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单子叶植物次生生长的结构

  次生生长(secondary growth):   植物的初生生长结束之后!由于次生分生组织。特别是维管形成层的活动、不断产生新的细胞组织所导致的生长!主要表现为植物0449的根和茎的加粗!在次生生长过程中所形成的组织结构即次生结构?大多数裸子植物和木本双子叶植物具次生生长和次生结构。   单子叶植物:   单子叶植物纲(Monocotyledoneae)被子植物门的1纲。叶脉常为平行脉、花叶基本上为3数!种子以具1枚子叶为特征、绝大多数为草本,8963极少数为木本!维管束分散!筛管的质体具有楔形蛋白质的内含物。除百合目的一部分植物外,维管束通常无形成层,茎及根一般无次生肥大生长,有些植物虽有此种生长,但形成层不同于双子叶植物、即次生韧皮部和次生木质部皆在形成层的内侧形成、竹,椰子、露兜树虽有似树木的坚实树干。但仍具闭锁维管束,和草本性的单子叶植物相同!主根较早即停止生长,另发出多数纤细的不定根、形成须根(见根),叶2486一般为单叶、全缘。稀有掌状或羽状分裂叶以至掌状或羽状复叶。叶片与7776叶柄未分化!或已明显分化、井常有叶柄的一部2560抱茎成叶鞘,一部分单子叶植物也具托叶。但不一定等同于双子叶植物的托叶!在一般单一!全缘的叶,第一次侧脉先端在叶缘或叶端融合为闭锁叶脉系、棕榈科,姜科!芭蕉科的叶有次生细脉。和第一次侧脉平行成特殊平行脉!如椰子等多种具复叶植物。常由叶片本身裂开形成!此外有些植物的复叶、则由开孔形成。也有的由小叶原基分化而成、花叶多3数稀有4或2数!除姜目某些种的雄蕊外,无5数,在原始类群中、多见离生心皮以及单沟的花粉!种子具1枚子叶,胚常变位、看起来子叶似顶生、而胚芽似侧生。发芽时。首先突破种皮而出的为胚根!其次为围绕胚芽的子叶鞘的基部,胚轴一般极短或受抑制。胚乳中的养分,被子叶6256顶部所吸收!也有胚的各部不分化的,   单子叶植物多为草本!根为须根系,茎中的维管束散生!叶由叶鞘,叶舌!叶耳,叶片组成,具平行脉,子叶1、三基数花、花粉粒具单萌发孔、。

为什么叶无次生木质部和次生韧皮部?

  叶的主要组成部分!一般为绿色扁平体。在叶片内分布着叶脉、有支持叶片伸展和输导功能!叶片的结构一般由表皮、叶肉!叶脉三部分所组成、表皮分上表皮和下表皮,9333由一层生活的细胞所组成。但也有少数植物叶片的表皮是多层细胞的结构。称为复表皮!如夹竹桃可有2~3层细胞,表皮细胞一般为形状不规则的扁平体!侧壁凸凹不齐彼3970此互相嵌合?连接紧密!没有细胞间隙!其外壁较厚!角质化!并具角质层,有的并有蜡质,表皮上还有由保卫细胞构成的气孔。叶肉由含有许多叶绿体的薄壁细胞组成。是绿色植物进行光合作用的主要部位,一般明显地分为:栅栏组织和海绵组织、前者位于上表皮之下。细胞呈圆柱形,其长径与表皮成垂直方向排列,细胞间隙小。后者位于栅栏组织和下8304表皮之间。细胞呈不规则形状、细胞间隙大!构成庞大的通气系统。叶脉中的主脉由维管束和机械组织组成,维管束中有木质部和韧皮部、在它们之间还常具有形成层。不过形成层的活动期有限,只产生少量的次生结构!在维6614管束的上、下方还具有许多层机械组织。特别在叶片的背面发达、常形1871成显著的突起?叶脉越分越细!结构也越来越简单。形成层消失,机械组织渐少或消失,木质4830部和韧皮部结构也简单,叶片的形状因植物种类的不同差异极大,常是鉴定植物的依据之一,单叶1051的形状可分为针形(松)。条形(水杉)。披针形(柳)。椭圆形(山茶),0039卵形(车前)!心形(紫荆)!肾形(天竺葵)和圆形(莲)等!叶片的边缘,基部,先端也可分为许多不同的形状。甚至在同一种植物或同一个体上!也存在着形态上差异极大的叶片。特别在水生植物中较常见!如水毛茛的叶。浸在水中叶成丝状、伸出水面则扁平。   叶子是维管植物(蕨类植物和种子植物)进行光合作用的主要器官。也就是说叶子的特性决定了它几乎没有无次生木质部和次生韧皮部!。

