当前位置:畅意阁首页 >> 风水知识 >> 正文

双子叶植物根次生结构活动结果

简述双子叶植物根从出生结构向次生结构的组织分化过程

  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3692形成层和木栓形成层产生,你可以根据这个图再理解一下http://baike.baidu.com/view/62379.htm?

双子叶植物根的次生结构中形成层来源于哪里

  原形成层和恢复分裂能力的髓射线薄壁细胞、

双子叶植物根与茎次生结构的异同点?

  双子9090叶植物茎的次生结构中束中层形成和髓射线和束间形成层共同组成了维管形成层!木栓形5101成层由多种来源,如皮层细胞分化、表皮处的薄壁细胞恢复分裂或是初生韧皮部细胞恢复分裂等,在茎的次生结构中维管射线普遍存在。其来源为维管形成层中的射线原始细胞和纺锤状原始细胞!其周皮上普遍都有皮孔、而在其外观上几乎全是次生木质部!   双子叶植物根的次生结构中维管形成层来源于初生韧皮部内方薄壁细胞与部分中柱鞘细胞。木栓形成层由剩余中柱鞘和韧皮细胞分化而成,在根内维管射线不常见或没有,周皮上大多数没有皮孔,次生韧皮部占了一定的比例。。

双子叶植物叶片的结构是怎样的?要求简短一些

  一般来说、双子叶植物叶片扁平!形成较大的光合面积!由于上下两面受光不同、内7451部结构也不同。   叶片内部结构分为表皮。叶肉和叶脉。   表皮细胞多为有波纹边缘的不规则扁平体,细胞彼此紧密嵌合!没有间隙、在横切面上、表皮细胞形状十分规则。外切向壁较厚,并覆盖有角质膜、且一般上表皮较下表皮为发达,旱生较水生为发达、其作用在于减少蒸腾并阻止病菌异物入侵、且其较强的折光性能避免植物为强光所灼伤!7819有的植物叶表面还有蜡质!   双子叶植物的气孔结构为两个肾性保卫细胞,对于植物与环境间的气体交换。水分流动有重要作用?   4290有的植物叶表面有毛状体!能打大大减少水盆流失与阻挡昆虫。   不同环境下的叶片形状也会有所不同、如胡杨甚至在同一株上的叶片也不同、   栅栏组织(有利于光合过程中的气体交换),海绵组织(气体交换和蒸腾作用),   双子叶植物叶脉一般为网状!叶脉内的维管束和机械组织可以保证光合产物有效的运输到筛管分子中。

单子叶植物和双子叶植物茎的初生结构有什么不同

  单子叶植物与双子叶植物在茎初生结构上的区别为: a.茎无皮层与维管柱之分!而具基本组织和散布其间的维管束。木质部与韧皮部外具维管束鞘。 b.绝大多数单子叶植物无束中形成层。,

单子叶植物和双子叶植物根的初生结构有什么区别?

