药用植物学v2
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显微结构:在光学显微镜下观察到的细胞结构.亚显结构:在电子显微镜下观察到的细胞结构.模式细胞:具有各种细胞的构造和功能的细胞.细胞壁:胞间层、初生壁、次生壁.纹孔: 次生壁形成时,初生壁上未被加厚的部分,既次生壁上的凹陷.①单纹孔②具缘纹孔.细胞壁特化填充物功能鉴别木质化木质素增加机械支持能力. 间苯三酚+浓硫酸----红色反应.木栓化木栓质防止水分散失,保护屏障. 苏丹3---红色.角质化角质防止水分散失,抵抗外毒素. 苏丹3---橙红色.原生质体:细胞内一切有生命物质的总称.①细胞质②细胞器质体:植物细胞中由双层膜包围的具有光合作用和贮藏功能的细胞器.叶绿体、有色体、白色体.液泡:植物细胞中由单层膜围成的贮存水、离子和营养物质的细胞器(质体和液泡植物特有的细胞器.)后含物:细胞在代谢过程中产生的无生命物质.淀粉、菊糖、蛋白质、脂肪油、色素、晶体.淀粉:植物中广泛存在的葡聚糖,以淀粉粒的形式存在于一些有贮藏作用的细胞中.层纹:淀粉在淀粉粒中形成许多看上去亮暗相间的同心轮层.脐点:淀粉粒形成时,先从一处开始形成的核心.淀粉粒类型脐点层纹单粒 1 全部环绕脐点复粒2+ 分别环绕脐点,任意2脐点最外一轮层纹间横亘有通达边缘的直缝(线).半复粒2+ 有共同环绕的层纹.晶体:由原生质体在代谢过程中产生的废物沉积而成.草酸钙晶体、碳酸钙晶体.晶体鉴定物现象草酸钙晶体10%以上浓硫酸溶解并形成较大晶体碳酸钙晶体醋酸或盐酸溶解+CO2气体分生组织分类:⑴顶端分生组织、侧生分生组织、居间分生组织.⑵原分生组织、初生分生组织、次生分生组织.基本(薄壁)组织:同化薄壁组织、一般薄壁组织、贮藏薄壁组织、通气薄壁组织、输导薄壁组织.保护组织:位于植物体多种器官表面,由一层或数层细胞组成,保护植物体内其他组织.表皮、木栓层.气孔轴式:保卫细胞与副卫细胞间的排列方式.平轴式两个副卫细胞平行位于气孔器两侧.直轴式两个副卫细胞相连或垂直.不定式三个以上副卫细胞大小形状差不多.不等式三个以上副卫细胞大小不定,有个特别小.环式三个以上副卫细胞排列成环.腺毛:具有分泌功能,由腺头和腺柄组成,多细胞组成.非腺毛:无分泌能力的毛茸,起保护作用,无腺头腺柄之分,单细胞组成.木栓层:次生保护组织,由木栓形成层产生,代替表皮行使保护作用.木栓层、木栓形成层、栓内层合称周皮.木栓层特点:各层木栓细胞之间排列整齐,每层中任一细胞的两个侧壁都各与相邻层中离这个细胞最近的那一细胞的两个侧壁对成一条直线.机械组织:对植物体具有支持作用和加固作用的组织.厚角组织、厚壁组织.厚角组织:细胞壁不均匀增厚,且多在细胞互相毗邻的角隅处.厚壁组织:具有除纹孔全面增厚的次生壁.增厚部位一样或几乎一样厚.纤维、石细胞.维管束:由韧皮部和木质部构成的束状结构.器官:植物体内由几个不同组织共同组成的有一定外部形态和内部结构、执行一定生理功能的部分.分为营养器官和繁殖器官.输导组织:植物体内运输水分、无机盐及营养物质.木质部的导管和管胞,韧皮部的筛管和筛胞.管胞蕨类和裸子植物兼有支持作用导管被子植物少量裸子具有穿孔,疏通能力强筛管被子植物具有伴胞和筛板,输导能力强筛胞蕨类和裸子植物原始组织,无伴胞和筛板,弱分泌组织:具有分泌挥发油、树脂、蜜汁等物质功能的细胞所组成的组织.分为外分泌组织和内分泌组织.外分泌组织:腺毛、蜜腺. 内分泌组织:分泌细胞、分泌腔、分泌道、乳汁管.维管束:由韧皮部和木质部构成的束状结构.器官:植物体内由几个不同组织共同组成的有一定外部形态和内部结构、执行一定生理功能的部分.分为营养器官和繁殖器官.根:⒈根据功能分为正常根和变态根.⒉主根、侧根和纤维根.⒊定根和不定根.根系:一株植物地下部分所长的全部根,分为直根系和须根系.茎:⒈根据外形有正常茎和茎的变态.⒉根据习性质地有直立茎、攀援茎、缠绕茎、匍匐茎、木质茎、肉质茎、草质茎.茎的变态:⒈地上茎变态有叶状茎、刺状茎、钩状茎、卷须茎、吸盘茎、小盘茎、小鳞茎.⒉地下变态茎有根状茎、球茎、块茎、鳞茎.叶:由叶片、叶柄和托叶组成.分为完全叶(三部分都有)和不完全叶(缺少任何一部分).叶脉:叶片中维管束形成的隆起线.平行脉序、网状脉序、叉状脉序.叶片分裂:叶片边缘的凹缺.三出分裂、掌状分裂、羽状分裂.单叶是只具有1枚叶片的叶. 复叶是具有2~3枚叶片的叶.复叶分类:羽状复叶、掌状复叶、三出复叶、单身复叶.一回羽状复叶:叶轴不分枝.二回羽状复叶:叶轴做1次羽状分枝,小叶在分枝上成羽毛状排列.三回羽状复叶:叶轴2次羽状分枝,小叶在在第二级分枝上成羽状排列.叶序:叶在茎枝上排列的方式称为叶序.互生、对生、轮生、簇生.花:种子植物特有的繁殖器官.由花梗、花托、花被、雌蕊群、雄蕊群组成.花冠类型:①离瓣花冠、合瓣花冠、副花冠、重瓣花.②十字形花冠、蝶形花冠、管状花冠、舌状花冠、漏斗状花冠、高脚碟形花冠、钟状花冠、辐状花冠、唇形花冠.雄蕊群:一朵花中所有雄蕊总称,雄蕊分为花丝、花药两部分.雄蕊群类型:单体雄蕊、二体雄蕊、多体雄蕊、聚药雄蕊、二强雄蕊、四强雄蕊.子房位置:上位子房(下位花或周位花)、下位子房(上位花)、半下位子房(周位花).