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植物学参考资料
1.简述以下科的主要特征,举出3-4个代表植物:毛茛科、藜科、十字花科、蝶形花科、蔷薇科、唇形科、菊科、禾本科、百合科、兰科。
答:毛茛科:草本,叶分裂或为复叶,无托叶。花两性,整齐或两侧对称,5基数;雄蕊和雌蕊常为多数,离生,螺旋排列于花托上。聚合瘦果、蓇葖果或少为浆果。代表植物:白头翁、茴茴蒜、黄连。
藜科:盐碱生或旱生。多为草本,植株具泡状粉粒。花小,单被,单性或两性;雄蕊与萼片同数且对生,雌蕊子房1室。基底胎座,胞果包藏于宿存的花萼中,胚生于胚乳外围弯生,环状或螺旋状,有的无胚乳。代表植物:甜菜、菠菜、地肤。
十字花科:草本,叶互生,无托叶。总状花序,十字花形花冠,四强雄蕊,子房上位,2心皮,侧膜胎座,具假隔膜,角果。种子无胚乳,胚弯生。代表植物:白菜、萝卜、甘蓝。
蝶形花科:草本、灌木或乔木,直立或攀援,o厂据叶互生,稀对生或轮生,常为复叶,罕单叶,或有时顶端小叶成卷须;托叶明显,或成刺状。代表植物:大豆、豌豆、甘草。
蔷薇科:叶互生,多具托叶,五数花,具杯形、盘形或壶形花筒,周位花,雄蕊多数且着生于花筒边缘,种子无胚乳;果实为蓇葖果、瘦果、核果、稀为蒴果。草莓、苹果、虎耳草。
唇形科:植株含挥发油,具香气,茎四棱;叶对生;唇形花冠;雄蕊4、2强或为2枚;子房4深裂,花柱基生,4个小坚果。代表植物:薄荷、薰衣草、一串红。
菊科:多草本,无托叶。具总苞的头状花序花冠,舌状或管状;聚药雄蕊;雌蕊2心皮,子房下位,1室,胚珠1枚。瘦果常具冠毛。代表植物:向日葵、蒲公英、菊。
禾本科:多年生草本,少一年生或木本;茎常圆筒形,节和节间明显,节间中空,少实心。叶在茎上二列互生,花序以小穗为单位排列成各种花序,雄蕊3;子房上位;颖果,少囊果或浆果。代表植物:大麦、谷子、水稻。
百合科:草本,少数为木本;具根茎,鳞茎或球茎;叶互生或基生,少对生或轮生,有时叶退化而小枝呈叶状;花两性,少单性,3数;花被2轮,花瓣状,辐射对称;雄蕊6,少3枚;心皮3,合生;子房上位,3室,中轴胎座;胚珠少至多数;蒴果或浆果。代表植物:蒜、黄花菜、洋葱。
兰科:陆生,附生或腐生;草本,亚冠木或攀援藤本;常具根状茎或块茎,具气生根;茎直立,悬垂或攀援,常在基部或全部膨大为假鳞茎;花被外轮3片呈萼片状,内轮三片花瓣状,中间向轴的一片变为唇瓣;唇瓣基部囊状或有距;有花粉块,合蕊柱,雄蕊1~2,子房下位,1室,侧膜胎座;蒴果。代表植物:蕙兰、白芨、天麻。
2.苔藓植物为什么是低等的高等植物?
答:因为高等植物都是有胚植物,但苔藓植物没有真正根茎叶的分化,又无维管组织。受精时还需水参与,孢子体不发达而配子体发达。雌性生殖器为不成熟的颈卵器,精子各异。
3.简述绿藻门的特征及其代表植物?
答:绿藻门植物呈绿色或草绿色。有单细胞、群体、丝状体、片状体等,单细胞和群体类型中有具鞭毛和不具鞭毛之分。具鞭毛的种类终生能运动,不具鞭毛的种类多数也会在繁殖时形成具2或4条鞭毛的孢子或配子。绿藻植物
除少数种无细胞壁外,绝大部分都有细胞壁。细胞壁一般内层为纤维素,外层为果胶质。除少数类群和某些物种在生殖期间具一个细胞多个核外,大多数种类一个细胞只有一个核。叶绿体类型多样,有星形、片状、杯状、带状、网状、粒状、筒状、盘状等,每个细胞中的叶绿体数量也因种类不同而异。主要色素有叶绿素a、叶绿素b、胡萝卜素、叶黄素、玉米黄素等。叶绿体上通常有一至数个蛋白核。代表植物:栅藻、刚毛藻、石莼、浒苔等。
4.蓝藻门为何是最低等的?
答:因为蓝藻没有细胞核,只有光合片层,没有载色体等膜细胞器。无根茎叶的分化,自养生物、营养生殖、无性生殖。
5.分析:根深叶茂,本固枝荣的原理?
答:“根深叶茂”以及“本固枝荣”原意都是指地上部分与地下部分的协调关系。就是说,根系生长良好,其地上部分的枝叶也较茂盛;同样,地上部分生长良好,也会促进根系的生长。“根深叶茂”的成因大体有以下三方面。(1)植物的地上部分和地下部分有维管束的联络,存在着营养物质与信息物质的大量交换。(2)地上部分的生长和活动则需要根系提供水分、矿质、氮素以及根中合成的植物激素、氨基酸等。(3)地下部分的活动和生长有赖于地上部分所提供的光合产物、生长素、维生素等。因此,地上部分和地下部分的生长与发育存在着相互依赖,相互促进和相互制约的关系,根深才能叶茂,叶茂有利根深。
6、花的组成及功能?
