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常绿灌木或亚灌木;高达1.8米;茎紫黑色,多少带肉质;单叶对生,卵形至卵状椭圆形,长20-30厘米,先端尖,叶缘有钝锯齿,叶色浓绿,具光泽,中脉和侧脉银白色,明显,十分优美;花顶生或腋生,金黄色;苞片很大,覆瓦状;花期11-12月,长达2个月。
原产于南美洲。世界热带、亚热带广泛引种。中国北京、江苏、浙江、湖北、安徽、江西、福建、广东、广西、云南、四川、重庆等地园圃栽培。喜温和湿润气候,忌炎热和严寒,生长适温20-30℃,高于35℃或低于6℃都会引起叶片损伤;喜肥沃疏松土壤,怕积水。
可在早春剪取根芽进行扦插,也可在梅雨季节或7-9月剪取顶芽或带叶茎段扦插,保持一定的湿度,约30天可生根。 以春季4-5月为宜。切取顶端枝条,长10-15厘米,带2-3节,除去下部叶片,插于沙床,室温保持25-27℃,插后30-40天可生根。若插床底部加温或用吲哚丁酸处理,可缩短生根期和增加生根率。
我知道是小叶有时3,连叶柄长5-10厘米;小叶片倒卵形、长圆形或卵形,长1.5-5厘米,宽8-28毫米,先端急尖或圆钝,基部近圆形或楔形,边缘有尖锐单锯齿,稀混有重锯齿,上面无毛,下面有柔毛;小叶柄和...
野蔷薇 攀援灌木,小枝有短、粗稍弯曲皮刺。小叶5-9,近花序的小叶有时3,连叶柄长5-10cm;托叶篦齿状,大部贴生于叶柄;小叶片倒卵形,长圆形或卵形,长1.5-5cm,宽0....
荷花,多年生水生草本花卉。地下茎长而肥厚,有长节,叶盾圆形。花期6至9月,单生于花梗顶端,花瓣多数,嵌生在花托穴内,有红、粉红、白、紫等色,或有彩文、镶边。坚果椭圆形,卵形。荷花种类很多,分观赏和食用...
栽培时选用疏松、肥沃的腐叶土、园土、河沙混合制成的培养土较为适宜。初夏至初秋,每半月施稀薄液肥一次,不要让叶片沾肥。每年春天换盆一次,可将旧土换掉一部分,并适当进行修剪,以控制高度,保持株形丰满紧凑。由于其基部叶片容易变黄脱落,可用矮生观叶植物如椒草、鸭跖草等配植,装饰效果更好。单药花喜温暖,在20℃以上才能生长健壮,形成花芽开花,越冬气温不能低于12℃。
要求盆土湿润,尤其夏天要适时浇水喷雾,使叶片保持青翠洁净,否则叶片容易出现萎蔫、下垂甚至落叶等现象。要求空气湿度高,如过于干燥,叶尖会变褐,可加强喷雾,也可在植株周围铺一层潮湿的苔藓。冬季气温低,要适当减少浇水,否则会出现烂根、落叶现象。
放置在散射光充足处生长良好,夏季一定要防直晒,遮阴应在50%左右;光线过弱,又会引起节间徒长,叶片无光泽。
单药花易受红蜘蛛、介壳虫等为害,可用40%氧化乐果乳油1000倍液喷洒防治
单药花是花和叶都美观的盆栽植物,可用来布置客厅、餐厅、书房等案头几架,观赏价值很高。花叶俱美,适合公园、风景区或庭院等的路边、花坛等栽培观赏,也可盆栽。
湖榕和小叶榕花形态结构特征的研究
通过对湖榕(Ficus sp.)和小叶榕(Ficus microcarpa L.)花形态结构特征的比较研究表明:湖榕和小叶榕的花果形态结构有较显著的差别。湖榕雌花的萼片数多为4片,萼片顶部都有毛,花粉位为精园形,花粉壁较薄,其结实率较低,只有0.1%;小叶榕雌花的萼片数多为3片,萼片顶部光滑无毛,花粉粒为圆形而壁较厚,其结实率较高,为29.1%。
刨花形态对竹材自生胶合刨花板性能的影响
利用半纤维素酶/漆酶协同处理3种不同类型的竹刨花,热压制备竹材自生胶合刨花板,研究不同刨花形态对刨花板物理力学性能的影响。结果表明:刨花形态对竹材自生胶合刨花板主要物理力学性能有显著影响,3种刨花形态中,4~16目的细刨花性能最佳,16目以上碎刨花作为填料加到大刨花中有利于提高刨花板弹性模量,减小吸水厚度膨胀率。该结论为进一步研究刨花形态与竹材自生胶合刨花板物理力学性能的关系提供了理论基础。
