16.20M
Category: biologybiology

Растения

1.

РАСТЕНИЯ

2.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА РАСТЕНИЙ
1. Основной тип питания – автотрофный путем фотосинтеза.
2. Растительная клетка является типичной эукариотической. Особенности строения – наличие клеточной
стенки (целлюлоза); пластид; крупных постоянных вакуолей. Основной запасной полисахарид – крахмал.
3. Большинство растений ведет прикрепленный образ жизни и имеет неограниченный рост (в течение всей
жизни).
4. Тело большинства растений ветвится, что позволяет максимально увеличить световоспринимающую
поверхность при увеличении размеров тела.
Имеется только гуморальная регуляция (фитогормоны).
5. Растительный организм способен ориентироваться в пространстве и реагировать на внешние воздействия с
помощью тропизмов.
Тропизм - направление роста или движения клеток относительно раздражителя (химического, светового и др.).
Положительный тропизм – движение по направлению к источнику раздражителя; отрицательный - движение от
раздражителя.
Настии, или настические движения - движения органов растений, которые обусловлены особенностями самого
растения и проявляются при воздействии факторов окружающей среды (температура, свет, влажность и др.). В
отличие от тропизмов, настии являются более быстрыми и возникают в ответ на ненаправленные, рассеянные в
окружающей среде раздражители. Обычной причиной, вызывающей настии, является изменение в тканях растения
концентрации кальция и хлора.

3.

6. Характерен голофитный способ питания клетки, т.е. посредством транспорта
(осмоса или активного) растворённых питательных веществ через поверхностные
структуры клетки.
Цирк
Огромный
Купол
Пёстрый
Словно
Радугу
Вознес ты.
В систематике растений приняты следующие категории –
отдел, класс, порядок, семейство, род, вид.
– «Ц» - царство
– «О» - отдел
– «К» - класс
– «П» - порядок
– «С» - семейство
– «Р» - род
– «В» - вид

4.

Э
В
О
Л
Ю
Ц
И
Я
Одноклеточные водоросли (хлорелла, хламидомонада, хлорококк)
Многоклеточные водоросли (улотрикс, спирогира, ламинария,
порфира)
Первые наземные растения (псилофиты, риниофиты)
Моховидные (кукушкин лен, сфагнум, маршанция)
Папоротники, хвощи, плауны (щитовник мужской, хвощ полевой,
плаун баранец)
Семенные папоротники (вымершая группа)
Голосеменные (сосна, ель, пихта, можжевельник)
Покрытосеменные (цветковые)
Р
А
С
Т
Е
Н
И
Й

5.

Первыми наземными растениями были, повидимому, псилофиты и риниофиты.
Появлению псилофитов способствовал ряд
ароморфных изменений. Возникает механическая
ткань, благодаря которой псилофиты сохраняли
вертикальное положение на суше. Развитие
покровной
ткани
обеспечило
защиту
фотосинтезирующих клеток и сохранение в них
влаги. Формирование проводящей ткани в
древесине и лубе улучшило передвижение веществ
в растении.
В девонский период от псилофитов произошли
древние папоротники, хвощи, плауны.
Происхождение мохообразных окончательно не
установлено
(нитчатые
водоросли,
или
риниофиты). Мохообразные — тупиковая ветвь
эволюции.

6.

Подцарство: БАГРЯНКИ (КРАСНЫЕ
ВОДОРОСЛИ)
Отдел: Красные водоросли
Растения
Подцарство: НАСТОЯЩИЕ
ВОДОРОСЛИ
Отделы:
Зеленые водоросли
Бурые водоросли
Золотистые водоросли
Диатомовые водоросли
Низшие
Тело низших растений не разделено на органы и
ткани, оно представлено одной клеткой или
слоевищем (многоклеточное образование).
Большинство низших растений обитает в воде.
Согласно современным представлениям, к низшим
растениям относятся только водоросли.
У водорослей нет проводящей (сосудистой)
системы; они поглощают необходимые вещества
всей поверхностью тела.
Отделы:
Моховидные
Плауновидные
Хвощевидные
Папоротниковидные
Высшие
Голосеменные
Покрытосеменные
Высшие растения имеют органы и ткани и
преимущественно обитают на суше (хотя встречаются
виды, обитающие в воде).
К ним относятся:
споровые растения (Мохообразные,
Папоротниковидные, Хвощевидные и Плауновидные)
семенные растения (Голосеменные и
Покрытосеменные).

