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联赛辅导1


1.胰腺细胞内质网上的核糖体合成的胰蛋白酶原, 对其分选的细胞结构是 A.核糖体 B.内质网 C.高尔基体 D.线粒体

蛋白质分选(protein sorting) 主要是指核糖体上合成的蛋白质, 通过信 号肽,在翻译的同时进入内质网, 然后经过 各种加工和修饰,使不同去向的蛋白质带 上不同的标记, 最后经过高尔基体反面网 络进行分选,包装到不同类型的小泡,并运 送到目的地。

2.在开展高中生物研究性学习时,某校部 分学生对高度近视的家系进行调查,结果如 下表,请据表分析高度近视的遗传方式是 A.常染色体隐性遗传 B.X染色体显性遗传 C.常染色体显性遗传 D.x染色体隐性遗传
子女高度近视人数 双亲性状 双亲均正常 母方高度近视,父方正 常 父方高度近视,母方正 常 夫妇双方均高度近视 总 计 调查的家庭个数 71 5 4 4 84 子女总人数 197 14 12 12 235 男 26 3 3 4 36 女 22 5 3 7 37

1.根冠的外层细胞不断死亡、脱落和解体, 但棍冠始终保持一定的形状和厚度,这是 因为( ) A.分生区细胞不断进行无丝分裂 B.根冠细胞不断进行无丝分裂 C.分生区细胞不断进行有丝分裂 D.根冠细胞不断进行有丝分裂 根细胞有丝分裂发生在分生区,随后进行分 化,且植物的根细胞几乎不存在无丝分裂

根冠:
位于根的先端像帽子一样罩在分生区前面,所以称 为根冠。 特点:(1)根冠由许多排列不规则的薄壁细胞组 成。根冠外层细胞因与土壤磨擦不断的死亡脱落 和解体,而分生区的细胞不断分裂补充使根冠始 终保持一定的形状和厚度。 (2)根冠外层细胞分泌产生黏液减少了根尖穿入 土壤时的磨擦,有利于根的生长,并促进土壤中 物质溶解。 (3)根冠前端细胞内的淀粉体与根的向地性有关, 根冠内的高尔基体、内质网和生长素也与向地性 有关。 (4)除寄生性种子植物和具菌根的植物外,所有 植物都有根冠。

棉花胚乳游离核期细胞的无丝分裂

2.以下有关凯氏带的叙述哪些是不正确的() A.凯氏带是仅在根的内皮层细胞中存在的结构。 B.凯氏带控制着皮层和维管柱之间的物质运输. C.凯氏带是内皮层细胞径向壁和横向壁上具栓质化和 木质化增厚的结构。 D.如果将内皮层细胞放入高渗溶液中,使其发生质壁 分离,凯氏带处的质膜不会与细胞壁分离。
.

内皮层不仅存在于根中,如松针

皮层
内皮层:皮层最内 一层细胞排列紧密 无胞间隙叫做内皮 层。内皮层细胞的 侧壁和横向壁有一 个栓化和木化增厚 的带状结构,称为 凯氏带。

内皮层细胞的质膜与凯氏带紧密结合 在一起,不能分离,对水分和溶质的 通过起限制作用。

木栓化,膜与壁紧贴在一起。水、溶质不能 自由通过。

双子叶植物根初生结构示意图

根部吸水的共质体途径和质外体途径

根系吸水的途径
水分由土壤经根毛、皮层、内皮层、中柱薄壁细胞 进入导管的径向运输途径有两条: 1.共质体途径 2.质外体途径 是指水分从一个细胞的 细胞质经过胞间连丝, 移动到另一个细胞的细 胞质。移动速度较慢。

根系吸水的途径
1.共质体途径 2.质外体途径 水分通过细胞壁、细胞 间隙等没有原生质的部 分移动,移动速度快。 根系的质外体被内皮层 分为两部分:内皮层以 内的质外体和内皮层以 外的质外体

根部导管与外液之间是如何建立起渗透系统的?
内皮层上具有四面木栓化 加厚的凯氏带,不能允许 水分和物质自由通过。 水分只能通过内皮层细胞 原生质向内运输。 整个内皮层细胞就象一圈 选择性透膜把中柱与皮层 隔开。 只要中柱中的水分与皮层 中的水分存在水势差,水 分便会通过渗透作用进出 中柱了。

