植物的营养器官茎课件.ppt
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- 植物 营养 器官 课件
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1、 一、茎的生理功能一、茎的生理功能 二、茎的形态二、茎的形态 三、茎尖及其发育三、茎尖及其发育 四、茎的解剖结构四、茎的解剖结构 五、茎的变态五、茎的变态 第二节第二节 茎茎 种子萌发后,随着根系的发育,上胚轴和上胚轴和胚芽胚芽向上发展为地上部分的茎和叶,茎端和叶腋处着生的芽活动生长,形成分枝,继而新芽又不断地出现与开放。最后形成了繁茂的地上枝系枝系。一、茎的生理功能一、茎的生理功能 茎是植物体物质输导的主要通道物质输导的主要通道。根部从土壤中吸收的水分、矿质元素以及在根中合成或贮藏的有机营养物质,要通过茎输送到地上各部;叶进行光合作用所制造的有机物质,也要通过茎输送到体内各部被利用或贮藏。支
2、持作用。大多数被子植物的主茎直立于地面,分生出许多大小枝条,并着生数目繁多的叶。枝、叶有规律的分布,能充分地接受阳光和空气,进行光合作用,制造营养物质。枝条又支持着大量的花和果实,使它们处于适宜的位置,适应于传粉以及果实、种子的生长、传播,有利于繁殖后代。茎也有贮藏和繁殖贮藏和繁殖的功能。有些植物可以形成鳞茎、块茎、球茎和根状茎根状茎等变态茎,贮存大量养料,并可以进行自然营养繁殖。人们利用某些植物的茎、枝容易产生不定根和不定芽的特性,采用枝条扦插扦插、压条、嫁接嫁接等等方法来繁殖植物。此外,绿色幼茎还能进行光合作用。植物的茎常呈圆柱体,这种形状最适宜于担负支持输导的功能输导的功能。有些植物的茎
3、外形发生变化,如马铃薯和莎草科的茎为三棱形,薄荷、益母草等唇形科植物的茎为四棱形,芹菜的茎为多棱形,有些仙人掌科植物的茎为扁圆形或多角柱形。对加强机械支持作用机械支持作用有适应意义。二、茎的形态(一)茎和枝条1、茎:植物体上去掉叶和芽的轴状部分。茎与根的区别:有节与节间,节上叶,有节与节间,节上叶,叶腋和茎顶有芽。叶腋和茎顶有芽。节和节间节和节间:茎上着生叶的部位称为节,节与节之间的部分称为节间。2、枝条(枝):着生叶和芽的茎称为枝条(又称为苗)。长枝:节间显著伸长的枝条。短枝:节间缩短的枝条。3、枝上有关结构 叶痕叶痕:叶落后在茎上留下的痕迹。维管束痕维管束痕:叶痕内一些点线状突起,为枝条与
4、叶柄间维管束断离留下的痕迹。芽鳞痕芽鳞痕:顶芽(鳞芽)开展时芽鳞片脱落后留下的痕迹。皮孔皮孔:周皮形成后,木质茎上交换气体的通道。(二)、芽的概念和类型1、芽的概念 芽芽是处于动态而未伸展的枝、花或花序,有枝芽和花芽之分。2、芽的一般结构(以枝芽为例)顶端分生组织(生长锥)芽 叶原基 幼叶 腋芽原基(侧枝原基或枝原基)3、芽的类型(1)按芽在枝上的着生位置来分定芽和不定芽定芽和不定芽 定芽:定芽:生长在枝上有一定的位置,生长在茎枝顶端的,称为顶芽;生长在叶腋 的,称为侧芽,也称腋芽.大多数植物每一个叶腋只有一个腋芽,但有些植物(如桃、枫杨)的叶腋可发生二个或几个芽,在这种情况下,除一个腋芽外,
5、其余的都称为副芽.不定芽:不定芽:许多植物在老茎、根或叶茎、根或叶上均可产生芽,这种芽发生的部位比较广泛。(2)按结构分按结构分鳞芽和裸芽 鳞芽又称被芽,其外围有芽鳞包被。芽鳞是一种具有保护作用的变态叶,具有厚的角质层,外表又常有绒毛或蜡质,有的种类还分泌树脂之类的粘液,保护芽内部的组织免受干旱、冻害的损伤。鳞芽多见于木本植物,如桑、茶、杨、玉兰、枇杷等。绝大多数草本植物(尤其是一年生植物)和少数木本植物,如枫杨等的芽不具芽鳞,只被幼叶包裹着,称为裸芽。(3)按芽的性质分枝芽、花芽和混合芽 叶芽叶芽:芽开放后形成枝叶的芽,又称为枝芽枝芽。其形状一般是瘦长的,很容易与花芽相区别。叶芽的中央有一个
