花的形态与结构
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八年级上册生物第一节花的结构和类型当我们漫步在花园或者郊外,五颜六色、形态各异的花朵总是能吸引我们的目光。
但你是否曾想过,这些美丽的花朵究竟是由哪些部分组成的?它们又有着怎样不同的类型呢?让我们一起来探索八年级上册生物第一节——花的结构和类型。
首先,我们来了解一下花的基本结构。
一朵完整的花通常包括花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊这六个部分。
花柄,就像是花朵的“手臂”,它连接着花朵和茎,为花朵提供支撑和营养物质的运输通道。
花托则是花柄顶端略微膨大部分,花的其他部分都着生在花托上。
花萼位于花的最外层,由若干萼片组成,通常是绿色的,像一个小小的“保护罩”,起着保护花芽的作用。
花冠在花萼的内侧,由花瓣组成,色彩鲜艳,形态多样,是花朵中最引人注目的部分。
它就像花的“美丽衣裳”,吸引着昆虫等传粉者。
雄蕊是花的重要组成部分之一,由花药和花丝组成。
花药里含有花粉,花粉中包含着雄性生殖细胞。
雌蕊位于花的中心位置,由柱头、花柱和子房组成。
子房里有胚珠,胚珠中含有雌性生殖细胞。
了解了花的结构,接下来我们看看花的类型。
花的类型可以从多个角度进行分类。
按照花蕊的情况,花可以分为两性花和单性花。
两性花同时具有雄蕊和雌蕊,比如桃花、百合花等。
而单性花则只有雄蕊或者只有雌蕊,像黄瓜花就是单性花,分为雌花和雄花。
从花的着生情况来看,花分为单生花和花序。
单生花是单独着生在茎上的花,如桃花、荷花等。
花序则是许多花按照一定的次序着生在花轴上,比如向日葵的花盘就是一个花序。
此外,根据花瓣的数量和形状,花还可以分为整齐花和不整齐花。
整齐花的花瓣大小、形状相同,排列整齐,如桃花。
不整齐花的花瓣大小、形状不同,排列不整齐,如豌豆花。
不同类型的花在植物的生殖过程中都有着独特的作用和意义。
两性花自身就能完成传粉和受精,而单性花则需要借助外界的力量来完成生殖过程。
单生花往往比较大而鲜艳,容易吸引传粉者,花序中的花虽然个体可能较小,但数量众多,也能增加传粉的机会。
花的形态与结构第九章花的形态与结构第一节花的组成与发生快速导航:花的组成与发生 | 花芽分化与调控 |植物的繁殖( reproduction)是植物在漫长的演化历程中形成的特性,是植物体生长发育到一的、有利于再生新个体的特定结构,繁殖是重要的生命现象之一。
植物通过繁殖不断增加新的个传性和稳定性,随着不断的自然选择和人工选择,形成了种类繁多、性状各异的植物世界,使物化。
植物的繁殖方式多种多样,一般分为营养繁殖(vegetative reproduction/ propagation)、reproduction)和有性繁殖(sexual reproduction) 三类。
营养繁殖是植物在植株的一定部位形成新的营养性个体的繁殖方法,如可块根、块茎和珠芽的植物的克隆(株)系(clone)等。
营养繁殖有利于物种保持其遗传的稳定性。
农林生产中,常扦插(cutting)、压条(layering)和嫁接(grafting)等方法进行快速繁殖,保存优良种质。
无性繁殖是植物在其生活史中的某一阶段、在植株的一定部位产生具有繁殖能力的特化细胞化的细胞或孢子(离开植物体后)直接发育成新个体的原始体或能够独立生活的新个体的繁殖方融合生殖(apomixis)或无配子生殖(agamospermy),后者如菌类植物、蕨类植物的孢子繁殖等有性生殖是植物体在其生活史的一定阶段、在其特定部位产生具有性别分化的细胞(或称配胞等),通过两性细胞或配子的结合(或受精)形成合子,再由合子萌发成新的植物体的繁殖方具有丰富的遗传变异性,是植物进化和物种多样性的基础。
