植物细胞与组织观察实验原理
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实验二动物、植物基本组织观察一、实验目的与要求1、掌握植物体各种组织的类型及其特征。
2、了解各种组织在植物体内的分布。
3、掌握动物的4类基本组织结构特点及其结构与机能的密切关系。
二、实验原理在植物个体发育中,由具有相同来源的细胞分裂、生长与分化所形成的细胞群叫组织。
植物组织分为两大类:分生组织和成熟组织。
成熟组织按其功能可分为基本组织、保护组织、输导组织、机械组织和分泌结构等。
成熟组织根据其性质又可分为简单组织和复合组织,简单组织是由一种类型的细胞所构成的,如:基本组织、保护组织等;复合组织是由数种不同类型、但具有共同起源的细胞结合在一起所构成的,如:输导组织、次生保护组织等。
动物组织同形态相似、机能机同的细胞及细胞间质组成。
根据其起源、形态结构和机能上的共同特性可将动物组织分为上皮组织、肌肉组织、结缔组织和神经组织4大类。
4类组织按照一定的空间位置和机能关系有机地联合在一起,从而构成动物的器官。
因此,应该用整体的、动态的观点来认识组织的形态结构特点,同时要充分理解有机体与机能相适应的一般规律。
四、实验步骤植物组织部分(一)分生组织1.顶端分生组织观察洋葱根尖纵切面可见如下特征。
2.侧生分生组织常位于根和茎的外周部分,靠近器官的边缘。
它包括形成层和木栓形成层。
2.1形成层观察椴树属茎的横切面。
2.2木栓形成层结合椴树属茎横切面中周皮的观察,找出木栓形成层(图4-1)。
对木栓形成层和维管形成层进行比较观察。
3.居间分生组织观察玉米节间基部纵切面。
(二)保护组织1.表皮观察女贞叶片横切面,最外一层细胞、夹竹桃叶片的横切面、龟背竹根的横切面,注意表皮的形态与女贞叶表皮有何不同,如何解释复表皮的定义?试分析复表皮所具有的生态意义。
撕取一小片蚕豆叶下表皮,制成临时装片,观察表皮细胞的表面观。
气孔器。
气孔是叶片和外界环境之间进行气体交换和水分蒸腾的孔道。
许多植物的保卫细胞周围常具有不同于表皮细胞的副卫细胞,由于保卫细胞和副卫细胞的不同排列方式导致气孔器类型的不同。
一、实验目的1. 了解植物细胞的基本结构。
2. 观察并分析植物组织(如叶片、茎、根)的结构特点。
3. 掌握显微镜使用技巧,提高观察和分析能力。
二、实验原理植物组织结构是指植物体内各种组织在形态、结构和功能上的差异。
植物组织主要由细胞组成,细胞间通过细胞壁和胞间连丝相互连接,形成具有一定结构和功能的组织。
通过显微镜观察植物组织,可以了解植物细胞的基本结构及其在组织中的排列和功能。
三、实验材料与仪器1. 实验材料:植物叶片、茎、根切片。
2. 实验仪器:显微镜、载玻片、盖玻片、切片刀、染色液、滴管等。
四、实验步骤1. 制作切片:将植物叶片、茎、根等部位用切片刀切成薄片,厚度约为5-10微米。
2. 染色:将切片放入染色液中浸泡,使细胞核和细胞壁着色。
3. 观察与记录:a. 首先观察叶片切片,观察叶片的表皮、叶肉和叶脉结构。
b. 然后观察茎切片,观察茎的表皮、皮层、维管束和髓组织结构。
c. 最后观察根切片,观察根的表皮、皮层、维管束和根毛结构。
4. 分析与讨论:根据观察结果,分析不同组织的特点和功能。
五、实验结果与分析1. 叶片切片:a. 表皮:叶片表皮细胞呈扁平状,排列紧密,具有保护作用。
b. 叶肉:叶肉细胞呈圆柱状,排列疏松,富含叶绿体,负责光合作用。
c. 叶脉:叶脉中含有维管束,负责水分和养分的运输。
2. 茎切片:a. 表皮:茎表皮细胞呈长方形,排列紧密,具有保护作用。
b. 皮层:皮层细胞呈多边形,排列紧密,富含储存物质。
c. 维管束:维管束由韧皮部和木质部组成,负责水分和养分的运输。
