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,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二层,第三层,第四层,第五层,*,1*,*,绪论,知识要求:,掌握药物、生药学、药用植物的概念,熟悉经典的药学著作,了解药用植物学与生药学的主要目的、任务、发展简史和发展趋势,1,药物,凡用于预防、诊断、治疗人类的疾病,并规 定有适应症、用法、用量的物质的统称,药用植物,指含有能够防病治病的物质,从而具有一定生理活性的植物。,生药,来源于天然的、未经加工或只经简单加工的植物、动物和矿物类药材,2,如何区分中药材、中药饮片、中成药,3,莽草与八角茴香,莽草子:子小、直径在,2,厘米内、蒂茎弯、瓣不整齐、有松叶味,;,八角茴香:子大,直径在,2.5,3,厘米、蒂茎直、瓣,8,个整齐、有八角茴香味。,6,同名异物,东北蓼科蓼蓝,华东十字花科菘蓝,华南蕨床科植物马蓝,江西、湖北等地马鞭草科路边青,华东十字花科菘蓝,7,同物异名,东北:坤草或益母蒿,江苏:野麻或田芝麻,浙江:三角胡麻,四川:青蒿,福建:野故草,广东:红花艾,广西:益母菜,青海:千层塔,云南:透骨草,唇形科植物益母草,8,(二)研究生药质量评价方法,1,、生药的真实性鉴定方法,2,、生药的有效性评价方法,3,、生药的安全性评价方法,9,(三)调查、考证药用植物和生药资源,建国以来,已经开展了三次大规模中药资源调查,新的药用植物或同种植物新的用途不断被发现。,在调查研究工作中,各地相继发现了新药源,新疆,:,紫草、甘草、贝母、阿魏 青海,:,枸杞、党参,西藏,:,胡黄连、大黄 云南,:,砂仁、诃子、马钱子,广西,:,安息香 东北地区,:,缬草、鼠李皮等,10,(四)根据植物类群的亲缘关系,寻找紧缺药材的代用品和新资源,植物系统进化关系和植物化学分类学揭示,亲缘关系越近的物种,其体内所含的化学成分越近似,甚至有相同的活性成分。,11,中国萝芙木取代同属植物印度产降血压植物蛇根木,12,白木香取代沉香,沉香树,沉香药材,白木香,13,木材与树脂,可供细工用材及薰香料。其黑色芳香,脂膏凝结为块,入水能沉,故称“沉香”沉香,又名“沉水香”,“水沉香”,古语写作“沈香”(沈,同沉)。,【功 效】降气温中,暖肾纳气。,14,沉香的特性,沉香树脂(1)沉重:当树脂含量超出25%时,任何形式的沉香(片、块、粉)均会沉于水。,(2)坚硬:树脂呈晶体状,故极为坚硬。,(3)易燃:含挥发油,故极为易燃。燃烧时有浓烟产生,并可以见到油脂在沸腾。,(4)无香味:燃烧前几乎无任何香味。(沉香原木亦没有香味),颜色(1)五种:绿色、深绿色、金色(微黄色)、黄色、黑色。(2)香味:不同颜色的沉香在燃烧时产生不同的香味。,(1)时间:100500年(+),形成时间通常决定沉香的树脂含量。,(,2,):自然:形成时间过长,故无法人工栽培。,15,(五)为中药材生产规范化服务,建立中药材生产、采收、加工、贮存及饮片加工的规范,对于保证中药材及中成药质量具有特别重要的意义,中药材生产质量管理规范,(,GAP,),是中药材生产和质量管理的基本准则,16,二、药用植物学与生药学的发展简史和发展趋势,古代把记载药物的书籍称为“,本草,”。,我国历代“本草”有,400,多部,是中医药宝库的灿烂明珠。,山海经,是我国最早的本草著作的萌芽之作,载药,51,种。,诗经,有,200,多种植物记载,17,一、秦汉时期,诞生了最早的药学专著,神农本草经,。,该书又名,本经,、,本草经,,约成书于东汉末年,系集体创作,托名神农。