--植物器官的形态结构、发育与生理功能
植物营养器官的形态结构与生理功能——茎
茎的主要生理功能输导作用支持作用贮藏功能营养繁殖同化作用茎的外形茎多为圆柱形,也有三棱形或四棱形芽的类型及构造芽是幼态未伸展的枝、花或花序包括茎尖和节上(叶腋内)的分生组织及附属物茎的生长习性1. 直立茎,茎直立向上生长,如稻、麦、桃、梨等大多数植物的茎。
2. 缠绕茎, 茎本身不能直立向上生长,必须螺旋缠绕于其它物体上才能向上生长,如长豇豆、菜豆、牵牛等的茎。
3. 攀援茎, 茎也不能直立向上生长,而靠特化的结构攀援在其它物体上,才能上升,如豌豆的茎(叶卷须);葡萄的茎(茎卷须)等。
4. 匍匐茎, 茎平卧地面上,四向生长,并从节上产生不定根,如甘薯、天胡荽、连钱草等植物的茎。
5.平卧茎,茎平卧地面上,节上不产生根,如地锦等。
3. 茎的分枝方式分枝 , 是茎生长的形式,是芽活动、分裂和生长的结果单轴分枝:主茎顶芽的生长活动始终占优势,形成直立而明显的主干,各级分枝依次较小合轴分枝:主茎顶芽生长活动形成一段主轴后即停止生长或形成花芽,由下侧的一个腋芽代替主芽继续生长,又形成一段主轴,之后又停止生长或形成花芽,再由其下侧的腋芽接替生长,如此继续下去,因此,植物的主轴是由主茎和相继接替的各级侧枝共同组成假二叉分枝:主茎顶芽活动到一定的时间就停止生长或死亡,由顶芽下面的一对腋芽同时生长形成两个分枝禾本科植物的分蘖小麦茎的节间极短, 几个节密集在基部, 称分蘖节分蘖节上产生腋芽和不定根, 腋芽迅速生长形成分枝, 这种方式的分枝称为分蘖主茎上的分蘖称一级分蘖, 一级分蘖上产生的分蘖称二级分蘖,……分蘖发生在第几节上, 称为第几蘖位…...能抽穗结实的分蘖称为有效分蘖不能抽穗结实的分蘖称为无效分蘖茎尖及其发育茎的发育原套—原体学说★茎顶端原分生组织可分为原套和原体两部分★原套位于表面,由一(单子叶)或几层(双子叶,多数两层)排列整齐的细胞组成★原套只进行垂周分裂, 扩大表面积, 不增加细胞层数★原体位于内方, 是一团排列不规则的细胞, 能进行垂周分裂和平周分裂, 使茎端体积增大★原套→原表皮→表皮★原体→基本分生组织→皮层(有些植物皮层由原套分化而来) →原形成层→维管柱1)叶的起源★叶由叶原基逐步发育而成★裸子植物和双子叶植物,叶原基发生在分生组织表面的第二或第三层细胞(单子叶植物由表层发生)★这些细胞平周分裂在茎侧面形成突起→叶原基2)芽的起源★顶芽起源于顶端分生组织,腋芽起源于腋芽原基★叶腋的一些细胞平周分裂在侧面形成突起→腋芽原基因叶和芽起源于分生组织表面第一、二或三层细胞,这种起源方式称为外起源2.2.3 茎的初生生长和初生结构1、初生结构:茎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,由这种组织组成的茎称为茎的初生结构表皮——初生茎最外一层细胞构成,具保护作用气孔—两个肾形的保卫细胞表皮毛—形状和结构多样(单细胞或多细胞),功能为保护、降低蒸腾等皮层: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维管柱:内皮层以内的部分,包括多个维管束、髓和髓射线\ 维管束维管束类型茎的次生生长和次生结构•被子植物的茎发育到一定的阶段,茎中的侧生分生组织开始分裂、生长和分化•茎的加粗过程称为次生生长•由次生生长而产生的次生组织成为茎的次生结构1、茎的次生结构•(1)维管形成层的来源及活动•(2)次生木质部•(3)次生韧皮部•(4)木栓形成层的产生和活动(1)维管形成层的来源和活动维管形成层的来源:初生分生组织中的原形成层,在分化形成维管束时,并没有全部分化,在维管束的初生木质部和初生韧皮部之间,留下了一层具有潜在分裂能力的组织,即维管形成层(以后简称形成层),在初生结构中,它位于维管束的中间部分,即韧皮部和木质部之间,因此,也称为束中形成层在维管束之间的髓射线组织中,相当于形成层部位的一些薄壁组织细胞恢复分生能力,形成束间形成层。
第四讲-植物的结构与功能
因为中心大约是较老/死的细胞,植物一般使用 化学物质来防御微生物或动物,在能量有限之 下,会优先保护嫩叶嫩枝,所以树心较易腐烂。
茎的趋光性和背地生长特性
• 重力→生长素分布 不均:向地一侧生 长素浓度高,背地 一侧生长素浓度低
• 根向地一侧生长慢, 背地一侧生长快
• 茎向地一侧生长快, 背地一侧生长慢
陆生植物通过蒸腾作用连续失水,并进化出防脱水的结 构和机制。
陆生植物具有将土壤中的水分和矿物质运输到光合作用 和生长所需要的地方的机制以及将光合作用产物转移到 非光合作用器官和组织的机制。
植物的主要类群
• 被子植物在陆地上占主导地位已经1亿年,目前已知被子 植物物种有25万种之多,占植物的所有类群中的绝大多数。
