单果的名词解释
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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。
植物学名词[整理]植物学名词第一章原生质体(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:一类与碳水化合物的合成与贮藏密切有关的细胞器,它是植物质体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,称为基粒棒状或细丝状颗粒,一般直径为线粒体:指一些大小不一的球状.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.形状与溶酶体相似,但含有不同的酶微管:在电子显微镜下是中空而直的细管,长约数微米,直径约25nm,其中管壁4---5nm,中心是电子透明的空腔微丝:比微管更细的纤丝,直径只有5--8nm 胞基质:在电子显微镜下,看不出特殊结构的细胞质部分细胞壁:包围在植物细胞原生质体外面的一个坚韧的外壳胞间层:又称中层,存在于细胞壁的最外面,化学成分主要是果胶初生壁: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,主要成分是纤维素.半纤维素和果胶次生壁:细胞停止生长后在初生壁内侧继续积累的细胞壁层初生纹孔场:初生壁上具有的一些明显的凹陷区域胞间连丝:穿过细胞壁,沟通相邻细胞的原生质细丝纹孔:当次生壁形成时,次生壁上具有的一些中断的部分,即初生壁完全不被次生壁覆盖的区域纹孔腔:次生壁围成的腔,开口(纹孔口)朝向细胞腔纹孔膜:腔底底初生壁和胞间层部分纹孔塞:某些裸子植物管胞的壁上有一种较为特殊的具缘纹孔,它们的纹孔膜中央部位有一个圆盘状的增厚区域真核细胞:细胞的原生质体都具有由核膜包被的细胞核,细胞内有各类被膜包被的细胞器原核细胞:一类结构上缺少分化的简单细胞,没有细胞核,细胞的遗传物质脱氧核糖核酸(DNA)分散于细胞中央的一个较大的区域有丝分裂:又称间接分裂,是真核细胞分裂的最普遍的形式,包括核分裂和胞质分裂两个步骤核分裂:从细胞核内出现染色体开始,经一系列的变化,最后分裂成二个子核(daughter nucleus)为止的一个连续的分裂过程间期:从前一次分裂结束,到下一次分裂开始的一段时间,是分裂前的准备时期胞质分裂:在二个新的子核之间形成新细胞壁,把一个母细胞(mother cell)分隔成二个子细胞(daughter cell)的过程无丝分裂:又称为直接分裂或非有丝分裂,分裂过程较简单,分裂时,核内不出现染色体,不发生像有丝分裂过程中出现的一系列复杂的变化减数分裂:细胞连续分裂二次,但染色体只复制一次,使同一母细胞分裂成的4个子细胞的染色体数只有母细胞的一半的分裂过程细胞分化:细胞结构和功能上的特化组织(tissue):个体发育中,具有相同来源的(即由同一个或同一群分生细胞生长.分化而来的)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的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成熟组织:分生组织衍生的大部分细胞,逐渐丧失分裂的能力,进一步生长和分化,形成其他各种组织,称为成熟组织,有时也称为永久组织(permanenttissue)保护组织: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,防止病虫侵袭和机械损伤等表皮:又称表皮层,是幼嫩的根和茎.叶.花.果实等的表面层细胞,是植物体与外界环境的直接接触层周皮: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.由侧生分生组织---木栓形成层形成薄壁组织:进行各种代谢活动的主要组织,光合作用.呼吸作用.储藏作用及各类代谢物的合成和转化都主要由它进行同化组织:营光合作用的薄壁组织储藏组织:贮藏大量营养物资的薄壁组织储水组织:贮藏有丰富水分的细胞通气组织:具有大量细胞间隙的薄壁组织传递细胞:一类与物资迅速地传递密切相关的薄壁细胞,也称转输细胞或转移细胞机械组织:对植物起主要支持作用的组织厚角组织:细胞壁具有不均匀.初生壁性质增厚的组织厚壁组织:细胞具有均匀增厚的次生壁,并且常常木质化的组织石细胞:多为等径或略为伸长的细胞,有些具不规则的分枝成星芒状,也有的较细长纤维:二端尖细成梭状的细长细胞,长度一般比宽度大许多倍.输导组织:植物体中担负物资长途运输的主要组织木质部:由几种不同类型的细胞构成的一种复合组织,组成包含管细(tracheid)和导管分子(vessel element 或vessel member).纤维.薄壁细胞.纤维等韧皮部:包含筛管分子或筛胞.伴胞.薄壁细胞.纤维等不同类型的细胞的一种复合组织筛管:在植物体中纵向连接,形成长的细胞行列,称为筛管分泌现象:某些植物细胞能合成一些特殊的有机物或无机物,并把它们排出体外.细胞外或积累于细胞内的现象腺表皮:植物体某些部位为腺性,具有分泌的功能的表皮细胞腺毛:各种复杂程度不同的.具分泌功能的表皮毛状附属物排水器:植物将体内过剩的水分排出体表的结构蜜腺:存在于许多虫媒花植物的花部的一种分泌糖液的外分泌结构分泌细胞:可以是生活细胞或非生活细胞,但在细胞腔内都积聚由特殊的分泌物乳汁管:分泌乳汁的管状细胞第二章休眠:种子形成后虽已成熟,即使在适宜的环境条件下,也往往不能立即萌发,必须经过一段相对静止的阶段才能萌发,种子的这一性质称为休眠种子萌发:处在休眠状态下的胚转入活动状态,开始生长的过程.