被子植物叶的形态结构和功能
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叶的结构被子植物叶的一般结构一般被子植物的叶片有上下面的区别,上面(即腹面或近轴面)深绿色,下面(即背面或远轴面)淡绿色,这种叶是由于叶片在枝上的着生取横向的位置,近乎和枝的长轴垂直或与地面平行,叶片的两面受光的情况不同,因而两面的内部结构也不同,即组成叶肉的组织有较大的分化,形成栅栏组织和海绵组织,这种叶称为异面叶。
有些植物的叶取近乎直立的位置,近乎和枝的长轴平行或与地面垂直,叶片两面的受光情况差异不大,因而叶片两面的内部结构也就相似,即组成叶肉的组织分化不大(见图),这种叶称为等面叶。
有些植物的叶上下面都同样地具有栅栏组织,中间夹着海绵组织也称等叶面。
不论异面叶还是等面叶,就叶片来讲,都有三种基本结构,即表皮、叶肉和叶脉。
表皮是包在叶的最外层,有保护作用;叶肉是在表皮的内方,有制造和贮藏养料的作用;叶脉是埋在叶肉中的维管组织,有输导和支持的作用。
叶片的形态和结构尽管有多种多样,但是这三种基本结构总是存在的,只不过是形状、排列和数量的变化而已。
1.表皮表皮包被着整个叶片,有上下表皮之分。
表皮通常由一层生活的细胞组成,但也有多层细胞组成的,称为复表皮,如夹竹桃和印度橡胶树叶的表皮(见图)。
叶的表皮细胞在平皮切面(与叶片表面成平行的切面)上看,一般是形状规则或不规则的扁平细胞。
不少双子叶植物叶表皮细胞的径向壁往往凹凸不平,犬牙交错地彼此镶嵌着,成为一层紧密而结合牢固的组织。
在横切面上,表皮细胞的外形较规则,呈长方形或方形,外壁较厚,常具角质层。
角质层的厚度因植物种类和所处环境而异。
角质层是由表皮细胞内原生质体分泌所形成,通过质膜,沉积在表皮细胞的外壁上。
多数植物叶的角质层外,往往还有一层不同厚度的蜡质层。
近年来通过透射电子显微镜对表皮超微切片的观察,对角质层有了更好的理解(见图C)。
角质层的存在,起着保护作用,可以控制水分蒸腾,加固机械性能,防止病菌侵入,对药液也有着不同程度的吸收能力。
因此,角质层的厚壁,可作为作物优良品种选育时的根据之一。
被子植物分类的形态学知识一、茎㈠茎的外部形态茎是植株地上部分的主轴,常为圆柱形,有节和节间之分,节上着生有叶、芽、花或果。
叶子脱落后在茎留下叶痕。
㈡芽及其类型枝条或花(或花序)的原始体称为芽。
芽有下列类型:⒈定芽与不定芽顶芽和腋芽由固定位置发生,称为定芽。
由老根、老茎、叶上长出的芽,其发生位置不固定,称为不定芽。
⒉叶芽、花芽和混合芽营养枝条的原始体叫叶芽;花或花序的原始体叫花芽;混合芽是既发育形成叶,又形成花或花序的芽。
⒊裸芽和鳞芽外围有芽鳞片包被的芽叫鳞芽,无芽鳞片的叫裸芽。
⒋活动芽和休眠芽能在当年生长季节萌发生长的芽称为活动芽;温带木本植物枝条下部的芽,即使在生长季节也不萌发,暂时处于休眠状态的芽称为休眠芽。
创伤等刺激可打破休眠状态使休眠芽变为活动芽。
㈢茎的分枝每种植物茎的分枝有一定的规律和方式,分枝方式可归纳为四种:⒈单轴分枝特点是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。
材用树种的分枝方式多为单轴分枝。
⒉合轴分枝特点是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,因此称为合轴分枝。
