分享

植物学练习题四(问答题答案2)

 大卫7788 2018-01-14

植物学练习题四(问答题答案2)

26植物体花瓣、果实中含有大量的水溶性色素,即类黄酮类色素(花色甙 随pH值的改变,可呈现红色,淡红色、淡紫色和蓝色;黄酮和黄酮醇使花瓣呈现乳白色、象牙色和黄色。

27线粒体是细胞器的一种,是一些大小不一的球状体、棒状或细丝状颗粒,由双层膜包裹着,是细胞进行呼吸作用的场所,被喻为细胞中的“动力工厂”。有外膜和内膜,两层膜之间有膜间隙,内膜里面是基质。

高尔基体:是由一叠扁平的囊所组成的结构,每个囊由单层膜包围而成,中央似底盘,边缘或多或少出现穿孔,当穿孔扩大时,囊的边缘便显得像网状结构。在网状结构的外侧,局部区域膨大,形成小泡,小泡可分离出去。高尔基体与细胞的分泌功能相联系。分泌物可以在高尔基体中合成。

传递细胞:有一些细胞细胞壁具内突生长,即向内突入细胞腔内,形成许多指状或鹿角状的不规则突起,使得紧贴在壁内侧的质膜面积大大增加,扩大了原生质体的表面积与体积之比,从而有利于细胞从周围迅速的吸收物质,也有利于物质迅速的从原生质体中释放出去。这些细胞是一类与物质迅速的传递密切相关的薄壁细胞,称为传递细胞。在植物体内,出现在溶质短途密集运输的部位。

28质体有三种:叶绿体、有色体、白色体。

 

叶绿体

有色体

白色体

含叶绿素、叶黄素、类胡

萝卜素

只含叶黄素、类胡萝卜素

不含色素

存在于植物的绿色细胞中

常存在于果实、花瓣中

存在于植物体的储藏细胞中

膜结构发达,形成基粒

膜结构不发达,不形成基粒

膜结构不发达,不形成基粒

吸收、利用光能,进行光

合作用

使果实、花瓣等呈现不同

颜色

起着淀粉和脂肪合成中心的

作用

 

它们之间是可以相互转化的,在光照条件下,前质体发育为叶绿体。在黑暗中,前质体发育为白色体。若从黑暗转入光下,白色体可转化为叶绿体,相反,叶绿体也可转化为白色体。而有色体是由白色体或叶绿体转化而来。有色体也可转化为其他质体。例如发育中的番茄,最初含有白色体,以后转化为叶绿体,最后,叶绿体失去叶绿素而转化成有色体,果实的颜色也随着变化,从白色变成绿色,最后成为红色。

29当次生壁形成时,次生壁上具有一些中断的部分,这些部分也是初生壁完全不被次生壁覆盖的区域,形成纹孔。

30方法:临时装片法。

材料:双子叶植物(网果酸模叶片),禾本科植物(小麦叶片)。

步骤

清洗载玻片和盖玻片。

在载玻片上加一滴蒸馏水。

取网果酸模叶片,小麦叶片。从叶下表皮(气孔器主要分布于下表皮)小心切取1cm2见方的小块,注意切取的小块不能带有绿色,如果有绿色,说明切的过厚,将叶肉也切下来了。

将切下的小片放入载玻片上的水滴中,展平。并加盖玻片,加盖玻片时,应先把盖玻片的一个边与载玻片接触,然后让载玻片自由下落,这样可以排出标本内的空气,使得到的临时装片中没有气泡(气泡干扰观察)。

将载玻片轻轻挤压一下,然后用吸水纸吸去溢出的多余水分。

把制好的临时装片放到显微镜下观察。

31无丝分裂无纺锤丝形成,细胞分裂期无明显的四个时期。有丝分裂有纺锤丝形成,细胞分裂期可分为各具特色的四个期。一般情况下,低等植物只进行无丝分裂,高等植物进行有丝分裂,在高等植物中也存在无丝分裂。

32有丝分裂前期:核内的染色质凝缩成染色体,核仁解体,核膜破裂,细胞质中纺锤丝开始形成。

  有丝分裂中期:核膜核仁消失,细胞膜以内可以看到形态明显的染色体,染色体排列在赤道面上,纺锤丝完全形成。

  有丝分裂后期:各个染色体的两条染色单体被分开,沿着纺锤丝向两极移动。

  有丝分裂末期:染色体移到两极,染色体开始解螺旋而变成染色质,新的核膜开始形成,最后形成两个新的子核。赤道面开始形成赤道板,以赤道板为依托,形成新的细胞膜、细胞壁、将两个子核分开,将细胞质分开,两个新细胞形成。

33细胞分裂有三种方式:有丝分裂、无丝分裂、减数分裂。

有丝分裂:特点:在有丝分裂过程中,每次核分裂前必须进行一次染色体的复制,在分裂时,每条染色体裂为二条子染色体,平均的分配给两个子细胞,这样,就保证了每个子细胞具有与母细胞相同数量和类型的染色体。开始时间:从细胞核内出现染色体开始。

