名词解释年轮的意思
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流动镶嵌模型:认为球形膜蛋白分子以各种镶嵌形式与脂双分子层相结合, 有的附在内外表面, 有的全部或部分嵌入膜中, 有的贯穿膜的全层, 这些大多是功能蛋白。
胞间连丝:植物细胞壁中小的开口,相邻细胞的细胞膜伸入孔中,彼此相连,两个细胞的滑面形内质网也彼此相连,构成胞间连丝。
单位膜:包围在细胞外面的膜,在电子显微镜下观察,细胞膜可分为三层,内外两层为致密层,中间为一层不太致密的层。
称单位膜类囊体: 类囊体在叶绿体基质中,是单层膜围成的扁平小囊,也称为囊状结构薄膜。
细胞骨架:狭义细胞骨架(cytoskeleton)概念是指真核细胞中的蛋白纤维网络结构。
它所组成的结构体系称为“细胞骨架系统”,与细胞内的遗传系统生物膜系统并称“细胞内的三大系统”。
单纹孔:细胞壁上来加厚的部分,呈圆孔形或扁圆形,纹孔对的中间由初生壁和中层所形成的纹孔膜隔开。
具缘纹孔:纹孔边缘的次生壁向细胞腔内呈架拱状隆起,形成一个扁圆的纹孔腔,纹孔腔有一圆形或扁圆形的纹孔口,同时在纹孔膜(即纹孔所在的初生壁)中央也加厚形成纹孔塞。
后含物:细胞在生活过程中产生的各种无生命的物质,统称为细胞后含物纺锤体:大量微管纵向排列组成的中间宽两极小的细胞器,形状象纺锤,因而得名纺锤丝: 光学显微镜下所见到的有丝分裂期组成纺锤体的丝状结构之总称。
细胞周期:通常将通过细胞分裂产生的新细胞的生长开始到下一次细胞分裂形成子细胞结束为止所经历的过程称为细胞周期。
细胞分化:在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态结构和生理功能上发生稳定性的差异的过程称为细胞分化。
传递细胞:植物体内特化的薄壁组织细胞。
其细胞壁向内突起,壁上有丰富的胞间连丝穿过,细胞内有较多的线粒体。
复合组织:有两种以上的组织在一起共同执行一定的生理功能为复合组织。
组织系统:指有关的若干组织的集团。
高等植物组织系统的分类方式有三种:(1)以维管束为重点的方式:分为表皮系统、维管系统和基本组织系统三个系统。
质体:质体是一类与碳水化合物的合成和贮藏密切相关的细胞器,它是植物细胞特有的结构。
根据颜色的不同,可将质体分成三种类型:叶绿体、有色体、白色体。
胞间连丝:穿过细胞壁,沟通相邻细胞的原生质丝初生纹孔场:在初生壁上具有一些明显的凹陷区域纹孔:植物细胞壁上的结构单位,植物细胞在形成次生壁时,有一些部位不沉积壁物质,因此形成一些间隙,这种在次生壁形成过程中未增厚的部分称为纹孔。
细胞周期:在细胞分裂中,把第一次分裂结束到第二次分裂结束之间的过程(即一个间期和一个分裂期)称为一个细胞周期。
后含物:细胞原生质体代谢作用的产物,它们可以在细胞生活的不同时期产生和消失,其中有的是贮藏物,有的是废物。
淀粉粒:淀粉是葡萄糖分子聚合而成的长链化合物,它是细胞中碳水化合物最普遍的贮藏形式,在细胞中以颗粒状态存在,成为淀粉粒。
组织:个体发育中,具有相同来源的同一类型,或不同类型的细胞群组成的结构和功能单位。
简单组织:由一种类型细胞构成的组织。
复合组织:由多种类型细胞构成的组织。
组织系统:一个植物整体上,或一个器官上的一种组织,或几种组织在结构和功能上组成一个单位,成为组织系统。
定根:由胚根直接或间接发育而成,有固定的生长部位,有主根、侧根、纤维根。
如桔梗、樟树等的根。
不定根:不是直接或间接由胚根形成,而是从茎、叶或其它部位生长出来的,没有一定的位置。
如榕树、薜荔等由茎上长出的根。
主根:胚根细胞的分裂和伸长所形成向下垂直生长的根,是植物体上最早出现的根。
侧根:主根生长达到一定长度,在一定部位上侧向地从内部生出许多支根,称侧根。
根系:一株植物地下部分根的总和。
直根系:有明显主根和侧根区别的根系。
须根系:无明显主根和侧根区别的根系。
根尖:根的顶端到着生根毛部分的这一段。
是根中生命活动最旺盛、最重要的部分。
初生生长:由根的顶端分生组织,经过分裂、生长、分化而形成成熟德根,这种植物体的生长,直接来自顶端分生组织的衍生细胞的增生和成熟,整个生长称为初生生长。
植物学名词解释细胞:细胞是生命有机体进化发展的里程碑,是构成生物体的基本结构单元和生命活动的基本单位。
细胞器:细胞器是真核细胞内具有特定的形态、结构和功能的亚细胞结构。
质体:质体是真核植物细胞特有的细胞器,包括前质体,叶绿体,白色体和有色体。
其中,叶绿体、白色体和有色体都可由前质体分化发育而来。
纹孔:当次生壁形成时,有的初生纹孔场所在的位置不形成次生壁,在细胞壁上,只有中层和初生壁隔开,而无次生壁的较薄区域称为纹孔。
胞间连丝:胞间连丝是连接相邻两个植物细胞间的细胞质细丝,是细胞间物质、信息和能量交流的直接通道。
细胞周期:细胞周期是指持续分裂的细胞,从结束一次分裂开始,到下一次分裂完成为止所经历的整个过程。