雌蕊:由心皮构成,心皮是一种生有胚珠的变态叶.类型:①单雌蕊由1个心皮构成的雌蕊,若一朵花有2个或以上单雌蕊,则称为离生单雌蕊.②复雌蕊由2个或以上心皮相连而成,又称合生心皮雌蕊.背缝线:子房壁上有心皮中脉的部分. 腹缝线:心皮边缘相连处.胎座类型:边缘胎座、侧膜胎座、中轴胎座、特立中央胎座、基生胎座、顶生胎座.花的类型:⒈完全花和不完全花.⒉重被花、单被花、无被花.⒊两性花、单性花、无性花.⒋辐射对称花、两侧对称花、不对称花.⒌上位花、周位花、下位花.花程式: 花性:两性、雄♂、雌♀.对称:辐射对称*、两侧对称↑.花被:P 花萼:K 花冠:C雄蕊群:A 雌蕊群:G—:子房位置(在下为子房上位、在上为子房下位、在上下为子房半下位).()连合无()分离∞极多.花序:有些植物的茎枝顶端或叶腋.不具有正常叶的分枝系统.无限花序、有限花序、总状花序.无限花序特点:在开花期间,花序轴的顶端继续向上生长,并不断产生新的花蕾.花由花序轴的基部向顶端依次开放,或由缩短膨大的花序轴边缘向中心开放.分类:总状花序、穗状花序、葇荑花序、肉穗花序、头状花序、隐头花序、伞房花序、伞形花序、复总状花序、复穗状花序、复伞形花序.有限花序特点:花首先开、主轴不能继续向上生长,在顶花下方产生侧轴,侧轴继续循环主轴生长方式,表现为自下而上或自中央而外缘的生长方式.分类:单岐聚伞花序、二岐聚伞花序、多岐聚伞花序、轮伞花序.总状花序:既有无限花序成分又有有限花序成分的花序.聚伞圆锥花序、伞形聚伞花序.果实:是由受精后的子房或者还连同花的其他部分发育而成的,包括果皮和种子.分类:1.根据果皮的发育来源可分为:真果、假果.2.根据果实的来源、结构和果皮性质可分为:单果、聚合果、聚花果.㈠单果:⑴肉质果:浆果、柑果、核果、梨果、瓠果.⑵干果:①裂果:蓇葖果、荚果、角果、蒴果.②不裂果:瘦果、颖果、坚果、翅果、胞果、双悬果.㈡聚合果:聚合蓇葖果、聚合瘦果、聚合果核果、聚合浆果、聚合坚果.㈢聚花果种子:胚珠受精后形成的,富含多着营养物质.由种皮、胚乳、胚组成.分为有胚乳的种子和无胚乳的种子.种皮:位于种子外围,起保护种子内部各组分的作用.可见到种脐、种孔、合点、种脊、种阜.胚乳:位于种皮内方、胚的周围,通常呈白色,含丰富的营养物质.胚:种子中未发育的雏形植物体.由胚根、胚茎、胚芽、子叶构成.根尖:从根的最先端到生有根毛的部位的一段.有根冠、分生区、伸长区、成熟区.初生构造:由初生分生组织分化所形成的组织,称为初生组织,由初生组织形成的构造称为初生构造.根的初生构造横切面:由外至内为表皮、皮层、维管柱.1.表皮:位于根的最外围,由一层薄壁细胞组成,细胞排列紧密,无胞间隙、外壁不角质化,无气孔.2.皮层:位于表皮内方,由多层细胞组成,排列疏松. 一般分为外皮层、皮层薄壁组织、内皮层.(1)外皮层:为紧靠表皮的表皮最外一层细胞排列紧密成连续的一层,当表皮破坏后,外皮层细胞壁增厚并木栓化,代替表皮起保护作用.(2)皮层薄壁组织:由多层排列疏松的薄壁细胞组成,细胞一般呈类圆形,有细胞间隙,具有将根毛吸收的溶液转送到根的维管柱的作用,又可以将维管柱内的有机养料转送出来,有的还有贮藏作用.(3)内皮层:为皮层最内的一层细胞,排列紧密整齐,无细胞间隙.3.维管柱:位于根的内皮层以内的所有组织统称为维管柱,包括中柱鞘、初生木质部、初生韧皮部三部分,有的植物还具有髓部.被子植物根初生构造的主要特点:⑴表皮、皮层、维管柱3部分界限明显.⑵表皮上具有根毛,无气孔、毛茸、角质层等附着物.⑶皮层所占横切面的比例大,内皮层明显,具有木质化或木栓化加厚的凯氏带.⑷初生木质部与次生韧皮相间排列,即为辐射维管束.⑸初生木质部与初生韧皮部部分化成熟的顺序均为外始式.⑹绝大多数双子叶植物根不具髓,单子叶植物根具髓.根的次生构造:由次生分生组织分化所形成的组织,称为次生组织,由次生组织形成的构造称为次生构造.形成层:幼根的初生韧皮部和初生木质部之间的薄壁组织首先恢复分裂机能.转变成形成层.形成层向内产生次生木质部,向外产生次生韧皮部次生维管组织:次生木质部和次生韧皮部合称.维管射线(次生射线):为次生射线贯穿在次生的维管组织中,包括韧皮部射线和木射线.由形成层产生,为薄壁组织细胞切向延长,呈辐射状排列.起横向运输水分和养料作用.周皮:木栓层、木栓形成层和栓内层合称周皮.根的次生构造与初生构造比较:⑴最外方为周皮⑵皮层及中柱鞘一般不存在⑶维管束为无限外韧性⑷在次生维管组织中具有维管射线茎:种子植物的主茎是由胚芽发育形成,主茎上的侧枝由主茎上侧芽发育而成,顶端都具有顶芽.茎尖:茎或枝的顶端,为顶端分生组织所在部位.由分生区、伸长区、成熟区构成.双子叶植物茎初生构造:从外向内表皮、皮层、维管柱.初生维管柱:初生木质部、初生韧皮部、束中形成层.髓射线(初生射线):位于维管束之间的薄壁组织,在横切面上呈放射状,具横向运输和贮藏作用.次生木质部:是木本茎次生构造的主要部分,也是木材的主要来源.木射线:由形成层的射线原始细胞衍生的细胞,径向延长,形成维管射线,位于次生木质部内.早材(春材):春天形成的木质部,质地较疏松、色泽较淡.晚才(秋材):秋天形成的木质部,质地紧密、色泽较深.年轮(生长轮):当年秋材与第二年的春材界限分明,形成一层同心环层.