西南大学611植物学真题问题详解.docx

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西南大学611植物学真题问题详解

2011年西南大学植物学真题

一、名词解释

1.根瘤和菌根:

根瘤:

在植物根系上生长的特殊的瘤,因寄生组织中建成共生的固氮细菌而形成。

用来合成自身的含氮化合物;

菌根:

是指土壤中某些真菌与植物根的共生体。

菌根的作用主要是扩大根系吸收面,增加对原根毛吸收围外的元素(特别是磷)的吸收能力。

2.根毛和侧根:

侧根:

种子萌发时,胚根发育成主根,在主根上长出的根;

根毛:

是每个根尖的成熟区表皮细胞向外凸起形成的结构,是为了增大根尖与土壤的接触面积,便于吸收更多的水分。

3.初生结构和次生结构:

初生结构是植物的胚、茎端或根端的顶端分生组织细胞经过分裂、分化和生长形成的结构。

由表皮、薄壁组织和维管组织组成。

初生结构是低等维管植物和草本种子植物的主要组成部分,担负着吸收、光合、蒸腾和生殖等重要功能;

次生结构:

由根和茎的维管形成层和木栓形成层产生的结构。

次生结构可增强植物体的支持、输导和贮藏等功能。

4.心材和边材:

心材:

木本茎干最的颜色通常较深的木材。

边材:

树木次生木质部的外围活层,功能为将水及矿物质输送到树冠。

其细胞中水分较心材多,且无心材中常见的深色沉积物质。

5.外始式和始式:

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,方后成熟的为后生木质部的方式。

始式:

是植物初生维管组织,在分化过程中,其组成部分成熟顺序的一种。

即由部开始,逐渐向外发育成熟。

6.输导组织和薄壁组织

输导组织:

输导组织是植物体中输送水分、无机盐和营养物质的组织。

其共同特点是细胞长形,常上下相连,形成适于输导的管道。

薄壁组织:

织以细胞具有薄的初生壁而得名,它是一类较不分化的成熟组织。

由一群具有活的原生质体、初生壁较薄的细胞(薄壁细胞)组成的组织。

 

二、问答题

1.区别蔷薇科及其四个亚科的特征

蔷薇科的主要特征:

乔木,灌木、攀援灌木或草本,常具皮刺,单叶或复叶,常互生,有叶托。

花两性,辐射对称,花托隆起或凹陷程碟状、壶状,花周位或上位,萼5,瓣5,分离。

雄蕊多数,花丝分离,雌蕊由1-多心皮组成,分离至合生,子房上位到下位,每心皮由1-数个胚珠。

蔷薇科分为绣线菊亚科、蔷薇亚科、苹果亚科(梨亚科)和亚科(梅亚科)四亚科。

绣线菊亚科:

植物花托凹陷成浅盘状,子房上位,周位花,聚合骨突果。

蔷薇亚科:

植物花托圆锥状或凹陷成杯状或壶状,子房上位,下位花或周位花,聚合瘦果或蔷薇果。

苹果亚科(梨亚科):

植物花托凹陷成杯状或壶状,子房下位,上位花,梨果。

亚科(梅亚科):

植物花托凹陷成浅盘状,子房上位,周位花,核果

2.块根和块茎的区别

块根是由侧根、不定根发育而成,肥大成块状或纺锤状,一株上可形成多个块根,它的组成不含下胚轴和茎的部分,完全由根构成;块茎:

植物茎的一种变态,肉质肥大呈不规则块状。

3.侵填体和胼胝体的差别

侵填体是由于导管的成熟老化,在其周围的薄壁细胞体积增大,从导管侧壁的未增厚区域侵入导管腔,形成大小不等的囊状突出物,后期常为单宁、树脂等填充,将导管阻塞而失去输导功能;胼脂体是在筛管成熟的过程中,筛板上围绕筛孔积累胼脂质,进而形成垫状结构而阻塞筛孔,使筛管失去输导能力,这种垫状结构称为胼脂体。

4.简述恩格勒系统的要点

要点:

单子叶植物比双子叶植物原始,将柔荑花序类的植物作为杯子植物的原始类群(假花说和二元论),理论依据:

《植物自然分科志》《植物分科志要》

应用情况:

恩格勒系统是被子植物分类史上第一个比较完善的分类系统,世界上除英、法以外,大部分国家都采用本系统。

5.双子叶植物根和茎的异同点

1.相同之处:

均由表皮、皮层和维管柱3部分组成,各部分的细胞类型在根、茎中也基本上相同,根、茎中初生韧皮部发育顺序均为外始式。

2.不同之处是:

(l)根表皮具根毛、无气孔,茎表皮无根毛而往往具气孔。

(2)根中有皮层,皮层细胞具凯氏带,维管柱有中柱鞘;而大多数双子叶植物茎中无显著的皮层,虽谈不上具凯氏带,茎维管柱也无中柱鞘。

(3)根中初生木质部和初生韧皮部相间排列,各自成束,而茎中初生木质部与初生韧皮部外并列排列,共同组成束状结构。

(4)根初生木质部发育顺序是外始式,而茎中初生木质部发育顺序是始式。

(5)根中无髓射线,有些双子叶植物根无髓,茎中央为髓,维管束间具髓射线。

根和茎的这些差异是由二者所执行的功能和所处的环境条件不同决定的。

6.胚囊(寥型胚囊)的发育及结构

大孢子母细胞减数分裂后,形成四个大孢子,随后靠近珠孔端的三个消失,只是靠近合点端的一个发育。

首先是细胞的体积增大,与此同时出现液胞,接着发生连续三次核的分裂。

在第一次核分裂后形成两个核(不形成壁),它们分别移到两极。

此二核在分裂一次,这样两极各有二核,继后这四核有各分裂一次,在靠珠孔端和靠合点端各有四个核,八个核处于共同的细胞质中。

随着核分裂的进行,胚囊显著地扩大,特别是在长轴方向上,接着核之间形成细胞壁和构成细胞。

在珠孔端有一个卵、二个助细胞,亦合称为卵器,合点端为三个反足细胞。

珠孔端和合点端个各有一核移向胚囊中央,组成含二个极核的中央细胞。

这两个极核可融合成为双倍体的核,称为次生核。

从而形成七个细胞八个核的胚囊。

三、简述题

1.根据一下的植被编制检索表

紫薇、银杏、圆柏、水杉、五针松、紫叶、枸杞、枫、碧桃,可以采取等距离式,也可以采取平行式的检索表编制方式。

2014年西南大学植物学真题

一、名词解释

1.颈卵器植物与维管植物

颈卵器植物:

生殖器为颈卵器的苔藓、蕨类、裸子植物的统称

维管植物:

植物体有维管组织的分化

2.年轮和假年轮

年轮:

树木的细胞和导管每年重复一次由大到小,材质由松到密的变化,从而就形成了色泽、质地不同的一圈圈环纹

假年轮:

由于外界气候反常,一种植物在一年中可以产生几个年轮被称之假年轮。

3.多胚现象

在种子发育过程中或成熟种子中出现两个或两个以上的胚的现象。

4.双受精现象

入胚囊的两个精子,一个与卵细胞融合,将来发育成胚,另一个与极核融合,将来发育成胚乳,这两个融合过程,称为双受精。

5.角果和荚果

角果:

由两个合生心皮的子房形成,果实中央有一片假隔膜,成熟时果皮自下而上开裂。

荚果:

由单雌蕊的子房发育而来,成熟后一般沿背缝线和腹缝线两边开裂。

6.异花传粉和闭花传粉

异花传粉:

雌花和雄花经过风力,水力,昆虫或人的活动把不同花的花粉通过不同途径传播到雌蕊的花柱上,进行受精的一系列过程。

闭花传粉:

花朵在授粉期时与外界隔绝

7.合蕊柱:

雄蕊与雌蕊的花柱及柱头合生成一柱状体,成为合蕊柱

8.C3、C4植物

CO2同化的最初产物是光合碳循环中的三碳化合物3-磷酸甘油酸的植物,称为碳三植物(C3植物)