合轴分枝可产生较多的分枝和较多的花芽,许多果树具有合轴分枝的特性。
⒊假二叉分枝常见于具有对生叶序的植物中,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。
每个分枝的顶芽活动到一定时候又停止生长,再由其下面的一对腋芽同时生长,如此继续发育,形成许多二叉状的分枝。
因不是由顶端分生组织形成的分枝,故称为假二叉分枝。
⒋禾本科植物的分蘖禾本科植物在茎基部密集的节上产生侧枝,并同时在节上产生不定根的现象称为分蘖。
由此形成的侧枝也称分蘖,由主茎基部产生的侧枝称为一级分蘖,一级分蘖基部产生的侧枝称为二级分蘖,依此类推。
叶的结构被子植物叶的一般结构一般被子植物的叶片有上下面的区别,上面(即腹面或近轴面)深绿色,下面(即背面或远轴面)淡绿色,这种叶是由于叶片在枝上的着生取横向的位置,近乎和枝的长轴垂直或与地面平行,叶片的两面受光的情况不同,因而两面的内部结构也不同,即组成叶肉的组织有较大的分化,形成栅栏组织和海绵组织,这种叶称为异面叶。
有些植物的叶取近乎直立的位置,近乎和枝的长轴平行或与地面垂直,叶片两面的受光情况差异不大,因而叶片两面的内部结构也就相似,即组成叶肉的组织分化不大(见图),这种叶称为等面叶。
有些植物的叶上下面都同样地具有栅栏组织,中间夹着海绵组织也称等叶面。
不论异面叶还是等面叶,就叶片来讲,都有三种基本结构,即表皮、叶肉和叶脉。
表皮是包在叶的最外层,有保护作用;叶肉是在表皮的内方,有制造和贮藏养料的作用;叶脉是埋在叶肉中的维管组织,有输导和支持的作用。
叶片的形态和结构尽管有多种多样,但是这三种基本结构总是存在的,只不过是形状、排列和数量的变化而已。
1.表皮表皮包被着整个叶片,有上下表皮之分。
表皮通常由一层生活的细胞组成,但也有多层细胞组成的,称为复表皮,如夹竹桃和印度橡胶树叶的表皮(见图)。
叶的表皮细胞在平皮切面(与叶片表面成平行的切面)上看,一般是形状规则或不规则的扁平细胞。
不少双子叶植物叶表皮细胞的径向壁往往凹凸不平,犬牙交错地彼此镶嵌着,成为一层紧密而结合牢固的组织。
在横切面上,表皮细胞的外形较规则,呈长方形或方形,外壁较厚,常具角质层。
角质层的厚度因植物种类和所处环境而异。
角质层是由表皮细胞内原生质体分泌所形成,通过质膜,沉积在表皮细胞的外壁上。
多数植物叶的角质层外,往往还有一层不同厚度的蜡质层。
近年来通过透射电子显微镜对表皮超微切片的观察,对角质层有了更好的理解(见图C)。
角质层的存在,起着保护作用,可以控制水分蒸腾,加固机械性能,防止病菌侵入,对药液也有着不同程度的吸收能力。
因此,角质层的厚壁,可作为作物优良品种选育时的根据之一。
被子植物的形态学特征被子植物是地球上最为广泛分布的一类植物,也是人们日常生活中最常见的植物群体。
被子植物包括了花草树木等各种形态,它们在形态学上具有一些共同的特征。
本文将从叶片、茎、根和花朵四个方面来介绍被子植物的形态学特征。
一、叶片叶片是被子植物最常见的器官之一,它们的形态多样,但有一些共同特征。
首先,被子植物的叶片通常为扁平形状,通过光合作用来合成有机物质。
其次,叶片通常具有叶柄,连接叶片与茎。
叶片的边缘形状也各不相同,有的光滑,有的锯齿状,有的分裂成多个小叶片。
另外,被子植物的叶片通常呈现对称生长,也有些植物的叶片会产生一定的厚度,以适应特殊的生长环境。
二、茎茎是被子植物的主要支撑部分,它们的形态学特征也是多样的。
