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文档简介
1、海洋植物学复习思考题及参考答案一、名词解释:1、原生质:组成原生质体的物质称为原生质;原生质体:细胞内有生命活动的物质称之为原生质体;2、细胞质:细胞核以外、细胞质膜以内的原生质称为细胞质;3、细胞器:散布于细胞质内具有一定形态和功能的结构,包括质体、线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体、微体、液泡、细胞骨架、核糖体等;4、细胞周期:持续分裂的细胞,从一次分裂结束到下一次分裂完成所经历的全过程,称之为细胞周期;有丝分裂从一次分裂结束到另一次分裂结束之间的期限,叫做细胞周期。一个细胞周期包括G1期、S期、G2期和M期。5、胞间连丝:穿过细胞壁,沟通相邻细胞的原生质细丝称为胞间连丝,是细胞原生质体间进
2、行物质运输和信号转导的桥梁;共质体:通过胞间连丝结合在一起的原生质体,称为共质体;质外体:共质体以外的部分,称为质外体,包括细胞壁细胞间隙和死细胞腔;6、胞间层:又称中层,位于相邻细胞的细胞壁之间。主要成分是果胶质,使相邻的细胞彼此粘连;7、纹孔:指次生壁上不加厚的凹陷部分,既可在初生纹孔场上形成,也可在细胞壁无初生纹孔场处发育。相邻细胞的纹孔通常成对存在称为纹孔对; 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;8、后含物:细胞原生质体代谢作用的产物,可以在细胞生活的不同时期产生和消失,其中有的是贮藏物,有的是废物;指植细胞中的储藏物质和代谢产物,包括糖类、蛋白
3、质、脂类、盐类晶体、某些有机化合物。 淀粉(starch):淀粉呈颗粒状,有脐和轮纹。淀粉粒遇碘呈蓝到紫色反应;蛋白质(protein):结晶或无定形固体,常以糊粉形式存在于细胞质中,遇碘呈黄色反应;脂肪(fat)和油(oil):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或果实中,由造油体合成。如花生、大豆、油菜的子叶,蓖麻的胚乳,都含有大量脂肪,可用苏丹染色;晶体(crystal):存在于液泡中,有不同形态和成分;9、凯氏带:皮层最内的一层细胞组成,细胞排列紧密,无胞间隙,细胞两侧径向壁和上下壁有木化、栓化的带状加厚区域,称凯氏带(casparian strip);根部内皮
4、层细胞径向壁和横向壁上的木质化和栓质化的加厚结构。10、形成层:位于初生木质部和初生韧皮部之间,由多层薄壁细胞组成;双子叶植物中,这部分细胞可转化为维管形成层的一部分;11、木质部:由木纤维、管胞、导管、薄壁细胞共同构成,能运输水和溶解在水中的无机盐,纤维有支撑的作用;12、韧皮部:由筛管、伴胞、韧皮纤维与韧皮薄壁细胞共同构成,其功能是运输有机物,如糖、氨基酸等;13、维管柱:亦称中柱,皮层以内的柱状体,是由初生分生组织的原形成层发育而来,位于根的中央部分,由中柱鞘和维管组织构成;14、维管束:在实心茎中星散分布,在中空茎中排成疏松两环。由初生韧皮部、初生木质部和维管束鞘三部分组成。 初生木质
5、部成熟方式为内始式;初生韧皮部由筛管和伴胞组成;维管束鞘由厚壁细胞组成;植物体中由木质部和韧皮部组成的担任运输和支持作用的复合组织。15、世代交替:孢子体世代与配子体世代(无性世代和有性世代)交替出现,这就是植物生活史中的世代交替现象;在植物的生活史中,由产生孢子的二倍体的孢子体世代(无性世代)和产生配子的单倍体的配子体世代(有性世代)有规律地交替出现的现象。16、周皮:是次生分生组织形成的,它由木栓层、木栓形成层和栓内层组成; 心皮:是组织雌蕊的单位,具有生殖作用的变态叶;17、双受精:指被子植物花粉粒中的一对精子分别与卵细胞和中央细胞结合的过程,是被子植物所特有的现象;18、无融合生殖:指
