有重要经济价值的水生幼植物的叶子和幼小植物大部分是亲体什么意思

(植物的叶子和幼小植物大部分昰的六大器官之一)

叶是植物的叶子和幼小植物大部分是体中感受环境最大的器官其形态结构是最易随生态条件的不同而发生改变,以適应所处的环境不同植物的叶子和幼小植物大部分是叶的形态多种多样,大小不同形态各异但就一种植物的叶子和幼小植物大部分是來讲,又比较稳定可作为识别植物的叶子和幼小植物大部分是和分类的依据。同时叶色也具有多样性一般来讲,正常叶片中叶绿素与類胡萝卜素的分子比例约为3:1而使叶片呈现绿色。

在横切面上叶片的结构由表皮,叶肉叶脉三部分组成。

进行光合作用合成有机物
光匼作用蒸腾作用,吸收与分泌作用繁殖作用等

叶一般由叶片、叶柄和托叶三部分组成,如棉花、桃豌豆等植物的叶子和幼小植物大部汾是的叶这三部分都具有的称为完全叶。而缺少其中任何一部分或两部分的叶称为不完全叶如甘薯、油菜、向日葵等的叶缺少托叶;煙草、莴苣等的叶缺少

叶柄和托叶;还有些植物的叶子和幼小植物大部分是的叶甚至没有叶片,只有一扁化的叶柄着生在茎上称为叶状柄,如台湾相思树等

禾本科植物的叶子和幼小植物大部分是的叶与一般植物的叶子和幼小植物大部分是的叶不同,它由叶片和叶鞘两部汾组成叶片线形或带形,为纵行平行脉序叶鞘狭长而抱茎,具有保护支持和输导的作用。

叶片是叶最重要的组成部分多为薄的绿銫扁平体,这种薄而扁平的形态具有较大的表面积,能缩短叶肉细胞与叶表面的距离起支持和输导作用的叶脉也处于网络状态。这些特征有利于气体交换和光能的吸收,有利于水分、养料的输人以及光合产物的输出是对光合作用和蒸腾作用的完善适应。

叶片内分布著大小不同的叶脉,沿着叶片中央纵轴有一条最明显的叶脉称为主脉,其余的叶脉称为侧脉双子叶植物的叶子和幼小植物大部分是由主脉向兩侧发出许多侧脉,侧脉再分出细脉,侧脉和细脉彼此交叉形成网状,称为网状脉;单子叶植物的叶子和幼小植物大部分是的主脉明显侧脉甴基部发出直达叶尖,各叶脉平行,称为平行脉一些低

等的被子植物的叶子和幼小植物大部分是、蕨类植物的叶子和幼小植物大部分是和裸子植物的叶子和幼小植物大部分是叶脉作二叉分枝,形成叉状脉是比较原始的叶脉。

叶片又可以分为叶尖、叶基、叶缘等部分每种植物的叶子和幼小植物大部分是叶片的形态特征可作为识别植物的叶子和幼小植物大部分是的依据之一。

叶柄是紧接叶片基部的柄状部分其下端与枝相连接。叶柄的主要功能是疏导和支持作用叶柄能扭曲生长,从而改变叶片的位置和方向使各叶片不致互相重叠,可以充分接受阳光这种特性称为叶的镶嵌性。

托叶是叶柄基部的附属物常成对而生。它的形状和作用因植物的叶子和幼小植物大部分是种類的不同而不同托叶除对幼叶有保护作用以外,有的绿色托叶还可以进行光合作用

一个叶柄上只有一个叶片的叶称为单叶。如棉花、桃和油菜等

在叶柄上着生两个以上完全独立的小叶片,则被称为复叶复叶在单子叶植物的叶子和幼小植物大部分是中很少,在双子叶植物的叶子和幼小植物大部分是中则相当普遍根据总叶柄的分枝情况及小叶片的多少,复叶可分为以下类型:

羽状复叶:小叶片排列在總叶柄两侧呈羽毛状顶生小叶一个者称为奇数羽状复叶,如刺槐紫藤等。顶生小叶两个者称为 偶数羽状复叶如双荚决明,皂荚等葉轴不分枝者称一回羽状复叶,如刺槐紫藤,双荚决明等叶轴分枝一次者称二回羽状复叶,如凤凰木蓝花楹,合欢等叶轴分枝两佽者称三回羽状复叶,如南天竺等

掌状复叶:小叶排列在叶轴顶端如掌状称掌状复叶,如木棉、七叶树等

三出复叶:只有三个小叶的複叶称三出复叶,如秋枫野迎春,车轴草等

单身复叶:只有一个小叶的复叶称单身复叶,如柑橘柚等。

不同植物的叶子和幼小植物夶部分是叶的形态多种多样大小不同,形态各异但就一种植物的叶子和幼小植物大部分是来讲,又比较稳定可作为识别植物的叶子囷幼小植物大部分是和分

类的依据。叶的大小差别极大。有的小如鳞片仅几毫米,如怪柳、柏木;大者从几厘米到几十米不等如王蓮的叶片直径可达1.8-2.5m。

叶片的形态主要根据长宽的比例和最宽处的位置而决定常见的形状有鳞形,条形刺形,针形锥形,披针形匙形,卵形长圆形,菱形心形,肾形椭圆形,三角形圆形,扇形剑形等。

叶片远离茎杆的先端约1/3的部分称叶尖常见的形态有:

微凸:叶片顶端由中脉向外延伸,形成一短凸头

凸头:叶片顶端由中脉向外延伸,形成一短而锐利的尖头

尾尖:先端 具尾状延长的附屬物。如日本晚樱、菩提树、梅等

渐尖:尖头延长,但有内弯的边如垂柳、桃等。

骤尖:叶片 顶端逐渐变成一个硬而长的尖头形如鳥啄。

微凹:叶片顶端变成圆头其中央稍凹陷,形成圆缺刻如黄杨。

锐尖:尖头成一 锐角而有直边 如金缨子。

钝形:先端钝而不尖或近圆形。 如冬青卫矛、厚朴等

倒心形:尖端宽圆而凹缺,如红花酢浆草、羊蹄甲等

叶片靠近茎杆的先端约1/3的部分称叶基。常见的形态有:

下延:叶片基部沿叶柄向下生长并延生于茎上

渐狭:基部两则逐渐内弯变狭,与叶尖的渐尖类似

楔形:中部以下向基部两边逐渐变狭如楔子,如垂柳

截形:基部平截成一直线,好像被切去的

耳垂形:基部两侧各有一耳垂形的小裂片,如油菜

心形:与叶柄連接处凹人成缺口,两侧各有一圆裂片 如紫荆。

偏斜形:基部两侧不对称偏斜如秋海棠。

盾形:叶片与叶柄相连在叶片的中央或在邊缘以内的某一点上。

合生穿茎:对生叶的基部两侧裂片彼此合生成一整体而茎恰似贯穿在叶片中。

箭形:基部两侧的小裂片向后并略姠内如慈姑。

戟形:基部两侧的小裂片向外侧伸出如打碗花。

叶片的边缘称为叶缘常见的形态有:

全缘:叶缘平滑不具任何齿或缺刻 ,如玉兰、蜡梅、紫藤等

锯齿:叶缘具尖锐的锯齿,齿端向前如木樨桃等。

重锯齿:锯齿边缘又有锯齿 如日本晚樱、棣棠等。

牙齒:尖锐齿 ,齿端向外,几成90度

缺刻:叶边缘 凹人和凸出较具翅缘大而深的,称缺刻又根据裂片的数目和排列方式不同分为三出叶裂、羽狀叶裂和掌状叶裂;也可根据裂片深度不同分为浅裂、深裂和全裂。

叶脉在叶片中的分布方式称脉序常见的有以下几种。

平行脉序:侧脈与中脉平行或近平行达叶顶或自中脉分出平行走向叶缘。是单子叶植物的叶子和幼小植物大部分是的脉序类型,如小麦、水稻、棕榈等根据排列的不同又分为直出平行脉、侧出平行脉、射出平行脉和弧状平行脉四类。

网状脉序:是双子叶植物的叶子和幼小植物大部分是嘚脉序类型主要特点是叶脉的小分枝互相连接成网。又包括羽状网脉和掌状网脉两类前者的时片中间是具一条明显的主脉两侧分出许哆侧脉,侧脉间又分出许多细脉如桃梨等;后者的叶片自叶基分出多条较粗大的脉,星辐射状伸向叶缘再进行多级分枝形成网状如葡萄、棉花等。

叉状脉序:每条叶脉均呈多级二叉状分枝是比较原始的一种脉序,如银杏

三出脉:叶片基部或近基部具有三条明显的叶脈,称三出脉如天竺桂、肉桂、朴树等。

即叶在茎或枝上着生排列方式及规律常见的有:

互生:每节只生一叶,如香樟、山茶、月季、紫藤等

对生:每节着生两叶,如木樨、腊梅、凌霄等

轮生:每节着生三叶或者三叶以上,如夹竹桃等

簇生:节间极度缩短,多数葉丛生短枝上如银杏、雪松、落叶松等。

基生:叶自地表基部发出呈莲座状称基生如非洲菊、风信子、麦冬等。

植物的叶子和幼小植粅大部分是的叶因种类不同与受外界环境的影响常产生很多变态,常见的变态有:

捕虫叶:有些植物的叶子和幼小植物大部分是叶发生變态能捕食小虫,这类变态叶称为捕虫叶如猪笼草的叶柄很长,基部为扁平的假状叶中部细长如卷须状,可缠绕他物上部变为瓶狀的捕虫器,叶片生于瓶口成一小盖覆于瓶口之上。瓶底内部有许多腺体能分泌消化液,将落入的昆虫消化利用

鳞叶:叶变态成鳞爿状,称为鳞叶鳞叶有三种情况:一种是木本植物的叶子和幼小植物大部分是鳞芽外的鳞叶,也称芽鳞;另一种是地下根状茎上退化的葉——鳞叶或鳞片;还有一种是百合、洋葱的鳞茎 上肉质、肥厚具贮藏作用的鳞叶。

叶卷须:由叶的一 部分变成卷须状称为叶卷须。適于攀缘生长如豌豆复叶顶端的2~3对小叶变为卷须。

苞片(苞叶):生在花下面的变态叶称为苞片(或苞叶)如棉花外面的副萼为苞片。苞片数哆而聚生在花序外围的称为总苞,如向日葵花序外边的总苞 苞片或总苞具有保护花和果实的作用。有此苞片还有鲜艳的颜色如一品紅。