答:花由花梗、花托、花被、花托、雌蕊群和雄蕊群。功能为植物的繁殖器官繁殖下一代新个体。
7简述双受精现象及其意义?
答:双受精是指被子植物的熊配子体形成的两个精子,一个与卵结合形
成二倍体合子,另一个与中央细胞的极核融合形成初生胚乳核的现象。双受精后由合子发育成胚,初生胚乳核发育成胚乳。意义:首先精卵融合,即由两个单倍体雌雄细胞融合,形成二倍体的合子恢复了各种植物体原有的染色体数,保持了物种的相对稳定;其次,由于精卵融合,将父母本具有差异的遗传物质重新组合,形成具有双重遗传性的合子,从而极大的丰富了后代的遗传性和变异性,为生物进化提供了选择的可能性和必然性;另外,精子与极核融合,形成三倍体的初生胚乳核,同样具有父母双亲的遗传性,生理活性更强,形成胚乳后以营养物质供胚吸收,可使子代生活能力更强,适应性更强,适应性更广。因此,双受精在植物界有性生殖中是最进化、最高级的形式
8.比较单双子叶植物植物茎初生结构的异同。
答:单子叶叶与双子叶植物都具有表皮、维管束、皮层。单子叶与双子叶植物茎初生结构区别:茎无皮层与和维管柱之分,而具基本组织和散布在其间的维管束:木质部和韧皮部外具维管束鞘。而且绝大部分单子叶植物无束中形成层。
9.根的结构、发育和功能?
答:根的类型分为定根和不定根。根的初生结构有表皮、皮层、维管柱。
10.叙述叶的结构和类型以及与环境的关系?
答:叶的结构包括叶片、叶柄、叶托。类型有凿形、针形、丝形、线形、带形、披针形、卵形、椭圆形、长椭圆形、倒披针形、楔形、匙形、逆向羽形、倒卵形、提琴形、三角形、菱形、肾脏形、圆形。叶的主要功能是进行光合作用和蒸腾作用,而叶的结构非常适应它的功能。因此,因从结构和功能统一的观点,来解释叶的结构叶的结构。例如表皮细胞的扁平,紧密相连,没有间隙,细胞无色透明,这是表皮细胞的特点,既能起保护作用,又能让光线进入叶肉
细胞。表皮细胞外壁具有角质层,并多有表皮毛,可防止叶的水分散失。表皮上有许多气孔,是为氧气、二氧化碳、水蒸气进出的门户,从而有效的控制蒸腾作用的进行。再如叶肉,在两面叶类型中,栅栏组织位于上面,细胞排列紧密,细胞的叶绿体多,能有效地接受直射光,进行光合作用;海绵组织位于下面,排列疏松,细胞中叶绿体少,用于接受直射光,进行光合作用。海绵组织排列疏松,形成许多细胞间隙,下表皮的气孔间隙较大,这样就方便了气体通过气孔进出叶片。叶脉的结构也和叶的功能相适应,它的机械组织,用于支持整个叶片,而它的输导组织则用于输导光合作用、蒸腾作用所需要的水分及运出光合作用所合成的有机物。所以哪怕是最小的叶脉,也有管胞和筛管。叶是直接接受光照的器官,植物暴露在空气表面积最大的器官也是叶,和外界环境的接触面积也是最大,因此,外界环境条件对叶片的形态和结构有明显的影响作用,植物在适应不同生态环境,形成了多种生态类型的叶。
11.成熟组织的类型并举例?
答:成熟组织包括:保护组织-表皮、周皮。分生组织-顶端分生组织、居间分生组织、侧分生组织。薄壁组织-叶绿体、传递细胞、储藏组织细胞。机械组织-厚角组织、厚壁组织。输导组织-管分子、筛分子。分泌组织-外分泌结构(蜜腺、腺毛、盐腺)。内分泌结构(分泌细胞、分泌腔、分泌道、乳汁管)。
12.简述有丝分裂和减数分裂异同和意义
答:有丝分裂是一种最普遍的分裂方式,分裂导致植物体生长。而减数分裂是生殖细胞形成过程中一种特殊的形成细胞分裂方式。有丝分裂过程,中染色体复制一次,核分裂一次每个子细胞都有着和母细胞一样的遗传物质。因此有丝分裂的生物学意义在于它保证了子细胞与母细胞相同的遗传潜能,保持了细胞遗传的稳定性。在减数分裂中,细胞分裂两次,但染色体只复制一次,同一母细胞分裂而形成的4个子细胞只含有母细胞一半的遗传物质。通过减数分裂导致了配子染色体数目减半,而在以后发生有性生殖时,二配子形成合子,染色体数目又恢复到亲本的数目。这样周而复始,使每一物种的遗传物质具有相对稳定性。其次,在减数分裂过程中,由于同源染色体发生了片段交换,产生了遗传物质的重组,丰富了植物遗传的变异性。
13.简述植物细胞的结构和主要细胞器的功能。
答:植物细胞由细胞壁和原生质体两大部分构成。主要结构有线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、液泡、溶酶体、微体、核糖体。线粒体是主要将储存在糖、脂肪、蛋白质等营养物质中的能量在线粒体中氧化磷酸化作用转化为ATP。叶绿体为光合作用场所,为植物体合成生长发育所需糖类物质。内质网主要功能是蛋白质的合成、修饰、加工和转移。与某些脂类糖类的合成有关。高尔基体主要功能:多糖的合成;糖蛋白的合成、加工和分泌。液泡的功能是维持细胞渗透压参与细胞内物质的积累与移动。溶酶体主要功能;正常消化、自体吞噬、自溶作用。微体在光合作用和种子的萌发中起重要作用。核糖体主要作用为合成蛋白质。
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