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第三章植物显微结构.ppt

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,2019/9/25,#,第三章 植物显微结构,四川省达州中医学校 贺雪峰 药学组,CONTENTS,目录,第一节 植物细胞,01,第二章 植物的组织,02,第一节 植物细胞,植物细胞,是构成植物体的,基本单元,单细胞植物,植物,概述,这个细胞能够完成生长、发育、繁殖等生命活动,多细胞植物,通过分工的细胞,共同完成植物生产、繁殖、发育等复杂的生命活动。,多细胞植物:各个细胞或者各种细胞之间,彼此独立,各有特点,但又紧密配合,协助统一。,植物细胞,形状:多种多样。圆形,纺锤形,多边形等(植物部分的机能不同,而不同)

2、大小:差异很大。单细胞 细胞小,只有几微米,多细胞。组织细胞,体积较大,例如种植植物 薄壁细胞直径,20100m,。,贮藏组织细胞,细胞直径,1mm,纤维细胞,芝麻达到,200mm,有的甚至达到,550mm,乳管(最大的细胞)长达数十米,植物细胞很小,需要用显微镜才能观察到的,叫为显微结构。,电子显微镜才能观察到的,成为超微结构或者亚微结构。,二、植物细胞的基本结构,几个重概念,原生质体,后含物,细胞壁内生活物质的总称,,是细胞的主要构成部分,一切代谢活动都在这里进行。主要包括细胞质、细胞核、线粒体、质体。,主要成分是蛋白质和核酸构成的复合物质。,其中非生命物质称为后含物。,是植物贮藏营养物

3、质或者废弃物质(代谢产物),以成形或不成形方式存在于液泡或细胞器内。,常见的营养物质有:蛋白质、脂肪、糖类。,废弃物质:草酸钙结晶、碳酸钙结晶,细胞质,细胞质充满细胞壁和细胞核,是原生质体重要组成部分。,细胞核、线粒体、质体、后含物等被细胞质所包裹。,幼年的植物细胞中,细胞质充满整个细胞,在细胞的长大过程中,中央液泡逐渐形成和扩大,细胞质被挤压到细胞周围,紧贴细胞壁。,细胞质膜:细胞质和细胞壁相接触的膜,液泡膜:细胞质与液泡相接触的膜,控制细胞内水分和物质的交换。,细胞核,形状:圆球形,扁平。,位置:幼小细胞,细胞核位于细胞中心位置,在细胞长大的过程中,随着中央液泡的长大,被挤到一侧,在挤压的

4、时候,形状还发生该变,称为扁平形状。,数量:高等植物只有一个,低等生物(如藻类、菌类),不止一个。,质体,一种绿色植物所特有的细胞器。蛋白质为基质,布满色素。,1,、叶绿体:扁圆形,显微镜下面为颗粒形。植物的树叶、茎、花、果实等绿色的部分。根一般没有叶绿体。,2,、有色体:针状、杆状、多边形,不规则形。色素为胡萝卜素、叶黄素,使得植物呈现黄色、红色或橙色。,主要存在于花、果实、根中。,3,、白色体:最小的质体。无色,圆形、椭圆形、纺锤形。存在于不曝光的组织中。与存储的营养物质合成有关系。,三种质体,在一定条件下可以相互转化。,线粒体,植物呼吸能量的重要来源。,后含物,后含物是原生质体新陈代谢的

5、产物,是细胞中无生命的物质。后含物一部分是贮藏的营养物质,一部分是细胞不能再利用的废物。后含物的种类很多,包括淀粉、脂类、蛋白质、单宁以及各种形态的结晶等。这些物质可能分布在细胞壁、胞基质或细胞器中。有些后含物在医疗上具有重要的价值,是植物可供药用的主要原因,例如,以溶质状态分布在细胞液中的生物碱、苷、鞣质等。而淀粉、蛋白质与脂类贮藏物是人类食物的主要来源。后含物的性质与形态常作为中草药鉴定的重要依据。,淀粉,淀粉在餐饮业中又称芡粉,,淀粉是葡萄糖分子聚合而成的,它是细胞中碳水化合物最普遍的储 藏形式。,通式是(C,6,H,10,O,5,)n,水解到二糖阶段为麦芽糖,化学式是C,12,H,22

