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《植物营养器官》PPT课件.ppt

103页
  • 卖家[上传人]:汽***
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    • 第三节第三节 叶叶一、一、叶的生理功能叶的生理功能二、二、叶的形态叶的形态三、三、叶的发生与生长叶的发生与生长四、四、叶的结构叶的结构五、五、叶的生态类型叶的生态类型六、六、离层与落叶离层与落叶 一、叶的生理功能一、叶的生理功能w光合作用光合作用w蒸腾作用蒸腾作用w呼吸作用呼吸作用w吸收作用吸收作用w有些植物的叶还有繁殖与贮藏的作用有些植物的叶还有繁殖与贮藏的作用 二、叶的形态二、叶的形态(一)一般植物叶的组成和形态(一)一般植物叶的组成和形态叶片叶片(blade)叶柄叶柄((petiole))托叶托叶((stipule))一般植物一般植物叶由叶片、叶由叶片、叶柄和托叶叶柄和托叶三部分组成三部分组成  1 1、、叶片:叶片:扁平、绿色,是叶行使其功能的主要部扁平、绿色,是叶行使其功能的主要部分叶片中分布有叶脉,叶脉有支持和输导作用叶片中分布有叶脉,叶脉有支持和输导作用 2 2、叶柄:、叶柄:连接叶片与茎之间的轴,连接叶片与茎之间的轴,具有输导和支具有输导和支持作用 3 3、托叶:、托叶:叶柄基部的附属物,常成对而生具保叶柄基部的附属物,常成对而生具保护和光合作用护和光合作用。

      叶柄可扭曲生长,调叶柄可扭曲生长,调节叶片的位置和方向,节叶片的位置和方向,使各叶片之间不互相使各叶片之间不互相重叠,充分接受阳光重叠,充分接受阳光这种特性称为这种特性称为叶的镶叶的镶嵌性嵌性 完全叶与不完全叶完全叶与不完全叶w完全叶完全叶((complete leaf):):具有叶片具有叶片、、叶叶柄和托叶三部分的叶称为完全叶柄和托叶三部分的叶称为完全叶w不完全叶不完全叶((incomplete leaf):):缺少其中缺少其中任一部分或两部分的叶称为不完全叶任一部分或两部分的叶称为不完全叶 (二)禾本科植物叶的组成和形态(二)禾本科植物叶的组成和形态 禾本科植物叶主要由叶片和叶鞘组禾本科植物叶主要由叶片和叶鞘组成,成,有的植物在叶片和叶鞘相接处有的植物在叶片和叶鞘相接处的内方还有叶舌的内方还有叶舌、、叶耳,在其外侧叶耳,在其外侧     有叶环(叶枕或叶颈)有叶环(叶枕或叶颈)叶片叶片叶耳叶耳叶环叶环叶舌叶舌叶鞘叶鞘 w叶片:叶片:条形,具平行脉;条形,具平行脉;w叶鞘:叶鞘:抱茎,一侧开裂,具有保护幼芽和居间分生组抱茎,一侧开裂,具有保护幼芽和居间分生组 w             织,加强茎秆的支持作用。

      织,加强茎秆的支持作用w叶舌:叶舌:叶鞘与叶片相连接处的内侧(腹面),有膜质叶鞘与叶片相连接处的内侧(腹面),有膜质                片状突出物,具有防止害虫、水分、病菌孢子等片状突出物,具有防止害虫、水分、病菌孢子等                进入叶鞘的作用进入叶鞘的作用w叶耳:叶耳:叶舌两侧的一对从叶片基部边缘伸出的突出物叶舌两侧的一对从叶片基部边缘伸出的突出物w叶枕:叶枕:叶鞘与叶片交界处的外侧呈环状的部位称为叶枕,叶鞘与叶片交界处的外侧呈环状的部位称为叶枕,                叶枕具有弹性和延伸性,可以调节叶片的位置叶枕具有弹性和延伸性,可以调节叶片的位置 图图3 – 61 3 – 61 禾本科植物叶片与叶鞘禾本科植物叶片与叶鞘连连接交界接交界处处的的结结构构A.A.水稻叶;水稻叶;B.B.稗叶;稗叶;C.C.小麦叶;小麦叶;D.D.大麦叶;大麦叶;E.E.甘蔗叶甘蔗叶 三、叶的发生与生长三、叶的发生与生长 1 1、叶的发生、叶的发生   w叶由叶原基发育形成叶由叶原基发育形成叶原基发生于茎尖生叶原基发生于茎尖生   长锥的侧面,长锥的侧面, 一般由一般由   表面的几层细胞分裂表面的几层细胞分裂   形成。

      这种起源方式形成这种起源方式   称为称为外起源外起源叶原基叶原基 2 2、叶的生长、叶的生长w叶原基形成后,接着下部发育为托叶,上部发育为叶片与叶叶原基形成后,接着下部发育为托叶,上部发育为叶片与叶柄叶原基形成幼叶的过程,包括叶原基形成幼叶的过程,包括顶端生长、边缘生长和居顶端生长、边缘生长和居间生长间生长三种方式三种方式A A,,B B 叶原基的形成叶原基的形成C C 叶原基分化为上下两部分叶原基分化为上下两部分D-F D-F 托叶原基与幼叶的形托叶原基与幼叶的形G G 成熟的完全叶成熟的完全叶 四、叶的结构四、叶的结构(一)双子叶植物叶的结构(一)双子叶植物叶的结构1 1、托叶的结构、托叶的结构           内部结构基本同叶片,但各组成分子简单,分化程内部结构基本同叶片,但各组成分子简单,分化程度低,叶肉细胞含有叶绿体,可执行光合作用度低,叶肉细胞含有叶绿体,可执行光合作用2 2、、叶柄的结构叶柄的结构           内部结构与幼茎相似但皮层外围有较多的厚角组内部结构与幼茎相似但皮层外围有较多的厚角组织,维管束常两侧对称,呈半环形,缺口向上织,维管束常两侧对称,呈半环形,缺口向上。

      3 3、、叶片的结构叶片的结构:分为表皮、叶肉、叶脉三部分分为表皮、叶肉、叶脉三部分  叶柄的结构叶柄的结构 :: 与茎的初生结构相似与茎的初生结构相似表皮表皮机械组织机械组织木质部木质部韧皮部韧皮部基本组织基本组织维维管管束束 3 3、、 叶片的结构叶片的结构((1 1))双子叶植物叶片的结构双子叶植物叶片的结构((2 2))禾本科植物叶片的结构禾本科植物叶片的结构 ((1 1)) 双子叶植物叶片的结构双子叶植物叶片的结构叶肉叶肉叶脉叶脉表皮表皮 表皮:表皮:叶表面的初生叶表面的初生保护保护组织,组织,由表皮细胞、由表皮细胞、气孔器和表皮毛等组成,气孔器和表皮毛等组成,分上、下表皮分上、下表皮w表皮细胞:表皮细胞:为生活细胞,外壁角化,并形成角质层(有的植为生活细胞,外壁角化,并形成角质层(有的植物还具蜡被)细胞呈不规则波状,与相邻细胞紧密镶嵌物还具蜡被)细胞呈不规则波状,与相邻细胞紧密镶嵌横切面上成长方形横切面上成长方形w气孔器:气孔器:由一对肾形保卫细胞围合而成,由一对肾形保卫细胞围合而成,    有的植物在保卫细胞外侧还有副卫细胞有的植物在保卫细胞外侧还有副卫细胞    气体交换与水分蒸腾。