为什么根初生木质部在次生木质部里面 但是初生韧皮部

  傻孩子……外始式内始式指的是初生结构……在根内分化产生初生木质部和韧皮部的时候都是从外向内产生的,这也是为什么根初生结构中粗的梯纹网纹导管在中央而环纹螺纹导管在周围(细的导管先分化出来,这个知道吧!)……、

多久同房一次生女孩的几率大

  跟同房次数没有什么关系!生男生女都是50%可能性、。

上下结构,下面是禾的姓氏

   秦朝秦姓?望采纳!。

根的次生构造有什么特点

  初生结构:   根:   单:五面加厚、通道细胞、中央有髓。周围维管柱散生!外韧,韧皮射线   双:凯氏带、木质部十字型在中央   次生结构:   根:韧皮部内始式!侧根内起源   单:一般比较少。次生加厚8933一点而已!龙血树等( [,

蝉与蝗虫基本结构的区别

  蝗总科的昆虫都可以叫做蝗虫,蝗总科包括8个科,我们通常所说的蚂蚱主要是剑角蝗科中的蝗虫和锥头蝗科负蝗属的蝗虫.(以上使用的分类阶元由大到小依次是:总科--科--属)   简单的说也就是:蝗虫包括的范围大,蚂蚱是蝗虫中的一些类群.蝗虫和蚂蚱都不是学名,都是俗称,只不过蚂蚱的叫法更为民间化,学术上不使用的,蝗虫这种叫法学术上是比较公认可以使用的,很明确就是蝗总科的昆虫.   蚱蜢也即是蚂蚱。

怎样区别木本双子叶植物茎的次生木质部形成的年份

  一、 双子叶植物根的初生结构根尖生长点称为初生分生组织、由初生分生组织经分裂生长和分化形成了成熟组织。称为初生组织。多种初生组织5024组成了初生构造!根成熟区的构造也就是其初生构造、其横切面由外及里表皮,皮层,中柱 ——维管柱 (中柱鞘、维管束:辐射状位于根中央的初生木质部。分布于初生木质部辐射角之间的初生韧皮部,)薄壁细胞!二, 双子叶植物根的次生结构双子叶植物根形成初生生长后,首先初生韧皮部与初生木质部之间的薄壁细胞恢复分裂,然后与之相联的中柱鞘细胞恢复分裂、形成完整连续的维管形成层环!形成层主要进行切向(增粗)分裂。向内产生细胞形成次生木质部、向外分裂的细胞形成次生韧皮部?由于在初生韧皮部1586内方的形成层形成早。活动强、使形成层逐渐成为一个园环!辐射状维管束变成圆柱形维管柱,(形成层的径向分裂扩大了周径以适应根径增粗的变化。)形成层不断产生新的次生维管组织(木韧)!使根6164不断增粗,初生木质部辐射角处的形成层段分裂形成径向排列的薄壁细胞群称为射线、包括木射线和韧皮射线,射线具有横向运输水和养分的功能!是一种横向通道。随径的扩大!表皮和皮层剥落、中柱鞘细胞恢复分生能力形成木栓形成层。木栓形成层向外分裂数层细胞形成木栓层、向内分裂0102薄壁细胞组成栓内层,三者共同组成周皮。周皮是根加粗过程中形成的保护组织!木栓形成层分裂时间有限。每年都重新发生,连续积累9999形成较厚的树皮!双子叶植物根的次生结构,由外及里依次为周皮 ,木栓层 ,木栓形成层 , 栓内层。4344初生及次生韧皮部 ,维管形成层。初生及次生木质部 。射线、髓。三 ,双子叶植物茎的初生结构茎尖分生组织经分裂、伸长!分化形成初生结构、从成熟区做一横切可见:表皮、皮层。排成一环的维管束、髓和髓射线四, 双子叶植物茎的次生结构大1589多数的双子叶植物(如木本植物)的初生结构中能产生出次生的分生组织——维管形成层和木栓形成层!它们分裂活动形3321成次生结构!使茎增粗!这一过程称为次生生长!首先髓射线恢复分生能力形成束间形成层。与束中形成层组成形成层环、形成层环分裂产生少数的次生韧皮部0858和多量的次生木质部,次生木质部成为木本植物茎的主要组成部分——木材、春暖形成层活动强!形成的细胞多!导管和管胞径大壁薄,次8632生木质部色浅而疏松。称早(春)材,秋渐冷!形成层活动减弱!则形成色深而紧密的木材。称晚(秋)材!同一年内的细胞形态和木材的颜色是一个渐变的过程无明显界限,但前一年的秋材和后一年的春材之间界限明显、形成年轮!皮层薄壁细胞(或表皮细胞。初生韧皮部的薄壁细胞)恢复分生能力形成木栓形成层,木栓形成层分裂产生木栓层及栓内层共同组成周皮,原气孔或气孔群下形成疏松薄壁细胞构成与外界进行气体交换的结构——皮孔,最后形成双子叶植物茎的次生结构(由外及里)为 1。树皮:周皮。皮层(有或无依木栓形成层发生位置而定)!初生及1379次生韧皮部、 2、形成层: 3、初生及次生木质部,髓!射线,