6、O,11,,完全水解后得到单糖(葡萄糖),化学式是C,6,H,12,O,6,。,淀粉有直链淀粉和支链淀粉两类。前者为无分支的螺旋结构;后者以2430个葡萄糖残基以-1,4-糖苷键首尾相连而成,在支链处为-1,6-糖苷键。直链淀粉遇碘呈蓝色,支链淀粉遇碘呈紫红色。这并非是淀粉与碘发生了化学反应,产生相互作用,而是淀粉螺旋中央空穴恰能容下碘分子,通过范德华力,两者形成一种蓝黑色络合物。,实验证明,单独的碘分子不能使淀粉变蓝,实际上使淀粉变蓝的是碘分子离子。淀粉是植物体中贮存的养分,贮存在种子和块茎中,各类植物中的淀粉含量都较高。淀粉可以看作是葡萄糖的高聚体。淀粉除食用外,工业上用于制糊精、麦芽糖

7、葡萄糖、酒精等,也用于调制印花浆、纺织品的上浆、纸张的上胶、药物片剂的压制等。可由玉米、甘薯、野生橡子和葛根等含淀粉的物质中提取而得。,有单粒淀粉、复粒淀粉和半复粒淀粉三种。如图2-6所示。,(1)单粒淀粉:,一个脐点,,,围绕脐点有层纹,。,(2)复粒淀粉:,两个或多个脐点,,,围绕每个脐点有层纹,。,(3)半复粒淀粉:,两个或几个脐点,,,每个脐点除有自己的层纹外,,,还有共同的层纹,。,在含有淀粉粒的植物细胞中,一般单粒淀粉和复粒淀粉比较常见,半复粒淀粉相对较少。淀粉粒加稀碘溶液显,蓝紫色,。,(d)葛 (e)半夏 (f)蕨 (g)玉米 图2-6 各种淀粉粒,(a)姜 (b)藕 (c)

8、马铃薯,广泛存在于植物组织中,约有3.6万种植物中含有菊糖,尤其是菊芋、菊苣块根中含有丰富的菊糖。菊芋又名洋姜,多年生草本植物,在我国栽种广泛,其适应性广、耐贫瘠、产量高、易种植,一般亩产菊芋块茎为2 0004 000 kg,菊芋块茎除水分外,还含有15%20%的菊糖,是加工生产菊糖及其制品的良好原料。目前对菊糖的功能特性、菊糖水解酶的研究较多,而对菊糖的提取与精制研究较少。,菊糖,蛋白质,与构成原生质的活性蛋白不同,是化学性质稳定,无生命的物质,常位固态,。,脂肪与脂肪油,脂肪和脂肪油是是油、脂肪、类脂的总称。不溶于水,易溶于有机溶剂。遇碱(氢氧化钠等)则皂化。遇苏丹,3,号,溶液呈橙红色、

9、红色或紫红色,遇四氧化锇显黑色。一般把常温下是液体的称作油,而把常温下是固体的称作脂肪。由,C,、,H,、,O,三种元素组成。脂肪酸分三大类:饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸。脂肪可溶于多数有机溶剂,但不溶解于水。,晶体,是植物细胞生理活动产生的废物沉积而成,常见的有草酸钙结晶和碳酸钙结晶两种。,草酸钙结晶,单晶:单独存在于细胞体内,正方形、斜方形、长方形、菱形等,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。,簇晶:经,X,射线衍射分析发现草酸钙簇晶属于单斜晶系,由一个草酸钙分子和一个水分子结合而成,即为,CaC2O4H2O,。,砂晶

10、细小三角形、箭头状或不规则性,分布在细胞内。,柱晶:长柱型,长度是直径的,4,倍以上,常见:射干、淫羊藿。,“杀牛请勾心,狗肉炒羊胫”:牛膝、钩藤、秦皮、细心、枸杞子、肉桂、草麻黄、洋金花,“真龙把肉商吓苍白,天山种香麦。”龙胆,巴戟,肉桂,商陆,半夏,苍术,白术;天麻,(,天南星,),,山药,广藿香,麦冬。,“梵蒂冈,后房黄砂山,红参脂麻养鸡场。”为:地黄、甘草、厚朴、防己、黄柏、砂仁、商陆、红花、苦参、补骨脂、草麻黄、洋金花、鸡血藤、石菖蒲。,大黄首乌要三参,地榆三七蓼山楂,白虎银花丹辛香,大黄、首乌、芍药、人参、西洋参、太子参,地榆、三七、蓼大青叶、山楂,白芷、虎杖、银花、牡丹皮、辛夷