首先,被子植物的茎通常为直立或匍匐状,以便更好地获取阳光和空气。
茎通常具有分枝,形成复杂的枝干结构。
茎的表面通常覆盖着一层叫做表皮的保护层,以防止水分蒸发和外界伤害。
另外,茎内部通常含有导管,负责水分和养分的输送。
三、根根是被子植物的吸收和固定植物体的重要器官,其形态学特征也是多样的。
首先,被子植物的根通常为细长的形状,有的根系发达,有的根系不发达。
根的表面通常具有许多细小的根毛,用来吸收水分和养分。
根的内部通常含有一些负责储存养分的细胞,以应对干旱等恶劣环境。
四、花朵花朵是被子植物最为醒目和吸引人的部分,它们的形态学特征也是多样的。
首先,被子植物的花朵通常由花萼、花瓣、雄蕊和雌蕊等部分组成。
花萼是花朵的外部保护层,花瓣则是内部的色彩鲜艳的结构,用来吸引传粉者。
雄蕊是花朵内部的雄性生殖器官,负责产生花粉。
雌蕊是花朵内部的雌性生殖器官,负责接受花粉并产生种子。
被子植物的花朵形态各异,有的花朵小而简单,有的花朵大而复杂。
被子植物的形态学特征包括了叶片、茎、根和花朵等方面。
它们的形态多样,但也存在一些共同特征,如叶片扁平、茎直立或匍匐、根细长和花朵由花萼、花瓣、雄蕊和雌蕊等部分组成。
研究被子植物的形态学特征不仅有助于了解植物的生长习性和适应环境的能力,还有助于分类和鉴别不同的植物物种。
木犀科叶的特征1. 引言木犀科(Oleaceae)是被子植物中的一大科,包含了许多种类广泛分布于世界各地的植物。
该科植物的叶子具有一些独特的特征,本文将详细介绍木犀科叶的形态、结构和功能。
2. 木犀科叶的形态特征木犀科植物的叶子形态多样,但总体上可以归纳为以下几种类型:2.1 单叶型单叶型是木犀科常见的一种叶子形态。
这类叶子通常呈倒卵形或长圆形,具有明显的中脉和侧脉。
叶缘整齐,有时呈锯齿状。
单叶型叶片质地较厚,表面光滑。
2.2 复合叶型复合叶型是木犀科中较为特殊的一种形态。
复合叶由若干个小叶片组成,这些小叶片通常呈对生或轮生排列。
每个小叶片都具有自己的中脉和侧脉系统。
复合叶的叶柄也相对较长。
2.3 线状叶型线状叶型是木犀科中较为罕见的一种形态。
这类叶子呈线形,非常细长。
它们通常具有平行排列的脉络,没有明显的中脉。
3. 木犀科叶的结构特征除了形态上的差异,木犀科植物的叶子在结构上也有一些特征:3.1 上表皮和下表皮木犀科叶子的上表皮和下表皮都由紧密排列的细胞组成。
上表皮通常比下表皮更厚,并且具有一层蜡质物质,可以减少水分蒸发。
3.2 叶肉组织木犀科叶片内部主要由叶肉组织构成。
这种组织富含叶绿素,是光合作用的主要场所。
同时,它还包含其他细胞和组织,如气孔、导管和栅栏组织等。
3.3 气孔气孔是木犀科叶子中重要的结构之一。
它们位于上表皮和下表皮之间,由两个肾形细胞组成。
气孔可以调节植物体内的水分蒸发和二氧化碳的吸收。
3.4 导管导管是木犀科叶子中的输送组织,负责水分和养分的运输。
它们通常位于叶肉组织中,呈管状结构。
导管可以分为两种类型:xylem(木质部)和phloem(韧皮部)。
3.5 栅栏组织栅栏组织是木犀科叶片中的一种特殊细胞排列方式。
这些细胞呈长方形,紧密排列在一起,形成了隔板状结构。
栅栏组织可以增强叶片的支撑力和刚度。
4. 木犀科叶的功能木犀科叶子在植物生活中发挥着重要的功能:4.1 光合作用木犀科叶片中富含叶绿素,在阳光下进行光合作用。
