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双子叶植物根的初生结构分为

双子叶植物根的初生结构和茎的初生结构有什么异同?
  双子叶植物的根的初生结构和茎的初生结构从外至内都由表皮!皮层和维管柱三部分组成、表皮通常由一层细胞组成、皮层由薄壁细胞组成,根的表皮上有根毛!邻近表皮的一层皮层细胞称为外皮层!当表皮脱落时能接替表皮细胞起保护作用。与维管柱相邻的一层皮层细胞称为内皮层、其径向壁和横向壁上常有栓质化和木质化增厚成带状的结构,称凯氏带!而茎的表皮上无类似于根毛的结构,但分布有气孔和各种表皮毛、茎表皮细胞的外向壁经常角质化或具有角质层!紧贴表皮的一至数层皮层细胞常为厚角组织、对茎有支持作用。大多数植物的茎不存在有内皮层结构!仅有少数植物在相当于内皮层处的细胞内,富含淀粉粒,称为淀粉鞘。   维管柱是皮部分层以内的部分!根的维管柱最外为中柱鞘细胞,具有潜在的分生能力,维7487管形成层的一部分。木栓形成层。不定芽。侧根和不定根由此产生、初生维管组织由初生木质部和初生韧皮部组成!二者各自成束!相间排列,且二者的成熟方式都为外始式!即原生木质部和原生韧皮部在外。后生木质部和后生韧皮部在内。在5873木质部和韧皮部之间为薄壁细胞填充。一般植物根的中央部分往往由后生木质部占据、如果不分化为木质部就由薄壁组织或厚壁组织形成髓,茎的维管柱不存在中柱鞘。由维管束!髓和髓射线构成!维管束由初生木质部和初生韧皮部组成!木质部的成熟方式为内起式、而韧皮部的成熟方式为外始式?在维管束之间由薄壁细胞组成的髓、它是茎中横向运输的结构,外与1619皮层相连,内与髓相连,茎的中央部分为髓,由基本分生组织产生!。
双子叶植物根和茎的初生结构的区别
  。双叶植物根初结构   根尖点称初组织由初组织经裂化形熟组织称初组织种初组织组初构造根熟区构造其初构造其横切面由外及   ()表皮:单层砖状细胞壁薄部外突形根毛行吸收保护功能   (二)皮层:层薄壁细胞外皮层,皮层内皮层外皮层包括或数层细胞较紧密表皮脱落壁增厚栓化代其保护作用!皮层体积疏松内层排列紧密称其内皮层内皮层细胞两侧壁条木化栓化增厚带称凯氏带皮层行贮藏物质横向运输及水植物通气等功能   (三)柱 ——维管柱 包括   1。柱鞘:层或数层排列紧密薄壁细胞能恢复能力   2!维管束:   (1)初木质部——辐射状位于根央(外始式:原角)   (2)初韧皮部——布于初木质部辐射角间与其相间排列束数相等(外始式:原外内)   同植物种类及品种甚至同种植物同根初木质部及韧皮部束数同   3!薄壁细胞:布于初木质部及韧皮部间些植物木质部未化维管束央形由薄壁细胞组髓蚕豆,茶   二!茎尖组织经裂,伸。化形初结构熟区做横切见:   ()表皮: 层细胞规则矩形外切向壁较厚并角化或形蜡质气孔及表皮毛行保护作用   (二)皮层:层细胞(外围组织、基本组织、淀粉鞘)外围几层束或片厚角厚壁组织起支持作用含叶绿体基本薄壁组织疏松起贮藏作用内层含淀粉粒皮层乳汁管石细胞   (三)柱 (维管柱)   1!维管束:由原形层化形椭园茎横切面排环限维管束   初韧皮部 筛管。伴胞、韧皮薄壁组织。韧皮纤维向性(外始式)发育   束形层 具裂能力细胞群   初木质部 导管,管胞、木薄壁组织!木纤维组织外始式发育   外韧维管束——数植物韧0926皮部内木质部内   双韧维管束——葫芦科植物木质部内外均韧皮部   2,髓髓射线 薄壁细胞组髓位于幼茎央髓位于每束维管束4115间横向运输作用   三?相同点:具表皮,皮层、柱(初木质部,初韧皮部,薄壁细胞),髓   四、同点:同点主要:   1。根表皮根毛内皮层凯氏带能恢复能力柱鞘维管柱初木质部辐射状位于根央初韧皮部布于初木质部辐射角间与其相间排列束数相等   2、茎表皮蜡质。皮孔皮层内乳汁管皮层细胞叶绿体!维管束茎横切面排环!
