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植物的表皮细胞怎么更新(植物的表皮细胞怎么更新出来的)

时间:2024-02-20   浏览:4次

植物表皮结构

植物表皮

植物体最外面的一层细胞。在植物的地上器官(如茎、叶、花、果实和种子)中具有保护功能;在地下器官(根)中具有吸收功能。当根、茎加粗生长时,表皮受到挤压、破坏,由另外的保护组织周皮替代。

具有保护功能的表皮,细胞排列紧密,没有细胞间隙(气孔的保卫细胞除外)。在有些植物的器官中,其表皮细胞平周分裂(与器官的表面平行分裂),产生几层细胞叫做复表皮。表皮除一般表皮细胞外,还有气孔(器)和毛等附属物。有些植物的表皮细胞具有其他各种特殊结构或内含物,例如禾本科植物叶中的硅质细胞、栓质细胞和泡状细胞。表皮上也可有含单宁、油和其他物质的异细胞,还可能有石细胞和分泌细胞。具有吸收功能的根的表皮,有的可发育成根毛。

表皮细胞在外壁的表面覆盖着一层脂肪性物质,称角质膜(又称角质层),它在叶子表面最明显;嫩枝、花和果实的表皮外层及幼根上也常有这种结构。角质膜的功能主要起保护作用,它不仅可以限制植物体内的水分丧失,而且可以抵抗微生物的侵袭。角质膜的厚度受环境影响很大,如在干旱条件下或阳光充足处生长的叶子,角质膜变厚,含蜡也多。

