植物学知识点

植物学知识点
植物学知识点

显微结构:物体在普通光学显微镜下显现的微观结构

亚显微结构或超显微结构:物体在电子显微镜下显现的比普通光学显微镜更加清晰、更丰富的细微结构。

细胞:生物有机体结构和功能的基本单位;

植物细胞:细胞壁和原生质体

原生质体:细胞中生命物质的部分

细胞核:细胞遗传和代谢的调控中心,包埋在细胞质内

核膜:包被在细胞核外与细胞质分界的被膜,分为外膜和内膜两层。

核孔:核膜上的小孔,是细胞核与细胞质之间物质交流的通道

核周隙:核膜内外层之间的空隙

核质:细胞核内充满的均匀透明的胶状物质

核仁:细胞核内折光强的球体

染色质:细胞固定染色后核质中被染成深色的部分

染色体:

核基质:细胞核中不能被染色的部分,蛋白质为主的网状结构,核骨架

细胞质:细胞膜与细胞核之间的物质

质膜(原生质膜、细胞膜):细胞质表面的一层薄膜,膜的流动镶嵌模型,控制细胞与外界环境的物质交换

细胞器:细胞质内具有一定形态结构和特定功能的微结构或器官

质体:与糖类合成与储藏相关的细胞器

叶绿体:植物光合作用的细胞器;含有叶绿素,叶黄素,胡萝卜素,叶绿素能直接参与光合作用,其它两种色素能将吸收的光能传递给叶绿素,辅助光合作用,叶绿体由类囊体

组成的基粒(光反应)、基粒间膜、基质(暗反应)、质膜(内外)

有色体(杂色体):形状多样含有胡萝卜素和叶黄素,能聚积淀粉和脂质的结构体

白色体:无色颗粒,淀粉和脂肪的合成中心,可特化(淀粉体,造油体)

前质体:能进行分裂的较小的物色体,在有光和无光条件下分别发育成叶绿体和白色体,有色体由白色体和叶绿体转化而来,有色体也能转化成其它质体。

线粒体:细胞进行呼吸作用的场所,细胞的“动力工厂”,具有外膜、内膜、嵴、基质等结构内质网:细胞之中单层膜构成的网状管道系统,分为糙面内质网(由核糖体颗粒)和光面内质网,糙面内质网与酶蛋白合成和运输有关,光面内质网与脂质和多糖的合成运输有

高尔基体:一叠扁平的囊,具有单层膜结构,与细胞分泌功能相关,细胞内全部高尔基体总称高尔基器

核糖体:细胞蛋白质合成中心;多核糖体,多聚核糖体;

液泡:

溶酶体:不是特殊的形态学实体,而指能发生水解作用的所有结构

圆球体:

微体:

微管、微丝、中间纤维:植物细胞骨架的3种蛋白质;

微管生理功能:细胞形状;细胞壁生长;细胞器运动

胞基质:

细胞壁:植物与动物细胞的三大区别之一,位于植物细胞最外层对细胞起保护和支撑作用的结构,包围在原生质体外层的坚韧外壳,分为胞间层(中层),初生壁,次生壁(外、

中、内),主要由果胶、纤维素、半纤维素、木质素等构成

初生纹孔场:细胞壁上明显凹陷的区域,集中分布小孔

纹孔:初生壁完全不被次生壁所覆盖的局域,

胞间连丝:沟通相邻细胞的原生质细丝;

纹孔膜:

纹孔腔:

具缘纹孔:

纹孔塞:纹孔膜中央部位圆盘状增厚区域

细胞壁主要成分:纤维素;果胶质;半纤维素,多糖和蛋白质

角质化,栓质化,木质化,矿质化

微纤丝:

大纤丝:

原核细胞:没有明显细胞核,只有一个由遗传物质集中形成的无膜包被的拟核

真核细胞:有完整细胞核结构的细胞,

原核生物:

真核生物:

细胞后含物:淀粉(淀粉粒,造粉体,单粒,半复粒,复粒),蛋白质(拟晶体,糊粉粒,糊粉层,脂肪和油类,晶体(单晶,族晶,针晶)

有丝分裂(间接分裂):核分裂和胞质分裂,有丝分裂保持了遗传的稳定性

核分裂:间期(从前一次分裂结束到下一次分裂开始,为遗传物质复制时期(DNA复制前期G1,DNA复制期S,DNA复制后期G2),前期(出现染色体,核膜核仁消失,出现纺锤丝),

中期(染色体赤道排列,纺锤体明显),后期(染色体着丝点分裂,分别向两极移动),

末期(染色体到达两极,子核的核仁核膜重新出现)

胞质分裂:成膜体汇集赤道面,形成细胞板,将子细胞分开

无丝分裂(直接分裂):无染色体出现,细胞核直接缢缩、变细、断裂成两个子核。

减数分裂:染色体复制一次,细胞连续分裂两次。第一次分裂(前期(细线期,偶线期,粗线期,双线期,终变期),中期,后期,末期),第二次分裂(前中后末)

减速分裂是有性生殖的前提,保持了物种稳定性;同源染色体联会进行基因重组形成新的单倍体细胞,子代变异的原因之一。

植物细胞的生长和分化

细胞分化:

细胞的脱分化:已成熟的、分化程度较浅的细胞在一定条件下恢复分生能力

细胞的全能型:每一个生活细胞,在适当条件下都具有经过分裂、分化、生长形成一棵完整植株的能力

组织:同一类型(简单组织),或不同类型(复合组织)的细胞群组成的结构和功能单位

分生组织:持久或一段时间内具有保持分裂能力的细胞群

成熟组织:

按部位分:

顶端分生组织:茎根顶端,原生和初生组织

侧生分生组织:次生组织

居间分生组织:顶端分生组织在某些器官局部留下分生组织

按来源性质分:

原生分生组织:胚原细胞发展而来

初生分生组织:原生分生组织衍生而来

次生分生组织:成熟组织脱分化

成熟组织(永久组织):

保护组织、机械组织、薄壁组织、输导组织、分泌结构

保护组织:

角质层:

表皮:

周皮:木栓层、栓内层、栓内形成层,皮层,皮孔

薄壁组织:分化度较低的成熟组织,有潜在的分生能力;吸收组织,同化组织,储藏组织,储水组织,通气组织,传输组织

机械组织:

厚角组织:

厚壁组织组织:石细胞,纤维

输导组织:

木质部:管胞、导管分子;穿孔,穿孔板,侵填体;

韧皮部:筛胞、筛管分子,筛管;筛孔、胼胝质、筛域;韧皮纤维;

分泌结构:某些植物细胞能合成一些特殊的无机物或有机物,并把它们排除细胞外或积累于细胞内,这些能产生分泌物质的结构成为分泌结构;

外分泌结构:腺表皮、腺毛、蜜腺、排水器、盐腺

内分泌结构:分泌细胞、分泌腔、分泌道、乳汁管(无节,有节)

维管组织:输导组织为主体,输导、机械、薄壁等几种组织组成的复合组织包括木质部和韧皮部

维管束:木质部和韧皮部紧密结合形成的束状结构;

组织系统:植物体或者器官中各类组织进一步在结构和功能上组成的复合单位

皮系统(皮组织系统):表皮和周皮

维管系统(维管组织系统):韧皮部和木质部

基本系统(基本组织系统):薄壁组织、厚角组织、厚壁组织等

种子和幼苗:

种子基本结构:种皮、胚、胚乳

胚:胚芽、胚轴、胚根、子叶

胚乳:

核型胚乳:胚乳发育过程有游离核时期,初生胚乳核最初的多次分裂只进行核分裂而不产生细胞壁,胚乳核呈游离状态分布在胚囊中,待发育到一定阶段才在细胞核之间产生细胞壁,形成胚乳细胞。

种子的类型

有胚乳种子和无胚乳种子

裸子植物都是有胚乳种子

种子的萌发和幼苗的类型:

种子休眠:

后熟:

休眠原因:种皮、胚未成熟、抑制性物质;

种子的活力:能萌发成幼苗的能力

种子的寿命:保持活力的最长期限

种子的萌发:成熟的种子,在适当条件下,生理变化和胚生长形成幼苗的过程

种子的萌发条件:完整的胚、较强的活力、解除休眠期;空气、水、温度、特殊(光、暗)幼苗:

幼苗类型:

子叶出土幼苗:下胚轴伸长将枝叶推出

子叶留土幼苗:上胚轴伸长,下胚轴不伸长或生长缓慢

植物的营养器官:多种组织组成的具有显著结构和功能,易于区分的部分

根、茎、叶

根:植物地下部分的营养器官,具有吸收、输导、固着、合成、储藏和繁殖、分泌等功能定根:由胚根生长发育而成的。

主根(初生根):由胚根生长、发育形成的根

侧根:主根上产生的各级分支

不定根:一定环境下,由胚轴、茎、叶、老根等不同部位产生的粗细较均匀的根

次生根:侧根和不定根

根系:

