、以及有机物质的作用。

叶脉在叶片中呈有规律地分布,其中主脉是一个较为粗大的叶脉,其他次要的叶脉都是从主脉分支出来的,这些分支会把叶片划分为若干个区域。

此外,托叶是位于叶柄基部的小突起,通常呈线形或披针形,其功能是保护幼叶和芽。

以上信息仅供参考,如有需要,建议查阅植物学相关书籍或咨询植物学家。

叶的组成部分名称

叶的组成部分名称

叶的组成部分名称一、叶状器官:叶片叶片是叶的主要组成部分,通常是扁平而薄的结构,用于光合作用和气体交换。

叶片通常由叶肉和叶脉组成。

叶肉是叶片的主要部分,由细胞组成,其中含有叶绿素和其他色素,用于光合作用。

叶脉则是叶肉中分布的细长组织,起到输送水分和养分的作用。

二、叶的边缘:缘齿叶片的边缘可以有不同的形态,其中一种常见的形态是缘齿。

缘齿指的是叶片的边缘呈锯齿状的形态,这种形态可以增加叶片的表面积,提高光合作用的效率。

三、叶的形态:复叶和简叶根据叶片的结构和形态,叶可以分为复叶和简叶。

复叶是指一个叶柄上有多个小叶片组成的叶子,而简叶则是只有一个叶片的叶子。

复叶叶片的小叶片称为复叶片,简叶叶片则只有一个。

四、叶的排列方式:对生、互生和轮生叶子在茎上的排列方式可以分为对生、互生和轮生。

对生是指两片叶子对称地生长在茎的相对位置上,互生是指叶子交替地生长在茎的相对位置上,轮生是指叶子围绕茎以环状排列。

五、叶的基部:叶柄叶柄是连接叶片和茎的部分,起到支持叶片的作用。

叶柄的长度和形态可以因植物种类而异,有的叶柄很长,有的则很短甚至没有。

叶柄的形态也可以分为圆柱形、扁平形和中空形等。

六、叶的顶端:叶尖叶片的顶端通常呈尖形,称为叶尖。

叶尖的形态可以是尖锐的、锐利的、钝的、圆的等等,不同的形态可以对应不同的植物种类。

七、叶的颜色:叶绿素和其他色素叶片的颜色通常是由叶绿素和其他色素共同决定的。

叶绿素是叶片中的主要色素,它能够吸收太阳光中的能量,参与光合作用。

除了叶绿素外,叶片中还含有其他色素,如类胡萝卜素和花青素等,它们能够赋予叶片不同的颜色。

八、叶的表面:上表皮和下表皮叶片的表面通常由上表皮和下表皮组成。

上表皮是叶片的外层,通常比较厚,具有保护叶片的作用。

下表皮则位于叶片的内层,通常较薄,有利于气体交换和水分蒸发。

九、叶的纹理:叶脉叶脉是叶片中的细长组织,起到输送水分和养分的作用。

叶脉的形态可以分为网状脉和平行脉两种。

叶的组成部分名称

叶的组成部分名称

叶的组成部分名称叶是植物的重要器官之一,它具有进行光合作用的功能,是植物体中主要的光合器官。

叶的结构复杂,由多个部分组成,包括叶片、叶柄、叶脉和叶基等。

一、叶片叶片是叶的主要部分,也是进行光合作用的地方。

叶片的形态多样,可以是扁平的,也可以是线状的,还可以是分裂的。

叶片通常由上表皮、下表皮、叶肉和叶脉组成。

1.上表皮:叶片的上表皮主要由表皮细胞构成,它们紧密排列,形成一层保护层,能够减少水分的蒸发。

上表皮上还有许多气孔,可以进行气体的交换,促进光合作用的进行。

2.下表皮:叶片的下表皮也由表皮细胞构成,但相对上表皮来说,下表皮的细胞较少,排列较疏松。

下表皮下面还有一层叫做角质层的组织,它能够防止水分的过度蒸发。

3.叶肉:叶肉是叶片的主要组织,主要由栅栏组织和气孔组织构成。

栅栏组织是由密集的细胞构成的,其中含有丰富的叶绿素,能够进行光合作用。

气孔组织则是叶片上的小孔,可以进行气体的交换。

4.叶脉:叶脉是叶片中的管道系统,主要由导管和维管束构成。

导管负责水分和养分的输送,维管束则负责支撑叶片的结构。