      气体交换与水分蒸腾w毛状体:毛状体:减少蒸腾,减少蒸腾,    加强保护作用加强保护作用1 1)表皮()表皮(empidermis)empidermis) ((2 2)叶肉)叶肉((mesophyll))叶肉叶肉::由含大量叶绿体的薄壁细胞组成,由含大量叶绿体的薄壁细胞组成,是叶片进行是叶片进行光合作用光合作用的主要部分的主要部分栅栏组织栅栏组织海绵组织海绵组织上表皮上表皮下表皮下表皮 背腹叶和等面叶背腹叶和等面叶背腹叶:背腹叶:叶肉组织分化为栅栏组织和海绵组织叶肉组织分化为栅栏组织和海绵组织两部分的叶两部分的叶w栅栏组织栅栏组织((palisade tissue)) :近上表皮,细胞圆柱形,:近上表皮,细胞圆柱形,排列如栅栏状,含叶绿体多;排列如栅栏状,含叶绿体多;w海绵组织海绵组织((spongy tissue)) :近下表皮,形状不规则,:近下表皮,形状不规则,    排列较疏松,与气孔构成叶肉的通气系统,细胞含叶排列较疏松,与气孔构成叶肉的通气系统,细胞含叶    绿体较少绿体较少等面叶:等面叶:叶肉组织不分化为栅栏组织和海绵组叶肉组织不分化为栅栏组织和海绵组织;或上、下表皮内侧均有栅栏组织的叶。

      织;或上、下表皮内侧均有栅栏组织的叶 ((3 3)叶脉()叶脉(veinvein))叶脉叶脉::分布在叶片中,起分布在叶片中,起   支持和输导作用支持和输导作用大多数   双子叶植物具双子叶植物具网状脉序网状脉序 叶脉横切图示叶脉横切图示机械组织机械组织机械组织机械组织木质部木质部形成层形成层韧皮部韧皮部薄壁组织薄壁组织下表皮下表皮上表皮上表皮维维管管束束薄壁组织薄壁组织 主脉或大侧脉的结构主脉或大侧脉的结构维管束维管束::在叶脉中央在叶脉中央   维管束鞘维管束鞘::包在维管束外方,由厚壁细胞或包在维管束外方,由厚壁细胞或 薄壁细胞组成薄壁细胞组成    木质部木质部::近上表皮近上表皮    形成层形成层::分裂能力弱,活动时间段短分裂能力弱,活动时间段短    韧皮部韧皮部::近下表皮近下表皮薄壁组织薄壁组织::在维管束的周围在维管束的周围机械组织机械组织(厚角或厚壁组织):在上下表皮内侧(厚角或厚壁组织):在上下表皮内侧 较小的叶脉中只有较小的叶脉中只有一层薄壁细胞形成一层薄壁细胞形成的维管束鞘的维管束鞘随叶脉的变细,随叶脉的变细,维维管束的结构简化:管束的结构简化:首先形成层、机械首先形成层、机械组织消失;其次木组织消失;其次木质部、韧皮部的组质部、韧皮部的组成分子减少。

      成分子减少细脉末端,只有几细脉末端,只有几个狭短的筛管分子个狭短的筛管分子和增大的伴胞,以和增大的伴胞,以及及1-2个螺纹管胞个螺纹管胞 维管束鞘维管束鞘木质部木质部韧皮部韧皮部上表皮上表皮下表皮下表皮栅栏组织栅栏组织海绵组织海绵组织薄壁组织薄壁组织机械组织机械组织双子叶植物叶片的结构双子叶植物叶片的结构叶肉叶肉表表皮皮维维管管束束叶脉叶脉 (二)禾本科植物叶片的结构(二)禾本科植物叶片的结构叶脉叶脉叶肉叶肉上表皮上表皮下表皮下表皮叶叶脉脉表皮表皮 1、表皮、表皮((empidermis)empidermis)分上、下表皮,由分上、下表皮,由表皮细胞表皮细胞、、泡状细胞泡状细胞和和气孔器气孔器等组成表表皮皮细细胞胞气孔器气孔器泡状细胞泡状细胞(仅上表皮有)(仅上表皮有)长细胞长细胞短细胞短细胞甘庶叶上表皮甘庶叶上表皮 表皮表皮w表皮细胞:表皮细胞:包括一种长细胞和两种短细胞长细包括一种长细胞和两种短细胞长细胞排成纵列,侧壁弯曲,外壁角化并硅化,形成胞排成纵列,侧壁弯曲,外壁角化并硅化,形成乳突;短细胞(硅细胞和栓细胞)分布在长细胞乳突;短细胞(硅细胞和栓细胞)分布在长细胞之间w泡状细胞:又称运动细胞,泡状细胞:又称运动细胞,是一些大型的薄壁细是一些大型的薄壁细胞,胞,分布于两个叶脉之间的上表皮分布于两个叶脉之间的上表皮。

      细胞含有大细胞含有大液泡,其功能与叶片的内卷和展开有关液泡,其功能与叶片的内卷和展开有关下表皮下表皮没有泡状细胞没有泡状细胞w气孔器:气孔器:也分布在长细胞之间,由也分布在长细胞之间,由一对哑铃形的一对哑铃形的保卫细胞和一对近菱形的副卫细胞组成保卫细胞和一对近菱形的副卫细胞组成上、下上、下表皮的气孔器数目相差不大表皮的气孔器数目相差不大 上、下表皮细胞上、下表皮细胞上表皮上表皮                               下表皮下表皮泡状细胞泡状细胞 甘蔗叶上表皮示泡状细胞甘蔗叶上表皮示泡状细胞 气孔器气孔器 2 2、叶肉、叶肉((mesophyll))没有栅栏组织和海绵组织之分化,由同形没有栅栏组织和海绵组织之分化,由同形的细胞组成,属于的细胞组成,属于等面叶等面叶叶肉细胞形状叶肉细胞形状不规则,细胞壁向内皱褶,形成不规则,细胞壁向内皱褶,形成“峰、谷、峰、谷、腰、环腰、环”的多环结构的多环结构   有利于细胞中的叶绿有利于细胞中的叶绿   体排列在细胞边缘体排列在细胞边缘叶肉细胞叶肉细胞 3 3、叶脉(、叶脉(veinvein))禾本科植物的叶具禾本科植物的叶具平行脉平行脉。

