沉水植物的叶在形态结构上的特点(沉水植物的叶在形态结构上有何特征)

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植物叶的形状与什么有关?

从这个意义上说,植物叶的形状是与植物生存的环境相关的;前文的水毛茛的例子,也可以从这一角度进行解释:水生植物的沉水叶片,起到的作用除开参与光合作用,还有很大一部分是吸收,分裂的条状叶极大地增加了表面积,方便物质交换[沉水叶的另一个特点是角质层消失,水下环境不需要这种强力保水的结构]。

树叶的形状还与叶片的构造有关,例如某些树叶上有裂片使得树叶的形状呈羽毛状,这会增加树叶表面积,帮助进行光合作用并增强树叶所吸收的阳光。形态可反映系统分类 由于树叶的形态多种多样,并受环境、功能等多种因素影响,所以在植物学范畴中,它的形态也成为了对很多植物分类的细节之一。

首先,树叶的形状与植物的生长环境密切相关。比如,如果植物栖息在潮湿的森林中,为了减少叶片表面积的水分蒸发,叶片就会尽可能地缩小,变成一个圆形或椭圆形,从而减少叶片表面面积,减少水分蒸发。

因为树叶形状是由该种树或是该片叶的形态发生关于场的吸引子所决定的。各种树由于经历自然选择,环境变化而形成自已特有的吸引子,所以树叶形状也各不相同。树叶的遗传物质不同,即DNA不同,从而控制合成的蛋白质不同,导致树叶有不同的形状。

如莲、千金藤。叶柄通常呈细圆柱形、扁平形或具沟漕。不同的植物,其叶柄的形状、粗细、长短都有所不同。托叶是叶柄基部、两侧或腋部所着生的细小绿 或膜质片状物。托叶通常先于叶片长出,并于早期起着保护幼叶和芽的作用。托叶一般较细小,形状、大小因植物种类不同差异甚大。

树叶形状是由该种树或是该片叶的形态发生关于场的吸引子所决定的。各种树由于经历自然选择,环境变化而形成自已特有的吸引子,所以树叶形状也各不相同。树叶的遗传物质不同,即DNA不同,从而控制合成的蛋白质不同,导致树叶有不同的形状。另一方面,也是与水分代谢有关,微观上是DNA控制的细胞增长。

浮水植物的叶与沉水植物的叶有什么区别?急!急!急!

1、主要为单子叶植物。 浮叶植物为茎叶浮水、根固着或自由漂浮的植物生活型。沉水植物指在大部分生活周期中植株沉水生活、根生底质中的植物生活型。

2、植株部位:浮水植物的叶子、茎部和花朵都在水面上,只有根部延伸到水下;而沉水植物的叶子和茎部都长在水下,只有花和果实须升到水面上。 叶子形态:浮水植物叶子通常较宽且表面光滑,以适应其漂浮在水面的环境,如荷花、睡莲等;而沉水植物叶子往往细长,为了减少水流阻力,例如箭竹、茨菇藻等。

3、所以结构都比较类似。但是陆生植物生长环境较复杂,所以他们茎和叶的结构差异性较大。水生植物和陆生植物的不同:生植物根系都不发达;陆生植物根系都较发达。水生的挺水和浮水植物,他们的通气组织发达;陆生植物机械组织发达。水生的沉水植物,茎叶无气孔;陆生植物茎叶有气孔。

4、水生植物所处环境水分充足、气体明显不足。挺水植物和浮水植物的叶与一般中生植物叶的结构类似,但是细胞间隙发达或海绵组织所占比例较大。

5、水生植物:按照生长环境中水的深浅不同,整个植株都沉在水中的叫做沉水植物,叶片漂浮在水面上的叫做浮水植物,茎叶大部分挺伸在水面以上、根生长在水中的叫做挺水植物。挺水植物:除胞间隙发达或或海绵组织所占比例较大以外,与一般中生植物叶结构相差不多。

6、气孔在表皮上的数目、位置和分布,与植物的种类、品种和生态条件有关。一般草本双子叶植物下表皮气孔数目多于上表皮,如棉、马铃薯等的叶片;木本双子叶植物叶片的气孔集中分布于下表皮,如桑、桃、苹果等的叶片;水生植物浮水叶的气孔通常只分布在上表皮,如睡莲的叶;而沉水植物的叶,一般没有气孔。

挺水植物叶的结构特点是怎样适应环境的

1、植物适应环境的表现很多,例如,沙漠中的植物往往叶会必成针状,以减少水分的散失,如仙人掌;植物在传粉受精的时候也表现持对环境的适应,花会长成吸引虫子或者易于被风吹走的样子,来时自己的后代延续,植物的进化外形的改变都是在为适应环境变化。

2、它们常年生活在水中,形成了一套适应水生环境的本领。它们的叶子柔软而透明,有的形成为丝状(如金鱼藻)。丝状叶可以大大增加与水的接触面积,使叶子能最大限度地得到水里很少能得到的光照和吸收水里溶解得很少的二氧化碳,保证光合作用的进行。

3、独特的叶片结构能适应弱光的条件水环境里光线微弱,然而水生植物光合性能并不亚于陆生植物。原来,水生植物的叶片通常薄而柔软,有的叶片细裂如丝呈线状,如金鱼藻;有的呈带状,如芳草。水车前的叶子宽大、薄而透明。

4、喜温暖、喜水的植物,但水不能淹没荷叶。水温不能低于5 ℃ ,8—10 ℃ 种藕开始萌发,14 ℃ 长出藕鞭,23—30 ℃ 藕加速生长,抽出立叶、花梗,并开花。生长期要求充足的阳光,需要在水深50—80 厘米流速小的浅水中生长。荷花喜欢生长在肥沃、有机质多的微酸性的砧土中。

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