d. 髓组织:髓组织细胞呈多边形,排列疏松,具有储存营养物质的作用。
3. 根切片:a. 表皮:根表皮细胞呈长方形,排列紧密,具有保护作用。
b. 皮层:皮层细胞呈多边形,排列紧密,富含储存物质。
c. 维管束:维管束由韧皮部和木质部组成,负责水分和养分的运输。
d. 根毛:根毛是根表皮细胞向外突起的部分,负责吸收水分和养分。
一、实验目的1. 了解植物细胞的基本结构及其功能。
2. 掌握制作植物细胞临时装片的方法。
3. 通过显微镜观察植物细胞的结构,加深对细胞理论知识的理解。
二、实验原理植物细胞是构成植物体的基本单位,具有细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、液泡、叶绿体等结构。
通过观察植物细胞,可以了解其结构特点及其功能。
三、实验材料与仪器1. 实验材料:洋葱鳞片叶、菠菜叶片、青辣椒、显微镜、载玻片、盖玻片、滴管、盐酸、酒精、蒸馏水、染色剂等。
2. 仪器:显微镜、解剖镜、刀片、镊子、培养皿、玻璃皿、酒精灯、纱布、绸布、毛笔刷等。
四、实验步骤1. 取材:选取洋葱鳞片叶、菠菜叶片、青辣椒等植物组织作为观察材料。
2. 制作临时装片:(1)将洋葱鳞片叶、菠菜叶片等植物组织切成薄片,厚度约0.5mm。
(2)在载玻片中央滴一滴蒸馏水,用镊子取植物组织薄片放在水滴中。
(3)用镊子轻轻压平植物组织薄片,使其紧贴载玻片。
(4)盖上盖玻片,用镊子轻轻压平盖玻片,排除气泡。
3. 染色:(1)将临时装片放入染色碟中,滴加适量的染色剂。
(2)用显微镜观察染色后的细胞结构。
4. 观察与绘图:(1)观察植物细胞的细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、液泡、叶绿体等结构。
(2)记录观察到的细胞结构特点,绘制植物细胞结构图。
五、实验结果与分析1. 观察到洋葱鳞片叶细胞具有明显的细胞壁,呈绿色,细胞膜透明,细胞质中散布着细胞核和液泡。
2. 观察到菠菜叶片细胞具有明显的细胞壁,呈绿色,细胞膜透明,细胞质中散布着细胞核和液泡,叶绿体较大,呈绿色。
3. 观察到青辣椒细胞具有明显的细胞壁,细胞膜透明,细胞质中散布着细胞核和液泡,液泡较大。
通过本次实验,我们了解了植物细胞的基本结构及其功能。
细胞壁具有保护和支持作用,细胞膜具有物质进出和物质交换功能,细胞质具有流动性和物质交换功能,细胞核具有遗传信息传递功能,液泡具有储存物质和调节细胞渗透压功能,叶绿体是进行光合作用的场所。
第1篇一、实验目的1. 了解植物根、茎、叶的基本结构及其功能。
2. 掌握植物内部构造的观察方法。
3. 比较不同植物器官的结构差异。
二、实验原理植物内部构造是指植物器官的内部组织结构,主要包括细胞、组织、器官三个层次。
通过观察植物根、茎、叶的横切面和纵切面,可以了解其内部构造和功能。
三、实验材料1. 根:胡萝卜、土豆2. 茎:向日葵、玉米3. 叶:白菜、荷叶4. 实验器材:显微镜、解剖刀、刀片、载玻片、盖玻片、吸水纸、酒精灯、火柴、剪刀、镊子等。
四、实验步骤1. 根部观察(1)将胡萝卜和土豆分别切成薄片,置于载玻片上。
(2)滴加适量的水,盖上盖玻片。
(3)在显微镜下观察根的内部结构,包括表皮、皮层、维管束等。
(4)记录观察结果。
2. 茎部观察(1)将向日葵和玉米的茎分别切成薄片,置于载玻片上。
(2)滴加适量的水,盖上盖玻片。
(3)在显微镜下观察茎的内部结构,包括表皮、皮层、维管束等。
(4)记录观察结果。
3. 叶部观察(1)将白菜和荷叶分别切成薄片,置于载玻片上。
(2)滴加适量的水,盖上盖玻片。
(3)在显微镜下观察叶的内部结构,包括表皮、叶肉、叶脉等。
(4)记录观察结果。
五、实验结果与分析1. 根部结构胡萝卜根和土豆根的内部结构基本相似,包括表皮、皮层和维管束。
