种子植物的形态结构

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人教版3.1.2《种子植物》课件(29张ppt)(优质版)

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1、只要有坚强的意志力,就自然而然地会有能耐、机灵和知识。2、你们应该培养对自己,对自己的力量的信心,百这种信心是靠克服障碍,培养意志和锻炼意志而获得的。 3、坚强的信念能赢得强者的心,并使他们变得更坚强。4、天行健,君子以自强不息。5、有百折不挠的信念的所支持的人的意志,比那些似乎是无敌的物质力量有更强大 的威力。6、永远没有人力可以击退一个坚决强毅的希望。7、意大利有一句谚语:对一个歌手的要求,首先是嗓子、嗓子和嗓子……我现在按照这一公式拙劣地摹仿为:对 一个要成为不负于高尔基所声称的那种“人”的要求,首先是意志、意志和意志。8、执着追求并从中得到最大快乐的人,才是成功者。9、三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。 10、发现者,尤其是一个初出茅庐的年轻发现者,需要勇气才能无视他人的冷漠和怀疑,才能坚持自己发现的意志,并把研究继续下去。11、我的本质不是我的意志的结果, 相反,我的意志是我的本质的结果,因为我先有存在,后有意志,存在可以没有意志,但是没有存在就没有意志。12、公共的利益,人类的福利,可以使可憎的工作变为可 贵,只有开明人士才能知道克服困难所需要的热忱。13、立志用功如种树然,方其根芽,犹未有干;及其有干,尚未有枝;枝而后叶,叶而后花。14、意志的出现不是对愿 望的否定,而是把愿望合并和提升到一个更高的意识水平上。15、无论是美女的歌声,还是鬓狗的狂吠,无论是鳄鱼的眼泪,还是恶狼的嚎叫,都不会使我动摇。16、即使 遇到了不幸的灾难,已经开始了的事情决不放弃。17、最可怕的敌人,就是没有坚强的信念。18、既然我已经踏上这条道路,那么,任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下 去。19、意志若是屈从,不论程度如何,它都帮助了暴力。20、有了坚定的意志,就等于给双脚添了一对翅膀。21、意志坚强,就会战胜恶运。22、只有刚强的人,才有神 圣的意志,凡是战斗的人,才能取得胜利。23、卓越的人的一大优点是:在不利和艰难的遭遇里百折不挠。24、疼痛的强度,同自然赋于人类的意志和刚度成正比。25、能 够岿然不动,坚持正见,度过难关的人是不多的。26、钢是在烈火和急剧冷却里锻炼出来的,所以才能坚硬和什么也不怕。我们的一代也是这样的在斗争中和可怕的考验中 锻炼出来的,学习了不在生活面前屈服。27、只要持续地努力,不懈地奋斗,就没有征服不了的东西。28、立志不坚,终不济事。29、功崇惟志,业广惟勤。30、一个崇高 的目标,只要不渝地追求,就会居为壮举;在它纯洁的目光里,一切美德必将胜利。31、书不记,熟读可记;义不精,细思可精;惟有志不立,直是无着力处。32、您得相 信,有志者事竟成。古人告诫说:“天国是努力进入的”。只有当勉为其难地一步步向它走去的时候,才必须勉为其难地一步步走下去,才必须勉为其难地去达到它。33、 告诉你使我达到目标的奥秘吧,我唯一的力量就是我的坚持精神。34、成大事不在于力量的大小,而在于能坚持多久。35、一个人所能做的就是做出好榜样,要有勇气在风 言风语的社会中坚定地高举伦理的信念。36、即使在把眼睛盯着大地的时候,那超群的目光仍然保持着凝视太阳的能力。37、你既然期望辉煌伟大的一生,那么就应该从今 天起,以毫不动摇的决心和坚定不移的信念,凭自己的智慧和毅力,去创造你和人类的快乐。38、一个有决心的人,将会找到他的道路。39、在希望与失望的决斗中,如果 你用勇气与坚决的双手紧握着,胜利必属于希望。40、富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。41、生活的道路一旦选定,就要勇敢地走到底,决不回头。42、生命里最重 要的事情是要有个远大的目标,并借助才能与坚持来完成它。43、事业常成于坚忍,毁于急躁。我在沙漠中曾亲眼看见,匆忙的旅人落在从容的后边;疾驰的骏马落在后头, 缓步的骆驼继续向前。44、有志者事竟成。45、穷且益坚,不坠青云之志。46、意志目标不在自然中存在,而在生命中蕴藏。47、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。 48、思想的形成,首先是意志的形成。49、谁有历经千辛万苦的意志,谁就能达到任何目的。50、不作什么决定的意志不是现实的意志;无性格的人从来不做出决定。我终 生的等待,换不来你刹那的凝眸。最美的不是下雨天,是曾与你躲过雨的屋檐。征服畏惧、建立自信的最快最确实的方法,就是去做你害怕的事,直到你获得成功的经验。 真正的爱,应该超越生命的长度、心灵的宽度、灵魂的深度。生活真象这杯浓酒,不经三番五次的提炼呵,就不会这样可口!人格的完善是本,财富的确立是末能力可以慢 慢锻炼,经验可以慢慢积累,热情不可以没有。不管什么东西,总是觉得,别人的比自己的好!只有经历过地狱般的折磨,才有征服天堂的力量。只有流过血的手指才能弹 出世间的绝唱。对时间的价值没有没有深切认识的人,决不会坚韧勤勉。第一个青春是上帝给的;第二个的青春是靠自己努力的。不要因为寂寞而恋爱,孤独是为了幸福而 等待。每天清晨,当我睁开眼睛,我告诉自己:我今天快乐或是不快乐,并非由我所遭遇的事情造成的,而应该取决于我自己。我可以自己选择事情的发展方向。昨日已逝,