雄蕊起始于花芽中的雄蕊原基,雄蕊原基的顶端为花药发育的区域。花药发育初期,结构简单,外层为一层原表皮,内侧为一群基本分生组织。不久,由于花药四个角隅处分裂较快,花药呈四棱形。以后在四棱处的原表皮下面分化出多列体积较大,核亦大,胞质浓,径向壁较长,分裂能力较强的孢原细胞(archesp-orial cell)。随后孢原细胞进行平周分裂,成内、外两层,外层为初生周缘层(primary parietal layer);内层为初生造孢细胞(primary sporogenous cell),初生周缘层细胞继续平周分裂和垂周分裂,逐渐形成药室内壁、中层及绒毡层。花药中部的细胞逐渐分裂,分化形成维管束和薄壁细胞,构成药隔。
花粉粒成熟后,纤维层细胞失水,所产生的机械力使花药在裂口处断开,花粉粒由裂口处纵轴形成的裂缝散出。花粉囊壁因绒毡层的解体而消失,或仅存痕迹,只剩有表皮及纤维层。
过程
花药的成熟过程比较复杂,其发育初期构造简单,表皮内充满着形态相同的分生细胞。这些细胞不断地分裂增大,同时在花药表皮下的四角处,分别分化出成一纵行排裂的细胞,这些细胞具有个体较大、核也较大、细胞质较浓、分裂能力较强等特点,叫做孢原细胞。孢原细胞进行一次分裂,形成内、外两层细胞。外层细胞叫做周缘细胞,内层细胞叫做造孢细胞。在这以后,花药中部的细胞逐渐分裂,分化成维管束和薄壁细胞,构成药隔。周缘细胞形成后,经过几次分裂成为3-5层细胞(与外边表皮层共同组成花药的壁)。其最外一层(即紧贴表皮的一层)叫做药室内壁。当花将成熟时,这层细胞不均匀加厚,在花粉囊成熟后,有助于花粉囊的开裂。在药室内壁以内通常有1~8层的“中间层”,这几层细胞在花药发育过程中被挤压破坏,因此在成热的花药中,往往看不到。花药壁的最内层是绒层,这层细胞一般比较大,细胞质浓厚,液泡较小。当花粉粒形成时,绒毡层解体。因此在花粉粒成熟时,绒毡层常被破坏消失。绒毡层具有供应花粉粒发育时所需养料的作用。在周缘细胞分裂分化的同时,造孢细胞也进步分裂分化,形成许多花粉母细胞,每个花粉母细胞进行一次减数分裂,产生四个子细胞,每个子细胞的染色体数目,只有花粉母细胞染色体数目的一半。这四个细胞最初聚集在一起,随后分离,每个发育成一个花粉粒。
1、合生花药。雄蕊群的部分或全部花药合生,如菊。
2、兰科的花药。兰科部分植物雌蕊、雄蕊合生形成合蕊柱,并形成特殊的蕊喙结构。花药凹陷形成药窝,在蕊喙前方形成着粉盘,或形成包囊。花粉粘合成团块,与蕊喙相连接,可以被昆虫整体携带。
花药壁的结构与功能如下(从外到内):
1、表皮(skin)
外壁具角质膜,含有孢粉素,有些植物的表皮上还有气孔器和毛状体。
2、药室内壁(endothecium)
在花药幼嫩时期,药室内壁细胞含有大量淀粉粒。当花药接近成熟时,细胞径向增大,储藏物质逐渐消失,细胞壁除外切向壁外其他各面壁产生不均匀的条状加厚,加厚的成分为纤维素,略有木质素。因此,药室内壁又称纤维层(fibrous layer)。同侧两个花粉囊交接处的药室内壁细胞,细胞壁无条状加厚,始终保持产生的拉力使花药在薄壁细胞处形成纵向裂口裂开,花粉弹散而出。在一些花药孔裂和闭花受精的植物中,药室内壁不发生条状加厚。
3、中层(middle layer)
当花粉囊内造孢细胞发育成花粉母细胞,再进入减数分裂时,中层内储藏物质被吸收,由于受到花粉囊内部细胞的增殖和体积扩大所产生的挤压,使中层细胞呈现扁平状。待花药成熟时,中层多已被吸收、解体并消失。少数植物如百合,花药中层细胞壁有一定程度的条状加厚,故成熟时,中层仍有部分保留。
4、绒毡层(tapetum)
绒毡层是花药壁的最内一层,具独特的分泌功能,它的作用对花粉粒的发育是必不可少的。绒毡层细胞较大,细胞器丰富,初期具单核,后来发生核分裂不伴随新壁的形成,故成为双核、多核或多倍体细胞,这些特性表明绒毡层具有高度的生理活性。此外,细胞中含有较多的RNA、蛋白质和酶,并有脂类、胡萝卜素和孢粉素等物质。绒毡层的物质为花粉粒的发育提供了重要的作用:分泌的胼胝质酶,能适时地分解花粉母细胞和四分体的胼胝质壁,使小孢子彼此分离;合成的蛋白质运送到花粉壁,成为花粉外壁蛋白,在与雌蕊柱头的相互识别中起作用;合成的孢粉素形成花粉粒壁物质,具有坚硬、抗性强的特性,若绒毡层发育不正常,常会出现雄性不育现象。