内皮层:最内一层细胞,排列紧 密整齐成环,具有木栓化的凯氏 带(casparian strip)
内皮层细胞排列紧密和凯氏带的 存在,水和溶质不能从质外体通 过内皮层,必须通过内皮层细胞 具选择透性的质膜,进入到原生 质中,经共质体路线,再进入到 维管柱中。凯氏带阻断了皮层与 维管柱之间的质外体运输途径, 犹如生理栅栏和阀门一样,控制 着营养物质和水分进入维管柱。 如果没有凯氏带,任何有害和有 益的矿物质都可以从内皮层的细 胞壁和细胞间隙进入根的木质部, 并初输送到植物体的各个部分, 显然对植物是不利的。
金合欢属植物花粉
松树的花粉 柳树的花粉 北欧红石竹 的花粉
花粉的形成
雄蕊花药
花粉的形成
孢原细胞
经过多次有丝分裂
小孢子母细胞(花粉母细胞)
减数分裂
小孢子
有丝分裂
一个营养细胞和一个生殖细胞(或2个3个)
胚囊
胚囊
“七细胞八核”结构
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)
植物营养器官的形态结构与生理功能——叶分解
叶的生理功能光合作用蒸腾作用吸收功能繁殖功能叶的形态叶的组成叶片的形态脉序单叶和复叶叶序和叶镶嵌异形叶性1、叶的组成叶—由叶片、叶柄和托叶组成叶片多为绿色扁平状,是光合作用和蒸腾作用的场所不完全叶—缺少其中之一的叶2、叶的形态叶片的形态多种多样,大小不同,形状各异可作为识别植物和分类的依据叶片的形态-叶片形状一般指整个单叶叶片的形状,有时也指叶尖、叶基、叶缘等由于叶片发育的情况、以后的生长方向、长阔的比例、较阔部分的位置等存在差异叶片的基部即为叶基叶片的边缘即为叶缘脉序叶脉:是贯穿在叶肉内的维管束和其他有关组织组成的,是叶内的输导和支持结构,叶脉通过叶柄与茎内的维管组织相连脉序:叶脉在叶片上呈现出各种有规律的脉纹的分布脉序主要有:平行脉、网状脉、叉状脉3、叶的类型单叶:一个叶柄上只生一张叶片复叶:一个叶柄上生许多小叶;依小叶排列的不同状态分为羽状复叶、掌状复叶、三出复叶单叶与复叶的区别☐单叶的叶腋处有芽,复叶小叶的叶腋处则无芽☐单叶叶柄基部有托叶,复叶的小叶柄处无托叶☐单叶着生的枝上有顶芽,复叶总叶柄轴顶端无芽☐单叶在茎上排成叶序,复叶的小叶均排列在一个平面上☐单叶落叶时,叶片与叶柄同时脱落;复叶常小叶先脱落,叶轴后脱落叶序和叶镶嵌叶序:叶在茎上都有一定规律的排列方式,有三种类型,即互生、对生、轮生叶镶嵌:叶在茎上的排列,不论是那一种叶序,相邻两节的叶,总是不相重叠而成镶嵌状态,这种同一枝上的叶,以镶嵌状态的排列方式而不重叠的现象叶的发育叶的发育开始于茎尖的叶原基。
叶原基形成后,起先是顶端生长,是叶原基迅速引长,接着是边缘生长,它形成整个叶的雏形,分化出叶片、叶柄和托叶几个部分。
在叶的发育过程中,不保留原分生组织,因此叶的生长有限。
叶的解剖结构1、 被子植物叶的一般结构叶片通常有腹面(近轴面)和背面(远轴面)之分腹面直接接受阳光照射,背面背光,使其背、腹面结构存在差异 就出现了被子植物叶片的结构表皮:通常由一细胞构成,但有些植物的表皮由一层以上的细胞构成叶片腹面为上表皮叶片背面为下表皮表面有皮毛、腺毛、异细胞和排水器,气孔器等叶肉:主要由同化组织构成,还有其他的细胞;叶肉细胞分化为:栅栏组织和海绵组织栅栏组织:靠近上表皮,细胞长柱形,与表皮垂直,排列紧密,1-4层,多含叶绿体,光合作用强海绵组织:靠近下表皮,细胞形状不规则,有较大的细胞间隙,通气作用强叶脉:通常为网状,大小叶脉错综分枝主脉和较大的侧脉:由维管束和薄壁组织、厚角、厚壁组织等组成叶的生态类型旱生植物和水生植物的叶阳地植物和阴地植物的叶1、旱生植物叶片的结构特点为了降低蒸腾、贮藏水分,出现以下特点:1.叶小型,表皮角质化程度高(角质层厚),表皮毛和蜡被发达;或呈复表皮,气孔下陷等。
植物生物学第五章 根的结构发育与生理功能
根尖的长度在根生长过程中保持相对不变,但他一直处于动态过程中,根尖分生组织不断进行细胞分裂,产生的细胞一部分逐渐分化,成为伸长区至根毛区,根毛区后部又不断失去根毛,成为非根毛区,根毛区的整体长度可保持相对不变,但根的长度增加了,这就是根的初生生长过程,随着根的初生生长,根尖位置不断向土层深处推移。
总学时:水分和矿质元素的吸收
教学重点:根尖的结构、根的初生结构、次生结构的组成、各部分来源、细胞组织特征及执行的生理功能;内皮层结构;侧根的发生;维管形成层的发生与活动;结构与功能的关系
教学难点:根的伸长、分枝、加粗的动态
教学手段:多媒体教学
教学过程
章节