6、被子植物未经受精的卵或胚珠内某些细胞直接发育成胚现象;不经过精细胞和卵细胞的融合,也能直接发育成胚的现象。19、果孢子囊:产孢丝末端形成果孢子囊,每个囊内有2核,同时支持细胞与四周的细胞融合成孢子囊团块;许多产孢丝的合称,也可以说红藻受精后新结的果实。20、孢子体:在植物无性世代中产生孢子和具有二倍体染色体的植物体;21、配子体:在植物有性世代中产生配子和具有单倍体染色体的植物体;22、叶状体:23、丝状体:24、同配生殖:两种相互结合的配子,其形态、结构、大小、运动能力相同,且形态上难以区分其性别,这种生殖方式称同配生殖;同配生殖是较原始的方式,植物界中这种生殖方式存在于较低等的藻类(衣藻属
7、)中;25、异配生殖:植物产生的两种配子大小不同,较大的为雌配子,较小的为雄配子,这两种配子结合为合子的生殖方式称异配生殖;实球藻属的有性生殖为异配生殖,这种生殖方式也多见于低等的藻类;26、卵式生殖:精子和卵的融合称为受精作用,受精后的合子称为受精卵或合子,由受精卵发育成植株,这种生殖方式称卵式生殖;高等植物均行卵式生殖,藻类植物的很多种类也是卵式生殖;27、无性生殖:指具有生殖功能的细胞不经过两性的结合,直接发育成新个体的过程。无性生殖中具有生殖功能的细胞称为孢子;通过一类称为孢子的无性繁殖细胞。从母体分离后,直接发育成为新个体的繁殖方式。28、营养繁殖:植物的营养繁殖是植物营养体的一部分
8、与母体分开或不分开直接形成新个体的繁殖方式;是植物体的营养器官根、茎、叶的某一部分和母体分离(有时不立即分离),而直接形成新个体的繁殖方式。如马铃薯的块茎发育成新的植物体即为营养繁殖。营养繁殖可分为自然营养繁殖和人工营养繁殖。29、有性生殖:有性生殖是通过两性细胞的结合形成新个体的一种繁殖方式;是由两个称为配子的有性生殖细胞,经过彼此融合的过程,形成合子或受精卵,再由合子或受精卵发育为新个体的繁殖方式。30、胚:是构成种子的最重要部分,是由受精卵发育而来的新一代植物体的幼体,为多细胞结构,全部细胞均为胚性细胞,植物器官的形态发生从胚开始。种子内的胚由胚根、胚轴、胚芽和子叶四个部分组成;31、胚
9、乳:位于种皮和胚之间,是种子中营养物质贮藏的场所,由贮藏组织构成,供种子萌发时利用;32、胚状体:一般专指在组织培养条件下产生的非合子胚以区别于自然发生的珠心胚及其他通过无融合生殖和由合子胚分裂产生的胚;33、减数分裂:34、颈卵器:裸子植物、蕨类植物、苔藓植物的雌性生殖器官称颈卵器。颈卵器状似长颈烧瓶,由细长的颈部和膨大的腹哺组成.颈部为1层细胞围成,中央有1条沟称颈沟,颈沟内有1列颈沟细胞.腹部内有1卵细胞,卵细胞的上方与颈沟细胞最下1个细胞之间还有1个腹沟细胞.受精前颈沟细胞和腹沟细胞均解体,颈沟成为精子进入颈卵器腹部的通道;35、生态系统:在一定的空间内生物的成分或非生物的成分通过物质
