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被子植物分类的形态学基础知识

被子植物分类的形态学基础知识
被子植物分类的形态学基础知识

第一节被子植物分类的形态学基础知识

被子植物在长期演化、适应环境的过程中,出现了各种各样的形态特征,经典的植物分类学就是根据植物的不同形态特征来进行的,现就植物常见的形态学术语简介如下。

一、茎

(一)茎的生活习性

植物茎的生活习性是植物在长期适应环境的过程中形成的。根据茎的性质,可将植物分为木本植物和草本植物两种类型。

1.木本植物(wood plant)

乔木(tree)乔木有明显的主干,通常树干高大。如松树、银杏等。

灌木(shrub)主干不明显,比较矮小,常基部分枝。如紫荆、月季等。

2.草本植物(herb)

一年生草本植物(annual herb)生活周期在一年内完成。如水稻、花生等。

二年生草本植物(biennual herb)生活周期在两内年或跨越两年得以完成。如冬小麦等。

多年生草本植物(perenniall herb)植物的地下或整个植株能生活多年。如荷花等。

藤本植物(vine)包括木质藤本植物和草质藤本植物两类。前者如葡萄、省藤等;后者如草莓、牵牛等。

(二)茎的生长习性

根据茎的生长习性,可将茎分为以下几种(图14-1)。

直立茎(erect stem)茎垂直立地,如银杏、小麦等。

平卧茎(prostrate stem)茎平卧地面,如蒺藜等。

匍匐茎(stolon t stem)茎平卧地面,节上生根,如草莓、甘薯等

攀缘茎(climbing stemm)借助于茎、叶等的变态器官攀缘于其他物体上,如黄瓜等。

缠绕茎(twining stem)茎缠绕于其他物体上,如牵牛等。

二、叶

叶的大小、形状和组成常因植物种类而异,变化较大,但分类地位相近的植物的叶形常常相似。

(一)叶的形态

1.叶的质地

革质(coriaceous):叶厚韧似皮革,如大叶黄杨(Euonymus japonicus L.)等。

膜质(membranaceous):叶薄而呈半透明,不呈绿色,如中麻黄(Ephedra intermedia Schrenk)。

草质(herbaceous):叶薄而柔软,如陆地棉(Gossypium hirsutum L.)等。

肉质(succulent):叶肥厚多汁,如芦荟(Aloe vera var chinensis)、马齿苋(Portulaca oleracea L.)等植物的叶。

2.叶形

叶形是指叶片的整体形状。不同植物叶形往往不同,叶形是识别植物的重要依据之一。植物中,叶形近似条形、圆形、椭圆形和卵形的情况很普遍,为了利于区分植物,往往根据叶片最宽处位置及叶的长宽比对这类叶形进行细分,又可分为不同的类型(图14-2,图14-3)。

剑形(ensiform)和条形(linear)(线形)叶的长宽比在5以上,前者叶片厚、硬,如凤尾丝兰(Yucca filamentosa);后者叶片薄、

软(如小麦),如为宽阔且特别长的条形叶,又可称为带状叶(如玉米)。

圆形(orbicular)、阔椭圆形(broad elliptical)和长椭圆形(long elliptical) 叶的最宽处位于中部,叶长宽比分别近1~1.5、1.5~2和3~4。莲(Nelumbo nucifera Gaertn.),多为圆形叶;橡皮树(Ficus elastica Roxb.),多为阔椭圆形叶;八角(Illicium verum Hook.f.),多为长椭圆形叶。

阔卵形(broad ovate)、卵形(ovate)和披针形(lanceolate) 叶的最宽处位于中部以下偏向叶基,叶长宽比分别近1~1.5、1.5~2和3~4。毛白杨(Populus tomentosa Carr.),多为阔卵形叶;女贞(Ligustrun lucidum Ait.),多为卵形叶;垂柳(Salix babylonica L.),多为披针形叶。

倒阔卵形(broad obovate)、倒卵形(obovate)、倒披针形(ob- lanceolate ):叶的最宽处位于中部以上偏向叶尖,叶长宽比分别近1~1.5,1.5~2,3~4。玉兰叶多倒阔卵形叶;马齿苋叶多为倒卵形叶;蒲公英(Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz.),多为倒披针形、倒长卵形叶。

确切描述叶形时,常用复合名称来描述,如卵状披针形是指叶片兼有卵形、披针形的特征,矩圆形是指兼有矩形、椭圆形的特征等。

有时植物叶形十分特殊,用其形象来描述更为准确、便捷,如管形(葱)、针形(油松) 、三角形[三角叶蟹甲草,Cacalia deltophylla (Maxim.)Mattf.]、箭形(慈姑)、戟形(田旋花,Convolvulus arvensis L.)、盾形(蓖麻,Ricinus communis L.)、扇形(银杏)、鳞形(侧柏)、肾形[大黄橐吾Ligularia duciformis(C. Winkl.)Hand.-Mazz.]等。

3.叶尖

叶尖(leaf apex)是叶片的先端,其常见的叶尖类型有(图14-4)。

尾尖(caudate)先端延伸较长,近尾状,如白豆蔻(Amomum kravanh Perre ex Gagnep.)。

骤尖(cuspidate)叶先端突起成短尖,如小叶黄杨的部分叶。

渐尖(acuminate) 尖端为锐角,如杏(Prunus armeniaca Linn.)叶。

锐尖(acute) 尖端为锐角,且叶边缘直顺,如桑(Morus alba L.)。

钝尖(obtuse) 尖端成一钝角或狭圆形,如大叶黄杨的叶。

截形(truncate) 先端平截,近乎成一直线,如鹅掌楸[Liriodendron chinense(Hemsl.)Sargent.]

尖凹(concave) 先端稍凹入,如黄杨[Buxus sinica (Rehd .et Wils.)Cheng]。

倒心形(obcordate) 先端宽圆且凹入明显,如酢浆草(Oxalis corniculata L.)。

4.叶基

叶基是叶片的基部,其常见的类型有(图14-5)。

心形(cordate) 叶片于叶柄处凹入,叶柄两侧各有一圆裂片,如圆叶牵牛[Pharbitis purpurea(L.)Voight]。

耳垂形(auriculate) 叶片于叶柄两侧的两个裂片如耳垂状,如油菜。

偏斜(oblique):叶片在叶柄两侧的两个裂片大小不等,如秋海棠(Begonia evansiana Andr.)。

楔形(cuneate) 叶片在近叶柄处渐变狭,两边一同趋向基部呈楔子,如垂柳。

截形(truncate) 在叶柄两侧的叶片平截,近乎成一直线,如有些杨树叶的基部。

圆形(rounded) 叶片在叶柄处呈半圆形,如苹果(Malus pumila Mill.)。

抱茎(amplexicaul) 无叶柄,叶基部的两个裂片围裹着部分茎,如抱茎苦买菜(Ixeris sonchifolia Hance)。

穿茎(perfoliate) 无叶柄,叶基深凹,叶基部的两个裂片包围茎后合生,茎如穿叶而过,如金黄柴胡(Bupleurum aureum Fisch.)。5.叶缘

叶缘指叶片的边缘。叶缘凹凸不齐时,缺陷处称为缺刻,两缺刻之间的部分叶称为裂片(图14-6)。

全缘(entire) 边缘平整,如玉兰、女贞。

波状(undulate) 边缘略有凹凸,曲线起伏平缓似波浪,如白菜。

钝齿状(obtusely serrate) 叶缘缺刻明显,齿尖钝圆,如大叶黄杨。

锯齿状(serrate) 叶缘缺刻明显,齿尖尖锐、两边不等,向叶尖偏斜,如月季花(Rosa chinensis Jacq.)。

牙齿状(dentate) 叶缘缺刻明显,齿尖尖锐、两边基本相等,齿尖直向外方,如桑。

重锯齿状(double serrate) 锯齿的边缘又具更小锯齿,如华北珍珠梅[Sorbaria kirilowii (Regel.) Maxim.]。

纤毛状(ciliiform) 边缘有纤细睫毛状物外伸,如山樱花[Cerasus serrulata (Lindl.) G. Don ex London]

刺芒状(aristate) 有侧脉向外延伸的刺芒,如刺叶冬青(Ilex bioritsensis Hayata)。

6.叶裂

叶裂指叶缘具有较大缺刻的边缘形态(图14-6,图14-7)。

1)叶裂形状

掌状裂(palmate)叶片如手掌状,各裂片或裂片的延伸线在叶柄顶端交汇于一点。

羽状裂(pinnate) 叶片如羽毛状,各裂片分别在不同部位与中脉交汇。

2)叶裂裂缺程度

浅裂(lobate) 叶裂不超过半个叶片的1/2,如菊花[Dendranthema morifolium (Ramat.) Tzvel.]叶羽状浅裂;棉叶掌状浅裂。

深裂(parted) 叶裂超过半个叶片的1/2,但未达叶脉,如蒲公英叶羽状深裂;蓖麻叶掌状深裂。

全裂(divided) 叶裂深达中脉或叶基,如马铃薯(Solanum tuberosum L.)叶羽状全裂;大麻(Cannabis sativa L.)也掌状全裂。