植物学基础作业1绪论一简答题:1、物界的七个主要类群包括哪些?植物界的七个主要类群包括藻类、菌类、地衣、苔藓、蕨类、裸子植物和被子植物。
2、光合作用绿色植物的叶绿体利用太阳光能,把简单的无机物-水和二氧化碳,合成复杂的有机物-碳水化合物,并放出氧气的过程。
二、回答题1、植物的多样性表现在哪些方面?(1)体形大小方面:细菌体型很小,直径只有1至几个微米,裸子植物衫科的巨衫和被子植物的杏仁铵植株高达140多米。
(2)形态结构方面:细菌均有单细胞组成,其它有多细胞组成。
藻类、菌类没有根茎叶的分化,地衣有类似茎叶的分化,蕨类和被子植物有了根茎叶的分化(3)寿命长短不一:裸子植物的巨衫寿命可达3500年,而细菌菌体寿命只有30分钟,一般草本种类寿命较短,木本寿命较长(5)生活方式不一样:有自养、异养(寄生、腐生等)生活方式(6)生活环境:陆地、海洋;阳光和沙漠、阴性条件2、植物光合作用和矿化作用,在自然界中各起什么主要作用?光合作用的作用:将无机物变成有机物;将光能转变为化学能,贮藏在有形成的有机物中,释放氧气,维持大气平衡矿化作用的作用:使大气中的碳素得到平衡;使大气中的氮素含量得到平衡;维持植物体内磷、钾、钙、镁以及各种微量元素与土壤之间的循环第一章种子与幼苗一、简答题1、种子是由什么器官发育而来的?种子是由胚珠发育而来的。
2、种子的结构和胚的结构?种子的结构:种皮、胚和胚乳胚的结构:胚芽、胚轴、胚根和子叶3、种子萌发的主要条件?(1)充足的水分(2)合适的温度(3)充足的氧气(4)少数种类还需要光照4、成熟种子有胚乳种子和无胚乳种子的主要区别?自行区别二、名词解释1、种子:由胚珠发育所形成的繁殖器官,是种子植物所特有的器官2、种子的休眠:有些植物的种子成熟后不能立即萌发,需隔一段时间才能发芽的特性3、种子的寿命:种子的生活力在一定环境条件下保持的最长期限4、子叶出土幼苗:种子在萌发时,下胚轴加速生长将子叶和胚芽顶出土面的幼苗5、子叶留土幼苗:种子萌发时,上胚轴伸长,下胚轴不伸长,子叶不随着胚芽伸出土面,而是留在土壤中,直到养料耗尽而死去的幼苗三、问答题1、学习植物各器官的形成与发育,为什么从种子开始,为什么说胚是新一代植物的原始体?种子包括种皮、胚和胚乳。
第六章被子植物叶的形态结构和功能
本章学习的目的和要求:
通过本章内容的学习,要求同学们了解被子植物叶的发生、生长和基本结构及其相关概念。
掌握叶的形态、结构、生理功能及其与生态环境间的相互关系及其在生产中的意义。
本章学习的难点和重点:
叶营养器的解剖结构特征的层次性、差异性及其同一性;
本章教学与学习的方法:
多媒体教学(自制课件)
讲授与板书相结合
提问
学习本章,在理解教材时建议用两种学习方法:
1.联系观点:(1)与植物的有关组织相联系,初生结构与次生结构相联系;
(2)形态结构特点与功能相联系。
2.对比方法:(1)单、双子叶植物叶的结构特点对比;
(2)不同生态条件下叶结构特点分别对比,找出某些结构之间的共同点和不同点。
本章板书内容(见讲稿黑体字)
本章讲授内容如下:
第一节、叶的形态与功能
一、叶的主要生理功能
1、进行光合作用、制造有机物
2、进行蒸腾作用和呼吸作用
3、繁殖与贮藏等
二、叶的基本形态
(一)双子叶植物叶的形态
叶:由叶片、叶柄和托叶三部分组成。
—完全叶单叶
不完全叶复叶
叶片由叶尖、叶缘、叶基等部分组成。
(二)禾本科植物叶的形态
叶鞘、叶片、叶环、叶耳、叶舌
