《植物个体生物学》PPT课件

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第十三章第十三章 植物的组织、器官和系统植物的组织、器官和系统 第十四章第十四章 植物的形态和功能植物的形态和功能 自养营养自养营养 植物运输植物运输 植物激素植物激素 生殖和发育生殖和发育 第十三章第十三章 组织、器官和系统组织、器官和系统 一、植物的定义一、植物的定义 植物是指适于陆地生活的进行光合作用的多细胞植物是指适于陆地生活的进行光合作用的多细胞真核生物,由根、茎、叶组成,表面有角质膜、真核生物,由根、茎、叶组成,表面有角质膜、有气孔、疏导组织和雌或雄配子囊,胚在配子囊有气孔、疏导组织和雌或雄配子囊,胚在配子囊中发育。中发育。二、植物组织的基本特征和功能二、植物组织的基本特征和功能 1、分生组织、分生组织 分生组织(分生组织(meristemmeristem)位于植物体的生长部位,由具)位于植物体的生长部位,由具有连续性或周期性分裂能力的细胞组成。有连续性或周期性分裂能力的细胞组成。(1 1)、顶端分生组织()、顶端分生组织(apical meristem)apical meristem)。位于根尖。位于根尖和茎的顶芽和腋芽中。由分生组织所造成的使高度增和茎的顶芽和腋芽中。由分生组织所造成的使高度增加的生长称为初生生长。加的生长称为初生生长。(2 2)、侧生分生组织()、侧生分生组织(lateral meristem)lateral meristem)。位于根、。位于根、茎侧面的维管形成层和木栓形成层中。茎侧面的维管形成层和木栓形成层中。(3 3)、居间分生组织()、居间分生组织(intercalary meristem)intercalary meristem)。常。常见于禾本科植物的节间基部。见于禾本科植物的节间基部。2、永久组织、永久组织 植物发育时期的胚细胞都具有分裂能力,在生长发育过程植物发育时期的胚细胞都具有分裂能力,在生长发育过程中,细胞大多陆续分化而失去分裂能力,成为具有特定形中,细胞大多陆续分化而失去分裂能力,成为具有特定形态结构和稳定生理功能的组织,即永久组织。态结构和稳定生理功能的组织,即永久组织。(1 1)、表皮组织)、表皮组织 表皮组织(表皮组织(protective tissueprotective tissue)位于植物体茎、叶表面,)位于植物体茎、叶表面,具有保护内部组织,防止体内水分过度散失,避免虫、菌具有保护内部组织,防止体内水分过度散失,避免虫、菌侵害和机械损伤等作用。侵害和机械损伤等作用。(2)、薄壁组织)、薄壁组织 薄壁组织的特点是细胞常较大,排列疏松,有明显的细胞间薄壁组织的特点是细胞常较大,排列疏松,有明显的细胞间隙;细胞壁薄,由纤维素组成;细胞质少,液泡较大。薄壁隙;细胞壁薄,由纤维素组成;细胞质少,液泡较大。薄壁组织的功能很多:组织的功能很多:A A、同化组织。、同化组织。含叶绿体,能进行光合作用,制造有机物。含叶绿体,能进行光合作用,制造有机物。B B、贮藏组织。、贮藏组织。是根、茎、果实等器官中贮藏淀粉、脂类或是根、茎、果实等器官中贮藏淀粉、脂类或 蛋白质的组织。蛋白质的组织。C C、通气组织。、通气组织。在水生和湿生植物中,由具有发达胞间隙的在水生和湿生植物中,由具有发达胞间隙的薄壁细胞所构成。其中贮藏大量气体,利于细胞呼吸。薄壁细胞所构成。其中贮藏大量气体,利于细胞呼吸。D D、贮水组织。、贮水组织。是由薄壁细胞特化而成的大型细胞,贮有大是由薄壁细胞特化而成的大型细胞,贮有大量水分。量水分。E E、吸收组织。、吸收组织。根尖成熟区外层表皮突出形成根毛,该表皮根尖成熟区外层表皮突出形成根毛,该表皮就是吸收组织。就是吸收组织。(3)、机械组织)、机械组织 分布于幼茎、叶柄等处。在植物体内起着支持和巩固的作分布于幼茎、叶柄等处。在植物体内起着支持和巩固的作用。细胞的特点是有一定程度加厚的细胞壁。用。细胞的特点是有一定程度加厚的细胞壁。A A、厚角组织、厚角组织是生活的细胞,常含叶绿体。其结构特点是是生活的细胞,常含叶绿体。其结构特点是细胞壁在角隅处发生不规则加厚。细胞壁成分为纤维素、细胞壁在角隅处发生不规则加厚。细胞壁成分为纤维素、果胶等,具弹性,为活细胞。既可进行光合作用,又具支果胶等,具弹性,为活细胞。既可进行光合作用,又具支持的功能。持的功能。B B、厚壁组织、厚壁组织的细胞壁均等加厚,并大都木质化,细胞腔的细胞壁均等加厚,并大都木质化,细胞腔很小,是没有原生质体的死细胞。起着支持植物的作用。很小,是没有原生质体的死细胞。起着支持植物的作用。(4)、维管组织)、维管组织 A、木质部、木质部 功能是输导水分以及溶解于水中矿物质,单向运输。功能是输导水分以及溶解于水中矿物质,单向运输。木质部中具运输功能的细胞为管胞和导管分子。木质部中具运输功能的细胞为管胞和导管分子。导管的运输能力比管胞要强。导管的运输能力比管胞要强。B、韧皮部、韧皮部 功能是运输有机物质,为双向运输。功能是运输有机物质,为双向运输。韧皮部中具运输功能的细胞为伴胞和筛管分子。韧皮部中具运输功能的细胞为伴胞和筛管分子。