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植物学问答题

机械组织有什么共同特征?

如何区别厚角组织与厚壁组织?

答题要点:

对植物起主要支持作用的组织称为机械组织,主要有厚角组织与厚壁组织两大类。

一般机械组织有细胞壁加厚的共同特征。

厚角组织是指细胞壁具有不均匀,初生壁性质增厚的组织,是活细胞;而厚壁组织是指细胞具有均匀增厚的次生壁,并且常常木质化的组织,是死细胞。

常常可通过看细胞壁的特点和细胞的死活来区别厚角组织与厚壁组织。

影响种子生活力的因素有哪些?

种子休眠的原因何在?

如何打破种子的休

眠?

答题要点:

影响种子生活力的因素有植物本身的遗传性;种子的成熟程度、贮藏期的长短、贮藏条件的好坏等等。

种子形成后虽已成熟,即使在适宜的环境条件下,也往往不能立即萌发,必须经过一段相对静止的阶段才能萌发,种子的这一性质称为休眠。

种子休眠的原因主要是种皮障碍;胚未发育完全;种子未完成后熟;以及种子内含有抑制萌发的物质等。

生产上可用机械方法擦破种皮或用浓硫酸处理软化种皮;低温处理;人工施用赤霉素等方法打破种子的休眠。

试分析种子萌发所需的内因和外部条件。

答:

内因,种子萌发必须是在胚完全成熟,抑制物彻底分解的情况下才能萌发。

外因,种子的胚完全成熟后,需在有充足的水分,适宜的温度,足够的氧气的条件下才能萌发。

水分可使种皮变松软,以利氧气的进入和胚根及胚芽的外突,并使原生质由凝胶状态转变为溶胶状态,以使各种生理生化活动得以顺利进行;适宜的温度可使酶的催化活性增强,使各种生理生化活动顺利和加速进行;氧气可保证有氧呼吸得以正常进行,以便为各种生理活动提供足够的能量。

简述根、茎、叶主要功能的异同。

答案要点:

三者担负着植物体的营养生长,为营养器官.

(1)三者不同点:

主要生理功能各不相同.根的主要生理功能,首先是吸收作用,其次是固着和合成的功能;茎的主要生理功能是输导作用和支持作用,叶的主要生理功能,首先是光合作用,其次是蒸腾作用.

(2)三者相似之处:

根和茎均有储藏和繁殖作用:

叶也有吸收作用(类似根)少数植物的叶还有繁殖能力.维管系统把根、茎、叶三者连成一个整体,三者之间不断进行物质交流,故三者均有输导作用.在特殊例子中,植物叶退化,而由茎行使光合作用的功能:

鳞茎中的鳞叶也具储藏作用,茎卷须和叶卷须是一对同功器官。

根尖由哪几部分组成?

为什么要带土移栽幼苗?

答题要点:

每条根的顶端根毛生长处及其以下一段,叫根尖。

根尖从顶端起,可依次分为根冠、分生区、伸长区、根毛区等四区。

①根冠:

外层细胞排列疏

松,外壁有粘液(果胶)易于根尖在土壤中推进、促进离子交换与物质溶解。

根冠细胞中有淀粉体,多集中于细胞下侧,被认为与根的向地性生长有关。

根冠外层细胞与土壤颗粒磨擦而脱落,可由顶端分生组织产生新细胞,从内侧给予补充。

②分生区:

(又叫生长点)具有分生组织一般特征。

分生区先端为原分生组织,常分三层。

分别形成原形成层、基本分生组织、根冠原和原表皮等初生分生组织,进一步发育成初生组织。

③伸长区:

分生区向上,细胞分裂活动渐弱,细胞伸长生长,原生韧皮部和原生木质部相继分化出来,形成伸长区,并不断得到分生区初生分生组织分裂出来的细胞的补充。

伸长区细胞伸长是根尖深入土壤的推动力。

④根毛区(也叫成熟区):

伸长区之上,根的表面密生根毛,内部细胞分裂停止,分化为各种成熟组织。

根毛不断老化死亡,根毛区下部又产生新的根毛,从而不断得到伸长区的补充,并使根毛区向土层深处移动。

根毛区是根吸收水分和无机盐的地方。

根毛的生长和更新对吸收水、肥非常重要。

故小苗带土移栽,减少幼根和根毛的损伤,以利成活。

试述根内皮层和中柱鞘的结构和功能。

答案要点:

(1)根内皮层细胞具凯氏带或五面增厚,这对根的吸收作用具有特殊意义•即控制根的物质转运.