10、循环和能量流动互相作用,互相依存而构成的一个生态学功能单位;36、生物圈:简单地说,生物圈就是地球上全部生物及其赖以生存的环境的总体。生物圈包括大气圈、水圈、岩石圈和土壤圈;37、种群:种群是指占据某一地区的某个种的个体总和,具有自己的独立特征、结构和机能的整体;38、生态型:杜尔松在1922年首先提出来:生态型是“一个种对某一特定生境发生基因型反应的产物”;39、植被:覆盖一个地区的植物群落的总和叫这个地区的植被;40、植物群落: 植物群落是指在一定时间内居住于一定生境中的各种群所组成的生物系统;在自然界中,任何一个植物群落总是由一定数量的植物种类组成的,种类成分是形成群落的物质基础;41、
11、演替:植物群落的演替是指在植物群落发展变化过程中,由低级到高级,由简单到复杂,一个阶段接着一个阶段,一个群落代替另一个群落的自然演变现象;42、食物链: 食物链是指在生态系统中通过吃与被吃而联结起来的食物链状关系;43、初级生产力:绿色植物的生产过程称为初级生产,又称第一生产;44、物质循环:生态系统的物质循环是指生态系统从大气、水体或土壤中获得营养物质,通过绿色植物吸收,进入生态系统,被其他生物重复利用,最后再归还于环境中的整个过程;45、能量流动:能量在生态系统中的流动,第一步是绿色植物的光合作用将太阳能转化为化学能;第二步是食草动物通过采食动物而获得植物体中的能量;第三步是再被食肉动物或
12、人摄取和利用;最后再被分解者分解还原,释放到环境中去,能量就这样不断地流动着,形成“能量流”或“能流”,生态系统中的能量流是单向流动的,是不可逆的;生态系统是以食物链和食物网的方式作为能量流动的渠道;46、红树植物:是一类生长在热带海洋潮间带的木本植物。例如,红树、秋茄树、红茄苳、海莲和木榄等。红树植物剥去外皮后树木呈红色,可以从中提取染料。它们对调节热带气候和防止海岸侵蚀起了重要作用;二问答题:1、植物细胞的基本结构,植物细胞的分裂类型与分裂过程。答:植物细胞的基本结构由细胞壁和原生质体组成,其中原生质体包括细胞膜、细胞质、细胞核等结构;分裂类型有有死分裂、无丝分裂、减数分裂。2、植物细胞有
13、哪些细胞器?答:质体、线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体、微体、液泡、细胞骨架、核糖核蛋白体。3、植物体有哪几种组织?答:植物组织包括分生组织、成熟组织和复合组织(维管组织,高等植物特有的组织);分生组织分为顶端分生组织(根尖、茎尖)、侧生分生组织(形成层、木栓形成层)、居间分生组织(节间基部);成熟组织分为保护组织(分为表皮、周皮)、基本组织(有初生壁,无次生壁,又称薄壁组织)、机械组织(分为厚角组织、后壁组织)、输导组织(分为管胞、导管分子、筛管、伴胞)、分泌结构(分为内分泌结构、外分泌结构);复合组织分为木质部、韧皮部;4、根尖的结构?答:从跟的顶端到着生根毛的部分分为:根冠、分生根、生长
14、区、成熟区。5、根的初生长和初生结构?答:根的初生结构:由顶端分生组织细胞分裂产生的细胞经长分化形成的结构表皮、皮层、维管柱(中柱层、维管组织);初生生长:由顶端分生组织的活动所进行的生长称分生生长。6、植物茎的结构?答:7、根的初生结构和茎的初生结构有什么不同?答:(1)根的初生结构中表皮不能进行有丝分裂,而茎的表皮可以;(2)茎中一般没有内皮层,而根有;(3)根的维管柱由中柱鞘和维管组织构成,而茎由维管束髓和髓射线部分构成;(4)根的初生木质部发育方式为外始式,茎的内始式;(5)根的初生韧皮部位于木质部两脊之间,与初生木质部相间排列,而茎一段初生韧皮部在外,初生木质部在里,组成同一半径上内