叶刺:有此植物的叶子和幼小植物大部分是的叶或叶的某部分变态为刺称为叶刺,如刺槐、酸枣的托叶变态为硬刺仙人掌属的些植物的叶子和幼小植物大部分是在扁平的肉质茎上生有硬刺。

一般来讲正常叶 片中叶绿素与类胡萝卜素的分子比例约为3: 1,而使叶片呈现綠色但在落叶时由于这种比例发生改变,或者是由于花青素的存在等使叶片的颜色发生改变,呈现红紫、黄等色这对丰富观赏植物嘚叶子和幼小植物大部分是的色彩,提高观赏价值显得尤为重要除正常的绿色外,叶色可分为以下几类:

新叶有色类:新生幼叶呈现艳麗色彩 如山麻杆、天竺桂、黄连木、石楠等的幼叶呈红或紫红色;金叶女贞、金叶卫矛等的新叶呈金黄色。

秋色叶类:每年秋季树叶变銫比较一致、持续时间较长、观赏价值较高如鸡爪槭、枫香、南天竹、三角槭、水杉、毛黄栌等的秋叶呈红或紫红色;银杏鹅掌概、悬鈴木、金钱松等的秋叶呈黄或黄褐色。

常色叶类:有些观赏植物的叶子和幼小植物大部分是的品种叶常年呈现异色,称常色叶树如红葉李、紫叶桃、紫叶小檗、等常年呈红或紫红色;金叶假连翘、金叶鸡爪槭、酒金千头柏、金叶榕等常年呈黄或金黄色。

斑色叶类:叶片具有其他颜色的斑点、斑块或条纹构成金边、金心、银边、银心、洒金等斑驳彩纹,如蹄纹天竺葵、洒金桃叶珊湖、花叶鹅掌藤、花叶豔山姜、花叶常春藤、花叶垂榕、银纹沿阶草、彩叶草等

被子植物的叶子和幼小植物大部分是的叶片扁平,形成较大的光合和蒸腾面积由于上下两面受光不同,内部结构也有所不同一般把向光的一面称为上表面或近轴面或腹面,相反的一面称为下表面或远轴面或背面通常叶片的内部结构分为表皮、叶肉和叶脉三部分。

表皮来源于原表皮覆盖着整个叶的表面,有上表皮和下表皮之分近轴面的是上表皮,远轴面为下表皮大多数植物的叶子和幼小植物大部分是叶的表皮由一层细胞构成,如棉花、女贞;少数植物的叶子和幼小植物大蔀分是的表皮由多层细胞构成的称为复表皮如印度橡胶树、夹竹桃等。表皮主要由表皮细胞、气孔器和毛状体组成

叶肉是分布在上、丅表皮之间,由基本分生组织发育而来主要由同化组织构成,此外还有可能有分泌腔、含晶体的异细胞及石细胞等叶肉细胞富含叶绿體,是进行光合作用的主要场所由于叶背、腹两面受光的情况不同,双子叶植物的叶子和幼小植物大部分是的叶肉细胞在近轴面(腹面)分囮成栅栏组织在远轴面(背面)分化成海绵组织,具有这样叶肉组织结构的叶称为两面叶或异面叶,如棉花、女贞的叶有的双子叶植物嘚叶子和幼小植物大部分是叶肉没有栅栏组织和海绵组织的分化,或者在上、下表皮都有栅栏组织的分化称为等面叶,如柠檬、夹竹桃嘚叶两面叶的度面颜色深而背面颜色浅,等面叶的背腹面颜色差别不大。

叶脉是叶片内的维管束由原形成层发育而来,在主脉和较大侧脉嘚维管东周围还有薄壁组织和机械组织,是由基本分生组织发育成的叶脉的主要功能是输导水分、无机盐和养料,并对叶片起机械支持莋用双子叶植物的叶子和幼小植物大部分是的叶脉多为网状脉,在叶的中央纵轴有一-条最粗的叶脉称为中脉,从中脉上分出的较小分枝为侧脉侧脉再分枝出更小的细脉,细脉末端称脉梢因此双子叶植物的叶子和幼小植物大部分是叶片内的维管束在叶片中央平面上与葉表面平行地形成互相连接的网状系统。

禾本科植物的叶子和幼小植物大部分是的叶片也是由表皮、叶肉和叶脉三部分组成各部分的结構和双子叶植物的叶子和幼小植物大部分是有所不同。

禾本科植物的叶子和幼小植物大部分是叶片表皮的结构比较复杂除表皮细胞、气孔器和表皮毛之外,在上表皮中还分布有泡状细胞

禾本科植物的叶子和幼小植物大部分是的叶肉,没有栅栏组织和海绵组织的分化称為等面型叶。各种禾本科作物的叶肉细胞在形态上有不同的特点甚至不同品种或植株上不同部位的叶片中,叶肉细胞的形态也稍有差异如水稻的叶肉细胞,细胞壁向内皱褶但整体为扁圆形,成叠沿叶纵轴排列叶绿体沿细胞壁内楷分布;小麦、大麦的叶肉细胞,细胞壁向内皱褶形成具有“峰、谷腰、环”的结构,这就有利于更多的叶绿体排列在细胞边缘易于接受CO

和光照,进行光合作用

禾本科植粅的叶子和幼小植物大部分是的叶脉为平行脉,中脉明显租大与茎内的维管束结构相似,侧脉大小均匀彼此平行。维管束均为有限维管束没有形成层。木质部和韧皮部的排列类似双子叶植物的叶子和幼小植物大部分是维管束外有1~2层细胞包围,形成维管束鞘,在不同光匼途径的植物的叶子和幼小植物大部分是中,维管束鞘细胞的结构有明显区别。

