2014夏植物学甲理论复习思考题
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植物学复习思考题植物细胞和组织一、名词解释1.细胞和细胞学说2.原生质3.原生质体4.细胞器5.胞基质6.纹孔7.胞间连丝8.染色质和染色体9.后含物10.细胞周期11.细胞分化12.细胞全能性13.组织14.维管束15.维管组织16.维管系统17.质体18.侵填体19.胼质体20.细胞骨架三、填空1.质膜具有选择透性,其主要功能是控制细胞与外界环境的物质交换。
2.植物细胞的基本结构包括细胞壁、和原生质体两大部分。
后者又可分为细胞膜、细胞质和细胞核三部分。
、3.植物细胞与动物细胞在结构上的主要区别是植物细胞具有细胞壁、质体和液泡。
4.成熟质体分为叶绿体、有色体和白色体。
5.核糖体是细胞中蛋白质合成的中心。
6.参与合成淀粉的白色体叫造粉体,参与合成脂肪和油的白色体叫造油体。
7.我们常看到的成熟细胞的核位于边缘,这是因为具中央大液泡之故。
8.纺锤体由纺锤丝构成。
9.减数分裂中,同源染色体联会出现在前期1的偶线期,片断互换发生在粗线期。
10.导管是由许多导管分子连接而成,其相连的横壁上形成穿孔,侧壁有环纹、螺纹、孔纹、梯纹和网纹五种加厚式样。
11.根据在植物体中所处的位置,可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等三类,按来源性质,可把分生组织区分为原分生组织、次生分生组织和初生分生组织等三类。
12.侧生分生组织包括维管形成层和木栓形成层。
13.保护组织因其来源及形态结构的不同,可分为表皮和周皮。
14.由一种类型细胞构成的组织称简单组织,由多种类型细胞构成的组织称复合组织。
15.成熟组织(永久组织)按照功能分为保护组织、薄壁组织、机械组织、和输导组织分泌结构。
16.周皮是次生保护组织,来源于侧生分生组织,其组成包括木栓、木栓形成层和栓内层。
17.管胞除具运输水分的功能外,还兼有支持的功能。
18.稻、麦等粮食作物为人类所利用的组织是薄壁组织,苎麻等纤维作物所利用的是机械组织。
19.填写下列植物细胞和组织属于哪种组织:表皮毛保护组织;形成层分生;传递细胞薄壁;树脂道分泌;叶肉细胞同化;石细胞机械;纤维机械20.筛管分子的筛板上有许多筛孔,上下相邻细胞通过丝状联络索彼此相连。
植物学复习思考题及参考答案(下册)(植物分类部分)第一章藻类植物(一)、名词解释1、外生孢子2、内生孢子3、孢子配子4、载色体蛋白核4、茸鞭型鞭毛尾鞭型鞭毛5、世代交替核相交替6、同形世代交替异形世代交替7、无性世代有性世代8、孢子体配子体9、无性生殖有性生殖10.同配生殖异配生殖卵式生殖11、单室孢子囊多室孢子囊12、孢子囊配子囊13、果孢子体四分孢子体(二)、判断与改错(对者打“十”。
错者打“一”)1.蓝藻是最原始最古老的光合自养的原植体植物。
()2.蓝藻的色素体中,光合片层不集聚成束,而是单条的有规律的排列。
()3.蓝藻的光台色素分布于载色体上。
()4.蓝藻细胞没有分化成载色体等细胞器。
()5.蓝藻生活史中没有具鞭毛的游动细胞。
()6.蓝藻除了营养繁殖之外,还可拟产生孢子进行有性生殖。
()7.蓝藻细胞都无蛋白核。
()8.蓝藻的细胞壁主要由粘肽组成,且壁外多有明显的胶质鞘。
()9.蓝藻的光合作用产物分散在中心质中。
()10.在一些蓝藻的藻丝上常有异形胞,它的功能是进行光合作用和营养繁殖。
()11.裸藻门植物的细胞均无细胞壁,故名裸藻。
()12.裸藻的藻体从形态上一般可分为单细胞、群体和丝状体三种类型。
()13.裸藻门绿色种类的细胞内有许多载色体,其上有时有蛋白核。
()14.裸藻的绿色种类和无色种类均营自养生活。
()15.甲藻门植物都具由纤维素的板片嵌合成的细胞壁。
()16.甲藻的细胞均有横沟和纵沟。
()17.甲藻的运动细胞有两条顶生或侧生的茸鞭型鞭毛。
()18.金藻门植物都具含纤维素和果胶质的细胞壁。
()19.金藻门植物细胞的载色体中.叶绿素a和b的含量较少,胡萝卜素和叶黄素含量较多因此.载色体呈黄绿色,橙黄色或褐黄色。
()20.黄藻门植物的细胞壁都是由两个“H”形的半片套合而成。
()21.黄藻门与金藻门的贮藏物质均为金藻昆布糖和油。
()22.无隔藻属植物有性生殖为同配生殖。
()23.无隔藻属植物贮藏物是油,没有淀粉。
参考答案一、名词解释1.器官:植物的器官是由多种组织构成,在外形上具有显著形态特征,能行使特定生理功能的结构单位。
植物体内,以营养生长为主要功能的器官称为营养器官,如根、茎、叶;而与生殖有密切关系的器官称为生殖器官,如花、果实和种子。
2.定根与不定根:凡是从植物体固定部分发生的根称定根,如主根是在种子萌发时,由胚根直接发育形成的。
侧根则是在主根一定部位侧面产生许多各级大小不一的分枝。
不定根是从茎、叶、老根或胚轴等不定部位上发生的根。
3.直根系与须根系:有明显的主根和侧根区别的根系称直根系,如松、棉、油菜等植物的根系。
无明显主侧根之分的根系,或根系是由不定根和它的分枝组成,粗细相近,无主次之分,并是须状的根系称须根系,如禾本科植物稻、麦的根系。
4.外始式:根的初生木质部在发育过程中,是由外向心逐渐分化成熟的,外方先成熟的部分为原生木质部,内方后成熟的为后生木质部,这种分化方式称为外始式。
5.内起源:植物的侧根一般发生于根内部分的中柱鞘细胞,而不是起源于外部的表层细胞,所以侧根的起源称内起源。
6.凯氏带:双子叶植物和裸子植物在根的内皮层细胞处于初生状态时,其细胞的径向壁和横向壁上形成木栓质的带状增厚。
此结构使溶质进人导管时必须通过内皮层具有选择透性的细胞质膜,阻止质外体输导,可减少溶质的散失。
这种带状结构是凯斯伯里于1865年发现的,因而称为凯氏带。
7.平周分裂与垂周分裂:平周(切向)分裂是指细胞分裂产生的新壁与器官表面最近处切线平行,子细胞的新壁为切向壁,结果增加了内外细胞的层次,使器官(根、茎)加厚(粗)。
垂周(径向)分裂是指细胞分裂时,新形成的壁垂直于器官的表面,以增加形成层本身的数目和扩大周径,以适应内部组织的增长。
8.初生生长与初生结构:幼根、幼茎的生长是由根尖、茎尖的顶端分生组织细胞经过分裂、生长和分化三个阶段发展而形成的成熟的器官,这种生长过程称为初生生长。
通过初生生长过程产生的各种成熟的初生组织共同组成器官(根、茎)的结构,称为初生结构。
植物分类学复习思考题一、名词解释1.物种2.品种3.双名法4.模式标本5.主模式标本6.等模式标本7.合模式标本8.后选模式标本9.副模式标本10.新模式标本11.原产地模式标本12.有效发表13.合格发表14.原植体植物15.孢子植物16.接合生殖17.藻殖段18.颈卵器19.子实体20.原丝体21.原叶体22.球果23.珠鳞24.种鳞25.苞鳞26.直根系27.须根系28.单轴分枝29.合轴分枝30.叶序31.复叶32.花序33.无限花序34.有限花序35.单雌蕊36.复雌蕊37.上位子房38.下位子房39.真果40.假果41.单果42.聚合果●聚花果●单体雄蕊●二体雄蕊46.多体雄蕊47.聚药雄蕊48.四强雄蕊49.花程式50.花图式51.真花学说52.假花学说53.植物细胞分类学54.植物化学分类学55.植物数值分类学56.居群57.系统发育二、判断(对者打“+”,错者打“-”)1.蓝藻是最原始、最古老的光合自养原核植物。