15、外相对排列的维管束管;8、植物叶片的基本结构。答:由叶片、叶柄、托叶组成,叶片是最主要的部分,大多为薄的绿色扁平体,叶柄位于叶的基部,连接叶片和茎,托叶是叶柄基部的附属物,通常细小、早落;9、如何区分单子叶植物与双子叶植物?双子叶植物单子叶植物子叶2片1片根发达直根系不发达直根系维管束球状,有形成层散生,无形成层叶脉网平行花部基数5,43花粉三个萌发孔单个萌发孔10、典型花的组成。答:包括花托、萼片、花瓣、胚珠、胚囊、雄蕊(花药、花丝)、雌蕊(心皮:柱头、花柱、子房);花柄、花托、花被、雄蕊群、雌蕊群五部分组成。花柄是生花的小枝,长短因种而异,顶端部分为花托,为柱状,花被生于花托边缘或外围,有
16、保护作用,雄蕊群是花中雄蕊的总称,雌蕊群是花中雌蕊的总称。11、成熟花粉粒的结构。答:由花粉壁、营养细胞、生殖细胞、精子构成。花粉壁分为外壁和内壁,外壁较厚,主要成分为孢粉素,质地坚硬,能抗酸、碱和生物分解,内壁主要是纤维素和果胶质;精子,是雄性生殖单位;12、植物界有哪些基本类群?答:蓝藻门;:裸藻门;:绿藻门;:轮藻门;:金藻门;:甲藻门;:红藻门;:褐藻门;:细菌门;:粘菌门;:真菌门;:地衣门;苔藓植物门;:蕨类植物门;:裸子植物门;:被子植物门;主要包括真核藻类、苔藓、蕨类、裸子植物和被子植物;根据是否产生种子可分为孢子植物和种子植物;根据植物体是否有根、茎、叶可分为原植体植物和茎叶
17、体植物;根据合子是否发育为胚可分为无胚植物和有胚植物;根据体内有无维管组织的分化可分为非维管植物和维管植物;根据生殖器官将苔藓、蕨类和裸子植物统称为颈卵器植物;原植体植物或无胚植物可称为低等植物;茎叶体植物或有胚植物可称为高等植物。13、高等植物包括哪几类植物?根据什么?答:高等植物包括孢子植物中的苔藓植物和蕨类植物,种子植物的裸子植物和被子植物四类植物,其依据是:高等植物包括茎叶体植物和有胚植物,是根据植物体是否有根、茎、叶的分化和合子是否发育为胚来分类。14、如何区分高等植物与低等植物?低等植物 高等植物 根、茎、叶等器官的分化 不分化 显著分化 两性生殖器官胚的形成 单细胞(多细胞)合子
18、-植物体 依母体 多细胞 合子-胚-植物体 依靠母体 维管组织 不具维管组织 具维管组织 高等植物是指在形态上、结构上和生殖方式上都比较复杂的,较高级的植物。譬如,它们一般都有根、茎、叶的分化,有各种组织、器官的分化,在生殖方式上,有性和无性两种方式世代相互交替出现。此外,很关键的一点是它们在个体发生中,有“胚”这个构造。具有上述这些特性的植物,称为高等植物。我们所看到的会开花的植物,全部是高等植物。此外还有一些不开花的植物,如生长在潮湿环境中的苔藓植物,在阴湿环境中的蕨类植物也是高等植物。而低等植物则是一类形态、结构和生活方式较简单,在进化过程中处于较低级的植物。它们一般没有根、茎、叶的分化
19、,整个植物体呈叶状或丝状,甚至一个植物体只由单个细胞形成。它们多数生活在水中,如生活在淡水中的单细胞的衣藻。由于它们的生长,可使整个水面呈现一片绿色。还有生活在海水中的紫菜、海带等。低等植物中有一部分自身能进行光合作用,如上述几种;有一些自身不能进行光合作用它们只能过寄生或腐生的生活,如蘑菇、香菇等。附加:颈卵器植物:苔藓植物、蕨类植物、裸子植物;15、如何区分原核生物与真核生物?原核生物:不具有真正的细胞核,没有核膜与染色体,DNA呈小环状,没有减数分裂,无多种细胞器,细胞壁组成主要为肽葡萄糖;真核生物:具有真正的细胞核,有核膜和染色体,DNA呈双螺旋结构,进行减数分裂,有多种细胞器,细胞壁
