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文档简介

被子植物营养器官被子植物营养器官是植物体进行营养活动的主要器官。这些器官直接或间接参与光合作用、吸收水分和矿物质,以及运输营养物质。课程目标理解营养器官定义了解营养器官的结构和功能掌握根、茎、叶的形态特征和生理作用认识根系类型了解根系在植物中的重要作用区分不同类型根系的形态和分布营养器官定义根扎根土壤,吸收水分和养分,支持植物生长。茎连接根部和叶子,运输水分和养分,支撑植物直立。叶进行光合作用,制造有机物,供给植物生长所需养分。生长点生长点是植物生长最活跃的部位,位于植物的顶端和侧枝。生长点包含分生组织,细胞不断分裂增殖,形成新的细胞,从而促进植物生长发育。生长点对环境因素敏感,如温度、光照、水分等,会影响其生长速度和方向。根系根系是植物的地下部分,由主根、侧根和不定根组成。根系主要负责吸收水分和无机盐,并将它们运输到植物的其他部位。根系也起到固定植物的作用,防止植物被风吹倒。根系的类型主要有直根系和须根系。直根系由主根明显,侧根较细,如大豆。须根系由主根不发达,侧根众多,如小麦。根的构造根冠根冠位于根尖的最外层,起保护作用,防止根尖在土壤中生长时受到损伤。分生区分生区位于根冠内侧,细胞不断分裂,生成新的根冠和伸长区细胞。伸长区伸长区位于分生区内侧,细胞迅速伸长,使根尖不断向下生长,深入土壤。成熟区成熟区位于伸长区内侧,细胞开始分化,形成根毛,吸收土壤中的水分和无机盐。根的功能11.吸收水分和无机盐根毛增大吸收面积,使根能更有效地从土壤中吸收水分和无机盐。22.固定植物根深入土壤,牢固地将植物固定在土壤中,防止其倒伏。33.储存营养物质一些植物的根部可以储存大量营养物质,如胡萝卜、红薯等。44.合成生长素根尖可以合成生长素,促进植物的生长发育。根瘤菌根瘤菌是生活在豆科植物根部的一种细菌。它们与豆科植物形成共生关系,互相帮助。根瘤菌可以将空气中的氮气转化为植物可以吸收的氮肥,而豆科植物则为根瘤菌提供营养和生存环境。根瘤菌可以有效地提高土壤肥力,促进植物生长。根瘤菌的生长需要特定的条件,例如土壤的酸碱度、温度和水分。它们可以增强豆科植物的抗逆性,使它们更好地适应恶劣的环境。根毛根毛根毛是根尖表皮细胞向外突起形成的,是根吸收水分和无机盐的主要部位。功能根毛能扩大根的吸收面积,提高吸收效率,从而保证植物生长发育所需的营养物质。数量根毛数量庞大,分布在根尖的表皮细胞上,形成一个巨大的吸收表面,有利于植物有效地吸收水分和无机盐。根的种类1主根主根是指从种子胚根发育而成的根,通常比较粗壮,向下直伸,是植物吸收水分和无机盐的主要器官。2侧根侧根是指从主根上生出的分支根,通常比主根细,向四周生长,能扩大根系的吸收面积。3不定根不定根是指从茎或叶上生出的根,通常比主根和侧根细,能帮助植物固定在土壤中,并吸收水分和无机盐。4须根须根是指由种子胚根发育成的根,比较细,呈须状,通常看不到明显的主根,例如禾本科植物。根的主要分布根系类型主要分布直根系双子叶植物须根系单子叶植物植物根系的分布与植物的种类、生长环境密切相关。直根系通常由一条主根和许多侧根组成,分布较深,适合在干旱环境中生长。须根系由许多细根组成,分布较浅,适合在湿润环境中生长。茎植物的支撑茎提供植物生长所需养分和水分。茎的坚韧结构能支撑植物直立生长。植物的运输管道茎内维管束负责输送水分和营养物质,支撑植物生长发育。植物的繁殖器官茎的顶端和节间可以长出花芽,最终形成花朵,完成植物繁殖功能。茎的构造表皮茎的外层,保护内部组织,具有保护、分泌和气体交换的功能。皮层表皮内侧,主要由薄壁组织构成,含有叶绿体,可以进行光合作用,储存营养物质。维管束位于茎的中部,由木质部和韧皮部构成,负责运输水分、养分和有机物。髓茎的中心,由薄壁组织构成,储存营养物质,有助于茎的支撑。茎的功能运输茎是植物体内水分和营养物质运输的主要通道,将根部吸收的水分和无机盐输送到叶片,将叶片制造的有机物输送到植物体的各个部位。支撑茎支撑着植物的枝叶,使其能够直立生长,获得充足的光照。储藏一些植物的茎能够储存大量营养物质,例如土豆、甘薯等,为植物提供能量储备。繁殖一些植物的茎能够进行无性繁殖,例如马铃薯、草莓等,可以利用茎进行扦插、分株等方式繁殖。