11、丁香、小茴香。,碳酸钙结晶,碳酸钙结晶:多存在于桑科、荨麻科、爵床科等植物叶的表层细胞中,其一端与细胞壁连接,形状如一串悬垂的葡萄,形成钟乳体。,碳酸钙结晶加醋酸则溶解并放出,co2,气泡,可与草酸钙区别。,生理活性物质,酶、维生素、植物激素、抗生素、植物杀菌素等。含量甚微,但对植物生长、发育、代谢等生命活动都具有重要作用。,这些物质对人体也有很重要作用。,三、细胞壁,细胞壁,(cell wall),是位于细胞膜外的一层较厚、较坚韧并略具弹性的结构,其成分为黏质复合物,有的种类在壁外还具有由多糖类物质组成的荚膜,起保护作用。,与液泡、质体构成与动物细胞相区别的三大结构。,显微鉴别中,细胞壁具

12、有极重要的作用。,细胞壁的分层,相邻两个细胞所共有的薄层,亦称为中层,是细胞分裂最初期形成的,细胞停止生长前,原生质体分泌的纤维素、半纤维素和少量的果胶类物质,在细胞间层内侧增加形成的,,细胞停止生长后,原生质体的分泌物纤维素、半纤维素和少量木质素在初生壁的内侧继续增厚而形成。,纹孔,纹孔:,细胞壁的次生壁在形成过程中,在初生壁上并非均匀地增厚,很多地方留下了没有增厚的凹陷结构。通常小窝或细管状,,纹孔对:,相同细胞壁其纹孔常在相同部位成对地相互衔接,,单纹孔,:,细胞壁上未加厚的部分,呈圆孔形或扁圆形,纹孔对的中间由初生壁和中层所形成的纹孔膜隔开。薄壁细胞、韧皮细胞和石细胞中。,具缘纹孔:,

13、在纹孔腔周围向细胞内延伸。二者的主要区别是具缘纹孔的次生壁向细胞腔内隆起形成一个穹形的边缘,而围绕单纹孔的次生壁边缘是与初生壁近乎垂直的。常见于输水的管胞和导管。,胞间连丝,植物细胞壁中小的开口,相邻细胞的细胞膜伸入孔中,彼此相连,两个细胞的滑面形内质网也彼此相连,构成胞间连丝。在电子显微镜下见到的胞间连丝似乎是一个狭窄的、直径约,30,60nm,的圆柱形细胞质通道穿过相邻的细胞壁。,胞间连丝,(柿种子),细胞壁特化,(1),木质化:由于细胞壁内填充和附加了木质素,使细胞壁的硬度增强,细胞群的机械力增加。但当木质化细胞壁加得很厚时,其细胞多趋于衰老或死亡,如导管、管胞、木纤维、石细胞等。木质化

14、细脑壁加人间苯三酚试液和盐酸,呈樱桃红色或红紫色反应;加氯化锌碘液,呈黄色或棕色反应。,(2),木栓化:细胞壁中增加了木栓质。木栓质是一种脂肪性化合物,木栓化的细胞壁不易透气透水,细胞内的原生质体完全消失,成为死细胞。树干的褐色树皮就是木栓和其他死细胞的混合体。桂皮探的木栓特别发达,可作瓶塞等用。,木栓化细胞壁有保护作用,植物的木栓组织就是由木栓化的细胞所组成,常呈黄褐色。木栓化细胞壁加苏丹皿试液可染成红色或紫红色。,(3),角质化:,原生质体产生的角质,不仅填充到细胞壁的本身使之角质化并积聚在细胞壁的表面形成层无色透明的角质层。角质是脂肪性化合物,细胞壁角质化或形成角质层后,可防止水分过度蒸

