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细胞壁的结构:

细胞壁的结构可分为中层、初生壁和次生壁。

细胞壁的功能:

1.稳定细胞的形态限制了原生质体产生的膨压,使细胞维持一定形状。

2.支持作用尤其是机械组织的细胞,如纤维细胞。

3.保护作用保护原生质体,减少蒸腾,防止微生物入侵和机械损伤等。

4.参与植物体吸收、分泌和细胞间运输等过程。

5.在细胞生长调控、细胞识别等重要生理活动中起作用

●细胞器的三种类型:

●双层膜:

线粒体——能量工厂;

叶绿体——光合作用;

质体——叶绿体、有色体、白色体

●单层膜:

高尔基体——物质运输、生物大分子的装配、参与细胞壁的形成、分泌物质、参与溶酶体与液泡的形成

内质网——合成包装与运输一些代谢产物;

作为某些物质的集中暂时存储的场所;

是许多细胞器的来源;

可能与细胞壁的形成有关;

将细胞分割成许多小室

液泡——渗透调节的作用;

存储作用;

消化作用

另外单层膜还有圆球体溶酶体微体

无膜:

核糖体——合成蛋白质的主要场所

微管功能:

①细胞骨架作用;

②细胞质的运动变化与其导向有关;

③为胞内物质定向运输提供运输轨道,与微丝结合提供运输动力;

④细胞分裂时形成的纺锤丝的组成部分,对染色体的位移起作用;

⑤在细胞壁建成时,控制纤维素微纤丝的排列方式;

●植物细胞的后含物:

后含物是细胞代谢活动的产物,包括贮藏的营养物质和代谢废物。

后含物是一些非原生质、无生命的有机和无机物质,消长动态反映细胞代谢的正常与否。

后含物的种类很多,主要有淀粉、蛋白质、脂类、无机晶体和多种植物次生物质。

主要存在于液泡、细胞质及细胞器内。

1淀粉:

是植物细胞中最普遍的贮存物质,常呈颗粒状,主要在一些贮藏器官(种子的胚乳和子叶、块根、块茎)的细胞中。

光合作用形成的葡萄糖在叶绿体中先聚合成同化淀粉。

再转化成可溶性糖类,运输到细胞的白色体(造粉体)内形成贮藏淀粉。

淀粉粒:

分单粒、复粒、半复粒

2蛋白质:

贮藏蛋白质是处于非活性、较稳定状态的一类,常以无定形或结晶状态(称为拟晶体)存在于白色体中成为造蛋白体,或存在于小液泡中成为糊粉粒。

糊粉粒存在于某些植物如禾谷类作物、豆类和蓖麻的种子内,种子成熟时贮有蛋白质的小液泡失水,形成小颗粒,即为糊粉粒。

糊粉粒常集中在一层细胞内,如小麦、玉米、水稻胚乳外层细胞,该层细胞称为糊粉层。

●细胞周期:

持续分裂的细胞完成一次分裂后,所产生的新细胞经过生长又进入下一次分裂,这个过程可以不断反复进行,成为一种周期性的现象。

因此,持续分裂的细胞,从结束一次分裂开始,到下一次分裂完成为止的整个过程。

●细胞的全能性:

植物的大多数生活细胞,在适宜的条件下都能由单个细胞经分裂、生长和分化,形成一个完整植株的现象或能力。

补充:

两位科学家——施莱登施旺

1971年Singer提出流动镶嵌模型:

膜脂:

磷脂类,双分子层

膜蛋白:

外在蛋白—分布在内外表面,内在蛋白—嵌入脂双层的内部

膜糖:

特点:

①不对称性②流动性③液晶性

第二章植物组织

概念:

1组织:

细胞的分化导致植物体中形成多种类型的细胞群,把形态结构相似,在个体发育中来源相同,担负一定生理功能的细胞群。

2周皮:

木栓形成层

3厚角组织:

活细胞构成,含叶绿体。

细胞壁在角隅处加厚。

4厚壁组织:

细胞壁均等增厚,并常木质化,细胞腔小,成熟细胞无原生质体,是死细胞。

分纤维和石细胞。

5侵填体:

可阻止病菌侵害,增强抗病力,抗腐力。

7维管束:

由木质部和韧皮部共同组成的束状结构,由原形成层分化产生。

10复合组织:

由多种类型细胞构成的组织,称复合组织,如表皮、周皮、木质部、韧皮部、维管束。

11木质部:

导管、管胞、木薄壁组织、木纤维

12韧皮部:

筛管、伴胞、筛胞、韧皮薄壁细胞韧皮纤维。

植物组织的类型:

分分生组织和成熟组织

1分生组织:

位于植物体的生长部位,由具有持续分裂能力的细胞组成的细胞群。

2成熟组织:

分生组织细胞学特征:

①细胞体积小,排列紧密,无细胞间隙。

②细胞壁薄,不特化,由纤维素构成。

③原生质体分化程度低,质体处于前质体阶段,细胞核大,细胞质丰富,缺贮藏物质和晶体。

④代谢活跃,分裂旺盛。

分生组织的分类:

按位置①顶端分生组织:

②侧生分生组织:

③居间分生组织

按性质①原分生组织:

②初生分生组织:

③次生分生组织

周皮与树皮的形成:

周皮:

他是由侧分生组织通过平周分裂,形成径向成行的细胞行列树皮:

薄壁组织的分类:

①同化组织

②贮藏组织

③吸收组织

④通气组织

⑤传递细胞

比较厚角组织与厚壁组织:

厚角组织是由活细胞构成,含叶绿体。

而厚壁组织是由细胞壁均等增厚,并常木质化,细胞腔小,成熟细胞无原生质体,是死细胞。

导管类型:

环纹导管

螺纹导管

梯纹导管

网纹导管

孔纹导管

导管分子形成过程:

由管胞发育而来的,并在各种不同分类群中各自发育或平行进化

分泌结构类型:

①外分泌结构:

腺毛(烟草)、腺鳞(薄荷)、蜜腺(花)、盐腺(滨藜)、排水器(叶尖、叶缘)。

②内分泌结构:

分泌细胞、分泌腔(柑、桔、桉树)、分泌道乳汁管。

第三章种子和幼苗

种子的类型:

1.有胚乳种子①单子叶植物有胚乳种子(玉米)

②双子叶植物有胚乳种子(蓖麻)

2.无胚乳种子①单子叶植物无胚乳种子(慈菇、泽泻

②双子叶植物无胚乳种子(菜豆)

双子叶植物有胚乳种子的结构(蓖麻种子):

1.种皮:

光滑并具斑纹,坚硬,有种阜,种脐不明显,有种脊;

2.胚:

两片大而薄的子叶紧贴胚乳,上具脉纹;

3.胚乳:

由白色薄膜包裹,脂肪。

单子叶有胚乳种子的结构(玉米种子)和双子叶无胚乳种子的结构(菜豆种子):

种子萌发的条件:

结构完整、充分成熟、破除休眠的种子的萌发,仍需要一定的环境条件:

充足的水分

足够的氧气

适宜的温度

有的需光照

种子萌发的主要过程:

1.吸胀

2.萌动

3.发芽

幼苗的类型:

①子叶出士幼苗——1双子叶植物无胚乳种子:

大豆、棉花、油菜、瓜类幼苗

2双子叶植物有胚乳种子:

蓖麻

②子叶留土幼苗——1.双子叶植物无胚乳种子:

蚕豆、豌豆、荔枝、柑桔

2.有胚乳种子:

核桃、橡胶树

3.单子叶植物种子:

小麦、玉米、水稻

第四章根

根的主要生理功能:

固着与支持

吸收作用

输导作用

合成和转化作用

分泌作用

贮藏作用

繁殖作用

根的种类:

1定根①主根:

胚根直接长成。

②侧根:

主根上侧向长出的大小分枝。

2不定根由茎、叶、老根或胚轴上生出的根,位置不固定

根系的类型:

直根系和须根系;

深根系:

直根系多为深根系;

浅根系:

须根系。

双子叶植物根的初生结构

双子叶植物根的次生结构:

由次生生长所产生的结构,叫次生结构。

双子叶植物根的次生生长:

由于维管形成层的发生和活动,不断产生次生维管组织和周皮,

使根的直径增粗,这种生长过程叫次生生长

根瘤:

由固氮菌、放线菌侵染宿主根部细胞而形成的瘤状共生结构。

菌根:

①外生菌根:

如油松、马尾松、云杉、冷杉等。

②内生菌根:

如银杏、侧柏。

③内外生菌根:

苹果、柳、桦木属。

根瘤和菌根作用:

①吸收:

代替根毛,扩大吸收面积,加强吸收能力;

②分解:

菌丝分泌一些酶类,促进有机物分解;

③水解:

菌丝呼出CO2,CO2+H2O——H2CO3,促进难溶盐水解。

④产生一些生长活性物质:

B1、B6;

⑤固氮:

N2——NH3

根尖的分区:

第五章茎

茎的生理功能:

1.支持作用

2.输导作用

3.贮藏作用

4.繁殖作用

5.光合作用

芽的概念:

是处于幼态的未发育的枝、花或花序的原始体。

茎的类型:

多圆柱形(适合输导、支持),三棱形、四棱形、多棱形、扁平形。

茎的分枝方式:

①单轴分枝:

主茎的顶芽始终占优势,形成一直立主轴,侧枝较不发达;

侧枝又以同样方式分枝。

如松、杉、柏。

②合轴分枝:

主轴的顶芽生长一段时间后,生长缓慢,直至死亡或分化,由靠近顶芽的腋芽迅速生长为侧枝,不久侧枝又同样停止生长,如此重复。

如葡萄、李、枣、桃、苹果、柑桔等。

③假二叉分枝:

当主茎顶芽生长一段时间后,停止发育,而顶端两侧对生的二腋芽同时发育为新枝,新枝又以同样方式再分枝。

丁香、辣椒、龙葵。

茎尖分区:

1分生区2伸长区3成熟区

双子叶植物茎的初生结构:

1.表皮:

2.皮层:

3.中柱

禾本科植物茎的结构:

2.机械组织:

3.基本组织:

4.维管束:

维管形成层的产生与活动(年轮):

木栓形成层的产生:

1.表皮(苹果、梨)

2.近表皮的薄壁细胞(马铃薯、桃)

3.厚角组织(花生、大豆)

4.皮层薄壁组织(棉花)

5.韧皮薄壁细胞(茶属)

木栓形成层的活动(周皮、树皮):

第六章叶

概念:

1完全叶:

叶片、叶柄、托叶完全都有的叶

2叶镶嵌:

这种同一枝上的叶,以镶嵌状态排列而不重叠的现象

3等面叶:

有些植物由具峰、谷、腰、环结构的叶肉细胞构成。

4异面叶

5栅栏组织

6海绵组织

7泡状细胞

一般被子植物叶的组成

禾本科植物叶的组成:

叶片叶鞘(抱茎)叶耳叶舌叶枕叶颈

一般被子植物叶的结构:

表皮细胞气孔器表皮毛和腺毛:

2.叶肉

3.叶脉

禾本科植物叶的结构:

表皮

表皮细胞:

长细胞和短细胞,短细胞分硅细胞和栓细胞,成对发生。

泡状细胞:

又叫运动细胞。

气孔器:

保卫细胞哑铃形,副卫细胞近菱形。

表皮毛

第七章营养器官的相互联系及变态

同源器官:

同类的器官,长期进行不同的生理功能,以适应不同的外界环境,就导致功能不同,形态各异

同功器官:

指相异的器官,长期进行相似的生理功能,以适应某一外界环境,就导致功能相同,形态相似

变态:

植物的营养器官由于长期适应于周围环境的结果,使器官在形态结构及生理功能上发生变化,成为该植物的遗传特性

第八章花

花的组成:

一个完全花包括花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊群和雌蕊群,缺少任一部分的则为不完全花。

花的组成部分:

1花柄与花托

2花萼

3花冠

4雄蕊群

5雌蕊群

干柱头

柱头﹛

湿柱头

花药的发育与结构:

花药原始体→原表皮→表皮;

基本分生组织→四隅分化出孢原细胞

3.双受精过程:

精子与卵细胞无壁区接触→质膜融合→精核进入卵细胞→核膜融合→精子核质进入卵核内→核仁融合→合子。

双受精的意义:

第一,恢复了植物体原有的染色体倍性,保持了物种在遗传上的稳定性;

第二,极大地丰富后代的遗传性和变异性,为生物进化提供了选择的可能性和必然性;

第三,形成了三倍体的初生

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