地铁结构问题

  结构主体围护7454结构指的是车站施工时,对施工环境的保护工程之类的!以明挖施工为例,围护即为基坑围护、多采用桩锚结构之类的结构!   一般的出图顺序为建筑-结构-风水电轨道等等-最后是装修、较8715为主要的是建筑与结构的图纸!在建筑与结构出图时!也牵涉其他专业。如线线路专业等,如有兴趣。可以多看些地铁相关的书籍。。

蚯蚓的皮肤结构

   蚯蚓也称“地龙”!“曲蟮”,是一种身体细长柔软的环节动物。我们常见的蚯蚓是环毛蚓,全身由许多相似的体节组成。它生活在土壤中。长期的穴居生活,使它的头退化、没有眼、蚯蚓以土壤中的动植物碎屑为食!经常在地下钻洞、把土壤翻得疏松?使水分和肥料易于进入而提高土壤的肥力。有利于植物的生长,蚯蚓可以作为家禽的饲料!是鸡,鸭喜好的“肉类”食物,但蚯蚓也有为害的一面、有一种寄生在猪体内的寄生虫——猪肺丝虫?在它的幼虫生长发育中。有一段时间是寄生在蚯蚓体内的。因此!在猪肺丝虫流行的地区,蚯蚓为这种寄生虫的繁殖提供了方便的条件、 蚯蚓-系统结构 蚯蚓体呈圆柱状!细长。各体节相似。节与节之间为节间沟(intersegmental furrow)! 蚯蚓横切图头部不明显,由围口节(peristomium)及其前的口前叶(prostomium)组成,口前叶膨胀时,可伸缩蠕动、有掘土,撮食。触觉等功能。围口节为第 1体节。口位其腹侧!口前叶下方,肛门在体无端、呈直裂缝状、自第2体节始具刚毛!环绕体节排列,称环生(Pperichaetine),刚毛简单。略呈S形。大部分位于体壁内的刚毛囊中?性成熟个体。第14-16体节色暗肿胀。无节间沟!无刚毛(Pheretima hupeiensis腹面有刚毛)?如戒指状。称为生殖带或环带(clitellum)。生殖带的5577形态和位置?因属不同而异、生殖8704带的上皮为腺质上皮?其分泌物在生殖时期可形成卵茧(cocoon)!生殖带的第一节即第14体节腹面中央,有一雌性生殖孔,第18体节腹侧两侧为一对雄性生殖孔!纳精囊孔(seminal receptacle opening)2一4对。随种类不同而异、自11-12节间沟开始!于背线处有背孔(dorsal pore)、可排出体腔液、湿润体表,有利于蚯蚓的呼吸作用进行和在土壤中穿行、蚯蚓-体壁和次生体腔 蚯蚓的体壁由角质膜?上皮。环肌层!纵肌层和体腔上皮等构成,最外层为单层柱状上3587皮细胞。这些细胞的分泌物形成角质膜(cuticle)。此膜极薄!由胶原纤维和非纤维层构成。上有小孔、柱状上皮细胞间杂以腺细胞、分为粘液细胞和蛋白细胞!能分泌粘液可使体表湿润、蚯蚓遇到剧烈刺激。粘液细胞大量分泌包裹身体成粘液膜、有保护作用,上皮细胞基部有短的底细胞。有人认为可以发育成住状上皮细胞、感觉细胞聚集形成感觉器!分散在上皮9788细胞之间!基部与上皮下的一薄层神经组织的神经纤维相连,此外尚有感光细胞、位上皮的基部。2562也与其下的神经纤维相连。上皮下面神经组织的内侧为狭的环肌层与发达的纵肌层,环肌层为环绕身体排列的肌细胞构成、肌细胞埋在结统组织中!排列不规则,纵肌层厚。成束排列,各束之间为内含微血管的结缔组织膜所隔开。