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植物学全部知识点总结

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第一章细胞
名词解释
原生质体:组成细胞的一个形态结构单位,是指活细胞中细胞壁以内各种结构的总称,使细胞内各种代谢活动进行的场所。
细胞骨架:微管微丝和中间纤维分别由不同蛋白质以不同方式装配成直径不同的纤维,相互连接形成具有柔韧性和刚性的的三维网状结构,因此称作细胞骨架。
纹孔:细胞在生成次生壁时并非全面加厚,在一些位置上不沉积次生壁物质,这些不加厚的区域称为纹孔
简答与论述
简述原核细胞的特点。
没有典型的细胞核,其遗传物质集中在某一区域,没有核膜包被,称为拟核。
DNA呈环状,与或很少与蛋白质结合。
没有分化出以膜为基础的的细胞器。
简述生物膜的流动镶嵌模型。
细胞膜由磷脂双分子层和镶嵌蛋白质组成,磷脂分子亲水的头部朝外,疏水的尾部在内方。镶嵌蛋白又分为外在蛋白和内在蛋白。磷脂分子和镶嵌蛋白质均具有流动性。
射线原始细胞主要进行切向分裂向外产生韧皮射线,向内产生木射线,两者组成维管射线。
射线原始细胞也可以进行垂周分裂,使形成层环周径扩大。
(2)木栓形成层的发生和活动:
①发生:(1分)第一次形成的木栓形成层可由表皮或皮层脱分化而形成,多年后可来自次生韧皮部。
②活动:(2分)平周分裂,向外产生木栓层,向内产生栓内层,三者组成周皮,取代表皮执行保护功能。
厚壁组织:细胞壁均匀的次生增厚,常木质化;细胞腔狭小;成熟时一般为死细胞。
导管:被子植物的木质部中有许多管状的细胞壁木质化的死细胞纵向连接而成。
筛管:位于被子植物韧皮部中,是运输有机物的管状结构。由一列管状的无细胞核的生活细胞连接而成,组成筛管的每个细胞叫做筛管分子。细胞壁为初生壁性质,端壁特化为筛板,分布着成群的筛孔。
在表皮的内方,常有成束或成片的厚角组织分布,厚角细胞和薄壁细胞中常含有叶绿体,故幼茎多呈绿色。有些有分泌腔、乳汁管或其它分泌结构;有些植物茎中的细胞则有只含晶体和单宁;有的木本植物茎的皮层内往往有石细胞群的分布。有些植物茎皮层的最内层细胞为淀粉鞘。
中柱(也称维管柱)它由维管束、髓和髓射线等组成。(1)维管束 由初生木质部、初生韧皮部、束内形成层组成。(2)髓和髓射线 髓和髓射线是中柱内的薄壁组织,位于幼茎中央部分的,称为髓;位于两个维管束之间连接皮层与髓的部分,称为髓射线。
直根系:由明显而发达的主根和主根上生出的各级侧根组成的根系
须根系:主要由粗细长短相似的不定根形成的根系。
简答与论述
简述双子叶植物根的初生构造。
表皮:吸收组织,细胞常形成根毛。
皮层:薄壁细胞,其内皮层具有凯氏带。
维管柱:外方为中柱鞘;木质部束2-6,横切面呈辐射状,外始式发育;韧皮部束2-6,与原生木质部相间排列。木质部和韧皮部之间为薄壁细胞或称为未分化的原形成层细胞。
简答与论述
比较导管和筛管的结构。
导管——பைடு நூலகம்许多管状的死细胞(导管分子)纵向连接而成(1分)。成熟导管分子的端壁溶解形成穿孔(1分)。侧壁发生不同方式的次生木质化增厚,呈现出环纹,螺纹、梯纹和孔纹等各种花纹(1分)。
筛管——由一些管状的无细胞核的生活细胞(筛管分子)连接而成(1分)。 筛管分子的细胞壁为初生壁性质。端壁特化为筛板(1分),其上分布有成群的筛孔。