被子植物的有性生殖是植物界中最进被子植物在经历一定时期的营养生长后,并进入生殖生长,在植株的一定部位形成花芽,然发育形成果实和种子。
花、果实和种子与植物的有性生殖有关,被称为生殖器官(reproductive 重点介绍被子植物的花、果实和种子的发育与结构。
第一节花的组成与发生一、花的形态与特征(一)花的形态与组成被子植物又称为有花植物(flowering plant)或显花植物(anthophyta),有时将裸子植物的被子植物约有30万种,其花的变化巨大,它们的形态,大小,颜色和组成数目因种而异、各不可将被子植物的花分为完全花(complete flower)和不完全花(incomplete flower)两类。
观察花的形态组成及结构实验【实验题目】观察花的形态、组成及结构【实验目的】通过观察花的形态、组成及结构,了解植物的繁殖方式以及生殖器官的特点,探究花的进化过程。
【实验材料】鲜花(可以选择任意种类的花朵,建议采用开放完整的花),显微镜,手术刀,显微镜玻片,滴管,显微镜标本盒。
【实验步骤】1.准备工作:取得鲜花样本,并将其完全打开以便观察。
为了便于观察,可以选择具有鲜艳花瓣和较大花量的花朵。
2.外观观察:仔细观察花的外观,记录花的颜色、大小、形态以及花瓣的排列方式等信息。
根据不同花朵的特点,进行分类并记录。
3.解剖观察:使用手术刀将花的一部分取下,从中心开始分析花的内部结构。
首先观察心皮(花托中间位置的柱头),记录其形状、颜色以及触感。
4.雌蕊的观察:仔细观察花瓣的内部,注意是否有雌蕊存在。
如果存在雌蕊,用滴管将花内的花粉收集到显微镜玻片上,使用显微镜观察花粉的外观和形态。
5.雄蕊的观察:观察花瓣的内部,注意是否有雄蕊存在。
用显微镜观察花药的结构,并记录其形态、颜色以及大小。
6.花的繁殖方式:根据观察到的花器官,推测花的繁殖方式,并记录下推测的结果。
7.实验总结和讨论:总结实验结果,归纳出不同花的器官特点,分析不同花的繁殖方式及其可能的原因。
探讨花的形态及结构的进化过程,以及花器官特化和适应环境的关系。
【实验结果】根据实验观察,可以得出以下结论:1.花的颜色、大小、形态和花瓣的排列方式等外观特征因花的种类而异。
2.花的内部结构中,心皮是花内部最中心的部分,其形状、颜色和触感因花的种类而异。
3.一些花中存在雌蕊,其由花柱和子房构成,花粉经由花柱传递到子房。
4.一些花中存在雄蕊,其由花药和花丝构成,花药内含有花粉。
5.不同花的繁殖方式可以根据观察到的花器官进行推测。
例如,具有雄蕊和雌蕊的花可能采用自花授粉方式。
【实验讨论】通过实验观察和结果分析,我们可以进一步讨论以下问题:1.不同花的器官特点以及繁殖方式的差异,是否与植物的生态环境和传粉方式有关?2.花的形态和结构的进化过程是否与植物物种的适应能力和进化需求有关?3.花的器官特化是否有助于提高植物的繁殖效率和适应环境的能力?【实验结论】通过观察花的形态、组成及结构,我们可以了解植物的繁殖方式及其生殖器官的特点。
花卉的形态和结构特征花卉作为植物界中的一类重要植物,以其美丽多样的花朵经久不衰地吸引了人们的目光。
这些花朵的形态和结构特征,恰恰是它们展现魅力的关键所在。
下面,我们将对花卉的形态和结构特征进行探讨。
一、花卉的形态特征花卉的形态特征主要表现在它们的大小、形状和颜色等方面。
