植物生物学总结 .docx
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1、精品名师归纳总结第一章 植物细胞的结构与功能质膜:是包围在细胞质表面的一层薄膜,通常紧贴细胞壁,厚度约78 nm(原生质体表面的一层薄膜, 脂类和蛋白质)质膜的结构 :脂双层 +膜蛋白 +膜糖质膜的功能 :1.物质跨膜运输 2.能量转换 3.代谢调剂 4.细胞识别 5.抗逆性 6.信号转导 7. 纤维素的合成和微纤丝的组装生物膜的 “流淌镶嵌模型 ”主要特点:有序性、流淌性、不对称性质膜有很多重要的生理功能。质膜具有挑选透性,能有挑选的答应物质出入细胞,能掌握细胞与外界环境之间的物质交换 ,维护细胞内环境的相对稳固 。质膜又具胞饮作用 、吞噬作用和胞吐作用 。此外, 质膜仍具有主动运输,接受和
2、传递胞外信息,细胞间的相互识别以及抵挡病菌感染等功能。因此,质膜对细胞的生命活动有重要作用。细胞壁化学组成: 主要是多糖,包括纤维素、果胶质和半纤维素等。往往在多糖组成的细胞壁中添加了其他成分,如木质素,仍有不亲水的角质、木栓质和蜡质等。层次:依据时间和化学成分的不同分成三层:胞间层(中胶层、中层):细胞分裂产生新细胞是最早形成,是相邻细胞共有的一种结构,存在于细胞壁的最外面。主要成分是果胶质,特性是松软和胶粘,由可塑性,在细胞间起缓冲作用。初生壁: 细胞分裂和正在生长时形成的细胞壁,即细胞停止生长前形成的细胞壁,存在于胞间层内侧。主要成分是纤维素,半纤维素和果胶质,通常较薄,松软富有弹性,能
3、随细胞生长而扩展。次生壁:细胞体积停止增大后加在初生壁内侧连续积存的细胞壁,主要成分为纤维素和半纤维素, 并常有木质素、木质、栓质等物质填充其中,常显现在机械支持或运输作用的细胞中。功能:包围在原生质体外的坚强外壳。爱护、支持作用。吸取、蒸腾、运输、分泌。细胞识别。 参加细胞生长调控。初生纹孔场: 细胞的初生壁上的淡薄区域。胞间连丝: 穿过细胞壁和胞间层, 沟通相邻细胞的原生质细丝。它是细胞原生质体间物质和信息直接联系的桥梁, 是多细胞植物体成为一个结构的功能上统一的有机体的重要保证。是连接相邻两个植物细胞的跨细胞的细胞器,是植物细胞间物质和信息沟通的直接通道,行使水分、养分物质、小的信号分子
4、以及大的胞间运输功能。细胞间物质运动方式:被动运输(简洁扩散、促进扩散) 、主动运输、内吞作用、外排作用。第三章 细胞分裂、细胞分化和细胞死亡细胞分化: 个体发育过程中,细胞在外形、结构和功能上发生转变的过程,称为细胞分化。细胞分化的应用: 细胞分化是基因有挑选的表达的结果。不同类型的细胞特的活化细胞内某种特定基因, 使其转录形成特定的信使核糖核酸,从而合成特定的酶和蛋白质,使细胞之间显现生理生化的差异,进一步显现外形、结构的分化。脱分化: 已分化的细胞在肯定因素作用下可复原分裂机能,重新具备分生组织细胞的特性,这个过程称为脱分化。脱分化后随之往往发生再分化。脱分化的应用: 为再分化作预备,沿
5、着另一个进展方向,分化为不同的组织。利用根、茎、芽进行扦插。植物细胞全能性 是指植物体的每一个活细胞都有一套完整的基因组,并具有发育成完整植株的潜在才能。植物细胞全能性的应用: 植物组织培育、细胞培育、原生质体培育。微繁殖、脱病毒、体外种质储存、遗传转化、突变体挑选。组织培育: 是在无菌条件下, 在含有养分物质和植物激素等的培育基中,培育离体植物组织 (器官或细胞) 的技术。组织培育的讨论进展:细胞编程性死亡: 又称细胞凋亡或者程序性死亡,它是细胞在肯定生理或病理条件下,遵循自身的程序,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结主动终止其生命的过程,是正常的生理性死亡,是基因程序性活动的