为什么导管内的水势要低于外液的水势? 通过代谢
土壤中的溶质可以 与水分一起通过质外体 向根部扩散,当达到内 皮层以后,扩散被凯氏 带阻档。 这样就建立了一 个跨越内皮层的水 势梯度,水分就会 通过渗透进入中柱, 产生根压。 由于皮层中O2浓度较高, 因此可以产生足够强的呼吸, 产生足够多的能量以利于离子 的主动吸收。并通过多次的主 动转运,将离子通过胞间联丝 转运到中柱的薄壁细胞中去。

中柱内细胞中的离子顺着 浓度梯度扩散到质外体(特别 是导管)中,使导管中的离子 浓度升高,水势降低。

根压与主动吸水

主动吸水是由于根系本身生理活动引起 的水分吸收,一般认为主动吸水的动力是 根压。
根压——由于植物根系生理活动产生 的促使水分从根部上升的压力。

吐水

主动吸水和被动吸水

主动吸水和被动吸水在植物吸水的过程中所 占的比重,因植物生长状况和蒸腾速率而异。 通常正在蒸腾着的植株,尤其是高大的树木, 其吸水的主要方式为被动吸水。只有春季叶 片未展开或树木落叶后,以及蒸腾速率很底 的夜晚,主动吸水才是主要的吸水方式。

双子叶根的初生生长和初生结构
1. 根的初生结构:由初生分生组织生长所形成的结构 称初生结构。 2. 根的初生结构包括: ? 表皮:具根毛 ? 皮层:外皮层 中皮层 内皮层:凯氏带 ? ? 维管柱: [1]中柱鞘 ? [2]初生韧皮部:筛管、伴胞、韧皮纤维、 韧皮薄壁细胞 ? [3]初生木质部:导管、管胞、木纤维、 木薄壁细胞、薄壁细胞。

维管柱
微管柱是皮层以内的部分包括中柱鞘、木质部、韧皮部, 有的植物中央有髓。维管柱由原形成层发育而来。

小麦(无髓)

单子叶植物根的结构特点 也分为表皮、皮层、维管柱 但不产生形成层和木栓形成层

?

?表皮:最外一层细胞
?皮层:外皮层常形成机械组织 内皮层形成五面加厚的细 胞,有通道细胞 ?维管柱:无形成层

?

?

a.除具单个子叶外单子叶植物还具下列特征: A 形成层,不定根,花被 B 形成层,生根,侧根 C 分散维管束,主根,侧根,花被 D 分散维管束,不定根
单子叶植物无形成层也无次生结构, 有的维管束分散。单子叶植物为须根 系,主根不发育或死去,主要由不定 根组成根系。花被在此题中无意义。

根的生理功能和经济利用
? ? ? ? ? ? 1.吸收作用。 2.固着与支持作用。 3.输导作用。 4.合成功能。 5.储藏和繁殖功能。 6.经济利用:食用、药用、观赏等。

根和根系的类型
(一)定根和不定根 1.定根:发生于植物体 的固定部位,包括主根 (胚根发育而成)和侧 根。

2.不定根:除定 根以外的其它根, 发生位置不固定, 如茎(玉米)、 胚轴(小麦)、 叶(落地生根)、 老根上都有可能 发生。

根系:一株指植物地下所有根的总和。 组须 成根 的系 根: 系主 (要 单由 子不 叶定 植根 物 ) 子直 植根 物系 、: 大由 部主 分根 双 子各 叶级 植侧 物根 )组 。成 ( 裸

+

侧根 发生 成熟 区 伸长区

皮层

内皮层
成熟的导 管分子

内皮层细胞分 化 开始分化的导 管分子

分生区

开始分化 的筛管

根冠

根的变态
贮藏根 气生根
肉质直根 块 根 支柱根 攀援根 呼吸根 寄生根 萝卜、胡萝卜 甘薯、大丽菊 榕树 常春藤 水松、红树 菟丝子

红树呼吸根

菟丝子寄生根(吸器)

分生区

3.水稻上、下表皮的主要区别() A.气孔数目 B.表皮细胞形状 C.泡状细胞的有无 D.角质层的厚度 了解各种植物叶形态的区别,水稻叶卷曲 主要因为上表皮泡状细胞的作用

