植物学——植物组织——机械组织
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名词解释:凯式带:在内表皮细胞的侧壁和横壁上形成一条带状结构,环绕成一圈,称为凯氏带叶镶嵌:叶在茎枝上的排列无论是哪一种方式,相邻两节的叶子都不重叠,彼此成相当的角度镶嵌着生,称为叶镶嵌心皮:雌蕊由叶变态而成,我们称这种变态叶为心皮组织:由许多来源和生理功能相同,形态和结构相似,而又紧密联系的细胞组成的细胞群自花传粉:花粉从花粉囊散出后,落到同一花的柱头上的传粉现象填空:六种组织,冬虫夏草门属,种皮组成六大植物组织:分生组织、基本组织、保护组织、分泌组织、机械组织、输导组织冬虫夏草是真菌门麦角菌科虫草属种皮上常有以下结构:(1)种脐(2)种孔:由珠孔发育而成(3)种脊:由珠脊发育而成(4)合点(5)种阜简答题:1.被子植物木质部和韧皮部主要功能是什么,其基本组成有何异同木质部能自下而上地输送水分和无机盐,供其他器官组织使用,另外还具有支持植物体的作用韧皮部能长距离输送同化产物,并有支持、贮藏等功能.木质部的组成有导管、管胞、木纤维、木射线和木薄壁细胞.韧皮部的组成有筛管、伴胞、韧皮纤维和韧皮薄壁细胞.2.细胞壁的主要组成成分胞间层:主要由果胶组成初生壁:由纤维素、半纤维素、果胶质组成次生壁:主要由纤维素、半纤维素、木质素组成显著增厚的次生壁又分为外、中、内三层3.双受精的过程及意义答:卵细胞和极核同时和两个精子分别完成融合过程,是被子植物特有的有性生殖现象,称为双受精这种方式融合了双亲遗传特性,对增强后代的生活力和适应性方面具有重要的意义4.双子叶植物和单子叶植物的区别:答:在叶的脉序上,双子叶植物叶片具有网状脉序;单子叶植物的叶片大多为平行脉序在根的形态上,双子叶植物一般主根发达,故多为直根系;而单子叶植物一般主根不发达,由多数不定根形成须根系双子叶植物种子的胚通常有两片子叶;而单子叶植物种子的胚仅有一片子叶双子叶植物茎中的维管束成环状排列,即排列成圈,且有形成层,能够产生次生构造,属无限外韧型,因此双子叶植物的茎能不断增粗;而单子叶植物茎中的维管束是散生的,不排列成圈。
植物学笔记(二)植物学笔记(二)植物学》课程学习辅导(三)第三章植物的组织一、本章主要内容(一).细胞的分化和组织的形成由具有分裂能力的细胞逐渐到细胞的分裂停止,细胞外形伸长,以至形成各种具有一定功能和形态结构的细胞过程,叫做细胞的分化。
细胞的分化是植物组织形成的基础。
(二)植物组织的类型具有相同生理功能和形态结构的细胞群,叫组织。
植物的组织有分生组织、薄壁组织、保护组织、输导组织、机械组织和分泌组织。
分生组织是具有持续细胞分裂能力的组织,位于植物体生长的部位。
依性质和来源的不同,分生组织分为原分生组织、初生分生组织和次生分生组织。
依位置来分,分为顶端分生组织,侧生分生组织和居间分生组织。
薄壁组织是进行各种代谢活动的主要组织,占植物体积的大部分。
根据生理功能的不同,分为同化组织、贮藏组织、通气组织、贮水组织等。
它们共同结构特点是:细胞壁薄,有细胞间隙,原生质体中有大的液泡,细胞体积比分生组织大得多,但大多仍为等直径的形状。
保护组织是覆盖于植物体表面,起保护作用的组织,其功能是减少体内水分的蒸腾,控制植物体与环境的气体交换,防止病虫害侵袭和机械损伤等。