(二)叶脉

不同的植物,其叶脉的分布格式,即脉序不同(图14-8)。双子叶植物多具网状脉;单子叶植物多具平行脉、弧形脉、射出脉,偶有网状脉时,与双子叶植物具游离脉梢的网状脉不同,其细脉多相互交汇、无脉梢游离,如天南星科、薯蓣科的一些植物;裸子植物多具单一主脉;叉状脉多见于蕨类植物,偶见于种子植物。

1.网状脉(序)(netted venation)

网状脉叶脉错综分枝,侧脉与细脉交织成网状。根据中脉分枝情况的不同又可分为:

羽状(网)脉(reticulate venation) 一条明显主脉居叶片中部,各侧脉自主脉两侧逐渐分出,排列似羽毛,如毛白杨等。

掌状(网)脉(palmate venation) 几条近等粗的叶脉自叶柄顶部发出,叶脉数回分支,排列似掌骨,如南瓜[Cucurbita moschata (Duch.) Poiret]、蓖麻等。

三出脉(ternately venation) 主脉两侧只产生了一对侧脉。如分枝靠近基部,称为基生三出脉,如枣(Ziziphus jujuba Mill.)等。如分枝离开基部一段距离,称为离基三出脉,如樟[Cinnamomum camphora (L.) Presl.]。

2.平行脉(序)(parallel venation)

平行脉侧脉粗细相近,彼此大致平行,其分支细脉可在叶尖或叶缘汇合,但不成网状。常见于单子叶植物中的条形叶、剑形叶。依据侧脉的形状,又可分为:

直出平行脉叶的主、侧脉均从叶基发出,彼此近平行,直达叶尖汇合,如玉米等。

横出平行脉侧脉从主脉两侧分别发出,与主脉近垂直;侧脉彼此近平行至叶,如粉芭蕉(Musa paradisiaca L.)等。

弧形脉 (arcuate venation) 主、侧脉从叶基发出、至叶尖汇合,常见于单子叶植物中宽大的阔椭圆形、卵状椭圆形叶中,如玉簪[Hosta plantaginea (Lam.)Aschers.]等。

3.射出脉 (radiate venation)

主、侧脉从叶基辐射状发出,常见于单子叶植物中近圆形的叶,如蒲葵(Livistona chinensis)等。盾形叶叶脉多为网状脉序,但因其各侧脉由叶柄顶端向四周发出,也为辐射状,又被称为射出脉,如莲等。

4.单一主脉(single vein)

只有一条明显的主脉,如云杉(Piceaasperata Mast.)等。

5.叉状脉序(dichotomous venation)

叶脉分枝呈二叉状,可多级分枝,如银杏等。

(三)叶序

叶在茎上的排列方式称为叶序(phyllotaxy)。常见的有(图14-9):

叶互生(alternate) 每节上只着生一片叶,如小麦、大豆、棉花等。

叶对生(opposite) 每节上相对着生两片叶,如薄荷、石竹等。

叶轮生(whorl) 同一个节上着生三张或三张以上的叶,如夹竹桃等。

叶簇生(fascicled) 三张或三张以上的叶着生于极度缩短的短枝上,如金钱松等。

(四)叶的类型

1. 完全叶与不完全叶

具有叶片、叶柄和托叶3部分的叶称为完全叶(complete leaf),如杨树、棉花等;缺少其中任一部分或两部分的称为不完全叶(incomplete leaf),如丁香无托叶、莴苣(Lactuca sativa L.)无叶柄及托叶等(参见第二篇第七章)。

2. 单叶与复叶

单叶(simple laef)在一个叶柄上只长一片叶。

复叶(compound laef)在一个叶柄上有两片以上的叶。复叶的叶柄称为总叶柄(common petiole),总叶柄上着生的叶称为小叶(leaflet),着生小叶的轴状部分称为叶轴(rachis)。

从来源看,复叶由单叶发展演化而来。单叶经全缘、叶缘出现缺刻、缺刻加大至全裂后,继续发展,当小叶柄出现或小叶与叶轴间关节明显时,便形成了复叶。全裂叶是单叶与复叶的过渡类型,因而有时与复叶界限并不明显,根据全裂叶相邻裂片基部存有部分叶缘这一特点,可进行区别(参见第二篇第七章)。

根据小叶在总叶柄上的排列,可将复叶分为羽状复叶和掌状复叶(图14-10)

羽状复叶(pinnately compound laef)3片以上小叶,在总叶柄两侧相对排列。根据总叶柄分枝的情况,复叶可分成:

一回羽状复叶总叶柄不分枝,小叶直接着生在总叶柄上,如洋槐(Robinia pseudoacacia L.)。

二回羽状复叶总叶柄分枝一次后再着生小叶,如合欢(Albizia julibrissin Durazz.)。

三回羽状复叶总叶柄分枝两次后再着生小叶,如南天竹(Nadina domestica Thunb.)。

根据组成复叶的小叶数目,羽状复叶又可分为奇数羽状复叶(odd-pinnate)和偶数羽状复叶(paripinnate)。

掌状复叶(palmately compound laef) 3片以上小叶,着生在总叶柄顶端,呈掌状,如七叶树(Aesculus chinensis Bge.)、人参等。可根据总叶柄分枝情况分为一回掌状复叶、二回掌状复叶等。

三出复叶(ternately compound laef) 3片小叶着生在总叶柄上,可分为掌状三出复叶,如酢浆草;羽状三出复叶,如刺桐(Erythrina indica L.)。

单身复叶(unifoliate compound laef)是一种特殊形态的复叶,顶生小叶较大,与总叶柄间关节明显;两片侧生小叶退化成翼状,如枸橘[Poncirus trifoliata(L.)Raf.]等。

复叶与生有单叶的小枝,叶轴与纤细的茎有时不易区分,识别时应仔细辨认(参见第二篇第七章)。

三、花

(一)花冠的类型与特征

1.花冠的类型

花冠的形态多种多样。由于花瓣的离合,花冠筒的长短,花冠裂片的形状和深浅等不同,形成各种类型的花冠,常见的有(图14-11)。

筒状(tubular):花冠大部分合成管状或圆筒状,花冠裂片向上伸展,如向日葵的盘花等。

漏斗状(funnel—shapped) 花冠下部呈筒状,并由基部逐渐向上扩大成漏斗状,如甘薯等。

钟状(campanulate) 花冠筒宽而短,上部扩大成一钟形,如南瓜、桔梗等。

轮状(rotate):花冠筒短,裂片由基部向四周扩展,状如车轮,如番茄等。

唇形(labiate) 花冠基部筒状,上部略呈二唇形,如芝麻等。

舌形(liguate) 花冠基部呈一短筒,上端向一边张开成扁平舌状,如向日葵花盘的边花等。

蝶形(papilionaceous) 花瓣五片,排列成蝶形,最上一瓣叫旗瓣;两侧的两瓣叫翼瓣,为旗瓣所覆盖,且较旗瓣小;最下两瓣位于翼瓣之间,其下缘常稍合生,叫龙骨瓣,如豌豆等。

十字形(cruciform) 由四个分离的花瓣排列成十字形,如油菜、白菜、萝卜等。

此外,因为蔷薇科植物的花有多种花托类型,花萼、花冠、雄蕊和雌蕊的着生位置差别较大,但其花萼、花冠的形态、大小、数目及其相互关系又基本一致,均为五基数、相互分离,且彼此覆瓦状排列等,而被一些学者单列为一类,称蔷薇花或蔷薇花冠(图14-12)。

筒状、漏斗状、钟状、轮状以及十字形花冠,各花瓣的形状、大小基本一致,常为辐射对称。蝶形、唇形、舌状花冠,各花瓣的形状、大小不

一致,常呈两侧对称。也有一些植物的花是不对称的,如美人蕉的花冠(corolla)位于花萼的上方或内轮,由若干花瓣(petal)组成,排列为一轮或多轮。

2.花瓣的排列

组成花冠的花瓣的数目常随植物种类的不同而不同,花瓣间的排列方式也因种而异,一般在花蕾初放时较为明显,常作为分类的依据。常见的花瓣间的排列方式有镊合状、覆瓦状和旋转状等类型(图14-13)。

镊合状(valvate)花瓣片边缘彼此互不覆盖,如茄、西红柿等。若花瓣片边缘向内弯则为向内镊合状,若花瓣片边缘向外弯则为向外镊合状。

旋转状(convolute) 指花瓣的每一片的一边既覆盖着相邻一片的边缘而另一边又被另一相邻片的边缘所覆盖,如棉花、牵牛等。

覆瓦状(imbricate) 和旋转状相似,只是花瓣片中有一片或两片完全包被在外,一片完全包被在内,如蚕豆、油菜等。

(二)雄蕊类型与特征

1.雄蕊的类型

植物种类不同,花中雄蕊的数目,花丝的长短,花药和花丝的分离与联合方式常不同,形成不同的雄蕊类型(图14-14)。

单体雄蕊(monadelphous) 雄蕊花丝联合成一体,花药分离,如棉等。

二体雄蕊(diadelphous) 9个雄蕊的花丝联合,另1个雄蕊单生,呈二束,如蚕豆等。

多体雄蕊(polyadephous) 雄蕊的花丝联合成多组,如金丝桃等。

聚药雄蕊(syngenesious) 花药合生,花丝分离,如菊科植物等。

二强雄蕊(didynamous) 雄蕊4个,2个长,2个短,如唇形科植物等。

四强雄蕊(tetradynamous) 雄蕊六个,4个长,2个短,如十字花科植物。

2.花药的着生方式

花药是花丝顶端膨大成囊状的部分,花药通过花丝与花托或花冠相连。花药在花丝上的着生方式也有几种不同情况(图14-15):