第二节、叶的解剖结构
一、双子叶植物叶片的结构
结构分为表皮、叶肉和叶脉三个基本部分。
1、表皮:由表皮细胞、气孔器和表皮毛组成,分为上表皮和下表皮,为良好的保护组织。
(1)表皮细胞:横切面为长方形,表面观为不规则的波浪状,排列紧密。
细胞外壁角质层发达(上表皮的角质层比下表皮发达),或有蜡被,上有表皮毛。
(2)气孔器:由两个肾形的保卫细胞及其之间的气孔组成,一般在下表皮数目较多。
保卫细胞:内含叶绿素、淀粉粒等,细胞壁在近气孔处较厚。
气孔器—气孔:张开或关闭,控制蒸腾作用和气体的交换。
副卫细胞:或无。
(3
2、叶肉:叶肉主要由栅栏组织和海绵组织(或同化组织)组成,并常有分泌腔、含晶
异形胞、石细胞等结构存在。
背腹型叶:叶肉组织分化为栅栏组织和海绵组织二部分的叶。
等面型叶:叶肉组织无栅栏组织和海绵组织的分化,或上下两面是栅栏组织的叶。
(1)栅栏组织:由排列为栅栏状的长柱形薄壁细胞组成,靠近上表皮,有一定的细胞间隙,细胞内含有大量叶绿素,故叶片背面为深绿色。
(2)海绵组织:位于栅栏组织与下表皮之间,形状不规则,胞间隙很大,利于气体交换。
含叶绿素量与栅栏组织相比较少,故叶片背面为浅绿色。
3、叶脉:大型的叶脉(主脉和大侧脉)主要由维管束和机诫组织组成。
(1)厚角组织:位于上表皮和下表皮以内,有几层细胞,内含有少量叶绿素。
(2)薄壁细胞:在维管束的周围,含少量叶绿素。
(3)维管束:在叶脉中央,维管束的类型与茎相同
维管束鞘:包在维管束外方,由厚壁细胞或薄壁细胞组成。
①木质部:在上方靠近上表皮。
②形成层:活动期很短。
③韧皮部:在下方靠近下表皮。
细胞结构简单,只由几个管胞、筛管、伴胞组成。
二、禾本科植物叶片的解剖结构特点
1、表皮:也分为上表皮和下表皮。
长细胞:细胞壁角化,外壁高度硅化,形成一些硅质和栓质乳突,表皮细胞构成表皮的大部分。
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中,由几个大型薄壁细胞组成。
内有大液泡,它与叶片的内卷或展开有关。
2、叶肉:没有栅栏组织和海绵组织分化,内含丰富的叶绿体,属等面型叶。
水稻、小麦等叶肉细胞壁向内皱褶,利于更多叶绿体排在细胞边缘增加光合面积。
细胞之间有一定胞间隙。
3、叶脉
由单层薄壁细胞组成,内含叶
绿体
维管束鞘
由两层细胞组成,外层为
干薄壁细胞,内含叶绿体。
内层为厚
壁细胞
有限外韧维管束初生木质部:近于上表皮。
初生韧皮部:近于下表皮。
厚壁组织:在维管束与上表皮和下表皮的内侧成片分布。
第三节、离层与落叶
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。
按落叶情况不同分为落叶树与常绿树。
二、落叶原因
除不良条件影响之外,主要在于叶柄产生了离层。
离层:叶柄基部的几层薄壁细胞的胞间层溶解或初生壁部分全部溶解,甚至细胞发生解体。
此时维管束常受重力和机械作用而折断,因而造成落叶。
保护层:在离层下方的细胞,细胞壁木栓化,有时在细胞壁和胞间隙内沉积胶质、木质等,这样就形成了保护层。
植物的落花、落果、也多与离层形成有关。
某些植物的落叶,知识物理应力的机械折断所致。
问题与思考:
1.什么是完全叶、不完全叶,什么是单叶、复叶,各有什么特点?
2.试比较单、双子叶植物叶片结构特征异同点。
3.什么是离层?离层是如何发生的,其结构特点是什么?。