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大一植物学名词解释上册

.名词解释

1.细胞器2.初生纹孔场3.质体4.细胞质基质5.纹孔6.显微结构和亚显微结构7.具缘纹孔8.糊粉层9.初生细胞壁10.原生质和原生质体11.淀粉粒和糊粉粒12.初生壁和次生壁13.染色质和染色体14.细胞周期15.染色单体16.周皮17.厚角组织18.无节乳管19.厚角组织和厚壁组织20.复筛板21.原分生组织22.纹孔和筛孔23.纤维和纤维素24.组织25种脊26假种皮27糊粉层28种子休眠

答案1.细胞中具有一定结构和功能的亚细胞结构,如细胞核、质体、线粒体、内质网、高尔基体等。

2.初生壁上的稀薄区域。

3.一类与碳水化合物的合成与贮藏密切相关的细胞器,是植物细胞特有的结构。

4.在电镜下看不出特殊结构的细胞质部分。

5.细胞壁上凹入腔室的地方,该处初生壁不被次生壁所覆盖。

6.光学显微镜下呈现的细胞结构称为显微结构,而电子显微镜下看到的更为精细的结构称为亚显微结构。

7.在松柏类次生木质部的管胞中,由次生壁向细胞腔内隆起,形成纹孔缘,中央有一个小的开口,这种形成纹孔缘的纹孔,称为具缘纹孔。

8.禾谷类植物籽粒的糊粉粒,集中于胚乳的最外一层或几层的细胞中,称为糊粉层。

糊粉层的细胞含有大量的蛋白质,少含或不含淀粉。

9.略。

10.原生质:

是细胞内具有生命的物质,为无色粘液状的,具有胶体结构的,化学成分极为复杂的物质,在生活细胞中提供生命过程的基础化合物;原生质体:

指单个细胞中,除细胞壁以外所包含的各部分,包括细胞核、细胞质等。

11.:

淀粉粒是细胞中贮藏的碳水化合物,以颗粒状态存在;而糊粉粒是细胞内贮藏的蛋白质颗粒,成不定形的固体状态。

12.初生壁是细胞停止生长前形成的细胞壁,存在于胞间层内侧,主要成分是纤维素、半纤维素和果胶质;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,主要成分是纤维素,少量半纤维素、并常含木质素。

13.染色质是指核内的物质,里面包含基因,易被碱性染料着色,为染色体的基本成分,主要成分是DNA和蛋白质。

染色体是细胞有丝分裂和减数过程中,核内染色质经螺旋化而加粗、缩短形成的。

是遗传的主要物质基础。

14.细胞从第一次分裂结束到第二次分裂结束的全过程,包括G1期、S期、G2期、M期。

15.一个染色体通过复制,分成两个染色体,由同一着丝点连在一起。

着丝点分裂后染色单体即行分开成为染色体。

16.次生保护组织,代替表皮起保护作用。

周皮由木栓形成层、木栓及栓内层组成。

17.一种支持组织,由伸长的生活细胞组成,胞壁往往不均匀加厚;具于茎、叶、花、果及见光的根部。

18.一种简单的乳汁管,含有单个而通常成多核的细胞。

19.两种支持作用的细胞。

厚角组织由生活细胞组成,壁具不均匀加厚,为初生壁性质;厚壁组织的原生质体通常死亡分解,细胞具均匀增厚的次生壁常木化。

20.筛管的端壁上有几个梯形或网状排列的筛域的称复筛板。

21.顶端分生组织中的原始细胞及其刚衍生的细胞。

22.纹孔:

细胞壁次生加厚以后留下的凹陷处,在这个凹陷内只有初生壁和胞间层,纹孔由纹孔腔和纹孔膜所组成;筛孔:

指位于筛板上的小孔,以联络索通过小孔把两个筛管分子的原生质体连接起来。

23.纤维:

为细长、两端稍尖并有较厚的次生壁的细胞,具木素或不具木素,成熟的纤维,其内容物质消失,成为死细胞,为植物体中的机械组织;纤维素:

为线性的多糖,其实验式(C6H10O5)n,是由β-D-葡萄糖分子缩聚所构成的一个数目很多的葡萄糖酐单位,是组成细胞壁的主要化学成分。

24.结构上相似,发育上来源相同,并共同完成一定生理功能的细胞群。

由于生理功能不同,可分为分生组织、基本组织、保护组织、输导组织、机械组织和分泌组织。

25.倒生胚珠上一条突起的棱脊,是维管束集中分布的地方。

26.胚珠受精后,由珠柄或胎座发育而成的特殊肉质包被,包于种子之外,包其一部或全部,如荔枝、龙眼。

27.禾谷类等种子胚乳的最外层,含有较多蛋白质颗粒及结晶。

28.种子成熟后即使在适宜环境条件下也不能立即萌发,必须经过一段时间才能萌发,种子这一特性称为种子的休眠。

1.平周分裂2.不定根3.大多数单子叶植物没有形成层。

4.根瘤5.菌根6.根毛和侧根7.初生结构8.叶原基与腋芽原基是外起源的,侧根的形成是内起源的。

9.外始式10.次生生长11.维管柱和维管束12.初生构造和次生构造13.原生木质部14.年轮15.无限维管束16.髓射线17.芽18.叶芽将来长成叶、花芽长成花。

19.树皮是由木栓层、木栓形成层和栓内层三种不同的组织构成。

20.叶子脱落后留在茎上的痕迹称叶迹。

21.假二叉分枝22.合轴分枝23.树皮24.心材和边材25.平卧茎和匍匐茎26.年轮在木材的径向纵切面上呈现为倒V形。

27.侵填体28.髓射线29.原形成层和维管形成层30.外始式和外起源31.异面叶32.叶痕33.气孔器34.单叶和复叶35.叶镶嵌36.同功器官37.块根和块茎38侵填体和胼胝体39.荸荠、马铃薯、芋头、洋葱、百合、天南星都是茎的变态。

答案1.指细胞的分裂与器官的表面相平行的细胞分裂,分裂的结果使器官的内外向增生细胞。

2.植物的茎、叶和老根上发生的根。

3.√。

4.豆科以及其他一些植物根部的瘤状突起。

是由于土壤中根瘤细菌侵入根的皮层中,引起细胞分裂和生长而形成的。

根瘤菌具固氮作用与植物为共生关系。

5.高等植物的根与土壤中的真菌的共生结合体。

可分为外生菌根(菌丝分布在根细胞间隙中,并在根表面形成套状结构)和内生菌根(菌丝侵入根细胞内)。

6.根毛:

位于根尖的后部,由根毛区的表皮细胞的外壁向外伸长而形成的毛状体,具有吸收和固着的功能;侧根:

指从主根的中柱鞘生长出来的全部次生根,生长到一定长度又可生出新的侧根,侧根主要起固着支持的作用。

7.由初生组织组成的结构称之。

8.√。

9.植物组织中的细胞由外方始向内方逐渐发育成熟的方式。

如根的初生木质部,初生韧皮部和茎的初生韧皮部的发育顺序。

10.由形成层细胞分裂不断地产生次生木质部和次生韧皮部的结果,使根和茎加粗。

通常还包括木栓形成层的活动。

11.维管柱:

指植物根、茎的中轴部分,包括维管组织及其有关的薄壁组织,相当于中柱;但没有进化上的含义;维管束:

是指由初生木质部和初生韧皮部共同组成的束状结构。

12.初生构造:

由根、茎的顶端分生组织,经过分裂、生长、分化,而产生各种成熟的组织(初生组织),由它们共同组成根、茎的构造,称为根、茎的初生构造;次生构造:

由根、茎的次生分生组织(维管形成层和木栓形成层)的分裂活动,前者产生次生木质部和次生韧皮部,后者产生木栓和栓内层,由它们共同组成了根、茎的次生构造。

13.植物器官中,初生木质部内最早形成的分子。

14.在木材的横切面上,次生木质部呈若干同心环,一般每年一轮,称为年轮,每一个年轮包括春季形成的早材和夏秋两季形成的晚材两部分。

15.双子叶植物的维管束在初生木质部和初生韧皮部间存在形成层,它可以继续进行发育,产生新的木质部和韧皮部。

16.茎中位在维管束之间的薄壁组织区。

17.枝条或花的原始体。

18.×。

19.×。

20.×。

21.略。

22.主轴顶芽生长一个时期后,生长缓慢或死亡,由其下方的腋芽长成一强壮的新枝,以后这一枝条的顶芽停止生长,又由它下面的腋芽代替生长,每年同样交替进行,使主干继续生长,这种主干实际上是由各级腋芽长成的枝条组成。