全书共收载药物,365,种,,采用“,三品分类法,”,,根据养命、养性、治病三类功效将药物分为上、中、下三品,。是现存最早的药学专著,系统地总结了汉以前的药学成就,为中药学的发展奠定了理论基础,被尊为药学经典著作。,18,神 农 本 草 经,19,二、魏晋南北朝时期,此期最有代表性的本草著作是,本草经集注,。,本书又名,本草集注,,为梁代,陶弘景,所著,载药,730,种,首创药物自然属性分类法,并对魏晋以来的药学成就作了总结。,此期还诞生了,第一部炮制学专著,,即,雷敩所著的,炮炙论,,它标志着本草新分支学科的产生。,20,21,三、隋唐时期,出现了第一部官修本草,新修本草,。,该书又名,唐本草,,成书于唐代,由李勣、苏敬等编纂。载药,844,种,首创图文对照的编写方法,是我国、也是,世界上最早的药典著作,。,开元年间陈藏器著的,本草拾遗,也有较大的影响,该书提出了著名的“,十剂”理论,,是中药按临床功效分类的发端。,唐代已开始使用动物组织、器官及激素制剂,酵母制剂亦普遍应用,对某些食物药和外来药都有了专门研究。,22,新修本草,23,四、宋、金元时期,宋代官方组织修订了一些本草书籍,但最具代表性的是私人编纂的,经史证类备急本草,。,本书又名,证类本草,,由宋代名医唐慎微所著,载药为,1500,多种,并附方,3000,余首。它保存了宋以前大量的药学资料,是我国现存,最早的完整流传的综合性本草,,不仅具有很高的学术价值和实用价值,而且具有很高的文献价值。,1.,宋代,国家药局的设立,,是北宋的一大创举,也是我国和世界药学史上的重大事件。,24,25,五、明朝时期,本草品汇精要,是明朝唯一一部大型官修本草,但在药学史上影响很小。此期最有代表性的本草著作当推,本草纲目,。,26,本草纲目,又名,纲目,系李时珍所著。全书,52,卷,约,200,万言,载药,1892,种,其中新增药,374,种,附图,1100,多幅,附方,11000,多首,,以自然属性和生态条件为分类基础,分为,16,纲,60,类,是中古时期最完备的分类系统,。,不仅总结了,16,世纪以前本草学的成就,而且为后世本草学的研究和发展提供了必要的条件;既是医药方面的工具书,又是科技史上的百科全书。,27,明代设色版,本草纲目,李时珍采药图,28,六、清朝时期,此期本草著作数量众多,最有代表性的是,本草纲目拾遗,。,该书又名,纲目拾遗,系,赵学敏,所著。载药,921,种,其中新增药达,716,种,是新,增药物最多的本草古籍,。它补充了,纲目,的不足,纠正了,纲目,的错误,并总结了明清以来的药学成就。该书引用的文献达,600,余种,其中大量医药书籍现已亡佚,故具有较高的文献价值。,29,本草纲目拾遗,30,七、民国时期,1.,中医学校建立,中药学讲义问世。,2.,陈存仁主编的,中国药学大辞典,是我国第一部有重要影响的大型药学辞书。,3.,本草学现代研究开始起步。,31,八、现代的本草成就,1.,影印、重刊、校点评注了数十种重要的本草古籍。,2.,编辑、出版了大量的当代药学著作。,3.,对中药资源进行了大规模调查,并编写了全国性的中药志及一大批药用植物志、药用动物志及地区性的中药志。,4.,中药现代研究取得了巨大的成就。,5.,中药教育事业蓬勃发展,培养了一大批药学专门人才。,32,中 华 本 草,33,集古今药学成就之大成、集中反映现代中药学科发展的当代药学著作是,中华本草,。,全书共,34,卷,前,30,卷为中药(包括总论,1,卷,药物,26,卷,附篇,1,卷,索引,2,卷),后,4,卷为民族药专卷(包括藏药、蒙药、维药、傣药各,1,卷)。共收载药物,8980,味,插图,8534,幅,约,2200,万字,。