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普通生物学9—植物(10)市公开课一等奖百校联赛优质课金奖名师赛课获奖课件.ppt

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1、,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考,不能作为科学依据。本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考,不能作为科学依据。,第三编 植物形态与功效,植物结构和生殖,植物营养,植物调控系统,1/88,生物类别 植 物 动 物,细胞结构 有细胞壁 无细胞壁,营养方式 大多数自养 异 养,生长和 大多数植物生长 各器官在胚胎内,器官 和发育连续进行,完全形成,生长、发生 可连续不停产生 发育主要是体积 方式 新器官和新组织 增大与个体成熟,动物与植物区分,2/88,植物在自然界作用,3

2、/88,第,17,章 植物结构和生殖,17.1,植物结构和功效,17.1.1,植物,适应于陆地生活多细胞能,够进行光合作用真核生物。,子叶、叶脉、茎、根、花,单子叶植物:,2,网 环 直,4.5,被子植物,双子叶植物:,1,平行 分散 须根,3,4/88,5/88,17.1.2,植物器官,根,叶,茎,花,果实,种子,营养器官,繁殖器官,6/88,植物营养器官变态,根变态,贮藏根,肉质直根,萝卜、胡萝卜,块 根 甘薯、大丽菊,气生根,支柱根 榕树,攀援根 常春藤,呼吸根 水松、红树,寄生根 菟丝子,7/88,贮藏根,气生根,8/88,地上茎变态类型,叶状茎,昙花、文竹、天冬草等,茎卷须,黄瓜、南

3、瓜、葡萄等,枝 刺,山楂、皂荚等,肉质茎,仙人掌等,地下茎变态类型,根状茎,竹、姜、莲等,块 茎,马铃薯等,球 茎,荸荠、芋、慈菇等,鳞 茎,洋葱、水仙、百合等,茎变态,9/88,10/88,茎变态类型,匍匐茎(草莓),根状茎(鸢尾),土豆(块茎),根,根状茎,节,11/88,叶变态,叶卷须,叶 刺,捕虫叶,12/88,17.1.2,植物组 织,概念,形态结构相同、生理功效相同细胞群,类型,分生组织 成熟组织,原生分生组织 薄壁组织,初生分生组织,保护组织,次生分生组织,输导组织,顶端分生组织,机械组织,居间分生组织,分泌组织,侧生分生组织,13/88,14/88,15/88,茎顶芽,节,节,

4、节间,节,种皮,茎,根系,侧根,主根,根尖及分生组织,子叶,叶,表皮,韧皮部,木质,部,皮层,茎横切面,茎尖分生组织,根冠,根尖横切面,17.2,植物生长,16/88,顶端分生组织,原分生组织,分生组织,居间分生组织,分生组织,初生分生组织,(位置),侧生分生组织,(发生),次生分生组织,17/88,17.2.1,根生长,表皮,根毛,皮层,内皮层,中柱鞘,根 冠,分生区,伸长区,根毛区,18/88,1,、根形态,直根系,须根系,支持根,19/88,2,、根结构,成熟区,延长区,根尖,分生区,根 冠,20/88,3,、根,初生生长,:由根尖顶端分生组织经过细胞分裂、生长和分化形成了根成熟结构,这

5、一生长过程为初生生长。,表皮,初生结构 皮层,中柱,木质部,韧皮部,中柱鞘,内皮层,皮层,21/88,4,、根次生生长,次生木质部,微管形成层 次生结构,次生韧皮部,木栓层,中柱鞘细胞 木栓形成层 周皮,栓内层,22/88,5,、根生理功效:,吸收水分、无机盐,固着、支持,合成,储备、输导,23/88,17.2.2,茎生长,直立茎,匍匐茎,缠绕茎,1,、茎形态,24/88,有节和节间之分,在节上着生叶和芽,在节上能开花结果,2,、茎形态特征,节,节间,节,25/88,3,、茎结构,26/88,茎剖面结构,单子叶植物茎,双子叶植物茎,表皮,基本,组织,维管束,表皮,维管束,皮层,髓,27/88,

