植物学 讲义2(44页).doc
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1、-植物学 讲义2-第 42 页绪 论 一、植物学的含义: 植物学:是研究植物界和植物体的生活和发展规律的科学。 植物学研究的目的和任务: 是用观察和实验的方法,去掌握植物体的生长发育及植物界规律,从而达到充分利用改造植物,满足人民生活的需要,为社会主义服务。 二、植物界及植物的多样性 、种类多 地球上现有的生物已知的有多万种,其中 植物:万种。包括:藻类、菌类、地衣、苔藓、蕨类和种子植物。由这些种类繁多的植物构成庞大的植物界。 、分布极为广泛 从高山至平原、从海洋至陆地、从赤道至南北极、到处都有植物的分布。 、植物体的大小、形态结构、生活习性各不相同 如:单细胞植物、群体、多细胞植物、绿色植物
2、、非绿色植物。 由以上三个方面我们可以说,自然界中生长的植物是多种多样的,因此形成了复杂的植物界。 三、植物在自然界和国民经济中的意义 、合成有机物 提供生命所需要的物质、能量和氧气。 、促进自然界的物质循环。 、在国民经济中,植物是人类生产和生活不可缺少的物质资源四、植物学的发展简史 植物学的产生和发展,与人类的生产实践是分不开的,它是在类的实践中产生,并在实践中不断发展和完善。古时候的人类,在采集野生植物的过程中,逐渐认识了植物,并且学会了栽培植物。随着农、牧业的发展,积累了有关植物的形态特征和生活习性的知识。 我国是研究植物最早的国家之一。早在二千多年前,周代的诗经已记载了多种植物。汉代
3、(公元前多年)的神农本草经记载药用植物种。北魏贾思勰齐民要术,概述了当时农、林、果树和野生植物的栽培利用,提出了豆类植物可以肥田及嫁接技术。明代李时珍从年,花费了年的时间编著了本草纲目一书,分以三十年的深入实践,详细记载了种药物,其中种是植物,现已译成英、法、德、日、俄等文字,这是世界植物分类和药学方面的重要文献。清代吴其 植物名实图考和植物名实图考长编,是我国植物学的又一巨著。总之,我国古代植物学萌芽很早,成绩也很大,但由于长期封建制度的束缚,而只限于记载和描述阶段,发展很慢。新中国建立以后,由于崭新的社会制度的建立,生产力得到迅速的发展。植物学也和其他学科一样,迅速发展起来,取得了巨大的成
4、果。例如:中国科学院植物研究所已成为亚洲蕨类标本的收藏中心之一;近二十年 来,我们发现了50个新种,33个新属和四个新种;在出版上,编写了很多有学术价值的专著,主要有中国植物志中国植被新生代植物化石等。其中正在编写的中国植物志是一部80卷几百分册的巨著,目前已出版十多卷,它是我国植物学的重要文献,它的出版是对世界植物区系和地理分布的巨大贡献。1965年我国在世界上和一次人工合成具有生命的蛋白质结晶胰岛素,开辟了人工合成蛋白质的新纪元。1993年月我国又成功地用基因工程方法研制出一种新型的人胰岛素,这标志着我国人胰岛素研究工作达到了新的水平。各省都进行了植物资源的普查,我省在普查的基础上编写出黑
5、龙江省树木志、黑龙江省植物检索表为我省的经济发展奠定了基础。其它方面不一一例举。 第一章 植物的细胞与组织 第一节 植物细胞 一、植物细胞的概念 、细胞的发现: 1665年英国人胡克(ROBRT HOOKE)用自制的复式显微镜观察了软木的结构(木栓),发现软木是由蜂巢式的小室构成,定名为细胞(CELL)。胡克看到的细胞实际上是一个没有任何内容物的细胞空壳。 、细胞学说的建立:十九世纪,约1840年前后 德国植物学家 施莱登 以植物为材料 进行研究 德国动物学家 施旺 以动物为材料 证明:所有的植物和动物是由细胞组成的。 所有的细胞都是细胞分裂一融合而来。 精和卵都是细胞 一个细胞可以分裂形成组