二、叶柄叶柄是连接叶片和茎的部分,它起着支撑和输送的作用。

叶柄通常由细长的纤维组织构成,它可以将叶片与茎相连,并通过维管束将水分和养分输送到叶片。

三、叶脉叶脉是叶片中的管道系统,主要由导管和维管束构成。

导管负责水分和养分的输送,维管束则负责支撑叶片的结构。

叶脉的分布形式有很多种,可以是网状的、平行的或者是扇形的。

四、叶基叶基是叶片与叶柄相连的部分,它的形态和结构可以根据植物的不同而有所差异。

有些叶基呈心形,有些呈楔形,而有些则呈圆形。

总结:叶的组成部分包括叶片、叶柄、叶脉和叶基。

叶片是进行光合作用的主要场所,由上表皮、下表皮、叶肉和叶脉构成。

叶柄起着连接叶片和茎的作用,通过维管束将水分和养分输送到叶片。

叶脉是叶片中的管道系统,负责水分和养分的输送,并支撑叶片的结构。

叶基是叶片与叶柄相连的部分,形态和结构因植物的不同而有所差异。

植物的叶由哪几部分构成

植物的叶由哪几部分构成

植物的叶由哪几部分构成植物的叶是由几个主要部分构成,这些部分协同工作,执行叶的基本功能。

叶的主要构成部分包括:
1. 叶片(Leaf Blade):叶片是叶的扁平、薄而广泛的部分,通常是进行光合作用的主要场所。

叶片的形状、边缘和表面特征因植物的种类而异。

2. 叶柄(Petiole):叶柄是连接叶片和茎的结构,它使叶片与茎相连并提供支持。

叶柄的长度、形状和结构也因植物种类而有所不同。

3. 叶鞘(Leaf Sheath):叶鞘是一些植物的特有结构,它包围着叶柄的基部。

通常,叶鞘紧密包裹在茎上,起到保护和支持的作用。

4. 叶脉系统(Veins):叶脉系统包括主脉和次生脉,它们分布在叶片内,起到输送水分、营养和光合产物的作用。

叶脉还支持和加固叶片的结构。

5. 叶缘(Leaf Margin):叶缘是叶片的边缘,可以是光滑的、锯齿状的、波状的等。

叶缘的形状对植物的分类和识别具有重要意义。

6. 叶基(Leaf Base):叶基是叶片连接到叶柄的部分。

叶基的形状和结构也是植物分类学中的一个重要特征。

这些部分共同形成了一个完整的叶结构,而不同类型的植物叶的形状、大小和结构会根据植物种类的不同而变化。

植物通过叶的不同
部分执行多种功能,包括光合作用、气体交换、水分蒸腾等,使得叶片成为植物中至关重要的器官之一。

叶子科普知识

叶子科普知识

叶子科普知识叶子是植物的重要器官之一,它们承担着光合作用、蒸腾作用等生理功能。

在植物界中,叶子的形态和结构多样,反映了植物对环境的适应和生存策略。

本文将介绍叶子的基本结构、功能以及不同类型的叶子。

一、叶子的基本结构叶子由叶片、叶柄和叶鞘组成。

叶片是叶子的主要部分,通常呈扁平的形状,可以是圆形、椭圆形、心形、锯齿状等。

叶片的边缘可以是光滑的,也可以是有齿状的。

叶片的上表皮和下表皮之间有许多细小的气孔,用于气体交换。

叶柄是连接叶片和茎的部分,它起支撑叶片的作用。

叶鞘是叶柄的基部,起保护叶柄的作用。

二、叶子的功能1. 光合作用:叶子是植物进行光合作用的主要场所。

叶绿素是叶子中的主要色素,它能够吸收太阳光的能量,并将其转化为化学能,供植物生长和代谢所需。

2. 呼吸作用:叶子不仅进行光合作用,还进行呼吸作用。

通过呼吸作用,植物可以将光合作用所产生的有机物分解为能量,用于细胞的生理活动。

3. 蒸腾作用:叶子上的气孔可以调节水分的蒸发和气体的交换。

当气孔开启时,水分会从叶片蒸发出去,形成水蒸汽,这有助于植物吸收土壤中的水分和矿物质。