一个细胞周期包括细胞的间期和分裂期两个部分。
细胞分化:个体发育过程中,细胞在形态、结构和功能上发生改变的过程称为细胞分化。
脱分化:已分化的细胞在一定因素的作用下可恢复分裂机能,重新具有分生组织细胞的特性,这个过程称为脱分化。
全能性:植物体的任何一个细胞,都具有发育成完整个体的潜在能力,即植物细胞的“全能性”。
组织:组织是多细胞植物体中形态结构相似,功能相同的一种或者数种类型的细胞组成的结构和功能单位,也是组成植物器官的基本结构单位。
维管束:存在于蕨类植物和种子植物中,是由原形成层分化而来、由木质部和韧皮部组成的束状结构。
可分为有限维管束和无限维管束两大类型。
种子:是植物高度进化的产物,是种子植物特有的繁殖器官,由受精后的胚珠发育而来的结构。
子叶出土幼苗:是指种子萌发生长过程中,下胚轴的相对生长速度和生长量明显大于上胚轴的相对生长速度和生长量。
子叶留土幼苗:是指种子萌发生长过程中,上胚轴的相对生长速度和生长量明显大于下胚轴的相对生长速度和生长量(即子叶留在土中)。
定根:定根是指发育于植物特定部位的根,包括主根和侧根。
不定根:不定根是从植物的茎、叶、老根或胚轴上生出来的根,发生的位置不固定。
直根系:是指由明显发达的主根及其各级侧根组成的根系。
植物学名词解释1、纹孔:细胞壁形成次生壁时并非全面的加厚,在一些位置上不沉积次生壁物质,这些未增厚的区域称为纹孔。
2、年轮:在温带地区多年生木本植物木材的横切面上,一个生长季节内形成的早材和晚材组成的一轮显著的同心圆环。
3、双名法:用两个拉丁文单词给植物命名,第一个单词是属名,第二个单词是种加词,一个完整的拉丁文学名还要在双名的后面附上命名人的姓氏缩写。
4、通道细胞:根内皮层的大部分细胞在发育后期其细胞壁常呈五面加厚,少数正对原生木质部的内皮层细胞保持薄壁的状态,这种薄壁的细胞称为通道细胞。
5、泡状细胞(运动细胞):在禾本科植物叶片上的一组大型的薄壁细胞,分布于两个叶脉之间的上表皮,在横切面上呈展开的扇形排列,中间的细胞最大,两边的细胞渐小。
每个细胞内都含有大液泡,不含或少含叶绿体,与叶片的张开和卷曲有关。
6、周皮:双子叶植物的老根和老茎最外层由木栓层、木栓形成层和栓内层组成的次生保护组织。
7、筛管:存在于被子植物的韧皮部中,运输有机物。
他们由一些管状的无细胞核的生活细胞----筛管分子连接而成的管状结构。
8、导管:存在于被子植物的木质部中,由许多管状的,细胞壁木质化的死细胞纵向连接而成,组成导管的每一个细胞称为导管分子。
成熟的导管分子为死细胞,端壁溶解,形成穿孔。
侧壁发生不同方式的次生木质化增厚。
9、凯氏带:在内皮层细胞的径向壁和横向壁上有一条木化和栓化的带状加厚区域,称为凯氏带。
10、无融合生殖:在胚囊中,不经过此雄性细胞的融合而产生胚的现象。
11、厚角组织:初生的机械组织。
由生活细胞组成,常含叶绿体。
细胞壁为初生壁性质。
细胞壁发生不均匀的增厚。
增厚一般发生在细胞的角隅处。
12、厚壁组织:机械组织。
细胞壁均匀加厚,一般为死细胞,分为纤维和石细胞。
13、皮孔:周皮上的通气结构。
该处的木栓形成层向外不形成木栓层,而是形成排列疏松的补充组织,以利于气体交换。
14、趋异适应:同一植物的不同个体群由于生活环境的不同,形成不同的形态、结构和生理特性,这种变异称为趋异适应。
年轮指鱼类等生长过程中在鳞片、耳石、鳃盖骨和脊椎骨等上面所形成的特殊排列的年周期环状轮圈,树木在一年内生长所产生的一个层,它出现在横断面上好像一个(或几个)轮,围绕着过去产生的同样的一些轮。
鱼类中鳞片年轮指当年秋冬形成的窄带和次年春夏形成的宽带之间的分界线。
树木伐倒后,在树墩上可以看到有许多同心圆环,植物学上称为年轮。
年轮是树木在生长过程中受季节影响形成的,一年产生一轮。
每年春季,气候温和,雨量充沛,树木生长很快,形成的细胞体积大,数量多,细胞壁较薄,材质疏松,颜色较浅,称为早材或春材;而在秋季,气温渐凉,雨量稀少,树木生长缓慢,形成的细胞体积小,数量少,细胞壁较厚,材质紧密,颜色较深,称为晚材或秋材。
同一年的春材和秋材合称为年轮。
第一年的秋材和第二年的春材之间,界限分明,成为年轮线,表明材木每年生长交替的转折点。
因此从主干基部年轮的数目,就可以了解这棵树的年龄。
生长在温带地区和有雨季、旱季交替的热带地区的树木才有年轮,而生长在四季气候变化不大的地区的树木则年轮不明显。
在树木的年轮上,蕴含着大量的气候、天文、医学和环境等方面的历史信息。
同时,在历史考古、林业研究、地质和公安破案等方面,年轮也起着重要的作用。
年轮还可以用来判断方向,刚开始树枝的南北两侧的生长素一样多啊,由于太阳光的照射,以及植物的向光性,生长素先发生横向运输,在发生极性运输(也就是向下运输)。
横向运输使南面的生长素的多余北面,南面一侧比北面一侧生长快,于是植物向南(也就是向阳)生长。