首先,花卉的大小因寄生的环境以及植物自身特性而有所不同。
有些花卉小巧玲珑,如满天星花;而有些花卉则巨大而壮观,如玫瑰花。
其次,花卉的形状各异。
有些花朵呈扁平的形状,如康乃馨花;有些花朵则呈漏斗状,如牵牛花;还有些花朵呈球状,如蔷薇花。
再次,花卉的颜色多种多样。
一朵花的颜色会影响人们的情绪和感受。
有些花卉鲜艳夺目,如大丽花;有些花卉则柔美温婉,如梅花;还有些花卉则高雅典雅,如百合花。
二、花卉的结构特征花卉的结构特征包括花的部分组成以及花器官的功能。
首先,花由根系、茎系和叶系组成。
根系扎根于土壤中,吸收水分和养分供给给花卉;茎系承载花的部分,保持花朵的稳定;叶系通过光合作用产生养分,为花朵提供能量。
其次,花的器官包括花托、花萼、花瓣、花蕊和雄蕊。
花托是花朵的底部,起到保护花瓣和花蕊的作用;花萼是花朵外层的绿色叶片,起到保护花蕊的作用;花瓣具有丰富的颜色,能够吸引昆虫传粉;花蕊是花的核心部分,包括柱头和柱头上的柱状体,承担着花粉的产生和传播;雄蕊是花的雄性生殖器官,分为花丝和花药两部分,负责花粉的裂解和散发。
最后,花卉的结构特征也涉及到花的生命周期。
花的生命周期包括花蕾期、开花期和凋零期。
花蕾期是指花朵从形成到开放之前的一个周期,此时花蕾会通过吸水膨胀,待时机成熟时才会开放;开花期是花朵最美丽、明亮和繁荣的时期,吸引了蜜蜂、蝴蝶等昆虫前来传粉;凋零期是指花朵生命结束的时期,花瓣逐渐凋落,等待下一次的生命循环。
综上所述,花卉的形态和结构特征是它们展现美丽和生存能力的关键。
通过了解花卉的形态特征,我们能够欣赏它们的美丽和魅力;而对于花卉的结构特征,这不仅有助于我们更好地了解植物的生命周期和繁殖方式,还可以为我们的园艺种植提供一定的指导。
花朵的各部位介绍花朵是自然界中美丽而神奇的存在,它们以其独特的形态和芬芳的香气吸引了无数人们的注意。
在这篇文章中,我们将探索花朵的各个部位,从花朵的外貌、花瓣、花蕊、花藤、花萼以及花盘等方面进行介绍。
一、花朵的外貌花朵是植物繁衍后代的生殖器官,其外貌各异。
有的花朵小巧玲珑,如梅花;有的花朵较大,如牡丹;有的花朵呈钟状,如杜鹃花;还有的花朵形状奇特,如兰花。
花朵的外貌各具特色,给人们带来了无尽的美感。
二、花瓣花瓣是花朵最引人注目的部分之一,它们以各种各样的颜色和形状展现在我们面前。
有的花朵只有几片花瓣,如郁金香;有的花朵则拥有数十甚至上百片花瓣,如蔷薇。
花瓣的颜色有红、黄、白、紫等多种,每一种颜色都散发出独特的魅力。
花瓣的形状也各异,有的呈心形,有的呈圆形,有的呈长条形。
花瓣的存在使花朵更加绚丽多彩。
三、花蕊花蕊是花朵的生殖器官,通常由雄蕊和雌蕊组成。
雄蕊是花朵的雄性生殖器官,由花药和花丝组成。
花药是雄蕊上的颗粒状结构,内含花粉;花丝是连接花药和花托的细长结构。
雌蕊是花朵的雌性生殖器官,由子房、花柱和柱头组成。
子房是雌蕊的下部,内含胚珠;花柱是连接子房和柱头的细长结构;柱头是雌蕊的顶部,它是花粉粘附和孕育胚珠的地方。
花蕊的存在使花朵得以进行繁殖。
四、花藤花藤是一种细长的植物枝条,它可以爬升或攀附在其他物体上。
有些花朵的花藤可以延伸数米长,使花朵能够更好地吸收阳光和空气。
花藤的存在为花朵提供了更大的生长空间,使其能够展示出更加壮丽的风姿。
五、花萼花萼是花朵的保护层,位于花瓣的外层。
花萼由若干片萼片组成,它们可以是绿色、红色或其他颜色。
花萼的主要功能是保护花朵不受外界环境的伤害,同时也能起到吸引昆虫传粉的作用。
六、花盘花盘是花朵的基部,是花瓣、花萼和花蕊的连接处。
