张伟兴-全能的形成层及其营养的“木桶效应”课件.ppt
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- 张伟兴 全能 形成层 及其 营养 木桶 效应 课件
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1、全能的形成层及其营养的全能的形成层及其营养的“木桶效应木桶效应”张伟兴郑州市坪安园林植保技术研究所 一粒种子,萌发之后,逐渐形成根茎叶,再形成花果实种子,多么的有趣?一根植物茎段,一片叶,一根叶柄,一段根,放在特定的环境中,一段时间之后,开始扎根、发芽,形成了一棵全新的植株,多么神奇?一株植物,挖出,移栽,一段时间之后重新扎根成活,在新的环境里继续形成一道靓丽的风景,多么顽强的生命力?一段茎枝,在亲缘关系接近的砧木上,对准形成层进行嫁接缠束,不久竟然完全愈合,和砧木融为一体,更是令我们惊叹造物主之伟大!植物的这几种繁育方式不同,它们之间有没有共同之处?树木为什么能够增粗?小麦竹子为什么不能够增
2、粗?植物为什么能够扎根、发芽、开花?植物的葡萄糖、淀粉、蛋白质、脂肪是在哪里合成?神奇的植物激素又是在哪里合成?让我们共同寻找答案,接近真相。一、先从植物的叶片谈起一、先从植物的叶片谈起 叶的主要功能是进行光合作用和蒸腾作用。光合作用:光合作用:绿色植物叶片中的叶绿素在光照下,将二氧化碳和水制造成葡萄糖和氧气,这就是光合作用。光能转化成化学能,储藏在葡萄糖里,很快又变成了淀粉,需要时水解成葡萄糖再运送到植物全体。蒸腾作用:蒸腾作用:植物体内的水分,一小部分供给植物生活,一小部分溶解植物所需要的无机盐,一小部分用于光合作用,大部分都变成水蒸气,通过叶片上的气孔蒸发到空气中去,带走了大量的热,从而
3、降低了植物的体温,防止叶片灼伤,这种现象叫做蒸腾作用。植物的维管束是个密闭的管道。蒸腾产生蒸腾拉力。叶片,是植物各器官形成、成长所需营养的制造者。叶片中最重要的叶肉,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。注意:注意:是薄壁细胞在起着重要作用。二、植物茎干的构造二、植物茎干的构造 最外层是韧皮部。中间是木质部。木质部和韧皮部之间是形成层。韧皮部包括皮层和角质层。木质部包括木质层和髓部。木质部是死细胞,里面大量细长的纤维细胞承担着向上传输水分和无机盐的功能。天然的淀粉水溶性很差,韧皮部中的筛管承担着向下运输葡萄糖的功能。形成层的作用是依次截留筛管中的葡萄糖
4、,向内合成纤维素,向外合成淀粉类物质形成韧皮部,所以我们看到树木可以增粗。形成层是分生组织,是一种薄壁细胞。它在加工葡萄糖的同时,也需要从中吸取营养,否则就会饿死。特别提醒:特别提醒:单子叶植物的维管束由韧皮部和本质部组成,无形成层,所以茎不能无限加粗;双子叶植物的维管束由韧皮部、形成层、木质部组成。木本双子叶植物的茎能不断加粗。再次提醒大家注意:形成层,是分生组织,也是薄壁细胞。三、植物根系的构造三、植物根系的构造 大根的构造和植物茎干大同小异。韧皮部、形成层、木质部。不同的是,成熟的根系韧皮部成为根毛区或者成熟区。形成层的作用还是依次截留韧皮部筛管中的葡萄糖,向内合成纤维素,向外合成淀粉类
5、物质形成韧皮部及根毛,所以我们看到树根可以增粗。从根系的外端开始,依次为根冠、生长点(分生区)、伸长区、成熟区。根冠像帽子,戴在生长点上,靠伸长区向前推进。植物根系的重要功能,就是吸收水分和无机盐。这种吸收,不是主动吸收,是被动吸收,靠叶片蒸腾作用所产生的蒸腾拉力来吸收,跟我们儿时站在桶边,嘴里含着一根塑料管的上口,把下口放进水桶水中,用劲吸,就能把水吸到嘴里是一个情形。植物根系的生长需要营养,没有营养就会逐步饿死。无机盐不溶解在水中时,不能被根系吸收。这里我们继续注意,生长点是顶端分生组织,根冠是由薄壁细胞组成。四、植物糖类、蛋白质、脂肪是在哪里合成的四、植物糖类、蛋白质、脂肪是在哪里合成的
6、 植物的糖类是在细胞中的高尔基体合成的。植物的脂质(油脂)是由细胞中的高尔基体和光面内质网参与下合成。合成脂肪需要磷。植物体内的蛋白质是在细胞内的核糖体上合成的!是在DNA的转录。合成蛋白质需要氨基酸。合成过程中的能量均由线粒体提供。植物体内有机物成分不是处于静止状态,而是处在不断地合成、分解和相互转化的变化之中。可以确定的是,以上几类细胞器,均指生命活动旺盛部位,亦即分生组织中薄壁细胞的细胞器。五、生长素类是在哪里合成的五、生长素类是在哪里合成的 生长素在低等和高等植物中普遍存在。生长素的合成部位:具分生能力的组织,叶原基、芽原基和发育中的种子。主要是幼嫩的芽、叶和发育中的种子。生长素的分布
7、位置:主要集中在幼嫩、正生长的部位,如禾谷类的胚芽鞘,它的产生具有“自促作用”,双子叶植物的茎顶端、幼叶、花粉和子房以及正在生长的果实、种子等;衰老器官中含量极少。赤霉素的合成部位是在生长旺盛的部位,如茎端、嫩叶、根尖和果实种子的细胞质体、内质网和细胞质中合成。高等植物中的赤霉素主要存在于幼根、幼叶、幼嫩种子和果实等部位。未成熟种子的赤霉素含量比营养器官的多两个数量级。后证明其中含有一种能诱导细胞分裂的成分,赤霉素在植物体内运输时无极性,通常由木质部向上运输,由韧皮部向下或双向运输。细胞分裂素的合成部位是根尖和茎尖的细胞微粒体中。高等植物细胞分裂素存在于植物的根、叶、种子、果实等部位。根尖合成
8、的细胞分裂素可向上运到茎叶,但在未成熟的果实、种子中也有细胞分裂素形成。细胞分裂素的主要生理作用是促进细胞分裂和防止叶子衰老。绿色植物叶子衰老变黄是由于其中的蛋白质和叶绿素分解;而细胞分裂素可维持蛋白质的合成,从而使叶片保持绿色,延长其寿命。本段综述,合成以上物质的都是植物的分生组织。六、植物的根原基、芽原基、花原基是在哪里形成的 几乎所有的教材和论文都没有很详细的介绍。如果有一个笼统的说法,那就是分生组织。再进一步,是薄壁细胞。七、从薄壁细胞到分生组织,构建了其它植物组织形成的基础 植物在个体发育过程中,各组织均来源于胚胎。在胚胎发育早期,细胞不断分裂,产生的细胞也具有很强的分裂能力,称为胚
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