保护组织包括表皮和周皮。
输导组织是植物体内担负物质长途运输的组织。
主要特征是细胞呈长管形,细胞间以不同的方式相互联系,在整个植物体的各器官内成为一连续的系统。
根据运输物质的不同,输导组织又分为两类,一类是输导水分和溶于水中矿物质的导管和管胞。
一类是输导营养物质的筛管和筛胞。
机械组织是对植物起主要支持作用的组织。
细胞大都为细长形,其主要特点是都有加厚的细胞壁。
常见的机械组织和后角组织。
分泌组织能够分泌蜜汁、粘液、挥发油、树脂、乳汁等物质的组织,叫分泌组织。
分泌组织分为外部分泌结构和内部分泌结构。
二、教材重点和难点(一)重点掌握六类组织的概念和结构特点本章主要讲植物的六类组织,每类组织都从概念、结构特点、功能、分布等方面进行了介绍。
在以后的根、茎、叶、花、果实和种子各章中,要反复涉及各类组织,所以在学习本章内容时,不必作过细的探讨,应该着重掌握各类组织的概念及其细胞特点,以便能清楚地区分它们。
植物学第二版强胜知识点总结植物学是一门研究植物的形态、结构、生理、分类、分布、遗传、进化等方面的科学。
强胜所著的《植物学》第二版为我们提供了丰富而系统的植物学知识。
以下是对其中一些重要知识点的总结。
一、植物细胞植物细胞是植物结构和生命活动的基本单位。
它由细胞壁、细胞膜、细胞质和细胞核等部分组成。
细胞壁主要由纤维素构成,具有支持和保护细胞的作用。
细胞膜是一层选择透过性膜,控制物质进出细胞。
细胞质中包含了细胞器,如线粒体提供能量,叶绿体进行光合作用,内质网和高尔基体参与物质合成和运输。
细胞核是细胞的控制中心,储存着遗传信息。
二、植物组织植物组织分为分生组织、薄壁组织、保护组织、输导组织和机械组织等。
分生组织具有持续分裂能力,包括顶端分生组织、侧生分生组织和居间分生组织。
薄壁组织是植物体内分布最广的组织,具有储存、同化、通气等功能。
保护组织如表皮可以防止水分散失和外界侵害。
输导组织中的导管和筛管分别负责水分和有机物的运输。
机械组织如厚角组织和厚壁组织增强了植物的支持和巩固作用。
三、植物的营养器官根、茎、叶是植物的营养器官。
根的主要功能是吸收水分和矿物质,固定植株。
根分为主根、侧根和不定根。
根尖的结构包括根冠、分生区、伸长区和成熟区。
茎的主要作用是支持和运输。
茎的形态多样,有直立茎、缠绕茎、攀援茎等。
茎的结构包括表皮、皮层、维管束和髓。
叶是进行光合作用的主要场所。
叶的形态和结构适应了光合作用的需要,叶片通常由表皮、叶肉和叶脉组成。
四、植物的生殖器官花、果实和种子是植物的生殖器官。
花的结构包括花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊。
雄蕊由花药和花丝组成,产生花粉。
雌蕊由柱头、花柱和子房组成,子房发育成果实,胚珠发育成种子。
果实的类型多种多样,如真果和假果。
种子由种皮、胚和胚乳构成。
五、植物的分类植物分类学根据植物的形态、结构、生理等特征将植物进行分类。
分类单位从大到小依次为界、门、纲、目、科、属、种。
常见的植物类群包括藻类植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物和被子植物。
植物学复习题(含答案)第⼀章、植物细胞1.细胞是⽣物体结构、功能和遗传变异的基本单位,原核细胞与真核细胞的概念与区别。