第三章器官:植物体上,特别匙成年植物的植物体上由多种组织组成,在外形上具有显著形态特征和特定功能.易于区分的部分营养器官:担负着植物体营养生长的一类器官,如根.茎.叶主根(main root):由胚根细胞的分裂和伸长所形成的向下垂直生长的根,是植物体上最早出现的根,有时也称直根(tap root)或初生根(primary root)侧根(lateral root):主根生长达到一定长度,在一定部位上侧向地从内部生出的许多支根一级侧根:从主根上生出侧根,可称为一级侧根(或枝根)或次生根(secondary) 二级侧根:一级侧根上生出的侧根,为二级侧根或三生根(tertiary root)不定根:在主根和主根所产生的侧根以外的部分,如茎.叶.老根或胚轴上生出的根,统称不定根根系:一株植物全部根的总称直根系(tap root system):有明显的主根和侧根区别的根系,如松,柏,等须根系(fibrous root system):无明显的主根和侧根区别的根系或根系全部,由不定根和它的分枝组成的,粗细相近,无主次之分,而呈须状的根系根尖: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。
第一章流动镶嵌模型: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第二章长枝和短枝:找不到单轴分枝:从幼苗形成开始,主茎的顶芽不断向上生长,形成直立而明显的主干,主茎上的腋芽形成侧枝,侧枝再形成各级分枝,但它们的生长均不超过主茎,主茎的顶芽活动始终占优势,这种分枝方式称为单轴分枝,又称总状分枝。
森林植物术语词典第一单元1.植物细胞植物的细胞既是植物体的结构单位,又是功能和遗传的单位。
2.细胞壁细胞壁是包围在原生质体外面的坚韧外壳,是植物细胞特有的结构。
3.原生质体构成细胞的生活物质称为原生质,它是细胞生命活动的物质基础。
细胞内由原生质组成的各种结构统称为原生质体,包括细胞核和细胞质。
4.细胞核细胞核是细胞遗传与代谢的控制中心。
5.细胞质真核细胞质膜以内、细胞核以外的原生质称为细胞质。
6.细胞器细胞器是基质内具有一定形态、结构和功能的微结构或微器官。
7.质体质体是植物细胞特有的细胞器,根据色素的不同,可将质体分成叶绿体、有色体和白色体三种类型。
8.线粒体线粒体是细胞进行呼吸作用的细胞器。
9.细胞后含物植物细胞后含物是植物细胞内贮藏的营养物、代谢产物和次生物质的统称。
10.无丝分裂无丝分裂又称直接分裂。
分裂时,核内不出现纺锤丝和染色体。
11.有丝分裂有丝分裂是真核细胞分裂最普遍的形式。
在有丝分裂过程中,细胞的形态,尤其是细胞核的形态发生明显的变化,出现了染色体和纺锤丝。
12.减数分裂减数分裂是植物在有性生殖的过程中进行的细胞分裂。
植物组织植物组织是由形态结构相似,功能形同的一种或数种类型的细胞群组成的结构和功能单位。
13.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特定部位,这些部位的细胞在植物体的一生中能持续地保持强烈的分裂能力。
这类具有持续分裂能力的细胞群称为分生组织。
14.成熟组织由分生组织产生的,失去了分裂能力,生长和分化形成的各种具有特定形态结构和生理功能的组织,称为成熟组织,也称为永久组织。
15.保护组织保护组织是覆盖于植物体表起保护作用的组织。
保护组织包括表皮和周皮。
16.机械组织机械组织是对植物起巩固、支持作用的成熟组织。
机械组织可分为厚角组织和厚壁组织两类。
17.输导组织输导组织是专门运输水分、溶液及同化产物的组织。
根据运输物质的不同,输导组织可分为两类:一类是主要运输水分和无机盐溶液的导管和管胞;另一类是主要运输溶解状态同化产物的筛管和筛胞。
药植期末复习资料一、名词解释1、药用植物学:是以具有医疗保健作用的植物为对象,用植物学的知识和方法,研究它们的形态、组织、生理功能、分类鉴定、资源开发和合理利用的一门学科。
2、后含物:植物细胞在生活过程中,由于新陈代谢的活动而由产生各种非生命的物质,统称为后含物。
3、凯氏带:在内皮层细胞的径向壁和上下壁上局部增厚,增厚部分形成木质化或木栓化的带状结构,环绕径向壁和上下壁而呈一整圈,称为凯氏带。
4、异型叶性:通常每一种植物具有特定形状的叶,但也有一些植物在同一植株上具有不同形状的叶,这种现象称为异型叶性。
5、双悬果:伞形科的植物的分果由两个心皮的下位子房发育形成,成熟时分离成两个分果瓣,分着悬于中央果柄的上端,特称双悬果。
6、无限外韧维管束:韧皮部位于外侧,木质部位于内侧,中间有形成层,可进行增粗生长。
7、模式植物细胞:为了便于学习和掌握细胞的构造,将各种植物细胞的主要构造集中在一个细胞里示意说明,把这个细胞叫做典型的植物细胞或模式植物细胞8、药用植物:在生活中,凡是在医疗、诊断、保健、预防疾病以及其他方面具有药用价值的植物,统称药用植物。
9、须根系:主根不发达或早期死亡,而由茎的基部节上生出许多大小、长短相似的不定根组成的根系称为须根系。
如葱、蒜、小麦等。
10、颖果:果实内含一粒种子,果皮薄与种皮愈合,不易分离,如稻、麦、玉米、薏苡等,为禾本科植物所特有的果实。
11.蝶形花冠:花瓣5片分离,排成蝶形,上面一片最大称旗瓣,侧面两片较小称翼瓣,最下面两片形小且上部稍联合并向上弯曲成龙骨状,称龙骨瓣。
如大豆、甘草等豆科植物。
12.维管束:是在植物进化到较高级的阶段即蕨类植物、裸子植物和种子植物时才出现的组织,它在植物体内常呈束状存在,组成植物的输导系统,同时对植物器官起着支持作用。
13.细胞器:是细胞中具有一定形态结构、组成和特定功能的微器官,也称拟器官。