表皮位于成熟区的最外面,是由原表皮层发育来的一层生活细胞,细胞呈长方体形,长轴与根的纵轴平行,细胞排列紧密,细胞壁薄,外壁缺乏或仅有一薄层的角质膜,不会影响水分的吸收。根毛区表皮具有一般表皮组织的特征、功能外,有一最重要的功能——吸收,而这是靠根毛完成的,从这张根毛区扫描电镜图上我们可以清楚地看到表皮上分布的根毛,这些顶端封闭的长管状结构就是根毛。那末根毛是怎样形成的呢?是表皮细胞外突形成的,形成后通过顶端生长逐渐延长长度,成熟根毛位于根毛区上部,短的新长出的根毛位于靠近伸长区处.根毛也是短期存活的结构,根毛区上部这些长成了的根毛往往形成一段时间后就枯萎死亡了,由新产生、成熟的根毛代替,因此根毛区才能保持一定的长度.根毛与形成他的表皮细胞间没有细胞壁分割,根毛形成后表皮细胞中的细胞器,包括细胞核都进入根毛中,因此他们一荣具荣一损具损,一旦根毛枯萎,表皮细胞也就死亡了。从超微结构示意图上我们可以看到,根毛中除了有丰富的细胞器外,顶端富含与物质吸收转运有关的囊泡,根毛的壁也比较特殊,有两层,外壁主要成分是果胶质,包被整个根毛,内壁主要成分是纤维素,不包被根铆顶端。这些特点是与他的生长方式和承担的吸收生理功能相适应的,而表皮因大量根毛的存在除了具有保护功能外,主要功能也是吸收,承担着从土壤中吸收水分矿质元素的任务。近年来,由于根毛的顶端生长方式,特殊的构造在细胞生物学领域成为研究顶端生长,细胞骨架的好材料。
植物生物学第六章-叶的结构发育与生理功能
教学目标:掌握叶的基本形态,了解叶的功能;掌握叶的结构;掌握叶对不同生态条件的适应性;掌握光合与蒸腾作用;掌握叶的衰老与脱落
教学重点:叶的结构------各级叶脉的结构、叶肉的分化、表皮的结构,结构与功能的关系;叶的不同生态类型,光合作用,环境对结构的影响,离层。
教学难点:叶的结构,光和作用
第一节 叶的功能
主要作用——光合作用、蒸腾作用。
此外叶还有吸收和分泌、攀援等功能,结合叶形态的多样性、叶的变态等内容介绍。
第二节 叶的形态
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主要讲解单叶和复叶的结构,给出完全叶、不完全叶、叶的异叶性、叶序、叶镶嵌的概念,简单介绍禾本科叶的特点、复叶的类型。
一、叶的形态
叶的样式多种多样,可有不同的形状、 叶基、叶尖、叶缘、叶脉类型,可作为植物分类的形态依据,这部分内容在下学期形态术语部分详细讲解。
毛状体:形态多样,包括表皮毛和腺毛等。可反射强光,分泌粘性物质,限制叶表的空气流动,使干热风不致直入气孔,减缓蒸腾作用。
茎表皮与根表皮差异甚大,原因
2、叶肉
叶肉是由基本分生组织发育形成,主要由同化组织构成,此外,还可能有分泌腔、含晶体的异细胞及石细胞等。由于叶片两面受光的影响不同,叶肉又分化为栅栏组织和海绵组织两种类型。
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光合作用靠光发动,但并非全过程都需要光。根据需光与否,又可将光合作用过程分为光反应和暗反应。
三、光合作用的反应过程
(一)光反应
光反应在叶绿体类囊体膜上进行。包括原初反应、电子传递和光合磷酸化过程,经过光反应,光能转化为活跃的化学能储存于ATP、NADPH中。
1.光:光是辐射能的一种形式,具有波粒二相性。光有着不同的波长,光靠光波进行传递,波长越短,能量越高。
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。
植物的内部结构、生殖和发育的组织
(1)按在植物 体的位置分类
居间分生 组织
顶端分生组织
侧生分生组织
植物的内部结构、生殖和发育的组织
顶端分生组织
玉米根尖细胞
(Apical meristem ):
根尖和茎尖的分生区部位。
植物的内部结构、生殖和发育的组织
侧生分生组织(lateral meristem):
细胞的形状为长轴形和等径状,其功能是使植 物体变粗。如维管形成层和木栓形成层。
植物体的 各种器官
——主要以被 子植物为例
植物的内部结构、生殖和发育的组织
17 植物的结构、生殖和发育
17.1 植物的细胞和组织 17.2 植物的根、茎和叶 17.3 植物的生殖(花、果实、种子 )
18 植物的营养
19 植物的调控系统
植物的内部结构、生殖和发育的组织
17.1 植物的细胞和组织
一、细胞壁(Cell Wall)——植物细胞特有的结构 1 细胞壁的结构和化学组成 • 细胞壁层次:(依形成的时间和化学成分划分) 大体可分为胞间层、初生壁和次生壁三个层次。
发育(合子在母体内发育)
植物的内部结构、生殖和发育的组织
• 植物(Plant): 适于陆地生活的多细胞的进行光合作用的,由根、
茎、叶组成,表面有角质膜、有气孔、有输导 组织和雌和(或)雄配子囊,胚在配子囊中发 育的真核生物。
• 植物的种类: 苔藓植物 、蕨类植物 、裸子植物 、被子植物
• 双子叶植物和单子叶植物的区别(P215)(掌握) 子叶、根、茎、叶脉、花 植物的内部结构、生殖和发育的组织
