初生木质部
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植物学简答论述题一、双子叶植物和单子叶植物1、比较双子叶植物茎的初生结构与禾本科植物茎的结构有何不同?①双子叶植物:具有皮层;表皮上有周皮形成;维管束呈束状筒状排列,没有维管束鞘,为无限维管束;具有髓和髓射线;木质部导管成列排布;具有束中形成层,能进行次生生长。
②禾本科植物:没有皮层;表层以内为基本组织,不形成周皮;维管束呈星散状排列在基本组织中;茎中央形成髓腔,没有随和髓射线;具有维管束鞘;木质部导管呈V形;没有束中形成层,为有限维管束,没有次生生长。
2、双子叶植物根与茎的初生结构有哪些相同点和不同点?①相同点:1、都由表皮,皮层和维管柱组成;2、都有初生韧皮部、初生木质部和形成层;初生韧皮部的发育方式都为外始式。
②不同点:根:表皮没有气孔和角质层,具有根毛;皮层有内皮层和凯氏带,皮层和维管柱分界明显;维管柱没有髓,具有中柱鞘,位于根的中心;初生韧皮部内没有明显的韧皮纤维,与初生木质部相间排列;初生木质部发育顺序为内始式,具有木纤维和木薄壁细胞。
茎:表皮有气孔器和角质层,无根毛;皮层没有内皮层,皮层与维管组织分界不明显;维管柱有髓和髓射线,没有中柱鞘,在横切面上排成一圈;初生韧皮部有韧皮纤维,初生韧皮部在外,初生木质部在内,组成内外相对的外韧维管束;初生木质部发育顺序是内始式,少有木纤维和木薄壁细胞。
3、双子叶植物茎和单子叶植物茎的区别?①双子叶植物茎具有皮层和髓;维管束呈束状、筒状排列;具有束中形成层,为无限维管束;具有髓射线②单子叶植物茎没有皮层,表层以内为基本组织,由薄壁细胞组成;维管束呈星散状排列在基本组织中;没有束中形成层,为有限维管束;茎中央形成髓腔;木质部导管呈V形,具有维管束鞘, 4、说明双子叶植物根或茎中次生韧皮部和次生木质部的组成及各组成的功能?1)次生韧皮部:筛管:运输有机物如糖类及其他可溶性有机物;伴胞:协同筛管进行有机物运输;韧皮薄壁细胞:主要起储藏作用;韧皮纤维:起机械支持作用;韧皮射线:横向输导和储藏2)次生木质部:导管:运输水分和无机盐,同时也具有横向运输的功能;管胞:运输水分和无机盐,同时具有支持作用;木薄壁细胞:具有横向运输和贮藏养分的功能;木纤维:主要起机械支持的作用;木射线:横向运输和储藏。
一)名词解释(每小题3分,共15分)1.凯氏带2.细胞器3.异形叶性4.无融合生殖5.双受精(二)判断正误(对的在括号内写“+”,反之写“一”)(每小题1分,共10分)1.初生木质部成熟方式,在根中为外始式,而在茎中则为内始式。
( )2.根毛与侧根在发生上是相同的。
( )3.无胚乳种子在形成过程中不出现胚乳组织。
( )4.茎中的环髓带是一种特殊的中柱鞘。
( )5.胡萝卜是变态根,食用部分主要是其次生韧皮部。
( )6.叶中脉的韧皮部靠近上表皮,木质部靠近下表皮。
( )7.苹果的果实在植物学上称梨果,属于假果,又属于肉果。
( )8.卵细胞是雌配子,花粉粒是雄配子。
( )9.花单性是进行异花传粉的必要条件。
( )10.植物细胞中。
无定形蛋白质常被一层膜包裹成圆球状的颗粒.称为糊粉粒。
( )(三)填空(每空0.5分,共24分)1.在电子显微镜下。
细胞所呈现出的结构叫。
2.植物细胞中不同细胞器具不同的功能。