      中脉常由几个中脉常由几个维管束和薄壁组织、机械组织组成维管束和薄壁组织、机械组织组成   维管束鞘维管束鞘木质部木质部韧皮部韧皮部维管束维管束厚壁组织厚壁组织 C3与与C4植物维管束结构植物维管束结构甘蔗甘蔗C4                                 小麦小麦C3 图图3 3 –– 80 80 几种禾本科植物叶片横切面的一部分几种禾本科植物叶片横切面的一部分A.A.小麦小麦( (C3C3植物植物) ),具大、小两层细胞组成的维管束鞘;,具大、小两层细胞组成的维管束鞘;B.B.苞茅属之一种苞茅属之一种( (C4C4植物植物) ),维管束鞘与其外围的一层叶肉细胞形成,维管束鞘与其外围的一层叶肉细胞形成““花环花环””结构;结构;C.C.玉米玉米( (C4C4植物植物) ),具一层细胞组成的维管束鞘,其细胞中含较大的叶绿体,具一层细胞组成的维管束鞘,其细胞中含较大的叶绿体维管束鞘维管束鞘   厚壁组织:在表皮内侧与维管束相连厚壁组织:在表皮内侧与维管束相连  维管束鞘维管束鞘 C3C3::由两层细胞组成:外层细胞壁薄而大,由两层细胞组成:外层细胞壁薄而大, 内含叶绿体;内层细胞壁厚而小。

      内含叶绿体;内层细胞壁厚而小 C4 C4::由一层较大的薄壁细胞组成,内含叶绿体由一层较大的薄壁细胞组成,内含叶绿体  木质部:近于上表皮木质部:近于上表皮  韧皮部:近于下表皮韧皮部:近于下表皮有有限限维维管管束束叶脉叶脉 水稻叶片横切片水稻叶片横切片表皮表皮叶肉叶肉叶脉叶脉 水稻中脉的结构水稻中脉的结构气腔气腔薄壁组织薄壁组织叶肉叶肉维管束维管束机械组织机械组织 五、叶的生态类型五、叶的生态类型w各种植物的叶有各种不同的形态特征与生各种植物的叶有各种不同的形态特征与生态条件相适应态条件相适应w根据植物与适生的水条件的关系分为根据植物与适生的水条件的关系分为旱生旱生植物、中生植物和水生植物植物、中生植物和水生植物w根据植物与适生的光照条件的关系分为根据植物与适生的光照条件的关系分为阳阳地植物和阴地植物地植物和阴地植物 旱生植物叶片旱生植物叶片旱旱生生植植物物能能长长期期生生活活在在干干旱旱缺缺水水的的条条件件下下,,其其叶叶片片结结构构主主要要朝朝着着减减少少蒸蒸腾腾和和贮贮藏藏水水分分两两个个方方向向发发展展。

      夹竹桃叶片的结构夹竹桃叶片的结构芦荟叶片的结构芦荟叶片的结构 w前前者者通通常常是是叶叶小小而而厚厚,,角角质质层层发发达达,,表表皮皮上上常常有有蜡蜡被被及及各各种种表表皮皮毛毛有有些些种种类类具具复复表表皮皮,,气气孔孔下下陷陷,,或或限限生生于于局局部部区区域域 ( (如如夹夹竹竹桃桃叶叶的的气气孔孔窝窝) ) 栅栅栏栏组组织织层层次次多多,,海海绵绵组组织织和和细细胞胞间间隙隙不不发发达达,,机机械械组组织织的的量量较较多多,,叶叶脉脉分分布布较较密密这这些些形形态态结结构构将将减减少少蒸蒸腾腾面面积积,,或或减减少少蒸蒸腾腾强强度度,,以适以适应应干旱的干旱的环镜环镜 w旱生植物的另一种类型称为肉质植物旱生植物的另一种类型称为肉质植物 ,,如芦荟、如芦荟、龙舌兰等其龙舌兰等其叶片肥厚多汁,叶内有发达的贮叶片肥厚多汁,叶内有发达的贮水组织,细胞液浓度高,保水力强水组织,细胞液浓度高,保水力强 仙人掌也仙人掌也是这一类型的植物,不过它的叶片退化,茎肥是这一类型的植物,不过它的叶片退化,茎肥厚多浆汁,呈绿色,代替叶行光合作用这些厚多浆汁,呈绿色,代替叶行光合作用这些植物的细胞能保持大量水分,因此能够耐旱。

      植物的细胞能保持大量水分,因此能够耐旱  水生植物叶片水生植物叶片狸藻叶片结构狸藻叶片结构水生植物的叶漂浮水生植物的叶漂浮于水面或沉入水中,于水面或沉入水中,可以直接可以直接获获得水分和得水分和溶于水中的溶于水中的营营养物养物质质,,但不易得到所需的气但不易得到所需的气体和光照体和光照 ( (水中溶解水中溶解的气体量少,光的气体量少,光线为线为漫射光漫射光) ) w水水生生植植物物的的结结构构特特征征为为::叶叶片片通通常常较较薄薄,,表表皮皮细细胞胞的的外外壁壁不不角角质质化化,,没没有有角角质质层层或或角角质质层层很很薄薄,,细细胞胞内内具具叶叶绿绿体体;;叶叶肉肉不不分分化化为为栅栅栏栏组组织织和和海海绵绵组组织织,,形形成成发发达达的的通通气气组组织织;;叶叶脉脉少少,,机机械械组组织织和和维维管管组组织织退退化化,,尤尤其其是是木木质质部部不不发发达达 浮浮水水叶叶只只有有上上表表皮皮具具少少量量气气孔孔,,沉沉水水叶叶无无气气孔孔;;沉沉水水叶叶的的叶叶片片又又常常裂裂为为丝丝状状,,以以减减少少流流水的冲水的冲击击力和增加与水的接触面力和增加与水的接触面          阳生植物阳生植物阳地植物阳地植物w阳地植物的叶倾向于旱阳地植物的叶倾向于旱生形态。

      生形态一般叶片较厚一般叶片较厚较小,表皮细胞壁和角较小,表皮细胞壁和角质层较厚栅栏组织发质层较厚栅栏组织发达,细胞层次多,海绵达,细胞层次多,海绵组织不发达,细胞间隙组织不发达,细胞间隙较小叶脉细密而长,较小叶脉细密而长,机械组织发达这些都机械组织发达这些都充分表现了旱生的形态充分表现了旱生的形态特征 阴地植物阴地植物阴地植物的叶倾向阴地植物的叶倾向于湿生形态于湿生形态一般一般是叶大而薄,栅栏是叶大而薄,栅栏组织发育不良,细组织发育不良,细胞间隙发达,叶绿胞间隙发达,叶绿体较大,表皮细胞体较大,表皮细胞也常含有叶绿体也常含有叶绿体 阴生植物阴生植物 六、离层与落叶六、离层与落叶落叶:植物的叶,生活一定时期之后,从枝落叶:植物的叶,生活一定时期之后,从枝条上脱落的现象落叶是植物对不良环境的条上脱落的现象落叶是植物对不良环境的一种适应一种适应按落叶情况不同分为按落叶情况不同分为落叶落叶树与常绿树树与常绿树落叶在结构上的原因是由落叶在结构上的原因是由于在叶柄基部产生了离层于在叶柄基部产生了离层 离层图解离层图解叶落前后离区叶落前后离区( (A)A)和离和离层层、保、保护层护层( (B)B)的形成的形成 离离层层::叶叶脱脱落落前前,,叶叶柄柄基基部部的的一一些些细细胞胞进进行行分分裂裂,,形形成成由由几几层层小小型型薄薄壁壁细细胞胞组组成成的的离离区区 ,,之之后后不不久久,,该该细细胞胞群群的的胞胞间间层层溶溶解解,,或或初初生生壁壁部部分分或或全全部部溶溶解解,,甚甚至至整整个个细细胞胞发发生生解解体体而而使使离离区区的的细细胞胞彼彼些些分分离离形形成成离离层层。