肌细胞一端附在肌束间的结缔组织膜上,一端游离、纵肌层内为单层扁平细胞组成的体腔上皮,蚯蚓的肌肉属斜纹肌、一般占全身体积的40%左右、肌肉发达运动灵活,蚯蚓一些体节的纵肌层收缩、环肌层舒张、则此段体节变粗变短、着生于体壁上斜问后伸的刚毛伸出插入周围土壤、此时其前一段体节的环肌层收缩!纵肌层舒张、此段体节变4464细变长,刚毛缩回、与周围土摆脱离接触。如此由后一段体节的刚毛支撑即推动身体向前运动,这样肌肉的收缩波沿身体纵轴由前向后逐渐传递。引起蚯蚓运动、蚯蚓为次生体腔。很宽广!内脏器官位于其中、体腔内充满体腔液、含有淋巴细胞、变形细胞!粘液细胞等体腔细胞。当肌3911肉收缩时。体腔液即受到压力,使蚯蚓体表的压力增强,身体变得很饱满。有足够的硬度和抗压能力、且体表富粘液。湿润光滑,可顺利地在土壤中穿行运动、体腔被隔膜依体节分隔成多数体腔室(coelomic compartment)。各室有小孔相通、每一体腔室由左右二体腔囊发育形成!体腔囊外侧形成壁体腔膜!内侧除中间大部分形成脏体腔膜外、背侧与腹侧则形成背肠系膜和腹肠系膜!蚯蚓的腹肠系膜退化!只有肠和腹血管之间的部分存在!背肠系膜则已消失、前后体腔囊间的部分!紧贴在一起,形成了隔膜(septum)、有些种类在食道区无隔膜存在,体壁内的壁体腔膜(parirtal peritoneum)明显、而肠壁的脏体腔膜(visceral peritoneum)退化,中肠的脏体腔膜特化成黄色细胞(chloragogan cell)?可9688能有排泄作用。蚯蚓-消化系统 蚯蚓有很独特的消化系统:消化管纵行于体腔中央?穿过隔膜!管壁肌层发达。可增进蠕动9597和消化机能。消化管分化为口。口腔。咽。食管!砂囊、胃。肠。肛门等部分, 口腔可从口翻出!摄取食物!咽部肌肉发达,肌肉收缩。咽腔扩大可输助摄食、咽外有单细胞咽腺?可分泌粘液和蛋白酶、有湿润食物和初步消化作用,咽后连短而细的食道!4310其壁有食道腺。能分泌钙质,可中和酸性物质,食道后为肌肉发达的砂囊(gizzard),内衬一层较厚的角质膜、能磨碎食物、自口至砂囊为外胚层形成。属前肠,砂囊后一段消化管富微血管、多腺体、称胃,胃前有一圈胃腺,功能似咽腺、胃后约自第15体节开始,消化管扩大形成肠。其背侧中央凹入成一盲道(typhlosole)!使消化及吸收面积增大,消化作用及吸收功能主6653要在肠内进行?肠壁最外层的脏体腔膜特化成了黄色细胞、自第26体节开始!肠两侧向前伸出一对锥状盲肠(caeca),能分泌多种酶!为重要的消化腺。胃和肠来源于内胚层!属中肠!后肠较短,约占消化管后端20多体节。无盲道,无消化机能、以肛门开口于体外。 蚯蚓-循环系统 蚯蚓的循环系统由纵血管!环血管和微血管组成、属8585闭管式循环、血管的内腔为原体腔被次生体腔不断扩大排挤!残留的间隙形成、纵血管有位于消化管背面中央的背血管(dorsal vessel)和腹侧中央的腹血管(ventral vessel)、背血管较粗。可搏动,其中的血液自后向前流动,腹血管较细,血液自前向后流动、紧靠腹神经索下面为一条更细的神经下血管(subneural vessel),食管两侧各有一条较短的食管侧血管(lateral。