2.蓝藻的光合色素分布在载色体上。
3.绿藻门植物的营养细胞均无鞭毛。
4.水绵植物体为二倍体。
5.细菌都不含叶绿素,是异养植物。
6.真菌既不含叶绿素,也没有质体,是典型的异养植物。
7.担子果的菌丝体为次生菌丝体。
8.苔藓植物的孢子萌发形成原叶体。
9.苔藓植物是有胚植物。
10.苔藓植物绝大多数是陆生植物,受精过程摆脱了水的束缚。
11.苔藓植物的孢子体依附在配子体上,供给配子体养料和水分。
12.蕨类植物既是高等的孢子植物,又是原始的维管植物。
13.从蕨类植物开始,植物才有了真正的根。
14.蕨类植物的有性生殖器官仅为颈卵器。
15.蕨类植物的无性生殖器官为孢子。
16.绿藻细胞中的载色体和高等植物的叶绿体结构类似。
17.衣藻的减数分裂为合子减数分裂。
18.衣藻的生活史中仅产生一种二倍体的植物体。
19.团藻的细胞为衣藻型。
20.团藻的生活史中,既有无性生殖又有有性生殖,所以它具有世代交替。
植物学理论复习思考题15、植物系统学所采用的证据/数据主要有哪些类型?各有何特点?1.人为分类系统:从人类的实用和便利的角度出发,而不考虑亲缘关系①植物器官的外部形态特征:植物营养器官和生殖器官形态的差别,工作场所主要是野外,标本室和图书馆,工具简单,手段原始,方法限于描述和绘图;易于观察,实际用于检索表和物种描述,是实际鉴定中所用的主要性状。
应用历史远早于其他证据,在早期是唯一的分类学证据。
用于系统发育重建的形态性状并不容易确定②细胞学的资料:如染色体数目和形态(核型分析)、孢粉形态,解决分类中的大量疑难问题,结合细胞学生物化学成就普遍性变异的数量和类型丰富可区分同源和相似统一的评判标准及“分子钟”③植物化学的特征:植物形成各种化学成分的遗传变异和植物科、属系统的演化是基本一致的,一定类别的化学成分往往分布在一定的植物科属种,可以分析种属的亲缘关系④生物体与生物体/环境互作信息:植物化学、繁育生物学(传粉、种子扩散)、杂交实验、生物地理学、生态学(生境、物候期等)17、生物多样性的定义、层次、维度,植物系统学与生物多样性保护和利用的重要性。
定义:在一定时间和一定地区所有生物(动物、植物、微生物)物种及其遗传变异和生态系统的复杂性总称层次:遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性维度:遗传、物种、功能重要性:①生物科学的基础,自然科学的研究和探索的基础②现代生物技术的源泉③食品、药品的生产和管理④植物育种⑤林业、农业、环保、医药、公安、商检、检疫、专利等工作都需要分类学知识和人才18、植物系统学的知识框架(1)系统学概念和重要性(2)有花植物的分类和系统:历史背景(3)植物系统与分类学的基础(4)植物系统学方法和原理(5)分类学证据(6)绿色植物系统发育概述19、生命之树及其与分类系统的关系生命之树:1859年达尔文在《物种起源》中提出了生命之树(系统发育树)的概念,用以表示所有生物之间的亲缘关系及其进化历史。
2013-2014学年春夏学期植物学甲理论复习思考题范围:第四章第六节繁殖、花、果—第六章一、名词解释1、双受精被子植物有性生殖的特有现象;被子植物的两个精子一个和卵融合,形成受精卵合子将来发育成胚,另一个和两个极核融合形成受精极核初生胚乳核,将来发育成胚乳;这种卵细胞和极核同时和两个精子分别完成融合的过程,称为双受精;2、无融合生殖与单性结实有些植物不经过精卵融合,可以直接发育成胚,这种现象称为无融合生殖,可以发生在经过正常减数分裂的胚囊中或未经正常分裂的胚囊中或胚囊以外的其他细胞中;不经受精,子房就发育成果实的现象称为单性结实;3、真花学说与假花学说真花学说:以美国植物学家柏施及哈利尔,英国植物学家哈钦松为代表的真花学说认为被子植物的花是由原始裸子植物两性孢子叶球演化而来,因而设想被子植物是来自裸子植物中早已灭绝的本内苏铁目,特别是拟苏铁Cycadeoidea,其孢子叶球上的苞片演变为花被,小孢子叶演变为雄蕊,大孢子叶演变为雌蕊心皮,其孢子叶球轴则缩短为花轴;这种理论称为真花学说Euanthium theory;根据此说,现代被子植物中的多心皮类,尤其是木兰目植物被认为为子植物较原始类群;假花学说:以德国植物学家恩格勒为代表的假花学说认为被子植物的花和裸子植物的球花完全一致,每个雄蕊和心皮,分别相当于1个极端退化的雄花和雌花,因而设想被子植物是来自裸子植物麻黄类的弯柄麻黄Ephedra campylopoda,在这个设想里,雄花的苞片变为花被,雌花的苞片变为心皮,每个雄花的小苞片消失后,只剩下一个雄蕊,雌花小苞片消失后只剩下胚珠,着生于子房基部;由于裸子植物,尤其是麻黄和买麻藤等都是以单性花为主,因而设想原始被子植物是具单性花;这种理论称为假花学说Pseudanthium theory;根据此说,现代被子植物的原始类群,应该具有单性花、无被花、风媒花和木本的柔夷花序类植物,如木麻黄目、胡椒目、杨柳目等;4、综合物种的概念物种Species是生物分类的基本单位;即物种是具有一定的形态和生理特征以及一定的自然分布的生物类群;同种植物的个体,起源于共同的祖先,有极近似的形态特征,个体间能进行自然交配并产生正常发育的后代;不同种的个体杂交,一般不能产生正常能育的后代,存在生殖隔离;一个物种是由1-无数个居群组成的,居群由数个到无数个个体组成,种是生物进化与自然选择的产物;不确定5、个体发育与系统发育植物分类的基本单位是物种,每个物种又是由无数的个体组成;每一个体都有发生、生长、发育,以至成熟的过程,这一过程便称为个体发育ontogeny;在植物发育过程中,除外部形态发生一系列的变化外,其内部结构也随之出现组织分化,直到这一分化过程完全结束,才达到比较完善的地步;所谓系统发育phylogeny是与个体发育相对而言的,它是指某一个类群的形成和发展过程;大类群有大类群的发展史,小类群有小类群的发展史,从大的方面看,如果研究整个植物界的发生与发展,便称之为植物界的系统发育;同样,也可以研究某个门、纲、目、科、属的系统发育,甚至在一个包含较多种以下单位亚种,变种的种中,也存在种的系统发育问题;6、梯形接合两个没有鞭毛能变形的配子结合的方式称为接合生殖;梯形接合为发生在水绵属有性生殖的生殖方式;生殖时两条丝状体平行靠近,在两细胞相对的一侧各生出一个突起,突起渐伸长而接触,接触的壁溶解连接成管,称为接合管;同时,相对的两个细胞即各为1个配子囊,其内的原生质体浓缩各形成配子;第一条丝状体细胞中的配子,以变形虫式的运动,通过接合管移至相对的第二条丝状体的细胞中,并与细胞中的配子结合;这种现象可看做第一条丝状体是雄性的,产生的是雄配子,而第二条丝状体是雌性的,产生的是雌配子;配子融合形成接合子;两条接合的丝状体和它们所形成的接合管,外观同梯子一样,这种接合方式称为梯形接合;7、颈卵器与精子器颈卵器:、和大多数的多细胞的雌性生殖器官;为产生、受精及发育的场所;外形似烧瓶,上部细狭的部分称为颈部,下部膨大的部分称为腹部;;除构成壁的细胞外,在颈部中央有一列颈沟细胞存在,在腹部含有一卵,并且在与颈沟细胞之间有一腹沟细胞存在;卵成熟时,颈口开裂,颈沟细胞和腹沟细胞解体;精子借助于水游至颈卵器,经颈口穿入,与卵结合;受精卵在腹部继续分裂,发育成胚;精子器:精子器,孢子植物的雄性生殖器官;在和真菌多由单细胞构成;在和由构成;又称雄器,精子囊;精子器一般是由无生育力的和产生的所组成的;无生育力的细胞可能会形成核心支撑的结构,或包围住产生精子的组织做为保护的外; 