(2)根的中柱鞘多为一层细胞,也有具多层细胞的•根的中住鞘细胞能恢复分生能力,产生侧根、形成层(一部分)、木栓形成层、不定芽、乳汁管和树脂道。

绘简图说明双子叶植物根的初生结构,注明各部分的名称,并指出各部分的组织类型。

答题要点:

双子叶植物根的初生结构,常以根毛区的横切面为例来阐述,从外向内分别为表皮、皮层、维管柱(中柱)三部分。

表皮:

为吸收组织

皮层:

为薄壁组织。

(凯氏带)

维管柱(中柱):

由中柱鞘、初生木质部、初生韧皮部、薄壁细胞四部分构成。

1)中柱鞘为薄壁组织。

2)初生木质部:

主要为输导组织和机械组织。

3)初生韧皮部:

主要为输导组织和机械组织。

4)薄壁细胞(形成层):

薄壁组织。

试比较裸子植物。

双子叶植物和单子叶植物根的初生结构.

答案要点:

(1)三者共同点为:

均由表皮、皮层和维管柱三部分组成;成熟区表皮具根毛.皮层有外皮层和内皮层、维管柱有中柱鞘;初生维管组织的发育顺序、排列方式相同。

(2)裸子植物与被子植物不同之处在于:

a•维管组织的成分有差别,裸子植

物初生木质部无导管,而仅具管胞,初生韧皮部无筛管和伴胞而具筛胞b•松杉

目的根在初生维管束中已有树脂道的发育.

(3)单子叶植物与裸子植物、双子叶植物在根的初生结构上的差别是:

内皮层不是停留在凯氏带阶段,而是继续发展•成为五面增厚(本质化和栓质化),仅少数位于木质部脊处的内皮层细胞•仍保持初期发育阶段的结构•即细胞具凯氏

带•但壁不增厚,此为通道细胞。

试述双子叶植物根的次生生长和次生结构。

(增粗生长)

答题要点:

在根毛区内,次生生长开始时,位于各初生韧皮部内侧的薄壁细

胞开始分裂活动,成为维管形成层片段。

之后,各维管形成层片段向左右两侧扩展,直至与中柱鞘相接,此时,正对原生木质部外面的中柱鞘细胞进行分裂,成为维管形成层的一部分。

至此,维管形成层连成整个的环。

维管形成层行平周分裂,向内、向外分裂的细胞,分别形成次生木质部和次生韧皮部(即次生维管组织),与此同时,维管形成层也行垂周分裂,扩大其周径。

在表皮和皮层脱落之前,中柱鞘细胞行平周分裂和垂周分裂。

向内形成栓内层,向外形成木栓层,共同构成次生保护组织周皮。

侧根、叶、腋芽、不定根、不定芽的起源方式各是什么?

答案要点:

(1)内起源者有:

侧根、不定根、和不定芽(部分);⑵外起源者有:

叶、侧芽、不定根和不定芽(部分)。

何谓共生现象?

根瘤和菌根对植物有何生物学意义?

答:

所谓共生,就是两种生物有机体密切共居,彼此互有利益,各得其所的现象。

根瘤菌的最大特点是具有固氮作用,根瘤菌中的固氮酶能将空气中游离氮转变为氨,供给植物生长发育的需要,同时由于根瘤可以分泌一些含氮物质到土壤中或有一些根瘤本身自根部脱落,可以增加土壤肥力为其他植物所利用。

菌根能够加强根的吸收能力,把菌丝吸收的水分、无机盐等供给绿色植物使

用,以帮助植物生长,同时还能产生植物激素和维生素B等刺激根系的发育,

分泌水解酶类,促进根周围有机物的分解,从而对高等植物的生长发育有积极作用。

试分析茎尖和根尖在形态结构上有何异同?