是细胞进行呼吸作用的场所;是合成蛋白质的细胞器;的主要功能是进行光合作用;花色素存在于中;导管成熟时,原生质体最后完全破坏消失。
这一过程与的作用密切相关。
3.细胞壁分为三层,存在于细胞壁最外面的是,细胞停止生长后形成的是,细胞停止生长前形成的是。
4.分生组织按在植物体上的位置可分为、和三种类型。
5.植物成熟组织按功能可分为五种,它们是(如纤维) (如种皮)、(如叶肉的栅栏组织)、(如蜜腺)和(如木质部)。
6.下列植物果实或种子的主要食用部分各是什么:花生:;玉米:;西瓜:;银杏:;龙眼:;苹果:。
7.二细胞型花粉粒成熟时含有两个细胞.即和。
8.起源相同、构造和着生部位相似而形态和功能不同的器官称为器官,如鳞叶与叶卷须;反之,形态和功能相似而起源和构造不同的器官称为器官。
如块根和块茎。
9.胚由、、和四部分组成。
10.根尖的初生分生组织初步分化为、和三部分,然后分别发育成,和。
11.按芽的生理活动状态.芽可分为和两类。
第四章根2.试述根的次生生长过程及次生结构。
解:根的次生生长是指由根次生分生组织(维管形成层和木栓形成层)细胞分裂、分化产生次生组织的过程。
(1)维管形成层的产生及活动过程:1)根在增粗生长前,初生木质部与初生韧皮部之间的薄壁组织恢复分裂能力产生维管形成层,形成层开始是在每一韧皮部内方产生,是片段状的。
随后,各段形成层向两侧扩展全木质部辐射角,同时,与木质部辐射角正对的中柱鞘细胞也恢复分裂能力形成部分形成层,与前面各形成层片段连接成一个闭合的波状环。
2)由于初生韧皮部内方的形成层产生最早,分裂也较快,因此在初生韧皮部内侧形成的次生组织多,而在初生木质部辐射角处的形成层活动较晚,形成的次生组织较少。
这样,初生韧皮部被新形成的次生组织推向外方,波状的形成层也逐渐变成圆环犬然后形成层继续分裂活动向外产生次生韧皮部,向内产生次生木质部。
(2)木栓形成层的产生及活动过程:1)根中第一次木栓形成层的产生是由中柱鞘细胞恢复分裂能力产生的,木栓形成层产生后,进行平周分裂向外产生多层木栓层细胞,向内产生少量栓内层细胞,由木栓层、木栓形成层和栓内层共同构成周皮。
由于根的不断加粗,先形成的周皮被撑破,在周皮内侧再形成新的周皮。
2)根中第二次之后的周皮产生于韧皮部的薄壁细胞,这些细胞恢复分生能力形成新的木栓形成层由新的木栓形成层产生新的周成新周皮的产生位置随根的不断加粗而逐渐内移。
(3)根的次生结构:根的次生结构由外向内依次为:1)周皮:包括木栓层、木栓形成层和栓内层。
2)韧皮部(包括少量初生韧皮部和次生韧皮部):在双子叶植物中由筛管、伴胞、韧皮纤维和韧皮薄壁细胞组成。
3)韧皮射线:分布于次生韧皮部内的径向排列的薄壁细胞。
4)维管形成层:一层次生分生组织细胞,位于次生韧皮部和次生木质部之间。
5)次生木质部:位于维管形成层之内,占据根次生结构的大部分,在双子叶植物中由导管、管胞、木纤维和木薄壁细胞等共同组成。
6)木射线:分布于次生木质部内的径向排列的薄壁细胞。
试述双子叶植物茎次生构造的形成过程。
双子叶植物茎的次生构造形成过程如下:
1. 初始胚轴形成:受精卵细胞发育为初期胚胎,形成胚根、胚芽和初期茎轴(初始胚轴)。
2. 初生木质部形成:初始胚轴的表皮和维管组织发育,形成初生木质部。
初生木质部包括离散的维管束,由木栓细胞、木纤维细胞、导管和筛管组成。
