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文档简介

绪论药用植物学的研究内容及任务凡能治疗、预防疾病和对人体有保健功能的植物称为药用植物。药用植物学是利用植物学知识、方法来研究和应用药用植物的一门科学。药用植物学的主要研究内容和任务是:(1)鉴定中药的原植物种类,确保药材来源的准确。(2)调查研究药用植物资源,为扩大利用和保护资源奠定基础。(3)利用学科规律寻找及开发新的药物资源。第二章植物的细胞细胞:是生命的结构和功能单位。目前已知的生物体(不包括病毒)均由一个或多个细胞构成。细胞能够通过分裂而增殖;细胞是遗传的基本单位,并具有遗传的全能性。植物细胞:是构成植物体的形态结构和生命活动的基本单位。植物细胞的形状:圆形:游离或单独存在的细胞;多面体形:等径细胞;长形细胞植物细胞的大小:显微结构超微结构植物细胞所包含的是:①原生质体(细胞质和细胞核)②后含物和生理活性物质③细胞壁原生质体:是细胞内有生命的物质的总称,包括细胞质、细胞核、质体、线粒体等,细胞的一切代谢活动都在这里进行。构成原生质体的物质基础是原生质,其化学成分主要是蛋白质和核酸。在活细胞中,水是主要成分,占鲜重的80~90%。1.细胞质(cytoplasm)是原生质体的基本组成部分,外面包被着质膜,质膜内是半透明的基质。在基质中分散着细胞器。细胞质有自主流动的能力,这是一种生命现象。质膜(plasmicmembrane)是细胞质与细胞壁相接触的膜。厚度为6~10nm,一般在光镜下难以看到,主要在电镜下,看到为三层结构,两侧成两个暗带,中间夹有一个明带。对膜的结构,目前较流行的是“流体镶嵌”模型。主要功能:①选择透性,控制细胞内外水分和物质的交换。②渗透现象,表现出一种半渗透现象,由于渗透的功能,所有分子不断运动,并从高浓度向低浓度扩散,例如质壁分离现象③调节代谢④对细胞识别的作用。目前,对膜的研究是细胞生物学中最活跃的领域之一,因为生命现象中的许多基本问题,如能量的转换、刺激的传导、细胞识别、细胞免疫、激素的作用等无不和膜有关。细胞中除质膜外,细胞质与液泡相接触的膜为液泡膜,在细胞质中还有内质网、高尔基体、小泡,以及各种细胞器也都由膜构成,而且它们彼此连接相互交通,使整个细胞形成了一个十分复杂的膜系统。细胞中的生化反应也都在膜上进行。2.细胞器(organelle)是细胞中具有一定形态结构、成分和特定功能的微器官,也称拟器官。包括质体、线粒体、液泡、内质网、高尔基体、核糖体、溶酶体等。前三者可在光镜下观察到,其他的只能在电镜下观察到。(1)细胞核(nucleus)是细胞中最重要的成分。在传递遗传性状和控制细胞代谢上都起着主导作用。除细菌和蓝藻外(原核生物),所有的植物细胞都有细胞核。在高等植物,一般只有一核。在低等植物,有双核或多核。一般呈圆球形,直径10~20um结构:可分为核膜、核仁、染色质和核液等四部分。1.核膜:分隔细胞质和细胞核的界限,是双层膜。膜上有许多核孔,是细胞核和细胞质物质交换通道2.核液:核膜内呈液体状态的物质。主要成分为蛋白质、RNA、酶和水。3.核仁:细胞核中1~几个折光率更强的球状体。4.染色质:散布在核液中,易被碱性染料着色的物质。主要由DNA和蛋白质组成。(2)质体(plastid)是绿色植物细胞所特有的细胞器。其体积比线粒体大,但比细胞核小,呈圆盘形或卵圆形,直径5~8μm,厚1μm。根据所含色素和功能的不同,分三种:①叶绿体(chloroplast):所含色素:叶绿素甲、叶绿素乙、胡萝卜素和叶黄素。形状:在低等植物,形状多样。高等植物,通常呈圆球状、椭圆形,形如凸透镜。分布:广泛存在于绿色植物的叶、茎的绿色部分以及花、果的某些部分。根一般不含叶绿体。功能:光合作用、合成同化淀粉。②有色体(chromoplast)(杂色体):所含色素:主要是胡萝卜素和叶黄素,由于二者比例不同,使植物呈黄、红、橙等色。分布:主要存在于花、果实和根中。形状:针形、球形、杆状、多角形或不规则形。③白色体(leucoplast)不含色素,无色。形状:个体最小,常呈圆形、椭圆形或纺锤形。分布:多见于不暴光的组织中,少数见光部分也有。功能:与积累贮藏物质有关。三种质体都是又前质体分化而来,一定条件下可以相互转化(3)线粒体(mitochondria)普遍存在于动植物细胞中,是细胞质内的颗粒状、棒状、丝状或有分枝的细胞器。比质体小,直径0.5~1.0um,长约1~2μm。在光镜下仅见其外形。在电镜下可见由两层膜组成。含有非常多样且异常重要的酶和与能量代谢密切相关的ATP。是细胞中物质氧化(呼吸作用)的中心。有人称它为细胞的“动力工厂”。(4)液泡(vacuole)植物细胞特有的结构,在幼小的细胞中,不明显,体积小,数量多,在成熟细胞中,可以占据细胞体积的90%,而把细胞质和细胞核挤到一旁液泡膜:是有生命的细胞质的组成之一,单层膜,结构与质膜相似,但通透性和物理特性却不同。细胞液:细胞新陈代谢过程中产生的各种物质的混合液,是无生命的非原生质体的组成部分。意义:对生活细胞有重要意义:贮藏代谢产物,参与细胞中物质生化循环,维持细胞内环境的稳定。(5)内质网①是分布于细胞质中,由膜构成的网状管道系统,管道以各种形态延伸或扩展成为管状、泡状、囊状或片状结构②形成细胞中的膜系统(membranesystem)。③内质网膜也可随同胞间连丝穿过细胞壁,与相邻细胞的膜系统相连④有二种类型:粗糙内质网和光滑内质网(6)高尔基体它是由两层膜所构成的平行排列的扁平囊泡或管状结构,这些结构常常由2~20个囊泡堆积在一起,其直径1~3um,每个囊泡厚0.014~0.02um。它的化学成分是磷脂类物质。一个细胞内的全部高尔基体,总称为高尔基器(Golgiapparatus)。(7)核糖体(8)溶酶体:溶酶体同颗粒状线粒体的大小和外形相类似,一般直径为0.25~0.30um,分散在细胞质中,它只有一单层外膜,内部含有能分解不同物质的消化酶,如蛋白酶、核糖核酸酶、磷酸酶、糖苷酶等溶酶体的功能主要是分解大分子,在细胞中对贮藏物质的利用起重要作用(三)细胞后含物和生理活性物质细胞中除含有生命的原生质体外,尚有许多非生命的物质,它们都是细胞代谢过程中的产物。一类是后含物,它是贮藏物或废物,以成形的或不成形的形式分布在细胞质或液泡内;另一类为生理活性物质,它们对细胞的内生化反应和生理活动起着调节作用,其量虽少,但效能很高(三A)后含物(ergasticsubstance):细胞代谢过程中产生的非生命物质总称后含物的形态和性质是中药鉴定的依据之一后含物有的存在于液泡中,有的分散于细胞质中主要分为两大类:贮藏物:细胞质中有淀粉、菊糖、蛋白质、脂肪和油;细胞液有糖类结晶体:草酸钙结晶、碳酸钙结晶1.淀粉(starch)淀粉粒在形态上有三种类型:单粒淀粉粒,通常只具一个脐点(极少数为2个以上,川贝母),环绕着脐点有无数层纹;复粒淀粉粒,由若干分粒组成,具有2个或多个脐点,每一个脐点有各自的层纹环绕着;半复粒淀粉粒,具有二个或多个脐点,每一个脐点除了各自具有少数层纹外,外面还包围着共同的层纹。淀粉的鉴别:直链淀粉遇碘液显蓝色,支链淀粉遇碘液显紫红色。用甘油醋酸试液装片,置偏光显微镜下观察,未糊化的淀粉粒显偏光现象,已糊化的无偏光现象。2.菊糖(inulin)多含在菊科和桔梗科植物的细胞中;菊糖能溶于水,而不溶于乙醇。菊糖加10%a-萘酚的乙醇溶液,再加硫酸,显紫红色,并能很快溶解。3.蛋白质(protein)贮藏的蛋白质与构成原生质体的活性蛋白质不同,它是非活性、比较稳定的无生命的物质。蛋白质一般以糊粉粒(aleuronegrain)的形式存在于细胞的任何部位,如液泡、细胞质、细胞核和质体中,常呈无定形的小颗粒或结晶体。