直根系:明显主次之分的根系;由主粗壮根及各级逐渐变细的侧根组成的根系,主要由定根组成

须根系:无主次之分的根系;主根生长缓慢或者停止,主要有不定根和侧根组层的根系

根尖发育

顶端分生组织:维管柱,皮层,根冠;三个原始细胞层

原始细胞:经过不断更新始终保留在分生组织中具分生能力的细胞。

不活动中心(静止中心):根顶端有丝分裂频率低于周围细胞的细胞群

根冠区:

分生区:

横向分裂、切向分裂、径向分裂

伸长区:

成熟区(根毛区):

初生生长:根尖顶端分生组织细胞分裂、生长和分化的过程

初生组织:初生生长产生的各种成熟组织

初生结构:初生组织所形成的根的结构;表皮,皮层,维管柱

根被:

外皮层,内皮层

凯氏带:内皮层细胞横向壁和径向壁上有一条带状木质化和栓质化增厚的结构,环绕层一圈。凯氏点:

维管柱:中柱鞘,初生木质部,初生韧皮部,薄壁细胞

外始式:初生木质部分化过程中,由外向内逐渐发育成熟,这种分化方式成为外始式

侧根:根的分支,起源于中柱鞘;

根原基:

内起源:侧根起源于母根的中柱鞘,发生于根的内侧,这种起源方式成为内起源

根的次生生长和次生结构

根的次生组织:维管形成层,木栓形成层

次生维管组织

维管射线:木射线,韧皮射线

周皮:木栓层,木栓形成层,栓内层

根的三生生长和三生结构

三生生长:根的木质部或韧皮部的薄壁细胞脱分化后,恢复分裂能力,形成一环或多环分生细胞,称额外形成层(副形成层)

共生根:根瘤,菌根(外生菌根,内生菌根)

寄生根(吸器):寄生植物用来寄生吸取寄主植物养分供自己生长的许多变态不定根

全寄生植物,半寄生植物

茎:输导、支持、储藏和繁殖、光合作用

茎尖:分生区,伸长区,成熟区

原分生组织:未分化或最少分化的原始细胞群组成的,原表皮、基本分生组织、原形成层

表皮,皮层和维管柱

初生成熟组织:

顶端分生组织组成理论

1、组织原学说,

2、原套-原体学说,

3、细胞学分区(中央母细胞区,髓区、肋区、周围区)

叶的起源:叶原基逐步发育而成

芽的起源:顶芽(主枝和侧枝上顶端分生组织),腋芽(腋芽原基)

外起源:茎上的叶和芽起源于分生组织表面第一层或第二、三层细胞,这种起源方式称为外起源

不定芽:插条或伤口附近、形成层或维管柱外围,表皮等部位发生的芽;外生,内生

活动芽、休眠芽

裸芽、被芽

单轴分枝:总装分支

合轴分枝:顶芽死亡或花芽

假二叉分枝:顶芽死亡或花芽,下方两侧出芽形成分枝

二叉分枝:顶端分生组织为两个,

分蘖:禾本科特有分支,地面下或近地面的根状茎节上产生腋芽,形成不定分枝

叶和芽起源于分生组织的第一层或2、3层细胞,起源方式为外始式

茎的初生生长和初生结构:

顶端初生分生组织的细胞分裂、生长和分化形成初生组织,进一步组成初生结构

双子叶的初生结构:表皮、皮层、维管柱

淀粉鞘:内皮层处的细胞富含淀粉粒

维管束:有限维管束、无线维管束;外韧维管束、双韧维管束、周韧维管束、周木维管束

同心维管束:一中维管组织包围另一种维管组织

初生木质部:

初生韧皮部:

形成层:

髓、髓射线:薄壁组织构成的茎的中心部分为髓;髓射线是维管束间的薄壁组织,位于皮层和髓之间,横切面上呈放射形,有横向运输作用,与髓及皮层的薄壁组织一样,是茎

内储藏营养物质的组织;髓射线是由基本分生组织的细胞分裂、分化而来,在次生

生长前属于初生结构,成为初生射线

裸子植物茎的初生结构

区别:只有木质茎,没有草质茎

有维管形成层

单子叶植物茎的初生结构:

大多数只有初生结构

维管束不具形成层

茎的次生生长和次生结构

侧生分生组织:维管形成层、木栓形成层

束中形成层:维管束木质部和韧皮部之间的一层具有潜在分生能力的组织

束间形成层:初生结构中的髓射线,即两个相邻维管束之间的薄壁组织细胞恢复分生能力

韧皮射线:射线原始细胞向次生韧皮部衍生的细胞

维管射线:韧皮射线通过维管形成层的射线原始细胞和次生木质部中部的木射线相连接组成(由射线原始细胞分化而来,也称次生射线)

增殖分裂,侵入生长

早材(春材)和晚材(夏材或秋材)

年轮:一个生长季节内,早材和晚材共同组成的显著同心环层,正常情况下每年一轮

假年轮:

心材和边材(液材)

侵填体:附近薄壁细胞通过纹孔侵入导管或管胞腔内,膨大并沉积树脂、鞣质、油类等物质,这些侵入导管和管胞的结构成为侵填体

木材解剖学:专门研究次生木质结构的科学

径向切面、切向切面,横向切面

木质茎和草质茎

叶:光合作用和蒸腾作用的主要场所,是种子植物制造有机养料的主要营养器官;光合作用、蒸腾作用

叶片:顶端生长、边缘生长、居间生长

表皮、叶肉、维管组织

背面、腹面

近轴面、远轴面

异面叶、等面叶

完全叶:叶片、叶柄和叶托

不完全叶:只具其中一部分或两部分的叶片

叶鞘,叶舌,叶环

栅烂组织、海绵组织

气孔:无规则型、不等型、平列型、横列型

气孔器:保卫细胞,副卫细胞;气孔复合体

叶脉:维管束鞘延伸区

平行脉,网状脉,叉状脉

叶柄:

单子叶植物

硅质细胞:禾本科植物短细胞的细胞壁外壁充满硅质;短细胞:硅质细胞、栓质细胞

运动细胞(泡状细胞)

裸子植物叶结构特点

叶的生态类型

阳地植物、阴地植物

旱生植物、水生植物

落叶和离层

保护层

脱落酸

茎枝叶的维管组织的联系

枝迹、枝隙

叶迹、叶隙

营养器官之间的相互关系

根与茎,茎与叶

顶芽,侧芽

顶端优势

种子植物的繁殖器官

繁殖:产生新的个体来延续后代

营养繁殖,无性生殖(无性孢子体直接形成新个体),有性生殖(有性配子细胞融合形成合子,再由合子发育成新个体)

花:

花原基、花序原基

花的组成:花柄(花梗),花被(花萼、花冠),雌蕊(柱头、花柱子房(胚珠)),雄蕊(花药、花丝);雄蕊群,雌蕊群

心皮:构成雌蕊的基本单位

子房:室、珠心、珠柄、珠被

单性花(雄花、雌花),两性花

花的演化:

数目变化(多数不定数到少数定数)、排列方式变化(螺旋状到轮状)、对称性变化(多面对称到单面对称和不对称)、子房位变化(花部位置变化)

花的演化具有相对性。

花程式: K花萼,C花冠,A雄蕊群,G雌蕊群,P花被;定数、非定数,子房上、中、下位,单面对称、多面对称,单性花、两性花;

花图式:

雄蕊的发育

雄蕊原基,孢原细胞

初生壁细胞、造孢细胞

药隔、维管束

裂口

中层、绒毡层

营养细胞、生殖细胞

萌发孔、萌发沟,气囊

孢粉学:利用花粉的特征鉴定植物属种、分析演化关系和植物地理分布的学科;

花粉的败育(花药散出的花粉不能起到生殖作用(温度、干旱))、雄性不育(花粉不能正常发育或雄蕊畸形退化)

雌蕊的发育

胚珠、珠心、珠被(内、外)、珠孔、合点

直生胚珠、倒生胚珠、横生胚珠

单胞型、双胞型、四胞型

极核、卵器、助细胞

丝状器

开花:

传粉:成熟花粉借助一定的媒介力量传送到雌蕊柱头上的过程;自花传粉、异花传粉;开花传粉、闭花传粉;

异花传粉:花单性,花两性,本花柱头上不能萌发

受精:开花受精、闭花受精

风媒花、虫媒花(花蜜、花大、花粉粒大、花色、气味)、其它传粉方式

人工辅助授粉

受精

花粉管

珠孔受精、合点受精、中部受精

双受精:既保证遗传,又保证物质条件;有性生殖过程中最进化、最高级的形式

无融合生殖、多胚现象

种子和果实

种子:种皮(种孔、种脊)、胚(胚根、胚芽、胚轴、子叶)、胚乳(糊粉层,少数外胚乳)

胚、胚乳、种皮

受精卵、受精极核、珠被

胚的发育

原胚

胚乳的发育:

核型、细胞型、沼生目型

种子的形成

果实的形成

外果皮、中果皮、内果皮

单性结实(自发性结实、诱导性结实)、无子果实

果实和种子对传播的适应

风、水力、动物、果实机械力量

被子植物的生活史

生活史:植物在一生中所经历的发育和繁殖阶段、前后相继,有规律地循环的全部过程成为生活史或者生活周期

世代交替:二倍体孢子体和单倍体配子体(无性世代和有性世代),在生活史中有规律地交替

藻类植物:植物结构体简单,无根茎叶分化,具有光合作用色素,自养的低等生物的总称,又称原植体植物

蓝藻门:中心质(原核)、周质(色素质);