oesophageal vessel),环血管主要有心脏 4~5对(P. hupeiensis为4对!P. aspergrillum7989为5对)!在体前部。位置因种类不同而异、心脏连接背腹血管、可搏动!内有瓣膜,血液自背7866侧向腹侧流动。壁血管(parietal vessel)连于背血管和神经下血管、除体前端4120部分外?一般每体节一对。收集体壁上的血液人背血管、蚯蚓的血管未分化出动脉和静脉,血液中含有血细胞!血浆中有血红蛋白。故显红色,血循环途径主要是背血管自第14体节后收集每体节一对背肠血管含养分的血液和一对壁血管含氧的血液。自后向前流动、大部分血液经心脏入腹血管!一部分经背血管在体前端至咽!食管等处的分支入食管侧血管、腹血管的血液由前向后流动!每体节都有分支至体壁!肠!肾管等处。在体壁进行气体交换!含氧多的血液于体前端(第14体节前)回到食管侧血管,而大部分血液(第14体节后)则回到神经下血管。再经各体节的壁血管人背血管,腹血管于第14体节以后。在各体节于肠下分支为腹肠血管入肠,再经肠上方的背肠血管入背血管,蚯蚓-呼吸与排泄 蚯蚓的呼吸和排泄很独特、蚯蚓以体表进7300行气体交换。氧溶在体表湿润薄膜中。再7322渗入角质膜及上皮。到达微血管丛!由血浆中血红蛋白与氧结合、输送到体内名部分!蚯蚓的上皮分泌粘液!背孔排出体腔液。经常保持体表湿润、有利于呼吸作用,有人认为蚯蚓也能在水中进行呼吸或行泛氧呼吸!蚯蚓的排泄器官为后肾管。一般种类每体节具一对典型的后肾管,称为大肾管、环毛属蚯0066蚓无大肾管,而具有三类小目管:体壁小肾管(parietalmicronephridium)位体壁内面!极小!每体节约有200一250条。内端无肾口,肾孔开口于体表!隔膜小肾管(septal micronephridiumm)位第14体节以后各隔膜的前后侧!一般每侧有40一50条、有肾口呈漏斗形,具纤毛。下连内脏有纤毛的细肾管!经内腔无纤毛的排泄管,开口于肠中!咽头小肾管(pharyngeal micronephridium)位咽部及食管两侧!无肾口,开口于咽!后二类肾管又称消化肾管?各类小肾管富微血管。有的肾口开口于体腔,故可排除血液中和体腔内的代谢产物,肠外的黄色细胞可吸收代谢产物,后脱落体腔液中,再入肾口、由肾管排出、 蚯蚓-神经系统 蚯蚓为典型的索式神经!6097中枢神经系统有位于第3体节背侧的一对咽上神经书(脑)及位于第3和第4体节间腹侧的咽下神经节!二者以围咽神经相连。自咽下神经节伸向体后的一条腹神经索,于每节内有一神经节)!外围神经系统有由咽上神经节前侧发出的8一10对神经,分布到口前叶,口腔等处,咽下神经节分出神经至体前端几个体节的体壁上,腹神经索的每个神经节均发出3对神经分布在体壁和各器官、由咽上神经节伸出神经至消化管称为交感神经系统(sympathetic nerve system)!外周神经系统的每条神经都含有感觉纤维和运动纤维、有传导和反应机能。感觉神经细胞!8486能将上皮接受的刺激传递到腹神经素的调节神经元(adjustor neuron),再将冲动传导至运动神经细胞,经神经纤维连于肌肉等反应器!引起反应。这是简单的反射弧、腹神经索中的3条巨纤维(giant fiber),贯穿全索,传递冲动的速度极快。故蚯蚓受到刺激反应迅速、感觉器官不发达。