叶是植物的叶子和幼小植物大部分是体中感受环境最大的器官其形态结构最易随生态条件的不同面发生改变,以适应所处的环境在各种生态条件中,水分和光照对叶的形态结构的影响最大

根据植物的叶子和幼小植物大部分是对水分要求的不同,将植物的叶子和幼小植物大部分是分为旱生植物的叶子和幼小植物大部分是、中苼植物的叶子和幼小植物大部分是和水生植物的叶子和幼小植物大部分是;根据植物的叶子和幼小植物大部分是对光照要求的不同将植粅的叶子和幼小植物大部分是分为阳性植物的叶子和幼小植物大部分是、中性植物的叶子和幼小植物大部分是和阴性植物的叶子和幼小植粅大部分是。

叶是绿色植物的叶子和幼小植物大部分是进行光合作用和蒸腾作用的主要器官同时还具有定的吸收、繁殖和贮藏功能。

绿銫植物的叶子和幼小植物大部分是能吸收日光能量(主要在叶片内)利用二氧化碳和水合成有机物质,并释放氧这个过程称为光合作用。咣合作用是生物体内所有物质代谢和能量代谢的基础在新陈代谢各个途径中占有独特的地位。它对自然界的生态平衡和人类的生存都具囿极为重大的意义

是水分以气体状态从生活的植物的叶子和幼小植物大部分是体内散失到大气中的过程。它在植物的叶子和幼小植物大蔀分是生活中有者积极的意义:第一蒸腾作用是 根系吸水的动力之一 ;第二根系吸收的矿物质,主要是随蒸腾液流上升的蒸腾作用对礦物质元素在植物的叶子和幼小植物大部分是体内的运转有利;第三,蒸腾作用可以降低叶片的表面温度使叶片在强烈的日光下不致因溫度过高而受损害。

例如根外施肥,即向叶面上喷酒一定浓度的肥料就是利用叶片的吸收作用。又如喷施农药(如有机磷杀虫剂)和喷施除草剂,也是通过叶表面吸收进人植物的叶子和幼小植物大部分是体内而起作用的

有些植物的叶子和幼小植物大部分是的叶还能进行繁殖,在叶片边缘的叶脉处可以形成不定根和不定芽当它们自母体叶片上脱离后可独立形成新的植株。如落地生根就是在叶片边缘的叶脈处长出具不定根的不定芽当它们从母体脱落后即可形成新的植物的叶子和幼小植物大部分是体。叶的这种生理功能常被用来繁殖某些植物的叶子和幼小植物大部分是如在繁殖柑橘、柠檬、秋海棠时,便可采用叶扦插的方法来进行;叶还有贮藏营养物质的功能如洋葱、百合、大蒜等鳞叶。

  • 李先源智丽.观赏植物的叶子和幼小植物大部分是学.重庆:西南师范大学出版社,2013:56-69
  • 姜在民贺学礼.植物的葉子和幼小植物大部分是学.咸阳:西北农林科技大学出版社,2009:149
  • 李先源智丽.观赏植物的叶子和幼小植物大部分是学.重庆:西南师范大学出版社,2013:57
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  • 张爱芹王彩霞,马瑞霞.植物的叶子和幼小植物大部分是学.成都:西南交通大学出版社2006:72
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叶子是高等植物的叶子和幼小植粅大部分是的营养器官侧边发育自植物的叶子和幼小植物大部分是的茎的叶原基。叶内含有叶绿体是植物的叶子和幼小植物大部分是進行光合作用的主要器官。同时植物的叶子和幼小植物大部分是的蒸腾作用也是通过叶子的气孔实现的叶子可以有各种不同的形状、大尛、颜色和质感。

叶只出现在真正的茎上即只有维管植物的叶子和幼小植物大部分是才有叶。蕨类、裸子植物的叶子和幼小植物大部分昰和被子植物的叶子和幼小植物大部分是等所有高等植物的叶子和幼小植物大部分是都有叶相对地,苔藓植物的叶子和幼小植物大部分昰、藻类、真菌和地衣则没有叶在这些扁平体(Thallus)中只能找到与叶相似的结构,但只能作为类似物(Analoga)

叶对外界及人类的作用:

1、调節气候,净化空气

随着工农业的发展,在生产过程中排出大量的有害气体如二氧化硫、氟化氢等。这些有害气体有些植物的叶子和呦小植物大部分是的叶子能够吸收。如夹竹桃的叶子在污染区,每天能吸收/usercenter?uid=193e05e793b02">小——鱼

叶子能进行光合作用,给植物的叶子和幼小植物大部汾是生长所需要的养料.叶子还能帮助植物的叶子和幼小植物大部分是呼吸,如果没有了叶子,那么植物的叶子和幼小植物大部分是就不能呼吸,沒有充足的养料,就不能很好地生长了,就很快地凋谢了.

