植物界的基本类群
- 格式:doc
- 大小:79.00 KB
- 文档页数:21
“低等植物”部分的思考题1、植物界的基本类群包括有哪些?按何特征分为低等与高等植物、孢子与种子植物、维管植物与非维管植物、颈卵器植物?2、植物分类的基本单位是何?植物分类的主要阶层有哪些?3、藻类植物的共性是何?。
4、植物的生殖有哪三种形式?其特点如何?5、何谓“衣藻型”细胞结构?6、石莼的生活史有何特点?7、论述水绵的形态结构及生殖特点8、了解绿藻门常见的代表:衣藻属、团藻属、石莼属、水绵属。
9、试述轮藻与殖绿藻的异同;10、试述硅藻属的细胞结构及生殖特点。
11、简述红藻门色素种类及紫菜生活史的特点12、简述海带生活史特点、色素种类、杆状中心体、孢子体组成特点;13、叙述蓝藻门的原始性特征及代表植物;14、论述藻类植物起源的“三条路线”设想;15、简述菌类的共性及其与藻类的不同;16、简述粘菌的生物学特性;17、真菌门四纲如何区别?18、子囊果有哪三种类型?19、根霉属的生殖有何特点?20、藻状菌纲的代表植物有哪些?,21、“锁状联合”与“钩状体”有何异同?22、子囊菌纲的有性生殖产生什么“孢子”?其主要代表植物有哪些?23、担子菌纲的有性生殖产生什么“孢子”?其常见代表植物有哪些?24、银耳与木耳如何区别?25、伞菌目的担子果外形、菌褶内部构造如何?26、什么是地衣植物?27、从外形上把地衣分成哪几类?从内部结构上又有哪些?28、叙述低等植物与高等植物的主要区别;29、藻类植物的生活史有哪些类型?试举例说明。
解释名词:双名法、同配、异配、卵配、裂殖、合子减数分裂、配子减数分裂、居间减数分裂、孢子体、配子体、孢子与配子、核相交替与世代交替、复大孢子、藻殖段、原植体与原丝体、菌丝体、菌丝组织体、根状菌索、子座、菌核、子实体、钩状体,子囊果、子实层、锁状联合、担子果、双游现象与层出现象、转主寄生“高等植物”部分思考题1 低等植物与高等植物的主要区别;2苔藓植物的特征;3地钱的形态特点,葫芦藓的形态特点;4角苔与苔纲、藓纲的区别特点;5苔藓植物的水陆两栖性(演化上的盲枝);名词:同层地衣,异层地衣,颈卵器,胞芽,蒴帽。
植物界的基本类群- 藻类植物习题一.填空题1.试指出下列植物在生活史中有无世代交替: 地木耳(念珠藻属)________;衣藻_______;水绵________;石莼________;轮藻________;地钱________。
2.大多数真核藻类都具有性生殖,有性生殖是沿着________生殖,________生殖和________生殖的方向演化。
3. 无性生殖的生殖细胞称________有性生殖的生殖细胞称________。
4.举出你所学过的藻类植物(属名),蓝藻门________、________绿藻门________、________、________,红藻门________、________,褐藻门________、________。
5. 颤藻二个分离盘之间的一段藻丝称为__________。
6. 藻类的一般特征是: (1)______________;(2)_____________;(3)________________。
7. 颤藻的丝体上有时有空的死细胞,呈__________形,丝体断裂后分成数段,每一段叫做一个__________。
8.藻胆体是由__________________和__________________,与组蛋白结合成的颗粒体,分布于类囊体的表面。
9.蓝藻的原始性表现在:、__________、__________、__________、__________。
