大题

组织的分类,结合器官- - >阐述其结构,功能

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根尖的结构特征,功能- - > 四个区(上→下);初生结构和次生结构(横截面 ,外→内)

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根的次生生长是怎么实现的:维管形成层,从哪里发生,怎么变化?木栓形成层,从哪里发生,怎么变化?

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茎的判断标准、初生结构

判断标准——有节,节间,叶,叶腋有叶芽

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茎的异常生长(初生)↔根的异常生长(次生)

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玉米,甘蔗

初生增厚生长是由初生增厚分生组织活动产生。初生增厚分生组织整体如套简状,位于叶原基和幼叶着生区域的内方,由与茎表面相平行的几层长方形细胞组成,细胞平周分裂,沿伸长区向下分裂频率逐渐减弱,常终止于成熟区。由于初生增厚分生组织的活动,使顶端分生组织的下面就几乎达到成熟区的粗度

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甘薯

次生木质部分散的导管分子周围出现了薄壁细胞的脱分化,形成副形成层,它向内产生三生术质部,向外产生具大量薄壁细胞的三生韧皮部,这种三生结构的薄壁细胞中贮藏着营养物质。

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甜菜

维管形成层产生次生结构后,中柱鞘活动产生第一轮副形成层,向内产生具大量薄壁细胞的三生木质部;向外产生具大量薄壁细胞的三生韧皮部。不久,在三生韧皮部外侧的韧薄壁细胞又产生一轮副形层,以此类推,可形成8~12个副形成层的同心圆环。这种三生结构与糖类物质的贮藏有密切关系。

***结合根,茎简介水分,营养物质的运输(水势,共质体,质外体,内皮层,蒸腾拉力,韧皮部,伴胞,筛管,膨压)

吸水的动力

**胞间运输(横向):**质外体(快)+共质体(胞间连丝,慢)运输

内皮层- - 长距离运输:维管柱(导管)

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同化物的运输

运输方向: 源——库

运输动力:压力流动学说

同化物(主要为蔗糖)在筛管内是随液流从源流向库,而液流的流动是由输导系统两端的膨压差引起

压力梯度的形成:叶细胞制造的光合产物在能量的驱动下,伴胞帮助下主动装载进入筛管分子,从而降低了源端筛管内的水势,而筛管分子又从邻近的木质部吸收水分,以引起筛管膨压的增加;与此同时,库端筛管中的同化物不断卸出并进入周围的根细胞,这样就使筛管内水势提高,水分可流向邻近的木质部,从而引起库端筛管内膨压的降低。

***叶片:光合作用具体过程(光反应→原初反应+电子传递(光水解+光合磷酸化),暗反应→C固定)

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聚光色素(天线色素)吸收光能并传递到反应中心色素,

电子流动(膜两侧的H+电化学势差)过程中,通过氢离子的化学渗透,形成了ATP

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***C4植物,CAM植物如何适应环境(物质转化,位置)