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双子叶植物茎的初生构造特点是什么,与根初生构造比较有何区别

  根与茎的初生结构差异   (1)、相同之处:均由表皮、皮层和维管柱3部分组成,各部分的 细 胞类型在根、茎中也基本上相同,根、茎中初生韧皮部发育顺序 均 为外始式。   (2)、不同之处是:a、根表皮具根毛、无气孔,茎表皮无根毛而 往 往具气孔。b、根中有内皮层,内皮层细胞具凯氏带,维管柱有 中柱 鞘;而大多数双子叶植物茎中无显著的内皮层,虽谈不上具凯 氏带,茎维管柱也无中柱鞘。c、根中初生木质部和初生韧皮部相间 排列,各自成束,而茎中初生木质部与初生韧皮部内外并列排列, 共同组成束状结构。d、根初生木质部发育顺序是外始式,而茎中初 生木质部发育顺序是内始式。e、根中无髓射线,有些双子叶植物根 无髓,茎中央为髓,维管束间具髓射线。根和茎的这些差异是由二 者所执行的功能和所处的环境条件不同决定的。

单子叶和双子叶植物根的构造有何不同

  单子叶植物与双子叶植物的根的基本组织结构是一样的   单子叶植物的根系为须根系,主根系不发达   双子叶植物的根系有明显的主根系,比较容易区分

绿豆是单子叶植物还是双子叶植物

  单子叶植物的叶子是平行脉的,种子一般有胚乳作营养成分,如水稻,小麦,玉米   双子叶植物的叶子是网状脉,种子一般可以掰成两片,中间是胚(分胚芽、胚轴、胚根),两片就是子叶,所以称为双子叶植物,如花生   绿豆可以掰成两片,并且中间有胚,因此属于双子叶植物

绿豆是单子叶植物还是双子叶植物

  单子叶植物的叶子是平行脉的,种子一般有胚乳作营养成分,如水稻,小麦,玉米   双子叶植物的叶子是网状脉,种子一般可以掰成两片,中间是胚(分胚芽、胚轴、胚根),两片就是子叶,所以称为双子叶植物,如花生   绿豆可以掰成两片,并且中间有胚,因此属于双子叶植物

橡皮树是双子叶植物吗

  橡皮树可有3-4层细胞、夹竹桃可有2、3层细胞组成的复表皮。叶片的表皮细胞一般为形状 ... 网状脉序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。 即:大多数双子叶植物的叶具有网状脉。 平行脉——叶脉互不交错,大体上平行分布。 ... 树叶是植物进行光合作用、制造养分的主要器官。为人类释放氧气,提供食物,挡风遮阳。

如图是植物的种子、根、叶、茎、花的形态结构示意图,请据图回答:图中的(______)表示双子叶植物的种子

  单子叶植物和双子叶植物都属于种子植物中的被子植物,都能产生种子,单子叶植物的种子有一片子叶,叶脉多为平行脉,须根系,单子叶植物的花基数通常为3,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;双子叶植物的种子有两片子叶,叶脉多为网状脉,直根系,双子叶植物的花基数通常为5或4,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.   据此可知,图中的I是两片子叶,表示双子叶植物的种子;E是网状脉,表示双子叶植物的叶;A的花瓣5枚,表示双子叶植物的花;G是直根系,表示双子叶植物的根系;C的维管束排列成圈,表示双子叶植物的茎.J是一片子叶,表示单子叶植物的种子;F是平行脉,表示单子叶植物的叶;B的花瓣3枚,表示单子叶植物的花;H是须根系,表示单子叶植物的根系,D的维管束是散生的,不排列成圈,表示单子叶植物的茎.   故答案为:I;E;A;G.

请问双子叶植物的根与茎结构上有啥区别,与功能的区别有什么关系,谢谢各位了。

  双子叶植物的根与茎的区别   当我们熟悉了各种根、茎的形态和变态以后,就会明白,长在地下的不一定都是茎,长在地下的也不一定都是根;形态像根的,不能说一定是根,形态不像茎的,也不一定不是茎。那么根和茎的区别究竟在哪里呢?它们的本质区别有三点:   第一,凡是茎,都有节,不管是地上茎、地下茎、匍匐茎或鳞茎……,在它们上面都可以找到节。但有些节很明显,有些节并不那么清楚。 而在根上没有节。有时在根上也看到似乎像节一样的形态,例如萝卜的根上,也会有像马铃薯块茎上的凹穴,其实这两者是有本质区别的,前者是萝卜肉质直根上侧根脱落后的痕迹,而后者却是长鳞片状叶的节。   第二,凡是茎,都长叶。不管是什么茎,在其节上都会长出叶,即使在变态茎上也不例外,只不过它们的叶有时很不明显,或者长得很细小,不注意时几乎看不清,这些叶在形态上和正常的叶差别很大,有时呈膜质,有时呈鳞片状或者呈鞘状,这都是在特殊环境中,由正常叶转化而来的。在茎的叶腋处有芽,这些芽有些是长成枝条的,因此枝条也总是长在芽上,“节外生枝”的情况是极少见的,偶而在栀子花的茎上可以看到。 但在根上决不会长叶,它即不会长正常的叶,也不可能长出特化的叶。在成千上万种植物中,没有一种植物的根上会长出一片叶的。   第三个特点是茎上能开花。所有开花的植物,花都是从茎上长出来的。即使变态的茎,也有开花的特性,如荷花就是从要有茎上长出来的,也就是从藕的侧芽上发育而成的,有少数几种植物,花朵会从叶片上开放,如百部,这是由于花梗同叶柄结合起来的缘故,使看上去花朵像着生在叶片上。 而在根上是不可能长出一个花蕾,而开出一朵鲜花的。在某些植物的根上有时会长出一些芽,如构树的根上会长芽,发展成为一棵新的植株。但这种芽生长的位置从来不固定,谁也说不准它会从什么地方冒出来。它不同于茎上的侧芽、顶芽有固定的部位。因此根上的这种芽,属于不定芽。这种芽始终是一种叶芽,决不可能是花芽。在热带地方,某些植物的根上会长出一朵巨大的花,叫大王花,其直径可达1.4米,这其实是一种寄生现象,是大王花寄生的某些植物的根上,是两种植物间的寄生关系,并非在某种植物的根上开出自己的花。

