叶的形态结构和生理.
叶的形态与结构

叶的形态与结构第七章叶的形态与结构第⼀节叶的发⽣组成和叶序叶是先于根发育出现的结构,是植物光合作⽤制造养分的重要场所,是植物重要的营养器官之⼀。
本章主要讲述叶的形态、结构特征及其与功能间的相互关系。
第⼀节叶的发⽣、组成与叶序⼀、叶的发⽣与⽣长(⼀)叶的发⽣与⽣长1.叶的发⽣叶由叶原基⽣长分化⽽来。
当芽形成和⽣长时,在茎的⽣长锥的亚顶端,周缘分⽣组织区的外层细胞不断分裂,形成侧⽣的突起。
这些突起是叶分化发育的起点,因⽽被称为叶原基。
叶原基是⼀团原分⽣组织细胞,将朝着长、宽、厚三个⽅向进⼀步⽣长,逐渐形成具有叶⽚、叶柄、托叶等结构雏形的幼叶,最终发育成为成熟叶。
叶的这种起源发育⽅式称为外起源(图7-1)。
2.叶的⽣长由叶原基发育成叶的过程包括顶端⽣长、边缘⽣长和居间⽣长三个阶段。
叶原基形成后,⾸先进⾏顶端⽣长,不断伸长,成为圆柱状的结构,称为叶轴。
叶轴是尚未分化的叶柄和叶⽚。
具有托叶的植物,叶原基上部形成叶轴;叶原基基部的细胞分裂较上部快,且发育较早,分化成为托叶,包围着上部叶轴,起到保护作⽤。
具有叶鞘的植物(如⽲本科),叶原基基部⽣长活跃,侧向延伸可以包围整个茎端分⽣组织。
在叶轴伸长的同时,叶轴两侧边缘的细胞开始分裂,进⾏边缘⽣长(边缘⽣长进⾏⼀段时间后,顶端⽣长停⽌)。
叶轴的边缘⽣长,使叶轴变宽,形成具有背腹性的、扁平的叶⽚雏形;如果是复叶,则通过边缘⽣长形成多数⼩叶⽚。
没有进⾏边缘⽣长的叶轴基部分化为叶柄,当幼叶叶⽚展开时叶柄才随之迅速伸长(图7-2)。
当幼叶由芽内逐渐伸出、展开时,边缘⽣长逐渐停⽌,整个叶⽚进⼊居间⽣长,最后发育成熟。
⼤多数幼叶叶⽚的⽣长基本上是等速⽣长,但有些幼叶各部分细胞的⽣长速度并⾮完全⼀致,因⽽在叶的⽣长过程中,便出现了不同的叶缘、叶形等。
叶⽚在不断增⼤的同时,伴随着内部组织的分化成熟。
在边缘⽣长时期,叶轴两侧的边缘分⽣组织经垂周分裂产⽣原表⽪,将来发育成为表⽪;近边缘分⽣组织平周分裂和垂周分裂交替进⾏,形成了基本分⽣组织和原形成层。
第二章第三节叶

1、叶片的形状
⑴针形:叶细长,先端尖锐.马尾松
⑵线形:叶片狭长,全部的宽度约
略相等,两侧叶缘近平行
⑶披针形:叶片较线形为宽,由下部
至先端渐次狭尖
⑷椭圆形:叶片中部宽而两端较窄,
两侧叶缘成弧形
⑸卵形:叶片下部圆阔,上部稍狭 ⑹菱形:叶片成等边斜方形 ⑺心形:与卵形相似,但叶片下部更为广
阔,基部凹入成尖形
3.叶脉
由分布在叶片中的维管束 及其周围的有关组织组成,起 支持和输导作用。 在叶中央的一条粗大叶脉 称主脉(或中脉),其分支称 侧脉,侧脉的分支称细脉,细 脉的末梢称脉梢。叶脉愈细, 其结构愈简单。主脉通常由木 质部、韧皮部和维管束鞘组成, 木质部近叶的上表皮,韧皮部 近下表皮。
(二)单子叶植物叶的解剖结构
第二章种子植物的营养器官
第三节
叶
一、叶的生理功能和经济利用
(一)叶的生理功能
1、光合作用 绿色植物和光合 细菌摄取太阳光, 使二氧化碳固定成 为有机物并释放氧 气.光合作用是一切 生命得以生存的基 础.