14.坚果:果皮坚硬,内含一粒种子,果皮与种皮分离,如板栗、榛子等壳斗科植物的果实,这类果实常有总苞(壳斗)包围。
1 / 9 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。
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。
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。
组织在个体发育上,来源、功能相同,形态结构相似的细胞群组成的结构和功能单位
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。
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。细胞分化表现在内部生理变化和形态外貌变化两个方面。细胞分化使多细胞植物中细胞功能趋向专门化,有利于提高各种生理功能和效率。
因此,分化是进化的表现。 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。 2 / 9
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。
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。
植物学上册的名词术语繁殖(reproduction): 植物在生长发育到一定阶段的时候,就必然通过一定的方式, 从它本身产生新的个体来延续后代,着就是植物的繁殖营养繁殖(vegetative reproduction): 通过植物营养体的一部分从母体分离开去( 有时不立即分离), 进而直接形成一个独立生活的新个体的繁殖方法无性繁殖(asexual reproduction): 通过一类称为孢子的无性繁殖细胞, 从母体分离后, 直接发育成新个体的繁殖方式有性繁殖(sexual reproduction): 由两个称为配子的有性生殖细胞,经过彼此的融合的过程, 形成合子或受精卵,再由合子或受精卵发育成新个体的繁殖方式分离繁殖(division): 由植物体的根状茎.根蘖.匍匐茎等长成的新植株,人为的加以分割,使与母体分离,分别移栽在适当场所任其长大的方法,称为分离繁殖扦插(cutting):剪取植物的一段带1-2个芽的枝条.一段根或一张叶片,插入湿润的土壤或其他排水良好的基质上,经过相当时间以后,可以从插入的枝段.根段的切口处或叶片上长出愈伤组织, 再由愈伤组织上长出不定根,并由原来的芽体,或新长成的不定芽发展为新个体压条(layering):在新植株生成不定根后,再从母体上割离栽植的一种人工营养繁殖措施之一。
嫁接(grafting):将一株植物体上的枝条或芽体,移接在另一株带根的植株上,使二者彼此愈合,共同生长在一起,这一方法称为嫁接。
花(flower):被子植物繁衍后代的生殖器官。
花柄(pedicel):花与茎连接的部分花托(receptacle):在花柄的顶部,上面着生在花被、雄蕊和雌蕊。
花被(perianth)::花萼和花冠合称花被。
花萼(calyx):位于花冠外面的绿色被片是花萼,它在花朵尚末开放时,起着保护花蕾的作用副萼(accessory calyx):花萼外还有一层相当于苞叶的萼片,称副萼花冠(corolla):位于花萼的上方或内方,是由若干称为花瓣(petal)的瓣片组成,排列为一轮或多轮,结构上由薄壁细胞所组成。
一、细胞学部分原生质:泛指细胞内的生活物质,是生命的物质体系。
细胞质:细胞膜以内,细胞核以外的原生质。
细胞器:细胞内具有特定功能和结构的亚细胞结构。
细胞骨架:细胞内的骨架结构,由微丝、微管、中间丝组成,用于维持细胞形态结构与内部结构的有序性。
被动吸收:由于膜内外浓度差和电位差导致离子由膜外向膜内运动的过程。
主动吸收:提供能量的前提下,离子逆化学势和浓度差由膜外向膜内运动的过程。
胞饮作用:质膜内陷包围营养物质小囊泡脱落游离于细胞质内的过程。
遗传:生物的基本特征信息由父母传递给子代的信息传递过程。
细胞周期:一个细胞从分裂结束到下一个分裂结束为止的全过程。
细胞凋亡:为维持内环境稳定,由基因控制的细胞自主有序的死亡。
细胞的全能性:一个有机体内的每一个细胞都具有相同的成套遗传物质,含有发育为完整个体或分化为其他细胞所必需的全部基因,具有分化的潜能。
干细胞:一类增殖较慢但能维持自我增殖的细胞,可产生另外一群有限、分裂迅速的转移细胞群。
二、植物学部分开花:雄蕊中的花粉粒和雌蕊中的胚囊成熟,花萼和花冠打开,露出雄蕊和雌蕊的现象。
传粉:花粉囊中的花粉散出,借助一定的媒介力量,传送到同一朵花或另一朵花的柱头的过程。
双受精:花粉管到达胚囊后,花粉管末端破裂,释放出两枚精子,其中一枚精子与卵细胞结合形成受精卵,以后发育为胚,另一枚与胚囊中央的极核结合形成受精极核,以后发育为胚乳的现象。
真果:由子房壁发育而来的果实。
假果:除子房壁外,花其他部分也参与发育的果实。
单果:单雌蕊形成的果实。
聚合果:一朵花中复雌蕊形成的果实。
(草莓)聚花果:由花序形成的果实,又称复果。
(菠萝、无花果)肉果:成熟时果皮肉质化的果实。
干果:成熟后果皮干燥无汁的果实。
种子的寿命:一定条件下种子保持活力的最长期限。
种子的休眠:种子成熟后在适宜条件下仍不能萌发,必须经过一段相对静止的时间才能萌发。
生活史:种子从营养生长、生殖生长到又形成新一代种子的过程。
