植物学上册辅导1.doc

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1、一、 植物细胞和组织名词1. 原生质体:原生质体是一个细胞原生质的总成,是细胞各种代谢活动进行的场所2. 溶酶体:是由单层膜构成的多形小泡,内含各种不同的水解酶,能分解生物大分子3. 细胞器:散布在细胞质内具有一定结构和功能的微结构或微器官成为细胞器。如各种质体、线粒体、内质网、核糖体、高尔基体、微管等。4. 单位膜:电子显微镜下观察到质膜的两侧呈两个暗带(主要成分是蛋白质),中间夹有一个明带(主要成分是类脂),由这三层结构组成一个单位的膜,成为单位膜。5. 胞间连丝:胞间连丝是穿过细胞壁的原生质细丝,它连接相邻细胞间的原生质体。它是细胞原生质体指间物质和信息直接联系的桥梁,是多细胞植物体成为

2、一个结构和功能上统一的有机体的重要保证6. 筛管:筛管是由筛管分子在植物体中纵向连接而成的细胞行列,它是被子植物输导有机营养物质的结构7. 组织:在个体发育上,具有相同来源同一类型或不同类型的细胞群组成的结构和功能单位叫组织8. 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,其细胞器和胞间连丝发达,行使物质短途快速运输的生理功能 9. 周皮:取代表皮的此生保护组织,存在于有加粗生长的根和茎的表面,它有木栓、木栓形成层和栓内层构成问答(1)简述细胞核的形态、结构和功能 形态:圆形或椭圆形,通常一个,少数两个或两个以上,多见于菌类、藻类,常位于靠近壁的细胞质中。 结构:核膜(两层

3、单位膜,其上有核孔)、核仁、染色质、核液 功能:储存和传递遗传信息,在细胞遗传中起重要作用 控制细胞的生理活动(2)从输导组织的结构和组成来看,为什么说被子植物比裸子植物高级? 植物的输导组织,包括木质部和韧皮部两类。裸子植物木质部一般主要由管胞组成,管胞担负了输导与支持双重功能。被子植物的木质部中,导管分子专营输导功能,木纤维专营支持功能,所以被子植物木质部分化程度更高。而且导管分子的管径一般比管胞粗大, 而且端壁上有穿孔,因此输水效率更高,被子植物更能适应陆生环境。被子植物韧皮部含筛管分子与伴胞的代谢密切相关。裸子植物的韧皮部无筛管、伴胞,而具筛胞,筛胞与筛管分子的主要区别在于,筛胞的细胞

4、壁上只有筛域,而且不像筛管那样端壁特化成筛板,而以筛域与另一个筛胞相通,其输导功能较差,因此筛胞是一种比较原始的类型,所以裸子植物的输导组织比被子植物的简单、原始,被子植物比裸子植物更高级。(3)分生组织按在植物体的位置分为哪几类?在植物体生长中各有什么作用? 分生组织包括顶端分生组织、侧生分生组织和居间分生组织 顶端分生组织产生初生结构,使根和茎不断伸长,并在茎上形成侧枝、叶和生殖器官。侧生分生组织形成次生维管组织和周皮。禾木科植物等单子叶植物借助于居间分生组织的活动,进行拔节和抽穗,使茎急剧长高,葱等叶基因居间分生组织活动,叶剪后仍能伸长 二、种子和幼苗.名词 1. 种子:种子是种子植物的

5、繁殖器官,是胚珠经过受精而发育形成的结构。种子一般由胚、胚乳和种三部分组成。分为有胚乳种子和无胚乳种子两类2. 胚:是构成种子的最主要的部分,是新生植物的雏体,由胚根、胚芽、胚轴和子叶组成3. 种子的休眠:种子成熟后不会立即萌发(及时环境条件适宜),必须经过一段低代谢的相对静止的阶段后才能萌发,这个阶段就是种子萌发问答(1)种子萌发的内在条件和外在条件是什么? 内在条件:种子发育成熟,具有健全的有生命活力的胚 打破休眠 外在条件:充足的水分 适宜的温度(达到有效积温) 足够的氧气 4少数植物种子的萌发还与光有关(2) 以小麦为例,简述单子叶植物有胚乳种子的结构。 种子的外面为果皮和种皮组成的复