2、蒸腾作用 : 植物体以水 蒸汽状态向外界 大气蒸散水分的 过程。
3、繁殖作用: 像秋海堂这样, 在适宜的条件下,向 地面形成不定根,背 地面形成不定芽,并 由此发育成一棵完整 的植株
栅栏组织:为一列或几列长筒形有棱的薄壁细胞,其 长轴与上表皮垂直相交作栅栏状排列。栅栏组织细 胞内叶绿体的分布常决定于外界条件,特别是光照 条件,强光下,叶绿体移动而贴近细胞的侧壁,减 少受光面积,避免过度发热;弱光下,它们分散在 细胞质内,充分利用散射的光能。
海绵组织:位于栅栏 组织与下表皮之间, 其细胞形态、大小常 不规则,并有短臂突 出而互相连接如网, 胞间隙很大,在气孔 内方,形成较大的气 孔下室。
《叶的结构和功能》课件

衰老的叶子会逐渐失去水分和养分,最终脱落。 这是植物生命周期中的一个自然过程。
3
脱落机制
叶子脱落是由植物激素脱落酸的作用引起的。脱 落酸刺激离层细胞分解,导致叶片与树干分离, 最终脱落。
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05
叶的发育和生长
叶的发育过程
01
02
03
叶原基的形成
在芽轴上,通过细胞分裂 和分化,形成叶原基,这 是叶的起始阶段。
叶片的发育
叶原基进一步发育,形成 叶片。在这一过程中,细 胞分裂和扩大,形成完整 的叶片结构。
叶脉的形成
随着叶片的发育,叶脉逐 渐形成并分支,为叶片提 供水分和养分。
叶的生长过程
贮藏作用
贮藏作用的定义
贮藏作用是指植物将多余的营养物质贮藏在叶片等器官中,以备 不时之需。
贮藏作用的机制
在营养物质供应不足时,植物会将贮藏的营养物质转化为可利用的 形式,以满足自身生长和发育的需要。
贮藏作用的场所
叶片中的叶肉细胞和叶脉等结构可以贮藏营养物质,如淀粉、蛋白 质和脂肪等。
04
叶的多样性和适应性
质地
叶子的质地可以从柔软细腻到粗糙硬 实。叶子的质地影响其光合作用和水 分保持能力,以及与环境的互动方式 。
叶的排列和分支
排列
叶子的排列方式多种多样,包括互生、对生、轮生等。叶子 的排列有助于植物获取最佳的光照和通风效果。
分支
叶子上的分支称为叶脉,负责运输水分和营养物质。叶脉的 类型和结构因植物种类而异,反映了植物的进化适应和生理 需求。
托叶的形状和大小因植物种类 而异,有些植物的托叶非常细 小,甚至不容易被察觉。
03
叶的主要功能
光合作用
被子植物叶的形态结构和功能ppt课件

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32
(一)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:
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。栅栏组织发达,多 叶脉。叶片肉质,贮藏水分的薄壁组 织发达
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33
肉质化的叶
龙石兰
落地生根
结构
1、表皮
2、叶肉
3、叶脉
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23
1.表皮:分为上表皮和下表皮(6种细胞)
长细胞:表皮的主体,细胞外壁角化、硅化,
表皮细胞
栓细胞:细胞壁栓化;
表
短细胞
硅细胞:细胞充满硅质,常向外突
起形成刺状。
保卫细胞:长哑铃形
皮 气 孔 器 气 孔:开或闭
副卫细胞:在保卫细胞外侧
泡状细胞:又称运动细胞。分布于两个叶脉之间的上表皮
2、 叶 肉
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3.叶脉(平行脉)
香蕉叶脉
平行脉
葱 叶 叶 脉
Parallel venation
Characteristic of monocots
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27
3、叶脉
(1)有限外韧维管束: 初生木质部:近于上表皮。 C3植物
初生韧皮部:近于下表皮。
C4植物
维管束鞘 :
C4植物:由单层薄壁细胞组成,内含叶绿体、成花环状;
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(一)落叶:植物的叶,生活一定时期之后, 从枝条上脱落的现象。
落叶是植物对不良环境的一种适应。
按落叶情况不同,木本植物分为落叶树与常 绿树。
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38
(二)落叶原因
离层Leaf Abscission : 叶柄基部--细胞解体死亡。
普通生物学-3.3 植物的形态结构-叶

• 一、叶的功能 • 二、叶的形态(了解) • 三、叶的发生 • 四、叶的解剖结构 • 五、叶的形态结构与生态条件的关系 • 六、叶的衰老与脱落 • 七、叶的变态