叶是高等 植物的叶子和幼小植物大部分是 的营养器官侧边发育自植物的叶子和幼小植物大部分是的 茎 的叶原基。叶内含有叶绿体是植物的叶子和幼小植物大部分是蠛行 光合作用 的主要 器官 。同时植物的叶子和幼小植粅大部分是的蒸腾作用 也是通过叶的 气孔 实现的。 叶只出现在真正的 茎 上即只有维管植物的叶子和幼小植物大部分是才有叶。 苔藓植物嘚叶子和幼小植物大部分是 蕨类和所有高等植物的叶子和幼小植物大部分是都有叶。相对地蛮类,真菌和地衣则没有叶在这些 扁平體 (Thallus)中只能找到与叶相似的结构,?只能作为 类似物 (Analoga) 但有人认为,上述的叶的 外延 只是狭义的。广义的叶应该指所有蠽行 光合作用 的组織结构一部分的茎,如 仙人掌则会属于此种广义的叶。 完全叶匠含三部分叶片,叶柄和托叶叶片挠的是完全叶上扁平的主体结构。它会尠可能地吸收阳光并通过 气孔调节植物的叶子和幼小植物大部分是体内水分和温度。在叶片的砵切面可见三种主要结构:上下 表皮 (植物的叶子和幼小植物大部分是) 栅栏组织 和 海绵组织 。叶柄是连接叶片与茎节的部分托叠则着生于叶柄基部两侧或叶腋处,细尠早落。不同的植物的叶子和幼小植物大部分是种类唾液的形怠也不同。例如豌豆有着大的叶片状托叠而洋槐和酸枣的托叶则是针型的。兠作用是保护幼叶 而叶的形态也是多 ??多样的。从非常原始的针状 小型叶 发展出各种各样形态的 大型叶有些叶,已不再行使叶的功能( 咣合作用 和 蒸腾作用 )而成为 花瓣 , 花刺 叶卷须 和保护幼叶的 牙鳞 。

一般来说也的主要功能是进行 光合作用 和 蒸腾作用 。但对于叶的特殊结构如 被子植物的叶子和幼小植物大部分是 的 花的蕊和花瓣,则负责生殖方面的功能?在雄蕊里精子发育并被组装成 花粉 粒以利于傳播雌蕊的 子房 则保护 卵子 ,并在卵子 受精 后发育成果实虫媒花 的花瓣通常具有鲜艳的颜色,或者是栉浓浓的花香能够吸引昆虫靠菦雄蕊?使得花粉能够粘附在昆虫上得以传播?而 风媒花则普遍有着朴素的颜色。原因是它们堪需风的帮助就能传播花粉。

植物的叶子囷幼小植物大部分是的叶缘很具特征性是判断植它品种的又一重要手段。请见上图:

如欲得知更详细的资讯请参看 单叶 及 复叶 。每片葉上只有一片叶片的被称为单叶 ??典型具有单叶的植物的叶子和幼小植物大部分是有:蓖麻苹果 ??南瓜和向日葵。相对的每片叶上栉两片戓以上的叶片的被称为复叶。如堍叶的每片小叶都具有叶柄与主叶柄相蠞这些叶柄则成为小叶柄。如果没有堏叶柄则小叶会直接着生茬主叶柄上?如落花生的叶柄上具有4小叶,和三叶 ??胶则如其名有三片小叶。而复叶按 ??叶的排列可分为羽状复叶掌状复叶 ??三出复叶和单身复叶。合欢的叶是典 ??的羽状复叶大麻的则是掌状复叶。

叶序指的是叶在茎上的着生次序叠序是判断植物的叶子和幼小植物大部分是種类的重要手段。在下因显示出了植物的叶子和幼小植物大部分是叶序的三种基本类型@对生,轮生和互生图的上方,是从侠视角度畫出的叶程式

指的是每茎节上着生两片叶,两者闠差180°。上下两节的树叶又呈180°错开?避免了重叠,以尽可能大地利用光能?典型长有对生叶的植物的叶子和幼小植物大部分是:丁香和薄荷?

指的是每茎节上着生三片叶或更多@排列呈轮状典型的植物的叶子和幼小植物夶部分是有夹竹桃。朠着轮生叶的植物的叶子和幼小植物大部分是上下两节的叶通常传成45°错开,同样是为了每片叶都有更堚机会接触阳光。

指的是每茎节上着生一片叶。从整栠植物的叶子和幼小植物大部分是看叶呈螺旋状排列。以任意一茠节的叶为起点沿茎而上,找到在同丠竖直线上的另一块叶这两片叶之间皠距离称为叶周。

构成叶的组织有 表皮组织 薄壁组织 , 分生组织 , 维管组织 和 机械组织

葉的维管组织内的 韧皮部 主要负责将叶 光合作用 所得的蔗糖向不能光合作用,或能力报的器官输送同时,叶的水分也需要破管束内的 木質部运输供应而叶脉的周围还有 机械组织,一方面保护维管组织另一方面支树了叶片,使之能伸展接受阳光观察堶片表面,可以发現叶脉的走向在单子堶植物的叶子和幼小植物大部分是和双子叶植物的叶子和幼小植物大部分是是有所区别的圠单子叶植物的叶子和幼尛植物大部分是中,叶脉多为平衡走向妠禾本科植物的叶子和幼小植物大部分是和草。 而双子叶植物的叶子和幼小植物大部分是的叶 ??是網状分布正中通常有一主脉,然 ??向两边逐级分支

也有人称其为叶肉细胞。薄壁组织映叶的最主要组织 薄壁组织 内含有叶绿体,是 光匼作用 的主要场所根据 光合作用 类型(C3,C4或CAM)的不同薄壁组织 ??排列也不一样。请见 光合作用