基着药(basifixed anther) 花药仅基部着生于花丝的顶端,如望江南、唐菖蒲等。

背着药(dorsifixed anther) 花药背部着生于花丝上,如苹果、油菜等。

丁字药(versatile anther) 花药背部的中部与花丝相连,如小麦、百合等。

个字药(divergent anther) 花药张开时呈“个”字形,如凌霄等。

广歧药(divaricate anther) 花药平展,顶部与花丝相连,如地黄等。

全着药(adnate anther) 花丝短粗、花药整体着生于花丝上,如莲、玉兰等。

3.花药开裂的方式

花药成熟后开裂散出花粉,开裂方式主要有(图14-15):

纵裂(longitudinal split) 药室纵长开裂,为最常见的一种,如小麦、油菜等。

孔裂(poricidal) 药室顶端开孔花粉散出,如马铃薯、杜鹃等。

瓣裂(valvate) 药室有2或4个瓣状盖,瓣盖打开时花粉散出,如小蘖、樟等。

(三)雌蕊(群)的类型与特征

1.雌蕊的类型

由于组成雌蕊的心皮数目和心皮间的分离与联合情况不同,雌蕊常分单雌蕊、离生单雌蕊和复雌蕊等类型(参见第二篇第九章)。

2.子房的位置

子房着生在花托上,它与花托的连接方式也存在很大差异,同时与花萼、花冠,雄蕊群的相对位置也因植物种类不同而有变化(图14-16)。

上位子房 (superior ovary) 又叫子房上位,子房仅以底部和花托相连,花的其余部分均不与子房相连。其中又可分为以下二种情况:①上位子房下位花(superior-hypogynous flower):子房仅以底部和花托相连,萼片、花瓣、雄蕊着生的位置低于子房,如油菜,玉兰等;②上位子房周位花(superior-perigynous flower):子房仅以底部和杯状萼筒底部的花托相连,花被与雄蕊着生于杯状萼筒的边缘,即子房的周围,如桃、李等。

半下位子房(half-inferior ovary) 又叫子房半下位或中位,子房的下半部陷生于花托中,并与花托愈合,子房上半部仍外露,花的其余部分着生在子房周围花托的边缘,故也叫周位花,如菱、马齿苋等。

下位子房(inferior ovary) 又叫子房下位,整个子房埋于下陷的花托中,并与花托愈合,花的其余部分着生在子房以上花托的边缘,故也叫上位花,如番瓜、苹果等。

3.胎座的类型

在雌蕊的子房内,胚珠着生的部位叫胎座(placenta),由于心皮的数目和连接方式以及胚珠着生的部位不同,形成了不同的胎座类型(图14-17)。

边缘胎座(marginal placentation) 单心皮,子房一室,胚珠生于腹缝线上,如豆类。

侧膜胎座(parietal placentation) 二个以上的心皮所构成的一室子房或假数室子房,胚珠生于心皮的边缘,如油菜、白菜、南瓜、黄瓜、番木瓜等。

中轴胎座(axile placentation) 多心皮构成的多室子房。心皮边缘于子房中央形成中轴,胚珠生于中轴上,如棉花、柑橘等。

特立中央胎座(free central placentation)多心皮构成的一室或不完全数室子房,子房腔的基部向上有一个中轴,但不到达子房顶,胚珠即生于此轴上,如石竹科植物。

基生胎座和顶生胎座(basal placentation and apical placentation) 胚珠生于子房室的基部或顶部,前者如菊科植物,后者如瑞香科植物。

(四)花程式与花图式

花程式是指用字母、符号及数字等来表示花的形态组成、位置和排列的关系式;花图式是指用花器官各部分的横断面结构简图来表示花结构与组成的数目、排列、分离与联合情况的图式。

1.花程式(flower formula)

花的各部分用一定的字母来代表,通常用K代表花萼(kalyx),用C代表花冠(corolla),用A代表雄蕊群(androecium),用G代表雌蕊群(gynoecium),用P 代表花被(perianth)。花各部分的数目可用数字来表示,如果该部分缺少时,就用“O”表示,数目很多,就用“∞”来表示,并把它们写于代表各部字母的右下角处。如果某部分在一轮以上时,就用“+”来表示,如果某一部分其个体相互联合,就用“()”来表示。

子房的位置可以在雌蕊的字母G下边加一道横线表示上位子房,在G上面加一道横线表示下位子房,上下各横线表示半下位子房。同时在心

皮数目的后面用“:”号隔开的数字表示子房室的数目。

辐射对称花用“*”表示;两侧对称花用“↑”表示;♀表示雌花;♂表示雄花,表示两性花,书写在花程式的前边。现分别举例说明:

棉花 * K(5);C5;A(∞);(3-5:3-5)

花生↑K(5);C1+2+(2);A(9)+1;1:1

小麦↑K0;C2;A3;(2:1)

百合 * P3+3;A3+3;(3:3)

2.花图式(flower diagram)

花的各部分用横切面的简图表示。用一黑圈表示花着生的花轴,用空心的弧线表示苞片,带有线条的弧线表示花萼。由于花萼的中脉明显,故弧线的中央部分向外隆起突出。实心的弧线表示花冠,雄蕊和雌蕊分别用花药或子房的横切面形状表示。并明确各部分的位置、分离或连合情况(图14-18)。

四、花序的类型和特征

(一)有限花序

有限花序(definite inflorescence)或离心花序(centrifugal inflorescence)也叫聚伞花序(cyme),花序顶端或中心的花先开,渐及下边或周围,由于顶花先开,限制了花序轴的继续伸长。常见的有限花序类型有四种(图14-19)。

1.单歧聚伞花序(monochasium)

花序主轴顶端先生一花,然后在顶花下的一侧形成侧枝,继而侧枝的顶端又生一花,如此依次生花、开花,形成合轴分枝的花序。这样的花序有蝎尾状聚伞花序(scorpiod cyme),各分枝为左右间隔生长,如唐菖蒲、美人蕉等;卷伞花序(bostrix),各分枝朝向一个方向,如聚合草、附地菜等。

2.二歧聚伞花序(dichasium)

在某些具有对生叶序的植物中,顶花下的花序主轴向两侧各生一枝,枝的顶花下再生出两个分枝,如此反复分枝,且均顶花先开的花序,如繁缕等。

3.多歧聚伞花序(pleiochasium)

花序轴的顶端发育出一朵花后,紧接其下的主轴再分出3个以上的分枝,且各个分枝又如此发育出顶花和分枝的花序,如泽漆等。

4.轮伞花序(verticillaster)

在唇形花植物中,对生叶序的叶腋内各生出3朵以上的花所共同组成的花序,如益母草等。

(二)无限花序

无限花序或向心花序也叫总状类花序,其开花的顺序是花轴下部的花先开,渐及上部,或由边缘的花先开,渐及中心。常见的有(图14-20):

1.总状花序(raceme)

花有梗,排列在一不分枝且较长的花轴上,花轴能继续增长,如珍珠菜(Lysimachia clethroides Duby)等。

2.穗状花序(spike)

和总状花序相似,只是花无梗,如车前、大麦。穗状花序轴如膨大,叫肉穗花序,基部常有总苞,如玉米的雌花序和红掌(Anthurium andraeanum Lind)等。

3.葇荑花序 (catkin or ament)

若干单性花排列于一细长、柔软的花轴上,花序通常下垂,花后整个花序或连果实一起脱落,如杨、柳等。

4.圆锥花序(panicle)

花序轴上生有多个总状或穗状花序,形似圆锥,及复合的总状或穗状花序,如水稻或玉米的雄花序等。

5.伞房花序(corymb)

花有梗,排列在花轴的近顶部,下边的花梗较长,向上渐短,花位于一近似的平面上,如麻叶绣球(Spiraea cantonensis Lour.)、山楂等。如几个伞房花序排列在花序总轴的近顶部者叫复伞房花序,如华北绣线菊(S. fritschiana Schneid)。

6.伞形花序(umbel)

花梗近等长或不等长,均生于花轴的顶端,状如张开的伞,如红瑞木(Swida alba Opiz)等。几个伞形花序生于花序轴的顶端者叫复伞形花序,如胡萝卜。

7.头状花序(capitate) 花无梗,集生于一平坦或隆起的总花托(花序托)上,而成一头状体,如菊科植物。

8.隐头花序(hypanthodium) 花集生于肉质囊状的总花托(花序托)的内壁上,并被总花托所包围,如无花果等。

在自然界中,花序的类型比较复杂,有些植物是有限花序和无限花序混生的。如葱是伞形花序,但中间的花先开,又有聚伞花序的特点;水稻是圆锥花序,但开花的顺序也具有聚伞花序的特点。