蛋白质存在的检验:将蛋白质溶液放在试管中,加几滴浓硝酸并微热,可见黄色沉淀析出,冷却片刻后再加入过量氨液,沉淀变为橙黄色,即发生蛋白质黄色反应蛋白质遇碘试液显棕色或黄棕色;蛋白质溶液加硝酸汞试液,显砖红色;蛋白质加硫酸铜和苛性碱的水溶液则显紫红色。4.脂肪(fat)和脂肪油(fatoil)它们是由脂肪酸和甘油结合而成的脂,是含能量最高而体积最小的储藏物质。在常温下呈固体或半固体状态的称为脂,如柯柯豆脂;呈液体状态的称为油,如大豆油、芝麻油、花生油等。脂肪和脂肪油①加苏丹Ⅲ试液显橘红色、红色或紫红色;②加紫草试液显紫红色;③加四氧化锇显黑色。5.晶体(crystal)一般认为晶体是植物细胞新陈代谢过程中所产生的废物,常见的有两种类型:(1)草酸钙结晶(calciumoxalatecrystal)(2)碳酸钙结晶(calciumcarbonatecrystal)5.1草酸钙结晶单晶(solitarycrystal):又称方晶或块晶,多单独存在于细胞中。如:甘草、黄柏等。针晶(acicularcrystal):晶体呈两端尖锐的针状,多成束存在于粘液细胞中,称针晶束(raphides)。如半夏、黄精等。簇晶(clustercrystal或rosetteaggregate):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(micro-crystal或crystalsand):为细小的三角形、箭头状或不规则形,聚集在细胞里。如牛膝、地骨皮柱晶(columnarcrystal或styloid)为长柱形,长度为直径的四倍以上。如射干等鸢尾科植物。5.2碳酸钙结晶碳酸钙结晶通常呈钟乳体状态存在,所以又称钟乳体(cysyolith)。草酸钙结晶与碳酸钙结晶区别草酸钙结晶:不溶于醋酸,但遇20%硫酸便溶解并形成硫酸钙针状结晶析出;碳酸钙结晶:加醋酸则溶解并放出CO2气泡,可与草酸钙区别。(三B)生理活性物质生理活性物质是一类能对细胞内的生理活动和生化反应起调节作用的物质的总称。包括酶、维生素、植物激素和抗生素四、细胞壁cellwall是包围在植物细胞原生质体外面的坚韧的外壳,是植物细胞所特有的结构,与液泡、质体一起构成了植物细胞与动物细胞不同的三大结构特征。是具有一定硬度和弹性的固体结构。一般认为是原生质体分泌的非生活物质形成。细胞壁的主要功能是对原生质体起保护作用。细胞壁作用:保护和支持细胞的作用。细胞壁的层次:分为胞间层、初生壁、次生壁三层。纹孔和胞间连丝:纹孔有单纹孔、具缘纹孔、半具缘纹孔三种。细胞壁的特化:有木质化、木栓化、角质化、粘液化和矿质化五种。相邻两细胞之间的细胞壁根据形成的时间和化学成分的不同可分为胞间层、初生壁和次生壁三层。胞间层(intercellularlayer)又称中层(middlelamella),存在于细胞壁的最外面,是相邻的两个细胞所共有的薄层。是相邻两细胞所共有的薄层。在细胞分裂时形成。主要成分为果胶类物质。起粘连两个细胞的作用胞间层的果胶质易被果胶酶、强酸或强碱等溶解,从而使细胞间分离开来。组织解离法和沤麻的工艺过程就是利用这个原理初生壁:在细胞停止生长前,由原生质体分泌的物质,增加在胞间层的内方,形成了初生壁。在细胞生长过程中,原生质体分泌纤维素、半纤维素、果胶类物质添加在胞间层的内方,形成薄而具有弹性的初生壁。初生壁能随细胞生长而延伸。许多植物细胞终身只有初生壁次生壁:不是所有植物细胞都有次生壁。有些细胞当停止生长以后,原生质体的分泌物(纤维素和半纤维素以及少量木质素等)继续在初生壁的内侧层层填积,使cw加厚,形成次生壁。次生壁一般比较厚而且坚韧,细胞有了次生壁以后,壁的牢固性大为加强较厚的次生壁又可分为内、中、外三层.两相邻细胞的初生壁和它们之间的中胶层三者合称为“复合中层”;植物细胞一般都具有初生壁,但并不都具有次生壁。纹孔pit纹孔:次生壁在加厚的过程中,在很多地方留有一些没有增厚部分,只有胞间层和初生壁,这种较薄的区域,称为纹孔。纹孔在相邻的两个细胞相同部位的细胞壁上成对出现,称为纹孔对(pitpair)。纹孔对之间的薄膜,称为纹孔膜(pitmembrane),纹孔膜实际上就是较薄的复合中层,而其两侧没有次生壁的腔穴,称为纹孔腔(pitcavity),由纹孔腔通往细胞壁的开口,称为纹孔口(pitaperture)。作用:有利于细胞间水和其他物质的运输。结构:纹孔对具有一定的形状和结构,常见的有纹孔膜、纹孔腔、纹孔口、纹孔塞几部分纹孔有单纹孔、具缘纹孔、半具缘纹孔三种类型。单纹孔:次生壁上未加厚的部分呈圆筒形,即从纹孔膜至纹孔口的纹孔腔呈圆筒状。具缘纹孔:纹孔边缘的次生壁向细胞腔内呈拱状隆起,成半圆球形或拱状的纹孔腔。正面观可见三个同心圈:外圈为纹孔腔的边缘,中圈为纹孔塞的边缘,内圈为纹孔口的边缘半缘纹孔:相临纹孔对的一边是单纹孔,另一边是具缘纹孔胞间连丝(plasmodesmata)胞间连丝:细胞间有许多纤细的原生质丝,穿过细胞壁上的微细孔眼或纹孔彼此联系着,这种原生质丝叫胞间连丝。即穿过细胞壁上纹孔的原生质细丝胞间连丝作用是细胞的正常通道,保持细胞间生理上的有机的联系小结:纹孔和胞间连丝的存在是相邻细胞间物质和信息彼此联系的桥梁细胞壁上纹孔和胞间连丝的存在,有利于细胞与环境之间以及细胞与细胞之间的物质交流,尤其是胞间连丝,它把所有生活细胞的原生质体连接成一个整体,从而使多细胞植物在结构和生理活动上成为一个统一的有机体类型附加成分作用鉴别木质化木质素增强机械力间苯三酚和盐酸→樱桃红或者红紫色木栓化木栓质(脂肪性)保护作用苏三iii→红色角质化角质(脂肪性)保护作用苏三iii→红色粘液化果胶纤维素变成粘液利于种子萌发玫红酸钠酒精→玫瑰红色矿质化硅质钙质增强机械力氢氟酸→溶解细胞壁的特化植物细胞包括:细胞壁、原生质体、后含物三大部分;细胞壁又分为胞间层、初生壁褐次生壁三层,有纹孔和胞间连丝,细胞壁的特化类型及鉴别;原生质体包括细胞膜、细胞质、细胞器和细胞核四部分;后含物主要包括贮藏物和结晶体两类,它们在中药鉴定中具有重要的意义,可作为鉴定药材的依据之一第三章植物的组织组织(tissue)的定义:是由来源相同,形态结构相似,机能相同,彼此密切结合,互相联系,执行共同生理机能的细胞群低等植物:没有典型组织的分化;高等植物:具有由组织的分化,进化程度越高,组织的分化越明显,分工越精细分化:由具有分裂能力的细胞逐渐到细胞分裂停止,细胞外形伸长,以至形成各种具有一定功能和形态结构的细胞的过程,就叫做细胞的分化简单地讲,就是一团相当一致的分生组织细胞在其成熟的过程中,与其同一来源的相邻细胞发生了明显的差异,叫做细胞的分化植物组织的类型分生组织顶端分生组织侧生分生组织居间分生组织薄壁组织基本薄壁组织同化薄壁组织储藏薄壁组织吸收薄壁组织通气薄壁组织保护组织表皮周皮机械组织厚角组织厚壁组织输导组织导管与管胞筛管、伴胞、与筛胞分泌组织外部分泌组织:腺毛、蜜腺内部分泌组织:分泌细胞、分泌囊、分泌道乳汁管(一)分生组织定义:分生组织是由具有分裂能力的细胞群所构成的,位于植物的生长部位的组织特点:生理生化方面:细胞代谢作用旺盛,有强的分生能力形态结构:1.细胞体积小2横切面略呈等边形3排列紧密,没有细胞间隙4细胞壁薄,不具纹5细胞质浓,细胞核大6液泡和质体分化不明显1分生组织的类型按分生组织来源的性质分类:原分生组织、初生分生组织、次生分生组织原分生组织:来源于种子的胚;初生分生组织:是由原分生组织衍生出来的细胞所组成的。特点是:一方面细胞已开始分化,向着成熟的方向发展;另一方面细胞仍具有分裂的能力,只是分裂活动没有原分生组织那样旺盛、次生分生组织:是由已经成熟的薄壁组织细胞经过生理上和结构上的变化,又重新具有分裂能力的组织,即细胞的脱分化分生组织的类型2按分生组织在植物体内所处的位置分类顶端分生组织:是位于根、茎顶端的分生组织,是由原始细胞和它们刚衍生的细胞构成,它的活动使植物体长高侧生分生组织:位于裸子植物和双子叶植物的根和茎内呈圆筒状的部分。