纺锤状原始细胞以平周分裂的方式形成次生维管组织,向外形成次生韧皮部,向内形成次生木
质部。(2分)
射线原始细胞以平周分裂的方式形成维管射线,向外形成韧皮射线,向内形成木射线。(2分)
木栓形成层的发生与活动:
木栓形成层的起源:表皮或靠近表皮的皮层(2分)。多年后可从次韧中发生。
木栓形成层的活动:平周分裂,向外形成木栓层,向内形成栓内层,三者合称周皮(2分),取代表皮执行保护功能。
第二章组织
名词解释
薄壁组织(基本组织):细胞壁薄,仅有初生壁,液泡大,排列疏松,胞间隙明显,分化程度低。
原分生组织:
次生分生组织:由成熟组织脱分化、恢复分裂能力形成的分生组织,细胞的液泡化明显,其活动产生植物的次生构造。
厚角组织:初生的机械组织。由生活细胞组成,常含叶绿体。细胞壁为初生壁性质。细胞壁发生不均匀的增厚。增厚一般发生细胞的角隅处。
年轮:在木材的横切面上,一个生长季节内形成的早材和晚材组成的一轮显著的同心圆环。
周皮:双子叶植物的老根和老茎最外层由木栓层、木栓形成层和栓内层组成的次生保护组织。
有限维管束:主要由木质部和韧皮部组成,但无束内(中)形成层,不能进行次生生长。
无限维管束:有束内形成层的维管束。
无限外韧维管束:初生韧皮部位于初生木质部外方,在两者之间保留部分未分化的原形成层细胞。
初生纹孔场:细胞壁在生长时并不是均匀增厚的。在细胞的初生壁上有一些明显凹陷的较薄区域称初生纹孔场。
胞间连丝:穿过细胞壁的原生质细丝,使整个植物体连成有机整体,传递物质和信息。
细胞周期:细胞从一次分裂结束开始到下一次细胞分裂结束之间细胞所经历的全部过程。
成膜体:
高尔基体:一般由4~8个单层膜围成的扁囊(或称潴泡)平行垛叠而成,略呈弯曲状,凸面又称形成面,凹面又称成熟面。具分泌作用。
须根系(1分);
茎中的维管束散生,无束内形成层(1分);
平行叶脉(1分);
花基数3(1分)
简述双子叶植物茎的初生构造。
双子叶植物的种类很多,但其茎的结构都有共同的规律,在横切面上,可以看到表皮、皮层、中柱三个部分。
表皮位于幼茎的最外方,通常由一层细胞组成。表皮细胞为初生保护组织
皮层位于表皮与中柱之间,绝大部分由薄壁细胞组成。
叶脉呈网状(1分)。主脉和大的侧脉常由维管束和机械组织组成,其中木质部在近轴面,韧皮部在远轴面。两者之间还可有形成层存在。维管束周围是薄壁组织,叶脉处的表皮下方为厚角组织。叶脉越细,结构越简单。
第五章 茎
名词解释
单轴分枝(总状分枝):顶芽不断向上生长,主干明显。
合轴分枝:顶芽发育到一定时候就死亡或生长缓慢或为花芽,位于顶芽下的侧芽迅速发育成为新枝,代替主茎的位置。
原套-原体学说:将被子植物苗端的原分生组织(生长锥)分为原套和原体两部分。原套是生长锥表面一至数层细胞,通常只进行垂周分裂,扩大生长锥的表面。原体是原套内方的一团不规则排列的细胞,进行各个方向的分裂增大生长锥体积
维管形成层的活动:维管形成层细胞一经发生,则主要进行平周分裂(1分),向内分裂、分化形成次生木质部,加在初生木质部的外方,向外分裂分化形成次生韧皮部,加在初生韧皮部的内方,两者合称为次生维管组织(1分)。其中一部分由形成层产生的薄壁细胞沿径向呈放射状排列,贯穿于次生维管组织中,称为维管射线(1分)。其中在次生木质部中的一段为木射线,在次生韧皮部中的一段为韧皮射线。