7.

8.

МОРФОЛОГИЯ
РАСТЕНИЙ
Морфология – это наука, которая изучает подразделение тела на органы.
Анатомия растений – это наука, изучающая внутреннее строение, а также
особенности развития и размещения тканей внутри растительных органов.

9.

Орган

состоит
из
нескольких типов тканей,
которые несут определенные
функции.
Ткань - это группа клеток,
состоящая из клеток одного
или более типов, которые
совместно выполняют некую
специальную
задачу
Базовые органы сосудистых
растений образуют корневую
и побеговые системы

10.

Вегетативные органы растений (от лат. vegetativus — растительный) — части растения, выполняющие
основные функции питания и обмена веществ с внешней средой.
Побег (лат. cоrmus) — один из основных вегетативных органов высших растений, состоящий из стебля с
расположенными на нём листьями и почками
Стебель - осевой надземный вегетативный орган неограниченного верхушечного роста

11.

Преобладают травянистые растения
Травы, кустарники, деревья
Исключение:
Пальмы — это древесные однодольные растения с
необычным строением древесины.
Вороний глаз (однодольное растение) жилкование листа
сетчатое
Исключение:
Подорожник, земляника, клевер ползучий, лютик
ползучий – двудольные растения, но корневая система
мочковатая

12.

Определите по рисунку, к каким отделу и классу относят изображённое
растение. Приведите признаки этих отдела и класса, определяемые по
рисунку.

13.

Под цифрами:
1 - завязь
2 - тычиночная нить (часть тычинки) - у ветроопыляемых растений тычиночные нити обычно длинные, чтобы эффективнее
распространять пыльцу
3 - рыльце пестика: двураздельное, перистое - характерно для ветроопыляемых растений, чтобы лучше улавливать пыльцу
4 - зародыш
5 - щиток - семядоля, которая выполняет транспортную функцию - переносит питательные вещества от эндосперма к зародышу)
6 - зародышевые листья (зародышевая почечка)
7 - зародышевый корешок
8 - цветковая чешуя - считается редуцированным элементом цветка (околоцветник редуцирован)

14.

Полба (Двузернянка) – один из самых полезных
видов пшеницы. У нее хрупкие колосья, зато по
содержанию клетчатки, белков, жиров и витаминов
она превосходит все другие сорта.
"Буду служить тебе славно.
Усердно и очень исправно,
В год за три щелка тебе по лбу,
Есть же мне давай вареную
полбу".
Самый популярный вид твердой пшеницы –
дурум (вид пшеницы твёрдых сортов,
отличающийся
высоким
содержанием
клейковины и белка). Из нее делают кус-кус,
производят муку для макарон, пиццы,
пельменей.

15.

Ответ
1) Класс Однодольные, отдел Цветковые.
2) Признаки однодольных, определяемые по
рисунку: одна семядоля в семени, параллельное
жилкование листа, мочковатая корневая система,
количество тычинок кратно трем.
3) Признаки цветковых, определяемые по рисунку:
наличие цветка, плода.

16.

Корень

17.

По расположению в субстрате выделяют:
подземные корни (находятся в почве, у большинства растений),
воздушные (орхидеи),
подводные (ряска)
корни паразиты или гаустории, развитые у растений,
ведущих паразитический образ жизни (повилика).

18.

КОРНЕВАЯ СИСТЕМА
Корень – орган, который заякоревает сосудистое растение в почве, всасывает воду и минеральные вещества, а также
служит хранилищем углеводов и других запасных веществ.
Первичный
корень,
развивающийся
из
зародышевого корешка, первый корень (и первый
орган),
который
появляется
из
прорастающего
семени.
Разветвляясь, он образует
боковые корни, которые
значительно
усиливают
способность
растения
удерживаться в почве и
добывать из нее воду и
минеральные вещества
Корень – один из осевых органов высших
растений.
Все корни растения составляют его корневую
систему.
Выделяют виды корней:
˗ главный – это самый длинный корень,
который образуется из семенного корешка
˗ боковые корни отходят от главного и
закладываются эндогенно
˗ придаточные корни формируются на
стебле, но не относятся к побеговой
системе. Они закладываются внутри коры
стебля

19.