,34,小结,第一部本草,神农本草经,秦汉,第一部炮制学专著,即雷敩所著的,炮炙论,魏晋,第一部药典,新修本草,唐代,我国现存最早的完整流传的综合性本草,经史证类备急,本草,宋代,李时珍,本草纲目,明代,新增药物最多的本草古籍,本草纲目拾遗,清代,集古今药学成就之大成,中华本草,当代,35,三、学习药用植物学和生药学的方法,药用植物学是实践性很强的应用学科。必须紧密联系实际,到大自然和实验室进行观察和比较。用理论指导实践,通过实践再巩固理论知识。,1,、密切联系实际,多观察多认识植物,2,、系统比较、纵横联系,3,、综合运用所学知识,培养解决实际问题的能力,36,第一章 植物的细胞,知识要求,掌握植物细胞的,基本结构,及各,细胞器的主要作用,掌握细胞壁的特化及检查方法,熟悉细胞后含物的种类和鉴定方法,能力要求,熟悉应用细胞的显微结构来鉴定药材,37,植物细胞:构成植物体的形态结构和植物生命活动的,基本单位。,为什么?,单细胞植物,高等植物,-,多细胞植物体细胞的“全能性”,38,第一节 植物细胞的形状和大小,39,40,最长的植物细胞:无节乳汁管,41,第二节 植物细胞的基本结构,42,一、原生质体,原生质体,是细胞内,生命物质,的总称,主要包括细胞质、细胞核、质体、线粒体、高尔基体、核糖体、溶酶体等。,43,44,细胞内的一切代谢活动都在原生质体内进行。,分为细胞质、细胞核和细胞器,45,(一)细胞质,细胞质的基本组成部分由,液泡膜、中质和细胞质膜,组成,注意:不要写成细胞膜,是同一个概念,,,质膜只是,更高层次的一个概念,,指,的,是同一个东西,,,在大学中,比较多提到细胞质膜,46,47,(一)细胞质,为什么细胞质会包括液泡膜和细胞质膜,注意区分细胞质和细胞液,原生质体的基本组成部分由液泡膜、中质和细胞质膜组成,48,(二)细胞核,细菌和蓝藻没有细胞核,筛管、筛胞石细胞等细胞核会消失,49,1,、核膜上有核孔关闭而调节细胞物质代谢,2,、核液液状胶体,蛋白质和,RNA,组成,保证了,DNA,的复制和,RNA,的转录,3,、核仁由蛋白质和核糖核酸(,RNA,)组成,,合成,RNA,和蛋白质的主要场所,4,、染色质细胞核中,易被碱性染料染色,的物质称为染色质。由脱氧核糖核酸(,DNA,)和蛋白质组成。是,植物遗传的主要物质基础。,50,(三)细胞器,细胞器:,是细胞中具一定形态结构、成分和特定,功能的微小“,器官,”。,51,1,、质体:,植物细胞,特有的,细胞器,由蛋白质、类脂等成分组成,与糖类合成和储藏相关,根据所含色素不同,并执行不同的生理功能。,可分为叶绿体、有色体、白色体。,(,1,)叶绿体:,光合作用细胞器,由两层膜包围而成,主要由蛋白质、类脂、,DNA,和色素组成,含有叶绿素和类胡萝卜素等色素。,功能:,进行光合作用,合成和积累同化淀粉,52,三种质体在一定条件下可以互相转化,(,2,),有色体:,形状多样,仅含有,叶黄素和胡萝卜素,,存在于花瓣和果实中,胡萝卜根中也有,,能使化和果实呈现出鲜艳的色彩,(,3,),白色体:,不含色素,呈无色颗粒状,普遍存在于植物体各部分的储藏细胞中。,与积累贮藏物质有关,,储藏淀粉的称为,造粉体,,储藏蛋白质的称为,蛋白质体,,储藏脂类的称为,造油体,53,例:,黑暗中生长的叶子黄化苗(育种、豆苗),番茄的发育:白 绿 红,54,(,5,)液泡:,单层膜包围而成,膜内充满细胞液,主要有水分、糖、单宁、有机酸、植物碱、花色素、无机盐等。,为植物特有。,功能:,产生膨压,维持组织硬度,贮存代谢产物,参与物质循环,具溶酶体性质,更新细胞器,55,3,、其他细胞器,线粒体:,与细胞内的能量转化有关,是释放能量的中心,被称为细胞的,“动力工厂”,56,内质网:,由一层单位膜围成的管状、泡状、片状结构,分枝形成网状复杂结构。