试比较导管和筛管的不同。
导管由死细胞构成 导管位于木质部 导管运输水和无机盐 导管端壁穿孔 导管无伴胞
筛管是活细胞构成 管管位于韧皮部 筛管主要运输有机物 筛管端壁筛孔 筛管有伴胞
从结构和功能方面比较导管和筛管的主要区别。
导管普遍存在于被子植物的木质部中(1分),由许多管状的、细胞壁木质化的死细胞-导管分子纵向连接而成(1分)。导管分子的端壁形成穿孔(1分),侧壁发生不同方式的次生木质化增厚,呈现出环纹,螺纹、梯纹和孔纹等各种花纹(1分)。运输水分和无机盐(1分)。
导管由死细胞构成导管由死细胞构成导管由死细胞构成导管位于木质部导管位于木质部导管位于木质部导管运输水和无机盐导管运输水和无机盐导管运输水和无机盐导管端壁穿孔导管端壁穿孔导管端壁穿孔筛管是活细胞构成筛管是活细胞构成筛管是活细胞构成管管位于韧皮部管管位于韧皮部管管位于韧皮部筛管主要运输有机物筛管主要运输有机物筛管主要运输有机物筛管端壁筛孔筛管端壁筛孔筛管端壁筛孔管有伴胞管有伴胞管有伴胞导管普遍存在于被子植物的木质部中导管普遍存在于被子植物的木质部中导管普遍存在于被子植物的木质部中11分由许多管状的细胞壁木质化由许多管状的细胞壁木质化由许多管状的细胞壁木质化大一植物学考试简答论述提纲大一植物学考试简答论述提纲大一植物学考试简答论述提纲的死细胞的死细胞的死细胞导管分子纵向连接而成导管分子纵向连接而成导管分子纵向连接而成11
离层:叶柄基部离区内的部分细胞胞间层发生降解甚至死亡,叶从该处断离、脱落。
离区:植物落叶前,叶柄基部分裂出几层较为扁小的薄壁细胞,称为离区。
简答与论述
简述禾本科植物的识别要点?
茎秆圆柱形,节明显,叶两列,叶鞘常开裂,常有叶舌或叶耳。小穗组成各种花序。
颖果。
简述单子叶植物的主要特征。
胚具1片子叶(1分);
为什么木本双子叶植物的茎能够逐年增粗?试阐述其增粗生长的过程及产生的构造。
因为它们能够进行次生生长。
(1)维管形成层的发生和活动:
①发生:(1分)维管束中初生木质部和初生韧皮部之间为束中形成层,当紧邻束中形成层的髓射线细胞脱分化形成的束间形成层后,两者相连成为完整的一环,组成维管形成层。(3分)
②活动:(4分)维管形成层的纺锤状原始细胞主要进行切向分裂(也称平周分裂),向外产生次生韧皮部,向内产生次生木质部。
叙述双子叶植物根的次生生长过程及产生的次生构造。
(试述木本双子叶植物根的加粗生长过程及产生的次生构造)
根的次生生长是根的次生分生组织活动的结果。次生分生组织包括维管形成层和木栓形成层。(1分)
维管形成层的产生:首先是在根的初生木质部和初生韧皮部之间保留的原形成层的细胞恢复分裂能力,产生弧形的形成层片段(1分)。然后向两侧发展,到达中柱鞘,这时位于木质部脊的中柱鞘细胞脱分化,恢复分裂的能力,参与形成层的形成,使条状的维管形成层片段相互连接成一圈,完全包围了中央的木质部,这就是波浪式的形成层环(1分)。以后由于位于韧皮部内侧的维管形成层部分,分裂快,向内产生的次生组织数量较多,把凹陷处的形成层环向外推移,形成形成层圆环(1分)。
叙述双子叶植物茎的次生生长过程及产生的次生构造。
维管形成层的来源:
束内形成层——原形成层遗留的分生组织
束间形成层——紧邻束内形成层的髄射线细胞恢复分裂能力而形成

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