6、织和器官从而发表了细胞学说:确认细胞是一切动植物体的基本结构单位。 细胞学说的建立说明了动、植物有机界的统一性。恩格斯曾给予高度的评价,把它列为十九世纪自然科学的三发现之一。 植物细胞:细胞是组成植物体结构和功能的基本单位。 二、植物细胞的形状和大小 、形状: 细胞在游离状态下呈球形(表面积最小),但在植物体内,由于所处的位置和生理功能不同,在形态上表现出多种多样。如长筒形(导管);园柱形(叶肉细胞);梭形(形成层细胞);多面体;星形等。 、大小:细胞的大小差异很大,一般是很微小的,平均直径在20100,所以只有在显微镜下才能看到。 但有些细胞更小: 球状细菌 直径0.5 有些细胞较大: 成熟
7、的西瓜果肉细胞 1 苎麻的纤维细胞长达 550 这些细胞我们用肉眼都能看到。三、植物细胞的构造(一) 原生质体原生质体:是细胞内所有有生命活动部分的总称,是分化的原生质。植物细胞内的生命物质原生质 原生质的概念 细胞内具有生命活动的物质称为原生质。 原生质的化学组成 组成原生质的物质可分为有机物和无机物质两类: 无机物: 有水、溶于水中的气体、无机盐等 有机物: 组成原生质的有机物有蛋白质、核酸、脂类、糖类以及微量生理活性物质,如:酶、激素、维生素、抗菌素等。 1、细胞质幼嫩的细胞:充满在细胞壁和细胞核之间。成熟的细胞:紧贴细胞壁形成一薄层。质膜细胞质 细胞器胞基质()质膜: 是细胞质最外面紧
8、靠细胞壁的一层界膜,它是原生质体的最外部分。 功能:具有选择透性,控制细胞与外界环境的物质交换。 胞内膜:细胞内存在的膜系统,称为胞内膜。 生物膜:质膜与胞内膜统称为生物膜。 生物膜的结构:单位膜学说、流体镶嵌学说 生物膜的功能: 是细胞和细胞器按室分工的保障,使细胞各种生命活动有条不紊地进行。 控制细胞内外物质的交换。 在原生质体内起运输的作用。 扩大了原生质内部的表面积,为各种生理活动提供了场所。()细胞器 指存在于细胞质中的具有一定的形态、特定生理功能以及特殊化学组成的微结构,称为细胞器。 线粒体:是一种球形、线形或杆状的小体。 直径0.21微米;长约12微米。 功能:是呼吸作用的场所,
9、是细胞内能量代谢的中心。 质体:是绿色细胞所特有的细胞器,分布在细胞质中。是一类合成和积累同化产物的细胞器。 根据质体所含色素和生理机能的不同,质体可分为三种: :叶绿体: 存在于植物所有绿色部分的细胞里,以叶肉细胞为最多。是细胞内的一种绿色质体,内含叶绿素及类胡萝卜素。 形状:扁椭园形;直径:58微米。 功能:是进行光合作用的场所。 :白色体: 是细胞内不含有任何色素的无色质体。在质体中是最小的一种,通常存在于幼嫩的细胞和根、茎、叶、种子等无色的细胞中。 形状: 球形或纺锤形 功能:不同类型组织中的白色体其功能有所不同。可分为造粉体、造油体、造蛋白体。 :有色体: 是含有类胡萝卜素的质体。能