,功能:,与细胞内蛋白质、类脂和多糖的合成、运输、贮藏有关。,57,高尔基体:,一些聚集的扁的小囊和小泡,,主要与多糖的合成和运输有关,58,核糖体:,又称核糖核蛋白体,长圆形或球形,主要成份是,RNA,和蛋白质,,是细胞中蛋白质合成的场所,。,溶酶体:,单层膜小泡,内含多种水解酶,,具消化作用,可分解生物大分子。,59,类型,功能,叶绿体,进行光合作用,合成和积累同化淀粉、,有色体,能使花和果实呈现出鲜艳的色彩,白色体,积累贮藏物质,包括造粉体、蛋白质体、造油体,线粒体,与细胞内的能量转化有关,内质网,与细胞内蛋白质、类脂和多糖的合成、,运输、贮藏有关。,高尔基体,与多糖的合成和运输有关,核糖体,细胞中蛋白质合成的场所,溶酶体,具消化作用,可分解生物大分子。,60,二、细胞的后含物,植物细胞在新陈代谢过程中产生的各种非生命的物质统称为后含物。,后含物与人类的生活密切相关,如淀粉和蛋白质植物性食物的主要营养成分,种子种贮藏的脂肪或脂肪油是食品、医药或工业用油的重要来源,后含物的形态和性质是生药鉴定的依据。,61,分类,2,、代谢废物,(,1,)淀粉,(,2,)菊糖,(,3,)蛋白质,(,4,)脂肪和脂肪油,1,、储藏物质,(,1,)草酸钙结晶,(,2,)碳酸钙结晶,(,3,)其他结晶,62,淀粉,叶绿素(光合作用)葡萄糖 淀粉(分解)葡萄糖(转运)贮藏细胞(造粉体)内重新合成为淀粉粒,由多分子,葡萄糖,脱水缩水而成,分子式,为(,C,6,H,10,O,5,),n,分布:薄壁细胞中,尤以各类贮藏器官更为集中,,如种子,胚乳,、子叶、,块根,、块茎、球茎、,根,更为,丰富。,63,淀粉粒,脐点:淀粉积累时先形成的核心,层纹:围绕脐点亮暗相间的轮纹,单粒淀粉:只一个脐点,复粒淀粉:两个或以上脐点,各自有层纹,半复粒淀粉:两个或以上脐点,各自层纹外有共同层纹,类型,64,65,66,淀粉的鉴别:直链淀粉遇稀碘液显蓝紫色,支链淀粉遇稀碘液显紫红色,67,支链淀粉中葡萄糖分子之间除以-1,4-糖苷键相连外,还有以,-1,6-糖苷键相连的。所以带有分支,只有外围的支链能被淀粉酶水解为麦芽糖。在冷水中不溶,,也,不溶于热水中,,,与热水作用则膨胀而成糊状,。,直链淀粉又称可溶性淀粉,葡萄糖只以-1,4-糖苷键连接形成的长链的葡聚糖,通,常,溶于热水后成胶体溶液,容易被人体消化。,天然的淀粉由直链淀粉和支链淀粉组成,大多数淀粉含直链淀粉1012,含支链淀粉8090。玉米淀粉含27直链淀粉;马铃薯淀粉含20直链淀粉(两者的其余部分均为支链淀粉);糯米淀粉几乎全部是支链淀粉;有些豆类的淀粉则全是直链淀粉。,68,2、菊糖,果糖分子,聚合而成,多含在菊科、桔梗科和龙胆科部分植物根中存在。,不溶于乙醇,溶于水。因为观察时需将这些植物的器官浸于乙醇中。,鉴别:加,25%-,萘酚溶液和浓硫酸,显紫红色,并很快溶解。,69,3,、蛋白质,结晶或无定形固体,常以,糊粉粒,形式存在于细胞质或液泡中。,70,蛋白质是细胞内的一种营养物质,性质稳定、没有生命。,与活性蛋白质相区分,鉴别:遇碘试液显暗红色;遇硫酸铜加苛性碱溶液则显紫红色。,71,4、脂肪和脂肪油,由脂肪酸和甘油结合而成,的酯。,植物细胞中,油和脂肪,或多或少都存在,但通常是存,在油料植物种子、,胚,或果实中,由,造油体,合成。,是细胞中,含能量最高,而,体积最小,的贮藏物质,是植物贮藏营养,最经济,的一种方式。,鉴别:可被苏丹,III,试液染成橙红色、红色或紫红色。