6、结果。PCD管状分子的分化,根冠细胞的死亡,糊粉层的退化消逝,胚柄消逝,白细胞的死亡,根系生长发育过程中表皮和根毛细胞的枯萎、死亡,细胞编程性死亡生物学意义: 细胞编程性死亡是有机体自我调剂的主动的自然死亡过程,是以一种与有丝 分裂相反的方式去调剂细胞群体的相对平稳。它可主 动的清除余外的与有机体不相适应的、已经完胜利能而又不再需要的、以及有潜在危急的细胞。第四章 植物组织1. 何为组织?植物组织有哪些类型?植物组织是由外形结构相像、功能相同的一种或数种类型的细胞群构成的结构和功能单位。组织分类:依据程度不同分为分生组织和成熟组织两大类。1、分生组织(1) 依据在植物体内的位置划分顶端分生组织
7、。 居间分生组织。侧生分生组织。(2) 依据来源和性质划分原分生组织。初生分生组织。次生分生组织。2、成熟组织依据担负的功能分为:(1) 爱护组织,分为初生爱护组织和次生爱护组织。(2) 薄壁组织,又可分为 5 类:同化组织。贮藏组织。吸取组织。通气组织。传递细胞。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结(3) 机械组织,分为厚角组织和厚璧组织两类。(4) 输导组织,分为两类:导管或管胞。筛管和伴胞或筛胞。(5) 分泌组织,依据分泌物是否排出体外划分为两种类型。外分泌组织。内分泌组织。2. 在结构与功能上区分: a. 薄壁组织、厚角组织和厚壁组织。 b. 木质部与韧皮部。a. 薄壁组织
8、: 薄壁组织细胞含有多种细胞器,液泡发达,细胞间隙明显,初生壁较薄。薄壁组织细胞分化程度浅,具潜在的分生才能和较大的可塑性,可经脱分化转化为分生组织,再形成其他特化组织。厚角组织: 厚角组织细胞稍长,具明显加厚的初生壁, 且一般多在细胞相互毗连的角隅处增厚。无木质素, 成熟时具有活的原生质体,含有叶绿体,具脱分化能 力。厚角组织使尚在伸长或常常摇摆的部位的器官直 立,并适应其延展。厚壁组织: 厚壁组织细胞壁呈匀称的次生加厚,细胞腔小,成熟时无原生质体,为死细胞,在已成熟不再扩展的器官中起坚硬的支持作用。b. 木质部 :木质部主要由导管、管胞组成。主要运输水分和无机盐。韧皮部 :韧皮部主要由筛管
9、与伴胞以及筛胞组成。主可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结要疏导有机物。3. 如何区分导管与筛管?导管与管胞?筛胞与管胞? 导管和筛管的比较: 导管普遍存在于被子植物中,由一系列端壁具有穿孔的导管分子纵向连接而成。并且成熟的导管分子为长管状的死细胞,无生活的原生质体。筛管是由一系列端壁具筛板的筛管分子连接而成, 成熟的筛管分子为长形活细胞,细胞核退化,但细胞质仍保留。导管和管胞的比较: 导管在细胞的端壁发育过程中溶解,形成一个或数个穿孔,具有较高的输水效率。管胞端壁无穿孔,输送效率远低于导管。筛管和管胞的比较: 筛管为单个瘦长、两端尖斜的管状活细胞,物质运输是通过筛管之间相互重叠末
