盐沼植物
盐沼植物群落盐沼群落是指生长在盐生湿地的被子植物群落。 1. 盐沼植物对海洋生境的适应【重点】1.1 形态学适应由于水和基质中的盐胁迫,大多数盐沼植物具有 旱生植物 的适应特征: 组织结构:增加 木质化 程度;表皮 高度发达;维管束和内皮层发达,内皮层上具有木栓质的 凯氏带。 叶片形态:适应旱生环境,有些叶片变干(如米草和芦苇),有些则向肉质多汁方向发展(如海马齿、盐角草等)。 根系适应: 浅根性为主,部分根状茎(横走茎)可深入底质 100 cm。 根状茎衍生的不定根类型: 固定根:缺乏根毛,具木栓质外皮,起泥中固定作用。 吸收根:纤维质,多分枝,具大量根毛,用于吸收水分和养分,生活周期短。 茎部生长:挺水直立,或由肉质根状茎长出肉质分枝,适于潮汐浸润较少的高潮带。 1.2 生理特性 盐生植物:对盐土适应性强,如盐角草、碱蓬。 泌盐植物:能吸取盐分但不存留于体内,如芦苇、二色补血草。 2. 互花米草对中国海岸线的危害 堵塞航道:阻碍水流,导致航道沉积。 诱发赤潮:大量繁殖影响水体生态平衡。 入侵红树林:与原生红树林争夺生存空间。 排挤土著植物:占据生态位,导致物种单...
植物繁殖
植物的繁殖1. 繁殖的类型 营养繁殖:利用植物营养体的一部分直接形成新个体,不产生生殖细胞。 有性繁殖:通过雌雄配子融合形成合子,再发育成新个体(包括同配生殖、异配生殖、卵式生殖)。 无性繁殖:通过特化的孢子直接发育形成新个体。 孢子植物(藻类、苔藓、蕨类):孢子生殖发达,不产生种子。 种子植物:既有孢子生殖,又有种子生殖。 特点:遗传物质源于单一亲本,能保持亲代性状且繁殖速度快;缺点是利用孢子繁殖的植物通常高度依赖水分。 2. 花 花的组成:由花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊群(花丝、花药)和雌蕊群(柱头、花柱、子房)组成。 心皮:组成雌蕊的基本单位。 3. 花药与雄配子体的形成3.1 花药壁 表皮:最外层,起保护作用。 药室内壁(纤维层):花药成熟时壁具加厚,利于开裂。 中层:通常1-3层,花药成熟时多消失。 绒毡层:提供花粉营养,分泌胼胝质酶、孢粉素及外壁蛋白。 3.2 花粉粒(雄配子体) 营养细胞:核结构松散,含丰富营养物质,为花粉管生长提供能量。 生殖细胞:裸细胞,核大,为精子的前体。 精细胞:裸细胞,形状多样;雄性生殖单位(在3细胞花粉中,由两个精细胞与营养核共...
植物细胞
植物细胞1. 植物细胞的基本结构细胞是生命活动的基本单位。 细胞壁:原生质体外围的一层有一定硬度和弹性的复杂结构,植物细胞特有。 原生质体:细胞中有生命活动的物质组成的结构。 1.1 原生质体 胶体性质: 溶胶:半流动性,常可见原生质流动。 凝胶:胶粒连结成网状,失去活动性(如温度降低时)。 化学组成: 无机物:水、无机盐。 有机物: 生物大分子(蛋白质、核酸、脂类、糖类)。 生理活性物质(酶、维生素、激素等)。 基本结构:细胞膜、细胞核、细胞质。 1.2 细胞膜(质膜) 成分:主要由脂类、蛋白质及少量糖构成。 单位膜结构:电子显微镜下呈“暗-亮-暗”三层结构。 功能:选择透性(物质交换)、催化纤维素合成、细胞识别。 1.3 细胞核遗传物质贮存、复制和转录的场所,生命活动的控制中心。 组成:核膜、核仁、核质(染色质、核基质)。 核膜:双层膜,具核孔;核纤层(核层蛋白)与膜崩解重组相关。 核仁:无膜,rRNA合成及核糖体亚单位装配场所。 核基质:细胞核内的网架系统(核骨架)。 1.4 细胞质细胞膜包围的除核区外的一切半透明胶状物质,包含: 细胞质基质(胞质...
