双子叶植物茎

  • 双子叶植物茎的初生生长和结果

      由茎尖的顶端分生组织,经过细胞分裂、生长和分化形成的茎的成熟结构,称初生结构。这种生长过程称伸长生长或初生生长。初生生长的结果就是使植物形成了表皮,皮层和维管组织的结构。   双子叶植物茎的初生结构   表皮 幼茎最外面的一层活细胞,是茎的初生保护组织。由茎尖的原表皮层发育而来。细胞多呈长方体状、排列紧密,没有细胞间隙,但有少数气孔器形成的内外气体交换的通道。一般不含叶绿体。有些植物的表皮细胞含有花青素,可使幼茎呈现出紫红的颜色。表皮细胞壁薄,外壁常加厚并角质化,在外壁之外还常堆积一层连续的角质膜,具有保护作用。生长在干旱条件下的植物,表皮角质膜可明显增厚,沉水植物茎的表皮上,几乎没有角质膜。此外在许多植物的茎表皮上,还可以存在各式各样的表皮毛和腺毛等附属物。   皮层:在茎的表皮层之内,来源于茎尖的基本分生组织,由多层细胞构成。常包括多种组织,结构比根复杂,除主要的薄壁组织外,还有厚角组织和厚壁组织,能起支持幼茎的作用。有时含有叶绿体,使幼茎呈现绿色。和根的皮层相比,茎的皮层在横切面上占有较小的宽度。多数植物茎的内皮层不明显,细胞不具凯氏带。有些植物的幼茎内,内皮层细胞内含有较多的淀粉粒,形成淀粉鞘,如蚕豆、蓖麻和大丽花等。   维管柱 整个茎的中轴部分,由茎尖的原形成层发育而来,过去称中柱。包括内皮层以内的全部初生结构,它占有较大的面积,这一点和根的维管柱不同。可分为维管束、髓射线和髓三部分。(1)初生维管束:呈束状,彼此分开,维管束与维管束之间为薄壁组织,称髓射线,一般草本植物的髓射线较宽,维管束数目不多,在茎中往往松散排列为一圈,而木本植物的维管束数目多,排列紧密,呈筒状,髓射线较窄。每个初生维管束由初生韧皮部、束中形成层和初生木质部三部分组成。大多数种子植物是外韧维管束,即初生韧皮部位于维管束的外方,而初生木质部在维管束内方,由原形成束保留下来的束中形成层夹在二者之间。   初生韧皮部中先成熟的部分叫原生韧皮部,位于外方;后熟的部分叫后生韧皮部,在内方,其发育顺序是外始式。初生木质部分化成熟的发育顺序和根的初生木质部相反,为内始式,这是茎结构的重要特征之一。(2) 髓射线:位于皮层和髓之间,在横切面上,呈放射状,有横向运输和贮藏营养物质的作用。(3) :髓是茎的中心部分,多为薄壁组织,有贮藏作用。   单子叶植物茎的初生结构 包括表皮、基本组织和维管束三部分。维

  • 双子叶植物茎的分枝方式

      资料:   双子叶植物,旧称双子叶植物纲、木兰纲 ,是指一般其种子有两个子叶之开花植物的总称,约有199350个物种。非双子叶植物的开花植物则称为单子叶植物,一般只有一个子叶。   各种植物由于芽的性质和活动规律不同,因而分枝方式各异。种子植物的分枝方式,有三种类型:   (1)单轴分枝,主茎上的顶芽活动始终占优势,因而形成具有明显、笔直的主干的分枝方式。在这种分枝型式中,主干即主轴,由顶芽不断地向上伸展而成。多数裸子植物和部分被子植物——如杨树、山毛榉和许多草本植物具这种分枝方式。   (2)合轴分枝,主干的顶芽生长一个时期后,生长迟缓、死亡或分化为花芽,而由近顶芽的腋芽代替原有顶芽继续生长,发育成新枝。以后再过一段时间(或每年)仍以这种方式形成一段新枝,因而形成了由多个轴联合成的具曲折主干的分枝方式。番茄、枣树、核桃和苹果等大多数被子植物的茎,都属于这种类型。   (3)假二叉分枝,具有对生叶的植物,在顶芽停止生长或分化为花芽时,由其下方两侧的腋芽同时发育形成二叉状分枝的分枝方式。这和低等植物那种由顶端分生组织分为2个,因而形成的真正的二叉分枝不同,故称假二叉分枝。如石竹、丁香、接骨木和茉莉等。   分析:   资料表明,双子叶植物茎的分枝方式有三种类型:单轴分枝、合轴分枝和假二叉分枝。