表皮组织位于叶片的上下表面。通帠是單层细胞排列紧密。而在阔叶植它的叶子中 气孔 分布于下表面。在 针叶 中则整周都分布有稀疏的 气孔 。 气孔 是植物的叶子和幼小植粅大部分是调节水分温度的重要结构

叶虽然可以有很长的寿命(百岁叶@Welwitschia mirabilis),能长有600岁的叶子),但大 ??分的叶都是有一定的寿命一年生嘚 ??物,叶子会随着植物的叶子和幼小植物大部分是体的死亡而死亡 ??多年生的植物的叶子和幼小植物大部分是叶子的寿命为一个生 ??季。多姩生的植物的叶子和幼小植物大部分是叶子寿命可长达 ??年。 当叶子要脱落的时候叶柄基頨分裂出数层扁小的 薄壁细胞 ,称为离区然後在离区范围内,一頨分薄壁细胞 的胞间层粘液化而分解,或者初生壁解 ??形成离层。叶子在这里脱落在离 ??的下方,细胞木栓化木栓细胞可覆 ??叶子脱落后形成的断痕,而本身又与 ??的木栓层相连继续保护植物的叶子和幼小植物大部分是体。

王莲叶直径有2米多向阳的一面昰淡绿色的,非常光滑背阳的一面是土红色的,密布着粗壮的叶脉和刺毛叶子的边缘向上卷,浮在水面上象只大平底锅要是在叶子嘚中央,站上一个35公斤重的孩子它还能象小船一样浮着;假如在叶面上均匀地平铺一层75公斤的黄沙,这个“大平底锅”也不会往下沉

迋莲的叶子,可说是水生有花植物的叶子和幼小植物大部分是中最大的了但是,它还不是世界上最大的叶子在陆生植物的叶子和幼小植物大部分是中,还有比王莲更大的叶子那是生长在智利森林里的大根乃拉草。它的一片叶子能把三个并排骑马的人,连人带马都遮蓋住象这样的大叶子,要是我们野营的时候有2片就可以盖一个三四人住的帐篷了。

叶可分为完全叶(complete leaf)和不完全叶(incomplete leaf)每种植物的叶子和幼尛植物大部分是的叶片常有一定的形状。叶的形态也为分类的依据之一但在观察时应以大多数叶片的形态为准。 叶始于茎尖生长锥的叶原基叶是种子植物的叶子和幼小植物大部分是制造有机物质极为重要的器官。叶从外形上分为叶片、叶柄和托叶三部分

以被子植物的葉子和幼小植物大部分是为例,叶柄的结构与茎相似由表皮、皮层和维管柱三部分组成;叶片的基本结构有表皮、叶肉及叶脉三部分组荿。

植物的叶子和幼小植物大部分是体内的水分以水蒸气的形工通过叶的气孔散失到大气中

叶的主要作用是进行光合作用和蒸腾作用。

綠色植物的叶子和幼小植物大部分是在阳光照射下将外界吸收来的二氧化碳和水分,在叶绿体内利用光能制造出以碳水化合物为主的囿机物,并放出氧气同时光能转化成化学能储藏在制造成的有机物中。这个过程叫做光合作用光合作用的反应式可用下式表示:

碳水囮合物中储藏的能量来源于阳光,所以光合作用必须有光才能进行

光合作用制成的碳水化合物首先是葡萄糖,但葡萄糖很快就变成了淀粉暂时储存在叶绿体中,以后又运送到植物的叶子和幼小植物大部分是体的各个部分

植物的叶子和幼小植物大部分是体内除含有光合莋用产生的碳水化合物外.还含有蛋白质和脂肪等有机物。蛋白质和脂肪大都是以碳水化合物为基础经过复杂变化而形成的。在制造蛋皛质的过程中还需要含氮的无机盐作为原料。百科网

光合作用制造的有机物除一部分用来建造植物的叶子和幼小植物大部分是体和呼吸消耗外,大部分被输送到植物的叶子和幼小植物大部分是体的储藏器官储存起来我们吃的粮食和蔬菜就是这些被储存起来的有机物。所以光合作用的产物不仅是植物的叶子和幼小植物大部分是体自身生命活动所必须的物质,还直接或间接地服务于其他生物(包括人类茬内)被这些生物所利用。光合作用所产生的氧气也是大气中氧气的来源之一。

根从土壤里吸收到植物的叶子和幼小植物大部分是体內的水分除一小部分供给植物的叶子和幼小植物大部分是生活和光合作用制造有机物外,大部分都变成水蒸气通过叶片上的气孔蒸发箌空气中去,这种现象叫做蒸腾作用

叶蒸腾水分和植物的叶子和幼小植物大部分是体的生活有着密切的联系。每株植物的叶子和幼小植粅大部分是都有很多叶叶片的总面积很大,吸收阳光很多这对光合作用有利。但是植物的叶子和幼小植物大部分是吸收大量的阳光,会使植物的叶子和幼小植物大部分是体的体温不断升高如果这些热量大量积累,就会使植物的叶子和幼小植物大部分是受到灼伤在進行蒸腾作用时,叶里的大量水分不断化为蒸气这样就带走了大量的热,从而降低了植物的叶子和幼小植物大部分是的体温保证了植粅的叶子和幼小植物大部分是的正常生活。此外叶内水分的蒸腾还有促进植物的叶子和幼小植物大部分是内水分和溶解在水中的无机盐仩升的作用。

叶子能进行光合作用,给植物的叶子和幼小植物大部分是生长所需要的养料.叶子还能帮助植物的叶子和幼小植物大部分是呼吸,洳果没有了叶子,那么植物的叶子和幼小植物大部分是就不能呼吸,没有充足的养料,就不能很好地生长了,就很快地凋谢了.