蓝藻的繁殖主要为营养繁殖,少数外生孢子、内生包子、后壁孢子无性繁殖

藻殖段:由异形胞、死细胞、隔离盘或机械作用分离形成的片段

分布:广,高低纬度,高山到海洋

部分蓝藻与真菌共生形成地衣

蓝藻门代表植物

色球藻属、微囊藻属、皮果藻属、管胞藻属、颤藻属、念珠藻属(地木耳、发菜)、鱼腥藻属(常与铜色微囊藻一起形成水华,满江红体内共生)、真枝藻属;螺旋藻属、席藻属、

单歧藻属、柱孢藻属

色球微囊皮果颤,管胞念珠螺旋席,鱼腥真枝单歧柱

蓝藻门地位:

地球上最原始、最古老的植物群

蓝藻时代

蓝藻与细菌:裂殖植物门(裂殖藻纲、裂殖菌纲)、原核生物界

绿藻门

绿藻的繁殖:营养繁殖、无性繁殖、有性繁殖

有性繁殖:同配生殖、异配生殖、卵式生殖、接合生殖

分布:广,淡水(90%)为主,海水中无浮游绿藻

衣藻属:植物体单细胞,卵形、圆形、或椭圆形,前端有两条顶生鞭毛

有性生殖和无性生殖

团藻属:植物体多细胞体

无性生殖和有性生殖(卵式生殖、异配)

小球藻属

栅藻属

丝藻属:不分枝的丝状体;固着器,异丝体

石莼属:生活史分孢子体和配子体;同形时代交替(孢子体和配子体形态基本相同)

礁膜属:异形世代交替

刚毛藻属:异丝体分支,同形、异形世代交替

松藻属:全海生;管状分枝多核体;丝状体分化(髓部、包囊);二倍体,不同藻体雌雄配子囊

水绵属:不分枝丝状体,细胞圆柱体;有性生殖在春秋季;接合管,梯形接合,侧面结合;轮藻属:10-60米,分化直立和地下部分,地下分枝假根,地上主枝、侧枝、小枝,有节;无无性生殖;卵式有性生殖,雌性卵囊球,雄性精囊球;在新分类系统中为轮藻门

绿藻门在植物界中的地位:震旦塔藻化石,被怀疑为高等植物的祖先,植物界系统发育中居于主干位置

红藻门:少数单细胞,多数形态丝状体、片状体、叶状体或枝状体;能吸收绿蓝黄光;红藻淀粉;无性生殖无游动孢子,无鞭毛静孢子发育;有性生殖雄性精子囊无鞭毛精子,

雌性果胞有受精丝,受精后为果孢子,果孢子不能独生寄生配子体;绝大部分分布

于海水中,大多营固生活。紫球藻属、紫菜属、多管藻属。地位:与蓝藻有相同特

征,有性生殖和子囊菌相似。

褐藻门:简单分枝丝状体和进化类似根茎叶分化,结构上表皮、皮层和髓分化;营养、无性、有性繁殖。除墨角藻目外,生活史都有世代交替,据此分为等世代纲、不等世代纲

和无孢子纲。绝大部分海水中,冷水藻类。水云属、海带属、鹿角菜属等。

藻类植物的演化

藻类细胞演化

藻类植物体演化

繁殖及生活史演化

藻类的经济价值

四尾栅藻积累铈和钇比外界环境高2万倍

藻类矿藏伴生物,指示作用

绿裸藻是重污染的指示种

水华,赤潮

菌类

营光合自养界、吞食营养动物界、异样菌物界

菌物界:黏菌门、真菌门

细菌门:单细胞原核生物,不良环境下细胞内形成芽孢;空气、水、土壤中到处分布;好氧细菌、嗜热细菌、厌氧细菌

经济价值:农业固氮转化,工业发酵,医药疫苗抗生素等;

细菌危害:

细菌主要特征:球菌、杆菌、螺旋菌。

原核:核质分散在细胞质中,无定形的细胞核

荚膜:多数细菌细胞壁外的一层透明胶状物质

细菌主要以裂殖的方式进行营养繁殖

菌落:细菌裂殖速度极快,许多细菌细胞堆积在一起,形成肉眼可见的细菌群体

黏菌门:介于动物和真菌之间;在生长期或营养期为裸露的无壁、多核原生质团,成为变形体;

发网菌属;地位:营养结构和生理方面像动物,繁殖方面具真菌性质。

真菌门:极具经济价值:食用、药用、工业;危害:部分有毒

营养体为分枝丝状体,单条丝状体为菌丝,全部菌丝合称菌丝体

菌丝组织体:菌丝体交织形成的疏松或致密组织,具有各种不同营养结构或繁殖结构;根状菌索、子座、菌核

子座为营养阶段到繁殖阶段的过渡形式,容纳子实体的褥座

营养方式:异养型,多数腐生为主、兼营寄生,或共生

细胞结构:细胞壁为几丁质,有定形核

真菌繁殖:营养繁殖(少数单细胞细菌以细胞分裂方式进行繁殖),出芽生殖(从菌丝细胞的一定部位形成突起产生出芽孢子);无性生殖(产生大量无性孢子,游动孢子(水传

播)、孢囊孢子(孢子囊内形成)、分生孢子(分生孢子囊梗的顶端或侧面产生));

有性繁殖(部分形成卵囊和精囊,精卵配合后形成卵孢子,子囊菌形成子囊,进而

形成子囊孢子,担子菌形成担子,进而形成担子孢子)

真菌的生活史:孢子萌发,经过生长和发育阶段,最后又产生孢子;真菌生活史只有核相交替,无世代交替

真菌的主要类群

鞭毛菌亚门:低等真菌,典型的单细胞;主要特征:无性孢子具鞭毛;水霉属;

结核菌亚门:无性生殖(不动孢囊孢子),有性生殖(配子囊配合形成接合孢子);根霉属;

子囊菌亚门:最突出特征:有性生殖过程中形成子囊、子囊孢子和子囊果。酵母菌;赤霉菌属;

麦角菌属;青霉属;白粉菌属;虫草属;羊肚菌属;盘菌属

担子菌亚门:多细胞有机体,菌丝有菌隔;初生菌丝体(单核菌丝体)、次生菌丝体(双核菌丝体)、三生菌丝体(产生担子和担孢子);锁状联合;担子果;冬孢菌纲;禾柄锈

菌;层菌纲,银耳目,木耳目,伞菌目,非褶菌目;腹菌纲,鬼笔目,马勃目;

转主寄生:完成整个生活史需要在两个不同的寄主上寄生

半知菌亚门:又称不完全菌;有隔菌丝,菌丝体发达,单倍体

真菌门的起源和各亚门之间的关系

菌物界中最大的门,各亚门从小到大、简单到繁杂、低级到高级、水生到陆生的进化规律明显

地衣:真菌和藻类的复合有机体; 90%绿藻门共球藻属、橘色藻属,少数蓝藻门念珠藻属;

地衣形态完全由真菌决定、真菌必须依靠藻类生活,又很强的抗寒抗旱能力;对二氧化硫敏感;地衣在自然界中的作用及经济价值

地衣酸促进岩石的风华和土壤的形成,自然界的先锋植物

中药,食用;

地衣形态构造:

形态:壳状地衣、叶状地衣、枝状地衣;鳞片状、粉末状;

构造:异层地衣(上皮层和下皮层为菌丝,藻胞层,髓层)、同层地衣(上下皮层,藻类在髓层均匀分布)

地衣的繁殖:

营养繁殖:地衣体断裂产生粉芽和珊瑚芽等形式;

有性生殖:仅供真菌独立进行,后期菌丝需遇到合适的藻类共生参能形成新地衣。

苔藓植物:

经济价值:药用、观赏

自然界拓荒者之一,环境变化敏感性较强,环境监测的指示植物

主要特征:小型的多细胞绿色植物,植物体有假根和类似茎叶分化,构造简单。

生活史有明显世代交替,有颈卵器和胚等高级性状的出现;有胚植物,高等植物;

配子体高度发达,能独立生活,担负营养和繁殖功能;孢子体寄生配子体上、不能独立生活;

苔门:营养体(配子体)为背腹式,部分为叶状体,部分具根茎叶分化;孢蒴内有孢子和弹丝;

原丝体不发达

代表植物:地钱(地钱目、地钱科),配子体为绿色叶状体,能独立生活,在生活史中占主要地位,孢子体寄生配子体上;

有性繁殖:合子发育成孢子体,

无性繁殖:配子体产生孢芽,发育成配子体,性别不变;

叶苔目:

藓门:无背腹之分的茎叶体

代表植物:葫芦藓(真藓目),雌雄同株异枝,孢子体在构造上比地钱复杂。

角苔门:叶状体,无组织分化,细胞含两个大型叶绿体,每一叶绿体有一个淀粉核

代表植物:角苔;

苔藓植物分类:

起源:起源于绿藻、起源于裸蕨

蕨类植物:羊齿植物

价值:工业(原料)、林业(指示植物)、医药、食用、园艺

主要特征:明显的世代交替,无性繁殖产生孢子,有性生殖器官为精子器和颈卵器;孢子体远比配子体发达,有根茎叶的分化,孢子体和配子体都能独立生活;

蕨类根茎叶内的维管组织主要为初生木质部和初生韧皮部组成;

根状茎,少数直立地上茎

大型叶,小型叶

营养叶(不育叶),光合作用;

孢子叶(能育叶),产生孢子和孢子囊

同型叶:营养叶与孢子叶不区分,形状相同

异型叶:营养叶与孢子叶形状完全不同

系统演化:小型叶向大型叶,同型叶向异型叶发展

孢子囊穗:蕨类植物的孢子叶形成的球状或穗状体

孢子囊群,孢子囊堆

同型孢子、异型孢子

原叶体:蕨类植物的孢子萌发后形成的配子体

配子体产生精子和卵,受精离不开水

孢子体(无性世代)占生活史绝大部分

孢子体孢子囊穗孢子配子体(原叶体)颈卵器和精子器受精胚孢子体

石松亚门:石松目和卷柏目;

石松:石松科,多年生草本,不定根,茎匍匐生长,叉状分枝,小枝密生鳞状叶,螺旋着生。

孢子体独立生活时配子体死亡

植物学资料( 重点整理)

三、名词解释(15分) 柑果(举例):由复雄蕊(1分)形成,外果皮革质(0.5分)中果皮较蔬松(0.5分),内果皮膜质(0.5分),内表皮囊状突起,例:桔、橙(0.5分)。ddd 有胚植物:在生活史中,出现胚的植物的总称(2分),如苔藓,蕨类,种子植物等。 十字形花冠:花瓣4片,排成十字形,称十字形花冠,为十字花科植物花的花冠。dddd 合轴分枝:顶芽生长活动(1分)一段时间以后,或者死亡或分化为花芽(0.5分),而靠近顶芽(0.5分)的一个腋芽(0.5分)迅速发育为新枝,代替主茎(0.5分)。ddd 小穗:由颖片和1至数朵小花组合而成的结构(2.5分)。如在禾本科和莎草科植物。ddd 颈卵器:形如瓶状的多细胞的雌性生殖器官(2分),由颈部和腹部组成(0.5分)。其中,有颈沟,腹沟和卵细胞。 地衣:藻类和真菌两类植物共同生活,而形成的共生体。ddddd 单性结实(举例):不通过受精(1分),子房就发育形成果实(1分),例如,香焦ddd 侧膜胎座:单室(0.5分)复子房(0.5分)或假数室子房(0.5分),胚珠着生于心皮边缘(0.5分)相连的腹缝线上(1分)。dd 单身复叶:仅有1枚小叶的复叶(1分),原为三出复叶的,2枚侧生小叶退化而形成(1分),小叶与叶柄间具关节,叶轴常具翅(1分)。如柑橘叶。; dd 聚药雄蕊(举例):花药合生成筒状(1分),花丝分离(1分),如向日葵(1分)。dddd 菌丝体:真菌的分枝或不分枝的无色菌丝的营养体。 浆果(举例):外果皮薄(1分),中果皮(0.5分)、内果皮(0.5分)均肉质化,并充满汁液。例番茄 学名:拉丁文(0.5分)属名(1分首字母大写为名词)+种加词(1分全大写为形容词)+定名人(0.5分首字大写),如:Oryza sativa L; ddd 藻类:是一类含光合色素的低等自养植物的总称,如蓝藻,绿藻,红藻,褐藻。 菌类:菌类是一类不含光合色素的低等异养植物的统称(2分)。如细菌,粘菌,真菌等 假果:除子房外,还有花托(0.5分),花萼(0.5分),甚至整个花序(0.5分)都参与形成的果实,称为假果。举例:梨(1分) 合蕊柱:兰科植物(1分)的雄蕊与花柱,柱头完全愈合成的圆柱状结构即是合蕊柱。 角果(举例):两心皮组成(1分),具假隔膜(1分),成熟时从两腹缝线裂开(0.5分),例如,油菜、青菜 梯形接合:水绵两条丝状体相对处的细胞壁向外突起伸长并相接触,接触处的细胞壁溶解,形成接合管(2分),细胞的原生质体缩成一团,形成合子(0.5分)丝状体多处产生接合管(0.5分),形如“梯子”而得名的。 低等植物:植物体无根,茎,叶的分化(1分),雌性生殖结构由单细胞构成(1分),生活史中不出现胚(1分)。例如:细菌,藻类,地衣等。 头状花序:许多无柄花(0.5分),着生于极度缩短(1分),膨大平展(1分)的花序轴上,各苞片常密集成总苞(0.5分),花排列成头状。 世代交替:从无性世代的孢子体产生有性世代的配子体,又从有性世代的配子体产生无性世代的孢子体,有规律地轮回更替现象称世代交替。dd 聚花果(举例):由整个花序(2分)形成的果实,例如桑椹、菠萝。(1分) 假二叉分枝:顶芽(0.5分)长出一段枝条,停止发育或为花芽(0.5分),顶芽两侧对生的侧芽(1分)同时发育为新枝,新枝的顶牙和侧芽生长活动与母枝相同(1分)。 个体发育:植物从生命活动中的某一个阶段(孢子,合子,种子)开始,经过形态,结构和生殖上的一系列发育变化,然后再出现当初这一阶段的全过程。 种子植物:在生活史中产生种子,胚被种子的外部结构很好的保护(2.5分)。如裸子植物和

植物学分类学总结

植物学分类学总结 一、植物分类检索表的编制原则和应用 植物分类检索表是鉴别植物种类的一种工具,通常植物态、植物分类手册都 有检索表,以便校对和鉴别原植物的科、属、种时应用。 检索表的编制是采取“由一般到特殊”和“由特殊到一般”的二歧归类原则 编制。首先必须将所采到的地区植物标本进行有关习性、形态上的记载,将根、 茎、叶、花、果实和种子的各种特征的异同进行汇同辨异,找出互相矛盾和互相 显着对立的主要特征,依主、次特征进行排列,将全部植物分成不同的门、纲、 目、科、属、种等分类单位的检索表。其中主要是分科、分属、分种三种检索表。 检索表的式样一般有三种,现以植物界分门的分类为例列检索表如下: (1)定距检索表将每一对互相矛盾的特征分开间隔在一定的距离处,而注 明同样号码如1~1,2—2,3—3等依次检索到所要鉴定的对象(科、属、种)。 1.植物体无根、茎、叶的分化,没有胚胎………………………低等植物 2.植物体不为藻类和菌类所组成的共生复合体。 3.植物体内有叶绿素或其他光合色素,为自养生活方式…藻类植物 3.植物体内,无叶绿素或其他光合色素,为异养生活方式…菌类植物 2.植物体为藻类和菌类所组成的共生复合体……………………地衣植物 1.植物体有根、茎、叶的分化、有胚胎……………………………高等植物 4.植物体有茎、叶而无真根………………………………苔藓植物 4.植物体有茎、叶也有真根。 5.不产生种子,用孢子繁殖…………………………蕨类植物 5.产生种子,用种子繁殖……………………………种子植物

(2)平行检索表将每一对互相矛盾的特征紧紧并列,在相邻的两行中也给予一个号码,而每一项条文之后还注明下一步依次查阅的号码或所需要查到的对象。 1.植物体无根、茎、叶的分化,无胚胎……………………………(低等植物)(2) 1.植物体有根、茎、叶的分化,有胚胎……………………………(高等植物)(4) 2.植物体为菌类和藻类所组成的共生复合体...........................地衣植物 2.植物体不为菌类和藻类所组成的共生复合体 (3) 3.植物体内含有叶绿素或其他光合色素,为自养生活方式.........藻类植物 3.植物体内不含有叶绿素或其他光合色素,为异养生活方式......菌类植物 4.植物体有茎、叶;而无真根.............................................苔藓植物 4.植物体有茎、叶,也有真根 (5) 5.不产生种子,用孢子繁殖…………………………………………蕨类植物 5.产生种子,以种子繁殖……………………………………………种子植物 (3)连续平行检索表从头到尾,每项特征连续编号。将每一对相互矛盾的特征用两个号码表示,如1(6)和6(1),当查对时,若所要查对的植物性状符合1时,就向下查2,若不符合时,就查6,如此类推向下查对一直查到所需要的对象。 1.(6)植物体无根、茎、叶的分化,无胚胎…………………………低等植物 2.(5)植物体不为藻类和菌类所组成的共生复合体。 3.(4)植物体内有叶绿素或其他光合色素,为自养生活方式”……藻类植物