20、组成主要为纤维素果胶质、几丁质;16、现有原核生物有哪些?答:现存原核生物:细菌、放线菌、古细菌、蓝藻、原绿生物;17、真核藻类有哪些门类及生活史?答:分为隐藻门、甲藻门、金藻门、黄藻门、绿藻门、轮藻门、硅藻门、褐藻门、红藻门、裸藻门。分门依据:主要是藻体的结构、形态、细胞壁的成分和结构,光合器的结构和光合色素的种类,贮藏的光合产物,鞭毛的类型、数目和着生位置及生殖方式和生活史等。生活史: (+)配子囊n 配子n(+) 孢子囊2n 孢子 子母细胞2n 孢子n 藻体 (-)配子囊 配子n(-) 孢子体 孢子体世代 配子体世代 雌配子体 减数孢子n 合子2n 合子配子(-) 雄配子体 配子(+)1
21、8、真核藻类的繁殖方式?答:19、绿藻门的主要特征及常见种类?答:主要特征:8600余种,分布广;:藻体:单细胞、群体、丝状体、叶状体、管状体等;:储藏物质主要为淀粉;:少数种类的营养体和多数种类的孢子或配子多具2条或4条顶生等长的鞭毛,少数1、8或多条,尾鞭型;:90%分布于淡水或潮湿土表等处,10%海产;:细胞壁:内层:主要成分是纤维素;外层:果胶质,常粘液化;:原生质体:原始类型,原生质中只形成小液泡,高级类型,有中央大液泡。载色体的形状多种多样:杯状、环带 状、片状、螺旋状、星状等;:色素:主要有叶绿素a、b,-、-胡萝卜素,叶黄素类;:蛋白核:1多枚。同化产物:淀粉,由直链淀粉和支链
22、淀粉组成,贮存于蛋白核的周围。细胞核:1多枚;常见种类:衣藻、实球藻、海藻、团藻、石莼、水绵;20、褐藻门的主要特征及常见种类?答:主要特征:体型:均为多细胞体或分枝丝状体、叶状体;:光合作用色素:叶绿素a、c,-胡萝卜素和叶黄素;:贮存养分:主要为褐藻淀粉和甘露醇,有时还富含碘、还原糖、多数无蛋白核;:鞭毛:2条,侧生不等长,前面1条茸鞭,长;也有后面的鞭毛长的;:细胞壁:分两层,内层纤维素,外层为褐藻胶;:全部种类均具有性生殖:同配、异配、卵式生殖。也有无性生殖,孢子游动或不游动,营养繁殖以断裂方式进行;常见种类:海带、羊栖菜、另有裙带菜、马尾藻、巨藻、鹿角菜等;21、红藻门的主要特征及常
23、见种类?答:主要特征:植物体多数是多细胞的,少数是单细胞的;:细胞壁内层为纤维素质的,外层是果胶质的。红藻的细胞壁由纤维素和藻胶(主要为琼胶和卡拉胶);:载色体中含有叶绿素a和d、-胡萝卜素和叶黄素类,此外还有藻胆素和藻蓝素,故藻体多呈红色;:红藻细胞中贮藏红藻淀粉和红藻糖;:繁殖方式有营养繁殖、无性繁殖和有性繁殖,有性繁殖为卵式生殖;:生活史多为孢子减数分裂,具有世代交替;常见种类:紫菜、江蓠、甘紫菜、芋根江蓠、另有石花菜、海萝、角叉菜、滑枝藻、蜈蚣藻、鹧鸪菜等;22、硅藻门的主要特征及常见种类?答:主要特征:单细胞或彼此相连成各式群体;:细胞壁由两个套合的硅质半片组成;:含有叶绿素a和c,
24、还含有较多的墨角藻黄素、硅藻黄素等,贮藏的光合产物为油滴和金藻昆布糖;:营养细胞不具鞭毛;:繁殖方式:主要为细胞分裂,母细胞的上下壳均形成子细胞的上壳,而下壳则各自分泌形成;常见种类:海藻、角毛藻、三角褐指藻等;23、江篱、海带、紫菜生活史。答:说明海带生活史:生殖时,在带片两面均可产生很多棒状的单室孢子囊,孢子囊中的二倍体核经过减数分裂和数次有丝分裂,最后产生多个单倍体的具有2条侧生不等长鞭毛的梨形游动孢子,游动孢子释放出来后,不久即分别萌发产生雌、雄配子体。海带的配子体均微小,单性。雄配子体是由几个到十几个较小细胞组成的丝状或不规则体,每个细胞均可形成1个精子囊,内产1个具有2条侧生不等长
