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文档简介

1、第一章 绪论一、名词1. 矿化作用:在非绿色植物作用下 ,土壤中有机态化合物转化为无机态化 合物过程的总称。2. 碳素循环:自然界中的有机和无机含碳化合物在生物和非生物的作用下, 一系列相互转化的过程。3. 氮素循环:自然界的氮及氮素化合物在生物作用下的一系列相互转化过 程。4. 植物学:植物学是研究植物界和植物体的生活和发展规律的科学。5. 植物解剖学:研究个体发育和系统发育中形态建成的规律,结构与功能以 及形态与环境的关系。6. 植物分类学:按照植物进化的程序和植物间的亲缘关系,对植物进行分类 的科学。7. 植物生理学:研究植物体内部活动及各种过程,以及植物体在个体发育中 因生活条件的改变

2、而发生的物质变化的科学。8. 植物遗传学:研究植物的遗传和变异以及人工选择的理论及实践。9. 植物生态学:研究植物体对环境的适应以及与环境的相互影响。二、相关知识点1. 一般将植物界的植物分为藻类植物、菌类植物、地衣类植物、苔藓植物、 蕨类植物和种子植物六大类群。2. 藻类、菌类和地衣统称低等植物;苔藓、蕨类和种子植物统称高等植物。3. 根据植物体内是否含有叶绿素,把植物区分为绿色植物和非绿色植物。细 菌和真菌体内部具叶绿素,属于非绿色植物;藻类、苔藓、蕨类和种子植物具叶 绿素,属于绿色植物。4. 植物是自然界的第一生产力。5. 绿色植物的光合作用利用光能将简单的无机物( CO2和 H2O)合

3、成碳水化 合物,植物能利用光合产物进一步合成脂肪、蛋白质、多糖等复杂的有机物。6. 光合作用将光能转变为化学能储存在有机物内。7. 中国是研究植物最早的国家。8. 亚里斯多德和阿弗芮斯特被公认为植物学的奠基者。9. 瑞典植物学家林奈创立了植物分类系统和双名法, 为现代植物分类学奠定 了基础。10.19 世纪德国植物学家施莱登和动物学家施旺首次提出 “细胞学说”,奠定 了细胞学的基础。11. 英国博物学家达尔文提出“生物进化论”的观点,对生物学的发展起了 巨大影响。12. 植物学研究的内容主要包括植物的形态构造、生理机能、生长发育的规 律,植物与环境的关系以及植物分布的规律, 植物进化与分类,

4、植物资源利用等。13. 植物形态学是植物学的基础学科之一。14. 植物学的研究方法可简要地概括为描述、比较和实验三种方法。三、综合知识1. 植物在自然界中的作用及与人类的关系。(1)植物是自然界的第一生产力; (2)植物在自然界物质循环与生态平衡 中起着重要作用;(3)植物界是植物种质保存的天然基因库; (4)植物对环境的 具有保护作用。2. 与农、林业科学的关系 植物学是造林学、 森林学、果树学、园林树木及花卉、 树木学、植物病理学、 植物生理学、植物生态学等专业学科的基础。农业方面的考生主要从:遗传育种、新品种培育、野生种驯化、珍稀物种保 护、病虫害防治、食物资源等方面重点回答。林业方面的

5、考生主要从:荒山绿化、水土保持、城市绿地建设、园林苗木培 育、林业资源利用等方面重点回答。第二章 植物细胞、名词解释1.细胞:有机体除病毒外,都是由单个或多个细胞构成的。细胞是生命活动 的基本结构与功能单位。植物细胞由原生质体和细胞壁两部分构成。原核细胞:细胞的遗传物质分散于细胞中央一个较大的区域,没有膜包被, 这样的细胞称为原核细胞。原核生物: 由原核细胞构成的生物称为原核生物。 即它们的细胞遗传物质分 散于细胞中央一个较大的区域,没有膜包被。真核细胞: 细胞的原生质体都具有核膜包被的细胞核, 细胞内有各种被膜包 被的细胞器,这样的细胞称为真核细胞。真核生物:是所有单细胞或多细胞的、其细胞具

6、有细胞核的生物的总称。2.原生质:构成细胞的生活物质称为原生质,原生质是细胞结构和生命活动 的物质基础。3. 原生质体:活细胞中细胞壁以内各种结构的总称。 原生质体由原生质构成, 一般由细胞膜、 细胞质和细胞核三部分组成, 是细胞各类代谢活动进行的主要场 所。4. 胞基质:质膜与核膜、液泡膜之间的细胞质部分称为胞基质。5. 细胞器:细胞质中具有一定形态结构和特定功能的细微结构, 包括细胞核、 内质网、线粒体、质体、高尔基体、核糖体、微管等。 (意为:细胞内的器官)6. 质膜:细胞质紧贴细胞壁的膜状结构,也叫细胞膜。7. 内质网:分布于细胞质中,由一层膜构成的网状管道系统。 膜系统:细胞质内内质

7、网复杂交织以及内质网与质膜和核膜想连接形成的系 统称为膜系统。(调节细胞器之间的物质交换)8. 胞质运动:在生活细胞质,胞基质总是处于不断的运动状态,它能带动其 中的细胞器,在细胞内作有规则的、持续的流动,这种运动称胞质运动。 (细胞 内细胞质的流动)9. 细胞核:细胞核是细胞的控制中心,在细胞的代谢、生长、分化中起着重 要作用,是遗传物质的主要存在部位。10. 质体:绿色植物特有的细胞器,它是一类与碳水化合的合成、贮藏有密 切关系的细胞器。前质体:未成熟前的质体称为前质体。 造粉体:在细胞生长过程中能积累淀粉的白色体称为造粉体。 造油体:在细胞生长过程中能参与油脂形成的白色体称为造粉体。 自