种子植物的形态结构.

种子植物的形态结构.

刺老鸦
刺五加
刺五加
(2) 芽的类型 按位置分:顶芽 侧芽 不定芽 按性质分:花芽 叶芽 混合芽 根据芽鳞的有无分:鳞芽 裸芽 根据生理状态分:活动芽 休眠芽
顶芽
混合芽
3. 茎的质地 草本 木本
4. 茎的生长习性/茎的类型 直立茎 攀缘茎:卷须 如豌豆、葡萄、黄瓜等 吸盘 如爬山虎 气生根 如常春藤等 缠绕茎 匍匐茎
组织原学说 原套-原体学说
细胞组织分区
原套 原体
原表皮
4. 叶和芽的起源 (1) 叶的起源 叶起源于叶原基,在顶端分生组织的第
二 层或第三层出现。
(2) 芽的起源 起源于芽原基和腋芽原基,在表面的几层 细胞产生。
叶和芽都起源于分生组织表面第一层或第二、 三层细胞,这种起源方式称外起源。
8.2.3 双子叶植物茎的初生结构
分生区:由原生和初生分生组织构成的顶端分生组织
原表皮 基本分生组织 原形成层
表皮 皮层和髓 维管柱
茎的初 生结构
伸长区:包括几个节间,开始出现初生结构。
成熟区:细胞停止生长,形成初生结构。
2. 茎的顶端分生组织
位于茎的顶端(枝顶),为芽中被幼叶包围的部分。
幼叶 叶原基 顶端分 生组织 基本分生 组织 原形成层
(5) 维管束的类型: 根据有无形成层分为: 有限维管束 无限维管束 根据木质部和韧皮部的排列方式分为: 外韧维管束 双韧维管束 周韧维管束 周木维管束
8.2.4 双子叶植物茎的次生结构
1. 形成层的来源和活动 (1) 来源:束中形成层 束间形成层 (2) 活动:向内产生次生木质部 向外产生次生韧皮部
7. 树皮的概念 2 种 周皮和形成层以外 木栓层
周皮 木栓形成层 栓内层

植物的形态结构和生理(高中生物竞赛辅导)

植物的形态结构和生理(高中生物竞赛辅导)

原分生组织
侧生分生组织
初生分生组织
居间分生组织
次生分生组织
一、顶端分生组织 位于茎与根主轴和侧枝的顶端。它们的 分裂活动可以使根和茎不断伸长,并在茎上形成侧枝和叶, 使植物扩大营养面积。茎的顶端分生组织最后还产生生殖 器官。 二、侧生分生组织 位于根和茎侧方的周围部分,靠近器官 的边缘。它包括形成层和木栓形成层。 形成层能使根和茎不断的增粗。 木栓形成层使长粗的根茎表面或受伤的器官表面形成新的 保护组织。 (只存在裸子植物和木本植物中,草本植物只有微弱的活 动或根本不存在) 三、居间分生组织 夹在多少已经分化了的组织区域之间的, 它是顶端分生组织在某些器官中局部区域的保留。 (水稻、小麦 拔节抽穗;葱,蒜剪去上部生长)
排水器:植物过剩的水分排到体表。吐水叶尖和叶边缘
蜜腺:分泌糖液的外部分泌结构,存在于许多虫媒花植物 的花部
内部分泌结构:分泌物不排到体外的分泌结构。