  双子叶植物直根系,单子叶植物须根系   双子叶植物和单子叶植物的基本区别   被子植物是植物界进化最高级、种类最多!适应性最强的类群。全世界约有20―25万种、超过植物界总种数的一半!6315我国被子植物种类繁多,据不完全统计!约近3万种,被子植物通常分为双子叶植物和单子叶植物两个主要类群、根5535据粗略的估计,已描述的双子叶植物大约有165000种!单子叶植物55000种!在中学植物学教材中曾多次讲到双子叶植物和单子叶植物。所谓双子叶植物就是种子具有两片子叶的植物。单子叶植物就是种子具有一片子叶的植物!除此之外,双子叶植物和单子叶植物还有哪些基4080本区别呢!   在自然界。我们可以根据叶片的脉序!根系的类型和花的0828形态特征来区别这两类植物?一般来说象苹果树?杨树。榆树。洋槐!棉花、向日葵等双子叶植物。它们的叶片具有网状脉序,而小麦。水稻、竹子,鸢尾等单子叶植物的叶片为平行脉序或弧形脉序,这种特征用肉眼即可观察、若把叶片对着阳光来看,2693可以观察得更清楚。在根的形态上。双子叶植物一般4041主根发达?故多为直根系,如棉花、月见草、榆树等。而单子叶植物一般主根不发达。由多数不定根形成须根系!如小麦!葱!水稻等,双子叶植物的花基数通常为5或4、花萼和花冠的形态也多不相同。如苹果花、油菜花等,而单子叶植物的花基数通常为3。且花萼和花冠非常相似!不易区分,如百合花!萱草花等。   如果在实验室内作进一步观察、可借助于解剖镜和显微镜来区分双子叶植物和单子叶植物在解剖结构上的区别。双子叶植物的支脉5973末梢是不封闭的,故有自由支脉末梢,而单子叶植物的支脉末梢是封闭的。故无自由支脉末梢!双子叶植物种子的胚通常有两片子叶、如大豆,花生,南瓜等,而单子叶植物种子的胚仅有一片子叶、如水稻。洋葱,玉米等!双子叶植物茎中的维管束成环状排列,即排列成圈、且有形成层!能够产生次生木质部和次生韧皮部,属无限维管束(开放维管束)。因此双子叶植物的茎能不断增粗、而单子叶植物茎中的维管束是散生的,不排列成圈!若排列成圈!则排列成两圈或两圈以上!且无形成层、故不能产3427生次生木质部和次生韧皮部?属有限维管束(封闭维管束)、因此单子叶植物的茎不能任意增粗、双子叶植物叶片上的气孔!排列的不规则!多为散生。如天竺葵,棉花等、单子叶植物叶片上的气孔、排列的比较规则。多排列成行!如玉米等,双子叶植物的花粉。多具3个萌发孔,如油菜等。单子叶植物的花粉。多具单个萌发孔,如玉米,为方便读者现列表比较(见下表):   以上是双子叶植物和单子叶植物在形态结构上的基本区别、也是它们的典型特征,据此可以将二者区别开来,但是这些特征并不是绝对的、固定的和一成不变的,特殊的例子还是有的,如双子叶植物中可以作中药用的柴胡,它的叶片就具有平行脉序、而单子叶植物中的山药的叶片就具有网状脉序,在子叶的数目上也有例外,如双子叶植物的睡莲、白屈菜种子的胚具一片子叶、而单子叶植物的天南星科海芋属等种子的胚具两片子叶、花基数的例外更多!如双子叶植物中的樟科,木兰科等有3基数的花、而单子叶植物眼子菜等有4基数的花,其他的例外也不少,如双子叶植物毛茛科。车前科有须根系、双子叶植物毛茛科、石竹科中有星散维管束等等。   由此可以看出双子叶植物和单子叶植物有许多基本区别。但它们之间的关系还是很密切的、从进化的角度来看、单子叶植物的须根系,缺乏形成层和平行脉序等性状、都是次生的、它的单萌发孔的花粉。却保留了比大多数双子叶植物还要原始的特点,在原始的双子叶植物中。也有单萌发孔的花粉、故有人断定单子叶植物是由双子叶植物进化来的,双子叶植物是单子叶植物的祖先!、

比较双子叶植物与单子叶植物茎的初生结构

  一!双子叶植物茎的初生结构   茎尖分生组织经分裂,伸长。分化形成初生结构。从成熟区做一横切可见:   (一)表皮: 一层活细胞、规则矩形,外切向壁较厚并角化或形成蜡质,有气孔及表皮毛。行保护作用,   (二)皮层:多层生活细胞(外围组织!基本组织,淀粉鞘)外围几层为成束或成片的厚角和厚壁组织起支持作用!常含叶绿体。基本薄壁组织大而疏松。起贮藏作用,最内层常含淀粉粒。、皮层中还有乳汁管和石细胞。   (三1880)中柱 (维管柱)   1!维管束:由原形成层分化形成。椭园。在茎的横切面上排6102成一环!为无限维管束、包括   (1)初生韧皮部 筛管、伴胞,韧6851皮薄壁组织。韧皮纤维!   (2)束中形成层 具分裂能力的细胞群   (3)初生木质部 导管。管胞、木薄壁组织!木纤维组织。   多数的植物为外韧维管束(韧皮部在内。木质部在内),葫芦科植物等少数植物为双韧维管束(木质部内外均的韧皮部)。   2!3797髓和髓射线 薄壁细胞组成、髓位于幼茎中央!髓位于每束2807维管束之间?有横向运输作用,   二。 单子叶植物:以禾本科植物茎为例   (一)表皮:茎最外围的一层细胞,包括   1,长细胞——主要组分、角质化   2、短细胞——栓质和硅质化   3。保卫细胞和副卫细胞——构7871成气孔器   (二)机械组织:近表皮有数层厚壁组织连成一环!具支持功能!   (三)薄壁组织:薄壁组织兼具皮层和髓的功能!分布于维管束之间、外层细胞内常有叶绿体、9004薄壁组织中间分布着通气的孔道——气腔,部分种类中央的薄壁组织解体形成空腔——髓腔   (四)维管束——外围为厚壁组织包围称之为维管束鞘?韧皮部在外侧。木质部位于韧皮部之内!在横切面上呈V形,无形成层,   有髓腔小麦。水稻维管束两轮排列!外轮分布于厚壁组织中。较小。内轮分布于薄壁组织中,较大、玉米。甘蔗维管束散生于薄壁组织中,、