是由分化程度较低、重新恢复分生能力的细胞构成,它包括形成层和木栓形成层。其中形成层的活动能使根和茎不断增粗居间分生组织:位于某些植物茎的节间基部、叶的基部、花柄的顶部以及子房柄等处,是顶端分生组织保留下来的一部分未分化的细胞构成,它们的活动为植物的居间(二)薄壁组织分布:在植物体中,薄壁组织分布很广,占有最大的体积,是植物体的重要组成部分。来源:分布不同,来源也不同共同的结构特点:1.生活细胞;2.细胞壁薄,由纤维素和果胶质构成,不含木质素,具单纹孔;3.液泡较大;4.普遍具有细胞间隙,细胞体积比分生组织细胞大得多细胞形状:常为球形,圆柱形,椭圆形,多面体,星形等基本薄壁组织;同化薄壁组织;贮藏薄壁组织;吸收薄壁组织;通气薄壁组织(三)保护组织1.初生保护组织--表皮来源:是由初生分生组织的原表皮分化而来的表皮毛茸(毛状体):植物体表面还存在有各种类型的毛绒,具有保护、减少水分过分蒸发,分泌物质等作用,根据毛绒的结构和功效常常分为两种类型腺毛:腺毛是能够分泌挥发油,树脂、黏液等物质的毛茸,为多细胞构成,由腺头和腺柄两部分组成。非腺毛:非腺毛由单细胞或者多细胞构成,无头、柄之分,末端通常尖狭,不能够分泌物质,单纯起到保护作用。气孔;气孔的组成:双子叶植物的气孔由两个半月形的保卫细胞组成,两个保卫细胞相对的一面是向内凹入的,中间的细胞壁胞间层溶解成为孔隙,即为气孔A1.双子叶植物气孔的类型:1.平轴式:气孔周围有两个副卫细胞,其长轴与保卫细胞和气孔的长轴平行。A2.直轴:的长轴垂直气孔周围通常也有两个副卫细胞,但其长轴与保卫细胞和气孔A3.气孔周围的副卫细胞为3~4个,但大小不等,其中一个明显地比其他副卫细胞小A4.不定式:孔周围的副卫细胞数目不定,其大小基本相同,而且形状与其他表皮细胞相似A5.环式:气孔周围副卫细胞数目不定,其形状比其他表皮细胞狭窄,围绕气孔排列成环状B.单子叶植物的气孔类型:单子叶植物的气孔类型也很多,如禾本科和莎草科植物,均具有特殊的气孔类型。其气孔的两个保卫细胞狭长,其两端膨大成小球形,象并排的一对哑铃,中间窄的部分的细胞壁特别厚,两端球形部分的细胞壁比较薄。当保卫细胞充水膨大时,两端膨胀,气孔即开启。当水分减少时,气孔即缩小或关闭C.裸子植物的气孔:裸子植物的气孔一般凹入都很深,并且有的好象挂在拱盖于它们上面的副卫细胞下面。这些气孔的保卫细胞和副卫细胞的壁部分缺乏木质素。裸子植物气孔的类型也很多,在裸子植物气孔类型的分类上,特别需要考虑副卫细胞的排列与来源2.次生保护组织--周皮 周皮是一种复合组织,它是由木栓层、木栓形成层和栓内层三种不同的组织组成的(四)机械组织是在植物体内起着支持和巩固作用的组织,它们的主要特征是细胞壁增厚机械组织根据细胞的形态和细胞壁增厚的方式,可分为厚角组织和厚壁组织两种①厚角组织细胞壁具有不均匀的增厚,而且这种增厚是初生壁性质的,其细胞壁由纤维素和果胶质组成,不含木质素。壁的增厚一般在细胞角隅处特别明显,也有的在切向壁或靠胞间隙处增厚细胞含有原生质体,是生活细胞厚角组织的类型根据厚角组织细胞壁增厚的情况,可以分为三种类型真厚角组织:又称角隅厚角组织,是最常见的一种类型,其细胞壁显著加厚的部分是在几个相邻细胞的角隅处板状厚角组织:又称为片状厚角组织,主要是在细胞的切向壁上增厚的厚角组织腔隙厚角组织:指在具细胞间隙的厚角组织中,对着细胞间隙的胞壁部分增厚的厚角组织②厚壁组织其细胞具有均匀增厚的次生壁,常有纹孔和层纹,且常常木质化,细胞腔很小,成熟后一般没有生活的原生质体,而成为死细胞厚壁组织根据细胞形状的差异,可以分为木纤维和石细胞两种2A.纤维纤维一般是两端尖细成梭形的细胞,其长度一般较宽度大许多倍,具有增厚的次生壁,且常木质化而坚硬。成熟时细胞腔极小甚至没有,细胞质和细胞核消失。细胞壁增厚的物质为纤维素和木质素,壁上有少数纹孔韧皮纤维:分布于韧皮部木纤维:分布于木质部2B.石细胞因为有特别硬化的壁,所以叫石细胞类型:短石细胞大石细胞骨状石细胞星状石细胞毛状石细胞(五)分泌组织定义:由能分泌某些特殊物质的分泌细胞所构成的组织叫分泌组织分泌:是指物质从原生质体中分离出来并沉积在某一地方类型:根据分泌细胞所排出的分泌物是积累在植物体内部还是排出体外,把分泌组织分为外部的分泌组织和内部的分泌组织两大类1.外部的分泌组织1A.腺毛:是具有分泌作用的表皮毛,腺头的细胞覆盖着较厚的角质层,其分泌物积聚在细胞壁与角质层之间间隙腺毛:存在于细胞间隙中的腺毛称间隙腺1B.蜜腺:是能分泌蜜汁的腺体,是由一层表皮细胞及其下面数层细胞特化而成的。蜜腺细胞一般有较浓的细胞质,壁较薄,角质层薄或无,蜜液或通过角质层或经过表皮上的气孔排出2.内部的分泌组织分布在植物体内,分泌物也积存在体内而不排出到体外,这种组织称为内部的分泌组织。根据它们形态和分泌物的不同,可分为分泌细胞、分泌腔、分泌道、乳汁管2A.分泌细胞具有分泌能力的细胞。一般为特化的细胞,通常比周围细胞大,它们并不形成组织,而是以单个细胞或细胞团(列)的形式存在于各种组织中由于贮藏的分泌物质不同,又可分为油细胞(含挥发油);粘液细胞;单宁(鞣质)细胞;芥子酶细胞2B.溶生式分泌腔一种是原来有一群分泌细胞,由于这些细胞中分泌物积累增多,最终使细胞本身破裂溶解,在体内形成一个含有分泌物的腔室,腔室周围的细胞常破碎不完整,这种分泌腔的起源方式称溶生式,如陈皮、橘叶上的分泌腔就为溶生式分泌腔。2C.裂生式分泌腔另一种是由于分泌细胞彼此分离,细胞间隙扩大而形成的腔室,分泌细胞完整地围绕在腔室的四周,这种分泌腔的起源方式称裂生式,如金丝桃和漆树的分泌腔即为裂生式分泌腔2D.分泌道松柏类和一些木本双子叶植物中具有裂生起源的长形细胞间隙的腔道,其周围的分泌细胞称为上皮细胞。上皮细胞所产生的分泌物就贮存在腔道;贮藏油树脂,称为树脂道;贮藏挥发油,称为油管;贮藏粘液,称为粘液道或粘液管2E.乳汁管是一种分泌乳汁的长管状单细胞,常具分枝,或由一系列细胞合并,横壁消失连接而成,并且常在植物体内形成系统乳汁管的两种类型:无节乳汁管有节乳汁管(六)输导组织是植物体内长距离运输水分和无机、有机养料的组织导组织的细胞一般呈长管状,上下相接,贯穿于整个植物体内根据输导组织的构造和运输物质的不同,可分为二类。一类是木质部中的管胞和导管,主要运输水分和溶解于其中的无机盐;另一类是韧皮部中的筛管、伴胞和筛胞,主要运输有机营养物质管胞和导管1A.管胞:是绝大多数蕨类植物和裸子植物的木质部中的输水组织,同时也兼有支持作用。在被子植物的叶柄、叶脉中也有1B.导管:是被子植物主要的输水组织。少数原始被子植物和一些退化了的寄生植物则无导管;而少数裸子植物和个别蕨类植物有导管导管在形成过程中,其木质化的次生壁并不是均匀增厚的。根据导管细胞壁增厚所形成的纹理不同,可分成下列几种类型:环纹导管螺纹导管梯纹导管网纹导管孔纹导管筛管和筛胞2A.筛管:存在于被子植物的韧皮部中,是运输有机养料的管状结构。筛管是由多数筛(管)分子连接而成筛分子是韧皮部中最为特化的一类细胞,它们的主要形态为细胞壁上具有筛孔集中的区域—筛域(变形纹孔)和成熟时的原生质没有细胞核;筛管和导管不同点;筛管的细胞是生活细胞;筛管的细胞壁是由纤维素构成的,不木质化两筛管的横隔壁上有筛孔,具有筛孔的横壁称为筛板 2B.伴胞被子植物的筛管分子结合的高度特化的薄壁组织细胞特称为伴胞筛管分子和伴胞是由同一个分生组织母细胞分裂发育而来的伴胞的细胞质浓稠,染色深,核较大,有许多细胞器,酶,生理代谢旺盛,据研究,筛管的运输功能和伴胞的代谢活动是密切相关的2C.筛胞蕨类植物和裸子植物运输有机养料的分子。筛胞是单个分子的狭长细胞,直径较小,端壁很倾斜筛胞与筛管分子的主要区别在于:筛胞的端壁没有特化成筛板,只在侧壁上有筛域,筛域上的原生质丝通过的孔,远比筛板上的小。