有些植物遗骸,在无氧条件下经受长年累月的地质变化过程中,能完好地将角质膜本身及其下面表皮层的结构,如气孔的类型及其分布频率,甚至表皮附属物都保存下来。

表皮上的毛状附属物包括腺毛、非腺毛、鳞片、乳头状突起和根上的吸收毛(根毛)等。它们分布在植物体的所有部分,可以长存或很快脱落。

枫树叶表皮细胞描述

枫叶为掌状5浅裂,长13厘米,宽略大于长,3枚最大的裂片具少数突出的齿,基部为心形,上面为中绿至暗绿色,下面脉腋上有毛,秋季变为黄色至橙色或红色。树皮灰褐色,光滑随树龄增长而出现沟纹和鳞片。花黄绿色,小,无花瓣,下有垂于细长柄上,春季随幼叶开放,呈开放型花序。果实具平行的翅,长2.5厘米。高度30米,宽柱形,落叶。 叶 是 维管植物(蕨类植物和种子植物)进行光合作用的主要器官。从广义上讲,凡适应于进行光合作用的结构都可以叫做叶。如低等植物中的某些藻类,植物体适于光合作用的扁平部分(如海带的带片),或是藓类植物体上的“叶”,都可以称为叶。从狭义讲,只有维管植物才具有真正的叶。从系统发育的观点来看,真正的叶又分为两个类型:原始类型只见于一部分蕨类植物(如石松、卷柏、松叶蕨),它来自茎的表面突起,叶片小而叶脉不发达,称为小型叶;大多数维管植物具有由枝系统变异而成的大型叶,叶片较大,而且有发达的叶脉。叶生长在茎节上,种子植物的叶在芽中已形成,由茎尖生长锥的分生组织的外部细胞,向外增生细胞并进化分化(叶原基)而产生的。发育成长后的叶,在外形上具有叶柄、叶片和托叶3部分,主要是叶片和叶柄。但有的植物不具叶柄,而以叶的基部着生在茎上,成为无柄叶。禾本科植物(如小麦)也是无柄叶,以叶基包围在茎的外部,有时几乎将茎全部包住,这种叶的基部,称为叶鞘。叶的形态多种多样,为植物分类的依据之一。叶片的大小相差极大,小的似鳞片状,大的如玉莲,其巨大的漂浮叶直径达2米,可载住一个小孩。叶的寿命也长短不一,由数月至10余年不等。一般常绿植物的叶寿命为1.5~5年,叶的更替不是同时发生,看来好象永不脱落。而多年生的落叶植物,叶的寿命很短。在植物演化过程中,适应不同的生态环境(特别是水),叶产生各种形态结构。旱生植物的叶小而厚或多茸毛;肉质植物的叶片肥厚多汁;仙人掌的叶片退化;沉水植物的叶小而薄或呈丝状等等。更有些植物的叶在形态结构和生理功能上发生很大的变化,成为变态叶。 植物的叶具有叶片、叶柄和托叶的叫做完全叶,如豌豆、桑、苹果、桃、棉等;有的植物并不全具有这3部分,叫做不完全叶。如丁香的叶不具托叶,莴苣的叶无叶柄和托叶。这些都属不完全叶。 叶片 叶的主要组成部分,一般为绿色扁平体。在叶片内分布着叶脉,有支持叶片伸展和输导功能。叶片的结构一般由表皮、叶肉、叶脉三部分所组成。表皮分上表皮和下表皮,由一层生活的细胞所组成,但也有少数植物叶片的表皮是多层细胞的结构,称为复表皮,如夹竹桃可有2~3层细胞。表皮细胞一般为形状不规则的扁平体,侧壁凸凹不齐彼此互相嵌合、连接紧密,没有细胞间隙,其外壁较厚、角质化,并具角质层,有的并有蜡质。表皮上还有由保卫细胞构成的气孔。叶肉由含有许多叶绿体的薄壁细胞组成,是绿色植物进行光合作用的主要部位。一般明显地分为:栅栏组织和海绵组织;前者位于上表皮之下,细胞呈圆柱形,其长径与表皮成垂直方向排列,细胞间隙小。后者位于栅栏组织和下表皮之间,细胞呈不规则形状,,细胞间隙大,构成庞大的通气系统。叶脉中的主脉由维管束和机械组织组成,维管束中有木质部和韧皮部,在它们之间还常具有形成层,不过形成层的活动期有限,只产生少量的次生结构。在维管束的上、下方还具有许多层机械组织,特别在叶片的背面发达,常形成显著的突起。叶脉越分越细,结构也越来越简单,形成层消失,机械组织渐少或消失,木质部和韧皮部结构也简单。叶片的形状因植物种类的不同差异极大,常是鉴定植物的依据之一。单叶的形状可分为针形(松)、条形(水杉)、披针形(柳)、椭圆形(山茶)、卵形(车前)、心形(紫荆)、肾形(天竺葵)和圆形(莲)等。叶片的边缘、基部、先端也可分为许多不同的形状。甚至在同一种植物或同一个体上,也存在着形态上差异极大的叶片,特别在水生植物中较常见,如水毛茛的叶,浸在水中叶成丝状,伸出水面则扁平。 叶柄 叶片与茎相连接的柄。通常呈半圆柱状或扁平或具沟道。叶柄的功能是支持叶片,并使叶片伸展在空中接受阳光;叶柄内有维管束,故还起着运输水分、无机盐和有机物的作用,为叶片与茎之间的水分和养料的通道。叶柄的有无、形状、粗细、长短等因种类不同而异。叶柄的长短不同或发生扭曲使叶片伸展在空间互不遮蔽,充分接受阳光。 叶刺 叶刺变态叶的一种,某些旱生植物,如仙人掌属植物,叶已退化成针状的刺,缩小蒸腾面积,以适应干旱的环境;又如小檗属植物长枝上的叶变态成三叉状的刺,在其腋间长出短枝,生有正常叶;刺槐属复叶,基部的刺是由托叶变成的,亦属叶刺。此外,尚有叶的一部分变成叶刺的,如红花和飞廉等。 叶脉 叶片上可见的脉纹,即贯穿在叶肉内的维管束。有输导水分、养料和支持叶片的作用。叶脉通过叶柄与茎内的维管束相连。叶脉按其分出的级序和粗细可分为主脉、侧脉和细脉3种。主脉较粗,最为明显;若主脉一条位于叶片中央,则称为“中脉”或“中肋”。侧脉为主脉的分枝,一般较细。细脉为侧脉的分枝,较侧脉更细,分布在整个叶片中,且常错综交织。叶脉按其排列的方式,分为平行脉、弧形脉、网状脉和叉状脉等。网状脉的特点是叶脉错综分枝,连结成网状,是双子叶植物叶脉的特征。平行脉中的中脉和侧脉自叶片基部发出,大致相互平行,至叶片顶端汇合,是大多数单子叶植物的特征。裸子植物的银杏是属叉状脉. 叶耳 在叶鞘与叶片接连处叶缘两侧的伸延物。