居间分生组织(intercalary meristem): 分布于成熟组织之间,进行一段时间的分裂活
动后失去分裂能力,分化为成熟组织。 如水稻、小麦节间基部和葱、韭菜叶的基部
第五章 植物基本结构简介(补充)
(三)根的变态
由于适应生活环境的变化,根的形态构 造产生了许多变态。
主要有:贮藏根(肉质直根、块根)、 支持根、气生根、攀援根、寄生根、水生 根等。
根的变态:地下部分
根的变态:地上部分
髓
一般双子叶植物的根不具髓,但有些植 物有髓,如乌头、龙胆、桑等。 单子叶植物的根有发达的髓部,如百部 块根。
形成层
根进行次生生长时,在初生木质部 和初生韧皮部之间的一些薄壁细胞恢复 分裂能力,转变为形成层。
形成层向内产生新的木质部,向外 产生新的韧皮部。
韧皮部
由形成层向外分生,称次生韧皮部, 夹在初生韧皮部的内方形成。
次生韧皮部包括:筛胞、伴胞、韧皮 薄壁细胞、韧皮纤维。 韧皮射线:由形成层分生径向延长的 薄壁细胞呈辐射状排列。
双子叶植物茎和根状茎的异常构造是: ① 髓维管束,如海风藤、大黄。 ② 同心环状排列的异常维管组织,如 密花豆的老茎(鸡血藤)、常春油麻藤。 ③ 木间木栓,如甘松。
单子叶植物茎和根茎的构造特征
1. 单子叶植物茎的构造特征
单子叶植物茎的构造特征与双子叶植物茎相比, 两者的主要区别是: ①单子叶植物茎终身只有初生构造,一般没有 形成层和木栓形成层。 ②单子叶植物茎最外层为表皮,通常不产生周 皮。 ③有限外韧型维管束散生于薄壁组织中,无皮 层和髓及髓射线之分。
叶的形态主要反应在叶片上,形状多种 多样,千差万别。 叶形的确定是根据: ①叶片最宽处的位置 ②叶片长和宽的比例
二、叶的分裂、叶脉、质地、单叶和复叶
(一)叶脉:指叶片中的维管束,起着疏导 和支持的作用,可分为主脉、侧脉、细脉。
叶脉种类:平行脉、网状脉。 不齐的裂刻,按叶裂的深度分为:浅裂、 深裂、全裂。
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。
植物的器官与系统ppt课件
营养器官的形态和结构
一、植物的根:根的主要生理作用有: 1.吸收功能。这是根的主要功能。植物体内所需要的
水和无机盐,大部分都是由根从土壤中取得。 2.固着和支持作用。 3.输导功能。根吸收的水分和无机盐,通过根的维管
组织输送到枝和叶。 4.合成功能 在根中能合成构成蛋白质的多种氨其酸,
用来构成蛋白质,作为形成新细胞的材料。另外在根中还 能形成生长激素和生物碱。
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玉米支柱根
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气生根
2、攀援根 茎细长柔弱,不能直立, 其上生不定根,以固着在其他 树干、山石或墙壁等表面,而 攀援上升。如常春藤、络石、 凌霄等
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常春藤攀缘根 23
气生根
3、呼吸根
榕 树 呼 吸 根
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㈢寄生根 菟丝子叶退化呈鳞片状,营养全部依
靠寄主,以突出的根伸入寄主茎的组织内, 彼此的维管束相通,吸收寄主体内的养料 和水分,这种根称为寄生根,也叫吸器。 菟丝子在寄主接近衰弱死亡时,也常自我 缠绕,产生寄生根,从自身的其他枝上吸 取养料,以供开花结实、产生种子的需要
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菟丝子寄生根 26
二、植物的茎
❖ 茎是地上部分的骨干,是联系根、叶,输导水分、 无机盐和有机物的营养器官。
❖ 外形:大多植物茎呈圆柱形。特殊:四棱形 蚕豆、薄荷、芝麻;ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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三棱形 莎草;
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扁形茎 仙人掌
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茎的生理功能和外形
❖ 茎的外形
顶芽
枝条:着生叶和芽的茎。 节:茎上着生叶和芽的位置。 腋芽
5.储藏和繁殖功能 6.分泌作用。根能分泌近百种物质。这些分泌物中有的 可减少根与土壤的摩擦力。有的对其他植物产生刺激或毒 素。2根021的/4/15分泌物还能促进土壤的一些微生物生长。 4