15、发和微生物侵害。角质化细胞壁的化学反应与木栓化类同,加苏丹,3,试液呈橙红色,遏碱液加热能较持久地保持。,(4),粘液化:是指细胞壁中所含的果胶质和纤维素变成粘液和树胶的一种变化。,(5),矿质化:有些植物细胞中含有硅质或钙质等,使植物的茎和叶变硬,增强其机械支持能力。禾本科植物的茎、叶及木助的茎中,细胞壁里都含有大量的硅酸盐。,第二节 植物组织,概述,由许多来源一致、形态相近、结构相似、机能相同而又紧密联系的细胞所组成的细胞群,称为组织。植物的各种器官,(,根、茎、叶、花、果实和种子等,),都是由不同组织构成的。,植物的组织,按其形态结构和功能的不同,分为下列几类:分生组织、薄壁组织、保护组

16、织、机械组织、输导组织、分泌组织。,在植物组织中,由于细胞分生能力的有无可以分为分生组织和永久组织,如薄壁组织、保护组织、机械组织、输导组织和分泌组织,这些组织与分生组织相比较,一般不再发生分化,所以叫成熟组织或永久组织。,分生组织,1,、依分生组织的性质来源不同分类,(1),原分生组织:来源于种子的胚。位于根、茎的最先端,由一群原始细胞组成,能较长期地保持分裂的机能。在生长季节分裂机能很旺盛。,(2),初生分生组织:是由原分生组织衍生出来的细胞所组成,特点是一方面细胞已开始分化,向着成熟的方向发展;另一方面仍具有分裂能力,但分裂活动没有原分生组织旺盛。,(3),次生分生组织:是由已经成熟的薄

17、壁组织,(,如表皮、皮层、髓射线等,),经过生理上和结构上的变化又重新具有分裂能力的组织。在转变过程中,细胞的原生质变浓,液泡逐渐缩小,最后恢复分裂能力,成为次生分生组织,如,2,位分生组织所处的位互不同分类,(1),顶端分生组织:位于根、茎顶端的分生组织,也就是根、茎顶端的生长锥,细胞能较长期地保持旺盛的分裂机能。根、茎的顶端被折断后,一般都不再伸长或长高。,(2),侧生分生组织:分布于植物体的周围,并与轴向平行。这些分生组织的活动与根、茎的加粗生长有关;在没响加粗生长的单子叶植物中,就没有侧生分牛组织。,(3),居间分生组织:用间分生组织是从顶端分生组织细胞遗留下来的,或者是由已经分化的博

18、壁组织更新恢复分裂和生长能力而形成的分生组织。只能保持一定时间的分生,以后转变为成熟组织。,图2-10 分生组织示意图,1.顶端分生组织 2.侧生分生组织,(二)保护组织,覆盖植物体表起保护作用的细胞群,。分为表皮和周皮。,1.表皮(初生保护组织),存在于幼嫩器官表面,通常由一层生活细胞组成。,特点,:,细胞多扁平长方形、方形、多角形或不规则形等;排列紧密;细胞质稀薄、液泡大、一般不含叶绿体;细胞壁与外界接触的一面稍厚并覆盖有角质膜(层),有的在角质膜外还有蜡被。,图2-11 角质膜和蜡被,1.表皮及角质膜 2.表皮上的杆状蜡被(甘蔗茎),(1)毛茸:是表皮细胞,特化,向外形成的,突出物,。,

19、1)腺毛:,具分泌作用,,,分为,腺头和腺柄,。唇形科植物叶的表皮有一种腺毛,特称为,腺鳞,。,图2-12 腺毛及腺鳞,1.金银花 2.薄荷叶(a侧面观 b顶面观)3.谷精草 4.洋金花 5.洋地黄叶 6.款冬花 7.密蒙花 8.凌霄花 9.石胡荽叶,第二节 植物组织,2)非腺毛:,不具分泌作用,,,无头,、,柄之分,,,顶端狭尖,,种类较多。如图2-13所示。,课堂互动,如何区分腺毛和非腺毛,腺头和腺柄?,图2-13 各种非腺毛,(a)线状毛(1.白曼陀罗花 2.旋覆花 3.刺儿菜叶 4.薄荷叶 5.益母草叶 6.蒲公英叶 7.金银花 8.款冬花冠毛 9.蓼蓝叶 10.洋地黄叶)(b)星状毛

