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        茶葉維管束(葉的維管束)

        來源:www.collaborativecultures.com???時間:2022-12-05 09:40???點擊:282??編輯:admin???手機版

        1. 葉的維管束

        構成葉的組織有表皮組織,薄壁組織,分生組織,維管組織和葉肉組織。

        葉的維管組織內的韌皮部主要負責將葉 光合作用所得的葡萄糖向不能光合作用或能力弱的器官輸送。同時,葉的水分也需要維管束內的木質部運輸供應。

        而葉脈的周圍還有機械組織,一方面保護維管組織,另一方面支撐了葉片,使之能伸展接受陽光。觀察葉片表面,可以發現葉脈的走向在單子葉植物和雙子葉植物是有所區別的。

        薄壁組織是葉的最主要組織,也有人稱其為葉肉細胞,其內含有葉綠體,是光合作用的主要場所。根據光合作用類型(C3,C4或CAM)的不同,薄壁組織的排列也不一樣。

        表皮組織位于葉片的上下表面。通常是單層。細胞排列緊密。而在闊葉植物的葉子中,氣孔分布于下表面。在針葉中,則整周都分布有稀疏的氣孔。氣孔是植物調節水分溫度的重要結構。

        擴展資料:

        每片葉上只有一片葉片的被稱為單葉。典型具有單葉的植物有:蓖麻,蘋果,南瓜和向日葵。

        相對的,每片葉上有兩片或以上的葉片的被稱為復葉。如復葉的每片小葉都具有葉柄與主葉柄相連,這些葉柄則成為小葉柄。如果沒有小葉柄,則小葉會直接著生在主葉柄上。如落花生的葉柄上具有4小葉,和三葉橡膠則如其名,有三片小葉。

        而復葉按小葉的排列可分為羽狀復葉,掌狀復葉,三出復葉和單身復葉。合歡的葉是典型的羽狀復葉。大麻的則是掌狀復葉。

        2. 葉維管束呈花環形的植物是

        表皮:

        1、雙子葉外壁角質化、單子葉礦質化;

        2、氣孔雙子葉保衛細胞呈腎形、單子葉呈啞鈴形;

        3、氣孔雙子葉無副衛細胞、單子葉有;

        4、表皮細胞形狀氣孔雙子葉表皮細胞呈不規則形(看表面)、單子葉呈長方形;

        5、雙子葉氣孔數目上表皮多于下表皮、單子葉上下相似;

        6、單子葉下表皮有運動細胞,雙子葉無;二、葉肉:

        7、雙子葉有柵欄組織與海綿組織之分,單子葉則無;三、葉脈:

        8、雙子葉是網狀葉脈,單子葉是平行葉脈;

        9、雙子葉無維管束鞘,單子葉有;

        10、單子葉維管束與上下表皮之間有機械組織,雙子葉無。

        3. 葉的維管束鞘

        玉米的葉片扁平寬大,葉片基部圓形呈耳狀,葉鞘具橫脈;葉舌膜質,長約2毫米;葉片扁平寬大,線狀披針形,基部圓形呈耳狀,無毛或具疵柔毛,中脈粗壯,邊緣微粗糙。

        頂生雄性圓錐花序大型,主軸與總狀花序軸及其腋間均被細柔毛;雄性小穗孿生,長達1厘米,小穗柄一長一短,分別長1-2毫米及2-4毫米,被細柔毛;兩穎近等長,膜質,約具10脈,被纖毛;雌花序被多數寬大的鞘狀苞片所包藏;雌小穗孿生,成16-30縱行排列于粗壯之序軸上,兩穎等長,寬大,無脈,具纖毛;外稃及內稃透明膜質,雌蕊具極長而細弱的線形花柱。

        4. 葉的維管束結構

        因葉脈的大小、粗細不同,其結構也有所差異。主脈和大的側脈由維管束和機械組織組成;維管束和莖中的一樣,也有木質部和韌皮部。

        雙子葉植物的維管束中,在木質部和韌皮部之間有形成層存在,不過其活動有限,僅產生少量的次生結構。在維管束的上方和下方為多層機械組織。

        隨著葉脈越分越細,其結構亦越來越簡單:首先是形成層消失,機械組織逐漸減少,甚至消失,木質部和韌皮部的結構也逐漸變得更簡單。

        到了葉脈的末梢,木質部只有管胞,韌皮部也只有短而細的篩管分子和相對較大的伴胞。

        在維管束外面,則僅有由1~2層細胞包圍形成的維管束鞘。

        5. 葉的維管束類型

        雙子葉植物葉的解剖結構

         ?。ㄒ唬┤~片的解剖結構

          橫切雙子葉植物的葉片,其結構由表及里可分為表皮、葉肉、葉脈三部分。

          1.表皮(epidermis)