一、叶的生理功能和经济利用
❖ 1、光合作用 CO2+H2O 光能 [CH2O]+O2
叶绿体 合成有机物,贮藏能量。
❖ 2、蒸腾作用
1。表皮 泡状细胞: 细胞大型,垂周壁薄,液泡大, 常分布于 叶 脉之间的
上表皮中
气 孔 器:2个保卫细胞(长哑铃形)、2 个近似菱形的 副卫细胞
水 稻 叶 上 表 皮 顶 面 观
2。叶肉
特点: 为等面叶细胞壁向腔内形成褶叠,出现峰、谷、
腰、环状
3。叶脉
平行叶脉,维管束被纤 维细胞(维管束鞘)包 围
2、叶片的形态
• 叶形要从叶的整体形状、叶缘、叶裂、叶尖、叶基及叶脉 等方面进行区别
2、叶片的形态 -全形
• 长宽比例 • 最宽处在叶片上的位置
2、叶片的形态 -全形
• 叶基本形状前可加 “长、广、倒”。如: 长椭圆形、广椭圆形、 倒椭圆形。
• 圆形叶、扇形叶、三 角形叶、剑形叶
• 盾形叶
2 叶的形态 —叶尖的形态
➢ C4植物的磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶活性较强,对CO2的亲和力很大,加之C4 二羧酸是由叶肉进入维管束鞘,这种酶就起一个“二氧化碳泵”的作用,把 外界CO2“压”进维管束鞘薄壁细胞中去,增加维管束鞘薄壁细胞的CO2/O2 比率,改变Rubisco的作用方向。因为该酶在不同的CO2或O2浓度中,产生不 同的反应,具双重性。在CO2浓度高的环境中,这种酶主要使核酮糖二磷酸进 行羧化反应,起羧化酶作用,形成磷酸甘油酸,所以乙醇酸积累就少;在O2 浓度高的环境中,这种酶主要使核酮糖二磷酸进行氧化反应,起加氧酶作用, 形成磷酸乙醇酸和磷酸甘油酸,产生较多的乙醇酸。由于C4植物具有“二氧 化碳泵”的特点,因此,C4植物在光照下只产生少量的乙醇酸,光呼吸速率 非常之低。所以由于C4植物能利用低浓度的CO2,当外界干旱气孔关闭时, C4植物就能利用细胞间隙里的含量低的CO2,继续生长
植物的叶片结构和功能

水分在植物体内运输途径
木质部运输
水分在植物体内主要通过木质部进行运输。木质 部由导管和管胞组成,形成连续的运输系统。
蒸腾拉力
蒸腾作用产生的拉力是水分在植物体内上升的主 要动力,有助于水分从根部向地上部分运输。
渗透作用
植物细胞通过渗透作用调节水分的吸收和排放, 维持细胞内外水分平衡。
蒸腾作用对植物生长环境影响
草本植物生长周期短,对营养物质的吸收和利用速度较快 ;木本植物生长周期长,需要长期稳定的营养物质供应。
提高植物营养利用效率策略
合理施肥 根据植物的养分需求和土壤状况 ,合理施用氮、磷、钾等肥料, 提高土壤肥力,促进植物对营养 物质的吸收和利用。
生物技术应用 利用生物技术手段培育转基因作 物或应用生物肥料等,提高植物 对营养物质的吸收和利用能力。
展望未来发展趋势和应用前景
应用前景
通过改良植物叶片结构,可以提高作物的光合作用效率 和抗逆性,为农业生产提供新的思路和方法。
植物叶片结构和功能的研究在农业生产、生态保护、资 源利用等领域具有广泛的应用前景。
基于叶片结构的植物分类和识别算法可以应用于植物资 源调查、生态保护、生物多样性保护等方面。
XX
高温胁迫
叶片通过增加热激蛋白的合成、 提高抗氧化酶活性等方式来抵抗 高温对细胞的伤害。
盐胁迫
叶片通过积累无机离子和有机溶 质、调节渗透压等方式来适应土 壤中的高盐环境。
人工调控改善叶片适应性探讨
遗传改良
通过基因工程手段改良 植物的遗传特性,使其 具有更强的抗逆性和适 应性。
生理调控
通过外源施加植物生长 调节剂、抗逆诱导剂等 物质,提高植物在逆境 下的生理抗性。
03
表皮细胞形态
植物学 第三章第三节 叶

甘薯的块根
地黄的块根
(二)气生根
1 支持根
一些植物从近茎节上 出现不定根伸入土中, 能支持植物体的气生 根。支持根也可从土 壤中吸收水分和矿质 营养。玉米的支持根 对氨基酸的合成具有 重要作用。
2 攀援根
• 一些植物的茎柔 弱不能直立,茎 上生出不定根, 以固着上支持物 表面而攀缘上升。
3、呼吸根
(三)禾本科植物叶片的解剖结构特点
有表皮、叶肉和叶脉三部分。
1 表 皮
上、下表皮的组成稍有不
同:上表皮由长细胞、短
细胞、泡状细胞和气孔器 有规律地排列而成,下表 皮没有泡状细胞。
长细胞:排成纵列,侧壁弯曲,外壁角化 并硅化; 短细胞:(硅细胞和栓细胞)分布在长细 胞之间。 泡状细胞:是一些大型的薄壁细胞,成组 分布于两条叶脉之间的上表皮,其功能 与叶片的内卷和展开有关。 气孔器:分布在长细胞之间,由一对哑铃 形的保卫细胞和一对菱形或半球形的副 卫细胞组成。上、下表皮的气孔器数目 相差不大。
2 叶 肉
没有栅栏组织和海绵组织之分化,由同形 的细胞组成,属于等面叶。 叶肉细胞形状不规则,细胞壁向内皱褶, 形成“峰、谷、腰、环”的多环结构。
禾本科植物叶片
禾本科植物叶片
3 叶 脉
禾本科植物的叶具平行脉。
叶脉维管束为有限外韧维管束,其结构由韧皮部、木
质部和维管束鞘组成。
维管束鞘由一层薄壁细胞(C4植物)或两层细胞(C3植