分泌细胞:细胞腔内聚集有特殊的分泌物。根据分泌物质的 类型可分为油细胞(木兰)、粘液细胞(仙人掌)、含晶细 胞(石蒜)、鞣质细胞(葡萄)和芥子酶细胞(白花菜) 分泌腔和分泌道:贮藏分泌物的腔和管道。细胞解体后形成 (溶生)如柑橘的叶子和果实黄色透明的小点:细胞中层溶 解,细胞相互分开(裂生)松柏类木质部的树脂道:两种方 式结合形成(裂溶生)芒果属叶和茎中的分泌道。 乳汁管:分泌乳汁的管状细胞。分为两类:无节乳汁管和有节 乳汁管。乳汁成分复杂蛋白质、单宁、植物碱等。罂粟含植 物碱、木瓜含木瓜蛋白酶。(初生壁,分布韧皮部)
导管
韧皮部:一种复合的组织,包含筛管分子或筛胞、伴胞、薄壁细胞,纤维 等不同类型的细胞。 与有机物的运输直接有关的是筛管分子和筛胞。 筛管与导管分子相似,是管状细胞,在植物体内纵向连接,形成长的细 胞行列。(被子植物)只具有初生壁 筛孔:在筛管的上下两端壁分化出许多较大的孔。 筛板 : 有筛孔的端壁。(上下紧密连) 筛域:在筛管分子的侧壁有许多特化的初生纹孔场(相邻紧密连)。 伴胞:在筛管的侧面有一个或一列伴胞相邻,伴胞与筛管起源于同一个 原始细胞的薄壁细胞,具有细胞核和各类细胞器,与筛管分子相邻的壁 上有稠密的筛域。 筛胞存在裸子和蕨类植物中,与筛管分子的区别,在于筛胞的细胞壁上 只有筛域,原生质体中没有P—蛋白体。 ( P—蛋白体是筛管分子中特有的结构,有不同形状管、细丝、颗粒。分 散在细胞质中,当韧皮部受干扰会聚集在筛管处形成粘液塞)

种子的形态构造和分类

种子的形态构造和分类

种子的形态构造和分类种子是植物的繁殖和传播的一种重要方式。

它具有固定的形态和分类方式。

本文将从种子的形态构造和分类两个方面进行阐述。

一、种子的形态构造种子是由胚珠经过受精后发育而成的,它包含了胚芽、种皮和营养组织三部分。

1. 胚芽:胚芽是种子的发育中心,包括胚根、胚轴和种子叶。

胚根是从种子内部伸出的第一根根,胚轴是胚根与种子叶之间的部分,种子叶则是胚轴的顶端部分。

胚芽在种子发芽时会生长出来,形成新的植物。

2. 种皮:种皮是保护胚芽的外层,它由两层组成,外层称为种皮外壳,内层称为种皮膜。

种皮外壳通常较硬,可以保护胚芽不受外界环境的损害,同时还能防止水分的过度流失。

3. 营养组织:种子中还含有一些为胚芽提供养分的组织,如胚乳和胚乳膜。

胚乳是由胚珠的某一部分发育而成的,它富含淀粉、脂肪和蛋白质等营养物质,为胚芽提供能量和养分。

胚乳膜是胚乳的外层,起到保护和支持的作用。

二、种子的分类种子可以根据不同的特征进行分类,如种子的大小、形状、颜色等。

下面将介绍几种常见的种子分类方式。

1. 根据种子的大小:种子的大小可以分为大种子和小种子。

大种子一般体积较大,如豆类、玉米等。

小种子则体积较小,如小麦、水稻等。

2. 根据种子的形状:种子的形状多种多样,有圆形、扁平形、长条形等。

以圆形为例,如豌豆、葵花等;扁平形的有向日葵、蒲公英等;长条形的有杨树、松树等。

3. 根据种子的颜色:种子的颜色也是分类的一种方式。

有些种子颜色鲜艳,如红色的辣椒、黄色的玉米等;有些种子则颜色较暗淡,如黑豆、白花菜等。

4. 根据种子的壳硬度:种子的壳硬度也是分类的一种依据。

有些种子的壳较硬,如栗子、核桃等;有些种子则壳较软,如橙子、苹果等。

5. 根据种子的特殊结构:有些种子具有特殊的结构,如风果、翅果、坚果等。

风果一般有翅膜或绒毛,可以利用风力传播,如蒲公英、柳絮等;翅果则具有狭长的翅膜,如槭树、白蜡等;坚果则具有坚硬的果壳,如榛子、杏仁等。

种子植物形态解剖学.

种子植物形态解剖学.

种子植物形态解剖学第一章植物细胞基本结构第一节植物细胞1. 细胞的结构和功能1.1 原生质体1.1.1 原生质体的概念:原生质体是由生命物质生质构成,它是细胞各类代谢活动的场所,是细胞最重要的部分。