无丝分裂:特点:分裂时核内不出现染色体,不发生像有丝分裂过程中出现的一系列复杂的变化。细胞核先延长,然后,在中间缢缩、变细,最后断裂成二个子核。与有丝分裂相比,速度较快,耗能较少。

减数分裂:特点:一个母细胞要经历两次连续的分裂,形成4个子细胞,每个子细胞的染色体数只有母细胞的一半。染色体的减半实际上是发生在第一次分裂过程中。发生在花粉母细胞产生单核花粉粒和胚囊母细胞产生单核胚囊的时候。

34细胞周期是指从第一次细胞分裂结束到第二次细胞分裂结束之间的过程。一个完整的细胞周期包括细胞分裂间期和细胞分裂期两个阶段。细胞分裂间期又分为DNA合成期(S期)、DNA合成后期(G2期)三个时期。细胞分裂期可分为细胞分裂前期、细胞分裂中期、细胞分裂后期、细胞分裂末期四个时期。

35减数分裂:特点:一个母细胞要经历两次连续的分裂,形成4个子细胞,每个子细胞的染色体数只有母细胞的一半。染色体的减半实际上是发生在第一次分裂过程中。发生在花粉母细胞产生单核花粉粒和胚囊母细胞产生单核胚囊的时候。

意义a当精子和卵细胞结合后形成的胚,恢复了二倍体,这样,每一种植物的染色体数目保持相对稳定,即遗传上具有稳定性;

      b减数分裂中同源染色体间进行的交叉,即遗传物质的交换,产生了遗传物质的重新组合,丰富了植物的遗传变异性,这对于增强后代的适应性,繁衍种族有十分重要的意义;同时,对探讨植物遗传和变异的内在规律,进行有性杂交育种有重要意义。

36  a原核细胞小,由细胞膜、细胞质、核糖体和拟核组成;真核细胞大,结构复杂,由细胞壁、细胞膜,细胞质和细胞核组成,细胞质中细胞器丰富,细胞核有真正的核膜。原核细胞分裂方式仅有无丝分裂一种;真核细胞分裂方式多样,如有丝分裂、无丝分裂、减数分裂。

37植物细胞有丝分裂分为四个时期:前期、中期、后期、末期。胞质分离发生在细胞分裂末期。

38植物细胞的繁殖方法有三种:有丝分裂、无丝分裂、减数分裂。体细胞的繁殖是通过有丝分裂。

其过程分为四个时期:

  有丝分裂前期:核内的染色质凝缩成染色体,核仁解体,核膜破裂,细胞质中纺锤丝开始形成。

  有丝分裂中期:核膜核仁消失,细胞膜以内可以看到形态明显的染色体,染色体排列在赤道面上,纺锤丝完全形成。

  有丝分裂后期:各个染色体的两条染色单体被分开,沿着纺锤丝向两极移动。

  有丝分裂末期:染色体移到两极,染色体开始解螺旋而变成染色质,新的核膜开始形成,最后形成两个新的子核。赤道面开始形成赤道板,以赤道板为依托,形成新的细胞膜、细胞壁、将两个子核分开,将细胞质分开,两个新细胞形成。

39核分裂完成后,成膜体中有许多含有多糖类物质的小泡,由细胞内向赤道面运动,并在那里聚集,接着相互融合,释放出多糖类物质,构成细胞板,将细胞质从中间隔开。

40     5个时期及其特征是:

a细线期:细胞核内出现细长、线状的染色体,每条染色体含有二条染色单体,由着丝点相连,细胞核和核仁继续增大。染色体缠绕变粗。

B偶线期:细胞内的同源染色体两两成对平列靠拢,称为联会。每一对含4条染色单体,构成一个单位,称为四联体。

C粗线期:染色体继续缩短变粗,同源染色体上的一条染色单体与另一条同源染色体的染色单体彼此交叉纽合。并在相同部位发生交换。

D双线期:发生交叉的染色单体开始分开。

E终变期:染色体缩的更短,并移向核的周围靠近膜的位置,核膜核仁消失,最后出现纺锤丝。

41植物细胞有丝分裂共分核分裂和胞质分裂两个步骤。核分裂有五个时期:间期、前期、中期、后期、末期。前期主要特征:核内的染色质凝缩成染色体,核仁解体,核膜破裂,细胞质中纺锤丝开始形成。中期主要特征:核膜核仁消失,细胞膜以内可以看到形态明显的染色体,染色体排列在赤道面上,纺锤丝完全形成。

42有丝分裂的结果,子细胞中的染色体数目和母细胞比较没有变化。因为,在有丝分裂过程中,每次核分裂前必须进行一次染色体的复制,在分裂时,每条染色体裂为二条子染色体,平均的分配给两个子细胞,这样,就保证了每个子细胞具有与母细胞相同数量和类型的染色体。