6、合层 胚乳占籽粒的大部分体积(一层细胞的糊粉层+含淀粉的胚乳细胞) 胚处于籽粒基部的一侧,胚轴极短,胚芽位于胚轴上方(顶端生长点+数片幼叶),胚芽的外面有胚芽鞘包被,胚根位于胚轴下方(顶端生长点+根冠),胚根外面有胚根鞘包围,胚轴的一侧与一片盾状的子叶(盾片)相连,盾片与胚乳相连接的一面有一层上皮细胞,在胚轴的另一侧与盾片相对处有一小突起为外胚叶三、种子植物的营养器官(一)根名词1. 凯氏带:裸子植物和双子叶植物根内皮层细胞的部分初生壁上,常有栓质化和木质化增厚成带状的壁结构,环绕在细胞的径向壁和横向壁上,成一整圈,称凯氏带。它对水分和物质的吸收起着限制作用。凯氏带是凯斯伯里于1865年发现的

7、2. 外始式:由外方开始向内逐渐发育成熟的发育方式,如根的初生木质部和初生韧皮部3. 根瘤和菌根:根瘤和菌根是种子植物与微生物间的共生关系现象。根瘤是豆科(或豆目)植物以及其他一些植物(如桤木属、木麻黄属等)根部的瘤状突起。它是豆科或其他植物的根与土壤中的根瘤细菌所形成的共生结构4. 平周分裂、垂周分裂和横向分裂: 平周分裂即切向分裂,是细胞分裂产生的新壁与器官表面最近处切线相平行,子细胞的新壁为切向壁,分裂的结果使器官加厚 垂周分裂指分裂面与器官表面最近处切线相垂直的,新壁为径向壁。分裂的结果使器官的周径扩大 横向分裂为分裂方向与器官长轴平行,而新壁(横向壁)和长轴垂直,分裂的结果使器官伸长

8、问答(1)根尖分为哪几个区?各区有何特征及功能?这些区能截然划分吗? 根冠、分生区、伸长区、成熟区 根冠:位于根的先端,排列不规则的薄壁细胞组成。功能:可以保护分生区,产生粘液减少根尖穿越土壤时的摩擦,有人认为,根冠可起平衡石的作用分生区:位于根冠内方的顶端分省组织,细胞小,排列整齐,细胞核大,原生质浓,细胞分裂能力强,向前补充根冠,向后分化为原表皮、基本分生组织和原形成层伸长区:位于分生区稍后的部分,细胞停止分裂,体积扩大,细胞沿根的长轴方向伸长,是根系伸长生长的主要原因。细胞加速分化,出现最早的筛管和环纹导管成熟区:细胞停止伸长,分化成熟,表皮产生根毛,吸收营养元素和水分 这些区不能截然划

9、分,因为它们之间是逐渐过渡的(2)简述双子叶植物根的初生结构。 表皮:一层薄壁细胞,排列整齐紧密,着生根毛 皮层:分为外皮层、皮层薄壁细胞和内皮层。 外皮层:紧接表皮的一层细胞,排列紧密,表皮脱落后,细胞壁增厚并栓化,替代表皮起保护作用 皮层薄壁细胞:位于外皮层和内皮层之间的多层薄壁细胞,细胞间隙大,排列疏松 内皮层:皮层最内一层排列紧密、无细胞间隙的细胞。上下横向壁和左右径向壁带状加厚,形成凯氏带 维管柱:包括中柱鞘、初生维管组织、薄壁细胞和髓 中柱鞘:紧贴内皮层,一到多层薄壁细胞,具有潜在的分生能力 初生维管组织:包括初生木质部和初生韧皮部,二者相间排列,均是外始式发育。初生木质部呈辐射状

10、,包括导管、管胞、木纤维和木薄壁细胞。初生韧皮部包括筛管、伴胞、韧皮纤维和韧皮薄壁细胞 初生木质部和初生韧皮部之间分布有薄壁细胞 髓:少数植物中央部分不分化成木质部,而形成髓(3)试述根维管形成层的发生和活动结果。 1.首先,初生韧皮部内方的薄壁细胞恢复分生能力,平周分裂形成条状的形成层 2.向左右两侧扩展,并向外推移,直到初生木质部脊的地方 3.初生木质部脊处的中柱鞘细胞恢复分生能力,参与形成层的形成,至此条状的形成层彼此连接形成完整连续的波状形成层环 4.形成层细胞切向分裂,向内形成次生韧皮部,由于初生木质部脊之间的形成层形成的早,所以产生的次生木质部较多,便将形成层环向外推移,最终形成较