Стержневая корневая система устроена таким
образом, что поглощают воду главным образом
боковые корни (наращивание главного корня требует
больших энергетических затрат, но позволяет
растению быть выше – существенное преимущество в
борьбе за более выгодные условия освещенности, а в
некоторых случаях преимущество в рассеивании
пыльцы и семян)
Главный корень так же можно приспособить для
хранения запасных питательных веществ
Мочковатая корневая система – плотный ковер из
тонких корней, разрастающиеся во все стороны под
поверхностью почвы
В этом случае первичный корень отмирает вскоре после
появления и образования главного корня не происходит
(большинство однодольных).
От стебля отрастает множество придаточных корней
(адвентивные), а они уже формируют боковые.
«Адвентивный» - внешний, чужеземный
Растения маленького роста и ползучие
растения беззащитны перед копытными:
животные могут выдернуть их земли или
существенно повредить, что приведет к
отмиранию
растения,
поэтому
такие
растения очень эффективно закрепляются в
земле при помощи мочковатой корневой
системы.
Злаки (пшеница, рожь и т.д.) обладают
плотной мочковатой корневой системой,
которая, подобно «ковру» из разветвленных
боковых корней, способствует удержанию на
месте верхних слоев почвы и препятствует
эрозии почв

20.

Два типа корневых систем:
⁻ стержневая (аллоризная)
⁻ мочковатая (гоморизная)
Стержневая
корневая
система
состоит из главного
корня, от которого
отходят боковые.
(больше характерна
для двудольных)
отличаются друг от друга составом корней
Мочковатую
корневую систему
составляют
придаточные корни.
(характерна для
однодольных
растений, хотя есть и
исключения)
Тип корневой системы на протяжении жизни растения может меняться. Например, при повреждении главного
корня стрежневой системы она постепенно становится похожа на мочковатую.

21.

В анатомическом строении корня выделяют
следующие зоны (расположены снизу вверх):





зона проведения (транспорт веществ)
зона ВСАСЫВАНИЯ (дифференцировки), где
появляются корневые волоски (поглащение воды с
растворенными минеральными веществами) и
происходит дифференцировка основных тканей,
характерных для корня
зона РОСТА (растяжения), где происходит
увеличение клеток в размерах, что проталкивает
корень через почву и определяет направление его
роста
зона деления (меристема): здесь происходит
деление клеток (количественное увеличение
численности клеток корня)
корневой чехлик с прочными клетками, которые
легко слущиваются и имеют утолщенные клеточные
стенки. Он служит для защиты.

22.

1 — корневой чехлик; защита зоны
деления
2 — зона деления, увеличение
количества клеток.
3 — зона роста (растяжения); рост
корня
4 — зона всасывания, поглощение
воды и минеральных веществ.
5 — зона проведения, транспорт
веществ.
Повреждение зоны деления
приводит к прекращению
роста корня в длину.
В
зоне
деления
располагаются
клетки
образовательной
ткани,
отвечающие за рост корня в
длину.

23.

Самый верхний слой
тканей коня
называется
ризодермой и
образован
эпидермальными
клетками. Здесь
формируются
корневые волоски.

24.