CO2同化的最初产物不是光合碳循环中的三碳化合物3-磷酸甘油酸,而是四碳化合物苹果酸或天门冬氨酸的植物。

9.异形叶性与叶镶嵌

不同部位或同一植物在不同环境下,叶形常会发生变化,这叫做异形叶性。

在维管植物中,异形叶性非常普遍。

个体发育重浪系统发育、个体生长旺盛、激素与生长调节剂的作用、生态适应性可以使植物发生异性叶性。

叶镶嵌:

由于叶在茎上排列的不同,一般是下面叶的叶柄较上面叶的叶柄长,并且由于叶的向光性、叶片大小的不同或叶的缺刻、叶柄的扭曲变化等,从而使全部叶片均能以最大面积接受,以利于进行光合作用。

10.八核胚囊

八核胚囊是被子植物的雌配子体,是在胚珠的珠心产生的,成熟时含有一个卵细胞(雌配子),两个助细胞,三个反足细胞,一个中央细胞

二、问答题

1.写出下列拉丁名

铁属(拉丁文:

CycasLinn.)银杏属(拉丁文:

Ginkgo)

松属(拉丁拉丁名:

PinusLinn)木兰属(拉丁名:

Magnolia )

桑属(拉丁名:

MorusLinn)属(拉丁名:

Populus)

苹果属(拉丁名:

MalusMill.)悬钩子属(拉丁名:

Rubus)

蔷薇属(拉丁名:

Rose)槭树属(拉丁名:

AcerLinn)

2.某科花程式,描述其特征并举两个代表植物

(1)*K2+2C2+2A2+4G2:

1:

1~∞)

十字花科:

花两性,辐射对称;萼片4,2轮;花瓣4,十字形排列;雄蕊6,四强雄蕊;子房上位,由2心皮结合而成1室,常有1个次生的假隔膜将子房分为假2室,侧膜胎座。

长角果或短角果。

油菜、花椰菜、荠菜等。

(2)♂P3+3A2+1_G(3:

1:

∞)

兰科:

陆生、附生或腐生草本。

花两侧对称,花被片6,轮具1唇瓣;雄蕊1或2,与花柱、柱头结合成雌蕊,花粉结合成花粉块;子房下位,1室,侧膜胎座。

蒴果,种子微小。

代表植物:

天麻、建兰

 

3.生物多样性的几个主要层次及主要含义

生物多样性分为三个主要层次:

即遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性。

物体及其所生活的生态系统的多种变化。

包括不同物种的多样性(物种多样性),物种部基因的多样性(基因多样性),生态系统和生态系统间相互作用的多样性(生态系统多样性)。

4.被子植物双受精的生物学意义

意义:

①精、卵细胞融合,将父、母本具有差异的遗传物质重新组合,形成具有双重遗传性的合子,保持了物种遗传的相对稳定,同时又产生了一定的变异;②1个精细胞和2个极核融合,形成了三倍体的初生胚乳核,生理上更为活跃,并作为营养物质在胚的发育过程中被吸收,这样,子代的变异性就更大,适应性也更广泛。

5.虫媒花与风媒花的主要适应性特点

虫媒花:

大而显著,多半能产蜜汁;颜色鲜艳,气味芳香或其他特殊气味;花粉粒大,外壁粗糙有纹饰,具粘性,常粘集成块,不易被风吹散易粘贴在虫体上;花粉粒富含多种营养物质,可作为昆虫食物;多为两性花,在只有一定数量的昆虫的条件下,两性花传份比单性花大适于昆虫传粉;

风媒花:

多密集成穗状花序、葇夷花序等,花粉粒小而数量多;花粉质轻、干燥、表面光滑,容易随风飘散,适于风媒.