10.蓝藻门植物通常以产生__________,__________和__________进行无性生殖,以产生__________或__________进行营养繁殖。
11.细菌和蓝藻属于__________核生物,原绿藻属于__________核生物。
12.裸藻有一条__________型鞭毛和一个红色的__________;叶绿素成分为__________和__________;储藏物主要是__________。
第六章植物界的基本类群第一节概述随着对植物研究的不断深入,至今已发现地球上生存的植物约有50万种以上。
并且新种仍不断地被被发现。
经过自然选择的作用,推动着物种从低级到高级,从简单到复杂,从水生到陆生的系统演化过程,从而出现至今多种多样,数量巨大生物类型,它们与环境共同组成了地球上的生物圈,而植物就是生物圈中重要的组成部分,在对整个生物圈的发展、物质循环、维持生态平衡等方面起着巨大的作用。
一、植物的分类单位对植物界的系统分类就是根据它们的亲缘关系与相似的程度进行区分与归纳,从大类群到小类群直至个体,制定出各级分类单位,使所有植物都有所从属。
植物界主要分类单位就是:界:最多分类单位门:相近的纲组合成“门”纲: 相近的目组合成“纲”目:相近的科组合成“目”科:相近的属组合成“科”属:亲缘关系相近的种集合为“属”种:基本分类单位一般认为“种”就是指具有相似的形态特征;表现为一定的生物学特性;在自然界中占有一定的分布区;同种的个体彼此交配能产生遗传性相似的后代,而不同的种通常存在生殖上的隔离或杂交不育。
在一个分布区内的所有种内,植物个体的总与称种群。
*在以上各级分类单位中,如果某一单位过大或者产生了某些特征的变异时,再划分成更细的分类单位,如亚门、亚纲、亚目、亚科、亚属、亚种、变种变型等。
(举例蔷薇科内的四个豆科)。
二、植物的命名:《国际植物命名法规》中规定,以“双命”命名。
“双命名”由瑞典植物学家林奈于1753年创立,后经多次修改。
“双命法”就是用两个拉丁词或拉丁化的词给每种植物命名。
一个完整的学名应为:属名+种名词+命名人缩写属名:用名词,第一个字母大写种名词:种名或种区别,一般用形容词,少数为名词,第一个字母小写命名人:命名人的姓氏缩写如:Populus Alba L (银白杨)Populus 名词杨树之意,Alba 形容词白色的,L 定命人林奈Linnaeus的缩写种以下的分类单位有:亚种、变种、与变型等。
它们的缩写分别为:SSP、V AR、F。
这些缩写也经常在拉丁名中出现》如:Prunus Persica F、Alba Schneid(“白碧桃“为桃的一种变型)三、生物界的划分(略)四、植物界的类群与分类植物界六大类群:低等生物:藻类植物、菌类植物、地衣类植物高等植物:苔藓植物、蕨类植物、种子植物第二节低等植物低等植物就是地球上出现最早的一群古老而原始的植物。
植物体的结构比较简单,就是单细胞的,或者就是多细胞的丝状体或叶状体;分枝或不分枝,没有跟、茎、叶的分化。
生殖器官就是单细胞的,极少数为多细胞的。
生殖过程比较简单,合子直接萌发成丝状体或叶状体,而不形成胚。
它们大部分生活在水中或潮湿的哈条件下。
根据植物体的结构与营养方式的不同,又可将低等植物分为藻类植物、菌类植物与地衣植物。
一、藻类植物1、藻类就是极为古老的植物,形体较小而构造简单,仅有单细胞、群体、丝状体、显原植体植物。
2、藻类的细胞壁分两层,外层为果胶质,内层为纤维素。
3、绝大多数藻类的细胞内含有叶绿素与其她色素,能进行光合作用,所以自己能制造有机物,就是一种自养植物。
4、类植物多为水生、少数为陆生,常常在不同的环境条件下,生长着不同的藻类,现有藻类约2、5万余种,共分蓝藻门、绿藻门、猩藻门、金藻门、甲藻门、褐藻门与红藻门等七个门。