由于一年年树干的长粗,使得南侧的年轮更疏,北侧更密。
历史学上,常用年轮推算某些历史事件发生的具体年代。
如在浩瀚的大海里,有历代沉没的大小船只,根据木船的花纹(年轮)可确定造船的树种;根据材质腐蚀状况确定沉船遇难的时代,及与该时代有关的某些历史事件。
气象学上,可通过年轮的宽窄了解各年的气候状况,利用年轮上的信息可推测出几千年来的气候变迁情况。
年轮宽表示那年光照充足,风调雨顺;若年轮较窄,则表示那年温度低、雨量少,气候恶劣。
细胞器:细胞质内具有一定结构和特定功能的微结构和“拟”器官。
如内质网,各种质体,线粒体,高尔基体,核糖体,微管等。
原生质:泛指细胞内有生命的物质,是细胞结构和生命活动的基础,包括蛋白质、核酸、类、水、脂类、无机盐、生理活性物质等。
原生质体:是一个细胞内所有原生质组成的形态结构单位,可以认为是生命物质的形态学单位。
半自主性:线粒体与叶绿体的生长和增殖受核基因组及其自身的基因组两套遗传系统的控制。
内含物:植物细胞内除了细胞质基质和细胞器以外,还有一些储藏的营养物质、代谢废物和植物次生物质,统称为后含物。
初生纹孔场:在初生壁上有些较薄的凹陷区域,其内有许多胞间连丝通过。
纹孔:细胞壁在次生增厚过程中,并非全面均匀增厚,不增厚的部分叫纹孔。
细胞壁特化:细胞壁主要是由纤维素构成。
由于环境的影响,生理机能的不同,细胞壁常常沉积其他物质,以致发生理化性质的变化,如木质化、木栓化、角质化、粘质化和矿质化等。
垂周分裂: 细胞分裂时,新形成的壁垂直于器官的表面。
狭义的垂周分裂一般指径向分裂,新壁为径向壁。
分裂结果使器官增粗。
广义的垂周分裂还包括横向分裂,横向分裂产生的新壁为横向壁,分裂结果使器官伸长。
平周分裂:即切向分裂,细胞分裂产生的新壁与器官表面最近处切线平行,子细胞新壁为切向壁,平周分裂使器官加厚。
细胞全能性:每一个生活细胞内含有同样或基本相同的成套遗传物质,而且具有发育成完整植株或分化为任何类型细胞的潜力。
细胞分化:同源细胞逐渐变为结构、功能、生长特征相异的细胞的过程。
脱分化:成熟细胞恢复到胚性细胞的过程。
程序性细胞死亡:细胞受其内在基因编程的调节,通过主动的生化过程,而全面降解,形成的特定细胞现象。
胞间连丝:在相邻的生活细胞之间,细胞质以极细细胞质丝穿过细胞壁而彼此相互联系,是细胞间物质运输和信息传递的通道。
组织:在个体发育中,来源相同,形态结构相似,担负同一生理功能的细胞组合或细胞群分生组织:指植物体内保留的具有持久分裂能力的组织。
普通生物学名词解释新陈代谢:生物体不断地吸收外界的物质,这些物质在生物体内发生一系列化,最后成为代谢过程的最终产物而被排除体外。
同化作用:又称为合成代谢,从外界摄取物质和能量,将它们转化为生命本身物质和贮存在化学键中的化学能。
异化作用:又称为分解代谢,分解生命物质,将能量释放出来,供生命活动之用应激性:生物能感受到刺激并作出有利于保持其体内稳态,维持生命活动的应答。
适应:生物有自己特有的生活环境,它的结构和功能的总是适合于在该环境下生存和延续。
稳态:生物对外界环境变化的内部适应。
进化:遗传变异和自然选择的长期作用导致的生物由低等到高等、由简单到复杂的逐渐演变过程。
双名法:用两个拉丁名作为物种的学名,第一个名字是署名。
第二个名字是种名。
细胞:所有生物体的基本结构单位和功能单位。
生物膜:镶嵌有蛋白质和糖类(统称糖蛋白)的磷脂双分子层,起着划分和分隔细胞器的作用,是细胞,细胞器和其环境接界的所有膜结构的总称。
细胞骨架:贯穿在整个细胞质中的网状结构,最显著的作用为维持细胞形状,并控制细胞运动。
由三类蛋白质纤维(微管、微丝、中间丝)组成。
胞间连丝:相邻细胞的壁上有小孔,细胞质通过小孔彼此相通。
这种细胞间的连接成为胞间连丝(植物细胞特有的连接方式)。
细胞连接:是指在相邻细胞之间形成的特定的连接,在细胞紧密靠拢的组织(如上皮组织)中常见。
动物的细胞连接主要有三种类型:桥立、紧密连接、间隙连接。
单纯扩散:物质跨膜转运形式的一种。
脂溶性物质顺着细胞膜内外侧浓度差转运的过程,称为单纯扩散。
被动运输:离子或小分子在浓度差或电位差的驱动下顺电化学梯度穿膜的运输方式。
易化扩散:浓度梯度的存在,水和许多亲水的溶质在多种转运蛋白的帮助下,被动地被转运过膜,这种现象被称为细化扩散。
主动转运:转运蛋白利用细胞提供的代谢能使溶质逆浓度梯度而被转运,从低浓度一侧穿过质膜而达到高浓度一侧,这种跨膜转运称为主动运输。
胞吞与胞吐:胞吞:细胞通过质膜形成内向的小泡的方式,吸收大分子和其他大的颗粒,类型分为:吞噬、胞饮和受体介导的胞吞。
普通生物学名词解释被动运输:离子或小分子在浓度差或电位差的驱动下顺电化学梯度穿膜的运输方式。
易化扩散:浓度梯度的存在,水和许多亲水的溶质在多种转运蛋白的帮助下,被动地被转运过膜,这种现象被称为细化扩散。