双子叶植物根的初生结构,次生结构怎样
  初生结构由外向内?根毛!表皮。皮层,内皮层,中柱鞘!初生韧皮部,薄壁细胞!初生木质部,少数植物有髓   次生机构由外向内!2050周皮(木栓层!栓形成层,木栓内层)。初生韧皮部!次生韧皮部,维管形成层、次生木质部。初生木质部、维管射线。
双子叶植物的次生结构形成过程
  大多数双子叶植物的茎,在初生生长的基础上还会出现次生分生组织——维管形成层和木栓形成层。通过它们的活动。进行次生增粗生长!其次生生长的过程和特点如下: 1、维管形成层的发生和活动 1)维管形成层的发生 原形成层发育为初生组织时!在初生韧皮部和初生木质部之间保留着一层具有分生能力的组织,即为形成层,由于这部分形成层是在维管束范围之内,因而又称束中形成层,当次生生长开始时。连接束中形成层那部分的髓射线细胞。恢复分裂性能!变为束间形成层、最后,束中形成层和束间形成层连成一环,它们共同构成维管形成层!维管形成层形成后!随即开始分裂活动!进行0859次生生长而形成次生结构! 双子叶植物茎的维管束中!当初生结构形成后。在初生韧皮部与初生木质部之间、还保留一层分生组织细胞,这是继续进行次生生长的基础、 草本双子叶植物幼茎横切面上、维管束呈1671椭圆形、各维管束之间距离较大,它们环形排列于皮层内侧!多数木本植物幼茎内的维管束!彼此间距很小、几乎连成完整的环、在立体结构中!各维管束是彼此交织贯连的, 2)维管形成层的活动 维管形成层开始活动时!主要是纺锤状原始细胞进行切向分裂(平周分裂)。向外产生次生韧皮部、加在原有初生韧皮部内方!向内产生次生木质部,加在原有初生木质部的外方,8644构成轴向的次生维管系统。纺锤状原始细胞也可进行径向分裂!倾斜的垂周分裂,增加维管形成层环细胞的数目、使环径扩大!同时射线原始细胞也进行径向分裂!从而扩大维管形成层环的周径。射线原始细胞切向分裂的结果,形成径向排列的次生薄壁组织系统,即径向射线系统。其中位于次生韧皮部中的称为韧皮射线。位于次生木质部中的称为木射线!在这个过程中、纺锤状原始细胞也可垂周分裂!经过侧裂0624和横裂衍生出新的射线原始细胞、 一年生植物如苜宿﹑大理花﹑咸丰草等茎内的维管束排列成环状。多年生植物如扶桑﹑相思树等在木质4667部和韧皮部中间?有明显形成层、形成层的细胞可以不断分裂、向外产生新的韧皮部!向内产生新的木质部、所以茎会不断加粗、 2。木栓形成层的发生与活动 随着维管形成层不断分裂活动、茎的直径不断增粗,原有初生保护组织--表皮?不8670适应增粗需要。这时茎产生木栓形成层、进而产生另一新的次生保护结构--周皮!新的保护组织就是由木栓形成层所产生的! 茎中的木栓形成层在不同植物中。可有不同的来源。有9343的最初可以起源于表皮(如苹果,梨),有6650的由近表皮的皮层薄壁组织(如马铃薯。桃)或厚角组织(如花生!大豆)发生,有的也可在皮层较深处的薄壁组织(如棉花)中!甚至在初生韧皮部中发生(如茶属)。 周皮:木栓形成层形成后!向外产生木栓层、向4409内产生栓内层、加上其本身!三者合成周皮、大多数植物茎中!木栓形成层的活动是有限的。通常生存几个月就失去活力、以后木栓形成层每年重新发生,在第一次6686周皮的内方产生新的木栓形成层!0568再形成新的周皮?这样、木栓形成层的位0321置则渐向内移!在老茎中!木栓形成层可以直至次生韧皮部中发生、新形成的木栓层阻断了其外围组织与茎内部组织之间的联系,使外围的组织不能得到水分和养料的供应而死亡、这些失去生命的组织?包括多次的周皮?总称树皮。周5533皮形成过程中、在原来气孔位置下面的木栓形成层不形成木栓细胞,而产生一团圆球形。排列疏松的薄壁细胞!称为补充细胞!由于补充细胞增多!向外膨大突出、使周皮形成裂口!