2、主干与分枝的生长相关性 ——顶端优势
• 这种顶芽生长占优势、抑制腋芽生长的现 象,称为顶端优势。 • 顶端优势的存在实质上是生长素对腋芽生
长活动的抑制作用。主根对侧根也有类似
的顶端优势。
第五节 营养器官的变态
第三章 叶

➢其它 针形(松)、带形(海带)、扇形(银
杏)、心形(细辛)、肾形(连钱草)、 盾形(莲叶)、箭形(慈姑)、戟形(菠 菜)、匙形(车前草)、菱形(菱叶)、 镰形(蓝桉)、提琴形(白英叶)、三角 形(杠板归叶)、鳞形(侧柏)、管形 (葱叶)等等
4
5
6
(二)叶端的形状
圆形、钝形、截形、急尖、渐尖、渐狭、尾状、芒尖、 短尖、微凹、微缺、倒心形等
第三章 植物的器官—叶
一、叶的组成
基本组成:叶片(blade)、 叶 柄 (petiole) 、 托 叶 (stipule) 完全叶和不完全叶
Blade Petiole stipule
1
❖叶片 有上表面(腹面)和下表面(背 面)之分,叶形、叶端(叶尖)、叶缘、 叶脉、叶基
❖叶柄 类圆柱形、半圆柱形或稍扁平。
(4)单身复叶
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具单叶的小枝条和羽状复叶的区别: ❖叶轴先端无顶芽,而小枝先端具顶芽 ❖小叶叶腋无腋芽,仅在总叶柄腋内有腋芽,而小枝上 每一个单叶叶腋均具腋芽 ❖复叶的小叶与叶轴常呈一平面,而小枝上单叶与小枝 条呈一定的角度 ❖落叶时复叶是整个脱落或小叶先脱落,然后叶轴连同 总叶柄一起脱落,而小枝一般不脱落,只有叶脱落
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全裂叶与复叶的区别: ❖全裂叶叶裂片大小不一,而复叶的小叶片大小较 一致 ❖全裂叶裂片边缘不整齐,常出现锯齿间距不等、 大小不一,或不同程度的缺刻;而复叶的边缘整齐 ❖全裂叶的叶片基部常下延至中肋,不形成小叶柄, 外形扁平,且明显可见裂片的主脉与叶的中脉相连, 而复叶有明显的小叶柄。
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四、叶序(phyllotaxy)
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(1)表皮 有上表皮和下表皮之分。 通常由一层排列紧密的生活细胞组成,但也有多层 细胞组成的,称复表皮。 外壁常角质化,具角质层、蜡被等,还有各种毛茸 等。 上、下表皮均有气孔分布,但下表皮多,单位面积 气孔的数目及气孔的轴式因种类不同而异。
树叶型知识点总结

树叶型知识点总结一、树叶的形态特征1. 外形特征树叶的外形特征因植物种类的不同而各异,它可以是长圆形、椭圆形、心脏形、卵形、圆形、披针形、三角形等。
树叶的边缘也有不同的形状,有全缘叶、牙齿状边缘、波状边缘、裂片状边缘等。
此外,树叶的基部和顶端也有不同的形态,如圆形、尖形、钝形等。
2. 表面特征树叶的表面通常呈深绿色,有的树叶表面还有光泽。
表面还有一些特殊结构,如叶脉、气孔、毛状物等。
3. 裂片特征有些树叶的叶片会形成裂片,这些裂片的形状和排列方式也有一定的特点,如掌状裂片、羽状裂片、复叶、裂片状等。
二、树叶的结构组成1. 叶片叶片是树叶的最大部分,它主要由上表皮、下表皮、叶肉和叶脉组成。
叶片上表皮通常较厚,具有保护作用,下表皮通常较薄。
叶肉中含有叶绿素和淀粉粒等结构。
2. 叶脉叶脉是指叶片中由细长细胞组成的细管,主要作用是输送水分和养分。
叶脉包括主脉和次生脉,通过叶脉的排列方式可分为并行脉、网状脉和羽状脉。
3. 气孔气孔是叶片上的一种具有通气功能的微小孔隙,主要用于气体交换和蒸腾作用。
气孔通常位于叶表皮的下部,由两个肾脏形的保护细胞组成。
三、树叶的功能作用1. 光合作用树叶是植物进行光合作用的主要器官,叶绿素和叶片内的细胞是光合作用的关键组成部分。
光合作用可以使植物将阳光转化为化学能,并产生氧气,为植物生长提供能量和生长物质。
2. 蒸腾作用树叶通过气孔排放水蒸气,使植物体内保持水分平衡,同时也起到降温和营养物质输送的作用。
蒸腾作用对植物的生长发育、环境适应性和生活环境的维持具有重要作用。
3. 吸收营养叶片通过表皮和叶脉上的细胞结构,可以吸收水分、二氧化碳和营养物质,并将它们转化为植物生长所需的有机物质。
4. 呼吸作用叶片内的细胞也参与呼吸作用,氧气通过气孔进入叶片,与树叶中的生命活动作用物质发生反应产生二氧化碳和水而释放出能量。
四、树叶的分类1. 按叶的复合性质(1)单叶(2)复合叶2. 按叶脉的形状分类(1)并行脉(2)网状脉(3)羽状脉3. 按叶缘的形状分类(1)全缘叶(2)齿缘叶(3)波状叶(4)裂片叶4. 按叶的形状分类(1)线形叶(2)卵形叶(3)圆形叶(4)心脏形叶(5)梯形叶五、树叶的应用价值1. 生态价值树叶能够对空气进行净化,吸收二氧化碳,释放氧气,保护土壤,维持生态平衡。
植物叶片的知识点总结

植物叶片的知识点总结一、叶片的形态特征1. 叶片的形态特征包括叶形、叶缘、叶尖、叶基、叶脉等。