8、体吞噬:溶酶体消化分解细胞自身的局部细胞质或细胞器的现象称为自体 吞噬。自溶作用:溶酶体将衰老或不需要的细胞溶解掉的现象称为自溶作用。细胞骨架: 细胞质内由微管、 微丝、中间纤维和微梁四种不同粗细的蛋白质 性质的纤维状细丝交织形成的网络系统称为细胞骨架。11. 液泡:植物细胞中由单层膜围成的贮存水、离子和营养物质(如葡萄糖, 氨基酸等)的细胞器。12. 细胞内含物:细胞生长过程中,原生质体新城代谢活动产生的各种代谢 产物。生理活性物质:生活细胞以至整个植物体正常生命活动必不可少的物质。13. 细胞壁:包围在植物细胞原生质体外由多糖类物质组成的起支持作用的 结构。14. 纹孔:在细胞壁的形成过程

9、中,局部不进行次生增厚,从而形成薄壁的 凹陷区域,此区域成为纹孔。纹孔缘:纹孔四周增厚的壁隆起部分称为纹孔缘。纹孔腔:纹孔四周增厚的壁向中隆起形成的腔室。 单纹孔:细胞的次生壁加厚过程中,纹孔缘不隆起,形成的纹孔口底同大, 纹孔腔成圆筒形,正面观察成一单一的圆,这样的纹孔称为单纹孔。具缘纹孔:细胞的次生壁加厚过程中, 纹孔缘隆起, 形成底大口小的纹孔腔, 正面观察呈现大小两个同心环,这样的纹孔称为具缘纹孔。半具缘纹孔:由彼此相邻的厚壁细胞上产生的具缘纹孔和薄壁细胞上产生的 单纹孔形成的纹孔对称为半具缘纹孔。15. 胞间连丝:穿过细胞壁,沟通相邻细胞的原生质细丝。16. 超微结构:电子显微镜下显

10、示出的细胞结构称为超微结构。17. 细胞壁的特化:细胞在形成次生壁时,原生质体常分泌不同性质的化学 物质填充在细胞壁内, 与纤维素密切结合而使细胞的性质和功能发生变化的现象 称为细胞壁的特化。木化:细胞壁上增加木质的特化。角化:细胞壁上增加角质的特化。栓化:细胞壁上增加栓质的特化。矿化:细胞壁上增加矿质的特化。18. 细胞周期:从上一次分裂结束开始到下一次细胞分裂结束之间细胞所经 历的全部过程。一个细胞周期包括 G1期、 S期、 G2期和 M 期。分裂间期与有丝分裂期:19. 染色质:细胞分裂间期,细胞核内由 DNA 和组蛋白组成的细丝状结构。 (由于易被碱性染料染成深色,故称染色质)20.

11、染色体:细胞分裂过程中,染色质高度螺旋化、折叠、缩短、变粗的结 构。21. 染色体组型:一种生物的体细胞具有一定数目和大小、形状的染色体, 这些特征的总和叫染色体组型。22. 细胞板:有丝分裂进行胞质分裂时,位于赤道板的纺锤丝收缩增粗,形 成成膜体,成膜体在赤道面上融合成一薄层称为细胞板。23. 有丝分裂: 又称为间接分裂, 真核细胞的细胞核分裂涉及 DNA 浓缩成可 见的染色体和出现纺锤体的一种细胞分裂类型。24. 减数分裂:性细胞分裂时,染色体只复制一次,细胞连续分裂两次,由 此产生四个单倍体细胞 (配子),染色体数目减半 (2nn)的特殊细胞分裂方式。25. 无丝分裂:又叫核粒纽丝分裂,

12、在细胞分裂形成两个子细胞过程中不出 现染色体也不形成纺锤体, 细胞核直接一分为二, 随后细胞质分裂成大小大致相 等的两部分的细胞分裂方式。26. 同源染色体:来自父方和母方的形状、大小、长度相似的两个染色。27. 同源染色体配对:减数第一次分裂前期,来自父本的与来自母本的大小 和形状都很相似的染色体配合成对的过程,称为同源染色体配对。28. 二价体:减数分裂 I 前期 I 的粗线期中两条同源染色体配对后,原来 2n 条染色体形成 n 对染色体, 每一对含有两条同源染色体, 这种配对的染色体称二 价体。29. 四分体:减数分裂末期形成的四个结合在一起的子细胞,称为四分 体。30. 联会:减数分裂

13、 I 前期偶线期来自父本和母本的同源染色体侧向靠紧, 两两配对现象称为联会。二、相关知识点1. 植物有机体都是由细胞构成的。2.1665 年英国人虎克用自制显微镜发现细胞, 他观察到的细胞仅仅是死细胞 的细胞壁。3.18381839年德国植物学家施莱登和动物学家施旺提出“细胞学说” 。4. 细胞的形状是由所处环境和担负的生理机能决定的。5. 细胞根据其进化程度和结构复杂程度可以分原核细胞和真核细胞两大类。6. 原核细胞比真核细胞小,结构简单。与真核细胞构造比较,原核细胞没有 核膜。7. 病毒是自然界中存在的一类没有细胞结构的有生命特征的有机体。 病毒比 细菌小,但比蛋白质分子大。8. 病毒不能

14、在非生命物质上生长而需在活的有机体上生存。9. 生活的植物细胞由细胞壁和原生质体两大部分组成。10. 原生质主要由水、无机盐、蛋白质、核酸、碳水化合物、脂类等化合物 组成。水的功能:溶剂、物质运输、保持细胞形态、 调节植物体温; 无机盐的功能: 合成高分子化合物维持细胞酸碱度, 调节细胞渗透压; 蛋白质的功能: 组成细胞 的某些部分,参与细胞代谢,贮藏细胞所需物质;核酸的作用:对细胞的遗传、 生长、发育、细胞分裂、蛋白质及其它细胞成分合成有作用;脂类的作用:构成 各种膜结构,形成植物体其他物质,参与细胞壁形成,参与酶和激素合成,储藏 热量;糖类的作用:光合作用产物,细胞代谢活动的能源,构成原生

