双子叶植物的特征

  • 维管束是什么?单子叶植物与双子叶植物有什么特征?它们的维管束一样吗?

      维管束(vascular bundle)是维管植物(蕨类植物 裸子植物和被子植物)的叶和幼茎等器官中 由初生木质部和初生韧皮部共同组成的束状结构 每一科的植物相互之间维管束结构都有不同 单子叶双子叶植物间维管束必然不同 植物鉴定中很大一部分都要通过维管束的分布和结构的不同来判断 关于单子叶植物与双子叶植物有什么特征 不知道您想了解哪方面

  • 单子叶植物与双子叶植物外形特征内部构造区别有哪些?

      双子叶植物最外层是周皮,维管束是无限外韧型。从外到里是韧皮部,木质部,形成层。   单子叶植物最外层是表皮,维管束是辐射型   双子叶植物根无髓,茎有髓。单子叶植物根有髓,茎无髓

  • 单子叶植物的茎在结构上有何特征?和双子叶植物的茎有何不同?

      单子叶植物一节茎上面只有一片叶。不对称。双子叶植物一节茎上有一对叶片。对称。

  • 常见单子叶,双子叶植物有哪些??

      单子叶植物中最常见的应属小麦、水稻、玉米、美人蕉、白玉兰等。双子叶植物中最常见的则应是大豆、花生、苹果、菊花、棉花、向日葵等。它们的根本区别是在种子的胚中发育二片子叶还是发育一片子叶,二片的称为双子叶植物,一片的称为单子叶植物。这两类植物比较容易区分,因为它们之间在形态上有一些明显的不同。双子叶植物的根系,基本上是直系,主根发达;不少是木本植物,茎干能不断加粗;叶脉为网状脉;花中萼片、花瓣的数目都是5片或4片,如果花瓣是结合的,则有5个或4个裂片。单子叶植物的根系基本上是须根系,主根不发达;主要是草本植物,木本植物很少,茎干通常不能逐年增粗;叶脉为平行脉,花中的萼片、花瓣的数目通常是3片,或者是3片的倍数。利用上述几方面的差异,可以比较容易地区分单子叶植物和双子叶植物。 在整个被子植物中,双子叶植物的种类占总数的4/5,双子叶植物除了几乎所有的乔木以外,还有许多果类、瓜类、纤维类、油类植物,以及许多蔬菜;而单子叶植物中则有大量的粮食植物,如水稻、玉米、大麦、小麦、高粱等。 更多的推荐你还是看看下面这两个吧:双子叶植物纲:[

  • 比较双子叶植物和单子叶植物的区别

      双子叶植物的根的横断面可见形成层环,木部有明显的放射状纹理,中央有明显的髓部。单子叶植物根的横断面可见内皮层环纹,无形成层环,皮层及中柱均有维管束小点散布,髓部不明显。另外,少数双子叶植物的根横断面有异常构造,如油点之类的。   双子叶植物是网状叶(叶脉像网一样),就是双子叶。单子叶植物是平行脉。   单子叶植物的花瓣多是三瓣,或是三的倍数。双子叶植物的花瓣通常是四或五的倍数。   单子叶植物只有一片子叶,双子叶植物则有两片子叶。

  • 单子叶植物为什么比双子叶植物高级?

      单子叶植物比双子叶植物高级主要表现在它的有机物合成上。单子叶植叶的维管束里和叶表面都有叶绿体,而双子叶植物只有叶表有。双子叶植物是由叶表的大叶绿体吸收入二氧化碳,并就在那光合作用合成有机物。而单子叶植物叶表的叶绿体能产生一种四碳化合物,与非常低浓度的CO2结合,从而吸收CO2,再运送到维管束中的叶绿体中合成有机物。   由于那单子叶植物的那种四碳植物与CO2的结合能力超强,它可以利用自己身呼吸作用产生的存于叶细胞间的低浓度CO2再合成有机物。这样在很炎热的时候,为了保持住水分,植物的叶孔要关闭,这样就不能从外面空气中吸收CO2用于光合作用。这样若是双子叶植物根本不能生存,而单子叶植物却能自给自足,到少可以保持消耗不大于合成。

  • 白菜是单子叶植物还是双子叶植物?

      双子叶植物常见的有:花生,大豆,油菜,向日葵,白菜等   单子叶植物常见的有:小麦,玉米,水稻等

  • 双子叶植物的气孔类型有哪些?谢谢

      按照气孔的形状气孔可以分三类(也有分五类的说法):禾本科的气孔是哑铃状的;其它被子植物门的植物的气孔是肾状的,自成一类;苔藓的气孔自成一类。有人将针叶的气孔分为一类,还有人将少数苔藓和蕨类植物由单个细胞组成的气孔独分一类。   另一种分类方法是按照气孔周围的细胞的数量以及排列来分,有四种类型:①无规则型,保卫细胞周围无特殊形态分化的副卫细胞;②不等型,保卫细胞周围有三个副卫细胞围绕;③平行型,在保卫细胞的外侧面有几个副卫细胞与其长轴平行;④ 横列型,一对副卫细胞共同与保卫细胞的长轴成直角.围成气孔间隙的保卫细胞形态上也有差异,大多数植物的保卫细胞呈肾形,近气孔间隙的壁厚,背气孔间隙的壁薄;稻、麦等植物的保卫细胞呈哑铃形,中间部分的壁厚,两头的壁薄。

  • 双子叶植物草质茎有没有形成层

      有啊。   

  • 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。