10、端的筛孔进行。管胞是单个两端斜尖的管状死细胞,水溶液主要通过管胞间的纹孔输送。5. 什么是再分化,这对植物体的生长发育有何重要意义?再分化: 由处于脱分化状态的愈伤组织或细胞再度分化形成不同类型的细胞、组织、器官乃至最终再生成植株的过程。已经脱分化的细胞在肯定条件下,又可经过愈伤组织或胚状体,再分化出根和芽,形成完整植株,这一过程叫作再分化。意义: 再分化形成的试管苗,移栽到的里,可以发育成完整的植物体。7. 厚角组织与厚壁组织在机械强度上显示怎样的特点?厚角组织和厚壁组织都是机械组织,都对植物起支持作用。它有很强的抗压、抗张和抗曲挠的才能,所以在机械强度上,它们都能够使植物保持枝干直立,树叶
11、平原。在很多矮小的草本双子叶植物茎中,厚角组织为其终生的机械组织。 而在较高大的草本和木本双子叶植物中, 厚壁组织代替了厚角组织的支持作用。8. 从输导组织的结构与组成分析,为什么说被子植物比裸子植物更高级?可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结答案一:植物的输导组织,包括木质部和韧皮部二类。裸子植物木质部一般主要由管胞组成,管胞担负了输 导与支持双重功能。被子植物的木质部中,导管分子 专营输导功能,木纤维专营支持功能,所以被子植物 木质部分化程度更高。而且导管分子的管径一般比管 胞粗大,因此输水效率更高,被子植物更能适应陆生 环境。被子植物韧皮部含筛管分子和伴胞,筛管分子 连接成纵
12、行的长管,适于长、短距离运输有机养分, 筛管的运输功能与伴胞的代谢亲密相关。裸子植物的 韧皮部无筛管、伴胞,而具筛胞,筛胞与筛管分子的 主要区分在于,筛胞细的胞壁上只有筛域,原生质体 中也无 P蛋白体,而且不象筛管那样由很多筛管分子连成纵行的长管,而是由筛胞集合成群。明显,筛胞 是一种比较原始的类型。所以裸子植物的输导组织比 被子植物的简洁、原始,被子植物比裸子植物更高级。答案二: 1、被子植物的木质部有木纤维、管胞,仍有以多个导管分子末端穿孔相连组成的导管。木纤维起 支持作用,导管成为疏导水分的主要结构,导管比管 胞的疏导效率高得多。而裸子植物仅以管胞疏导水分 和无机盐,并起支持作用。2、被
13、子植物的韧皮部有筛管和伴胞,伴胞为筛管供应能量,筛管分子末端的细胞壁形成筛板,其上有筛孔,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结其间有能够有效的输送有机物的联络索。而裸子植物韧皮部中仅以筛域完成物质疏导。组织系统 : 是按组织的不同功能将其分成如干类。组织系统的类型: 基本组织,运输组织,机械组织,疏导组织等。第五章 根的结构、发育与生理功能1. 什么是定根、不定根?什么是直根系、须根系?定根: 由胚根发育而成的主根及其各级侧根,有固定的生长部位。不定根: 茎、叶、老根和胚轴或其它部位上形成的根,没有肯定的发生位置。直根系: 主根粗大发达明显,主根和侧根有明显区分(主根上生出侧根)的
14、根系,这类根系固着才能很强。 须根系: 主根生长很不久就停止发育或死亡,而在胚轴或茎下部节产生的不定根组成的根系,具有与土壤更多的接触表面积。3. 如何区分一个小根和一个根毛?侧根是由根的内部组织形成的,故称为内起源。在种子植物中,侧根一般是从和原生木质部邻接的中柱鞘的细胞形成的。根毛是由表皮细胞向外突出形成的管状结构,是外起源。6. 从结构上说明根具有吸取、固着和贮藏功能。()植物的巨大根系将植物牢坚固着在土壤中,并支持的上的茎叶,使其舒展, 显示其固着功能。()植物表皮细胞的细胞壁不角化或仅有薄的角质膜,适于水和溶质通过,部分表皮细胞的细胞壁仍向外突出形成根毛,以扩大根的吸取面积。对幼根来
