1植物的营养器官→根
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最新人教版科学六年级上册《植物的营养器官》优质教案一、根的形态与功能(一)根的形态1.根的发生种子萌发时,胚根先突破种皮向地生长,便形成根。
2.根的种类主根、侧根、不定根。
主根和侧根为定根。
3.根系一株植物所有根的总体叫根系。
根系可分为直根系和须根系。
直根系:主根明显发达,较各级侧根粗壮,能明显区别出主根和侧根的根系。
须根系:主根不发达或早期停止生长,由茎的基部生出的不定根组成的根系。
4.根系分布根系在土壤中分布很深很广。
直根系植物的根常分布在较深土层中,属深根性;须根系往往分布在较浅的土层中,属浅根性。
(二)根的结构1.根尖的结构根尖是指根的最顶端到着生根毛的部位。
根尖从顶端起依次分为根冠、分生区、伸长区、根毛区四区。
2.双子叶植物根的结构(1)初生结构根的初生结构由外向内依次为表皮、皮层和中柱三部分。
(2)次生结构双子叶叶植物的根完成初生成长后,由于形成层的发生和活动,不断产生次生维管组织和周皮,使根的直径增粗,并产生次生结构。
维管形成层的产生及活动:片段状维管形成层、波浪状维管形成层、圆环状维管形成层的产生。
维管形成层的分裂活动:维管形成层主要进行平周分裂,向外产生次生韧皮部,向内产生数量较多的次生木质部。
总之,双子叶植物根的次生构造从外向内依次为:周皮(木栓层、木栓形成层、栓内层)、韧皮部(初生韧皮部、次生韧皮部)、形成层,木质部(次生木质部、初生木质部)等。
3.禾本科植物根的结构禾本科植物为单子叶植物,其根的基本结构也可分为表皮、皮层、中柱三个部分,但各部分有其特点,特别是不产生维管形成层和木栓形成层,不能进行次生生长。
表皮:是根的最外一层细胞,当根毛枯死后,往往解体而土脱落。
皮层:皮层中靠近表皮的三至数层细胞为外皮层。
外皮层内侧为数量较多的皮层薄壁组织。
内皮层在发育后期细胞壁呈马蹄形的五面加厚,只有外切向壁不加厚。
在木质部放射角处的少数细胞仍保留薄壁状态,成为水分、养分进出的通道,这类细胞叫通道细胞。
植物器官名词解释
植物器官是指植物体内由不同的细胞和组织构成的,具有特定功能的结构。
这些器官协同工作,共同完成植物的生长、发育和繁殖等生命活动。
1.根:根是植物的营养器官,主要负责固定植物、从土壤中吸收水分和无机盐,以及合成部分有机物质。
根的结构从顶端到底部分分别为根冠、分生区、伸长区和成熟区。
2.茎:茎是植物的另一个营养器官,主要负责运输水分、无机盐和有机营养物质到植物体的各部分,同时起到支持枝叶、花和果实的作用。
茎的结构包括表皮、薄壁组织、维管束和髓等部分。
3.叶:叶是植物的光合器官,主要负责进行光合作用和蒸腾作用。
叶片的结构包括表皮、叶肉组织和维管束等。
4.花:花是植物的生殖器官,负责繁殖后代。
花的主要结构包括花萼、花冠、雄蕊和雌蕊。
根据花的结构,可分为完全花和不完全花。
5.果实:果实是由花后发育而来的,主要负责保护和传播种子。
果实的结构包括果皮和种子。
根据果皮是否肉质化,果实可分为肉果和干果两大类。
6.种子:种子是植物的生殖单元,包含有植物的遗传信息。
种子的结构主要包括种皮和胚。
这些器官在植物生长发育过程中,相互协调,共同完成植物的生命活动。
同时,植物器官培养技术的发展,也为植物繁殖和研究提供了有力的手段。
各个植物食用的部分属于什么器官知识点总结
植物食用的部分器官总结:
1.根:根是植物的主要营养来源,它们从土壤中吸收水分和营养元素,如氮、磷、钾等。
根的类型有主根、侧根和不定根。
胡萝卜、萝卜和甘薯等植物的食用部分是根。
2.茎:茎是植物的支撑结构,它支撑着叶子、花朵和果实。
茎通常含有大量的水分和纤维素。