因而在枝条的外表产生一些浅褐色的小突起。这些突起称为皮孔。 次生韧皮部:次生韧皮部位于周皮以内。由筛管,伴胞、韧皮薄壁细胞和韧皮纤维组成、由于维管形成层向外产生的细胞少、因此!次生韧皮部比次生木质部要少,随着次生韧皮部的不断产生,初生韧皮部和先期产生的次生韧皮部中的一些筛管和薄壁细胞被挤毁。同时部分衰老的筛管分子由于筛板上形成胼胝体堵塞筛孔,0866失去输导作用?次生韧皮部筛管输导作用的时间较短,通常只有1-2年。韧皮射线位于次生韧皮部内,由射线原始细胞产生的薄壁细胞组成、有横向运输的作用! 次生木质部:次生木质部位于维管形成层以内、由导管!管胞!木薄壁细胞和木纤维组成、是茎输导水分的主要结构? 3。双子叶植物木质茎的次生构造:木质部细胞生长受气候影响而不同?春夏生长季节初期。气候温暖﹑雨量丰富。细胞生长快速!所以细胞较大﹑颜色较浅。秋冬季节,气温下降﹑雨量减少。细胞生长缓慢、所以细胞较小﹑颜色较深,由於木质部细胞的大小及颜色不同!在树干或树枝横切面上,会呈现深浅不同的环纹!称为年轮,根据年轮,可以推算树木或树枝的年龄! 树木逐年生长后。形层层内侧累积7267大量的木质部。即为俗称的木材!形成层以外的部俗称树皮、韧皮部即包含在树皮内、 心材与边材:多年生木本植物随着年轮的增多。在树干的横切面上可以看见木材的边缘部分和中央部分有所不同,靠近树皮部分的木材是近几年形成的次生木质部,颜色较浅。只有活的木薄壁组织,有效地担负输导和贮藏的功能?称为边材。靠近中央部分的木材!是较老的次生木质部!丧失了输导和贮藏的功能!这部分细0504胞颜色一般较深?养料和氧气进入都比1752较困难。引起生活细胞的衰老和死亡、称为心材! 木材三切面:木射线位于次生木质部内!常与韧皮射线相连、也是射线原始细胞产生的横向薄壁组织运输系统、在横切面上可见射线的长和宽、在径切面上能见到射线的宽和高,在弦切面上可看到射线1247的长和高。 追问: 简单一点 回答: 你要茎的还是根的 追问: 根的 回答: 由根尖顶端分生组织经过细胞分裂、生长和分化形成了根的成熟结构,这种生长过程为初生生长,在初生生长过程中形成的各种成熟组织属初生组织、由它们构成根的结构,就是根的初生结构、若从根尖成熟区作一横切面可观察到根的全部初生结构?从外至内分为表皮。皮层和维管柱三部分!有形成层细胞分裂形成的结构与根尖。茎尖生长椎分生组织细胞分裂形成的初生结构相区别,称它们为次生结构,过程大体是这样的双子叶植物以及少数蕨类和单子叶植物的根和茎!在初生结构形成后!由于形成层的活动?产生次生维管组织!木栓形成层的活动?产生周皮,从而形成植物体的次生结构(见维管形成层)。也就是说由根和茎的维管形成层和木栓形成层产生、。
双子叶植物叶片的结构是怎样的?要求简短一些
  一般来说!双子叶植物叶片扁平。形成较大的光合面积,由于上下两面受光不同、内部结构也不同。   叶片内部结构分为表皮、叶肉和叶脉、   表皮细胞多为有波纹边缘的不规则扁平体。细胞彼此紧密嵌合!没有间隙,在横切面上!表皮细胞形状十分规则,外切向壁较厚!并覆盖有角质膜。且一般上表皮较下表皮为发达,旱生较水生为发达,其作用在于减少蒸腾并阻止病菌异物入侵、且其较强的折光性能避免植物为强光所灼伤。有的植物叶表面还有蜡质!   双子叶植物的4096气孔结构为两个肾性保卫细胞!对于植物与环境间的气体交换!水分流动有重要作用、   有的植物叶表面有毛状体。能打大大减少水盆流失与阻挡昆虫!   不同环境下的叶片形状也会有所不同,如胡杨甚至在同一株上的叶片也不同,   栅栏组织(有利于光合过程中的气体交换)。海绵组织(气体交换和蒸腾作用)。   双子叶植物叶脉一般为网状。叶脉内的维管束和机械组织可以保证光合产物有效的运输到筛管分子中!