一、细胞学部分原生质:泛指细胞内的生活物质;是生命的物质体系..细胞质:细胞膜以内;细胞核以外的原生质..细胞器:细胞内具有特定功能和结构的亚细胞结构..细胞骨架:细胞内的骨架结构;由微丝、微管、中间丝组成;用于维持细胞形态结构与内部结构的有序性..被动吸收:由于膜内外浓度差和电位差导致离子由膜外向膜内运动的过程..主动吸收:提供能量的前提下;离子逆化学势和浓度差由膜外向膜内运动的过程..胞饮作用:质膜内陷包围营养物质小囊泡脱落游离于细胞质内的过程..遗传:生物的基本特征信息由父母传递给子代的信息传递过程..细胞周期:一个细胞从分裂结束到下一个分裂结束为止的全过程..细胞凋亡:为维持内环境稳定;由基因控制的细胞自主有序的死亡..细胞的全能性:一个有机体内的每一个细胞都具有相同的成套遗传物质;含有发育为完整个体或分化为其他细胞所必需的全部基因;具有分化的潜能..干细胞:一类增殖较慢但能维持自我增殖的细胞;可产生另外一群有限、分裂迅速的转移细胞群..二、植物学部分开花:雄蕊中的花粉粒和雌蕊中的胚囊成熟;花萼和花冠打开;露出雄蕊和雌蕊的现象..传粉:花粉囊中的花粉散出;借助一定的媒介力量;传送到同一朵花或另一朵花的柱头的过程..双受精:花粉管到达胚囊后;花粉管末端破裂;释放出两枚精子;其中一枚精子与卵细胞结合形成受精卵;以后发育为胚;另一枚与胚囊中央的极核结合形成受精极核;以后发育为胚乳的现象..真果:由子房壁发育而来的果实..假果:除子房壁外;花其他部分也参与发育的果实..单果:单雌蕊形成的果实..聚合果:一朵花中复雌蕊形成的果实..草莓聚花果:由花序形成的果实;又称复果..菠萝、无花果肉果:成熟时果皮肉质化的果实..干果:成熟后果皮干燥无汁的果实..种子的寿命:一定条件下种子保持活力的最长期限..种子的休眠:种子成熟后在适宜条件下仍不能萌发;必须经过一段相对静止的时间才能萌发..生活史:种子从营养生长、生殖生长到又形成新一代种子的过程..营养繁殖:植物营养体的一部分从母体离开直接形成新个体的繁殖方式..植物必须元素:植物正常生理活动所必需的营养元素..离子间的拮抗作用:溶液中一种离子的存在抑制另一种离子的吸收的作用..离子间的协调作用:溶液中一种离子的存在促进另一种离子的吸收的作用..可再利用元素:一种进入植物器官内的矿质元素又可运输到其他的组织或器官的元素..不可再利用元素:进入植株器官后不能再运输的元素..生物固氮:根瘤菌将大气中游离态的氮转化为氨;提供自身需要的同时;也为植物提供含氮化合物..根瘤:根瘤菌进入跟内产生的共生体..菌根:根与真菌形成的共生体..植物激素:植物体内合成;能从产生部位运输到作用部位;并对其生长发育有显着生理作用的微量有机物..植物生长调节剂:具有植物激素活性的人工合成物质..激素受体:能与植物激素专一结合;并在结合后产生特定激素生理生化效应的物质..植物的运动:植物器官在外界刺激下能在一定空间内移动..向地性:植物受到重力作用向一定方向生长的现象..向光性:单侧光照射下;植物向光生长的现象..向性运动:植物受到外界因素单方向刺激下所产生的定向生长运动..感性运动:植物受到外界因素刺激产生与刺激方向无关的生长运动..光周期:植物对白天与黑夜时间长短的反应..光敏色素:植物体内一种对光敏感的色素..生物钟:植物在长期进化过程中形成的生理活动随昼夜交替呈周期性变化的内在控制机制..世代交替:在植物的生活史中;产生孢子的孢子体世代与产生配子的配子体世代有规律地交替出现..合子减数分裂:进行有性生殖时;合子一萌发就进行减数分裂..配子减数分裂:在产生配子时进行减数分裂..居间减数分裂:在产生孢子时进行减数分裂..等世代交替同型世代交替:配子体和孢子体外表形状、大小、构造和显着性一样;无区别;都能独立生活;只是染色体数目不同..地衣:真菌与蓝藻或绿藻的共生体..光合作用:绿色植物和光合细菌利用光能把二氧化碳和水合成有机物;并释放出氧的过程..原初反应:叶绿素分子被光激发到引起原初光化学反应的过程..CAM途径:景天科植物在夜间固定二氧化碳为有机酸;白天有机酸脱羧释放二氧化碳用于光合作用;这样的与有机酸合成日变化的光合作用途径..三、生物进化部分基因库:一个群体中全部个体基因的总和..等位基因频率基因频率:一个基因座位上不同等位基因在群体中的频率..遗传结构:群体中各种等位基因的频率;以及它们在各种基因型中的数量分布构成哈迪-温伯格定律群体平衡法则:理想群体经过一次随机交配后;基因型频率和基因频率在世代中保持恒定;群体处于遗传平衡状态..遗传漂变:基因频率在小群体里随机增减的现象..基因流:同一物种不同群体间由于隔离不完全而存在不同程度的基因流动的现象..选择压:两个相对性状之间;一个被选择生存下来的优势..稳定性选择:选择中间类型;淘汰两端极端类型..定向性选择:选择群体中一侧的极端类型..分裂性选择:保留两端极端类型;淘汰中间类型..趋同进化:趋异进化:适应辐射:中性突变:生态位:一个物种在生态系统中的功能、作用和位置隔离机制:两个或两个以上亲缘关系较近的类群之间不易交配或交配后子代不育的原因..性别隔离:不同类群的雄雌性别个体;由于之间的吸引力微弱或缺乏导致的隔离..形态隔离:不同类群间的生殖器或花器形态不同而导致的隔离..地理隔离:由于地理环境不同而造成的隔离..生态隔离:由于所要求的食物、环境或其他生态条的差异而造成的隔离..生殖隔离:不同物种间由于不能杂交或杂种不育等生物特性造成的隔离..大突变:一些控制身体各部份发育的大小;脑部发育的差异;以及四肢前额形态等调节基因的突变..化石:经自然作用;保存于地层中的生物遗体、遗物以及生活遗迹..标准化石:能确定地层时代的动植物化石..孑遗生物:在历史较早时期;曾经非常发育;分布较广;但到了较新的时期或时代;大为衰退;只生存于个别地区;并有日趋灭绝的趋势的生物..活化石:在地质历史上发生;至今还生存着的动植物..石化:将生物遗体、遗物及生活遗迹经过物理作用或化学作用变成坚硬如石的过程..包括碳化、矿化、硅化、钙化..分子钟:氨基酸在单位时间内以相同的速度进行置换..