茎的种类包括地下茎(如马铃薯、山药等)、地上茎(如竹笋、芦笋等)和匍匐茎(如草莓、红薯等)。
3.叶:叶是植物进行光合作用的主要器官,它含有叶绿素,能够吸收阳光并制造食物。
叶的种类包括大叶(如菠菜、油菜等)、小叶(如芹菜、芫荽等)和嫩叶(如豆芽、青椒等)。
4.花:花是植物的生殖器官,它包含花蕊和花瓣。
一些植物的花可以食用,如金针菜、菊花脑等。
5.果实:果实是植物的生殖产物,它由花蕊发育而来。
果实的种类包括浆果(如番茄、草莓等)、核果(如桃、李等)、瓜果(如黄瓜、西瓜等)和坚果(如核桃、杏仁等)。
果实通常含有种子,种子由胚珠发育而来,它们具有繁殖下一代的能力。
6.种子:种子是植物生命的延续,它们由胚珠发育而来,包含胚芽、胚轴和胚根。
种子通常包含营养物质,可供下一
代使用或供人类食用。
种子可以加工成各种食品,如米、面、豆类等。
总之,植物食用的部分包括根、茎、叶、花、果实和种子。
这些器官在植物生命活动中扮演着不同的角色,为人类提供了丰富的营养来源。
在食用植物时,应注意不同器官的营养价值和健康影响。
五 植物的营养器官——根的形态结构及其发育一、实验原理根是植物的地下器官,具有固着支持、吸收、输导、合成及贮藏的功能。
根的最先端是根尖,由根冠、分生区、伸长区和根毛区组成。
根的初生结构包括表皮、皮层和维管柱。
初生韧皮部和初生木质部相间排列,两者之间保留有未分化的原形成层。
由于形成层和木栓形成层的活动,形成根的次生结构。
根的次生结构包括周皮、次生韧皮部、形成层、次生木质部和初生木质部。
二、实验目的1 、通过对根尖的形态结构的观察,掌握根的基本形态和结构及其发育的特点。
2 、掌握侧根发育的特点与基本规律。
3 、掌握不同类群植物根系和根的结构特点,了解常见变态根。
三、实验用品1 .材料:蚕豆(油菜)、小麦(玉米、水稻)幼苗标本、洋葱(玉米)根尖纵切永久制片,毛莨(蚕豆)根成熟区横切永久制片、洋葱根横切永久制片、萝卜幼根横切永久制片、菟丝子寄生根纵切永久制片、萝卜、胡萝卜、白薯等。
2 .仪器设备:放大镜、显微镜、载玻片、盖玻片、刀片、滤纸等。
四、方法和步骤1 .根系观察蚕豆和小麦、水稻的幼苗标本。
2 .根尖的外形与结构取玉米或洋葱根尖纵切永久制片,置于显微镜下,由根的最先端逐渐向上观察根尖的各区,注意各区细胞的物点。
3 .根的初生结构( 1 )双子叶植物根的初生结构:取毛莨或蚕豆根的成熟区横切片观察,双子叶植物根的初生结构。
①表皮②皮层③维管柱 幼根的中央部分是维管柱,由中柱鞘、初生木质部和初生韧皮部构成。
观察毛莨根横切永久制片与蚕豆根的区别。
特别注意内皮层细胞壁的加厚情况,其细胞壁为全面加厚。
内皮层中不加厚的细胞是通道细胞,根的物质交换通过内皮层的通道细胞进入维管柱。
( 2 )单子叶植物根的初生结构 取洋葱或苡仁根横切永久制片,在显微镜下观察,由外向内分为表皮、皮层和维管柱三部分。
其维管柱 由中柱鞘、初生木质部和初生韧皮部组成。
中柱鞘为紧贴内皮层的一层薄壁细胞。
初生木质部和初生韧皮部相间排列,木质部脊数目较多,为多原型。
植物的营养器官根实验报告嘿,大家好!今天咱们来聊聊植物的根。
这玩意儿可不是简单的“扎根”哦,它可是植物的营养器官,负责吸收水分和养分,听起来是不是很厉害?咱们都知道,植物就像我们一样,得吃喝才能长得壮壮的。
根就像植物的吸管,深入土壤,抓住那些养分,真是个“勤劳小蜜蜂”。
咱们得搞清楚根的结构。
根部一般分为几种,主根、侧根、细根……哎哟,光是这些名词就能把人搞晕。
不过没关系,咱们就简单聊聊。
主根就是那根老大,挺着个腰,坚韧无比;侧根就是帮忙的“小弟”,在旁边给力;而细根更是细致入微,负责吸收水分和养分的“侦察员”。