  • 单子叶植物与双子叶植物茎的区别

      植物多数都是有花植物,也就是被子植物。世界上约有25万种有花植物,种类非常繁多。有花植物还可按照子叶数目,分为单子叶植物和双子叶植物,单子叶植物只有一片子叶,双子叶植物则有两片子叶。 禾本科植物及其他单子叶植物的叶子通常又长又窄。约有4 000种有花植物是单子叶的,它们的花瓣多是三瓣,或是三的倍数。除了禾本科植物之外,单子叶植物还包括香蕉、棕榈树、球茎植物如都金香、兰花。大多数有花植物都是双子叶的,叶子也都较为宽阔。双子叶植物,如枫树的叶子,都有从大维管束分成小组管束的叶脉,这些植物的花瓣通常是四或五的倍数。 科学家认为单子叶植物出现于8 000万~1.2亿年前之间,从双子叶植物演化而来。部分专家认为单子叶植物原本长在水中,有宽阔的叶子。这些早期的单子叶植物的叶子渐渐成为叶基与叶柄(连接叶子与茎部之处)。叶柄运输水分给叶子,而叶子渐渐就演化成如今细长的青草形状。

  • 月季是双子叶植物吗

      一、木兰科   主要特征:木本,树皮、叶、花有香气。单叶互生,托叶大,脱落后常在幼茎上留下托叶痕。花两性,萼、瓣相似,雌、雄蕊均多数,离生,螺旋排列于伸长的花托上。聚合蓇葖果。常见植物:白兰、荷花玉兰。   二、十字花科   主要特征:草本,单叶互生,无托叶,基生叶常莲座状,叶全缘或羽状分裂。花两性,萼片、花瓣均为4片,花冠十字形,四强雄蕊,角果,具假隔膜。常见植物:菜心、萝卜、白菜、芥菜、西洋菜。   三、葫芦科   主要特征:藤本,有卷须,叶掌状分裂。花单性,花药折叠,侧膜胎座,子房下位,瓠果。常见植物:南瓜、冬瓜、西瓜、黄瓜、苦瓜、丝瓜。   四、山茶科   主要特征:常绿木本,单叶,无托叶,叶片革质。花多为两性,萼片、花瓣各 5 片;雄蕊多数,排成数轮。蒴果3~5 室。常见植物:茶、油茶、山茶(茶花)。   五、锦葵科   主要特征:木本或草本,皮部富有纤维。单叶,托叶早落。花单生,两性,常有副萼;雄蕊多数,花丝全部合生为1束(单体雄蕊),花药1室。蒴果。常见植物:棉花、苘麻、大红花、蜀葵。   六、大戟科   主要特征:习性多样,常含乳汁。单叶互生(少为复叶),有时对生,有托叶,叶基部常有腺体。花聚生,常为聚伞花序或杯状聚伞花序。花单性,萼片3~5片,常无花瓣;雄蕊1至多数;子房上位,3室。蒴果。常见植物:蓖麻、木薯、橡胶树、乌桕、油桐、木油树。   七、蔷薇科   主要特征:习性多样,花多样。根据花托、萼筒、雌蕊群、心皮数目和果实类型等主要特征,分为四个亚科:(一)绣线菊亚科 常见植物:麻叶绣球。(二)蔷薇亚科 常见植物:玫瑰、月季、蔷薇、金樱子。(三)梨亚科 常见植物:苹果、梨、枇杷。(四)李亚科 常见植物:桃、李、梅、杏。   八、豆科   主要特征:习性多样,常为羽状复叶或三出叶,有托叶。花两性,萼片5 ,花瓣5 ,花冠多为蝶形,少为假蝶形或辐射对称。雄蕊10枚,常9条花丝连合,1枚单独(二体雄蕊)或10枚花丝连合成一束(单体雄蕊),少数分离;雌蕊由 1心皮组成(单雌蕊),子房上位。荚果。(一)含羞草亚科 常见植物:含羞草、合欢、台湾相思。(二)云实亚科 常见植物:羊蹄甲、楹树。(三)蝶形花亚科 常见植物:豆类,如豌豆、花生、大豆、蚕豆、豇豆、绿豆、菜豆、扁豆。牧草和绿肥类,如草木樨、车轴草、田菁、紫云英。药材类,如甘草、鸡骨草、葛。木材类,如紫檀、花榈木、黄槐。   九、芸香科   主要特征:常具刺,多数有芳香气味。叶常有透明油点。花两性,常有花盘。果实多为柑果,少为桨果或核果。常见植物:柑、橙、柚、柠檬、黄皮。   十、无患子科   本科有我国南方的重要果树龙眼和荔枝,两者主要区别如下表:荔枝 龙眼树皮较光滑。 树皮较疏松。羽状复叶的小叶数较少,常为2-4对。叶片革质,腹面亮绿,背面灰白,叶脉不明显。 羽状复叶的小叶数较多,常为4-5对,叶较薄,叶色较深,叶脉明显。花杂性(有两性花和单性花),无花瓣。 两性花,有花瓣。果实较大,鲜红或红紫色,果皮有龟裂纹。 果实较小,黄褐色,果皮较光滑。龙眼、荔枝果实的食用部分均为由珠柄发育形成的肉质假种皮。   十一、菊科   本科是被子植物最大的一科,约有1,000属,25,000~30,000种,遍布全世界,我国约有 2,000 多种。本科主要特征:草本植物,花序为头状花序,雄蕊的花药合生成为筒状,胚珠着生在子房基部,1室,1个胚珠,连萼瘦果。常见植物:向日葵、莴苣(及其变种莴笋和生菜)、茼蒿、苦荬菜、菊花。   十二、茄科   主要特征:叶互生,无托叶,花萼宿存,常于开花后增大,花冠轮状,5裂,雄蕊5枚,生于花冠筒基部,与花冠裂片互生,心皮2,常为2室或不完全多室。常见植物:烟草、马铃薯、番茄、茄、辣椒、枸杞、曼陀罗。   十三、旋花科   主要特征:缠绕茎,常具乳汁单叶互生,花两性,花冠漏斗状,花蕾时花冠常旋转折叠,雄蕊着生于冠筒基部或中下部,与花冠裂片同数(均为5)并为互生。果实为蒴果。代表植物:番薯、蕹菜、五爪金龙、月光花、茑萝、菟丝子。