产生精子的细胞可以经由产生精子;8、原丝体与原叶体原丝体:苔藓植物能独立生活的的幼配子体;是苔藓类植物孢子萌发后形成的丝状体,一段时间后发育称为成熟的配子体;原叶体:蕨类植物能够独立生活的配子体;为结构简单的块状或叶状体,雌雄同体,有颈卵器、精子器和假根,具叶绿体;9、花程式与花图式1 花程式是采用代号构成特定公式的方法,来表示花各部分的组成、数目、联合情况与子房的位置等特征;用以表示花各部分的代号,一般为各轮花部拉丁名词首字母,分别为K花萼德文,C花冠,A雄蕊群,G雌蕊群;若花萼花冠不能区分,用P代表花被;每一字母右下角可以记上一个数字来表示各轮实际数目,缺少某一轮可记0,数目多于花被片2倍且非定数的记∞;如果某一部分各单位相互联合,可在数字外加括号;如果某一部分不止一轮,可在各轮的数字间加+;子房上位,G下加一划;子房下位,G上加一划;周位子房,G上下各加一划;G 右下角可以写三个数字,依次代表构成该子房的心皮数、子房室数和每室胚珠数,各数字之间用:相隔;如果是多面对称花,可在花程式前加,单面对称加↑;雄花加♂,雌花加♀,两性花加我打不出来大家自己知道就好了%>_<%;2花图式是花的横剖面简图,用以表示花各部分的数目、离合情况、排列位置和胎座类型等;花图式上方的黑点表示花轴或花序轴,这是花图式绘制时的定位点,花部的远轴片、近轴片、子房横切面角度都依此点而定;通常用有肋的实心弧线表示苞片,有肋且带横线条的弧线表示花萼,无肋的实心弧线表示花冠;雄蕊和雌蕊以他们的实际横切面图表示,用连接线表示雄蕊的连合或与花冠的贴生,子房的胎座式应绘出子房室数和胚珠的着生方式;举个例子如下下面那个图少了个黑点或者看课本85页也行10、单体雄蕊与聚药雄蕊单体雄蕊:花药完全分离而花丝联合成1束,如陆地棉、锦葵;锦葵科聚药雄蕊:雄蕊的花丝分离而花药互相连合,如蒲公英;菊科11、多体雄蕊与合蕊柱多体雄蕊:花药完全分离而花丝联合成4束以上,如蓖麻大戟科、金丝桃藤黄科合蕊柱:位于花的中央,为雄蕊与花托包括柱头的合生体,如兰科、萝藦科等;在兰科植物中,形状多种,常为一肉质的柱状体;合蕊柱的最上部为花药,顶部前方常具一凸起称蕊喙,是由柱头的不育部分变来的;12、中轴胎座与侧膜胎座中轴胎座:合生心皮、多室子房的中轴是由各心皮的腹缝合成,胚珠依然着生于每一心皮的边缘上即中轴上,如扶桑锦葵科、橙芸香科、百合百合科、金鱼草玄参科等;侧膜胎座:一室的复子房,胚珠沿着相邻二心皮的腹缝排列,成为若干纵行,如罂粟罂粟科、三色堇堇菜科、海桐海桐科;13、舌状花冠与唇形花冠P245舌状花冠:花冠基部组成一短筒,5个裂片向一边展开并结合成扁平舌状,如菊科菊科菊苣族植物头状花序中的花;唇形花冠:花冠成二唇形,上面后面2裂片多少合生为上唇,下面前面3裂片为下唇,亦称2/3式二唇形;如连钱草唇形科;当上唇有4裂片,下唇有1裂片时,称4/1式二唇形;当花冠裂片全部成单独的下唇时,称单唇形花冠;14、总状花序与穗状花序P238、239总状花序:花序轴单一,较长,着生有柄的花朵,各花的花轴大致长短相等,开化顺序由下而上,如紫藤豆科、荠菜十字花科、油菜十字花科、臭荠十字花科; 穗状花序:花序轴直立,较长,上面着生许多无柄的两性花,由下而上开放,如车前车前草科、马鞭草马鞭草科等;15、聚合果与聚花果聚合果:一朵花中的离生心皮发育形成的果实群;草莓蔷薇科聚花果:整个花序发育形成的果实;菠萝凤梨科, 桑葚桑科19、生活史与世代交替生活史:植物在一生中所经历的发育和繁殖阶段,前后相继,有规律地循环的全部过程;世代交替:二倍体的孢子体阶段和单倍体的配子体阶段在生活史中有规律的交替出现的现象二、问答题1、花药发育从幼龄期到成熟期,其结构发生了哪些变化其相应结构的功能分别是什么1外围一层表皮细胞,内为一群形态相似的分生细胞2四个角处的细胞分裂较快,使花药变为四棱型,棱角的表皮内出现孢原细胞,其细胞较大,核大,细胞质浓3孢原细胞平周分裂形成两层,外层为初生壁细胞,不断分裂最终可形成花粉囊壁,包括药室内壁,中层和绒毡层,内层为造孢细胞,经几次分裂形成花粉母细胞5花粉母细胞减数分裂形成具胼胝体的四分体,分离后形成四个单核的花粉粒;药室内壁内切向壁和横向壁发生带状加厚,形成纤维层,中层降解,绒毡层降解6成熟的花药开裂结构功能:药室内壁及加厚形成纤维层:有助于花药开裂与花粉传播;中层:贮有淀粉及大量贮藏物质,在小孢子母细胞减数分裂时,贮藏物质逐渐减少绒毡层:细胞内含有较多RNA,蛋白质油脂和类胡萝卜素等,为花粉发育提供营养,对花粉形成至关重要;小孢子母细胞=花粉母细胞:形成花粉细胞最终形成花粉粒2、受精后,子房的各部分结构将发生什么变化子房发育为果实,子房壁发育为果皮,胚珠发育为种子,胚珠中的受精卵发育成胚,包括胚芽培根胚轴子叶,受精极核发育成胚乳,珠被发育为种皮;4、试述荠菜胚与小麦胚的发育过程,简要说明其发育的不同点;荠菜胚发育:由合子发育而来,合子是胚的第一个细胞;合子产生一层纤维素的细胞壁进入休眠期;经过短暂休眠后,合子经不均等横裂形成基细胞和顶细胞,基细胞略大,再经过横分裂成为胚柄;顶细胞经过两次纵裂、一次横裂形成八分体,再进行平周分裂形成16个细胞的球形胚;球形胚后期胚顶端两侧的细胞分裂快,突起形成子叶原基,此时为心形胚;以后子叶原基发育成子叶,与胚柄结合处发育成胚根,胚根与胚芽之间部分分化成胚轴,子叶间凹陷部分逐渐分化出胚芽;同时胚轴和子叶伸长,胚呈鱼雷形;最后子叶进一步伸长,并顺着胚囊弯曲,形成马蹄形成熟胚;小麦胚发育:小麦合子的第一次分裂常常倾斜于合子的纵轴,形成2个大小不等的细胞,接着基细胞和顶细胞再斜分裂一次,形成4个原胚细胞;原胚细胞不断分裂,胚扩大成倒梨形或棍棒状;胚中上部向着外稃的一侧出现凹沟,使两侧出现不对称状态,开始器官发生;首先产生胚芽鞘原始体,并在胚顶端一侧分化出盾片,以后盾片伸长,当胚芽鞘和第一幼叶位于凹沟外侧形成封闭的锥状体时,第二幼叶叶原基已在生长锥周围形成;同时胚中央形成胚根和根冠,外围成为胚根鞘,在胚体子叶相对的另一侧形成一个新突起,并继续长大,成为外胚叶,以后在盾片、胚芽鞘和第一幼叶中分化出维管组织,盾片背面分化出上皮细胞,最后胚分化成第三片幼叶,并出现第一对不定根;不同:荠菜胚发育基本对称,而小麦胚不对称;荠菜胚形成两片子叶,而小麦只有一片;荠菜的生长锥在顶端,而小麦的在一侧;小麦胚有一枚大大的盾片,而荠菜没有;5、什么叫蓼型胚囊其中各细胞的形态、结构和作用如何简述其发育过程;蓼形胚囊:胚囊是从1个大孢子发育而成的,称单孢型,由于在蓼科植物中发现这种类型的胚囊,因而也称蓼形胚囊;小麦、水稻、油菜均为这种胚囊;胚囊母细胞四分体减数一个发育三次减数三个消失八核胚囊成熟八核胚囊反足细胞发育过极核中央细胞卵器卵细胞助细胞卵细胞egg cell1 高度极性:近珠孔壁厚,合点薄甚至消失;棉花胞质趋向合点,液泡趋向珠孔;2 