      在在离离层层形形成成同同时时,,叶叶也也逐逐渐渐枯枯萎萎,,由由于于叶叶片重力以及风雨等外力作用,叶从离层处脱落片重力以及风雨等外力作用,叶从离层处脱落保保护护层层::离离层层下下的的几几层层细细胞胞栓栓化化((有有时时还还有有胶胶质质、、木木质质等等沉沉积积在在细细胞胞壁壁和和胞胞间间隙隙内内)),,形形成成保保护护层层有有的的植植物物还还在在断断痕痕处处形形成成与与茎茎的的周周皮皮相相连连接接的的周周皮皮,,加强保护作用加强保护作用植物的落花、落果,也多与离层形成有关植物的落花、落果,也多与离层形成有关  维管束鞘维管束鞘木质部木质部韧皮部韧皮部上表皮上表皮下表皮下表皮栅栏组织栅栏组织海绵组织海绵组织薄壁组织薄壁组织机械组织机械组织双子叶植物叶片的结构双子叶植物叶片的结构叶肉叶肉表表皮皮维维管管束束叶脉叶脉 第四节第四节 营养器官间的相互联系营养器官间的相互联系一、一、营养器官功能的协同性营养器官功能的协同性(一)植物体内水分的吸收、输导和蒸腾(一)植物体内水分的吸收、输导和蒸腾(二)植物体内有机营养物质的制造、运输、利用和贮藏(二)植物体内有机营养物质的制造、运输、利用和贮藏 二、二、营养器官间结构的联系营养器官间结构的联系(一)根与茎的联系(一)根与茎的联系(二)枝与叶的联系(二)枝与叶的联系三、营养器官的生长相关性三、营养器官的生长相关性 ( (一一) ) 地下部分与地上部分的生长相关性地下部分与地上部分的生长相关性————根条比率根条比率(二)主干与分枝的生长相关性(二)主干与分枝的生长相关性————顶端优势顶端优势(三)营养生长与生殖生长的相关性(三)营养生长与生殖生长的相关性 营营养养器器官官互互相相联联系系 根茎过渡区图解根茎过渡区图解 根根 - 茎茎转转变变区区的的四四种种类类型型图图解解  双子叶植物茎与分枝、茎与叶之双子叶植物茎与分枝、茎与叶之间间的的结结构构联联系系图图解解A.A.茎、分枝、叶茎、分枝、叶纵纵剖面;剖面;B.B.茎茎节节上部的横剖面;上部的横剖面;C.C.茎茎节节横剖面横剖面( (C C图图中的两个枝迹中的两个枝迹连连成成B B图图枝中的筒状枝中的筒状维维管柱,管柱,C C图图中的三个叶迹分叉中的三个叶迹分叉为为B B图图叶片中叶片中的网状叶脉的网状叶脉) );;D D,,E.E.茎茎维维管柱的立体管柱的立体图图解解( (示示单单叶隙与叶隙与单单叶迹叶迹( (D)D)及三叶隙与三叶迹及三叶隙与三叶迹( (E))E)) 一、一、营养器官间结构的联系营养器官间结构的联系(一)根与茎的联系(一)根与茎的联系w根维管组织的初生结构的特点与茎维管组织的根维管组织的初生结构的特点与茎维管组织的初生结构明显不同。

      所以,在根、茎的交界处,初生结构明显不同所以,在根、茎的交界处,维管组织必须从一种形式逐渐转变为另一种形维管组织必须从一种形式逐渐转变为另一种形式发生转变所在的部位称为过渡区发生转变所在的部位称为过渡区,一般是,一般是在下胚轴的一定部位在下胚轴的一定部位 w过渡区的结构非常复杂,各种植物又有不同的过渡区的结构非常复杂,各种植物又有不同的类型 (二)枝与叶的联系(二)枝与叶的联系w在茎的节部,维管组织的结构比节间部分复杂得在茎的节部,维管组织的结构比节间部分复杂得多因为有些维管束从茎内的维管柱斜出到茎的多因为有些维管束从茎内的维管柱斜出到茎的边缘,然后伸入叶柄进入叶片,组成反复分支的边缘,然后伸入叶柄进入叶片,组成反复分支的叶脉w进入叶的维管束,从茎中维管束分支起,穿过皮进入叶的维管束,从茎中维管束分支起,穿过皮层到叶柄基部为止,这一段称为层到叶柄基部为止,这一段称为叶迹叶迹也就是说也就是说叶迹就是进入叶的维管束在茎里的一段每一个叶迹就是进入叶的维管束在茎里的一段每一个叶的叶迹数目随植物的种类而异,但对每一种植叶的叶迹数目随植物的种类而异,但对每一种植物来说是一定的如双子叶植物中,常有三个叶物来说是一定的。

      如双子叶植物中,常有三个叶迹 w叶脱落后,在叶痕上可以看到叶迹的痕迹在一叶脱落后,在叶痕上可以看到叶迹的痕迹在一个叶迹进入一个叶子位置的上方,出现一个没有个叶迹进入一个叶子位置的上方,出现一个没有维管束而被薄壁细胞所填充的区域,称为维管束而被薄壁细胞所填充的区域,称为叶隙叶隙w茎与枝的维管组织同样也是密切联系的枝的维茎与枝的维管组织同样也是密切联系的枝的维管束,同样是从主干的维管束分支出来的管束,同样是从主干的维管束分支出来的主茎主茎上维管束的分支通过皮层进入枝的部分上维管束的分支通过皮层进入枝的部分,称为,称为枝枝迹迹,每一枝的枝迹一般为两个在枝迹上方,同,每一枝的枝迹一般为两个在枝迹上方,同样出现被薄壁细胞所填充的区域,称为样出现被薄壁细胞所填充的区域,称为枝隙枝隙 w植物体营养器官的维管组织,从根通过过植物体营养器官的维管组织,从根通过过渡区与茎相连,再通过枝迹和叶迹与枝、渡区与茎相连,再通过枝迹和叶迹与枝、叶相连,构成完整的维管系统这种结构,叶相连,构成完整的维管系统这种结构,保证了植物生活中所需的水分、矿质元素保证了植物生活中所需的水分、矿质元素和有机物的输导和转移,并得到良好的机和有机物的输导和转移,并得到良好的机械支持作用。