  • 简述茎的初生结构

      通过观察其根毛区横切制片就可看到两种植物都具有表皮,皮层和中柱三部分。   但也有区别:   1单子叶植物根一般只有初生结构,没有形成层,因此没有次生生长;而双子叶植物的根几乎都有形成层。   2两种植物根部中柱方面存在结构差异,单子叶植物的初生木质部为多原型,一般7或8束或更多,在初生根的中心常具有一个大的后生木质部导管而无髓,次生根的中心则均为薄壁细胞,及髓。而双子叶植物根部中柱除有初生木质部外还有初生韧皮部。其初生木质部4到5束呈星芒状,主要由导管组成。   3单子叶植物根部内皮层细胞呈五面加厚,横切面观常呈马蹄形。双子叶植物内皮层细胞排列整齐,细胞的径向壁与上下横壁上有一条木栓质的带状加厚部分,称为凯氏带。   

  • 求用文字表达双子叶植物根和茎的初生结构到次生结构的变化过程

      双子叶植物根初生结构、次生结构及形成过程   植物根尖从顶端向后依次可分为根冠、分生区、伸长区和成熟区。   一、 双子叶植物根的初生结构   根尖生长点称为初生分生组织,由初生分生组织经分裂生长和分化形成了成熟组织,称为初生组织,多种初生组织组成了初生构造,根成熟区的构造也就是其初生构造。其横切面由外及里   (一)表皮   (二)皮层   (三)中柱 ——维管柱 包括:   中柱鞘   维管束:   1、初生木质部——辐射状位于根中央   2、初生韧皮部——分布于初生木质部辐射角之间,与其相间排列束数相等   不同植物种类及品种,甚至同种植物不同的根中,初生木质部及韧皮部束数不同。   3、薄壁细胞:分布于初生木质部及韧皮部之间,有些植物的木质部未分化到维管束中央就形成了由薄壁细胞组成的髓,如蚕豆、茶。   二、 双子叶植物根的次生结构   双子叶植物根形成初生生长后,由于形成层和木栓形成层的发生和活动,开始了次生生长,使植物根增粗,形成了次生结构。   (一)形成层的发生及活动   1、形成层的发生   首先初生韧皮部与初生木质部之间的薄壁细胞恢复分裂,然后与之相联的中柱鞘细胞恢复分裂,形成完整连续的维管形成层环。   2、形成层的分裂   形成层主要进行切向(增粗)分裂,向内产生细胞形成次生木质部,向外分裂的细胞形成次生韧皮部。由于在初生韧皮部内方的形成层形成早、活动强,使形成层逐渐成为一个园环,辐射状维管束变成圆柱形维管柱。(形成层的径向分裂扩大了周径以适应根径增粗的变化。)形成层不断产生新的次生维管组织(木韧),使根不断增粗。   3、射线   初生木质部辐射角处的形成层段分裂形成径向排列的薄壁细胞群称为射线,包括木射线和韧皮射线。射线具有横向运输水和养分的功能,是一种横向通道。   (二)木栓形成层的发生与活动   随径的扩大,表皮和皮层剥落,中柱鞘细胞恢复分生能力形成木栓形成层;木栓形成层向外分裂数层细胞形成木栓层,向内分裂薄壁细胞组成栓内层,三者共同组成周皮,周皮是根加粗过程中形成的保护组织。