单子叶植物叶的结构与双子叶植物的叶相比有何特点
  1!异叶面和等叶面   2!表皮:长细胞和短细胞交互排列   3,上下表皮均有气孔   4,保卫细胞呈哑铃型、还有副卫细胞   5。泡状细胞(运动8181细胞)!
双子叶植物茎的初生结构图
  双子叶植物的茎初生构造是由表皮!皮层和维管柱三部分组成。   一3572:表皮、都是由原表皮发育而成!   茎(为生活细胞构成。有气孔,表皮细胞外壁较厚。通常角质化1826并形成角质层),   二:皮层。位于表皮内方、都由基本分生组织发育而成、   茎(多层生活细胞组成!不如根的皮层发达、仅占茎中较小部分、皮层细胞壁薄而大!排列疏松,具细胞间隙,靠表皮部分的细胞中常含有叶绿体、所以嫩茎多呈绿绿色能进行光合作用!基本成分是,薄壁组织,在紧靠表皮的部位常具有厚角组织,7354有的植物在皮层中还有纤维,石细胞或分泌组织)、   三:维管柱:   茎的维管柱位于皮层以内、占有茎的较大部分。包括呈环状排列的维管束、髓射线和髓等,维管柱过去常被称为中柱!   茎的初生韧皮部分化成熟的顺序和根的相同。初生木质部分化成熟的顺序和根的完全相反,是由内向外的!称为内始式!原生木质部居内方,由口径较小的环纹、螺纹导管组成!后生木质部居外方。7134由孔径较大的梯纹,网纹或孔纹导管组成。。
单、双子叶植物的区别
  分类 双子叶 单子叶   1.花基数 4!5 3   2.子叶 2枚 1枚   3.根系 有发达的主根 多具须根   4.叶 一般是网状脉,无叶鞘 一般具平行脉或弧形脉,常有叶鞘   这是一般的情况、也会存在少数特殊情况,
试比较根和茎的初生结构特点。
  双子叶植物根、茎初生结构的异同主要是:   相同之处:都由表皮!皮层!维管柱三部分组成,各部分的细胞类型在根!茎中也基本相同!根!茎中初生韧皮部发育顺序均为外始式。   不同之处:1!根表皮具根毛。无气孔。茎表皮无根毛而往往具气孔。2,根中有内皮层!内皮层细胞具凯氏带,维管柱有中柱鞘,而大多数双子叶植物茎中无显著的内皮层!更谈不上具凯氏带!茎维管柱也无中柱鞘?3,根中初生木质部和初生韧皮都相间排列。各自成束!而茎中初生木质部与初生韧皮部内外并列排列,共同组成束状结构,4!根初生木质部发育顺序是外始式、而茎中初生木质部发育顺序是内始式、5。根中无髓射线、有些双子叶植物根无髓!茎中央为髓。维管束间具髓射线、   根与茎的这些差异是由二者所行使的功能和所处的环境条件不同决定的,、
如图是植物的种子、根、茎、叶和花的形态结构示意图,请据图回答问题.(1)图中______表示单子叶植物的
  (1)J是一片子叶!表示单子叶6114植物的种子,I是两片子叶。表示双子叶植物的种子,(2)F是5628平行脉。表示单子叶植物的叶。E是网状脉,表示双子叶植物的叶!(3)B的花瓣3枚、表示单子叶植物的花,A的花瓣5枚!表示双子叶植物的花,(4)H是须根系,表示单子叶植物的根系。G是直根系!表示双子叶植物的根系.C的维管束排列成圈、表示双子叶植物的茎、D的维管束是散生的!不排列成圈、表示单子叶植物的茎.故答案为:(1)J, I(2)F。 E (3)B、 A(4)H!D、





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