Анатомо-топографические зоны корня
ПОКРОВНАЯ:
Ризодерма (эпиблема) – гомологичная эпидерме, но функциональное назначение –
поглощение. Не долговечна, быстро отмирает!
ПЕРВИЧНАЯ КОРА:
Экзодерма (внешний слой, клетки плотно сомкнуты. У однодольных – несколько слоев, у двудольных –
однослойная. После отмирания ризодермы, стенки экзодермы опробковевают (суберинизация), экзодерма
начинает выполнять функцию покровной ткани)
Мезодерма (состоит из паренхимы, очень редко встречаются механические, запасающие,
фотосинтезирующие ткани, например, фотосинтезирующие ткани воздушных корней орхидеи)
Эндодерма (выражена хорошо, в клетках - пояски Каспари - опробковевшие и одревесневшие участки
клеток эндодермы, по форме напоминающие пояс, которые создают водонепроницаемый барьер вокруг
осевого цилиндра – избирательный транспорт веществ внутрь стелы корня)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОСЕВОЙ ЦИЛИНДР (СТЕЛА):
Перицикл (один или несколько слоев клеток, у двудольных – слабо дифференцированные клетки, у
однодольных – одревесневают)
Один радиальный пучок («звездочка» ксилемы и тяжи флоэмы между лучами «звездочки»),
полиархный (более пяти лучей, в центре можно выделить сердцевину (паренхимная ткань) – корень
однодольного растения), олигоархный (пять и менее лучей – у двудольных растений)

25.

Лигнин (от лат. lignum — дерево,
древесина) представляет собой вещество,
характеризующее одеревеневшие стенки
растительных клеток.
Интесивная
лигнификация
клеточных
стенок начинается после прекращения
роста клетки.
Одревеснение понижает пластичность
клеточных стенок, закрепляет их форму.
Лигнин обладает и консервирующими
свойствами и потому действует как
антисептик, придавая тканям повышенную
стойкость
по
отношению
к
разрушительному действию грибов и
бактерий.
Клеточные оболочки, содержащие суберины, называют
опробковевшими. Суберин отлагается внутри клеточной
оболочки и поэтому относится к инкрустирующим
веществам. Обычно суберин составляет пластинку,
находящуюся в так называемом вторичном слое клеточной
стенки, так называемые субериновые пластинки.
Пропитанные суберином клеточные стенки становятся
полностью непроницаемыми для воды и воздуха. Суберин
придает клеточной стенке гидрофобные свойства,
препятствует проникновению через неё воды, газов и
различных молекул, снижает теплопроводность, выполняя
таким образом барьерную функцию, в том числе в корне
растений.
Суберинизация характерна для вторичных покровных
тканей, тканей патологических образований.
Например, в листьях суберинизация приводит к
образованию отделительного слоя, который формируется в
основании черешка и играет роль при опадании листа. В
корнях суберинизация — процесс накопления в тканях
корня вещества суберин, в результате чего происходит
опробковение экзодермы. Это приводит к уменьшению
способности тканей корня поглощать воду.

26.

В условиях сезонного климата у большинства древесных растений осенью
начинается листопад. Отрыв листа от стебля обусловлен суберинизацией
клеточных оболочек — накоплением в них жироподобного вещества
суберина. В результате этого процесса некоторые клетки опробковевают,
становятся мёртвыми, толстостенными и заполняются воздухом. К
образованию какой структуры в листе приводит суберинизация
(опробковение)? Где в листе она формируется и какую роль играет? Какое
значение имеет листопад для растений? Что является сигнальным
фактором для листопада?

27.

В условиях сезонного климата у большинства древесных растений осенью начинается
листопад. Отрыв листа от стебля обусловлен суберинизацией клеточных оболочек —
накоплением в них жироподобного вещества суберина. В результате этого процесса
некоторые клетки опробковевают, становятся мёртвыми, толстостенными и
заполняются воздухом. К образованию какой структуры в листе приводит
суберинизация (опробковение)? Где в листе она формируется и какую роль играет?
Какое значение имеет листопад для растений? Что является сигнальным фактором для
листопада?
1. Суберинизация приводит к образованию отделительного слоя.
2. Отделительный слой формируется в основании черешка, играет роль при
опадании листа.
3. Листопад необходим для удаления ненужных растению веществ, снижения
испарения влаги.
4. Основным фактором, определяющим наступление листопада, является
фотопериодизм — уменьшение светового дня.

28.

ПОЯСКИ КАСПАРИ первые были
описаны и идентифицированы как
структуры клеточной стенки немецким
ботаником Робертом Каспари (1818–
1887). Пояски Каспари характерны
для корней, также имеются в
эндодерме
хвоинок
сосны
и
корневищах некоторых цветковых
растений. Внешне пояски Каспари
выглядят
как
характерные
утолщения, окружающие клетки
эндодермы в виде пояса. В поясках
присутствует суберин, что придаёт им
водоотталкивающие свойства.
Клетки эндодермы, смыкаясь в
области поясков Каспари, окружают
осевой
цилиндр,
создавая
водонепроницаемое кольцо, которое
вынуждает транспортирующиеся по
апопласту растворы переходить в
симпласт, а затем в проводящие
структуры осевого цилиндра

29.