原生质体包括细胞核和细胞质两部分。

细胞器:一般认为,细胞器是指细胞质内具有一定结构和功能的微结构和微器官。

叶绿体、线粒体、内质网和高尔基体均为植物细胞的主要细胞器。

1.2 细胞壁1.2.1 细胞壁的概念:细胞壁是包围在植物细胞原生质体外面的一个坚韧的外壳。

它是原生质体生命活动的产物, 一般认为是没有生命的。

它的主要功能是对原生质体起保护作用。

最近, 越来越多研究证明, 细胞壁和原生质体之间有着结构和机能上的密切联系。

(1) 细胞壁的层次、形成时间和化学成分细胞壁一个重要的特征就是分层,每层形成的时间和化学成分均不相同。

胞间层:胞间层又称中层,存在于细胞壁的最外面,它的化学成分是果胶,具有把两个细胞粘连在一起的作用。

胞间层为相邻的两个细胞共有,它形成最早,出现于细胞有丝分裂末期。

初生壁:初生壁是细胞停止生长之前由原生质体分泌形成的细胞壁层,位于胞间层以内,主要成分是纤维素、半纤维素和果胶质。

初生壁能随着细胞生长而延展。

一些细胞初生壁是它们永久的细胞壁。

次生壁:次生壁是细胞停止生长以后在初生壁内侧继续积累的细胞壁层。

它的主要成分是纤维素和少量半纤维素,并常常含有木质、栓质等化学成分。

所有植物细胞都有胞间层和初生壁,次生壁仅存在于部分细胞中,具有次生壁的大部分细胞由于壁的加厚和化学成分的改变使细胞与外界物质的交流受阻,乃至中断,这类细胞成熟以后原生质体随之解体,整个细胞也就死亡了。

1.2.2纹孔、初生纹孔场和胞间连丝细胞壁生长并不是均匀增厚的。

在初生壁壁上有一些明显凹陷的区域,称为初生纹孔场。

在初生纹孔场上集中分布着许多小孔。

细胞的原生质细丝就是通过这些小孔,与相邻细胞的原生质体相连形,这种穿过细胞壁沟通相邻细胞的原生质细丝称为胞间连丝。

种子植物

种子植物

被子植物的形态、结构特点:
• 被子植物的植物体一般是由根、
茎、叶、花、果实和种子这六 种器官组成。 • 体内的输导水分和无机盐的组 织是:导管 • 种子的外面有果皮包被。
裸子植物的生殖过程
讨论
• 为什么被子植物比裸子植物 更加
适于陆地生活?
1、果实可以保护种子免受昆虫的叮咬
2、果实常有适于传播的特点 。
巨杉
巨杉和球花
青杄云杉
水杉
裸子植物的形态结构特点
• 具有发达的根、茎、叶。 • 叶多为针形或鳞形、披针形,极少数
为扁平的阔叶,减少水分的蒸发。 • 茎内具有大量的管胞,具有支持和输 导作用。 • 有球花和种子,种子裸露。
裸子植物的作用
• 林业生产的作用|:杉、松 • 食用与药用:如卖麻藤、银杏、红豆杉 • 工业上的作用 • 观赏和庭院绿化:如雪松、金松、南洋杉、
四 果实对被子植物的意义
保护种子
有助于种子传播
第二节 种子植物
种子植物
种子植物是指能结种子的, 并且是由种子发育而成的植物。
一 观察种子
菜豆种子的结构 玉米种子的结构
胚芽
胚轴 胚根 子叶 种皮
果皮和种皮
胚乳
子叶 胚芽 胚轴 胚根
玉米种子
二 种子结构和重要意义
种皮 结构 胚 胚芽 胚轴 胚根 子叶
意义:有利于繁殖
三 裸子植物和被子植物
裸子植物 被子植物
常见的裸子植物有
落叶松及球花
银杏
苏铁
百山祖冷杉
侧柏
圆柏
翠柏
油松
马尾松球花及球果
红豆杉的枝叶和种子中可提取抗癌物质:紫杉醇
红豆杉
• 分布在纳米比亚纳米比沙漠的百岁兰是百岁叶科的

