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双子叶植物花结构组成

双子叶植物次生结构及结构特点

  双子叶植物茎的次生构造    1. 双子叶植物木质茎的次生构造   双子叶植物木质茎的次生构造与初生构造的区别在于!周皮代替了表皮、维管束连续成环。木质部发达!由外到内可见:   木栓层 → 木栓形成层 → 皮层 → 韧皮部 → 形成层 →木质部 → 髓   2. 双子叶植物草质茎的次生构造   双子叶植物草质茎的次生构造不发达,其结构特征是:   ① 最外层为表皮。   ② 有些种类仅具束中形成层!没有束间形成层,有些种类不仅没有束间形成层!束中形成层也不明显。   ③ 髓部发达!   3. 双子叶植物根状茎的构造   双子叶植物根状茎的构造是:   ① 表面通常具木栓组织。少数具表皮或鳞叶,  1355 ② 皮层中常有根迹维管束和叶迹维管束斜向通过,   ③ 皮层内侧有时具纤维或石细胞,维管束为外韧型、成环状排列。   ④ 储藏薄壁细胞发达!机械组织多不发达、   ⑤ 中央有明显的髓部!   4. 双子叶植物茎和根状茎的异常构造   双子叶植物茎和根状茎的异常构造是:   ① 髓维管束!如海风藤、大黄、   ② 同心环状排列的异2890常维管组织、如密花豆的老茎(鸡血藤)。常春油麻藤!   ③8140 木间木栓,如甘松、、

双子叶植物叶片的结构是由哪些部分组成的?各部分属何种组织?行使何种功能

  1。双子叶外壁角质化   。单子叶矿质化!2。气孔双   子叶保卫细胞呈肾形、单子叶   呈哑铃形。3!气孔双子叶无   副卫细胞,单子叶有、4,表   皮细胞形状气孔双子叶表皮细   胞呈不规则形(看表面)、单   子叶呈长方形!5。双子叶气    孔数目上表皮多于下表皮?单   子叶上下相似!6!单子叶下   表皮有运动细胞,双子叶无。   二、叶肉:7!双子叶有栅栏   组织与海绵组织之分,单子叶   则无!三,叶脉:8,4504双子叶   是网状叶脉,单子叶是平行叶   脉、9,双子叶无维管束鞘、  5741 单子叶有?10,单子叶维管束   与上下表皮之间有机械组织。   双子叶无。、

双子叶植物与单子叶植物在种子结构上不同,花和受精过程也不同吗

  相同的!花肯定长得是不一样的、基本结构相同。种子不同只是因为在后期发育中!双子叶的种子的胚乳被子叶吸收了而已,

什么是双子叶植物,什么是单子叶植物

  植物的子叶就是从种子萌发后最先长出的叶子(之后长出的叶子叫真叶)、单子叶植物就是只有一个子叶的植物!如小麦、玉米等!双子叶植物就是有9268一对子叶的植物,如向日葵,西瓜,豆角、槐树等。!