因此,筛胞与筛管相比,特化程度较低,输导功能也较弱。另外,筛胞不具伴胞,有些松柏类的筛胞与邻近的薄壁组织细胞有筛孔,是纹孔的并合结构。筛胞一旦死亡,这种邻近细胞也随之死亡,生理作用可能类似于伴胞木质部导管管胞木薄壁细胞木纤维维管束的组成形成层韧皮部筛管与伴胞筛胞韧皮薄壁细胞韧皮纤维二)维管束的类型(重点)(书P57页)根据维管束中韧皮部与木质部排列方式的不同,以及形成层的有无,可以将维管束分为下列六种类型:一、有限外韧维管束:韧皮部位于外侧,木质部位于内侧,中间没有形成形成层无限外韧维管束:与有限外韧维管束的主要不同点在于韧皮部和木质部之间的形成层双韧维管束:木质部内外两侧都有韧皮部。常见的有茄科、葫芦科、夹竹桃科周韧维管束:木质部位于中间,韧皮部周围绕在木质部的周围,常见的有百合科、禾本周木维管束:韧皮部位于中间,木质部围绕在韧皮部的四周,常见少数单子叶根如菖蒲辐射维管束:韧皮部和木质部相互间隔成辐射状排列,在多数单子叶植物根中排成一圈,中间多具有宽阔的髓部,在双子叶植物根的初生构造中木质部常常分化到中心,呈星角状,韧皮部位于两角之间,彼此相间排列,这类维管束为辐射维管束。第一节根(root)植物体的组成:根茎叶(营养器官)花果实种子(繁殖器官)器官:器官是植物体内具有一定的外部和内裤结构,由多种组织构成的并且可以执行一定生理功能的部分营养器官:起着吸收、制造和供给植物体所需要营养物质的作用,使得植物体得以生长、发育繁殖器官:主要起着繁殖后代、延续种族的作用根:①种子萌发时候最先生长的②通常在底下生长③活动特性是:向地性、向湿性、背光性④形态特征是:无节、节间之分,一般不生芽叶花⑤功能是吸附、疏导、支持、固着,贮藏、繁殖、生物合成⑥用途有食用药用以及保护坡和防止水土流失根的形态:圆柱形或者圆锥形,有分枝,越到顶端越细根的类型:主根(种子的胚直接发育而来)、侧根(主根的侧面生长出来的)和纤维根(侧根的分枝);定根(由胚根生长出来的有固定的生长部位)和不定根(由茎叶其他部分生长出来的没有固定的位置);直根系(主根发达,主根和侧根的界限非常明显)和须根系(主根不发达);根的变态:植物体由于机能的改变所引起的器官结构和形态的变化贮藏根:根的一部分或全部因贮藏营养物质而肉质肥大的根支持根:从茎上产生一些不定根深入土中,以增强支持茎干的力量气生根:由植物茎上发生的,生长在地面以上的、暴露在空气中的不定根攀援根:是一种不定根,它通常从藤本植物的茎藤上长出,用它攀附于其它物体上,使细长柔弱的茎能领先其它物体向上生长水生根:水生植物的根漂浮在水中,呈现须状,称为水生根寄生根:寄生植物是通过根发育出的吸器伸入寄主植物的根或茎中以获取营养物质,因此这种结构称为寄生根二、根的组织结构根尖的构造及发展:根尖是指根的顶端到着生根毛部分的这一段根尖可以划分为根冠、分生区、伸长区和成熟区四个部分根冠:位于根的最顶端,像帽子一样被包被在分生区的外围,由多层不规则排列的薄壁细胞组成有保护作用分生区:位于根冠的上方,呈现圆锥状,长约1mm,为顶端分身组织所在部位,是细胞分裂最旺盛的部分伸长区:位于分生区上方到出现根毛的地方,一般2-5mm,多数细胞停止分裂,细胞中有大量液泡成熟区:位于伸长区的上方。细胞分化成熟,形成了各种初生组织。表皮一部分细胞形成根毛横向分裂:是指细胞分裂方向和新壁与器官长轴垂直,结果增加了轴向的细胞数目,使器官或组织伸长垂周分裂:又叫径向分裂,指细胞分裂方向和新壁与器官表面垂直,结果使组织或器官的周径扩大平周分裂:也叫切向分裂或弦向分裂,指细胞分裂方向和新壁与器官表面平行,结果增加了细胞的层次,使器官或组织加厚n切向分裂的子细胞径向排列,n径向分裂后的子细胞是切向排列n横向分裂的子细胞是纵向排列。2.根的初生构造通过根尖的成熟区作一横切面,就能看到全部根的初生构造,从外到内可以分为表皮、皮层和维管柱三个部分2.1表皮:位于根的成熟区的最外围。特点:细胞排列整齐、紧密,无细胞间隙,细胞壁薄,不角质化,富有通透性,没有气孔。一部分细胞外壁向外突起,形成根毛功能:主要是起吸收作用,所以有吸收表皮之称。2.2皮层(cortex)表皮以内维管柱以外、表皮以内的相当大的部分,由多层薄壁细胞所组成,细胞排列疏松,有明显的细胞间隙。通常可分为外皮层、皮层薄壁组织和内皮层三部分。(l)外皮层为皮层最外方紧接表皮的一层细胞,排列整齐、紧密,没有细胞间隙。在表皮被破坏后,外皮层细胞的细胞壁常增厚并栓质化,能代替表皮起保护作用。(2)皮层薄壁组织为外皮层内方的多层细胞,其细胞壁薄,排列疏松,有细胞间隙,具有将根毛吸收的水分和无机盐转送到根的维管柱的作用,又可以将维管柱内的养料转送出来,有的还具有贮藏作用。所以皮层实际为兼有吸收、运输和贮藏作用的基本组织。(3)内皮层n为皮层最内的一层细胞,排列整齐紧密,无细胞间隙。n内皮层的细胞壁具特殊增厚——凯氏带和凯氏点。n单子叶植物的内皮层呈马蹄形增厚2.3维管柱在根的内皮层以内的所有组织构造统称为维管柱,在横切面上占有较小的面积,包括中柱鞘、初生木质部和初生韧皮部三部分,有的还有髓部。(1)中柱鞘也称维管柱鞘,为维管柱最外方的组织,向外紧贴着内皮层,通常由一层薄壁细胞构成,如多数双子叶植物;根的中柱鞘细胞个体较大,排列整齐,其分化程度较低,具有潜在的分生能力,在一定时期可以产生侧根、不定根、不定芽以及一部分形成层和木栓形成层等。(2)初生木质部和初生韧皮部是根的输导系统,在根的最内方,根的初生构造中的木质部和韧皮部,因是由原形成层直接分化形成的,故称为初生木质部和初生韧皮部。初生木质部一般分为几束,呈星角状和初生韧皮部相间排列成辐射维管束,这是根的初生构造的特点。初生木质部分化成熟的顺序是自外向内的向心分化,称为外始式,先分化的初生木质部靠近中柱鞘,称原生木质部;后分化的初生木质部,称为后生木质部(metaxylem)。这种分化成熟的顺序,表现了形态构造和生理机能的有机统一性。根的初生木质部分束n不同植物的根中,其束的数目是相对稳定的。如十字花科、伞形科的一些植物根中,只有两束,称二原型;毛茛科的唐松草属有三束,称三原型;葫芦科、杨柳科以及毛茛科毛茛属的一些植物有四束,称四原型;棉花和向日葵有四至五束,蚕豆有四至六束,称多原型。n一般双子叶植物根中初生木质部束数少,为二至六原型。n而单子叶植物至少是六束,即六原型,常为多束,即多原型(七原型以上),有些单子叶植物可达数百束之多。初生维管束的成份n被子植物–初生木质部:导管、管胞、薄壁细胞、纤维;–初生韧皮部:筛管和伴胞、有的有薄壁细胞,有的有韧皮纤维;n裸子植物–初生木质部:只有管胞、薄壁细胞;–初生韧皮部:只有筛胞、薄壁细胞;侧根的形成n种子植物的侧根通常起源于中柱鞘,由于侧根起源于母根的中柱鞘,即发生于根的组织内部母根根尖的成熟区,而且位置常常固定。因此,其起源被称内起源。根的次生构造n3.1次生构造在植物界的范围Ø蕨类植物和单子叶植物以及一年生双子叶植物的根,无次生构造。Ø大多数双子叶植物和裸子植物的根,有次生构造。3.2形成层的产生及其活动当根进行此生生长的时候,在初生木质部和初生韧皮部之间的一些薄壁细胞恢复分裂功能,转变形成形成层,并且逐渐向初生木质部外方的中柱鞘部位发展,使得相连接的中柱鞘细胞液开始分化为形成层的一部分。形成层细胞不断平周分裂,向内产生新的木质部,加于初生木质部的外方,称为次生木质部,包括导管、细胞、木薄壁细胞和木纤维,向外产生新的韧皮部,加于初生韧皮部的内方称为次生韧皮部形成层活动的结果1.木质部和韧皮部的排列由相间排列=>内外排列2.产生次生射线:Ø木质部——木射线Ø韧皮部——韧皮射线合称为维管射线3.3木栓形成层的产生及其活动由于形成层的活动,跟不断的加粗,外方的表皮以及部分皮层因不能相应加粗而遭到破坏,与此同时,根的中柱鞘细胞通常恢复分裂机能而形成木栓形成层,他向外分生木栓层,向内分生栓内层,细胞壁木栓化,呈褐色,因此根在外型上由白色逐渐变为褐色,由软变硬,这就是此生生长的体现。