15、质、细胞壁 的主要物质11. 幼苗和嫩叶含水量达鲜重的60%90%,成长的树叶含水量达鲜重的40%50%,休眠的贮藏种子只有 10%14%。含水量高, 细胞的代谢活动效率高。12. 原生质中含有没有无机盐,是植物细胞生命活动中不可缺乏的物质。13. 蛋白质占原生质干重的 60%。14. 按其空间构型蛋白质可分为纤维状蛋白和球状蛋白。按其功能不同可分 为结合蛋白(糖蛋白、脂蛋白、核蛋白等,属于结构蛋白) 、酶蛋白和贮藏蛋白。15. 核苷酸是核算的组成单位,核酸的类型分为脱氧核糖核酸(DNA )和核糖核酸( RNA )。16. 脂类除含 C、H、O三种元素外,还有韩 P和 N 等元素。细胞中最重要

16、 的脂类是:磷脂和糖脂17. 细胞中重要的糖可分为单糖、双糖和多糖。18. 原生质中生理活性物质主要有酶、维生素、激素、抗菌素等。19. 原生的性质:物理特性(张力、粘性、弹性、流动性) 、胶体特性(带电 性与亲水性、扩大界面、凝胶作用、吸胀作用) 、液晶性(膜具流动性)20. 原生质体是细胞有生命的部分,是细胞内各种代谢活动进行的场所。21. 质膜在光镜下是看不见的,在电镜下呈“暗 -明-暗”三层。功能:使细胞 与外界环境隔离, 控制细胞与外界的物质交换, 传递能量和信息, 生化反应的重 要场所。22. 内质网有两种类型:光面内质网(与脂类和糖类的合成有关)和糙面内 质网(附着核糖体,合成蛋

17、白质) 。功能:核糖体集中分布的场所,形成细胞内 的运输和贮藏系统,提供细胞空间的支持骨架。23. 细胞质运动有两种情况:转动式运动(具有单个大液泡)和循环式运动 (具有多个液泡)。胞质运动是生命活动的一种标志,一旦细胞死亡,流动也随 之停止。24. 细胞核是细胞中最大最重要的细胞器。细胞核由核膜、染色质、核仁和 核液等组成。核膜是双层膜,核膜上有核孔。核仁是细胞核内合成和贮藏 RNA 的产所。染色质的主要成分是 DNA 和蛋白质,是遗传的物质基础。细胞核的主 要化学成分是:蛋白质、核酸、拟脂、酶和其他无机成分。细胞核的主要功能是 控制细胞的遗传、生长和发育。25. 线粒体由外膜、内膜、嵴和基

18、质组成。内腔和嵴表面是线粒体主要功能 区。功能:进行呼吸作用,产生能量,被称为“动力工厂” 。26. 质体是绿色植物特有的细胞器。成熟质体根据其所含色素及功能不同可 分为叶绿体、有色体和白色体三种类型。所有质体都是双层膜结构。叶绿体存在于植物绿色部分的细胞中, 主要是叶肉细胞。 叶绿体的主要功能 是进行光和作用。 光合作用整个反应可分为两个阶段, 第一是光反应, 在类囊体 上进行,第二是暗反应,在基质中进行。叶绿体也能合成自己的DNA 、RNA 和蛋白质。有色体所含色素为胡萝卜素和叶黄素。白色体是不含色素的质体, 多见于幼嫩或不见光的组织细胞中, 贮藏组织的 细胞中较多,多聚集于细胞核附近。在

19、光照和一定条件下, 白色体产生色素转变为叶绿体或有色体, 叶绿体也可 随着细胞及外界温度变化而转变成有色体。27. 核糖体又叫核蛋白体,没有膜结构,存在于生活细胞内。成分是RNA 和蛋白质。功能:合成蛋白质。28. 高尔基体由扁囊组成。功能:运输、与细胞壁的形成和分泌作用有关。29. 溶酶体由单层膜组成。成分是多种水解酶,而酸性磷酸酶为特有。功能: 分解细胞内储存物质,自体吞噬,自溶。30. 圆球体是单层膜结构。功能:储藏细胞器,积累脂肪,也具有溶酶体的 性质。31. 微体是单层膜。植物细胞中已查明的两种微体是:过氧化物酶体(存在 于高等植物叶肉细胞中)和乙醛酸循环体(出现在油料植物种子萌发时

20、)功能: 与圆球体、线粒体配合,将储藏的脂肪转化为糖类。32. 细胞骨架由微管、微丝、中间纤维和微梁构成。微管分布在质膜内侧和 细胞核、线粒体、高尔基体小泡的周围。33. 原生质内的细胞器根据结构和功能可以划分为三类结构体系: ( 1)以生 物膜为基础的生物膜系统(质膜、内质网、线粒体、叶绿体等) ;(2)以微管、 微丝等为基础的细胞骨架系统; ( 3)以 DNA-蛋白或 RNA-蛋白形成的颗粒状 (或 纤维状)结构体系(染色体、染色质、核糖体) 。34. 幼嫩细胞不具液泡或仅具小而多的液泡。中央液泡的形成标志着细胞已 发育成熟。细胞液的主要成分是水。液泡的功能:调节渗透压,控制水分出入, 使

21、细胞具有坚实性,贮藏各种养料及代谢产物。35. 细胞内含物可以分为三大类:贮藏的营养物质(淀粉、蛋白质、脂肪) 、 生理活性物质(酶、维生素、植物激素等) 、其他物质(有机酸、单宁、精油、 花青素、植物碱、无机盐类和结晶) 。36. 糖类是植物生命活动过程中能源的物质基础。单宁有涩味,遇铁盐呈现 蓝色以至黑色。 单宁是重要的工业原料。 精油是一种挥发性的芳香物质。 花青素 是溶解在细胞液中的色素,花青素使花瓣、果实、茎呈现红色、紫色、蓝色等颜 色。花青素的颜色与细胞液的酸碱度( pH 值)有关。植物碱具有药用价值。植 物中最常见的结晶是草酸钙结晶。37. 组成细胞壁的物质主要是纤维素和果胶质,

22、除此之外还有多糖、水和蛋 白质。细胞壁中还有少量的活性蛋白(酶) 。38. 根据细胞壁形成的先后,化学成分和结构方面的不同,细胞壁可分为胞 间层(又叫中层)、初生壁和次生壁三层。39. 胞间层主要化学成分是果胶质,可塑造性强,高度亲水;初生壁主要成 分是少量果胶质、半纤维素和纤维素,柔软,可以透过水分和溶质;次生壁主要 成分是半纤维素、纤维素、木质。40. 初生壁和胞间层在光学显微镜下很难区分界限。41. 所有植物都具有初生壁,但并不都具次生壁。42. 具缘纹孔主要发生在次生壁强烈增厚的细胞上;单纹孔主要发生在薄壁 细胞上;半具缘纹孔主要发生在厚壁细胞与薄壁细胞相邻的细胞壁上, 厚壁细胞 上产