种子学研究植物种子的形态结构功能及其传播方式

种子学研究植物种子的形态结构功能及其传播方式

种子学研究植物种子的形态结构功能及其传播方式种子作为植物生命周期中的重要阶段,承载着植物的繁衍和传播。

随着科学技术的不断进步,种子学作为植物学的一个重要分支,对植物种子的形态结构、功能及其传播方式进行研究,为植物的种质资源保护和利用提供了基础理论和实践指导。

本文将从植物种子的形态结构、功能和传播方式三个方面展开讨论。

一、植物种子的形态结构植物种子是经过受精后形成的胚珠的成熟产物,具有一定的生物学特征和形态结构。

一般来说,植物种子由种皮、胚乳和胚三个主要部分组成。

种皮是由外种皮和内种皮构成,作为植物种子的保护层,它可以保护胚胎免受外界环境的伤害。

胚乳是由大量的营养物质组成,为种子的萌发提供能量和养分。

胚包括胚轴和胚乳,是种子的核心部分,其中胚轴发育为植物的根、茎和叶等器官。

此外,不同植物种子的形态结构存在一定的差异。

有些植物种子具有覆盖在种皮外面的果皮,称为石果种子;有些植物种子呈扁平状,称为薄壳种子;还有些植物种子像翅膀一样带有附属结构,称为翅果种子。

这些不同的形态结构对种子的传播方式有着重要的影响。

二、植物种子的功能植物种子具有多种功能,主要包括繁殖、存储和保护等。

首先,种子是植物的繁殖途径之一。

经过受精后,植物种子发育成熟,可以通过落地、风力、水流和动物传播等方式传播到新的生境,完成物种的繁衍。

同时,种子还具有存储功能,胚乳中富含的储存物质可以为种子的萌发和生长提供能源和养分。

此外,种子的种皮可以对外界环境的干扰起到保护作用,有效地减少种子在传播过程中的损害和死亡率。

三、植物种子的传播方式植物种子的传播方式多种多样,主要包括自然传播和人工传播两种形式。

自然传播是指植物种子依靠自然因素进行传播,包括重力传播、风力传播、水力传播和动物传播等。

重力传播是指种子在成熟后由于自身的重量坠地,从而距离母株较近的地方完成传播。

风力传播是指种子通过风力将种子传播到较远的地方,这需要种子具备一定的飞行器官,如翅膀状结构或毛发。

植物种子形态结构对其萌发力和生长发育的影响

植物种子形态结构对其萌发力和生长发育的影响

第7章客观题1、估计量的含义是指(A)A。

用来估计总体参数的统计量的名称B。

用来估计总体参数的统计量的具体数值C。

总体参数的名称D.总体参数的具体数值2、在参数估计中,要求通过样本统计量来估计总体参数,评价统计量的标准之一是使它与总体参数的离差越小越好。

这种评价标准称为(B)A。

无偏性B。

有效性C.一致性D.充分性3、根据一个具体的样本求出的总体均值的95%的置信区间(D)A。

以95%的概率包含总体均值B。

有5%的可能性包含总体均值C.一定包含总体均值D。

要么包含总体均值,要么不包含总体均值4、无偏估计是指(B)A.样本统计量的值恰好等于待估的总体参数B.所有可能样本估计值的数学期望等于待估总体参数C.样本估计值围绕待估总体参数使其误差最小D。

样本量扩大到和总体单元相等时与总体参数一致5、总体均值的置信区间等于样本均值加减边际误差,其中的边际误差等于所要求置信水平的临界值乘以(A)A.样本均值的抽样标准差B.样本标准差C。

样本方差D.总体标准差6、当样本量一定时,置信区间的宽度(B)A。

随着置信系数的增大而减小B。

随着置信系数的增大而增大C。

与置信系数的大小无关D.与置信系数的平方成反比7、当置信水平一定时,置信区间的宽度(A)A.随着样本量的增大而减小B.随着样本量的增大而增大C。

与样本量的大小无关D.与样本量的平方根成正比8、一个95%的置信区间是指(C)A.总体参数中有95%的概率落在这一区间内B.总体参数中有5%的概率落在这一区间内C。

在用同样方法构造的总体参数的多个区间中,有95%的区间包含该总体参数D。

在用同样方法构造的总体参数的多个区间中,有95%的区间不包含该总体参数9、95%的置信水平是指(B)A。

总体参数落在一个特定的样本所构造的区间内的概率为95%B。

在用同样方法构造的总体参数的多个区间中,包含总体参数的区间比例为95%C.总体参数落在一个特定的样本所构造的区间内的概率为5%D.在用同样方法构造的总体参数的多个区间中,包含总体参数的区间比例为5%10、一个估计量的有效性是指(D) A 。