五、果实的类型与特征

根据参与果实形成是由单花或花序、雌蕊的类型、果实的质地、成熟果皮是否开裂和开裂方式,花的非心皮组织部分是否参与形成等,将果实分为单果、聚合果和复果等类型(详细参见第二篇第十章)。

(一)单果

由一朵花中的一个单雌蕊或复雌蕊参与形成的果实叫单果,根据果实成熟时的质地和结构,可将果实分为肉质果和干果两类。

1.肉质果(freshy fruit)

肉质果肉质多汁,常见的肉质果有:

浆果由复雌蕊的上位子房或下位子房发育而来。外果皮薄,中果皮、内果皮和胎座均肉质化,浆汁丰富,含一至多粒种子。上位子房发育来的,

如番茄、葡萄、柿等;下位子房形成的如香蕉、瓜类等。

核果具有坚硬果核的一类肉质果。由单雌蕊或复雌蕊的上位子房或下位子房发育而来,外果皮薄,中果皮厚,多肉质化,内果皮石质化,由石细胞构成硬核,含一粒种子,如桃、梅、李、杏等。核桃为2心皮下位子房发育成的核果。

柑果柑橘类植物特有的一类肉质果。由复雌蕊具中轴胎座的上位子房发育而成。外果皮厚,外表革质,内部分布许多油囊;中果皮较疏松,具多分枝的维管束;内果皮膜质,其内表皮上生众多的囊状多浆的毛状体,为食用的部分。

梨果(pome)由花筒和子房联合发育而成的假果。通常花筒形成果壁、外果皮、中果皮均肉质化,内果皮常革质,如苹果、梨等。

瓠果(pepo)由下位子房发育而成的假果,花托和外果皮发育成坚硬的果壁,中果皮、内果皮肉质,侧膜胎座常较发达,如葫芦科植物的果实。

2.干果(dry fruit)

干果成熟时果皮干燥。开裂的干果称裂果(dehiscent fruit),不开裂的干果称闭果(in dehiscent fruit)。

蒴果(capsule) 由复雌蕊发育而来,子房室含多数种子的一类开裂干果。果实成熟时有几种开裂方式,常见的有室背开裂,即沿心皮的背缝线裂开,如棉、百合、鸢尾等;室间开裂,即沿心皮相接处的隔膜裂开,如烟草等;室轴开裂,即果皮外侧沿心皮的背缝线或腹缝线相接处裂开,但中央的部分隔膜仍与轴柱相连而残存,如牵牛、曼陀罗等;盖裂,即果实中上部环状横裂成盖状脱落,如马齿苋、车前等;孔裂,即果实成熟时,每一心皮顶端裂一小孔,以散发种子,如虞美人、金鱼草等。

瘦果(achene) 不裂干果(闭果)的一种。由1~3心皮组成,上位子房或下位子房发育而来,内含1粒种子。成熟时,果皮革质或木质,容易与种子分离。1心皮构成的瘦果如白头翁;2心皮瘦果如向日葵;3心皮瘦果如荞麦。

颖果(cariopsis) 禾本科植物特有的一类不裂干果。由2~3心皮组成,含1粒种子,果皮和种皮愈合,不能分离,如小麦、水稻、玉米等的果实。

荚果(legume orpod)由单雌蕊发育成的果实。成熟时,果皮裂成两瓣,如大豆等。

角果(silicle or silique)由2个心皮联合发育成、具假隔膜且侧膜胎座的果实。成熟时,果皮沿腹缝线处开裂,假隔膜留存,如十字花科植物的果实。

坚果(nut) 由复雌蕊的下位子房发育成的,含1粒种子且果皮坚厚的一种不裂干果。坚果外面常包有壳斗(原来花序的总苞),如板栗、栓皮栎等。

翅果(samara) 由单雌蕊或复雌蕊的上位子房形成的一种不裂干果。果皮的一部分向外扩延成翼翅,如枫杨(Pterrocarya stenoptera DC.)、榆(Ulmus pumila L.)等的果实。

分果(schizocarp) 由2个或2个以上心皮组成的复雌蕊的子房发育而成,具2或数个子室。果实成熟时,子室分离成若干各含1粒种子的分果瓣,仍属不裂干果。胡萝卜、芹菜等的分果由2个心皮的下位子房发育而成,成熟时分离为2个分果瓣,分悬于中央果柄的上端,常称为双悬果,双悬果为伞形科植物的主要特征之一;苘麻等的果实由多个心皮组成,成熟时可分为多个分果瓣。

(二)聚合果

聚合果(aggregate fruit)是指一朵花中的许多离生单雌蕊聚集生于花托,并与花托共同发育成的果实。每一离生雌蕊各发育成一个单果(小果),根据单果的种类可分将其分为聚合瘦果(如草莓等)、聚合核果(如悬钩子等)、聚合坚果(如莲等)和聚合蓇葖果(如八角、芍药)等。

(三)复果

复果(multiple fruit)或聚花果,是由整个花序发育成的果实。桑椹来源于一个雌花序,各花的子房发育成一小坚果,包藏于肥厚多汁的花萼内。菠萝的果实是由许多花聚生在肉质花轴上发育而成。无花果肉质花轴内陷成球囊状,囊的内壁上着生许多小坚果。

1.园林植物分类学基础知识

第一讲园林植物分类学基础知识 唐岱(教授) 西南林业大学园林学院kmtd@https://www.wendangku.net/doc/7d18441054.html, 绪论 ?植物识别方法: 1、植物学知识(植物形态学;植物分类学) 2、实践经验(看、摸、嗅、尝、比)。 ?需掌握的植物学知识——植物外部形态学知识。 ?主要参考书: ?1、植物学(形态学部分); ?2、园林植物分类学;植物分类学;园林树木学(分类学部分) 一、植物的种和品种 1.种的概念与特征 种是植物分类学上的基本单位,是具有相同的形态学,生理学特征和一定自然分布区的植物群(种群)。 同种个体间有相同的遗传性状,都能彼此传粉交配产生后代。不同的种个体则一般不能传粉交配产生种子,即杂交产生后代(在植物中人工和自然杂交,特别人工杂交常有发生)。 2.品种 品种(Cultivar,缩写成cv.)是栽培植物的基本分类单位。 (1)品种概念 品种是人工为一专门目的而选择,具有一致而稳定的明显区别特征,而且采取适当的方式繁殖后,这些区别特征仍能保持下来的一个栽培植物分类单位。园艺栽培的往往是品种而不是种。 (2)品种的一般属性 品种不存在于野生植物中,是人们通过人工育种方法所获得的栽培植物的性状一致的经济植物类型。作为生产资料,凡栽培越久,分布越广,经济价值越高的植物,品种就越多。例如现代月季、菊花理论上有上万个品种。 二、园林植物分类方法 1.分类的必要性与基本方法 (1)必要性: ?从研究和认识、生产和消费的角度,都需要对纷繁复杂的园林、园艺植物进行归纳分类。研究、识别、繁育、应用植物的基础。 ?统一概念,避免植物同物异名、同名异物的混乱。 ?便于国际交流和行业内交流 (2)植物分类基本方法:总体上,植物分类方法有两个基本体系。一是植物学分类法,二是实用分类法。 2、植物学分类法 (1)植物分类法与植物分类系统概念与特征 植物学分类法:又称自然分类法,是根据植物之间的亲缘关系进行分类的方法。 植物分类系统:按界、门、纲、目、科、属、种分类等级单位组成的植物分类系统。(2)分类的方法 植物分类学家以种作为分类基本单位和分类的起点,根据相似程度大小和亲缘关系远近。集合相近的“种”于一属。将特征类似的“属”集合为一“科”。将类似的“科”集合为一“目”。类似的 1

被子植物分类的形态学术语——花及花序

被子植物分类的形态学术语——花及花序 时间:2011-05-31 21:49录入者:邓益琴阅读次数: 970次 一、花序花序(inflorescence) 是指花在花序轴上的排列方式,花序生于枝顶端的叫顶生;生于叶腋的叫腋生。一朵花单独生于枝顶端或叶腋时叫单生花。整个花序的轴叫花序轴(rachis) 。如 一、花序 花序(inflorescence)是指花在花序轴上的排列方式,花序生于枝顶端的叫顶生;生于叶腋的叫腋生。一朵花单独生于枝顶端或叶腋时叫单生花。整个花序的轴叫花序轴(rachis)。如果花序轴自地表附近及地下茎伸出,不分枝,不具叶,叫花亭(scape)。如果花序轴上有多数花,除顶花以外,其余各花都是由侧生变态叶的叶腋生出,这种变态叶较小而简单,叫苞片(bract),有些是苞片集生在花序基部,叫总苞(involucre)。花序分为无限花序和有限花序两大类。 (一)无限花序 无限花序(indefinite inflorescence)或向心花序(centripetal inflorescence)是一种类似总状分枝的花序,开花顺序是花序轴下部或周围的花先开放,渐及上部或向中心依次开放,而花序轴可继续生长。 1.简单花序(simple inflorescence)。花序轴不分枝,其上直接生长小花。

