先花后叶树种:迎春、连翘、山桃、梅、杏、李、紫荆、玉兰
耐旱最强树种:雪松、垂柳、栓皮栎、构树、小檗、枫香、桃、合欢、紫藤、臭椿 耐水淹树种:垂柳、旱柳、桑、柽柳
抗二氧化硫树种:刺槐、银杏、臭椿、榆树、桦树、银白杨
抗氟化物树种:国槐、臭椿、泡桐、悬铃木、白皮松、侧柏、丁香、山楂、紫穗槐、连翘、金银花、大叶黄杨
抗风树种:马尾松、黑松、圆柏、枣树、葡萄、臭椿、朴、栗、槐树、樟树、南洋杉、竹类抗风弱树种:榕树、雪松、木棉、悬铃木、梧桐、加杨、钻天杨、泡桐、垂柳、刺槐、苹果酸性树种:杜鹃、山茶、油茶、马尾松、栀子花、棕榈科、红松
碱性树种:柽柳、紫穗槐、沙棘、桂香柳、杠柳
耐盐碱树种:柽柳、加杨、小叶杨、桑、旱柳、臭椿、刺槐、紫穗槐、国槐、白蜡、合欢、枣、杏、君迁子、侧柏、黑松
耐瘠薄树种:马尾松、油松、构树、酸枣、小檗、锦鸡儿
杀毒树种:侧柏、柏木、圆柏、雪松、黄栌、大叶黄杨、桂香柳、胡桃、合欢、刺槐、槐、紫薇、广玉兰、木槿、女贞、悬铃木、石榴、枣、垂柳、栾树、臭椿
秋色叶树种:红:鸡爪槭、五角枫、枫香、地锦、小檗、樱花、柿、黄栌、南天竹、山楂 黄:银杏、白蜡、加杨、柳、榆、槐、紫荆、悬铃木、金钱松
常色叶树种:紫叶小檗、紫叶李、紫叶桃、金叶雪松、金叶圆柏、银边黄杨、变叶木
红色系花:海棠、桃、杏、梅、樱花、蔷薇、玫瑰、月季、石榴、牡丹、杜鹃、合欢、紫薇、榆叶梅、紫荆
黄色系花:迎春、连翘、金钟花、桂花、黄刺玫、棣棠、腊梅、小檗
蓝色系花:紫藤、紫丁香、杜鹃、木兰、木槿、泡桐
白色系花:茉莉、白丁香、女贞、荚蒾、玉兰、珍珠梅、广玉兰、梨、刺槐、绣线菊、络石中国特有树种:银杏、白杄、金钱松、杉木、侧柏、粗榧、白豆杉、毛白杨、文冠果、珙桐、板栗、黄檗、香椿、臭椿、丝棉木、栾树、柿树
深根性树种:银杏、松、栎、樟、臭椿、构树
浅根性树种:白杄、东北红豆杉、构、杜仲、刺槐
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根
成熟区
特点
伸长区细胞分化成熟而来,表面密生根毛,根特有结
功能
1.吸收水分的主要部位。2.输导和支持的功能。
伸长生长;继续分化;吸收水分。
原分生组织→初生分生组织→原表皮,基本分生组织,原皮层
尖 (根毛区) 构。
细胞停止生长,已经分化成熟,形成各种组织。
伸长区
细胞显著伸长,液泡化程度高;分裂能力从下向上减弱
分生区
细胞体积小,壁薄核大质浓,排列整齐紧密,无胞间
(生长点) 隙
根冠 薄壁细胞组成,排列不规则;质浓核大,常含淀粉体; 1.感受重力,向地生长外层细胞排列疏松,粘液化
2.保护根尖的幼嫩分生组织3.分泌粘液,起润滑剂的作用
次生生长:裸子植物和木本双子叶植物的根。
单子叶和一年生双子叶织物的根通常无次生生长。
特点:1.细胞砖形,排列整齐,壁薄,无角质层或角
表皮
皮层(多层
薄壁活细胞构成)
初生结构
维管柱
质层薄; 2.表皮毛特化成具吸收作用的根毛;3.无气孔。
外皮层
皮层薄壁组织 (绝大部分)
内皮层(凯氏带)
中柱鞘
初生维管组织
功能:吸收功能(主要);保护功能
(次要)。
特点:一到数层细胞,小,排列紧
密。
细胞体积大,排列疏松,较大胞间
隙
细胞排列整齐紧密,无细胞间隙
特点:一层,薄壁细胞,个体大,排列整齐,长期具分裂能力。
木质部:原生木质部(环纹、螺纹
导管)→后生木质部(梯纹、网纹、孔纹导管或管胞)(外始式)
韧皮部:原生韧皮部(少伴胞)→后生韧皮部(筛管和伴胞)(外始式)髓
功能:代替表皮起保
护作用。(根毛枯死、表皮破坏后,外皮层细胞的细胞壁增厚,
并栓质化)