植物组织
植物组织1. 植物组织概念 组织:在个体发育中,来源相同,形态结构相似,担负一定生理功能的细胞组合或细胞群。 个体发育:多细胞植物的个体发育以受精卵为起点,细胞分裂后分化为不同组织,共同完成植物体的生命活动。 器官:由不同的组织按一定的规律构成了器官。 植物的器官:根、茎、叶、花、果实、种子。 2. 植物组织类型2.1 分生组织【重点】分生组织:具有持续分裂能力的细胞群或细胞组合;终身保持旺盛的分裂能力。 按来源分 原生分生组织:是指直接由胚胎保留下来的一群原始细胞,具持久的分裂能力,位于根、茎的最前端,是产生其他组织的 最初来源。 初生分生组织:是原分生组织刚衍生的细胞组成,这些细胞在形态上已经出现了最初的分化,但细胞仍具有很强的分裂能力,因此它是一种边分裂、边分化的组织,也可看做是由 分生组织向成熟组织过渡 的组织。 次生分生组织:是由成熟组织的细胞,经历生理和形态上的变化,脱离原来的成熟状态(即反分化),重新转变而来的分生组织。 按位置分 顶端分生组织 分布:根、茎的顶端。 细胞形态:细胞几乎为等直径,体积小、核大、胞质浓厚、液泡不明显。 细胞分裂:横分裂,与根、茎的长...
苔藓植物
苔藓植物1. 特点 绿色自养性的 陆生植物; 有 异型世代交替,配子体发达,孢子体不能独立生活,只能寄生在配子体上; 苔藓植物没有真正的根、茎、叶的分化,没有真正的维管束构造。假根结构有吸收水分、无机盐和固着的作用。 有性生殖器官由多细胞构成,细胞在结构和功能上已出现分化,生殖细胞有一层不育细胞组成的保护层,雄性生殖器官为 精子器,雌性生殖器官为 颈卵器; 受精作用离不开水; 有胚植物,合子发育成胚。 2. 营养体(配子体)的形态结构 叶状体:有背腹之分,体内组织一般无分化,具有单细胞假根(苔纲、藓纲); 茎叶体:有茎、叶之分,体内组织有分化,无维管组织,具单细胞或单列细胞的假根(角苔纲)。 Q:没有维管束,怎么运输水分? 提灯藓属茎中的中轴或输导束中的 导水细胞(死细胞,末端是斜的)具有 输导作用,但是一般认为主要是靠茎叶之间形成的毛细管作用,而且叶片细胞仅 1 层,也可以直接吸收水分; 提灯藓属中有些种类在茎的表皮和中心输导束之间有一种 类韧皮细胞,可 输导有机质。 3. 孢子体苔藓植物的孢子体不能独立生活,而是寄生或半寄生在配子体上。 组成: 孢朔:造孢组织,位于...
绪论
绪论1. 海洋植物概述1.1 植物基本类群【重点】 💡 核心考点 植物界:真核藻类,苔藓,蕨类,裸子植物和被子植物 是否产生种子:孢子植物(真核藻类、苔藓和蕨类)和种子植物(裸子和被子植物) 合子是否发育为胚:无胚植物(真核藻类)和有胚植物(其余各门类) 有无纤维组织分化:无维管植物(真核藻类和苔藓)和维管植物(蕨类和种子植物) 1.2 海洋植物分类地位 二界系统 —— 瑞典 林奈 Linnaeus 1753(植物、动物) 三界系统 —— 德国 海克尔 Haeckel 1866(植物、动物、原生生物) 四界系统 —— 加拿大 魏泰克 Whittaker 1959 (植物、动物、真菌、原生生物) 五界系统 —— 加拿大 魏泰克 Whittaker 1969 (植物、动物、真菌、原生生物,原核生物) 【重点】 三域:真细菌域,古细菌域,真核域;六界:真细菌界,古细菌界,动物界,真菌界,植物界,原生生物 1.3 植物的命名【重点】双名法:第一个词是属名,是这个种所处的属,属名的第一个词必须大写;第二词是种加词,或种区别词,通常是一个反映该植物特征的拉丁文形容词,种加词的字母小...


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