主动转运:转运蛋白利用细胞提供的代谢能使溶质逆浓度梯度而被转运,从低浓度一侧穿过质膜而达到高浓度一侧,这种跨膜转运称为主动运输。
胞吞与胞吐:胞吞:细胞通过质膜形成内向的小泡的方式,吸收大分子和其他大的颗粒,类型分为:吞噬、胞饮和受体介导的胞吞。
胞吐:细胞先将大分子包在小泡内,然后令小泡与质膜融合,随后再将这些大分子分泌到细胞之外。
核小体:染色质是串珠状的丝样体,这些小珠称为核小体,核心部分由8个或4对组蛋白分子构成(H2A,,H2B,H3和H4各2个分子),一个核小体上的DNA加上一段连接DNA共有146个碱基对,构成染色质的一个单位。
流动镶嵌模型:目前较公认的膜结构模型。
它认为:细胞膜结构由液态的脂类双分子层中镶嵌可以移动的球形蛋白质而形成的。
其强调:①,膜的流动性:大多脂质和一部分蛋白质可以在膜中侧向移动;②不对称性:膜中有许多不同的蛋白质浸埋在液态的脂双层中,有的镶嵌在膜的内或外表面,有的嵌入或横跨脂双分子层细胞器:由原生质特化形成的,具有一定的形态结构和化学组成,担任特定的功能的微结构。
质膜:活细胞的边界,将细胞内的生命世界与其周围的非生命环境分隔开了,所有的生物膜都具有选择透过性。
生物膜:一种超分子结构,由多分子形成的一种有序的组织,具备其中任何一种分子所没有的特性。
可以穿过细胞边界的转运物质的能力。
不定根:是植物的茎或叶上所发生的根。
在组织培养中,由愈伤组织长出的根也成为不定根。
凯氏带:凯氏带是高等植物内层细胞径向壁的木栓化和木质化的带状增厚部分,主要功能是阻止水分向组织渗透,控制着皮层和微管柱之间的物质运输。
其宽度随不同种植物而有较大的差异,最初由德国植物学家凯斯伯里于1865年发现,其名字的由来即在于此。
名词解释1.细胞:有机体除病毒外,都是由单个或多个细胞构成的,细胞是生命活动的基本结构与功能单位,植物细胞由原生质体和细胞壁两部分组成。
2.原生质:构成细胞的生活物质称为原生质。
原生质是细胞生命活动的物质基础。
3.原生质体:原生质体是生活细胞内全部具有生命的物质的总称,也即原生质体由原生质所构成,原生质体一般由细胞膜、细胞质和细胞核三部分组成。
4.细胞器:散布在细胞质内具有一定结构和功能的亚细胞结构称为细胞器如各种质体、内质网、线立体、核糖体、高尔基体、微管等。
5.胞间连丝:胞间连丝是穿过细胞壁的原生质细丝,它连接相邻细胞间的原生质体。
它是细胞原生质体之间物质和信息直接联系的桥梁,是多细胞植物体成为一个结构和功能上境一的有机体的重要保证。
6.细胞分化:是指一团相当一致的分生型细胞,在其成熟过程中出现结构和功能上的差异,包括形态结构和生理上两方面的分化。
7.染色质:是真核细胞间期核内的DNA、组蛋白、非组蛋倍以及少量的RNA 组成的复合体,是细胞中遗传物质存在的主要形式。
8.染色体:细胞有丝分裂和减数分裂时期,染色质高度螺旋化而变粗变短,成为易被碱性染料着色的粗线状或棒状体,此即染色体。
9.分生组织:种子植物中具有持续分裂能力的细胞群体,限制在植物体的某些部位。
10.单位膜:电镜下观察,质膜由三层结构构成,两侧两个暗带,中间夹一个明带,这种“三合板”的膜结构称为单位膜。
11.后含物:细胞生长、分化、成熟后,由于子新陈代谢活动而产生的一些废物和贮藏物。
12.周皮:是一种复合组织,由木栓形成层、木栓层、栓内层组成。
13.木质部:由导管、管胞、木纤维、木薄壁细胞组成的复合组织。
14.韧皮部:由筛管、伴胞、韧皮纤维、韧皮薄壁细胞组成的复合组织。
15.维管束:木质部和韧皮部在植物体内呈束状存在,他们共同组成的束状结构称维管束。
16.植物器官:由多种不同的植物组织,有序结合,形成行使特定生理功能的结构。
17. 细胞周期:有丝分裂从一次分裂结束到另一次分裂结束之间的期限,叫做细胞周期。
1.维管束:维管束是中柱中重要的部分,常成束存在,排列成环状。
2.年轮:在多年生木本植物次生木质部的横切面上,常常可以看到同心环,称为年轮。
3.单雌蕊:只有雌蕊的单性花。
4.无胚乳种子:成熟的没有胚乳的种子。
5.种子休眠:有些植物种子,在环境适宜的条件下也不能立即萌发,需要隔一段时间才能发芽,种子的这一特性,叫做种子的休眠。
6.世代交替:二倍体的孢子阶段和单倍体的配子阶段在生活史中有规律地交替出现的现象叫做世代交替。
7.双受精:两个精子分别与卵细胞和极核融合的现象,称为双受精。
8.裸芽:外面没有鳞包被的芽。
9.新陈代谢:是维持生物体一切生命活动过程中化学变化的总称。
10.细胞分化:同源细胞分裂后的未定型细胞在化学组成.形态结构和功能上出现差异的过程。
11.细胞周期:细胞周而复始的生长分裂周期称作细胞周期。
12.扩散:一种物质的分子从高浓度移动到低浓度,称为扩散。
13.渗透:渗透就是穿过膜的扩散,是水分子从水势高的一侧穿过膜而进入水势低的一侧的扩散。
14.主动运输:细胞膜上的载体蛋白将离子.营养物质和代谢废物从低浓度经过膜运送到高浓度的过程称为主动运输。