细胞核大:核仁,DNA量高,有大液泡,胞器少,代谢低功能:雌配子有性生殖受精形成合子发育成下一代孢子体助细胞与卵细胞呈三角,胞器丰富,代谢强,高度极性;胞器集中珠孔端,珠孔端壁上有丝状器结构壁向内延伸突起,指状,大大增加表面积,可能与功能有关;寿命短,受精前退化;功能:1 合成、分泌趋化物、酸等,诱导花粉管进入胚囊;2 同时还可能分泌某些酶物质,使进入胚囊的花粉管末端溶解,促进精子和其他内含物质注入胚囊,此外还有吸收、贮藏、转运珠心组织的物质进入胚囊 ;中央细胞 central cell细胞最大,高度液泡化;有丰富胞质,细胞壁与卵器只有质膜,与反足细胞有指状突起;含 2极核次生核常悬挂细胞中间或位于近卵器的胞质中,极核大;功能:双受精时两个极核与精子结合发育成3n胚乳反足细胞 antipodal cell1 变异大,不仅数目可变,结构也可变;禾本科水稻、小麦,可分裂至10或数10个,箬竹中可达300个;有的常胞质分裂不完全,形成合胞体;2 胞器丰富,含大量糖、脂、旦白,代谢活跃;3 寿命短,多数受精前、后退化;功能:吸收,转运和分泌营养物质到胚囊;7、荠菜和小麦胚的发育过程有何异同具体完整发育过程详见课本103-104页,此处因为比较异同点,就将两者的完整发育过程都拆开对比了荠菜是双子叶植物,小麦是单子叶植物,二者分别遵循单双子叶植物胚的发育过程;不同点:二者原胚的形成方式不同;荠菜是合子通过不均等横向分裂形成原胚,小麦是合子通过斜向分裂形成原胚;二者胚柄和胚体的分化时期不同;荠菜是在合子第一次横向分裂时,产生顶端细胞和基细胞,前者后来分化为荠菜胚的胚体,后者分化为胚柄;小麦是原胚经过多次分裂,胚呈棍棒状之后,胚的上部膨大成为胚体前身,下部细长分化为胚柄;荠菜的胚柄的顶端有细胞与球形胚体的基部细胞共同形成胚根,小麦的胚柄不参与胚根的形成;小麦胚发育过程中形成胚芽鞘、胚根鞘和外胚叶,荠菜没有;这算不同点不…= =荠菜胚体发育过程中经过了四分体、八分体时期,小麦没有;小麦胚的发育过程最后形成了第一片真叶,荠菜没有;这个荠菜没提到,但是看图片应该是没有相同点:发育过程中都出现了胚体和胚柄的分化;胚柄最终都退化;都发育形成了胚芽、胚轴和胚根;如有遗漏请补充~8、藻类植物体有哪些形态类型请举例说明;书上好像也没有写的样子,我不确定这么分类合适不合适……%>_<%但是实验报告上这块助教给我打钩了,感觉应该八九不离十吧……单细胞球体,如色球藻属蓝藻门圆柱形,如裸藻属裸藻门卵形,如衣藻属绿藻门其他,硅藻门形状太多数不过来了……等等多细胞群体定型群体,如栅藻属绿藻门不定型群体,如微囊藻属蓝藻门丝状体分枝丝状体,如真枝藻属蓝藻门不分支丝状体,如颤藻属蓝藻门,丝藻属绿藻门假分支丝状体,如蓝藻具体种类课本未列出其他片状体、叶状体,如石莼属绿藻门,紫菜属红藻门出现分化,具有直立部分和地下部分,如轮藻属绿藻门9、水绵的有性生殖与紫菜的有性生殖方式有何不同10、简述低等植物与高等植物的主要区别;根据合子是否发育为胚,可将植物分为无胚植物和有胚植物;低等植物指是与高等植物相对,藻类、菌类和地衣的合称;低等植物与高等植物的区别在于,高等植物有胚的结构,而低等植物在发育过程中不出现胚;单细胞、群体、多细胞个体,一般结构简单,无根茎叶的分化:构造上一般无组织分化,单细胞生殖器官,合子离开母体后发育,不形成胚;低等植物植物体构造简单,单细胞的群体或多细胞组成的无根、茎、叶等分化的枝状或片状体通称叶状体; 就是、、三个大类的总称,有比较强的co2固定能力有很强的光和作用能力,生活在陆地上,高等植物植物体一般有根、茎、叶的分化,有中柱,生殖器官是多细胞的,合子发育成新植物体经过胚的阶段;求补充,真心答不来11、请从适应陆生环境的角度,论述高等植物自身特征的进化;苔藓植物、蕨类植物、种子植物合称为有胚植物,也称高等植物;高等植物受精卵在母体卵囊内发育成多细胞结构的胚即受精卵在母体内发育而成的幼小的植物体;有茎、叶乃至根的分化苔藓植物没有真正的根;生活史中具有明显的世代交替;具有由多细胞构成的生殖器官及其外围的保护性结构; 苔藓植物:植物体有茎、叶的分化,但尚无真正的根;雌、雄生殖器官多细胞;合子发育成胚;孢子体寄生于配子体上;孢子萌发经过原丝体阶段;颈卵器和胚的出现是苔藓植物由水生向陆生过渡的重要进化性状;蕨类植物:孢子体发达,出现了真根和维管组织;孢子囊及孢子叶常集生成孢子叶穗、孢子囊穗、孢子囊群或孢子果;配子体大多数能独立生活;种子植物有发达的维管组织,机械组织,帮助支持其在陆地上生长,花粉与卵子的结合不再依赖水;裸子植物:孢子体发达,具形成层和次生结构;具裸露的胚珠和种子;配子体简化,出现花粉管;裸子植物常具多胚现象;被子植物:孢子体进一步完善和多样化;具有真正的花;子房包藏胚珠并发育成果实;具有特殊的双受精现象;配子体进一步简化;12、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物、被子植物的世代交替各有何重要特征指出高等植物各门首先出现的进化特征及其意义所在;苔藓:出现了根假根茎叶的分化;雌雄生殖器官为多细胞颈卵器、精子器,受精需要水;合子发育成胚;配子体发达,孢子体寄生在配子体上;颈卵器和胚的出现是苔藓植物由水生向陆生过渡的重要性状;蕨类:孢子体出现了真根,有明显根、茎、叶分化;出现了维管组织,原始的中柱类型;孢子囊及孢子叶常集生成孢子叶穗、孢子囊穗、孢子囊群或孢子果;配子体大多能独立生活,称原叶体;受精过程需要水环境;根、茎、叶分化与维管组织的出现有助于对水分与养料的吸收,有助于对植株的支撑;孢子囊集生有助于繁殖;裸子:孢子体发达,多为多年生木本,单轴分枝根系发达,主根强大;真中柱,具形成层和次生生长,有管胞与筛胞;配子体退化,完全寄生在孢子体上,多数裸子植物具颈卵器构造;胚珠裸露,孢子叶聚集为孢子叶球;出现花粉管;传粉时花粉直达胚珠;具多胚现象;产生裸露的种子;发达的孢子体有助于摆脱对水的依赖,增强竞争力;花粉管的产生可将精子送到卵,使受精作用摆脱了水的限制;孢子叶球的出现有助于保护胚珠,而种子则有利于对胚的保护,并为其发育提供了营养物质;被子:孢子体进一步发达,木质部有导管,韧皮部有伴胞,输导组织更加完善,具有专门的机械组织;配子体进一步退化;具有真正的花,适应虫媒、风媒、鸟媒、水媒传粉;子房包被胚珠并发育成果实;具有特殊的双受精现象;各门首先出现的进化特征及其意义所在;13、裸子植物有哪些主要特征通常可分为哪几个纲分别列举其代表植物2种;主要特征:1孢子体发达;2产生种子,但胚珠和种子裸露;3配子体进一步退化,完全寄生在孢子体上;4形成花粉管;5多胚现象;1.苏铁纲:华南苏铁,贵州苏铁,灰杆苏铁,越南苏铁,仙湖苏铁,叉叶苏铁,多歧苏铁,攀枝花苏铁,华南苏铁,四川苏铁,台湾苏铁;2.银杏纲:银杏3.松柏纲:黑松,日本五针松,江南油杉,马尾松,黄山松,湿地松,白皮松,雪松,金钱松,百山祖冷杉,云杉,杉木,柳杉,水杉,北美红杉,水松,池杉,侧柏,栢木,圆柏,龙柏,刺柏,日本花柏,罗汉松,竹柏,4.红豆杉纲:三尖杉,粗榧,红豆杉,白豆杉,榧树;4.