植物学野外实习总结

化生院09生物科学植物学野外实习总结 20**年 *月**日,化学与生命科学学院生物科学班圆满地完成了为期一个星期的植物学野外实习考察教学任务,虽然大家都感到植物学野外实习考察教学任务非常疲惫,但也收获颇多。课本的知识死板,繁多,而实习的观察整理使我们更加容易的掌握。在老师们的指导下,在野外对常见的植物野外学习,通过实物学习,掌握植物常见科的特征,认识野外大多数常见的植物种类及其用途,了解当地的植物资源,培养我们的大自然情怀。并且通过这次认识实习,我们学到了很多课本上没有的知识。虽然这几天确实很累,但是一分耕耘一分收获,通过辛苦的工作,我们学到了很多技能。脑子中的东西也得到了空前的补充和升华。 本次实习得到了学校相关部门的大力支持,出发前院里各领导对此召开动员大会,老师们给我们讲解了野外的安全性,强调实习过程中的纪律及注意事项。20**年*月*日,化生院生物科学班人在带队**老师带领下踏上实习之路。 实习第一天中午我们到达*****,因为暴雨天气,第一天老师没有带领我们出去认植物,但同学们学习的热情并未下降,在没有老师的带领下,各自观察了宾馆周围的植物。在金鸡谷里我们遇见了黄冈师范学院的学生,并与他们召开联谊会,各种文艺表演拉近了彼此的距离。 实习第三天,经过近8小时的步行,同学们终于到达实习目的地九宫山。一路上老师沿途为我们介绍植物,同学们在艰辛中学习,在

学习中快乐,在快乐中建立了深厚的师生情及友情。 本次实习在纪律与组织上,同学们都认真遵守,但前几天仍然出现了迟到现象。后几天在同学们相互督促下,迟到现象几乎杜绝,这体现了同学们高度重视此次实习,并在实习中渐渐增强组织性与纪律性。在学习上,大多数同学都认真学习老师讲的每一种植物,但仍有少数同学跟不上老师的步伐,以至后来不认识此植物或植物名弄错。 植物的辨认是我们此行的目的,确定野外实习的重点,草本植物的种类繁多,科属众多,根据在课本里所学的知识,掌握了各科各种的基本特征后,把不同的植物鉴定开来,并系统地归纳比较,达到辨认的目的。采集标本也是我们这次野外实习的重点,我们在野外实习动员大会时老师给我们讲了标本采集的相关事项,采集标本时一定有采集具有代表性的标本,如有完整的叶、花、果实是再好不过了。实习中白天老师带领我们认植物,晚上同学们一边压标本一边询问一些不认识的植物名称及科属。我们对采集的标本进行比较,选出最好的标本,并且对其整理。如整整叶子,把叶子摆弄呈两面都有,花果的摆放,对一些多余的东西都可以剪掉,留下最突出的,能够体现此标本特征的东西。整理完后,我们在标本夹上铺好吸水纸把标本原本不动地放在里面,再把吸水纸平铺叠在一起,要在上面放另一个标本,待放的标本差不多时,在最上面多放些吸水纸,最后把另一个标本夹放在上面,用绳子捆紧。时隔一天,我们给标本换纸,标本的水明显失了很多,标本颜色等有些改变,观察后,我又按原来的步骤弄好。一天一换纸,明显,标本比上次换纸时更定型了。

植物分类学复习总结

植物学(分类部分)复习思考题 一、名词解释: 植物分类学(P l a n t t a x o n o m y):是研究植物的变异及其因果关系、对它们进行分类命名、研究它们的亲缘关系,并运用所掌握的资料去建立某个分类系统的科学。 人为分类法:以人类的需要为目的,根据植物的用途,或仅根据植物的一个或几个明显的形态特征进行分类而不考虑植物种类彼此间的亲缘关系和在系统发育中的地位的一种植物分类的方法。 自然分类法:根据植物的亲疏程度以及在系统演化中的相互关系和主要性状进行分类的一种植物分类的方法。 双名法:植物命名的基本方法,每一种植物的学名都由两个拉丁词或拉丁化形式的字构成,第一个词是属名,用名词,第一个字母要大写;第二个词是种加词,大多用形容词,书写时为小写。现代植物的种名,即世界通用的科学各称,简称学名,都是采用双名法,一个完整的学名还需要在种加词之后写上该植物命名人姓氏或姓氏的缩写,书写时第一个字母也必须大写。 物种(种,species):生物分类的基本单位,具有一定的自然分布区和一定的生理、形态特征,种个体间具有相同的遗传性状,彼此能进行自然交配并产生后代,与其它物种间存在生殖隔离现象。 亚种( subspecies,ssp.):一个种形态上有较明显的差异并有一定地理分布区域的个体群。如籼稻和粳稻亚种 变种(varietas,var.):多指有较稳定的形态差异、但分布围比较局限的个体群。如糯稻就是稻的变种 变型(forma,f.):没有特定分布区的、零星分布的变异个体。 品种(cultivar):不是植物分类学中的一个分类单位,而是人类在生产实践中,经过培育或为人类所发现的,一般来说多基于经济意义和形态上的差异,实际上是栽培植物的变种或变型。 边缘胎座:雌蕊由单心皮构成,子房1室,胚珠着生在腹缝线上,如蚕豆、豌豆等豆类植物的胎座式。 侧膜胎座:雌蕊由多心皮构成,各心皮边缘合生,子房1室,胚珠着生在腹缝线上,如油菜、三色堇和瓜类植物的胎座式。 中轴胎座:雌蕊由多心皮构成,各心皮互相连合,在子房中形成中轴和隔膜,子房室数与心皮数相同,胚珠着生在中轴上,如棉、柑桔等的胎座式。 特立中央胎座:雌蕊由多心皮构成,子房1室,心皮基部和花托上部贴生,向子房伸突,成为特立于子房中央的中轴,但不达子房的顶部,胚珠着生在中轴上,如樱草、石竹等的胎座式。 基生胎座:雌蕊由2心皮构成,子房1室,胚珠着生在子房的基部。如向日葵等菊科、莎草科植物的胎座式。 顶生胎座:雌蕊由2心皮构成,子房1室,胚珠着生在子房的顶部呈悬垂状态,如桑等植物的胎座式。 单体雄蕊:一朵花中的雄蕊花丝联合成一组或一体,如棉花等。 花序:多朵花按一定规律排列在一总花柄上,总花柄称花序轴(或花轴)。 无限花序:也称总状花序,它的特点是花序的主轴在开花期间,可以继续生长,向上伸长,不断产生苞片和花芽,各花的开放顺序是花轴基部的花先开,然后向上方顺序推进,依次开放。如果花序轴缩短,各花密集呈一平面或球面时,开花顺序是先从边缘开始,然后向中央依次开放。 有限花序:有限花序也称聚伞类花序,花轴顶端或最中心的花先开,因此主轴的生长受到限制,而由侧轴继续生长,但侧轴上也是顶花先开放,故其开花的顺序为由上而下或由向外。 杯状聚散花序:花序外观似一朵花,外面围以杯状总苞,总苞具蜜腺,含一朵无被雌花和多朵无被雄花,开放次序是雌花最早伸出开放,雄花开放由到外为聚伞状开放。 聚合果:是指一朵花的许多离生单雌蕊聚集剩余花托,并与花托共同发育的果实。 复果(聚花果):又称花序果、复果(multiple fruit),由一个花序上所有的花,包括花序轴共同发育而成,如桑、凤梨(菠萝)、无花果。 浆果:由一至数心皮组成,外果皮膜质,中果皮、果皮肉质化,含一至数粒种子的果实 肉质果:指果实成熟后,果皮肥厚多汁的果实,如桃、苹果、西红柿等。 真花说:解释被子植物起源的两大对立假说之一,认为被子植物的花是由已灭绝的裸子植物的两性孢子叶球演化而成,大孢子叶成为被子植物的心皮丛——雌蕊群,小孢子叶成为雄蕊群。这种学说称为真花说。 裸子植物的两性孢子叶球演化而来,; .

植物学总结

形态解剖部分 一、绪论部分:植物的多样性及植物学研究的内容 二、植物细胞 1、理解细胞是植物体结构和功能的基本单位; 2、植物细胞的大小、结构与功能 单层膜、双层膜 植 物 细 胞 II 细胞壁(结构、组成、功能) 纹孔、胞间连丝等 共质体、质外体运输等 I 原生质体 细胞膜:结构功能 细胞质:组成功能 细胞器:组成,结构、功能 细胞核:结构、功能

3、细胞的分裂和各分裂期的特征;有丝分裂和无丝分裂 三、植物的组织 组织的概念和类型及其特点; 1、分生组织 2、薄壁组织 3、保护组织 4、机械组织 5、输导组织 6、分泌组织 传递细胞的概念 三、植物的营养器官 (一)根 1、器官的概念:根、茎、叶营养器官和花、果实、种子繁殖 器官 2、根系的功能和根系的类型; 3、根尖的组成; 4、根的初生结构(凯氏带)、侧根形成、根的次生结构 5、根变态的常见类型

(二)茎 1、茎的形态和芽的类型 2、茎尖的结构; 生长锥:原套、原体 分生区叶原基 叶芽原基 茎尖伸长区:细胞迅速伸长;过渡区; 3、双子叶植物茎的初生和次生结构