植物的种子结构和萌发过程

植物的种子结构和萌发过程

植物的种子结构和萌发过程种子是植物繁衍后代的重要方式之一。

通过种子的结构和萌发过程,植物能够适应各种环境并完成生命周期的不同阶段。

本文将介绍植物种子的结构和萌发过程,并探讨其在植物生长中的重要性。

一、种子的结构植物种子是由胚珠发育而成,具有一定的结构和形态特征。

一般而言,植物种子可以分为三个主要部分:种皮、胚乳和胚。

1. 种皮:种皮是种子外部的一层保护壳,主要由两个部分组成,即外种皮和内种皮。

种皮的作用是保护种子内部的胚胎和营养物质,同时防止水分流失和外界环境的干扰。

2. 胚乳:胚乳是种子内部的主要营养来源,它可以提供种子萌发所需要的能量和营养物质。

胚乳的大小和组织结构因植物种类而异,一般可以分为细胞型胚乳和非细胞型胚乳。

3. 胚:胚是种子内部的发育成熟的植物胚胎,它包含了植物未来生长所需的各种组织和器官。

胚由胚轴和胚芽组成,胚轴连接种子与胚芽,胚芽则是胚胎发育成熟后继续生长的部分。

二、种子的萌发过程种子的萌发是植物生长的起点,它涉及到许多生理和生化过程。

一般而言,种子的萌发过程可以分为以下几个阶段:吸水、破裂、胚乳消耗、根系和胚芽生长。

1. 吸水:种子在适宜的环境条件下开始吸水,种子吸水会刺激种皮的膨胀,进而使种皮产生破裂的力量。

吸水过程中,种子内部的胚乳也开始吸水膨胀。

2. 破裂:种子所吸收的水分导致种皮的膨胀,最终引起种皮破裂,露出胚乳和胚。

这一过程被称为种皮破裂,它标志着种子即将进入下一阶段。

3. 胚乳消耗:胚乳是种子内部的主要营养来源,在种子破裂后,胚芽开始慢慢消耗胚乳中的能量和营养物质。

通过胚乳的消耗,胚芽能够获得所需的能量和营养来支持其生长。

4. 根系生长:一旦胚乳消耗完成,胚芽开始快速生长,并长出根系。

根系的生长是通过胚芽顶端的细胞分裂和伸长来实现的,根系的主要功能是吸收土壤中的水分和养分。

5. 胚芽生长:根系的生长刺激了胚芽的进一步生长,胚芽逐渐形成叶片和茎部,并继续延伸。

胚芽是植物的生长点,通过胚芽的生长,植物能够发展成为一个完整的个体。

第三章植物的器官-种子

第三章植物的器官-种子

1.下列除哪项外,均为草酸钙结晶 ( ) A钟乳体 B簇晶 C针晶 D方晶 2.气孔周围的副卫细胞,其长轴平行于保卫细胞和气孔长 轴的气孔类型是() A直轴式 B环式 C不定式 D平轴式 3. 侧根属于() A不定根 B定根 C主根 D纤维根 4.块根属于() A支持根 B寄生根 C气生根 D贮藏根 5.发育成花和花序的芽称为() A花芽 B叶芽 C混合芽 D不定芽
(一) 种子的萌发 定义:种子的胚从相对静止的状态转入生理活跃状态,开始生长并
形成自养生活的幼苗的过程。
主要外界条件:充足的水分、适宜的温度和足够的氧气, 少数植物
的种子萌发还受光照有无的调节。萌发的适宜温度多在20-25℃左右。
(二) 种子的休眠 定义:成熟后的种子, 在环境适宜的条件下不能立即进入萌发阶
段, 而必须经过一定的时间才能萌发的现象。
原因:植物种子的种胚还未发育完全,如人参、银杏等
种子体内一些重要生理过程并未完成,如苹果、梨、桃等 种皮太厚或种子内部产生有机酸、生物碱、某种激素等生长 抑制剂,使种子萌发受阻。
(三) 种子的寿命 定义:
种子所能保持发芽能力的年限, 通常以达到60% 以上的发芽率的贮 藏时间为种子寿命的依据。
列狭长细胞组成。
3、油细胞层—有的种子表皮层下方,有数列内贮挥发油的细胞组成,
有时常与色素cell相间排列在一起。
4、色素层—有的种皮表皮层含色素物质,有的种子在表皮层下方,具
有1-数列内含色素的细胞层。
5、厚壁细胞层—有的种子表皮内层几乎全为石细胞组成,如栝楼属植
物,或内种皮为石细胞层(如姜科植物的白豆蔻、阳春砂、草果等)。
(二)胚乳
由薄壁细胞或厚壁性细胞组成。胚乳细胞常含大量的淀粉粒、糊粉粒、 脂肪油等营养物质。

第05章.种子植物生殖器官形态结构和功能

第05章.种子植物生殖器官形态结构和功能

第五章.种子植物生殖器官形态结构和功能一.名词解释1.繁殖:植物营养生长到一定阶段后就要通过一定的方式,由旧个体产生新个体来保持种族的延续,这就是植物的繁殖。

2.营养繁殖:植物营养体的一部分与母体分离,在适宜的条件下产生新个体的方式。

如扦插、分株、压条,嫁接、组织培养等。

3.孢子繁殖:也称无性繁殖,植物体生长到一定阶段后,产生一种称为孢子的繁殖细胞,孢子脱离母体后,直接发育形成一个新的植物个体。

4.有性生殖:植物生长到一定阶段后,产生两类不同的配子,即雄配子和雌配子,两类不同性别的配子结合后形成合于,在适宜条件下合子发育形成一个新植物个体。

种子植物主要是进行有性繁殖。

5.花:花的概念:花是一个不分枝的、节间极度缩短的具有生殖作用的变态枝条,其上着生各种变态的叶子,是被子植物特有的繁殖器官。

6.单子房:由一个心皮形成的雌蕊的子房,只有一室,称为单子房。

7.多室复子房:雌蕊的子房由多个心皮构成,心皮相接合的部位向子房内延伸,在子房中央愈合,心皮的一部分用来形成子房壁,另一部分用来形成子房内的隔膜,子房被分隔为多室,称为多室复子房。

8.完全花:一朵花中花萼、花冠、雄蕊、雌蕊均具有的称为完全花。

9.不完全花:花中花萼,花冠、雄蕊、雌蕊缺少其中一部分或几部分的花称为不完全花。

10.花芽分化:植物经过一定时期的营养生长后,在适宜条件下转为生殖生长,此时,茎尖顶端分生组织将不再形成叶原基和腋芽原基,而是逐渐形成花及花序原基,分化为花及花序,这一过程称为花芽分化。

11.减数分裂:减数分裂发生在花粉母细胞产生单核花粉粒和胚囊母细胞产生单核胚囊的时候,由两次连续的分裂组成,经过减数分裂,一个母细胞产生四个子细胞,其细胞内染色体数比母细胞减少一半。