叶形有椭圆形、心脏形、卵形、椭圆形、倒卵形、长圆形、披针形等各种形状,而叶缘有全缘、锯齿缘、波状缘、叶基有心形、圆形、楔形、镰刀形等。
叶尖如锐尖、钝尖、渐尖等。
二、叶片的结构组成1. 叶片的主要结构有上表皮、下表皮、叶肉组织、叶脉组织和气孔等。
上表皮具有较高的透光率,而下表皮则为植物提供保护。
叶肉组织是叶片中最主要的组成部分,其中进行光合作用,气孔则是进行气体交换的通道。
三、叶片的生理功能1. 叶片是进行光合作用的主要器官,通过叶绿体中的叶绿素等色素进行光合作用,将光能转化为化学能,合成有机物质。
其次,叶片还进行气体交换,通过气孔吸收二氧化碳,释放氧气。
同时,叶片还参与了植物的蒸腾作用,调节植物体内的水分平衡。
四、叶片的适应环境1. 叶片的形态、结构和功能在适应各种不同的环境条件下都有一定的改变,如在干旱的环境下,叶片常常会减小表面积、增厚叶片等,以减少水分蒸发;在寒冷的环境下,叶片会增加毛发、变厚或变薄等适应环境。
五、叶片的生长发育1. 叶片的生长发育包括叶芽的萌发、叶原基的形成、叶片的展开和老化等过程。
在这一过程中,植物对外界的环境和内部的物质都有一定的需求和调节机制。
以上就是对植物叶片的形态特征、结构组成、生理功能、适应环境和生长发育等方面的知识点进行了总结。
植物叶片作为植物体的重要组成部分,在植物的生长发育和适应环境等方面都具有重要的作用和意义。
对于探讨植物的生长发育机制、提高植物产量、改良作物品质和保护环境等方面都有一定的指导意义。
初三生物知识点之叶子

初三生物知识点之叶子初三生物知识点:叶的形态、结构与生理叶的形态、结构与生理叶片的结构(理解)表皮保护作用,表皮上有气孔叶片叶肉栅栏组织接近上表皮,细胞拄状,排列紧密,叶绿体数量多海绵组织接近下表皮,细胞不规则,排列疏松,叶绿体数量少叶脉:具有运输和支持作用光合作用的概念、过程及意义(理解)概念:绿色植物通过叶绿体利用光能,把二氧化碳和水合成贮藏有能量的有机物(主要是淀粉),并释放出氧气的过程,叫做光合作用。
实质:物质的变化:把简单的水和二氧化碳合成为复杂的有机物(主要是淀粉)。
能量的变化:把光能吸收并转变为储存在有机物中的能量。
意义:为植物生命活动提供有机物;动物与人的食物和能量来源;大气中氧气的来源,维持大气中氧气和二氧化碳的平衡。
植物呼吸作用的过程及意义(理解)呼吸作用:一般来说,生物体通过呼吸作用,从周围环境中吸进氧,把体内有机物分解,释放出能量,同时把体内产生的二氧化碳和少量的水分排出体外。
呼吸作用意义:为植物体进行各项生命活动提供能量。
植物的蒸腾作用(了解)概念:水分以气体状态通过叶的气孔散发到大气中的过程。
意义:植物通过蒸腾作用,使水分从气孔散失,形成水分、无机盐向上运输的主要动力。
蒸腾作用降低了叶表面的温度。
中考生物:植物叶片的作用叶是种子植物制造有机养料的重要器官,它的主要作用有:进行光合作用和呼吸作用。
光合作用的实质是绿色植物通过叶绿体利用光能,把二氧化碳和水合成贮藏能量的葡萄糖(进一步形成淀粉),并且释放出氧气的过程。
呼吸作用的过程与光合作用恰好相反,其实质是:植物吸收空气中的氧气,将有机物(淀粉或葡萄糖)分解成二氧化碳和水,同时释放出植物生长所需的能量。
蒸腾作用:植物吸入体内的水分,只有l%是真正用于各种生理过程和保留在植物体内的,而99%的水分却被蒸腾作用消耗掉了。
蒸腾作用是植物吸收水分和使水分在体内运输的主要动力、高大的树木,如果没有蒸腾作用的拉力,水分是不可能到达冠部的。
叶的形态结构与功能共6张

叶的形态结构与功能共6张叶是植物的重要器官,承担着光合作用、气体交换、水分蒸腾、传导营养等功能。
叶的形态结构与其功能密切相关。
本文将介绍叶的形态结构与功能,并给出六张示意图。
1.叶的基本结构叶的基本结构包括叶片、叶柄和叶鞘三部分。
叶片是叶的主要部分,负责光合作用。
叶片的顶部是叶尖,基部称为叶柄,将叶片与茎连接起来。
而叶柄的基部则形成叶鞘,紧密包裹在茎上。
2.叶的表皮和表皮附属器官叶的表皮级其附属结构起到保护和适应环境的作用。
叶表皮由上下表皮细胞组成,上表皮一般比下表皮细胞厚,上面覆盖着一层叶蜡层,起到防止水分蒸发的作用。
在上表皮中还有叶气孔,是植物进行气体交换和呼吸的地方。
此外,一些植物叶子上还具有毛突、腺毛等附属结构,它们能吸收水分、排出废物或分泌防御物质。
3.叶的叶肉组织叶片内部主要由叶肉组织构成,叶肉组织含有细胞质丰富的叶绿体。
叶绿体是进行光合作用的重要器官,吸收光能转化为化学能。
叶肉组织还包括细胞间隙和气孔室。
细胞间隙是气体交换和水分蒸腾的通道,气孔室与叶气孔相连,有利于气体进出。
4.叶的脉络系统叶的脉络系统由叶脉、叶脉网、细胞脉内和细胞脉间组成。
叶脉是叶片内分支较多的导管束,承担水分和养分的输送。
叶脉网是由细小的叶脉构成的,起到支撑叶片和扩大叶片表面积的作用。
细胞脉内和细胞脉间是位于叶肉组织内的细胞间隙,起到气体交换和水分蒸腾的作用。