11、整齐的圆形环 5.圆形环进行等速分裂,主要是平周分裂,向内产生次生木质部,加在初生木质部的外方,占根的大部分,向外产生次生韧皮部,加在初生韧皮部的内方,占得比例较小,此外,形成层还产生径向排列的薄壁细胞,即维管射线,包括木射线和韧皮射线。 6.形成层还进行垂周分裂和其他方向的分裂,以扩大形成层的周径(二)茎名词1. 年轮:年轮也成生长轮,在温带或有显著季节性气候地区生长的树木,其维管形成层在一个生长季节内产生的次生木质部,包括早材和晚材,在经横切面上形成明显的同心环层,代表一年中形成的次生木质部。由于外界气候异常或虫害的影响,造成树木内形成层活动异常,因此在一个生长季节中,产生两个以上的生长轮

12、,即假年轮,如柑橘属植物2. 顶端优势:植物枝条上的顶芽有抑制腋芽生长的作用,因此许多植物只有茎顶芽发育的好,主干长得快,面腋芽却受到抑制,发育较慢或处于休眠状态。这种现象叫做顶端优势3. 维管束:由初生木质部和初生韧皮部共同组成的树状结构4. 双韧维管束:初生木质部的内外都有韧皮部,如葫芦科(南瓜)、茄科(番茄)、旋花科(甘薯)等5. 外起源:茎上叶和芽起源于顶端分省组织表面的第一层和第二、三层细胞,这种起源方式成为外起源6. 单轴分枝与合轴分枝:单轴分枝由茎的顶芽不断生长形成直立而明显的主干,主茎上的腋芽形成侧枝,如此反复形成各级分枝,但主茎顶芽的生长始终占优势,这种分枝方式叫做单轴分枝。

13、多数裸子植物和部分被子植物具这种分枝方式,如松、柏、杉及杨树,合轴分枝是顶芽发育到一定时候,生长缓慢、死亡或形成花芽,由其下方的腋芽代替顶芽继续生长,形成侧枝,以后侧枝的顶芽又停止生长,再由它下方的腋芽发育,如此反复不断,主干实际是由许多腋芽发育成的侧枝联合而成。成为合轴分枝,是进化的分枝类型,大多数被子植物具有这种分枝方式。问答(1)简述双子叶植物茎的初生结构。 双子叶植物的茎的初生结构包括:表皮、皮层和维管柱三大部分。表皮:由原表皮发育而来,为一层活细胞,呈长方形,排列紧密,无胞间隙,无叶绿体。表皮细胞外壁厚,有角质层,有的有腊被,还有表皮毛和腺毛等结构增强其保护功能,表皮上还有由保卫细胞

14、及副卫细胞构成的气孔,为气体交换的通道。皮层:由基本分生组织发育而成,位于表皮和维管组织之间,多层薄壁组织构成,幼茎近表皮的皮层组织的内侧即薄壁组织,起储藏作用,水生植物则出现通气组织,茎的皮层一般无内皮层和凯氏带,但有些水生植物和一些植物的地下茎有内皮层和凯氏带,有的植物如旱金莲,南瓜在内皮层处富含淀粉粒成为淀粉鞘维管柱:又由维管束、髓和髓射线组成。1.维管束包括初生木质部和初生韧皮部二种复合组织,由原形成层发育而来,在初生木质部和初生韧皮部之间有束中形成层,初生木质部的发育方式为内始式,初生韧皮部的发育方式为外始式。2.髓位于茎中央为储藏组织。3.髓射线位于维管束之间,由薄壁细胞构成,起横

15、向运输和储藏作用(2)比较双子叶植物根、茎初生结构的异同点。 根和茎的初生构造均可从各自的成熟区横切面上观察到。双子叶植物根、茎初生结构的异同主要是:1.相同之处:均由表皮、皮层和维管柱三部分组成,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。2.不同之处:A.根表皮具根毛,无气孔,茎表皮无根毛而往往具气孔。B.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,茎维管柱也中柱鞘,C.根中初生木质部和初生韧皮部相间排列,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。D.根初生木质部发育顺

16、序是外始式,而茎中初生木质部发育顺序是内始式。E.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执行的功能和所处的环境条件不同决定的。(3)试述根维管形成层的发生和活动结果。 茎的维管形成层包括束中形成层和束间形成层,束中形成层是原形成层遗留下来的细胞,而束间形成层是髓射线恢复分裂能力形成的 它由纺锤状原始细胞核射线原始细胞两种构成 纺锤状原始细胞(形如纺锤形、两端尖锐,长轴与茎的长轴平行)主要进行平周分裂,向内分裂形成次生木质部,添加到初生木质部的外方,向外分裂形成次生韧皮部,添加到初生韧皮部的内侧,二者构成了茎的轴向维管组织系统。而射线原始细