买麻藤纲:草麻黄,买麻藤,百岁兰,15、常见的被子植物分类系统有哪些请列举至少5个我们教材采用的是什么系统,该系统将被子植物分为哪几大类群1)Engler system 1897, 1964 恩格勒系统2)Hutchinson system 1926, 1973哈钦松系统3)Cronquist system 1958, 1988 克朗奎斯特系统4)Dahlgren system 1975 达格瑞系统5)Thorne system 1995估恩系统6) C. Y. Wu system 19987)Judd system 20028)APG systems 1997, 2002, 2009本课程以该系统Judd system为依据,但个别地方作了适当调整;该系统将被子植物分为:双子叶古草本群,单子叶植物,木兰复合群,真双子叶植物;4个基本类群那本绿绿的书按照克朗奎斯特的被子植物分类系统,将被子植物分为两个纲:双子叶植物纲木兰纲,单子叶植物纲百合纲;20、拉丁学名的组成,要求能看懂植物志上植物学名的正确组成;通常是由属名、种加词以及命名人所组成;前两者要斜体,后者不用,属名第一个字母要大写;另外,还需注意一些常用词:“et”表示“and”,“al”表示“等等”,“ex”表示“from”;三、被子植物15个重点科百合科石蒜科兰科禾本科木兰科樟科毛茛科石竹科豆科蔷薇科壳斗科十字花科茄科伞形科菊科百合科:P3+3A3+3G3:3:∞多草本,常具根状茎、鳞茎或球茎;茎直立或攀援,单叶互生或轮生,少对生,或常基生有时退化为鳞片状,花两性,稀单性或雌雄异株,多面对称,多虫媒,常三基数,花被花瓣状,裂片6,两轮,雄蕊常六,两轮,花丝分离或联合;子房上位,少有半下位,常为三室的中轴胎座,蒴果或浆果;百合属,花大而美丽,漏斗状,花药丁字着生,百合,卷丹;黄精属,根状茎长而粗壮,肉质,有节,匍匐状,茎不分枝,花单生或伞形花序生于叶腋,黄精,多花黄精,玉竹;贝母属,花钟状下垂,川贝母,浙贝母,平贝母;葱属,有刺激性气味,花序伞状生于花葶顶端,洋葱,蒜,韭;天门冬属,根状茎或块根,叶退化为干膜质、鳞片状,叶状枝条形或针形,文竹,天门冬;菝葜属,具块根,叶互生,叶柄两侧常有卷须,伞形花序腋生,浆果,菝葜,土茯苓; 关于题型:考题分客观题选择、判断、填充与主观题名词解释、问答题1、判断题5%2、选择题5%3、填充题35%4、名词解释15%。
《植物学》复习思考题[13726]绪论1、植物界的多样性表现在哪些方面?2、植物在自然界的作用?3、植物在国民经济中的意义?4、如何学习植物学?5、地球上的生命是如何产生的?有哪些主要因素影响地球上生命的起源?生物进化是否仍在进行?6、自氧植物与异氧植物的主要区别是什么?各自在地球上的作用如何?7、您认为“五界系统”划分的优缺点是什么?有无更好的划分方法?8、什么是植物?动植物有何主要区别?9、您认为今后植物学的发展趋势如何?•植物细胞10、细胞是怎样被发现的?细胞学说的主要内容是什么?有何意义?11、真核细胞与原核细胞有哪些不同?12、植物细胞有哪些基本特征?动、植物细胞有何不同?13、试区别细胞质、细胞液、原生质、原生质体。
14、原生质的主要化学成分有哪些?为什么说原生质在细胞的生命活动中具有重要作用?15、植物细胞中哪些结构保证了多细胞植物体中细胞之间进行有效的物质和信息传递?16、细胞膜的结构和化学组成是怎样的?有何功能?17、简述植物细胞的基本结构。
18、组成细胞壁的化学成分有哪些?它们是怎样构成细胞壁的?细胞壁有哪几层?各有何特点?19、细胞壁在植物抗逆性中有何作用?20、何谓后含物?细胞后含物对植物有何重要意义?21、染色质和染色体的区别?22、分别说明分生组织、薄壁组织、保护组织、输导组织、机械组织和分泌组织的概念,细胞特点和功能。
23、解释下列术语:细胞器、真核细胞、原核细胞、纹孔、胞间连丝、后含物、细胞周期、多倍体、组织、导管分子、传递细胞24、植物细胞器有哪几种?简述其结构和功能,您对细胞器的划分有何看法?25、植物细胞由哪两部分组成?它们在细胞生活中各有什么作用?26、细胞核由哪几部分构成?简述各部分的结构和作用。
27、细胞质中各类细胞器的形态构造如何?各有什么功能?28、何为细胞骨架?它们在细胞中的作用有哪些?怎样证明细胞骨架的存在?29、植物细胞的初生壁和次生壁有什么区别?在各种细胞中它们是否都存在?30、细胞周期分哪几个阶段?各阶段有何特点?控制细胞周期的因素是什么?31、植物细胞的分裂方式有几种类型?最普遍的是哪一类?32、比较细胞有丝分裂与减数分裂,各有何意义?33、怎样理解细胞生长和细胞分化?细胞分化在植物个体发育和系统发育中有什么意义?第二章植物组织34、什么叫组织?植物有哪些主要的组织类型?植物组织与细胞和器官之间的关系如何?35、植物分生组织有几种类型?它们在植物体上分布位置如何?36、从功能上区别分生组织和成熟组织。
植物学复习思考题植物细胞和组织一、名词解释1.细胞和细胞学说2.原生质3.原生质体4.细胞器5.胞基质6.纹孔7.胞间连丝8.染色质和染色体9.后含物10.细胞周期11.细胞分化12.细胞全能性13.组织14.维管束15.维管组织16.维管系统17.质体18.侵填体19.胼质体20.细胞骨架二、判断与改错(对的填“+”,错的填“-”)1.构成生物体结构和功能的基本单位是组织。
2.生物膜的特性之一是其具有选择透性。
3.电镜下质膜呈现三层结构。
4.细胞是由细胞分裂或细胞融合而来的。
5.有丝分裂间期的细胞核可分为核膜、核仁和核质三部分。
6.线粒体是细胞内主要的供能细胞器。
7.原生质的各种化学成分中,蛋白质所占比例最大。
8.质体是植物特有的细胞器,一切植物都具有质体。
9.所有植物细胞的细胞壁都具有胞间层、初生壁和次生壁三部分。
10.质体是一类与碳水化合物合成及贮藏相关的细胞器。
11.胞质运动是胞基质沿一个方向作循环流动。
12.只有多细胞生物才有细胞分化现象。
13.有丝分裂过程中,每一纺锤丝都与染色体的着丝粒相连。
14.细胞有丝分裂后期无核膜。
15.有丝分裂中DNA复制在G1期进行。
16.细胞分裂可分为核分裂,胞质分裂和减数分裂三种。
17.细胞分裂时,染色体数目减半发生在分裂后期。
18.减数分裂的结果总是使子细胞染色质只有母细胞的一半。
19.借助光学显微镜,可详细观察生活细胞有丝分裂的全过程。
20.纺锤丝由微丝组成。
21.皮孔是表皮上的通气组织。
22.水生植物储水组织很发达。
23.成熟的导管分子和筛管分子都是死细胞。
24.活的植物体并非每一个细胞都是有生命的。
25.输导组织是植物体内运输养料的管状结构。
26.筛域即筛管分子的侧壁上特化的初生纹孔场。
27.成熟的筛管分子是无核、无液泡、管状的生活细胞。
28.分泌道和分泌腔均由细胞中层溶解而形成。
29.维管植物的主要组织可归纳为皮系统、维管系统和基本系统。
30.细胞生命活动的调控中心是线粒体。
Chapter 1● 哪些环境因子影响植物水势变化水势是指偏摩尔体积水的化学势与摩尔体积纯水的化学势之差。
典型的植物细胞水势主要由渗透势或溶质势、压力势、衬质势和重力势组成。
即++++=g m p s ϕϕϕϕϕw环境因子主要通过影响渗透势和压力势来影响植物细胞的水势。
1.s ϕ是由于溶质颗粒(分子和离子)的存在而降低的水势。
因此,凡是影响细胞液浓度的外界条件都能改变其渗透势。
①水分:处于干旱胁迫下的植物往往主动积累无机和有机物质,进行渗透调节,降低细胞的渗透势来提高保水力。
②土壤盐分含量:土壤盐分过多,造成土壤水势降低。
土壤盐分含量也可以通过改变植物细胞形态从而影响压力势的大小。
2.p ϕ是由于细胞壁压力的存在而使水势增加的值。