12.心皮:具有生殖作用的变态叶子,它是构成雌蕊的基本单位。

13.双受精:当花粉管进入胚囊时,先端破裂,两个精子由花粉管进入胚囊。

其中一个精于与卵细胞结合,形成二倍体的合子,将来发育成胚;另一个精子与极核结合形成三倍体的初生胚乳核,这种两个精于分别与卵和极核结合的现象,称为双受精,双受精是进化过程中被子植物所特有的现象。

植物的种子结构和功能

植物的种子结构和功能

根据形态分类
种子形状:圆形、 椭圆形、长形等
种子大小:微小 种子、小型种子、
中型种子、大型 种子等
种子表面特征: 光滑、粗糙、有
毛、有翅等
种子重量:轻质 种子、中质种子、
重质种子等
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根据结构分类
双子叶植物种子:具有两个子叶,种子表面通常有硬壳包裹,如豆科、蔷薇科等植物 的种子。
真空保存:将种子放入密封的容器中, 抽出空气,创造低氧环境,以延长种 子的保存时间。
干燥保存:将种子晾干,使其含水量 降低到5%以下,然后储存在干燥、通 风良好的地方。
化学保存:使用化学物质如甲醛、 苯酚等处理种子,以杀死或抑制微 生物的生长,延长种子的保存时间。
种子保护的意义
保护植物种质 资源,维护生 态平衡
植物种子的分类
根据来源分类
种子可以按照来源分为野生种子和栽培种子。 野生种子是指自然生长的植物所结的种子,而栽培种子则是经过人工培育的植物所结的种子。
野生种子的结构和功能通常比较简单,而栽培种子的结构和功能则更加复杂和多样化。 栽培种子通常具有更高的经济价值和食用价值,是人类农业生产中重要的资源之一。
植物种子中含有的生物碱、黄酮类化合物等成分具有抗肿瘤、抗炎、抗菌等作用。 植物种子还可以用于制作保健食品和化妆品,具有抗氧化、抗衰老、美容养颜等功效。
园林美化
植物种子的应用形式多样,包括 种子繁殖、花卉观赏和草坪建设 等,能够丰富园林景观。
植物种子在园林美化中具有重要 作用,可以增加绿地面积,改善 生态环境。
种子萌发的过程:吸水膨胀、呼吸作用、酶的活化、细胞分裂和生长等阶段 萌发条件:适宜的温度、湿度、氧气和光照等环境因素 萌发过程中的变化:种皮破裂、胚芽和胚根的出现、根和叶的生长等 萌发的重要性:是新生命的开始,是植物生长周期中的重要阶段

第04章 种子植物营养器官形态结构和功能

第04章  种子植物营养器官形态结构和功能

第四章种子植物营养器官形态结构和功能一.名词解释1.根系:一株植物全部地下根的总和称为根系,有主根系和须根系之分。

2.定根:植物体上发生位置固定的根,包括主根和侧根。

3.不定根:发生在茎、叶及老根等部位,发生位置不确定的根。

4.初生结构:由初生生长过程中形成的各种初生组织按照一定的方式排列组成的结构称为初生结构。

5.次生结构:次生生长过程中产生的次生维管组织和周皮共同组成的结构称为次生结构。

6.初生生长:由根尖顶端分生组织,经过细胞分裂分化而形成各种成熟组织的过程。

7.次生生长:由次生分生组织(维管形成层和木栓形成层细胞)分裂、分化形成各种成熟组织的过程。

8.外始式:像根中初生木质部在其发育过程中,是由外向内渐次发育成熟的方式称为外始式,根中初生韧皮部及茎中初生韧皮部也是外始式。

9.内始式:茎中初生木质部成份是由内侧向外侧渐次发育成熟的方式。

10.内起源:内起源:侧根起源于根成熟区表皮、皮层组织之内的中柱鞘的一定部位称为内起源。

11.凯氏带:凯氏带:存在于根初生结构内皮层细胞的上下横壁和左右径向壁上的一种木质化和栓质化的带状加厚。

它将整个内皮层细胞和细胞内质膜紧密结合在一起,控制根的选择性吸收和运输。

12.通道细胞:根的内皮层中,当其它细胞发育成五面或六面次生壁加厚时,其中某些细胞仍保持薄壁状态,这些细胞称为通道细胞。

13.根瘤:豆科植物的根上,常形成各种形状的瘤状突起,称为根瘤,是根与土壤中的根瘤细菌的共生体。

14.菌根:有些植物的根常与土壤中的真菌结合在一起,形成一种真菌与根的共生体,称为菌根,可分为内生菌根、外生菌根和内外生菌根三种类型。

15.节:茎上着生叶子的部位称节。

16.节间:相邻两节之间的轴状部分称为节间。

17.叶痕:叶子脱落后在茎上留下的痕迹称叶痕。

18.束痕:叶痕内的点线状的突起,是叶柄和茎内维管束断离后留下的痕迹,称维管束痕,简称为束痕。

19.芽鳞痕:顶芽开放后,芽鳞脱落在枝条上留下的痕迹,可依此鉴别枝条的年龄。

植物形态结构(种)