栓内层、木栓形成层和木栓层三者合称为周皮次生构造来源n根的次生构造是由次生分生组织(形成层和木栓形成层)细胞的分裂、分化产生的次生维管组织和周皮共同组成的根的异常构造n1.同心环状排列的异常维管组织n2.附加维管柱——异心环状排列n3.木间木栓第二节茎(stem)茎:是植物的地上部分的营养器官,上面着生叶、花、果实、种子,下面连接根;特性:背地性、向光性功能:输导、支持、贮藏、繁殖一、茎的形态和类型茎一般呈圆柱形,以下是几种特殊的形态茎的顶端有顶芽,叶腋有腋芽,茎上着生叶和腋芽的部位称节,节与节之间的称为节间,节和节间是茎的形态主要特征,而根无节和节间之间分,且根不生叶,这是根和茎在外型上的主要区别。芽:是尚未发育的枝条、花或花序,根据芽的生长位置,发育性质,有无鳞片包被以及活动能力分为以下几种分类方法:1.依芽的生长位置分类:定芽(顶芽、腋芽、副芽)和不定芽2.依芽的性质分:1叶芽2花芽3混合芽3.依芽鳞的有无分:1(鳞芽)2(裸芽)4.依芽的活动能力分:1(活动芽)2(休眠芽)茎的类型:按照茎的质地分:1木质茎:茎质地坚硬,木质部发达的称为木质茎(厚朴杜仲草珊瑚)2草质茎:茎质地柔软,木质部不发达的称为草质茎(一年生草本——N年生草本)人参等3肉质茎:茎的质地柔软多汁,肉质肥厚的称为肉质茎(芦荟仙人掌)按照茎的生长习性分:1直立茎:直立生长于地面,不依附其他物体的茎(紫苏杜仲松杉)2缠绕茎:细长,自身不能直立而依靠茎自身缠绕其他物体作螺旋状上升的茎(五味子牵牛)3攀缘茎:细长,自身不能直立,而依靠攀援结构依附其他物体上升的茎(蛞蝼葡萄)4匍匐茎:茎细长,平卧地面,沿地面表面蔓延生长,节上生有不定根(连钱草积雪草)茎的变态茎的变态种类很多,主要分为地上茎的变态和地下茎的变态两大类型地上茎的变态:1叶状茎:茎变为绿色的扁平状或者针叶状,易被误认为叶如仙人掌,天门冬等2刺状茎:茎变为刺状,常粗短坚硬不分,如山楂酸橙等3勾状茎:通常呈现钩状,粗短,坚硬,无分枝,位于叶腋,由茎的侧轴变态而成4茎卷须:常见于攀援茎植物,茎变为卷须状,柔软卷曲,多生于叶腋,如蛞蝼葡萄5小块茎和小鳞茎:有些植物的腋芽常形成小块茎,形态与块茎相似,如山药的零余子6假鳞茎:附生的兰科植物茎的基部肉质膨大呈块状或者球状部分,此种茎称为假茎地下茎的变态:1根状茎:和根类似,具有茎的特征,可与根区分。2块茎:肉质肥大,呈现不规则块状,与块根相似,但是有很短的节间,节上具有鳞片状退化叶或者早期枯萎脱落,如天麻、半夏、马铃薯3球茎:肉质肥大呈现球状或者扁球形,具有明显的节和缩短的节间,顶芽发达4鳞茎:球形或者扁球形,茎极度缩短称为鳞茎盘,被肉质肥厚的鳞叶包围;二、茎的内部构造(一)茎尖的构造茎尖是指茎或枝的顶端,为顶端分生组织所在的部位。它的结构与根尖基本相似,由分生区(生长锥)、伸长区和成熟区3部分组成。茎尖顶端没有类似根冠的构造,而是由幼小的叶片包围着。在生长锥四周能形成叶原基或腋芽原基的小突起,以后发育成叶或腋芽,腋芽则发育成枝。成熟区的表皮不形成根毛,但常有气孔和毛茸。(二)双子叶植物茎的初生构造茎的成熟区横切面,从外到内分为表皮、皮层和维管柱三个部分。n1.表皮:由原表皮层发育而来,是由一层长方形、扁平、排列整齐无细胞间隙的细胞组成n2.皮层:是由基本分身组织发育而来,位于表皮内方,是位于表皮和维管柱之间的部分。n3.维管柱:种子植物根茎等轴状器官的初生构造中皮层以内的部分称中柱。n(1)初生维管束na.初生韧皮部nb.束中形成层nc.初生木质部n(2)髓:位于茎的中心部位,由基本分生组织产生的薄壁细胞组成,草本植物茎的髓部比较大,木本植物茎的髓部比较小。n(3)髓射线:称为初生射线,位于初生维管束之间的薄壁组织,内通髓部,外达皮层。(三)双子叶植物茎的次生构造1双子叶植物木质茎次生构造形成层以及活动:当茎进行次生生长的时候,邻接束中形成层的髓射线细胞恢复分生能力转变为束间形成层,并和束中形成层连接,此时形成层为一个圆筒次生木质部:是木本茎次生构造的主要部分,是木材的主要来源。次生木质部组成:导管(主要由梯纹、网纹及孔纹导管)、管胞、木薄壁细胞、木纤维和木射线组成。次生韧皮部:形成层向外分裂形成次生韧皮部,由于向外分裂的次数远不如向内分类的次数多,因此次生韧皮部的数量少于次生木质部次生韧皮部的组成:筛管伴胞韧皮纤维和韧皮薄壁细胞茎内部各种组织横纵交错,十分复杂,应充分理解其立体结构。通常鉴定木类药材时采用三种切面(横切面径向切面切向切面)横切面:是于纵轴垂直所作的切面。可见年轮为同心环状,所见到的射线为纵切面。径向切面:是通过茎的直径作的纵切面,可见年轮呈现垂直平行的带状。切向切面:是不通过茎的中心而垂直于茎的半径所作的纵切面,可明显的看到年轮U形波纹木栓形成层以及周皮:茎的次生生长使得茎不断增粗,但是表皮一般不能相应增大而死亡。此时,多数植物茎由表皮内侧皮层薄壁组织细胞恢复分裂技能而产生周皮,代替表皮行使保护作用。狭义的树皮是指落皮层,广义的树皮是指形成层意外的所有组织,包括落皮层和木栓形成层以内的次生韧皮部。双子叶植物草质茎的次生构造因为草质茎生长期短,次生生长有限,次生构造不发达,木质部的量较少,质地较为柔软,其结构特征为:①最外层为表皮,常带有各式毛绒、气孔、角质层等附属物②有些种类仅具有束中形成层,没有束间形成层。③髓部发达,有的种类的髓部中央破裂成为空洞状,髓射线一般较宽双子叶植物根状茎的构造双子叶植物根状茎一般是指本草双子叶植物的根状茎,其构造和地上茎类似,特征为:①表皮通常具有木栓组织,少数具有表皮或者鳞片。②皮层中常常有根迹维管束③皮层内侧有时候具有纤维或者石细胞,维管束为外韧型,呈环状排列④贮藏薄壁细胞发达,机械组织不发达,中间有明显的髓部4.双子叶植物茎和根状茎的异常构造n(1)髓维管束–是指位于双子叶植物茎或根状茎的髓中的维管束。n(2)同心环状排列的异常维管组织–在某些双子叶植物茎内,初生生长和早期次生生长都是正常的。当正常的次生生长发育到一定阶段,次生维管柱的外围又形成多轮呈同心环状排列的异常维管组织。n(3)木间木栓–在甘松根状茎的横切面上,可见木间木栓成环状,包围一部分韧皮部和木质部,把维管柱分隔为数束。(四)单子叶植物茎和根状茎的构造特征1.单子叶植物茎的构造特征n(1)维管束为有限外韧型。一般没有形成层和木栓形成层,只有初生构造,不能无限增粗(2)最外层为表皮,无周皮。禾本科植物茎的表皮下方有数层厚壁组织分布,起支持作用(3)维管束散布在表皮内基本薄壁组织中无皮层和髓及髓射线之分。维管束为有限外韧型2.单子叶植物根状茎的构造特征n(1)少有周皮,根茎表面为表皮或木栓化皮层细胞。n(2)内皮层大多具明显凯氏带。n(3)皮层常有叶迹维管束;n(4)维管束多为有限外韧型。n(5)有些根状茎在皮层近表皮的部位形成木栓组织,或皮层细胞转变为木栓细胞,而形成所谓的后生皮层,代替表皮。裸子植物茎的构造特征n1.次生木质部主要由管胞组成、兼有输送水分和支持的作用,有射线,有少量木薄壁细胞或无。n2.次生韧皮部由筛胞、韧皮薄壁细胞和射线组成。n3.茎中常有树脂道。n4.原始周皮在表皮下发生,保持较久的第四节叶(leaf)叶:一般为绿色扁平体,含有大量的叶绿体,具有向光性,叶是植物进行光合作用制造有机养料的重要器官。n叶的主要生理功能有两个–1、光合作用–2、蒸腾作用n其它生理功能–吸收作用–贮藏作用–繁殖作用一、叶的组成叶片是叶最主要的部位,常常为绿色扁平体。顶端是叶端,或者叶尖,基部叫做叶基,边缘称为叶缘。叶片中分布了许多叶脉,叶脉是叶片中的维管束,起着输导和支持作用叶柄常呈现圆柱形、半圆柱型或者稍微扁平,上表皮多有沟槽,其形状随着植物种类的不同有较大的差异。