15、说,表皮的吸取作用明显比爱护作用更重要,所以根的表皮是一种吸取组织。根毛能沿土壤间隙去做生长,与土粒紧密缠结,不仅有利于吸取水分和矿质元素,仍加强了根的固着力。()一些植物根薄壁组织发达,是贮藏物质的场所。皮层薄壁细胞由基本分生组织发育而来,有些植物细胞内可贮藏淀粉等养分物质成为贮藏组织。9. 根的加粗是怎样进行的 .在根毛区内,次生生长开头时,位于各初生韧皮部内侧的薄壁细胞开头分裂活动,成为维管形成层片段。之后,各维管形成层片段向左右两侧扩展,直至与中柱鞘相接,此时,正对原生木质部外面的中柱鞘细胞进行分裂,成为维管形成层的一部分。至此,维管形成层连成整个的环。维管形成层行平周分裂,向内、向外
16、分裂的细胞,分别形成次生木质部和次生韧皮部(即次生维管组织),与此同时,维管形成层也行垂周分裂, 扩大其周径,使根增粗。在表皮和皮层脱落之前,中柱鞘细胞行平周分裂和垂周分裂。向内形成栓内层,向外形成木栓层,共同构成次生爱护组织周皮。在初生生长终止后,在初生木质部和初生韧皮部之间,维管形成层(侧生分生组织)开头切向分裂,经过分裂、生长、分化而使根的维管组织数量增加,这种由维管形成层的活动结果,使根加粗的生长过程,称为次生生长。由于根的加粗,使表皮撑破,因此,又有另外一种侧生分生组织 木栓形成层发生,它形成新的保护组织 周皮,来代替表皮。次生维管组织和周皮共同组成根的次生结构。13. 胡萝卜根和萝
17、卜根在结构上有什么区分?胡萝卜的肉质直根大部分是由次生韧皮部组成。在次生韧皮部中,薄壁组织特别发达,占主要部分,贮藏大量养分物质。由次生木质部形成较少,其中大部分为木薄壁组织,分化的导管较少。萝卜的肉质直根和胡萝卜相反。它的次生木质部发达,其中导管很少,无纤维,薄壁组织占主要部分,贮藏大量养分物质,而次生韧皮部很少。此外,其木薄壁组织中的某些细胞可转变为额外形成层 副形成层 ,产生三生结构 三生木质部和三生韧皮部 。根尖的结构与功能可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结根尖是指根的顶端到着生根毛处的一段, 从顶端往上起可依次分为根冠、 分生区、 伸长区和成熟区四个部分。根冠:位于根的
18、先端,由很多排列不规章的薄壁细胞组成帽状结构套在分生区外方,爱护幼嫩的生长点, 具有爱护分生区的作用。外层细胞能分泌多糖类黏液,防止根尖干燥,有利于根尖向土壤推动生长。可以感受重力,掌握根的向的性生长。分生区:位于根冠上方,大部分被根冠包被。是根的顶端分生组织,最前端为原分生组织、后端是原分生组织衍生细胞形成的初生分生组织(包括原表皮、原形成层、基本分生组织)。进一步分化,原表皮根的表皮,基本分生组织根的皮层,原形成层维管柱。细胞连续分裂活动,增加根的细胞数量。伸长区: 细胞分裂逐步停止, 细胞体积增大, 快速伸长生长, 产生大液泡。 后部分化出最早的导管和筛管。是根尖深化土层的主要推动力。根