3. 维管Cambium形成:在初生木质部与皮层之间形成辐射全面分裂的维管形成层(维管Cambium),产生二次维管组织。
4. 次生木质部形成:维管Cambium的内侧形成木栓细胞和软木细胞,生成次生木质部。
次生木质部产生大量顺向的维管束,交替排列的带状软木和韧皮部区域。
5. 次生韧皮部形成:维管Cambium的外侧形成韧皮纤维细胞和较少的筛管细胞,生成次生韧皮部。
6. 增加分叉:主根和主茎不断分叉,产生更多的根和茎。
根和茎的分叉都受次生生长驱动。
7. 生长终止:次生生长逐渐终止,维管Cambium不再分裂,茎的生长停止。
山西农业大学植物学复习资料名词解释:枝条:着生叶子的茎或着生芽的茎,枝条也是茎,主茎的分支。
节和节间:着生叶子的部位叫节,禾本科节膨大成突起(环状)。
节与节之间的部分叫节间。
长枝与短枝:节间比较长的枝条叫长枝,起营养作用,也叫营养枝。
节间比较短的用来结果的枝条叫结果枝。
园艺上培养结果枝组和一定的辅养枝,起到丰产效果。
叶痕:叶子脱落后在枝条上留下的疤痕,叶柄在枝条上留下的疤痕。
叶迹:叶子脱落后在叶痕内的点状突起,叶柄内维管束断离后留下的痕迹。
芽鳞痕:多年生木本植物顶芽是鳞芽,当鳞芽萌发后,其外围的鳞片或芽鳞脱落后在枝条上留下的痕迹。
根据芽鳞痕的数目可以判断枝条年龄,北方顶芽一年只萌发一次。
叶隙:叶迹上方由薄壁细胞填充的区域。
完全叶和不完全叶:叶片,叶柄,托叶三部分都具有的叶叫完全叶;只具有一部分或两部分的叫不完全叶。
平行脉和网状脉:网状脉;叶脉相互交错,形成网状,大多数双子叶植物的叶具有网状脉。
平行脉;叶脉互不交错,大体上平行分布大多数单子叶植物的叶具有平行脉C3,C4植物;植物的维管束鞘细胞内含有多量的叶绿体,且叶绿体的体积比叶肉细胞内的大,并且具有“花环”型结构称为C4植物;植物体的叶肉没有花环型结构维管束鞘细胞内的叶绿体较小,数量也很少称为C3植物。
器官的变态:为了适应不同的环境和执行特殊的生理功能,某些营养器官形态结构上所发生的变化,这种变化是稳定的,可遗传的,这种现象称为器官的变态。
年轮:又称生长轮,是由形成层的季节活动或其他特殊环境的影响所造成的胞质运动:生活细胞的胞基质在细胞内流动木栓层:木栓形成层,栓内层,皮层组成。
问题:1为什么中空的植物会枝繁叶茂?2为什么玉米叶子会卷曲?3为什么水稻茎干中空却不易折断?4为什么移栽植物时,根部要留一些土?(一)根一根的功能:(1)吸收作用(2)固着作用(3)合成作用(豆科植物)(4)繁殖作用(甘薯)(5)贮藏作用(甘薯,萝卜)(6)分泌作用二根的类型:①主根:种子萌发时胚根突破种皮向下扎形成②侧根:主根生长达到一定长度时,在一定部位上侧向地从内部生出许多支根。
问题:从初生木质部和次生木质部的发育,维管形成层、木栓形成层的发生和活动,初生韧皮部和次生韧皮部的发育,初生结构和次生结构几个方面比较根与茎的相同与不同.初生木质部的发育相同点:根与茎的初生木质部中都有导管、管胞、木纤维和木薄壁组织。
他们也同样有木射线和木质部脊。
不同点:根:初生木质部在分化过程中,是由外方开始向内方逐渐发育成熟,这种方式称为外始式,这是根发育的一个特点。
因此初生木质部外方,也就是近中柱鞘的部分,是最初成熟的部分,称为原生木质部它是由管腔较小的环纹导管或螺纹导管组成。