因此,凡是影响植物蒸腾作用的环境因子均可以影响植物细胞水势。
①光照:光照促进气孔开放,减少气孔阻力。
同时提高气温和叶温,增加体内外的蒸气压梯度,加快蒸腾速率。
②温度:在一定范围内,温度升高促进蒸腾作用。
③大气相对湿度:在温度相同时,大气的相对湿度越大,空气的蒸汽压就越大,叶内外的蒸气压差就变小,蒸腾速率下降。
④风:微风吹散气孔外边的水蒸气促进蒸腾,强风降低蒸腾。
光照、温度、大气相对湿度、风通过改变蒸腾作用的强弱,改变植物细胞的膨压,从而改变植物水势。
3.此外,土壤溶液浓度改变也会通过改变压力势改变植物水势。
当土壤溶液浓度升高时,土壤溶液水势降低,植物细胞失水,严重时质壁分离,压力势减小为零;反之,当土壤溶液浓度降低时,植物细胞吸水,细胞体积膨胀,膨压增大,压力势增大,从而改变植物水势。
● 影响根系吸水的外界因素1. 土壤有效水分状况。
土壤有效水易被根毛吸收,是植物吸水的主要来源。
当土壤含水量下降时,土壤溶液水势亦下降,土壤溶液与根部之间的水势差减小,根部吸水减慢。
2. 土壤通气状况。
充足的氧气能促进根系发达,扩大吸水表面,还能够促进根的呼吸作用,提高主动吸水能力。
缺氧和CO 2浓度过高,短期内使细胞呼吸减弱,影响主动吸水。
植物学(甲)理论复习思考题范围:第四章第六节(繁殖、花、果)—第六章一、名词解释1、双受精:被子植物有性生殖的特有现象,花粉管内容物释放到中央细胞后,两个精细胞中的一个与卵细胞的无壁区渐渐接近并相互融合,另一个精细胞与中央细胞的极核接近并相互融合,这种受精现象称为双受精2、无融合生殖与单性结实无融合生殖:胚囊里形成胚的过程不需精卵结合就能发育成胚单性结实:被子植物子房不经过受精作用而形成果实的现象3、真花学说与假花学说:解释被子植物花器官起源的两种假说。
假花学说:起源于本内苏铁的两性孢子叶球,两性花比单性花原始真花学说:起源于麻黄类的孢子叶球穗,单性花比两性花原始4、综合物种的概念:物种是生物分类的基本单位。
是具有一定的形态和生理特征以及一定的自然分布的生物类群。
(同种植物的个体起源于共同的祖先,有极近似的形态特征,个体间能进行自然交配并产生正常可育的后代;不同种的个体杂交,一般不能产生正常可育的后代,存在生殖隔离;一个物种是由1至数个居群组成的,居群由数个到无数个个体组成,种是生物进化与自然选择的产物)5、个体发育与系统发育个体发育:每一个体都有发生、生长、发育至成熟的过程,这个过程称为个体发育系统发育:与个体发育相对而言,指某一个类群的形成和发展过程6、梯形接合:水绵的生殖方式,在两条并列的丝体上,相对的细胞各生出1个突起,突起相接触的壁溶解后形成接合管。
相对的2个细胞即各为1个配子囊,其内的原生质体浓缩,各形成1个配子。
一条丝体中的配子以变形虫式的运动通过接合管进入另一丝体中,相互融合成为合子。
(两条丝体和他们之间的多个接合管外形很像梯子,所以叫梯形接合)7、颈卵器与精子器颈卵器:苔藓植物、蕨类植物、大多裸子植物的雌性生殖器,是产生卵细胞、受精及原胚发育的场所。
外形如瓶状,由细长的颈部和膨大的腹部组成。
精子器:孢子植物的雄性生殖器,外星多呈棒状或球状,内有多数精子。
8、原丝体与原叶体原丝体:苔藓植物的丝状幼配子体,由孢子萌发而来原叶体:蕨类植物的配子体9、花程式与花图式:为了简单说明一朵花的结构,花的各部分组成,排列位置和相互关系,可以用一个公式或图案把一朵花的各部分表示出来,前者称为花程式,后者称为花图式。
《植物学》综合复习思考题参考答案第一章植物细胞和组织一、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.原生质和原生质体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。
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。
原生质体是细胞各类代谢活动进行的主要场所.原生质体一词有时指去了壁的植物细胞。
3.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。
4.组织在个体发育上,具有相同来源同一类型或不同类型的细胞群组成的结构和功能单位叫组织。
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。
6.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。
7.染色质当细胞固定染色后,核质中校碱性染料成深色的部分,称为染色质。
8.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。
9.传递细胞传递细胞是一些特化的薄壁细胞.具有胞壁向内生长的特性.行使物质短途运输的生能。
10.细胞周期有丝分裂从一次分裂结束到另一次分裂结束的期限,叫做细胞周期。
二、判断1、-2、+3、+4、+5、+6、+7、-8、-9、- 10、+ 11、- 12、- 13、- 14、+ 15、- 16、- 17、- 18、+ 19、- 20、- 21、- 22、- 23、- 24、+ 25、+ 26、+三、填空1.选择、控制细胞与外界环境的物质交换 2.细胞壁、原生质体、细胞膜、细胞质、细胞核3.细胞壁、质体、液泡 4.白色体、有色体、叶绿体 5.蛋白质合成 6.造油体,造粉体 7.初生壁、胞间层 8.具中央大液泡 9.纺锤丝 10.前期I的偶线、粗线 11.导管、穿、环纹、螺纹、梯纹、网纹,孔纹 12.顶端分生组织、侧生分生组织、居间分生组织、原分生组织、初生分生组织,次生分生组织 13.形成层、木栓形成层 14.表皮、周皮 15.简单、复合 16.保护组织、薄壁组织(或基本组织)、机械组织,输导组织、分泌结构 17.次、侧生(或次生)、木栓、木栓形成层、栓内层 18.运输水分、支持 19.薄壁(或基本、或贮藏)、机械(或厚壁) 20.保护、分生、薄壁、分泌、输导、同化或薄壁、机械 21.1665,虎克 22.旋转、回旋 23.同化薄壁组织、贮藏薄壁组织、贮水薄壁组织、吸收薄壁组织、通气薄壁组织 24.蛋白质、核酸 25.木化、栓化、角化、矿化 26.石细胞团 27.肾形、哑铃形 28.单纹孔具缘纹孔,半具缘纹孔四、选择1.C 2.A 3.C、E、F、I、J, A、B、K, D、G、H、L4.A 5.B 6.C 7.A 8.B 9.C 10.A 11.D 12.B 13.B 14.A 15.A 16.C17.C 18.B 19.D 20.D 21.B 22.B 23.B 24.D 25.A 26.A 27.A 28.D29.A 30.B 31.B 32.A 33.B 34.C 35.B 36.A 37.A五、问答题1.答:有丝分裂是一种最普遍的细胞分裂方式,有丝分裂导致植物的生长,而减数分裂是生殖细胞形成过程中的一种特殊的细胞分裂方式。
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。
植物学复习思考题_附答案植物学复习思考题植物学复习思考题参考答案植物细胞和组织⼀、名词解释1.细胞和细胞学说: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。