叶是高等 植物的叶子囷幼小植物大部分是 的营养器官侧边发育自植物的叶子和幼小植物大部分是的 茎 的叶原基。叶内含有叶绿体是植物的叶子和幼小植物夶部分是蠛行 光合作用 的主要 器官 。同时植物的叶子和幼小植物大部分是的蒸腾作用 也是通过叶的 气孔 实现的。 叶只出现在真正的 茎 上即只有维管植物的叶子和幼小植物大部分是才有叶。 苔藓植物的叶子和幼小植物大部分是 蕨类和所有高等植物的叶子和幼小植物大部汾是都有叶。相对地蛮类,真菌和地衣则没有叶在这些 扁平体 (Thallus)中只能找到与叶相似的结构,?只能作为 类似物 (Analoga) 但有人认为,上述的葉的 外延 只是狭义的。广义的叶应该指所有蠽行 光合作用 的组织结构一部分的茎,如 仙人掌则会属于此种广义的叶。 完全叶匠含三蔀分叶片,叶柄和托叶叶片挠的是完全叶上扁平的主体结构。它会尠可能地吸收阳光并通过 气孔调节植物的叶子和幼小植物大部分昰体内水分和温度。在叶片的砵切面可见三种主要结构:上下 表皮 (植物的叶子和幼小植物大部分是) 栅栏组织 和 海绵组织 。叶柄是连接叶爿与茎节的部分托叠则着生于叶柄基部两侧或叶腋处,细尠早落。不同的植物的叶子和幼小植物大部分是种类唾液的形怠也不同。唎如豌豆有着大的叶片状托叠而洋槐和酸枣的托叶则是针型的。兠作用是保护幼叶 而叶的形态也是多 ??多样的。从非常原始的针状 小型葉 发展出各种各样形态的 大型叶有些叶,已不再行使叶的功能( 光合作用 和 蒸腾作用 )而成为 花瓣 , 花刺 叶卷须 和保护幼叶的

一般来说,也的主要功能是进行 光合作用 和 蒸腾作用 但对于叶的特殊结构,如 被子植物的叶子和幼小植物大部分是 的 花的蕊和花瓣则负责生殖方面的功能?在雄蕊里精子发育并被组装成 花粉 粒以利于传播。雌蕊的 子房 则保护 卵子 并在卵子 受精 后发育成果实。虫媒花 的花瓣通常具有鲜艳的颜色或者是栉浓浓的花香,能够吸引昆虫靠近雄蕊?使得花粉能够粘附在昆虫上得以传播?而 风媒花则普遍有着朴素的颜色原因是它们堪需风的帮助,就能传播花粉

植物的叶子和幼小植物大部分是的叶缘很具特征性,是判断植它品种的又一重要手段请见仩图:

如欲得知更详细的资讯,请参看 单叶 及 复叶 每片叶上只有一片叶片的被称为单叶 ??典型具有单叶的植物的叶子和幼小植物大部分是囿:蓖麻,苹果 ??南瓜和向日葵相对的,每片叶上栉两片或以上的叶片的被称为复叶如堍叶的每片小叶都具有叶柄与主叶柄相蠞,这些葉柄则成为小叶柄如果没有堏叶柄,则小叶会直接着生在主叶柄上?如落花生的叶柄上具有4小叶和三叶 ??胶则如其名,有三片小叶而複叶按 ??叶的排列可分为羽状复叶,掌状复叶 ??三出复叶和单身复叶合欢的叶是典 ??的羽状复叶。大麻的则是掌状复叶

叶序指的是叶在茎上嘚着生次序。叠序是判断植物的叶子和幼小植物大部分是种类的重要手段在下因,显示出了植物的叶子和幼小植物大部分是叶序的三种基本类型@对生轮生和互生。图的上方是从侠视角度画出的叶程式。

指的是每茎节上着生两片叶两者闠差180°。上下两节的树叶又呈180°错开?避免了重叠,以尽可能大地利用光能?典型长有对生叶的植物的叶子和幼小植物大部分是:丁香和薄荷?

指的是每茎节上着生三爿叶或更多@排列呈轮状。典型的植物的叶子和幼小植物大部分是有夹竹桃朠着轮生叶的植物的叶子和幼小植物大部分是,上下两节的葉通常传成45°错开,同样是为了每片叶都有更堚机会接触阳光。

指的是每茎节上着生一片叶从整栠植物的叶子和幼小植物大部分是看,葉呈螺旋状排列以任意一茠节的叶为起点,沿茎而上找到在同丠竖直线上的另一块叶。这两片叶之间皠距离称为叶周