单子叶植物茎构造特征:⒈一般没有形成层和木栓形成层,终身只具次生构造,不能无限增粗.⒉有表皮无周皮. ⒊无髓.裸子植物茎与双子叶茎构造区别:⑴筛胞、韧皮薄壁细胞组成次生韧皮部.⑵管胞、木薄壁细胞和射线组成次生木质部.⑶髓射线含有树脂道.叶片的构造:一般可分为表皮、叶肉、叶脉.表皮:包被着整个叶片的表面,在叶片上面的表皮称上表皮,在叶片下面的称下表皮.叶肉:位于上下表皮之间,由含有叶绿体的薄壁组织组成,光合作用的主要场所.分为栅栏组织和海绵组织.叶脉:为叶片中的维管束,主脉和各级侧脉的构造不完全相同.花的生殖:传粉和受精.双受精:花粉管进入胚囊后,顶部破裂,放出两个精子,其中一个精子与卵子结合,成为合子,以后发育成胚,另一个精子与两个极核结合,形成三倍体初生胚乳核,发育成胚乳.这一过程就是被子植物特有的双受精.分类单位:界(植物界)、门(被子植物门)、纲(双子叶植物纲)、目(伞形目)、科(伞形科)、属(当归属)、种(当归).植物的命名:双名法即规定植物学名由两个拉丁词组成,第一个词为某一植物所隶属的属名,起首要大写.第二个词是种加词,起首字母小写.最后附上命名人的姓名缩写. 属名(首大写)+种加词(首小写)+命人名(缩写).低等植物特征:①没有根叶茎的分化,构造上无组织分化.②为单细胞、多细胞群体及多细胞个体.③合子发育离开母体,无胚植物.④生殖“器官”一般由单细胞构成.藻类植物主要特征:①构造简单,无根叶茎的分化的原植体植物.②具有多种光合色素,能进行光合作用,是自养植物③生殖“器官”多是单细胞.④大部分生活在水中.异养生活:腐生、寄生、共生.菌丝组织体:某些真菌生活在环境不良或繁殖的时候,菌丝互相密结.菌索:菌丝平行结合在一起,外部被以菌鞘.子实体:很多高等真菌在有性生殖时形成一定形态和结构的、能产生孢子的菌丝体.子座:容纳子实体的褥座,是从营养阶段到繁殖阶段的一种过渡形式.苔藓植物的主要特征:⒈植物体结构简单,有类似茎、叶的茎叶体,无真根,体内无维管束.⒉雌、雄生殖器官都由多细胞组成.⒊精卵形成合子⒋生活史配子体占优势,而孢子体寄生于配子体.苔藓植物与其他高等植物区别:具有明显的世代交替,胚子体在世代交替中占优势,是独立生活的营养体,孢子体寄生配子体上.蕨类植物特征:⒈大多数为陆生植物.⒉形态结构较复杂,有根茎叶分化,有维管束.⒊产生孢子,以孢子繁殖.⒋生活史上孢子体占优势,但配子体仍能独立生活.裸子植物特征:1.陆生,孢子体发达,有根茎叶的分化和次生生长.2.有明显的世代交替现象3.花单性、胚珠裸露、不形成果实.4.有颈卵器构造.5.具多胚现象被子植物的特征:1.孢子体高度发达,配子体极度退化.2.具有真正的花,由,花被、雄蕊群、雌蕊群组成.3.叶通常具展开阔叶,增强光合作用.4.具高度发达的输导组织.5.胚珠被心皮所包被.6.具有独特的双受精现象.7.具有真正的果实.毛茛科(毛茛、乌头、黄连)和木兰科(厚朴、望春花、八角茴香、五味子)区别相同点:①花两性、雄蕊和雌蕊多数,螺旋状排列在花托上②子房上位③蓇葖果,种子具胚乳.不同点:毛茛科,草本且无油细胞. 木兰科,木本,有油细胞.豆科(含羞草亚科、云实亚科、蝶形花亚科) (合欢、决明):木本、叶互生,多为复叶、花两性,多蝶形花,子房上位,边缘胎座,荚果.五加科(人参、三七):多木本,叶多互生,单叶,子房下位上位花盘,倒生胚珠,浆果或核果.唇形科(益母草、丹参、黄芩):草本,含挥发油,单叶,对生.轮伞花序,两性花两侧对称,常二唇形,二强雄蕊4个,仅一室发育,子房上位,内质花盘,心皮2,4枚小坚果.题目篇:一.单项选择题1.被称为细胞的“动力工厂”的是( D )A.细胞核B.质膜C.叶绿体D.线粒体2.单子叶植物一般不能增粗是因为其没有( D )A.原形成层B.原表皮层C.顶端分生组织D.侧生分生组织3.主根是从___发育而来的。
药用植物学药用植物学是研究植物中含有药用成分的科学领域。
植物中的药用成分可以治疗疾病、促进健康,并被广泛用于中医药、民间药物以及现代药物的制备中。
在古代,人们就发现了很多植物具有疗效,如金银花、连翘、人参等。
随着科学技术的进步,人们对药用植物的研究逐渐深入,不断发现新的药用植物,以及提取、应用方法的不断提升。
药用植物学在中华文明和全球文明中都发挥着重要作用。
药用植物的分类根据植物的形态、生殖器官等特点,药用植物可以被分为多个类群。
常见的分类包括:树木类药用植物、草本类药用植物、藤本类药用植物等。
每个类群中含有不同种类的植物,其药用成分和疗效也各不相同。
在传统医学中,草本类药用植物被广泛应用,如当归、川芎、黄芪等;而在现代医学中,树木类药用植物的研究也备受关注,如桑树、甘蔗等。
药用植物的提取方法为了充分发挥药用植物的疗效,人们往往需要对药用植物进行提取。
常见的提取方法包括:溶剂提取法、蒸馏提取法、超临界流体提取法等。
每种提取方法都有其适用的药用植物和提取效率,合理选择提取方法可以提高药用植物的利用率。
药用植物在中医药中的应用中医药是中国传统医学的重要组成部分,药用植物在中医药中占有重要地位。
中医药讲究“药食同源”,药用植物不仅可以治疗疾病,还可以保健养生。
中医药中的很多方剂都是由多种药用植物组成,经过合理搭配而成,如八珍汤、四物汤等。