花盘的形状各异,有的呈碟状,有的呈管状。
花盘的主要功能是提供支撑和保护花朵的结构,同时也能分泌花蜜,吸引昆虫来访。
通过对花朵的各个部位的介绍,我们可以更加全面地了解花朵的结构和功能。
第一节花的结构和类型
1、花的基本结构:一朵完整的花包括:花柄、花托、花萼、花冠、雌蕊和雄蕊等六部分,以上部分都具备
的花叫(完全花),缺少其中一部分或几部分的花叫(不完全花)。
2、桃花的结构
下花柄
花托
上花萼
花被花冠
外花药——内有花粉
雄蕊花丝
内花蕊柱头
雌蕊花柱外:子房壁
子房内:胚珠
3、花的主要结构:(雄蕊和雌蕊),因为它与果实和种子的形成有直接关系。
花柄:支持和输导
花托:着生花的各部分
4、花的各部分作用花萼、花冠:保护,招引昆虫传粉
雄蕊和雌蕊:与果实和种子的形成相关
5、对每一种绿色开花植物来说,花的(形态和结构)相对固定,(花的特征)作为植物分类的重要依据。
6、花的类型.:
分类及依据:根据雄蕊和雌蕊的有无,花可以分为(两性花和单性花)。
两性花:一朵花中同时具有雄蕊和雌蕊的花,如桃花、百合花等。
单性花:一朵花中只有雄蕊或只有雌蕊的花,如黄瓜花、丝瓜花、杨花、柳花
雌花:一朵花中只有雌蕊的花
单性花
雄花:一朵花中只有雄蕊的花
具有单性花的植物:分为雌雄同株植物(黄瓜、玉米)和雌雄异株植物(柳、杨、菠菜)
单生花:每一朵花单独着生在茎上,较大。
如:桃花、月季花
根据花的着生情况
花序:每一朵花按一定次序着生在变形的花托即花轴上,每一朵花较小,组成花
序后较明显,有利于传粉。
如:菊花、向日葵。
花朵的结构和形态与它们的进化历程的关系花朵是植物生殖器官的一部分,其结构和形态对于植物的生存和繁衍起着至关重要的作用。
花朵的进化历程与其结构和形态密切相关,通过对花朵的观察和研究,我们可以揭示植物的进化历程,并深入了解自然界的奥秘。
一、花的结构花的结构主要包括花萼、花瓣、雄蕊和雌蕊四部分。
花萼是位于最外层的守护器官,起保护和支持花瓣的作用。
花瓣则是花朵最吸引人的部分,它们以各种各样的颜色、形状和纹理吸引传粉媒介和利用环境来实现授粉和传播花粉。
雄蕊是花朵的雄性生殖器官,包括花丝和花药,花药内生产花粉。
雌蕊则是花朵的雌性生殖器官,包括子房、花柱和柱头,在子房内形成胚珠。
二、花的形态花的形态五花八门,通过观察和研究不同种类的花卉,我们可以发现它们的形态差异十分明显。
有些花朵比较简单,由几片花瓣组成,如百合花;而有些花朵则非常复杂,由多层次的花瓣、雄蕊和雌蕊构成,如玫瑰花。
此外,花朵的大小、形状和排列方式也各不相同,例如,一些花朵呈球状,而另一些则呈伞状或散状。
三、花的进化历程通过比较不同植物物种的花朵结构和形态,科学家们可以推断花的进化历程。
据研究,早期的植物并没有花朵,它们通过蕨类植物的孢子进行繁殖。
随着植物的进化,一些植物开始产生裸子植物,它们的花朵由称为球蕊的结构组成。
球蕊中包含了雄蕊和雌蕊,这种结构可以更有效地进行授粉和传播花粉。
随着时间的推移,有些植物进化出了真正的花朵,这些花朵具有花瓣、雄蕊和雌蕊的完整结构。
这种进化使得植物能够依靠昆虫等传粉媒介来进行繁殖,从而更好地适应了环境。
花朵的形态进化也与传粉媒介密切相关。
例如,一些花朵的颜色和形状可以吸引昆虫传粉,从而提高授粉的成功率。
一些花朵还会散发出特定的香气来吸引传粉媒介。
这些特征是花朵进化过程中逐渐形成的,以适应不同的传粉媒介和环境条件。
总结起来,花朵的结构和形态与它们的进化历程密不可分。
花朵通过不同的结构和形态适应了环境和传粉媒介的需求,从而在进化中取得了成功。