15.同律分节:多数环节动物的体节在形态和机能上都基本相同,因此称为同律分节。
16.异律分节:体节进一步分化,各体节的形态结构发生明显差别,身体不同部位的体节完成不同功能,内脏器官也集中于一定体节中,称异律分节。
17.两侧对称:通过动物体地中央轴,只有一个对称面(或说切面)将动物体分成左右相等的两部分,因此两侧对称也称为左右对称。
18.辐射对称:通过身体的中轴,有多个切面可以把身体切成相对称的两部分。
19.五辐对称:五辐射对称是指通过虫体的口面及反口面的中轴,可以把身体作五次不同的切割,所切出的两个部分基本上互相对称,或是说沿着身体的体轴,整个身体由五相似的部分构成。
20.组织:组织是指在形态结构和功能相似的细胞群。
21.器官:几种不同类型的组织在机体内按一定排列方式有机的结合在一起,具有一定的形态特征和执行特定生理机能的结构,组成了器官。
树的年轮是怎样形成的“年轮系指茎的横切面上所见一年内木材和树皮的生长层而言。
”这是1957年国际木材解剖学家协会所发表的《木材解剖学名词术语》中,有关“年轮“这个名词的定义。
至于年轮是怎样形成的,这首先要从维管形成层的结构及其活动规律谈起。
维管形成层(或称形成层)是由原形成层发展而来的一种具有无限分生能力的次生分生组织。
在植物的一生中,它不断向外产生次生韧皮部,向内产生次生木质部。
形成层由纺锤状原始细胞和射线原始细胞所组成。
轴向伸长的纺锤状原始细胞,两端呈楔形,在横切面上多成长方形,切向宽大于径向宽,细胞的长度比宽度大数倍。
由纺锤状原始细胞衍生出次生木质部和次生韧皮部的轴向系统。
射线原始细胞的体积较小,几乎成等径或稍长。
这类原始细胞衍生次生木质部与韧皮部的径向系统。
上述两类原始细胞虽然在外部形态上差别较大,但其超微结构基本相同。
在形成层的活动期间,原始细胞中间具1—2个大液泡,周围的细胞质中富含核糖体与高尔基体,以及发育良好的内质网等。
休眠期的形成层原始细胞中,液泡变小,数目增多,高尔基体小泡及内质网也相应减少,细胞中还出现了较多的蛋白质体和油滴,这些储藏物质往往在翌年生长季开始时被利用。
木本植物根或茎的径向增粗,主要是通过纺锤状原始细胞平周分裂的结果,这种有丝分裂的进程较慢,如在松柏类植物中,每分裂一次需4一6天(茎的顶端分生组织细胞只需8—18小时)。
当一个纺锤状原始细胞平周分裂成两个子细胞时,其中一个衍生为木质部母细胞(或称木质部原始细胞),或者衍生成韧皮部母细胞(或称韧皮部原始细胞)。
另一个仍保持纺锤状原始细胞分生状态。
在形成层活跃期间,有的细胞已经分裂或正在分裂,有的尚处于分生组织状态,这样形成层就成了一个相当宽而尚未分化的细胞区。
在这个区域中,有一层真正的形成层原始细胞,同时还包括未分化的衍生细胞。
由于从细胞形态上难以区分上述各类细胞,为方便起见,人们将这些细胞统称为形成层区(或形成层带)。
海水养殖概论试题一、名词解释1、年轮:鱼类受生活环境条件年周期变化和自身生理周期的影响,逐年规律性地在鳞片及其它骨质组织上形成不同的生长年带。
前后年份生长年带交替处的形态结构不同于生长年带,称为年轮,可用来确定鱼类的年龄。
2、洄游:是鱼类运动中的一种特殊式型。
是一种有一定方向、一定距离和一定时间的变换栖息场所的运动。
3、人工鱼礁:一般是指在100m水深以内的沿岸海底设置一定的混凝土礁状物或其他物体。
适于阳光透入,生物繁殖生长,诱集鱼类和增值水产资源。
4、海水鱼类养殖是指在海水或半咸水水体内,对野生或驯化的鱼类进行养殖,包括亲鱼蓄养、繁殖、育苗和养成。
5、鱼类增养殖学:是研究海水、淡水经济鱼类的生物学特点及其与养殖水域生态环境关系的科学。
6、水域生产力:是指单位水体在单位时间内所生产生物产品的能力。
7、生物量/现存量:是指单位时间内、单位面积或单位体积中所存在的生物总量,可用数量、重量或能量来表示.8、生产量:指在单位时间内、单位面积或单位体积生物增长的总量。
9、水体污染:人类活动造成进入水体的物质超过了水体自净能力,导致水质恶化,影响到水体用途,称为水体污染。
10、人工放流:人为地增加资源补充量,补偿由各种原因使补充量所遭受的损失,缓和资源的波动,并以此为基础,发挥各类养殖水域的生产潜力。
11、诱食剂:具有集鱼效果和促进摄饵行动物质称之为摄饵促进物质,即诱食物质。
有氨基酸、核苷酸、甜菜碱等12.水产资源增殖:使水域内的水生经济生物种群资源总量得到补充、恢复和增加的人工途径。
13.渔业自身污染:是指在渔业生物的人工养殖生产中,残饵和鱼类代谢产物等所产生的污染,对渔业环境及渔业生物造成不良的影响。
14.药物挂袋(篓)法:将药物装于袋或篓内,挂于饵料台,以预防疾病发生的方法。
操作简单、用药省、对水质危害少。
15.浸洗法:放入药液中浸一段时间、苗种消毒、转池、网箱等常用。
优点是用药省、对水质危害少,缺点是对水体病原无作用、操作稍繁。
