为什么植物超前小导管冲孔机要有那么多孔?伴胞如何帮助筛管运输的?

植物叶片中导管与筛管-植物的导管和筛管的区别_蜂蜜营养网
植物叶片中导管与筛管
植物叶片中导管与筛管
植物叶片中的导管与筛管有什么不同,各有什么作用?
简单:导管运无机物,筛管运有机物较复杂:1、导管 是由许多长筒形的细胞,顶端对顶端连接而成,每一个细胞称为导管分子。导管分子的则壁不同程度的增厚、木化;端壁溶解消失,形成不同形式的穿孔;原生质体解体而成为死细胞。整个导管为一长管状结构,口径大小不同。根据导管发育先后及其侧壁次生增厚和木化的方式不同,可将导管分为5个类型。
①环纹导管 每隔一定距离有一环状的木化增厚的次生壁,故有环状花纹。
②螺纹导管 侧壁呈螺旋带状木化增厚。
③梯纹导管 侧壁呈几乎平行的横条状木化增厚,与未增厚的初生壁相间,形似梯形。
④网纹导管 侧壁呈网状木化增厚,网眼为未增厚的初生壁。
⑤孔纹导管 侧壁大部木化增厚,未增厚部分形成纹孔。2、筛管 筛管是由一些管状活细胞连接而成,每一个细胞称为筛管分子。筛管分子的壁是初生壁,端壁上有许多小孔,称为筛孔。筛孔常成群分布于细胞壁上,称筛域。分布有1至多个筛域的端壁,称筛板。筛板上只有一个筛域的称单筛板,具有多个筛域的称复筛板。
筛管分子是生活细胞,具有生活原生质体。但在成熟过程中,其细胞核解体,许多细胞器退化,液泡膜破裂,最后仅有结构退化的质体和线粒体,“变形内质网”及含蛋白质的粘液体(现称P-蛋白质),与物质运输有关。粘液体呈粘液分散在细胞中,同时原生质体呈细丝状的联络索,通过筛板的筛孔上下相连,从而构成有机物质运输的通道。
筛孔的周围衬有胼胝质,随着筛管的成熟老化,胼胝质不断增多,以致成垫状沉积在整个筛板上,联络索相应变细,以致完全消失,筛孔被堵塞。这种垫状物质称为胼胝体。单子叶植物筛管的输导功能在整个生活周期内不致丧失,而一些多年生双子叶植物在冬季来临之前,由于胼胝体的形成,筛管暂停输导功能,到翌年春天,胼胝体溶解,筛管的功能又渐恢复。
一般筛管分子的长度约0.1—2毫米,宽约10—70微米。同化产物的运输速度每小时可达10—100(或200)厘米。运输方向可向上,也可向下,通常是由营养物质丰富的部位向含量较低的部位运输。
导管运输水和无机盐筛管主要运输有机物 我们老师说的
简单的答案:导管运无机物,筛管运有机物详细答案:1、导管 是由许多长筒形的细胞,顶端对顶端连接而成,每一个细胞称为导管分子。导管分子的则壁不同程度的增厚、木化;端壁溶解消失,形成不同形式的穿孔;原生质体解体而成为死细胞。整个导管为一长管状结构,口径大小不同。根据导管发育先后及其侧壁次生增厚和木化的方式不同,可将导管分为5个类型。
①环纹导管 每隔一定距离有一环状的木化增厚的次生壁,故有环状花纹。
②螺纹导管 侧壁呈螺旋带状木化增厚。
③梯纹导管 侧壁呈几乎平行的横条状木化增厚,与未增厚的初生壁相间,形似梯形。
④网纹导管 侧壁呈网状木化增厚,网眼为未增厚的初生壁。
⑤孔纹导管 侧壁大部木化增厚,未增厚部分形成纹孔。2、筛管 筛管是由一些管状活细胞连接而成,每一个细胞称为筛管分子。筛管分子的壁是初生壁,端壁上有许多小孔,称为筛孔。筛孔常成群分布于细胞壁上,称筛域。分布有1至多个筛域的端壁,称筛板。筛板上只有一个筛域的称单筛板,具有多个筛域的称复筛板。
筛管分子是生活细胞,具有生活原生质体。但在成熟过程中,其细胞核解体,许多细胞器退化,液泡膜破裂,最后仅有结构退化的质体和线粒体,“
筛孔的周围衬有胼胝质,随着筛管的成熟老化,胼胝质不断增多,以致成垫状沉积在整个筛板上,联络索相应变细,以致完全消失,筛孔被堵塞。这种垫状物质称为胼胝体。单子叶植物筛管的输导功能在整个生活周期内不致丧失,而一些多年生双子叶植物在冬季来临之前,由于胼胝体的形成,筛管暂停输导功能,到翌年春天,胼胝体溶解,筛管的功能又渐恢复。
一般筛管分子的长度约0.1—2毫米,宽约10—70微米。同化产物的运输速度每小时可达10—100(或200)厘米。运输方向可向上,也可向下,通常是由营养物质丰富的部位向含量较低的部位运输。
导管是一种死亡了的,只有细胞壁的细胞而且上下两个细胞是贯通的,位于维管束的木质部。它的功能很简单,就是把从根部吸收的水和无机盐输送到植株身体各处。植物体木质部内运输水和无机盐的管道,由很多横壁消失的筒状细胞上下相连而成,液体可以在管内流动。根、茎、叶都有导管,并且是相通的。一般是从下往上运输水份和无机盐以及溶解在水中的其他物质。
筛管位于维管束的韧皮部,也是纵向排列的细胞,不过组成它的细胞是活的.每个细胞还有一个伴胞,上下两个细胞的细胞壁没有贯通,但它们之间的细胞壁特化 了,适合有机物的运输.筛管就是把合成的有机物运输到各处的。植物体韧皮部内运输有机养料的管道,是由许多筒状细胞上下连接而成。上下相邻的细胞横壁有许 多小孔,叫做筛孔。根、茎、叶都有筛管,并且是相通的。可以双向运输物质,一般运输有机物为主。
导管由死亡细胞构成,筛管是活细胞构成。
导管位于木质部,筛管位于韧皮部。
导管运输水分和无机盐,筛管主要运输有机物。
叶中导管和筛管分布在什么地方……
导管位于植物的木质部(也就是植物的最内部)筛管位于植物的形成层(就是植物木质层之外的部分)
导管和筛管的结构和功能有什么不同……
导管和筛管都属于植物的输导组织。 导管(vessel)植物体内木质部中主要输导水分和无机盐的管状结构...