植物形态结构(种)
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第二节 种子的形态构造与分类
• 成熟银杏的种子在外貌上近似果实, 但并非真正的果实。
• 完整银杏种子的结构:

橙黄色肉质的外种皮
(被除掉的肉质部分)
• 种皮 乳白色骨质的中种皮
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8. 核桃种子
在国际市场上,核桃与扁桃、 腰果、榛子一起,并列为世界 四大干果。
它的脂肪主成是亚油酸、 油酸、亚麻酸的甘油酯;另 含蛋白质、碳水化合物、维生 素E、维生素B2等。
据胚乳来源
内胚乳发达(禾本科、茄科、伞形科等)
根 有胚乳种子
据 胚
albuminous
外胚乳发达(菠菜、甜菜、石竹、苋菜) 内、外胚乳并存(很少见,姜、胡椒)



分 类பைடு நூலகம்
无胚乳种子
在种子发育的中后期,胚乳营养转移到子叶中,
exalbuminous
因而有发达的子叶。
(豆科、十字花科、锦葵科、葫芦科、菊科种子)
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第一节 种子的一般形态构造
(二) 种胚(embryo):通常是由受精卵发育而 成的幼小植物体,是种子中最重要的组成部分。
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胚芽——位于胚轴上端,由生长点+真叶(或由生长点)构成,为
prumule 茎叶的原始体。禾本科作物种子胚芽周围有一呈圆筒状 的胚芽鞘。
胚轴——又称胚茎,是连接胚芽和胚根的过渡部分,又分为上胚
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第二节 种子的形态构造与分类
种胚的类型:胚的大小、形状及在种子中的位置因植物种类而 不同。一般把胚分为六种类型:
(1)直立型;(2)弯曲型;(3)螺旋型; (4)环状型;(5)折叠型;(6)偏在型。
(1)直立型
(2)弯曲型 (3)螺旋型

14 水稻种子形态和结构.

14 水稻种子形态和结构.

十四、水稻种子形态和结构从植物学角度来看,水稻谷粒并不是种子,而是具有单粒种子的果实。

在果实发育过程中,果皮和包在里面的种皮,紧密地联接在一起。

这种果实在植物学中叫做颖果,生产上习惯称为种子。

种皮上的构造:(1)发芽口:珠孔发育而来。

授粉后,花粉管伸长,经此孔进入胚囊。

当胚珠受精后,发育成为种子,就称为种孔或发芽口。

它的位置正好位于种皮下面的胚根尖端。

当种子发芽时,水分首先从这个小孔进入种子内部,胚根细胞很快吸水膨胀,就从这个小孔伸出。

(2)脐:种子成熟后从珠柄上脱落时的疤痕。

其颜色和种皮不同,形状大小亦因植物种类而差异。

脐的性状是鉴定和区别品种的重要依据。

有些种子实际上是植物学上的干果,如禾谷类的子实,菊科和蓼科的瘦果,只能看到果脐。

禾谷类子实的果脐很小,且不明显,需用扩大镜进行观察。

(3)脐褥或脐冠:有些植物的种子,从珠柄脱落时,珠柄的残片附着在脐上,这种附着物称为脐褥或脐冠,如蚕豆、扁豆等。

(4)脐条:又称种脊或种脉,它是倒生或半倒生胚珠从珠柄通到合点的维管束遗迹。

维管束从珠柄到合点时,不直接进入种子内部而先在种皮上通过一段距离,然后至珠心层供给养分。

不同类型植物的种子,其脐条长短不同;豆类和棉花等种皮上可观察到明显的脐条。

由直生胚珠发育而来的种子是没有脐条的。

(5)内脐:脐条的终点部位(亦即维管束的末端),是胚珠时期合点遗迹。

通常稍呈突起状,在豆类和棉花的种子上可看得比较清楚。

水稻种子由颖壳和米粒两部分组成。

米粒又可分为果皮、种皮、糊粉层、胚乳及胚。

果皮由外果皮、中果皮及内果皮组成,它们是由子房壁发育而来。

外果皮细胞的伸展方向与籽实的纵轴垂直,它们的端壁呈波纹状;中果皮为几层薄壁细胞,内果皮由一层排列疏松的横细胞和与它垂直的管状细胞层所组成。

在种子未成熟时,管状细胞中含有叶绿体,所以幼嫩籽粒呈绿色,并能进行光合作用。

种皮是白退化了的二层珠被和一层珠心组织所形成,内珠被的细胞中含有红色素时则米粒呈红色,在红米中这层特别增厚,且有红色素积累,因此红色显著;在紫褐米中,此层细胞中积累紫色素。

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8.3.5 落叶和离层 落叶现象 落叶机理
8.3.6 叶的主要功能 1. 光合作用 2. 蒸腾作用
8.4 营养器官间的相互联系
8.4.1 茎与叶的维管束的联系
8.4.2 茎与根的维管束的联系
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