双子叶茎的次生结构是如何形成的

双子叶植物次生结构及结构特点

  双子叶植物茎的次生构造    1. 双子叶植物木质茎的次生构造   双子叶植物木质茎的次生构造与初生构造的区别在于。周皮代替了表皮,维管束连续成环,木质部发达。由外到内可见:   木栓层 → 木栓形成层 → 皮层 → 韧皮部 → 形成层 →木质部 → 髓   2. 双子叶植物草质茎的次生构造   双子叶植物草质茎的次生构造不发达!其结构特征是:   ① 最外层为表皮!   ② 有些种类仅具束中形成层,没有束间形成层、有些种类不仅没有束间形成层。束中形成层也不明显。    ③ 髓部发达。   3. 双子叶植物根状茎的构造   双子叶植物根状茎的构造是:   ① 表面通常具木栓组织,少数具表皮或鳞叶,   ② 皮层中常有根迹维管束和叶迹维管束斜向通过,   ③ 皮层内侧有时具纤维或石细胞,维管束为外韧型!成环状排列!   ④ 储藏薄壁细胞发达。机械组织多不发达!   ⑤ 中央有明显的髓部!   4. 双子叶植物茎和根状茎的异常构造   双子叶植物茎和根状茎的异常构造是:   ① 髓维管束。如海风藤、大黄、   ② 同心8992环状排列的异常维管组织。如密花豆的老茎(鸡血藤)!常春油麻藤。   ③ 木间木栓。如甘松。。

根的初生结构和次生结构是如何形成的

  劈理,构造岩以3246及隆起。初生结构是低等维管植物和草本种子植物的主要组成部分初生构造、坳陷等等:植物的胚,薄壁组织和维管组织组成、 次生构造、担负着吸收。茎端或根端的顶端分生组织细胞经过分裂、光合、断层!分化和生长形成的结构。蒸腾和生殖等重要功能、节理、变位现象、由于构造变动和非构造变动形成的各种变形:岩石在成岩以后!由表皮!如褶皱,构造变动形成的次生构造、十二生肖人缺点 十二生肖人致命缺点