5.叶的授粉结构一些植物的叶上中的毛突、腺毛等结构能固定花粉颗粒,起到授粉的作用。
当叶上的结构与传粉昆虫触碰时,花粉就会沾在昆虫身上,被带到其他花朵上进行传播,以完成植物的有性繁殖。
6.叶的适应环境的结构一些植物的叶子在适应不同环境的过程中,表现出了特殊的形态结构。
例如,沙生植物的叶片表面有伞状毛,可以减少水分蒸发;水生植物的叶片上有气孔,能够在水下进行气体交换;肉质叶片中含有丰富的水分和营养,能够在干旱环境中存储并防止水分蒸腾。
以上是叶的形态结构与功能的简要介绍,通过形态结构的多样性,叶能够适应不同的环境与生物体的需求,发挥出不同的生理功能。
叶的形态结构与功能

叶的形态结构与功能叶是植物的重要器官,负责光合作用、气体交换和水分调节等功能。
它通过结构的特化与形态的多样性来适应不同的环境条件。
下面是叶的形态结构与功能的详细介绍。
叶的形态结构主要包括叶片、叶柄和叶鞘。
叶片是叶的主要部分,呈扁平形态,具有表皮、叶肉和叶脉结构。
表皮具有角质层,用以减少水分蒸腾的损失;叶肉是叶片的主要组织,富含叶绿体,进行光合作用,提供能量给植物;叶脉主要由导管和维管束组成,起输送水分和养分的作用。
叶柄连接叶片和茎,起支撑和定位的作用,还含有维管束与叶脉相连。
叶鞘是叶柄和茎之间的扩展结构,保护叶柄与茎的连接处。
叶的功能主要包括光合作用、气体交换和水分调节。
光合作用是叶的最主要功能,通过叶绿体中的叶绿素吸收光能,将二氧化碳和水转化为有机物质,产生氧气。
叶片的扁平形态和大面积提供了更多的光合作用区域,使植物能够更有效地接收阳光能量。
叶绿体的分布在叶肉细胞中,使得光能能够充分被利用。
此外,叶的结构还有细长的气孔和导管,确保了充足的二氧化碳和水的交换,促进光合作用的进行。
叶还起到气体交换的重要功能。
气孔是叶片表皮上的微小开口,通过调节气孔的开闭,植物能够控制二氧化碳的吸收和氧气的释放,以及水分的蒸腾作用。
二氧化碳通过气孔进入叶片,参与光合作用,释放出的氧气则通过气孔排出。
同时,水分也通过气孔蒸腾出来,从而保持植物的水分平衡。
气孔位置和密度的变化,以及气孔大小的调节,使植物能够适应不同的环境条件。
叶还通过结构特化来提高水分利用效率和适应环境。
丛生叶片或针状叶片具有减少蒸腾面积的特点,从而减少水分蒸腾的损失,适应水分稀缺的环境。
在炎热干旱地区生长的植物,叶片一般会具有厚而多层的表皮,以减少水分蒸腾。
水中植物的叶片表面常覆盖着小气泡,以增加叶片浮力,使植物能够在水中较长时间生存。
总之,叶的形态结构与功能密切相关,它通过特化结构和多样的形态,具备了光合作用、气体交换和水分调节等重要功能。
它的结构特点和形态是植物适应不同环境的适应性变化。
植物的叶片结构与功能

植物的叶片结构与功能植物叶片是植物体的重要器官之一,它承担着光合作用、蒸腾作用以及气体交换等重要生理功能。
植物的叶片结构与功能密切相关,本文将从叶片的组成结构和叶片的功能两个方面来探讨植物叶片的重要性和多样性。
一、叶片的组成结构植物叶片由叶片基部、叶片主轴和叶片扩展部分组成。
叶片基部连接在茎上,通过叶柄与茎相连;叶片主轴是叶片由叶柄到叶尖的中央部分;叶片的扩展部分则是从叶片主轴延伸而出的片状结构。
叶片扩展部分具有很大的多样性,不同植物种类的叶片形态各异。
例如,某些植物的叶片呈扇形,如银杏树的叶片;有些植物的叶片呈羽状分裂,如蕨类植物的叶片;还有些植物的叶片呈针状,如松树的叶片。
这种多样性的叶片形态在一定程度上影响着植物叶片的功能。
二、叶片的功能1. 光合作用植物的叶片是进行光合作用最主要的场所之一。
叶片上分布着许多叶绿素,这些叶绿素能够吸收太阳光的能量,并将其转化为化学能,用于植物的生长和代谢。
叶片的薄而平坦的形态,以及丰富的叶绿素含量,使得叶片能够更好地吸收光能,并进行高效的光合作用。
2. 气体交换叶片上的气孔是植物进行气体交换的重要场所。
通过气孔,植物可以吸收大气中的二氧化碳,并释放氧气。
同时,气孔还参与调节植物的蒸腾作用,控制植物体内的水分平衡。
叶片上气孔的密度和分布方式也因植物种类的不同而不同,这与其生长环境和功能需求紧密相关。
3. 蒸腾作用蒸腾是指植物通过气孔释放水分到大气中的过程。
植物通过叶片的蒸腾作用,能够起到调节体内水分平衡的作用。
一方面,蒸腾作用可以帮助植物吸收根系供应的水分,并将其输送至其他部位;另一方面,蒸腾作用还能够冷却植物体温,防止过热。
4. 保护作用植物叶片还具有保护植物体的作用。
叶片扩展部分可以为茎和其他部位提供保护,减少受到外界环境的伤害。
有些植物的叶片上还长有刺或毛等结构,能够起到抵御食草动物和防御病虫害的作用。
综上所述,植物叶片在植物的生命周期中起着重要的作用。