P11原核细胞:组成原核⽣物的细胞。
真核细胞:细胞内含有成形细胞核(被核膜包围的核)的细胞。
真核细胞原核细胞1.有核膜 1.⽆核膜2.每个细胞有2个⾄数百个染⾊体; 2.有⼀个⾸尾相连的环状双链DNA,DNA为双链通常加上⼏个⾄40个质粒3.有膜包被的细胞器,如内质⽹、线粒体、⾼尔基体 3.缺少膜包被的细胞器4.有80S核糖体 4.有70S核糖体5.通过有丝分裂进⾏⽆形⽣殖 5.通过裂殖进⾏⽆性⽣殖6.通过融合进⾏有性⽣殖 6.有性⽣殖未知注:S是⼀个沉降系数,⽤来测算离⼼悬浮颗粒沉降的速度,80S核糖体⽐70S核糖体的更⼤。
2.植物细胞的基本构造,与动物细胞的主要区别。
P14植物细胞特有的⼀些结构和细胞器是动物细胞所没有的,包括细胞壁、叶绿体和其他质体、液泡。
3.原⽣质与原⽣质体的区别;质膜的主要成分及⽣理特点。
P18~21原⽣质与原⽣质体的区别:原⽣质体是由原⽣质分化⽽来的结构,实际两者成分⼀样,只是⼀个讲的是物质(原⽣质),⼀个指的是结构(原⽣质体)。
质膜的主要成分:磷脂和蛋⽩质。
质膜的⽣理特点:质膜是⼀种半透膜;活细胞的膜具有选择透性。
4.细胞壁的显微和超微结构,纹孔和胞间连丝的概念。
P15~17细胞壁的显微结构:胞间层、初⽣壁和次⽣壁三部分。
壁上有纹孔、胞间连丝等结构。
细胞壁的超微结构:纹孔:通常初⽣壁⽣长时并不是均匀增厚的,初⽣壁上⼀些不增厚的薄壁区域叫做纹孔。
胞间连丝:相邻的⽣活细胞之间,在细胞壁上还通过⼀些很细的原⽣质丝,称为胞间连丝。
5.细胞核、线粒体、⾼尔基体、内质⽹、核糖体、溶酶体、微管、微丝和液泡的主要结构和功能特点。
P22~29⼤作⽤。
c.细胞质分裂。
液泡液泡膜、细胞液 a.可以控制⽔分出⼊细胞;b.维持细胞内⼀定的膨压,使细胞处于丰满的状态以保持植物体挺直;c.各种营养及代谢产物的贮藏场所。
实验报告实验名称:植物的各种组织课程名称:植物学实验学院:专业班级:姓名:小组成员:日期:指导老师:一、实验目的1.巩固显微镜的使用方法;2.了解分生组织的位置以及功能;3.掌握植物体各种成熟组织的分布以及功能;4.了解不同组织细胞的结构特点。
二、实验原理1.光学显微镜成像原理:物体先经过物镜成放大的实像,再经目镜成放大的虚像,二次放大,便能看清楚微小的物体。
光线通过凹透镜后,成正立虚像,而凸透镜则成正立实像。
实像可在屏幕上显现出来,而虚像不能。
2.细胞分化是指同一来源的细胞逐渐产生出形态结构、功能特征各不相同的细胞类群的过程,其结果是在空间上细胞产生差异,在时间上同一细胞与其从前的状态有所不同。
细胞分化的本质是基因组在时间和空间上的选择性表达,通过不同基因表达的开启或关闭,最终产生标志性蛋白质。
3.植物组织由来源相同和执行同一功能的一种或多种类型细胞集合而成的结构单位。
植物组织包括五大基本组织:保护组织、输导组织、营养组织、机械组织、分生组织。
植物组织的出现是植物进化层次更高的标记。
在植物的系统发育过程中,多细胞植物的出现为组织的发生提供了基础。
在多细胞群体型植物向多细胞有机体的进化过程中,群体型个体的细胞间由于所处的位置不同,受到环境的影响也不同。
处于不同位置的细胞群间便出现了相异的形态特征和生理代谢活性与类型的分化。
植物的进化程度愈高,其体内细胞(群)间的分工愈细,植物体的结构愈复杂,适应性愈强。