双子叶植物根的初生结构和茎的初生结构有什么异同?

  双子叶植7634物的根的初生结构和茎的初生结构从外至内都由表皮、皮层和维管柱三部分组成!表皮通常由一层细胞组成。皮层由薄壁细胞组成,根的表皮上有根毛。邻近表皮的一层皮层细胞称为外皮层,当表皮脱落时能接替表皮细胞起保护作用。与维管柱相邻的一层皮层细胞称为内皮层。其径向壁和横向壁上常有栓质化和木质化增厚成带状的结构?称凯氏带。而茎的表皮上无类似于根毛的结构、但分布8216有气孔和各种表皮毛。茎表皮细胞的外向壁经常角质化或具有角质层、紧贴表0930皮的一至数层皮层细胞常为厚角组织。对茎有支持作用。大多数植物的茎不存在有内皮层结构、仅有少数植物在相当于内皮层处的细胞内、富含淀粉粒、称为淀粉鞘、   维管柱是皮部分层以内的部分。根的维管4779柱最外为中柱鞘细胞?具有潜在的分生能力。维管形成层的一部分、木栓形成层、不定芽,侧根和不定根由此产生,初生维管组织由初生木质部和初生韧皮部组成!二者各自成束。相间排列、且二者的成熟方式都为外始式、即原生木质部和原生韧皮部在外,后生木质部和后生韧皮部在内!在木质部和韧皮部之间为薄壁细胞填充!一般植物根的中央部分往往由后生木质部占据,如果不分化为木质部就由薄壁组织或厚壁组织形成髓!茎的维管柱不存在中柱鞘。由维管束,髓和髓射线构成,维管束由初生木质部和初生韧皮部组成。木质部的成熟方式为内起式,而韧皮部的成熟方式为外始式,在维管束之间由薄壁细胞组成的髓!它是茎中横向5424运输的结构、外0530与皮层相连,内与髓相连、茎的中央部7212分为髓、由基本分生组织产生,!

幼儿园十二生肖活动总结

  网上很多双子叶植物根3487次生结构活动结果!