10、常存在于花、果实和细胞中,但有些营养器官也含有,如胡萝卜的肉质根中。 以上三种质体在一定的条件下可以相互转化: 白色体 脱分化 有色体 叶绿体 内质网 是充满在细胞质中的一个膜系统,这是由单层膜围成的管、泡或池,并相互连结成网状,称为内质网。 内质网的一些分枝内与核膜相连,外与质膜相连。 类型: 平滑内质网、 粗糙内质网 功能: 合成蛋白质和脂类。 进行细胞间物质的运输和信息的传递。 是许多细胞器的来源(液泡、高尔基体、微体等)。 核糖体 无膜质包被,为1525微米的球形颗粒,为布在内网表面或游离于细胞质中。 成分: 大约由40的蛋白质和60的核糖核酸组成。 功能: 是合成蛋白质的场所。高尔基
11、体高尔基体是由数个单层膜围成的扁平园盘状的囊相迭而成,囊的边缘膨大肥厚,并且或多或少出现穿孔,当穿孔扩大时,囊的边缘更显得象网状结构。在网状结构的外侧,局部区域向外突出形成小泡(VESILE),同时在高尔基体周围也存在一些大泡。功能: :参与细胞的分泌作用。 :参与多糖的合成和运输及质膜、细胞壁的形成。 溶酶体 由单层膜围成的小泡,直径为0.250.3微米,呈球形或长园形,内含多种水解酶,大约60多种。如:酸性磷酸酶、核糖核酸酶、蛋白酶、脂酶等。 功能: :通过膜的内陷,消化细胞质的某些组分。 :对细胞贮藏物质的利用、消除多余及衰老的原生质体结构、导致原生质体解体志特定作用。微体 由单层膜围成
12、的小体,直径为0.21.5微米。它的大小、形状与溶酶体相似,但两者所含有的酶不同。 可分为:过氧化体存在于绿色细胞中,与叶绿体相伴存在,参与光呼吸及甘氨酸的形成。 :乙醛酸体参与脂肪的代谢。 园球体 由单膜围成,比微体更小,直径约为0.11微米。园球体来源于内质网,内部有细微的颗粒结构。 功能:贮藏脂肪的场所。 微管 是直径约为0.025微米的中空圆筒,横断面一周由13条原纤丝蛋白质亚单位组成。长度不一,一般可达几个微米。 功能:A、参与细胞壁的形成,以及与细胞及细胞器的运动有关。 B、微管与细胞更微小的微丝等相互交织,形成细胞的微梁系统,起细胞内的支架作用。C、微管能在细胞内随着不同条件迅速
13、地装配或解聚,是一种不太稳定的细胞器。 液泡 是由单层膜包被所形成的细胞器,是植物细胞所特有的结构。 液泡的动态:幼小的细胞成熟的细胞 细胞液:液泡里的水溶液称为细胞液。 细胞液的成分:主要成分是水,此外还溶有各种无机盐和有机物。如:硝酸盐、磷酸盐、糖类、有机酸、植物碱、单宁、色素、晶体等。因此,可使细胞具有酸、甜、苦、涩等味道。 功能: :贮藏营养物质 如糖、有机酸、无机盐。 :与细胞的吸水有关,并形成膨压,使细胞保持紧张状态,有利于各种生理活动的进行。 :代谢废物的积累与转化。 :参与细胞的分化、结构更新等过程。 ()胞基质 在电子显微镜下也看不出有特殊结构的细胞质部分,称为胞基质。细胞器
14、和细胞核都存在于胞基质中。 胞基质的化学成分:水、无机盐、溶解的气体、糖类、氨基酸、核苷酸、蛋白质、核糖核酸等。 功能:为细胞代谢和细胞器之间物质运输提供场所和介质,同时为各类细胞器提供必需的营养和原料。、细胞核 呈球形或椭园形,直径520微米,存在于细胞质中。 ()成分: 主要是核蛋白(由核酸和蛋白质组成) 核酸主要是DNA,也有少量的RNA。 ()结构 核 膜: 为双层膜,存在有核孔。核孔是细胞民细胞核进行物质传递的通道。 核 质: 由染色质和核液组成。 核 仁:为存在于核质中的球状小体,生活细胞内有一个或几个核仁,由核糖核酸和磷蛋白组成。核仁的作用是合成rRNA,并与蛋白质结合经核孔输送