双子叶植物根的次生结构中形成层来源于哪里

   原形成层和恢复分裂能力的髓射线薄壁细胞。属猪人缺点 属猪人致命缺点

双子表面活性剂的结构

  从分子结构看、双子表面活性剂与两个表面活性剂分子的聚集相似、故有时又称为二聚表面活性剂或孪链表面活性剂、双子表面活性剂的结构7140如下图所示一。实验部分1.实验药剂双子表面活性剂:二亚甲基—1。2—双(十二烷基二甲基溴化铵)一C12-2-12.2Br-、二亚甲基—1,2—双(十四烷基二甲基溴化铵)一C14-2-14.2Br-、N。N'—双月桂酰基乙二胺二丙烯酸钠!均由长江大学石油工程学院自行研制、单链表面活性剂:十二烷基三甲溴化铵—DTAB。十二烷基硫酸钠!均为分析纯!化学试剂:氯化钠。分析纯、2.实验岩心与油水样实验岩心为模拟人造岩心、所用原油为模拟油,由南阳油田下二门原油与煤油按体积比225:85配制而成、其在剪切速率6 s-1时粘3391度为8.2mpa·s?所用水样包括南阳油田下二门地层水和模拟地层水!总矿化度均为2000mg/L。3.表面活性剂溶液配制用电子天平准确称取所需种类和数量的表面活性剂!分0547别用蒸馏水,地层水(或模拟地层水)和5000mg/L盐水溶解!并转入1000ml容量瓶定容。得所需浓度的含盐与不含盐的表面活性剂溶液,6918以备表面张力测试与驱油实验用,4.实验仪器JHR—高温高压岩心驱油装置一套!滴体积法测表面张力装置一套!5.实验原理与步骤用滴体积法测定各类表面活性剂的表面张力的原理与步骤参见文献[7]!实验温度23℃,待测液体为蒸馏水和蒸馏水配制的含盐表面活性剂溶液!23℃时,蒸馏水的表面张力为72.275 mN/m、驱油实验步骤:①将岩心抽空饱和地层水。测孔隙度、②将驱油装置升温至59℃(下二门油层温度)!地层水驱测岩心水相渗透率。③岩心饱和模拟原油并恒温老化12h④水驱至无油产生、测水驱采收率、⑤注入0.5PV的含盐(2000mg/L)表面活性剂溶液、后续3852水驱至无油产出!⑥计算表面活性剂驱提高采收率值和总采收率值。二,实验结果及讨论1.双子表面活性剂的表面活性研究图1是C12-2-12.2Br-!N,N'—双月桂酰基乙二胺二丙烯酸钠及相应单链阳离子与阴离子表面活性剂的表面张力—浓度曲线!结果表明!就降低水的表面张力而言、双子表面活性剂均优于相应单链表面活性剂!其平衡表面张力均低于单链表面活性剂,其中C12-2-12.2Br-表面活性最优、DTAB表面活性最差、为了进一步对比研究上述各表面活性剂的表面活性!通过对表面张力—浓度曲线作趋势线,计算出了它们的临界胶束浓度(以下简称cmc)和对应的表面张力、有关数据结果见表1!表1的结果表明!在四种表面活性剂中!不仅具有最低的cmc、仅为547mS/L,而且其对应的表面张力也最低。只有30.72mN/m、由此表明!C12-2-12.2Br-确实具有最优的表面活性、可以作为首选驱油用高效表面活性剂。而就N,N',—双月桂酰基乙二胺二丙烯酸钠而言、虽然它较阴离子单链表面活性剂—十二烷基硫酸钠的表面张力低、1536但cmc值却偏高、这可能与该活性剂未完全提纯有关。进一步研究表明!C1:-2-1:.2Br-与C12-2-12.2Br-相比!则具有相对较高的表面张力。即使在加量高达1%的情况下。其表面张力仍高达57.33mN/m。而在2000mg/L盐水中为65.92mN/m!表2是不同含盐量下、C12-2-12.2Br-在溶液中的临界胶束浓度与对应表面张力实验结果、表中结果表明!增大表面活性剂溶液中的含盐量,可以明显降低C12-2-12.2Br-的临界胶束浓度!但只使其对应表面张力略微升高、其所受影响不大,不会对表面活性剂溶液的洗油效率或驱油效果产生大的影响、2.双子表面活性剂驱油效率研究2.1不同阳离子表面活性剂驱油效果评价表3是C14-2-14.2Br-。C1-2-12.2Br-和DTAB三种表面活0556性剂在1000mg/L加量下。注入0.5倍孔隙体积后继续水驱至无油产出时、所提高水驱采收率的结果?表中数据表明。C12-2-12.2Br-具有明显的提高采收率效果!即使在较高的水驱采收率情况下!仍可提高采收率7.70%。相比之下,C14-2-14.2Br-即使在较低的水驱采收率情况下!其也未能提高采收率、同样,DTAB提高采收率效果也不明显、其提高采收率值仅为0.95%、结合表1。图1及前面相关的表面活性剂表面活性研究5651结论可知。上述不同类别表面活性剂驱油结果与表面活性高低密切相关,表面活性高,则相应的提高采收率能力强。反之、则差。由于C12-2-12.2Br-较C14-2-14.2Br-和DTAB的表面活性高!所以,在相同条件下!用其驱油提高采收率能力强。效果好。2.2 C12-2-12.2Br-浓度对其驱油效果的影响表4是C12-2-12.2Br-变化对其提高采收率效果的影响!结果表明。随着C12-2-12.2Br-使用浓度的提高(300mS/L!500mg/L、1000mg/L)。在相同注入量下、其提高水驱采收率效果也逐步提高。实验时发现。当注完0.5PV的C12-2-12.2Br-溶液后!通常在继续水驱0.5—1.0PV时、才开始明显或连续出油、这主要是表面活性剂驱替前沿或原油富集区到达岩心端部的结果?由此进一步表明了C12-2-12.2Br-表面活性剂的良好洗油效率或驱油作用,2.3 岩心渗透率变化对C12-2-12.2Br-驱油效率的影响从表5可以看出,浓度均为1000mg/L的C12-2-12.2Br-对不同的渗透率的岩心!其2242驱油效果明显不同、即岩心渗透率愈低。则其提高水驱采收率能力相对更高!如岩心K3渗透率仅为岩心L15渗透率的一半、其提高采收率为7.70%、较之L15岩心而言。提高采收率能力高出近2倍、由此看来、C12-2-12.2Br-更适合于中!低渗油藏水驱采收率的提高!三。结论与认识(1)表面张力测试与cms计算表明,双子表面活性剂C12-2-12.2Br-,具有优异的高表面活性!其cmc仅为547mg/L。其对应最低表面张力只有30.72mN/m、而增大表面活性剂溶液含盐量则可明显降低其cmc!但对其表面1189张力影响不大!9367是一种可作为提高水驱采收率用的高效驱油剂。(2)驱油实验表明!双子表面活性剂C12-2-12.2Br-确实具有良好的提高水驱采收率能力。明显优于相应单链表面活性剂。而且随其用量增加,其提高采收率效果相应增大,当其使用浓度仅为500mg/L时!即可提高水驱采收率6.45%。(3)驱油实验还表明,双子表面活性剂C12-2-12.2Br-更适合于中,低渗油藏水驱采收率的提高。、属狗人缺点 属狗人致命缺点