第九章花的形态与结构第一节花的组成与发生快速导航:花的组成与发生| 花芽分化与调控|植物的繁殖( reproduction)是植物在漫长的演化历程中形成的特性,是植物体生长发育到一的、有利于再生新个体的特定结构,繁殖是重要的生命现象之一。
植物通过繁殖不断增加新的个传性和稳定性,随着不断的自然选择和人工选择,形成了种类繁多、性状各异的植物世界,使物化。
植物的繁殖方式多种多样,一般分为营养繁殖(vegetative reproduction/ propagation)、reproduction)和有性繁殖(sexual reproduction) 三类。
营养繁殖是植物在植株的一定部位形成新的营养性个体的繁殖方法,如可块根、块茎和珠芽的植物的克隆(株)系(clone)等。
营养繁殖有利于物种保持其遗传的稳定性。
农林生产中,常扦插(cutting)、压条(layering)和嫁接(grafting)等方法进行快速繁殖,保存优良种质。
无性繁殖是植物在其生活史中的某一阶段、在植株的一定部位产生具有繁殖能力的特化细胞或化的细胞或孢子(离开植物体后)直接发育成新个体的原始体或能够独立生活的新个体的繁殖方融合生殖(apomixis)或无配子生殖(agamospermy),后者如菌类植物、蕨类植物的孢子繁殖等有性生殖是植物体在其生活史的一定阶段、在其特定部位产生具有性别分化的细胞(或称配胞等),通过两性细胞或配子的结合(或受精)形成合子,再由合子萌发成新的植物体的繁殖方具有丰富的遗传变异性,是植物进化和物种多样性的基础。
被子植物的有性生殖是植物界中最进被子植物在经历一定时期的营养生长后,并进入生殖生长,在植株的一定部位形成花芽,然发育形成果实和种子。
花、果实和种子与植物的有性生殖有关,被称为生殖器官(reproductive 重点介绍被子植物的花、果实和种子的发育与结构。
第一节花的组成与发生一、花的形态与特征(一)花的形态与组成被子植物又称为有花植物(flowering plant)或显花植物(anthophyta),有时将裸子植物的被子植物约有30万种,其花的变化巨大,它们的形态,大小,颜色和组成数目因种而异、各不可将被子植物的花分为完全花(complete flower)和不完全花(incomplete flower)两类。
完全萼、花冠、雄蕊(群)和雌蕊(群)等几个部分组成,例如桃花、蚕豆花等(图9-1);不完全花一部分或几个部分的花,如南瓜、玉米等植物的单性花。
花是适应于生殖、极度缩短且不分枝的变态枝(Goethe ,17的一部分,花托通常是花柄顶端呈不同方式膨大的部分,是花器官雄蕊群和雌蕊群)着生的地方。
花萼常为绿色,像很小的叶片。
形态,但其形态和结构均类似于叶,有的甚至就呈绿色(如绿牡丹变态叶,虽然雄蕊与叶的差异较大,但在较早的被子植物(如睡莲间存在过渡形态,此外,有的植物(如梅、桃等)经过培育,雄蕊由叶变态而成的心皮卷合而成的,如蚕豆、梧桐等。
因此,通常态叶,雄蕊、雌蕊为可育的变态叶。
1.花柄(pedicel)和花托(receptacle)花柄也称花梗,呈圆柱形,是连接花和茎的柄状结构,其基养物质由茎向花输送的通道,又能支持着花,使其向各方展布。
类而不同,如梨,垂丝海棠(Malus Halliana Koehne)的花柄很长,有的则很短或无花柄,如speciosa (Sweet) Nakai]。
果实形成时,花柄发育成果柄。
花托位于花柄的顶端,是花器官其他各组成部分着生的部位。