17、胞(近乎等径而小的细胞,与茎的长轴垂直)主要进行平周分裂,产生大量的薄壁细胞,位于束中形成层是维管射线(木射线和韧皮射线),而位于束间形成层的是髓射线,二者构成了茎的径向维管组织系统。一般维管形成层向内产生的次生木质部多,向外产生的次生韧皮部少,同时纺锤状原始细胞进行径向、侧向和斜向的垂周分裂来增加新的纺锤状原始细胞的数目,以扩大其周径,射线原始细胞也进行垂周分裂使维管形成层的周径扩大,以适应内方木质部的增多和由此产生的维管形成层位置的渐次外移,此外,纺锤状原始细胞可以通过横向分裂和侧向分裂形成新的射线原始细胞(4)简述单子叶植物茎的结构特点。 (三)叶名词1. 单身复叶:单身复叶是一种特殊形

18、态的复叶,其复叶中也有一个叶轴,但只有一个叶片,叶轴和小叶之间具有关节,单身复叶可能是三出复叶中的两个测生小叶退化,仅留一顶生小叶所形成,如柑、橙等植物的叶2. 叶序:叶在茎上都有一定规律的排列方式,成为叶序。叶序基本上有三种类型,即互生、对生和轮生叶序3. 叶镶嵌:同一枝上的叶,以镶嵌状态的排列方式而不重叠的现象,成为叶镶嵌。4. 异性叶性:同一株植物上的叶,受不同环境的影响,或同一植株在不同的发育阶段,出现不同形状的叶。5. 异面叶和等面叶:双子叶植物的也,上面(近轴面、腹面)深绿色,下面(远轴面、背面)淡绿色,内部结构上,叶肉有栅栏结构和海绵组织的分化,这类叶称异面叶。有些植物的叶,上下

19、两面颜色相近,叶肉无栅栏组织和海绵组织的分化,称等面叶,有些植物的叶上下面都有栅栏组织,中间夹着海绵组织,也属于等面叶问答(1)比较双子叶植物与禾本科植物叶片结构的异同点。 相同点:均有表皮、叶肉、叶脉等结构组成,同时又存在很多不同之处双子叶植物禾本科植物表皮细胞无长、短细胞之分有一种长细胞和两种短细胞泡状细胞无有气孔器保卫细胞肾形、副卫细胞或有或无保卫细胞长哑铃型、副卫细胞近菱形叶肉异面叶等面叶叶脉为无限维管束为有限维管束(2)简述双子叶植物叶的结构特点。 双子叶植物叶的结构由表皮、叶肉和叶脉构成。表皮有上下表皮之分,一般上表皮角质较厚、气孔较少,而下表皮角质较薄,气孔较多叶肉为上下表皮之间

20、的同化组织,常有栅栏组织和海绵组织之分(异面叶)叶脉是分布在叶片中的维管束,主脉和较大的侧脉其结构主要由木质部(形成层先消失,然后机械组织渐少以及完全消失,再次是木质部和韧皮部的结构简化)(4) 营养器官的变态及之间的联系名词1. 枝迹与枝隙:2. 叶迹与叶隙3. 同源器官:来源相同、结构相似,而在形态上和功能上有显著区别的器官成为同源器官。例如马铃薯的块茎、毛竹的根状茎、葡萄的卷须等,它们形态和机能均不同,但都是来源于茎的变态。4. 同功器官:器官形态相似,机能相同,但其构造与来源不同,称为同功器官。如山楂的刺为茎刺,是茎的变态,刺槐的刺为叶刺,是托叶的变态,二者为同功器官问答(1) 写出营

21、养器官变态的具体名称,如萝卜为 肉质直根 等。 四、种子植物的生殖器官(一)植物的繁殖和花名词1. 单体雄蕊:一朵花中雄蕊多数,花药分离,花丝彼此连合成一束或呈管状,这样的雄蕊称为单体雄蕊2. 四强雄蕊:一朵花中具六枚离生雄蕊,两轮着生,外轮两枚花丝较短,内轮四枚花较长,这种四长二短的雄蕊称为四强雄蕊。如十字花科植物的雄蕊3. 心皮:心皮是构成雌蕊的单位,是具生殖作用的变态茎叶。一个雌蕊由一个心皮构成,成单雌蕊,一个雌蕊由几个心皮联合而成,称复雌蕊(合生雌蕊)4. 中轴胎座和特立中央胎座:在多室的复子房中,各心皮的中央结合形成中轴,胚珠着生在中轴上,叫中轴胎座,如百合、了叫。特立中央胎座为多室

