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培训体系植物学培训概要思考题

(培训体系)植物学培训概要思考题

植物学培训概要思考题

1组成植物体的各级单位有哪些?

组成植物体的主要单位有:

元素分子(物质)细胞组织器官系统个体

2细胞是由那些主要元素和物质组成的,它们的来源和主要作用是什么?

目前公认的植物必需元素有17种,它们是:

C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg、Cu、Zn、Mn、Fe、Mo、B、Cl、Ni。

其中前9种元素的含量分别占植物体干重的0.1%之上,称大量元素,后8种元素的含量分别占植物体干重的0.01%以下,称微量元素。

必需元素于植物体内的生理作用有3个方面:

①作为植物体结构物质的组成成分;②作为植物生命活动的调节剂,参和酶的活动,影响植物的代谢;③起电化学作用,参和渗透调节、胶体的稳定和电荷中和等。

组成植物体的主要物质有:

水、无机盐、糖类、脂肪、蛋白质和核酸等。

水和无机盐由根系从土壤吸收而来;糖类由水和二氧化碳经光合作用而来,其他的糖由葡萄糖转化而来;蛋白质由糖代谢的中间产物和根系吸收的氨转化而来;脂肪由糖代谢的中间产物转化而来;核酸由氨基酸,壹碳基团,根系吸收的磷酸盐,和糖转化来的五碳糖形成。

构成细胞的有机物有糖类、蛋白质、核酸、脂类等四类。

其中糖类是最主要的营养物质和结构物质,脂类是细胞膜的重要组成部分,有的为重要的贮藏物质,蛋白质是细胞的主要组成成分,行使各项生理功能,核酸是细胞内的遗传物质,对于物种的稳定性和多样性有极其重要的意义

3细胞可分为几类?

当下的细胞是怎么来的?

说明植物细胞的基本结构和各部分的功能。

根据细胞核的有无,细胞能够分为原核细胞和真核细胞

当下的细胞是由原有的细胞分裂而来或由细胞融合而来。

植物细胞的基本结果如下表:

细胞壁的主要功能是:

使细胞保持壹定的形态,对细胞起支持和防止细胞内吸水而被胀破。

次生壁支持植物体的重量;胞间层有把俩个细胞连接于壹起的作用。

细胞膜的主要功能:

对物质出入细胞、刺激的感受和反应、信息的传递、细胞间的相互识别等方面有重要作用。

细胞质的主要功能:

细胞基质为细胞提供所需要的内环境,供给细胞器形使功能所需要的物质。

同时,细胞基质含有各种物质和多种酶能进行大量生化反应。

细胞器中的叶绿体主要进行光合作用,线粒体进行呼吸作用产生能量,内质网主要是运输作用,核糖体主要是合成蛋白质等。

细胞核的主要功能:

贮存和传递遗传信息,于细胞的遗传中有重要作用。

细胞核仍通过控制核糖核酸的合成从而决定参和细胞内代谢活动的酶(蛋白质)的合成,影响和控制细胞的代谢活动。

4植物细胞的大小大多于什么范围,细胞的大小和形状是有什么决定的。

植物细胞的大小差异很大,单细胞植物的细胞较小,常只有几个μm(1mm=1000μm)。

植物体内基本组织细胞的体积较大,种子植物的细胞的直径通常于十几~100多μm之间。

细胞的遗传性、生理上所担负的功能和对环境条件的适应是决定细胞形状。

细胞的表面积和体积之比,细胞核的控制范围,细胞内可安置细胞器的种类和数量是决定大小的主要因素。

5细胞分裂有几种主要的类型?

有丝分裂和减数分裂的异同点和意义是什么?

相同点均出现纺锤丝,且减数分裂的第二次分裂和有丝分裂壹样。

不同点有丝分裂产生体细胞,减数分裂产生性细胞。

有丝分裂进行壹次分裂,产生俩个子细胞;减数分裂进行俩次分裂,形成四个子细胞。

有丝分裂形成的子细胞染色体和母细胞壹样;减数分裂形成的子细胞染色体减少壹半。

减数分裂前期有同源染色体的配对,连会和交换现象;有丝分裂没有。

6植物的组织有几类?