6、中轴,叫做芽轴芽轴,其顶端有生长点。在芽轴上部,节和节间的界限尚不明显,周围有许多突出物,这是叶原基和芽原基。在芽轴下部,节与节间开始分化,叶原基发育为幼叶,幼叶层层包着芽轴,保护生长点。在天气温暖,水分、养料供应充足条件下,生长点细胞不断分裂,芽轴细胞也长大,结果使芽轴伸长。下面的幼叶也展开成叶,而上部的叶原基又陆续发育成幼叶,芽原基也逐渐发育成侧芽,于是叶芽发育成枝条。花芽花芽:芽开放后能发育成花或花序的芽。外形一般较叶芽饱满。混合芽混合芽:芽发育后既能形成枝叶,又形成花的芽。其形状介于叶芽和花芽之间。如苹果、梨、海棠等的芽。(4)按芽的生理活动状态分为按芽的生理活动状态分为活动芽和休眠芽
7、 活动芽:在生长季节活动的芽。休眠芽:在生长季节不活动,通常茎下部腋芽是休眠。顶端优势:顶芽生长优势的现象,原因是顶芽形成生长素向下运输,抑制了腋芽的生长。生产中的应用。(三)茎的生长习性(三)茎的生长习性 由于适应不同的环境而形成不同的习性。1.直立茎直立茎:茎背地面而生,直立。2.缠绕茎缠绕茎:茎细长,柔弱,不能直立,以茎本身缠绕它物上升。左旋:牵牛,菜豆。右旋:律草、薯蓣 中性:何首乌3、攀援茎、攀援茎:茎细长、柔弱,不能直立,以特有的结构攀援他物上升。有5种攀援结构1)卷须:瓜类、葡萄、豌豆2)气生根:常春藤、薜荔 3)叶柄:旱金莲、铁线莲4)钩刺:猪殃殃、白藤5)吸盘:爬山虎 有缠绕
8、茎和攀缘茎的植物,统称为藤本植物。缠绕茎和攀缘茎都有草本和木本之分,因此藤本植物也分为草本和木本,前者如黄瓜、南瓜、豌豆等,后者如葡萄、紫藤、忍冬等。4、匍匐茎、匍匐茎:茎细长、柔弱、平卧地面,蔓延生长,一般节间较长,节上生不定根,芽发育为新植株。如草莓、甘薯。(四)茎的分枝类型(四)茎的分枝类型1.二叉分枝二叉分枝 由顶端分生组织分成二半,各半形成同样的分枝。这是一种较原始的分枝方式,多见于低等植物,在高等植物中则见于苔藓植物和蕨类植物。2.单轴分枝(总状分枝)单轴分枝(总状分枝)顶芽不断向上生长,主干明显,树冠塔形,主茎的顶芽活动始终占优势,形成一个直立的主轴,而侧枝较不发达,以后侧枝又以
9、同样方式形成次级分枝,但各级侧枝的生长均不如主茎的发达.这种分枝方式,主茎生长迅速而明显,称为单轴分枝.多数裸子植物,部分被子植物。如银杏,松,杉,柏等森林植物.3.合轴分枝合轴分枝 特点是顶芽活动到一定时间后,生长变的极慢,甚至死亡,或分化为花芽,或发生变态,而靠近顶芽的腋芽则迅速发展为新枝,代替主茎的位置,不久,这条新枝的顶芽又同样停止生长,再由其侧边的腋芽所代替,这种主干是由许多腋芽发育而成的侧枝联合组成,称为合轴分枝。大多被子植物如此。如棉花植株上只有果枝和营养枝,果枝便果枝便是合轴分枝是合轴分枝,营养枝是单轴分枝.4.假二叉分枝假二叉分枝 是合轴分枝的另一种形式,由具对生叶的植物发育
10、而来,其顶芽不发育,在近顶芽下面的二个对生腋芽,发展成为两个相同外 形的分枝,从外表看和二叉分枝相似,因此叫假二叉分枝。如丁香,茉莉,接骨木,石竹等。在林业方面,用材树种应选择单轴分枝的针叶树种,并可以人为地抹去苗木的侧芽,减少分枝以促使顶芽生长,形成粗壮挺直的木材。在农艺实践中,通过合理的摘心、整枝,调节营养生长与生殖生长的关系,如栽培瓜类和番茄时,用摘心的方法使腋芽充分发育成侧枝,并用整枝的方法控制侧枝的数目和分布。在果树栽培上也广泛应用整枝的方法改变树形,促使早期大量结实。(五)禾本科植物的分蘖(五)禾本科植物的分蘖 分蘖:分蘖:分枝集中在地面下或近地面密集的节上,节上生根,这种分枝称为