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生分生组织,故而很少增粗

说明木本双子叶植物的根和茎是怎样由初生结构发展为次生结构的

  一、 双子叶植物根的初生结构   根尖生长点称为初生分生组织,由初生分生组织经分裂生长和分化形成了成熟组织,称为初生组织,多种初生组织组成了初生构造,根成熟区的构造也就是其初生构造。其横切面由外及里   表皮、皮层、中柱 ——维管柱 (中柱鞘、维管束:辐射状位于根中央的初生木质部,分布于初生木质部辐射角之间的初生韧皮部。)薄壁细胞、   二、 双子叶植物根的次生结构   双子叶植物根形成初生生长后,首先初生韧皮部与初生木质部之间的薄壁细胞恢复分裂,然后与之相联的中柱鞘细胞恢复分裂,形成完整连续的维管形成层环。   形成层主要进行切向(增粗)分裂,向内产生细胞形成次生木质部,向外分裂的细胞形成次生韧皮部。由于在初生韧皮部内方的形成层形成早、活动强,使形成层逐渐成为一个园环,辐射状维管束变成圆柱形维管柱。(形成层的径向分裂扩大了周径以适应根径增粗的变化。)形成层不断产生新的次生维管组织(木韧),使根不断增粗。初生木质部辐射角处的形成层段分裂形成径向排列的薄壁细胞群称为射线,包括木射线和韧皮射线。射线具有横向运输水和养分的功能,是一种横向通道。   随径的扩大,表皮和皮层剥落,中柱鞘细胞恢复分生能力形成木栓形成层;木栓形成层向外分裂数层细胞形成木栓层,向内分裂薄壁细胞组成栓内层,三者共同组成周皮,周皮是根加粗过程中形成的保护组织。木栓形成层分裂时间有限,每年都重新发生,连续积累形成较厚的树皮。   双子叶植物根的次生结构,由外及里依次为周皮 、木栓层 、木栓形成层 、 栓内层、初生及次生韧皮部 、维管形成层、初生及次生木质部 、射线、髓。   三 、双子叶植物茎的初生结构   茎尖分生组织经分裂、伸长、分化形成初生结构,从成熟区做一横切可见:   表皮、皮层、排成一环的维管束、髓和髓射线   四、 双子叶植物茎的次生结构   大多数的双子叶植物(如木本植物)的初生结构中能产生出次生的分生组织——维管形成层和木栓形成层,它们分裂活动形成次生结构,使茎增粗,这一过程称为次生生长。   首先髓射线恢复分生能力形成束间形成层,与束中形成层组成形成层环,形成层环分裂产生少数的次生韧皮部和多量的次生木质部。次生木质部成为木本植物茎的主要组成部分——木材。春暖形成层活动强,形成的细胞多,导管和管胞径大壁薄,次生木质部色浅而疏松,称早(春)材,秋渐冷,形成层活动减弱,则形成色深而紧密的木材,称晚(秋)材,同一年内的细胞形态和木材的颜色是一个渐变的过程无明显界限,但前一年的秋材和后一年的春材之间界限明显,形成年轮。   皮层薄壁细胞(或表皮细胞、初生韧皮部的薄壁细胞)恢复分生能力形成木栓形成层,木栓形成层分裂产生木栓层及栓内层共同组成周皮,原气孔或气孔群下形成疏松薄壁细胞构成与外界进行气体交换的结构——皮孔。   最后形成双子叶植物茎的次生结构(由外及里)为   1、树皮:周皮、皮层(有或无依木栓形成层发生位置而定)、初生及次生韧皮部、   2、形成层:   3、初生及次生木质部、髓、射线

双子叶植物的种子和单子叶的种子有那些?

  双子叶植物的种子:如花生,大豆,西瓜,向日葵,蓖麻,棉花,苹果,榆钱,棉花,油菜,梨,橘子,石榴,南瓜,马铃薯,烟草,薄荷,甜瓜,冬瓜,豇豆,红豆,绿豆,卫矛,檀香,大戟,杜鹃花,桔梗,茄子,李,杏,胡椒,罂粟,金缕梅,杜仲,樟树,桃,胡桃,荨麻,报春花,菊花 萝卜等   三字叶植物的种子:玉米,小麦,水稻,葱,百合,萱草,狗尾巴草,铃兰,沿阶草,高粱,毛茛,韭菜,蒜,洋葱,吊兰,贝母,玉簪,文竹,虎尾兰,麦冬,万年青,风信子,郁金香,天门冬,黄精,黄花菜,水仙,石蒜,朱顶兰,君子兰,网球花,晚香玉等





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