双子叶植物叶片

  • 双子叶植物叶片的构造有何特点?

      表皮: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、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,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。

  • 双子叶植物与禾木科植物叶片结构的主要区别

      1、种子结构:双子叶植物种子有两片子叶,营养物质储存在子叶中,无胚乳;禾木科植物种子有一片子叶,有胚乳,营养物质储存在胚乳中。   2、叶片结构:双子叶植物叶脉是大多数网状脉;叶脉是大多数平行脉。   3、根系结构:双子叶植物根系是直根系;禾木科植物根系是须根系;

  • 简述双子叶植物叶片的结构及对功能的适应?

      叶片由表皮、叶肉、叶脉三部分组成。   上、下表皮起保护作用,表皮上有气孔。气孔是由一对半月形的保卫细胞构成。气孔是蒸腾作用的门户,也是气体交换的窗口,氧气和二氧化碳都是由气孔进出叶片。   叶肉中有栅栏组织和海绵组织,有营养作用。   叶脉主要是输导组织,由导管和筛管组成,运输水、无机盐和有机物。双子叶植物一般为网状叶脉。

  • 昨天剪掉了一片滴水观音的叶片在风水上有说法吗

      滴水观音茎内的白色汁液有毒,误碰或误食其汁液,就会引起咽部和口部的不适,严重的还会窒息,导致心脏麻痹死亡。皮肤接触它的汁液会发生瘙痒或强烈刺激,眼睛接触汁液可引起严重的结膜炎,甚至失明,故应尽量减少接触滴水观音,室内也不宜养殖 。   从风水的角度讲,在居家或办公环境当中会种植一些发财树、 万年青、橡皮树,发财树寓意家庭充满活力、朝气蓬勃,招财开运,可放在客厅、玄关或阳台。   万年青是吉祥的象征,能纳气接福,对居家环境作用很大,可摆放在玄关或客厅。   橡皮树寓意财运兴旺、家境殷厚、吉祥如意,可摆放客厅、阳台、玄关。     想了解更多 可百度 博客 千寻预测改运中心

  • 我的这颗不夜城芦荟叶片发红卷曲发变薄是缺水还是冻了,要是冻了怎么补救

      不夜城在适合的环境下是非常饱满可爱的。   你这个整个植株都干瘪了,严重缺水。   最好给出你们那的昼夜气温啊日照条件这些,比较好给你提建议。   大部分芦荟都喜欢散射阳光充足的环境,怕暴晒,它喜欢湿润但不喜欢积水。   但是温度太低就要节制浇水。

  • 双子叶植物根和茎的初生结构的区别

      、双叶植物根初结构   根尖点称初组织由初组织经裂化形熟组织称初组织种初组织组初构造根熟区构造其初构造其横切面由外及   ()表皮:单层砖状细胞壁薄部外突形根毛行吸收保护功能   (二)皮层:层薄壁细胞外皮层、皮层内皮层外皮层包括或数层细胞较紧密表皮脱落壁增厚栓化代其保护作用;皮层体积疏松内层排列紧密称其内皮层内皮层细胞两侧壁条木化栓化增厚带称凯氏带皮层行贮藏物质横向运输及水植物通气等功能   (三)柱 ——维管柱 包括   1、柱鞘:层或数层排列紧密薄壁细胞能恢复能力   2、维管束:   (1)初木质部——辐射状位于根央(外始式:原角)   (2)初韧皮部——布于初木质部辐射角间与其相间排列束数相等(外始式:原外内)   同植物种类及品种甚至同种植物同根初木质部及韧皮部束数同   3、薄壁细胞:布于初木质部及韧皮部间些植物木质部未化维管束央形由薄壁细胞组髓蚕豆、茶   二、茎尖组织经裂、伸、化形初结构熟区做横切见:   ()表皮: 层细胞规则矩形外切向壁较厚并角化或形蜡质气孔及表皮毛行保护作用   (二)皮层:层细胞(外围组织、基本组织、淀粉鞘)外围几层束或片厚角厚壁组织起支持作用含叶绿体基本薄壁组织疏松起贮藏作用内层含淀粉粒皮层乳汁管石细胞   (三)柱 (维管柱)   1、维管束:由原形层化形椭园茎横切面排环限维管束   初韧皮部 筛管、伴胞、韧皮薄壁组织、韧皮纤维向性(外始式)发育   束形层 具裂能力细胞群   初木质部 导管、管胞、木薄壁组织、木纤维组织外始式发育   外韧维管束——数植物韧皮部内木质部内   双韧维管束——葫芦科植物木质部内外均韧皮部   2、髓髓射线 薄壁细胞组髓位于幼茎央髓位于每束维管束间横向运输作用   三、相同点:具表皮、皮层、柱(初木质部、初韧皮部、薄壁细胞)、髓   四、同点:同点主要:   1、根表皮根毛内皮层凯氏带能恢复能力柱鞘维管柱初木质部辐射状位于根央初韧皮部布于初木质部辐射角间与其相间排列束数相等   2、茎表皮蜡质、皮孔皮层内乳汁管皮层细胞叶绿体;维管束茎横切面排环