6、4,、茎初生生长,维管束,皮层基本组织衍生而来,营养,表皮茎最外层,保护,初生韧皮部,形成层,初生木质部,髓茎最内层,运输储备,28/88,5,、茎次生生长,束间形成层,束中形成层,维管形成层,外,内,次生木质部,次生韧皮部,茎次生结构,茎加粗,结果,木栓,形成层,年轮:,外,内,木栓层,栓内层,周皮,(皮孔),29/88,双子叶茎初生结构,次生结构,茎次生生长和次生结构,30/88,6,、茎功效,运输功效,蒸腾作用、根压,支持功效,木纤维,储备功效,块茎,31/88,多年生木本植物茎结构,木射线,周皮,树皮,韧皮,射线,次生韧皮部,次生木质部,边材,年轮线,秋材,心材,春材,32/88,营,

7、养,繁,殖,无,性,繁,殖,有性繁殖,17.3,植物生殖发育,33/88,34/88,花药,子房,减数分裂,小孢子(,n,),大孢子(,n,),雄配子体,雌配子体,精子,卵细胞,双 受 精,合子,双倍体世代,单倍体世代,35/88,1、被子植物繁殖,花结构,花被,雄蕊群,雌蕊群,花萼,花冠 花瓣,芽分生组织,光、温度,花分生组织,心皮,花瓣,雄蕊,花萼,花丝,花药,花柱,子房,柱头,花粉囊,花粉粒,子房壁,胚珠,17.3,植物生殖发育,36/88,花结构,雄蕊,花药,花丝,花瓣,柱头,花柱,子房,雌蕊,花托,花萼,胚珠,37/88,38/88,美化环境,提取香精,熏制茶叶,制作糕点,药 用,花

8、应用,39/88,花粉粒形成与发育,孢原细胞,4,小孢子(单核花粉粒),造孢细胞,花粉母细胞,平周 分裂,周缘细胞,花粉囊壁,减数 分裂,平周,分裂,纤维层,中层,绒毡层,有丝 分裂,营养,细胞,生殖,细胞,精子(,2,),有丝,分裂,40/88,41/88,42/88,花粉产生,43/88,自然条件下授粉和授精作用,44/88,45/88,雌配子体(胚囊)形成及发育,孢原细胞,4,大孢子,胚囊,(1),造孢细胞,大孢子母细胞,平周 分裂,减数 分裂,有丝,分裂,胚囊(2),胚囊(4),雌配子体,有丝,分裂,有丝,分裂,助细胞2,反足细胞3,卵细胞1,中央细胞1,胚珠原基,珠心,46/88,4

9、7/88,2、开花、传粉与受精,开花,传粉,自花传粉,异花传粉,虫媒,风媒,传粉是开花植物有性生殖一个必要过程。是植物花粉从花药抵达同种植物花柱头过程。分为自花传粉和异花传粉两种方式。,花萼,花冠,雄蕊,48/88,虫媒,鸟 媒,开花与传粉,风 媒,49/88,花粉,花粉管,释放精子,被子植物受精作用过程:,柱头,萌发,柱头、花柱、珠孔、胚囊,延伸,卵 细 胞,精 子,中央细胞极核,受 精 卵,受精极核,精 子,雌配子和雄配子融合为,受精,受精 双受精,50/88,51/88,自然条件下植物胚胎发育,52/88,花粉与柱头识别,柱头是花粉萌发场所,也是花粉粒与柱头进行细胞识别部位之一。,柱头,

10、分泌,粘性物质,吸附,花粉粒萌发,促进,蛋白质,糖蛋白,+,53/88,花粉管在花柱中延伸方向,水解,花粉粒(淀粉、脂肪、蛋白质),酶,细胞液水解产物增加,渗透势降低,柱头,花粉粒萌发,水等,花粉管(,Ca,2+,低),胚囊中助细胞,(,Ca,2+,高),柱头、花柱,54/88,3、种子和果实,胚珠,珠被,胚囊,卵细胞,极核,精子,精子,受精卵,受精极核,胚,胚乳,种皮,种,子,子房壁,果皮,胚珠,种子,果实(真果),花一部分,果实(假果),果实类型:肉果:浆果、柑果、核果、梨果、聚花果、聚合果,干果:荚果、角果、蒴果、瘦果、颕果、蓇葖果,55/88,果实发育与由来,花柄,花托,胚珠,子房,花