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第三节叶的形态结构与生理一、选择题;1、下列哪一说法是错误的A、绿叶只含叶绿素B、绿叶只有在光下才能制造淀粉C、绿叶时刻发生呼吸作用D、绿叶的上表面一侧产生氧气多2、从物质变化来说,光合作用的实质是A、把废物变成有用物B、把无机物变成有机物C、使气态物变成另一气态物D、气态物变成固态物3、移栽树木时,人们常要去掉几片叶,这样做是为了A、减轻重量B、降低呼吸作用C、减少光合作用D、减少水分蒸发4、活的植物体在白天A、只进行光合作用B、只进行呼吸作用C、只进行光合作用与蒸腾作用D、光合、呼吸与蒸腾同时进行5、植物进行呼吸作用的时间是A、只在白天B、白天和黑夜C、只在黑夜D、只在光下6、植物体进行呼吸作用的部位是A、只在种子中B、只在叶片内C、只在根系中D、在植物体的各个器官中二、填充题:1、叶片的结构一般包括、、三部分,叶绿体较集中的部位是部分的组织。
2、叶片的表皮主要起作用,表皮上有一种气体和水分出入的通道叫,它的开闭,由控制。
34、光合作用中的能量转化过程是指光能转变为储存在里的能量;光合作用中的物质转化过程是指简单的转变成复杂的,并且释放出。
5、如果自然界中的森林大面积的减少,那么,大气中的就会不断的增多,就会不断的减少。
6、植物在光合作用中吸收利用的气体是,在呼吸作用中吸收利用的气体是;植物在光合作用中释放的气体是,在呼吸作用中释放的气体是。
7、植物在光合作用中有机物,在呼吸作用中有机物。
一、分析说明题:1、有一位科学家曾经把一棵2.5千克重的柳树苗栽种道一只木桶里,桶里的土壤事先称了重量。
在这以后,他只给树苗浇纯净的雨水。
5年以后,柳树长大了,重量增加了80多千克,而土壤却只减少了不足100克,你从这个实验里可以得出什么结论?2、把两段绿色枝条按图中装置分别放在甲、乙两个玻璃罩内。
在甲玻璃罩内放清水,以玻璃罩内放氢氧化钠溶液(氢氧化钠可以吸收二氧化碳)。
把它们放在黑暗中一天,然后移到光下照射几小时。
分别剪下一片绿叶,放在酒精里隔水加热,脱去叶绿素。
用清水冲洗干净,再滴上碘液。
(1)从甲玻璃罩内剪下的叶由色变为色;从乙玻璃罩内剪下的叶。
(2)这个实验证明光合作用需要。
1. 一对半月形的细胞组成,它是植物的门户,也是的窗口。
2. 水分以状态从植物体的- 散发出去的过程,叫蒸腾作用。
3. 蒸腾作用能够提高大气,增加。
4.气孔既能又能。
气孔的张开使空气涌入为光合作用提供。
5.蒸腾作用能带动植物体对和的吸收和向上运输。
6.植物的作用在生物圈的水循环中起重要作用。
二、请你选择1.植物根尖吸收的水运输到植物体之后()A. 大部分参与光合作用B. 大部分用于呼吸作用C. 大部分通过蒸腾作用散失掉D. 大部分水由根直接回到土壤中2.下列何者不是气孔的功用?()A. 吸收水分B. 吸收氧C. 释放氧D. 吸收二氧化碳3. 用显微镜观察蚕豆叶装片时,可以从视野里看到下面有关气孔的两个图像,则()A. 图a图b都是气孔的侧面观B. 图a图b都是气孔的上面观C. 图a为侧面观,图b为上面观D. 图a为上面观,图b为侧面观4. 下列哪些因素会影响植物蒸腾的快慢?()A .叶子的颜色 B. 叶子的大小 C. 根的粗细 D. 根的长度5. 仙人掌的叶退化成针状,主要的原因为何?()A. 减少气体进入B. 帮助气体进入C. 加速蒸腾作用D. 减少蒸腾作用6. 下列关于蒸腾作用的叙述,不正确的是()A. 蒸腾作用有利于水分和无机物的运输B. 蒸腾作用可以维持植物体的正常温度C. 蒸腾作用散失大量的水分,是一种浪费D. 蒸腾作用是植物体的一个正常生理现象7. 陆生植物叶的气孔多分布于下表皮,对植物而言具有何种重大的意义?()A. 可加快水分的蒸发B. 可减少水分的散失C. 专门供氧气放出D. 有利于二氧化碳的送入8. 在下列几种不同地区的植被中,哪种蒸腾作用对空气湿度影响最大?()A. 戈壁滩B. 雪域高原C. 热带雨林D. 南沙群岛一、请你完成1.进行光合作用的主要器官是,主要组织是,主要细胞是,场所是。
2.光合作用条件是,产物是。
3.农作物生长期间,大部分的叶片被害虫毁掉了,结果农作物产量,这是因为叶片无法进行。
4.为了让叶片的运走耗尽,必须把盆栽的天竺葵放到处一昼夜。
5.取一盆有白色花斑叶子的天竺葵,放在太阳光下,几天后,摘下一片叶子,放在酒精中隔水加热,用水冲洗后,加碘,结果是:叶子部分变成蓝色,因为;叶子部分不变成蓝色,因为。
6.海带呈褐色,但也能进行光合作用,是因为它体内含。
二、请你选择1.植物通过光合作用最终将光能储存在()中A.叶绿体B.淀粉C.无机盐D.根毛2.植物进行光合作用的部位()A.只在叶片上B.在含叶绿素的细胞C.植物的每个器官D.幼嫩的茎3.植物进行光合作用的时间()A.白天与黑夜B.只在白天C.只在黑夜D.在有光的条件下4.番茄的果实发育长大所需的营养物质主要来于()A.根的吸收作用B.叶的光合作用C.叶的蒸腾作用D.茎的输导作用5.光合作用储存在有机物中的能量来自( )A.水B.光C.脂肪D.二氧化碳6.从狼吃羊,羊吃草,可以看出,狼体内的有机物最终来源于( )A.狼B.羊C.草D.光7.白萝卜裸露在地上的部分是绿色,而埋在土里的部分是白色的,原因是( )A.叶绿体只有在光下才能形成B.叶绿素只有在光下才能形成C.叶绿素的形成需要水D.叶绿素的形成需要土壤8.幼嫩的茎能进行光合作用是因为()A.茎内有叶绿素 B.茎内有筛管 C.茎内有导管 D.茎内有栅栏组织一、请你完成1.光合作用制造的有机物一些用于,一些为。