15、到细胞质,再形成核糖体 ()功能 细胞核是遗传物质(DNA)存在和复制的场所,由此决定蛋白质的合成从而控制细胞的整个生命过程。因此细胞核被认为是细胞的控制中心,在细胞的遗传和代谢方面起主导作用。(二)细胞壁 是位于原生质体外面的保护层,是植物细胞特有的结构。 功能:决定细胞的形态和功能,对细胞起着保护和巩固的作用。 与植物的吸收、运输、蒸腾、分泌等生理活动有密切关系。 、结构 ()胞间层: 为相邻细胞所共有的一层,成分主要是果胶质。 作用:将相邻细胞粘合在一起,并具有一定的可塑性,能缓冲细胞间的压力。 ()初生壁 是植物细胞在生长过程中,原生质体分泌的壁物质填加在胞间层的两侧,所形成的薄壁称为
16、初生壁。 成分:纤维素、半纤维素、果胶质 特点:很薄,质地柔软,有较大的可塑性,能适应细胞的生长。 许多类型的细胞(如分生组织细胞),只有初生壁而不再产生次生壁。 ()次生壁 有些细胞当停止生长以后,原生质体继续分泌壁物质填加在初生壁的内侧,所形成的厚壁叫次生壁。 成分:主要是纤维素 特点:很厚,无弹性,较坚韧。 次生壁形成后,常常有其它物质填充其中,使细胞壁的性质发生不同的变化,从而适应一定的生理机能。细胞壁的次生变化: 角 质 化: 角质(脂类物质) 木 栓 化: 木栓质(也是脂类化合物) 木 质 化: 木质素(丙酸苯酯类聚合物) 矿 质 化: 矿质(钙、硅、镁、钾等不溶性化合物),主要是
17、二氧化硅和碳酸钙。 、纹孔及胞间连丝 纹 孔: 指细胞壁在形成过程中,次生壁的增厚不均匀,有些地方不增厚,仅具原有的胞间层和初生壁,于是在细胞壁上形成许多较薄的区域,这种较薄的区域叫纹孔。相邻细胞的纹孔常常相对存在,称为纹孔对。 胞间连丝: 相邻细胞的原生质呈细丝通过纹孔相连,这些贯穿细胞壁而联系相邻细胞的原生质细丝称为胞间连丝。 (三)细胞后含物 存在于细胞质和液泡内的各种代谢产物,统称为后含物。 、淀粉 淀粉是植物细胞中最常见的一种贮藏营养物质,多以淀粉粒的形式存在于细胞质中。淀粉粒是由造粉体(白色体的一种类型)积累淀粉后转变而成。 、脂肪 以小油滴的形式存在于细胞质中。 、蛋白质 贮藏蛋
18、白质无生命的,它和构成原生质的蛋白质不同,前者只能为后者提供养料。 贮藏蛋白质是以无定形或结晶状态存在于细胞质中。蛋白质晶体有不同的形状,但常常呈方形,如马铃薯块茎近外围的薄壁细胞中就有这种方形结晶的存在。无定形蛋白质常被一层膜包裹成园球状的颗粒,称糊粉粒。因此,糊粉粒是蛋白质的一种贮藏形式。例如:禾谷类植物种子胚乳最外一层细胞中,含有大量的糊粉粒,特称为糊粉层。 综上所述,高等植物细胞是由细胞壁和原生质体组成。细胞壁是包被着原生质体的外壳。原生质体是细胞内有生命活动部分的总称,原生质体在生命活动过程中可产生多种多样的后含物。原生质体可分为:细胞质和细胞核。细胞质的最外层是质膜,它是生物膜的一
19、种,质膜内充满了不具结构特征的液状胶体,为胞基质。胞基质内分布着不同类型的细胞器,如:线粒体、质体、内质网等十种。第二节 植物细胞的繁殖与分化一、植物细胞的繁殖细胞的繁殖是以分裂的方式进行 无丝分裂(直接分裂)细胞的分裂 有丝分裂(间接分裂) 减数分裂 (一)无丝分裂 (二)有丝分裂可分为五个时期: 、间期 进行的复制、和蛋白质的合成。、前期 染色质经螺旋化变粗形成染色体,核膜、核仁消失,形成纺锤体。 、中期 染色体排列在赤道板上,纺锤体加明显,纺锤丝和着丝点相连。 、后期 染色体着丝点分裂,两条染色单体彼此分离,形成独立的染色体,然后分别向两极移动。 、未期 染色体解螺旋形成染色质,核膜、核
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