它们的功能是什么?

他们主要分布于植物体的什么位置。

植物的组织有分生组织、保护组织、薄壁组织、输导组织、机械组织和分泌结构

分生组织特点细胞分裂能力强。

主要分别于根茎的顶端、其他生长发育迅速的部位以及双子叶植物根茎的次生木质部和次生韧皮部之间或周皮的壹定部位,

保护组织细胞壁具有不同程度的角质化或栓质化。

具有保护植物体内水分,以免过度蒸发和保护植物免遭病虫害的作用。

表皮分布于叶、花、果实、幼茎等表面,周皮分布于双子叶植物老茎和老根的表面。

薄壁组织细胞壁较薄,液泡较大,细胞间隙大,细胞分化程度低。

具有吸收营养,制造营养,贮存营养等作用。

主要分布于皮层、髓和胚乳等处。

输导组织细胞形成长管状结构,分化程度高。

主要有运输水分和运输有机物质的输导的作用。

分布于中柱和叶脉等部位。

机械组织起机械支持作用,最大的特点是细胞壁有加厚。

主要分布于中柱,幼茎的表皮内侧,以及果皮和种皮的壹定部位。

分泌结构细胞质浓,细胞器丰富,分泌各种物质的能力强。

植物体各处匀有分布。

7植物种子由几部分构成?

根据结构不同种子可分为几类?

种皮──包被于种子外围,是种子的保护层。

禾本科植物籽粒的种皮和果实的果皮紧密愈合不能分开。

胚芽──由生长点和幼叶(也有幼叶缺少的)组成,禾本科植物种子的胚芽被胚芽鞘包围。

胚轴──连接胚芽、胚根和子叶的短轴,可分为上胚轴和下胚轴,禾本科植物仍有中胚轴。

胚根──由生长点和根冠组成,禾本科植物种子的胚根外有胚根鞘包围。

子叶──双子叶植物的胚有俩片子叶,单子叶植物的胚只有壹片子叶,禾本科植物种子的壹片子叶称为盾片。

胚乳──种子中贮藏营养物质的组织。

有胚乳种子的胚乳发达;无胚乳种子的胚乳养料早期为胚吸收,养料转入子叶中贮藏。

有些植物种子仍具有外胚乳。

根据成熟种子内胚乳的有无,子叶的数量,将种子分为双子叶有胚乳种子、双子叶无胚乳种子、单子叶有胚乳种子和单子叶无胚乳种子四类。

8种子萌发需要哪些条件,简要说明种子萌发的基本过程。

种子萌发的前提是种子成熟,具有生活力。

除此以外,仍需要壹定的外界条件,这些外界条件,主要是充足的水分,适宜的温度和足够的氧气。

少数植物种子萌发仍受光照有无的调节,如莴苣、烟草的种子萌发需光,而番茄、洋葱、瓜类的种子只有于黑暗条件下才能顺利萌发。

种子萌发的主要过程是:

种子播种后,首先吸水膨胀,细胞内的蛋白质由凝胶变为溶胶,贮存于胚乳或子叶内不溶于水的营养物分解成溶解于水的物质且被运到胚芽和胚根。

和此同时,胚芽和胚根的细胞开始进行细胞分裂,将胚乳或子叶运来得的物质合成为新细胞的各个组分,随着细胞的不断分裂增多,种皮被胀开壹个裂口,壹般情况下是胚根先突破种皮向下形成根系,然后胚芽也突破种皮形成茎叶,这样形成幼苗,种子萌发完成。

9植物的根系几类?

它们是怎样形成的。

直根系凡主根粗壮发达,主根和侧根有明显区别的根系称为直根系,如棉花、油菜等双子叶植物。

须根系主根不发达或很早就停止生长,由茎基部产生的不定根组成的根系称为须根。

如水稻、小麦、玉米等大多单子叶植物的根系。

10从纵向见植物的根分成几部分?

各部分的功能是什么?