◆种:具有相似形态特征,表现出一定的生物学生态学特征,并能够产生遗传相似的后代,有一定自然分布区的个体的总和。
◆品种:经人工选育而形成种性基本一致、遗传性比较稳定,具有人类需要的某些观赏性状或经济性状,作为特殊生产资料用的栽培作物群体。
◆变种:种内的变异类型,与原种相比在形态构造上有了较为显著的变化特点,但是没有明显的地带性分布区域。
◆亚种:种内变异类型,除在形态构造与原种相比有显著特征外,在地理上也有一定地带性分布区域。
◆变型:在形态特征上变异比较小的类型,例如花色不同,花的重瓣基单瓣,毛的有无,叶面上有无色斑等等。
◆生长——通过细胞分裂、扩大和分化,导致体积和重量不可逆的增加。
◆发育——在细胞、组织和器官分化基础上的结构和功能的变化。
◆生命周期:生命周期是指园林植物个体在一生中经历幼年、青年、成年、老年、死亡的生长发育历程。
◆离心生长——树木以根茎为中心,根茎以离心的方式进行生长。
◆离心秃裸——树木离心生长过程中,以离心方式出现的根系自梳和树冠的自然打枝的现象。
◆树木年生长周期:一年中,树木每年随季节周期变化而出现形态和生理机能的规律性变化。
◆树木的物候:树木的各个器官随季节性变化而发生的形态变化。
◆自然休眠——是由于树木生理过程所引起的或由树木遗传性所决定的,落叶树木进入自然休眠后,要在一定的低温条件下经过一段时间后才能结束。
◆被迫休眠——是指落叶树木在通过自然休眠后,如果外界缺少生长所需要的条件,仍不能生长而处于被迫休眠状态,一旦条件合适,就会开始生长。
◆年轮:由于树木形成层随季节的活动周期性使树干横断面上出现因密度不同而形成的同心环带◆生长轮:热带树木可因干季和湿季的交替而出现年轮,有时由于一年中气候变化多次可导致树木出现几个密度不同的同心环带,实际每一轮并不代表一年,可称为生长轮。
◆顶端优势:植物的顶芽优先生长而侧芽生长受抑制的现象。
◆花芽分化:生长点由叶芽状态开始向花芽状态转变,是花或花序原基的出现到花或花序的形成过程◆生态因子:在环境因子中,对树木生活有直接、间接作用的因子◆生态习性:植物对环境条件的要求和适应能力。
普通生物学名词解释新陈代谢:生物体不断地吸收外界的物质,这些物质在生物体内发生一系列化,最后成为代谢过程的最终产物而被排除体外。
同化作用:又称为合成代谢,从外界摄取物质和能量,将它们转化为生命本身物质和贮存在化学键中的化学能。
异化作用:又称为分解代谢,分解生命物质,将能量释放出来,供生命活动之用应激性:生物能感受到刺激并作出有利于保持其体内稳态,维持生命活动的应答。
适应:生物有自己特有的生活环境,它的结构和功能的总是适合于在该环境下生存和延续。
稳态:生物对外界环境变化的内部适应。
进化:遗传变异和自然选择的长期作用导致的生物由低等到高等、由简单到复杂的逐渐演变过程。
双名法:用两个拉丁名作为物种的学名,第一个名字是署名。
第二个名字是种名。
细胞:所有生物体的基本结构单位和功能单位。
生物膜:镶嵌有蛋白质和糖类(统称糖蛋白)的磷脂双分子层,起着划分和分隔细胞器的作用,是细胞,细胞器和其环境接界的所有膜结构的总称。
细胞骨架:贯穿在整个细胞质中的网状结构,最显著的作用为维持细胞形状,并控制细胞运动。
由三类蛋白质纤维(微管、微丝、中间丝)组成。
胞间连丝:相邻细胞的壁上有小孔,细胞质通过小孔彼此相通。
这种细胞间的连接成为胞间连丝(植物细胞特有的连接方式)。
细胞连接:是指在相邻细胞之间形成的特定的连接,在细胞紧密靠拢的组织(如上皮组织)中常见。
动物的细胞连接主要有三种类型:桥立、紧密连接、间隙连接。
单纯扩散:物质跨膜转运形式的一种。
脂溶性物质顺着细胞膜内外侧浓度差转运的过程,称为单纯扩散。
被动运输:离子或小分子在浓度差或电位差的驱动下顺电化学梯度穿膜的运输方式。
易化扩散:浓度梯度的存在,水和许多亲水的溶质在多种转运蛋白的帮助下,被动地被转运过膜,这种现象被称为细化扩散。
主动转运:转运蛋白利用细胞提供的代谢能使溶质逆浓度梯度而被转运,从低浓度一侧穿过质膜而达到高浓度一侧,这种跨膜转运称为主动运输。
胞吞与胞吐:胞吞:细胞通过质膜形成内向的小泡的方式,吸收大分子和其他大的颗粒,类型分为:吞噬、胞饮和受体介导的胞吞。
1.植物组织:由形态结构相似,功能相同的一种或数种类型细胞组成的结构和作用单位。
2.细胞分化:多细胞有机体内的细胞在结构和功能上的特化,称为细胞分化。
3维管束:由木质部、韧皮部和形成层共同组成的束状结构叫维管束。
4、维管组织:木质部和韧皮部,或者其中之一称为维管组织。
5、初生结构:由初生组织共同组成的结构即初生结构,如根的初生结构由表皮、皮层和中柱三部分组成。
6、通道细胞: 单子叶植物根内皮层细胞大多五面增厚,只有少数正对原生木质部的内皮层细胞,保持初期发育阶段的结构,即细胞具凯氏带,但壁不增厚,这些细胞称为通道细胞。
通道细胞起着皮层与中柱间物质交流的作用。
7、菌根:根瘤和菌根是种子植物与微生物间的共生关系现象。