(1)念珠藻层A、念珠藻层蓝藻门,就是最简单的蓝绿色自养植物。
B、植物体都就是由圆球形细胞组成的单列细胞的丝状体,常由许多个丝状体聚集一起。
外面有共同的角质鞘,形成胶质的块状或球状。
C、细胞的原生质体分化为中央体与周质两部分。
中央体内含染色质,但没有核膜核仁的分化;周质中含有叶绿素A、藻蓝素,所以植物呈现蓝绿色。
D、死报比由纤维素与果胶质组成,壁的外部吸水形成胶质鞘。
E、丝状体内若干细胞之间,常存在形状较大,细胞壁较厚,内部不含原生质的细胞叫做异形胞。
在营养繁殖时,丝状体在异形胞处断裂,形成小段,称为藻殖段。
每一个藻殖段可通过细胞分裂形成丝状体。
F、群体成熟时,可进行无性生殖。
丝状体中有些细胞增大,其内充满营养物质,细胞壁加厚形成厚垣孢子,经长期休眠后遇适宜环境时,厚壁破裂,细胞分裂形成新的丝状体。
G、念珠藻一般生长在潮湿的地区或水流缓慢有机质的较丰富的浅水水底,老则破裂漂浮水面,有的种类也能生长在地面与岩石上。
二、菌类植物1、菌类植物没有叶绿素,除极少数细菌外,都不能进行光合作用制造碳水化合物,所以菌类植物行异养方式,就是异养植物。
菌类植物从活的或死的有机体中吸取有机碳作为自身的营养。
从活的有机体中吸取有机碳称为寄生。
被寄生的植物称为养生;从死的有机体中或动物的排泄物以及其她有机物上吸取有养分作为自身的营养,称为腐生。
2、菌类植物约有702万余种,其分为细菌门、黏菌门与真菌门三个门。
(一)细菌门A、细菌就是一类原始的、最低等的、极微小的单细胞植物,没有细胞核的分化,属原核生物。
B、根据细菌的形态,细菌可分成球菌、杆菌与螺旋菌;细菌多成群存在。
这种成群的细菌称为菌落。
C、细菌细胞的原生质中有讥笑的液泡、糖、脂肪、蛋白质等事物颗粒几武器她内含物,细胞外有极薄的细胞壁。
D、细菌通常以简单的分裂方式进行反之。
细胞缢裂成二部分,长成2个新细菌。
E、根据细菌的营养故事,细菌可分为异养细菌与自养细菌:异养细菌营寄生或腐生生活;自养细菌能进行光合作用与化学合成作用,能自己制造事物,而不需要吸取外界的有机物。
自养细菌分成化能合成细菌与光合细菌两类:化能合成细菌:能借氧化屋脊物所放出的能,把屋脊物综合成有机物,这一过程称为虾能合成作用。
光合细菌:体内喊有细菌叶绿素与红色素等色素,能像绿色植物一样进行光合作用,借光能把简单的屋脊物合成有机物。
这类细菌数量较少。
(二)真菌门A、真菌就是一类不含叶绿素的异养植物,营养方式主要有寄生,腐生与共生。
B、真菌的细胞具细胞核与细胞壁C、菌体由分枝与不分枝的细丝组成,每一根细丝称为菌丝,一团菌丝菌丝体。
D、真菌能进行无性生殖,产生各种类型的孢子,也可以通过菌丝断裂进行营养繁殖;有性生殖有同配、异配与卵式生殖等各种方式。
E、真菌共有7万余种,通常分为藻状菌纲、子囊纲、担子菌纲与半知菌纲四个菌纲(三)、地衣类植物A、地衣就是植物界中一类特殊的植物,就是由藻类与菌类混合组成的复合体。
B、植物体大部分由菌丝体构成,大多就是子囊菌,也有少数就是担子菌;藻类则分布在复合体内部,聚集成一层或若干团,为单细胞的或丝状的绿藻或蓝藻。
C、在生长过程中,菌类吸收水分及无机盐供给藻类;藻类进行光合作用制造有机物质为军类提供养料,两者存在“共生”的关系。
D、根据地衣内部的构造,可将地衣分成同层地衣与异层地衣两类。
异层地衣由菌丝与藻细胞分层组成;内部分哈为上皮层,藻胞层及下皮层四个部分。
同层地衣由菌丝与藻细胞混合在一起组成。
没有藻疱层的分化,藻细胞均匀的散步在髓中。
E、地衣的繁殖方式主要就是营养繁殖与无形反之地衣一般那分为衣纲,担子衣纲与藻状菌衣纲三纲。
第三节高等植物A、高等植物就是植物界最大而在形态构造与生理上都比较复杂的一个类群。