被子植物是现存植物中高度发达和适应性的植物类群,具有最完善的组织分工,在形态结构和生理功能上表现出高度的统一,适应环境的能力也最强。
三、实验材料以及器材1.材料:蚕豆叶片、树木2~3年生枝条、南瓜茎纵横切片、梨果实、玉米茎横切片、洋葱根尖永存片和梨茎尖永存片。
2.器材:光学显微镜、电视显微镜、载玻片、盖玻片、镊子、刀片、纱布块、培养皿、吸水纸、小烧杯、尼龙纱、玻璃棒、5%间苯三酚乙醇溶液和40%盐酸。
实验报告实验名称:植物的各种组织课程名称:植物学实验学院:专业班级:姓名:小组成员:日期:指导老师:一、实验目的1.巩固显微镜的使用方法;2.了解分生组织的位置以及功能;3.掌握植物体各种成熟组织的分布以及功能;4.了解不同组织细胞的结构特点。
二、实验原理1.光学显微镜成像原理:物体先经过物镜成放大的实像,再经目镜成放大的虚像,二次放大,便能看清楚微小的物体。
光线通过凹透镜后,成正立虚像,而凸透镜则成正立实像。
实像可在屏幕上显现出来,而虚像不能。
2.细胞分化是指同一来源的细胞逐渐产生出形态结构、功能特征各不相同的细胞类群的过程,其结果是在空间上细胞产生差异,在时间上同一细胞与其从前的状态有所不同。
细胞分化的本质是基因组在时间和空间上的选择性表达,通过不同基因表达的开启或关闭,最终产生标志性蛋白质。
3.植物组织由来源相同和执行同一功能的一种或多种类型细胞集合而成的结构单位。
植物组织包括五大基本组织:保护组织、输导组织、营养组织、机械组织、分生组织。
植物组织的出现是植物进化层次更高的标记。
在植物的系统发育过程中,多细胞植物的出现为组织的发生提供了基础。
在多细胞群体型植物向多细胞有机体的进化过程中,群体型个体的细胞间由于所处的位置不同,受到环境的影响也不同。
处于不同位置的细胞群间便出现了相异的形态特征和生理代谢活性与类型的分化。
植物的进化程度愈高,其体内细胞(群)间的分工愈细,植物体的结构愈复杂,适应性愈强。
被子植物是现存植物中高度发达和适应性的植物类群,具有最完善的组织分工,在形态结构和生理功能上表现出高度的统一,适应环境的能力也最强。
三、实验材料以及器材1.材料:蚕豆叶片、树木2~3年生枝条、南瓜茎纵横切片、梨果实、玉米茎横切片、洋葱根尖永存片和梨茎尖永存片。
2.器材:光学显微镜、电视显微镜、载玻片、盖玻片、镊子、刀片、纱布块、培养皿、吸水纸、小烧杯、尼龙纱、玻璃棒、5%间苯三酚乙醇溶液和40%盐酸。
植物生物学整理人:生科0802陆宏铭陆宏铭 编辑:生工0801王婧蓝王婧蓝 一.植物细胞一.植物细胞1 细胞壁(1)胞间层(中层、中胶层): 相邻两个细胞所共有的薄层,有果胶类物质构成,成熟植物细胞相互分离,便是依赖如此,如桃、梨等果实成熟后逐渐变软也是此原因。
也是此原因。
(2)初生壁:细胞生长过程中,由原生质体分泌的物质,主要由纤维素、半纤维素和果胶类物质构成,纤维素和果胶类物质构成,有延伸性。
有延伸性。
有延伸性。
使其增长叫填充生长,使其增长叫填充生长,使其增长叫填充生长,使其加厚称为附加使其加厚称为附加生长。
生长。
(3)次生壁:细胞停止生长以后原生质体的分泌物继续在初生壁的地方填充,使细胞壁加厚。
并非所有的细胞均具有,只有少数细胞具有,如纤维细胞、导管细胞,其纤维素含量大于初生壁,缺少果胶类物质,主要为半纤维素,也有木质素等物质填充期内而发生特化。