常将茎杆卷抱着,末端分离,有时弯曲,多呈耳状或镰刀状。单子叶植物中,部分的禾本科植物具有叶耳,如大麦、小麦、水稻、竹等。在分类上,常根据是否有叶耳,作为区分物种的依据之一。如水稻与稗,形态较相似,但前者有叶耳,后者无,故可相区别。 叶卷须 叶卷须是变态叶的一种。有的植物的叶,常常整个地或部分地变为纤弱、细长的须状结构,借以能攀缘在其他物体上,使植物体得以直立,充分接受阳光,这种由叶变来的须状攀附物,即为叶卷须。叶卷须的来源有所不同,有的是由小叶变成的,如豌豆的羽状复叶,先端几个小叶变为卷须;有的是由托叶变成的,如旱金莲、菝葜的托叶变为卷须。根据叶卷须生长的部位,可与茎卷须相区别。 叶序 叶序是叶在茎上的排列方式。由于有叶序,一方面不致使茎枝任何方向负荷过重;另方面不致使叶片相互遮盖。总之,使叶均匀而又适当地排列,有利于接受阳光,适应环境。叶序有3种基本类型,即互生、对生和轮生。在茎上每一节只生有1片叶的叫互生叶序。互生叶序的叶子成螺旋状排列在茎上,如蚕豆、桃等。茎的每一节上有两叶相互对生的,叫对生叶序,如丁香、薄荷等。在对生叶序中,上一节的对生叶常与下一节的叶交叉成垂直方向,这样两节的叶片避免互相遮蔽。茎的每一节上若着生3个或3个以上的叶,排列成轮状,叫轮生叶序,如夹竹桃、金鱼藻等。叶序在描述植物种类的性状和鉴别物种上有重要意义,也是分类依据之一 叶舌 叶片与叶鞘交界处内侧的膜状突起。如禾本科植物水稻等具有叶舌。它可使叶片向外倾斜伸出,有利于接受阳光,同时由于它的生长部位,能防止昆虫、病菌、雨水等进入叶鞘筒内。叶舌是叶鞘的延长,其大小、形状和毛茸的有无,可作分类依据之一。禾本科的叶舌,常见的有撕裂状叶舌、二深裂叶舌、短叶舌、具睫毛叶舌和长叶舌等(图6)。某些蕨类植物营养叶和孢子叶近基部的近轴面上的片状附属物,也称为叶舌。 叶迹 叶迹是植物茎内连接茎与叶之间的维管束,即茎内的维管束穿过皮层,到叶柄基部为止,这一段叫做叶迹。每一叶的叶迹数目,由一个至多个,随植物种类而异,但每种植物,叶迹的数目是一定的。叶脱落后,可在叶痕上看到叶迹的痕迹。 叶痕 叶痕是叶脱落后,茎上留下着生叶柄的痕迹。在温带或寒带,由于生活条件的改变,到一定的季节,叶要凋落,于是在茎上遗留下叶柄断落的伤痕,这就是叶痕。叶痕的类型因种类不同而异,其形状及排列可作为鉴别处于落叶状态的木本植物的依据之一。在叶痕上,一般可以见到维管束的痕迹。 叶镶嵌 叶镶嵌是同一植物的许多叶,在与阳光垂直的平面上互不遮光、作镶嵌排列的现象。叶镶嵌是由于叶在茎上排列的不同,一般地是下面叶的叶柄较上面叶的叶柄长,并且由于叶的向光性、叶片大小的不同或叶的缺刻、叶柄的扭曲变化等,从而使全部叶片均能以最大面积接受阳光,以利进行光合作用。 叶肉 植物叶片内的同化组织。由含叶绿体的活细胞所组成,为叶内进行光合作用的主要部分。叶肉细胞之间有间隙,构成通气系统,通过表皮上的气孔,叶肉细胞得以外界进行气体交换。叶肉通常分为栅栏组织和海绵组织。前者细胞呈圆柱形,含较多的叶绿体,排列呈栅栏状。后者细胞呈不规则状,叶绿体较少,细胞组合不整齐,细胞间隙大。具有上述两种组织配置形式的叶,叫做背腹叶。若两种组织没有明显分化,或栅栏组织在叶的两面都有,中间夹着少量海绵组织,这种称为等面叶。两种组织间的区别程度及其数量比例,因植物种类和环境 条件而异。阳生植物叶片内的栅栏组织较发达,与海绵组织区别亦明显;阴生植物的叶和沉水植物的叶,则海绵组织发达或两种组织分化不明显。 托叶 完全叶的组成部分之一。一般呈叶状,一片或两片,位于叶柄基部与茎相接处,通常有保护幼叶和腋芽的作用。托叶的形状、大小因种类不同而异,如豌豆的托叶较大呈叶状;梨树的托叶呈线形,洋槐和酸枣的托叶变为刺;蓼的托叶成鞘状,包围在茎节的基部,叫做托叶鞘。托叶的存在多是暂时性的,一般都或早或晚便自行脱落,仅少数植物托叶在植物的一生中保留着。托叶主要发生在双子叶植物中;单子叶植物中的原始水生植物,如眼子菜等有托叶;裸子植物则稀少。在被子植物进化过程中,托叶逐渐退化,绝大多数合瓣花类植物缺少托叶。 单叶 仅具单个叶片的叶。例如梧桐、白杨、桃、梅等。单叶如具有叶柄,一个叶柄上只着生一片叶,叶柄与叶片间不具关节。柑桔的叶,形似单叶,但其叶柄与叶片之间有关节,称为“单身复叶”。单叶的叶缘有完整的(全缘叶),也有缺刻的,由于缺刻的深浅程度和方式不同,可分为锯齿、圆缺、浅裂、深裂和全裂等。依据单叶的叶片形状不同,可分为针形叶、线形叶、披针形叶、矩圆形叶、椭圆形叶、卵形叶、圆形叶、扇形叶等。 复叶 复叶是在共同的叶柄或叶轴上着生若干小叶的叶。每一小叶有显著分离的基部,有时还各自具有小叶柄。复叶是由多数小叶组成,如与同等大小的单叶来比较,虽然叶片的总面积减少了,但遭受风、雨、水所加到叶片上的压力或阻力却少得多,这是对环境的一种适应。根据小叶在叶轴上排列方式和数目的不同,可分为掌状复叶、三出复叶、羽状复叶。若干小叶集生在共同的叶柄末端,排列成掌状,称为掌状复叶,如七叶树。3枚小叶集生于共同的叶柄末端,称为三出复叶,如苜蓿。小叶排列在叶柄延长所成的叶轴的两侧,呈羽状,称为羽状复叶。小叶总数为双数的,称为偶数羽状复叶,如花生;小叶总数为单数的,称为奇数羽状复叶,如蔷薇;叶轴不再分枝的为一回羽状复叶,如月季;分枝仅1次的为二回羽状复叶,如合欢;分枝2次的为三回羽状复叶,如南天竹。 羽状复叶 羽状复叶是复叶的一种。若干小叶着生在叶柄延长所成的叶轴的两侧,排列成羽状. 掌状复叶 掌状复叶是多数小叶着生在总叶柄的一个点上,并且这些小叶的排列呈掌状。如大麻的叶。依小叶数目不同,可分为五出掌状复叶、七出掌状复叶等