叶的生理功能
叶的主要功能是光合作用和蒸腾 作用,有些植物的叶还有吸收、营养 繁殖的功能。

叶片 Leaf blade

叶柄 Petiole

托叶 Stipule

叶片的形状
针形、线形、披针形、椭圆形、卵形、菱形、 心形、肾形、圆形、扇形、三角形、剑形。
三角形

披针形

卵形

心形

油松

雪松
针形

油松

异形叶
同一植株上具有不同叶形的现象。

叶的变态

叶卷须

叶刺

捕虫叶

叶的发育
1.叶原基的发生 茎的顶端分身组织的一定部位,产生许多 侧生的突起,这些突起就是叶分化的最早期, 即叶原基. 叶原基的产生是生长点一定部位上的表 皮细胞(原套),或表皮下的一层或几层细胞 (原体)分裂增生所形成的.

叶的结构
㈠被子植物叶的一般结构 叶柄的结构与茎的初生结构相似。 叶片的结构分为表皮、叶肉、叶脉三部分。

蜡质的角质层

上表皮

栅拦组织

海绵组织
下表皮
角质层

1、表皮
叶表面的初生保护组织,由表皮细胞、 气孔器和表皮毛等附属物组成。表皮常由 一层生活细胞组成,不含叶绿体,也有的 由多层细胞组成称为复表皮。表皮细胞是 不规则的扁平细胞,侧壁凹凸不齐,彼此 紧密镶嵌在一起,外壁较厚,常角质化, 并有角质层。

? 气孔器: 双子 叶植物的气孔由 两个肾形的细胞 围合而成,这两 个细胞称保卫细 胞,其间的间隙 称气孔。有些植 物在保卫细胞之 外,还有较整齐 的副卫细胞(如 甘薯)。

2、叶肉
由含大量叶绿体的薄壁细胞组成,是叶 进行光合作用的主要部分。根据叶肉分化 的情况不同,可分为异面叶和等面叶:异 面叶的叶肉分化为栅栏组织和海绵组织, 栅栏组织近上表皮,含叶绿体多;海绵组 织近下表皮,排列较疏松,细胞含叶绿体 较少。等面叶的叶肉不分化为栅栏组织和 海绵组织,或上、下表皮内侧均有栅栏组 织,中部为海绵组织。

(1)栅栏组织:

为一列或几列长筒形有棱的薄壁细胞,其长 轴与上表皮垂直相交呈栅栏状排列。其细胞 层数和特点随植物种类而不同。栅栏组织细 胞内叶绿体的分布常决定于外界条件,特别 是光照条件,强光下,叶绿体移动而贴近细 胞的侧壁,减少受光面积,避免过度受热; 弱光下,它们分散在细胞质内,充分利用散 射的光 能。

(2)海绵组织: 位于栅栏组织 与下表皮之间, 其细胞形态、 大小常不规则, 并有短臂突出 而互相连接如 网,胞间隙很 大,在气孔内 方,形成较大 的气孔下室。

㈡禾本科植物叶片的结构特点
也分为表皮、叶肉、叶脉三部分。

⒈表皮
特点: (1)上、下表皮的组成稍有不同:上表皮由长 细胞、短细胞、泡状细胞和气孔器有规律地排 列而成,下表皮没有泡状细胞。长细胞排成纵 列,侧壁弯曲,外壁角化并硅化;短细胞(硅 细胞和栓细胞)分布在长细胞之间。 (2)气孔器也分布在长细胞之间,由一对哑铃 形的保卫细胞和一对菱形或半球形的副卫细胞 组成。上、下表皮的气孔器数目相差不大。 (3)上表皮有特殊的含水细胞,细胞体积大, 液泡大,无叶绿体(或少量叶绿体)径向壁薄, 外壁厚,呈扇形排列,称为泡状细胞,其功能 与叶片的内卷和展开有关。

单子叶植物的气孔器:由一对保卫细胞和 一对副卫细胞组成。保卫细胞为哑铃状,两端 膨大,壁薄,中部胞壁特别增厚。保卫细胞吸 水膨胀时,薄壁的两端膨大,互相撑开,于是 气孔开放;缺水时,两端萎软,气孔就闭合。