根冠薄壁组织组成,有保护,减少根系向下的阻力,控制根的向地性生长

分生区分生组织组成,分裂产生新细胞

伸长区初生分生组织构成,提供根向下的推动力

根毛区成熟组织组成,根吸收水分和无机盐的主要部位。

老根(次生结构)运输水分和无机盐等支持植物体重量

11植物根的初生结构由那几部分组成?

根吸收矿质元素的动力、主要过程和所经历的主要结构是什么。

植物根的初生结构由表皮、皮层和中柱组成,表皮上有根毛,皮层的最内层为内皮层,其上有凯氏带。

中柱由中柱鞘,初生木质部、初生韧皮部和薄壁细胞组成。

植物根吸收水和无机盐的动力是蒸腾拉力(被动)和根压(主动)。

植物吸收水的过程是经表皮、皮层、内皮层、中柱鞘,最后进入木质部导管,归纳起来有共质体和质外体俩个途径。

植物吸收矿质离子经离子进入自由空间、离子进入共质体、离子释放到导管。

12什么是次生结构?

次生结构包括哪些部分,它是怎样形成的?

次生结构是由次生分生组织(木栓形成层和维管形成层)形成的结构,它包括周皮、次生韧皮部、次生木质部以及射线等。

次生结构是由次生分生组织(木栓形成层和维管形成层)形成的,双子叶植物的根和茎初生结构形成后,壹些细胞变为次生分生组织(木栓形成层和维管形成层)。

然后维管形成层向外形成次生韧皮部,向内形成次生木质部;木栓形成层形成周皮。

13被子植物有几大器官?

它们的功能是什么?

被子植物的器官有根、茎、叶、花、种子和果实。

花、果实和种子和植物的有性生殖有关,称为生殖器官。

花的主要功能是形成生殖细胞—精子和卵子;种子是直接起繁殖作用;果实有保护种子,帮助种子传播等作用。

根、茎、叶称为营养器官。

根担负植物营养物质的吸收、使植物固着于土壤里,支持植物体的重量;茎的主要功能是运输和支持;叶的生理功能是制造植物的有机营养。

14茎从外形上可见到哪些部分。

枝以茎为主轴,其上生有多种侧生器官,包括叶、枝、芽、花或果,此外,仍有节和节间、长枝和短枝、皮孔、叶痕、叶迹、枝痕、芽鳞痕等壹些形态特征。

15植物的茎有几类?

茎的分枝主要有几种。

壹、茎的性质根据植物茎木化程度的高低,可将茎分为木本茎和草本茎俩大类。

(壹)木本茎

木本茎木化程度高,壹般比较坚硬。

具有木本茎的植物称为木本植物,其寿命较长。

它们又可分为乔木、灌木和半灌木三类。

1.乔木的植株高大,主干粗大而明显,分枝部位距地面较高,如马尾松。

2.灌木的植株比较矮小,主干不明显,常由基部分枝,如柑桔、月季、玫瑰和茶等。

其中,枝条柔软下垂者为蔓性灌木,如多花蔷薇和迎春等。

3.半灌木较灌木矮小,高常不及1米,茎基部近地面处木质,多年生,上部茎草质,于开花后枯死,如蒿属植物。

(二)草本茎

草本茎木化程度低,茎的质地较柔软。

具有草本茎的植物称为草本植物。

根据生活期的长短可分为:

1.壹年生草本生活周期于本年内完成,且结束其生命,如水稻、棉、玉米等。

2.二年生草本生活周期于俩个年份内完成,第壹年生长,于第二年才开花、结实而后枯死。

如冬小麦、萝卜、白菜等。

3.多年生草本地下部分生活多年,每年继续发芽生长,如甘蔗、甘薯、马铃薯等.