功能:1.根毛吸收水分和无机盐输送到维管柱的途径;2.贮藏营养物质的场所;3.具通气功能。
功能:对根内水分和
物质运输起选择控制
作用
功能:具有潜在的分
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种子由胚、胚乳、种皮组成。(填空)
胚由胚根、胚芽、胚轴、子叶构成。(填空)
种皮上常有种脐和种孔构成,前者是种子成熟时从种柄脱落留下的痕迹,后者来自胚珠上的珠孔。(填空)
双子叶有胚乳种子:蓖麻、番茄、辣椒、桑、柿
双子叶无胚乳种子:棉花、油菜、茶、豆类、瓜类、柑橘类
单子叶有胚乳种子:水稻、小麦、高粱、玉米、洋葱
单子叶无胚乳种子:慈姑(选择题)
子叶留土幼苗:大豆、菜豆、蓖麻、棉花、油菜、洋葱、瓜类
子叶出土幼苗:蚕豆、豌豆、柑橘、水稻、小麦、玉米
子叶出土留土的原因是下胚轴有没有伸长,伸长则出土,反之留土。(选择题)
种子的休眠:大多数植物的种子成熟后,即使在适于萌发的条件下,也不立即萌发,往往需进过一段时间后才能萌发。
原因:(1)种子脱离母体时,胚尚未发育成熟,这类种子必须经过一段时间,使胚发育完全,才能萌发。
(2)种皮坚厚并含有角质等物质,影响水分的吸收和氧气的通过
(3)种子内含有抑制萌发的物质
解决方法:通过各种代谢活动,改善种皮的通透性,分解转换抑制种子萌发的物质。
后熟作用:休眠期种子内部一切生理活动都很微弱,但在这缓慢的代谢活动中种子会逐渐转化,解除休眠,从而具有萌发的能力。(简答题)
原核细胞:支原体、细菌、放线菌、蓝藻(选择题)
细胞器(了解)
1质体(双层膜)
绿色真核细胞所特有的细胞器。在分生组织和幼龄细胞中质体尚未分化成熟,称为前质体。 质体可分为叶绿体、有色体和白色体
叶绿体
主要存在于植物绿色部分的薄壁细胞中,最外层是双层膜。每个基粒由许多单层膜围成的 圆盘状类囊体累叠而成,这种类囊体叫基粒类囊体,又称基粒片层。连接两个基粒之间的 层叫做基质类囊体或基质片层。基质中含有DNA、核糖体、淀粉粒和酶类。叶绿体含有 绿素(a和b)、叶黄素和胡萝卜素。光合作用的主要场所。
光合作用的光反应在基粒片层上暗反应在基质片层上。
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植物生物学
整理人:生科0802陆宏铭 编辑:生工0801王婧蓝
1 细胞壁
(1)胞间层(中层、中胶层): 相邻两个细胞所共有的薄层,有果胶类物质构成,成熟植物细胞相互分离,便是依赖如此,如桃、梨等果实成熟后逐渐变软也是此原因。
(2)初生壁:细胞生长过程中,由原生质体分泌的物质,主要由纤维素、半纤维素和果胶类物质构成,有延伸性。使其增长叫填充生长,使其加厚称为附加生长。
(3)次生壁:细胞停止生长以后原生质体的分泌物继续在初生壁的地方填充,使细胞壁加厚。并非所有的细胞均具有,只有少数细胞具有,如纤维细胞、导管细胞,其纤维素含量大于初生壁,缺少果胶类物质,主要为半纤维素,也有木质素等物质填充期内而发生特化。具有次生壁的细胞牢固性加强,其初生壁较薄,于是将两细胞的初生壁以及它们之间的胞间层三者形成的统一结构称为“复合中层”。
组成:基本纤维 (成束) → 纤维丝 (聚集成更大的束)→ 大纤丝 (每40个纤维素 (交织成网构
分子排列成束) 成基本骨架)
(基本纤丝一些段落凌乱排列,另一些平行排列称之为微团,具有晶体性质。) 不同物质加入会使细胞壁产生不同的功能:
木质化:木质素+细胞壁 硬度增加,机械力增强。加入过多,细胞趋于死亡,如导管、管胞、纤维、石细胞等。