这样一来,根系就形成了一个庞大的网络,像极了咱们的朋友圈,互相帮助,共同成长。
说到实验,咱们得动手来看看根是如何工作的。
我们准备了几盆植物,先是把它们的根泡在水里,然后观察根的变化。
你们知道吗?根在水里待久了,颜色会变得鲜艳,简直就像植物在开派对一样!它们的表面会冒出许多小毛毛,听说那叫根毛,真的是太可爱了。
根毛可不是用来装饰的,而是增加了吸收水分和养分的面积,简直就是“吸收小能手”。
我们可以做个小实验。
拿几盆相同的植物,一盆放在阳光下,一盆放在阴暗的地方,看看它们的根有什么不同。
结果可真是让人大吃一惊!阳光下的植物根系长得又粗又壮,而阴暗处的植物则显得有些瘦弱。
这就像人一样,阳光充足才能长得健康,缺少光照可就得“小心了”。
说到这里,咱们得聊聊土壤的作用。
土壤就像是植物的家,根在里面住得舒舒服服。
不同的土壤类型影响根的生长,比如沙土、黏土、壤土,各有各的好处。
沙土排水好,但养分少;黏土养分丰富,但排水差。
选择适合的土壤就像找对象,得合适才行,才能幸福长久。
除了土壤,水分也是根的好朋友。
咱们进行一个简单的水分实验,给一盆植物足够的水,另一盆只给一点点,结果自然不言而喻。
水分充足的植物根系粗壮,活力十足,而缺水的植物就像在干旱沙漠中挣扎的小生命,根系也变得虚弱,哎,这可真是让人心疼。
在这次实验中,咱们还发现根的生长跟温度也有关系。
植物的营养器官及其功能植物是通过吸收水和养分来生长和维持生命活动的,而植物的营养器官就是帮助植物完成这一过程的重要组成部分。
植物的主要营养器官包括根、茎和叶,它们各自具有不同的功能和特点。
下面将分别介绍植物的这些营养器官及其功能。
根是植物的营养器官之一,它主要生长在地下,用于吸收水分和养分。
植物的根系统一般分为主根和侧根。
主根是从种子里首先生长出来的,它负责固定植物体、吸收水分和吸收溶解在水中的养分。
侧根则是从主根发出的分支,可以扩大植物根系吸收水分和养分的表面积。
除了吸收水分和养分,根还能负责储存植物所需的养分和水分,以备不时之需。
茎是植物的另一个重要营养器官,它连接着根和叶,承担着植物体内物质的输送和支持植物体的功能。
茎向上生长,能够将水分和养分从根部输送到叶片,同时将光合产物从叶片输送到其他部位。
茎的主要功能是负责承担和支持植物体的重量,使得植物能够保持直立的姿态。
此外,茎还能储存植物的养分,以备不时之需。
茎的形态和结构有很大的变化,可以是块茎、地下茎、匍匐茎等多种形式。
叶是植物的主要光合器官,承担着光合作用的关键任务。
植物通过叶子上的叶绿体,利用光能将二氧化碳和水转化为有机物质和氧气。
叶子的主要功能是光合作用和气体交换。
光合作用是植物生命活动中最为重要的过程之一,通过光合作用,植物能够合成有机物质,为自身提供能量和营养。
同时,叶子上的气孔可以进行气体的交换,使植物能够吸收二氧化碳和释放氧气。
叶子的形状和结构也各不相同,有利于光能的吸收和光合作用的进行。
综上所述,植物的营养器官包括根、茎和叶,它们各自具有不同的功能和特点。
根吸收水分和养分,茎负责物质的输送和支持植物体,而叶子则是植物的光合器官,进行光合作用和气体交换。
这些营养器官相互配合,共同维持着植物的生长和发育。
植物的营养器官也在进化过程中逐渐形成了多样的形态和结构,以适应不同的生存环境和生活方式。
对于人类而言,了解植物的营养器官及其功能,有助于我们更好地保护自然环境和利用植物资源。
第二节植物的营养器官——根1、根尖的结构根尖由根冠、生长点(分生区)、伸长区和根毛区(成熟区)四部分构成。
根冠是根感受重力的部位,根冠前端细胞中的淀粉体有平衡石的作用,,分生区的最远处,细胞不分裂或分裂活动微弱,被称为不活动中心。
最早的筛管和环纹导管,往往出现在伸长区。