具有次生壁的细胞牢固性加强,其初生壁较薄,于是将两细胞的初生壁以及它们之间的胞间层三者形成的统一结构称为“复合中层”。
组成:基本纤维:基本纤维 (成束)(成束) → 纤维丝纤维丝 (聚集成更大的束)→(聚集成更大的束)→ 大纤丝大纤丝 (每40个纤维素个纤维素 (交织成网构(交织成网构分子排列成束)成基本骨架)成基本骨架) (基本纤丝一些段落凌乱排列,另一些平行排列称之为微团,具有晶体性质。
)不同物质加入会使细胞壁产生不同的功能:木质化:木质素+细胞壁细胞壁 硬度增加,机械力增强。
加入过多,细胞趋于死亡,如导管、管胞、纤维、石细胞等。
木栓化:木栓质+细胞壁细胞壁 一种脂肪性化合物。
木栓化细胞不易通水透气,原生质体消失成为死细胞且具有保护功能,如木栓组织。
角质化:角质+细胞壁细胞壁 一种脂肪性化合物,使细胞角质化并形成角质层,防止水分过度蒸发以及微生物侵害。
防止水分过度蒸发以及微生物侵害。
黏液化:果胶质、纤维素→黏液、树胶 有助于保护种子,吸收花粉等功能 矿质化:Ca/Si 增加机械支持,增强抗病性增加机械支持,增强抗病性2 细胞膜 同高中同高中3 细胞间的联络(1)初生纹孔场:初生壁较薄的区域形成“初生纹孔场”,相邻细胞原生质体的胞间连丝多在此区域。
植物学名词解释(上册)第一章原生质体(protoplast):由生命物质—原生质(protoplasm)所构成,(protoplasm)所构成,它是细胞各类代谢活动进行的主要场所,是细胞最重要的部分。
细胞核:呈一个折光较强。
粘滞性较大的球体。
核膜:生活细胞的细胞核外与细胞质分开的一层薄膜核质:膜内充满的均匀透明的胶状物质核仁:核质中一到几个折光强的球状小体染色质:当细胞固定染色后,核质中被染成深色的部分核液:当细胞固定染色后,核质中浅色的部分叫做核液细胞质:原生质体除了细胞核以外的其余部分。
质膜:包围在细胞质表面的一层薄膜细胞器:一般认为是散布在细胞质内具有一定结构和功能的微结构或微器官质体:一类与碳水化合物的合成与贮藏密切有关的细胞器,它是植物细胞特有的结构叶绿体:进行光合作用的质体,只存在于绿色的细胞中,每个细胞可以有几颗道几十颗基粒(granum):叶绿体内部有膜形成的许多圆盘状的类囊体相互重叠,形成一个个柱状体单位,称为基粒线粒体:指一些大小不一的球状。
棒状或细丝状颗粒,一般直径为0。
5—1um,长度是1-2um,在光学显微镜下,需用特殊的染色,才能加以辨别内质网:分布于细胞质中由一层膜构成的网状管道系统,管道以各种形状延伸和扩展,成为各类管泡。
腔交织的状态高尔基体:由一叠扁平的囊(也称为泡囊或槽库)所组成的结构,每个囊由单层膜包围而成,直径约0.5-1um,中央似盘底,边缘或多或少出现穿孔核糖核蛋白体:简称为核糖体,是直径为17-23nm的小椭圆形颗粒液泡:被一层液泡膜(tonoplast)包被,膜内充满细胞液。
含有多种有机物和无机物的复杂的水溶液。
溶酶体:由单层膜包围的多形小泡,一般直径为0.25—0.3um。
内部主要含有各种不同的水解酶类,能分解所有的生物大分子。
圆球体:膜包裹着的圆球状小体,直径为0.1—1um,染色体反应似脂肪,用锇酸固定后成为或多或少深色的球体微体:一些由单层膜包围的小体,直径约0.5um,大小。