      械支持作用 二、营养器官功能的协同性二、营养器官功能的协同性(一)植物体内水分的吸收、输导和蒸腾(一)植物体内水分的吸收、输导和蒸腾 陆生植物生活所需要的水分,主要是从根尖的根陆生植物生活所需要的水分,主要是从根尖的根毛区吸收水分进入根毛后,一方面以细胞间渗毛区吸收水分进入根毛后,一方面以细胞间渗透的方法依次通过幼根的表皮、皮层、内皮层、透的方法依次通过幼根的表皮、皮层、内皮层、中柱鞘而进入导管中;另一方面由于植物地上部中柱鞘而进入导管中;另一方面由于植物地上部分,特别是绿叶的巨大蒸腾作用,产生强大的吸分,特别是绿叶的巨大蒸腾作用,产生强大的吸水力,由叶、茎、根的导管一直传到根毛区的细水力,由叶、茎、根的导管一直传到根毛区的细胞,使根毛区细胞的吸水力增加,不断地向土壤胞,使根毛区细胞的吸水力增加,不断地向土壤吸收水分吸收水分w可见,根系的吸水活动与茎的输导和叶的蒸腾都可见,根系的吸水活动与茎的输导和叶的蒸腾都有密切的关系有密切的关系 二、营养器官功能的协同性二、营养器官功能的协同性(二)植物体内有机营养物质的制造、运输、(二)植物体内有机营养物质的制造、运输、利用和贮藏利用和贮藏植物体内有机营养物质是通过绿色植物的光合作植物体内有机营养物质是通过绿色植物的光合作用所制造的。

      叶子是进行光合作用的重要场所用所制造的叶子是进行光合作用的重要场所叶制造的有机物,除少数供应本身利用外,都大叶制造的有机物,除少数供应本身利用外,都大量运输到根、茎、花、果、种子等器官中去这量运输到根、茎、花、果、种子等器官中去这种有机物的运输,是通过韧皮部的筛管进行的种有机物的运输,是通过韧皮部的筛管进行的这样,正在生长的茎、根等细胞就获得了光合产这样,正在生长的茎、根等细胞就获得了光合产生的糖分生的糖分同时,根系合成的氨基酸、酰胺等含氮有机物也同时,根系合成的氨基酸、酰胺等含氮有机物也经筛管运输到地上部分经筛管运输到地上部分 •有机物的运输与呼吸作用密切相关,都要通过有机物的运输与呼吸作用密切相关,都要通过呼吸作用中形成的三磷酸腺苷呼吸作用中形成的三磷酸腺苷(ATP)提供能量提供能量有些植物具有贮藏大量有机物的能力,将叶片制有些植物具有贮藏大量有机物的能力,将叶片制造、运来的有机物积蓄于块茎、块根等贮藏器官造、运来的有机物积蓄于块茎、块根等贮藏器官以及结实器官的果实种子中以及结实器官的果实种子中•以上说明在植物体内有机营养物的制造、运输、以上说明在植物体内有机营养物的制造、运输、利用和贮藏过程中,植物所进行的光合作用、输利用和贮藏过程中,植物所进行的光合作用、输导作用、呼吸作用以及生长发育等各种生理功能导作用、呼吸作用以及生长发育等各种生理功能都是相互依存的。

      同时植物的这些生理活动又与都是相互依存的同时植物的这些生理活动又与植物器官的形态结构统一协调植物器官的形态结构统一协调二、营养器官功能的协同性二、营养器官功能的协同性 三、营养器官的生长相关性三、营养器官的生长相关性(一)地下部分与地上部分的生长相关性(一)地下部分与地上部分的生长相关性 —— ——根条比率根条比率 “本固枝荣,根深叶茂本固枝荣,根深叶茂”,这反映了植物地上部分与,这反映了植物地上部分与地下部分存在着生长相关性植物的地上部分把光地下部分存在着生长相关性植物的地上部分把光合产物和生理活跃性物质输送到根部去利用,而根合产物和生理活跃性物质输送到根部去利用,而根系从土壤中吸收的水分、矿质和氮素,及其合成的系从土壤中吸收的水分、矿质和氮素,及其合成的氨基酸等重要物质,又往上部输送,供给地上部分氨基酸等重要物质,又往上部输送,供给地上部分的需要w植物根系与枝叶之间生理上的密切相关,必然导致植物根系与枝叶之间生理上的密切相关,必然导致二者在生长上出现一定的比例关系,即根条比率二者在生长上出现一定的比例关系,即根条比率 三、营养器官的生长相关性三、营养器官的生长相关性(二)主干与分枝的生长相关性(二)主干与分枝的生长相关性————顶端优势顶端优势w顶芽对腋芽、主根对侧根有抑制作用,也反映了器顶芽对腋芽、主根对侧根有抑制作用,也反映了器官的生长相关性。

      官的生长相关性w顶芽发育得好,主干就长得快,而腋芽却受到抑制,顶芽发育得好,主干就长得快,而腋芽却受到抑制,不能发育成新枝或发育得较慢如果去掉顶芽,便不能发育成新枝或发育得较慢如果去掉顶芽,便可促使腋芽开放,发育为新枝这种顶芽生长占优可促使腋芽开放,发育为新枝这种顶芽生长占优势、抑制腋芽生长的现象,称为顶端优势顶端优势、抑制腋芽生长的现象,称为顶端优势顶端优势的存在实质上是生长素对腋芽生长活动的抑制作势的存在实质上是生长素对腋芽生长活动的抑制作用w主根对侧根也有类似的顶端优势主根对侧根也有类似的顶端优势 三、营养器官的生长相关性三、营养器官的生长相关性(三)营养生长与生殖生长的相关性(三)营养生长与生殖生长的相关性w一年生植物进入生殖生长时,营养生长常因此中一年生植物进入生殖生长时,营养生长常因此中止或削弱,幼叶和茎不仅在果熟期减缓合成和停止或削弱,幼叶和茎不仅在果熟期减缓合成和停止输入光合产物,而且通过物质的重新分配,输止输入光合产物,而且通过物质的重新分配,输出一部分积累的碳素与无机物这一过程加速植出一部分积累的碳素与无机物这一过程加速植株的衰老,最终导致植株死亡株的衰老,最终导致植株死亡。

      w而多年生植物仅将部分营养物质用于生殖生长,而多年生植物仅将部分营养物质用于生殖生长,使结实枝条仍保持健壮,即使死亡,亦有新枝取使结实枝条仍保持健壮,即使死亡,亦有新枝取代;或同时将部分营养物质转贮地下的贮藏根、代;或同时将部分营养物质转贮地下的贮藏根、根茎等处,仅地上部死亡,来年生长季仍能再度根茎等处,仅地上部死亡,来年生长季仍能再度萌发 第五节第五节 营养器官的变态(实物教学)营养器官的变态(实物教学)一、根的变态一、根的变态二、茎的变态二、茎的变态三、叶的变态三、叶的变态四、同功器官与同源器官四、同功器官与同源器官 概概   念念w变态:变态:植物器官因适应某一特殊环境而改植物器官因适应某一特殊环境而改变其原有的功能和形态结构,这种改变不变其原有的功能和形态结构,这种改变不是病理的或偶然发生的,而是该物种的正是病理的或偶然发生的,而是该物种的正常遗传特性这种现象称为变态常遗传特性这种现象称为变态 ,,该器官该器官称为变态器官称为变态器官 w同功器官同功器官 ( (analogous organ)analogous organ)::凡外形相似、功凡外形相似、功能相同、但来源不同的变态器官,称为同功器官,能相同、但来源不同的变态器官,称为同功器官,如茎刺和叶刺、茎卷须和叶卷须等。

