药用植物学复习要点

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药用植物学(知识复习要点)
绪论
一、 药用植物学的研究内容及任务
药用植物学是一门以具有医疗保健作用的植物为对象, 研究它们的形态、组
织、生理功能、分类鉴定、资源开发和合理利用的学科。
二、 我国药用植物学的发展简史
公元1世纪到2世纪的《神农本草经》,收载药物365种,其中有药用植物 237
种,是我国现存的第一部记载药物的专著。唐代(公元 659年)由官方颁发 的《新修
本草》(习称“唐本草”),被认为是古代首部药典。最著名的古代本草 著作为明朝
李时珍的《本草纲目》。

第一篇植物的显微构造
第一章植物的细胞
用显微镜观察到的细胞构造,通常称为植物的显微构造,在电子显微镜下观 察
到的细胞结构,称为超微结构或业显微结构。

第一节植物细胞的形态和基本构造
将各种植物细胞的主要构造集中在一个细胞里加以说明,这个细胞称为典型 的
植物细胞或模式植物细胞。一个典型的植物细胞的构造,可见外面包围着一层 比较坚
韧的细胞壁,壁内为原生质体。原生质体主要包括细胞质、细胞核、质体 等有生命的
物质。此外细胞中尚含有多种非生命物质,它们是原生质的代谢产物, 称为后含物。
一、原生质体
原生质体是细胞内有生命的物质的总称,构成原生质体的物质基础是原生 质,
它最主要的成分是蛋白质与核酸为主的复合物。
(一) 细胞质 细胞质是原生质体的基本组成成分,为半透明、半
流动
的基质。
(二) 细胞核 细胞核是细胞生命活动的控制中心。细胞核具一定
的结
构,可分为核膜、核液、核仁和染色质四部分。
(三) 细胞器 细胞器是细胞中具有一定形态结构、 组成和具有
特定功
能的微器官,细胞器包括质体、液泡、线粒体、内质网、核糖核蛋白体、微管、
高尔基复合体、圆球体、溶酶体、微体等。质体分为白色体、叶绿体和有色体。
二、植物细胞的后含物
植物细胞在生活过程中,由丁新陈代谢的活动而产生各种非生命的物质,统 称
为后含物。包括淀粉粒、菊糖、湖粉粒、脂肪油和各种结晶介绍。
淀粉粒的形状有圆球形、卵球圆形、长圆球形或多面体等;脐点的形状有颗 粒
状、裂隙状、分义状、星状等,有的在中心,有的偏丁一端。淀粉还有单粒、 复粒、
半复粒之分:一个淀粉只具有一个脐点的称为单粒淀粉; 具有2个或多个 脐点,每
个脐点有各自层纹的称为复淀粉粒; 具有2个或多个脐点,每个脐点除 有它各自的
层纹外,在外面另被有共同层纹的称为半复粒淀粉。
草酸钙结晶 各种草酸钙结晶1、簇晶2、针晶束3、方晶4、砂晶5、柱晶
碳酸钙结晶
三、细胞壁
细胞壁是植物细胞特有的结构,与液泡、质体一起构成了植物细胞与动物细 胞
区别的三大结构特征。
(一) 细胞壁的分层 细胞壁根据形成的先后和化学成分的不同分为三层: 胞问
层,初生壁和次生壁。
1、 胞问层,存在丁细胞壁的最外面,是相邻的两个细胞共用的薄层。它是由亲 水性
的果胶类物质组成,依靠它使相邻细胞粘连在一起。 果胶很容易被酸或,酶 等溶
解,从而导致细胞的相互分离。
2、 初生壁在植物细胞生长过程中,由原生质体分泌的纤维素、半纤维素和少量 果胶
质加在胞问层的内侧,形成细胞的初生壁。
3、 次生壁是细胞壁停止生长后,逐渐在初生壁的内侧一层层地积累一些纤维素、 半
纤维素和少量木质素等物质,使细胞壁附加加厚。
(二) 纹孔和胞间联丝
次生壁在加厚过程中不是均匀增厚的, 在很多地方留下没有增厚的空隙,称 为
纹孔。纹孔有3种类型:单纹孔、具缘纹孔、半缘纹孔
(三) 细胞壁的特,
由丁环境的影响,生理功能不同,细胞壁常常沉积其他物质,发生理化性质 的特
化,如木质化、木栓化、角质化、粘质化、矿质化 木质化:细胞壁在附加
生长时增加较多的木质素而变的坚硬牢固。木质化的细胞壁加问苯三酚溶液 1
滴,待片刻,再加浓盐酸1滴,显红色 木栓化是细胞壁内增加了脂肪性的木栓 质的
结果。木栓化细胞壁遇苏丹 3试液可染红

