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植物組織ppt課件-資料下載頁

2025-05-05 01:00本頁面
  

【正文】 :增厚部分呈螺旋狀,螺旋帶一條或數條,多存在于幼嫩器官中,如 “ 藕斷絲連 ” 。 scalariform vessl:增厚部分 (連續(xù) )與未增厚部分(間斷部分 )間隔成梯形, (導管壁既有橫的增厚,也有縱的增厚 ),這種導管分化程度較深,多存在于成熟器官中,如葡萄莖的導管。 reticulate vessl :增厚部分 (連續(xù) )呈網狀,多存在于成熟器官中,如大黃、南瓜莖的導管。 pitted vessl:細胞壁絕大部分已增厚,未增厚處呈單紋孔或具緣紋孔。 bordered pit vessel:又稱重紋孔或雙孔紋導管,未增厚部處呈重孔狀;孔的外緣較大,為初生壁的孔口。內緣較小,為次生壁的孔口;有時初生壁孔口中央初處尚有略為增厚的紋孔塞,稱紋孔膜,從側面觀察,形成 “ 三重孔 ” 。 ? 侵填體 tylosis:是由于鄰接導管的薄壁細胞通過導管壁上未增厚的部分 (紋孔 ),連同其內含物如鞣質、樹脂等物質侵入到導管腔內而形成的,侵填體的產生使導管液流的透性降低。 螺紋導管 梯紋導管 網紋導管 孔紋導管 環(huán)紋導管 (三 )篩 管 sieve tube: ? 為多數薄壁長棱柱狀活細胞縱向連接而成,為 生活細胞 (稱 篩管分子 sieve element),但當細胞成熟后,胞核消失。其上下兩端橫壁由于不均勻孔狀纖維質增厚而成 篩板 (sieve plate ) ,其上具 篩孔 (sieve pore),彼此相連形成同化產物輸送的通道。 存在于植物的韌皮部中; 篩管分子一般只能生活一兩年,所以樹木在增粗過程中老的篩管會不斷被新產生的篩管取代,老的篩管被擠壓成頹廢組織,但在多年生單子葉植物中,篩管則可長期行使其功能,且雙子葉植物篩管橫切面多呈五邊形,兩長三短或兩短三長,單子葉植物篩管橫切面多呈八邊形,四長四短,長短相間,可作為單子葉植物與雙子葉植物的區(qū)別依據。 篩管、伴胞 附 胼胝體 callus: ? 溫帶樹木到冬季,在篩管的篩板處生出一種粘稠的碳水化合物,稱為胼胝質,將篩孔堵塞形成胼胝體,篩管分子便失去作用,直到來年春,胼胝體被酶溶解而恢復其運輸功能。 ? (四 )伴 胞 位于篩管分子旁側的一個近等長,兩端尖,直徑較小的一個薄壁細胞。具有濃厚的細胞質和明顯的細胞核,并含有多種酶,呼吸作用旺盛。篩管的疏導功能與伴胞有密切的關系。 為被子植物所特有,蕨類和裸子植物則不存在。 (五 )篩 胞 為單個分子的狹長細胞,直徑較小 ,端壁傾斜,沒有特化成篩板,只是在側壁或有時在端壁上有一些凹入的小孔,稱篩域 sieve area。 篩域輸送養(yǎng)料的能力沒有篩孔強 煙草韌皮部示篩管及伴胞 ⒈ 篩板 ⒉ 篩管 ⒊ 伴胞 ⒋ 白色體⒌ 韌皮薄壁細胞 三、維管束 vascular bundle: ? 蕨類植物、裸子植物和種子植物體內的輸導系統,呈束狀存在,也起支持作用。 主要由韌皮部 phloem和木質部 xylem組成。 ? 韌皮部 包括 篩管 sieve tube、 伴胞 panion cell 、 篩胞 sieve cell、 韌皮薄壁細胞 phloem plementary cell和 韌皮纖維 phloem fibe。 木質部 包括 導管 vessel、 管胞 tracheid、 木薄壁細胞 xylem plementary cell和 木纖維 xylem fiber。 在初生的植物體中,維管束相互連接、錯綜復雜。莖中的維管束進入葉子里,通過莖的皮層到葉柄基部的一段維管束,即葉跡。同樣,側芽發(fā)生后,由枝跡將莖的維管束與側枝維管束相互連接。根中的維管組織的排列與莖不同,它們之間的聯系通過一個過渡區(qū)與莖的維管束相連,莖再通過葉跡和枝跡同側枝與葉子的維管束連接,這樣在初生植物體內構成一個完整的維管組織系統。 (一 )無限外韌維管束 為雙子葉植物和裸子植物根和莖的維管束類型,有形成層 (cambium)存在,能不斷增生長大,也稱為開放性維管束。 無限外韌維管束 示意圖 ⒈ 壓扁的韌皮部⒉ 韌皮部 ⒊ 形成層 ⒋ 木質部 (二 )有限外韌維管束 ? 有限外韌維管束示意圖 ? 為單子葉植物和蕨類植物的根、莖及葉的維管束類型。 南瓜莖維管束橫切面一部分 南瓜莖橫切面一部分
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