第一节第一节 植物的营养植物的营养 第二节第二节 植物的运输植物的运输 第三节第三节 植物激素植物激素 第四节第四节 生殖和发育生殖和发育 一、二氧化碳的摄取一、二氧化碳的摄取 1 1、叶的结构和功能、叶的结构和功能 2 2、气孔开关的机制和调节、气孔开关的机制和调节 二、对矿物质的需要二、对矿物质的需要 1 1、植物必需元素及缺素危害、植物必需元素及缺素危害 2 2、施肥方法、施肥方法 3 3、叶的经济用途、叶的经济用途 三、水和矿物质的摄取三、水和矿物质的摄取 1 1、根的结构和功能、根的结构和功能 2 2、根吸收水分和矿物质、根吸收水分和矿物质 3 3、根的经济用途、根的经济用途 一、二氧化碳的摄取一、二氧化碳的摄取 1、叶的结构和功能、叶的结构和功能 结构:结构:典型的叶由叶片、叶柄和托叶组成。典型的叶由叶片、叶柄和托叶组成。具这三部分的叶称为完全叶。具这三部分的叶称为完全叶。例如:桃、豌豆、月季例如:桃、豌豆、月季 只具一或两个部分的叶称为不完全叶。只具一或两个部分的叶称为不完全叶。例如:白菜、白兰、荠菜、台湾相思。例如:白菜、白兰、荠菜、台湾相思。叶片:为薄的扁平体。由叶片:为薄的扁平体。由表皮组织表皮组织、薄壁组织薄壁组织(基本(基本组织)和组织)和维管组织维管组织3 3部分组成。部分组成。叶脉:分布在叶片内,是叶的疏导组织。具有支持叶叶脉:分布在叶片内,是叶的疏导组织。具有支持叶片伸展和输导水分与营养物质的功能。片伸展和输导水分与营养物质的功能。叶柄:位于叶片基部,并与茎相连。具有支持叶片及叶柄:位于叶片基部,并与茎相连。具有支持叶片及联系叶片与茎之间水分与营养物质的输导的功能。联系叶片与茎之间水分与营养物质的输导的功能。托叶:位于叶柄和茎的相连接处,通常细小,早落,托叶:位于叶柄和茎的相连接处,通常细小,早落,成对而生。托叶形状和作用因种类而异。成对而生。托叶形状和作用因种类而异。例如:例如:棉花托叶棉花托叶-三角形,保护作用;三角形,保护作用;豌豆的托叶豌豆的托叶-叶片状叶片状,光合作用。,光合作用。叶片形态芭蕉横出平行脉彩叶草网状脉玉米直出平行脉 功能:功能:A、光合作用光合作用 有人幻想和设想:有朝一日,科学家将光合作用机理搞清有人幻想和设想:有朝一日,科学家将光合作用机理搞清楚,并将植物光合作用的全套基因转移到人的头发中,在楚,并将植物光合作用的全套基因转移到人的头发中,在头发中模拟光合作用的过程,那么,只要在人的头上撒点头发中模拟光合作用的过程,那么,只要在人的头上撒点水、再晒晒太阳,在头发中便完成了二氧化碳加水合成葡水、再晒晒太阳,在头发中便完成了二氧化碳加水合成葡萄糖的过程,葡萄糖从头发中输送到人体的各部分,吃饭萄糖的过程,葡萄糖从头发中输送到人体的各部分,吃饭的历史使命便可宣告结束了。的历史使命便可宣告结束了。B B、蒸腾作用、蒸腾作用是水分以气体状态从生活植物体内散失至大是水分以气体状态从生活植物体内散失至大气中的过程。气中的过程。蒸腾作用在植物生活中的积极意义:蒸腾作用在植物生活中的积极意义:第一,蒸腾作用是根系吸水的动力之一;第一,蒸腾作用是根系吸水的动力之一;第二,根系吸收的矿物质,主要是随蒸腾液流上升的,所第二,根系吸收的矿物质,主要是随蒸腾液流上升的,所以蒸腾作用对矿质元素在植物体内的运转有利以蒸腾作用对矿质元素在植物体内的运转有利;第三,蒸腾作用可以降低叶片的表面温度,使叶片在强烈第三,蒸腾作用可以降低叶片的表面温度,使叶片在强烈的日光下不致因温度过分升高而受损害。的日光下不致因温度过分升高而受损害。气孔器由两个肾形的保卫细气孔器由两个肾形的保卫细胞围合而成。两个保卫细胞胞围合而成。两个保卫细胞间隙称为气孔。间隙称为气孔。保卫细胞的细胞壁,在靠近保卫细胞的细胞壁,在靠近气孔的部分增厚,而邻接表气孔的部分增厚,而邻接表皮细胞的一侧较薄。皮细胞的一侧较薄。当保卫细胞吸水膨胀时,薄当保卫细胞吸水膨胀时,薄壁的两端膨大,互相撑开,壁的两端膨大,互相撑开,于是气孔开放。缺水时两端于是气孔开放。缺水时两端萎焉,内侧厚壁变直,于是萎焉,内侧厚壁变直,于是气孔就闭合。气孔就闭合。气孔运动机理(淀粉气孔运动机理(淀粉糖学说):糖学说):保卫细胞一方面光合作用产生葡萄糖,一方面淀粉白天水解保卫细胞一方面光合作用产生葡萄糖,一方面淀粉白天水解为葡萄糖,于是细胞水势降低,细胞吸水膨胀,气孔张开。为葡萄糖,于是细胞水势降低,细胞吸水膨胀,气孔张开。气孔运动机理(气孔运动机理(K学说):学说):通过研究发现:保卫细胞内通过研究发现:保卫细胞内K K的积累量与气孔开度呈正相关。的积累量与气孔开度呈正相关。照光时,照光时,K K浓度增高,气孔张开;浓度增高,气孔张开;黑暗时,黑暗时,K K浓度降低,气孔关闭。浓度降低,气孔关闭。二、对矿物质的需要二、对矿物质的需要 1 1、植物必需元素及缺素危害、植物必需元素及缺素危害 通过水培法确定了植物生长发育必需的元素共有通过水培法确定了植物生长发育必需的元素共有1717种。种。其中其中9 9种为大量元素:碳、氢、氧、氮、磷、硫、钾、钙、种为大量元素:碳、氢、氧、氮、磷、硫、钾、钙、镁。镁。另外另外8 8种为微量元素:铁、氯、铜、锰、锌、钼、硼和镍。种为微量元素:铁、氯、铜、锰、锌、钼、硼和镍。微量元素在植物体内的功能主要是辅酶或辅因子的成分。微量元素在植物体内的功能主要是辅酶或辅因子的成分。植物缺乏养分时常常有能够观察到的症状,最常见的养分植物缺乏养分时常常有能够观察到的症状,最常见的养分缺乏是氮、磷、钾的缺乏。