第二节 植物细胞的分裂
中期细胞特征是染色体排列在中央的赤道面 2侧,该时期适宜进行染色体记 数
第二章植物的组织
来源、功能相同,形态构造相似,而且彼此密切联系的细胞群称为组织。
第一节植物组织的分类
植物的组织一般分为分生组织、基本组织、保护组织、分泌组织、机械组 织和
输导组织六类,后五类都是由分生组织分生分化而来的, 所以乂统称为成熟 组织或
永久组织。

一、分生组织 它的特征是细胞小,排列紧密,无细胞间隙,细胞壁
薄,细胞核大,细胞质浓,无明显的泡液。 分生组织按其来源和功能的不同乂
可分为原生分生组织、初生分生组织、次生分生组织。
二、 基本组织 基本组织在植物体内占很大位置,分布在植物体的许 多部
分,是组成植物体的基础。它是由主要起代谢活动和营养作用的薄壁细胞所 组成,
所以乂称薄壁组织。其特征是细胞壁薄,细胞的性状有圆球形、圆柱形、 多面体
等,细胞之间常有间隙。

三、 保护组织 依其来源的不同,乂可分为初生保护组织一一表皮组织 与
次生保护组织一一周皮。
(一) 表皮组织 分布丁幼嫩的根、茎、叶、花、果实和种子的表面。通常由一
层扁平■的长方形、多边形或波状不规则形,彼此嵌合,排列紧密,无细胞间隙的
生活细胞组成。
1、 气孔在表皮上(特别是叶的下表皮)可见一些呈星散或成行分布的小孔, 称为
气孑L。气孔是由两个半月形的保卫细胞对合而成的。保卫细胞与其周围的
表皮细胞一一副卫细胞排列的方式称为气孔的轴式类型。双子叶植物叶中常见的 气
孔轴式类型有不定式、不等式、环式、直轴式、平■轴式等多种。
2、 毛茸是由表皮细胞分化而成的凸起物。有分泌作用的毛茸,称为腺毛;没有 分泌
作用,称为非腺毛。
(1) 腺毛:有头部及柄部之分,头部膨大,由丁组成头、柄细胞的多少不同而 有
多种不同 类型的腺毛。
(2) 非腺毛:无头、柄之分,因而顶端不膨大,由丁组成非腺毛的细胞数目, 分
枝状况不同而有多种类型的非腺毛。
(二) 周皮 木栓层、木栓形成层和栓内层三部分合称周皮。

四、 分泌组织
(一)外部分泌组织 位丁植物的体表,其分泌物直接排出体外,其中有腺毛、 腺
鳞和蜜腺。 (二)内部分泌组织
1、 分泌细胞是单个散在的具有分泌能力的细胞,常比周围细胞大,其分泌物储 存在
细胞内。分泌细胞有的是油细胞,含有挥发油,有的是粘液细胞,含有粘液 质。
2、 分泌腔它是由多数分泌细胞所形成的腔室, 分泌物大多是挥发油储存在腔室,
故乂称油室。腔室的形成,一种是由丁分泌细胞中层裂开细胞间隙扩大形成腔隙,
分泌物充满丁腔隙中,而四周的分泌细胞较完整,称为离生(裂生的)分泌腔, 另
一种是由许多聚集分泌细胞本身破裂溶解而形成的腔室, 腔室周围的细胞常破
碎不完整,称为溶生分泌腔,
3、 分泌道在裸子植物松柏类和部分被子植物中可见顺轴分布的裂生分泌道。其 形成
最初出现一束长柱形细胞,后来细胞中层消失,细胞分离,形成一条裂生的 腔道,
腔道周围的细胞称为上皮细胞。 上皮细胞产生的分泌物贮存在腔道中。 如 松树茎
中的分泌道贮存油树脂,称为树脂道;分泌道贮存挥发油,称为油管;分
泌道贮存粘液,称为粘液道或粘液腔。
4、 乳汁管是由一个或多个细长分枝的乳细胞形成。