23.维管形成层或木质部外方的所有组织。

在较老的树木上,树皮可包括死的外树皮和活的内树皮。

24.心材:

为木材的内层,在生长的树木中,不含有生活的细胞,并失去了输导机能的那部分木材,称为心材;边材:

在生长的树木中,含有生活细胞和贮藏物质的木材外层,颜色比心材淡,这种木材外层称为边材。

25.平卧茎:

茎平卧地面,节上没有不定根,称为平卧茎;匍匐茎:

茎平卧地面,节上生有不定根,称为匍匐茎。

26.×。

27.导管或管胞附近的薄壁细胞,自纹孔处侵入导管或管胞腔内,膨大和沉积树脂、单宁、油类等物质,形成阻塞细胞腔的突起结构。

28茎中维管束之间的薄壁组织,内连髓部,外通皮层,在茎横切面上呈放射线状,具有横向运输作用和贮藏作用。

29.原形成层:

为初生分生组织,由原分生组织分化而来,由它分化产生初生维管组织;维管形成层:

为侧生分生组织,由它平周分裂,而产生次生木质部和次生韧皮部,组成次生维管组织,而使茎或根增粗。

30.外始式:

指初生木质部(或初生韧皮部)分子的成熟过程是向心顺序,即原生木质部(或原生韧皮部)居外,后生木质部(或后生韧皮部)居内,其组成分子由外向内渐次成熟;外起源:

叶和腋芽都是起源于茎的顶端分生组织后部的四周表面上,称之为外起源。

31.具明显背腹之分的叶,其叶肉组织有较大分化,形成栅栏组织和海绵组织。

32.落叶植物叶落后,在茎上留下的叶柄痕迹。

33.气孔及其周围的副卫细胞一起组成的复合体。

34.单叶:

一个叶柄上只生一张叶片,称为单叶;复叶:

一个叶柄上生许多小叶,称为复叶。

35.植物的叶由于叶柄长短不等或扭曲方向不同,而使叶片均匀排列互不遮光,使叶片有最大的受光面积,这种现象称为叶镶嵌。

36.器官来源不同,而功能相同。

37.块根:

是根的变态,由不定根或侧根发育而成,膨大呈块状,为贮藏养料的肉质根,如番薯。

块茎:

是地下茎的变态、茎甚短,呈肉质块状,贮藏养分,块茎表面有芽眼,其内有芽,如马铃薯。

38.侵填体:

木材中,薄壁组织细胞,从纹孔处侵入导管或管胞腔内,膨大并沉积树脂、丹宁、油类等物质形成,部分或完全地阻塞导管或管胞腔的突起结构,称为侵填体;胼胝体:

由一团胼胝质(β-1,3-葡聚糖)在筛板上形成的垫状覆盖物,称为胼胝体。

能把整个筛板堵塞起来,导致筛管的输导作用暂时停止,至翌年春,胼胝体溶化,便恢复输导机能。

39.√。

1.子房上位2.无限花序3.同被花4.聚药雄蕊5.单性花6.二强雄蕊7.单体雄蕊8.复雌蕊

9.无限花序和有限花序10.花序轴较长,花序轴上生有很多花梗等长的花的花序叫穗状花序。

()11下位子房12.离生雌蕊13.总状花序14.有限花序15.胎座16.17.花粉母细胞经过有丝分裂后产生四个大孢子。

()18.合点受精19.无融合生殖20.多胚现象21.珠孔受精22.孤雌生殖23.孤雌生殖和单性结实24.假果25.单果26.原胚27.肉果28.单性结实29.果实30.真果和假果31.瘦果和颖果32.假种皮33.复果

答案1.子房着生于花托之上,称为子房上位。

有两种情况:

一是子房上位下位花,一是子房上位周位花。

2.花轴的外围或下部的花先开,以后逐渐上部的或中心部分的花再开的花序。

在开花过程中,花轴仍能继续伸长。

3.花被虽有两轮,但内外轮瓣片在色泽等方面无区别。

4.花丝分离而花药互相联合的雄蕊称为聚药雄蕊,如菊科、葫芦科植物的雄蕊。

5.缺少一种花蕊的花称为单性花,如缺少雄蕊,则叫雌花;如缺少雌蕊,则称雄花。

7.花丝联合成一束而花药分离的雄蕊称为单体雄蕊。

8.由2个以上互相联合的心皮,组成一个雌蕊,称为合生雌蕊,又称复雌蕊。

9.无限花序:

花轴的外围或下部的花先开,逐渐向上或向中心开放,在开花过程中,花轴仍能继续伸长,这样的花序称为无限花序;有限花序:

花序上最顶端的花先开放,以后下部的花陆续开放,在开放过程中,花序轴不再伸长,这样的花序称为有限花序。

10.×。

11.子房全部或几乎全部与花托相愈合,仅花柱、柱头突出于外,子房位于花萼,花冠和雄蕊群之下,称为下位子房。

12.雌蕊由几个心皮构成,各心皮各自分离,形成一朵花内有多个雌蕊,称为离生雌蕊。

13.花轴单一,较长,其上着生有柄的花朵,各花的花柄的长短大致相等,开花顺序由下而上。

14.花轴顶端由于顶花先开放,而限制了花轴的继续生长,各花的开放顺序是由上而下,或由内而外。

15.胚珠在子房内壁着生的地方,往往形成肉质突起,称为胎座。

因心皮结合的情况不同,胎座有各种不同的类型,如边缘胎座、侧膜胎座、中轴胎座、特立中央胎座……。

16.17.×。

18.花粉管经胚珠基部的合点而到达胚囊,后受精,称为合点受精。

19.指没有经过核或细胞融合而产生胚的无性生殖,如:

由卵细胞不经受精而直接发育成胚的孤雌生殖,由肋细胞、反足细胞或极核直接发育成胚的无配子生殖,由珠心或珠被直接发育成胚的无孢子生殖等都属于无融合生殖。

20.由于无配子生殖或无孢子生殖的结果,或由1个受精卵分裂成几个胚,或由于1个胚珠中产生多个胚囊等缘故,而使被子植物种子里有2个以上的胚存在,这一情况称为多胚现象。

21.受精时,花粉管经过珠孔进入胚珠称之。

22.无融合生殖的一种现象,即卵细胞不经受精,直接发育成胚的现象。

23.孤雌生殖:

卵细胞不经过受精而直接发育成为胚,称为孤雌生殖,为无融合生殖之一种;单性结实:

指未经受精而结实,部分被子植物,雌蕊不须受精,子房也能发育成为果实,它往往不含种子,这种现象,称为单性结实。

24.除子房外,还有其他部分参与果实组成的,如花被、花托以至花序轴,这类果实称为假果。

25.一朵花中仅1枚雌蕊,形成1个果实。

26.胚在没有出现分化前的阶段。

27.果皮肉质化,肥厚多汁的果实。

28.部分被子植物,雌蕊不须受精,子房也能发育成为果实,它往往不含种子,这种现象称为单性结实。

29.被子植物的花经受精后,由子房或子房附近其他部分参加发育形成的生殖器官称之。

30.真果:

果实的果皮单纯由子房壁发育而成的,称为真果;假果:

除子房外,还有其他部分参与果实组成的,如花托、花被、花序轴等,这类果实称为假果。

31.瘦果:

闭果之一种,由1-3个心皮构成,只含1枚种子,成熟时果皮与种皮仅在一处相连,易于分离;颖果:

闭果之一种,由2-3个心皮构成,只含1枚种子,果皮与种皮紧密愈合不易分离,有别于瘦果。

32.胚珠受精后,由珠柄或胎座发育来的结构,并包在种子外面的部分,如荔枝、龙眼果实内肥厚可食部分。

33.由一个花序发育而成的果实称复果,也叫聚花果、花序果。

1.细胞和细胞学说2原生质和原生质体3细胞器4组织5胞间连丝6细胞分化7.染色质和染色体8纹孔9传递细胞10细胞周期11.穿孔12器官13种子14幼苗

答案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,.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。

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,有利于提商各种生理功能和效率。

因此,分化是进化的表现。

7.染色质和染色体 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。

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和蛋白贡:

在电子显徽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 棒状体,此即染色体。

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。

一个细胞周期包括G1、S期、G2和M期。

11.穿孔 指细胞壁局部溶解消失而形成的真正相通的孔洞。

12.器官 器官是生物体由多种组织构成的、能行使一定功能的结构单位。

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、茎和叶;与生殖有密切关系的器官称为生殖器官,如花、果实和种子。