  • 双子叶植物的特征是什么?

      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。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。根据粗略的估计,已描述的双子叶植物大约有165000种,所谓双子叶植物就是种子具有两片子叶的植物。   在自然界,我们可以根据叶片的脉序、根系的类型和花的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,可以观察得更清楚。在根的形态上,双子叶植物一般主根发达,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。   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。双子叶植物的支脉末梢是不封闭的,故有自由支脉末梢;双子叶植物种子的胚通常有两片子叶,如大豆、花生、南瓜等;因此双子叶植物的茎能不断增粗;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;   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。

  • 庄稼因化肥烧了叶片怎么办

      那是因为你在施肥的时候离庄稼根太近了,或者你施肥过重导致烧根烧叶,一般烧叶没事,化肥能导致烧根是因为化肥融化后和植物根形成的渗透压太大,导致植物根里面的水分被稀释到了外面,从而出现庄稼根茎苦黄和死亡现象,一般多浇水稀释一下化肥就可以了。

  • 桃仁是单子叶植物还是双子叶植物

      桃属于双子叶植物。   桃   Amygdalus persica Linn.   蔷薇科 Rosaceae 桃属   别名:毛桃 白桃 桃 狗屎桃 桃树 桃子 离核毛桃皮 普通桃 野桃   分类系统位置:   地球 Terrae [三域系统]   真核域 Eukaryota [三域系统]   植物界 Plantae [三域系统]   被子植物门 Angiospermae [传统系统]   木兰纲 Magnoliopsida [Cronquist系统]   蔷薇亚纲 Rosidae [Cronquist系统]   蔷薇目 Rosales [Cronquist系统]   蔷薇科 Rosaceae [Cronquist系统]   李亚科 SubFam. Prunoideae [FRPS系统的蔷薇科Rosaceae]   桃属 Amygdalus [FRPS系统的蔷薇科Rosaceae]   桃亚属 Amygdalus Subgen. Persica [FRPS系统的蔷薇科Rosaceae]   孔核组 Amygdalus Sect. Persicae [FRPS系统的蔷薇科Rosaceae]   桃 Amygdalus persica [FRPS系统的蔷薇科Rosaceae]

  • 双子叶植物的凯氏带起什么作用

      资料:   根的初生结构由外至内可分为表皮、皮层和维管柱三个部分。皮层最内一层细胞为内皮层,细胞排列整齐而紧密,是在细胞的上,下壁和径向壁上,常有木质化和栓质化的加厚,呈带状环绕细胞一周,称凯氏带。在横切面上,凯氏带在相邻的径向壁上呈点状,称凯氏点。这是德国植物学家凯斯于1865年发现的。由于它的存在使得水分和无机盐只有经过内皮层的原生质体才能进入维管柱。当进入两条途径的水分和溶质到达内皮层时,由于内皮层细胞排列紧密和凯氏带的存在,水和溶质不能从质外体通过内皮层,必须通过内皮层细胞具选择透性的质膜,进入到原生质中,经共质体路线,再进入到维管柱中,因此内皮层的凯氏带阻断了皮层与维管柱之间的质外体运输途径,犹如生理栅栏和阀门一样,控制着营养物质和水分进入维管柱。如果没有凯氏带,任何有害和有益的矿物质都可以从内皮层的细胞壁和细胞间隙进入根的木质部,并初输送到植物体的各个部分,显然对植物是不利的。   结论:   资料表明,双子叶植物的凯氏带起的作用是水分和无机盐只有经过内皮层的原生质体才能进入维管柱。凯氏带犹如生理栅栏和阀门一样,控制着营养物质和水分进入维管柱。如果没有凯氏带,任何有害和有益的矿物质都可以从内皮层的细胞壁和细胞间隙进入根的木质部,并初输送到植物体的各个部分,显然对植物是不利的。