叶枕:有的植物叶柄基部有膨大的关节,称为叶枕,能够调节叶片的位置和休眠运动叶鞘:有的植物叶柄基部或者叶柄全部扩大形成叶状,称为叶鞘,加强了茎的支持作用。叶舌:叶鞘与叶片相接处的腹面还有膜状的突起物,称为叶舌,能够使得叶片向外歪曲,更好的接受阳光,同时防止水分和真菌以及昆虫进入叶鞘托叶是叶柄基部的附属物,常常成着生于叶柄基部的两侧,托叶的形状多种多样,有的托叶很大,呈现叶片状。有的托叶和叶柄愈合成翅状,有的托叶细小呈线状;有的托叶变成卷须;有的托叶呈现刺;有的托叶联合成鞘状,并堡位于茎节的基部,称为托叶鞘,是蓼科植物的主要特征。完全叶:具有叶片、叶柄、托叶三部分的叶子称为完全叶;如桃桑柳不完全叶:缺少其中任何一部分的叶子称为不完全叶;例如缺少叶柄和托叶的如石竹龙胆叶的形状叶的的形状通常是指叶片的形状,若要比较准确的描述叶的形状,首先应该描述叶的全形,然后分别描述叶的尖端,叶的基部,叶缘的形状和叶脉的分布等各部分的形态特征叶片的全形最宽处在叶的先端:倒阔卵形、倒卵形、倒披针形最宽在叶的中部:圆形、阔椭圆形、长椭圆形最宽处在叶的基部:阔卵形、卵形、披针形叶端叶片的尖端简称为叶端或者叶尖,常见的形状有尾状、渐尖、钝形、微凹、微缺、倒心形、截形、芒尖等等3、叶基叶片的基部简称为叶基,常见的形状有钝形、心形、楔形、耳形、渐狭、歪斜、抱茎、穿茎等4、叶缘叶片的边缘称为叶缘,常见的形状有,全缘、波状、牙齿装、锯齿状、重锯齿状、圆齿状等等叶脉和叶序叶脉是叶片中的维管束,有输导和支持作用。其中最大的叶脉称为中脉或者主脉,主脉的分枝称为侧脉,侧脉的分枝称为细脉。叶脉在叶片中的分布以及排列形成称为叶序。主要有三种类型①分叉脉序:每条呈现多级二叉状分枝,是比较原始的一种脉序,一般在蕨类植物中出现②平行脉序:各条叶脉近似平行分布,是单子叶植物的脉序类型。有的主脉和侧脉从叶片基部平行伸出直到尖端者,称直出平行脉序,如淡竹叶。有的主脉明显,其两侧有许多平行排列的侧脉与主脉垂直,称为横出平行脉序,如芭蕉有的各条叶脉均自基部以辐射状态伸出,称为射出平行脉,如棕榈有的植物的叶脉从叶基部直达叶尖,中部弯曲形成弧形,称为弧形脉序③网状叶脉:具有明显的主脉,经过多级分枝以后,最细小脉互相连接成网状,是双子叶植物的脉序类型。有一条明显的主脉,两侧分出许多侧脉,侧脉间又多次分出细脉交织成网状,称为羽状网脉例如桂花,桃等有的由叶基分出多条较粗大的叶脉,呈现辐射状伸向叶缘,再多级分枝成网状成为掌状网脉例如南瓜,蓖麻等叶片的质地:常见的有膜质,叶片薄而半透明,如半夏;有的膜质叶薄而脆,不呈绿色,称为干膜质,如麻黄的鳞片叶;草纸,叶片薄而柔软,如薄荷、商陆、霍叶香等;革质,叶片厚而较强韧,略似皮革,如枇杷、山茶;肉质,叶片肥厚多汁,如芦荟、马齿苋、景天叶叶的表面附属物:叶和其他器官一样,表面常有附属物而呈现中表面形态,光滑的构骨三、叶片的分裂、单叶以及复叶(一)叶片的分裂植物的叶片常常是全缘,或者仅仅叶缘具齿或细小缺刻,但是有的植物的叶片叶缘缺刻深而大,形状成为分裂状态,常见的叶片分裂有羽状分裂、掌状分裂,和三出分裂三种。依据叶片裂隙的深浅不同,可以分为浅裂、深裂、和全裂三种浅裂:叶裂深度不超过或接近叶片宽度的四分之一,如药用大黄,南瓜等深裂:叶裂的深度一般超过叶片宽度的四分之一,但是不超过叶片宽度的二分之一,如唐古特大黄、荆芥全裂:叶裂几乎达到叶的主脉基部或者两侧,形成数个全裂片,如大麻、白头翁单叶和复叶单叶:一个叶柄上只生有一个叶片,称为单叶,例如厚朴、女贞、樟等等复叶:一个叶柄上生有两个或者两个以上的叶片的,称为复叶,如五加、白扁豆复叶的叶柄称为总叶柄,总叶柄以上着生叶片的轴状部分称为叶轴,复叶上每片叶称为小叶,其叶柄称为小叶柄复叶可以分为以下几种①三出复叶:叶轴上着生着3片小叶的复叶,若顶生小叶具有柄的,称为羽状三出复叶,如大豆,若顶生小叶无柄的,称为掌状三出复叶,如半夏②掌状复叶:叶轴缩短,在其顶端集生3片以上小叶,呈现掌状三处复叶,如酢五加、人参③羽状复叶:叶轴长,小叶片在两侧排成羽毛状。④单身复叶:叶轴上只具有一个叶片,是一种特殊形态的复叶,可能是由三出复叶两侧的小叶退化成翼状形成,其顶生小叶与叶轴连接处具有一明显的关节,例如柑橘柠檬叶轴和小枝的区别:叶轴先端无顶芽,小叶柄无腋芽,小叶排在一个平面上,小叶先脱落,且叶轴会脱落;而小叶先端有顶芽,叶柄有腋芽,不在一个平面,整个叶一起脱落,小枝不会脱落叶序叶在茎枝上排列的次序或方式成为叶序。常见的也许有下列几种互生:指在茎枝的每个节上只生一片叶子,各叶交互而生,他们常沿着茎枝作螺旋状排列。如桑叶樟树等等对生:指在茎枝的每个节上着生相对两片叶子,有的与相邻的两叶成十字排列成交互对生,如薄荷、忍冬龙胆的也许;有的对生排列于茎的两侧成二列状对生,如水杉等轮生:指每个节上轮生3片或者3片以上的叶,如夹竹桃,直立百部,轮叶沙参等等簇生:指2两片或者两片以上的叶子着生短枝上成蔟状如银杏、落叶松叶在茎枝上排列无论是哪一种方式,相邻两节的叶片都不重叠,总是从相当的角度而彼此镶嵌着生,称为叶镶嵌。叶镶嵌使得叶片不致互相遮盖,有利于光合作用。如常春藤、爬山虎五、异性叶性及叶的变态1、异形叶性n:–同一种植物的叶,由于受不同环境条件的影响,而发生变异,产生不同形状;或由于不同的发育时期,而出现不同的形状,这种现象,称为异形叶性。2、叶的变态:叶的变态有很多,常见的有苞片鳞叶刺状叶和叶卷须、捕虫叶①苞片:生于花序下或花序每一分枝或花柄基部下的叶状或鳞片状的器官叫苞片;n生于花柄上或花萼下的叫小苞片(副萼);n当数枚或多枚苞片聚生成轮紧托花序或一花的叫总苞;n在复伞形花序中承托小伞形花序的总苞叫小总苞;n佛焰苞是指一枚包围整个肉穗花序的大苞片,是天南星科等特有的器官②鳞叶:叶特化或者退化成鳞片状,称为鳞片或者鳞片叶,可以分为膜质和肉质两种,膜质鳞叶菲薄,一般不呈绿色,如姜、;肉质鳞叶肥厚,能够贮藏营养物质,如百合、洋葱③刺状叶:是由叶片或者托叶变态成坚硬的刺状,如小鼙的叶变成三刺,统称为三颗针④叶卷须:是指叶的全部或者一部分变为卷须,借以攀援其他的物体,如豌豆的卷须是顶端的小叶变成的⑤捕虫叶:是指食虫植物的叶,叶片形成囊状,盘状或者瓶状等捕虫结构,当昆虫触时候立刻中闭合将坤宏捕获,后被腺体的消化液消化,如猪笼草、捕蝇草六、叶的组织构造(一)双子叶植物叶的一般构造1.叶柄的构造n横切面一般呈半圆形,向茎的一面(上面,腹面)平坦或凹下,背茎的一面(下面,背面)凸出。叶柄结构与茎相似。2.叶片的构造双子叶植物叶片的构造一般可分为表皮、叶肉和叶脉三部分。(1)表皮:n位于整个叶片的表面。n叶片上面(腹面)的表皮称上表皮,n叶片下面(背面)的表皮称下表皮。n由一层排列紧密的生活细胞组成,也有由多层细胞构成的,称复表皮。(2)叶肉:在上下表皮之间,由含有叶绿体的薄壁细胞组成,是绿色植物进行光合作用的主要场所,叶肉通常分为栅栏组织和海绵组织两部分。①栅栏组织:位于上表皮之下,细胞呈现圆柱形,排列整齐紧密,其细胞的长轴与上表皮垂垂直,形如栅栏,细胞内含有大量叶绿体,光合作用效能较强。各种植物叶肉的栅栏组织排列的层数不一样,可以作为叶类药材鉴别的特征。②海绵组织:位于栅栏组织的下方,与下表皮相接,由一些近圆形或者不规则形状的薄壁细胞构成,细胞间隙大,排列疏松如海绵状,细胞中所含的叶绿体一般较栅栏组织为少。两面叶与等面叶n叶片的上下两面形态结构上有明显的区别,即栅栏组织紧接上表皮下方,而海绵组织位于栅栏组织与下表皮之间,这种叶称两面叶,也叫异面叶。n有些植物的叶在上下表皮内侧均有栅栏组织,称等面叶,如番泻叶、桉叶;有的植物没有栅栏组织和海绵组织的分化,亦称为等面叶,如禾本科植物的叶。(3)叶脉n为叶片中的维管束,主脉和各级侧脉的构造并不完全相同。主脉和较大的侧脉是由维管束和机械组织组成的。