,72,5、晶体,植物细胞的代谢产物,存在于,液泡中,,有不同形态和成分,73,(一)草酸钙结晶,草酸钙结晶的形成被认为是有,解毒,作用,即对植物有毒害的多量,草酸,被钙中和。在器官中,随着组织衰老,草酸钙结晶也渐增多。,74,单晶,:,又称方晶或块晶,通常呈斜方形、菱形、长方形等。如甘草、黄柏、莨菪等。,针晶,:,为两端尖锐的针状,在细胞中大多成束存在,称为针晶束,常存在于粘液细胞中。如半夏、黄精等。,75,簇晶,:,由许多菱状晶集合而成,一般呈多角形星状。如大黄、人参等。,砂晶,:,为细小的三角形、箭头状或不规则形,聚集在细胞里。如颠茄、牛膝、地骨皮等。,柱晶,:,为长柱形,长度为直径的四倍以上。如射干、淫羊藿叶等。,76,鉴别:草酸钙晶体不溶于稀醋酸,加稀盐酸溶解但没有气泡产生;遇,20%,硫酸则溶解,并形成硫酸钙针状晶体析出。,77,(2)碳酸钙晶体,碳酸钙晶体常呈石钟乳状,故又称,钟乳体,,存在于植物叶表皮细胞中,形似一串悬垂的葡萄。多见于桑科、爵床科及荨麻科植物。,鉴别:碳酸钙晶体遇,醋酸、稀盐酸溶解并,放出,;,78,小结,(,1,)淀粉,(,2,)菊糖,(,3,)蛋白质,(,4,)脂肪和,脂肪油,1,、储藏物质,单粒淀粉粒,复粒淀粉粒,半复粒淀粉粒,加稀碘液蓝紫色或紫红色,加,25%-,萘酚溶液和浓硫酸,显紫红色,并很快溶解。,遇碘试液显暗红色;遇硫酸铜加苛性碱溶液则显紫红色,可被苏丹,III,试液染成,橙红色、红色或紫红色。,79,2,、代谢废物,单晶,:,甘草、黄柏、莨菪等。,(,2,)碳酸钙结晶,(,3,)其他结晶,(,1,)草酸钙结晶,针晶,:,半夏、,黄精等,簇晶,:,大黄、人参等。,砂晶,:,颠茄、牛膝、地骨皮等,柱晶,:,射干、淫,羊藿叶等,不溶于稀醋酸,遇,20%,硫酸则溶解,形成硫酸钙针晶,多见于桑科、爵床科及荨麻科植物。,遇醋酸、稀盐酸溶解并放出,80,三、细胞壁,包围在原生质体外面的一个坚韧的外壳,,是,植物特有的结构,。通常认为细胞壁由,原生质体分泌的非生命物质组成,组成:,主要为,多糖,,包括纤维素、果胶质及半纤维素等,此外在这些多糖组分中还添加木质素、角质,木栓质和腊质等,81,(一)细胞壁的分层,根据形成的先后和化学成分的不同分为三层:胞间层、初生壁和次生壁。,1,、胞间层,(intercellular layer,中胶层、中层),细胞分裂产生新细胞时最早形成。,2,、初生壁(,primary wall),细胞分裂和正在生长时形成的细胞壁。,3,、次生壁(,secondary wall),细胞体积停止增大后加在初生壁内表面形成的壁层。,82,83,1,、胞间层,(intercellular layer,,中胶层、中层),细胞分裂产生新细胞时最早形成,是,相邻细胞共有的一层结构,,主要成分是,果胶质,,特性是柔软和胶粘,有可塑性,在细胞间起,缓冲,作用。,2,、初生壁(,primary wall),细胞分裂和正在生长时形成的细胞壁,主要成分是纤维素、半纤维素和果胶质,通常较薄、柔软而有弹性,能随细胞生长而扩展。,填充生长:,原生质的分泌物填充在初生壁中,使初生壁增长,果胶易于被酸或酶溶解,从而引起细胞的相互分离。,84,由于初生壁薄,所以把胞间层和两边的初生壁合称复合中层,复合中层,。所有的细胞都有复合中层。,85,3,、次生壁(,secondary wall),细胞体积停止增大后加在初生壁内表面形成的壁层,主要成分为纤维素和半纤维素,并常有木质素、木质、栓质等物质填充其中。常出现在机械支持或运输作用的细胞中。,86,附加生长,:,原生质体的分泌物逐渐在初生壁的内壁的内侧层层积累,次生壁是最后形成的细胞壁层。细胞生有次生壁后,就会限制细胞的生长。