23、生的是具缘纹孔,薄壁细胞上产生单纹孔。43. 胞间连丝常成束存在,在纹孔处发生,也可任意分布在整个细胞壁上。 胞间连丝染色后可在光学显微镜下观察到。44. 微纤丝在不同的细胞壁层中方向不同,初生壁中排列不太规则,次生壁 中比较规则;次生壁的外、中、内三层,微纤丝排列方向不一致,增大理论细胞 壁的坚固性。45. 细胞的特化常见的有:木化、角化、栓化、矿化46. 木质不是碳水化合,而是亲水性物质,木化后硬度增加,增强机械支持 作用,木化的细胞可以透水,导管、管胞、木纤维都属于木化的细胞;角质是脂 类化合物,不透水可透光, 防止水分过分蒸腾和微生物侵袭, 多发生在植物体表 皮细胞;栓质是脂类化合物,

24、 栓化后细胞失去透水和透气能力, 栓化后的细胞多 是死细胞,细胞壁富有弹性,多分布在茎秆、枝和老根外层,防止水分蒸腾,保 护植物免受恶劣条件侵害; 矿化的矿质常见的有二氧化硅和碳酸钙, 多分布在茎 叶表层细胞,矿化后的细胞壁硬度增大,并保护植物不受动物侵害。47. 细胞数目的增加是通过细胞分裂来进行的。细胞分裂的方式为:有丝分 裂、减数分裂、无丝分裂。 细胞分裂过程中的结构变化可以在光学显微镜下观察 到。48. 一个细胞周期可以分为 G1期( DNA 合成前期)、S 期(DNA 合成期)、 G2期( DNA 合成后期)、和 M 期(有丝分裂期)。G1期DNA 合成未开始, DNA 含量 2C;

25、S期 DNA 复制期,DNA 含量 2C 4C;G2 期每条染色体具两条相同的染色质丝, DNA 含量 4C。G1 期、S期、G2期合成间期,因此 DNA 增倍发生在细胞分裂间期,各个时期经历的时间 S期最长, M期最短, G1和 G2期变动大。49. 间期的染色质和分裂中期的染色体是同一结构在不同时间的两种表现形 式,染色质是伸展了的染色体,而染色体是凝聚的染色质。50. 同一种生物,每个细胞里的染色体数目一般总是恒定的。生殖细胞所含 染色体数目只有体细胞染色体数的一半, 即生殖细胞只含有一个染色体组为单倍 体,用 n 表示,而体细胞含有两个染色体组,为二倍体,用 2n 表示。51. 植物生

26、长主要靠有丝分裂增加细胞的数量,有死分裂主要发生在根尖、 茎尖及生长快的幼嫩部位的细胞中。52. 有丝分裂包括两个过程,第一个过程是核分裂,第二个过程是胞质分裂, 分裂结果形成两个与母细胞在遗传性上完全相同的新的子细胞。53. 有丝分裂可分为前期、中期、后期和末期四个时期。54. 有丝分裂前期染色质变为染色体,染色体含两条完全相同的染色单体, 核仁、核膜消失,纺锤丝出现;中期染色体排在细胞赤道面上,纺锤体形成,计 算染色体数目比较容易; 后期着丝点一分为二, 染色单体变为染色体, 向两极移 动;末期子染色体变为染色质,新的核仁、核膜出现。55. 减数分裂是与生殖细胞或性细胞形成有关。 减数分裂

27、是特殊的有丝分裂。 减数分裂是连续两次核分裂中, DNA 只复制一次。56. 减数分裂全过程包括两次连续的分裂,即减数第一次分裂和减数第二次 分裂。57. 减数分裂中,偶线期出现同源染色体对,产生联会现象;粗线期出现 二价体; 双线期发生基因交换; 末期形成的子细胞, 染色体数只有母细胞的一 半。减数分裂为一般有丝分裂, 前期较短, 中期染色体排在赤道面上形成 纺锤体,后期着丝点分开,染色单体向两极移动,末期形成四分体。58. 减数第一次分裂的终变期和中期,染色体最清晰,常用来计算植物的染 色体数目。减数第二次分裂后每个子细胞的染色体数都是 2n 的一半,成为单倍 数。59. 无丝分裂是一种简

28、单的分裂形式。无丝分裂首先是核分裂,后进行胞质 分裂。60. 无丝分裂可以出现分裂出几个核而不进行胞质分裂的。61. 无丝分裂在高等植物中多见于植物产生愈伤组织的部位以及一些植物的 胚乳形成过程。三、综合知识1. 了解植物细胞的意义。植物有机体都是由细胞构成。 细胞是生命结构的单位, 是生物结构中的一个 形态学单位和生理学单位,又是生物个体发育和系统发育的基础,是生物结构、 功能和遗传变异的基本单位。要了解各种植物的生活、生长、发育、遗传、繁殖 和病变的规律,就必须了解植物的基本结构单位植物细胞。2. 细胞学说的主要内容及意义18381839 年德国植物学家施莱登( M.Schleiden)和

29、动物学家施旺( T.Sch wann)提出了细胞学说,他们认为: 1)所有的动物和植物都是由细胞发育而来, 并由细胞和细胞的产物所组成; 2)每个细胞既作为相对独立的单位,又对其他细 胞共同组成的整体的生命有所助益; 3)新细胞是由已存在的细胞分裂而来; 4)生 物体是通过细胞的活动来反映其功能的。 细胞学说的意义: 细胞学说从理论上确 立了细胞在整个生物界的意义, 把自然界中形形色色的有机体统一起来, 揭示了 生物构造的基本规律 (同一性) 和生物进化的内在根据。 恩格斯高度评价了细胞 学说,把它与能量守衡、生物进化论并列为 19世纪自然科学的 3 大发现。3.原核细胞与真核细胞的比较细胞结