花托的形态常因植物种类而异呈圆柱状,如木兰科植物等;有的呈圆锥状,如草莓等的花;有的凹陷呈杯状,如桃等;有的花冠、雄蕊、雌蕊的一部分贴在一起,形成下位子房,如苹果等;有的呈倒圆锥形,如莲的花;有冠之间,扩大形成扁平状或垫状的盘状体,称为花盘(desk),如柑橘(Citrus reticulata Blan蕊(子房)基部形成短柄状,传粉受精后,能迅速伸长,将子房插入土中结实,如花生,这种花托(gynophore)。
2.花萼(calyx)花萼是花的最外一轮变态叶,由一定数目的萼片(sepal)组成,常呈绿色,可光合作用,为花植物的花萼呈花瓣状,有利于昆虫的传粉,如紫茉莉(Mirabilis jalapa L.)等。
根据萼片间离萼和合萼两种。
离萼(chorisepalous)各萼片之间完全分离,如油菜、桑、茶等。
合萼(gamosepalous)各萼片之间彼此联合,合生部位称为萼筒(calyx tube),未合生部位lobe),如茄、棉花等。
萼筒具有多样性,如杯状和筒状等;有些植物的萼筒一边伸长或管状突出为balsarnena L.);有些植物的花萼形态发生变化,如菊科植物的花萼常呈毛状称为冠毛,有助成干膜质,如鸡冠花(Celosia cristata L.)等。
花萼常只有一轮,而有的植物在花萼外侧还有一轮绿色的瓣片,称为副萼(epicaiyx),如棉副萼为3片大型的叶状苞片。
一般植物开花以后萼片即落,但也有在其果实成熟时,花萼依然存在,这种花萼称为宿存萼茄、茶、桑、柿(Diospyros morrisianaHance)等的花。
3.花冠(corolla)花冠位于花萼的上方或内侧,由若干花瓣(petal)组成,可排列为一轮或多轮。
花冠常具有各中的有色体,或液泡中的花色素,或二者均有所致;花瓣或花冠都具有多种形态,如钟状、蝶状有多种功能,有的花瓣基部有分泌结构,可释放挥发油类和分泌蜜汁,可吸引昆虫、有利传粉,于保健;花冠还有保护雌、雄蕊的作用。
花色、花形、花味的多样性不仅吸引昆虫,而且也美化了但也有些植物的花无花瓣或花冠,如紫柳(Salix wilsonii Seemen)、玉米等,它们依赖风媒花瓣彼此分离的花为离瓣花(choripetalous corolla),如油菜、桃等;花瓣彼此联合的花为corolla),联合的部位称为花冠筒(corolla tube),分离的部位称为花冠裂片(corolla lobe),花冠内花瓣的数目常随植物的种类而异。
花瓣或花萼及其裂片在花芽中的排列方式,也因植物由于花瓣的形态、大小和结构的差异,花冠类型、花冠的对称性和作用均因种而异,是植物分类三篇第十四章)。
4.雄蕊(群)(androecium)1)雄蕊的形态与组成一朵花内所有的雄蕊总称为雄蕊群。
雄蕊(stamen)着生在花冠的内方,是花的重要组成部分随植物种类而不同,如小麦、大麦的花有3枚雄蕊;油菜、洋葱有六枚雄蕊;棉花、茶、桃等的每个雄蕊常由花药和花丝两部分组成。
花药(anther)是花丝顶端膨大成囊状的部分,内部有粉粒。
花丝(filament)常细长,基部着生在花托或贴生在花冠基部,有的花丝扁平如带状,如莲(Gardenia jasminoides Ellis)],或成为花瓣状[如大花美人蕉(Canna generalisBai1ey.)花药在花丝上的着生方式及花药的开裂方式也有几种不同情况(详见第三篇第十四章)。
2)雄蕊群的类型与特征各种植物花中的雄蕊可以有不同的组合。
多数植物的雄蕊彼此分离;但有些植物雄蕊的花药合生、花丝分离;有些花丝合生成为不同的束数,而花药分离。