包括如下几种: (1)总状花序(raceme)。花有梗,排列在一不分枝且较长的花序轴上,花柄长度相等。如油菜、荠菜等。 (2)穗状花序(spike)。花轴直立,较长,花的排列与总状花序相似,但花无柄或近无柄,直接生长在花序轴上呈穗状,如车前、大麦等。

(3)葇荑花序(catkin)。花序轴柔软,常下垂,花无柄,单性,花后整个花序或连果一齐脱落。如杨、柳、桑。

实验四被子植物主要形态学基础知识

实验四被子植物主要形态学基础知识 一、实验目的 1.通过课堂教学和课外现场教学相结合,用2~3 次实验时间使学生基本掌握被子植物的外部形态术语的含义及其组成特点。 2.通过对各类型实体(活体或标本)的观察,从外部形态特征上区分根、茎、叶、花、果实等各器官的不同类型以及各种类型的组成特点。 3.通过对花的解剖,从外部形态及内部解剖结构上,掌握判断花冠类型、雄蕊类型、雌蕊类型、胎座类型、子房位置、心皮数目的方法。 4.根据对花的解剖观察,学会绘制花图式的方法及书写花程式。 5.通过对各类果实的形态及其纵、横切面的观察,掌握各类果实的形态结构特征。 二、实验用品 (一)材料植物各类器官实验所需要的代表植物的实物标本(腊叶标本、浸制标本及活体标本)。 (二)器材体视显微镜、解剖针、镊子、载玻片、模型。需要的代表植物的实物标本(腊叶标本、浸制标本及活体标本)。 三、内容与方法 在实验开始前,首先阅读被子植物的外部形态术语;心皮数目的判别方法;花程式或花图式的表达方式等内容。同时,在实验过程中,可根据地区、季节、学时、专业不同,从中选取一些代表性的植物进行教学。 在教学方法上,利用现代教学手段(如采用电视示教体视显微镜、多媒体、实物投影仪、录像机、VCD 等现代化仪器)、室内教学和室外现场教学等方法演示在被子植物的外部形态术语中所涉及到的材料的形态及结构等方面的特征。 在被子植物的外部形态术语实验所需的实验材料的取材方面:(1)同一实验可供选择的实验材料类型很多(本书只选择某一种或几种植物材料进行介绍),如做四强雄蕊的实验,就可以选择油菜、萝卜、荠菜等植物材料中的任意一种;(2)同一种材料可以同时观察多个实验内容,如用油菜作实验材料,可同时进行的实验内容有:直根系、草本、十字花冠、四强雄蕊、复雌蕊、侧膜胎座、角果等。因此,在实验过程中,我们常将上述两方面结合起来,既可节省实验材料,也提高教学效果。 本书采用按植物器官类型对实验内容进行归类的编排方式。这样做的好处是,在做同一

植物学基础形考册

植物学基础作业1 绪论第一章第二章 一、名词解释 1.维管植物P6 蕨类植物和种子植物的体有维管组织的分化,统称为维管植物。 2.自然分类法P7 根据植物亲缘关系的亲疏程度对植物进行分类的方法 3.双名法P10 瑞典分类学大师林奈创立的植物命名法:属名+种名+命名人姓氏4.孢子体 在植物无性世代中产生孢子的具二倍染色体的植物,称为孢子体。 5.配子体 在植物有性世代中产生配子的具单倍染色体数的植物体。 6.世代交替 植物生活史中,无性世代和有性世代有规律的相互交替。 7.生活史 生物个体在一生中所经历的生发育全过程。 8.种脐P35 种子从母体脱离时留下的痕迹

9.种子休眠P38 种子在适宜环境条件下却不能萌发的现象 10.缠绕茎 柔软不能直立,以茎本身缠绕在他物上而上升生长的茎类型 11.攀援茎 柔软不能直立,以特有结构攀援他物上升生长的茎类型,包括卷须攀援茎、气生根攀援茎、叶柄攀援茎、钩刺攀援茎、吸盘攀援茎等。 12.复叶P52 一个也冰上长有两个以上叶片的叶称为复叶。 13.叶鞘P49 叶基部扩大包围茎秆的部分。 14.分蘖P47 禾本科植物的一种分枝方式:禾本科植物生长初期,茎的节短且密集于基部,每节生一叶,每个叶腋有一芽;当长到4-5片叶时,有些腋芽开始活动形成分枝,同时在分蘖节处向下形成不定根,这种分枝方式称为分蘖。 15.二强雄蕊P57 雄蕊4枚,二长二短。 16.四强雄蕊 雄蕊6枚,四长二短。 17.单体雄蕊 雄蕊群所有雄蕊的花丝结合成一体,花药离生。

18.二体雄蕊 雄蕊群的花丝结合成两组 19.多体雄蕊 雄蕊群的花丝结合成四组以上的统称为多体雄蕊 20.聚药雄蕊 花丝分离,花药连合生长 21.单雌蕊P58 一朵花中的雌蕊只由一个心皮构成,成为单雌蕊。 22.合生心皮雌蕊(复雌蕊) 各个心皮互相连合,组成一个雌蕊边缘胎座 23.边缘胎座 1心皮1室子房,胚珠着生于子房的腹缝线上 24.侧膜胎座P60 2心皮以上合生子房,胚珠沿腹缝线着生 25.中轴胎座 多心皮多室子房,腹缝线在中央连合成中轴,胚珠着生于中轴上 26.下位子房 整个子房埋于杯状的花托中,并与花托愈合,花的其他部分着生于子房以上花托的边缘上。 27.无限花序P61 花序上的小花由基部向上或由边缘向中心开放的花序

被子植物分类的形态学术语练习题

第七章.被子植物分类的形态学术语 一.名词解释 1.肥大直根:上部由下胚轴发育而成,下部由主根基部发育而成,且具侧根,经过次生生长形成。如胡萝卜. 2.块根:由侧根和不定根发育而成。如甘薯. 3.气生根: 生活在空气中的不定根。根据担负生理功能的不同可分为:支柱根,攀缘根和呼吸根. 4.寄生根:产生不定根伸人寄主体内,吸收养料和水分。如菟丝子. 5.草本植物:植物含木质少,木化程度不高。如小麦、玉米、大豆等. 6.乔木:有明显主干的树木,在茎的上部分枝。如杨树、七叶树、苹果等. 7.灌木:主干不明显,比较矮小,常由基部分枝。如蔷薇、月季等. 8.两年生草本:生活周期在两个年份内完成,第一年生长,第二年才开花,结实后死亡。如冬小麦. 9.多年生草本:植物的地下部分生活多年,每年继续发芽生长。如芦苇。 10.直立茎: 茎垂直地面,直立生长。如玉米. 11.平卧茎:茎平卧地面,不能直立。如蒺藜. 12.匍匐茎:茎平卧地面,节上生有不定根。如蛇莓. 13.攀缘茎: 用各种器官攀缘它物之上。如葡萄. 14.缠绕茎:茎不能直立,螺旋状缠绕它物之上。如牵牛.

15.根状茎:匍匐生长于土壤中,有顶芽和明显的节和节间,节上有退化的鳞片状叶,叶腋有腋芽,节上生有不定根,有繁殖作用。如竹. 16.块茎: 为粗短的肉质地下茎,有顶芽和缩短的节和节间及鳞片状叶脱落后留下的芽眼和叶痕,相邻的芽眼之间为节间。块茎是植物基部的腋芽深入地下形成的分枝,达一定长度后先膨大,储藏营养,形成块茎。如马铃薯. 17.鳞茎:扁平或圆盘地下茎,节间极度缩短,顶端有一个顶芽,称为鳞茎盘,其上的节生有肉质化的鳞片状叶,叶腋可生腋芽。如洋葱. 18.球茎: 球形或扁球形的地下茎,节和节间明显,上有退化的鳞片状叶和腋芽,顶端有一个显著的顶芽,有繁殖作用。 如慈姑. 19.肉质茎:茎肥厚多汁,形态多样,既可储藏水分和营养,也可进行光合作用。如仙人掌. 20.叶状茎:茎扁平成叶状体,绿色,可进行光合作用,叶完全退化或不发达,但有明显的节和节间,节上生叶和开花。 如假叶树. 21.茎卷须:茎变为细而卷曲的卷须,其上不生叶,用以攀缘它物,由腋芽和顶芽发育而来。如南瓜、葡萄等. 22.茎刺:由茎的腋芽发育丽成的刺,不易剥落,具保护功能。 如山楂的刺. 23.叶序:叶在茎或枝条上排列的方式,有对生、互生、轮生、簇生四种. 24.叶形:叶片的形状。 25.叶缘:叶片的边缘。