植物体的形态结构和发育
薄壁细胞:位于初生木质部和初生韧皮部之
间的数层薄壁细胞
单子叶植物维管柱
中柱鞘
维 初生木质部 管 组 织 初生韧皮部
薄壁细胞
双子叶植物和单子叶植物初生根比较
双子叶
单子叶
初生木质部
位于维管柱中央,由几个初生木质部束组成,横切 面上呈星芒状 初生木质部束的先端分化成熟较早,由管径较小的 环纹和螺纹导管组成,称为原生木质部 靠近中心的部分成熟较迟,由管径较大的梯纹、网 纹和孔纹导管组成,称为后生木质部 初生木质部这种由外向内发育成熟的方式,称为 外始式 根横切面上木质部呈不同的辐射棱角,称木质部脊, 脊的数目决定原型,如油菜为2束称二原型、豌豆有 3束称三原型,花生为四原型等 双子叶植物和裸子植物束数较少,为二至六原型; 单子叶植物至少六束或六束以上,称为多原型
1、胚尚未发育成熟:如银杏、人参种子 2、种子未完成后熟作用:如山楂、红松种子
种子需要在湿度大,温度低(一般0—6℃)的条件下,经过 数周至数月后才能萌发的现象,称为种子的后熟作用
3、种皮不透水,不透气:如棉籽、莲籽等 4、胚不能突破种皮:如苋菜种子 5、果皮、种皮或胚中含有抑制发芽的物质: 如苍耳
• 种皮 —种子外面的保 护结构,由好几层细胞 组成,细胞中常含有色 素,最外面常有角质膜 • 有些种皮的表皮细胞可 发育成表皮毛,有些种 皮厚而坚硬,有些种皮 很薄呈薄膜状或纸状, 禾谷类的种皮常和果皮 愈合
• 菜豆种子一侧的种皮 上有一条突起眉状条 纹叫种脐(脱离果实 时留下的痕迹),种 脐一端有一个小孔叫 种孔(珠孔留下的痕 迹)
根毛——表皮细胞的外壁突出和延伸成管
状,增大吸收水分和矿质元素面积
皮层——由多层薄壁细胞组成排列疏松,有明
植物解剖课程心得体会(2篇)
第1篇一、引言植物解剖学是植物学的一个重要分支,主要研究植物器官的形态结构、生理功能以及发育过程。
通过学习植物解剖学,我们能够深入了解植物的生长发育规律,为植物育种、植物保护等实践工作提供理论依据。
本文将结合我在植物解剖课程中的学习体会,对课程内容、教学方法以及个人收获等方面进行总结。
二、课程内容1. 植物器官的结构与功能植物解剖课程首先介绍了植物器官的基本结构,包括根、茎、叶、花、果实和种子等。
通过观察显微镜下的植物细胞,我们了解到植物细胞壁、细胞膜、细胞核、叶绿体等细胞器的形态结构和功能。
在此基础上,我们还学习了植物器官的生理功能,如根的吸收、茎的支持、叶的光合作用等。
2. 植物发育过程植物发育过程是植物解剖学中的重要内容。
课程中,我们学习了植物从种子萌发到成熟植株的整个发育过程,包括胚胎发育、器官发生、生长和分化等阶段。
通过观察植物发育过程中的细胞分裂和分化,我们了解了植物生长发育的规律。
3. 植物组织与器官的相互关系植物组织是构成植物器官的基本单位,课程中我们学习了植物组织的类型、结构和功能。
此外,我们还探讨了植物组织与器官之间的相互关系,如维管束、输导组织在植物体内的分布和功能。
4. 植物解剖实验植物解剖实验是植物解剖课程的重要组成部分。
通过实验,我们亲自动手观察植物器官的形态结构,掌握植物解剖学的基本操作技能。
实验内容包括植物细胞观察、器官切片制作、显微镜观察等。
三、教学方法1. 理论教学与实验相结合植物解剖课程采用理论教学与实验相结合的教学方法。
在理论教学中,教师详细讲解植物解剖学的基本知识,帮助学生建立植物解剖学的理论框架。
实验教学中,学生亲自动手操作,加深对理论知识的理解。
2. 互动式教学课程中,教师鼓励学生提问、讨论,激发学生的学习兴趣。
通过互动式教学,学生能够更好地掌握植物解剖学知识,提高课堂参与度。
3. 多媒体教学课程中,教师运用多媒体技术展示植物器官的形态结构,使学生更加直观地了解植物解剖学知识。
(完整版)植物生物学试题库
第一章绪论(略)第二章植物细胞与组织一、名词解释1.细胞和细胞学说 2.原生质和原生质体 3.细胞器 4.组织 5.胞间连丝 6.细胞分化7.染色质和染色体 8.纹孔 9.传递细胞 10.细胞周期 11.穿孔二、判断与改错(对的填“+”,错的填“-”)1.构成生物体结构和功能的基本单位是组织。
( )2.生物膜的特性之一是其具有选择透性。
( )3.电镜下质膜呈现三层结构。
( )4.虎克第一次观察细胞时,因显微镜放大倍数太低,未能发现细胞核。
( )5.有丝分裂间期的细胞核可分为核膜、核仁和核质三部分。
( )6.线粒体是细胞内主要的供能细胞器。
( )7.原生质的各种化学成分中,蛋白质所占比例最大。
( )8.质体是植物特有的细胞器,一切植物都具有质体。
( )9.所有植物细胞的细胞壁都具有胞间层、初生壁和次生壁三部分。
( )10.质体是一类与碳水化合物合成及贮藏相关的细胞器。
( )11.胞质运动是胞基质沿一个方向作循环流动。