表皮细胞排列紧密,起到保护作用;皮层细胞排列疏松,有利于水分和养分的运输;维管束负责水分和养分的输送。
2. 茎部结构向日葵茎和玉米茎的内部结构基本相似,包括表皮、皮层和维管束。
表皮细胞排列紧密,起到保护作用;皮层细胞排列疏松,有利于水分和养分的运输;维管束负责水分和养分的输送。
玉米茎具有发达的气腔,有利于呼吸作用。
3. 叶部结构白菜叶和荷叶的内部结构存在一定差异。
白菜叶的内部结构包括表皮、叶肉和叶脉,叶肉细胞排列紧密,有利于光合作用;荷叶的内部结构包括表皮、叶肉和叶脉,叶肉细胞排列疏松,有利于水分蒸发和光合作用。
六、实验结论通过本次实验,我们了解了植物根、茎、叶的基本结构及其功能。
一、实验目的1. 了解植物组织的结构特点及其功能。
2. 掌握植物组织切片的制作方法。
3. 通过显微镜观察植物组织的形态结构,加深对植物组织学知识的理解。
二、实验原理植物组织是由具有相同形态结构和功能的细胞群组成的,它们共同完成一定的生理功能。
植物组织主要包括:分生组织、保护组织、输导组织、营养组织、机械组织等。
本实验主要观察以下几种组织:1. 分生组织:具有强烈的分裂能力,不断产生新的细胞,使植物体不断生长。
2. 保护组织:具有保护植物体内部组织的作用,如表皮组织。
3. 输导组织:负责植物体内水分、养分、激素等的运输,如导管和筛管。
4. 营养组织:储存和合成营养物质,如叶肉组织。
5. 机械组织:提供植物体支撑和保护作用,如木质部和韧皮部。
三、实验材料与仪器材料:1. 植物叶片、茎、根等新鲜样品2. 酒精、盐酸、碘液等试剂仪器:1. 显微镜2. 刀片3. 刮刀4. 压片器5. 烧杯6. 烧瓶7. 试管8. 烧杯架四、实验步骤1. 样品处理:- 将新鲜植物样品放入烧杯中,加入适量酒精和盐酸,浸泡一段时间。
- 用刀片将浸泡好的样品切成薄片,厚度约为0.1-0.2mm。
- 将切好的薄片用刮刀刮到玻片上。
2. 染色:- 在玻片上滴加碘液,染色2-3分钟。
- 用蒸馏水冲洗玻片,去除多余的碘液。
3. 制片:- 将染色后的玻片放入压片器中,用压片器压紧。
- 将压紧后的玻片取出,放在显微镜下观察。
4. 观察与记录:- 观察植物组织的形态结构,记录不同组织的特征。
- 分析不同组织的功能及其与植物生长发育的关系。
五、实验结果与分析1. 分生组织:- 具有明显的细胞分裂现象,细胞核大,染色质浓。
- 细胞排列紧密,细胞壁薄。
2. 保护组织:- 细胞排列紧密,细胞壁厚,具有保护作用。
- 细胞内含有叶绿体,可以进行光合作用。
3. 输导组织:- 导管和筛管细胞排列紧密,细胞壁厚,具有输导作用。
- 导管细胞内含有导管,筛管细胞内含有筛孔。
植物组织实验报告引言植物组织实验是研究植物的组成和结构的一种常用方法。
通过观察和研究植物的组织结构,可以深入了解植物的生长发育过程、形态特征以及其在环境适应中的作用。
本次实验旨在通过显微镜观察和描述植物的不同组织类型,并对其结构特征进行分析。
实验材料与方法材料•高倍显微镜•洋葱切片•左旋糖•盐水•盐酸•甘油酚溶液方法1.将洋葱切片放入盐酸中浸泡10分钟,然后用盐水洗净。
2.取一片浸泡在盐酸中的洋葱切片放入玻璃滴管中,加入左旋糖溶液。
3.将玻璃滴管封闭后,放入甘油酚溶液中加热,然后转移到细胞上,覆盖载玻片。
4.在高倍显微镜下观察洋葱切片的不同组织类型,并记录所观察到的结构特征。
实验结果与讨论经过观察和记录,我们发现洋葱切片中存在着多种类型的组织,包括表皮组织、维管束组织和地下组织等。
表皮组织洋葱切片的外层由表皮组织构成。
在高倍显微镜下观察,我们可以看到表皮细胞具有矩形形状,排列整齐,细胞膜清晰可见。
部分表皮细胞外侧存在着具有浮士德气孔的结构,起到气体交换和蒸腾的作用。
维管束组织洋葱切片中的维管束组织负责植物体内水分和养分的输送。