作壁上的小突起为体表感觉乳突,有触觉功能,口腔感觉器分布在口腔内、有味觉和嗅觉功能、光感受器广布于体表、口前叶及体前几节较多!腹面无!可辨别光的强弱!有避强光趋弱光反应!蚯蚓-生殖系统 雌雄同体!生殖器官仅限于体前部少数体节内,结构复杂、雌性生殖器官:有卵巢1对、很小,由许多极细的卵巢管组成、位第13体节前隔膜后侧、卵漏斗(oviduct funnel)一对!位第13体节后隔膜前侧!后接短的输卵管(oviduct)。两输卵管在第14体节腹侧腹神经索下会合、开口于此腹中线!称雌生殖孔。另有纳精翼(seminal receptacle)3对(P. differingens为4对,P. aspergillum和P. californica为2对),位第7!8,9体节内。纳精1234囊由坛(ampullaa),坛管和一盲管(diverticulum)构成!为储存精子之处!纳精囊孔0095开口子6/7,7/8、8/9体节之间腹面两侧、雄性生殖器官:精巢 2对!很小,位第10及11体节内的精巢囊(seminal sac)内。精漏斗 2对,紧靠精巢下方!前端膨大!口具纤毛、后接细的输精管,2管于第13体节内合为一条,向后伸。开口于第18体节两侧?为雄性生殖孔!前列腺(prostate gland)一对,位雄生殖孔一侧,前列腺管开口于输精管末端,分泌粘波与精子的活动和营养有关、精巢囊与其后第11及12体节内的贮精囊(seminal vesicle)相通?贮精囊内充满营养液,精巢产生精细胞后,先入贮精囊内发育。待形成精子。再回到精巢囊。经精漏斗由输精管输出、蚯蚓的精子与卵不同时成熟!故生殖时为异体受精!有交配现象,交配时两个个体的前端腹面相对。头端互朝相反方向、借生殖带分泌的粘液紧贴在一起、各自的雄生殖孔靠近对方的纳精囊孔!以生殖孔突起将精液送入对方的纳精囊内!交换精液后、二蚯蚓即分开、待卵成熟后。生殖带分泌粘稠物质。于生殖带外形成粘液管、排卵子其中。当蚯蚓后退移动时!纳精囊孔移到粘液管时!即向管中排放精子、精卵在粘液管内受精。最后蚯蚓退出粘液管、管留在土壤中!两端封闭,形成卵茧,卵在8024卵茧内发育,卵茧较小。如绿豆大小、色淡褐、内含1~3个受精卵,蚯蚓为直接发育,无幼虫期、受精卵经完8182全不均等卵裂,发育成有腔囊胚!以内陷法形成原肠胚,经2一3周即孵化出小蚯蚓,破茧而出!有人报道环毛蚓有孤雌生殖。 蚯蚓-与人类的关系 蚯蚓以土壤中的动植物碎屑为食,经常在地下钻洞。把土壤翻得疏松,使水分和肥料易于进入而提高土壤的肥力!有利于植物的生长、蚯蚓可以作为家禽的饲料,是鸡。鸭喜好的“肉类”食物,蚯蚓还在淡水钓鱼中适应面广、各种水域。鱼类!气候都较适宜的钓饵,但蚯蚓也有为害的一面、有一种寄生在猪体内的寄生虫——猪肺丝虫,在它的幼虫生长发育中!有一段时0307间是寄生在蚯蚓体内的!因此。在猪肺丝虫流行的地区!蚯蚓为这种寄生虫的繁殖提供了方便的条件。活蚯蚓容易传播疾病,对猪可传播绦虫病和气喘病、对禽类可传播气管交合线线虫病?环形毛细线虫病!异次线虫病和楔形变带绦虫病,!


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