细胞学说是德国植物学家Schleiden,M.J.和动物学家Schwann,T.⼆⼈于1938~1939年间提出的。
细胞学说认为,植物和动物的组织都是由细胞构成的;所有的细胞是由细胞分裂或融合⽽来;卵和精⼦都是细胞;⼀个细胞可分裂⽽形成组织。
细胞学说第⼀次明确地指出了细胞是⼀切动、植物结构单位的思想,从理论上确⽴了细胞在整个⽣物界的地位,把⾃然界中形形⾊⾊的有机体统⼀了起来。
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。
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。
3.原⽣质体:原⽣质体⼀般由细胞膜、细胞质和细胞核三部分组成。
原⽣质体是细胞各类代谢活动进⾏的主要场所。
原⽣质体⼀词有时指去了壁的植物细胞。
4.细胞器:细胞中具有⼀定形态、结构和功能的亚细胞结构。
如各种质体、线粒体、内质⽹、核糖体、⾼尔基体、微管等。
5.胞基质:细胞质中没有分化的部分,即使在电⼦显微镜下观察,也是透明的。
6.纹孔:在细胞壁的形成过程中,次⽣壁在初⽣壁上不均匀加厚,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。
7.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统⼀的有机体的重要保证。
8.染⾊质和染⾊体:当细胞固定染⾊后,核质中被碱性染料染成深⾊的部分,称为染⾊质。
染⾊质是细胞中遗传物质存在的主要形式,其主要成分是DNA和蛋⽩质。
在电⼦显微镜下染⾊质显出⼀些交织成⽹状的细丝。
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。
植物学上复习思考题名词解释1、单性结实:是指子房不经过受精作用而形成不含种子果实的现象。
2、无融合生殖:胚囊里的卵细胞不经受精,或者助细胞、反足细胞、甚至珠心或珠被珠被直接发育成胚,此种现象称为无融合生殖。
3、叶迹:指由茎进入叶的维管束痕迹,从茎刺中分枝起穿过皮层到叶柄基部止的这一部分。
4、内生菌根:指菌根中菌丝侵入高等植物根部皮层组织的细胞内,进行共生性或寄生性的生活者。
5、维管束:是维管植物(蕨类植物、裸子植物和被子植物)的叶和幼茎等器官中,由初生木质部和初生韧皮部共同组成的束状结构。
6、分蘖:是禾本科植物所特有的分枝方式,因禾本科植物的茎基部的节较密集且接近地表附近,每节生一叶,每叶腋有一腋芽,由腋芽长成分枝,同时在长有分枝的节位上产生不定根,这种分枝方式称为分蘖。
7、外起源:叶原基和芽原基在顶端分生组织的表面发生,这种起源方式叫外起源。
8、原体:具有感染力的细胞称作原体。
9、心材和边材:心材是靠近中央部分的木材,是较老的次生木质部,颜色较深,这部分薄壁组织死亡,导管由于侵填体的形成而失去储藏、输导功能。
边材是靠近树皮部分的木材,是近年形成的次生木质部,颜色较浅,具有活的木薄组织和木射线,能有效地担负输导和储存功能。
10、花芽分化:当植物体生长发育到一定的阶段,在适宜的环境条件下,转入生殖生长,此时茎尖分生组织不再产生叶原基和腋芽原基,而是分化形成花或花序的过程称为花芽分化。
11、传递细胞:是一些特化的薄壁细胞,一些非木质化的次生壁向细胞腔内形成指状、乳突状等突起,质膜紧贴这种内突生物,形成壁-膜器结构。
使质膜的面积扩大,有利于代谢物质的短途运输。
12、绒毡层:在花药结构中,是花粉囊壁最内一层的细胞,与花粉囊内的造孢组织细胞直接接触。
绒毡层细胞核大,细胞质浓厚,细胞器丰富,在细胞质中含量最多的是RNA和蛋白质,并含有丰富的油脂和类胡萝卜素等物质。
初期的绒毡层细胞一般为单核,后期的一般具有双核或多核,可为植物花粉形成提供营养物质,为花粉壁提供重要的特殊物质,即识别蛋白和孢粉素等。
2013-2014学年春夏学期植物学甲理论复习思考题范围:第四章第六节(繁殖、花、果)—第六章一、名词解释1、双受精被子植物有性生殖的特有现象。
被子植物的两个精子一个和卵融合,形成受精卵(合子)将来发育成胚,另一个和两个极核融合形成受精极核(初生胚乳核),将来发育成胚乳。
这种卵细胞和极核同时和两个精子分别完成融合的过程,称为双受精。
2、无融合生殖与单性结实有些植物不经过精卵融合,可以直接发育成胚,这种现象称为无融合生殖,可以发生在经过正常减数分裂的胚囊中或未经正常分裂的胚囊中或胚囊以外的其他细胞中。
不经受精,子房就发育成果实的现象称为单性结实。
3、真花学说与假花学说真花学说:以美国植物学家柏施及哈利尔,英国植物学家哈钦松为代表的真花学说认为被子植物的花是由原始裸子植物两性孢子叶球演化而来,因而设想被子植物是来自裸子植物中早已灭绝的本内苏铁目,特别是拟苏铁(Cycadeoidea),其孢子叶球上的苞片演变为花被,小孢子叶演变为雄蕊,大孢子叶演变为雌蕊(心皮),其孢子叶球轴则缩短为花轴。
这种理论称为真花学说(Euanthium theory)。
根据此说,现代被子植物中的多心皮类,尤其是木兰目植物被认为为子植物较原始类群。
假花学说:以德国植物学家恩格勒为代表的假花学说认为被子植物的花和裸子植物的球花完全一致,每个雄蕊和心皮,分别相当于1个极端退化的雄花和雌花,因而设想被子植物是来自裸子植物麻黄类的弯柄麻黄Ephedra campylopoda,在这个设想里,雄花的苞片变为花被,雌花的苞片变为心皮,每个雄花的小苞片消失后,只剩下一个雄蕊,雌花小苞片消失后只剩下胚珠,着生于子房基部。
由于裸子植物,尤其是麻黄和买麻藤等都是以单性花为主,因而设想原始被子植物是具单性花。
这种理论称为假花学说(Pseudanthium theory)。
根据此说,现代被子植物的原始类群,应该具有单性花、无被花、风媒花和木本的柔夷花序类植物,如木麻黄目、胡椒目、杨柳目等。
4、综合物种的概念物种(Species)是生物分类的基本单位。
即物种是具有一定的形态和生理特征以及一定的自然分布的生物类群;同种植物的个体,起源于共同的祖先,有极近似的形态特征,个体间能进行自然交配并产生正常发育的后代;不同种的个体杂交,一般不能产生正常能育的后代,存在生殖隔离;一个物种是由1-无数个居群组成的,居群由数个到无数个个体组成,种是生物进化与自然选择的产物。
????不确定5、个体发育与系统发育植物分类的基本单位是物种,每个物种又是由无数的个体组成。
每一个体都有发生、生长、发育,以至成熟的过程,这一过程便称为个体发育(ontogeny)。
在植物发育过程中,除外部形态发生一系列的变化外,其内部结构也随之出现组织分化,直到这一分化过程完全结束,才达到比较完善的地步。
所谓系统发育(phylogeny)是与个体发育相对而言的,它是指某一个类群的形成和发展过程。
大类群有大类群的发展史,小类群有小类群的发展史,从大的方面看,如果研究整个植物界的发生与发展,便称之为植物界的系统发育。
同样,也可以研究某个门、纲、目、科、属的系统发育,甚至在一个包含较多种以下单位(亚种,变种)的种中,也存在种的系统发育问题。
6、梯形接合两个没有鞭毛能变形的配子结合的方式称为接合生殖。
梯形接合为发生在水绵属有性生殖的生殖方式。