五、 机械组织
机械组织是细胞壁明显增厚的一群细胞,有支持植物体或增加其坚固性以承 受
机械压力的作用。根据细胞壁增厚的成分、增厚的部位和增厚程度的不同,可 分为
厚角组织和厚壁组织两类。
(一)厚角组织 厚角组织的细胞是活细胞,呈不均匀的增厚,一般
在角处增厚。(二)厚壁组织 厚壁组织的特征是它的细胞有全面增
厚的次生壁,常具有层纹和纹孔,成熟后细胞腔变小,成为死细胞。根据其细胞 性
状的不同,乂可分为纤维和石细胞。 1、纤维 韧皮部的纤维称为韧皮纤维
或皮层纤维,这种纤维一般纹孔及细胞腔都较显著,在木质部的纤维称为木纤维,
木纤维往往极度木质化增厚,细胞腔通常较小。其细胞腔中有菲薄的横隔膜,这 种
纤维称为分隔纤维,有的纤维次生壁外层密嵌细小的草酸钙方晶,称嵌晶纤维。 还
有一种晶鞘纤维,乂称晶纤维,是一束纤维的外侧包围着许多含草酸钙结晶的 薄壁
细胞所组成的复合体的总称。
2、石细胞 细胞壁上可见到细小的壁孔,称为孔道或纹孔;而细胞壁渐次增
厚所形成的纹理则称为层纹。石细胞常单个或成群的分布在植物的根皮、茎皮、 果
皮及种皮中,石细胞通常呈分枝状,所以乂称为畸形石细胞。
六、输导组织 输导组织是植物体中输送水分、无机盐和营养物质的组
织。其共同点是细胞长形,常上下连接,形成适丁输导的管道。根据输导组织的 构
造和运输物质的不同,可分为下歹U两类:
(一) 管胞和导管 是专管自上而下输送水分及溶丁水中的无机养料
的输导
组织,存在丁 植物的木质部中。
导管是被子植物最主要的输导组织之一。细胞壁一般木质化增厚,按形成的纹理 或
纹孔的不同而有环纹、螺纹、梯纹、网纹、单纹孔和具缘纹孔导管。
(二) 筛管、伴胞和筛胞 是输送光合作用制造的有机营养物
质到植物其他
部分的输导组 织,存在丁植物的韧皮部中。

第二节维管束及其类型
维管束主要由韧皮部和木质部构成。在韧皮部和木质部之间有形成层存在, 能
不断增生长大,所以称为无限维管束。茎的维管束没有形成层,不能增生长大, 所
以称为有限维管束。根据维管束中木质部和韧皮部互相排列方式的不同, 以及
形成层的有无,维管束可分为下列几种类型:
1、 有限外韧维管束
2、 无限外韧维管束
3、 双韧维管束
4、 周韧维管束
5、 周木维管束 6辐射维管束

第三章根、茎、叶的构造
第一节根的显微构造
一、根尖的构造
根尖可分为四部分,最下端为根冠,向上依次为分生区、伸长区、成熟区。
1、 根冠为根尖顶端的帽套状部分。
2、 分生区是根的顶端分生组织所在的部位。
3、 伸长区是位丁分生区上方的部分,此处细胞分裂已逐渐停止,体积扩大,细 胞延
根的长轴 方向显著延伸,因此称为伸长区。伸长区的细胞开始出现了分化, 细胞的

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