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比较双子叶植物根与茎的次生生长过程及其次生结构

  大多数双子叶植物的茎?在初生生长的基础上还会出现次生分生组织——维管形成层和木栓形成层。通过它们的活动、进行次生增粗生长!其次生生长的过程和特点如下:   1。维管形成层的发生和活动   1)维管形成层的发生   原形成层发育为初生组织时!在初生韧皮部和初生木质部之间保留着一层具有分生能力的组织。即为形成层!由于这部分形成层是在维管束范围之内,因而又称束中形成层。当次生生长开始时,连接束中形成层那部分的髓射线细胞?恢复分裂性能。变为束间形成层!最后、束中形成层和束间形成层连成一环、它们共同构成维管形成层。维管7516形成层形成后!随即开始分裂活动。进行次生生长而形成次生结构,   双子叶植物茎的维管束中!当初生结构形成后。在初生韧皮部与初生木质部之间!还保留一层分生组织细胞!这是继续进行次生生长的基础!   草本双子叶植物幼茎横切面上、1098维管束呈椭圆形!各维管束之间距离较大。它们环形排列于皮层内侧,多数木本植物幼茎内的维管束!彼此间距很小,几乎连成完整的环。在立体结构中。各维管束是彼此交织贯连的。   2)维管形成层的活动   2586维管形成层开始活动时,主要是纺锤状原始细胞进行切向分裂(平周分裂)。向外产生次生韧皮部!加在原有初生韧皮部内方。向内产生次生木质部。加在原有初生木质部的外方,构成轴向的次生维管系统、纺锤状原始细胞也可进行径向分裂。倾斜的垂周分裂!增加维管形成层环细胞的数目、使环径扩大!同时射线原始细胞也进行径向分裂、从而扩大维管形成层环的周径!射线原始细胞切向分裂的结果,形成径向排列的次生薄壁组织系统!即径向射线系统,其中位于次生韧皮部中的称为韧皮射线!位于次生木质部中的称为木射线。在这个过程中、纺锤状原始细胞也可垂周分裂,经过侧裂和横9493裂衍生出新的射线原始细胞、    一年生植物如苜宿﹑大理花﹑咸丰草等茎内的维管束排列成环状、多年生植物如扶桑﹑相思树等在木质部和韧皮部中间,有明显形成层、形成层的细胞可以不断分裂。向外产生新的韧皮部,向内产生新的木质部!所以茎会不断加粗,   2、木栓形成层的发生与8589活动   随着维管形成层不断分裂活动。茎的直径不4380断增粗!原有初生保护组织--表皮,不适应增粗需要!这时茎产生木栓形成层、进而产生另一新的次生保护结构--周皮。新的保护组织就是由木栓形成层所产生的、   茎中的木栓形成层在不同植物中、可有不同的来源!有的最初可以起源于表皮(如苹果、梨),有的由近表皮、

简述双子叶植物的根是怎样由生长点逐渐发育出初生结构和次生结构的

  双子叶的植物的所有器官发育都和人没有区别,都是由生殖细胞受精结合形成受精卵,然后分裂形成胚.不同的在于人的胚在母体内发育,由胎盘连接母体获养.而双子叶植物胚由子叶胚乳(主要是淀粉,蛋白质)供养在种皮(相当于子宫)中发育.根也就是胚根在生长点时,只是一个细胞区,由基因和激素浓度等控制因子调控,细胞分化分裂成根的各部分雏形.也就是初生结构.然后再主要在激素调控下,形成根器官的各部分组织细胞.也就是次生结构.!有羊刃的八字

双子叶植物根的初生结构,次生结构怎样

  初生结构由外向内,根毛、表皮。皮层、内皮层!中柱鞘,初生韧皮部。薄壁细胞、初生木质部、少数植物有髓   次生机构由外向内、周皮(木栓层。栓形成层!木栓内层)!初生韧皮部!次生韧皮部、维管形成层、次生木质部。初生木质部。维管射线!有美人尖的女人运势

双子叶植物以及单子叶植物的种子是由什么组成的??

  单子叶植物幼苗第一片叶子很薄,双子叶植物幼苗最初只有两片对生叶,单子叶植物与双子叶植物从种子的结构上来区分、种子的胚中有子叶!双子叶植物种子的胚通常有两片子叶,如大豆,花生,南瓜等。而单子叶植物种子的胚仅有一片子叶,如水稻。洋葱!玉米等、   比双子叶植物高等。单子叶植物的根系基本上是须根系!主根不发达、3514主要是草本植物,木本植物很少!茎干通常不能逐年增粗!叶脉为平行脉,花中的萼片。花瓣的数目通常是3片!或者是3片的倍数?、有美人尖的女人面相

讨论茎的次生结构在植物演化和实际生产中有什么样的意义

  大多数双子叶植物的茎。在初生生长的基础上还会出现次生分生组织——维管形成层和木栓形成层、通过它们的活动,进行次生增粗生长、其次生生长的过程和特点如下: 1,维管形成层的发生和活动 1)维管形成层的发生 原形成层发育为初生组织时。在初生!。有老公疼爱的手相

为什么双子叶植物的根、茎可以加粗?