渐近中部,成熟较迟的部分,称为后生木质部,它是由管腔较大的梯纹,网纹或孔纹等导管组成。
茎:初生木质部分化成熟的发育顺序是由内向外的,这是茎的重要特征,原生木质部在最里面,一般只有环纹、螺纹的管状分子被包在伯璧组织中,缺乏纤维;后生木质部在原生木质部的外面,后成熟,由薄壁细胞、木纤维和梯状、网纹、孔纹的管状分子组成。
随着后生木质部的形成,原生木质部的管状分子多被挤毁消失。
次生木质部的发育相同点:两者形成的最初原因都是维管形成层进行平周分裂,细胞组成包括导管、管胞、木纤维和薄壁细胞。
次生木质部的比例比韧皮部大得多。
两者都有木射线。
不同点:根:维管形成层进行平周分裂,向内形成次生木质部,加在初生木质部外方,其细胞组成为导管、管胞、木纤维和木薄壁组织,其中导管孔径不同,大多为梯纹、网纹和孔纹。
茎:维管形成层的纺锤状原始细胞进行平周分裂,形成两个子细胞,一个向内分化出次生木质部原始细胞。
次生木质部的组成包括导管(以孔纹导管最为常见)、管胞、木纤维和木薄壁细胞,均有不同程度的木质化。
维管形成层发生与活动相同点:两者的来源都是初生木质部和初生韧皮部之间保留的的原形成层在分化形成维管束时,并没有全部分化,恢复分生能力进行平周分裂产生。
不同点:根:维管形成层开始时呈条状,条书与根的类型有关,几原型的根即为几条。
由木质部的凹陷出向两侧发展,到达中柱鞘,这时位于木质部脊的中柱鞘细胞脱分化,恢复分裂能力,参与形成层的形成,使条状的维管形成层片断相互连接成一圈,包围了中央的木质部,形成形成层环。
木质部木质部概述木质部 xylem 木质部是维管植物的运输组织,负责将根吸收的水分及溶解于水里面的离子往上运输,以供其他器官组织使用,另外还具有支持植物体的作用。
木质部由导管、管胞、木纤维和木薄壁组织细胞以及木射线组成。
简介导管为一串高度特化的管状细胞,其细胞端壁由穿孔相互衔接,其中每一个细胞称为一个导管分子或导管节。
导管在植物体中,主要起输导水分和无机盐的作用。
在被子植物中,除少数科属(如昆栏属Trochodendron,水青树属Tetracentron和Winteraceae)外,均有导管;导管也存在于某些蕨类(如卷柏Sela-ginella,欧洲蕨Pteridium aquilinum)和裸子植物的买麻藤目(Gn etales)中。
导管分子在发育初期是生活的细胞,成熟后,原生质体解体,细胞死亡。
在成熟过程中,细胞壁木质化并具有环纹、螺纹、梯纹、网纹和孔纹等不同形式的次生加厚。
在两个相邻导管分子之间的端壁,溶解后形成穿孔板。
只有一个穿孔的,称为单穿孔板,有多个穿孔的,称为复穿孔板。
复穿孔板的穿孔为长形平行排列的,称为梯状穿孔板,成网状的,称网状穿孔板。
在导管分子侧壁上有简化的具缘纹孔并排列成各种形式。
相邻导管分子之间的侧壁上常有具缘纹孔对。
在导管分子与木纤维或木薄壁组织细胞之间有半具缘纹孔对。
导管存在于木质部中,是运输水分和无机盐的通道。
茎里的导管与根、叶中的导管相通,水分和无机盐在导管中能自下而上地向枝端运输。
管胞一种无穿孔的狭长管状分子,两端渐尖,细胞壁明显增厚,并木质化,成熟后原生质体解体,细胞死亡。
管胞壁的加厚方式和纹孔的排列方式与导管分子相似。
裸子植物的松柏类植物管胞壁上具有典型的具缘纹孔,从表面上看是圆形的、边缘包围着一个明显的空腔,纹孔膜的中央有一个纹孔塞。