集群性灭绝:发育:个体的变化发展..个体发育:有机体从孕期到成年期的发生与发展..进化系统发育:生物界的变化发展..共祖相似性:某些特征来源于共同的祖先;这种特征的相似性叫共祖相似性..祖征:来源于共同祖先的特征..共衍生相似:某些特征来自最近共同祖先或者姐妹群的两个物种具有最近共同祖先第一次出现的特征;这种特征的相似性为共衍生相似..衍征:来自最近共同祖先的特征或者姐妹群的两个物种具有最近共同祖先第一次出现的特征..独有衍征:只出现于一个物种或一个分类单位的衍征..外群:分类对象以外;但与分类对象有亲缘关系的物种..四、生理学部分组织:一种或多种细胞组合而成的细胞群体..器官:不同的组织共同完成一种或几种特定的生理功能;并在一起构成特定形态及结构的功能单位..系统:在功能上相关联的一些器官联合在一起;分工合作完成生命必需的功能;比器官更高一级的结构单元..靶器官:激素作用的器官..内环境的稳态:机体环境内各项物理化学因素保持相对稳定..负反馈:一个系统输出增加的信息传送到敏感元件;引起这个系统的输出减少..正反馈:一个系统输出增加的信息传送到敏感元件;引起这个系统的输出增加..营养:提供生命活动所需能量以及组建生命有机体的有机物..营养素:食物中能被人体消化吸收利用的物质..代谢率:单位时间内人体或动物所需要的全部能量..基础代谢率:一个人在静息状态下;维持必需的生命活动;单位时间内所需要的最低能量..必需氨基酸:不能由人体合成;必需由外界摄取的氨基酸..消化:把摄入的食物经过机械作用的粉碎和化学作用的分解;最后变成简单小分子的过程..吸收:简单小分子穿过细胞膜进入细胞内的过程..胞外消化:食物在消化管被分解消化的过程..血液循环:血液在全身心血管中周而复始地循环流动..血浆晶体渗透压:由血浆中晶体物质形成的渗透压;与组织晶体渗透压保持平衡;维持细胞内外的水平衡以及血细胞的形态功能..血浆胶体渗透压:由血浆中大分子蛋白质形成的渗透压;维持血管内外的水平衡..血量:血细胞和血浆的总和..血型:红细胞膜上特异抗原的类型..心脏:由心内膜、心肌层、心外膜组成的中空肌肉型器官..静脉:由身体各部份运送血液回心脏的血管..血压:血管内血液对单位血管壁的压力;一般指动脉血压..心动周期:舒张压:收缩压:粥样动脉硬化:动脉血管内膜沉积含胆固醇的脂肪;形成粥样斑块..呼吸:机体与外界的气体交换过程..潮气量:平静呼吸时;每次呼出和吸入的气体量..肺活量总呼吸量:最大吸气后尽力呼气所能呼出的气体量..窒息:氧气供应发生障碍;组织内细胞呼吸受阻的现象..渗透调节:体内水和盐类含量的调节..体液调节:激素类化学物质通过体液传送到特定的靶器官产生效应..动作电位:静息电位:细胞未受到刺激时细胞膜两侧的电位差..极化:静息电位时膜两侧保持外正内负的状态..去极化:静息电位减小甚至消失的过程反极化:膜内电位由零变为正值的过程..复极化:从反极化顶点恢复到极化的过程超极化:静息电位增大的过程神经元的生物电:活的细胞或组织的电位..冲动:组织受到刺激后;产生了快速、可传导的生物电变化..神经冲动:神经细胞接受刺激而产生的动作电位..传导:兴奋在同一细胞、组织上传播的过程..局部电流:已兴奋处和未兴奋处因电位差而引起的跳跃式传导:局部电流在产生兴奋的郎飞结与未兴奋的郎飞结中形成;动作电位在郎飞结出产生..突触:一个神经元的轴突末梢与另一个神经元的接触点..化学传递:信号传递通过神经末梢释放化学物质来实现..反射:中枢神经系统参与下;机体对刺激所发生的规律性反应..屈肌反射:给脊髓动物的皮肤以伤害性刺激;可观察到受刺激侧的肢体出现屈曲运动..脑电图:在头皮上记录到的皮层自发的节律性电位变化等张收缩:收缩时肌肉长度发生变化;肌肉张力不变..等长收缩:收缩时肌肉张力发生变化;肌肉长度不变..感觉:感受器将作用于机体的刺激转化为神经冲动;经一定的传导通路;通过各级中枢水平到达大脑皮层感觉区;通过皮质神经元的处理;使之进入意识领域;转化为相应的主观意识..适宜刺激:敏感性最高的能量形式的刺激..不适宜刺激:其他不发生反应或敏感性很低的能量形式的刺激..感受器:分布与体表或组织内部感受机体内外环境变化的结构和装置..感受器官:具有高度分化的感受细胞和神经末梢相联系构成了具有复杂感觉功能的器官..物理感受器:感受接触、地球引力、张力、运动、光、声、热等的感受器化学感受器:感受机体内物质的变化的感受器..感觉的适应:刺激作用于人的感受器最初可得到清晰的感觉;当刺激持续作用时;感觉逐渐减弱;甚至消失的过程..五、生态学部分生态因子:环境中对生物生长、发育、生殖、行为、分布有着间接或直接影响的环境要素..环境因子:生物体外部的全部环境要素..限制因子:接近或超过某种生物的耐受能力而限制其生存、生长、繁殖或扩散的要素..生境:生物所居住的环境..生态幅:各种生物对生态因子所能耐受的上限及下限的幅度;它反映了生物对环境因素的适应能力..温周期:植物适应于温度昼夜变化贝格曼规律:高纬度恒温动物比低纬度恒温动物的个体要大阿伦规律:生活在寒冷地区的动物;其四肢、耳、鼻、尾均有缩短的趋势种群:占有一定时间和空间的同一种物种个体的集合体..出生率:种群中单位时间内每100个个体的出生数死亡率:种群中单位时间内每100个个体的死亡数种群的大小:种群内个体数目的大小..种群密度:单位面积或体积中的个体数量..种群分布型:种群在界定范围内的空间分布类型..指数增长模型:种群在没有环境资源的限制条件下种群数量的增长过程..逻辑斯蒂增长模型:种群在一定环境资源条件下种群数量增长过程..生态对策:在漫长的进化过程中;自然选择对物种进化策略上产生不同的选择;它是物种对生态环境总的适应策略..群落:特定空间或特定生境下生物种群有规律的组合..