缺乏是氮、磷、钾的缺乏。2 2、施肥方法、施肥方法 A A、土壤施肥。、土壤施肥。B B、根外施肥、根外施肥,即向叶面上喷洒一定浓度的肥料,叶片表,即向叶面上喷洒一定浓度的肥料,叶片表面就能吸收。面就能吸收。吸收的主要途径:吸收的主要途径:气孔吸收,角质层吸收气孔吸收,角质层吸收 根外施肥优点:根外施肥优点:吸肥快、见效快吸肥快、见效快 缺点缺点:根外施肥对养分的吸收能力比根系要低得多,而且:根外施肥对养分的吸收能力比根系要低得多,而且由叶片所吸收的某些养分,只能运送到植物体的一定部位由叶片所吸收的某些养分,只能运送到植物体的一定部位和器官。和器官。根外施肥不能代替根部追肥,而只能作为根部施肥的一种根外施肥不能代替根部追肥,而只能作为根部施肥的一种辅助性措施。辅助性措施。3 3、叶的经济用途、叶的经济用途(1 1)作蔬菜:如白菜、菠菜、芹菜等都是叶菜类蔬菜)作蔬菜:如白菜、菠菜、芹菜等都是叶菜类蔬菜(2 2)作饮料:茶树的叶为我国主要的饮料)作饮料:茶树的叶为我国主要的饮料(3 3)作药:藿香、薄荷等植物的叶为常用的中草药)作药:藿香、薄荷等植物的叶为常用的中草药(4 4)环保:有的植物叶片具有吸收空气中有害物质的作用。)环保:有的植物叶片具有吸收空气中有害物质的作用。通过蒸腾作用,叶还具有降低气温、增加空气中湿度的作通过蒸腾作用,叶还具有降低气温、增加空气中湿度的作用。用。(5 5)作指示植物:由于庞大的叶面积同空气接触和进行活跃)作指示植物:由于庞大的叶面积同空气接触和进行活跃的气体交换,因而一些植物的叶片有指示环境污染的作用。的气体交换,因而一些植物的叶片有指示环境污染的作用。从叶片上受害的斑点、伤痕批示出空气中存在过量的从叶片上受害的斑点、伤痕批示出空气中存在过量的SO2SO2、氟、臭氧等。氟、臭氧等。(6 6)其他:烟草叶为制卷烟的原料,剑麻叶中的纤维为重要)其他:烟草叶为制卷烟的原料,剑麻叶中的纤维为重要的制绳原料。的制绳原料。三、水和矿物质的摄取三、水和矿物质的摄取 1、根的结构和功能、根的结构和功能直根系:直根系:(大多数裸子植物和双子叶植物的(大多数裸子植物和双子叶植物的根系)。由主根及各级侧根组成的根系,根系)。由主根及各级侧根组成的根系,称为称为直根系直根系。(特点:有明显的主根和侧根之分特点:有明显的主根和侧根之分)须根系:须根系:单子叶植物的主根在生长一个短时单子叶植物的主根在生长一个短时期后,即停止生长而枯萎,并由茎基部节期后,即停止生长而枯萎,并由茎基部节上产生大量上产生大量不定根不定根,这些不定根也能继续,这些不定根也能继续发育,形成分枝,整个根系形如须状,故发育,形成分枝,整个根系形如须状,故称称须根系须根系。(特点:所有根的粗细相近,没有明显主根特点:所有根的粗细相近,没有明显主根)如:小麦、水稻、玉米如:小麦、水稻、玉米(1)、根尖)、根尖 根尖是主根或侧根的尖端,是生命活动最旺盛及根生长、根尖是主根或侧根的尖端,是生命活动最旺盛及根生长、吸收水液的部分。吸收水液的部分。根尖的分区:根尖的分区:根冠根冠:薄壁细胞组成,细胞壁粘液化,薄壁细胞组成,细胞壁粘液化,外层细胞不断死亡脱落,由分生区细胞外层细胞不断死亡脱落,由分生区细胞分裂加以补充。分裂加以补充。分生区分生区:又叫生长锥,顶端分生组织细又叫生长锥,顶端分生组织细胞组成,细胞分裂能力强。胞组成,细胞分裂能力强。伸长区伸长区:细胞停止分裂,能迅速延长,细胞停止分裂,能迅速延长,使根尖纵向生长和延伸,细胞初步分化使根尖纵向生长和延伸,细胞初步分化形成未成熟的木质部导管和未成熟的韧形成未成熟的木质部导管和未成熟的韧皮部筛管。皮部筛管。成熟区成熟区:又称为根毛区,各种细胞已经又称为根毛区,各种细胞已经分化成熟,形成各种成熟的组织。表皮分化成熟,形成各种成熟的组织。表皮细胞向外长出指状突起,即根毛。细胞向外长出指状突起,即根毛。(2)、初生结构)、初生结构:有根毛,是吸收表皮。:有根毛,是吸收表皮。:皮层细胞有储存营养物质:皮层细胞有储存营养物质的功能。内皮层细胞间隙有木的功能。内皮层细胞间隙有木质和栓质加厚的质和栓质加厚的凯氏带凯氏带,可控,可控制水分进出中柱。制水分进出中柱。:位于根的中央,由中柱鞘:位于根的中央,由中柱鞘和维管组织构成和维管组织构成中柱鞘:中柱鞘:1 1层薄壁细胞,与木栓形层薄壁细胞,与木栓形成层、侧根的发生有关。成层、侧根的发生有关。维管组织:维管组织:由木质部和韧皮部构由木质部和韧皮部构成。成。(3)、次生结构)、次生结构A、维管形成层的产生与活动、维管形成层的产生与活动形成层环的形成层环的:初生木质部和初生韧皮部之间保:初生木质部和初生韧皮部之间保留的原形成层的细胞恢复分裂能力,构成留的原形成层的细胞恢复分裂能力,构成形成层形成层环环。形成层环的形成层环的:维管形成层出现后,主要进行平:维管形成层出现后,主要进行平周分裂。向内分裂形成次生木质部,加在初生木周分裂。向内分裂形成次生木质部,加在初生木质部外方,向外分裂产生次生韧皮部,加在初生质部外方,向外分裂产生次生韧皮部,加在初生韧皮部的内方,两者合称韧皮部的内方,两者合称次生维管组织次生维管组织。其结果。其结果是使根加粗。是使根加粗。