11、分蘖。分蘖节分蘖节:是指植株近地表的一段,包括几个节和未伸长的节间,是分化蘖芽和蘖根(分蘖节上的不定根)的部分。分蘖节外形比较膨大,节内贮有丰富的有机养料;其细胞内有大量高浓度的糖类,这不仅提高了幼苗的抗寒力,也是幼苗越冬维持生命活动的能量来源和早春恢复生长的物质基础。有效分蘖有效分蘖:能抽穗结实得分蘖。无效分蘖无效分蘖:不能抽穗结实的分蘖。禾本科植物的分蘖又可分为三种:疏蘖型:分蘖节从地下茎节上形成,节间距离较远,各分蘖在地上的部分(分枝)呈疏松的丛生状,如小麦、水稻等。密蘖型:分蘖节在靠近地面或地上部分形成,分蘖节间距短,分蘖呈紧密的丛生状,如针茅属、狐茅属等植物。根茎型:一些多年生具有根
12、状茎的植物,如甘蔗、芦苇等,地下茎上的侧芽开始生长时与主轴垂直,并以合轴分枝的方式形成根状茎和不定根群,生长一段后才向地面形成分蘖,其附近的侧芽再继续水平生长一段,又形成地上分蘖。(六)茎的形态学特征(六)茎的形态学特征在生产上的应用在生产上的应用 根据芽鳞判断枝条的年龄,用于扦插,嫁接等。对芽的顶端优势的应用,如麻(促进),棉(抑制)对分枝方式的应用 单轴分枝为营养枝,合轴分枝为结果枝,用于果树修剪,棉花的整枝等,以调整树冠,促进结果枝。对禾本科分蘖的应用:促进有效分蘖,控制无效分蘖。合理密植,巧施肥料,控制水肥,调节播种期,选择合适品种等。三、三、茎的发育茎的发育(一)顶端分生组织 构成:
13、原分生组织和初分生组织 与顶端分生组织相同的概念有:生长锥生长锥(系栽培学上专指茎尖上最末一个叶原基以上的部分),茎端,根端茎端,根端。茎尖:茎尖:指顶端分生组织到接近成熟区的一段。茎尖与根尖一样也可分为分生区、伸长区和成熟区分生区、伸长区和成熟区三个部分。1.分生区 茎尖顶端一般为半球形的结构,由一团原分生组织所构成.在茎尖顶端以下的四周,有叶原基叶原基和腋芽腋芽原基。原基。茎尖顶端有原套原套、原体原体的分层结构.原套和原体稍后由其原始细胞衍生的细胞分化为二类,从位置来讲,最中间是髓分生组织,外面为周缘分生组织,它们都属于初生分生组织,由髓分生组织分化基本组织、薄壁细胞、髓;周缘分生组织根据
14、它分裂分化的结构可分为原表皮、基本分生组织和原表皮、基本分生组织和 原形成层原形成层.2.伸长区 分生区之后为伸长区,其主要特点和根中伸长区相似,细胞亦迅速沿纵轴延伸,在外观上表现为茎、枝很快伸长,其内部结构的分化为:最中间的髓分生组织髓 原表皮表皮 基本分生组织-皮层、髓射线 原形成层-维管束 茎的伸长包括茎端细胞数目的增多和节间的伸长,换言之,茎的伸长是顶端生长和节间的居间生长的结果。茎的伸长区比根的要长,常包含几个节和节间。其长度随生长季节的变化有所不同。生长季节末,伸长区逐渐转为成熟区。3.成熟区 成熟区内部的解剖特点是:细胞的有丝分裂和伸长生长都趋于停止,各种成熟组织的分化基本完成,
15、已具备幼茎的初生结构。(二)二)叶和芽的起源叶和芽的起源1、叶的起源 外起源外起源 即由顶端分生组织的表层(单子叶植物)或第二、三层(双子叶、被子植物)细胞发生。由平周分裂开始,接着进行垂周分裂,形成叶叶原基原基。叶原基可由原套单独发生(当原套厚时),也可由原套原体其同发生。2、芽的起源、芽的起源 外起源外起源(1)顶芽来自顶端分生组织(2)腋芽 外起源外起源 发生在叶原基腋处,与叶的起源相似由表层或第二、三层细胞发生。(3)不定芽的起源 有外生(外起源)或内生(内起源),其发生与顶端分生组织无直接关系,发生在不定部位,不同层次。外起源:表层、皮层 内起源:维管柱外围组织或维管形成层。四、茎的