Клетки эндодермы с поясками Каспари на поперечном срезе
корневища хвоща гигантского

30.

1 – ризодерма
2 – экзодерма
3 - мезодерма
4 – эндодерма
5 – ксилема
6 – флоэма
7 – перицикл
Покровная зона
Зона первичной коры
Стела

31.

1 – эпиблема,
2 – корневой волосок,
3 – экзодерма,
4 – мезодерма,
5 – эндодерма,
6 – пропускные клетки
эндодермы,
7 – перицикл,
8-9 – первичная флоэма и
ксилема,
10 – склеренхима,
11 – основная паренхима.

32.

1. Сосуды (ксилема).
2. Транспортируют воду с минеральными солями
(осуществляют
восходящий ток веществ).
3. 2 — ситовидные трубки (флоэма).
4. Транспортируют органические вещества.
5. Срез сделан в зоне всасывания.

33.

Вторичное утолщение
Присуще только двудольным и голосеменным!!!
Камбий в корне закладывается также, как в стебле: между ксилемой и флоэмой
Отличие: феллоген в корне первый раз откладывается в перицикле, сразу отсекая
первичную кору
Ткани первичной коры не могут следовать за вторичным утолщением
и обречены на гибель. Они заменяются вторичной покровной тканью
– перидермой, которая может растягиваться на поверхности
утолщающегося корня благодаря работе феллогена. Феллоген
закладывается в перицикле и начинает откладывать наружу пробку,
а внутрь - феллодерму. Первичная кора, отрезанная пробкой от
внутренних живых тканей, отмирает и сбрасывается
Поперечный срез корня тыквы (вторичное строение ): 1
– первичная ксилема; 2 – вторичная ксилема; 3 – камбий; 4
– вторичная флоэма; 5 – первичный сердцевинный луч; 6 –
пробка; 7 – паренхима вторичной коры.

34.

Функции корня:
₋ поглощение воды и растворенных в ней минеральных веществ из
почвы
₋ закрепление в почве
₋ перемещение воды и растворенных в ней питательных веществ вверх
по корню
₋ вегетативное размножение - может осуществляться частями корня
(иногда на корнях закладываются придаточные почки - так называют почки, которые
закладываются вне типичных мест развития почек (вне пазухи листа и верхушки побега). Из них
прорастают побеги, часто называемые корневой порослью или корневыми отпрысками)
₋ запасание питательных веществ
₋ дыхание
₋ паразитизм
!!!!4 последние функции характерны только для некоторых корней.
Для наилучшего выполнения некоторых функций корень подвергается
различным видоизменениям.

35.

Элементом какого анализатора
человека
является
структура,
изображённая на рисунке? Как
называются
структуры
под
номерами 1 и 2? Почему при
нахождении
человека
в
космическом
корабле
эта
структура
не
может
функционировать?
Ответ
поясните.

36.

37.

Элементом какого анализатора человека
является структура, изображённая на
рисунке? Как называются структуры
под номерами 1 и 2? Почему при
нахождении человека в космическом
корабле эта структура не может
функционировать? Ответ поясните.
1. Элемент вестибулярного анализатора (органа равновесия).
2. 1 — отолиты (статолиты, кристаллы кальцита, карбоната кальция).
3) оказывает давление на рецепторы в зависимости от положения тела в пространстве.
4. 2 — рецепторы (волосковые клетки).
5. Воспринимают сигнал (генерируют импульс, передают импульс на чувствительные
нейроны).
6. В космосе отсутствует гравитация (сила притяжения).
7. Отолиты перестают оказывать давление на рецепторы.

38.

Корневой чехлик расположен на кончике корня и защищает верхушечную меристему в зоне деления от
механических повреждений. Корневой чехлик — это признак корня, позволяющий отличить его от
подземных побегов.
Геотропическая реакция корня (положительный
геотропизм) — способность корня расти вниз по
направлению к центру Земли под действием
силы тяжести.