在显微镜下观察,我们可以看到维管束细胞的结构呈现管状,由导管组织和木质部组织组成。
导管细胞的特点是形成连续的管道,负责植物体内水分和溶质的输送。
木质部细胞具有较厚的细胞壁,起到支持植物体的作用。
地下组织洋葱切片中的地下组织主要由根组织构成。
在显微镜下观察,我们可以看到根尖区域存在着根毛,起到吸收水分和养分的作用。
根毛细胞形状细长,排列有序。
此外,根的内部我们可以观察到形成横隔的横向细胞。
这些细胞结构有助于增加根的吸收面积,并提供了物质交换的通道。
结论通过本次植物组织实验,我们成功观察和分析了洋葱切片中的不同组织类型,并描述了它们的结构特征。
表皮组织具有矩形细胞、气孔的结构;维管束组织由导管细胞和木质部细胞组成;地下组织主要由根组织构成,包括根毛和横向细胞。
这些组织各自承担着不同的功能,共同维持着植物的正常生长发育。
植物细胞与组织的实验原理植物细胞和组织的实验原理涵盖了多个方面,包括细胞结构的观察、组织培养和细胞分离等。
以下是对植物细胞与组织实验原理的详细解释:一、植物细胞结构观察实验原理:1. 细胞质染色观察:通过荧光染料如卡伦登染料或结构染料如甲苯胺蓝B染色剂对细胞膜、细胞质和核等结构进行染色,然后通过荧光显微镜或透射电子显微镜观察和记录。
2. 细胞器观察:通过不同的实验方法,如细胞器标记、免疫荧光染色或电镜观察等,来观察植物细胞中的细胞器,如叶绿体、线粒体、高尔基体、内质网和液泡等。
3. 细胞膜透明化和显微观察:通过染色和脱水技术,将植物细胞膜透明化,然后使用显微镜观察细胞膜的形态结构和细胞器的位置,以了解细胞内部结构的分布情况。
4. 细胞骨架的观察:通过染色和显微镜观察,可以研究植物细胞骨架的组成和结构,如微丝、中间丝和微管等,同时也可以观察细胞骨架在细胞分裂和细胞形态变化中的作用。
二、植物组织培养实验原理:1. 组织培养基的配制:根据植物组织的生长需求,配制含有不同植物激素和养分的培养基,确保组织的生长和分化。
2. 组织的获取和处理:从植物的茎、叶、根等部位获取组织,并通过消毒处理获得无菌组织。
3. 组织培养和细胞分裂:将组织接种在含有培养基的培养皿中,在合适的温度、光照和湿度条件下培养,通过细胞分裂和组织分化来获得较大量的细胞和组织。
4. 细胞分化和组织再生:通过调节培养基中激素的类型和浓度,可以促进细胞分化和组织再生,形成新的植株。
三、植物细胞分离实验原理:1. 细胞溶解:将植物茎、叶、根等组织切碎,使用酶解液或溶解液对细胞进行溶解,以释放细胞内的物质。
2. 细胞筛选:通过离心和过滤等方法,将细胞的碎片和其他细胞组分分离出来,然后使用显微镜或流式细胞仪等设备对特定细胞进行观察和分析。
3. 细胞培养:将分离的细胞接种在含有培养基的培养皿中,促使细胞再次生长和分裂。
4. 细胞检测和分析:通过染色、免疫荧光染色、酶活性测定等方法,对分离的细胞进行检测和分析,以研究细胞的类型、结构和功能。
实验一植物细胞与组织
一、实验目的
1.熟悉生物显微镜使用的基本原则,掌握植物图绘制的方法。
2.观察各类植物细胞的形态特征,掌握细胞结构与功能的相关性。
3.观察各类组织的基本形态特点,了解植物组织的类型及其功能。
二、实验方法
显微镜观察后绘制植物图显示细胞结构特征
三、实验材料
1.杨树木材离解;(导管,穿孔板,纤维)
2.柿胚乳细胞胞间连丝;(细胞壁,细胞腔,胞间连丝,胞间层)
3.杉木根尖;(分生组织,分生组织)
4.天竺葵(石蜡红)叶下表皮(表皮毛,保卫组织,表皮细胞)
5.接骨木茎(表皮,周皮,厚角组织)
四、实验结果
1杨树木材离解
放大倍数:10倍
2.柿胚乳细胞胞间连丝
实验目的:观察植物细胞间进行信息交流的胞间连丝放大倍数:
10倍胞间连丝细胞壁
3.杉木根尖
放大倍数:10倍4.