除苔藓植物外,都有了跟、茎、叶与中柱的分化;B、高等植物的生活周期具有明显的世代交替。
世代交替就是指有性世代与无性世代成有规律的交替出现。
(有性世代:配子体;无性世代:孢子体)C、高等植物包括苔藓植物、蕨类植物、种子植物三大类群。
一、苔藓植物门A、苔藓植物就是高等植物中最原始的陆生类群,约2、3万种。
我国有两千余种。
根据植物体构造的不同,分为苔纲与藓纲。
B、植物体构造简单而矮小,较低等的苔藓植物常常为扁平的叶状体;较高等的则有茎叶分化。
茎中尚未分化出维管束构造;无真正根,仅仅有单裂细胞构成的假根。
C、在苔藓植物的世代交替过程中,配子体很发达,具有叶绿体,营自养生活;而孢子体不发达,不能独立生活,靠生在配子体上,由配子体供给营养。
D、苔藓植物的雌性生殖器官——颈卵器很发达,呈长颈花瓶状。
在它们的生活史中出现胚。
二、蕨类植物门A、蕨类植物具有明显的世代交替,孢子体与配子体各自独立生活。
B、孢子体形大而显著,为多年生植物,有根茎叶及维管束的分化,茎多为根状茎,在土中横走,上开或直立。
C、孢子囊单生或群生,养生孢子囊的叶称为孢子叶,因而有孢子叶与营养叶之分。
D、根状茎中具有维管束,所以它与具维管束的裸子植物与被子植物合称为维管植物。
但蕨类植物的维管束,木质部中只有管胞,韧皮部中只有筛胞,就是比较原始的维管束类型,一般无次生构造。
E、蕨类植物的配子体就是简单微小的叶状体,颈卵器与精子器同体或异体而生。
F、蕨类植物门通常被分为石松纲、水韭纲、松叶蕨纲。
木贼纲、楔叶纲与真蕨纲五个纲。
三、种子植物门A、种子植物最大的特点就是用种子来繁殖B、种子植物在受精过程中形成花粉管,精子由花粉管,输送到胚囊并与卵细胞融合,使种子植物的有性生殖再不受水条件的限制。
C、种子植物的孢子体非常发达,有强大的根系,体内各种组织的分化愈来愈精细完善。
种子植物的配子体机器简化,并寄生在孢子体上,从孢子体上获得水分与养料的供应。
D、根据种子就是否有果皮包子皮,种子植物又可分为裸子植物与被子植物2个亚门。
(一)裸子植物亚门A、裸子植物无子房构造,胚珠裸露,养生在大孢子叶上,形成裸露的种子而不形成果实。
B、裸子植物都有形成层与次生构造,维管组织比被子植物简单。
木质体内只有管胞而无导管与纤维,韧皮部中只有筛胞而无筛管与伴胞。
(二)、被子植物亚门A、被子植物最显著的特点就是在繁殖过程中产生特有的生殖器官——花,所以又叫有花植物。
B、胚珠包被在子房里,不裸露,传粉受精后,胚珠发育成种子而子房则发育成果实。
C、被子植物的雌性生殖器官不形成颈卵器,而进一步简化成由助细胞与卵细胞组成的卵器。
D、在受精过程中出现了特殊的“双受精”现象E、在被子植物体内出现了由多细胞组成的导管来更快更有效的疏导水恩;又厚壁的县委细胞起机械支持作用;由较长的筛管输送养料。
F、被子植物亚门分为双子植物纲与单子叶植物纲。
1、双子叶植物纲2、单子叶植物纲A、胚多具二片子叶A、胚多具一片子叶B、通常为直根系,长自胚根中B、通常为须根系,偶发成长。
C、茎中多有形成层,能进行增粗生长C、茎中多无形成层,不能次生加粗D、维管束环状排列D、维管束星散排列E、叶多具网状脉序E、叶多具平行或弧形脉序F、花各部通常每轮三数F、花各部通常每轮四或五数G、花粉有三个沟或气孔G、花粉有一个沟或气孔第四节植物界基本类群的进化一、植物的系统发育植物的每一个种都就是由无数个体组成,植物通过个体的生长发育不断繁衍后代,并通过遗传、变异与自然选择的规律演化出不同的植物种类。
物种在地球上的起源与发展过程就就是所谓的系统发育(Phylogeny)。
植物界的发生与发展过程称之为植物界的系统发育。