环境常可改变植物的生活周期,如棉、蓖麻于北方为壹年生植物,于华南则可为多年生植物。

二、根据茎的生长习性,可将茎分为下列几种:

1.直立茎:

茎垂直地面向上生长,如小麦、玉米、水稻和茶等。

2.平卧茎:

茎平卧地上,如蒺藜和地锦等。

3.匍匐茎:

茎平卧地面,节上产生不定根,如草莓、狗牙根和甘薯等。

4.攀援茎:

用各种攀缘器官攀援于它物之上,如黄瓜和葡萄等。

5.缠绕茎:

茎螺旋状缠绕于它物上,如豇豆、菜豆和牵牛等。

双子叶植物的分枝方式主要有单轴分枝、合轴分枝和假二叉分枝,大部分被子植物是合轴分枝。

合轴分枝既是丰产的株型,也是较进化的分枝方式。

而禾本科植物的分枝方式是分蘖,是于地下或近地面处所进行的壹种特殊的分枝方式。

16茎内运输水和有机物的结构是什么?

幼茎内运输水和有机物的结构是维管束,其中运输水分的是初生木质部,运输有机物的是初生韧皮部;老茎(双子叶植物)运输水分的是次生木质部,运输有机物的是次生韧皮部。

17叶的组成是什么?

叶主要可分为几类?

被子植物的叶通常是由叶片、叶柄和托叶3个部分组成。

植物的叶根据其组成,分为完全叶和不完全叶俩类。

当叶片只有壹枚时,不管有柄或无柄,或分裂和否,均称作单叶。

如果叶片1至多枚,且具关节着生于总叶柄(叶轴)上,称为复叶,其各片称小叶。

18说明叶片的结构和光合作用的简要过程和发生部位。

光合作用第壹阶段是光反应光合作用中需要照光的阶段,发生于叶绿体内膜上,主要过程有水的光解,电子的传递和光合磷酸化,产生ATP、[H]和O2。

光合作用第壹阶段是暗反应于叶绿体基质内进行,主要是利用光反应产生的ATP和[H]将CO2仍原成葡萄糖。

19植物繁殖的类型有几种?

它们有何特点?

主要有营养繁殖植物体的壹部分脱离母体后发育成壹新的个体。

孢子繁殖植物的某些细胞变成有繁殖作用的孢子,最后孢子发育成壹个植物。

有性生殖植物生殖是通过俩性细胞的结合形成新的个体的壹种繁殖方式。

有性生殖有同配生殖、异配生殖和卵式生殖三种方式。

同配生殖的俩种相互结合的配子形态,结构、大小、运动能力相同。

异配生殖是相互结合的配子大小不同。

卵式生殖是配子的大小和形态以及运动能力均不同。

生产上繁殖真菌常用孢子繁殖和营养繁殖,繁殖水稻的常用种子繁殖,繁殖树木常用营养繁殖中的扦插,繁殖果树和花卉常用嫁接和扦插。

20花由几个部分组成?

各部分有何功能?

花由花萼、花冠、花托、雄蕊、雌蕊组成,其中花萼起保护作用,花冠除起保护作用外,有的仍有鲜艳的色彩和浓郁的香味,吸引昆虫前来传粉,花托起支持和运输作用,雄蕊和雌蕊是植物的核心部分,它们各自产生精子和卵,为有性生殖提供了必备的条件。

21说明花序的类型和特点。

花能够单生或依壹定的方式和顺序排列于花序轴上形成花序。

根据花序轴分枝的方式和开花的顺序,将花序分为无限花序和有限花序俩大类。

无限花序或向心花序也叫总状类花序,其开花的顺序是花轴下部的花先开,渐及上部,或由边缘开向中心。

其中有:

总状花序、穗状花序、肉穗花序、葇荑花序、伞房花序、伞形花序、头状花序、隐头花序;如果上述花序再分枝构成了复花序包括圆锥花序、复伞形花序和复伞房花序。

有限花序或离心花序(聚伞类花序)是花序中最顶点或最中的花先开,由于顶花的开放,限制了花序轴顶端继续生长,因而以后开花顺序渐及下边或周围,通常包括:

单歧聚伞花序(蝎尾状聚伞花序、卷伞花序)、二歧聚伞花序、轮伞花序和多歧聚伞花序。

22简述精子和卵子的形成过程。

花药由表皮和分裂活跃细胞组成,于表皮下形成孢原细胞,孢原细胞形成初生周缘细胞和造孢细胞,周缘细胞形成药室内壁、中层和绒毡层。

造孢细胞发育成花粉母细胞,花粉母细胞减数分裂形成四分体,然后形成单细胞花粉,单细胞花粉经有丝分裂形成二细胞花粉,生殖细胞于分裂形成二个精子。

当花芽分化到壹定时期时,雌蕊子房内壁的某壹部位产生胚珠原基,胚珠原基继续分化成珠被和珠心。

珠心内壹个细胞发育成孢原细胞,孢原细胞形成造孢细胞,造孢细胞发育成胚囊母细胞,胚囊母细胞减数分裂形成四分体。

四分体中靠近珠孔端的三个细胞退化,近合点端的壹个细胞发育成单核胚囊,单核胚囊的核进行三次有丝分裂,形成八核胚囊。

最后形成合点端三个反足细胞,珠孔端俩个助细胞,壹个卵细胞,中间壹个含俩个极核的中央细胞。

23何谓双受精?

双受精有何意义?

双受精被子植物特有的现象,壹个精子和卵子结合形成合子,壹个精子和极核结合形成初生胚乳核。

意义:

保证物种染色体数量稳定,增加了后代的变异,使后代更适应不同的环境,胚乳更适应胚的发育

24简述种子的形成过程。

受精后的胚珠发育形成种子,种子通常由种皮、胚和胚乳(或缺)三部分组成,分别由珠被、受精卵(合子)和受精(初生胚乳核)发育而来。

卵细胞受精后,经过休眠合子进行壹次横分裂,形成胚细胞(顶细胞)和柄细胞(基细胞)。

位于珠孔端的柄细胞不断进行横分裂形成胚柄。

位于合点端的胚细胞先进行俩次互为垂直的纵分裂,形成四细胞的胚,然后于进行壹次横分裂形成八细胞胚。

八细胞胚形成后,进行各个方向的分裂,产生球形原胚,原胚于产生子叶原基突起,形成心形胚,心形胚发育成鱼雷形胚,最后形成成熟胚。

于合子进行分裂前,受精极核经过核型、细胞型或沼生目型的方式发育形成胚乳。

和此同时珠被发育形成种皮,最终种子发育完成。

25说明果实的构成和类型。

大部分被子植物的果实,是纯粹由整个子房发育而成的,这类果实称为真果,如棉花、花生、柑桔、桃、茶的果实。

真果的结构比较单纯,外为果皮,内含种子。

果皮是房壁发育而成的,壹般可分为外果皮、中果皮和内果皮三层。

有些植物的果实,除子房以外,大部分是花托、花萼、花冠,甚至是整个花序参和发育而成的,这类果实称为假果

根据果实是否由壹朵花的单个雌蕊、多个雌蕊或花序发育而来,可分为三大类:

单果、聚合果和复果。

单果是壹朵花中仅有壹个雌蕊形成的,心皮数目壹至多个。

根据果皮及其附属部分成熟时的质地和结构,可分为肉质果和干果俩类。

果实成熟后,果皮肉质多汁的果实称为肉质果干果是指成熟时果皮干燥的壹类果实,根据成熟时果皮是否开裂,分为裂果和闭果俩类。

26植物是有哪几个系统组成的,这些系统主要包括哪些结构?

维管植物由皮系统、基本组织系统和维管组织系统组成。

皮系统位于植物体的外表,包括表皮和周皮;基本组织系统位于皮系统和维管系统之间,主要包括皮层、髓、叶肉等;维管组织系统位于中柱、维管束和叶脉内,主要包括初生木质部、次生木质部、初生韧皮部、次生韧皮部等。

27简要说明被子植物生活史

植物的生活史也称植物的个体发育,是指任壹植物的个体,从其生命活动的某壹阶段(如种子等)开始,经过壹系列的生长、发育、分化、成熟,直到重新出现开始阶段的全过程。

生活史的简要过程种子于内外条件具备情况下,萌发形成幼苗;幼苗长大成为成熟植株;成熟植株的芽经花芽分化形成花,花雄蕊的花药中的壹些细胞发育成花粉粒,而雌蕊的胚珠中的某壹细胞形成卵细胞;花粉粒成熟后,通过传粉到柱头上,最后和卵细胞受精形成合子和受精极核;合子后来发育成胚,受精极核发育成胚乳,珠被形成种皮,子房发育成果实。

28何谓生物多样性?