药用植物在现代医学中的应用除了在中医药中的应用外,药用植物在现代医学中也具有广泛的应用。
随着人们对药用植物成分的研究不断深入,很多药用植物的活性成分都被提取并制成药物,如阿司匹林、紫杉醇等。
药用植物的研究也不断推动着现代医学的发展。
综上所述,药用植物学是一个值得深入研究的领域,通过对药用植物的研究和应用,可以为人类健康事业做出更大的贡献,帮助人们更好地治疗疾病、促进健康。
希望未来能有更多的科研人员投入到药用植物学的研究中,探索更多药用植物的潜力,为人类的健康福祉贡献力量。
1.腹泻:●火炭母:全草适量(1握),煮猪血数块,连猪血服。
●阴香:叶3-6g或树皮3-9g,水煎内服。
●小叶海金沙:鲜品60g,水煎服。
●肉桂:1.5-3g研末,温开水送服。
●莲:鲜荷叶30g,水煎服。
●积雪草:鲜草洗净,嚼细吞下。
●大蒜:大蒜4-5枚,连服3天。
2.跌打肿痛、跌打损伤:●扇叶铁线蕨--鲜草适量捣敷。
●凤尾草--鲜草30克捣烂取汁配水酒服。
●苏铁——根晒干研末,每次6克,水酒兑服。
●肉桂--用桂油外涂患处。
●樟树--树皮或根9-15克,水煎服。
●火炭母—鲜草捣敷。
●紫花酢浆草--鲜草用黄酒炒热,擦局部。
●野棉花--根30克,研末,分2次服。
3.蛇咬伤:●扇叶铁线蕨--鲜草适量捣敷。
●火炭母—鲜草捣敷或根磨醋搽患处。
●土牛膝--鲜根捣烂敷。
●紫花酢浆草-鲜草捣烂外敷,或配内服。
●九里香--叶捣烂外敷。
●羊角坳--叶研末适量,用水、酒调敷患处。
●鸡屎藤--鲜嫩叶捣敷,配合内服:9-30克煎服。
4.骨折:●芒萁:鲜芒萁根捣极烂,正复后敷药。
5. 牙痛:●柳树(风火牙痛):柳树根50g,瘦猪肉100g,加适量水一起煮,饮汤吃肉。
●苦瓜(虚火牙痛):捣烂如泥,加白糖搅匀,两小时后过滤出汁,冷服,连服3次。
●盐肤木:五倍子10g,加水煎煮,大口含漱,连续3次。
●紫薇:根60g,水煎汁,以药汁和鸡蛋两个煮服。
●茶叶:茶树花炖鸡蛋服。
6. 黄疸:●肾蕨--全草鲜品30~60克,水煎服。
●芹菜--芹菜煲红枣:芹菜200-400克,红枣50-100克,煲汤分次服用。
7. 刀伤:●肾蕨--鲜品捣敷。
●苏铁--叶烧黑研末撒于患处。
8. 咳嗽:●肾蕨--马骝卵(球状块茎)30~90克煮精肉100~200克,吃肉喝汤。
●凤尾草--全草30克或根18克,冰糖30克,加水煮服。
●银杏--银杏果(白果)3-9克,水煎服。
●枇杷--(痰多)核3-6克,水煎服;(痰少)枇杷膏(单味熬膏)。
●仙人掌--60克,煎服。
Pharmaceutical Analysis药物分析利用分析测试手段,发展药物的分析方法,研究药物的质量规律,对药物进行全面检验与控制的科学。
“药物分析”“Pharmaceutical Analysis”药物:化学药物、中药、生物制品药品—特殊商品Ø作用特殊具有适应症、功能主治、用法和用量;Ø标准特殊国家标准,只有合格品和不合格品;Ø地位特殊社会公益性。
药物分析的任务研发:结构确证、有关物质研究、稳定性研究、体内样品分析等;生产:所需的原料、药用辅料必须符合药用要求;经营:在贮存、运输期间,需对药品进行分析检验;使用:临床治疗药物监测;监管:药监部门要对研发、生产、经营和使用各个环节进行管理。
哪里有药物哪里就有药物分析Good Laboratory Practice目的:毒性研究,如生殖毒性等;适用:药物非临床安全性评价机构;内容:药品非临床安全性评价研究机构的组织管理体系、人员、实验设施、仪器设备和实验材料、操作规程、研究工作的实施与管理而制定的法规性文件。
Good Clinical Practice目的:确定试验药物疗效与安全性;适用:临床研究基地,凡进行临床试验必须执行;内容:临床试验全过程的标准规定,包括方案设计、组织、实施、监查、稽查、记录、分析总结和报告。
Good Manufacture Practice目的:确保生产的药品达到质量标准;适用:药品生产企业;内容:对企业生产药品所需要的原材料、厂房、设备、卫生、人员培训和质量管理等均提出了明确要求。
Good Supply Practice目的:保障用药安全有效;适用:药品经营企业;内容:规定了药品经营和零售企业,并对人员与培训、设备与设施、药品的购进、验收与检验、储运/储存、销售与服务等环节的质量管理提出了明确要求。
Good Agricultural Practice for Chinese Crude Drugs目的:保证中药材质量;适用:中药材生产企业;内容:对中药材生产的产地生态环境、种质和繁殖材料、栽培和养殖管理、采收与初加工、包装运输与贮藏、人员和设备等提出了明确的质量管理要求。
药用植物学一、课程说明课程编号:240203Z10课程名称:药用植物学/ Pharmaceutical botany学时与学分:28/1.5先修课程要求:无要求。
适应专业:药学教材、教学参考书:《药用植物学》,张浩主编,人民卫生出版社,2013年第6版二、课程设置的目的和意义《药用植物学》是药学专业的一门专业基础课,它是利用植物形态、结构以及分类学知识和方法,来研究药用植物的一门科学,它的任务主要是系统的学习植物学知识,研究药用植物的分类鉴定,调查药用植物资源,整理中草药的种类,保证用药准确有效。
