简述单子叶植物的主要特征。

题目

简述单子叶植物的主要特征。


相似考题
参考答案和解析
正确答案: ①胚仅有一片子叶。
②主根极不发达,由不定根组成须根系。
③茎内维管束全面散布,无形成层,所以都是初生组织。
④叶为平行脉或弧形脉。
⑤花各部的基数为3。例如水稻、小麦、玉米、高粱、葱、蒜、香蕉、菠萝、椰子和竹类等。
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  • 第1题:

    简述单子叶植物的特征。


    答案:
    解析:
    ①胚仅有一片子叶。②主根极不发达,由不定根组成须根系。③茎内维管束全面散布,无形成层,所以都是初生组织。④叶为平行脉或弧形叶脉⑤花粉粒具单萌发孔。

  • 第2题:

    简述单子叶植物根与双子叶植物根的区别?


    正确答案:一般所来,双子叶植物根有一圈形成层的环纹,环内的木质部范围较环外的皮部大;中央无髓部,自中心向外有放射状的射线纹理,木部尤为明显;外表常有栓皮。单子叶植物根有一圈内皮层的环纹;中柱一般较皮部为小;中央有髓部,自中心向外无放射状纹理;外表无木栓层,有的具较薄的拴化组织。

  • 第3题:

    简述单子叶植物与双子叶植物的区别?


    正确答案: 单子叶植物:种子具有一片子叶;叶片为平行脉序或弧形脉序;一般主根不发达,由多数不定根形成须根系;花基数通常为3,且花萼和花冠非常相似,不易区分;茎内维管束散生,无形成层,一般无增粗生长。
    双子叶植物:种子具有两片子叶;叶片具有网状脉序;一般主根发达,故多为直根系;花基数通常为5或4,花萼和花冠的形态也多不相同;茎中维管束呈环状排列,有形成层,因此能增粗生长,木本植物茎有年轮。

  • 第4题:

    简述单子叶植物和双子叶植物有哪些主要区别?


    正确答案:双子叶植物纲
    (1)胚具2枚子叶
    (2)茎内维管束成环状排列,有形成层保持分裂能力
    故茎能加粗次生生
    (3)叶脉多为网状脉
    (4)花部5数或4数,少为多数
    (5)主根发达,为主根系
    单子叶植物纲
    (1)胚具1枚子叶
    (2)茎内维管束散生,不呈环状排列,无形成层
    茎多不能次生生长
    (3)叶脉多为平行脉或弧形脉
    (4)花部常为3数,稀为4数
    (5)主根常不发达,多为须根系少数不发达,为须根系

  • 第5题:

    问答题
    简述单子叶植物根与双子叶植物根的区别?

    正确答案: 一般所来,双子叶植物根有一圈形成层的环纹,环内的木质部范围较环外的皮部大;中央无髓部,自中心向外有放射状的射线纹理,木部尤为明显;外表常有栓皮。单子叶植物根有一圈内皮层的环纹;中柱一般较皮部为小;中央有髓部,自中心向外无放射状纹理;外表无木栓层,有的具较薄的拴化组织。
    解析: 暂无解析

  • 第6题:

    问答题
    简述单子叶植物与双子叶植物的区别?

    正确答案: 单子叶植物:种子具有一片子叶;叶片为平行脉序或弧形脉序;一般主根不发达,由多数不定根形成须根系;花基数通常为3,且花萼和花冠非常相似,不易区分;茎内维管束散生,无形成层,一般无增粗生长。
    双子叶植物:种子具有两片子叶;叶片具有网状脉序;一般主根发达,故多为直根系;花基数通常为5或4,花萼和花冠的形态也多不相同;茎中维管束呈环状排列,有形成层,因此能增粗生长,木本植物茎有年轮。
    解析: 暂无解析

  • 第7题:

    试述单子叶植物茎初生构造的主要特征。


    正确答案:与双子叶植物茎的构造相比,其不同点为:
    (1)一般没有形成层和木栓形成层,终身只具初生构造,茎不能无限增粗。
    (2)单子叶植物茎的最外层是由一列表皮细胞构成的表皮,通常不产生周皮。禾本科植物茎杆的表皮下方,往往有数层厚壁细胞分布,以增强支持作用。
    (3)表皮以内为基本组织和散布在其中的多数维管束,因此无皮层和髓及髓射线之分。维管束为有限外韧型。

  • 第8题:

    简述双子叶植物根与单子叶植物根横切面的主要异同点。


    正确答案:首先观察横切面的特征,根据其维管束的类型区别双子叶植物和单子叶植物的根,然后由外向内一次观察和描述各部分组织的特征。
    (1)双子叶植物根:一般均具有次生构造。最外层大多为周皮,由木栓层、木栓形成层及栓内层组成。木栓形成层通常发生于中柱外方部位,形成周皮后原有的表皮及皮层细胞均已死亡脱落;栓内层通常为数列细胞,有的比较发达,又称次生皮层。少数根类中药的次生构造不发达,无周皮而有表皮,如龙胆;或表皮死亡脱落由微木栓化的外皮层细胞行使保护作用,称为后生表皮,如细辛;或由皮层的外部细胞木栓化起保护作用,称为后生皮层,如川乌;根的内皮层均较明显。维管束一般为无限外韧型,由初生韧皮部、次生韧皮部、形成层、次生木质部和初生木质部组成。初生韧皮部细胞大多颓废;形成层连续成环,或束间形成层不明显;次生木质部占根的大部分,有导管、管胞、木薄壁细胞或木纤维组成,射线较明显;初生木质部位于中央,原生木质部束有的呈形角状,星角的数目随科属种类而不同,有一定鉴别意义,如牛膝的原生木质部束为2个角,属二原型。双子叶植物根一般无髓;少数次生构造不发达的根初生木质部未分化到中心,中央为薄壁组织区域,形成明显的髓部,如龙胆等。
    (2)单子叶植物根:一般均具初生构造。最外层通常为表皮,表皮细胞1列,细胞外壁有时增厚或偶被角质层,有的表皮细胞分化向外突出为根毛;少数根的表皮细胞进行切线分裂为多层细胞,形成根被,如百部、麦冬等。皮层发达,占根的大部分,内皮层及其凯氏带点通常明显。中柱与皮层的界限分明,直径较小;中柱鞘多数为1~2列薄壁细胞。维管束为辐射型,韧皮部与木质部相间排列,呈辐射状,无形成层。原生木质部数目一般较多,通常8~30余个,称为多原型。中心常有明显的髓。

  • 第9题:

    简述单子叶植物叶片的结构。


    正确答案: 表皮:一层气孔器保卫细胞、副卫细胞、长细胞、硅细胞、栓细胞、泡状细胞(上表皮)、表皮毛
    叶肉:等面叶,无栅栏组织与海绵组织的分化
    叶脉:维管束鞘、木质部、韧皮部

  • 第10题:

    问答题
    简述双子叶植物茎与单子叶植物茎在构造上的区别。

    正确答案: 双子叶植物有两片子叶,单子叶植物只有一片子叶,双子叶植物的支脉末梢是不封闭的,故有自由支脉末梢;双子叶植物种子的胚通常有两片子叶,如大豆、花生、南瓜等;因此双子叶植物的茎能不断增粗;双子叶植物叶片上的气孔,排列的不规则,多为散生,如天竺葵、棉花等;而且单子叶植物的筛管是在木质部内部的,和双子叶相反。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    简述双子叶植物根与单子叶植物根横切面的主要异同点。

    正确答案: 首先观察横切面的特征,根据其维管束的类型区别双子叶植物和单子叶植物的根,然后由外向内一次观察和描述各部分组织的特征。
    (1)双子叶植物根:一般均具有次生构造。最外层大多为周皮,由木栓层、木栓形成层及栓内层组成。木栓形成层通常发生于中柱外方部位,形成周皮后原有的表皮及皮层细胞均已死亡脱落;栓内层通常为数列细胞,有的比较发达,又称次生皮层。少数根类中药的次生构造不发达,无周皮而有表皮,如龙胆;或表皮死亡脱落由微木栓化的外皮层细胞行使保护作用,称为后生表皮,如细辛;或由皮层的外部细胞木栓化起保护作用,称为后生皮层,如川乌;根的内皮层均较明显。维管束一般为无限外韧型,由初生韧皮部、次生韧皮部、形成层、次生木质部和初生木质部组成。初生韧皮部细胞大多颓废;形成层连续成环,或束间形成层不明显;次生木质部占根的大部分,有导管、管胞、木薄壁细胞或木纤维组成,射线较明显;初生木质部位于中央,原生木质部束有的呈形角状,星角的数目随科属种类而不同,有一定鉴别意义,如牛膝的原生木质部束为2个角,属二原型。双子叶植物根一般无髓;少数次生构造不发达的根初生木质部未分化到中心,中央为薄壁组织区域,形成明显的髓部,如龙胆等。
    (2)单子叶植物根:一般均具初生构造。最外层通常为表皮,表皮细胞1列,细胞外壁有时增厚或偶被角质层,有的表皮细胞分化向外突出为根毛;少数根的表皮细胞进行切线分裂为多层细胞,形成根被,如百部、麦冬等。皮层发达,占根的大部分,内皮层及其凯氏带点通常明显。中柱与皮层的界限分明,直径较小;中柱鞘多数为1~2列薄壁细胞。维管束为辐射型,韧皮部与木质部相间排列,呈辐射状,无形成层。原生木质部数目一般较多,通常8~30余个,称为多原型。中心常有明显的髓。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    简述双子叶植物及非禾本科单子叶植物对缺铁的适应机理是什么?

    正确答案: 双子叶植物和非禾本科单子叶植物在缺铁时,根细胞原生质膜上还原酶活性提高,增加对
    Fe3+的还原能力,质子和酚类化合物的分泌量加大,同时增加根毛生长和根转移细胞的形成,其适应机理称作机理Ⅰ。
    1) Fe3+的还原作用 机理Ⅰ的一个重要特点是缺铁时植物根系表面三价铁的还原能力显著提高。
    2) 质子分泌:机理Ⅰ类植物根细胞原生质膜上受ATP酶控制的质子泵受缺铁诱导得以激活,向膜外泵出的质子数量显著增加,使得根际pH值明显下降酸化的作用有两方面:一是增加根际土壤和自由空间中铁的溶解度,提高其有效性;二是创造并维持根原生质膜上铁还原系统高效运转所需要的酸性环境。
    3) 协调系统:对机理Ⅰ植物而言,缺铁不仅诱导根细胞原生质膜上还原酶的形成与激活,而且诱导质子泵的激活,这两个过程之间不论是在发生的时间,还是在发生的部位上,都是密切配合、协同起作用的。这一协同系统保证了植物在缺铁时,特别是在高pH环境中,也能有效地还原Fe3+
    解析: 暂无解析