茎的种类直立茎直立茎垂直生长,通常强壮,坚挺。例如:玉米、小麦、水稻等。匍匐茎匍匐茎水平生长,通常柔软,易于生长在土壤表面。例如:草莓、西瓜、地瓜等。攀援茎攀援茎依靠其他物体攀爬向上生长,例如:藤本植物、葡萄等。缠绕茎缠绕茎围绕其他物体生长,通常较细,易于缠绕。例如:牵牛花、菟丝子等。叶叶是植物的营养器官,在植物体上,通常为扁平的薄片状结构。叶是植物进行光合作用的主要器官,为植物制造有机物。叶的构造叶片叶片是叶的主要部分,负责光合作用。它由叶柄和叶脉构成。叶柄叶柄是连接叶片和茎的部位,它支撑着叶片,使叶片能够充分接受阳光。叶脉叶脉是叶片内的血管,它将水分和养分从茎运输到叶片,并把光合作用产生的有机物运送到茎。叶的功能光合作用叶片是植物进行光合作用的主要场所,叶绿素吸收阳光,将二氧化碳和水转化为糖类,为植物生长提供能量。蒸腾作用叶片表面的气孔可以蒸发水分,调节植物体内水分平衡,并促进水分和矿物质的吸收和运输。呼吸作用叶片也进行呼吸作用,吸收氧气,释放二氧化碳,为植物生命活动提供能量。其他功能叶片还可以储存养分,例如一些植物的叶片可以储存水分或糖类,以备不时之需。叶的种类单叶单叶是叶片完整,没有分裂,由叶柄直接连接茎的叶子,如玉米、水稻等。复叶复叶是叶片分裂成多个小叶,由叶柄连接茎,每个小叶都有自己的叶柄,如槐树、苜蓿等。针叶针叶通常细长而尖,常绿,多见于松、杉等针叶树,适合干旱环境。鳞叶鳞叶小而薄,呈鳞片状,覆盖在枝条上,多见于柏树、侧柏等,也是适应干旱环境。光合作用1光能转化植物利用太阳能将二氧化碳和水转化成糖类。2氧气释放光合作用是地球上氧气的主要来源,为生物提供呼吸所需氧气。3能量积累糖类作为植物的能量来源,支持植物生长发育,并最终通过食物链传递给其他生物。蒸腾作用水分蒸发植物叶片气孔打开,水分从叶片内部蒸发到空气中。气体交换蒸腾作用会带走植物体内的热量,降低植物的温度。水分运输蒸腾作用为植物体内水分的运输提供了动力,促进根部吸收水分。环境影响蒸腾作用也会影响周围环境,例如调节大气湿度。养分吸收1根毛吸收溶解在土壤中的无机盐。2根冠保护根尖生长点。3根尖细胞分裂,增加根的长度。根毛是根尖表皮细胞的突起,扩大了吸收面积。根系吸收的无机盐,通过木质部向上运输,供应植物生长发育。运输系统维管束植物体内的运输系统,由木质部和韧皮部组成,形成维管束。木质部运输水分和无机盐,从根部向上输送到植物体的各个部分。韧皮部运输有机物,从叶片制造的营养物质向下输送到植物体的各个部分。木质部主要成分木质部主要由导管、管胞、木纤维和木薄壁组织组成。导管和管胞是植物体内运输水分和无机盐的通道。木纤维和木薄壁组织为植物提供支撑和保护。韧皮部韧皮部韧皮部主要由筛管、伴胞、韧皮纤维和薄壁组织构成,负责将光合作用产生的有机物从叶片运输到植物体各部位。筛管筛管是韧皮部中主要的输导组织,由许多连接在一起的筛管细胞组成,主要负责有机物的运输。伴胞伴胞是与筛管细胞相伴的细胞,具有协助筛管细胞进行物质运输的功能。韧皮纤维韧皮纤维是韧皮部中的一种支持组织,具有坚韧的特性,可以增强韧皮部的强度。维管束1运输通道维管束是植物体内运输水分和养分的通道,贯穿植物的根、茎和叶。2木质部和韧皮部维管束由木质部和韧皮部组成,木质部主要负责水分的运输,韧皮部则负责养分的运输。3功能协同木质部和韧皮部协同工作,为植物生长提供必要的营养和水分,促进光合作用。营养器官的作用物质合成叶片进行光合作用,制造有机物,为植物生长提供能量。根吸收水和无机盐,供给植物生长。物质运输茎将根吸收的水和无机盐运输到叶片。茎将叶片制造的有机物运输到植物的各个部位。植物生长营养器官为植物提供生长发育所需要的物质和能量。营养器官的生长和发育决定了植物整体的生长和发育。营养器官的特点生长发育营养器官负责植物生长发育,提供能量和养分。光合作用叶片通过光合作用制造有机物,为植物提供能量。吸收养分根系吸收水分和无机盐,为植物提供营养。支撑结构茎支撑植物,使叶子可以更好地进行光合作用。本课程小结营养器官植物根、茎、叶是主要的营养器官,它们共同完成重要的生理功能,维持植物生存生长。功能根吸收水分和矿物质;

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