B、木栓形成层的产生与活动、木栓形成层的产生与活动 :最早形成的木栓形成层起源与中柱鞘细胞,以后常:最早形成的木栓形成层起源与中柱鞘细胞,以后常由次生韧皮部细胞脱分化,恢复分裂能力形成。由次生韧皮部细胞脱分化,恢复分裂能力形成。:木栓形成层进行平周分裂,向外分裂产生木栓层;:木栓形成层进行平周分裂,向外分裂产生木栓层;向内产生栓内层,三者共同组成周皮,代替表皮和皮层起向内产生栓内层,三者共同组成周皮,代替表皮和皮层起保护作用,为次生的保护组织。保护作用,为次生的保护组织。2、根吸收水分和矿物质、根吸收水分和矿物质(1)、根毛区的吸收)、根毛区的吸收 被动吸收:扩散作用(简单扩散、易化扩散)被动吸收:扩散作用(简单扩散、易化扩散)(A(A、B B、C C)主动吸收:离子载体、离子泵(质子泵、钠钾泵)(主动吸收:离子载体、离子泵(质子泵、钠钾泵)(D D、E E)A A、根毛吸收土壤颗粒上某些带正电荷的阳离子。如钙离子,、根毛吸收土壤颗粒上某些带正电荷的阳离子。如钙离子,镁离子。镁离子。B B、一些阴离子如、一些阴离子如SOSO4 42-2-,通过简单的扩散作用进入根毛。,通过简单的扩散作用进入根毛。C C、被动运输、被动运输易化扩散(易化扩散(NONO3 3-)D D、主动运输、主动运输钠钾泵钠钾泵 直接消耗直接消耗ATPATPE、主动运输质子泵 直接消耗ATP(2)、共质体和质外体途径)、共质体和质外体途径:包括所有细胞的细胞质:包括所有细胞的细胞质:包括细胞壁、细胞间隙以及木质部的导管:包括细胞壁、细胞间隙以及木质部的导管 在人类生活中,许多植物的根部已被广泛利用,如甘薯、在人类生活中,许多植物的根部已被广泛利用,如甘薯、豆薯、葛藤、木薯等肥大的块根,豆薯、葛藤、木薯等肥大的块根,内含丰富的淀粉内含丰富的淀粉,可供,可供人们食用或工业用。萝卜和胡萝卜的根部,是人们常食的人们食用或工业用。萝卜和胡萝卜的根部,是人们常食的蔬菜蔬菜。甜菜的块根是。甜菜的块根是制糖工业的原料制糖工业的原料。人参、乌头、甘草、。人参、乌头、甘草、地黄和麦冬等根部是著名的地黄和麦冬等根部是著名的中药材中药材。雷公藤、百部和鱼藤。雷公藤、百部和鱼藤等根部富含生物碱或鱼藤酮,对植物病虫有毒效,可作为等根部富含生物碱或鱼藤酮,对植物病虫有毒效,可作为防治病虫害良好的防治病虫害良好的植物性农药植物性农药。茜草的根能提取鲜红色的。茜草的根能提取鲜红色的染料染料,可用于染动植物性纤维及食用色素。,可用于染动植物性纤维及食用色素。(1)叶柄的作用有()叶柄的作用有()(A)连接叶片与茎)连接叶片与茎 B)交换水分)交换水分(C)输送养料)输送养料 (D)以)以上三项都有上三项都有(2)植物的叶由哪几部分组成()植物的叶由哪几部分组成()(A)叶片和叶脉)叶片和叶脉 (B)叶脉和叶柄)叶脉和叶柄(C)叶柄和叶片)叶柄和叶片 (D)叶脉、叶柄和叶片)叶脉、叶柄和叶片(4)叶和茎相接的交角处叫叶腋,在叶腋处不能长出的器官)叶和茎相接的交角处叫叶腋,在叶腋处不能长出的器官是(是()(A)芽)芽 (B)花)花 (C)果实)果实 (D)叶柄)叶柄 (5)当单叶与复叶较难区分时,判别的依据主要是()当单叶与复叶较难区分时,判别的依据主要是()(A)单叶只有一张叶子,复叶有多张叶子)单叶只有一张叶子,复叶有多张叶子(B)单叶叶片成奇数,复叶叶片成偶数)单叶叶片成奇数,复叶叶片成偶数(C)单叶叶形较大,复叶叶形较小)单叶叶形较大,复叶叶形较小(D)复叶的小叶柄处无芽,而在总叶柄的交角处生有腋芽)复叶的小叶柄处无芽,而在总叶柄的交角处生有腋芽 7、根的长度能不断增加,与其有关的因素是(、根的长度能不断增加,与其有关的因素是()(A)伸长区细胞不断伸长伸长区细胞不断伸长 (B)根毛区细胞的不断增加根毛区细胞的不断增加 (C)分生区细胞的不断分裂分生区细胞的不断分裂 (D)A、C两项都是两项都是 8、带土移栽植物幼苗,有利于、带土移栽植物幼苗,有利于()(A)固定植物的幼苗固定植物的幼苗 (B)抑制根的呼吸作用抑制根的呼吸作用 (C)保护幼根和根毛保护幼根和根毛 (D)促进根的呼吸作用促进根的呼吸作用 9、以下关于根毛的叙述,错误的是、以下关于根毛的叙述,错误的是()(A)根毛分布在根尖的根毛区根毛分布在根尖的根毛区 (B)根毛是根毛区表皮细胞的细长突起根毛是根毛区表皮细胞的细长突起 (C)根毛增大了根毛区与土壤的接触面积根毛增大了根毛区与土壤的接触面积 (D)根毛是与根毛区表皮细胞不同的细胞根毛是与根毛区表皮细胞不同的细胞 (10)双子叶植物茎中,向内分裂形成木)双子叶植物茎中,向内分裂形成木质部,向外分裂形成韧皮部的结构是(质部,向外分裂形成韧皮部的结构是()(A)树皮树皮 (B)维管束维管束 (C)形成层形成层 (D)导管导管(11)下列细胞属于活细胞的是)下列细胞属于活细胞的是()(A)木纤维木纤维 (B)韧皮纤维韧皮纤维 (C)构成导管的细胞构成导管的细胞 (D)构成筛管的细胞构成筛管的细胞(12)给相应部分连线)给相应部分连线 导管、筛管导管、筛管 保护组织保护组织 木纤维、韧皮纤维木纤维、韧皮纤维 输导组织输导组织 形成层形成层 机械组织机械组织 外树皮外树皮 分生组织分生组织 一、茎的形态结构一、茎的形态结构 二、水和矿物质的吸收及运输二、水和矿物质的吸收及运输 三、有机物质在韧皮部的运输三、有机物质在韧皮部的运输着生叶的位置两节之间的部分生在主干或侧枝顶端的芽着生在叶腋处的芽 茎的顶端由茎的顶端由分生分生组织构成组织构成 叶原基和腋芽原叶原基和腋芽原基基 茎尖的结构:分茎尖的结构:分生区、伸长区和生区、伸长区和成 熟 区(分 化成 熟 区(分 化区),无根冠区。