22、复子房隔膜消失后,胚珠着生在由中轴残留的中央短柱周围,如石竹,马齿苋。另一类情况是心皮基部和花托上端愈合,向子房中央伸长而形成的。如报春花5. 边缘胎座和侧膜胎座:一室的单子房,胚珠沿心皮的腹缝线成纵行排列,成为边缘胎座。如豌豆,一室的复子房,胚珠沿相邻的二心皮的腹缝线排列,成为若干纵行,成为侧模胎座,如罂粟。紫花地丁6. 花序:花在花轴(总花柄)上有规律的排列方式,它分为无限花序和有限花序两大类7. 总状花序:为无限花序的一种,花轴细长,上面着生许多花柄近等长的两性花,如油菜、刺槐。8. 柔荑花序:为无限花序的一种,花轴柔软,多下垂,上面着生许多无柄或短柄的单性花,开花后,整个花序一起脱落,

23、如杨、柳、板栗。9. 子房上位与子房下位:花托凸起,平顶或凹陷,只有子房底部与花托相连,雌蕊的位置比花萼、花冠。雄蕊群的位置高,称为子房上位。花为下位,或周位,如毛茛、牡丹(下位花)、蔷薇、月季(周位花)。花托深陷成杯状,子房的壁与花托完全愈合,花萼、花冠和雄蕊着生于子房上方的花托边缘上,子房的位置最低,称为子房下位。这样的花为上位花,如梨、苹果。子房下半部与花托愈合,花萼、花冠和雄蕊着生于子房周位的花托边缘,称为子房半下位,这样的花称为周位花,如忍冬,马齿苋问答(1)以小麦为例,说明禾本科植物花的组成。 小麦的整个麦穗是一个复穗状花序,每个小穗是一穗状花序,每个小穗外面的两片结构为外颖和内颖

24、,其内有三到五朵花,只有基部二到三朵花是可育的,每朵可育花外面有外稃(相当于苞片)、内稃(一般认为是花被),在外稃的内侧有两个浆片(花被退化而来,作用是开花时,吸水膨胀,使内外稃张开;露出花药和柱头),里面还有 三枚雄蕊和一个具两条羽毛状柱头的雄蕊,不育花只有内、外稃,无雌雄蕊。(2) 胎座有哪些类型? 胎座的类型有:边缘胎座、侧膜胎座、中轴胎座、特立中央胎座、基底胎座、顶生胎座和片状胎座。(3) 已知十字花科植物的花程式:*K2+2C2+2A2+4G(2:1) ,请用文字表述此花程式中包含的信息。 此花方程式告诉我们,十字花科植物的花为两性花,整齐花(即花辐射对称);花萼4,每轮2片,花瓣4

25、,每轮2片,雄蕊6枚,外轮2,内轮4,子房上位,由2心皮结合而成,1室(注:由于具有1个次生的假隔膜,子房为假2室(二)雄蕊和雌蕊的发育与开花、传粉和受精名词1. 二胞型花粉和三胞型花粉:被子植物的成熟花粉粒多数具有1个营养细胞和1个生殖细胞,叫二胞型花粉。2. 双受精:花粉管到达胚囊后,其末端破裂,释放出的2个精子,一个与卵细胞融合,称为二倍体的受精卵(合子),另一个与两个极核(或次生核)融合,形成三倍体的初生胚乳核。卵细胞、极核同时和2精子分别完成融合的过程叫做双受精,双受精是被子植物有性生殖的特有现象。3. 无融合生殖:在被子植物中,胚囊里的卵经受精发育成胚,这是一种正常现象,但也有胚囊

26、里的卵不经受精,或者助细胞、反足细胞,甚至珠心细胞或珠被细胞直接发育成胚,这种现象叫做无融合生殖,无融合生殖可分为孤雌生殖、无配子生殖和无孢子生殖三种类型。4. 多胚现象:一粒种子中具有一个以上的胚,称为多胚现象。多胚现象在裸子植物中普遍存在。在被子植物中也会因无融合生殖或受精卵发育成胚的过程中分裂成几个胚以及其他原因而出现多胚现象。5. 传粉:指花粉粒由花粉囊中散出,经媒介的作用而传送到雌蕊柱头上的过程。包括自花传粉和异花传粉6. 花粉败育:由于种种内在和外界因素的影响,有的植物散出的花粉没有经过正常的发育,起不到生殖作用,这一现象称为花粉败育7. 雄性不育:植物由于内在生理、遗传的原因,在