禾本科植物叶的结构与双子叶植物有何不同

  禾本科为单子叶植物、单子叶植物与双子叶植物的区别:   种子:单子叶植物的胚具有一个子叶,而双子叶植物的胚则有两片子叶、   花瓣数目:单子叶植物的基数通常为3的倍数、而双子叶植物的通常则为四或五的倍数、   茎:单子叶植物茎部维管束是散乱的。而双子叶植物的则是环状的、   次生长:单子叶植物的茎、0422根很少会显示出次生长?而双子叶植物的则很常有次生长。   花粉:单子叶植物的花粉有一个沟或气孔,而双子叶植物的则有三个?   根:单子叶植物有发达的须根!主根不发达、双子叶植物一般主根发达?故多为直根系!   叶子:单子叶植物的叶脉是平行或弧行的!而双子叶植物的叶脉多是网状的!   上述区别也不是绝对的。也存在一些例外的情况、比如,双子叶植物中的睡莲科中也存在单子叶现象、单子叶植物中的百合科也有4基数花的类型,、属鸡人缺点 属鸡人致命缺点

禾本科植物的根与双子叶植物幼根结构有啥区别

  根的区别:   双子叶植物   形态特征:直根系   初生构造:最外层为表皮。皮层宽广!内皮层细胞有凯氏带!维管柱为无 限外韧型,   次生构造4151:最外层为周皮(包括木栓层,木栓形成层。栓内层)。维管束 为 无限外韧型、   异常构造:同心环状排列的异常维管组织(牛膝的根)   附加维管柱(何首乌块根)   单子叶植物   形态特征:须根系   初生构造:最外层为表皮。皮层宽广!内皮层细胞为马蹄型加厚。维管柱 为有限外韧型、   次生构造:单子叶植物没有次生构造。   异常构造:中柱维管束为周木型和有限外韧型(石菖蒲根)!属猴人缺点 属猴人致命缺点

温泉是如何形成的

温泉的形成,一般而言分成两种:一种是地壳内部的岩浆作用所形成,或为火山喷发所伴随产生,火山活动过的死火山地形区,因地壳板块运动隆地的地表,其地底下还有未冷却的岩浆,均会不断地释放出大量的热能,由于此类热源之热量集中,因此只要附近有孔隙的含水岩层,不仅会受热成为高温的热水,而且大部分会沸腾为蒸气,多为硫酸盐泉.二则是受地表水渗透回圈作用所形成,也就是说当雨水降到地表向下渗透,深入到地壳深处的含水层所形成地下水.(砂岩,火山岩等这些良好的含水巖).地下水受下方的地热加热成为热水,深部热水多数含有气体,这些气体以二氧化碳为主,当热水温度升高,上面若有稠密,不透水的岩层阻当去路,会使压力越来越高,以致热水,蒸气处于高压状态,一有裂缝即湧而上,热水上升后越接近地表压力则逐渐减少,由于压力逐渐减而使所含气体逐渐膨胀,减轻热水的密度,这些膨胀的蒸气更有利于热水上升,上升的热水再与下沉较迟受热的冷水因密度不同所产生的压力(静水压力差)反复回圈产生对流,在开放性裂隙阻力较水的情况下,循裂隙上升湧出地表,热水即可源源不绝湧升,终到流出地面,形成温泉 温泉的定义,各国的标准稍有不同、例如!日本的温泉法规定:温泉水温是20℃,而且一公升的矿泉水内还要含有一定物质、而义大利、法国、是21℃!而日本与台湾、则是25℃. 温泉的分类:碳酸泉。硫磺泉。食盐泉,碳酸氢钠泉、单纯泉泡温泉的禁忌:一!空间保持通风。室内注意空调、二,水温以不超过摄氏四十度为宜。浸泡时间最好不要超过十分钟,十分钟便起来休息三分钟,再下浴池、三,容易失眠的。须避免长时间浸泡温泉。否则容易导致精神亢奋、四!醉酒、空腹及饱食后!不宜入浴!空腹者容易疲劳。五、长途跋涉,激烈运动后!应稍做休息后3265再入浴!六、孕妇,不满十二周岁的儿童,不宜浸温泉,七!患有心脏病!肺病,高血压、回圈系统障碍及急性传染病者。不宜泡温泉!八!勿在池中跑跳嬉戏!以防摔伤、九!避免一人独自入浴!以防以外,十!请勿饮用温泉水、 !,属羊人缺点 属羊人致命缺点