  双子叶植物有由于侧生分生组织的活动!不断地产生次生的维管组织、使根,茎增粗生长、而单子叶植物中一般没有侧2512生分生组织,故而很少增粗,有老公疼爱的生肖

双子叶植物与单子叶植物根的结构特点的异同

  1.双子叶植物多为直根系,单子叶植物多为须根系?2.初生结构的差异:1)表皮层:在暴露于地面部分。有可能在外壁发生角质化。甚至引起整个细胞壁的木栓化或木质化!2)皮层:单子叶7894外皮层除薄壁细胞外,偶有木质纤维!单子叶内皮层除靠近导管的通过细胞外、其余细胞不仅半径向侧壁木栓化或木质化、而且切线 向内侧壁!甚至整个细胞壁皆木栓化或木质化增厚。3)中柱:单子叶织物初生木质部起源较多!常达8~30余出。髓部极其发达明显、中柱鞘及其内的一切薄壁组织都没有恢复分生能力、不能转化成为形成层。3.次生结构:根的次生生长仅存在于裸子植物和双子叶植物中4.双子叶植物中的一些种类特有一类三生构造——根的异形构造:皮层中有新形成层环的不断产生?并形成新的异型维管束。有耐性的生肖

单子叶植物和双子叶植物根的初生结构有什么区别?

  双子叶植物直根系,单子叶植物须根系   双子叶植物和单子叶植物的基本区别   被子植物是植物界进化最高级?种类最多,适应性最强0056的类群!全世界约有20―25万种、超过植物界总种数的一半!我国被4644子植物种类繁多!据不完全统计!约近3万种、被子植物通常分为双子叶植物和单6418子叶植物两个主要类群,根据粗略的估计,已0624描述的双子叶植物大约有165000种!单子叶植物55000种。在中学植物学教材中曾多次讲到双子叶植物和单子叶植物,所谓双子叶植物就是种子具有两片子叶的植物!单子叶植物就是种子具有一片子叶的植物,除此之外、双子叶植物和单子叶植物还有哪些基本区别呢,   在自然界!我们可以根据叶片的脉序!根系的类型和花的形态特征来区别这两类植物,一般来说8025象苹果树,杨树。榆树,洋槐、棉花,向日葵等双子叶植物。它们的叶片具有网状脉序!而小麦。水稻、竹子,鸢尾等8554单子叶植物的叶片为平行脉序或弧形脉序!7043这种特征用肉眼即可观察?若把叶片对着阳光来看、可以观察得更清楚。在根的形态上。双子叶植物一般主根发达。故多为直根系。如棉花。月见草、榆树等。而单子叶植物一般主根不发达!由多数不定根形成须根系。如小麦、葱、水稻等。双子叶植物的花基数通常为5或4、花萼和花冠的形态也多不相同。如苹果花,油菜花等!而单子叶植物的花基数通常为3!且花萼和花冠非常相似?不易区分、如百合花。萱草花等,   如果在实验室内作进一步观察,可借助于解剖镜和显微镜来区分双子叶植物和单子叶植物在解剖结构上的区别,双子叶植物的8930支脉末梢是不封闭的!故有自由支脉末梢、而单子叶植物的支脉末梢是封闭的,故无自由支脉末梢、双子叶植物种子的胚通常有两片子叶!如大豆、花生!南瓜等!而单子叶植物种子的胚仅有一片子叶!如水稻!洋葱、玉米等,双子叶植物茎中的维管束成环状排列,即排列成圈。且有形成层,能够产生次生木质部和次生韧皮部。属无限维管束(开放维管束)、因此双子叶植物的茎能不断增粗、而单子叶植物茎中的维管束是散生的,不排列成圈、若排列成圈。则排3820列成两圈或两圈以上?且无形成层,故不能产生次生木质部和次生韧皮部、属有限维管束(封闭6419维管束)!因此单子叶植物的茎不能任意增粗,双子叶植物叶片上的气孔,排列的不规则。多为散生!如天竺葵、棉花等,单8759子叶植物叶片上的气孔!排列的比较规则。多排列成行。如玉米等、双0132子叶植物的花粉?多具3个萌发孔,如油菜等。单子叶植物的花粉!多具单个萌发孔、如玉米。为方便读者现列表比较(见下表):   以上是双子叶植物和单子叶植物在形态结构上的基本区别、也是它们的典型特征,据此可以将二者区别开来,但是这些特征并不是绝对的,固定的和一成不变的。特殊的例子还是有的、如双子叶植物中可以作中药用的柴胡、它的叶片就具有平行脉序、而单子叶植物中的山药的叶片就具有网状脉序,在子叶的数目上也有例外、如双子叶植物的睡莲、白屈菜种子的胚具一片子叶,而单子叶植物的天南星科海芋属等种子的胚具两片子叶!花基数的例外更多、如双子叶植物中的樟科,木兰科等有3基数的花,而单子叶植物眼子菜等有4基数的花。其他的例外也不少!如双子叶植物毛茛科!车前科有须根系。双子叶植物毛茛科,石竹科中有星散维管束等等。   由此可以看出双子叶植物和单子叶植物有许多基本区别、但它2724们之间的关系还是很密切的,从进化的角度来看、单子叶植物的须根系。缺乏形成层和平行脉序等性状,都是次生的。它的单萌发孔的花粉、却保留了比大多数双子叶植物还要原始的特点、在原始的双子叶植物中!也有单萌发孔的花粉!故有人断定单子叶植物是由双子叶植物进化来的、双子叶植物是单子叶5077植物的祖先、、有肘窝面相

双子叶植物的根是如何进行增粗的

  蚕豆,自个儿想去吧。、有胃病是什么风水不好双子叶植物根的次生结构组成及特点

双子叶植物中 根和茎是如何衔接的?

  根和茎在原理上是通过极性(点)来衔接的。在形态学上极性点位于下胚轴的基部的某一小范围!在形态解剖上极性点下部能分化形成根细胞及根?上部则相反、能,分化形成茎的细胞及茎的生长点、进而长出茎、、有能力人的八字





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