菌根是某些土壤中的真菌与种子植物根形成的共生结合体。
由于菌丝侵入的情况不同分为外生菌根(菌丝分布于根细胞的间隙,并在根表面形成套状结构)和内生菌根(菌丝侵入根细胞内)。
菌根和种子植物的共生关系是:真菌将所吸收的水分、无机盐类和转化的有机物质,供给种子植物,而种子植物把它所制造和储藏的有机养料供给真菌。
8同功器官: 器官形态相似、机能相同,但其构造与来源不同,称为同功器官。
如山楂的刺为茎刺,是茎的变态,刺槐的刺为叶刺,是托叶的变态,二者为同功器官。
169、9、芽鳞痕:鳞芽开展时,外围的芽鳞片脱落后在茎上留下的痕迹,称为芽鳞痕。
芽鳞痕的形状和数目因植物种类而异,是识别植物和进行植物分类的依据之一。
10、分蘖:禾本科植物地面上或近地面的分蘖节(根状茎节)上产生腋芽,以后腋芽形成具不定根的分枝,这种方式的分枝称分蘖。
分蘖上又可继续形成分蘖,依次形成一级分蘖、二级分蘖,依此类推。
11.外始式:某结构成熟的过程是向心顺序,即从外方向内方逐渐发育成熟,这种方式称为外始式。
如根的初生木质部和根、茎的初生韧皮部的发育顺序是外始式。
12.髓射线:髓射线是茎中维管束间的薄壁组织,也称初生射线,由基本分生组织产生。
细胞器;散布在细胞质内具有一定结构和功能的亚细胞结构称为细胞器。
如各种质体、线粒体、内质网、核糖体、高尔基体、微管等。
胞间连丝;胞间连丝是穿过细胞壁的原生质细丝,它连接相邻细胞间的原生质体。
它是细胞原生质体之间物质和信息直接联系的桥粱.是多细胞植物体成为一个结构和功能上统一的有机体的重要保证。
纹孔;在细胞壁的形成过程中,局部不进行次生增厚。
从而形成薄壁的凹陷区域,此区域称为纹孔。
初生纹孔场;在植物细胞壁的初生壁上,存在初生壁较薄的凹陷区域,这个区域称为初生纹孔场。
一般情况下,一个初生纹孔场可以产生多个纹孔。
单位膜;在电子显微镜下显示出由三层结构(两侧呈两个暗带,中间夹有一个明带)组成为一个单位的膜。
显微结构和亚显微结构;在光学显微镜下,呈现的细胞结构称为显微结构,而在电子显微镜下看到的更为精细的结构称为亚显微结构或超微结构。
糊粉粒;无定形的蛋白质被一层膜包裹成圆球状的颗粒;是储存细胞后含物的结构。
糊粉粒是储藏蛋白的颗粒状态。
成膜体;细胞分裂末期,当染色体移向两极,两极的纺锤丝消失,位于两子核之间的纺锤丝向赤道面周围离心的扩展,形成桶状的构形。
这种在染色体离开赤道面后变了形的纺锤体,称为成膜体。
细胞分化;生物有机体是由一个细胞经过一系列的细胞分裂、细胞生长最后形成的。
把生物细胞由一个母细胞演变成形态、结构、功能各不相同的几类细胞群的过程称为细胞分化。
角质化、木质化、栓质化;角质化细胞壁表面沉积一层明显的角质层的过程;木质化细胞壁内填充和附加了木质素,可使细胞壁的硬度增加,细胞群的机械力增加。
这样填充木质素的过程就叫做木质化;栓质化细胞壁中增加了脂肪性化合物木栓质过程;传递细胞;:一种特化了的薄壁组织,传递细胞的细胞壁向内形成很多不规则的内褶,与细胞壁相连的细胞膜由于细胞壁的内褶而增加了表面积,同时增加了相邻两个细胞之间的接触面积,这有利于细胞间的物质运输。
把具有这种结构的细胞称为传递细胞筛板和筛域;筛管分子具筛孔的端壁特称筛板;筛管分子的侧壁具许多特化的初生纹孔场称筛域简单组织和复合组织;由许多形态、结构、功能不同的细胞组合而成,担负相关功能的紧密连接的组织的组合,称为复合组织。
《植物生产与环境》重点名词解释1.细胞:是植物体的基本结构和功能的单位。
2.纹孔:细胞壁不均匀增厚所形成的许多较薄区域。
3.胞间连丝:连接两个纹孔的丝状细胞质。
4.细胞器:是指细胞质内具有一定形态、结构、功能的小单位。
5.减数分裂:是指植物性细胞分裂时染色体只复制一次,细胞连续分裂两次,染色体数目减半的一种特殊分裂方式。
6.细胞分化:是指由分生组织分裂产生的细胞经过伸长生长,时细胞功能趋向专门化逐渐变为成熟组织的过程。
7.组织:是指在植物个体发育中,具有相同来源的同一类型或不同类型的细胞群组成的结构和功能单位。
8.器官:由多种组织组成,具有一定形态特征和特定生理功能,并易开区分的部分。
9.凯氏带:在双子叶植物根的初生构造的皮层细胞的侧壁和横壁上有部分木化和栓化增厚,形成带状的现象。
10.合轴分枝:枝条比较弯曲,顶芽生长一段时间后由近的腋芽代替生长,并依次发展的分枝方式。
11.分蘖:是指禾本科植物从靠近地面的茎基部产生分枝并在其基部产生不定根的特殊分枝方式。
12.年轮:在植物的次生木质部中能够看到一圈圈的同心圆环,把这些同心圆环称之为。
13.叶序:是指叶在茎上按一定规律排列的方式。
14.气孔:是指由两个肾形或半月形(哑铃形)的保卫细胞核它们之间裂生的细胞间隙。
15.器官变态:是指由于长期适应环境使器官在形态结构及生理功能上发生变化并成为遗传特性的现象。
16.花:是指适应生殖的变态短枝。