不是所有细胞都有次生壁,只有分化强烈的细胞才有次生壁。大部分具次生壁的细胞成熟后都将死亡。,87,(二)纹孔和胞间连丝,纹孔:,次生壁在加厚过程中并不是均匀增厚,的,在很多地方留下没有增厚的空隙。,纹孔对:,相邻细胞壁其纹孔成对地相互衔接,88,纹孔腔呈圆筒状的称为,单纹孔,纹孔腔呈圆锥状而边缘向中央隆起的称为,具缘纹孔,89,纹孔膜中央也加厚形成,纹孔塞,。因此,有些具缘纹孔在显微镜下从正面看起来是三个同心圆。纹孔塞在具缘纹上有活塞的作用,调节胞间液流,这种纹孔塞只有在松柏类植物的管胞上才有。,90,具缘纹孔(松柏科管胞),91,半缘纹孔,在管胞或导管与薄壁细胞间形成的纹孔。即一边有架拱状隆起的纹孔缘,而另一边形似单纹孔。没有纹孔塞。,92,2,、胞间连丝,细胞间有许多纤细的,原生质丝,,穿过初生壁上微细孔眼彼此联系着,这种原生质丝称为胞间连丝。,作用:,细胞间因胞间连丝保持,有机联系,,,使多细胞植物体在结构和功能上成为一个统,一的有机体,。,柿核,洋葱,93,(三)细胞壁的特化,由于环境的影响,生理功能的不同,细胞壁还常常沉积其他物质,以至于发生理化性质的变化。,类型:木质化、木栓化、角质化、粘液化、矿质化,94,木质化:细胞壁由于细胞产生的,木质素(苯基丙烷的衍生物,单位构成的聚合物)的沉积而变得坚硬牢固,,增加了植物支持重力的能力,,树干内部的木质细胞即是由于木质化的结果。,木栓化:是细胞壁内渗入了脂肪性的木栓质,【,认为是含,长链的C,22,羟基脂肪酸,CH,2,OH(CH,2,),20,COOH,或二羧酸,HOOC(CH,2,),20,COOH),的聚合体,】。,木栓化的细胞壁不透水和空气,细胞内原生质与周围环境隔绝而死亡。,木栓化细胞有保护作用,,如树皮外面的粗皮就是由木栓化细胞组成的木栓组织。,95,角质(,cutin,)植物角质层的主要成分。它不是单一的物质,而是不饱和度很高的,高级脂肪酸类(羟基,C,18,脂肪酸)的聚合物。,角质的组成成分可因植物的种类而有很大的差别。,木栓质从生理学和化学方面都与角质具有很大的相似性,但在化学处理方面远较角质为弱,容易发生聚合拆离,另外容易被碱水解(碱解)。,96,类型,附加成分,细胞举例,作用,鉴别方法,木质化,木质素,导管、管胞、木纤维等,增强机械支持力,间苯三酚和,浓盐酸染,色,呈红色,木栓化,脂肪性的木栓质,周皮的木栓层,保护作用,遇苏丹,III,试液红色,角质化,脂肪性的角质,茎、叶、果实的表皮,保护作用,遇苏丹,III,试液,橘,红色,黏液质化,纤维素和果胶质等发生变化成黏液,某些种子的表皮,利于种子吸水萌发,遇玫红酸钠醇溶液成玫瑰红色,遇钌红试液红色,矿质化,硅质或钙质,禾本科植物茎和叶的表皮,增强机械支持力,溶于氟化氢不溶于醋酸或浓硫酸,97,练习:,1、加盐酸能产生气泡的结晶是(,B,),A、草酸钙结晶 B、碳酸钙结晶,C、硅质结晶 D、菊糖结晶,2、细胞壁遇间苯三酚+浓盐酸显红色,说明该细胞壁发生了(,A,),A、木质化 B、角质化,C、栓质化 D、粘液质化,98,3、桃梨等果实在成熟后逐渐变软,是由于细胞壁的(,D,)的果胶溶解而使细胞分离造成。,A、胞间连丝 B、初生壁,C、次生壁 D、胞间层,4、不属于原生质体组成部分的是(,D,),A、叶绿体 B、线粒体,C、内质网 D、细胞壁,99,5、糊粉粒多分布在植物的哪一器官(,D,)。,A、根 B、茎 C、叶 D、种子,6、草酸钙结晶一般分布于细胞的哪一结构中(,C,),A、细胞核 B、质体,C、液泡 D、细胞质,100,
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