19、毛区 / 成熟区:内部组织全部分化成熟组成根的初生结构。表面密被根毛。根毛能够伸入土壤吸取水分和无机盐。根毛的形成扩大了根表皮的吸取面积。因此,根毛区是根行使吸取功能的主要区域。功能: 吸取水和无机盐,固着和支持作用,合成才能,贮藏功能,输导功能。第六章 叶的结构、发育与生理功能3. 从结构与功能上说明: C3植物, C4植物C3 植物:维管束鞘多为两层细胞,内层为厚壁细胞,几乎不含叶绿体,外层为较大的薄壁细胞,含叶绿体比叶肉细胞少。C4 植物:维管束鞘多为一层大型薄壁细胞,整齐排列,含有比叶肉细胞较多的叶绿体。C4 植物维管束鞘发达,是单层薄壁细胞,细胞较大,排列整齐,含多数较大叶绿体。维管
20、束鞘外侧紧密毗连着一圈叶肉细胞,组成“花环形”结构。C3 植物的维管束鞘有两层,外层细胞是薄壁的,较大,含叶绿体较叶肉细胞中为少。内层是厚壁的,细胞较小,几乎不含叶绿体。C3 植物中无“花环”结构,且维管束鞘细胞中叶绿体很少。C4 植物比 C3 植物能将更多的光能转变为贮存于有机物中的化学能,二者同化 CO2的方式的不同对光合效率的影响。碳同化酶系的催化才能及其在空间分布的差异对光呼吸的影响与光合效率的关系。C4 植物结构上最大的物点就是维管束四周有两种不同类型的细胞,靠近维管束的内层细胞是维管束鞘细胞, 其内的叶绿体缺乏基粒,叶绿体内有淀粉粒,环绕维管束鞘细胞是叶肉细胞,其中的叶绿体内有基粒
21、,但不含淀粉这两层细胞以同心圆形式排列,组成了花环状结构。而C3 植物的维管束鞘细胞没有叶绿体。在功能上,C4 植物能够利用较低浓度的 CO2过行光合作用, 而 C3 植物在低浓度下不能进行光合作用。 C4 植物适应于高温、高光强,所以光饱和点高,比 C3 植物光合速率高。但在光照强度和温度较低的条件下, C4 植物的光合效率可能并不比 C3 植物高,由于 C4 植物光合碳循环中消耗的 ATP较 C3 多。5. 从结构与生理功能上说明叶是如何适应热带干旱条件的?答案一:叶对干旱适应的途径有二:一是叶小,以削减蒸腾面。二是尽量使蒸腾作用受阻,如叶表多茸毛, 表皮细胞壁厚,角质层发达,有些种类表皮
22、常由多层细胞组成,气孔下陷或限于局部区域,栅栏组织层数往往较多,而海绵组织和胞间隙却不发达。旱生植物的叶外形特点是一般植株矮小,根系发达,叶小而厚或多茸毛。答案二:削减蒸腾:叶面积小,削减蒸腾面。表皮细胞外壁增厚,角质膜厚,腊被和表皮毛发达,使蒸腾作用进行迟滞。气孔下陷或限定在气孔窝内。栅栏组织细胞层数多。叶脉发达,可提高输水率和机械强度。肉质植物。叶片肥厚多汁,叶肉中有发达的贮水组织,保水才能强。意义:能保持大量水分,水的消耗也少。6. 松叶的结构有哪些特点?有何适应意义?松针结构特点:表皮细胞壁厚,角质层发达,表皮下具多层厚壁细胞组成的下皮,气孔内陷。叶肉细胞的细胞壁内陷形成很多褶壁,叶绿
23、体沿褶壁分布,使细胞扩大了光合面积。叶内具树脂道,在叶肉内方具明显内皮层,内皮层上也有凯氏带,维管束有一束的也有两束的,维管束排列于叶的中心部分,内皮层和维管束之间为转输组织,由薄壁细胞、蛋白细胞和管胞状细胞组成。呈半圆形。表皮细胞壁厚,外被厚角质层,气孔下陷至表皮下的厚壁组织中。表皮内方有数列厚壁可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结细胞。叶肉细胞的壁向内突起,伸入到细胞腔内,叶绿体沿伸入的突起表面分布,叶肉组织内散有树脂道。内皮层环明显,内有2 个维管束,中间有薄壁细胞。其中叶小,表皮细胞壁厚,具下皮,气孔内陷,叶肉细胞向内折叠,具树脂道,内皮层显著,维管束排列在叶的中心部分等说
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