25、鞭毛的精子。雌配子体通常仅由1个较大细胞构成,内产1卵,也可由几个较大细胞组成,端部细胞形成卵囊,内产1卵。卵排出。受精后形成受精卵,进行分裂,形成幼小孢子体,长大,发育成大型新一代孢子体。海带生活史为孢子体占优势的异形世代交替,孢子减数分裂。说明紫菜生活史:生殖器官大都形成于叶缘,果孢子附着基质后,萌发为丝状体。丝状体发育成熟,前端部分形成球形细胞,不久球形细胞分裂形成2细胞体、4细胞体叶状体。成熟的叶状体上可相继形成雌雄生殖器官果孢子囊和精子囊器,同时也形成单孢子囊,放散一定数量单孢子。本种的生活史存在着明显的世代交替:即叶状的配子体和丝状的孢子体,但不形成壳孢子囊枝,也不形成和放散壳孢子
26、。在自然界它们都是从贝壳上长成,并附着在贝壳上生长,实验培养可以发现丝状体直接萌发成叶状体(图略)。有性生殖时一些营养细胞经过分裂产生64个精子囊,规则地排列成4层,每层16个,每个精子囊中仅产生1个不动精子,另一些营养细胞转化为果胞,其细胞的一端或两端产生突起,称原始受精丝。不动精子释放出来后,随水漂至果胞处,从原始受精丝进入果胞,与果胞内的卵结合形成合子。不经休眠,合子进行有丝分裂,产生8个果孢子,并规则地排列成2层,每层4个。果孢子释放出来后,漂至软体动物的贝壳或其他石灰质基质处,萌发并进入贝壳内发育成丝状体(2n),称为壳斑藻,即为孢子体。藻丝初期细长,称丝状藻丝,后期一些藻丝变粗变短
27、,细胞长短相近,称做膨大藻丝。每个细胞即为1个壳孢子囊,经减数分裂产生出单倍体的无鞭毛的壳孢子,释放出来后,萌发产生新一代的甘紫菜叶状体。但是,如果当时海水温度较高,壳孢子只能萌发产生直径仅几毫米的小型紫菜。甘紫菜的生活史中具有两种植物体,一为叶状的配子体(n),一为丝状的孢子体壳斑藻(2n)。具有世代交替,为配子体发达的异形世代交替。25、常见赤潮藻类种类?答:甲藻(夜光藻 、塔玛亚历山大藻、 海洋原甲藻 、微小原甲藻、 短裸甲藻 、链状裸甲藻 、米金裸甲藻 、叉状角藻);针胞藻(赤潮异弯藻);硅藻(中肋骨条藻、尖刺菱形藻、丹麦细柱藻、旋链角毛藻、拟旋链角毛藻、中华盒形藻、浮动弯角藻);定鞭
28、藻(小等刺硅鞭藻、棕囊藻);24、蕨类植物生活史。答:蕨类植物的生活史均具世代交替,孢子减数分裂 合子胚成熟配子体(根、茎、叶)孢子囊 卵细胞颈卵器配子体孢子 精子精子器配子体25、苔藓植物的生活史。答:由孢子萌发形成丝状体或片状的原丝体,再由原丝体产生假根和芽体。芽体发育成植株即配子体。配子体上产生精子和颈卵器,分别产生精子和卵。此阶段为有性世代。受精卵发育成胚,胚发育成孢子体,在孢蒴中产生孢子。这一阶段是无性世代。两个世代互相更迭,形成世代交替。苔藓植物配子体世代占优势,能独立生活。孢子体寄生于配子体上,不能独立生活。形成孢子时减数分裂,配子体发达的异形世代交替;26、裸子植物的主要特征。
29、答:27、被子植物的主要特征。答:具有真正的花(具有花萼、花冠、雄蕊群、雌蕊群4部分,而且位置不变);:具有雌蕊,形成果实(雌蕊由心皮组成,每个心皮包括子房、花柱、柱头3部分。胚珠包藏于子房内,得到子房的保护。受精后发育成果实,既保护种子成熟,又帮助种子扩散);:具有双受精现象,形成三倍体胚乳(一个精子与卵结合发育成胚(2n),另一个精子与两个极核结合形成三倍体的胚乳(3n);:孢子体高度发达(外部形态:多样化,草、灌、乔均有;生活习性:有自养、寄生、腐生;生活环境多样:水生、沙生、石生、盐碱地;内部结构:木质部主要由导管组成,韧皮部由筛管组成);:配子体进一步退化(简化)(雄配子体仅具有2或
