当前位置:驴友阁首页 >> 养鱼风水 >> 植物风水 >> 单子叶植物和双子叶植物茎的比较
双子叶植物茎的发育

单子叶植物和双子叶植物茎的比较
  双子叶植物和单子叶植物 茎的初生结构 区别:   (1).表皮:   a.双子叶植物:细胞多为长方形或方形!无明5248显长细胞和短细胞之分,   b.单子叶植物:由长细胞和短细胞组成!前者角质化。后者栓质化和硅质化?   (2).皮层和髓的分化情况:   a.双子叶植物:具有明显皮层和髓的分化!皮层由厚角组织(有时具有叶绿体)和薄壁组织组成!   b.单子叶植物:无明显皮层和髓区分、统称基本组织、由厚壁组织和薄壁组织组成、有时具有同化组织、   (3)维管束的排列:   a.双子叶植物:具明显维管柱,由维管束!髓!髓射线组成、维管束排列3926成一轮,为无线维管束,   b.单子叶植物:维管束散生在基本组织中或排成两轮,为有限维管束!!
单子叶植物与双子叶植物茎的区别
  植物多数都是有花植物!也就是被子植物!世界上约有25万种有花植物、种类非常繁多,有花植物还可按照子叶数目,分为单子叶植物和双子叶植物,单子叶植物只有一片子叶、双子叶植物则有两片子叶。 禾本科植物及其他单子叶植物的叶子通常又长又窄!约6056有4 000种有花植物是单子叶的!它们的花瓣多是三瓣。或是三的倍数,除了禾本科植物之外。单子叶植物5791还包括香蕉,棕榈树、球茎植物如都金香。兰花。大多数有花植物都是双子叶的。叶子也都较为宽阔!双子叶植物。如枫树的叶子,都有从大维管束分成小组管束的叶脉,这些植物的花瓣通常是四或五的倍数。 科学家认为单子叶植物出现于8 000万~1.2亿年前之间、从双子叶植物演化而来,部分专家认为单子叶植物原本长在水中!有宽阔的叶子、这些早期的单子叶植物的叶子渐渐成为叶基与叶柄(连接叶子与茎部之处)、叶柄运输水2844分给叶子。而叶子渐渐就演化成如今细长的青草形状,,
单子叶植物与双子叶植物的茎有何区别?
  双子叶   表皮 单层细胞构成一般不含叶绿体有发达的液泡中间含有花青素含有角质层   皮层 有多层细胞主要有薄壁细胞   维管束 裸子植物主要有管胞筛胞构成维管组织   单子叶   表皮 排列比较整齐   维管束 有两种排列方式一种无规律的分散在基本组织中愈向内越少向外则愈多皮层与髓之间么有明显区别一种是较规则的排成两轮   基本组织表皮下几层厚壁细胞构成机械组织!
双子叶植物的茎能加粗,是下列哪项活动的结果(  )A.分生区B.形成层C.树皮D.韧皮
  木质茎结构如图:     木质茎的结构由外向内依次为树皮(包括表皮和韧皮部),形成层。木质部和髓.表皮起保护作用.在树皮以内有一层分生组织,叫做形成层.形成层细胞不断地侧向分裂增生,其中!大部分细胞向内形成木质部、少量细胞向外形成韧皮部?从而使树干不断地生长加粗.   故选:B,
如图是植物的种子、根、叶、茎、花的形态结构示意图,请据图回答:图中的(______)表示双子叶植物的种子
  单子叶植物和双子叶植物都属于种子植物中的被子植物、都能产生种子、单子叶植物的种子有一片子叶。叶脉多为平行脉、须根系。单子叶植物的花基数通常为3。茎中的维管束是散生的、不排列成圈.若排列成圈!则排列成两圈或两圈以上、且无形成层!故不能产生次生木质部和次生韧皮部,属有限维管束(封闭维管束),因此单子叶植物的茎不能任意增粗、双子叶植物的种子有两片子叶、叶脉多为网状脉,直根系、双子叶植物的花基数通常0175为5或4?茎中的维管束成环状排列、即排列成圈!且有形成层,能够产生次生木质部和次生韧皮部!属无限维管束(开放维管束)。因此双子叶植物的茎能不断增粗.   据此可知?3494图中的I是两片子叶,表示双子叶植物的种子、E是网状脉,表示双子叶植物的叶、A的花瓣5枚!表示双子叶植物的花、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.J是一片子叶,表示单子叶植物的种子,F是平行脉!表示单子叶植物的叶、B的花瓣3枚。表示单子叶植物的花,H是须根系!表示单子叶植物的根系!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:I!E!A!G.!
双子叶植物根和茎的初生构造的异同