      如茎刺和叶刺、茎卷须和叶卷须等 w同源器官同源器官( (homologous organ)homologous organ)::凡外形和功能有差凡外形和功能有差别,而来源却相同的变态器官,称为同源器官,如茎别,而来源却相同的变态器官,称为同源器官,如茎刺和茎卷须、支持根和贮藏根等刺和茎卷须、支持根和贮藏根等 一、根的变态一、根的变态1. 1. 贮藏根贮藏根w外观肥大、肉质,富含碳水化合物等营养外观肥大、肉质,富含碳水化合物等营养物;结构以大量贮藏薄壁组织为主,维管物;结构以大量贮藏薄壁组织为主,维管分子散生其间;贮藏物用于植株的开花结分子散生其间;贮藏物用于植株的开花结实或作为营养繁殖、萌生新植株的营养源实或作为营养繁殖、萌生新植株的营养源w萝卜、胡萝卜、甜菜、甘薯、木薯、何首萝卜、胡萝卜、甜菜、甘薯、木薯、何首乌等的根属于这一类乌等的根属于这一类 几种贮藏根的形态几种贮藏根的形态A,,B.萝卜肉质根的发育与外形;萝卜肉质根的发育与外形;C.胡萝卜肉质根;胡萝卜肉质根;D.甜菜的肉质根甜菜的肉质根 2.2.气生根气生根生长在空气中的根叫气生根因作用不同,生长在空气中的根叫气生根。

      因作用不同,气生根又分:气生根又分:w支柱根支柱根 ((prop root))w呼吸根(呼吸根(respiratory root))w攀缘根攀缘根 ((climbing  root)) ((1 1)支柱根)支柱根w一些浅根系的草本一些浅根系的草本植物,如玉米、高植物,如玉米、高粱,近地面的几个粱,近地面的几个节上可环生几层气节上可环生几层气生的不定根,不定生的不定根,不定根向地性生长入土,根向地性生长入土,在土内产生侧根,在土内产生侧根,有支持植物的特殊有支持植物的特殊作用,也起吸收、作用,也起吸收、输导作用输导作用  ((2 2)呼吸根)呼吸根w生长在我国南方海岸的生长在我国南方海岸的红树、木榄和河岸,池红树、木榄和河岸,池边的水松都有许多支根,边的水松都有许多支根,从淤泥中或水面下向上从淤泥中或水面下向上生长,挺立在空气中生长,挺立在空气中呼吸根外有呼吸孔,内呼吸根外有呼吸孔,内部有薄的皮层和发达的部有薄的皮层和发达的通气组织,以利于通气通气组织,以利于通气和贮存气体,维持植物和贮存气体,维持植物的正常生长的正常生长        池杉的呼吸根池杉的呼吸根 ((3 3)攀缘根)攀缘根w常春藤、凌霄、络常春藤、凌霄、络石等的茎细长柔弱,石等的茎细长柔弱,不能直立,其上生不能直立,其上生不定根以固着在其不定根以固着在其他植物树干、山石他植物树干、山石或墙壁上而攀缘上或墙壁上而攀缘上升,称为攀缘根。

      升,称为攀缘根       常春藤常春藤 3.3.寄生根寄生根 ((parasitic rootparasitic root))w菟丝子、列当等寄菟丝子、列当等寄生植物,叶退化为生植物,叶退化为小鳞片,不能进行小鳞片,不能进行光合作用,而是借光合作用,而是借特殊的寄生根从寄特殊的寄生根从寄主体内吸收水分和主体内吸收水分和有机营养物,严重有机营养物,严重影响寄主植物的生影响寄主植物的生长中国图菟丝子寄生在福建茶中国图菟丝子寄生在福建茶 二、茎的变态二、茎的变态w茎的变态很多,一般可分为地下茎茎的变态很多,一般可分为地下茎 的变态的变态和地上茎和地上茎 的变态1.1.地下茎(地下茎(subterrane-ous stemsubterrane-ous stem))的变态的变态((1 1)根状茎)根状茎((2 2))块茎块茎 ((3 3)鳞茎)鳞茎 ((4 4)球茎)球茎 ((1 1)根状茎)根状茎((rhizome))w根状茎根状茎::简称根茎,外形与根相似,蔓生于土层简称根茎,外形与根相似,蔓生于土层下,但具明显的节与节间,叶退化为非绿色的鳞下,但具明显的节与节间,叶退化为非绿色的鳞片叶,叶腋中的腋芽或根状茎的顶芽可形成背地片叶,叶腋中的腋芽或根状茎的顶芽可形成背地性直立的地上枝,同时节上产生不定根。

      根状茎性直立的地上枝,同时节上产生不定根根状茎贮有丰富的营养物质,可存活一至多年,若因耕贮有丰富的营养物质,可存活一至多年,若因耕犁等外力切断时,茎段上的腋芽仍可再生为新株犁等外力切断时,茎段上的腋芽仍可再生为新株w如竹、莲、黄精、玉竹、芦苇、白茅、狗牙根等如竹、莲、黄精、玉竹、芦苇、白茅、狗牙根等都具有根状茎都具有根状茎 根状茎图解根状茎图解 莲莲 竹竹 ((2 2)块茎)块茎((stem tuber))w块茎块茎 ::是地下枝条先端几个节与节间经特殊增粗是地下枝条先端几个节与节间经特殊增粗生长而成块茎顶端有顶芽,四周有许多作螺旋生长而成块茎顶端有顶芽,四周有许多作螺旋状排列的芽眼,每个芽眼内状排列的芽眼,每个芽眼内 (相当于叶腋相当于叶腋)有几枚有几枚侧芽马铃薯是最常见的一种块茎马铃薯是最常见的一种块茎 ((3 3)鳞茎)鳞茎(bulb)w鳞茎鳞茎::是单子叶植物常见的变是单子叶植物常见的变态茎,是一种节间极短、其上态茎,是一种节间极短、其上着生肉质或膜质变态叶的地下着生肉质或膜质变态叶的地下茎。