①初生结构中韧皮部和木质部的发育方式; ②射线原始细胞和纺锤状原始细胞; ③茎结构通过横向、径向、切向三个面所观察到的特征; ④周皮、皮孔、树皮、年轮、早材、晚材的概念; ⑤单子叶植物茎的结构 ⑥茎的变态类型和常见植物 (三)叶 1、了解叶的形态; 2、双子叶植物叶的结构; 3、单子叶植物叶的结构;C3和C4植物叶的特点; 4、叶的特华类型及其常见植物; 四、植物的繁殖器官 (一)花

1、繁殖的概念和类型 2、花的形态和结构:特别是雄蕊群和雌蕊群的相关知识; 3、禾本科植物花的结构 4、雄蕊的发育和花粉的发育p152 5、雌蕊的结构和发育P158 6、花粉粒的萌发于生长以及双受精作用和意义 7、双子叶植物胚的发育过程 8、果实的类型和常见种类 五、藻类 常见藻类必须了解(发菜、水花、赤潮的形成、水绵的接合生殖,常见的大型藻类紫菜、海带等) 六、菌物 常见菌类,担子菌的锁状联合 七、苔藓植物 了解颈卵器的结构,有胚植物的开始,地钱和葫芦藓、孢子体和配子体的关系 八、蕨类植物 维管植物的开始,颈卵器,孢子体和配子体的关系;P302,图9-25 九、裸子植物的特征和常见植物 十、被子植物 单子叶植物和双子叶植物的区别

植物学知识点汇总

植物学 第一章绪论 一.1.植物:一般有叶绿素,自养;无神经系统,无感觉,固着不动。 2.植物界被子植物 种子植物雌蕊植物维管束植物 裸子植物高等植物 蕨类植物 苔藓植物颈卵器植物 真菌 细菌菌类植物 卵菌 黏菌 孢子植物地衣地衣植物 褐藻 红藻非维管束植物 蓝藻低等植物 绿藻 黄藻藻类植物 金藻 甲藻 硅藻 裸藻 轮藻 3.生物界的分。

○1二界系统:植物界(光合,固着)、动物界(运动,吞食); ○2三界系统:植物界、动物界、原生生物界(变形虫,具鞭毛,能游动的单细胞群体); ○3四界系统:植物界、动物界、原生生物界、原核生物界(原始核); ○4五界系统:植物界、动物界、原生生物界、原核生物界、菌物界; ○5六界系统:植物界、动物界、原生生物界、原核生物界、菌物界、非细胞生物界(病毒、类病毒) 区别:原生生物界与原核生物界 4.植物作用 □1植物在自然界中的生态系统功能 ◇1合成作用(光合作用): 6CO2+6H2O→C6H12O6+6O2(三大宇宙作用)○1无机物转化为有机物; ○2将光能转化为可贮存的化学能; ○3补充大气中的氧。 ◇2分解作用(矿化作用) 复杂有机物→简单无机物 意义:a、补充光合作用消耗的原料 b、使自然界的物质得以循环 □2植物与环境 ○1净化作用:对大气、水域及土壤的污染具有净化作用,其途径是吸收,吸附,分解或富集。 ○2监测作用:监测植物-对有毒气体敏感的植物。 ○3植物对水土保持、调节气候的作用。 ○4美化环境。

○5其它:杀菌(散发杀菌素);减低噪音等等。 □3植物与人类 人类的衣、食、住、行、医药及工业原料等都直接或间接大部分与植物有关; 第二章植物细胞与组织 一.1.细胞概念 细胞(cell) 是构成植物和动物有机体的形态结构和生命活动的基本单位。 2.细胞学说的内容 ○1植物与动物的组织由细胞构成 ○2所有的细胞由细胞分裂或融合而成 ○3卵细胞和精子都是细胞 ○4单个细胞可以分裂形成组织 病毒是目前已知最小的生命单位,仅由蛋白质外壳包围核酸芯所组成 二.原生质(化学和生命基础) 原生质是细胞活动的物质基础,可以新陈代谢。原生质有着相似的基本成分。 1.水和无机物:原生质含有大量的水,一般占全重的60-90%。原生质中还含有 无机盐及许多呈离子状态的元素,如铁、锌、锰、镁、钾、钠、氯等。 2.有机化合物 ○1蛋白质:蛋白质分子由20多种氨基酸组成;结构蛋白、活性蛋白、储藏蛋白; ○2核酸:含有核糖的核糖核酸(RNA),含有脱氧核糖的脱氧核糖(DNA); ○3脂类:经水解后产生脂肪酸的物质,单纯脂、复合脂、结合脂等; ○4糖类:单糖(葡萄糖、核糖), 双糖(蔗糖、麦芽糖),多糖(纤维素、淀粉) --酶、维生素、激素、抗菌素等。

植物学 总结

植物学期末复习 ?一、细胞器:各有几层膜?是否具有自主性? 重点:线粒体和叶绿体中含环状DNA,具有半自主性。 ?二、细胞有丝分裂:时期的辨别;主要发生于根尖分生区;观察染色体数目最好在中期。?三、细胞壁:植物细胞特有的;层次;初生壁、次生壁组成上的差别。 注:上图为单纹孔;下图为具缘纹孔 ?四、植物细胞组织: 结构特点:成熟时为活 or 死细胞;有无核/原生质体···· 各组织在根、茎、叶中的分布; 例题:根or茎的初生构造or次生构造由外到内分别有什么结构,属于什么组织? ★一、三、四见细胞、组织总结表格

?五、根 ①、根尖分为:根冠、分生区、伸长区、成熟区(根的初生构造的观察) ②、根的初生构造:木质部与韧皮部相间排列,初生木质部为外始式 由上到下:表皮、皮层薄壁细胞、内皮层、凯氏点(凯氏带)、中柱鞘、初生韧皮部、初生木质部、薄壁细胞、根毛。(木质部脊) 内皮层:有凯氏点或凯氏带,加厚细胞间隙,含有通道细胞,能够逆浓度梯度控水,也是区分中柱内外的标志。葱、小麦等单子叶植物的根永无次生构造,内皮层细胞五面加厚。 ③、根的次生构造(裸子植物和大多数双子叶植物特有): 维管形成层的产生:初生韧皮部与两个初生木质部脊之间的一些薄壁组织细胞开始平周分裂,成为形成层,呈条状(弧形),向两侧扩展延伸直到初生木质部脊处;在初生木质部脊处,中柱鞘的部分细胞恢复分生能力,产生细胞,使弧状的形成层彼此相衔接,成为完整连续的波浪状形成层环(横切面)。 木射线+韧皮射线=维管射线 木栓形成层的产生:最早的木栓形成层由中柱鞘分化而来,但它的作用到相当时期就终止了。以后,新木栓形成层的发生就逐渐内移,可深达次生韧皮部的外方,并继续形成新的木栓。 内层的薄壁细胞再分化形成新的木栓形成层 根的次生构造发生后与茎相同

植物学总结

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。 2,细胞膜与生物膜: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)。若泛指生物细胞的膜时,外膜与细胞内膜有统称生物膜。 3,液泡与溶酶体:单层膜包围而成并充满细胞液的结构,具有维持细胞形态、促进物质交换、调节渗透、消化(类似溶酶体)、贮藏(大量的无机盐离子、代谢的中间产物、次生代谢产物、蛋白质、糖类和脂肪)作用,溶酶体内含有多种水解酶,具消化作用,可分解生物大分子隔离有害物质。 4,初生壁和次生壁:初生壁是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。次生壁是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。 5,纹孔与胞间连丝:纹孔是次生壁上不加厚的凹陷部分,胞间连丝是穿过两个相邻生活细胞的胞间层和初生壁的细胞间通道。 第二章小结 名词解释: A,组织:形态、结构相似,个体发育中来源相同,担负着一定生理功能的细胞组合,称为组织。

植物学知识点总结上课讲义

植物学知识点总结

植物学 第一章绪论 一. 1.植物:一般有叶绿素,自养;无神经系统,无感觉,固着不动。 2.植物界被子植物 种子植物雌蕊植物维管束植物 裸子植物高等植物 蕨类植物 苔藓植物颈卵器植物 真菌 细菌菌类植物 卵菌 黏菌 孢子植物地衣地衣植物 褐藻 红藻非维管束植物 蓝藻低等植物 绿藻 黄藻藻类植物 金藻 甲藻 硅藻 裸藻 轮藻

3.生物界的分。 ○1二界系统:植物界(光合,固着)、动物界(运动,吞食); ○2三界系统:植物界、动物界、原生生物界(变形虫,具鞭毛,能游动的单细胞群体); ○3四界系统:植物界、动物界、原生生物界、原核生物界(原始核); ○4五界系统:植物界、动物界、原生生物界、原核生物界、菌物界; ○5六界系统:植物界、动物界、原生生物界、原核生物界、菌物界、非细胞生物界(病毒、类病毒) 区别:原生生物界与原核生物界 4.植物作用 □1植物在自然界中的生态系统功能 ◇1合成作用(光合作用): 6CO2+6H2O→C6H12O6+6O2(三大宇宙作用)○1无机物转化为有机物; ○2将光能转化为可贮存的化学能; ○3补充大气中的氧。 ◇2分解作用(矿化作用) 复杂有机物→简单无机物 意义:a、补充光合作用消耗的原料 b、使自然界的物质得以循环 □2植物与环境 ○1净化作用:对大气、水域及土壤的污染具有净化作用,其途径是吸收,吸附,分解或富集。 ○2监测作用:监测植物-对有毒气体敏感的植物。