通过本课程的学习,为下一阶段学习《生药学》打下基础。
三、课程的基本要求《药用植物学》的基本内容分为植物形态解剖学和植物系统分类学两部分。
植物形态解剖学部分主要讲述植物的细胞、植物的组织及种子植物的器官等;植物的系统分类部分主要讲述植物分类的原理和方法、植物进化系统、各类群的特征及其主要药用植物等。
《药用植物学》的整个教学过程包括:课堂讲授、实验室实习和野外实习三部分。
该教学大纲专门针对药用植物学理论学习制定。
在教学方法上做到深入浅出,加强基础理论,发挥学生学习上的主动性和创造性,培养学生分析问题和解决问题的能力。
四、教学内容、重点难点及教学设计附具体教学内容:绪论药用植物学的概念、任务和目的;药用植物学的发展历史及其最新进展;药用植物学和其它学科的关系。
重点是明确药用植物学的目的和任务。
了解药用植物学的发展简史和学习药用植物学的方法。
第一章植物的细胞植物细胞的形态、结构和大小;植物细胞的显微结构和超微结构;细胞壁的特化类型及鉴别方法。
植物细胞的后含物:淀粉、菊糖、蛋白质、脂肪、晶体、酶、生长素等。
植物细胞的增殖:无丝分裂、有丝分裂、减数分裂。
重点要求:植物细胞的显微结构、细胞壁的特化和后含物的种类及其鉴别方法。
了解植物细胞超微构造及繁殖方式。
第二章植物的组织组织的概念,类型及特征:分生组织、保护组织、基本组织、机械组织、输导组织、分泌组织;存在部位;主要生理机能;维管束及其类型。
药用植物学(国家中管局重点学科).txt﹃根网线''尽赚了多少人的青春い有时候感动的就是身边微不足道的小事。
﹎破碎不是最残酷的最残酷的是踩着这些碎片却假装不疼痛固执的寻找﹎将来就算我遇见再怎么完美的人,都有一个缺点,他不是你,_____下辈子要做男生,娶一个像我这样的女生。
药用植物学(国家中管局重点学科)安徽中医学院药用植物学学科历经30多年的建设,在学科研究、学科队伍、高层次人才培养、基地建设等方面已建成在全国同类学科中颇具特色与优势的三级学科。
一、学科研究本学科已经形成三个明确而稳定的学术方向,并在全国同类学科研究中取得突出的特色与优势。
1 药用植物资源与中药品种探源研究方向该方向在学术带头人王德群教授的带领下,立足于徽丰富的药用植物资源,开展了具有鲜明特色的科学研究:①全面系统调查了安徽中药资源。
研究成果“《安徽中药志》编著与安徽中药资源研究”2008年获安徽省科技进步二等奖。
②全面梳理了安徽地道特色药材的沿革。
澄清了安徽地道特色药材中一批名称混乱现象,探清了一批历史名药沿革与变迁的规律,为其再度崛起作了大量工程(5年来,在《中国中药杂志》、《中华医史杂志》等核心期刊连续发表中药品种探源研究学术论文共8篇)。
挖掘了一批珍贵的民间药物,其中断血流载入《中华人民共和国药典》。
③系列开展了安徽主产药材的生物学特性研究。
研究成果不仅为后续规范化生产奠定基础,还为珍稀濒危或资源紧张的特色药用植物的保护与可持续利用提供了科学依据。
本方向目前主持省自然基金3项、国家环保局项目1项、科技部国家科技基础平台工作项目子课题3项,教育厅自然科学项目等多项。
2 药用植物结构与次生代谢产物积累研究方向该方向在学术带头人周建理教授的带领下,立足药用植物的形态学与解剖学研究,探索多学科的交叉融合,开展了富有创新的科学研究:①创立了药用植物器官的微性状鉴别方法。
该方法主要是对器官表面(含断面)细微性状特征的鉴别,是性状鉴别向微观层次的延伸,受到国内外同行专家的一致称赞。
药用植物学
药用植物学是研究植物及其有关的天然药物的学科。
以下是一些常见的药用植物及其功效。
1. 人参
人参是一种常见的中药材,被用来改善免疫力和精神状态。
它还可以提高身体的抵抗力,促进新陈代谢,对抗压力和疲劳。
2. 罗汉果
罗汉果又名玉枕头,具有清热解毒、镇咳平喘、润肺止咳的功效。
是治疗感冒、咳嗽等疾病的好药材。
3. 黄连
黄连有清热解毒、消炎、抗菌的作用。
常用于治疗上呼吸道感染、胃病、大肠菌群感染等疾病。
4. 甘草
甘草能够调节人体免疫系统,提高身体免疫力。
同时,它还具有防治
胃病、消除炎症和抗过敏的作用。
5. 金银花
金银花有清热解毒、消炎、解热、解毒等多种功效。
它是治疗感冒、
咳嗽、喉炎等的好药材。
6. 灵芝
灵芝有调节免疫、抗肿瘤、保护肝脏等多种作用。
它还可以预防过敏、提高身体的适应能力。
7. 当归
当归具有补血、安神、补肝补脾的作用。
常用于治疗血虚、经期不调
等疾病。
8. 川芎
川芎有活血通络、消肿止痛的作用。
常用于治疗风湿病、痛经等疾病。
以上是一些常见的药用植物及其功效。
但是,虽然药用植物具有许多
功效,但也有部分可能带来不良反应,需要谨慎使用。
在使用药用植
物之前,最好先咨询专业医生或药剂师的意见。
第六章中药药代动力学第二节中药代谢动力学研究热点与难点分析中药单体成分药动学研究•从中药中提取、纯化有效单体成分,采用计算机模拟和细胞模型进行早期的吸收、分布、代谢、排泄和毒性,也就是ADME/Tox.的筛选与评价受到较多关注。
单味中药药动学研究将单味中药提取物给予动物或人体进行药动学研究,有助于阐明中药的药效物质基础,可为创新中药的作用机制阐明、质量标准制定、新型递药系统研发提供依据,是复方中药药动学研究的基础。