30、3个细胞:1个营养细胞,1个生殖细胞或2个精子。雌配子体仅具有7个细胞(8个核):3个反足细胞,2个极核,2个助细胞,1个卵。其中助细胞和卵为颈卵器的残留物);28、被子植物如何成为植物界最繁茂的类群?答:有五大原因: (1)具有真正的花:典型的被子植物的花由花萼、花冠、雄蕊群、雌蕊群4部分组成,各个部分称为花部。 被子植物花的各部在数量上、形态上有极其多样的变化,这些变化是在进化过程中, 适应于虫媒、风媒、鸟媒、或水媒传粉的条件,被自然界选择,得到保留,并不断加强造成的。 (2)具雌蕊:雌蕊由心皮所组成,包括子房、花柱和柱头3部分。胚珠包藏在子房内,得到子房的保护,避免了昆虫的咬噬和水分的丧
31、失。子房在受精后发育成为果实。果实具有不同的色、香、味,多种开裂方式;果皮上常具有各种钩、刺、翅、毛。果实的所有这些特点,对于保护种子成熟,帮助种子散布起着重要作用,它们的进化意义也是不言而喻的。 (3)具有双受精现象:双受精现象,即两个精细胞进入胚囊以后,1个与卵细胞结合形成合子,另1个与2个极核结合,形成3n染色体,发育为胚乳,幼胚以3n染色体的胚乳为营养,因而具有更强的生活力。所有被子植物都有双受精现象,这也是它们有共同祖先的一个证据。 (4)孢子体高度发达:被子植物的孢子体,在形态、结构、生活型等方面,比其他各类植物更完善化、多样化,有世界上最高大的乔木,适应性得到加强。 (5)配子体
32、进一步退化(简化):被子植物的小孢子(单核花粉粒)发育为雄配子体,大部分成熟的雄配子体仅具2个细胞(2核花粉粒),其中1个为营养细胞,I个为生殖细胞,少数植物在传粉前生殖细胞就分裂1次,产生2个精子,所以这类植物的雄配子体为3核的花粉粒,通常胚囊只有8个细胞:3个反足细胞、2个极核、2个助细胞、1个卵。反足细胞是原叶体营养部分的残余。有的植物(如竹类)反足细胞可多达300余个,有的(如苹果、梨)在胚囊成熟时,反足细胞消失。助细胞和卵合称卵器,是颈卵器的残余。由此可见,被子植物的雌、雄配子体均无独立生活能力,终生寄生在孢子体上,结构上比裸子植物更简化。配子体的简化在生物学上具有进化的意义。 被子
33、植物的上述特征,使它具备了在生存竞争中,优越于其他各类植物的内部条件。被子植物的产生,便地球上第一次出现色彩鲜艳、类型繁多、花果丰茂的景象,随着被子植物花的形态的发展,果实和种子中高能量产物的贮存,使得直接或间接地依赖植物为生的动物界(尤其是昆虫、鸟类和哺乳类),获得了相应的发展,迅速地繁茂起来;29、有丝分裂和减数分裂的主要区别是什么?它们各有什么重要意义?答:(1)有丝分裂是一种最普遍的细胞分裂方式,有丝分裂导致植物的生长,而减数分裂是生殖细胞形成过程中的一种特殊的细胞分裂方式。有丝分裂过程中,染色体复制一次,核分裂一次,每一子细胞有着和母细胞同样的遗传性。因此有丝分裂的生物学意义在于它保证了子细胞具有与母细胞相同的遗传潜能,保持了细胞遗传的稳定性。(2)在减数分裂过程中,细胞连续分裂二次,但染色体只复制一次,同一母细胞分裂成的 4 个子细胞的染色体数只有母细胞的一半。通过减数分裂导致了有性生殖细胞 (配子 )的染色体数目减半,而在以后发生有性生殖时,二配子结合成合子,合子的染色体重新恢复到亲本的数目。30、生态系统的概念。答:生态系统的概念:在一定的空间内生物的成分或非生物的成分通过物质循环和能量流动互相作用,互相依存而构成的一个生态学功能单位;31、红树林为什么能生长在海水中?(红树植物的主要特征。)答:红树林是软泥和强大风浪中的站立:多数红树林具有
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