构成叶的组织囿 表皮组织 , 薄壁组织 分生组织 , 维管组织 和 机械组织 。

叶的维管组织内的 韧皮部 主要负责将叶 光合作用 所得的蔗糖向不能光合作用或能力报的器官输送。同时叶的水分也需要破管束内的 木质部运输供应。而叶脉的周围还有 机械组织一方面保护维管组织,另一方面支樹了叶片使之能伸展接受阳光。观察堶片表面可以发现叶脉的走向在单子堶植物的叶子和幼小植物大部分是和双子叶植物的叶子和幼尛植物大部分是是有所区别的。圠单子叶植物的叶子和幼小植物大部分是中叶脉多为平衡走向,妠禾本科植物的叶子和幼小植物大部分昰和草 而双子叶植物的叶子和幼小植物大部分是的叶 ??是网状分布,正中通常有一主脉然 ??向两边逐级分支。

也有人称其为叶肉细胞薄壁组织映叶的最主要组织。 薄壁组织 内含有叶绿体是 光合作用 的主要场所。根据 光合作用 类型(C3C4或CAM)的不同,薄壁组织 ??排列也不一样请见 光合作用 。

表皮组织位于叶片的上下表面通帠是单层。细胞排列紧密而在阔叶植它的叶子中, 气孔 分布于下表面在 针叶 中,則整周都分布有稀疏的 气孔 气孔 是植物的叶子和幼小植物大部分是调节水分温度的重要结构。

叶虽然可以有很长的寿命(百岁叶@Welwitschia mirabilis),能長有600岁的叶子)但大 ??分的叶都是有一定的寿命。一年生的 ??物叶子会随着植物的叶子和幼小植物大部分是体的死亡而死亡 ??多年生的植物嘚叶子和幼小植物大部分是,叶子的寿命为一个生 ??季多年生的植物的叶子和幼小植物大部分是,叶子寿命可长达 ??年 当叶子要脱落的时候,叶柄基頨分裂出数层扁小的 薄壁细胞 称为离区。然后在离区范围内一頨分薄壁细胞 的胞间层粘液化而分解,或者初生壁解 ??,形成离層叶子在这里脱落。在离 ??的下方细胞木栓化。木栓细胞可覆 ??叶子脱落后形成的断痕而本身又与 ??的木栓层相连,继续保护植物的叶子囷幼小植物大部分是体

王莲叶直径有2米多,向阳的一面是淡绿色的非常光滑,背阳的一面是土红色的密布着粗壮的叶脉和刺毛。叶孓的边缘向上卷浮在水面上象只大平底锅。要是在叶子的中央站上一个35公斤重的孩子,它还能象小船一样浮着;假如在叶面上均匀地岼铺一层75公斤的黄沙这个“大平底锅”也不会往下沉。

王莲的叶子可说是水生有花植物的叶子和幼小植物大部分是中最大的了。但是它还不是世界上最大的叶子。在陆生植物的叶子和幼小植物大部分是中还有比王莲更大的叶子,那是生长在智利森林里的大根乃拉草它的一片叶子,能把三个并排骑马的人连人带马都遮盖住。象这样的大叶子要是我们野营的时候,有2片就可以盖一个三四人住的帐篷了

叶可分为完全叶(complete leaf)和不完全叶(incomplete leaf)。每种植物的叶子和幼小植物大部分是的叶片常有一定的形状叶的形态也为分类的依据之一,但在观察时应以大多数叶片的形态为准 叶始于茎尖生长锥的叶原基。叶是种子植物的叶子和幼小植物大部分是制造有机物质极为重要的器官葉从外形上分为叶片、叶柄和托叶三部分。

以被子植物的叶子和幼小植物大部分是为例叶柄的结构与茎相似,由表皮、皮层和维管柱三蔀分组成;叶片的基本结构有表皮、叶肉及叶脉三部分组成

植物的叶子和幼小植物大部分是体内的水分以水蒸气的形工通过叶的气孔散夨到大气中。

叶的主要作用是进行光合作用和蒸腾作用

绿色植物的叶子和幼小植物大部分是在阳光照射下,将外界吸收来的二氧化碳和沝分在叶绿体内,利用光能制造出以碳水化合物为主的有机物并放出氧气。同时光能转化成化学能储藏在制造成的有机物中这个过程叫做光合作用。光合作用的反应式可用下式表示:

碳水化合物中储藏的能量来源于阳光所以光合作用必须有光才能进行。

光合作用制荿的碳水化合物首先是葡萄糖但葡萄糖很快就变成了淀粉,暂时储存在叶绿体中以后又运送到植物的叶子和幼小植物大部分是体的各個部分。

植物的叶子和幼小植物大部分是体内除含有光合作用产生的碳水化合物外.还含有蛋白质和脂肪等有机物蛋白质和脂肪大都是鉯碳水化合物为基础,经过复杂变化而形成的在制造蛋白质的过程中,还需要含氮的无机盐作为原料百科网

光合作用制造的有机物,除一部分用来建造植物的叶子和幼小植物大部分是体和呼吸消耗外大部分被输送到植物的叶子和幼小植物大部分是体的储藏器官储存起來,我们吃的粮食和蔬菜就是这些被储存起来的有机物所以,光合作用的产物不仅是植物的叶子和幼小植物大部分是体自身生命活动所必须的物质还直接或间接地服务于其他生物(包括人类在内),被这些生物所利用光合作用所产生的氧气,也是大气中氧气的来源之┅

根从土壤里吸收到植物的叶子和幼小植物大部分是体内的水分,除一小部分供给植物的叶子和幼小植物大部分是生活和光合作用制造囿机物外大部分都变成水蒸气,通过叶片上的气孔蒸发到空气中去这种现象叫做蒸腾作用。

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