花丝的长短,也应植物种类而异,多数为等长,但有些植物在一朵花中的花丝长短不等,如油菜、薄荷(Mentha haplocalyx Briq.)等。
因此,雄蕊类型常随植物种类的不同而不同(图9-2)(详见第三篇第十四章)。
5.雌蕊(群)(gynoeciun)1)雌蕊的形态与组成一朵花内所有的雌蕊(pistil)总称为雌蕊群,是花的另一个重要的组成部分。
雌蕊位于花的有一个雌蕊。
雌蕊由变态的叶(心皮,carpel)组成。
在形成雌蕊时,常分化出柱头(stigma )、花三部分。
柱头位于雌蕊的上部,是承受花粉粒的地方,常常扩展成各种形状。
风媒花的柱头多呈羽毛的表面积。
多数植物的柱头常能分泌水分、脂类、酚类、激素和酶等物质,有的能分泌糖类和蛋着和萌发。
花柱位于柱头和子房之间,其长短随各种植物而不同,是花粉萌发后,花粉管进入子房的通的营养物质,花粉管进入胚囊有选择性。
子房是雌蕊基部膨大的部分,外为子房壁,内为1至多数子房室。
胚珠着生在子房室内。
受实,子房壁成为果皮,胚珠发育为种子。
子房着生在花托上,它与花托的连接方式也存在很大差异,同时与花萼,花冠,雄蕊群的相而有变化(详见第三篇第十四章)。
2)雌蕊(群)的类型由于组成雌蕊的心皮数目和结合情况的不同,雌蕊常分为若干类型(图9-3)。
单雌蕊(monogynous) 一朵花中只有一个心皮构成的雌蕊叫单雌蕊,如大豆、桃等。
离生单雌蕊(apocarpous gynaccium) 一多花中有多个彼此分离的单雌蕊,如八角(Illiciu (Magnolia denudata Desr.)、草莓等(图9-3A)、毛茛(Ranunculus japonicus Thunb.)复雌蕊(compound pistil) 一朵花中只有一个由两个以上心皮合生成的雌蕊叫复雌蕊,如油中,有的子房合生,花柱、柱头分离,如梨等;有的子房、花柱合生,柱头分离,如向日葵等;全部合生,柱头呈头状,如油菜等。
一个复雌蕊的心皮数目,常和花柱、柱头、子房室呈正相关皮数目(图9-3B,C,D)。
(二)花的类型(三)花的利用二、花芽分化与调控花在植物体上着生的方式因种而异,可一朵花单独着生,可多朵花有规律地排列在同一个花(inflorescence)。
花或花序均可生于枝条的顶端,或生于叶腋。
因此,花和花序都是由未发育的花芽发育而来的。
植物经一定时期的营养生长后,在适宜的温度、光照和营养条件下,植物的叶和茎生长锥分产生感受反应,茎生长锥不在形成叶原基和腋芽原基,而发生花原基或花序原基,逐渐依次形成最后分化成花或花序,这一过程称为花芽分化(flowerbud differentiation)。
植物在进入生殖生长时,茎尖顶端生长锥发生了一系列形态和细胞学及组织学的变化。
营多为丘状或为圆锥形,进入生殖生长后,中央区的细胞分裂活动增强,消除了中央区和周围分生成了罩状的分生组织套区(分生组织罩)(meristematic mantle zone),顶端逐渐增宽变平或呈茎端的周缘区、中央区和原套合并而成,外侧细胞小、染色浓,内侧细胞大,染色浅,这种改变代替苗端的侧面产生少数叶这一特性有关。
花芽分化时,生殖端原套的层数常发生变化,原体的体积也相对缩小,如水稻在营养端时为一层或不清晰的两层。
细胞的活动既不会使茎端伸长,也不会再保留分生组织的原始区域,而是原基,由于茎轴不再伸长,花部原基的发生比较紧密,间隔时间短。
因此,生殖茎端的形成标志被子植物由营养端向生殖端转化时,细胞分裂频率增高,DNA、RNA合成增多,最终营养茎端的线粒体和核糖体的数量增加,总蛋白质含量增多,原质体不再分化成叶绿体,这些都加快了细胞基的依次形成。