双子叶植物木质茎的次生构造有何特点?

  茎的次生生长和次生结构 大多数双子叶植物的茎在完成初生生长形成初生结构后、开始出现次生分生组织:维管形成层和木栓形成层!进而产生次生组织、使茎增粗,这种由次生分生组织分裂产生的的生长过程。称为次生生长、所形成的结构称为次生结构!1 维管形成层的发生和活动茎的次生生长开始时。在成熟区初生韧9475皮部内侧与初生木质部内凹部分之间?由原形成层保留下来未分化的薄壁细胞恢复分裂能力形成维管形成层片层,随后。各段维管形成层逐渐两侧扩展,直到与中柱鞘相接!此时,正对原生木质部外面的中柱鞘细胞也恢复分生能力!成为维管形成层的另一部分、并与先前产生的相衔接。至此。维管形成层成为一连续波浪状的形成层环、维管形成层形成后。主要进行切向分裂、向内产生新细胞,分化后形成新的木质部!加在出生木质部的外方、称为次生木质部、2456向外分裂所产生的细胞形成新的韧皮部!加在初生韧皮部的内方,称为次生韧皮部、次生木质部和次生韧皮部的组成成分!基本上与初生木质部和初生韧皮部相同!在靠近初生韧皮部内侧的维管形成层发生较早,分裂活动也较快。结果使维管形成层由波浪9980状环逐渐发展成圆形的环!维管形成层除产生次生木质部和次生韧皮部外!在正对初生木质部辐射角处、由中柱鞘发生的维管形成层则分裂形成射线?射线由径向排列的薄壁细胞组成、是茎内的横向运输系统、2 木栓形成层的发生及活动随着次生组织的增加,中柱不断扩大。到一定的程度!势必引起中柱鞘以外的皮层、表皮等组织破裂,在这些外层组织破坏前,中柱鞘细胞恢复分裂能力,形7198成木栓形成层,木栓形成层形成后、进行切向分裂、向外和向内各5772产生数层新细胞。外面的几层细胞发育成为木栓形成层!内层的细胞则形成栓内层。在加上木栓形成层本身、三者合称周皮。周皮的形成使外面的皮层和表皮得不到水和养料,最终相继死亡脱落,在多年生植物茎中、每年都产生新的木栓形成层,进而形成新周皮。以适应维管形成层的活动、而老周皮则逐年死亡,形成树皮、木栓形成层的发生位置!逐年内移。最后可深入到次生韧皮部的薄壁细胞中发生。。属马人缺点 属马人致命缺点

列表说明双子叶植物种子和单子叶植物种子在结构上的区别.. 速度!!!

  双子叶植物 单子叶植物   根系 直根系 须根系   茎 维管束环状排列 9777维管束分散排列   叶 主叶脉分支 主叶脉平行   花 4数或5数 3数   子叶 双子叶!无胚乳 单子叶。有胚乳!属蛇人缺点 属蛇人致命缺点双子叶茎的次生结构是如何形成的

单双子叶根初生结构异同

  首先嘛,双子叶植物的根触次生生长!单子叶的没有、   其次就是根尖横切的区别,   区别:   1单子叶植物根尖内皮层细胞壁加厚是五面加厚!双子叶的是凯氏带加厚,   2单子叶植物的初生木质部与初生韧皮部 相对排列数量为4——12个、双子叶的是相间排列。数量小于等于四!   3双子叶植物根的初生木质部是宝塔形!塔尖向外,   咦。其它的记不清楚了、。属龙人缺点 属龙人致命缺点


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