16、初生结构四、茎的初生结构 茎端顶端分生组织中的初生分生组织所衍生的细胞,经过分裂,生长,分化而形成的组织,称为初生组织初生组织,由这种组织组成的茎的初生结构初生结构。(一)双子叶植物茎和裸子植物茎的初生结构1、双子叶植物茎的初生结构 表皮表皮初生结构初生结构 皮层皮层 维管柱维管柱 (1)表层表层 由原表皮发育而来 特点:即具有一般表皮的特点。沉水植物不角质层(或较薄)和气孔。(2)皮层)皮层 由基本组织发育而来 特点:与根基本相似。近表皮处的细胞有叶绿体,一般无细胞的内皮层(水生植物和一些地下茎除外)有的有淀粉鞘:相当与内皮层的细胞含有淀粉粒较多(旱金莲,南瓜,蚕豆。有的具有厚角组织纤维和细
17、胞。(3)维管柱)维管柱 是皮层以内的部分 维管束 髓 髓射线 大多数植物茎内没有维管柱鞘。维管束是初生分生组织原形成层分化而来,而髓和髓射线是由基本分生组织分化而来。初生维管束:由原形成层发育而来。初生木质部初生木质部 初生韧皮部初生韧皮部 束中形成层:位于初木和初韧之间,呈狭带状,1-2层细胞,是原形成层的保留,具潜在分生能力。髓:由基本分生组织发育而来。髓主要由体髓主要由体积较大、常含淀粉粒的薄壁细胞组成。积较大、常含淀粉粒的薄壁细胞组成。有时髓中也可发现含有晶体和食单宁的异细胞。髓的主要功能是贮藏养料。有些植物的髓部,细胞成熟较早,很早死亡,被那些仍在生长着的细胞扯破,因而形成髓腔髓腔
18、,成为中空的茎,如伞形科和葫芦料等植物。髓射线 各个维管束之间由髓部通达皮层的这部分薄壁细胞,称为髓射线髓射线,它是由原形成层之间的基本分生组织分化而来的。髓射线主要起横向运输养料的作用,髓射线主要起横向运输养料的作用,兼有贮藏作用兼有贮藏作用。髓射线的一部分薄壁细胞,在一定条件下,可恢复分裂能力变为束间形成层束间形成层。木本植物茎的初生结构中,由于维管束之间的距离很近,因而髓射线比较难以辨认。裸子植物茎的初生结构裸子植物茎的初生结构 同样由表皮、皮层和维管柱组成同样由表皮、皮层和维管柱组成 1、表皮由一层排列紧密的等径细胞所组成。2、皮层由多层薄壁组织细胞组成,细胞一般呈圆形,高度液泡化,并
19、含叶绿体,细胞间具胞间隙。松茎的皮层中有树脂道树脂道。皮层和维管柱间无显著的分界。3、维管柱由维管束、髓和髓射线组成。维管束由初生韧皮部及初生木质部组成,在木质部与韧皮部之间也存在形成层,以后能产生次生结构,使茎增粗。维管束间有髓射线。维管柱的中央为髓,由薄壁的和形状不规则的细胞组成。裸子植物茎的初生结构裸子植物茎的初生结构 就初生结构大体来讲,多数裸子植物茎和木本双子叶植物茎没有很大的区别,而主要区别是大多数裸子植物茎,在木质部和韧皮部的组成成分组成成分上有着特点,它的木质部是由管胞管胞组成,其中初生木质部中的原生木质部,是由环纹或单螺纹的管胞环纹或单螺纹的管胞组成,而后生木质部是由复螺纹或
20、梯纹管复螺纹或梯纹管胞胞组成。韧皮部中是由筛胞筛胞组成。裸子植裸子植物中没有草质茎,而只有木质茎物中没有草质茎,而只有木质茎,因此,裸子植物茎经过短暂的初生结构阶段以后,都进入次生结构。单子叶植物茎的初生结构单子叶植物茎的初生结构 单子叶植物的茎和双子叶植物的茎在结构上有许多不同。大多数大多数单子叶植物的茎,只有初生结构,单子叶植物的茎,只有初生结构,所以结构比较简单所以结构比较简单。少数的虽有次生结构,但也和双子叶植物的茎不同。现以禾本科植物禾本科植物的茎作为代表,说明单子叶植物茎初生结构的最显著特点。绝大多数单子叶植物的维管束由木质部和韧皮部组成,不具形成层(束中形成层)不具形成层(束中形