区),无根冠区。1、初生结构、初生结构 初生结构包括表皮、皮层、初生维管组织和髓等部分。初生结构包括表皮、皮层、初生维管组织和髓等部分。茎的最外层细胞,是保护组织,有表皮毛、气孔器等茎的最外层细胞,是保护组织,有表皮毛、气孔器等位于表皮之内,有多种组织构成(厚角组织、同化组位于表皮之内,有多种组织构成(厚角组织、同化组织、厚壁组织、薄壁组织等),茎中一般没有内皮层。织、厚壁组织、薄壁组织等),茎中一般没有内皮层。维管组织维管组织:常分成多个分散的维管束,位于髓和皮层之间。常分成多个分散的维管束,位于髓和皮层之间。髓:髓:位于茎的中心,为薄壁组织。位于茎的中心,为薄壁组织。玉米茎横切玉米茎横切水稻茎横切水稻茎横切单子叶植物茎横切单子叶植物茎横切表皮表皮皮层皮层韧皮部韧皮部形成层形成层木质部木质部向日葵茎横切向日葵茎横切 2、次生结构(、次生结构(P152):初生木质部和初生韧皮部之间保留的原形成层的细胞:初生木质部和初生韧皮部之间保留的原形成层的细胞 恢复分裂能力,构成恢复分裂能力,构成束中形成层束中形成层;在髓射线相当于形成层;在髓射线相当于形成层的部位的细胞恢复分裂能力,构成的部位的细胞恢复分裂能力,构成束间形成层束间形成层 束中形成层和束间形成层,共同构成一个完整的维管形束中形成层和束间形成层,共同构成一个完整的维管形成层环。成层环。:维管形成层出现后,主要进行平周分裂。向内分裂形:维管形成层出现后,主要进行平周分裂。向内分裂形成次生木质部,加在初生木质部外方,向外分裂产生次生成次生木质部,加在初生木质部外方,向外分裂产生次生韧皮部,加在初生韧皮部的内方,两者合称次生维管组织。韧皮部,加在初生韧皮部的内方,两者合称次生维管组织。其结果是使茎加粗。其结果是使茎加粗。3、周皮、周皮:最早形成的木栓形成层是皮层细胞,以后常由次生:最早形成的木栓形成层是皮层细胞,以后常由次生韧皮部细胞脱分化,恢复分裂能力形成。韧皮部细胞脱分化,恢复分裂能力形成。:木栓形成层进行平周分裂,向外分裂产生木栓层;:木栓形成层进行平周分裂,向外分裂产生木栓层;向内产生栓内层,三者共同组成周皮,代替表皮起保护向内产生栓内层,三者共同组成周皮,代替表皮起保护作用,为次生的保护组织。作用,为次生的保护组织。4、木材和年龄(、木材和年龄(P153)木材木材 树皮树皮 年轮年轮 心材心材 边材边材为什么树怕剥皮不怕空心?为什么树怕剥皮不怕空心?三年生椴树茎横切三年生椴树茎横切 二、水和矿物质的吸收及运输二、水和矿物质的吸收及运输 木质部吸收的水分向上运输的动力主要有两种:木质部吸收的水分向上运输的动力主要有两种:一种是一种是由于渗透作用产生的由于渗透作用产生的根压根压。另一种动力是另一种动力是由于蒸腾作用产生的由于蒸腾作用产生的蒸腾拉力蒸腾拉力。蒸腾作用之。蒸腾作用之所以能将木质部溶液拉上去是因为水的两种特殊作用:内所以能将木质部溶液拉上去是因为水的两种特殊作用:内聚作用和黏附作用。聚作用和黏附作用。三、有机物质在韧皮部的运输三、有机物质在韧皮部的运输:产生同化物的器官和部位。产生同化物的器官和部位。叶叶:消耗或贮藏同化物的器官或部位。消耗或贮藏同化物的器官或部位。嫩叶、幼茎、幼根、果实等嫩叶、幼茎、幼根、果实等压流模型压流模型源端源端壑端壑端 一、激素调控一、激素调控 1 1、生长素的生理作用、生长素的生理作用 2 2、赤霉素的生理作用、赤霉素的生理作用 3 3、细胞分裂素的生理作用、细胞分裂素的生理作用 4 4、乙烯的生理作用、乙烯的生理作用 5 5、脱落酸的生理作用、脱落酸的生理作用 二、光周期和开花二、光周期和开花 1 1、光周期、光周期 2 2、光敏色素、光敏色素 激素:是特定细胞合成的能使生物体发生一定反应的有机激素:是特定细胞合成的能使生物体发生一定反应的有机分子。分子。植物激素:植物激素:指一些在植物体内合成,并能从产生部位运送指一些在植物体内合成,并能从产生部位运送到作用部位,对生长发育产生显著生理作用的微量有机物。到作用部位,对生长发育产生显著生理作用的微量有机物。从生长旺盛的组织如茎尖和根尖的分生组织产生。从生长旺盛的组织如茎尖和根尖的分生组织产生。一、激素调控一、激素调控 1、生长素的生理作用、生长素的生理作用 主要主要存在于存在于植物植物生长旺盛生长旺盛的部位,如胚芽鞘、根尖、受精的部位,如胚芽鞘、根尖、受精后的子房、幼嫩的果实、种子等。后的子房、幼嫩的果实、种子等。1 1、促进细胞的伸长、分裂和分化,促进插枝生根;、促进细胞的伸长、分裂和分化,促进插枝生根;2 2、引起植物的向性生长和顶端优势;、引起植物的向性生长和顶端优势;3 3、防止器官脱落;、防止器官脱落;4 4、促进子房膨大,促进单性结实,形成无籽果实。、促进子房膨大,促进单性结实,形成无籽果实。2、赤霉素的生理作用、赤霉素的生理作用 植物体内合成赤霉素的主要部位是根尖、茎尖和未成熟的植物体内合成赤霉素的主要部位是根尖、茎尖和未成熟的种子中。种子中。