13种子 种子是种子植物的繁殖器官,是胚珠经过受精而发育形成的结构。

种子一般由胚、胚乳和种皮三部分组成。

在被子植物中,有的植物种子中的胚乳在发育过程中被子叶吸收,成熟后的种子没有胚乳,叫做无胚乳种子,如大豆、黄瓜的种子;成熟后种子内有胚乳的叫做有胚乳种子,如小麦、玉米、蓖麻的种子。

14.幼苗 种子萌发后由胚长成的独立生活的幼小植株,即为幼苗。

不同植物种类的种子萌发时,由于胚体各部分,特别是胚轴部分的生长速度不同.长成的幼苗在形态上也不一样,可分为两类:

于叶出土的幼苗和子叶留土的幼苗。

1.定根和不定根 2.直根系和须根系 3.木质部脊  4.平周分裂和垂周分裂 5.初生生长、初生组织和初生结构 6.凯氏带7.通道细胞 8.内起源 9.根瘤与菌根10.动中心11.共质体

答案 1.定根和不定根 凡有一定生长部位的根,称为定根,包括主根和侧根两种。

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,因其着生位置不固定,故称不定根。

2.直根系和须根系 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。

无明显的主根和侧根区分的根系,或根系全部由不定根和它的分枝组成,粗细相近,无主次之分,而呈须状、根系,称须根糸,如禾本科植物稻、麦的根系。

3.木质部脊 在根的横切面上,初生木质部整个轮廓呈辐射状,原生木质部构成辐射状的棱角,即木质脊。

每种植物的根中,木质部脊是相对稳定的。

植物解剖学上依根内木质部脊数的不同,把根分别划为二型,三原型等。

4.平周分裂和垂周分裂 平周分裂即切向分裂,是细胞分裂产生的新壁与器官表面最近处切线相平行,子细胞的新壁为切向壁。

平周分裂使器官加厚。

垂周分裂指细胞分裂时,新形成的壁垂直于器官的表面。

义的垂周分裂一般指径向分裂,新壁为径向壁。

分裂的结果使器官增粗。

广义的垂周分裂还包括横向分裂。

向分裂产生的新壁为横向壁,分裂的结果使器官伸长。

5.初生生长、初生组织和初生结构 项端分生组织经过分裂、生长、分化三个阶段产生各种成熟组织。

这整个生长过程称为初生生长。

初生生长过程中产生的各处成熟组织属于初生组织,由初生组织共同组成的结构即初生结构,如根的初生结构由表皮、皮层和维管柱三部分组成。

6.凯氏带 裸于植物和双子叶植物根内皮层细胞的部分初生壁上,常有栓质化和木质化增厚成带状的壁结构,环绕在细胞的径向壁和横向壁上,成一整圈,称凯氏带。

凯氏带在根内是一个对水分和溶质运输有着重要作用的结构。

凯氏带是凯斯伯里于1865年发现的。

7.通道细胞 单子叶植物内皮层细胞大多五面增厚,只有少数位于本质部脊处的,内皮层细胞,保持初期发育阶段的结构,即细胞具凯氏带,但壁不增厚,这些细胞称为通道细胞。

通道细胞起着皮层与维管柱间物质交流的作用。

8.内起源 发生于器官内部组织的方式称为内起源或内生源。

如侧根起源于母根的中柱鞘。

9.根瘤与菌根 根瘤和菌根是种子植物与微生物间的共生关系现象。

根瘤是豆科(或豆目)植物以及其他一些植物(如桤木属、木麻黄属等、根芝芝唁状突起:

它是由于土壤中根瘤细菌侵入根的皮层,引起细胞分裂和生长而形成的。

根瘤细菌具有固氮作用,与具根瘤植物有着共生关系。

菌根是某些土壤中的真菌与种子植物根形成的共生结合体。

由于菌丝侵入的情况不同分为外生菌根(菌丝分布于根细胞的间隙,并在根表 面形成套状结构)和内生菌根(菌丝侵入根细胞内)。

茵根句种子植物的共生关系是:

真菌将所吸收的水分、无 机盐类和转化的有机物质。

供给种子植物。

而种子植物把它所制造和储藏的有机养料供给真菌。

 10.不活动中心 根的顶端分生组织的最前端的一细胞分裂活动较弱的区域,称不活动中心。

不括动中心的细胞中,合成核酸、蛋白质的速率很低,细胞核、核仁、内质网和高尔基体均较小,线粒体也少。

11.共质体 细胞间通过胞间连丝将原生质连接成的整体

1 芽 2.芽鳞痕 3.藤本植物 4.分蘖和蘖位 5.外始式和内始式 6.髓射线7.孔束中形成层8.年轮和假年轮 9.树皮 10.补充组织 U.侵填体 12.环髓带 13.淀粉鞘14.顶端优势

答案1.芽 芽是处于幼态而未伸展的枝、花或花序,也即枝、花或福摩尚未发育前的雏体。

芽有各种类型。

按其着生位置分为定芽(包括顶芽和腋芽)和不定芽;按芽鳞的有无分为鳞芽和裸芽;按其性质分为枝芽、花芽和混合芽,按其生理状态分为活动芽与休眠芽。

2.芽鳞痕:

鳞芽开展时,外围的芽鳞片脱落后在茎上留下的痕迹,称为芽鳞痕。

芽鳞痕的形状和数目植物而异,是识别植物和进行植物分类的依据之一。

3.藤本植物 有缠绕茎和攀援茎的植物统称藤本植物。

依茎的性状,藤本植物分为木质藤本(如葡萄、忍冬)和草质藤本(如菜豆、旱金莲)。

4.分蘖和蘖位 禾本科植物地面上或近地面的分蘖节(根状茎节)上产生腋芽,以后腋芽形成具不定根的分枝,这种方式的分枝称分蘖。

分蘖上又可继续形成分蘖,依次形成一级分蘖、二级分蘖,依此类推,分蘖有高蘖位和低蘖位之分。

所谓蘖位,就是分蘖生在第几节上,这个节位且p蘖位。

蘖位越低,分蘖发生越早,生长期较长,抽穗结实的可能性就越大。

5.外始式和内始式 某结构成熟的过程是向心顺序,即从外方向构方逐渐发育成熟,这种方式称为外始式。

如根的初生木质部和根、茎的初生韧皮部的发育顺序是外始式。

戽之,成熟过程是离心顺序,即由内方向外方逐渐发育成熟,这种方式是内始式,如茎的初生木质部的发育顺序是内始式。

6.髓射线 髓射线是茎中维管束间的薄壁组织,也称初生射线,本分生组织产生。

在次生生长中,其长度加长,形成部分次生结构。

髓射线位于皮层和髓之间,有横向运输的作用,也是茎内贮藏营养物质的组织。

7.束中形成层 在茎的维管束中,初生韧皮部与初生木质部之间,有一层具潜在分生能力的组织,称为束中形成层。

束中形成层与位于维管束之间的束间形成层一起连成环形的形成层。

8.年轮和假年轮 年轮也称生长轮或生长层。

在木材的横切面上,次生木质部呈若干同心环层,每一环层代表一年中形成的次生木质部。

在有显著季节性气候的地,区中,不少植物的次生木质薛在正常情况下每年形成*轮+因此习惯上称为年轮.每一年轮包括早材和晚材两部分。

由于外界气候异常或瘦害的影嫡,出现多次寒暖或叶落的交替,造成树木内形成层活动盛衰起伏,使树木的生长时而受阻,时而复苏,,因此在一个生长季节中,不只产生一个生长轮.这即假年轮。

 9.树皮 树皮是木本植物茎的形成层以外的部分。

在较老的木质茎上,树皮包括木栓及它外方的死组织(统称外树皮)和木栓形成层,栓内层(如果存在)及韧皮部(统称内树皮)10.补充组织 树木的枝干上.皮孔一般产生于原来气孔的位置,气孔内方的木栓形成层不形成木栓细胞,而形成一些捧列疏松、具有发达的胞间隙,近似球形的薄壁组织细胞,它们以后栓化或非栓化,称为补充组织。

随着补充组织的逐步增多.向外突出.形成裂口,即皮孔。

11.侵填体 木本植物多年生乏茎中.早期的次生木质部(即心材)导管和管胞失去输导作用。

其原因之一,是由于它们附近的薄壁组织绥蓖义纹孔处浸人导管或管胞腔内,膨大和沉积

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