○3植物对水土保持、调节气候的作用。 ○4美化环境。 ○5其它:杀菌(散发杀菌素);减低噪音等等。 □3植物与人类 人类的衣、食、住、行、医药及工业原料等都直接或间接大部分与植物有关; 第二章植物细胞与组织 一.1.细胞概念 细胞(cell) 是构成植物和动物有机体的形态结构和生命活动的基本单位。2.细胞学说的内容 ○1植物与动物的组织由细胞构成 ○2所有的细胞由细胞分裂或融合而成 ○3卵细胞和精子都是细胞 ○4单个细胞可以分裂形成组织 病毒是目前已知最小的生命单位,仅由蛋白质外壳包围核酸芯所组成 二.原生质(化学和生命基础) 原生质是细胞活动的物质基础,可以新陈代谢。原生质有着相似的基本成分。1.水和无机物:原生质含有大量的水,一般占全重的60-90%。原生质中还含 有无机盐及许多呈离子状态的元素,如铁、锌、锰、镁、钾、钠、氯等。2.有机化合物 ○1蛋白质:蛋白质分子由20多种氨基酸组成;结构蛋白、活性蛋白、储藏蛋白; ○2核酸:含有核糖的核糖核酸(RNA),含有脱氧核糖的脱氧核糖(DNA);

《植物学》复习总结

马丽霞《植物学》课程教学平台(二) 06生物技术班《植物学》(形态解剖部分)复习要点本课程的教学要求 1.形态解剖部分主要掌握种子植物的根、茎、时、花、果实和种子的形态结构和发育过程。2.植物的基本类群部分主要掌握七大类群的基本特征,代表植物和起源演化。 3.被子植物分类部分主要掌握分类单位、学名、形态结构的演化规律,重要目、科的特征及起源和演化。 下面将按各章顺序进行学习指导: 第一章绪论 一、本章教学内容为:1.植物学的昨天,今天和明天 2. 植物科学的重要作用 3.植物界划分和植物科学的分支学科 4.植物分类的阶层系统和国际植物命名法规 5.学习植物学的方法 二、本章思考题: 1.植物与人类的关系表现在哪些方面? 2.什么光合作用和矿化作用?它们在自然界中各起什么作用? 3.为什么说,植物对环境具有保护作用? 4.如何学习植物学? 第一编种子植物的形态与解剖

第一章种子与幼苗 一、本章重点掌握的内容: 二、本章复习思考题 1.学习植物各器官的形成与发育,为什么从种子开始,为什么说胚是新一代植物的原始体? 2.总结种子的基本结构有哪些?比较有胚乳种子中双子叶植物种子与单子叶禾本科植物的种子有何异同。 3.种子里有哪些主要的贮藏物质? 4.种子萌发的内外条件是什么?萌发的主要过程如何?从胚发育为幼苗可以见到哪些形态方面的变化? 5.何谓"子叶出土幼苗"和"子叶留土幼苗"? 第二章植物的细胞和组织的形态结构 一、本章重点内容: (一)植物细胞 1、原生质体 2.细胞壁 3. 质体 4. 液泡 5. 植物细胞的后含物 (二)植物的组织 1.植物组织 2.植物组织的类型 3. 维管系统 二、本章复习思考题

植物学实习心得体会(共7篇)

篇一:植物学实习心得体会 植物学实习心得体会 起初对实习没抱有太大的热情,因为去外面实习必然要乘车,而我晕车,是特晕的那种,见到车就想吐。第一天清早乘车去鹫峰,车子走得可真慢呀,尤其是在盘山公路上蜿蜒蛇形时,我感觉我的胃都要出来了,我真的想跳车啦。但是下车稍作休整之后,我顿时被鹫峰迷人的景色深深地吸引住了。平缓的山坡处处散发着绿的生机,迷人的花香沁人心脾,我还没来得及驻足欣赏,老师就带着大队人马浩浩汤汤席卷过来了。我这才意识到此次实习不是出来游山玩水的,于是只能打起精神,掏出纸笔,追随人流而去。山上的植物可真多呀,我一生也没见过这么多植物,更何况需要一一辨认。但是环顾四周,一个个同学如狼似虎,见到植物就挖,发现新的植株就抢,这场面近乎疯狂,我也等不及啦,拿起剪刀加入到第一波扫荡队伍中,所过之处,植株欲哭无泪呀,高大的乔木尚能自保,矮小伏地的要么被搜挖枯竭,要么惨遭践踏蹂躏,毕竟两个班五六十人呢,其破坏力真的不容小觑呀。老师寓教于乐,同学们对这也乐此不疲。整个过程中,我基本做到了认真听从老师指导,细心辨认植物、采集标本,留心做记录,生怕记漏、记错任何一个种名儿,遇到特别的植株与同学相互讨论,解决不了的问题及时请教老师。利用午饭间隙,将采集好的植物压成标本,并记好实习日记。第一天收获颇丰,我认识了116种植物,了解了部分植物的用途,譬如唇形科的益母草、北京黄芪,景天科的景天三七具有药用价值,而壳斗科的栓皮栎树干竟可以做暖壶塞子,最为有趣的是木兰科的鹅掌楸,也叫马褂木,它的叶子可以用来写情书,多么浪漫呀。这次实习给我提供了一个近距离接触大自然的机会,我通过对植物的辨认,了解植物的科属特征,进而加强巩固了课本上的理论知识,我深切感受到了“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”其中滋味。第一天的实习是难忘的,用心学到的东西将使我终身受用。实习也对大家的体力与团队协作力提出了一个很大的挑战,如果第一天的实习用“累”来概括,那么第二天的实习就应是疲惫了。第二天,目的地是北京植物园,本想乐游园一番,无奈天公不作美,自清早至傍晚淅淅沥沥的雨没有停歇,于是我们在雨中享受了这一场值得回味的特别实习。 雨中游北京植物园别有一番滋味,园子里的花真多,好多都是我从未见过,也不知道名字的花.感谢老师告诉我一些美丽的花儿的名字。有的同学显得格外兴奋,频频按下相机的快门,一行人都停下脚步等他们,欣赏着他们“抢”镜头的如醉如痴的身姿。然而,植物园中奇花异草上百种之多,他们是无论如何也拍不完的。那雨也来凑热闹,铺天盖地,千丝万缕地将植物园中风姿各异的树木和奇花怪草笼罩起来,满眼绿色一时间虽实犹幻,仿佛一位画界高手正在一幅巨大的画布前浓墨重笔地挥洒??沿着细碎的沙土路慢慢前行,雨丝在伞面和树叶上发出的沙沙声,听起来很惬意舒心,周围很安静,几乎见不到游人,路两边栽植着等待辨认的树木,徜徉漫步间,转过一个慢坡,突然传来人语喧哗声,举目望去,竟是梁启超的墓,我们一行人怀着肃穆的心情瞻仰拜谒了伟人,随后继续寻找植物。给我留下最深刻印象的是紫薇树,粗大干枯的主干顶端上,冒出蓬勃的翠色,抽出柔美的枝条,随风摆动,舞动着满树的艳丽和芬芳,真有枯木逢春,梅开二 度的感觉。雨中植物园,别样的景致,别样的风情。 在接下来两天的植物鉴别考试中,乐趣仍然层出不穷,这是一场人与植物两情相悦的走秀,但不在本文所涉之列,不可说不可说?? 篇二:植物学实习报告 1.实习任务与目的: 植物分类学野外实习时植物分类学教学中必可少的实践教学环节,通过实践,我们形象生动的了解并熟悉了植物的形态特征,分布规律和生活习性,在了解生态环境的同时,认识常见植物的科属及特征甚至功能,初步学会植物标本采集,压制,鉴定和保存等方法,在巩固课堂认识的同时培养我们观察,分析和解决问题的能力,我们团结一致,互帮互助争取顺利完成实习任务,在了解祖国山河的壮丽的同时,提高保护生态环境的意识,培养我们热爱大自然,热爱祖国山河,实习的同时,巩固课堂知识,学习使用解剖镜,认识了解常见植物。

植物学实习报告范本

Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓名:___________________ 单位:___________________ 时间:___________________ 植物学实习报告

编号:FS-DY-10095 植物学实习报告 XX年5月22日早上,我们专业准备前往深圳大亚湾东山珍珠岛进行为期五天的“植物学·生态学·动物学”野外实习。这是我们第一次外出实习。 实习时间:XX年5月22日——XX年5月26日 地点:深圳大亚湾东山珍珠岛 任务:常见的植物分类,外出辨别野外植物,采集和压制标本 环境:深圳是中国南部海滨城市,位于北回归线以南,东经113°46′至114°37′,北纬22°27′至22°52′。地处广东省南部,珠江口东岸,大亚湾位于其东面。大亚湾地处惠州市东南,在惠东县、惠阳区和深圳市之间。东考红海湾,西临大鹏湾。 实习内容: (一)辨认标本