30、构原核细胞真核细胞细胞大小小大核膜无有染色体单个染色体(1 个环状 DAN 分子)2 个以上染色体核仁无有细胞质除核糖体外无其他细胞器有核糖体、线粒体等多钟细胞器光合作用结构叶绿素 a,细菌色素具叶绿体,含叶绿素 a、b细胞壁成分肽聚糖纤维素和果胶增殖方式直接分裂或出芽分裂以有丝分裂为主3.植物细胞与动物细胞的显著差异(1)植物细胞具有纤维素构成的细胞壁,而动物细胞在细胞质膜外无细胞 壁;(2)植物细胞具液泡构造,动物细胞无此构造;(3)植物细胞具有质体,尤其是叶绿体,能进行光合作用,自制有机养料, 动物细胞不行。4. 简述叶绿体的超微结构电子显微镜下显示出的细胞结构称为超微结构。 用电镜观察

31、, 可看到叶绿体 的外表有双层膜包被, 内部有单层膜围成的圆盘状的类囊体, 类囊体平行地相叠, 形成一个个柱状单位, 称为基粒。在基粒之间, 有基粒间膜(基质片层)相联系。 除了这些以外的其余部分是没有一定结构的基质。5. 有丝分裂的具体过程: 有丝分裂分为前期、中期、后期和末期 前期:染色质变为染色体,每一染色体含有完全相同的染色单体,核仁、核 膜消失中期:染色体排在赤道面上, 出现纺锤体, 染色体形状相对固定, 排列规律, 因此是计算染色体书数目比较容易的时期后期:着丝点分裂,染色单体变为完整的染色体,随纺锤丝移至两极。两极 有一套与母细胞完全相同的子染色体。末期:染色体变为染色质,核膜、

32、核仁出现,形成完整的子细胞核。 同时进行胞质分裂纺锤丝形成成膜体, 成膜体最后形成细胞板, 最后形成两 个新的子细胞。6. 减数分裂的具体过程: 减数第一次分裂(减数分裂)包括前期、中期、后期、末期,前期经历时 间最长,变化最大。前期:又分为细线期、偶线期、粗线期、双线期、终变期 细线期:染色体出现偶线期:同源染色体配对联会 粗线期:染色体纵裂成两个染色单体,形成二价体 双线期:二价体分离,染色体上的基因交换 终变期:核仁核膜消失中期:出现纺锤体,同源染色体对的两个染色单体向两极移动 后期:同源染色体对的染色体向两极移动,染色体的着丝点不分开 末期: 形成两个子细胞, 染色体不完全消失, 每个

33、子核中染色体数目只有 母细胞的一半。减数第二次分裂是一般的减数分裂, 分为前期、 中期、后期和末期。 前期:时间较短中期:染色体排在赤道面上形成纺锤体 后期:着丝点分开,染色单体向两极移动 末期: 染色体变为染色质, 形成四分体, 每个子细胞的染色体数都是单倍 数。同时进行胞质分裂,最后形成四个结合在一起的新的子细胞。7. 有丝分裂的特点和意义 有丝分裂中每次核分裂前必须进行一次染色体复制, 分裂时,每条染色体分 为二条子染色体, 平均分配给两个子细胞, 保证每个子细胞具有与母细胞相同的 数量和类型的染色体。 有丝分裂保证了子细胞具有与母细胞相同的遗传潜能, 保 持了细胞遗传的稳定性, 维持个

34、体的正常生长和发育, 保证物种的连续性和稳定 性。8. 减数分裂的特点和意义减数分裂只发生在植物的生殖过程中, 减数分裂形成的子细胞其染色体数目 为母细胞的半数, 减数分裂由两次连续的分裂来完成, 故形成四个子细胞称为四 分体,减数分裂过程中,染色体有配对,交换分离等现象。减数分裂是有性生殖 中必须的一个过程, 经过减数分裂、 后代染色体数目才能维持不变, 由于减数分 裂过程中发生了同源染色体的配对、 交换,故子细胞的染色体是父母本染色体的 随机混合,可导致大量的遗传变异。9. 有丝分裂和减数分裂的主要区别是什么?它们各有什么重要意义?有丝分裂是一种最普遍的细胞分裂方式, 有丝分裂导致植物的生

35、长, 而减数 分裂是生殖细胞形成过程中的一种特殊的细胞分裂方式。 有丝分裂过程中, 染色 体复制一次,核分裂一次, 每一子细胞有着和母细胞同样的遗传性。 因此有丝分 裂的生物学意义在于它保证了子细胞具有与母细胞相同的遗传期潜能, 保持了细 胞遗传的稳定性。在减数分裂过程中, 细胞连续分裂二次,但染色体只复制一次, 同一母细胞分裂成的四个子细胞的染色体数只有母细胞的一般。 通过减数分裂导 致了有性生殖细胞(配子)的染色体数目减半,而在以后发生有性生殖时,二配 子结合成合子, 合子的染色体重新恢复到亲本的数目。 这样周而复始, 使每一物 种的遗传性具有相对的稳定性。 此为减数分裂具有重要生物学意义

36、, 其次,在减 数分裂过程中, 由于同源染色体发生片段交换, 产生了遗传物质的重组, 丰富了 植物遗传的变异性。第三章 植物组织一、名词解释1. 细胞生长:细胞在分裂成子细胞后紧跟着发生体积和重量增加的现象。2. 细胞分化:多细胞有机体内的细胞在结构和功能上的特化称为细胞分化。 即同源细胞逐渐变为结构、功能、生化特性相异的细胞的过程。3. 细胞全能性: 在一个有机体内每一个生活细胞均具有同样的或基本相同的 成套遗传物质,且具有发育成完整有机体或分化为任何细胞所必须的全部基因。4. 蜕(脱)分化:分化后成熟的细胞在一定条件下重新具有再分裂能力的现 象称为蜕分化。5. 再分化:经过脱分化后的细胞再