17.心皮:是指组成雌蕊一个或几个变态的叶。
18.无限花序:花轴在开花期能继续延长,花由下向上开或由边缘向中央开的花序。
19.花粉败育:花粉粒并未经过正常的发育,不具务生殖功能的现象。
20.植物开花:当花粉粒和胚囊成熟后或其中之一成熟,花被展开,雌雄蕊暴露出来的现象。
21.传粉:植物开花后,花药破裂,成熟的花粉传到雌蕊柱头上过程。
22.受精作用:是指雌雄配子(精卵细胞)相互融合的过程。
23.双受精:到达胚囊的花粉管,管的顶端膨大破裂,管内的精子和内容物散出。
100μm 之间或排列松散的细胞常呈类圆形、椭圆形、和球型;紧密排列的细胞多成多面体等;执行支持作用的细胞细胞壁常增厚,呈纺锤形、圆柱形、不规则形等;执行输导作用的细胞多成长管状。
的总称,原生质是构成原生质体的物质基础,主要成分是蛋白质、核酸、水、类脂、糖等成分和特定功能的微小器官也称拟器官。
细胞核、质体、线粒体、液泡可以在光学显微镜下观察。
与碳水化合物的合成和贮藏密切相关,是植物细胞和动物细胞在结构上的主要区别之一。
可分为含色素和不含色素两种类型,含色素的质体有叶绿体和有色体两种,不含色素的有白色体。
体发育分化而来的。
在一定条件下一种质体可以转化成另一种质体。
例如发育中的番茄,最初含有白色体,以后转化成叶绿体,最后,叶绿体失去叶绿素而转化成有色体,果实的颜色也随之变化,从白色变成绿色,最后成为红色。
但是有色体也能转化成其他的质体,例如胡萝卜根的有色体暴露于光下,就可发育为叶绿体。
脂肪和蛋白质等物质进行氧化的场所,是细胞的动力工厂。
程中产生的非生命物质,是中药鉴定的依据之一。
多以液体状态或晶体状或非结晶固体状存在于液泡或细胞质中。
葡萄糖分子聚合而成存在方式:淀粉粒先从一处开始,形成淀粉粒的核心,称脐点;然后环绕着脐点有许多明暗相间的同心轮纹,称层纹。
分类1.单粒淀粉:只有一个脐点,无数的层纹围绕这个点2.复粒淀粉:具有两个或两个以上的脐点,各起点分别有各自的层纹围绕3.半复粒淀粉:具有两个或两个以上的脐点,各脐点除有本身的层纹环绕外,外面还有共同的层纹。
多存在与菊科、桔梗科、龙胆科部分植物根的薄壁细胞中,山茱萸果皮中亦有。
两者的区别是碳酸钙结晶加醋酸或稀盐酸则溶解,有二氧化碳气泡产生,而草酸钙结晶则没有。
单晶:又称方晶或块晶,甘草根、黄柏树皮、秋海棠叶柄;2.针晶:半夏块茎、黄精和玉竹根状茎、苍术根状茎;3.柱晶:射干根茎。
植物激素:是植物细胞原生质体产生的一类复杂的调节代谢的微量有机物,低浓度促进生长,高浓度抑制生长。
名词解释年轮的意思
孕育岁月的年轮
在大自然中,我们会经常遇到一种神奇的事物,它既符号着时间的流转,又展现着生命的记忆,那就是年轮。
年轮是树木的一个重要特征,它记录了树木生长过程中的信息,并反映了大自然的变迁和岁月的流逝。
年轮可以算是一种“天然记录器”,因为它记载了树木的生长历程。
每一年,树木都会在茎的周围形成一个新的层次结构,被称为年轮。
每一个年轮都具有明显的特征,颜色、纹理、厚度等等,这些特征可以帮助我们准确地区分出每年的年份。
通过观察年轮,我们可以了解树木的年龄。
在树干剖面上,年轮呈现出一种显著的圆环形状,每个圆环代表一年。
通过计算树木的年轮数,我们就能够推算出树木的年龄。
有的树种每年只会形成一个明显的年轮,这被称为年生长性树木,而有的树种可能每年会形成多个年轮,这种树木被称为多年生长性树木。
年轮还可以通过其宽度来反映过去的环境条件,如气温、降水、灌溉等。
研究人员通过对年轮宽度的测量和比较,可以推断出过去某一时期的气候环境条件。
当然,这种推断是相对的,需要结合其他环境因素和科学实验数据来验证和确定。
年轮不仅仅是记录时间和环境变化的标识,它还蕴含着自然界创造的奥秘。
年轮的形成过程在一定程度上与树木自身的生理状况和生长环境息息相关。
比如,树木在生长期间需要光合作用提供的能量来促进细胞分裂和组织生长,而在寒冷的冬季,光合作用受到限制,树木则处于休眠状态。
这样的周期性变化会体现在年轮的形成上,形成明显的深浅交替。
年轮同时也是树木生命历程的见证。
它记录了树木所经历的一切,包括病害、风灾、火灾等外界环境对树木的影响。
通过观察年轮的变化,专家可以推断出过去树木所遭遇的困境和苦痛,进而帮助人们更好地了解自然界的变迁和生命的辛酸。
年轮还可以作为文化和艺术的灵感源泉。
许多木材艺术家将年轮纹理作为材料
的装饰元素,赋予作品独特的质感和历史氛围。
同时,年轮也被引申为人生的象征,人们形容一个人经历过的岁月和人生阅历就像树木年轮一样,记录着他们前进的脚步和成长的痕迹。
年轮是自然界最美的珍品之一,它不仅仅是树木的生长标记,更是自然界演绎
的一部伟大历史。
它记录了生命的轨迹,体现了环境的变迁,也诠释了时间的流转。
通过观察和研究年轮,我们能更好地认识大自然和自己,感悟生命的意义以及时间的珍贵。
让我们珍视年轮,感受其中蕴含的岁月沧桑和生命的辉煌。