4. 营养储存:有些植物的叶子中富含养分,可以作为植物生长的营养储备,如一些肉质叶子中富含水分和养分。

三、不同类型的叶子1. 单叶:单叶是指叶片由一个叶片构成的叶子。

大多数植物的叶子都是单叶,如梧桐树、杨树等。

2. 复叶:复叶是指叶片由多个小叶构成的叶子。

每个小叶都有自己的叶柄,而整个复叶的叶柄叫做叶轴。

复叶叶子常见于豆科植物,如豆类、蚕豆等。

3. 鳞茎叶:鳞茎叶是指植物的叶子发展成块茎状,形状鳞片状。

鳞茎叶常见于洋葱、蒜等植物。

4. 管状叶:管状叶是指叶子卷曲成管状,具有排水和保护作用。

管状叶常见于多肉植物,如仙人掌等。

总结:叶子是植物的重要器官,它们承担着光合作用、呼吸作用和蒸腾作用等生理功能。

叶子的结构多样,包括叶片、叶柄和叶鞘。

叶子的功能包括光合作用、呼吸作用、蒸腾作用和营养储存。

双子叶植物叶的结构

双子叶植物叶的结构

双子叶植物叶的结构
双子叶植物是指拥有两片子叶的植物,也被称为真正的叶子植物。

双子叶植物的叶子结构非常复杂,由许多不同的组织和细胞构成。

下面我们来详细了解一下双子叶植物叶的结构。

叶片
叶片是叶子的主要部分,通常是扁平的,具有广泛的表面积,以便进行光合作用。

叶片由上表皮、下表皮、叶肉和叶脉组成。

上表皮和下表皮是由一层细胞组成的,它们的主要功能是保护叶子免受外界环境的伤害。

叶肉是叶子的主要组织,它包含了大量的叶绿体,用于进行光合作用。

叶脉是叶子中的细管,它们负责将水和养分从根部输送到叶子,并将光合产物输送回植物的其他部分。

叶柄
叶柄是连接叶片和茎的部分,它通常是细长的,具有一定的强度和柔韧性。

叶柄的主要功能是支撑叶片,使其能够充分接收阳光和二氧化碳。

叶柄内部有许多细小的细胞和细管,它们负责将水和养分从根部输送到叶片,并将光合产物输送回植物的其他部分。

叶鞘
叶鞘是叶柄和茎之间的部分,它通常是一个环状的结构,包裹着叶柄的基部。

叶鞘的主要功能是保护叶柄和叶片,防止它们受到外界
环境的伤害。

叶鞘内部有许多细小的细胞和细管,它们负责将水和养分从根部输送到叶片,并将光合产物输送回植物的其他部分。

双子叶植物叶的结构非常复杂,由许多不同的组织和细胞构成。

每个部分都有其独特的功能,共同协作,使植物能够进行光合作用,并生长茁壮。

叶的解剖结构ppt课件

叶的解剖结构ppt课件

精品课件
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A.玉米叶维管束
B.小麦叶维管束
精品课件
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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
精品课件
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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。
精品课件
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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。
精品课件
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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。