论述双子叶植物茎的初生结构和次生结构的形成过程

  双子叶植物茎的初生结构和次生结构的形成过程   大多数双子叶植物的茎。在初生生长的基础上还会出现次生分生组织——维管形成层和木栓形成层、通过它们的活动!进行次生增粗生长!其次生生长的过程和特点如下: 1。维管形成层的发生和活动 1)维管形成层的发生 原形成层发育为初生组织时,在初生韧皮部和初生木质部之间保留着一层具有分3548生能力的组织。即为形成层。由于这部分形成层是在维管束范围之内,因而又称束中形成层、当次生生长开始时,连接束中形成层那部分的髓射线细胞,恢7157复分裂性能?变1484为束间形成层!最后。束中形成层和束间形成层连成一环。它们共同构成维管形成层、维管形成层形成后。随即开始分裂活动。进行次生生长而形成次生结构、 双子叶植物茎的维管束中!当初生结构形成后,在初生韧皮部与初3381生木质部之间!还保留一层分生组织细胞?这是继续进行次生生长的基础, 草本双子叶植物幼茎横切面上、维管束呈椭圆形,各维管束之间距离较大,它们环形排列于皮层内侧。多数木本植物幼茎内的维管束、彼此间0986距很小、几乎连成完整的环!在立体结构中!各维管束是彼此交织贯连的, 2)维管形成2619层的活动 维管形成层开始活动时,主要是8823纺锤状原始细胞进行切向分裂(平周分裂)?向外产生次生韧皮部,加在原有初生韧皮部内方。向内产生次生木质部、加在原有初生木质部的外方!构成轴向的次生维管系统!纺锤状原始细胞也可进行径向分裂、倾斜的垂周分裂!增加维管形成层环细胞的数目!使环径扩大!同时射线原始细胞也进行径向分裂。从而扩大维管形成层环的周径,射线原始细胞切向分裂的结果。形成径向排列的次生薄壁组织系统、即径向射线线系统。其中位于次生韧皮部中的称为韧皮射线。位于次生木质部中的称为木射线、在这个过程中,纺锤状原始细胞也可垂周分裂、经过侧裂和横裂衍生出新的射线原始细胞。 一年生植物如苜宿﹑大理花﹑咸丰草等茎内的维管束排列成环状?多年生植物如扶桑﹑相思树等在木质部和韧皮部中间,有明显形成层、形成层的细胞可以不断分裂!向外产生新的韧皮部、向内产生新的木质部,所以茎会不断加粗。 2,木栓形成层的发生与活动 随着维管形成层不断分裂活动。茎的直径不断增粗,原有初生保护组织--表皮、不适应增粗需要!这时茎产生木栓形成层。进而产生另一新的次生保护结构--周皮,新的保护组6672织就是由木栓形成层所产生的, 茎中的木栓形成层在不同植物中,可有9828不同的来源,有的最初可以起源于表皮(如苹果。梨),有的由近表皮的皮层薄壁组织(如马铃薯,桃)或厚角组织(如花生!大豆)发生。有的也可在皮层1834较深处的薄壁组织(如棉花)中,甚至在初生韧皮部中发生(如茶属), 周皮:木栓形成层形成后。向外产生木栓层,向内产生栓内层!加上其本身、三者合成周皮!大多数植物茎中。木栓形成层的活动是有限的!通常生存几个月就失去活力,以后木6741栓形成层每年重新发生、在第一次周皮的内方产生新的木栓形成层!再形成新的周皮,这样。木栓形成层的位置则渐向内移,在老茎中!木栓形成层可以直至次生韧皮部中发生!新形成的木栓层阻断了其外围组织与茎内部组织之间的联系。使外围的组织不能得到水分和4014养料的供应而死亡?这些失去生命的组织!包括多次的周皮!总称树皮、周皮形成过程中、在原来气孔位置下面的木栓形成层不形成木栓细胞。而产生一团圆球形!排列疏松的薄壁细胞,称为补充细胞。由于补充细胞增多。向外膨大突出,使周皮形成裂口、因而在枝条的外表产生一些浅褐色的小突起、这些突起称为皮孔, 次生韧皮部:次生韧皮部位于周皮以内。由筛管,伴胞、韧皮薄壁细胞和韧皮纤维组成!由于维管形成层向外产生的细胞少!因此,次生韧皮部比次生木质部要少!随着次生韧皮部的不断产生。初生韧皮部和先期产生的次生韧皮部中的一些筛管和薄壁细胞被挤毁!同时部分衰老的筛管分子由于筛板上6487形成胼胝体堵塞筛孔,失去输导作用、次生韧皮部筛管输导作用的时间较短!通常只有1-2年。韧皮射线位于次生韧皮部内、由射线原始细胞产生的薄壁细胞组成,有横向运输的作用。 次生木质部:次生木质部位于维管形成层以内?由导管!管胞、木薄壁细胞和木纤维组成。是茎输导水分的主要结构! 3。双子叶植物木质茎的次生构造:木质部细胞生长受气候影响而不同。春夏生长季节初期、气候温2519暖﹑雨量丰富、细胞生长快速,所以细胞较大﹑颜色较浅、秋冬季节!气温下降﹑雨量减少、细胞生长缓慢,所以细胞较小﹑颜色较深、由於木质部细胞的大小及颜色不同。在树干或树枝横切面上、会呈现8146深浅不同的环纹!称为年轮,根据年轮,可以推算树木或树枝的年龄。 树木逐年生长后!形层层内侧累积大量的木质部,即为俗称的木材。形成层以外的部俗称树皮!韧皮部即包含在树皮内、 心材与边材:多年生木本植物随着年轮的增多!在树干的横切面上可以看见木材的边缘部分和中央部分有所不同,靠近树皮部分的木材是近几年形成的次生木质部、颜色较浅、只有活的木薄壁组织!有效地担负输导和贮藏的功能!称为边材、靠近中央部分的木材!是较老的次生木质部!丧失了输导和贮藏的功能,这部分细胞颜色一般较深。养料和氧气进入都比较困难、引起生活细胞的衰老和死亡。称为心材! 木材三切面:木射线位于次生木质部内,常与韧皮射线相连,也是射线原始细胞产生的横向薄壁组织运输系统,在横切面上可见射线的长和宽,在径切面上能见到射线的宽和高、在弦切面上可看到射线的长和高。 追问: 简单一点 回答: 你要茎的还是根的 追问: 根的 回答: 由根尖 顶端分生组织经过细胞分裂,生 长和分化形成了根的成熟结构、这种生 长过程为初生生长、在初生生长过程中 形成的各种成熟组织属初生组织!由它 们构成根的结构!就是根的初生结构。 若从3880根尖成熟区作一横切面可观察到根 的全部初生结构?从外至内分为表皮、 皮层和维管柱三部分、有形成层细胞分 裂形成的结构与根尖!茎尖生长椎分生 组织细胞分裂形成的初生结构相区别? 称它们为次生结构!过程大体是这样的双子叶植物以及少数蕨类和单子叶植物 的根和茎,在初生结构形成后、由于形 成层的活动、产生次生维管组织,木栓 形成层的活动。产生周皮!从而形成植 物体的次生结构(见维管形成层)。也 就是说由根和茎的维管形成层和木栓形成层产生。、