实验目的:观察植物细胞天竺葵(石蜡红)叶下表皮
放大倍数:10倍
5.接骨木茎
实验目的:观察植物细胞接骨木茎茎周皮 放大倍数:10倍。
植物细胞与组织观察实
验原理
Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
实验原理:
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。
根据色素的不同,可将质体分成三种类型:叶绿体、有色体(或称杂色体)和白色体。
有色体内含有叶黄素和胡萝卜素,呈红色或橙黄色。
它存在于和果实中,在番茄和辣椒(红色)果肉细胞中可以看到。
可以使植物的花和果实呈红色或橘黄色。
有色体主要功能是积累淀粉和。
细胞壁根据形成的时间和化学成分的不同分成三层:胞间层、初生壁和次生壁,胞间层存在于细胞壁的最外面。
初生壁是在细胞停止生长前原生质体分泌形成的细胞壁层,存在于胞间层内侧。
次生壁是细胞停止生长后,在初生壁内侧继续积累的细胞壁层。
在光学显微镜下,厚的次生壁层可以显出折光不同的三层:外层、中层和内层。
在初生壁上具有一些明显的凹陷区域,称为初生纹孔场。
在初生纹孔场上集中分布着许多小孔,细胞的原生质细丝通过这些小孔,与相邻细胞的原生质体相连。
这种穿过细胞壁,沟通相邻细胞的原生质细丝称为胞间连丝。
初生壁完全不被次生壁覆盖的区域,称为纹孔。
纹孔如在初生纹孔场上形成,一个初生纹孔场上可有几个纹孔。
一个纹孔由纹孔腔和纹孔膜组成,纹孔腔是指次生壁围成的腔,它的开口(纹孔口)朝向细胞腔。
腔底的初生壁和胞间层部分即称纹孔膜。
根据次生壁增厚情况的不同,纹孔分成单纹孔和具缘纹孔两种类型。
后含物是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。
淀粉是葡萄糖分子聚合而成的长链化合物,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,称为淀粉粒。
所有的薄壁细胞中都有淀粉粒的存在,尤其在各类贮藏器官中更为集中,如种子的胚乳和子叶中,植物的块根、块茎、球茎和根状茎中都含有丰富的淀粉粒。
蛋白质:细胞中的贮藏蛋白质呈固体状态,生理活性稳定,与原生质体中呈胶体状态的有生命的蛋白质在性质上不同。
贮藏蛋白质可以是结晶的或是无定形的。
结晶的蛋白质因具有晶体和胶体的二重性,因此称拟晶体,以与真正的晶体相区别。
蛋白质拟晶体有不同的形状,但常呈方形,无定形的蛋白质常被一层膜包裹成圆球状的颗粒,称为糊粉粒。
有些糊粉粒既包含有无定形蛋
白质,又包含有拟晶体,成为复杂的形式。
糊粉粒较多地分布于植物种子的胚乳或子叶中。
脂肪和油类:脂肪和油类是含能量最高而体积最小的贮藏物质。
在常温下为固体的称为脂肪,液体的则称为油类。
脂肪和油类的区别主要是物理性质的,而不是化学性质的,它们常成为种子、胚和分生组织细胞中的贮藏物质,以固体或油滴的形式存在于细胞质中,有时在叶绿体内也可看到。
脂肪和油类在细胞中的形成可以有多种途径,质体和圆球体都能积聚脂类物质,发育成油滴。
晶体:在植物细胞中,无机盐常形成各种晶体。
最常见的是草酸钙晶体,少数植物中也有碳酸钙晶体。
它们一般被认为是新陈代谢的废物,形成晶体后便避免了对细胞的毒害。
根据晶体的形状可以分为单晶、针晶和簇晶三种。
晶体在植物体内分布很普遍,在各类器官中都能看到。
然而,各种植物,以及一个植物体不同部分的细胞中含有的晶体,在大小和形状上,有时有很大的区别。
晶体是在液泡中形成的。
有的细胞在形成晶体时,液泡内可先出现一种有腔室的包被,随后在腔室中形成晶体。
因此,每个晶体形成后是裹在一个鞘内。