1 1、刺激细胞延长,促进植株茎叶的伸长、扩大;、刺激细胞延长,促进植株茎叶的伸长、扩大;2 2、打破某些植物种子和器官的休眠,促进发芽;、打破某些植物种子和器官的休眠,促进发芽;3 3、对座果和果实生长有促进作用,可以引起单性结实;、对座果和果实生长有促进作用,可以引起单性结实;4 4、诱导、诱导 淀粉酶的形成淀粉酶的形成 3、细胞分裂素的生理作用、细胞分裂素的生理作用 生长活跃的组织,如根、胚和果实,都产生细胞分裂素。生长活跃的组织,如根、胚和果实,都产生细胞分裂素。1、促进细胞的分裂和扩大;促进细胞的分裂和扩大;2、破除植株顶端优势,促进侧芽的发育;(、破除植株顶端优势,促进侧芽的发育;(愈伤组织是愈伤组织是分化根还是芽,要看培养基中分化根还是芽,要看培养基中CKCK与与IAAIAA的比值。)的比值。)3、保绿作用,、保绿作用,延缓叶片衰老。延缓叶片衰老。4、乙烯的生理作用、乙烯的生理作用 乙烯存在于根、茎、叶、花、果实、种子和块茎中,植物乙烯存在于根、茎、叶、花、果实、种子和块茎中,植物的各部位均能产乙烯,但含量很小。的各部位均能产乙烯,但含量很小。1 1、抑制生长;、抑制生长;2 2、促进果实成熟;、促进果实成熟;3 3、促进落叶及促使组织和器官老化。、促进落叶及促使组织和器官老化。5、脱落酸的生理作用、脱落酸的生理作用 主要存在于叶、芽、果实、种子和块茎中。主要存在于叶、芽、果实、种子和块茎中。1 1、抑制生长,维持芽和种子的休眠;、抑制生长,维持芽和种子的休眠;2 2、促进果实与叶的脱落促进果实与叶的脱落;3 3、起着胁迫激素的作用,帮助植物协调不利环境。、起着胁迫激素的作用,帮助植物协调不利环境。二、光周期和开花二、光周期和开花 1、光周期、光周期 光周期:植物对白日和黑夜时间长短的反应称为光周期。光周期:植物对白日和黑夜时间长短的反应称为光周期。据不同植物的光周期现象,将植物分为三类:据不同植物的光周期现象,将植物分为三类:长日植物长日植物 短日植物短日植物 日中性植物日中性植物实验证明实验证明,决定植物开花与否是黑夜的长短,而不,决定植物开花与否是黑夜的长短,而不 是光照的长短。是光照的长短。因此:短日植物也称长夜植物;因此:短日植物也称长夜植物;长日植物也称短夜植物。长日植物也称短夜植物。2、光敏色素、光敏色素 光敏色素是植物体中一种对光照敏感的物光敏色素是植物体中一种对光照敏感的物质,它是一种色素蛋白质,有两种形式:质,它是一种色素蛋白质,有两种形式:一种吸收红光(一种吸收红光(660nm660nm),称为,称为PrPr,另一,另一种形式吸收远红光种形式吸收远红光(730nm)(730nm),称为,称为PfrPfr。这两种光波能互相转变。这两种光波能互相转变。PrPfr生理效应生理效应白天(快反应)白天(快反应)红光红光660nm远红光远红光730nm黑暗(慢反应)黑暗(慢反应)光敏色素的功能很多,它的专一性在于它的感光特性。光敏色素的功能很多,它的专一性在于它的感光特性。它不仅与开花有关,还参与植物体内许多过程的控制,它不仅与开花有关,还参与植物体内许多过程的控制,如种子萌发,茎、叶生长,气孔开关等等。如种子萌发,茎、叶生长,气孔开关等等。一、无性生殖一、无性生殖 二、有性生殖二、有性生殖 三、高等植物的生殖和发育(重点)三、高等植物的生殖和发育(重点)(一)、花(一)、花(二)、花粉粒的产生(二)、花粉粒的产生(三)、胚囊的形成(三)、胚囊的形成(四)、开花及传粉(四)、开花及传粉(五)、花粉发育和受精(五)、花粉发育和受精(六)、胚的发育(六)、胚的发育(七)、种子和果实(七)、种子和果实(八)、果实与种子的传播(八)、果实与种子的传播(九)、种子的萌发(九)、种子的萌发 一、无性生殖一、无性生殖无性生殖无性生殖是不经生殖细胞的两两结合,由是不经生殖细胞的两两结合,由母体直母体直接产生接产生新个体的方式。从本质上讲,是由体细胞新个体的方式。从本质上讲,是由体细胞进行的繁殖就是无性生殖。进行的繁殖就是无性生殖。出芽出芽生殖生殖母体上长出芽体,由芽体发育成母体上长出芽体,由芽体发育成和母体一样的新的个体和母体一样的新的个体酵母菌、水螅酵母菌、水螅孢子孢子生殖生殖真菌和一些植物细胞,能够产生一真菌和一些植物细胞,能够产生一些无性生殖细胞些无性生殖细胞-孢子,在适宜的孢子,在适宜的条体下,孢子萌发成新的个体条体下,孢子萌发成新的个体青霉、曲霉、青霉、曲霉、铁线蕨铁线蕨营养营养生殖生殖由植物的营养器官(根、茎、叶)由植物的营养器官(根、茎、叶)的一部分,在与母体脱落后,发育的一部分,在与母体脱落后,发育成一个新的个体成一个新的个体马铃薯的块茎、马铃薯的块茎、番薯的根、秋海番薯的根、秋海棠的叶棠的叶1 1、单细胞生物只能进行分裂生殖、单细胞生物只能进行分裂生殖 2 2、“出芽生殖出芽生殖”中的中的“芽芽”是指在母体上长出的芽体,而是指在母体上长出的芽体,而不是高等植物上真正的芽的结构。比如:马铃薯利用芽不是高等植物上真正的芽的结构。比如:马铃薯利用芽进行繁殖是利用块茎进行繁殖,它是营养生殖而不是出进行繁殖是利用块茎进行繁殖,它是营养生殖而不是出芽生殖。从本质上讲,芽生殖。从本质上讲,“芽体芽体”和母体是一样的,只不和母体是一样的,只不过芽体小一些。过芽体小一些。