制作植物表皮细胞的七个步骤

一:擦拭载玻片

二:在载玻片上滴一滴清水

三:用镊子撕取植物的表皮

四:把表皮放在清水里用镊子展平

五:盖盖玻片

六:是透明的用碘酒染色(不是透明的不用染)

七:用吸水纸在另一端吸

植物表皮是什么组织

植物地上器官的表皮细胞,常有角质被覆于外壁表面,称为角化(cutini-zation)。角化过程所形成的角质膜,能使外壁不透水,不透气,增强了外壁的抵抗能力。有些植物表皮细胞除角化外,还分泌有蜡质,被覆于角质膜外,更增强其抗性,例如,李的果皮,芥蓝和甘蔗茎的表皮细胞等。木栓细胞壁全部含木栓质,称为栓化(suberiza-tion),其嫌水性比角化壁更强,又是热的不良导体,老茎、老根外表都有这类木栓细胞。孢粉素(sporopollenin)见于花粉、孢子的外壁,孢粉素的理化性质极为稳定,因此花粉及孢子的外壁能长期保存。

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细胞壁最主要的化学组成是纤维素。不同类型的细胞其细胞壁的理化性质上有着明显的差异,是由于细胞壁中填加了不同成分的壁物质,以适应其不同的生理功能。细胞壁结构的特化常表现为厚度与化学组成上的改变。代谢活跃的生活细胞一般仅具有薄而柔软的初生壁(如分生细胞与薄壁细胞),使其适应于细胞的生长、分裂以及物质的合成与储藏等生理活动;有些生活细胞的初生壁发生不规则的加厚(如厚角细胞),是兼具支持和生长功能的细胞;有些担负传递养料功能的细胞会在初生壁上有许多褶皱状的内突生长(如传递细胞),有效增加了与原生质体的接触面积。

原生质体

植物细胞除细胞壁以外的整个结构属于原生质体(protoplast),是由生命物质———原生质(protoplasm)所构成,可分为质膜、细胞质和细胞核三部分。原生质的化学组成包括水、无机盐、生物大分子(蛋白质、糖类、脂类和核酸)、有机小分子(氨基酸、单糖、脂肪酸和核苷酸)和各种微量的有机化合物。原生质中的蛋白质、核酸、多糖等生物大分子长链化合物,以很小的颗粒(称为胶粒)均匀地分散在以水为主而溶有单糖、氨基酸、无机盐的液体中,形成具有一定弹性和黏度的、半透明的、不均一的亲水胶体。这些大分子形成的胶粒为物质交换和生化反应提供了场所和有利条件。

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