43分生区细胞限制在植物体的某些部位,持续的保持强烈的分裂能力,一方面分裂产生新细胞,一方面自己继续“永存”下去。

44 A表皮细胞呈各种形状的板块状,排列十分紧密,除气孔外不存在另外的细胞间隙,这与表皮细胞有保护作用是相适应的。

   B表皮细胞的外弦向壁往往较厚并角质化,此外,在壁的表面还沉积一层明显的角质层,使表皮具有高度的不透水性,有效的减少了体内的水分蒸腾,坚硬的角质层对防止病菌的侵入和增加机械支持,也有一定的作用。

   C有的植物在角质层外还具有一层蜡纸的“霜”,它的作用是使表面不易浸湿。具有防止病菌孢子在体表萌发的作用。

   D在气生表皮上具有许多气孔,调节气体的出入和水分的蒸腾。

   E表皮还具有各种毛状附属物,具有保护和防止下面水分丧失的作用。

   F根的表皮上形成管状突起的根毛,有利于根的吸收作用。

45厚角组织和厚壁组织都属于机械组织,细胞壁都由不同程度的加厚。厚角组织细胞成熟时,有活的原生质体和不均匀的初生壁加厚,具有潜在的分生能力。厚角组织一般分布于正在生长的茎和经常摆动的叶柄等部位,具有巩固和支持的作用;厚壁组织细胞成熟时没有原生质体,细胞壁有木质化的加厚,不具分生能力。厚壁组织包括石细胞和纤维,石细胞分布于植物的各种器官,纤维分布于维管束的木质部和韧皮部中。

46成熟组织的细胞排列较疏松,细胞形状多样,除了近圆形外,还有长条形,管状等;有些细胞有次生壁加厚;细胞核相对较小;细胞质丰富;含有多种细胞器,质体、线粒体、液泡发达;细胞后含物丰富。

成熟组织分为薄壁组织、保护组织、机械组织、输导组织、分泌组织五类。

47薄壁组织可分为同化组织、储藏组织、储水组织、通气组织、吸收组织、传递细胞。

   各种组织的特点、功能、存在部位如下表所示:

 

 

同化组织

储藏组织

储水组织

通气组织

吸收组织

传递细胞

 

原生质体中发育出大量的叶绿体。

细胞质富含后含物

细胞大,液泡中含有大量的粘性汁液

具有大量的细胞间隙。

细胞壁向外突出形成毛状

细胞壁内突,呈指状。

进行光合作用

储藏营养物质

储藏水分

使气体易通过

具有吸收功能

迅速的传递物质

 

存在

部位

存在于植物的一切绿色部分

根茎的皮层,髓以及果实的果肉、种子的胚和胚乳中

存在于旱生的肉质植物中

存在于水生和湿生植物中

植物体的根毛部位

出现在溶质短途密集运输的部位

48植物体内能产生特殊分泌物的有关细胞或特化的细胞组合,总称为分泌结构 。

  包括外分泌结构和内分泌结构两大类。外分泌结构常见的类型有:腺表皮、腺毛、密腺和排水器。

  内分泌结构包括分泌细胞、分泌腔、分泌道以及乳汁管。

49分生组织指位于植物体特定部位,具有周期性和持续性进行细胞分裂能力的组织。

分生组织来源于受精卵及由它衍生的胚性细胞,以至成熟组织。来源于胚性细胞的分生组织称为原生分生组织,来源于原生分生组织的称为初生分生组织,来源于成熟组织的称为次生分生组织。

分生组织细胞排列紧密,细胞壁薄,核大,细胞质丰富,缺乏后含物和液泡。

50在筛管分子的端壁上分化出许多较大的孔,称为筛孔。具有筛孔的端壁特称为筛板。

在有丝分裂过程中,成膜体中有许多含有多糖类物质的小泡,由细胞内向赤道面运动,并在那里聚集,接着相互融合,释放出多糖类物质,构成细胞板。

51导管细胞的端壁在发育过程中溶解,形成一个或数个大的孔称为穿孔。许多导管分子通过穿孔直接沟通。原生质解体,次生壁具有各种形式的木质化增厚,且导管分子伸长,管径粗大,这些特点使导管有较高的输水效率,也是被子植物适应陆生环境的原因。

52个体发育中,具有相同来源的同一类型、或不同类型的细胞群组成的结构和功能单位,称为植物组织。分生组织指位于植物体特定部位,具有周期性和持续性进行细胞分裂能力的组织。分生组织衍生的细胞,逐渐丧失分裂的能力,进一步生长和分化,形成的其他各种组织,称为成熟组织。

各种成熟组织可以由不同程度的分化,有些组织的细胞与分生组织的差异极小,具有一般的代谢活动,并且也能进行分裂,所以,成熟性是相对的。

53分生组织指位于植物体特定部位,具有周期性和持续性进行细胞分裂能力的组织。

   原分生组织是直接由胚细胞保留下来的,一般具有持久而强烈的分裂能力,位于根端和茎端较前的部分。

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多