27、正常自然条件下,也会发生花药或花粉不能正常的发育,称为畸形或完全退化的情况,这一现象称为雄性不育,雄性不育可有三种表现形式,一是花药退化,二是花药内无花粉,三是花粉败育问答(1)表解孢原细胞雄配子体(成熟花粉粒)的发育过程。(注明染色体的倍性)(2)以蓼型胚囊为例,简述表解孢原细胞雌配子体(成熟胚囊)的发育过程。(注明染色体的倍性)(3)何为成熟胚囊(雌配子体)?其结构组成是什么?(4)被子植物双受精的过程及生物学意义如何?(三)果实和种子、被子植物的生活史名词1. 单果、聚合果和聚花果:一朵花中只有1枚雌蕊,以后只形成一个果实,叫单果。大多数被子植物的果实为此类型,一朵花中有许多离生雌蕊,以

28、后每一雌蕊形成一个小果,相聚在同一花托之上,称为聚合果。如白玉兰、莲、草莓的果。如果果实是由整个花序发育而来,花序也参与果实的组成部分,这称为聚花果(或花序果,复果)如桑、凤梨、无花果等植物的果。2. 真果和假果:由子房发育而来的果实称为真果,多数被子植物的果实为此类型,如桃、花生、小麦。除子房外,还有花的其他部分(如花托、花被以及花序轴)参与果实的组成,称为假果,如梨、苹果、凤梨、3. 颖果:颖果的果皮薄,革质,不开裂,含一粒种子,果皮和种皮紧密愈合不易分离,颖果小,一般易误认为种子,是水稻、玉米和小麦等禾本科植物特有的果实类型4. 蒴果:蒴果是由两个以上心皮的复雌蕊发育而成的果实,1多室,

29、成熟时开裂方式有纵裂(棉、油菜、牵牛)、盖裂(马齿苋、车前)、孔裂(罂粟、桔梗)。5. 角果:角果是由2心皮组成的雌蕊发育而成的果实,果实成熟后,果皮沿二腹缝线裂开,成2片脱落,只留假隔膜,种子附于假隔膜上,角果是十字花科植物的重要特征,根据果实长短,将角果分为长角果和短角果两类6. 双悬果:双悬果是分果的一种,由2心皮的下位子房发育而成,成熟时分离成2瓣,并列悬挂在中央果柄的上端,伞形科植物的果实为此类型。7. 核型胚乳:8. 外胚乳:由珠心发育为类似胚乳的贮藏组织,称为外胚乳(2N),它与胚乳同功不同源,倍性也不同,如石竹属、苋属、甜菜(仅有外胚乳)、胡椒、姜(内、外胚乳都有)9. 世代交

30、替:在植物的生活史中,由产生孢子的二倍体的孢子体世代(无性世代)和产生配子的单倍体的配子体世代(有性世代)有规律的交替出现的现象,称世代交替。它分为同型世代交替和异性世代交替。问答(1)简述被子植物的生活史及主要特点。 被子植物的生活史:种子萌发,形成幼苗,幼苗成长为成熟植物体并开花,花的雄蕊中花药发育处花粉母细胞,减数分裂后产生单核花粉粒并发育为雄配子体(成熟花粉粒),其内产生2个雄配子(精子)此时雌蕊的胚珠珠心中发育出胚囊母细胞,减数分裂后产生的单核胚囊并发育为雌配子体(成熟胚囊),内有卵细胞与极核,经传粉后,由花粉管将2个精子送入胚囊,进行双受精,即与一个卵结合,成为受精卵,另一个与极核受精,成为受精极核,再分别发育胚与胚乳,珠被发育为种皮,种子形成,植物即完成了生活史。 特点:1.具有明显的异性世代交替,自花粉母细胞和胚囊母细胞减数分裂起,至双受精前,为配子体世代;双受精后下一代的花粉母细胞和胚囊母细胞减数分裂前,为孢子体时代。2.孢子体高度发达,结构复杂完善,在生活史上占绝大部分时间,配子体及其简化,仅有几个细胞构成,不能独立生活,寄生在孢子体,生活时间短。3.具有双受精现象,是被子植物所特有的有性生殖过程,是植物进化过程中的一次飞跃。4.种子外有果实包被,对种子起保护作用,还有贮藏营养、帮助种子散布的作用,这又是进化过程中的一次飞跃。P77 植物形态部分两套模拟试卷

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