11、柱,柱头,花丝,花药,花冠,花萼,萼片,56/88,种皮,子叶,胚芽,胚轴,残余胚乳,胚根,胚柄,胚乳,种皮,子叶,胚芽鞘,胚芽,胚根,胚柄,双子叶植物种子,单子叶植物种子,种子结构,57/88,果实外形与结构,外果皮,中果皮,种 子,内果皮,果实结构图,58/88,人与动物活动及取食传输,果实和种子传输,59/88,风,力,传,播,果实和种子传输,60/88,种子萌发与出苗,子叶留土植物萌发,子叶,子叶出土植物萌发,子叶,61/88,阳光,气 温,水分,重力,外物触碰,外界原因对植物生长发育影响,62/88,生物摄取营养,物质方式,自养营养,CO,2,+H,2,O CH,2,O+O,2,异养

12、营养,CH,2,O+O,2,CO,2,+H,2,O,光能自养,化能自养,腐食营养,吞噬营养,第,18,章 植物营养,63/88,18.,1,植物对养分吸收和运输,植物营养物取得,CO,2,叶片,矿物质 根,H,2,O,根,茎,运输,植物光合产物,运输,运,输,64/88,1.,CO,2,摄取 叶片,叶结构 :表 皮:保护、蒸腾作用,基本组织 叶肉:光合作用,维管组织叶脉:,叶功效:,光合作用,蒸腾作用,65/88,气孔开闭机制及调整,K,+,H,2,O,光 进入,气孔开启 气孔关闭,K,+,H,2,O,逸出,CO,2,增多 暗,调整:,光照,保卫细胞进行光合作用,淀粉水解 保卫细胞,CO,2,

13、浓度 光合磷酸化,保卫细胞,PH,保卫,C,HCO,3,与,PEP,合成苹果酸 生成,ATP,糖浓度 以,ATP,酶为媒介,H,+,/K,+,交换系统使,K,+,进入保卫,C,保卫,C K,+,浓度 以,ATP,酶为媒介,K,+,泵使,K,+,进入保卫,C,保卫,C,水势,气孔张开,66/88,2,、根吸收水分和矿物质,什么是矿质元素,除了,C、H、O,以外,主要由根系从土壤中吸收元素。植物必需矿质元素有13种:,大量元素:,N、P、S、K、Ca、Mg,、,微量元素:,Fe,、,Zn、B、Zn、Cu、Mo、Cl,67/88,根对水分及矿质元素吸收,对水分吸收:主动与被动吸收,主要吸收部位是,根

14、尖成熟区,矿质元素,以离子,形式被吸收,矿质元素吸收过程:,主动与被动运输,对离子吸收有,选择性,,与细胞膜上载体种类和数量相关,吸收路径:,共质体路径和质外体路径,68/88,69/88,水和矿质元素运输和利用,1、水 根尖 导管 各部分,2、运输动力:蒸腾拉力、根压,3,、利用:,a、,呈离子状态,可再度利用,如,K,b、,形成不稳定化合物,可再度利用,如,Mg,c、,形成难溶稳定化合物,不能再度利用,如,Ca,Fe,70/88,3,、糖分在韧皮部运输,压力流学说,18.2,植物营养与土壤,合理施肥,依据植物需肥规律,适时地、适量地施肥,使植物体茁壮生长,而且取得少肥高效结果。,71/88

15、,1,、概念,在植物体内由特定组织或细胞合成,从产生部位输送到其它部位,对生理过程产生显著影响微量有机物。,第,19,章 植物调控系统,19.1,植物激素,72/88,作用力很强,很低浓度就能引发很,强反应,半寿期短,在细胞内不能积累,很快被分解破坏,特异性,对某种或某几个细胞有效靶细胞上有相,应受体,2,、植物激素特点,73/88,1.,生长素,5.,乙烯,2.,赤霉素,6.,脱落酸,3.,细胞分裂素,7.,光敏色素,4.,多胺,3,、植物激素种类,74/88,生长素发觉,达尔文父子试验,1880,年,75/88,杰逊试验,1830,年,76/88,温德试验,20,世纪,20,年代,77/8