植物群落:在一定地段;植物种群有规律的组合..植被:一个地区的植物群落..群落的外貌:是以优势种植物为背景;以附属种为陪衬所形成的整体性外部形态..成层现象:不同生物种出现在地面以上不同的高度以及地面以下不同的深度;使整个群落在垂直方向上有上下纬度地带性:沿维度方向呈带状有规律的更替..经度地带性:从沿海向内陆呈带状有规律的更替..垂直地带性:随着海拔的增加;气候土壤和动植物发生有规律的更替..水平地带性:维度地带性和精经度地带性的合称..演替:在某一地段上一种群落被另一种群落所替代的过程..顶级群落:演替达到的最终相对稳定状态..原生演替:在原生裸地上开始进行的演替..原生裸地:完全没有植被也没有任何植物繁殖体存在的裸露地段..次生演替:在次生裸地上开始进行的演替..次生裸地:不存在植被;但土壤或基质中保留植物繁殖体的裸地..生产者:能自己制造有机物的自养生物..消费者:直接或间接以植物为食的生物..分解者:将有机物分解为无机物供生产者再次利用的生物..生态系统:在一定的空间内生物成分和非生物成分通过物质循环和能量流动的相互作用、相互依存而构成一个生态学功能单位..食物链:处于不同营养水平的生物间的食物传递形成了一环扣一环的链式关系结构..营养级:食物链中的一个个环节称营养级;它是指食物链中处于同一环节上所有生物的总和..食物网:生态系统中的营养关系成网状结构..生物量:生态系统中总的有机物质..初级生产量:光合细菌和植物等生产者所制造的有机物..次级生产量:消费者生产的有机物..能量金字塔:由于通过食物链能量逐级损失;食物链中的能量由下向上呈现出下宽下窄的金字塔型..生物地球化学循环:碳、氮、磷和水等许多和生命活动有关的物质以多种形式在自然界循环..温室效应:大气中的二氧化碳阻止地面向空间辐射热量;导致大气增温的现象..生态平衡:一定时间内;生物的种类和数量相对恒定;它们之间及它们与环境间的能量流动、物质循环、信息交流保持稳定;达到统一协调的状态..六、动物学部分逆转:与其他多细胞动物的原胚腔形成相反;动物极小细胞内陷形成内胚层;植物极大细胞在外围形成外胚层..侧生动物:海绵动物有领细胞;在胚胎发育过程中出现逆转现象;被认为是动物进化过程中的一个分支;所以称为侧生动物..开管式循环系统:闭管式循环系统:同律分节:身体除头部外各体节基本相同;一些内部器官依体节重复排列..异律分节:不同的体节在一定程度上愈合;形成头部、胸部、腹部等形态不同的体区;完成不同的生理机能..节肢动物:躯体分部;附肢分节的动物..变态:从孵化后的幼虫期到成虫;外部形态和内部结构发生变化..渐变态:幼虫期和成虫的特征差别不大;只是性器官未成熟;翅未长成..半变态:幼虫期和成虫形态差别大;生活习性也不同..后口动物:早期发育时原肠孔形成了成体的肛门;成体的口在原肠孔的另一端形成的动物..脊索动物:凡有脊索;或在演化过程中脊索退化;为脊椎所取代的所有动物..腮裂:消化管前段两侧一系列成对的裂缝..。
名词解释质体:是一类合成和积累同化产物的细胞器,是一类合成和积累同化产物的细胞器,为植物细胞特有,分为白色体,叶绿体和有色为植物细胞特有,分为白色体,叶绿体和有色体三类。
体三类。
叶绿体:(双层膜)是绿色质体,含有绿色的叶绿素和较少的红-黄色的类胡萝卜素,其主要功能是进行光和作用。
功能是进行光和作用。
有色体:是含有类胡萝卜素而呈红-黄色的质体,能积累脂肪和淀粉。
黄色的质体,能积累脂肪和淀粉。
白色体:不含可见色素,不含可见色素,是无色的质体,包括合成淀粉的造粉体、合成脂肪的造油体和合成是无色的质体,包括合成淀粉的造粉体、合成脂肪的造油体和合成贮藏蛋白质的造蛋白体。
贮藏蛋白质的造蛋白体。
线粒体:(双层膜)是进行呼吸作用的主要细胞器。
它们多呈球状、杆状也具有分枝或其它形状的。
形状的。
粗面内质网:(单层膜)内质网是细胞质内的单层膜细胞器,其外表面附着许多微小核糖体颗粒。
颗粒。
高尔基体:(单层膜) 由单层膜所构成的平型排列的扁平囊泡和分泌小泡组成,由单层膜所构成的平型排列的扁平囊泡和分泌小泡组成,具有分泌作具有分泌作用并参与细胞壁的形成。
用并参与细胞壁的形成。
溶酶体:(单层膜)功能主要是分解大分子,起到消化和消除残余物的作用。
功能主要是分解大分子,起到消化和消除残余物的作用。
微体:(单层膜)是单层膜包围的细胞器,为直径约0.2~1.5μm 、呈球状或哑铃形的颗粒,普遍存在于动物和植物细胞中。
普遍存在于动物和植物细胞中。
圆球体:(半层薄膜)是一种球形细胞器,仅存在于植物细胞内,具有积聚和贮藏脂肪的功能。
能。
核糖体:(无膜)将氨基酸组成肽链,是合成蛋白质的场所。
将氨基酸组成肽链,是合成蛋白质的场所。
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。
机体的重要保证。
传递细胞:是一类特化的薄壁细胞,细胞壁内突生长,是一类特化的薄壁细胞,细胞壁内突生长,使紧贴壁内侧的质膜面积增加,有利使紧贴壁内侧的质膜面积增加,有利于细胞内外物质的吸收和释放,使物质迅速传递的作用。
《植物生产与环境》书本之名词解释系列第一章植物体的结构与功能第一节植物细胞的结构与功能1.细胞:是植物体结构和功能的基本单位。
2.原核细胞:有细胞结构,但没有典型的细胞核。
3.真核细胞:具有被膜包围的细胞核和多种细胞器。
4.原核生物:支原体、细菌、放线菌和蓝藻均由原核细胞构成,是原核生物。
5.真核生物:动、植物体均由真核细胞组成,属于真核生物。
6.原生质:构成细胞的生活物质称为原生质。
7.原生质体:具有细胞膜、细胞质和细胞核总称为原生质体。
(旧版注:是细胞内一切有生命物质的总称,它包括细胞膜、细胞质、细胞核等结构。
)8.细胞壁:是植物细胞所特有的结构。