3 3、无性生殖中的孢子生殖中的、无性生殖中的孢子生殖中的“孢子孢子”是无性孢子,和是无性孢子,和体细胞有着相同的染色体数或体细胞有着相同的染色体数或DNADNA数。因此,无性孢子只数。因此,无性孢子只可能通过有丝分裂或无丝分裂来产生,而不可能通过减数可能通过有丝分裂或无丝分裂来产生,而不可能通过减数分裂来产生。分裂来产生。4 4、营养生殖是利用植物的营养器官来进行繁殖,只有高、营养生殖是利用植物的营养器官来进行繁殖,只有高等植物具有根茎叶的分化,因此,它是高等植物的一种无等植物具有根茎叶的分化,因此,它是高等植物的一种无性生殖方式,低等的植物细胞不可能进行营养生殖。性生殖方式,低等的植物细胞不可能进行营养生殖。生殖生殖方式方式概概 念念举举 例例分离繁殖由植物体的根状茎、匍匐茎等长成的新植株,由植物体的根状茎、匍匐茎等长成的新植株,人为地加以分割,使与母体分离,移栽在适人为地加以分割,使与母体分离,移栽在适当场所任其发育长大的方法。当场所任其发育长大的方法。香蕉、小麦、水稻扦插无花果等压条葡萄、白兰、黄葛榕嫁接将一株植物体上的枝条或芽体,移接在另一将一株植物体上的枝条或芽体,移接在另一株带根的植株上,使二者彼此愈合,共同生株带根的植株上,使二者彼此愈合,共同生长在一起的方法(靠接、枝接、芽接)长在一起的方法(靠接、枝接、芽接)人工营养繁殖人工营养繁殖剪取植物的一段带剪取植物的一段带1212个芽的枝条插到个芽的枝条插到基质上形成不定根及侧枝而长出的新个基质上形成不定根及侧枝而长出的新个体。体。与扦插的不同点是在新植株生成不定根后,与扦插的不同点是在新植株生成不定根后,再从母体上割离栽植的方法。再从母体上割离栽植的方法。葡萄、柑桔、桃等 二、有性生殖二、有性生殖(一)、减数分裂(一)、减数分裂(二)、性别进化(二)、性别进化(P348P348)(1 1)、接合生殖:)、接合生殖:亲体交换一部分遗传物质后,再分裂生亲体交换一部分遗传物质后,再分裂生殖(水绵)殖(水绵)(2 2)、配子生殖)、配子生殖 配子配子单倍体的有性生殖细胞单倍体的有性生殖细胞 配子生殖类型:配子生殖类型:同配:同配:异配:异配:卵配:卵配:(三)、雌雄同体(三)、雌雄同体 雌雄同株同花雌雄同株同花两性花两性花 如:多数植物如:多数植物 雌雄同株异花雌雄同株异花单性花(雄花单性花(雄花/雌花)雌花)如:黄瓜、南瓜如:黄瓜、南瓜 雌雄异株雌雄异株单性花(雄株单性花(雄株/雌株)雌株)如:银杏如:银杏(四)、孤雌生殖(四)、孤雌生殖 卵不用受精就可发育成为新个体卵不用受精就可发育成为新个体 如:蚜虫、蒲公英如:蚜虫、蒲公英三、高等植物的生殖和发育三、高等植物的生殖和发育 1、花柄和花托、花柄和花托 花柄(花梗)花柄(花梗)着生花的小枝着生花的小枝 花托花托花柄的顶端膨大部分花柄的顶端膨大部分 2 2、花被、花被 着生于花托的边缘或外围。起保护作用,或有助于传粉。着生于花托的边缘或外围。起保护作用,或有助于传粉。为花萼和花冠的总称。为花萼和花冠的总称。花萼:为花被的外轮,由许多萼片组成,多为绿色。花萼:为花被的外轮,由许多萼片组成,多为绿色。花冠:为花被的内轮,由许多花瓣组成,多有鲜艳颜色。花冠:为花被的内轮,由许多花瓣组成,多有鲜艳颜色。3、雄蕊群、雄蕊群 一朵花中雄蕊的总称。一朵花中雄蕊的总称。雄蕊可分为花药和花丝两部雄蕊可分为花药和花丝两部分。花丝上着生花药。分。花丝上着生花药。花药的花粉囊花药的花粉囊(小孢子囊小孢子囊)内内产生小孢子,小孢子发育成产生小孢子,小孢子发育成花粉粒。花粉成熟时花药开花粉粒。花粉成熟时花药开裂,花粉散出。裂,花粉散出。4、雌蕊群、雌蕊群 雌蕊群指一朵花中雌蕊的总称。一雌蕊群指一朵花中雌蕊的总称。一朵花中可有一或多枚雌蕊。朵花中可有一或多枚雌蕊。大孢子叶(心皮)大孢子叶(心皮):构成雌蕊的:构成雌蕊的单位,它是变态的叶。单位,它是变态的叶。雌蕊的组成:一般可分为柱头、花雌蕊的组成:一般可分为柱头、花柱、子房三部分。柱、子房三部分。柱头:雌蕊的顶端,接受花粉的部柱头:雌蕊的顶端,接受花粉的部位。位。花柱:连接柱头与子房的部分。花柱:连接柱头与子房的部分。子房:雌蕊基部膨大的部分,着生子房:雌蕊基部膨大的部分,着生于花托上;子房内中空部分成为子于花托上;子房内中空部分成为子房室。内生一或多个胚珠。房室。内生一或多个胚珠。(二)、花粉粒的产生(二)、花粉粒的产生 1 1、从孢原细胞到小孢子;、从孢原细胞到小孢子;2 2、从小孢子到花粉粒(雄配子体)、从小孢子到花粉粒(雄配子体)(三)、胚囊的形成(三)、胚囊的形成 1 1、从孢原细胞到大孢子;、从孢原细胞到大孢子;2 2、从大孢子到胚囊(雌配子体)、从大孢子到胚囊(雌配子体)1 1、概念、概念 雄蕊中的花药和雌蕊中的胚囊成熟,花萼和花冠打开,露雄蕊中的花药和雌蕊中的胚囊成熟,花萼和花冠打开,露出雌、雄蕊的现象称为出雌、雄蕊的现象称为。花粉囊散出的花粉借助一定的媒介力量,传送到同一花或花粉囊散出的花粉借助一定的媒介力量,传送到同一花或另一花的柱头上这一过程称为另一花的柱头上这一过程称为。2 2、传粉方式:、传粉方式:和 风媒风媒风媒花风媒花:花多而密集;花粉多、小、质轻、干燥、花多而密集;花粉多、小、质轻、干燥、表面光滑;花丝长伸出花外。柱头较长,呈羽毛表面光滑;花丝长伸出花外。柱头较长,呈羽毛状以便接受花粉;花被不显著和无;单性花;雌状以便接受花粉;花被不显著和无;单性花;雌雄异株。