面临的困难:⚫浓度低,无法检测;⚫对照品获得困难,难以定量分析;⚫含有多种化学结构不同的成分,动力学规律差异大,无法表征单味中药的整体药动学规律;⚫给药后有效成分的血药浓度低,难以说明其在临床和动物实验均显示的有效性;⚫体内过程研究模型对研究多成分共存时有局限性。
中药复方药动学研究中药复方疗效的物质基础是方剂中的多成分,其药动学研究有助于确定药效物质基础及配伍规律,为创新复方中药的作用机制研究、质量标准的制定、组方优化、安全性评价和临床合理用药提供基础。
困难:⚫反映复方作用整体观的困难性;⚫确定中亚药效物质基础的困难性;⚫表征中药配伍多成分共存时的体内过程特征的困难性⚫在新药研发过程中的困难。
中药药动学-药效学联合研究中药复方单独进行时量关系或时效关系研究,均难于全面合理地阐明中药复方的药代动力学规律,因此有学者将这两种方法结合起来。
困难:⚫中药复方的多成分作用于体内的多靶点,单一药效指标难以反映中药复方的整体药效。
⚫近年来也有报道用代谢组学方法评价中药的整体药效,进行中药体内多成分的代谢物组-中药复方代谢组学的联合研究,以确定中药药效物质基础,但都处于探索阶段。
中药药动学相互作用研究如化学药品,有代谢酶或转运体介导的药动学相互作用,以代谢性相互作用更常见。
由代谢酶介导的中药药动学相互作用分为两种,中药之间的相互作用(herb-herb interaction)和中药-化学药物之间的相互作用(herb-drug interaction)对于转运体介导的中药相互作用,研究最多的转运体依然是P-gp。
显微结构:在光学显微镜下观察到的细胞结构.亚显结构:在电子显微镜下观察到的细胞结构.模式细胞:具有各种细胞的构造和功能的细胞.细胞壁:胞间层、初生壁、次生壁.纹孔: 次生壁形成时,初生壁上未被加厚的部分,既次生壁上的凹陷.①单纹孔②具缘纹孔.细胞壁特化填充物功能鉴别木质化木质素增加机械支持能力. 间苯三酚+浓硫酸----红色反应.木栓化木栓质防止水分散失,保护屏障. 苏丹3---红色.角质化角质防止水分散失,抵抗外毒素. 苏丹3---橙红色.原生质体:细胞内一切有生命物质的总称.①细胞质②细胞器质体:植物细胞中由双层膜包围的具有光合作用和贮藏功能的细胞器.叶绿体、有色体、白色体.液泡:植物细胞中由单层膜围成的贮存水、离子和营养物质的细胞器(质体和液泡植物特有的细胞器.)后含物:细胞在代谢过程中产生的无生命物质.淀粉、菊糖、蛋白质、脂肪油、色素、晶体.淀粉:植物中广泛存在的葡聚糖,以淀粉粒的形式存在于一些有贮藏作用的细胞中.层纹:淀粉在淀粉粒中形成许多看上去亮暗相间的同心轮层.脐点:淀粉粒形成时,先从一处开始形成的核心.淀粉粒类型脐点层纹单粒 1 全部环绕脐点复粒2+ 分别环绕脐点,任意2脐点最外一轮层纹间横亘有通达边缘的直缝(线).半复粒2+ 有共同环绕的层纹.晶体:由原生质体在代谢过程中产生的废物沉积而成.草酸钙晶体、碳酸钙晶体.晶体鉴定物现象草酸钙晶体10%以上浓硫酸溶解并形成较大晶体碳酸钙晶体醋酸或盐酸溶解+CO2气体分生组织分类:⑴顶端分生组织、侧生分生组织、居间分生组织.⑵原分生组织、初生分生组织、次生分生组织.基本(薄壁)组织:同化薄壁组织、一般薄壁组织、贮藏薄壁组织、通气薄壁组织、输导薄壁组织.保护组织:位于植物体多种器官表面,由一层或数层细胞组成,保护植物体内其他组织.表皮、木栓层.气孔轴式:保卫细胞与副卫细胞间的排列方式.平轴式两个副卫细胞平行位于气孔器两侧.直轴式两个副卫细胞相连或垂直.不定式三个以上副卫细胞大小形状差不多.不等式三个以上副卫细胞大小不定,有个特别小.环式三个以上副卫细胞排列成环.腺毛:具有分泌功能,由腺头和腺柄组成,多细胞组成.非腺毛:无分泌能力的毛茸,起保护作用,无腺头腺柄之分,单细胞组成.木栓层:次生保护组织,由木栓形成层产生,代替表皮行使保护作用.木栓层、木栓形成层、栓内层合称周皮. 木栓层特点:各层木栓细胞之间排列整齐,每层中任一细胞的两个侧壁都各与相邻层中离这个细胞最近的那一细胞的两个侧壁对成一条直线.机械组织:对植物体具有支持作用和加固作用的组织.厚角组织、厚壁组织.厚角组织:细胞壁不均匀增厚,且多在细胞互相毗邻的角隅处.厚壁组织:具有除纹孔全面增厚的次生壁.增厚部位一样或几乎一样厚.纤维、石细胞.维管束:由韧皮部和木质部构成的束状结构.器官:植物体内由几个不同组织共同组成的有一定外部形态和内部结构、执行一定生理功能的部分.分为营养器官和繁殖器官.输导组织:植物体内运输水分、无机盐及营养物质.木质部的导管和管胞,韧皮部的筛管和筛胞.管胞蕨类和裸子植物兼有支持作用导管被子植物少量裸子具有穿孔,疏通能力强筛管被子植物具有伴胞和筛板,输导能力强筛胞蕨类和裸子植物原始组织,无伴胞和筛板,弱分泌组织:具有分泌挥发油、树脂、蜜汁等物质功能的细胞所组成的组织.分为外分泌组织和内分泌组织.外分泌组织:腺毛、蜜腺. 内分泌组织:分泌细胞、分泌腔、分泌道、乳汁管.维管束:由韧皮部和木质部构成的束状结构.器官:植物体内由几个不同组织共同组成的有一定外部形态和内部结构、执行一定生理功能的部分.分为营养器官和繁殖器官.根:⒈根据功能分为正常根和变态根.⒉主根、侧根和纤维根.⒊定根和不定根.