          表皮是由初生分生組織的原表皮發育而來、位于葉片的上、下表層的初生保護組織。構成表皮的細胞有表皮細胞、氣孔器(stomatal apparatus)和表皮附屬物等組成。

          表皮細胞是生活細胞,通過顯微鏡觀察葉片表面,可見表皮細胞形狀不規則,彼此間緊密嵌合,一般不含葉綠體,有的植物表皮細胞內含有花青素,使葉片呈現紅、紫、藍等顏色。 觀察葉片切片,可見表皮細胞厚度相仿,基本呈長方形,外切向壁較厚,常覆有一層角質層。角質層有較強折光性,可減少強光對植物的傷害,還有減少水分過度蒸騰和防止病菌侵入的作用。角質層并非完全不通透,噴灑在葉面上的藥液,一部分通過氣孔,一部分則通過角質層進入葉片。

          表皮一般為一層細胞,但少數植物的表皮可為多層細胞,稱為復表皮,如印度橡皮樹、夾竹桃等植物的葉,其復表皮由3~4層細胞組成。

          在大多數雙子葉植物葉表皮上,都有氣孔器的分布。氣孔器通常由2個保衛細胞及其細胞間的氣孔組成。保衛細胞形態與表皮細胞差異很大,表面觀為腎形;細胞壁薄厚不均,與氣孔相鄰處的細胞壁較厚,其它部分較薄、有彈性;所含葉綠體及細胞質均較表皮細胞豐富;有些植物在保衛細胞旁還有兩至多個其形態大小與表皮細胞、保衛細胞均不同的、排列整齊的副衛細胞,形成特定的氣孔器結構,成為物種分類的顯微特征之一。氣孔可開閉,其開閉與調節水分蒸騰有關。當保衛細胞含水分較多時,細胞鼓脹外凸,氣孔張開;當失水較多時,細胞橫向癟縮,氣孔關閉。多數植物的氣孔白天開放,干熱的中午及夜晚關閉。

          表皮上還有一些形態不同的表皮附屬物,由表皮細胞向外突出分裂形成。表皮附屬物形狀多樣,多呈單列毛狀,還有分枝狀、星形或鱗片狀,其形態是鑒定植物的特征之一;表皮附屬物組成不同,有些是單細胞的,有些是多細胞的;表皮附屬物功能不一,有些為分泌結構,有些起保護作用。表皮附屬物可反射強光,分泌粘性物質,限制葉表面的空氣流動,使干熱風不致直入氣孔,減緩蒸騰作用,使表皮的保護作用得以加強。

          2.葉肉(mesophyll)

          葉肉由含大量葉綠體的薄壁細胞組成,是葉進行光合作用的主要部位。根據細胞形態的不同,葉肉可分為柵欄組織、海綿組織。

          1)柵欄組織(palisade tissue)

          柵欄組織是緊貼上表皮的一至數層長圓柱狀薄壁細胞,長軸垂直于表皮,排列緊密如柵欄狀,細胞內富含葉綠體,光合作用強。

          細胞內葉綠體可隨光照條件而移動,使自身既免遭強光破壞又可充分接受光能。光強時,葉綠體貼近細胞側壁,減少受光面積,以免過度發熱;光弱時,葉綠體分散在細胞質內,以充分利用散射光。雖然在光學顯微鏡下觀察,柵欄組織細胞排列緊密,但實際上它的胞間隙仍然很大。

          2)海綿組織(spongy tissue)

          海綿組織細胞形狀不規則,含葉綠體較少,排列疏松,胞間隙大,光合作用弱,但氣體交換和蒸騰作用較強。

          有些植物上表皮內側為柵欄組織,下表皮內側為海綿組織,這種上、下表皮內側的葉肉組織形態不同的葉稱為異面葉(背腹型葉、兩面葉,dorsi-ventral leaf)。海綿組織所含葉綠體較柵欄組織少,所以異面葉的背面一般綠色較淡。上、下表皮內側的葉肉組織形態相同,或葉肉細胞沒有柵欄組織和海綿組織分化的葉稱為等面葉(isobilateral leaf),如禾本科植物的葉等。

          3.葉脈(vein)

          葉脈是葉片中貫穿于葉肉組織間的脈紋結構。葉脈分布如莖枝系統,有粗細和主側脈之分。位于葉片中央最粗大的葉脈稱為主脈(中脈);主脈的分支為側脈,側脈的分枝稱為細脈或小脈,細脈仍可再分枝;細脈的末端稱為脈梢。葉脈的分布方式叫做脈序(venation)。