三、简述题

1.从叶表皮、叶肉、叶脉、及叶类型方面比较双子叶与单子叶植物的异同点

双子叶植物

单子叶植物

裸子植物

叶表皮

表皮细胞扁平无规则形,外壁厚、角质化,具角质层嵌合排列,气孔器的保卫细胞为肾形。

表皮细胞形状较规则,可见长细胞和短细胞两种类型,气孔器由两哑铃形的保卫细胞及两个副卫细胞组成;上表皮中还有泡状细胞

细胞壁显著加厚并强烈木质化,外面有厚的角质层。

气孔在表皮上纵行排列,气孔器由保卫细胞及副卫细胞组成

叶肉

分化为近腹面栅栏组织和近腹面海绵组织,一般是异面叶

叶肉无栅栏组织和海绵组织分化,为等面叶

叶肉无栅栏组织和海绵组织分化,细胞壁向凹陷形成褶皱,有明显的皮层,含淀粉粒

叶脉

叶脉为网状脉,叶脉结构随分枝而逐渐变简单,维管束中有形成层,无维管束鞘。

维管束上下的机械组织是厚角组织或厚壁组织

由维管束和维管束鞘组成,维管束中无形成层;维管束鞘分C3,c4植物的维管束鞘,C3维管束鞘有两层细胞,C4植物仅有一层较大薄壁细胞的维管束鞘。

叶类型

 

2.试述维管植物各大类群的主要特点,并进行比较

维管植物可分为:

蕨类植物、裸子植物和被子植物

蕨类植物:

为多年生的陆生植物,植物体有真正的根、茎、叶的分化,具有真正的维管组织,生活史中孢子体占优势,配子体也能独立生活。

裸子植物:

形成种子,但胚珠裸露,不形成果实,孢子体发达,多为多年生木本植物,具有形成层和次生生长。

木质部只有管胞而无导管,韧皮部只有筛胞无筛管和伴胞,配子体构造简单,不能独立生活,单受精,具多胚现象。

被子植物:

具有真正的花,典型的被子植物花由花萼、花冠、雄蕊、雌蕊组成,具双受精现象,孢子体高度发达的异形世代交替,配子体进一步简化。

不能脱离孢子体生活,具有丰富的多样性。

3.试述真花学说的要点,并解释木兰目植物是现有被子植物最原始的类群

真花学说:

认为被子植物的一朵花相当于裸子植物的一个两性孢子叶球,主被子植物是由早已灭绝的本铁目中具两性孢子叶球的植物演化而来。

孢子叶球基部的苞片演变为花被,小孢子叶演变成雄蕊,大孢子叶演变成雌蕊(心皮),孢子叶球的轴则缩短演变成花托和花柄。

即由本铁的两性孢子叶球演化成被子植物的两性花。

木兰目是被子植物中最原始的1个目,其原始性表现在木本,单叶,全缘,羽状脉,虫媒花,花常单生,花部螺旋状排列,花药长,花丝短,单沟花粉,胚小,胚乳丰富等。

4.菊科主要特征?

为什么菊科的花是对虫媒的高度适应?

主要特征:

多为草本,稀灌木。

具乳液或芳香油。

单叶,互生。

头状花序,筒状花,辐射对称;舌状花,两侧对称。

①菊科植物的多数小花密集排列成头状花序,为吸引昆虫传粉提供了有利的基础,而边缘舌状花和中央两性盘状花的异色性对昆虫增加了吸引力;但非辐射状的头状花序的属中,是通过头状花序加大、花柱着色或花柱伸长而超出花冠,小型头状花序大量集中,总苞片着色或植株强烈芳香等来吸引昆虫;②头状花序的中央盘花密集排列形成一个平面,采蜜的昆虫在平面往返爬行,为传粉提供了有利的条件;③蜜腺深藏于管状花的基部并围绕花柱成一轮排列,长吻类或短吻类昆虫在任何情况下皆能采到花蜜,同时也就保证了传授作用。

5.试比较蔷薇科四亚科的异同点,并编写分亚科检索表

蔷薇科的主要特征:

乔木,灌木、攀援灌木或草本,常具皮刺,单叶或复叶,常互生,有叶托。

花两性,辐射对称,花托隆起或凹陷程碟状、壶状,花周位或上位,萼5,瓣5,分离。

雄蕊多数,花丝分离,雌蕊由1-多心皮组成,分离至合生,子房上位到下位,每心皮由1-数个胚珠。

蔷薇科分为绣线菊亚科、蔷薇亚科、苹果亚科(梨亚科)和亚科(梅亚科)四亚科。

绣线菊亚科:

植物花托凹陷成浅盘状,子房上位,周位花,聚合骨突果。

蔷薇亚科:

植物花托圆锥状或凹陷成杯状或壶状,子房上位,下位花或周位花,聚合瘦果或蔷薇果。

苹果亚科(梨亚科):

植物花托凹陷成杯状或壶状,子房下位,上位花,梨果。

亚科(梅亚科):

植物花托凹陷成浅盘状,子房上位,周位花,核果

6.禾本科与莎草科的异同,并举两代表植物

禾本科有木本有草本地上茎称秆秆常中空有节少为实心,莎草科为多年生草本常有根茎茎多为实心无节多为三棱形圆柱形;禾本科叶有叶稍和叶片两部分叶片扁平线性披针形等叶鞘不闭合叶多两列互生叶脉平行叶片与叶鞘间有膜质或纤毛状叶舌叶片基部两侧常有叶耳,莎草科叶基生或茎生叶3列或仅有闭合叶鞘(无叶舌)叶片狭长;禾本科花序由小穗组成组成总状穗状或圆锥花序小穗含花1-多朵基部具2个颖片(不孕的苞片),莎草科花螺旋状排列或2列与穗轴上每花下具一苞片花和轴间无苞叶花被刚毛状鳞片状或缺;禾本科花小两性少单性或中性小形每朵小花基部有稃和外稃外稃常有芒相当于苞片外稃有2个小鳞片状物称为浆片相当于花被柱头常成羽状或刷子状,且为颖果(果皮与种皮愈合);莎草科为小坚果。

7.

2015年西南大学植物学真题

一、名词解释

1.高等植物与维管植物

据合子是否发育为胚,可将植物分为无胚植物和有胚植物。

茎叶体植物或有胚植物又可称为高等植物。

维管植物:

植物体有维管组织的分化的植物

2.C3、C4植物

CO2同化的最初产物是光合碳循环中的三碳化合物3-磷酸甘油酸的植物,称为碳三植物(C3植物)

CO2同化的最初产物不是光合碳循环中的三碳化合物3-磷酸甘油酸,而是四碳化合物苹果酸或天门冬氨酸的植物。

3.八核胚囊

八核胚囊是被子植物的雌配子体,是在胚珠的珠心产生的,成熟时含有一个卵细胞(雌配子),两个助细胞,三个反足细胞,一个中央细胞

4.聚花果和聚合果

聚合果:

由一花雌蕊中所有离生心皮形成的果实群;

聚花果:

整个花序形成的果实

5.简单多胚现象与裂生多胚现象

简单多胚现象:

在同一胚珠有两个以上的颈卵器的卵细胞可以同时受精,因而在胚胎发育的早期可以产生两个以上的原胚

裂生多胚现象:

由一个受精卵形成的四个胚细胞分别单独发育成为四个幼胚。

在胚胎发育过程过胚胎选择通常只有一个幼胚正常分化,发育成种子种成熟的胚。

6.大戟花序

指大戟科植物的花序,杯状聚伞花序,只有大戟科有这种花序。

它是总苞形成一个杯状体,在花序中有一朵雌花,在雌花外围有很多雄花,每朵雄花只有一个雄蕊,花无花被。

 

7.异形叶性与叶镶嵌

不同部位或同一植物在不同环境下,叶形常会发生变化,这叫做异形叶性。

在维管植物中,异形叶性非常普遍。

个体发育重浪系统发育、个体生长旺盛、激素与生长调节剂的作用、生态适应性可以使植物发生异性叶性。

叶镶嵌:

由于叶在茎上排列的不同,一般是下面叶的叶柄较上面叶的叶柄长,并且由于叶的向光性、叶片大小的不同或叶的缺刻、叶柄的扭曲变化等,从而使全部叶片均能以最大面积接受,以利于进行光合作用。

8.单体雄蕊与四强雄蕊

单体雄蕊:

一朵花中雄蕊多数,花药分离,花丝彼此连和成一束或呈管状,这样的雄蕊称单体雄蕊。

四强雄蕊:

一朵花中具六枚离生雄蕊,两轮着生。

外轮两枚花丝较短,轮四枚花丝较长,叫做四强雄蕊。

9.孑遗植物与活化石

孑遗植物:

称作活化石植物,是指起源久远的那些植物。

活化石:

任何生物其类似种只存在于化石中,而没有其他现存的近似种类。

这些种类曾经从主要的灭绝事件中存活下来,并保留过去原始的特性。

10.原丝体与原叶体

原丝体:

苔藓植物孢子萌发后,形成绿色分枝的丝状体或片状体。

原丝体上产生芽体后,即发育成植物体。

苔类的原丝体一般不发达,藓类原丝体在植物体成长后即萎缩,仅少数种类的原丝体是长存的。

原叶体:

是蕨类植物的配子体是由单倍体的孢子直接萌发产生,生活期短。

常为背被腹面、扁平心脏形的叶状体,腹面有假根,可独立生活。

二、问答题

1.写出下列拉丁名

银杏(拉丁名:

GinkgobilobaL.)铁(拉丁文名:

CycasrevolutaThunb)

冷杉(拉丁名:

AbiesfabriCraib)蔷薇(拉丁名:

Rosa )

槭树(拉丁名Acer L)木兰(拉丁名:

MagnolialilifloraDesr)

(拉丁名Prunussalicina Lindl.)桑树(拉丁名:

Morusalba L.)

柏树(拉丁名Platycladusorientalis(L.)

2.根据花程式写出植物科属,描述其特征并举两个代表植物

♂*K4-6C0A4-6:

桑科,桑属;

♀*K4-6C0G(2:

1):

桑科,桑属

*P3+3A3+3G(3:

3:

∞):

百合科,百合属;草本,单叶。

花被片6,花瓣状,2轮,雄蕊6与之对生;子房上位,3室,中轴胎座。

3.指出科属:

马尾松:

松科,松属柳杉:

杉科,柳杉属

柏:

柏科,柏木属润楠:

樟科,润楠属

桡木大头茶:

山茶科,大头茶属

青冈:

壳斗科,栎属尾叶樱:

蔷薇科,樱属

大果杜英:

杜英科,杜英属楠竹(毛竹):

禾本科,刚竹属

4.双受精的生物学意义

①精、卵细胞融合,将父、母本具有差异的遗传物质重新组合,形成具有双重遗传性的合子,保持了物种遗传的相对稳定,同时又产生了一定的变异;②1个精细胞和2个极核融合,形成了三倍体的初生胚乳核,生理上更为活跃,并作为营养物质在胚的发育过程中被吸收,这样,子代的变异性就更大,适应性也更广泛。

5.旱生叶、水生叶的适应性特征

(1)旱生植物叶的形态结构特点:

(6分)

①叶面积小,角质层厚;②具复表皮、气孔窝;③栅栏组织发达,上、下表皮均有,为等面叶;④叶脉稠密。

(6分)

(2)水生植物叶的形态结构特点:

①叶片较薄,表皮上无角质层或很薄;②叶肉细胞层数少,没有栅栏组织和海绵组织的分化;③通气组织发达;④叶脉少,输导组织、机械组织、保护组织退化。

6.

单子叶植物纲(百合纲)、双子叶植物纲(木兰纲)的区别

三、简述题

1.单胞八核胚囊和四胞八核胚囊发育结构的异同

单胞八核胚囊:

大孢子经减速分裂形成四个单倍体的大孢子,大孢子呈直线形排列,其中仅有一个大孢子参与胚囊发育,其余3个大孢子退化。

四胞八核胚囊:

大孢子母细胞在减速分裂的两次连续分裂中,只发生细胞核分裂,不进行细胞质分裂,形成4个单倍体的大孢子核,这4个大孢子核都参与胚囊的形成。

2.高位休眠芽的生活型划分,举例说明

 

3.松、杉、柏三科植物的异同点,举两个代表植物

相同点:

1都是裸子植物,木本植物;2木质部无导管,韧皮部无筛管;3雌球花由苞鳞、珠鳞、胚珠组成;4雌球花发育成球果,有苞鳞、种鳞和种子组成

区别:

1叶形:

松科—条形、针形为主;杉科—条形、钻形为主;柏科—鳞形、棘形;2叶的着生方式:

松科—螺旋互生;杉科—绝大多数螺旋着生,水杉交互对生;柏科—交互多生或轮生;3球果的苞鳞、珠鳞:

松科—离生;杉科—多数合生;柏科—完全合生;4球果大小:

松科—大,10CM;杉科—中,3-4CM;柏科—小,1.0CM以

4.简述真花学说,说明木兰目是被子植物原始类群的原因

真花学说:

认为被子植物的一朵花相当于裸子植物的一个两性孢子叶球,主被子植物是由早已灭绝的本铁目中具两性孢子叶球的植物演化而来。

孢子叶球基部的苞片演变为花被,小孢子叶演变成雄蕊,大孢子叶演变成雌蕊(心皮),孢子叶球的轴则缩短演变成花托和花柄。

即由本铁的两性孢子叶球演化成被子植物的两性花。

木兰目是被子植物中最原始的1个目,其原始性表现在木本,单叶,全缘,羽状脉,虫媒花,花常单生,花部螺旋状排列,花药长,花丝短,单沟花粉,胚小,胚乳丰富等。

5.菊科植物对虫媒,禾本科对风媒的适应特征

菊科植物的多数小花密集排列成头状花序,为吸引昆虫传粉提供了有利的基础,而边缘舌状花和中央两性盘状花的异色性对昆虫增加了吸引力;但非辐射状的头状花序的属中,是通过头状花序加大、花柱着色或花柱伸长而超出花冠,小型头状花序大量集中,总苞片着色或植株强烈芳香等来吸引昆虫;②头状花序的中央盘花密集排列形成一个平面,采蜜的昆虫在平面往返爬行,为传粉提供了有利的条件;③蜜腺深藏于管状花的基部并围绕花柱成一轮排列,长吻类或短吻类昆虫在任何情况下皆能采到花蜜,同时也就保证了传授作用。

禾本科植物通常为穗状花序,或总状花序,易随风摆动;花被退化为浆片,花的保护功能由苞片担任,以便让雄蕊,雌蕊充分舒展;花丝细长,花药丁字着生,利于随风摆动;花粉细小量多,容易随风飘扬;柱头特化为羽毛状,利于拦截和承载花粉;禾本科植物的小穗及花由于具有上述特点,所以能高度适应风媒。

6.兰科是单子叶植物中最年轻大科的理由

兰科:

花两侧对称,花被2轮,花瓣状,其中轮一个花瓣特化为唇瓣,有蜜腺;雄蕊和雌蕊的花柱柱头结合成合蕊柱,花粉粒结合成花粉块,子房下位,扭转180°,雌蕊常3心皮合生,柱头3,侧膜胎座,蒴果,种子无胚乳。

兰科植物在进化过程中与昆虫传粉紧密地相互适应。

7.生物多样性的几个主要层次及保护现状

生物多样性分为三个主要层次:

即遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性。

物体及其所生活的生态系统的多种变化。

包括不同物种的多样性(物种多样性),物种部基因的多样性(基因多样性),生态系统和生态系统间相互作用的多样性(生态系统多样性)。

2016年西南大学植物学真题

一、名词解释(6*8)

1.细胞器和组织

细胞器:

细胞质中具有特定形态结构和功能的微器官,也称为拟器官或亚结构。

组织:

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。

包括(保护组织、输导组织、营养组织、机械组织、分生组织)。

2.原生质和原生质体

原生质:

是指构成细胞的生活物质,是细胞生命活动的物质基础;

原生质体:

是生活细胞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。

3.初生壁和次生壁

初生壁:

是细胞生长过程中或细胞停止生长前由原生质体分泌形成的细胞壁层,初生壁较薄较柔韧。

次生壁:

是细胞停止生长、初生壁不再增加表面积后,由原生质体代产生的壁物质沉积在初生壁侧而形成的壁层。

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