雄异株。虫媒虫媒虫媒花虫媒花:具花蜜;具特殊气味;花大而鲜艳;花粉具花蜜;具特殊气味;花大而鲜艳;花粉大,表面附有粘性物质,外壁粗糙有刺突。大,表面附有粘性物质,外壁粗糙有刺突。花大而鲜艳,具香气和蜜腺,花粉粒外壁粗糙而有粘液。(五)、花粉发育和受精(五)、花粉发育和受精:被子植物的花粉管到达胚囊后,花粉管末端破被子植物的花粉管到达胚囊后,花粉管末端破裂,裂,2 2个个精子精子释放到胚囊中,释放到胚囊中,1 1个精子与个精子与卵卵结合成为二倍体结合成为二倍体的的受精卵受精卵,以后发育成,以后发育成胚胚;另外;另外1 1个精子与中央细胞的个精子与中央细胞的2 2个个极核极核融合形成三倍体的融合形成三倍体的受精极核受精极核(初生胚乳核),以后发(初生胚乳核),以后发育成育成胚乳胚乳。这样一个过程叫。这样一个过程叫双受精现象双受精现象,是被子植物有性,是被子植物有性生殖的特有现象。生殖的特有现象。:恢复了植物原有的染色体数恢复了植物原有的染色体数;形成新的遗传性状;形成新的遗传性状;精、极结合,形成三倍体的初生胚乳核,同样结精、极结合,形成三倍体的初生胚乳核,同样结合了父母遗传性,并作为营养物质供植物生长发合了父母遗传性,并作为营养物质供植物生长发育。育。种子的胚是新一代植物的幼体。种子的胚是新一代植物的幼体。1 1、合子、合子 胚的发育始于合子。合子通常需经过一段休眠期。休眠时胚的发育始于合子。合子通常需经过一段休眠期。休眠时合子的变化:极性增强;细胞器增多;新陈代谢加强等。合子的变化:极性增强;细胞器增多;新陈代谢加强等。合子第一次分裂一般为横分裂,珠孔端的大细胞为基细胞;合子第一次分裂一般为横分裂,珠孔端的大细胞为基细胞;合点端的细胞为顶细胞。合点端的细胞为顶细胞。顶细胞 原胚 合子 基细胞 胚柄2,4,8细胞期细胞期多次横分裂多次横分裂球形胚 心形胚 鱼雷胚 手杖胚 成熟胚球形胚球形胚心形胚心形胚鱼雷形胚鱼雷形胚马蹄形胚马蹄形胚1 1、果实的形成、果实的形成 传粉、受精后,花的各部分发生显著的变化。花萼、花冠传粉、受精后,花的各部分发生显著的变化。花萼、花冠一般枯萎。雄蕊和雌蕊的柱头和花柱也都凋谢。剩下的只一般枯萎。雄蕊和雌蕊的柱头和花柱也都凋谢。剩下的只有子房。这时胚被发育成种皮,胚珠就发育成种子。子房有子房。这时胚被发育成种皮,胚珠就发育成种子。子房壁发育成果皮壁发育成果皮,整个子房发育成果实。整个子房发育成果实。2、果实的结构、果实的结构 果皮:由子房壁发育而来。果皮:由子房壁发育而来。种子:由胚珠发育而来。种子:由胚珠发育而来。果实传播的主要方式:果实传播的主要方式:1、以果实自身的机械、以果实自身的机械力量散布种子。力量散布种子。2、适应人和动物的传、适应人和动物的传播。播。3、适应风力的传播。、适应风力的传播。4、适应水力的传播。、适应水力的传播。蒲公英蒲公英椰子椰子1、种子的寿命和休眠、种子的寿命和休眠 种子的寿命种子的寿命:是指一定条件下种子保持生活力最长的期限,:是指一定条件下种子保持生活力最长的期限,种子生活力表现在胚是否具有生命。种子生活力表现在胚是否具有生命。了解种子的生活力可用测定种子发芽率的方法。了解种子的生活力可用测定种子发芽率的方法。贮藏种子的条件:干燥、低温等贮藏种子的条件:干燥、低温等种子的休眠种子的休眠:指种子成熟后在适宜的条件下也不能:指种子成熟后在适宜的条件下也不能萌发,必须经过一段时间相对静止的时期才能萌萌发,必须经过一段时间相对静止的时期才能萌发这一特性。发这一特性。种子休眠的原因主要有:种皮厚而坚硬;胚未完全种子休眠的原因主要有:种皮厚而坚硬;胚未完全成熟;种子或果实内存在某些抑制物质成熟;种子或果实内存在某些抑制物质 2、种子萌发的外界条件、种子萌发的外界条件 足够的水分足够的水分 充足的氧气充足的氧气 适宜的温度适宜的温度 光照光照需光种子需光种子 生活史:生活史:是指生物从个体发育到自然死亡是指生物从个体发育到自然死亡所经历的全过程。所经历的全过程。世代交替:世代交替:生物的整个生命周期中,孢子生物的整个生命周期中,孢子体世代与配子体世代有规律地交替出现的体世代与配子体世代有规律地交替出现的现象称为世代交替。现象称为世代交替。思考题:思考题:植物生长发育的必需元素有哪些?植物缺氮、磷、钾的症植物生长发育的必需元素有哪些?植物缺氮、磷、钾的症状分别是什么?状分别是什么?植物根尖和茎尖的分区有何区别?植物根尖和茎尖的分区有何区别?在初生结构上,根、茎的维管组织各有哪些特征?在初生结构上,根、茎的维管组织各有哪些特征?试举例说明被子植物陆生适应性进化的现象。试举例说明被子植物陆生适应性进化的现象。什么是共质体和质外体途径?什么是共质体和质外体途径?简述植物激素(五种)的主要生理作用。简述植物激素(五种)的主要生理作用。什么是光周期和光敏色素,光敏色素如何测量夜长?什么是光周期和光敏色素,光敏色素如何测量夜长?请以一种植物为代表,简述其生活史和世代交替现象。请以一种植物为代表,简述其生活史和世代交替现象。1.1.简述被子植物的双受精现象及其意义。简述被子植物的双受精现象及其意义。桃桃樱樱 花花金樱子金樱子梅梅
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