被子植物主要分科概述

第三章被子植物主要分科概述 第一节被子植物的分类原则 一、被子植物的分类原则 已有的植物化石研究资料表明,被子植物几乎是在距今1.4万年前的白垩纪突然地同时兴起的。由于至今尚未发现任何花的化石,因此,被子植物的分类在参照零星的化石资料的同时,主要根据现存被子植物的形态学特征,尤其是花和果实的形态特征为分类的主要依据,有时植物的解剖结构特点也用作分类的参考。近几十年来,染色体形态和数量、生物化学成分和分子系统学的研究,对被子植物的某些科、属的分类和系统位置的明确起到重要作用,更加有利于反映出植物间的亲缘关系。 根据多数学者的观点,被子植物的形态结构与生理功能,特别是花和果实向着更加经济、高效、适应多种环境、有利于传种接代和种族繁衍的方向演化发展,由此总结出了有关被子植物特征性状的一般演化规律和分类原则,现列表归纳如下: 应当指出,不能简单地根据植物的某一性状来判断植物的进化地位,应当联系各种性状综合地加以分析。因为某种植物的各种性状在演化上并不是同步的,往往同一植物体上有的为进化性状而有的却保留着原始的性状。例如,对于一般植物而言,两性花、胚珠多数、胚小是原始的性状,而在兰

科植物中却是进化的标志。 二、双子叶植物纲与单子叶植物纲的主要区别 双子叶植物纲单子叶植物纲 习性乔木、灌木和草本大多数为草本 根系多为直根系多为须根系 茎的维管束排列成园环状,星散状排列,无形成层,无次生结构 有形成层和次生结构 叶脉常为网状叶脉平行脉或弧形脉 花基数多为4或5 3 胚具两片子叶具一片子叶 第二节、被子植物分类的形态学基础知识 一、茎 (一)茎的生活习性 植物茎的生活习性是植物在长期适应环境的过程中形成的。根据茎的性质,可将植物分为木本植物和草本植物两种类型。 1.木本植物(wood plant) 乔木(tree)乔木有明显的主干,通常树干高大。如松树、银杏等。 灌木(shrub)主干不明显,比较矮小,常基部分枝。如紫荆、月季等。 2.草本植物(herb ) 一年生草本植物(annual herb)生活周期在一年内完成。如水稻、花生等。 二年生草本植物(biennual herb)生活周期在两内年或跨越两年得以完成。如冬小麦等。 多年生草本植物(perenniall herb)植物的地下或整个植株能生活多年。如荷花等。 3.藤本植物() 藤本植物包括木质藤本植物和草质藤本植物两类。前者如草莓、牵牛等;后者如葡萄、省藤等。 (二)茎的生长习性 根据茎的生长习性,可将茎分为以下几种。 直立茎(erect stem)茎垂直立地,如银杏、小麦等。 平卧茎(prostrate stem)茎平卧地面,如蒺藜等。 匍匐茎(stolon t stem)茎平卧地面,节上生根,如草莓、甘薯等 攀缘茎(climbing stemm)借助于茎、叶等的变态器官攀缘于其他物体上,如黄瓜等。 缠绕茎(twining stem)茎缠绕于其他物体上,如牵牛等。 二、叶 叶的大小、形状和组成常因植物种类而异,变化较大,但分类地位相近的植物的叶形常常相似。

第一节 被子植物分类的形态学基础知识

第一节被子植物分类的形态学基础知识 被子植物在长期演化、适应环境的过程中,出现了各种各样的形态特征,经典的植物分类学就是根据植物的不同形态特征来进行的,现就植物常见的形态学术语简介如下。 一、茎 (一)茎的生活习性 植物茎的生活习性是植物在长期适应环境的过程中形成的。根据茎的性质,可将植物分为木本植物和草本植物两种类型。 1.木本植物(wood plant) 乔木(tree)乔木有明显的主干,通常树干高大。如松树、银杏等。 灌木(shrub)主干不明显,比较矮小,常基部分枝。如紫荆、月季等。 2.草本植物(herb) 一年生草本植物(annual herb)生活周期在一年内完成。如水稻、花生等。 二年生草本植物(biennual herb)生活周期在两内年或跨越两年得以完成。如冬小麦等。 多年生草本植物(perenniall herb)植物的地下或整个植株能生活多年。如荷花等。 藤本植物(vine)包括木质藤本植物和草质藤本植物两类。前者如葡萄、省藤等;后者如草莓、牵牛等。 (二)茎的生长习性 根据茎的生长习性,可将茎分为以下几种(图14-1)。 直立茎(erect stem)茎垂直立地,如银杏、小麦等。 平卧茎(prostrate stem)茎平卧地面,如蒺藜等。 匍匐茎(stolon t stem)茎平卧地面,节上生根,如草莓、甘薯等 攀缘茎(climbing stemm)借助于茎、叶等的变态器官攀缘于其他物体上,如黄瓜等。 缠绕茎(twining stem)茎缠绕于其他物体上,如牵牛等。 二、叶 叶的大小、形状和组成常因植物种类而异,变化较大,但分类地位相近的植物的叶形常常相似。 (一)叶的形态 1.叶的质地 革质(coriaceous):叶厚韧似皮革,如大叶黄杨(Euonymus japonicus L.)等。 膜质(membranaceous):叶薄而呈半透明,不呈绿色,如中麻黄(Ephedra intermedia Schrenk)。 草质(herbaceous):叶薄而柔软,如陆地棉(Gossypium hirsutum L.)等。 肉质(succulent):叶肥厚多汁,如芦荟(Aloe vera var chinensis)、马齿苋(Portulaca oleracea L.)等植物的叶。 2.叶形 叶形是指叶片的整体形状。不同植物叶形往往不同,叶形是识别植物的重要依据之一。植物中,叶形近似条形、圆形、椭圆形和卵形的情况很普遍,为了利于区分植物,往往根据叶片最宽处位置及叶的长宽比对这类叶形进行细分,又可分为不同的类型(图14-2,图14-3)。

被子植物分类的形态学术语——果实类型

被子植物分类的形态学术语——果实类型 根据果实的形态结构可分为三大类,即单果、聚合果和复果。 一、单果 单果(simple fruit)是由一朵花中的一个单雌蕊或复雌蕊发育而成。根据果皮及其附属部分成熟时果皮的质地和结构,可分为干果和肉质果两类。 (一)干果(dry fruit) 干果(dry fruit)成熟时果皮干燥,根据果皮开裂与否,可分为裂果和闭果。 1.裂果(dehiscent fruit)。果实成熟后果皮开裂,依心皮数目和开裂方式不同,分为下列几种。 (1)蓇葖果(follicle)。由单雌蕊发育而成,成熟时沿背缝线或腹缝线一边开裂。如飞燕草(Delphinium ajacis)。芍药聚合果中的每一小果是蓇葖果。 (2)荚果(legume)。由单雌蕊发育而成,成熟后果皮沿背缝线和腹缝线两边开裂。如豆科植物,但少数豆科植物的荚果不开裂,如槐树、花生等。

(3)角果。由两个心皮的复雌蕊发育而成,果实中央有一片由侧膜胎座向内延伸形成的假隔膜,成熟时果皮由下而上两边开裂。如十字花科植物。根据果实长短不同,又有长角果(silique)和短角果(silicle)之分,前者如萝卜、白菜,后者如荠菜。 (4)蒴果(capsule)。由两个或两个以上心皮的复雌蕊形成,成熟时以多种方式开裂。 ① 背裂(loculicidal dehiscence)。果瓣沿心皮背缝线开裂,如百合、棉花等。 ② 腹裂(septicidal dehiscence)。果瓣沿腹缝线开裂,如龙胆、薯蓣、烟草等。 ③ 背腹裂(septifragal dehiscence)。果瓣沿背缝线和腹缝线同时开裂,如牵牛、曼陀萝(Datura stramonium)等。

被子植物及其器官分类

被子植物是植物界种类最多、结构最复杂、进化最高级的一大类群植物,自新生代以来,它们在地球上占着绝对优势。现知被子植物共约30多万种,1万多属,占植物界的一半以上;我国被子植物约有3万种,根据其形态特征的异同,可分为双子叶植物纲和单子叶植物纲,共300多科,8000多属。本章仅选择讲述与人类关系较为密切的植物所在的科、属特征,以及个别在系统分类或进化上有重要地位的科予以适当介绍。 第一节被子植物分类的形态学基础知识 被子植物在长期演化、适应环境的过程中,出现了各种各样的形态特征,经典的植物分类学就是根据植物的不同形态特征来进行的,现就植物常见的形态学术语简介如下。 一、茎 (一)茎的生活习性 植物茎的生活习性是植物在长期适应环境的过程中形成的。根据茎的性质,可将植物分为木本植物和草本植物两种类型。 1.木本植物(wood plant) 乔木(tree)乔木有明显的主干,通常树干高大。如松树、银杏等。 灌木(shrub)主干不明显,比较矮小,常基部分枝。如紫荆、月季等。 2.草本植物(herb) 一年生草本植物(annual herb)生活周期在一年内完成。如水稻、花生等。 二年生草本植物(biennual herb)生活周期在两内年或跨越两年得以完成。如冬小麦等。 多年生草本植物(perenniall herb)植物的地下或整个植株能生活多年。如荷花等。 藤本植物(vine)包括木质藤本植物和草质藤本植物两类。前者如葡萄、省藤等;后者如草莓、牵牛等。 (二)茎的生长习性 根据茎的生长习性,可将茎分为以下几种(图14-1)。 直立茎(erect stem)茎垂直立地,如银杏、小麦等。 平卧茎(prostrate stem)茎平卧地面,如蒺藜等。 匍匐茎(stolon t stem)茎平卧地面,节上生根,如草莓、甘薯等 攀缘茎(climbing stemm)借助于茎、叶等的变态器官攀缘于其他物体上,如黄瓜等。 缠绕茎(twining stem)茎缠绕于其他物体上,如牵牛等。 二、叶 叶的大小、形状和组成常因植物种类而异,变化较大,但分类地位相近的植物的叶形常常相似。 (一)叶的形态 1.叶的质地 革质(coriaceous):叶厚韧似皮革,如大叶黄杨(Euonymus japonicus L.)等。 膜质(membranaceous):叶薄而呈半透明,不呈绿色,如中麻黄(Ephedra intermedia Schrenk)。 草质(herbaceous):叶薄而柔软,如陆地棉(Gossypium hirsutum L.)等。 肉质(succulent):叶肥厚多汁,如芦荟(Aloe vera var chinensis)、马齿苋(Portulaca oleracea