16、8,生长素作用,促进生长:,促进插条不定根形成,对调运养分效应,生长素还与植物向光性和向重力性相关,引发单性坚固、顶端优势。,78/88,赤霉素生理效应,促进茎伸长生长,:,赤霉素最显著生理效应就是促进整体植株生长。这种效应主要是因为促进了细胞伸长。,GA,促进生长含有以下特点:,1,、,GA,可促进整株植物生长,尤其是对矮生突变品种效果尤其显著,2,、,GA,普通促进节间伸长,不是促进节数增加。,3,、,GA,对生长促进作用不存在超最适浓度抑制作用,4,、不一样植物种和品种对,GA,反应也有很大差异。,79/88,诱导开花,若对未经春化作物施用,GA,,则不经低温过程也能诱导开花,且效果很显

17、著。,GA,也能代替长日照诱导一些长日植物开花,但,GA,对短日植物花芽分化无促进作用。,打破休眠,促进雄花分化,另外,,GA,也可促进细胞分裂和分化。,GA,促进细胞分裂是因为缩短了,G1,期和,S,期。,80/88,促进细胞分裂,细胞分裂素主要生理功效就是促进细胞分裂。生长素、赤霉素和细胞分裂素都能促进细胞分裂,但它们各自所起作用不一样。,生长素促进核分裂,细胞分裂素主要是对细胞质分裂起作用,而赤霉素促进细胞分裂主要是缩短了细胞周期中,G1,期和,S,期时间,从而加速了细胞分裂。,细胞分裂素生理效应,促进细胞扩大,细胞分裂素可促进一些双子叶植物,(,如菜豆、萝卜,),子叶或叶圆片扩大,这种

18、扩大主要是促进了细胞横向增粗所造成。,81/88,促进芽分化,细胞分裂素,(,激动素,),和生长素相互作用控制着愈伤组织根、芽形成。当培养基中,CTK/IAA,比值高时,诱导愈伤组织形成芽;当,CTK/IAA,比值低时,诱导愈伤组织形成根;完整植株形态建成就是受内源,CTK,和,IAA,比值调控。,82/88,促进侧芽发育,消除顶端优势,CTK,能解除由生长素所引发顶端优势,促进侧芽均等生长。,延迟叶片衰老,细胞分裂素延迟衰老是因为细胞分裂素能够延缓叶绿素和蛋白质降解速度、稳定多聚核糖体、抑制与衰老相关呼吸和保持膜完整性等。另外,,CTK,还可调动各种养分向处理部位移动,促进物质积累,促进核酸

19、和蛋白 质合成作用,.,所以,,CTK,预防衰老也可能在转录水平上起作用。,打破种子休眠,对于需光种子,如莴苣和烟草等,在黑暗下不能萌发。细胞分裂素可代替光照打破这类种子休眠,促进萌发。,83/88,脱落酸生理效应,促进休眠,促进气孔关闭,增强抗逆性,抑制生长,促进脱落,84/88,乙烯生理效应,改变生长习性,乙烯对植物生长经典效应是:抑制伸长生长、促进茎或根横向增粗及茎横向生长,(,即使茎失去向重力性,),,这是乙烯所特有反应,称为乙烯“三重反应,”,催熟果实,促进脱落,促进开花和增多雌花,乙烯可促进菠萝和其它一些植物开花,乙烯也可改变花性别,,,85/88,19.2,植物运动,向性,向重性,向光性,86/88,感夜性,感震性,-,含羞草,植物运动,感性,87/88,本章复习题:,1,、植物组织主要分为哪几类?各有何功效?,2,、植物体是怎样吸收营养?在体内是怎样运输?,3,、植物体营养器官结构与功效是什么?有哪些变态类型?,4,、木材主要指是植物体那一步部分?何谓心材、边材?何谓春材、秋材?,5,、被子植物花结构组成是什么?雌雄配子是怎样产生?被子植物受精方式有何特点?果实和种子是怎样形成?,6,、什么是植物激素,?,主要有哪些种类,有何功效?,88/88,

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