2.二氧化碳能使澄清的石灰水。
将萌发的种子放入一个塑料袋中,密封好,24小时后,将袋内气体用细塑料管导入澄清的石灰水中,则石灰水,这说明萌发的种子会放出。
3.呼吸作用的过程可简单表示为:+氧气—— + 水 +4.呼吸作用释放的能量大部分用于,一部分以形式散失。
5.菜豆种子萌发时,呼进氧气把子叶中的淀粉分解成溶于水的,供胚吸收和利用,由于胚的利用,这些物质最后分解成和。
6.农民在播种前,要把地翻一翻的目的是。
7.生物的呼吸作用是在活细胞的内完成。
二、请你选择1.植物体进行呼吸的部位是( )A.根、茎、叶B.植物体所有细胞C.花、果实、种子D.植物体所有活细胞2.白菜堆放时间久了,能产生大量热量是因为( )A.白菜堆得太多,白菜堆里没有氧气的缘故B.白菜堆在太潮湿的地方,引起水分蒸发C.白菜呼吸过程中分解有机物,产生了能量,并释放部分能量的缘故D.白菜堆中微生物的作用3.呼吸作用进行的时间是( )A.只在白天进行B.只在黑夜进行C.白天和黑夜都可进行D.只在光下进行4.清晨,有树木的公园里空气清新的主要原因是( )A.夜晚不清新的空气被植物过滤了B.夜晚光合作用也能产生大最氧气C.夜晚植物呼吸作用强烈,放出二氧化碳,而清晨植物光合作用旺盛,放出大量的氧气D.夜晚呼吸作用也能产生大量氧气5.水稻育秧催芽时,种子堆会发热,这部分能量可作为以下哪一项的实例( )A.贮藏在胚乳有机物的能量B.胚生长发育所需要的动力C.呼吸作用释放出的能量中以热量形式散发的那一部分D.胚根突破果皮种皮所消耗的部分能量6. 栽花最好用瓦盆而不宜用瓷盆原因()A.瓦盆耐用 B.瓦盆便宜 C.瓦盆透气性好 D.瓷盆易碎7..我国北方农村里常将马铃薯贮藏在地窖中。
进入地窖取物之前,农民往往把一盏油灯用绳子吊入窖内,这一做法的具体目的是()A.检测地窖中二氧化碳的含量B.检测地窖中氧气的含量C.为了照明D.检测温度[能力拓展]1.夜晚将盆栽的植物放入室内,这样做是否合适?2.俗说:水多会把植物淹死,你分析植物的死亡的原因是水分过多吗?3.利用温室栽培蔬菜,昼夜24小时都保持25℃的恒温是否合适?应如何控制温度?4.新疆地区由于夏天白昼长,气温高,夜间短,气温低,从光合作用、呼吸作用的角度分析新疆地区的瓜果为什么特别香甜?探究与应用1.植物的呼吸受一些外界条件的影响。
(1)温度呼吸作用的最适宜的温度一般在25-35摄氏度。
(2)氧气是植物正常呼吸的重要因子,氧气不足直接影响植物的呼吸。
(3)二氧化碳是呼吸作用的最终产物,外界环境中的二氧化碳的浓度增高时,呼吸作用会减慢。
(4)植物体内的水分含量,水分含量相对多,呼吸作用旺盛。
下面有一些贮存措施,请你分析这样做的道理。
(1)夏天,人们经常用冰箱贮藏蔬菜水果来达到保鲜效果,请分析其原理。
(2)为什么小麦要晒干了储存?(3)贮存种子时,人们会向种子库内输入适量的二氧化碳中,这是为什么?2.为什么在地下保存了近千年的莲子仍能发芽?除了外界条件外,莲子自身还有什么原因?一、请你完成1.进行光合作用的主要器官是,主要组织是,主要细胞是,场所是。
2.光合作用的原料是,条件是,产物是 ,动力是。
3.光合作用的实质是把简单的制造成复杂的;与此同时,把吸收的转变成生物体所需的,贮藏在。
4.光合作用的公式: + ——有机物(贮存能量) + 。
5.大气中氧和二氧化碳的含量相对稳定的原因是叶的光合作用二氧化碳,氧的结果。
6.植物呼吸作用所的有机物,恰好是光合作用的有机物,所释放的能量也正是光合作用贮藏在里的能量,而植物进行光合作用时对的吸收和的运输所需的能量,正是呼吸作用出来的,因此,呼吸作用与光合作用具有的关系。
呼吸作用释放的能量用于。
7.农民为了充分利用光能,在种植作物时,既不能,也不能。
要。
二、请你选择1.在温室里种植蔬菜,如果要明显提高蔬菜的产量,必须增加( )A.氧气B.二氧化碳浓度C.空气D.温度2.光合作用释放的氧气满足了()的需要A.植物本身 B动物本身 C动物与植物 D所有的生物3.新鲜水草放在鱼缸里的作用是( )A.增加鱼缸内氧B.美化鱼的生活环境C.增加鱼缸内养料D.增加鱼缸内二氧化碳4.下面哪些不是光合作用的特点()A制造有机物 B是动物生存的基础 C维持碳—氧平衡 D是生物的共同特征5.能使快熄灭的火苗重新燃烧起来的是()A氧气 B二氧化碳 C 水 D氧气和二氧化碳6.某学校生物课外活动小组开展大白菜丰产实验,每棵菜重约4千克,请问大白菜增产的物质主要来自( )A.土壤中的无机盐B.土壤中的有机物C.空气中的二氧化碳和土壤中的无机物D.空气中的二氧化碳化碳和土壤中的有机物3.如图:分析(1)金鱼藻放在凉开水中,放在阳光下照射,试管内的水是否会减少,原因是分析(2)把二氧化碳通入水中,在阳光下,叶会产生气泡,试管内的水会减少,通入的二氧化碳越多,试管内的水越少。
你得出的结论是。