纹孔塞周围薄的纹孔膜部分,称为塞缘。
管胞的纹孔膜是具高度透性的,水分和溶解在水中的无机盐可通过纹孔膜。
在化石植物的种子蕨类、蕨类植物、裸子植物及少数被子植物中仅有管胞,而在大多数被子植物中,管胞和导管可存在于同一植物中。
双子叶根的初生生长和初生结构
双子叶植物根的初生结构,常以根毛区的横切面为例来阐述,从外向内分别为表皮、皮层、中柱三部分。
表皮:为一层排列紧密的细胞,表皮细胞向外突出形成根毛。
能吸收水分和溶在水中的无机盐等。
皮层:最外层为外皮层,最内一层为内皮层,其间为皮层薄壁细胞,内皮层细胞多具凯氏带加厚。
皮层是水分和无机盐由根毛向中柱横向输导的途径,并有贮藏功能。
中柱:由中柱鞘、初生木质部、初生韧皮部、薄壁细胞四部分构成。
1)中柱鞘为一层或凡层薄壁细胞构成,有潜在分生能力,侧根、不定根、乳汁管起源于此,也是维管形成层和木栓形成层发生之处。
2)初生木质部:由原生木质部(辐射角)和后生木质部构成。
成熟方式为外始式。
3)初生韧皮部由原生韧皮部和后生韧皮部构成。
成熟方式亦为外始式。
4)薄壁组织:是维管形成层发生处。
分布于初生木质部和初生韧皮部之间。
名词解释质体:是一类合成和积累同化产物的细胞器,是一类合成和积累同化产物的细胞器,为植物细胞特有,分为白色体,叶绿体和有色为植物细胞特有,分为白色体,叶绿体和有色体三类。
体三类。
叶绿体:(双层膜)是绿色质体,含有绿色的叶绿素和较少的红-黄色的类胡萝卜素,其主要功能是进行光和作用。
功能是进行光和作用。
有色体:是含有类胡萝卜素而呈红-黄色的质体,能积累脂肪和淀粉。
黄色的质体,能积累脂肪和淀粉。
白色体:不含可见色素,不含可见色素,是无色的质体,包括合成淀粉的造粉体、合成脂肪的造油体和合成是无色的质体,包括合成淀粉的造粉体、合成脂肪的造油体和合成贮藏蛋白质的造蛋白体。
贮藏蛋白质的造蛋白体。
线粒体:(双层膜)是进行呼吸作用的主要细胞器。
它们多呈球状、杆状也具有分枝或其它形状的。
形状的。
粗面内质网:(单层膜)内质网是细胞质内的单层膜细胞器,其外表面附着许多微小核糖体颗粒。
颗粒。
高尔基体:(单层膜) 由单层膜所构成的平型排列的扁平囊泡和分泌小泡组成,由单层膜所构成的平型排列的扁平囊泡和分泌小泡组成,具有分泌作具有分泌作用并参与细胞壁的形成。
用并参与细胞壁的形成。
溶酶体:(单层膜)功能主要是分解大分子,起到消化和消除残余物的作用。
功能主要是分解大分子,起到消化和消除残余物的作用。
微体:(单层膜)是单层膜包围的细胞器,为直径约0.2~1.5μm 、呈球状或哑铃形的颗粒,普遍存在于动物和植物细胞中。
普遍存在于动物和植物细胞中。
圆球体:(半层薄膜)是一种球形细胞器,仅存在于植物细胞内,具有积聚和贮藏脂肪的功能。
能。
核糖体:(无膜)将氨基酸组成肽链,是合成蛋白质的场所。
将氨基酸组成肽链,是合成蛋白质的场所。
胞间连丝:胞间连丝是穿过细胞壁的原生质细丝,它连接相邻细胞间的原生质体。
它是细胞原生质体之间物质和信息直接联系的桥梁,是多细胞植物体成为一个结构和功能上统一的有机体的重要保证。
机体的重要保证。
传递细胞:是一类特化的薄壁细胞,细胞壁内突生长,是一类特化的薄壁细胞,细胞壁内突生长,使紧贴壁内侧的质膜面积增加,有利使紧贴壁内侧的质膜面积增加,有利于细胞内外物质的吸收和释放,使物质迅速传递的作用。