20、1.石韦叶 2.芙蓉叶)(c)丁字毛(艾叶)(d)分枝毛(裸花紫珠叶)(e)鳞毛(胡颓子叶),(2)气孔:由,两个保卫细胞对合而成,。保卫细胞,特点,:细胞质丰富、细胞核明显、有叶绿体。保卫细胞:双子叶植物呈,肾形,,单子叶植物呈,哑铃形,。紧邻保卫细胞的表皮细胞称为,副卫细胞,。如图2-14所示。,(a)正面图 (b)切面图,图2-14 叶的表皮与气孔,1.表皮细胞 2.保卫细胞 3.叶绿体 4.气孔 5.细胞核 6.细胞质 7.角质膜 8.栅栏组织细胞 9.气室,保卫细胞与其周围副卫细胞的排列方式,,称为,气孔轴式,。如图2-15所示。,图2-15 气孔的类型,1.直轴式 2.平轴式 3

21、不等式 4.不定式 5.环式,1)直轴式:,2个,副卫细胞,保卫细胞与副卫细胞,长轴互相垂直,。,2)平轴式:,2个,副卫细胞,保卫细胞与副卫细胞,长轴互相平行,。,3)不等式:,34个,副卫细胞,其中,一个,副卫细胞,显著较小,。,4)不定式:副卫细胞,数目不定,,且形状,与表皮细胞无明显区别,。,5)环式:副卫细胞,数目不定,,其形状,比表皮细胞狭窄,,并围绕保卫细胞呈环状排列。,2.周皮(次生保护组织)由表皮下某些,薄壁细胞恢复分裂能力,形成,木栓形成层,后形成的。,木栓形成层向外分生木栓化扁平细胞形成,木栓层,,向内分生薄壁细胞形成,栓内层,,,木栓层,、,木栓形成层,、,栓内层三者

22、合称周皮,。周皮是一种,复合组织,。随着根、茎增粗,表皮受到破坏,周皮代替表皮行使保护作用。如图2-16所示。,周皮形成时,位于气孔下面的木栓形成层向外分生许多排列疏松的类圆形薄壁细胞,称,填充细胞,。由于填充细胞的增多和长大,将表皮突破形成,皮孔,。如图2-17所示。,图2-16 周皮,1.角质膜 2.表皮 3.木栓层,4.木栓形成层 5.栓内层 6.皮层,图2-17 皮孔横切面(接骨木),1.表皮 2.填充细胞 3.木栓层 4.木栓形成层 5.栓内层,(三)薄壁组织(基本组织),在植物体内分布广、占最大比例。,特点:,细胞排列疏松、细胞壁薄、细胞质稀、液泡大、生活细胞。,1.基本薄壁组织,

23、2.同化薄壁组织,3.贮藏薄壁组织,4.吸收薄壁组织,5.通气薄壁组织,课堂互动,莲的根状茎(藕)埋藏池塘淤泥中,为什么能正常生长?,(,四)机械组织,细胞壁明显增厚,对植物体,起支持作用的细胞群,。根据细胞壁增厚的部位和程度不同,分为厚角组织和厚壁组织。,课堂互动,大家都吃过芹菜,发现芹菜的茎和叶柄有许多的棱脊,如果我们折断芹菜的叶柄,会出现什么现象?,1.厚角组织 横切面观察细胞呈多角形,特点:相邻细胞,角隅处初生壁性质增厚,,细胞壁不木质化,活细胞,如图2-18所示。,图2-18 厚角组织,1.细胞质 2.胞间层 3.增厚的壁,2.厚壁组织,细胞壁全面增厚,,,细胞腔小,,,有纹孔,和一

24、定的纹理,,成熟时细胞死亡,。分为纤维和石细胞。,(1)纤维:,细长梭形,,,细胞壁厚,,,细胞腔狭窄,,,纹孔常呈缝隙状,。,纤维末端彼此嵌插,,,成束沿器官长轴分布,。纤维又可分为两种。如图2-19所示。,1)韧皮纤维:成束,分布于韧皮部,,一般,较长,,,细胞壁增厚,,一般,不木质化,,,韧性好,,,拉力强,。,2)木纤维:,分布于木质部,,一般,较短,,,细胞壁明显增厚,且,木质化,,,坚硬,,,支持力强,。,图2-19 纤维,(a)丹参(b)五加皮(c)苦木(d)关木通(e)肉桂(f)姜,(g)钎维束(1.侧面 2.横切面)(h)甘草(晶钎维),知识链接,苎麻:根可药用,有止血、散淤