植物分类基础知识

植物分类基础知识 根 根是茎向下或在土中的延伸部分,不分节与节间,不生叶、芽和花。它主要有四种生理功能:一是固着、支持植物体,使植物固定于其生长处而不会漂移;二是从土壤中吸收植物生长发育所需的水分及无机盐类养分;三是协助输送所吸收的水分及养分经由茎上升到叶;四是贮存植物本身所合成的养分,以供应植物本身生长发育或生殖所需的能量。 根有两种外部形态: 1、直根系。直根系有垂直向下生长的主根。主根 由胚根发育而来,通常较发达,长圆锥状;由主根 长出侧根,侧根又长出支根,支根再长出小根,小 根先端部分着生根毛。由主根、侧根、支根、小根、 根毛所组成的整个根系,称为直根系。松、柏、桃、 李、苹果、梨、杜鹃花、蒲公英、萝卜、菠菜及豆 科植物均为此种根系。因直根系能深入土壤中,所 以能够稳住土壤及增加土壤的保水性。 2.须根系。该类根系是无垂直向下生长的主根, 由茎的基部长出许多大小粗细相似的丝状或细条 状根,故称为须根。许多单子叶植物(如水稻、大 麦)的根是须根系的。此根系因生长密度大、分布 范围广,所以对土壤表层的水土保持有很大的功 能。 主根 侧根 不定根 一株植物的根,按照它的发生来源,可以分为主根、侧根和不定根。当种子萌发时,胚根发育成幼根突破种皮,与地面垂直向下生长,形成地下主轴,称为主根;主根生长到一定程度时,从其内部生出许多支根,称侧根。主根通常明显粗大,入土较深;侧根细而短,向四周伸展,入土较浅。主根和侧根产生部位固定,叫做定根。除了定根外,有的植物会在茎或叶等处长出根来,叫做不定根。不定根产生部位是不固定的。如玉米的茎上,秋海棠的叶上都会有不定根产生。不定根有扩大植物吸收面积和增强固着或支持植物体的功能。不定根中还包括一种由主根和侧根演变成的根,又称为变态根。这种根一般由其功能来取名。如甘薯,它的根贮存有各种营养物质,因此叫贮藏根。榕树的根也用于呼吸,故称为气生根。而凌霄则依靠它的变态根寄生在其他植物上,所以叫寄生根。 三类变态根 变态根是植物体在长期进化发展过程中形成的变态,是适应环境的结果。根变态是一种可以稳定遗传

被子植物分类的形态学术语

被子植物分类的形态学术语——试题和参考答案一.名词解释 1.肥大直根: 2.气生根: 3.块根: 4.寄生根: 5.乔木: 6.草本植物: 7.灌木: 8.多年生草本: 9.两年生草本: 10.直立茎: 11.匍匐茎: 12.平卧茎: 13.攀缘茎: 14.根状茎: 15.缠绕茎: 16.块茎: 17.球茎: 18.鳞茎: 19.肉质茎: 20.茎卷须: 21.叶状茎: 22.茎刺: 23.叶形: 24.叶序: 25.叶缘: 26.羽状脉: 27.脉序:

28.掌状脉:29.射出脉:30.平行脉:31.复叶: 32.掌状复叶: 33.羽状复叶: 34.三出复叶:35.花序; 36.单身复叶:37.总状花序: 38.伞形花序:39.伞房花序:40.穗状花序: 41.肉穗花序:42.藁荑花序:43.头状花序: 44.圆锥花序:45.隐头花序:46.复穗状花序:47.复伞房花序:48.复伞形花序:49.多歧聚伞花序:50.二强雄蕊:51.四强雄蕊:52.二体雄蕊:53.单雌蕊:54.多体雄蕊:55.离心皮雌蕊:56.上位子房:57.复雌蕊:

58.上位子房下位花: 59.半下位子房:60.上位子房周位花61.下位子房: 62.侧膜胎座: 63.边缘胎座: 64.中轴胎座: 65.花程式: 66.特立中央胎座:67.花图式: 68.聚合果: 69.单果: 70.复果: 71.真果: 72.假果: 73.浆果: 74.梨果: 75.核果: 76.柑果: 77.荚果: 78.瓠果: 79.蓇葖果: 80.蒴果; 81.角果; 82.瘦果: 83.翅果: 84.颖果: 85.坚果: 86.分果: 二.填空题

被子植物的一般特征

被子植物的一般特征 被子植物是植物界最高级的一类,自新生代以来,它们在地球上占着绝对优势。现知被子植物共1万多属,约20多万种,占植物界的一半,我国有2700多属,约3万种。被子植物能有如此众多的种类,有极其广泛的舒适性,这和它的结构复杂化、完善化分不开的,特别是繁殖器官的结构和生殖过程的特点,提供了它适应、抵御各种环境的内在条件,使它在生存竞争、自然选择的矛盾斗争过程中,不断产生新的变异,产生新的物种。下面我们列举的被子植物的五个进化特征,是与裸子植物相比较而得的,至于能产生种子、精子靠花粉管传送、有胚乳等种子植物共有的特征,在此就不赘述了。 具有真正的花 典型的被子植物的花由花萼、花冠、雄蕊群、雌蕊群4个部分组成,各个部分称为花部。 被子植物的各部在数量上、形态上有极其多样的变化,这些变化是在进化过程中,适应于虫媒、风媒、鸟媒、或水媒传粉的条件,被自然界选择,得到保留,并不断加强造成的。 (二)具雌蕊 雌蕊有心皮所组成,包括子房、花柱和柱头3部分。胚珠包藏在子房内,得到子房的保护,避免了昆虫的咬噬和水分的丧失。子房在受精后发育成为果实。果实具有不同的色、香、味,多种开裂方式;果皮上常具有各种钩、刺、翅、毛。果实的所有这些特点,对于保护种子成熟,帮助种子散布起着重要作用,它们的进化意义也是不言而喻的 (三)具有双受精现象 双受精现象,即两个精细胞进入胚囊以后,1个与卵细胞结合形成合子,另1个与2个极核结合,形成3 n染色体,发育为胚乳,幼胚以3n染色体的胚乳为营养,使新的植物体内矛盾增大,因而具有更强的生活力。所有被子植物都有双受精现象,这也是它们有共同祖先的一个证据。 (四)孢子体高度发达 被子植物的孢子体,在形态、结构、生活型等方面,比其他种类植物更完善化、多样化,有世界上最高大的乔木,如杏仁桉(Eucalyptus amygdalina Labill.),高达156米;也有微细如沙粒的小草本如无根萍[Wolffia arrhiza (L.) Wimm.],每平方米水面可容纳300万个个体;有重达25千克仅含1颗种子的果实,如王棕(大王椰子)[Roystonea regia (H.B.K.) O.F.Cook];也有轻如尘埃,5万颗种子仅重0.1克的植物如热带雨林中的一些附生兰;有寿命长达6千年的植物,如龙血树(Dracaena draco L.);也有在3周内开花结籽完成生命周期的植物(如一些生长在荒漠的十字花科植物);有水生、砂生、石生和盐碱地生的植物;有自养的植物,也有腐生、寄生的植物。在解剖构造上,被子植物的次生木质部有导管,韧皮部有伴胞;而裸子植物中一般均为管胞(只有麻黄和买麻藤类例外),韧皮部无伴胞,输导组织的完善使

植物分类学各主要科属特征

4.木兰科: 4?单吃互生,有环状托叶痕。 2. 花单生、雌、雄蕊均为多数,离生,螺旋排列于伸长的花脱上, 3. 聚合骨突果。 2. 毛食科: 4. 草本,吃?裂或复叶, 2?两性杜辐射对称,五基数,花萼、花冠均离生,雄蕊、雌蕊多数,离生 3?螺旋排列。聚合瘦果。 3?桑科: 1?木本,常有乳汁,单叶互生, 2. 花小,单性,集成各种花序,单被花,軋4基数。 3. 坚果、核果集合为各种具花果。 4?壳斗科:| 4. 单吐互生。 2. 单性花.雌雄同株.单施遴花成柔萸花序。雌花2—3朵生于总苞中,子房下位。 3. 坚卷外具壳斗。 5?桦木科: 化落叶木本。单叶互生,羽状脉。 2. 雌雄同株,具柔萸花絮。单被花或无花被。 6?石竹科: 4. 草本,单叶对生, 2. 基或4基数,特立中央胎座,萌果。 7.藜科: 4. 草本,具泡狀毛。 2?花小、单被,雄蕊对萼,雌蕊2—3心皮合生,子房4室,基生胎座。 3. 胞是,胚弯曲。 &蓼科: 1. 草本,茎荃膨大。 2. 单也互生,全缘,托叶鞘包茎。 3?花两性,单被,萼片花瓣状。 9.山茶科: 化常绿木本。单叶互生。 2?花两性,辐射对称,5基数,雄蕊多数。多轮排列,常集为数束,着生于花瓣上, 3. 子房上位,中轴胎座。 4?常为萌果。 2锦葵科: 纤维发达,两性花,辐射对称,5基数。有副萼,单体雄蕊,花药1室,花粉粒大,具刺。