成熟区的明显标志是表皮上产生根毛,内部已分化出各种成熟组织。
2.根的初生结构初生生长主要是植物的伸长生长,经初生生长所形成的根的结构,为根的初生结构。
观察根尖成熟区的横切面,可以看到根的初生结构由外至内分化为表皮、皮层和维管柱(图1-2-14、1-2-15)。
(1)表皮表皮细胞壁很薄,排列紧密,部分细胞的外壁向外突出,延伸成根毛。
表皮具有吸收和保护作用。
(2)皮层由多层薄壁细胞组成,细胞排列疏松,通常无叶绿体,水生植物的皮层可能分化为通气组织。
皮层最内一层细胞排列整齐紧密,无细胞间隙,称为内皮层(图1-2-16)。
内皮层细胞的初生壁上,常有栓质化和木质化的带状加厚,这种环绕细胞径向壁(侧壁)和横向壁(即上下面)的特殊结构,叫做凯氏带。
在凯氏带区,物质无法通过内皮层的壁(因栓质化和木质化),无法在壁与细胞质之间移动(由于质膜紧贴着凯氏带),也无细胞间隙可移动,只有穿过内皮层细胞的原生质体,才能进入维管柱,因而可控制物质的运转。
单子叶植物根的内皮层细胞在内切向壁(向维管柱的一面)上也增厚(五面增厚),在横切面观察,加厚壁呈马蹄形(图1—2-17),存在少数通道细胞(具凯氏带,但壁不增厚),在皮层和维管柱之间提供了物质的通道。
(3)维管柱(中柱) 由中柱鞘和初生维管组织组成。
中柱鞘是维管柱的外层组织,紧贴内皮层。
中柱鞘细胞保持着潜在的分生能力,可以形成侧根、不定根、不定芽、木栓形成层和一部分维管形成层等组织。
初生维管组织包括初生木质部和初生韧皮部。
初生韧皮部位于两木质部束中间,与初生木质部相间排列(图1-2-15)。
被子植物根的初生木质部由导管、管胞、木纤维和木薄壁组织组成。
植物的营养器官→根
一、根的生理功能
⒈吸收功能
⒉固定和支持功能
⒊输导功能
⒋合成、储藏和繁殖功能
二、根和根系的类型
㈠根的类型
⒈主根(main root):由胚根形成。
⒉侧根(lateral root):主根、侧根和不定根上的支根。
来源于母根中柱鞘或内皮层。
⒊不定根(adventitious root):来源不固定,由茎、叶或胚轴上生出。
㈡根系(root system)的类型
⒈直根系:有明显主根和侧根区别的根系。
⒉须根系:主根不发达,无有明显主根和侧根区别的根系。
直根系多为深根系。
须根系多为浅根系。
三、根的发育
㈠顶端分生组织的分裂、生长、分化。
原始细胞:在植物的分生组织中,一些经过不断更新始终保留在分生组织中具有分生能力的细胞称为原始细胞。
㈡根尖:是指根的顶端到着生根毛的一段。
⒈根冠:根特有的组织,由不规则的薄壁细胞组成,对分生区起保护作用。
⒉分生区:位于根冠内方的顶端分生组织, 包括原分生组织和初生分生组织。
⒊伸长区:细胞分裂逐渐停止,细胞体积扩大,细胞沿根的长轴方向伸长。
⒋成熟区(根毛区):细胞停止伸长,并且多已分化成熟,表皮常产生根毛(是根的表皮细胞外壁向外延伸的管状结构,为根特有的结构,具有吸收和固着作用。
)
四、根的初生结构
由根的初生分生组织分裂衍生而来的细胞,经过生长,形成根的初生结构。
表皮:由原表皮发育而来。
皮层:由基本分生组织发育而来。
外皮层皮层薄壁细胞内皮层
维管柱(中柱):由原形成层发育而来。
中柱鞘初生木质部初生韧皮部薄壁细胞㈠表皮
由一层表皮细胞组成,表皮细胞壁薄,角质层薄,不具气孔,部分细胞细胞壁外突生长,形成根毛。
㈡皮层
外皮层为紧靠表皮的一层或几层细胞,细胞较小,排列紧密,无胞间隙。
在一定时期,能代替表皮起保护功能。
皮层薄壁细胞占皮层的绝大部分,细胞体积大,排列疏松,有明显的胞间隙。
内皮层为皮层最内的一层,细胞排列整齐紧密,无胞间隙。
最明显的特征是其上具有凯氏带的结构。
凯氏带(casparian strip):内皮层细胞的细胞壁的横壁和径壁上,常有一条栓质化和木质化的带状增厚。