37、重新分裂成新细胞,这些新细胞再发生新 分化的现象称为再分化。6. 组织:个体发育中,来源相同、功能相同、形态构造相似的细胞群称为组 织。简单组织:由一种类型细胞构成的组织,称简单组织。 复合组织:由多种类型细胞构成的组织,称复合组织7. 器官:各种不同的组织组合在一起形成的具有一定结构形态和功能的细胞 群。8. 分生组织:植物体中具有持续分裂能力的细胞群称为分生组织。9. 成熟组织:分生组织衍生的大部分细胞逐渐丧失分裂的能力,进一步生长 和分化形成的各种组织称为成熟组织,也称永久组织。10. 薄壁组织:遍布于植物体,是进行各种代谢活动的细胞群,光合作用、 呼吸作用、贮藏作用及各类代谢物的合成和

38、转化都主要由它进行。11. 传递细胞:传递细胞是一些特化的薄壁细胞,具有胞壁向内生长的特性, 行使物质短途运输的生理功能。12. 保护组织:分布于植物体各器官表面,由一层或数层细胞组成的,具有 减少水分蒸腾、控制植物与外界气体交换防止病虫害侵袭和机械损伤的细胞群。13. 表皮:由一层细胞组成的,包被在整个植物体表面的连续的组织。14. 周皮:表皮遭受破坏失去保护机能后代替表皮起保护作用的组织。15. 气孔:表皮上穿插的小孔,是植物与外界进行气体交换的通道。16. 皮孔:已形成周皮的茎上肉眼可见的各种形状的突起斑点,是周皮形成 后植物体与外界进行气体交换的通道。17. 平周分裂:在对某基准面的平

39、行面上所发生的细胞分裂方式称为平周分 裂。18. 垂周分裂:亦称垂侧分裂、交周分裂。是指分裂面对某基准面成垂直的 细胞分裂方式。13. 补充细胞:皮孔内方的木栓形成层向外不产生木栓细胞,而是产生许多 排列疏松的薄壁细胞, 这些细胞称为补充细胞。 补充细胞组成的组织称为补充组 织。14. 树皮:在老树干上无数次周皮累积以及形成层以外的韧皮部合称为树皮。 生产上树皮:形成层以外所有部分,包括生活韧皮部及所有周皮。植物学上树皮: 最新形成的木栓形成层以外的部分, 包括木栓层及所有死亡 周皮。15. 导管分子:组成导管的每一个细胞称为导管分子。16. 导管:被子植物的输水组织,由许多管状死细胞端壁连接

40、而成的上下贯 通的多细胞长管。17. 侵填体:也称填充体,是导管老化后,周围薄壁细胞的原生质体通过纹 孔侵入导管内形成的堵塞物,称为侵填体。18. 管胞:蕨类植物和裸子植物的输水组织,每一个管胞是一个细胞,细胞 呈纺锤形,细胞壁木化增厚。19. 筛管分子:组成筛管的每一个细胞称为筛管分子。20. 筛管:被子植物输送有机养分的组织,有多个细胞连接形成的管状结构。21. 筛孔:筛管中相连两细胞的横臂上形成的许多的小孔称为筛孔。22. 筛板:筛管中相连两个细胞上具有筛孔的横壁称为筛板。23. 联络索:穿过筛孔连接相邻两个筛管分子的原生质呈束状,称为联络索。 联络索与胞间连丝的功能相似,但较胞间连丝粗

41、。24. 伴胞:筛管分子侧面一个或几个小型的长形薄壁细胞称为伴胞。25. 胼胝质:筛管衰老时,在筛孔的四周,围绕联络索而逐渐积累的一种特 殊的粘性碳水化合物称为胼胝质。26. 胼胝体:随着筛管的老化,胼胝质不断增多,以至呈垫状沉积在整个筛 板上,这种由胼胝质形成的垫状物称为胼胝体。27. 筛胞:蕨类植物和裸子植物输送有机养分的细胞。筛胞通常比较细长, 由单个细胞聚集成群,行使输导机能。28. 分泌组织:在某些植物体内或表面,具有分泌精油、树脂、乳汁、蜜汁、 粘液等分泌物的细胞或细胞群。29. 分泌细胞:具有分泌功能,组成分泌组织的细胞称为分泌细胞。30. 外分泌组织:分泌的物质排到体外的分泌组

42、织称外分泌组织,如腺毛、 蜜腺、盐腺。31. 内分泌组织:分泌物质贮藏在植物体内的分泌组织称内分泌组织,或贮 存在细胞中。如樟科植物的含油细胞;或贮在胞间隙中如松树的树脂道。32. 分泌囊:又称油囊,由分泌细胞组成,后由于分泌物增多,细胞解体, 分泌物质积贮在胞间隙中,这种积贮分泌物的胞间隙就称分泌囊。33. 树脂道:由许多分泌细胞以及由分泌细胞围成的管道状胞间隙组成的管 道,常见于松、柏科植物。34. 乳汁管:某些植物体内有能分泌乳汁的管状组织,称乳汁管。35. 无节乳汁管:由一个细胞发育而成,也称乳汁细胞,细胞壁薄而多分枝, 随植物生长而延伸贯穿植物体中的乳汁管。36. 有节乳汁管:由许多

43、具乳汁的细胞连接而成的,细胞分枝或不分枝,连 接处细胞横壁消失的多核巨大管道系统。37. 组织系统:一个植物整体上,或一个器官上的一种组织,或几种组织在 结构和功能上组成一个单位,称为组织系统。38. 维管组织:在蕨类和种子植物器官中,有一种以输导组织为主体,由输 导、机械、薄壁等几种组织组成的复合组织。39. 维管束:维管组织在器官中成分离的束状结构。40. 维管系统:植物体内各器官中的维管组织(或维管束)互相联系成强大 的输导和支持系统。41. 无限维管束:存在于裸子植物和双子叶植物中,原形成分化除木质部和 韧皮部外, 还存在束中形成层, 能继续分化形成次生维管组织的维管束称为无限 维管束