通过第一学期所学的《植物学》内容以及平时积累的,为这次野外实习特别准备的知识和有关的资料,通过植物的形态特征,比较分析,辨认出其所属的科。在实习过程中,植物学老师几乎每天都带我们外出认识植物,老师除了介绍植物的特征外,还教我们如何去辨认各科的特征。 (二)采集和制作标本 在这次植物学野外实习中还有一个重要的内容,那就是如何采集和压制标本。在采集标本的过程中,要注意的问题很多,并不是所有的植物都可以制作成标本的,所以在采集标本时,一定要选择其特征明显的部位,以便于将来的标本鉴定。采集完好的标本只是压制标本的开始,在压制标本时,要注意的问题更多,一定要讲究技巧,对于不同的植物有不同的压法,还要经常换纸。要制作一个成功的标本不是一件容易的事。 (三植物的分类 在这次野外实习中我们一共辨认了几十个科的植物,所达的的种类超过一百种,以下就列举一些常见的种类:被子植物:

大学植物学知识点

第一章植物细胞 19 世纪初,两位德国生物学家施莱登和施旺正式明确提出:一切生物,从单细胞到高等动、植物都是由细胞组成的,细胞是植物体和动物体的基本结构单位。 第一节细胞的基本特征 一、细胞的概念 细胞学说 /细胞是植物有机体的基本结构单位。 /细胞也是代谢和功能的基本单位。 /细胞还是有机体生长、发育的基础。 /细胞又是遗传的基本单位,具有遗传上的全能性。 原核细胞 /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。 /DNA 呈环状,不与或很少与蛋白质结合。 /没有以膜为基础的细胞器。 /细胞通常体积很小,直径为~10 m 不等。 由原核细胞构成的生物称原核生物。植物界(两界系统)中的细菌和蓝藻属于原核生物。 真核细胞 /具有典型的细胞核结构。 /基因组 DNA 为线状,并且与组蛋白结合。 /具有以膜为基础的多种细胞器。 /细胞较大,直径一般为 20-50 微米。 由真核细胞构成的生物称真核生物,高等植物和绝大多数低等植物均由真核细胞构成。 二、植物细胞的基本特征 (一)植物细胞的形态、大小 1.大小:一般 20-50 微米。 /特例:棉花种子的表皮毛细胞可长达 70mm,成熟的西瓜果实和番茄果实的果肉细胞,其直径约 1 mm,苎麻茎的纤维细胞长达 550 mm。 2.形状:球状体、多面体、纺锤形和柱状体等。 (二)植物细胞与动物细胞的主要区别 植物细胞有一些特有的细胞结构是动物细胞所没有的,如细胞壁、液泡、质体和胞间连丝等。有些动物细胞的结构,如中心粒,是植物细胞内不常见到的。 第二节植物细胞的基本结构和功能 /真核植物细胞由细胞壁、原生质体和后含物三大部分组成。 /原生质体是指活细胞中细胞壁以内各种结构的总称,是细胞内各种代谢活动进行的场所。包括细胞膜、细胞质、细胞核等。 /植物细胞中还常有一些贮藏物质和代谢产物称后含物。 一、原生质体 (一) 质膜(细胞膜)

植物学复习资料1_植物各科识别要点说明

植物学复习资料(下册)附录1 植物各科形态特征 双子叶植物纲 木兰科的识别特征: 木本。花大,萼、瓣不分,雄蕊、雌蕊多数、离生,螺旋状排列于柱状的花托上,花托于果时延长。聚合蓇葖果。 毛茛科的识别特征: 草本。萼片、花瓣各5个,或无花瓣,萼片花瓣状,雄雌蕊多数、离生,果为瘦果 桑科识别特征: 木本,常有乳状汁液,单叶互生,花单性,雄蕊与萼片同数而对生,上位子房,果为复果。 ♂:*Ca4; CoO; A4 ♀:*Ca4; CoO; G(2:1) 石竹科识别特征: 草本,节膨大;单叶,全缘,对生;雄蕊为花瓣的2倍;特立中央胎座,蒴果。 锦葵科识别特征: 单叶,单体雄蕊,花药1室,蒴果或分果。本科中有许多著名纤维植物,如棉花、麻、洋麻,此外,还有许多观赏植物,如锦葵、蜀葵等。 葫芦科识别特征:

具卷须的草质藤本。叶掌状分裂。花单性;下位子房;花药折叠。瓠果。 柳科识别特征: 木本,单叶互生有托叶,葇荑花序,无花被,有花盘或腺体。蒴果,种子小,基部有长毛。 十字花科识别特征: 植株具辛辣味。十字形花冠,四强雄蕊,角果,侧膜胎座,具假隔膜。 蔷薇科识别特征: 花为5基数,心皮离生或合生,子房上位或下位,周位花,蔷薇型花。果实为核果、梨果、瘦果等。 根据心皮数、花托类型、子房位置和果实特征分为四个亚科: 1、绣线菊亚科Spiraeoideae 主要特征: 木本,常无托叶。 心皮通常5个,花托浅盘状。 果实为开裂蓇葖果。 2、蔷薇亚科Rosoideae 主要特征: 草本或木本,有托叶,托叶和叶柄愈合。 子房上位,心皮多数,生长在凸起或下凹的花托上。 果实为瘦果或小核果。

植物学总结教材

观赏特点 花 一、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) 二、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 三、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 四、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)

五、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) 六、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)、 海仙花(白—深红) 3、藤本:凌霄(橘红) 七、秋季开花的木本植物 桂花(常绿灌木或小乔木):橙红、白、淡黄 木芙蓉(落叶灌木或小乔木):黄、白、红 枇杷(常绿小乔木):白 八、冬季开花的木本植物 梅花(落叶小乔木):花色丰富 腊梅(落叶或半常绿丛生灌木):蜡黄 九、花色会变化的 常绿:1、灌木:栀子(白—黄)、五色梅(黄—桔黄—粉红—红) 2、乔木:海桐(白—黄) 3、藤本:金银花(半常绿):白—黄 落叶:1、灌木:八仙花(白—蓝或粉)、木芙蓉(白或淡红—深红) 2、乔木:海仙花(白—深红)

药用植物学知识点总结

绪论 一、药用植物学的研究内容及任务 研究内容:药用植物学是运用植物学的知识与方法来研究具有医疗保健作用的植物,包括其形态组织、生理功能、分类鉴定、资源开发和合理利用等内容的一门学科。 任务:1.研究鉴定来自于植物的生药基源,确保来源的准确性 2.资源调查与文献考证,合理利用与保护药用植物资源 3.根据植物亲缘关系与新技术,寻找并扩大新药源 二、我国药用植物学的发展简史和趋势 1.《神农本草经》——东汉,第一部有史料记载的本草著作,收载药 物365种,其中药用植物237种。 2.《新修本草》——唐代,李勣、苏敬,由官方颁布,习称“唐本草”, 世界古代首部药典,收载药物约850种,新增不少外来药用植物。 3.《本草纲目》——明代,李时珍,最著名古代本草著作,药物1892 种,附方11000余个,新增药物374种,全面总结16世纪以前我国人民认、采、种、制、用药的经验。 4.2015版药典6月5日发布,12月1日起实施。 第一章植物的细胞(考小题) 1)植物细胞是植物体结构和生命活动的基本单位。 2)研究植物细胞的构造需要借助显微镜才能观察清楚,光学显微镜的分辨极限不小于0.2μm,有效放大倍数一般不大于1600倍。光镜下看到的结构称为显微结构。要观察更细微的结构,则需要用电子显微

镜,包括扫描电镜或透射电镜,观察到的细胞结构称为超微结构或亚显微结构。 3)原生质体是细胞内有生命的物质的总称,包括细胞质、细胞核、质体、线粒体、高尔基体、核糖体、溶酶体等,是细胞的主要成分,细胞的一切代谢活动都在这里进行。构成原生质体的物质基础是原生质,原生质的主要成分是蛋白质与核酸为主的复合物。 4)液泡、质体、细胞壁是植物细胞不同于动物细胞的三大结构特征。 5、植物细胞的后含物(通读、小题) 植物细胞在生活过程中,由于新陈代谢的活动而产生各种非生命的物质,统称为后含物。后含物包括淀粉、菊糖、蛋白质、晶体等。 6)细胞壁是由原生质体分泌的非生活物质所构成,具有一定的坚韧性。细胞壁根据形成的先后和化学成分的不同分为三层:胞间层、初生壁和次生壁。初生壁只生活细胞所有,许多植物细胞终生只有初生壁。次生壁并非所有细胞都有,为特化细胞所有。 7)次生壁形成时并不是均匀增厚的,初生壁完全没有次生壁覆盖的区域形成一个空隙,称为纹孔。一个纹孔由纹孔腔、纹孔膜组成。相邻的细胞壁其纹孔常成对地相互衔接,称为纹孔对。根据次生壁增厚情况不同,纹孔对有三种类型:单纹孔、具缘纹孔、半缘纹孔。 第二章植物的组织 1)植物的组织一般可分为:分生组织、基本组织、保护组织、分泌组织、机械组织和输导组织六类,后五类都是由分生组织分生 分化而来,所以又统称为成熟组织或永久组织。

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