保护生物多样性有何意义?

多种多样的物种和各不相同的生存环境以及他们体内含有的繁多的遗传基因构成了生物多样性的3个方面。

物种的多样性迄今为止,科学家于地球上发现且命名的生物约有2000000,且且每年仍不断有新物种发现说明地球的物种决不止这些,据估计科学家最多仅对地球上1/10的物种进行了命名。

遗传多样性多种多样而又独特的物种是由其体内的遗传基因决定的,同壹物种具有相似的形态特征,能保持自己物种的繁衍,但种内个体又有差异,这也是遗传基因决定的。

遗传的多样性指同壹物种内基因型的多样性,是衡量壹个种内变异的概念。

生态系统的多样性地球上从冰天雪地的俩极到炎热的赤道,从喜马拉雅之颠到大洋数千米深的海底到处均生长着生物,这些生物和环境之间构成了壹个复杂的生态系统。

地球上的环境千差万别,不同生物适应的环境也不同,这样就构成了地球上丰富多样的生态系统。

于不同的生态系统中,各种生物通过极其复杂的食物网来获取能量,沟通信息,同时完成物质循环。

保护生物多样性的意义

生物多样性是地球和其上的生物经过几十亿年演化发展的结果,它为人类提供了壹个美丽的家园和食物、能量、药物等各种资源。

同时它的未知潜力也为人类的发展显示了不可估量的美好前景。

29生物命名的主要原则是什么?

双名法规定每种生物的学名由俩个拉丁字组成,前壹个是该种所于属的属名(相当于壹个种的“姓”),常用名词,第壹个字母需大写,第二个是种加词(相当于种的“名”),种加词多为形容词,第壹个属母壹律小写。

种以下单位的名称采用三名法,即于双名之后加上种下单位名称,如HippophaerhamnoidesL.subsp.sinensisRousi(中国沙棘)。

30简要说明植物界的基本类型。

植物各类群:

1蓝藻门

2裸藻门

3绿藻门

4金藻门藻类植物

5甲藻门

6红藻门

孢子植物7褐藻门非维管束植物

(隐花植物)

8细菌门

9粘菌门菌类植物

10真菌门

植物界11地衣门

12苔藓植物门

13蕨类植物门颈卵器植物

种子植物14裸子植物门维管束植物

(显花植物)15被子植物门

31原核生物的特征主要有哪些?

常见的有几类,它们的区别是什么?

原核生物的主要特征有:

无核膜,没有具膜细胞器,细胞较小,无有性生殖,单细胞等。

常见的有细菌和蓝藻。

它们的区别主要是:

蓝藻有叶绿素,而细菌没有。

32常见真核藻类有几个门,举例说明。

低等植物生活于水中,植物体无根茎叶的分化,有性生殖器官是单细胞的,合子不形成胚而直接发育成新个体,也称无胚植物。

低等植物包括藻类植物,菌类植物和地衣植物。

藻类植物是壹群具有光合色素,能独立生活的自养原植体植物,形态千差万别,根据其所含色素的种类,细胞结构特征,贮藏物质和生殖方式能够将藻类植物分为蓝藻门,绿藻门,金藻门,红藻门和褐藻门等。

菌类植物通常是不具有色素体的典型的异养植物,包括细菌,粘菌和真菌植物。

细菌和真菌和人类关系密切,很多真菌能够被人类食用,药用,工业利用和作为动植物致病菌,具有重要的经济意义。

地衣植物是藻菌共生体,藻类制造有机物质供给菌类养料,菌类吸收水分及无机盐供给藻类植物利用。

地衣植物分布广泛,适应能力强,对自然界具有重要生态和经济意义。

33何谓高等植物?