分生组织:种子植物中具分裂能力的细胞限制在植物体的某些部位,这些部位的细胞在植物体的一生中持续地保持强烈的分裂能力,一方面不断增加新细胞到植物体中,另一方面自己继续“永存”下去,这种具持续分裂能力的细胞群称为分生组织。
根据在植物体上的位置,可以把分生组织区分为顶端分生组织、侧生分生组织和居间分生组织。
①顶端分生组织顶端分生组织位于茎与根主轴的和侧枝的顶端。
它们的分裂活动可以使根和茎不断伸长,并在茎上形成侧枝和叶,使植物体扩大营养面积。
茎的顶端分生组织最后还将产生生殖器官。
②侧生分生组织侧生分生组织位于根和茎的侧方的周围部分,靠近器官的边缘。
它包括形成层和木栓形成层。
形成层的活动能使根和茎不断增粗,以适应植物营养面积的扩大。
木栓形成层的活动是使长粗的根、茎表面或受伤的器官表面形成新的保护组织。
侧生分生组织并不普遍存在于所有种子植物中,它们主要存在于裸子植物和木本双子叶植物中。
草本双子叶植物中的侧生分生组织只有微弱的活动或根本不存在,在单子叶植物中侧生分生组织一般不存在。
③居间分生组织居间分生组织是夹在多少已经分化了的组织区域之间的分生组织,它是顶端分生组织在某些器官中局部区域的保留。
典型的居间分生组织存在于许多单子叶植物的茎和叶中。
保护组织是覆盖于植物体表起保护作用的组织,它的作用是减少体内水分的蒸腾,控制植物与环境的气体交换,防止病虫害侵袭和机械损伤等。
保护组织包括表皮和周皮。
①表皮表皮又称表皮层,是幼嫩的根和茎、叶、花、果实等的表面层细胞。
它是植物体与外界环境的直接接触层。
表皮细胞呈各种形状的板块状,排列十分紧密,除气孔外,不存在另外的细胞间隙。
表皮细胞是生活细胞,细胞一般不具叶绿体,但常有白色体和有色体,细胞内储藏有淀粉粒和其他代谢产物如色素、丹宁、晶体等。
②周皮周皮是取代表皮的次生保护组织,存在于有加粗生长的根和茎的表面。
它由侧生分生组织——木栓形成层形成。
木栓形成层平周地分裂,形成径向成行的细胞行列,这些细胞向外分化成木栓,向内分化成栓内层。
木栓、木栓形成层和栓内层合称周皮。
同化薄壁组织:营光合作用的薄壁组织,主要特点是原生质体中发育出大量的叶绿体。
同化组织分布于植物体的一切绿色部分,如幼茎的皮层,发育中的果实和种子中,尤其是叶的叶肉,是典型的同化组织。
机械组织是对植物起主要支持作用的组织。
它有很强的抗压、抗张和抗曲挠的能力。
根据细胞结构的不同,机械组织可分为厚角组织和厚壁组织二类。
①厚角组织厚角组织细胞最明显的特征是细胞壁具有不均匀的增厚,而且这种增厚是初生壁性质的。
壁的增厚通常在几个细胞邻接处的角隔上特别明显,故称厚角组织(图1—46)。
但也有些植物的厚角组织是细胞的弦向壁特别厚。
厚角组织分布于茎、叶柄、叶片、花柄等部分,根中一般不存在。
厚角组织的分布具有一个明显的特征,即一般总是分布于器官的外围,或直接在表皮下,或与表皮只隔开几层薄壁细胞。
在茎和叶柄中厚角组织往往成连续的圆筒或分离成束,常在具脊状突起的茎和叶柄中棱的部分特别发达,在叶片中,厚角组织成束地位于较大叶脉的一侧或二侧。
厚角组织主要是正在生长的茎和叶的支持组织。
②厚壁组织厚壁组织与厚角组织不同,细胞具有均匀增厚的次生壁,并且常常木质化。
细胞成熟时,原生质体通常死亡分解,成为只留有细胞壁的死细胞。
输导组织植物体中担负物质长途运输的主要组织。
根从土壤中吸收的水分和无机盐,由它们运送到地上部分。
叶的光合作用的产物,由它们运送到根、茎、花、果实中去。
植物体各部分之间经常进行的物质的重新分配和转移,也要通过输导组织来进行。
在植物中,水分的运输和有机物的运输,分别由二类输导组织来承担,一类为木质部,主要运输水分和溶解于其中的无机盐;另一类为韧皮部,主要运输有机营养物质。
分泌组织:为含有分泌物、排泄物之组织与细胞的总称。
在基本组织中随处可风,按构造可分为含有此等物质的细胞与细胞间隙二大类;前者谓之分泌物细胞后者谓之胞间性分泌组织。