凯氏带可控制水分和溶质的横向运输。
㈢维管柱:内皮层以内的部分,包括中柱鞘、初生维管组织,有的有髓。
1、中柱鞘:维管柱最外的一层(也有的有2层、多层)细胞,由原形成层发育而来,具潜在的分生能力。
由此可产生部分维管形成层、木栓形成层、不定芽、侧根和不定根。
2、初生维管组织:包括初生木质部和初生韧皮部,各自成束,相间排列。
3、初生木质部:外始式发育。
原生木质部在外,后生木质部在内。
木质部脊:二原型、三原型、……多原型。
4、初生韧皮部:外始式发育。
原生韧皮部在外,后生韧皮部在内。
成束。
在同一根中的束数与木质部的脊数相同,相间排列。
㈣双子叶植物根与单子叶植物根初生结构的差异
⒈单子叶植物根内皮层细胞,常具五面增厚,只有外切向壁仍保持薄壁。
⒉单子叶植物根少数内皮层细胞,仍保持初生发育阶段的结构,即细胞具凯氏带,
但壁不增厚,称为通道细胞(passage cell)。
⒊单子叶植物根初生木质部常为多原型。
⒋单子叶植物根中央常具髓。
五、侧根的形成
㈠侧根的来源
侧根起源于母根的中柱鞘,内皮层也可能以不同程度参与侧根的形成。
(内起源)
过程:形成根原基,突破表皮。
㈡与母根关系
二原型根:⒈正对初生韧皮部。
⒉正对初生韧皮部与初生木质部之间
三、四原型根:正对初生木质部。
多原型根:正对初生韧皮部。
六、根的次生生长和次生结构
1次生生长:由于维管形成层和木栓形成层的活动,使植物根进行加粗生长或形成周皮的过程,称为次生生长。
2维管形成层:初生木质部和初生韧皮部之间的一种侧生分生组织,由薄壁细胞反分化而来。
3木栓形成层:由中柱鞘等细胞恢复分生能力,形成的一种侧生分生组织。
4次生结构:由次生生长所产生的次生组织形成的结构。
包括次生维管组织和次生保护组织。
`
㈠维管形成层的发生
⒈初生木质部与初生韧皮部之间的薄壁细胞,形成条状形成层
⒉初生木质部正对的中柱鞘细胞,连接成环
㈡维管形成层的活动
⒈主要进行切向分裂,向外产生次生韧皮部,向内产生次生木质部。
⒉还进行径向分裂和其它方向的分裂,使形成层周径扩大。
⒊在次生韧皮部和次生木质部之间产生新的组织,使维管组织内有轴向和径向之分。
(三)木栓形成层的发生和它的活动
1、形成层的发生:开始由中柱鞘细胞恢复分生能力而形成。
以后的发生逐渐内移,可深达次生韧皮部。
2、木栓形成层的活动:向外形成大量木栓层,向内形成栓内层。
木栓、栓内层与木栓形成层合称周皮。
周皮的作用:次生保护组织,起保护作用。
七、根瘤和菌根
植物根部与土壤微生物之间的共生现象。
㈠根瘤根部与细菌的共生现象。
根毛分泌物吸引根瘤菌→根瘤菌分泌物刺激根毛卷曲、膨胀→根瘤菌侵入根毛,进入皮层细胞→根瘤菌分泌物刺激皮层细胞→皮层细胞分裂,使局部体积膨大,形成根瘤。
功能:固氮作用。
(根瘤菌含有固氮酶----钼蛋白和钼铁蛋白)
㈡菌根根部与真菌的共生现象。
类型:外生菌根:菌丝不进入细胞内。
内生菌根:菌丝进入细胞内。
混生菌根:又称内外生菌根。
功能:⒈真菌提供所吸收的水分、无机盐和转化的有机物质;种子植物提供制造的有机养料。
⒉菌根还可以起到促进根细胞的输导和吸收;促进根细胞储藏物质的分解等作用。
八、根的变态
(一)贮藏根
1、肉质直根:由主根发育而来。
萝卜:次生木质部发达。
胡萝卜:次生韧皮部发达。
甜菜:三生结构。
除初生、次生结构外,甜菜的中柱鞘细胞还可产生新的形成层,称额外形成层,它分裂产生大量的薄壁细胞和新的维管组织。
2、块根:由侧根或不定根发育而来。
贮藏根肉质直根萝卜、胡萝卜
块根甘薯
气生根支柱根榕树
攀援根常春藤
呼吸根水松、红树
寄生根菟丝子
(二)气生根
⒈支柱根⒉攀缘根⒊呼吸根
(三)寄生根:寄生植物叶退化,根伸入寄主体内,吸取寄主的营养。