双子叶植物根的初生结构与单子叶植物根的初生结构的异同

  双子叶植物    形态特征:直根系    初生构造:最外层为表皮、皮层宽广!内皮层细胞有凯氏带。维管柱为无 限外韧型,    次生构造:最外层为周皮(包括木栓层,木栓形成层,栓内层)、维管束 为 无限外韧型、    异常构造:同心环状排列的异常维管组织(牛膝的根)   附加1373维管柱(何首乌块根)    单子叶植物    形态特征:须根系    初生构造:最外层为表皮、皮层宽广、内皮层细胞为马蹄型加厚,维管柱 为有限外韧型,    次生构造:单子叶植物没有次生构造!    异常构造:中柱维管束为周木型和有限外韧型(石菖蒲根)、

双子叶植物茎的次生韧皮部主要由什么组成

  后生韧皮部细胞排列整齐。在横切面上可以看到有多边形近似六角形!八角形的筛管细胞和交叉排列的长方形的伴胞!双子叶植物花结构组成?

双子叶植物的特点

  双子叶植物的典型特点是种子中的胚结构与单子叶种子的胚结构不同:   种子由三部分组成:种皮,胚!胚乳,   双子叶的胚由两片子叶组成。故5513名“双子叶”了,   如农作物中的大豆!花生等都是双子叶植物。大部分果树如苹果!梨!桃!杏等都是双子4319叶植物,   双子叶植物在育苗时,由于其双子叶、所以其顶土能力就差!出苗费劲、所以播种时,注意覆土要浅,。

十二生肖什么是两个字组成的

  蛇!鸡。

天蝎座有多少星星组成

  英文名称: Sagittarius   英文简写: Sgr   天球位置:   赤经 19.0 h 赤纬 -25 o   最亮主星: 箕宿三 ( Kaus Australis )     重要天体: M8。M17、M20、M22     最佳观测: 七至八月   中国星座: 箕宿。斗宿、天渊   9885  大小排名: 15     射手座又称人马座、是黄道十二宫的第九个星座,2231位於天蝎座和摩羯座之间,周围较重要的星座还有蛇夫座!巨蛇座,天鹰座及南冕座等。太阳於每年的十二月十八日至一月十九日行经射手座!故冬至点亦落在这个星座中、在中国星座中。射手座裏有六颗星和北斗七星一样成一斗状!称为「南斗六星」!射手座在希腊神话中1522是一只上半身为人。下半身为马的怪兽!它是箭术的发明者!所以天空中的射手座是它张弓准备射箭的样子   射手座最亮的星是射手 e 星「箕宿三」、英文学名为 Kaus Australis ( 阿拉伯语意为「南弓 ( Southern bow )」)!亮度 1.9!呈蓝白色,距地球有 88 光年、射手 e 与 d 及 l 等构成人马所持的弓,射座第二亮星为射手 s 星「斗宿四」( 英文名字是 Nunki ),亮度 2.0、呈蓝白色、此星在人马拉弓的右手手掌处、亦是南斗六星8927中最亮的一颗,Nunki 在古巴比轮时代被称做「在海洋尽头的星星」!而这裏指的海是指射手座以东的天空、包涵了「水瓶座」、「摩羯座」,「海豚座」。「双鱼座」,「鲸鱼座」及「南鱼座」等范围、不难看出这些星座都和「水」有关。再来特别要介绍的是射手 b 星「天渊一」。肉眼看过去亮度为 3.9,它是一颗聚星,但其成员星彼此没有关连!和地球的距离也2090都不相同!不过肉眼看过去像似两颗亮度分别为 4.0 及 4.3 的远距双星!即 b 星「天渊一」及 b1 「天渊二」、射手座在天文观测上是一个很重要的星座、因为我们银河系的中心正好位於射手座的方向!所以观测射手座时,我们可以看见银河正通过射手座的西侧!若5382用望远镜观察此方向上的银河?会发现恒星7125特别的密集,而且射手座的几个较亮的星星位於这部份,而这域亦是星云星团观测的宝库。其中最受摄影者喜爱的有 M8 「礁湖星云 ( Lagoon Nebula )」、M17 「亚米茄星云 ( Omega Nebula )」和 M20 「三裂星云 ( Trifid Nebula )」!其中 M8-礁湖星云用肉眼就可见到!在射手 l 星的西方!0977是银河中的亮星云?星云中还包含一星团。礁湖星团宽度约为满月的三倍、距地球约有 5200 光年、而星团部份,最亮0151的是 M22 星团,位在射手 l 星的东方不远处。这是天空中第三亮的球状星团。在良好的天候下用肉眼也可看见,大小约为满月的三分之二!疏散星团部份则有 M23、M24,M25 等,位於射手座的西北侧,用双筒望远镜皆可轻易见到其亮丽的景象!、


双子叶植物花结构组成、双子叶植物花的组成

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