44、。42. 有限维管束:大多数单子叶植物中,原形成分化时全部分化为木质部和 韧皮部,没有保留束中形成层,不能形成次生维管组织的维管束称有限维管束。43. 外韧维管束:韧皮部向着茎周,木质部向中心的称为外韧维管束。44. 双韧维管束:在朝向茎周和朝向中心的每边各具韧皮部,木质部处于韧 皮部之间称双韧维管束。45. 周木维管束:韧皮部位于中央,木质部包围其外成同心圆的称周木维管 束。46. 周韧维管束:木质部在中央,韧皮部包围其外成同心圆的称周韧维管束。47. 辐射维管束:木质部和韧皮部成辐射状相间排列的称为辐射维管束。二、相关知识点1. 细胞生长细胞生长的明显特征: 体积增大, 液泡由小变大形成中

45、央大液泡, 细胞核紧 贴细胞壁,细胞器增加,细胞壁增厚及成分改变。细胞生长受遗传因子的控制,细胞生长速度和大小受环境条件的影响。2. 细胞分化 细胞分化表现在内部生理功能变化和外部形态结构变化两方面。 生理功能变化是形态结构变化的基础,形态结构变化是生理功能变化的表 现。细胞分化使多细胞植物中细胞功能趋向专门化,有利于提高各种生理功能, 因此是进化的表现。3. 植物组织组织的形成是植物体内细胞分裂、生长、分化的结果 在系统发育上,植物越进化,细胞分工越细致,细胞的分化就越剧烈,组织分化越明显,植物体的内部结构也越复杂。 植物组织可以分为分生组织(形成组织)和成熟组织(永久组织)两大类。 根据植

46、物组织生理功能的不同和形态构造的差异, 组织可以分为:分生组织、薄壁组织、保护组织、机械组织、输导组织和分泌组织。(1)分生组织 分生组织的作用直接关系到植物的生长发育。 植物体内的分生组织按来源与发展可分为:原生分生组织、初生分生组织、 次生分生组织。植物体内的分生组织按部位分可分为: 顶端分生组织、 侧生分生组织、 居间 分生组织。侧生分生组织包括形成层和木栓形成层。 愈伤组织是特殊的侧生分生组织,是由薄壁组织恢复分裂能力产生的。 初生分生组织可以分为原表皮、原形成层和基本分生组织三部分。原分生组织和初生分生组织合称为顶端分生组织按位置看,次生分生组织属于侧生分生组织。次生分生组织不是所有

47、植物都具有,而是仅见于裸子植物和双子叶植物顶端分生组织伸长生长形成层侧生分生组织增粗生长木栓形成层居间分生组织伸长生长(如水稻拔节)2)成熟组织成熟组织按功能分可以分为薄壁组织、保护组织、输导组织、机械组织、分 泌组织。 薄壁组织薄壁组织因功能不同可分为: 同化组织、 贮(储)藏组织、贮(储)水组织、 通气组织、吸收组织。同化组织:分布于植物体的一切绿色部分(叶绿体) ,行使光合作用,制造 有机物质。叶肉中栅栏组织、海绵组织是典型的同化组织。贮藏组织:主要存在于各类贮藏器官(淀粉) ,细胞中含有白色体,如块根、 块茎、球茎、鳞茎、果实和种子中,根、茎的皮层和髓,储藏营养物质。贮水组织:细胞较大

48、,细胞壁薄,液泡大,具有粘性汁液, 能储藏大量水分。 多存在于旱生多肉植物中,如仙人掌、龙舌兰等通气组织:具有发达的胞间隙,形成了气腔、气道,有利于气体交换,水生 或沼生植物的通气组织较发达。吸收组织:从外界吸收水份、 无机盐和营养物质, 并将其传送到输导组织中。 细胞为毛状,具大液泡,如根毛细胞薄壁组织又称为基本组织。 保护组织 保护组织根据来源和形态特征的不同,可以分为两类:表皮和周皮。 表皮细胞是生活细胞,一般不含叶绿体,但常有白色体和有色体。 叶的表皮细胞常呈扁平的形状,根、茎的表皮细胞则呈长柱形。 表皮细胞外壁通常增厚,同时角质化,并形成角质层。双子叶植物的气孔由两个肾形保卫细胞组成

49、, 单子叶植物气孔由两个保卫细 胞和两个副卫细胞组成。一般植物茎、 叶的表皮都具有气孔, 尤以叶的下表皮最多, 叶的上表皮气孔 较少或不具气孔。表皮毛是由表皮细胞向外引伸而成的。表皮毛能防止生物侵害;削弱强光影响,加强对蒸腾的控制 有些植株的表皮毛还可以分泌芳香油、树脂、樟脑等物质。 木栓层、木栓形成层和栓内层合称为周皮。 输导组织 输导组织是植物体中担负物质长途运输的主要组织, 是植物体中最复杂的系 统。输导组织根据功能和结构不同分为导管、管胞和筛管、筛胞。 导管存在于被子植物木质部, 管胞存在于蕨类植物和裸子植物木质部; 筛管 存在于被子植物韧皮部、筛胞存在于蕨类植物和裸子植物韧皮部。根据

50、导管壁增厚方式的不同, 可以把导管分为 5种类型:环纹导管、 螺纹导 管、梯纹导管、网纹导管、纹孔导管。成熟的导管是一些死细胞连接起来的长管。 管胞是蕨类植物和裸子植物的唯一输水组织。 被子植物中既存在导管, 也存 在管胞。每一个管胞是一个细胞。 管胞根据细胞壁增厚方式的不同,可分为环纹管胞、螺纹管胞、梯纹管胞、 网纹管胞和纹孔管胞。管胞担负了输导与支持的双重作用。 筛管分子的壁由纤维素和果胶构成。 粘液体是筛管分子特有的蛋白质粘稠物质称为 P-蛋白体。 筛管是由无核但具有生活力的原生质体的细胞组成的。 伴胞与筛管是由同一母细胞分裂而来。 伴胞具有浓厚的细胞质和较大的细胞 核。筛管形成胼胝体后