( )12.只有多细胞生物才有细胞分化现象。
( )13.有丝分裂过程中,每一纺锤丝都与染色体的着丝粒相连。
( )14.细胞有丝分裂后期无核膜。
( )15.有丝分裂中DNA复制在G1期进行。
( )16.细胞分裂可分为核分裂,胞质分裂和减数分裂三种。
( )17.细胞分裂时,染色体数目减半发生在分裂后期。
( )18.减数分裂的结果总是使子细胞染色质只有母细胞的一半。
( )19.借助光学显微镜,可详细观察生活细胞有丝分裂的全过程。
( )20.纺锤丝由微丝组成。
( )21.皮孔是表皮上的通气组织。
( )22.水生植物储水组织很发达。
( )23.成熟的导管分子和筛管分子都是死细胞。
( )24.活的植物体并非每一个细胞都是有生命的。
( )25.“棉花纤维”不属于纤维。
( )26.筛域即筛管分子的侧壁上特化的初生纹孔场。
( )27.成熟的筛管分子是无核、无液泡、管状的生活细胞。
( )28.分泌道和分泌腔均由细胞中层溶解而形成。
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
营
养
繁 殖
有 性 繁
殖
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
根
节
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。
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
顶
原表皮
端
原形成层
分 初生分生组织 生
基本分生组织
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
普通生物学-17-2-植物的结构、生殖和发育-植物的根、茎和叶
木栓形成层及其相关结构 A.葡萄根中的木栓形成层由中柱鞘发生 B.橡胶树根中的木栓形成层活动产生周皮
(3)根的次生结构
次生木质部 :
导管、管胞、木纤维、木薄壁细胞
次生韧皮部 :
筛管、伴胞、韧皮纤维、韧皮薄壁细胞
维管形成层
维 管 射 线 vascular ray 周皮
棉花老根的次生结构
根的次生结构的模式图 1.木栓层 2.木栓形成层 3.栓内层 4.次生韧皮部 5.韧皮射线 6.维管形成层 7.次生木质部 8.木射线 9.初生韧皮部 10.初 生木质部 11.周皮
(2)根的初生结构
表皮(epidermis) 皮层 (cortex): 外皮层 ( exodermis) 内皮层 ( endodermis) 凯氏带 (casparian strip)
维管柱(vascular cylinder):根的皮层以内的结构。
表皮
根部横切面显示维管柱,或中柱, 以及皮层和表皮 皮层
叶芽 花芽:周围是形成花的各组成部分的原基或花序的原始体,花芽开
放时,展开为花或花序。
混合芽同时发育为枝、叶和花(花序)
③ 裸芽和鳞芽(芽鳞的有无) ④ 活动芽和休眠芽(生理活动状态)顶端优势
2 茎尖的结构
(1) 茎尖即芽最中央的部分。是茎、叶、孢 子叶球、花、花序的来源和分化发育中心。
(2) 茎尖与根尖比较:结构相同,但无根冠, 而有许多幼小的叶片包裹。
髓:茎的中心部分,由薄壁细胞组成。 贮藏各种内含物(丹宁、晶体、淀粉等)。
髓射线:维管束之间的薄壁组织,位于皮层 和髓之间,有横向运输的作用。
横向
切向
径向
The structure of xylems 木质部结构
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第一节根的结构、发育与生理功能一、名词解释1.定根和不定根凡有一定生长部位的根,称为定根,包括主根和侧根两种。
在主根和主根所产生的侧根以外的部分,如茎、叶、老根或胚轴上生出的根,因其着生位置不固定,故称不定根。
2.直根系和须根系有明显的主根和侧根区别的根系称直根系,如松、棉、油菜等植物的根系。
无明显的主根和侧根区分的根系,或根系全部由不定根和它的分枝组成,粗细相近,无主次之分,而呈须状的根系,称须根系,如禾本科植物稻、麦的根系。
3.木质部脊在根的横切面上,初生木质部整个轮廓呈辐射状,原生木质部构成辐射状的棱角,即木质部脊。
每种植物的根中,木质部脊是相对稳定的。
植物解剖学上依根内木质部脊数的不同,把根分别划为二原型,三原型等。
4.平周分裂和垂周分裂平周分裂即切向分裂,是细胞分裂产生的新壁与器官表面最近处切线相平行,子细胞的新壁为切向壁。
平周分裂使器官加厚。
垂周分裂指细胞分裂时,新形成的壁垂直于器官的表面。
狭义的垂周分裂一般指径向分裂,新壁为径向壁。
分裂的结果使器官增粗。
广义的垂周分裂还包括横向分裂。
横向分裂产生的新壁为横向壁,分裂的结果使器官伸长。