说明苔藓植物、蕨类植物、裸子植物和被子植物的区别,且举出常见代表植物。

相同点均有根茎叶的分化,生殖器官均是多细胞,均形成胚等

不同点苔藓植物没有真根和维管组织,蕨类植物、裸子植物和被子植物均有;蕨类植物没有种子和花粉管,裸子植物和被子植物有;苔藓植物的配子体发达,孢子体寄生于配子体上,蕨类植物的孢子体和配子体均可独立生活,裸子植物和被子植物的孢子体发达,配子体要寄生于孢子体上;裸子植物没有真花,也没有果实,单受精,只有管胞和筛胞,而

被子植物形成果实,种子包被于果实内,开真正的花,双受精,形成导管和筛管等。

经济意义粮食来自被子植物;药材如人参;水果如柑橘;蔬菜如大白菜;观赏如玫瑰花、郁金香等;油料如油菜等。

进化趋势是由孢子生殖到种子繁殖;由配子体过渡到孢子体发达;花粉管的形成使植物更适应陆生环境。

34被子植物分为几个纲?

粮食、蔬菜、水果、花卉主要分布于哪些科?

被子植物分为双子叶植物纲和单子叶植物俩个纲。

粮食主要产自禾本科;蔬菜主要来自十字花科、葫芦科、茄科、伞形科、豆科、菊科、百合科等;水果主要产自蔷薇科、葫芦科、无患子科、芸香科、桑科等;花卉主要来自蔷薇科、菊科、百合科、石竹科等。

35被子植物的主要分类系统有几个?

关于被子植物的系统演化存于着葇荑花序学派和多心皮学派俩个学派,分别以假花学说和真花学说为基础。

被子植物的分类系统较流行的有恩格勒系统、哈钦松系统、塔赫他间系统和克朗奎斯特系统。

36何谓系统发育?

简述植物界的进化简史。

系统发育是生物从低等到高等,从水生到陆生,从单细胞到多细胞的演化过程。

于约35亿年前地球上诞生了原始生命,且由此演化出蓝藻。

大约于15~14亿年前出现了真核藻类。

裸蕨类植物是最古老的高等植物,壹般认为是由古代的绿藻演化而来。

苔藓植物的起源尚无壹致意见,主要有俩种假设,壹种假设认为苔藓植物是从原始的裸蕨类植物演化而来,而另壹种假设认为苔藓植物起源于古代绿藻。

种子植物是由裸蕨类植物演化而来,裸蕨类植物先产生出,再由前裸子植物演化出裸子植物和被子植物。

植物营养体的演化遵循着由简单到复杂、由低级到高级的规律。

壹般认为,单细胞的鞭毛藻类是植物界中最简单、最原始的类型,它们沿着三个方向发展,其中的壹支演变出高等植物。

高等植物的营养体均是多细胞的,苔藓植物没有真正的根茎叶的分化,也没有维管组织;蕨类植物的营养体有了根茎叶的分化,具有了适应陆生生活的输导系统,但受精仍离不开水;种子植物的营养体变得更为多样化,内部构造也更趋完善,尤其是被子植物,于其孢子体中产生了输导效率更高的导管和筛管,适应陆地生活的能力更强。

从有性生殖的进化过程来见,同配生殖最原始,异配生殖次之,卵式生殖最为进化,高等植物均进行卵式生殖。

根据减数分裂进行的时期,植物的生活史可分成合子减数分裂型、配子减数分裂型和孢子减数分裂型3种类型,其中前2类只有核相交替而没有世代交替,第3类的生活史中既有核相交替,又有世代交替。

被子植物起源的时间、地点及可能的祖先均存争议。

起源的时间壹般认为于白垩纪之前。

关于被子植物的发源地,存于北极起源说、热带起源说和华夏起源说等3种学说。

关于被子植物可能的祖先,也存于多元论、二元论和单元论3种学说,现代多数植物学家主张被子植物单元起源,但具体祖先又有本内苏铁、种子蕨等不同见法。

37壹些于植物体内合成,能从产生部位运送到作用部位,于低浓度时对植物生长和发育具有显著生理作用的微量有机物是什么?

它们可分为几大类,各有何主要功能

这些微量有机物是植物激素,植物激素分为5大类:

生长素类、赤霉素类、细胞分裂素类、脱落酸和乙烯等。

生长素

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