25、解毒、安胎等功效。叶可作饲料。早在四千年前,我国古人就开始利用苎麻纺纱织布,比棉花纺纱织布大约早两千年,而利用棉花纺纱织布是汉代开始的。,苎麻是我国特有的用于纺织的农作物,是世界公认的,“,天然纤维之王,”,。我国苎麻产量约占全世界产量的90%以上。苎麻的茎皮可加工制作纺织用纤维。纤维的特点是细长、坚韧、质地轻、吸湿和散湿快,透气性比棉纤维高三倍左右。同时,苎麻纤维含有单宁、嘧啶、嘌呤等成分,对金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、大肠杆菌等有不同程度的抑制作用,具有防腐、防菌、防霉等功能,适宜纺织各类卫生保健用品。,(2)石细胞:常成群或单个分布植物的根、茎、叶、果实和种子中,,一般为圆形,、,椭圆形

26、还有星状、分支状、柱状、骨状等。,细胞壁极度增厚,且,木质化,,,细胞腔小,,纹孔长呈管道状或分支状,特称,纹孔道,。在茶树、木犀等植物的叶片中存在着单个大型分支状石细胞,起支撑作用,称为,支柱细胞(异型石细胞),。,如图2-20所示。,图2-20 石细胞,1.梨肉果 2.苦杏仁 3.土茯苓 4.五味子 5.川楝子 6.茶叶,7.厚朴 8.黄柏,(五)输导组织,植物体内,输送物质的细胞群,。,1.导管和管胞 是,存在于木质部,的,死细胞,,能自下而上地输送水分和无机盐。,(1)导管:被子植物主要的输水组织。由许多,导管分子纵向连接,而成。相邻导管分子上下相连的,横壁溶解,,形成上下贯通的管

27、道。导管具有很强的输水能力。导管分子,次生壁不均匀的木质化增厚,,成熟时原生质体死亡。根据发育顺序和次生壁增厚的纹理不同,导管可分为五种类型,如图2-21所示。,1)环纹导管:次生壁呈,一环一环的增厚,。,2)螺纹导管:次生壁呈,一条或数条螺旋带状增厚,。,3)梯纹导管:次生壁,增厚部分与未增厚部分相间呈梯状,。,4)孔纹导管:次生壁,全面增厚,,只,留下未增厚的纹孔,。,5)网纹导管:次生壁,增厚呈网状,,,网眼,是,未增厚,部分。,(a)环纹导管(b)螺纹导管(c)梯纹导管(d)纹孔导管(e)网纹导管,图2-21 导管的类型,(2)管胞:蕨类植物和绝大多数裸子植物的输水组织。管胞,长梭形,

28、次生壁,木质化增厚,,,常见梯纹和孔纹,。,管胞,口径小,,连接,横壁不形成穿孔,,输导能力弱。如图2-22所示。,(a)孔纹管胞(b)管胞连接情况(c)梯纹管胞,图2-22 管胞,2.筛管、伴胞和筛胞,存在于韧皮部,,能自上而下地输送有机物质。,(1)筛管和伴胞:被子植物输送有机物的组织。由许多,筛管分子(管状无核的生活细胞)纵向连接,而成。上下相邻的筛管分子横壁特化为,筛板,,筛板上有许多的,筛孔,。原生质细丝通过筛孔连接,形成输送有机物的通道。如图2-23所示。,伴胞与筛管分子等长,紧贴筛管分子生长的梭形薄壁细胞。伴胞有细胞核,常与筛板一起成为识别筛管分子的特征。,(2)筛胞:裸子植物