并说明其生物学意义。

答:

相同点:

根尖和茎尖都有分生区、伸长区和成熟区,其相应的细胞结构和生长动态也基本相同。

不同点:

根尖最顶端有根冠,茎尖无茎冠,根尖的成熟区有根毛,茎尖成熟区有气孔和角质层。

根冠可分泌

茎的气孔和角质层对幼茎的通气和保护有重要意义。

黏液,使根尖易于在土壤颗粒间进行伸长生长,并有促进离子交换、溶解和可能螯合某些营养物质的作用。

根冠还与根的向地性有关,并由保护分生组织不被土粒磨损的作用,根毛的存在可改善根与土粒的接触,并大大增加了吸收面积。

简要说明组织原学说,原套一一原体学说和细胞学分区概念三种理论的特点和区别。

答:

组织原学说认为被子植物顶端是由表皮原、皮层原和中柱原组成,而组织原又是由一个原始细胞(或一群原始细胞)发生的,这种学说适宜于描述根端组织。

原套-原体学说认为苗端分生组织的原始区域包括原套和原体两个部分,

原套由一层或几层细胞组成,只进行垂周分裂,原体细胞可进行各个方向的分裂,使苗端体积增大,二者都存在着各自的原始细胞,原体原始细胞位于原套原始细胞之下,这种学说适应于描述大部分被子植物的茎端。

细胞学分区概念认为:

苗端表面有一群顶端原始细胞群,它们下面是由衍生

的中央母细胞区。

二者向侧方衍生的细胞形成周围区(周围分生组织),可形成

叶原基并引起茎的增粗,中央母细胞区的中央部位向下衍生成肋状分生组织,以

后发育成髓,这一学说适宜于多数裸子植物苗端的描述。

区别如下名词:

维管组织,维管束、维管柱,中柱和维管系统。

答案要点:

(1)维管组织是植物中形成维管系统的特化的辅导组织包括木质部

和韧皮部两种复合组织.

(2)维管束为成束状的维管组织•根中的初生维管组织即初生木质部和初生韧皮部各自成束•而茎中初生木质部与初生韧皮部内外并列,共同组成维管束.茎中维管束根据有无束中形成层而分为有限维管束和无限维管束;根据初生木质部和初生韧皮部排列方式的不同而分为外韧维管束、双韧

维管束.周韧维管束和周木维管束四类.维管柱指茎或根中皮层以内的部分.包括维管束和薄壁组织.单子叶植物茎中多无维管柱.中柱:

过去把维管柱称中柱.但因多数植物的茎与根不同,不存在内皮层和中柱鞘,皮层与中柱间的界限不易划分,现多用维管柱取代中柱一词.维管系统是连续地贯穿于整个植物体内的维管组织(木质部和韧皮部)组成的组织系统。

植物有哪些分枝方式?

举例说明农业生产上对植物分枝规律的利用。

答题要点:

不同植物形成分枝的方式通常有单轴分枝、合轴分枝和假二叉分枝三种类型。

农业生产上利用植物顶端优势强烈的单轴分枝规律进行合理密植麻类作物,可增加其纤维的长度。

利用合轴分枝规律进行棉花等作物或花卉植物的

打顶,促使侧枝发育而形成较多的分枝增加花果数量

为什么说合轴分支比单轴分支进化?

答:

合轴分枝植株上部或树冠呈开展状态,既提高了支持和承受能力,又使枝叶繁茂,这样既有利于通风透气,又能有效地扩大光合面积和促进花芽形成,使之成为丰产的株型,即可产生更多的果实和种子。

以利于后代的繁衍,所以,合轴分枝是较进化的分枝方式。

绘简图说明双子叶植物茎的初生结构,注明各部分的名称,并指出各部分的组织类型。

答题要点:

双子叶植物茎的初生结构,从外向内分别为表皮、皮层、维管柱(中柱)三部分。

表皮:

为保护组织。

皮层:

为薄壁组织、机械组织、同化组织等。

维管柱(中柱):

由维管束、髓、髓射线等部分构成。

1)维管束:

主要为输导组织和机械组织。

2)髓:

为薄壁组织。

3)髓射线:

为薄壁组织。

横向运输作用。

试比较裸子植物,双子叶植物•单子叶植物茎的初生结构.