根系:一株植物地下部分所长的全部根,分为直根系和须根系.茎:⒈根据外形有正常茎和茎的变态.⒉根据习性质地有直立茎、攀援茎、缠绕茎、匍匐茎、木质茎、肉质茎、草质茎.茎的变态:⒈地上茎变态有叶状茎、刺状茎、钩状茎、卷须茎、吸盘茎、小盘茎、小鳞茎.⒉地下变态茎有根状茎、球茎、块茎、鳞茎.叶:由叶片、叶柄和托叶组成.分为完全叶(三部分都有)和不完全叶(缺少任何一部分).叶脉:叶片中维管束形成的隆起线.平行脉序、网状脉序、叉状脉序.叶片分裂:叶片边缘的凹缺.三出分裂、掌状分裂、羽状分裂.单叶是只具有1枚叶片的叶. 复叶是具有2~3枚叶片的叶.复叶分类:羽状复叶、掌状复叶、三出复叶、单身复叶.一回羽状复叶:叶轴不分枝.二回羽状复叶:叶轴做1次羽状分枝,小叶在分枝上成羽毛状排列.三回羽状复叶:叶轴2次羽状分枝,小叶在在第二级分枝上成羽状排列.叶序:叶在茎枝上排列的方式称为叶序.互生、对生、轮生、簇生.花:种子植物特有的繁殖器官.由花梗、花托、花被、雌蕊群、雄蕊群组成.花冠类型:①离瓣花冠、合瓣花冠、副花冠、重瓣花.②十字形花冠、蝶形花冠、管状花冠、舌状花冠、漏斗状花冠、高脚碟形花冠、钟状花冠、辐状花冠、唇形花冠.雄蕊群:一朵花中所有雄蕊总称,雄蕊分为花丝、花药两部分.雄蕊群类型:单体雄蕊、二体雄蕊、多体雄蕊、聚药雄蕊、二强雄蕊、四强雄蕊.子房位置:上位子房(下位花或周位花)、下位子房(上位花)、半下位子房(周位花).雌蕊:由心皮构成,心皮是一种生有胚珠的变态叶.类型:①单雌蕊由1个心皮构成的雌蕊,若一朵花有2个或以上单雌蕊,则称为离生单雌蕊.②复雌蕊由2个或以上心皮相连而成,又称合生心皮雌蕊.背缝线:子房壁上有心皮中脉的部分. 腹缝线:心皮边缘相连处.胎座类型:边缘胎座、侧膜胎座、中轴胎座、特立中央胎座、基生胎座、顶生胎座.花的类型:⒈完全花和不完全花.⒉重被花、单被花、无被花.⒊两性花、单性花、无性花.⒋辐射对称花、两侧对称花、不对称花.⒌上位花、周位花、下位花.花程式: 花性:两性、雄♂、雌♀.对称:辐射对称*、两侧对称↑.花被:P 花萼:K 花冠:C雄蕊群:A 雌蕊群:G—:子房位置(在下为子房上位、在上为子房下位、在上下为子房半下位).()连合无()分离∞极多.花序:有些植物的茎枝顶端或叶腋.不具有正常叶的分枝系统.无限花序、有限花序、总状花序.无限花序特点:在开花期间,花序轴的顶端继续向上生长,并不断产生新的花蕾.花由花序轴的基部向顶端依次开放,或由缩短膨大的花序轴边缘向中心开放.分类:总状花序、穗状花序、葇荑花序、肉穗花序、头状花序、隐头花序、伞房花序、伞形花序、复总状花序、复穗状花序、复伞形花序.有限花序特点:花首先开、主轴不能继续向上生长,在顶花下方产生侧轴,侧轴继续循环主轴生长方式,表现为自下而上或自中央而外缘的生长方式.分类:单岐聚伞花序、二岐聚伞花序、多岐聚伞花序、轮伞花序.总状花序:既有无限花序成分又有有限花序成分的花序.聚伞圆锥花序、伞形聚伞花序.果实:是由受精后的子房或者还连同花的其他部分发育而成的,包括果皮和种子.分类:1.根据果皮的发育来源可分为:真果、假果.2.根据果实的来源、结构和果皮性质可分为:单果、聚合果、聚花果.㈠单果:⑴肉质果:浆果、柑果、核果、梨果、瓠果.⑵干果:①裂果:蓇葖果、荚果、角果、蒴果.②不裂果:瘦果、颖果、坚果、翅果、胞果、双悬果.㈡聚合果:聚合蓇葖果、聚合瘦果、聚合果核果、聚合浆果、聚合坚果.㈢聚花果种子:胚珠受精后形成的,富含多着营养物质.由种皮、胚乳、胚组成.分为有胚乳的种子和无胚乳的种子.种皮:位于种子外围,起保护种子内部各组分的作用.可见到种脐、种孔、合点、种脊、种阜.胚乳:位于种皮内方、胚的周围,通常呈白色,含丰富的营养物质.胚:种子中未发育的雏形植物体.由胚根、胚茎、胚芽、子叶构成.根尖:从根的最先端到生有根毛的部位的一段.有根冠、分生区、伸长区、成熟区.初生构造:由初生分生组织分化所形成的组织,称为初生组织,由初生组织形成的构造称为初生构造.根的初生构造横切面:由外至内为表皮、皮层、维管柱.1.表皮:位于根的最外围,由一层薄壁细胞组成,细胞排列紧密,无胞间隙、外壁不角质化,无气孔.2.皮层:位于表皮内方,由多层细胞组成,排列疏松. 一般分为外皮层、皮层薄壁组织、内皮层.(1)外皮层:为紧靠表皮的表皮最外一层细胞排列紧密成连续的一层,当表皮破坏后,外皮层细胞壁增厚并木栓化,代替表皮起保护作用.(2)皮层薄壁组织:由多层排列疏松的薄壁细胞组成,细胞一般呈类圆形,有细胞间隙,具有将根毛吸收的溶液转送到根的维管柱的作用,又可以将维管柱内的有机养料转送出来,有的还有贮藏作用.(3)内皮层:为皮层最内的一层细胞,排列紧密整齐,无细胞间隙.3.维管柱:位于根的内皮层以内的所有组织统称为维管柱,包括中柱鞘、初生木质部、初生韧皮部三部分,有的植物还具有髓部.被子植物根初生构造的主要特点:⑴表皮、皮层、维管柱3部分界限明显.⑵表皮上具有根毛,无气孔、毛茸、角质层等附着物.⑶皮层所占横切面的比例大,内皮层明显,具有木质化或木栓化加厚的凯氏带.⑷初生木质部与次生韧皮相间排列,即为辐射维管束.⑸初生木质部与初生韧皮部部分化成熟的顺序均为外始式.⑹绝大多数双子叶植物根不具髓,单子叶植物根具髓.根的次生构造:由次生分生组织分化所形成的组织,称为次生组织,由次生组织形成的构造称为次生构造.