  一、双子叶植物根的初生结构   根尖生长点称为初生分生组织!由初生分生组织经分裂生长和分化形成了成熟组织、称为初生组织!多种初生组织组成了初生构造。根成熟区的构造也就是其初生构造!其横切面由外及里   (一)表皮:单层砖状细胞?壁薄,部分外突形成根毛!行吸收2521和保护功能!   (6726二)皮层:多层薄壁细胞!可分为外皮层。皮层和内皮层。外皮层包括一或数层细胞!较小紧密、表皮脱落后壁可增厚栓化。代其保护作用,皮层体积大而疏松。最内一层排列紧密!称其为内皮层!内皮层细胞两侧和上下壁有一条木化和栓化的增厚带称为凯氏带。皮层行贮藏物质。横向运输及水生植物的通气等功能。   (三)中柱 ——维管柱 包括   1?中柱鞘:一层或数层排列紧密的薄壁细胞?能恢复分生能力,   2,维管束:   (1)初生木质部——辐射状位于根中央(外始式:原角后心)   (2)初生韧皮部——分布于初生木质部辐射角之间。与其相间排列束数相等(外始式:原外后内)?   不同植物种类及品种、甚至同种植物不同的根中,初生木质部及韧皮部束数不同、   3!薄壁细胞:分布于初生木质部及韧皮部之间、有些植物的木质部未分化到维管束中央就形成了由薄壁细胞组成的髓、如蚕豆、茶!   二。茎尖分生组织经分裂、伸长!分化形成初生结构,从成熟区做一横切可见:   (一)表皮: 一层活细胞、规则矩形,外切向壁较厚并角化或形成蜡质。有气孔及表皮毛、行保护作用,   (二)皮层:多层生活细胞(外围组织,基本组织。淀粉鞘)外围几层为成束或成片的厚角和1216厚壁组织起支持作用,常含叶绿体。基本薄壁组织大而疏松、起贮藏作用!最内层常含淀粉粒。皮层中还有乳1384汁管和石细胞。   (三)中柱 (维管柱)   1!维管束:由原形成层分化形成,椭园、在茎的横切面上排成一环,为无限维管束,   初生韧皮部 筛管,伴胞、韧皮薄壁组织、韧皮纤维,向心性(外始式)发育!   束中形成层 具分裂能力的细胞群   初生木质部 导管。管胞。木薄壁组织!木纤维组织,外始式发育   外韧维管束——多数的植物、韧皮部在内。木质部在内。   双韧维管束——葫芦科植物!木质部内外均的韧皮部。   2!髓和髓射线 薄壁细胞组成?髓位于幼茎中央,髓位于每束维管束之间,有横向运输作用、   三,相同点:具有表皮!皮层,中柱(初生木质部,初生韧皮部、薄壁细胞)!髓   四,不同点:不同点很多!主要有:   1、根表皮有根毛、内!
双子叶植物和单子叶植物胚的发育过程有什么区别
  单子叶植物与双子叶植物配的早期发育!即在原胚以前的阶段、是相似的、但在原配分化为成熟胚时、出现较大差异、其最显著差异是单子叶植物只形成一片子叶。而双子叶植物形成两片子叶!,
单子叶植物有哪些?双子叶植物有哪些?
  常见的单子叶植物有,水稻。小麦、玉米。韭菜。百合!甘蔗,葱,竹子、棕榈, 双子叶植物有。香樟!马铃薯。蚕豆。萝卜!花生等,!
列表比较双子叶植物茎和单子叶植物茎初生结构上的相同点和不同点
  茎初生结构 :单子叶植物 /双子6975叶植物   基本组成: 表皮!基本组织!维管束/ 表皮。皮层,维管柱   表皮 :表皮细胞: 有长,短细胞两种/ 只有一种细胞   气孔器 :由两个哑铃形保卫细胞和两个副卫细胞组成/ 两个肾形保卫细胞构成   基本组织(皮层) :茎表皮下分布: 厚壁机械组织/ 厚角机械组织   茎中央 :髓腔或髓 /髓   维管柱 :类型: 有限维管束/ 无限维管束   组成特点: 有维管束鞘!无束中形成层/ 无维管束鞘。有束中形成层   排列分布: 散生或两轮排列/ 一轮排列   髓或髓射线: 无/ 有   皮层与中柱界限: 无/ 有、
生物什么是双子叶植物
   被子植物门的一纲、种子的胚通常具两枚子叶,胚根伸长成发达的主根,少数也有成须根状的!叶脉多为网状脉,茎内维管束排列成圆筒形(环状排列)。具形成层,保持分裂能力。故茎能加粗、花部(即萼片、花瓣,雄蕊)常为5数或4数,少部分为多数、花被由辐射对称至两侧对称、子房由上位至下位、果实有开裂或不开裂的各种类型。成熟种子,有胚乳或无胚乳,   双子叶植物常分为离瓣花类(亦称古生花被类)和合瓣花类(亦称后生花被类)两类,但A.L.塔赫塔江在1980年的被子植物系统及A.克朗奎斯特在1981年的有花植物分类系统中将双子叶植物纲改称木兰纲、均不称离瓣花类与3297合瓣花类?   但不是所有双子叶植物都只有2片子叶.   双子叶植物的子叶也可能由于退化等原因而缺失一片!   1,一些双子叶植物科中有1片子叶的现象、如睡莲科。毛莨科。小檗科,罂粟科!胡椒科。伞形科,报春花科等,   2,双子叶植物中有许多须根0898系的植物!尤其在毛茛科!车前科!茜草科,菊科等科中,   3。毛茛科、睡莲科。石竹科等双子叶植物科中有星散维管束、而有些单子叶植2742物的幼期也有环状排列的维管束,并有初生形成层!   4。单子叶植物的天南星科。百合科等也有网状脉,   5。双子叶植物的樟科、木兰科!小檗科、毛茛科有3基数的花,单子叶植物的眼子菜科。百合科有4基数的花。   从进化的角度来看!单子5554叶植物的须根系。缺乏形成层!平行脉等性状。都是次生的,它的单萌发孔花粉却保留了比大多数双子叶植物还要原始的特点、在原始的双子叶植物中、也具有单萌发孔的花粉粒。这也给单子叶植物起源于双子叶植物提供了依据、、





服务保障

Copyright © 2005-2024 , All Right Reserved 版权所有 驴友阁,并保留所有权利