(旧版注:细胞壁包在原生质体外面,成为细胞的骨架;是植物细胞所特有的,是具有一定硬度和弹性的固体结构,包围在细胞的最外层,它使细胞保持一定形状并保护着原生质体。
)9.细胞后含物(旧版注):随着细胞的生长发育,细胞内出现的贮藏物质或代谢产物称为细胞后含物。
细胞在生命过程中,由于新陈代谢活动,不仅为自身的生长发育提供营养物质和能量,同时还产生代谢中间产物、贮藏物质和废物等,这些物质统称为细胞后含物。
10.胞间层:是相邻两个细胞初生壁之间所共有的一层,也是细胞壁最外的一层。
11.初生壁:在细胞的生长过程中,原生质体分泌纤维素和少量的果胶质加在胞间层上,构成初生壁。
12.次生壁:植物体中有一部分细胞,当其体积不再增大时,原生质体分泌的纤维素和其他物质,加在初生壁的内侧,就形成了次生壁。
13.纹孔:细胞壁上形成了许多较薄的区域,这种区域称为纹孔。
14胞间连丝:细胞间进行物质交流的通道称为胞间连丝。
15细胞膜(质膜):植物细胞的细胞质外侧与细胞壁紧密相接的一层薄膜称为细胞膜,又称质膜。
16.生物膜:除细胞膜外,还有细胞内膜,如核膜和各种细胞器的膜,这些膜的基本结构相同,通称为生物膜。
17.细胞质:细胞膜以内、细胞核以外的原生质统称为细胞质。
18.细胞器:细胞质内具有一定形态、结构和功能的小单位,称为细胞器。
1.药用植物学:是用植物学的知识和方法研究具有防治疾病和保健作用的植物形态特征、组织构造、生理功能、分类鉴定、资源开发和合理利用的科学。
2.本草:历史上专门记载药物的着作。
3.原生质体:细胞内有生命物质的总称,包括细胞质、细胞核、质体、线粒体、高尔基体、核糖体、溶酶体等,是细胞的主要成分,细胞的一切代谢活动都在这里进行。
4.质体:为植物细胞所特有的细胞器,基本组成为蛋白质和类脂,含有色素。
根据所含色素的不同可分为白色体、叶绿体和有色体。
5.后含物:植物细胞在生活过程中,由于新陈代谢的活动而产生各种非生命物质的总称。
6.纹孔:次生壁在加厚过程中并不是均匀增厚,在很多地方留下没有增厚的空隙,称为纹孔。
7.组织:来源、功能相同,形态构造相似,而且彼此密切联系的细胞群称为组织。
8.气孔:表皮上分布的小孔称为气孔,由两个保卫细胞对合而成,有控制气体交换和调节水分蒸发的作用。
9.腺毛:有头和柄之分,头部膨大,位于毛的顶端,能分泌挥发油,粘液,树脂等物质。
10.腺鳞:一种特殊的腺毛,其柄较短或无,头部通常有6-8个细胞组成,略成扁球形,排一个平面上。
11.周皮:由木栓层、木栓形成层和栓内层共同构成。
12.晶鞘纤维:一束纤维的外侧包围着许多含草酸钙结晶的薄壁细胞所组成的复合体的总称。
13.不定根:有些植物的根发生没有一定的位置,不是直接或间接来自于胚根,而是从茎、叶或其他部位生长出来的根,称为不定根。
14.须根系:主根不发达或早期死亡,而由茎的基部节上生出许多大小、长短相似的不定根组成的根系称为须根系。
15.凯氏带:双子叶植物的根的内皮层细胞的径向壁和上下壁,形成木质化或木栓化增厚的带状结构,环绕径向壁和上下壁一整圈,称为凯氏带。
16.通道细胞:在内皮层细胞壁增厚的过程中,有少数正对初生木质部束的内皮层细胞的胞壁不增厚,仍保持初期发育阶段的结构,这些在凯氏带上壁不增厚的细胞习称为通道细胞,起着皮层和维管束间物质内外流通的作用。
园艺概论复习知识点园艺概论复习知识点⼀、名词解释1、果树:能提供可供⾷⽤的果实、种⼦以及砧⽊的⽊本和多年⽣草本植物的总称。
2、不定根:由茎(枝)、叶、胚轴上产⽣的根叫不定根。
3、根瘤:根系与根瘤细菌共⽣结构。
4、茎分为节和节间,着⽣叶的部位为节,相邻两个节之间的部分为节间。
5、芽是茎的原始体,决定了茎的形成与否。
6、芽的异质性:着⽣在茎(枝)上不同部位的芽,由于其形成时期的环境因⼦及营养状况不同,造成芽在⽣长势及其他特性上存在差异。
7、萌芽⼒:园艺植物茎(枝)上的芽,次年春季能够萌发的能⼒。
8、成枝⼒:⽤萌芽后抽⽣⽣长枝的数量占萌芽总数的百分⽐表⽰。
9、早熟性芽:当年形成的芽当年就能萌发抽⽣为新梢。
桃、葡萄10、晚熟性芽:芽在当年形成后,需在次年才能萌发⽣长。
梨、苹果11、潜伏芽(休眠芽):芽形成后1年或多年才萌发,或始终处于休眠状态或渐渐死去的芽。
12、真果:完全由花的⼦房发育成的果实,如桃、葡萄、甜橙、荔枝。
13、假果:由⼦房和花的其它器官共同发育⽽成的果实,如苹果、梨、⾹蕉、茄⼦、黄⽠、西⽠、南⽠等。
14、单果:由1朵单雌蕊花发育形成的果实,如番茄、茄⼦、甜椒、苹果、荔枝、桃、枣、橙、柚。
15、聚合果:1朵花内多个离⽣雌蕊共同发育形成的果实,如树莓;或者由1朵花内多个离⽣雌蕊和花托⼀起发育形成的果实,如草莓、⿊莓。
16、复果:由1个花序的许多雌蕊及其它花器⼀起发育形成的果实,如菠萝、⽆花果。
17、种⼦休眠:指有⽣命⼒的种⼦置于适宜的萌发条件下⽽表现没有⽣命活动不能发芽的现象。
18、嫁接繁殖:是将园艺植物优良品种植株上的枝和芽通过接到另⼀株的枝、⼲或根上,使其成活形成新的植株的繁殖⽅法。
19、⾃根繁殖:利⽤优良母株的枝、根、芽、叶等营养器官的再⽣能⼒,发⽣不定根或不定芽⽽长成⼀个独⽴植株的繁殖⽅法。
20、修剪:包括整形和剪枝两个部分,“修”是修整树形,“剪”是剪截枝条,⼆者结合起来就是指整形和剪枝。
果实类型★果实的类型依果实的来源、结构和果皮的性质不同分为单果、聚合果和聚花果三大类。
┌─浆果│├─核果│┌─肉果─┼─柑果│││├─梨果│││└─瓠果│单果─┤┌─蓇葖果│││├─荚果│┌─裂果─┤││├─角果│││││└─蒴果││└─干果─┤│┌─瘦果│││├─颖果│││├─胞果└─不裂果─┤├─翅果│├─坚果│└─双悬果聚合果:由一朵花中许多离生心皮雌蕊形成的果实,为一花多果。