形成层:幼根的初生韧皮部和初生木质部之间的薄壁组织首先恢复分裂机能.转变成形成层.形成层向内产生次生木质部,向外产生次生韧皮部次生维管组织:次生木质部和次生韧皮部合称.维管射线(次生射线):为次生射线贯穿在次生的维管组织中,包括韧皮部射线和木射线.由形成层产生,为薄壁组织细胞切向延长,呈辐射状排列.起横向运输水分和养料作用.周皮:木栓层、木栓形成层和栓内层合称周皮.根的次生构造与初生构造比较:⑴最外方为周皮⑵皮层及中柱鞘一般不存在⑶维管束为无限外韧性⑷在次生维管组织中具有维管射线茎:种子植物的主茎是由胚芽发育形成,主茎上的侧枝由主茎上侧芽发育而成,顶端都具有顶芽.茎尖:茎或枝的顶端,为顶端分生组织所在部位.由分生区、伸长区、成熟区构成.双子叶植物茎初生构造:从外向内表皮、皮层、维管柱.初生维管柱:初生木质部、初生韧皮部、束中形成层.髓射线(初生射线):位于维管束之间的薄壁组织,在横切面上呈放射状,具横向运输和贮藏作用.次生木质部:是木本茎次生构造的主要部分,也是木材的主要来源.木射线:由形成层的射线原始细胞衍生的细胞,径向延长,形成维管射线,位于次生木质部内.早材(春材):春天形成的木质部,质地较疏松、色泽较淡.晚才(秋材):秋天形成的木质部,质地紧密、色泽较深.年轮(生长轮):当年秋材与第二年的春材界限分明,形成一层同心环层.单子叶植物茎构造特征:⒈一般没有形成层和木栓形成层,终身只具次生构造,不能无限增粗.⒉有表皮无周皮. ⒊无髓.裸子植物茎与双子叶茎构造区别:⑴筛胞、韧皮薄壁细胞组成次生韧皮部.⑵管胞、木薄壁细胞和射线组成次生木质部.⑶髓射线含有树脂道.叶片的构造:一般可分为表皮、叶肉、叶脉.表皮:包被着整个叶片的表面,在叶片上面的表皮称上表皮,在叶片下面的称下表皮.叶肉:位于上下表皮之间,由含有叶绿体的薄壁组织组成,光合作用的主要场所.分为栅栏组织和海绵组织. 叶脉:为叶片中的维管束,主脉和各级侧脉的构造不完全相同.花的生殖:传粉和受精.双受精:花粉管进入胚囊后,顶部破裂,放出两个精子,其中一个精子与卵子结合,成为合子,以后发育成胚,另一个精子与两个极核结合,形成三倍体初生胚乳核,发育成胚乳.这一过程就是被子植物特有的双受精. 分类单位:界(植物界)、门(被子植物门)、纲(双子叶植物纲)、目(伞形目)、科(伞形科)、属(当归属)、种(当归).植物的命名:双名法即规定植物学名由两个拉丁词组成,第一个词为某一植物所隶属的属名,起首要大写.第二个词是种加词,起首字母小写.最后附上命名人的姓名缩写. 属名(首大写)+种加词(首小写)+命人名(缩写). 低等植物特征:①没有根叶茎的分化,构造上无组织分化.②为单细胞、多细胞群体及多细胞个体.③合子发育离开母体,无胚植物.④生殖“器官”一般由单细胞构成.藻类植物主要特征:①构造简单,无根叶茎的分化的原植体植物.②具有多种光合色素,能进行光合作用,是自养植物③生殖“器官”多是单细胞.④大部分生活在水中.异养生活:腐生、寄生、共生.菌丝组织体:某些真菌生活在环境不良或繁殖的时候,菌丝互相密结.菌索:菌丝平行结合在一起,外部被以菌鞘.子实体:很多高等真菌在有性生殖时形成一定形态和结构的、能产生孢子的菌丝体.子座:容纳子实体的褥座,是从营养阶段到繁殖阶段的一种过渡形式.苔藓植物的主要特征:⒈植物体结构简单,有类似茎、叶的茎叶体,无真根,体内无维管束.⒉雌、雄生殖器官都由多细胞组成.⒊精卵形成合子⒋生活史配子体占优势,而孢子体寄生于配子体.苔藓植物与其他高等植物区别:具有明显的世代交替,胚子体在世代交替中占优势,是独立生活的营养体,孢子体寄生配子体上.蕨类植物特征:⒈大多数为陆生植物.⒉形态结构较复杂,有根茎叶分化,有维管束.⒊产生孢子,以孢子繁殖.⒋生活史上孢子体占优势,但配子体仍能独立生活.裸子植物特征:1.陆生,孢子体发达,有根茎叶的分化和次生生长.2.有明显的世代交替现象3.花单性、胚珠裸露、不形成果实.4.有颈卵器构造.5.具多胚现象被子植物的特征:1.孢子体高度发达,配子体极度退化.2.具有真正的花,由,花被、雄蕊群、雌蕊群组成.3.叶通常具展开阔叶,增强光合作用.4.具高度发达的输导组织.5.胚珠被心皮所包被.6.具有独特的双受精现象.7.具有真正的果实.毛茛科(毛茛、乌头、黄连)和木兰科(厚朴、望春花、八角茴香、五味子)区别相同点:①花两性、雄蕊和雌蕊多数,螺旋状排列在花托上②子房上位③蓇葖果,种子具胚乳.不同点:毛茛科,草本且无油细胞. 木兰科,木本,有油细胞.豆科(含羞草亚科、云实亚科、蝶形花亚科) (合欢、决明):木本、叶互生,多为复叶、花两性,多蝶形花,子房上位,边缘胎座,荚果.五加科(人参、三七):多木本,叶多互生,单叶,子房下位上位花盘,倒生胚珠,浆果或核果.唇形科(益母草、丹参、黄芩):草本,含挥发油,单叶,对生.轮伞花序,两性花两侧对称,常二唇形,二强雄蕊4个,仅一室发育,子房上位,内质花盘,心皮2,4枚小坚果.题目篇:一.单项选择题1.被称为细胞的“动力工厂”的是( D )A.细胞核B.质膜C.叶绿体D.线粒体2.单子叶植物一般不能增粗是因为其没有( D )A.原形成层B.原表皮层C.顶端分生组织D.侧生分生组织3.主根是从___发育而来的。