树叶的构成

树叶的构成

树叶的构成树叶是植物体的重要部分,它们扮演着光合作用、气体交换和水分蒸腾等关键角色。

树叶的构成是多样的,它们由不同的组织和细胞组成,每一部分都有特定的功能和结构。

下面将详细介绍树叶的构成。

一、叶片叶片是树叶的主要部分,也是进行光合作用的关键组织。

它由上表皮、下表皮、叶肉和叶脉组成。

1. 上表皮:上表皮位于叶片的顶部,由一层紧密排列的细胞组成。

这些细胞具有厚厚的角质层,可以防止水分的丧失和病原物的侵入。

2. 下表皮:下表皮位于叶片的底部,也由一层细胞组成。

下表皮细胞上有许多气孔,可以进行气体交换,吸收二氧化碳并释放氧气。

3. 叶肉:叶肉是叶片的主要部分,由大量的叶绿体和细胞组成。

叶绿体含有叶绿素,是进行光合作用的地方。

叶肉细胞之间有许多空隙,可以存储气体和水分。

4. 叶脉:叶脉是叶片中的细长结构,由维管束组成。

维管束分为导管和维管梗。

导管负责输送水分和养分,维管梗负责支撑叶片的结构。

二、气孔气孔是叶片上的微小开口,位于下表皮细胞上。

每个气孔由两个气孔细胞组成,它们之间有一个开放的空隙,称为气孔孔口。

气孔可以控制树叶的气体交换,使植物能够吸收二氧化碳,并释放氧气。

气孔的开闭是由气孔细胞的变形控制的。

当植物需要进行光合作用时,气孔细胞膨胀打开,允许气体进入和退出。

而在干燥或高温的环境下,气孔细胞收缩关闭,以减少水分的蒸发。

三、叶绿体叶绿体是叶片中的绿色细胞器,它是进行光合作用的场所。

叶绿体含有叶绿素,这是一种能够吸收光能的色素。

在光合作用中,叶绿体利用光能将二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气。

叶绿体具有复杂的结构,包括内膜、外膜和类囊体。

内膜和外膜之间形成了一个腔隙,称为叶绿体间腔。

类囊体是叶绿体的主要结构,其中包含了许多光合色素和光合酶。

四、维管束维管束是树叶中的管状结构,负责运输水分、养分和有机物。

维管束由两种类型的组织组成:导管和维管梗。

导管分为两种类型:木质部和韧皮部。

木质部负责运输水分和无机盐,韧皮部负责运输有机物。

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2.1.
3.1叶片
叶片主要由上、下壳体,前、后缘腹板,防雷系统和其他构件等四大部分组成。

壳体不需要承受太大的载荷(叶根处除外),主要起保持几何翼型的作用,利用气流通过其形状产生气动力,推动叶片旋转。

腹板为叶片的主要承载部件,承受叶片的大部分载荷。

防雷系统为叶片上的防雷措施。

其他连接结构为将上下壳体,腹板和壳体粘结成一整体的部分。

叶片的主要组成
2.1.
3.壳体
壳体分上下壳体两部分,各部分单独成成型,固化后胶结。

每个壳体由根端预制件,梁帽,芯材(PVC泡沫和巴萨木)和层合板组成。

叶片壳体以GRP层合板为主,厚度在10-20mm之间;为减轻叶
片后缘重量,提高叶片整体刚度,在叶片上下壳体后缘局部采用夹芯结构。

叶片上下壳体主要以单向增强材料为主,并适当铺设±45°双轴布层来承受扭矩。

梁帽和芯材
壳体
2.1.
3. 腹板
腹板分前缘,后缘腹板,腹板为玻璃纤维夹芯(PVC泡沫)结构,成型后胶粘至主梁上对应位置。

腹板成“C型”,用玻璃纤维夹芯结构,使其承受剪力和弯曲力矩达到最佳,用结构胶将其与叶片壳体牢固的粘接在一起,形成盒式结构,共同提供叶片的强度和刚度。

腹板
2.1.
3. 防雷系统
防雷系统有接闪器,防雷导线和雷电记录卡组成。

接闪器有叶尖接闪器和22.5m处接闪器两种,通过防雷导线与T 型螺栓相连。

雷电记录卡安装于根部防雷导线上,用以纪录叶片遭受雷击状况。

防雷系统
接闪器
铜导线连接至T型螺栓叶尖接闪器
雷电记录卡
2.1.
3. 其他构件
其他构件主要有防雨罩,T型螺栓,法兰盘,标志标识,叶根盖板和检修孔盖等。

防雨罩用于防止雨水通过其与轮毂连接处进入轮毂内部。

叶根采用T型螺栓与主机连接,在对应位置分别标示出叶片重心,零刻度线和起吊标示。

为便于安装与维护人员在叶片内操作,在叶片根部设置一叶根盖板,叶根盖板采用玻璃钢材料,盖板通过粘接的方式与叶片内部连为一体,盖板中间部位留有叶片维护孔。

为了防止雨水进入叶片,叶根盖板与检修孔盖之间通过泡棉密封。

叶根盖板和检修孔盖
叶根零部件
2.1.
3.主要技术参数
叶片型号:-37.5m
功率调节方式:变速变桨风轮布置方式:上风向
旋转方向:顺时针
风轮俯仰角:°
风轮预锥角:°
额定功率:1500KW
叶片数:3
叶片长度:37500mm+50mm
切入风速:3m/s
额定风速:10.8m/s
切出风速:25m/s
最大叶尖速度:80.0m/s
工作温度范围:-30℃~+55℃风轮直径:77m
风轮转速:~
无载荷情况下,叶尖距塔架壁距离
(不考虑预弯):≥3930mm
叶片法兰盘螺栓分布圆直径: 1.8m
叶片法兰盘螺栓规格:54个M30的螺栓
叶片重量:5800kg
叶片重心:11610mm
叶片最大弦长:3183mm
叶片质量矩:73138kgm 每套叶片质量一次矩的最大允许公差:≤%kgm 2.1.3. 主要胶结结构
叶片各部分的典型胶结形式如下图所示:
前后缘采用内粘结法兰补强
腹板翻边与壳体相粘结。

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