⒉叶肉
没有栅栏组织和海绵组织之分化,由同 形的细胞组成,属于等面叶。叶肉细胞形 状不规则,细胞壁向内皱褶,形成“峰、 谷、腰、环”的多环结构。

叶肉:没有栅栏组织和海绵组织的分化

⒊叶脉
禾本科植物的叶具平行脉。叶脉维管束为有限外韧维管束,其 结构由韧皮部、木质部和维管束鞘组成。 禾本科植物维管束鞘有两种类型: ? (1)一种是维管束鞘由一层薄壁细胞构成,细胞较大,排列整 齐,维管束鞘细胞中的叶绿体比叶肉中的叶绿体大,积累淀粉的 能力强,如玉米、甘蔗、高梁,为C4植物。 ? (2)另一种是维管束鞘有两层细胞,内层是厚壁细胞,体积较 小,几乎不含叶绿体;外层是薄壁细胞,体积较大,所含叶绿体

比叶肉细胞中少。如小麦、大麦和水稻(水稻的细胞中只有一层
维管束鞘),为C3植物。

C3植物

C4植物

松针的结构
松树的叶子呈针形,称为松针,为旱生状态,有单根,多数是二、 三、五一束。 松叶的结构: (1)表皮:最外面一层细胞,壁较厚,角质层发达。 (2)下皮层:表皮内的一至多层厚壁细胞。松叶的气孔从表皮下 陷到下皮层,称为内陷气孔,由保卫、副卫细胞组成。气孔内陷 形成气腔,阻止外界 的干燥空气直接与气孔接触,减少蒸腾量以 适应干旱的环境。 (3)叶肉:下皮层以内为叶肉细胞,不分化为栅栏组织和海绵组 织,细胞壁向细胞腔内凹陷,增加了叶绿体的分布面积,叶肉组 织中分布有树脂道,其数目、位置因树种而异。 (4)维管鞘:叶肉组织中有明显的内皮层,细胞壁厚,含有淀粉 粒,内皮层内有一个或二个维管束,内皮层与维管束是传输组织, 由传输管胞和传输薄壁细胞组成,传输管胞略有网状孔纹、增厚 的次生壁。

离层与落叶
多数植物有落叶现象。落叶是植物对环境适 应的一种正常生理现象。落叶在结构上的 原因是由于在叶柄基部产生了离层。

(一) 叶的生活周期 木本植物落叶有两种情况: ? 1. 落叶树:当寒、干季来临时全树叶子同时 枯死、脱落。只剩下光秃秃的枝条,称为落 叶树,如杨树。 ? 2.常绿树:每年春季新叶长出后,老叶才逐 渐枯落,落叶时间不集中,因此四季常青, 称为长绿树,如松、柏。

落叶的机理和离层 离层: 木本双子叶植物及裸子植物落叶前, 叶柄或叶基部所形成离区的部分细胞层。离区 是横隔于叶柄或叶基部的若干薄壁细胞层,其 中与叶柄相邻接的两层或数层迭生在一起的细 胞层,叫做离层,而与茎干相接的细胞层则为 保护层。 离层细胞的细胞壁若发生变化,如在中层 发生粘液化,就会引起细胞互相分离;因叶片 本身的重力和其他机械作用,在离层处断裂, 造成落叶。落叶后保护层有周皮发生,保护断 裂的表面,形成叶痕。花梗、果枝上也常有离 层发生,造成落花、落果。

4.被子植物有性生殖过程中由大孢子发育为胚 囊需要经过( ) A.1次减数分裂和2次有丝分裂形成8.个核 B.减数分裂形成4核。 C .3次有丝分裂形成8个核 D.2次有丝分裂形成4个核。
被子植物生殖细胞产生的基本过程中,只有大小 孢子母细胞—大小孢子过程为减数分裂,其余过 程均为有丝分裂

花中西施

杜 鹃

? 胚囊的发育
减数分裂 3个退化 一个发育

孢原细胞 单核胚囊

胚囊母细胞 2核胚囊
卵细胞1个 助细胞2个

四分体(线形排列) 四核胚囊

成熟胚囊(8核胚囊)

