双子叶植物叶片的结构特点

  • 双子叶植物根的初生结构有何特点

      一、表皮、皮层和微管柱三个部分界限明显.   二、表皮上具根毛,无气孔、毛绒、角质层、蜡被等附属物.   三、皮层占横切面的大部分,内皮层明显,具有木质化或木栓化加厚形成的凯氏带.   四、初生木质部和初生韧皮部相间排列,为辐射型维管束.   五、初生木质部和初生韧皮部分化成熟的顺序为外始式.   六、绝大多数上子叶植物的根不具髓.

  • 双子叶植物次生结构及结构特点

      双子叶植物茎的次生构造    1. 双子叶植物木质茎的次生构造   双子叶植物木质茎的次生构造与初生构造的区别在于,周皮代替了表皮,维管束连续成环,木质部发达。由外到内可见:   木栓层 → 木栓形成层 → 皮层 → 韧皮部 → 形成层 →木质部 → 髓   2. 双子叶植物草质茎的次生构造   双子叶植物草质茎的次生构造不发达。其结构特征是:   ① 最外层为表皮。   ② 有些种类仅具束中形成层,没有束间形成层。有些种类不仅没有束间形成层,束中形成层也不明显。   ③ 髓部发达。   3. 双子叶植物根状茎的构造   双子叶植物根状茎的构造是:   ① 表面通常具木栓组织,少数具表皮或鳞叶。   ② 皮层中常有根迹维管束和叶迹维管束斜向通过。   ③ 皮层内侧有时具纤维或石细胞。维管束为外韧型,成环状排列。   ④ 储藏薄壁细胞发达,机械组织多不发达。   ⑤ 中央有明显的髓部。   4. 双子叶植物茎和根状茎的异常构造   双子叶植物茎和根状茎的异常构造是:   ① 髓维管束,如海风藤、大黄。   ② 同心环状排列的异常维管组织,如密花豆的老茎(鸡血藤)、常春油麻藤。   ③ 木间木栓,如甘松。

  • 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。

  • 栀子花,请问叶片上的白色是什么?怎么处理呢?

      缺铁引起的黄化病:这种黄化病,表现在新叶上,开始时叶片呈淡黄色或白色,叶脉仍是绿色,严重时叶脉也呈黄色或白色,最终叶片会干枯而死。对这种情况,可喷洒0.2%—0.5%的硫酸亚铁水溶液进行防治。     栀子对土壤的要求比较严格,在pH5-6的酸性土壤中生长良好,而北方的土壤一般呈中性或碱性,在这种土壤中,由于铁盐的水解,形成不溶于水的氢氧化铁,不能为植物吸收,造成植物严重缺铁。铁虽然不是叶绿素的成分,但系叶绿素形成的必要条件,所以缺铁就等于阻断了叶绿素的合成,因而使光合作用不能正常进行,这就造成植株饥饿死亡的主要原因。   另外铁又是某些氧化酶的成分,在呼吸中还起到重要作用。如果缺铁,即会影响植株的正常生理活动。   解决缺铁症,采用浇“矾肥水”的办法能收到良好的效果。除此之外,也可在盆土中掺入少量黑矾粉末,用量为盆土重量的0.5%,生长季节每隔10-15天浇一次0.5%-1.0%的黑矾水,也能保证栀子花对铁的要求,使其能够正常生长发育。     希望对你的栀子有帮助:)