5.初生生长、初生组织和初生结构项端分生组织经过分裂、生长、分化三个阶段产生各种成熟组织。
这整个生长过程称为初生生长。
初生生长过程中产生的各处成熟组织属于初生组织,由初生组织共同组成的结构即初生结构,如根的初生结构由表皮、皮层和维管柱三部分组成。
6.凯氏带裸子植物和双子叶植物根内皮层细胞的部分初生壁上,常有栓质化和木质化增厚成带状的壁结构,环绕在细胞的径向壁和横向壁上,成一整圈,称凯氏带。
凯氏带在根内是一个对水分和溶质运输有着重要作用的结构。
凯氏带是凯斯伯里于1865年发现的。
7.通道细胞单子叶植物内皮层细胞大多五面增厚,只有少数位于木质部脊处的内皮层细胞,保持初期发育阶段的结构,即细胞具凯氏带,但壁不增厚,这些细胞称为通道细胞。
通道细胞起着皮层与维管柱间物质交流的作用。
8.内起源发生于器官内部组织的方式称为内起源或内生源。
如侧根起源于母根的中柱鞘。
9.根瘤与菌根根瘤和菌根是种子植物与微生物间的共生关系现象。
根瘤是豆科(或豆目)植物以及其他一些植物(如桤木属、木麻黄属等)根部的瘤状突起。
它是由于土壤中根瘤细菌侵入根的皮层中,引起细胞分裂和生长而形成的。
根瘤细菌具有固氮作用,与具根瘤植物有着共生关系。
菌根是某些土壤中的真菌与种子植物根形成的共生结合体。
由于菌丝侵入的情况不同分为外生菌根(菌丝分布于根细胞的间隙,并在根表面形成套状结构)和内生菌根(菌丝侵入根细胞内)。
菌根和种子植物的共生关系是:真菌将所吸收的水分、无机盐类和转化的有机物质,供给种子植物,而种子植物把它所制造和储藏的有机养料供给真菌。
10.不活动中心根的顶端分生组织的最前端的一细胞分裂活动较弱的区域,称不活动中心。
不活动中心的细胞中,合成核酸、蛋白质的速率很低,细胞核、核仁、内质网和高尔基体均较小,线粒体也少。
11.共质体细胞间通过胞间连丝将原生质连接成的整体。
二、判断与改错(用“+”“-”表示)1.直根系多为深根系,须根系多为浅根系。
( + )2.在作物的间作和套种中,往往将具须根系作物和具直根系的作物搭配。
( + )3.根的初生结构中皮层发达,次生结构中仍有皮层存在。
( - ) 次生结构中无皮层存在。
4.不定根是由中柱鞘细胞恢复分裂产生的。
( - )本句改为:“不定根是由茎、叶、老根或胚轴上生出的根。
不定根的起源可以是外生源,也可以是内生源。
”5.初生根、次生根在植物学上与农业上有不同的含义。
( + ) 6.主根和侧根属初生根,不定根属次生根。
( - )可改为:“植物学上又把主根叫初生根,主根上生出的侧根叫次生根”。
7.根毛分布在根尖的伸长区和成熟区。
( - ) 删去“伸长区和”8.成熟区(根毛区)的每部分都具有很强的吸收力。
( - ) “成熟区具根毛部分吸收力很强,失去根毛的成熟区部分主要是进行输导和支持的功能”。
9.根尖在生长过程中其四个部分逐渐长长。
( - ) 可将“逐渐长长”改为“保持一定长度”。
10.在初生根的横切面上,初生木质部和初生韧皮部各三束,故为“六原型”。
( - ) 将“故为‘六原型’”改为“有三个木质部脊,故为三原型”。
11.根的中柱鞘细胞具有凯氏带。
( - ) 将“中柱鞘”改为“内皮层”12.根中木质部发育方式为内始式,而韧皮部则为外始式。
( - ) 改为:“根中初生木质部和初生韧皮部发育成熟的方式均为外始式”。
13.根毛与侧根的来源是一致的。
( - ) 改为:“根毛是根表皮细胞向外的突起,侧根是中柱鞘细胞分裂产生的”。
14.侧根为定根,起源于根毛区内中柱鞘的一定部位,即总是发生于原生木质部与原生韧皮部之间的地方。
( - ) 将“即总是发生于原生木质部与原生韧皮部之间的地方”改为“如在初生木质部为二原型的根上,侧根发生在对着初生韧皮部或初生韧皮部与初生木质部之间,在三原型的根上,侧根是正对着初生木质部发生的。
”15.侧根的发生与根的顶端分生组织无关。
( + )16.根的初生木质部在次生木质部的内方。
( + )17.根的木栓形成层最早起源于中柱鞘细胞。
( + )18.木栓形成层只能来自中柱鞘。
( - ) 改为“木栓形成层最早产生于中柱鞘部分,以后新木栓形成层逐渐内移,可深达次生韧皮部的外方。
”19.水稻、小麦根无次生生长。
( + )20.根瘤是根瘤菌在植物根内寄生所形成的复合体。
( -) 可将“寄生”改为“与植物共生”21.种子植物的根一旦产生了菌根,其原有的根毛会逐渐消失。
( + ) 22.根瘤只见于豆科植物根部。
( - ) 改为“根瘤主要见于豆科植物的根上,桤木、杨梅、苏铁、罗汉松等非豆科植物的根上也具有根瘤”。
23.菌根是细菌与种子植物共生的根。
( - ) 将“细菌”改为“真菌”。
三、填空1.根系即一株植物地下部分所有根的总体。
2.主根是由胚根发育而来,侧根起源于中柱鞘。