39.

Амилопласты

непигментированные
пластиды
(лейкопласты), присутствующие в некоторых клетках
растений. Отвечают за синтез гранул крахмала путём
полимеризации глюкозы и их последующее хранение.
Амилопласты также преобразуют этот крахмал обратно в
моносахариды, когда растение нуждается в энергии.

40.

41.

Статолиты в космосе
Растение резуховидку Таля (Arabidopsis thaliana) выращивали в космосе. На рост
растений и его направление влияют крахмальные клеточные структуры - статолиты.
Как различается скорость роста корня этого растения в условиях космоса и на Земле?
Объясните наблюдаемое различие. Почему при длительном выращивании растения в
темноте корень переставал расти вниз?

42.

Элементы ключа:
1) скорость роста корня в космосе меньше, чем на Земле;
2) статолиты работают в условиях гравитации (определяют направление
силы тяжести);
3) в космосе растения находятся в состоянии невесомости;
4) при длительном выращивании в темноте растение расходует крахмал
для метаболических потребностей (не накапливается крахмал при
фотосинтезе);
5) статолиты уменьшаются в размере (расщепляются).

43.

Экспериментатор проводил измерения различных участков корня гороха
посевного в течение нескольких недель. Как при этом изменится длина
корневого чехлика и зоны растяжения за период проведенных
исследований?
Для каждой величины определите соответствующий характер её
изменения:
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. Цифры в
ответе могут повторяться.
Длина корневого чехлика
Длина зоны растяжения

44.

Учащиеся решили проверить влияние
фермента
амилазы
(расщепляет
крахмал) на геотропизм растений. Для
этого они сравнивали количество
растений, у которых корень меняет
направление роста при помещении
растения в горизонтальное положение.
Всего в выборке было 45 растений. У 15
растений удалили корневой чехлик, а 15
обработали ферментом. На оставшиеся
15 растений никак не воздействовали.
Результаты
эксперимента
и
схематичные
рисунки
строения
корешков приведены на диаграмме. Как
повлияло добавление амилазы на
геотропизм корней? Используя рисунок,
сформулируйте возможную причину
такого влияния.

45.

Статолиты - крахмальные структуры лейкопластов, позволяющие растению
определять направление силы тяжести. Какое свойство роста корня
обусловливают статолиты? В чём оно заключается? Почему при
длительном выращивании растения в темноте его корни начинают расти
хаотично? Почему при помещении растения на питательную среду с
сахарозой в условиях полной темноты его корни сохраняют способность к
однонаправленному росту?

46.

Элементы ключа:
1) геотропизм (гравитропизм);
2) рост корня по направлению силы тяжести (к центру Земли);
3) при длительном выращивании в темноте растение расходует крахмал
для метаболических потребностей (не накапливается крахмал при
фотосинтезе);
4) статолиты уменьшаются в размере (расщепляются);
5) растение поглощает вещества из питательной среды;
6) статолиты (крахмал) не расходуются на метаболические потребности.

47.

Микоризные корни образуют симбиоз с грибами и часто не имеют корневых
волосков.

48.

Большинство корневых систем наземных растений формируют микоризные ассоциации –
симбиотические взаимодействия с почвенными грибами, позволяющие значительно усилить
всасывающую способность растения – хозяина
Микориза — сожительство корней высших растений с гифами грибов. При таком взаимовыгодном сожительстве, называемом
симбиозом, растение получает от гриба воду с растворёнными в ней питательными веществами, а гриб — органические
вещества. Микориза характерна для корней многих высших растений, особенно древесных. Грибные гифы, оплетающие толстые
одревесневшие корни деревьев и кустарников, выполняют функции корневых волосков.

49.

Видоизменения корня:
Корнеплод (запасающий корень) – наиболее распространенное видоизменение. В его формировании участвуют
каки стебель, так и корень. Служит для запасания питательных веществ (в основном ди-, олиго- и полисахаридов,
таких как сахароза, крахмал, инулин) или воды. Характерен, например, для свеклы, моркови и редиса.

50.