      常见的鳞茎如百合、洋葱、茎常见的鳞茎如百合、洋葱、水仙、葱、蒜等鳞茎中央的水仙、葱、蒜等鳞茎中央的节间缩短的茎称为鳞茎盘,顶节间缩短的茎称为鳞茎盘,顶端的顶芽将来形成花序节上端的顶芽将来形成花序节上生长肉质的鳞片叶,重重包围生长肉质的鳞片叶,重重包围鳞茎盘,富含糖分,是主要的鳞茎盘,富含糖分,是主要的食用部分,其外围还有几片膜食用部分,其外围还有几片膜质鳞片叶保护叶腋内有腋芽,质鳞片叶保护叶腋内有腋芽,鳞茎盘下端还长有不定根鳞茎盘下端还长有不定根 ((4 4)球茎()球茎(cormcorm))w球茎球茎 ::球茎是短而肥大球茎是短而肥大的地下茎,外表有明显的地下茎,外表有明显的节与节间,节上可见的节与节间,节上可见褐色的退化鳞片叶球褐色的退化鳞片叶球茎具顶芽,荸荠更有较茎具顶芽,荸荠更有较多的侧芽,簇生在顶芽多的侧芽,簇生在顶芽四周四周 球茎贮有大量营球茎贮有大量营养物质,可作营养繁殖养物质,可作营养繁殖常见的球茎有荸荠、慈常见的球茎有荸荠、慈姑、芋等姑、芋等 2.2.地上茎(地上茎(aerial stemaerial stem))的变态的变态w地上茎由于和叶的关系密切,因此有时也称地上地上茎由于和叶的关系密切,因此有时也称地上枝。

      地上茎的变态,虽然形态发生变化,但从其枝地上茎的变态,虽然形态发生变化,但从其着生位置、能分枝和长叶,因而容易确定是枝条着生位置、能分枝和长叶,因而容易确定是枝条的变态地上茎变态主要由以下类型:的变态地上茎变态主要由以下类型:((1 1)茎刺)茎刺((2 2)茎卷须)茎卷须((3 3)叶状茎)叶状茎((4 4)肉质茎)肉质茎 ((1 1)茎刺)茎刺(stem thorn)w茎刺茎刺:一些植物,如一些植物,如柑桔、山楂的枝转变柑桔、山楂的枝转变为刺,称为茎刺或枝为刺,称为茎刺或枝刺皂荚的枝刺为分刺皂荚的枝刺为分枝的刺枝的刺 茎刺有时生茎刺有时生叶,其位置又常在叶叶,其位置又常在叶腋,因而与叶刺有区腋,因而与叶刺有区别别 ((2 2)茎卷须)茎卷须(stem  tendril)w茎卷须茎卷须 ::南瓜、葡萄等一部分枝变为卷须南瓜、葡萄等一部分枝变为卷须 ,有,有的卷须还分枝卷须的机械组织和输导组织均的卷须还分枝卷须的机械组织和输导组织均不发达,主要是薄壁组织不发达,主要是薄壁组织w幼卷须感受力敏锐,在接触支撑物后能在数分幼卷须感受力敏锐,在接触支撑物后能在数分钟内作出卷曲、缠绕生长的反应,衰老时便失钟内作出卷曲、缠绕生长的反应,衰老时便失去卷曲反应的能力。

      去卷曲反应的能力w茎卷须的位置或与花枝的位置相当茎卷须的位置或与花枝的位置相当 (如葡萄),(如葡萄),或生于叶腋(如黄瓜、南瓜)或生于叶腋(如黄瓜、南瓜) 茎卷须图解茎卷须图解 ((3 3)叶状茎)叶状茎(phylloid)w叶状茎叶状茎 ::茎转变成叶状,扁平,呈绿色,能茎转变成叶状,扁平,呈绿色,能进行光合作用,称为叶状茎或叶状枝如假叶进行光合作用,称为叶状茎或叶状枝如假叶树的侧枝变为叶状枝,叶退化为鳞片状,叶腋树的侧枝变为叶状枝,叶退化为鳞片状,叶腋内可生小花;竹节蓼的叶状枝极显著,叶小或内可生小花;竹节蓼的叶状枝极显著,叶小或全缺全缺 ;天门冬的叶腋内也产生叶状枝天门冬的叶腋内也产生叶状枝 叶状茎图解叶状茎图解 ((4 4)肉质茎)肉质茎w仙人掌类植物的肉质茎仙人掌类植物的肉质茎成球状、块状、多棱柱成球状、块状、多棱柱等形状,有发达的贮水等形状,有发达的贮水组织,富贮水分和营养组织,富贮水分和营养物质;并具叶绿体,可物质;并具叶绿体,可行光合作用;茎上有变行光合作用;茎上有变为刺状的变态叶这种为刺状的变态叶这种变态茎还有较强的营养变态茎还有较强的营养繁殖能力繁殖能力  三、叶的变态三、叶的变态w叶与环境条件接触面最广,可塑性大,因而造叶与环境条件接触面最广,可塑性大,因而造成变态的多样化。

      叶的变态有以下类型:成变态的多样化叶的变态有以下类型:1.1.苞片苞片( (bract)bract)和总苞和总苞( (involucre)involucre)2.2.鳞叶鳞叶( (scale leaf)scale leaf)3.3.叶卷须叶卷须( (leaf tendril)leaf tendril)4.4.叶刺叶刺( (leaf thorn)leaf thorn)5.5.叶状柄叶状柄( (phyllode)phyllode) 1.1.苞片和总苞苞片和总苞w生在花下面的变态叶,称为苞片苞片一生在花下面的变态叶,称为苞片苞片一般较小,绿色,也有形大而呈各种颜色的般较小,绿色,也有形大而呈各种颜色的苞片数多而聚生在花序外围的,称为总苞苞片数多而聚生在花序外围的,称为总苞w苞片和总苞有保护花芽或果实的作用,如苞片和总苞有保护花芽或果实的作用,如向日葵花序外围的总苞,鱼腥草、珙桐的向日葵花序外围的总苞,鱼腥草、珙桐的白色花瓣状总苞白色花瓣状总苞 苞片和总苞图解苞片和总苞图解勒杜鹃(苞片)勒杜鹃(苞片)                      珙桐(总珙桐(总苞) w鳞叶可分为三种:鳞芽外具保护作用的芽鳞或鳞鳞叶可分为三种:鳞芽外具保护作用的芽鳞或鳞片,根状茎片,根状茎 (如竹、藕如竹、藕)、球茎、球茎 (如荸荠如荸荠)、块茎、块茎 (如马铃薯如马铃薯)等变态茎上退化的叶等变态茎上退化的叶——鳞叶或鳞片,鳞叶或鳞片,百合、洋葱的鳞茎上肉质、具贮藏作用的鳞叶。