生殖时两条丝状体平行靠近,在两细胞相对的一侧各生出一个突起,突起渐伸长而接触,接触的壁溶解连接成管,称为接合管。
同时,相对的两个细胞即各为1个配子囊,其内的原生质体浓缩各形成配子。
第一条丝状体细胞中的配子,以变形虫式的运动,通过接合管移至相对的第二条丝状体的细胞中,并与细胞中的配子结合。
这种现象可看做第一条丝状体是雄性的,产生的是雄配子,而第二条丝状体是雌性的,产生的是雌配子。
配子融合形成接合子。
两条接合的丝状体和它们所形成的接合管,外观同梯子一样,这种接合方式称为梯形接合。
7、颈卵器与精子器颈卵器:苔藓植物、蕨类植物和大多数裸子植物的多细胞的雌性生殖器官。
为产生卵细胞、受精及原胚发育的场所。
外形似烧瓶,上部细狭的部分称为颈部,下部膨大的部分称为腹部。
除构成壁的细胞外,在颈部中央有一列颈沟细胞存在,在腹部含有一卵,并且在卵细胞与颈沟细胞之间有一腹沟细胞存在。
卵成熟时,颈口开裂,颈沟细胞和腹沟细胞解体。
精子借助于水游至颈卵器,经颈口穿入,与卵结合。
受精卵在腹部继续分裂,发育成胚。
精子器:精子器,孢子植物的雄性生殖器官。
在藻类和真菌多由单细胞构成。
在苔藓和蕨类植物由多细胞构成。
又称雄器,精子囊。
精子器一般是由无生育力的细胞和产生精子的组织所组成的。
无生育力的细胞可能会形成核心支撑的结构,或包围住产生精子的组织做为保护的外䇲。
产生精子的细胞可以经由有丝分裂产生精子。
8、原丝体与原叶体原丝体:苔藓植物能独立生活的的幼配子体。
是苔藓类植物孢子萌发后形成的丝状体,一段时间后发育称为成熟的配子体。
原叶体:蕨类植物能够独立生活的配子体。
为结构简单的块状或叶状体,雌雄同体,有颈卵器、精子器和假根,具叶绿体。
9、花程式与花图式1)花程式是采用代号构成特定公式的方法,来表示花各部分的组成、数目、联合情况与子房的位置等特征。
用以表示花各部分的代号,一般为各轮花部拉丁名词首字母,分别为K花萼(德文),C 花冠,A雄蕊群,G雌蕊群。
若花萼花冠不能区分,用P代表花被。
每一字母右下角可以记上一个数字来表示各轮实际数目,缺少某一轮可记0,数目多于花被片2倍且非定数的记∞;如果某一部分各单位相互联合,可在数字外加括号();如果某一部分不止一轮,可在各轮的数字间加+。
子房上位,G下加一划;子房下位,G上加一划;周位子房,G上下各加一划。
G右下角可以写三个数字,依次代表构成该子房的心皮数、子房室数和每室胚珠数,各数字之间用:相隔。
如果是多面对称花,可在花程式前加*,单面对称加↑;雄花加♂,雌花加♀,两性花加(我打不出来大家自己知道就好了%>_<%)。
2)花图式是花的横剖面简图,用以表示花各部分的数目、离合情况、排列位置和胎座类型等。
花图式上方的黑点表示花轴或花序轴,这是花图式绘制时的定位点,花部的远轴片、近轴片、子房横切面角度都依此点而定。
通常用有肋的实心弧线表示苞片,有肋且带横线条的弧线表示花萼,无肋的实心弧线表示花冠;雄蕊和雌蕊以他们的实际横切面图表示,用连接线表示雄蕊的连合或与花冠的贴生,子房的胎座式应绘出子房室数和胚珠的着生方式。
举个例子如下(下面那个图少了个黑点)(或者看课本85页也行)10、单体雄蕊与聚药雄蕊单体雄蕊:花药完全分离而花丝联合成1束,如陆地棉、锦葵。
锦葵科聚药雄蕊:雄蕊的花丝分离而花药互相连合,如蒲公英。
菊科11、多体雄蕊与合蕊柱多体雄蕊:花药完全分离而花丝联合成4束以上,如蓖麻大戟科、金丝桃藤黄科合蕊柱:位于花的中央,为雄蕊与花托(包括柱头)的合生体,如兰科、萝藦科等。
在兰科植物中,形状多种,常为一肉质的柱状体;合蕊柱的最上部为花药,顶部前方常具一凸起称蕊喙,是由柱头的不育部分变来的。
12、中轴胎座与侧膜胎座中轴胎座:合生心皮、多室子房的中轴是由各心皮的腹缝合成,胚珠依然着生于每一心皮的边缘上(即中轴上),如扶桑锦葵科、橙芸香科、百合百合科、金鱼草玄参科等。
侧膜胎座:一室的复子房,胚珠沿着相邻二心皮的腹缝排列,成为若干纵行,如罂粟罂粟科、三色堇堇菜科、海桐海桐科。
13、舌状花冠与唇形花冠P245舌状花冠:花冠基部组成一短筒,5个裂片向一边展开并结合成扁平舌状,如菊科菊科菊苣族植物头状花序中的花。
唇形花冠:花冠成二唇形,上面(后面)2裂片多少合生为上唇,下面(前面)3裂片为下唇,亦称2/3式二唇形。
如连钱草唇形科;当上唇有4裂片,下唇有1裂片时,称4/1式二唇形;当花冠裂片全部成单独的下唇时,称单唇形花冠。
14、总状花序与穗状花序P238、239总状花序:花序轴单一,较长,着生有柄的花朵,各花的花轴大致长短相等,开化顺序由下而上,如紫藤豆科、荠菜十字花科、油菜十字花科、臭荠十字花科。
穗状花序:花序轴直立,较长,上面着生许多无柄的两性花,由下而上开放,如车前车前草科、马鞭草马鞭草科等。
15、聚合果与聚花果聚合果:一朵花中的离生心皮发育形成的果实群。
草莓蔷薇科聚花果:整个花序发育形成的果实。
菠萝凤梨科,桑葚桑科19、生活史与世代交替生活史:植物在一生中所经历的发育和繁殖阶段,前后相继,有规律地循环的全部过程。
世代交替:二倍体的孢子体阶段和单倍体的配子体阶段在生活史中有规律的交替出现的现象二、问答题1、花药发育从幼龄期到成熟期,其结构发生了哪些变化?其相应结构的功能分别是什么?1)外围一层表皮细胞,内为一群形态相似的分生细胞2)四个角处的细胞分裂较快,使花药变为四棱型,棱角的表皮内出现孢原细胞,其细胞较大,核大,细胞质浓3)孢原细胞平周分裂形成两层,外层为初生壁细胞,不断分裂最终可形成花粉囊壁,包括药室内壁,中层和绒毡层,内层为造孢细胞,经几次分裂形成花粉母细胞5)花粉母细胞减数分裂形成具胼胝体的四分体,分离后形成四个单核的花粉粒;药室内壁内切向壁和横向壁发生带状加厚,形成纤维层,中层降解,绒毡层降解6)成熟的花药开裂结构功能:药室内壁及加厚形成纤维层:有助于花药开裂与花粉传播;中层:贮有淀粉及大量贮藏物质,在小孢子母细胞减数分裂时,贮藏物质逐渐减少绒毡层:细胞内含有较多RNA,蛋白质油脂和类胡萝卜素等,为花粉发育提供营养,对花粉形成至关重要;小孢子母细胞=花粉母细胞:形成花粉细胞最终形成花粉粒2、受精后,子房的各部分结构将发生什么变化?子房发育为果实,子房壁发育为果皮,胚珠发育为种子,胚珠中的受精卵发育成胚,包括胚芽培根胚轴子叶,受精极核发育成胚乳,珠被发育为种皮。
4、试述荠菜胚与小麦胚的发育过程,简要说明其发育的不同点。
荠菜胚发育:由合子发育而来,合子是胚的第一个细胞。
合子产生一层纤维素的细胞壁进入休眠期。
经过短暂休眠后,合子经不均等横裂形成基细胞和顶细胞,基细胞略大,再经过横分裂成为胚柄。
顶细胞经过两次纵裂、一次横裂形成八分体,再进行平周分裂形成16个细胞的球形胚。
球形胚后期胚顶端两侧的细胞分裂快,突起形成子叶原基,此时为心形胚。
以后子叶原基发育成子叶,与胚柄结合处发育成胚根,胚根与胚芽之间部分分化成胚轴,子叶间凹陷部分逐渐分化出胚芽;同时胚轴和子叶伸长,胚呈鱼雷形。
最后子叶进一步伸长,并顺着胚囊弯曲,形成马蹄形成熟胚。
小麦胚发育:小麦合子的第一次分裂常常倾斜于合子的纵轴,形成2个大小不等的细胞,接着基细胞和顶细胞再斜分裂一次,形成4个原胚细胞。
原胚细胞不断分裂,胚扩大成倒梨形或棍棒状。
胚中上部向着外稃的一侧出现凹沟,使两侧出现不对称状态,开始器官发生。