21、成层)。维管束彼此很清楚地分开,一般有两种排列方式:1、是维管束全部没有规则地分散在整个基本组织内,愈向外愈多,愈向中心愈少,皮层和髓很难分辨,如玉米、高粱、甘蔗等的维管束,它们不像双子叶植物茎的初生结构内,维管束形成一环,显著地把皮层和髓部分开。2、是维管束排列较规则,一般成两圈,中央为髓。有些植物的茎,长大时,髓部破裂形成髓腔,如水稻)、小麦等。维管束虽然有不同的排列方式,但维管束的结构却是相似的,都是外韧维管束,同时也是有有限维管束。限维管束。禾本科植物的茎有明显的节与节间的区分,大多数种类的节间其中央部分萎缩,形成中空的秆,但也有的种类为实心的结构。它们的共同特点是维管束散生分布,没有
22、皮层和中柱的界限,只能划分为:表皮 基本组织 维管束1、表皮由长细胞长细胞,短细胞和气孔器短细胞和气孔器有规律地排列而成.长细胞是构成表皮的主要成分.短细胞位于二个长细胞之间,排成整齐的纵列:一种短细胞只有栓化细胞壁,称为栓细胞;另一种是含有大量二氧化硅的硅细胞,硅酸盐沉积于细胞壁上的多少,与茎杆强度和对病虫害抵抗力的强弱有关.2、基本组织:整个基本组织除与表皮相接的部分外,都是薄壁细胞,愈向中心,细胞愈大,维管束散布在它们之间,因此不能划分出皮层和髓部。基本组织具有皮层和髓的功能。基本组织近表皮的部分是由厚壁细胞组成的,有加强和巩固茎的支持功能,对于抗御倒伏起着重要的作用。幼嫩的茎,在近表面
23、的基本组织的细胞内,含有叶绿体,呈绿色,能进行光合作用。当老茎的表皮木质化时,就使茎更为坚强,能支持较大的重量。3、维管束 玉米茎内的许多维管束,散生在基本组织中。每个成熟的维管束结构都很显著,在横切面上近卵圆形,最外面为机械组织(厚壁组织)所包围,形成鞘状的结构,即维管维管束鞘束鞘(bundle sheath)。维管束由外向内,先是韧皮部,后是木质部,没有形成层没有形成层,这种有限维管束也正是大多数单子叶植物茎的特点之一。木质部木质部是韧皮部韧皮部以内的部分。紧接后生韧皮部的部分,是后生木质部的两个较大的孔纹导管,它们之间有一条由小形厚壁的管胞构成的狭带。向内是原生木质部,由23个直列较小的
24、环纹导管或螺纹导管组成。有时还可看到制片时被压碎,或被抽出的环状或螺纹状的次生加厚壁。维管束的两个孔纹导管,和直列的环纹或螺纹导管,构成V字形字形结构,这在禾本科植物茎中是很突出的。原生木质部中直列的两个或三个导管,有时也可能只存在一个或两个,最前面的即向心的一个,往往被腔隙所替代,这是由于环纹或螺纹导管在生长过程中被拉破,以及它们周围薄壁组织相互分离的结果。竹茎的结构竹茎的结构 竹类也是禾本科植物,人们把它的茎看作和其他禾本科植物的茎一样,常称它为秆秆。竹茎的外形确实和其他禾本科植物的茎相似,但节部特别明显节部特别明显。这些结构又和一般禾本科植物的茎不同。根据竹类茎的质地,人们又把它看作木质
25、茎,事实上,它只有初生组织,但由于它的机械组织特别发达,基本组织细胞的细胞壁木质化,造成它坚实的木质特性,成为可以和木材媲美的竹材。毛竹茎是介于玉米和小麦茎之间的一种类型。它既像玉米,维管束是散生的,又像小麦,节间是中空的。基本结构也由表皮、基本组表皮、基本组织和维管束织和维管束组成,维管束的结构基本上和玉米、小麦的相似。但是毛竹茎还有它独特的结构。(1)机械组织特别发达)机械组织特别发达:在表皮下有下皮,即紧接在表皮下的厚壁组织层;近髓腔的部分有多层石细胞层;每一维管束的外围有纤维构成的鞘,越近外围的维管束纤维越发达,数量越多,而木质部和韧皮部的细胞相应减少,甚至有单纯由纤维构成的束。这些纤
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