51、,即失去输导能力,而被新筛管所替代。 机械组织 机械组织在植物体内主要起机械支持作用。植株越高大,体内的机械组织越发达。 木本植物的机械组织比草本植物发达。 机械组织的主要特征是细胞的次生壁强烈加厚。根据细胞形状、 加厚程度与加厚方式的不同, 机械组织可分为厚角组织和厚 壁组织。厚角组织由长形的生活细胞组成,常具叶绿素。 厚角组织的细胞壁由纤维素和果胶质构成。厚角组织细胞壁增厚的方式: 细胞彼此接触的角隅部分增厚, 增厚部分呈纵 行棱条状;细胞切向壁增厚,增厚部分呈板状。在器官形成时,厚角组织是最初出现的支持组织。 厚壁组织根据细胞形态的不同可分为纤维和石细胞。 纤维细胞细长,长成后的纤维细胞

52、为死细胞。根据存在部位和细胞壁特化程度的不同,纤维又可分为韧皮纤维和木纤维。 韧皮纤维存在于植物的韧皮部,也出现于皮层或中柱鞘。韧皮纤维次生壁主要由纤维素形成, 不木化或木化程度低。 韧皮纤维韧性强, 是重要的纺织工业原料。木纤维存在于双子叶植物的木质部,是木质部的主要组成成分。 木纤维次生壁增厚程度不及韧皮纤维, 次生壁木化, 细胞硬度大,抗压力强, 但韧性不强,易折断。木纤维是重要的造纸原料。 石细胞的壁极厚,并常木化、栓化或角化。 石细胞细胞腔极小,原生质体消失。 石细胞可以由薄壁细胞通过细胞壁增厚并木化演变而成, 能增加组织坚硬度 和支持力。石细胞细胞壁增厚, 细胞腔变小, 单纹孔常汇

53、合成分枝的管状, 形成分枝纹 孔。石细胞常分布于茎、叶、果实和种子中,果皮、种皮中最多。 石细胞单个散生或数个群聚而生。梨的果肉中,石细胞普遍存在。 星状石细胞是巨型细胞,增厚程度不及石细胞,细胞内有大的细胞腔。 分泌组织分泌细胞是生活的薄壁细胞,能产生各种分泌物质。 根据分泌物是否排出体外, 通常又将分泌组织分为外分泌组织和内分泌组织 两大类。外分泌组织有:腺毛、蜜腺、盐腺 内分泌组织有:树脂道、分泌囊和乳汁管 腺毛是植物体表皮毛的一种,由表皮细胞分化向外引申发展而成。 腺毛的分泌物为粘液或精油。腺毛由柄部和头部构成。 腺毛的分泌物最初堆积在细胞壁和角质层中。 蜜腺细胞含有浓厚的细胞质,能分

54、泌花蜜。 蜜腺多分布在花中,有的蜜腺也生在叶片和叶柄上。 盐生植物茎叶表面能形成盐腺。分泌囊也称油囊, 在被子植物中普遍存在, 尤其是芸香科植物的果皮和叶片 中最常见。分泌囊由分泌细胞组成,分泌物积贮在胞间隙中。 花的香味大都来自分泌囊所产生的精油。 精油多用于糖果、香酒、化妆品和药剂中。树脂道常见于松、柏科植物。 乳汁管可分为无节乳汁管和有节乳汁两种类型。 乳汁管的细胞都是多核的生活细胞。 乳汁管大都分布在韧皮部,也出现在表皮、皮层、木质部及髓部。 乳汁是乳汁管细胞的细胞液,通常呈白色或带黄色,成分复杂。4. 组织系统维管植物的主要组织可归并成三种组织系统, 即皮组织系统、 维管组织系统 和

55、基本组织系统。维管束一般包括三部分:韧皮部、木质部、束中形成层。维管束是由初生分生组织的原形成束分化而来。裸子植物和双子叶植物有束中形成层,单子叶植物没有束中形成层。 裸子植物和双子叶植物茎中的维管束通常沿茎周成环状排列; 单子叶植物茎 中的维管束多成散生状,少数成环状排列。根据形成层的有无,维管束可分为:有限维管束(单子叶植物)和无限维管 束(双子叶植物和裸子植物) 。根据维管束中木质部和韧皮部的位置不同, 维管束可分为 5 类:外韧维管束 (大多数植物)、双韧维管束(葫芦科 瓜类 、茄科)、周木维管束(芹菜、胡 椒科植物)、周韧维管束(秋海棠、酸模、被子植物的花丝)、辐射维管束(蕨类)三、

56、综合知识1. 分生组织细胞的特征 组成分生组织的细胞,除有持续分裂能力为其主要特点外,一般排列紧密, 细胞壁薄,细胞核相对较大,细胞质浓厚。通常缺少后含物,一般没有液泡和质 体的分化, 或只有极小的前液泡和前质体存在。 分生组织的上述细胞学特征也会 出现一些变化, 如形成层细胞原生质体高度液泡化; 木栓形成层细胞中可以出现 少量叶绿体;某些裸子植物中,其顶端分生组织的局部细胞可能出现厚壁特征。2. 顶端分生组织的特征与作用 顶端分生组织位于植物茎与根主轴和侧枝的顶端。 顶端分生组织的细胞小而 等径,具薄壁,细胞核位于细胞中央且较大,液泡小而分散,原生质浓厚,细胞 内缺少后含物。 顶端分生组织的

57、分裂活动可以使根和茎不断伸长, 并在茎上形成 侧枝和叶,使植物体扩大营养面积,并在茎的顶端产生生殖器官(花或花序) 。3. 侧生分生组织的特征与作用侧生分生组织位于根和茎侧方的周围部分, 靠近器官的边缘。 侧生分生组织 的细胞呈长梭形, 细胞质不浓厚, 分裂活动具有周期性。 侧生分生组织的形成层 活动使根、茎不断增粗,而木栓形成层的活动使长粗的根茎表面或受伤的器官表 面形成新的保护组织。4. 居间分生组织的特征与作用 居间分生组织位于节基部、叶基部、叶柄基部、果柄基部等部位,是顶端分 生组织在某些器官中局部区域的保留。 居间分生组织的细胞分裂活动持续的时间较短,分裂一段时间后,所有的细胞都完全转变为成熟组织。5.比较顶端分生组织、侧生分生组织、居间分生组织的差异存在部位细胞特点作用顶端分生组织根尖、茎尖顶端分生区短轴或近于等径使根茎伸长、芽形成与分化侧生分生

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