木栓化:木栓质+细胞壁 一种脂肪性化合物。木栓化细胞不易通水透气,原生质体消失成为死细胞且具有保护功能,如木栓组织。
角质化:角质+细胞壁 一种脂肪性化合物,使细胞角质化并形成角质层,防止水分过度蒸发以及微生物侵害。
黏液化:果胶质、纤维素→黏液、树胶 有助于保护种子,吸收花粉等功能 矿质化:Ca/Si 增加机械支持,增强抗病性
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1. 禾本科植物叶的结构。
答:禾本科植物叶的外形是叶片狭长,叶鞘包在茎外,在叶鞘与叶片连接处,有叶舌和叶耳。禾本科植物的叶片和一般叶一样,具有表皮,叶肉和叶脉。
2. C3和C4维管束结构的区别。
答:C3无花环结构,如:小麦与水稻。维管束鞘有2层厚壁细胞。
C4有花环结构,如:玉米。维管束鞘有1层厚壁细胞组成。
3. 裸子植物叶片组成部分。
答:表皮系统:表皮余下皮层。
叶肉内方有明显的内皮层,叶中央有维管束。
4. 双子叶植物叶片的组成。
答:表皮,叶肉,叶脉。
5. 单果:①定义:一朵花中仅具有一个雌蕊的子房发育而来的果实。
②分类:真果:仅有子房发育成的果实。
假果:除子房发育成果实外,还有花的其他部分参与果实的形成。
6. 绘图规范:①充分准备,科学观察。
②合理布局,比例恰当。
③先描后绘,突出重点。
④图注规范,字迹工整。
7. 绘图技巧:布点,划线,注意事项,线条均匀度等。
8. 叶变态:苞片,总苞。鳞叶,叶茎须,捕虫叶,叶状柄,叶刺。
9. 寄生植物的采集方法。
答:将完整的植株与寄主一同采下,要求注明寄主与寄生植物。
10. 苔藓与蕨类的采集方法。
答:苔藓植物孢子繁殖,采有孢子囊植株,蕨类植物以孢子囊群分类故采集孢子囊和根茎的全株。
11. 植物材料采集要点。
答:代表性,求全,求好。
12. 肉质果:成熟时果实肉质多浆。分类:核果(桃,李),浆果(西红柿,辣椒),柑果(柑
橘)。
13. 干果:果实成熟时不含水分。分类:荚果,蓇葖果,角果,蒴果,瘦果,颖果,坚果,
翅果,分果。
14. 地上茎变态分类。
答:茎刺,茎卷须,叶状茎,小鳞茎,小块茎。
15. 植物野外采集记录。
答:p194
16. 植物切片制作方法。
答:冰冻,徒手,树脂切片。石蜡,涂压,离析制片。装片。
17. 闭果种类:瘦果,胞果,坚果,翅果,颖果,浆果。
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植物学实习报告
姓名:张梦莹
班级:2013环境工程一班 学号:20130039
总结:通过此次植物学实习,让我认识了很多植物,重要的是懂得辨识他们,知道了那些植
物的科、属、名以及识别特征还有应用价值。像我们很常见的荷花玉兰就可以药用,治风寒、呕吐都是极佳的。还有一些植物作为园林植物,可净化空气,绿化环境。这些知识对以后生活及工作都有极大帮助。这次认知植物的过程也让我对植物产生浓厚兴趣,我将继续学习及了解更多植物,丰富我的知识。
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第一章小结
名词解释:
A, 单位膜:细胞模是与细胞壁相邻,包围于细胞质外的一层膜,广义而言,细胞膜包括细胞内的内膜系统(由内质网,高尔基体,微体,质体和液泡等膜)和外膜(即质膜)
B, 细胞骨架系统:真核细胞中普遍存在的蛋白质纤维框架系统,广义的包括:细胞核骨架,质骨架,膜骨架,细胞外基质;狭义的特指细胞质骨架,是由遍布于细胞质的微管微丝中间纤维等组成。
C, 胞间层:细胞分裂产生新细胞时最早形成的,是相邻细胞共有的一层结构,其主要成分是果胶质,其特性是柔软和胶粘,并有可塑性,在细胞间可起缓冲作用