木栓形成层分裂时间有限,每年都重新发生,连续积累形成较厚的树皮。   (三)双子叶植物根的次生结构   1、由外及里依次为周皮 木栓层 木栓形成层 栓内层   2、韧皮部 :包括初生、次生韧皮部   3、维管形成层   4、木质部:包括 初生及次生木质部   5、射线及髓   双子叶植物茎的初生结构、次生结构及形成过程   一、双子叶植物茎的初生结构:茎尖分生组织经分裂、伸长、分化形成初生结构,从成熟区做一横切可见由外及里分别为:   (一)表皮   (二)皮层   (三)中柱 (维管柱)   1、维管束:由原形成层分化形成,椭园,在茎的横切面上排成一环,为无限维管束。   每个维管束包括   初生韧皮部 筛管、伴胞、韧皮薄壁组织、韧皮纤维。   束中形成层 具分裂能力的细胞群   初生木质部 导管、管胞、木薄壁组织、木纤维组织。   2、髓和髓射线   二、、 双子叶植物茎的次生生长及次生结构   大多数的双子叶植物(如木本植物)的初生结构中能产生出次生的分生组织——维管形成层和木栓形成层,它们分裂活动形成次生结构,使茎增粗,这一过程称为次生生长。   (一)形成层的发生和活动   1、形成层的发生   髓射线恢复分生能力形成束间形成层,与束中形成层组成形成层环,形成层环分裂产生少数的次生韧皮部和多量的次生木质部。   2、次生木质部形成   形成层向内分裂形成次生木质部,数量远多于次生韧皮部,成为木本植物茎的主要组成部分——木材。春暖形成层活动强,形成的细胞多,导管和管胞径大壁薄,次生木质部色浅而疏松,称早(春)材,秋渐冷,形成层活动减弱,则形成色深而紧密的木材,称晚(秋)材,同一年内的细胞形态和木材的颜色是一个渐变的过程无明显界限,但前一年的秋材和后一年的春材之间界限明显,形成年轮。温带地区树木都有年轮,而生长在四季气候变化不大地区的树木无年轮。   多年生木本植物随年轮的增加,树茎增粗,靠外围的木质部形成较晚,颜色较浅,称边材(较稳定),导管有输导功能,木薄壁细胞是活细胞。靠中央部分形成较早,导管分子形成侵填体全为死细胞,色深,称为心材(逐年增加)。   3、次生韧皮部的形成   形成层向外分裂形成次生韧皮部,韧皮部内常有石细胞和分泌组织分布。通常筛管只有1——2年的输导能力,衰老的筛管形成胼胝体,失去输导作用。随次生生长的进行,先期的次生韧皮部被推到茎的周边,被挤压毁坏。   (二)木栓形成层的发生及活动   皮层薄壁细胞(或表皮细胞、初生韧皮部的薄壁细胞)恢复分生能力形成木栓形成层,木栓形成层分裂产生木栓层及栓内层共同组成周皮,原气孔或气孔群下形成疏松薄壁细胞构成与外界进行气体交换的结构——皮孔。   三、综上所述,双子叶植物茎的次生结构(由外及里)为   1、周皮、皮层(有或无依木栓形成层发生位置而定)、初、次生韧皮部一起构成树皮   2、形成层、   3、初、次生木质部、   4、髓、射线