29、输送有机物的组织。为细长梭形生活细胞,上下相邻细胞的横壁不特化为筛板,仍有筛域。原生质细丝穿过的孔较小,输导能力弱。筛胞没有伴胞。,图2-23 筛管与伴胞,(a)纵切面 (b)横切面,1.筛管 2.筛板 3.伴胞,(六)分泌组织,具有分泌和贮藏分泌物功能的细胞群,。,特点,:细胞呈圆形、椭圆形或长管状,一般为生活细胞。有,分泌物排除体外,、,细胞内贮藏,、,分泌组织细胞构成的腔隙贮藏,等三种方式。,1.分泌腺 分泌腺存在于植物体表,能将,分泌物排出体外,。,分为腺毛和蜜腺。,2.分泌细胞 常单个分散于薄壁组织中,,分泌物细胞内贮藏,,,细胞壁木栓化成为死细胞,。贮挥发油的称油细胞,贮黏液的称黏

30、液细胞。如图2-24(e)所示。,3.分泌隙 分泌组织在植物体内形成的,贮藏分泌物的腔隙,。,形成方式有,溶生式,和,裂生式,两种。溶生式是,分泌组织细胞破碎溶解形成,;裂生式是,分泌组织细胞沿胞间层裂开形成,。根据分泌隙形状可分为分泌腔(囊)和分泌道。,(1)分泌腔:,呈球形或卵形,。如桉叶、橘皮分泌腔(,油室,),贮有挥发油,一般肉眼可见,习称,油点,,如图2-24(c)所示。,(2)分泌道:,沿器官长轴分布,,呈,管状,,据贮分泌物不同而有不同名称。如小茴香果实称油管;松茎称树脂道;美人蕉称黏液道。如图2-24(d)所示。,4.乳(汁)管 由,单个或多个纵向连接的分支管状细胞,构成。单个

31、细胞组成的称,无节乳管,;多个细胞组成的称,有节乳管,,,有节乳管细胞连接处的,横壁消失,,成为,多核的管道系统,。如图所示。,乳管是生活细胞,具有强烈的分泌能力,其分泌的,乳汁贮于液泡内,或整个细胞质中,呈白色或黄色,成分极为复杂,有的可药用。,图2-24 各种分泌组织,(a)腺毛(天竺葵叶)(b)蜜腺(大戟属植物)(c)分泌囊(橘皮)(d)树脂道(松属木材横切)(e)油细胞(姜根茎1)(f)乳管(蒲公英根 1.纵切 2.横切),除苔藓植物外,维管束是,高等植物具有的输导和支持功能的复合组织,。维管束分为,韧皮部和木质部,,韧皮部,质地柔韧,,由,筛管,、,伴胞,、,韧皮纤维,和,韧皮薄壁细

32、胞,组成;木质部,质地坚硬,,由,导管,、,管胞,、,木纤维,和,木薄壁细胞,组成。,根据,有无形成层,,维管束可分为,无限维管束,和,有限维管束,。,无限维管束在韧皮部和木质部之间有形成层,有限维管束在韧皮部和木质部之间无形成层。,根据韧皮部和木质部的排列位置,维管束可分为以下五种类型。如图2-25所示。,二、维管束的类型,第二节 植物组织,第二章 药用植物基础知识,1.外韧维管束,韧皮部位于外侧,,,木质部位于内侧,,有形成层的为无限外韧型维管束,无形成层的为有限外韧型维管束。,2.双韧维管束,木质部内外两侧均为韧皮部,,常见于茄科、葫芦科植物。,3.周韧维管束,木质部居中,,,韧皮部包围

33、在木质部四周,,常见于蕨类的某些植物。,4.周木维管束,韧皮部居中,,,木质部包围在韧皮部四周,,存在于少数单子叶植物。,5.辐射维管束,韧皮部和木质部相间排列呈辐射状,,仅存在于被子植物根的初生结构中。,维管束的类型,(a)外韧维管束(马兜铃1压扁的韧皮部 2韧皮部 3形成层 4木质部)(b)双韧维管束(南瓜茎 1、3韧皮部 2木质部)(c)周韧维管束(真蕨的根茎 1木质部 2韧皮部)(d)周木维管束(菖蒲根茎 1韧皮部 2木质部)(e)辐射维管束(毛茛幼根 1原生木质部 2韧皮部),自然界中,很多植物都能开花、结果,,,产生种子,并以种子进行繁殖,,这类植物称为,种子植物,。,种子植物器官组成,根,茎,叶,花,果实,种子,营养器官-,吸收、制造、输送和贮藏营养物质,供植物体生长发育。,繁殖器官-,繁殖后代,延续种族,

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