3.根的主要功能是吸收作用,根还有固着和输导、合成、储藏和繁殖的功能。
4.直根系为有明显的主根和侧根区别的根系。
5.根尖可分为根冠、分生区、伸长区和成熟区(根毛区) 四个部分。
6.根尖的初生分生组织初步分化为原表皮、基本分生组织和原形成层三部分,以后分别发育成表皮、皮层和维管柱。
7.根的长度生长是分生区细胞分裂和伸长区细胞显著地沿根的长轴方向延伸共同活动的结果。
8.根尖的根毛区又叫成熟区,其内部结构的主要特征是初生结构已分化完成。
由外向内包括表皮、皮层和维管柱三部分。
9.根瘤是豆科植物根和根瘤菌的共生结构。
10.皮层的最外一层或数层细胞排列紧密而整齐,称外皮层。
11.禾本科植物的内皮层在发育后期其细胞常五面增厚,横切面上,增厚的部分呈马蹄形。
12.根的初生韧皮部发育成熟的方式是外始式,原生韧皮部在外方,后生韧皮部在内方。
13.根的维管组织内由导管,管胞,筛管,伴胞,纤维等组成轴向系统,由维管射线组成径向系统。
14.根的维管柱包括中柱鞘、初生木质部、初生韧皮部和薄壁细胞15.侧根起源于中柱鞘,属内起源。
在三原型、四原型等的根上,侧根是正对着初生木质部发生的。
16.根的次生结构中有一些径向排列的薄壁细胞群,称维管射线,包括木射线和韧皮射线,其功能是横向运输。
17.根的次生结构包括由形成层活动产生的次生维管组织和由木栓形成层活动产生的周皮。
18.根毛是由根表皮细胞发生的,根毛和发生它的细胞之间无细胞壁隔开,最短的根毛在根毛区的下端部位。
19.在海边营造防风林应选择具有深根系的树种。
四、选择填空1.扦插、压条是利用枝条、叶、地下茎等能产生( B )的特性。
A.初生根 B.不定根 C.次生根 D.三生根2.玉米近地面的节上产生的根属于( C )。
A.主根 B.侧根 C.不定根 D.气生根3.下列哪一结构是根所特有的?( B )A.分生区 B.根冠 C.伸长区 D.成熟区4.利于植物形成较深根系的环境条件是( B )。
A.地下水位较高 B.通气良好 C.土壤肥力较差 D.光照弱5.根的吸收作用主要在( C )。
A.根冠 B.分生区 C.根毛区 D.伸长区6.伸长区细胞显著延长,( D )。
A.细胞分裂逐渐停止 B.分化出环纹导管 C.分化出筛管 D.A、B 和C。
7.根冠的外层细胞不断死亡、脱落和解体,同时由于( C ),根冠得到补充。
A.根冠细胞进行有丝分裂 B.根冠细胞进行无丝分裂C.分生区的细胞不断进行有丝分裂 D.分生区的细胞不断进行无丝分裂8.在植物系统演化中,最先产生的器官为( A )。
A.根 B.茎 C.叶 D.花9.裸子植物根的中柱鞘细胞为( C )。
A.一层 B.二层 C.多层 D.缺如10.下列哪些部分与根的伸长生长有直接关系( B )。
A.根冠和生长点 B.生长点和伸长区 C.伸长区和根毛区 D.只有生长点11.中柱鞘细胞可产生( D )。
A.部分维管形成层和木栓形成层 B.不定芽和不定根 C.侧根 D.A、B和C12.原表皮、基本分生组织和原形成层属于( C )。
A.居间分生组织 B.原分生组织 C.初生分生组织 D.伸长区13.根初生维管组织中,木质部与韧皮部的排列是( C )。
A.内外排列 B.散生 C.相间排列14.植物根初生结构的中央部分是( C )。
A.后生木质部 B.髓 C.后生木质部或髓 D.后生韧皮部或髓15.根毛是( D )。
A.表皮毛 B.根表皮细胞分裂产生的突起C.毛状的不定根 D.表皮细胞外壁突起伸长的结果。
16.禾本科植物根的内皮层细胞在发育后期常五面增厚只有( D )是薄的。
A.横壁 B.径向壁 C.内切向壁 D.外切向壁17.根毛区表皮细胞的主要作用是( A )。
A.吸收 B.保护 C.通气 D.分泌18.具凯氏带的内皮层细胞不带状增厚的部分是( D )。
A.左、右径向壁 B.上横壁 C.下横壁 D.内外切向壁19.凯氏带是( A )的带状增厚。
A.木质化和栓质化 B.木质化和角质化 C.栓质化和角质化 D.木质化和矿质化20.细胞与根轴的横切面平行的壁称为(C )。
A.切向壁 B.径向壁 C.横向壁 D.弦向壁21.( A )使器官加厚。
A.平周分裂 B.横向分裂 C.径向分裂 D.垂周分裂22.形成层通过径向分裂( D )。
A.产生次生木质部 B.产生次生韧皮部 C.产生次生维管组织 D.使周径扩大形成23.根部形成层产生之初为( A )。
A.条状 B.环状 C.波状 D.圆环24.植物根和茎中,各种初生组织在次生生长产生的压力之下遭受破坏,但( A )例外。
A.初生木质部 B.初生韧皮部 C.表皮 D.皮层25.根的木栓形成层最初由( D )细胞恢复分裂而形成。
A.表皮 B.外皮层 C.内皮层 D.中柱鞘26.根部形成层产生过程中,首先开始于( A )。