  • 双子叶植物茎的初生构造与双子叶植物根的初生构造有何不同

      1.相同之处:均由表皮、皮层和维管柱3部分组成,各部分的细胞类型在根、茎中也基本上相同,根、茎中初生韧皮部发育顺序均为外始式。2.不同之处是:(l)根表皮具根毛、无气孔,茎表皮无根毛而往往具气孔。(2)根中有内皮层,内皮层细胞具凯氏带,维管柱有中柱鞘;而大多数双子叶植物茎中无显著的内皮层,虽谈不上具凯氏带,茎维管柱也无中柱鞘。(3)根中初生木质部和初生韧皮部相间排列,各自成束,而茎中初生木质部与初生韧皮部内外并列排列,共同组成束状结构。(4)根初生木质部发育顺序是外始式,而茎中初生木质部发育顺序是内始式。(5)根中无髓射线,有些双子叶植物根无髓,茎中央为髓,维管束间具髓射线。根和茎的这些差异是由二者所执行的功能和所处的环境条件不同决定的。

  • 双子叶植物茎的木质部通常比韧皮部发达,其原因是()

      b吧

  • 区分双子叶植物根和茎的次生生长

      如果很专业的区分,是很难的,但是我可以交拟议一些简单是区分方法 1,看叶脉,叶脉是平行的脉,是单,网状是双, 2,看根,根为须根系,无主根是单,有主根是双 3,看种子,有胚乳的,一片子叶,是单,没有胚乳,双子叶为双

  • 比较双子叶植物根与茎在结构上的差异,这种差异与器官的功能有什么关系

      双子叶植物的根与茎的区别 当我们熟悉了各种根、茎的形态和变态以后,就会明白,长在地下的不一定都是茎,长在地下的也不一定都是根;形态像根的,不能说一定是根,形态不像茎的,也不一定不是茎。那么根和茎的区别究竟在哪里呢?它们的本质区别有三点: 第一,凡是茎,都有节,不管是地上茎、地下茎、匍匐茎或鳞茎……,在它们上面都可以找到节。但有些节很明显,有些节并不那么清楚。 而在根上没有节。有时在根上也看到似乎像节一样的形态,例如萝卜的根上,也会有像马铃薯块茎上的凹穴,其实这两者是有本质区别的,前者是萝卜肉质直根上侧根脱落后的痕迹,而后者却是长鳞片状叶的节。 第二,凡是茎,都长叶。不管是什么茎,在其节上都会长出叶,即使在变态茎上也不例外,只不过它们的叶有时很不明显,或者长得很细小,不注意时几乎看不清,这些叶在形态上和正常的叶差别很大,有时呈膜质,有时呈鳞片状或者呈鞘状,这都是在特殊环境中,由正常叶转化而来的。在茎的叶腋处有芽,这些芽有些是长成枝条的,因此枝条也总是长在芽上,“节外生枝”的情况是极少见的,偶而在栀子花的茎上可以看到。 但在根上决不会长叶,它即不会长正常的叶,也不可能长出特化的叶。在成千上万种植物中,没有一种植物的根上会长出一片叶的。第三个特点是茎上能开花。所有开花的植物,花都是从茎上长出来的。即使变态的茎,也有开花的特性,如荷花就是从要有茎上长出来的,也就是从藕的侧芽上发育而成的,有少数几种植物,花朵会从叶片上开放,如百部,这是由于花梗同叶柄结合起来的缘故,使看上去花朵像着生在叶片上。 而在根上是不可能长出一个花蕾,而开出一朵鲜花的。在某些植物的根上有时会长出一些芽,如构树的根上会长芽,发展成为一棵新的植株。但这种芽生长的位置从来不固定,谁也说不准它会从什么地方冒出来。它不同于茎上的侧芽、顶芽有固定的部位。因此根上的这种芽,属于不定芽。这种芽始终是一种叶芽,决不可能是花芽。在热带地方,某些植物的根上会长出一朵巨大的花,叫大王花,其直径可达1.4米,这其实是一种寄生现象,是大王花寄生的某些植物的根上,是两种植物间的寄生关系,并非在某种植物的根上开出自己的花。根据以上三方面的比较,区分根和茎就不困难了。