答案要点:

(1)三者均具表皮•维管组织,薄壁组织.

(2)裸子植物茎初生结构的特点:

a.与双子叶植物茎一样均由表皮、皮层和维管柱组成;b.与被子植物的差别:

初生木质部含管胞而无导管•初生韧皮部含筛胞而无筛管、伴胞;初生结构阶段很短暂,无终生停留在初生结构阶段的草质茎.

(3)单子叶植物与双子叶植物,裸子植物在茎初生结构上的区别为:

a•茎无

皮层与维管柱之分.而具基本组织和散布其间的维管束;木质部与韧皮部外具维管束鞘.b.绝大多数单子叶植物无束中形成层。

双子叶植物根与茎初生结构有何不同?

答:

双子叶植物根与茎初生结构主要区别如下:

⑴根表皮上有根毛,无气

孔;茎则有气孔而无根毛。

⑵根具内皮层和中柱鞘,内皮层具凯氏带;茎中多无明显的内皮层,均无凯氏带和中柱鞘。

⑶根中初生木质部与初生韧皮部各自成束,相间排列;茎中二者成内外并列的排列方式,共同组成维管束。

⑷根中

初生木质部的发育顺序为外始式;而茎中为内始式。

⑸茎中有髓脊髓射线,根中央多为后生木质部占据,仅少数植物根有髓,但无髓射线。

试分析双子叶植物的茎是怎样进行增粗生长的?

它与单子叶植物茎的增粗生长有何区别?

答:

双子叶植物茎的增粗,主要是维管束形成层和木栓形成层活动的结果,它们均属次生分生组织。

维管形成层的活动可产生大量的次生木质部和一定量的次生韧皮部,是茎增粗的主要因素。

木栓形成层的活动,可使用茎不断产生周皮,以便对不断增粗的茎行使有效的保护作用。

单子叶植物茎的增粗,多是由于初生增厚分生组织活动的结果,初生增厚分生组织位于叶原基和幼叶着生区域内方,呈套筒状,其分裂活动

也有少数单子叶植物如龙血树、丝兰等的茎可产生形成层,但它起源于初生维管束外方的薄壁细胞,向内产生次生的周木维管束和薄壁组织,向外衍生许多薄壁组织及贯穿其中的原形成层束,使茎迅速加粗,原形成层束进一步分化为维管束。

产生少量的薄壁组织。

双子叶植物的维管形成层则由初生韧皮部和初生木质部间的束中形成层和与束中形成层相连的髓射线细胞恢复分裂能力形成的束间形成层所组成。

向内产

生大量的次生木质部,向外产生少量的次生韧皮部。

—棵“空心”树,为什么仍能活着和生长?

答案要点:

“空心”树遭损坏的是心材,心材是已死亡的次生木质部,无输导作用•“空心”部分并未涉及具输导作用的次生本质部(边材),并不影响木质部的输导功能.所以“空心”树仍能存活和生长.但“空心”树易为暴风雨等外力所摧折。

树皮环剥后,为什么树常会死亡?

有的树干中空,为什么树仍能继续存活?

答题要点:

树皮环剥后,由于环剥过深,损伤形成层,通过形成层活动使韧皮部再生已不可能;环剥过宽。

切口处难以通过产生愈伤组织而愈合。

韧皮部不能再生,有机物运输系统完全中断,根系得不到从叶运来的有机营养而逐渐衰亡。

随着根系衰亡,地上部分所需水分和矿物质供应终止,整株植物完全死亡。

此例说明了植物地上部分和地下部分相互依存的关系。

而树干中空,“空心”树遭损坏的是心材,心材是巳死亡的次生木质部,无输导作用。

“空心”部分并未涉及其输导作用的次生木质部(边材),并不影响木质部的输导功能,所以“空心”树仍能存活和生长。

但“空心”树易为暴风雨等外力所摧折。

什么叫双受精?

有何生物学意义?