      百合、洋葱的鳞茎上肉质、具贮藏作用的鳞叶w具保护作用和退化的鳞叶,叶肉分化不显著,往具保护作用和退化的鳞叶,叶肉分化不显著,往往没有栅栏组织,细胞内无叶绿体,维管系统不往没有栅栏组织,细胞内无叶绿体,维管系统不发达,气孔很少或无,厚壁组织量少或无外层发达,气孔很少或无,厚壁组织量少或无外层的芽鳞背面可能有周皮,整体形状一般较小而薄的芽鳞背面可能有周皮,整体形状一般较小而薄w具贮藏作用的鳞叶则肉质肥厚,亦不含叶绿素而具贮藏作用的鳞叶则肉质肥厚,亦不含叶绿素而富含大量养分,供次年发芽、开花之需富含大量养分,供次年发芽、开花之需 w叶的一部分变成叶的一部分变成卷须状,称为叶卷须状,称为叶卷须如豌豆复卷须如豌豆复叶顶端的两三对叶顶端的两三对小叶变为卷须,小叶变为卷须,有攀缘的作用有攀缘的作用叶卷须的内部结叶卷须的内部结构及作用基本同构及作用基本同茎卷须 w有些植物叶变为刺状,称为叶刺,如小檗的叶有些植物叶变为刺状,称为叶刺,如小檗的叶变为刺状叶,洋槐的托叶变成刺,称托叶刺变为刺状叶,洋槐的托叶变成刺,称托叶刺 它们具有防止动物侵害或减少蒸腾面积的作用它们具有防止动物侵害或减少蒸腾面积的作用。

      w有些植物叶片不发达,而叶柄转变为扁平的叶有些植物叶片不发达,而叶柄转变为扁平的叶片状,具有叶的功能,称为叶状柄片状,具有叶的功能,称为叶状柄 金合欢属金合欢属植物,初生的叶是正常的羽状复叶;以后产生植物,初生的叶是正常的羽状复叶;以后产生的叶,叶柄发达,仅有少数小叶;最后产生的的叶,叶柄发达,仅有少数小叶;最后产生的叶,小叶完全消失,仅具叶状柄台湾相思,叶,小叶完全消失,仅具叶状柄台湾相思,只在幼苗时出现几片正常的羽状复叶,以后产只在幼苗时出现几片正常的羽状复叶,以后产生的叶,其小叶完全退化,仅存叶状柄生的叶,其小叶完全退化,仅存叶状柄 四、同功器官与同源器官四、同功器官与同源器官w根据器官的来源或生理功能相同与否,把器官根据器官的来源或生理功能相同与否,把器官分为两类:一类叫同功器官分为两类:一类叫同功器官 ,,一类叫同源器官一类叫同源器官w同功器官同功器官 ( (analogous organ)analogous organ)::凡外形相似、凡外形相似、功能相同、但来源不同的变态器官,称为同功功能相同、但来源不同的变态器官,称为同功器官,如茎刺和叶刺、茎卷须和叶卷须等器官,如茎刺和叶刺、茎卷须和叶卷须等。

      w同源器官同源器官( (homologous organ)homologous organ)::凡外形和功能凡外形和功能有差别,而来源却相同的变态器官,称为同源有差别,而来源却相同的变态器官,称为同源器官,如茎刺和茎卷须、支持根和贮藏根等器官,如茎刺和茎卷须、支持根和贮藏根等 营养器官变态的方向营养器官变态的方向w同功器官和同源器官是在进化过程中,植物营同功器官和同源器官是在进化过程中,植物营养器官变态的两个方向:养器官变态的两个方向:w来源不同的器官长期适应某种环境,执行相似来源不同的器官长期适应某种环境,执行相似的生理机能,就逐渐发生同功变态;的生理机能,就逐渐发生同功变态;w来源相同的器官,长期适应不同的环境而执行来源相同的器官,长期适应不同的环境而执行不同的功能,就导致同源变态的发生,形成同不同的功能,就导致同源变态的发生,形成同源器官 器官变态的鉴别(器官变态的鉴别(1 1)) 可根据下列几方面判别变态器官的起源:可根据下列几方面判别变态器官的起源:(1)(1)根据其着生位置:如变态刺,若生于叶腋,原来根据其着生位置:如变态刺,若生于叶腋,原来腋芽或分枝的位置,可判断为枝条变态;若生于腋芽或分枝的位置,可判断为枝条变态;若生于叶的两侧,即为托叶的变态。

      萝卜、甜菜的变态叶的两侧,即为托叶的变态萝卜、甜菜的变态部位占据了原来主根与胚轴的位置,可推测它们部位占据了原来主根与胚轴的位置,可推测它们是与这两种器官同源是与这两种器官同源2)(2)根据变态器官上的侧生器官或构造的类型:如萝根据变态器官上的侧生器官或构造的类型:如萝卜主根变态的部分生有成列的侧根,姜的地下块卜主根变态的部分生有成列的侧根,姜的地下块茎有明显的节与退化的叶,皂荚的刺具有分枝等茎有明显的节与退化的叶,皂荚的刺具有分枝等 器官变态的鉴别(器官变态的鉴别(2 2))(3)(3)根据内部结构:一些变态器官开始常有正常的初根据内部结构:一些变态器官开始常有正常的初生生长与结构,如甘薯块根,可根据其横切面的生生长与结构,如甘薯块根,可根据其横切面的中央具有外始式的、并为辐射排列的多束木质部中央具有外始式的、并为辐射排列的多束木质部而判断其与根同源;又如莲的根状肉质茎具有辐而判断其与根同源;又如莲的根状肉质茎具有辐射对称结构,维管束为外韧,又有明显的节与节射对称结构,维管束为外韧,又有明显的节与节间,则确定为茎的同源器官;而鳞叶的外形与结间,则确定为茎的同源器官;而鳞叶的外形与结构皆为两侧对称,为叶的同源器官。

      构皆为两侧对称,为叶的同源器官 器官变态的鉴别(器官变态的鉴别(3 3))(4)(4)从发生判别:追溯器官的发育早期是最准确的从发生判别:追溯器官的发育早期是最准确的方法如马铃薯最初由地面腋芽发展为向土中方法如马铃薯最初由地面腋芽发展为向土中生长的地下茎,地下茎的顶端数个节与节间膨生长的地下茎,地下茎的顶端数个节与节间膨大而形成变态的块茎有的植物在同一植株上大而形成变态的块茎有的植物在同一植株上便可看到某种器官发生变态的各个过渡类型,便可看到某种器官发生变态的各个过渡类型,如小檗叶变态为叶刺如小檗叶变态为叶刺 第六节第六节 营养器官的繁殖及其在营养器官的繁殖及其在生产上的应用生产上的应用一、营养器官的繁殖一、营养器官的繁殖w营养繁殖是由根、茎、叶等营养器官形成新个体营养繁殖是由根、茎、叶等营养器官形成新个体的一种繁殖方式,其繁殖特点为植物营养体的一的一种繁殖方式,其繁殖特点为植物营养体的一部分脱离母体(或不立即脱离母体)而长成新个部分脱离母体(或不立即脱离母体)而长成新个体,这是植物系统演化中出现的初级繁殖方式体,这是植物系统演化中出现的初级繁殖方式二、营养繁殖在生产实践中的应用二、营养繁殖在生产实践中的应用w在农、林、园艺等生产实践中,可利用植物营养在农、林、园艺等生产实践中,可利用植物营养器官的繁殖特性,直接利用块根、块茎、鳞茎、器官的繁殖特性,直接利用块根、块茎、鳞茎、球茎、根状茎等进行繁殖,或人为地进行分离、球茎、根状茎等进行繁殖,或人为地进行分离、扦插、压条、嫁接等方法来大量繁殖和培育优良扦插、压条、嫁接等方法来大量繁殖和培育优良的作物品种。

      的作物品种 压条压条 嫁接嫁接 扦插扦插 试管苗试管苗 。

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