  • 比较双子叶植物根与茎的次生生长过程及其次生结构

      大多数双子叶植物的茎,在初生生长的基础上还会出现次生分生组织——维管形成层和木栓形成层,通过它们的活动,进行次生增粗生长,其次生生长的过程和特点如下:   1、维管形成层的发生和活动   1)维管形成层的发生   原形成层发育为初生组织时,在初生韧皮部和初生木质部之间保留着一层具有分生能力的组织,即为形成层。由于这部分形成层是在维管束范围之内,因而又称束中形成层。当次生生长开始时,连接束中形成层那部分的髓射线细胞,恢复分裂性能,变为束间形成层。最后,束中形成层和束间形成层连成一环,它们共同构成维管形成层。维管形成层形成后,随即开始分裂活动,进行次生生长而形成次生结构。   双子叶植物茎的维管束中,当初生结构形成后,在初生韧皮部与初生木质部之间,还保留一层分生组织细胞,这是继续进行次生生长的基础。   草本双子叶植物幼茎横切面上,维管束呈椭圆形,各维管束之间距离较大,它们环形排列于皮层内侧;多数木本植物幼茎内的维管束,彼此间距很小,几乎连成完整的环。在立体结构中,各维管束是彼此交织贯连的。   2)维管形成层的活动   维管形成层开始活动时,主要是纺锤状原始细胞进行切向分裂(平周分裂),向外产生次生韧皮部,加在原有初生韧皮部内方;向内产生次生木质部,加在原有初生木质部的外方,构成轴向的次生维管系统。纺锤状原始细胞也可进行径向分裂、倾斜的垂周分裂,增加维管形成层环细胞的数目,使环径扩大。同时射线原始细胞也进行径向分裂,从而扩大维管形成层环的周径。射线原始细胞切向分裂的结果,形成径向排列的次生薄壁组织系统,即径向射线系统,其中位于次生韧皮部中的称为韧皮射线,位于次生木质部中的称为木射线。在这个过程中,纺锤状原始细胞也可垂周分裂,经过侧裂和横裂衍生出新的射线原始细胞。   一年生植物如苜宿﹑大理花﹑咸丰草等茎内的维管束排列成环状;多年生植物如扶桑﹑相思树等在木质部和韧皮部中间,有明显形成层,形成层的细胞可以不断分裂,向外产生新的韧皮部,向内产生新的木质部,所以茎会不断加粗。   2、木栓形成层的发生与活动   随着维管形成层不断分裂活动,茎的直径不断增粗,原有初生保护组织--表皮,不适应增粗需要,这时茎产生木栓形成层,进而产生另一新的次生保护结构--周皮,新的保护组织就是由木栓形成层所产生的。   茎中的木栓形成层在不同植物中,可有不同的来源。有的最初可以起源于表皮(如苹果、梨);有的由近表皮

  • 双子叶植物根的初生构造有哪些特点?

      一、表皮、皮层和微管柱三个部分界限明显。   二、表皮上具根毛,无气孔、毛绒、角质层、蜡被等附属物。   三、皮层占横切面的大部分,内皮层明显,具有木质化或木栓化加厚形成的凯氏带。   四、初生木质部和初生韧皮部相间排列,为辐射型维管束。   五、初生木质部和初生韧皮部分化成熟的顺序为外始式。   六、绝大多数上子叶植物的根不具髓。

  • 什么是双子叶植物,什么是单子叶植物

      植物的子叶就是从种子萌发后最先长出的叶子(之后长出的叶子叫真叶)。单子叶植物就是只有一个子叶的植物,如小麦、玉米等。双子叶植物就是有一对子叶的植物,如向日葵、西瓜、豆角、槐树等。

  • 双子叶植物叶有哪些解剖学特点

      双子叶植物有两片子叶。 可以在低温,干燥的环境中,且注意通风换气,有条件的话可以通入氮气,氦气,等一些稀有气体来将低氧的浓度,减少有氧呼吸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。

  • 比较双子叶植物幼根和幼茎初生结构的异同

      幼根和幼茎初生结构中,韧皮部均为外始式发育。     幼根当中,木质部为外始式发育,维管束内外排列,一般有内皮层,大部分无髓。     幼茎当中,木质部为内始式发育,维管束成轮排列,一般无内皮层,大部分有髓。

  • 单子叶植物和双子叶植物的叶的结构有何异同

      单子叶植物叶大多为平行脉,双子叶一般是网状脉,初中生物课本里有