答题要点:

双受精是指卵细胞和极核同时和2精子分别完成融合的过程。

花粉管到达胚囊后,释放出二精子,一个与卵细胞融合,成为二倍体的受精卵(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。

双受精是被子植物有性生殖特有的共有的特征,也是它们系统进化上高度发展的一个重要的标志,在生物学上具有重要意义。

首先,2个单倍体的雌、雄配于融合在一起,成为1个二倍体的合子,恢复了植物原有的染色体数目,保持了物种的相对稳定性,其次,双受精在传递亲本遗传性,加强后代个体的生活力和适应性方面具有较大的意义。

因为精、卵融合把父、母本具有差异的遗传物质重新组合,形成具有双重遗传性的合子,合子发育成的新一代植株,往往会发生变异,出现新的遗传性状。

而且,由受精的极核发展成的胚乳是三倍体的,同样兼有父、母本的遗传特性,生理上更活跃,井作为营养物质被胚吸收,使子代的生活力更强,适应性更广。

双受精在植物界有性生殖过程中最进化的型式,也是植物遗传和育种学的重要理论依据。

什么是自花传粉?

什么是异花传粉?

植物如何在花部的形态结构和生理上避

免自花传粉发生?

答:

成熟的花粉粒传到同一朵花的雌蕊柱头上的过程,称为自花传粉。

如水稻、豆类等都进行自花粉。

异花传粉是指一朵花的花粉粒传送到另一朵花的柱头上的过程。

异花传粉可发生在同抹异花间,也可发生在同一品种或同种内的不同

植株之间,如五米、向日葵等都进行异花传粉。

异花传粉植物的花由于长期自然选择和演化的结果,在结构上和生理上以及行为上产生了一些特殊的适应性变化,使自花传粉不可能实现。

主要表现在:

(1)花单性,如蓖麻为雌雄同株,柳树为雌雄异株。

(2)雌雄蕊异熟,使两性花避免自花,如向日葵。

(3)雌、雄蕊

异长、异位,如报春花;⑷自花不孕,如养麦。

异花传粉比自花传粉在后代的发育过程中更有优越性,原因是什么?

自花传

粉在自然界被保留下来的原因2是什么?

答:

异花传粉在植物界比较普遍地存在着,从生物学的意之上讲,异花传粉要比自花传粉优越,是一种进化的方式。

自花传粉的精、卵细胞来自同一朵花,遗传性差异较小,连续长期自花传粉,可使后代中活力逐渐衰退。

相反,异花传粉的精、卵细胞各产生于不同的环境条件下,其遗传性差异也较大,经结合所产生的后代具较强的生活力和适应性,既然异花传粉有益,自花传粉有害,那么自然界为什么还可见到自花花传粉现象呢?

这是因为自花传粉在某些情况下仍然具有积极意义,在异花传粉缺乏必需的风、虫等媒介力量而使传粉不能进行的时候,自花传粉则可弥补这一缺点。

自花传粉是植物在不具有异花传粉条件下长期适应的结果,况且在自然界没有一种植物是绝对自花传粉的,它们中间总会有少部分

植物进行异花传粉,增强了后代的生活力和适应性。

所以长期进行自花传粉的植物种类,仍能普遍存在。

列表比较虫媒花和风媒花的差异.

提示:

从花序、花冠、气味和蜜腺、花粉、柱头等方面加以比较.

要点:

从花粉粒的外形、大小、颜色、味道进行比较分析。

简述种子和果实的结构及其作用.

答案要点:

(1)种子由种皮、胚和胚乳组成•有些植物的种子无胚乳.

(2)

种子各部分的作用是:

a.种皮保护胚,有些植物的种皮使种子处于休眠状态.阻止种子在不适宜的季节或环境条件下萌发,免于幼苗受伤害和死亡,有些植物种皮形成翅•丝状毛等,有助于种子散布.b•胚乳:

供应胚发育成幼苗时所需营养・C.胚:

新一代植物体的雏形.(3)果实由果皮组成。

果皮来自子房壁,有些果实还包括花托、花序轴等部分.(4)果皮的作用:

a•保护种子b•有些果实含抑制性物质,使种子休眠•其意义与种皮的相同;c•帮助种子散布.

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