导管和筛管分别位于哪几个位置?……
存在位置:筛管位于韧皮部,导管位于木质部。 1、导管:植物体木质部内运输水和无机盐的管道,由很多横壁...
下列哪些植物器官中有导管和筛管(  )
D.以上都……
导管位于茎的木质部,作用是向上运输水分和无机盐;筛管位于茎的韧皮部作用是向下运输有机物.植物的根、茎...
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形态解剖部分:
1、有丝分裂和减数分裂的主要区别是什么?它们各有什么重要意义?
答:有丝分裂是一种最普遍的细胞分裂方式,有丝分裂导致植物的生长,而减数分裂是生殖细胞形成过程中的一种特殊的细胞分裂方式。有丝分裂过程中,染色体复制一次,核分裂一次,每一子细胞有着和母细胞同样的遗传性。因此有丝分裂的生物学意义在于它保证了子细胞具有与母细胞相同的遗传潜能,保持了细胞遗传的稳定性。在减数分裂过程中,细胞连续分裂二次,但染色体只复制依次,同一母细胞分裂分裂成的4个子细胞的染色体数只有母细胞的一半。通过减数分裂导致了有性生殖细胞(配子)的染色体数目减半,而在以后发生有性生殖时,二配子结合成合子,合子的染色体重新恢复到亲本的数目。这样周而复始,使没一物种的遗传性具相对的稳定性此为减数分裂具有的重要生物学意义的第一个方面。其次,在减数分裂过程中,由于同源染色体发生片段交换,产生了遗传物质的重组,丰富了遗传的变异性。
2、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:(1)三者共同共同点为:均由表皮、皮层和维管柱三部分组成 ;成熟区表皮具有根毛,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(木质化和栓质化),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。
3、肥大的直根和块根在发生上何不同?
答:肥大的直根即肉质直根主要由主根发育而成。一株上仅有一个肉质直根,其“根头”指茎基部,上面着生叶;“根须”指由下胚发育来的无侧根部分;“本根”指直根的主体,由主根发育而成。而块根主要是由不定根或侧根发育而成。因此,在一株上可形成多个块根。另外,它的组成中完全由根的部分构成。
4、从树木茎干上作较宽且深的环剥,为什么导致多数树木的死亡?
答: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。
5、简述嫁接的生物学原理。
答:嫁接是一种在生产上应用很广的繁殖措施,其生物学原理是,植物受伤后具有愈伤的机能。当砧木和接穗削面的形成彼此接触时,由于接穗与砧各自增生新的细胞形成愈伤组织,填满砧穗之间的空隙,愈伤组织进一步分化形成维管组织,将接穗与砧木连接在一起,嫁接苗就活了。砧没和嫁接的亲和力是嫁接成活的基本条件。一般亲缘关系愈近,亲和力愈强,所以品种间嫁接较容易成功。
6、简述种子和果实的结构及其作用。
答:(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:供就胚发育成幼苗时所需营养。C.胚:新一代植物休的雏形。(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.有些果实含有抑制性物质,使种子休眠,其意义与种皮的相同;c.帮助种子散布。
7、观察一块木板,怎样才能说明它是由树干中央部分锯下来的?
答:由树干中央部分锯下的木板上应显示出维管射线的高度和长度,射线应呈砖墙状。
8、异花传粉比自花传粉在后代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又是什么?
答:异花传粉在植物界比较普遍地存在着,从生物学意义上讲,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,可使后代生活力逐渐衰退。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叫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呢不能进行时,自花传粉则可弥补这一缺点。自花传粉是植物在不旧被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,仍然普遍存在。
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下列哪种结构是植物长距离水分运输的主要渠道【 】 A 导管和管胞 B 胞间连丝 C 伴胞细胞 D 筛管
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植物长距离运输主要是导管和管胞(被子植物两者都有,裸子植物只有管胞)所以选A而筛管和伴胞主要是有机物(如糖类)的运输,胞间连丝主要是细胞间的物质运输和信息传递
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