萌果或分果。 仇葫芦科- 化草质藤本,具卷须,2. 单性花,雄蕊常结合,

3. 子房下位,侧膜胎座, 4. 瓠果° 12?杨柳科: 4. 木本。 2. 单叶互生。 3. 花单性,雌雄异株,雌雄花皆成柔萸花序,无花被,有花盘或蜜腺,侧膜胎座。 4?萌果,种子微小,基部有多数丝状长毛。 草本,常有辛辣汁液。花两性,辐射对称,萼片4,十字形花冠,四强雄蕊,子房4室,有2 个侧膜胎座, 具假隔膜,角果。 44. 啬微科: 叶互生。具托叶。花5数,通常具杯状、盘状、或坛状花筒,形成子房上位周位花;雄蕊 多数,轮生。种子无胚如乳。 15.蝶形花科: 4?复叶,具托叶。 2?蝶形花冠,二体雄蕊。 3. 荚果。 46.大戟科: 化具乳汁。 2?单性花^子房上位,3室,中轴胎座。 3?萌果。 2. 花盘发达,位于雄蕊内侧。雄 蕊常具两轮,外轮对瓣;子房常4-5室;花柱单一。 19. 伞形科: 4. 芳香草本。 2. 吐具叶鞘。 3?复伞形花犀,子房下位,具上位花盘。 4双悬皋 20. 五加科: 4. 多木本。 2?单伞形花序,5基数, 3. 下位子房,每室具1胚珠。 4. 浆果 24?茄科: 4. 叶互生。 2?花辐射对称,雄蕊5,

植物分类学

植物分类学(Taxonomy)是对植物进行鉴定(Identification)、命名(Nomenclature)、分类或归类(Classification)的一门学科,亦称系统植物学(Systemstic Bottany)。作为一门生物科学(Biological science),植物分类学的定义历来争议颇多,这种方式只是这一学科范畴的含义。从传统的意义上来说,植物分类学是建立在形态学为基础上的、综合各相关学科的一门科学。植物分类学是发展较早的一门学科,它的任务不仅要识别物种、鉴定名称,而且还要阐明物种之间的亲缘关系和分类系统,进而研究物种的起源、分布中心、演化过程和演化趋势。因此,它是一门既有实用价值又富有理论意义的学科。 植物分类学的内容包括:分类、命名和鉴定三个方面。 分类:把各种植物用比较、分析和归类的方法,分门别类,依据植物界自然发生和发展的法则,予以有次序地排列,叫做分类。 按照植物类群之间的亲缘关系进行的分类和编排便可反映出植物的演化系统。掌握了对植物系统研究中所阐明的植物类群关系的内在规律性即可进一步了解植物界的进化过程,在利用和改造植物时,也就能够从中找到方向性的指导准则。 命名:把各种植物都按照国际命名法规给以正确的名称,叫做命名。 命名是进行植物分类的必要手段。 鉴定:正确地运用植物分类学的基本理论和知识,通过查考文献资料以及和已知的植物种类进行分析对比,从而确定植物名称的过程叫做鉴定。 鉴定是进行植物分类研究工作的基本内容。 植物分类学与各学科的关系: 第一节植物分类学发展的历史及分类系统 植物分类学思想的三次飞跃:人为分类,自然分类,系统分类 三种不同的分类系统:人为分类系统,自然系统,系统发育系统 植物分类学是一门有着悠久历史的学科,它是在人类识别植物和利用植物的社会实践中发展起来的。随着时代的进步,研究内容和方法的更新,以及人类认识水平的提高,使这门学科得以持续发展并不断地发生变化。 纵观植物分类学的历史发展过程,可以划分为4个时期: (1)史前与“本草学”时期; (2)人为分类系统时期; (3)自然分类系统时期; (4)系统发育的分类系统时期。 下面就这4个时期介绍植物分类学的发展历史。 一、史前与“本草学”时期 明代李时珍(1518—1593)是十六世纪我国杰出的植物学家与伟大的医药学家。他花费了自己毕生的精力,博览前代诸家本草与古书近800多种,并长期上山采药,不但总结了明代以前的药物学和植物学的知识与经验,而且又以自己所收集的或是通过自己实践的丰富资料,加以补充和发挥,终于著成?本草纲目?(1590年)。全书收载药物1892种,其中有药用植物1195种。他是以生态、生长习性、用途、含有物等作为分类基础,以纲、目、部、类、种作为分类等级,将植物分为五部(木部、果部、草部、谷菽部及蔬菜部)30类。 就以草部分类为例,他分为山草、芳草、隰草、水草、蔓草、毒草等。这种分类方法,具有朴素的唯物主义观点,是一种人为的分类法,比较实用。李时珍的分类工作比1735年林耐的?自然系统?早一百多年,而且内容也比较丰富。?本草纲目?为我国本草学具有世界影响的名著,对世界的医药学和植物学的发展起了一定的作用。 二、人为分类系统时期

种子植物分类学

第一章 植物分类学(Plant taxonomy):主要研究整个植物界不同类群的起源、亲缘关系以及进化规律的一门基础学科(植物界不同类群物种的演化历史,以及他与其它物种间的关系的学科),也就是把极其繁杂的各种各样植物进行鉴定、分群归类、命名并按系统排列起来,以便于认识,便于研究和利用的科学。 高等植物的特征:除苔藓植物外都有根、茎、叶和中柱的分化。 有明显的世代交替。 生殖器官由多细胞构成,卵受精后在母体内发育成胚。 苔藓植物门、蕨类植物门、裸子植物门、被子植物门均属于高等植物(有胚植物) 被子植物的分类系统: 1. 恩格勒分类系统(假花学说,植物志、标本馆) 2. 哈钦松分类系统(真花学说,授课教材) 3. 克朗奎斯特分类系统(目前广为采用的系统,校园) 4. 塔赫他间分类系统 5. 被子植物八纲系统(吴征镒,“多系-多期-多域”,2005) 6. APG III(The angiosperm phylogeny group,2009) 哈钦森系统(真花学说) 真花学说认为,被子植物的花是由两性孢子叶球(如已灭绝了的裸子植物中的本内苏铁目)演化来的,大孢子叶演化为雌蕊,小孢子叶演化为雄蕊,其下的苞片演化为花被,构成被子植物原始的两性花。所以两性花是原始的,葇荑花序类是由两性花适应风媒传粉进化来的。 木兰目和毛莨目是由裸子植物的本内苏铁目演化而来,为被子植物的两个起点.其中木兰目演化出一支木本植物;毛莨目演化出一支草本植物:单子叶植物较双子叶植物进化。恩格勒系统(假花学说) 认为被子植物的花是由裸子植物中的买麻藤目的球果状花序简化而来,由小孢子叶球或大孢子叶球分别演化成雄性或雌性的柔荑花序,进而演化成花。因此,被子植物的花不是真正的花,而是一个演化了的花序(雄孢子叶球的大苞片演变为花被,小苞片退化,小孢子叶演变为雄蕊;雌孢子叶球的大苞片演变为子房壁,小苞片退化)。 被子植物的花是从无被花到有被花,从单被花到双被花,从离瓣花到合瓣花,从单性花到两性花,从风媒到虫媒,花部由少数向多数演化; 单子叶植物较双子叶植物原始。 塔赫他间系统 认为被子植物系起源于种子蕨,并通过幼态成熟演化而成的,而不是起源于现存的裸子植物或已绝灭的本内苏铁或科达树。 草本由木本演化出来,单子叶植物起源于水生双子叶类具有单槽花粉的睡莲目莼菜。木兰目是最原始的代表,由木兰目发展出全部被子植物。 克朗奎斯特系统 与塔赫他间(1980)系统的主要观点趋于一致,但不用“超目”的分类单元。 被子植物起源于种子蕨而非其他裸子植物;木兰目是现存被子植物最原始的类群,也是其他被子植物的出发点;单子叶植物起源于原始双子叶植物中可能与睡莲相似的草本植物。种(species):缩写为sp.,共同的祖先,稳定的分布区,形态特征相似,种内自然交配,后代正常,种间存在生殖隔离。 亚种(subspecies):缩写为ssp.,地理区域分布、生境不同,生态适应亚种(半种)种内生态适应,地理分布上的分布区、生境不同,种与亚种是一个连续的过程。

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