主脉到细脉的变化n侧脉越分越细,构造也越趋简单,最初消失的是形成层和机械组织,其次是韧皮部组成分子,木质部的构造也逐渐简化,组成它们的分子数目也减少。到了叶脉的末端木质部中只留下1~2个短的螺纹管胞,韧皮部中则只有短而狭的筛管分子和增大的伴胞,有时甚至只有木质部分子存在。(二)单子叶植物叶的构造特征n单子叶植物叶的形态结构比较多样,以禾本科植物为例说明单子叶植物叶片的构造特征。禾本科植物的叶片和一般叶一样,具有表皮、叶肉和叶脉三种基本结构。表皮:表皮细胞的排列比双子叶植物规则,排列成行,有长细胞和短细胞两种类型,长细胞为长方柱形,长径和叶的纵轴平行,外壁角质化,且含有硅质2.叶肉:禾本科植物的叶片多呈现直立状态,叶片两面受光近似,因此一般叶肉没有栅栏组织和海绵组织的明显分化,属于等面叶类型,但也有个别植物的叶肉分化称为栅栏组织和海绵组织,属于两面叶类型。3.叶脉:叶脉内的维管束近平行排列,主脉粗大,维管束为有限外韧型。n维管束为有限外韧型。主脉维管束的上下两方常有厚壁组织分布,并与表皮层相连,增强了机械支持作用。在维管束外围常有1、2层或多层细胞包围,构成维管束鞘。气孔指数、栅表比和脉岛数气孔指数同一植物的叶片,其单位面积上的气孔数目称为气孔数,而其单位面积上气孔数与表皮细胞的比例比较恒定,这种比较关系叫做气孔指数。测定叶类的气孔指数常可以作为区别不同种类药用植物的或者全草类中药的依据气孔指数=单位面积的气孔数/单位面积上的气孔数+单位面积上的表皮细胞数×百分之百栅表比叶荣中栅栏组织细胞与表皮细胞之间的有一定的关系,一个表皮细胞下的平均栅栏细胞数目称为栅表比,栅表比是相当恒定的,也可以用来区别不同的植物叶脉岛数叶脉中最微细的叶脉所包围的叶肉组织为一个脉岛。每平方毫米面积中的脉岛数为脉岛数。不同植物的叶以单位面积中脉岛数的通常也是恒定的,且不受植物的年龄和叶片的大小的影响,故可以作为鉴定的依据花(flower)花是种子植物特有的繁殖器官,通过传粉、受精,形成果实和种子,起着繁衍后代延续种族的作用,所以种子植物又称为显花植物。根、茎、叶的分化是从蕨类植物开始、花的分化是从种子植物开始种子植物包括:裸子植物、被子植物花(Flower)★是种子植物所特有的繁殖器官,(范围)★是由花芽发育而成的,(来源)★是适合于繁殖作用的,(功能) (通过传粉、受精作用,能产生果实和种子,繁衍后代)★节间极度缩短的,没有顶芽和腋芽的变态短枝。(形态)一、花的组成☆花梗、花托枝的部分☆苞片、花萼片、花瓣与叶近似☆雄蕊、雌蕊是孢子叶的变态(一)花梗(花柄)花托——圆柱通常呈现绿色,是花与茎的连接部分,使花处于一定的空间位置。花梗的有无、长短、粗细等因植物种类的不同而不同,果实形成的时候,花梗便成为了果柄花托花托:是花梗顶端稍微膨大的部分,花被、雄蕊群、雌蕊群、均着生在其上。

倒圆锥状花托——雌蕊柄花托——雌雄蕊柄西番莲科西番莲;原产巴西;萼与花瓣绿色,副花冠的丝状体多数,顶端蓝色,中间白色,基部紫褐色,雄蕊5,花柱3。花被花被:是花萼和花冠的总称;花萼和花冠形态相似时,统称花被;无花冠而由花萼变成花冠状时,称为花被,如百合花萼:花萼是一朵花中所有萼片的总称,位于花的最外层。萼片一般呈现绿色,其形状和叶片相似,上下表皮层具有气孔和表皮毛,叶肉由不规则的薄壁细胞组成,细胞含有叶绿体,一般没有栅栏组织和海绵组织的分化。离生萼:一朵花的萼片彼此分离的称为离生萼,如毛茛、菘蓝等组织合生萼:萼片互相联合的称为合生萼,例如丹参、桔梗等早落萼:有些植物的花萼在开花前就脱落的,例如延胡索、白屈菜宿存萼:有些花萼片开花后就不脱落并且随着果实一起增大的叫做宿存萼,例如柿2、花冠花冠是一朵花中所有花瓣的总称,位于花萼的内方。花瓣常常具有各种鲜艳的颜色。有的花瓣基部具有能够分泌蜜汁的腺体,使花具有香味,有利于招引昆虫传播花粉。构造:花瓣的构造和叶相似,上表皮细胞常常呈现出乳头状或者绒毛状,下表皮细胞有时候呈现波状弯曲,有时候可以见到少数气孔和毛茸,相当于叶肉的地方比花萼更简单,由数层排列疏松的薄壁细胞组成。无栅栏细胞的分化,花瓣中围观组织不发达,有的只是少数螺纹导管。合瓣花冠:彼此连和的花瓣称为合瓣花冠,为合瓣花纲植物所具有,其下部连和的部分称为花冠筒,上部分离的称为花冠裂片,例如丹参、桔梗离瓣花冠:彼此分离的花瓣称为离瓣花冠,为离瓣花钢植物所有,如甘草、仙鹤草等有的植物的花冠上面与雄蕊之间有很多的瓣状附属物,称为副花冠,例如徐长卿、水仙花冠的类型十字形:花瓣4枚,分离,上部外展开,例如菘蓝、萝卜等十字花科的植物蝶形:花瓣5枚,分离,上面一枚位于最外方且最大称为旗瓣,侧面较小的称为翼瓣,最下面最小的两枚,顶端部分分离连和并且向上弯曲的称为龙骨瓣,例如甘草、槐花唇形:花冠下部筒状,上部为二唇形,上唇常常2裂,由两枚裂片连和而成,下唇由三枚裂片连和而成,如益母草、丹参等等唇形科的植物的花冠管状:花冠合生,花冠筒细长呈现筒状,如红花、菊花等菊科植物的管状花舌状:花冠基础连和呈现一短筒状,上部分向一侧延伸成扁平舌状,如蒲公英、向日葵等菊科植物的舌状花漏斗状:花冠筒较长,自下向上逐渐扩大,上部外展呈现漏斗状,如牵牛花等旋花科植物的花冠。高脚碟状:花冠下部细长呈现管状,上部水平展开呈现蝶状,如水仙花、长春花等植物钟状:花冠筒宽而较短,上部裂片扩大外展形似钟形,如沙参、桔梗等桔梗科植物辐射状或者轮状:花冠筒短而广展,裂片由基部向四周扩展,形如车轮状、如龙葵花被卷迭式花被卷迭式是指花被各片的排列方式以及相互关系,它在花蕾即将绽开时候尤为明显。镊合状:花被各片的边缘彼此互相接触排成一圈,但是互补重叠,如桔梗、葡萄的花冠旋转状:花被各片彼此相连接以一边重叠成回旋状,如夹竹桃、龙胆的花冠覆瓦状:花被边缘彼此覆盖,但是其中有一片完全在外面,有一片完全在里面,如山茶(四)、雄蕊群雄蕊群是一朵花所有雄蕊的总称雄蕊的组成:典型的雄蕊是由花药和花丝组成的花丝:为雄蕊下部细长的柄状部分,其基部着生于花托上,上部承托花药。花药:为花丝顶部膨大的囊状体,是雄蕊的主要部分。花药裂开的方式有很多种,常见的有纵裂:花粉囊沿着纵轴裂开,如水稻、百合等等孔裂:花粉囊顶端裂开一个小孔,花粉粒从孔中散出,如杜娟等;瓣裂:即花粉囊上形成1-4个向外展开的小瓣,成熟时瓣片向上掀起,散出花粉粒,例如樟树等等。此外还有横裂,即花粉囊沿着中部横列一缝,花粉粒从缝中散出,花药在花托上着生的方式也不同基着药:花药基部着生在花丝顶端,如樟树、茄子丁字着药:花药背部中央一点着生在花丝顶端,与花丝略呈现丁字形,如水稻个子着药:花药上部连合,着生在花丝上,下部分离,花药与花丝呈个字形,如泡桐广岐着药:两个药室完全分离平展,几乎成一直线着生在花丝顶端,如薄荷、益母草全着药:花药全部贴生在花丝上,如紫玉兰等背着药:若花丝的背部贴生与花丝上称为背着药,如杜娟、马鞭草等雄蕊的类型:一朵花中雄蕊的数目、长短、离合、排列方式等随着植物种类的不同。单体雄蕊:花中所有雄蕊的花丝联合成一束,呈筒状,花药分离,如蜀葵、木棉等锦葵科植物和远志、瓜子金等远志科植物二体雄蕊:花中的雄蕊的花丝连合成2束,如甘草等多体雄蕊:雄蕊常多数,花丝连和成束,如金丝桃、元宝草等等聚药雄蕊:雄蕊的花药连和成筒状,花丝分离,如蒲公英、白术等二强雄蕊:花中有四枚雄蕊,其中2枚的花丝较长,两枚较短,如益母草四强雄蕊:花中有六枚雄蕊,其中4枚花丝较长,两枚较短,如菘蓝等十字花科植物(五)、雌蕊群雌蕊的组成:雄蕊是由心皮构成的,心皮是适应生殖的变态叶。雌蕊的外形似瓶装,由柱头、花柱、子房三个部分构成。柱头:是雌蕊顶部稍微膨大的部分,为承受花粉的部位,柱头常称为圆盘状,羽毛状等多种形状,其上带有乳头状突起,能够分泌粘液,有利于花粉的附着和萌发花柱:是柱头与子房之间的连接部分,其支持柱头的作用,也是花粉管进入子房的通道。