          1)葉脈的組成

          一般葉脈含有厚角組織、薄壁組織及一至數個維管束。薄壁組織包圍在維管束外形成維管束鞘(bundle sheath)。較大葉脈的維管束由木質部、韌皮部和束中形成層組成,屬無限維管束;束中形成層活動能力弱,活動時間短,只形成極少量的次生維管組織。葉脈中維管束可視作莖中維管束的延伸,莖中維管束的類型,影響葉中初生木質部、初生韌皮部的相對位置。在葉片中,多數植物木質部近上表皮、韌皮部近下表皮,也有些植物上、下表皮內側均有韌皮部,木質部居于中間。

          主脈及側脈中組成分子較多,尤其是厚角組織、薄壁組織,因而葉脈常會在葉面形成隆起。細脈中結構趨于簡單,一般沒有束中形成層和機械組織,維管束鞘細胞也較少,木質部和韌皮部的組成分子逐漸減少。到了脈梢,仍有一圈薄壁細胞圍成的維管束鞘;維管束中僅余一列狹短的篩管分子和1~2個螺紋管胞,有時甚至沒有篩管,只有管胞存在。

          與小脈進行物質交換的維管束鞘薄壁細胞,常具傳遞細胞(transfer cell)或傳輸細胞特征,傳遞細胞的細胞壁多網狀內突,由此相應增大了質膜面積,這種特有的結構,對該細胞與周圍細胞間進行快速的物質運輸非常有利。在脈梢,伴胞常特化為傳遞細胞。維管束鞘的存在的,使任何物質進入或離開維管組織都必須穿過維管束鞘,水分不會由維管組織直接釋放到細胞間隙內,這對于水分的緩慢釋放有重要意義;維管束鞘所起的作用非常類似于根的內皮層,控制著物質進出維管組織。

          在葉脈系統中,主脈及側脈主要是起軸向長距離輸導作用,細脈則是起釋放水分、裝載光合產物的橫向輸導作用。此外,葉脈也因其自身的結構而具有支持葉片的功能。

          2)葉脈的類型

          不同的植物,其葉片內葉脈分布的方式不同。雙子葉植物多具網狀脈;單子葉植物多具平行脈、弧形脈、射出脈,偶有網狀脈時,也與雙子葉植物具游離脈梢的網狀脈不同,其細脈多相互交匯、無脈梢游離,如天南星科、薯蕷科的一些植物;裸子植物多具單一主脈;蕨類多具叉狀脈,叉狀脈也偶見于種子植物。

         ?。ǘ┤~柄的解剖結構

          葉柄一般細長,橫切面為半月形,其結構與莖大致相同,也是由表皮、基本組織(類似于莖的皮層)和維管(組織)束三部分組成的。表皮為一層細胞,表皮下方、基本組織外圍有較多的厚角組織,厚角組織的機械作用和一定的彈性,使得在對葉片支持的同時,又不影響葉柄的伸延、扭曲和擺動,使葉成鑲嵌狀分布。維管(組織)束多呈半圓形排列在皮層基本組織中。

        6. 葉維管束鞘細胞

        其莖的最外層為表皮,表皮以內為基本組織,主要為薄壁細胞.維管束分散在基本組織中,其外圍有一圈后壁組織,叫維管束鞘.韌皮部在維管束的外方,木質部在內方.在莖生長過程中,木質部的導管常被破壞,形成氣腔.

        7. 雙子葉的維管束

        1. 單雙子葉都有木質部和韌皮部 2. 單子葉植物莖維管束都散生于薄壁的細胞。

        雙子葉植物莖有兩種情況,即草本和木本。草質莖維管束排列成一輪,雖然不是散生,但各個維管束之間沒有形成層相連;木質莖的出生莖則有形成層相連,次生結構才像年輪。

        8. 玉米葉的維管束

        1,

        葉片是玉米的同化器官,玉米的完全葉一般由葉片、葉鞘和葉舌三部分組成。葉片互生,每個節上著生1個葉片。葉舌著生在葉片和葉鞘的連接處,是一層無色的薄膜片,緊貼莖稈,有防止塵土、雨水和生物侵入莖稈的作用。葉鞘較堅韌發達,緊包莖稈,有保護莖稈、支撐葉片和增強抗折斷的作用,還有貯存養分的作用。葉片平行分布著較多條葉脈,中間的一條粗大,叫主脈,主脈兩側有若干條平行的側脈,葉脈是運輸物質的渠道。

        2.

        由于玉米葉片葉緣的薄壁組織生長比維管束快,因此葉緣常呈波浪形。多數葉片正面有茸毛,基部1~5片葉光滑無茸毛。葉片由上下表皮、葉肉和維管束組成,上下表皮都布滿氣孔,是植物進行氣體交換、水分散失、噴灑農藥和化肥進入葉片的主要通道口。

        3.

        玉米葉片上表皮有細胞壁薄、液泡大的大型細胞,叫運動細胞,可吸水膨大使葉片平展、挺直,也可失水縮小讓葉縮小。

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