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难以置信单子叶植物(单子叶植物一般不能增粗是因为其没有)

12月秘籍

难以置信单子叶植物(单子叶植物一般不能增粗是因为其没有)

 

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2植物学干货:1、简述植物细胞的超微结构 答: 细胞膜、胞基质、原生质体、细胞质    双层膜:质体、线粒体                 单层膜:内质网、高尔基体、液泡、溶酶体               。

无膜结构:核糖体、微管和微丝等             细胞核:核膜、核仁、核质 细胞壁:胞间层、初生壁、次生壁 后含物:贮藏性营养物质、生理活性物质、其它物质  2.简述叶绿体的超微结构答:电子显微镜下显示出的细胞结构称为超微结构。

用电镜观察,可看到叶绿体的外表有双层膜包被,内部有由单层膜围成的圆盘状的类囊体,类囊体平行地相叠,形成一个个柱状体单位,称为基粒在基粒之间,有基粒间膜(基质片层)相联系除了这些以外的其余部分是没有一定结构的基质。

 3.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,但染色体只复制一次,同一母细胞分裂成的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,使每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,丰富了植物遗传的变异性 

3单子叶植物和双子叶植物的区别:在所有的被子植物中,又可分为两大类,即双子叶植物和单子叶植物它们的根本区别是在种子的胚中发育二片子叶还是发育一片子叶,二片的称为双子叶植物,一片的称为单子叶植物前者如苹果、大豆;后者如水稻、玉米。

这两类植物比较容易区分,因为它们之间在形态上有一些明显的不同双子叶植物的根系,基本上是直系,主根发达;不少是木本植物,茎干能不断加粗;叶脉为网状脉;花中萼片、花瓣的数目都是5片或4片,如果花瓣是结合的,则有5个或4

个裂片单子叶植物的根系基本上是须根系,主根不发达;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片的倍数利用上述几方面的差异,可以比较容易地区分单子叶植物和双子叶植物。

1.双子叶植物,它们的叶片具有网状脉序;单子叶植物的叶片为平行脉序或弧形脉序 2.双子叶植物一般主根发达,故多为直根系;而单子叶植物一般主根不发达,由多数不定根形成须根系 3.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;而单子叶植物的花基数通常为3,且花萼和花冠非常相似。

 4.双子叶植物的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 5.双子叶植物种子的胚通常有两片子叶,而单子叶植物种子的胚仅有一片子叶 6.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(封闭维管束),因此单子叶植物的茎不能任意增粗 7.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。

8.双子叶植物的花粉,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。

编辑:赵伟琦审核:魏杨近期热文林园动态||“三进两联一交友”之“模拟面试大赛”决赛我不是药神雾里霾去,何去何从林园动态||行动起来,向“零”艾滋迈进林园动态||志愿培训——共进步

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