子房:是雄蕊基部膨大的囊状部分,常呈现椭圆形,卵形等形状,其底部着生在花托上面。子房的外壁称为子房壁,子房壁以内的腔室称为子房室,其内着生胚珠,因此子房是雌蕊最重要的位置。雌蕊的类型:被子植物的雌蕊可由一至多个心皮组成,根据构成雌蕊的心皮数目的不同,雌蕊可以分为以下类型单雌蕊:是由一个心皮构成的雌蕊,如甘草等豆科植物和蔷薇科植物离生雌蕊:是由一朵花内多数离生心皮构成的雌蕊,如毛茛、乌头等毛茛科植物复雌蕊:是由一朵花内2个或者2个以上的心皮彼此连合构成的雌蕊,如菘蓝、丹参等子房的位置:由于花托的形状不同,子房在花托上着生的位置以及花被、雄蕊之间的关系也发生变化,常常有以下几种类型子房上位:花托扁平或者隆起,子房仅底部与花托相连,花被、雄蕊均着生在子房下方的花托上,称为子房上位,这种花称为下位花,如油菜、金丝桃、百合等等子房下位:花托凹陷,子房完全生于花托内与花托愈合,花被、雄蕊均着生于子房上方的花托边缘,称为子房下位,这种花称为上位花,如丝瓜等子方半下位:子房下半部着生于安县的花托的忠并且与花托愈合、上半部外露,花被、雄蕊均卓生育花托的边缘,称为子房半下位,这种称为周位花,如桔梗,党参,马齿苋子房的室数:子房室的数目由心皮的数目以及结合状态而定。单雌蕊的子房只有一室,称为单子房,如甘草。合生心皮雌蕊的子房称为复子房,其中有的仅是心皮边缘连和,形成的子房只有1室,如栝楼丝瓜等;有的心皮边缘向内卷入,在中心连和形成于心皮数量相当的子房室,称为复室子房如百合、黄精等;有的子房室可能被假隔膜完全或者不完全的分隔,如菘蓝、芥菜等胎座及其类型:胚珠在子房内着生的部位叫做胎座,因为雌蕊的心皮数目以及心皮连和的方式不同,常常形成不同的额胎座类型。有边缘胎座:由单心皮雌蕊形成,子房一室,胚珠沿着腹缝线的边缘着生,如葛根等侧模胎座:又合生心皮雌蕊形成,子房一室,胚珠着生在相邻两个心皮连合的腹缝线上,如罂粟等中轴胎座:由合生心皮雌蕊形成,子房多室,胚珠着生在各心皮边缘向内深入中央而愈合形成的中轴上,其子房室数往往与心皮数目相等,如玄参等等特立中央胎座:由合生心皮雌蕊形成,但子房室的隔膜和中轴上部小时,形成1子房室,胚珠着生于残留子房中央的中轴周围,如石竹等等基生胎座:由1-3心皮形成,子房1室,1枚胚珠着生于子房室基部,如大黄等等顶生胎座:由1-3心皮形成,子房1室,1枚胚珠着生于子房室顶部,如桑树等等胚珠的构造以及类型:胚珠是着生在胎座上的卵形小体,受惊后发育成种子,其数目、类型随着植物种类而不同。胚珠的类型根据珠孔、合点、珠柄三者不同的生长速度而分为不同的类型,常见分类1、直生胚珠:胚珠直立且各部分生长均匀,珠柄在下,珠孔在上,珠柄、珠孔、合点在一条直线上。如三百草科、胡椒科、蓼科植物的胚珠2、横生胚珠:胚珠一侧生长较另外一侧快,使得胚珠横向弯曲,珠孔和合点之间的直线与珠柄垂直,如毛茛、锦葵科等等3、弯生胚珠:胚珠的下半部生长速度均匀,上半部的一侧生长速度快于另外一侧,并且向另外一侧弯曲,使得珠孔弯向珠柄,胚珠呈现肾形。如十字花科和豆科植物倒生胚珠:胚珠的一侧生长迅速,另外一侧生长缓慢,使得胚珠倒置,合点在上,珠孔下弯并且靠近珠柄,珠柄较长并于珠被愈合,外面形成一明显的纵脊称为珠脊,大多数被子植物的胚珠是属于这种类型的花的类型完全花和不完全花一朵具有花萼、花冠、雄蕊群、雌蕊群的花称为完全花,如油菜等如果缺少其中一部分或者几部分称为不完全花,例如鱼腥草重被花、单被花、无被花和重瓣花一朵具有花萼和花冠的花叫做重被花,例如桃子等等;仅有花萼无花冠的花叫做单被花;不具有花被的话叫做无被花;一般植物的花瓣呈现一轮排列且数目稳定,但是许多栽培植物的花瓣常呈现数论排列且数目比正常多,称为重瓣花,如碧桃等栽培植物。两性花、单性花、无性花一朵具有雌蕊和雄蕊的花称为两性花,如桔梗;仅有雄蕊和仅有雌蕊的叫做单性花,如南瓜等;有的植物雌蕊和雄蕊都没有发育完全,称为无性花,如八仙花花序周围的花。辐射对称花、两侧对称花和不对称花通过花的中心可以做几个对称面的话称为辐射对称花;通过其中心只可以做一个对称面的叫两侧对称花;通过花的中心不能做出对称的话叫做不对称花。花程式和花图式:为了简化对花的描述,常常采用花程式和花图式花程式使用简单的字母、符号以及数字表示花的各种部分的组成、数目、以及排列方式。主要方法是:以拉丁首字母大写表示花的各组成部分字母:P表示花被K表示花萼C表示花冠A表示雄蕊G表示雌蕊(1)苹果花:*K(5)C5A∞G(5:5:2)表示两性花,辐射对称;萼片5枚,合生;花瓣5枚,分离;雄蕊多数,分离;单雌蕊,子房下位,由5枚心皮联合形成5室子房,每室2个胚珠。(2)紫荆花:↑K(5)Cl+2+(2)A(9)+lG1:1:∞表示两性花;两侧对称;萼片5枚,合生;花瓣5枚,分离,排成三轮,其中有2个花瓣联合;雄蕊10枚,9枚联合,l枚分离成二体雄蕊;子房上位,单雌蕊,一室,每室胚珠数不定。(3)桑花:♂*P4A4;♀*P4G(2:1:l)表示为单性花。雄花:花被片4枚,分离;雄蕊4枚,也是分离的;雌花:花被片4枚,子房上位,2心皮,一室,1个胚珠。花程式只能表明花各部排列组成位置的彼此关系,不能完全表达出结构的许多特征,因此,为了更全面地表示花的结构还必须应用花图式。花图式:是以花的横断面投影为依据,采用特定图形来表示花各部分的排列方式、相互位置、数目以及形状等等实际情况的图解式。花序花在花枝或者花轴上排列的方式和开放的顺序称为花序。有些植物的花单生于茎的顶端或者叶芽,称为单生花,如玉兰牡丹等。多数植物的花按照一定的顺序排列在花枝上而形成花序。花序中的花称为小花,着生小花部分称花序轴或者花轴,花序轴可由分枝或者不分枝。支持整个花序的茎轴称为总花梗,小花的花梗称为小花梗,无叶的总花梗称为花亭根据花在花轴上的排列方式和开放顺序,花序的种类可以分为以下几种:依开放次序分为:有限花序:开花期间,花序轴顶端或者中心的花先开,因此花序轴不能继续向上生长,只能。在顶花下方产生侧轴,侧轴又是顶花先开的花序。1单歧聚伞花序:单歧聚伞花序:花轴顶生一生,在顶花下面只产生1个侧轴,长度超过主轴,顶端也生一花,依此方式继续分枝就形成了单歧聚伞花序。若花序轴的分枝均在同一侧产生,花序呈螺旋状卷曲,称螺旋状聚伞花序(hericoidcyme),如紫草、附地菜等的花序。若分枝在左右两侧交互产生而呈蝎尾状的,称蝎尾状聚伞花序(scorpioidcyme),如射干、姜等的花序2二歧聚伞花序:主轴上端节上具二侧轴,所分出侧轴又继续同时向两侧分出二侧轴的花序。如大叶黄杨、卫矛等卫矛科植物的花序,以及石竹、卷耳、繁缕等石竹科植物。3多歧聚伞花序:多歧聚伞花序(pleiochasium或pleiochasialcyme):顶芽成花后,其下有3个以上的侧芽发育成侧枝和花朵,再依次发育成花序,如泽漆、大戟等。4轮伞花序:在植物茎上端具对生叶片的各个叶腋处,分别着生有两个细小的聚伞花序、故各茎节处有四个小花序着生呈轮状,如此各节层层向上排列、即构成了此种轮伞花序。轮伞花序严格说来,不是一种独立的花序类型,而只是聚伞花序的一种特殊排列着生形式(如茺蔚、益母草、地瓜)。无限花序:开花期间在花序轴的顶端继续向上生长,并且不断产生新的花蕾,花由花序轴的基部向顶端依次开放,或者由缩短膨大的花序轴边缘向中心依次开房,这种花序称为无限花序(边花先开)无限花序特点:开花期间花序轴伸长类型花序轴小花柄1、总状较长近等长2、穗状较长极短或无3、葇荑柔软同上4、肉穗肉质同上5、伞房较短下长上短,小花在一平面6、伞形极度缩短等长,小花排成一球面7、头状缩短,膨大无8、隐头膨大,内陷无花的功能一、花药的发育与花粉粒的形成花药的发育雄蕊的主要成分是花药,花药的发育主要是由花芽中的雄蕊原基的顶端部分发育而来的。花

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