分为聚合蓇葖果,如乌头;聚合瘦果,如毛茛;蔷薇果,如玫瑰;聚合核果,如悬钩子;聚合坚果,如莲;聚合浆果,如北五味子。
聚花果:由整个花序发育成的果实,多花多果。
如无花果、桑椹、凤梨。
1.2.长形丝状细胞,原来子房内壁的毛茸发育而成为这类果实的食用部分。
如常见的柑桔、柠檬等。
2.核果由一心皮一室的单雌蕊发育而成的果实,通常含一枚种子。
三层果皮明确可分,外果皮极薄;中果皮是发达的肉质食用部分;内果皮的细胞经木质化后,成为坚硬的核,包三种子外面,所以称为核果。
如胡桃、樟科植物的果实。
3.梨果果实由花筒和心皮部分愈合后共同形成,所以是一类假果。
外面很厚的肉质部分是原来的花筒,肉质部分以内才是果皮。
如梨、苹果等。
干果成熟以后,果皮干燥,有的果皮能自行开裂,也有即使果实成熟,果皮仍闭合不开裂的。
前者称为裂果,后者称为闭果。
根据心皮结构的不同,干果又可区分为以下几种类型:1.荚果果实由单心皮发育而成,成熟后,果皮沿背缝和腹缝二面开裂,如大豆、豌豆、蚕豆等。
有的虽具荚果形式,但并不开裂,如落花生、合欢、皂荚等。
也有的荚果呈分节状,成熟后并不开裂,而是节节脱落,每节含种子一粒,这类荚果称为节荚。
如含羞草、山蚂蝗等。
2.蒴果由合心皮的复雌蕊发育而成。
这类果实较为普遍,开裂方式有三种:①纵裂,裂缝沿心皮纵轴方向分开,如秋水仙、马兜铃、鸢尾、牵牛等。
②孔裂,果实成熟后,各心皮并不分离,而在子房各室上方裂成小孔,种子由孔散出,如罂粟、桔梗等。
③周裂,果实成盖状开裂,因而也称为盖果,如樱草、马齿苋等。
植物学上册的名词术语繁殖(reproduction): 植物在生长发育到一定阶段的时候,就必然通过一定的方式, 从它本身产生新的个体来延续后代,着就是植物的繁殖营养繁殖(vegetative reproduction): 通过植物营养体的一部分从母体分离开去( 有时不立即分离), 进而直接形成一个独立生活的新个体的繁殖方法无性繁殖(asexual reproduction): 通过一类称为孢子的无性繁殖细胞, 从母体分离后, 直接发育成新个体的繁殖方式有性繁殖(sexual reproduction): 由两个称为配子的有性生殖细胞,经过彼此的融合的过程, 形成合子或受精卵,再由合子或受精卵发育成新个体的繁殖方式分离繁殖(division): 由植物体的根状茎.根蘖.匍匐茎等长成的新植株,人为的加以分割,使与母体分离,分别移栽在适当场所任其长大的方法,称为分离繁殖扦插(cutting):剪取植物的一段带1-2个芽的枝条.一段根或一张叶片,插入湿润的土壤或其他排水良好的基质上,经过相当时间以后,可以从插入的枝段.根段的切口处或叶片上长出愈伤组织, 再由愈伤组织上长出不定根,并由原来的芽体,或新长成的不定芽发展为新个体压条(layering):在新植株生成不定根后,再从母体上割离栽植的一种人工营养繁殖措施之一。
嫁接(grafting):将一株植物体上的枝条或芽体,移接在另一株带根的植株上,使二者彼此愈合,共同生长在一起,这一方法称为嫁接。
花(flower):被子植物繁衍后代的生殖器官。
花柄(pedicel):花与茎连接的部分花托(receptacle):在花柄的顶部,上面着生在花被、雄蕊和雌蕊。
花被(perianth)::花萼和花冠合称花被。
花萼(calyx):位于花冠外面的绿色被片是花萼,它在花朵尚末开放时,起着保护花蕾的作用副萼(accessory calyx):花萼外还有一层相当于苞叶的萼片,称副萼花冠(corolla):位于花萼的上方或内方,是由若干称为花瓣(petal)的瓣片组成,排列为一轮或多轮,结构上由薄壁细胞所组成。
单果的名词解释
单果是一个植物学和果实学中常用的名词,用于描述植物的果实结构。
它是由一个单一的子房(子房是一个蕖叶(carpel)所形成的器官,其中包含有雌性生殖细胞,它们能够在授粉后发育成种子)发育而成的果实,通常包括果皮、果肉和种子三个部分。
单果在植物界中非常常见,众多的水果和蔬菜都属于单果的范畴。
比如说,苹果、橙子和香蕉都是单果。
当我们咬开一个苹果时,会发现果实的外层是坚硬光滑的果皮,下面是多汁丰富的果肉,果肉中又包裹着数个种子,这就是单果的典型结构。
不同种类的单果结构可以有所差异。
例如,桃子是一种特殊的单果,它的果肉在发育过程中会与果核(即种子)粘连在一起,形成一个整体。
而草莓则是由多个类似颗粒的单果组合而成,每个颗粒都是一个子房发育的结果。
单果的形态结构主要取决于植物的进化历史和对外界环境的适应。
科学家们通过对植物遗传学的研究发现,单果的形成是由一系列基因调控的复杂过程。
这些基因在植物发育的不同阶段发挥作用,控制果实的生长和发育。
除了结构上的差异,单果在植物的繁殖和传播过程中也起到了重要的角色。
例如,水果的演化过程中,一部分植物为了吸引动物传播种子,将果实的外表设计得鲜艳多彩,甚至散发出浓郁的香气,以吸引动物前来食用果实,进而帮助种子传播到其他地方。
这也是为什么水果常常具有吸引人的色彩和芳香味道的原因。
值得一提的是,单果不仅在植物学中占有重要地位,在人类的日常生活中也扮演着重要的角色。
水果是我们日常生活中不可或缺的一部分,它们不仅是美味可口的食物,还富含各种维生素和抗氧化物质,对人体健康有益。
因此,对单果及其起源、结构和功能的研究不仅有助于我们更好地了解植物的生命过程,也对促进人类的营养和健康具有重要意义。
总结起来,单果是植物学和果实学中常用的名词,用于描述由一个单一的子房发育而成的果实。
它的结构包括果皮、果肉和种子,形态和功能上有着多样性。
单果在动植物的繁殖和传播过程中起到重要的作用,同时也是人类日常生活中不可或缺的食物。
通过对单果的研究,我们可以更好地了解植物的生命过程,促进人类的营养和健康。