D, 初生壁:细胞分裂和正在生长时形成的细胞壁,主要成分是纤维素、半纤维素和果胶质,通常较薄、柔软而有弹性,能随细胞生长而扩展
E, 次生壁:细胞体积停止增大后加在初生壁内表面形成的壁层,其主要成分为纤维素和半纤维素,并常有木质素、木质、栓质等物质填充其中。常出现在机械支持或运输作用的细胞中。
F, 纹孔:次生壁上不加厚的凹陷部分
G, 胞间连丝:。穿过两个相邻生活细胞的胞间层和初生壁的细胞间通道
H, 后含物:细胞中暂时不参与细胞生命活动的原生质组成部分,是代谢的中间产物、代谢废物和贮藏物质等的总称。重要的贮藏物质是淀粉、脂肪和蛋白质
I, 成膜体:细胞有丝分裂晚后期或早末期,两级的纺锤丝消失,而连续纺锤丝的中间部分保留,在子核间的赤道面密集膨大成扁桶状结构,就称为成膜体。
J, 细胞板:成膜体形成的同时,由高尔基体及内质网分离出来的小泡汇集到赤道面上与成膜体的微管融合成细胞板。
K, 细胞周期:在连续细胞分裂中,一次分裂结束到下一次分裂结束所经历的过程。
L, 细胞分化:在个体发育过程中,细胞在形态、结构和功能上的特化过程,称为细胞分化
M, 细胞全能性:植物体的每个活细胞与合子一样,具备发育成整个植株的潜在能力,,就是细胞的全能性。 区别与比较
1,原生质与原生质体:原生质是是指细胞内有生命的物质。原生质体是由原生质特化而来,包括质膜、细胞核、细胞质等结构,是结构物质。
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春季开红色花的木本植物
常绿:1、灌木:月季、茶梅、山茶(或小乔木)、红花檵木(或小乔木)
落叶:1、灌木:春鹃、牡丹、玫瑰、蔷薇、紫玉兰、锦带花、榆叶梅、
贴梗海棠、粉花绣线菊、紫荆(或小乔木)、石榴(或小乔木)
2、乔木:桃、樱花、樱桃、木瓜、紫叶李、垂丝海棠、湖北海棠、
西府海棠、日本晚樱、二乔木兰(或灌木)
春季开黄色花的木本植物
常绿:1、灌木:月季、云南黄馨、探春(或半常绿)、金丝桃(或半常绿)、
2、乔木:黒荆
落叶:1、灌木:迎春、金钟、结香、棣棠、牡丹、蔷薇、玫瑰、杜鹃、连翘
2、乔木:鹅掌楸
春季开白色花的木本植物
常绿:1、灌木:火棘、夹竹桃、月季(或半常绿)、山茶(或小乔木)、
含笑(或小乔木)、珊瑚树(或小乔木)、丁香(或小乔木)
2、乔木:石楠、枇杷、深山含笑、海桐(或灌木)
落叶:1、灌木:玫瑰、蔷薇、琼花、牡丹、珍珠梅、麻叶绣线菊、
小叶女贞(或半常绿)、木本绣球(或半常绿)、小蜡(或半常绿)
2、乔木:桃、樱花、刺槐、梅花、紫叶李、白玉兰、白碧桃、湖北海棠、日本晚樱 春季开蓝紫色花的木本植物
牡丹(落叶灌木)、丁香(常绿灌木或小乔木)、枸杞(多分枝灌木)、
紫藤(落叶藤本)
早春先叶开放的木本植物
落叶:1、灌木:迎春、金钟、连翘、结香、紫玉兰、榆叶梅、贴梗海棠、
紫荆(或小乔木)、
2、乔木:桃、梨、梅花、樱花、泡桐、紫叶李、紫叶桃、白玉兰、
天目木兰、垂丝海棠、湖北海棠、二乔玉兰(或灌木)
夏季开花的木本植物
常绿:1、灌木:栀子(白—黄)、夹竹桃(红、白)、金丝桃(黄)、六月雪(白)
2、乔木:厚皮香(黄)、广玉兰(白)
3、藤本:金银花(半常绿):白—黄
落叶:1、灌木:紫薇(紫红色)、木槿(淡紫、红、白)、凤尾兰(白)、
八仙花(白—蓝或粉)
2、乔木:栾树(黄)、梧桐(黄)、合欢(粉)、国槐(浅黄绿色)、
…… …… 余下全文
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