月季是双子叶植物吗

  一,木兰科   主要特征:木本、树皮、叶。花有香气。单叶互生!托叶大!脱落后常在幼茎上留下托叶痕!花两性,萼,瓣相似!雌、雄蕊均多数,离生,螺旋排列于伸长的花托上,聚合蓇葖果、常见植物:白兰、荷花玉兰。   二,十字花科   主要特征:草本,单叶互生。无托叶!基生叶常莲座状!叶全缘或羽状分裂,花两性!萼片。花瓣均为4片,花冠十字形!四强雄蕊,角果,具假隔膜,常见植物:菜心,萝卜!白菜!芥菜、西洋菜!   三,葫芦科   主要特征:藤本!有卷须、叶掌状分裂!花单性,花药折叠、侧膜胎座。子房下位,瓠果。常见植物:南瓜,冬瓜!西瓜。黄瓜,苦瓜。丝瓜!   四,山茶科   主要特征:常绿木本、单叶。无托叶。叶片革质、花多为两性!萼片。花瓣各 5 片。雄蕊多数!排成数轮、蒴果3~5 室、常见植物:茶!油茶。山茶(茶花)。   五、锦葵科   主要特征:木本或草本,皮部富有纤维、单叶、托叶早落!花单生。两性、常有副萼、雄蕊多数!花丝全部合生为1束(单体雄蕊)、花药1室!蒴果,常见植物:棉花、苘麻。大红花,蜀葵,   六。大戟科   主要特征:习性多样。常含乳汁、单叶互生(少为复叶)、有时对生、有托叶,叶基部常有腺体。花聚生!常为聚伞花序或杯状聚伞花序!花单性、萼片3~5片、常无花瓣、雄蕊1至多数、子房上位,3室!蒴果!常见植物:蓖麻、木薯,橡胶树。乌桕。油桐。木油树!   七。蔷薇科   主要特征:习3565性多样!花多样,根据花托,萼筒!雌蕊群、心皮数目和果实类型等主要特征、分为四个亚科:(一)绣线菊亚科 常见植物:麻叶绣球。(二)蔷薇亚科 常见植物:玫瑰、月季,蔷薇!金樱子,(三)梨亚科 常见植物:苹果!梨,枇杷,(四)李亚科 常见植物:桃!李!梅、杏。   八,豆科   主要特征:习性多样、常为羽状复叶或三出叶。有托叶、花两性。萼片5 、花瓣5 。花冠多为蝶形、少为假蝶形或辐射对称。雄蕊10枚。常9条花丝连合、1枚单独(二体雄蕊)或10枚花丝连9809合成一束(单体雄蕊)!少数分离。雌蕊由 1心皮组成(单雌蕊)!子房上位。荚果!(一)含羞草亚科 常见植物:含羞草。合欢、台湾相思、(二)云实亚科 常见植物:羊蹄甲!楹树。(三)蝶形花亚科 常见植物:豆类,如豌豆,花生!大豆、蚕豆、豇豆,绿豆、菜豆、扁豆。牧草和绿肥类。如草木樨。车轴草。田菁。紫云英!药材类,如甘草!鸡骨草,葛,木材类!如紫檀,花榈木!黄槐。   九、芸香科   主要特征:常具刺、多数有芳香气味、叶常有透明油点!花两性!常有花盘!果实多为柑果。少为桨果或核果,常见植物:柑!橙。柚,柠檬!黄皮。   十!无患子科   本科有我国南方的重要果树龙眼和荔枝!两者主要区别如下表:荔枝 龙眼树皮较光滑, 树皮较疏松,羽状复叶的小叶数较少、常为2-4对,叶片革质、腹面亮绿、背面灰白!叶脉不明显、 羽状复叶的小叶数较多!常为4-5对!叶较薄。叶色较深。叶脉明显!花杂性(有两性花和单性花)!无花瓣、 两性花!有花瓣、果实较大。鲜红或红紫色!果皮有龟裂纹、 果实较小、黄褐色。果皮较光滑。龙眼,荔枝果实的食用部分均为由珠柄发育形成的肉质假种皮,   十一,菊科   本科是被子植物最大的一科,约有1,000属!25,000~30,000种!遍布全世界!我国约有 2,000 多种!本科主要特征:草本植物、花序为头状花序、雄蕊的花药合生成为筒状,胚珠着生在子房基部,1室、1个胚珠!连萼瘦果。常见植物:向日葵!莴苣(及其变种莴7027笋和生菜)!茼蒿!苦荬菜,菊花!   十二、茄科   主要特征:叶互生,无托叶,花萼宿存!常于开花后增大。花冠轮状,5裂,雄蕊5枚!生于花冠1408筒基部!与花冠裂片互生、心皮2、常为2室或不完全多室。常见植物:烟草。马铃薯,番茄。茄、辣椒,枸杞、曼陀罗!   十三,旋花科   主要特征:缠绕茎、常具乳汁单叶互生、花两性,花冠漏斗状、花蕾时花冠常旋转折叠!雄蕊着生于冠筒基部或中下部?与花冠裂片同0962数(均为5)并为互生!果实为蒴果,代表植物:番薯,蕹菜。五爪金龙!月光花、茑萝,菟丝子、!


双子叶植物根次生结构活动结果、双子叶植物根次生结构

您还可以浏览