中央细胞1个 反足细胞3个

胚囊母细胞

无融合生殖和多胚现象
1 无融合生殖 ①概念:不经过精卵结合,直接由某种细胞发育为胚的 现象。 ②类型: ? A、孤雌生殖:卵(蒲公英,早熟禾) ? B、无配子生殖:助细胞、反足细胞、极细胞(葱、鸢 尾、含羞草) ? C、无孢子生殖:珠心、珠被(柑橘) ③意义:是被子植物用来代替有性过程的一种进化形式, 它即不同于有性生殖(不受精),也不同于营养繁殖 (还是通过种子繁殖)

2 多胚现象 ① 概念:有些植物一粒种子中往往有两个 或多个胚存在,这种现象称为多胚现象。 ② 原因: A、无融合生殖 B、受精卵分裂 C、多胚囊

?.植物对异花传粉的适应
单性花
雌雄同株异花(瓜类.板栗) 雌雄异株(杜仲.杨梅.柳树) 雌蕊先熟(油菜.柑桔) 指花传到同朵花的柱头上不能受精产生种子. 花粉落在自花的柱头上根本不能萌发.(向日葵) 花粉落在自花的柱头上,虽然能萌发,但花粉管生长 极慢,没有异花的花粉管生长的快,达不到受精目 的.(玉米) 花粉对自花的柱头产生毒害作用,使柱头凋萎. 有些植物在同株或不同个体上产生成2种或3种雌 雄长度不相等的两性花. 柱头高于部份花药,低于另一部份花药.

雌雄异 雄蕊先熟(苹果.梨.泡桐) 熟

自花不 孕

雌 雄 蕊异长

两性花 一朵花中雄.雌蕊都存在并发育正常.(油菜.水稻)


蕊 与 雌 蕊

? 花中的雄、雌蕊二者缺一. 仅有雄蕊的称雄花;仅有雌蕊的称雌花(黄瓜). 单性花 雌花和雄花生于同株的叫雌雄同株(瓜类), 雌花 和雄花不生于同一植株上的,叫雌雄异株(番木瓜. 杨树) 指同一种植物既有单性花又有两性花.[杂性同 杂性花 株(芒果);杂性异株(南酸枣)] 中性花 一朵花中雌蕊和雄蕊均不完备或少.(山茶花)




孕性花 雌蕊发育正常的花.
不孕性 雌蕊发育不正常的花. 花

1、双子叶植物胚的发育(荠菜)
受精卵(横裂) (有极性)
顶细胞(二次纵裂、一次横裂)八分体
原胚 基细胞(几次横裂)胚柄(6-10细胞)

八分体顶端细胞参与胚生长→(一次平周及各方向分裂)→球形
子叶

胚体→(分裂分化)胚(双子叶) 胚芽
胚根 胚轴

? 胚形态变化:心形胚→鱼雷胚→马蹄形

2、单子叶植物胚的发育(小麦)
受精卵(横裂,斜向)→顶细胞(斜裂,一 次) 4细胞原胚基细胞(原胚) →(各向分裂)棒状胚体→胚(单子叶)

双子叶植物与单子叶植物的主要区别
—————————————————————————
双子叶植物纲(木兰纲) 单子叶植物纲(百合纲) —————————————————————————————

1. 胚具子叶2枚

胚含1枚子叶

2. 直根系
3.茎内维管束环状排列, 具形成层 4. 网状叶脉 5. 花基数 5 或 4(少数为 3 ) 6. 花粉具 3 个萌发孔

须根系
茎内维管束散生, 无形成层 平行叶脉或弧形叶脉 花基数 3 花粉具 1 个萌发孔

—————————————————————————————

五植物的类群
植物的类型 繁殖方式 维管束有无 胚的有无 进化级别 藻类植物 孢 子 繁 殖 种子 繁殖 无 无 低等 植物 高 等 植 物 营养方式 自养

菌类植物
苔藓植物 蕨类植物 裸子植物 被子植物

异养
自养

有 有

自养 自养 自养

二、世代交替 无性世代和有性世代在生活史中有规律地 交替的现象 三、生活史的特征 ? 1、双受精; ? 2、孢子体发达,配子体退化,寄生在孢 子体上; ? 3、产生真正的花,有花被,有子房及果 实的形成。


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