Корнеклубень,
или
корневой
клубень, или корневая шишка —
видоизменение
бокового
или
придаточного корня, в котором
откладываются
запасающие
вещества.
Георгин
Батат

51.

Воздушные корни, покрытые веламеном – специальной тканью с большим количеством крупных рано
отмирающих клеток, способной поглощать влагу из воздуха. Характерны для эпифитных орхидей.
Обычно способны еще и к фотосинтезу и имеют зеленую окраску.

52.

Корни-присоски
(гаустории)
Характерны для
растенийпаразитов (петров
крест, подъельник)
и полупаразитов
(например, иванда-марья,
погремок, очанка,
мытник, омела).
Растение-паразит:
Петров
крест Lathraea
squamaria

53.

Дыхательные корни развиваются у растений, обитающих в заболоченных почвах. Для них характерен
отрицательный геотропизм.

54.

Пневматофоры
Пневматофоры, или воздушные корни, образуются у
мангровых деревьев, произрастающих в приливных
болотах. Во время отлива пневматофоры оказываются
над поверхностью воды, и корневая система растения
при помощи них получает возможность дышать – в
почве заболоченных приливных зон, похожей на грязь,
крайне мало кислорода

55.

Опорные корни. Эту функцию выполняют ходульные корни, которые способствуют закреплению
мангровых деревьев в почве приливно-отливной зоны, и дисковидные корни, характерные для некоторых
тропических растений и образующиеся в результате интенсивного утолщения верхней стороны растущих
горизонтально под поверхностью почвы корней

56.

Дисковидные корни
Из-за высокой влажности тропиков корневая система
многих деревьев проникает с почву неглубоко.
Воздушные
корни,
напоминающие
контрфорс
(архитектурную конструкцию в виде вертикального
ребра), придают стволу дерева дополнительную опору
(например, дисковидные корни гигантского дерева
Gyranthera caribensis с корнями опоры (Венесуэла)

57.

Корневые клубеньки служат вместилищем для симбиотических азотфиксирующих
бактерий и представляют собой локальные разрастания тканей коры

58.

Это клубеньки на корнях бобового растения, образованные азотфиксирующими бактериями.
Данный тип взаимоотношений является симбиозом.
Клубеньковые бактерии живут с бобовыми растениями в симбиозе, то есть приносят друг другу
взаимную пользу: клубеньковые бактерии усваивают азот атмосферы и переводят его в соединения,
которые могут быть использованы бобовыми растениями; растения, в свою очередь, снабжают
клубеньковые бактерии веществами, содержащими углерод.

59.

Корни многих растений могут быть видоизменены из – за приспособления к специальным функциям
Ходульные корни
Воздушные придаточные корни кукурузы – пример ходульных
(опорных) корней. Такое название они получили благодаря своей
функции – поддерживать высокие стебли растения с большой
наземной массой. Все корни взрослого растения кукурузы являются
придаточными независимо от того, где они появляются – под или над
землей

60.

Воздушные корни- удавки
Семена некоторых фикусов (например, баньяна
или фикуса золотистого, называемых иногда
«фикусами – душителями») произрастают в
трещинах коры высоких деревьев. Воздушные
корни растут в направлении к земле, обвивая
дерево – опору и находящиеся рядом неживые
объекты. Побеги «душителя» растут вверх,
затеняя дерево – опору и таким образом убивая
его

61.

ПОБЕГ

62.

Разнообразие побегов:
По положению:
прямостоячие — стебель занимает вертикальное
положение;
стелющиеся — стебель занимает горизонтальное
положение;
ползучие — стебель занимает горизонтальное
положение, и на нем образуются придаточные
корни (луговой чай);
вьющиеся (фасоль);
цепляющиеся (чина);
В зависимости от структуры:
деревянистые
травянистые;
В зависимости от степени выраженности
междоузлий:
укороченные
удлиненные

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Стебель

72.

Стебель – это орган, несущий листья и почки.
Функции:
удлиняться и ориентировать побег таким образом, чтобы
фотосинтез, осуществляемый листьями, достигал максимального
уровня;
поднимать репродуктивные структуры, облегчая рассеивание
пыльцы и плодов;
зелёные стебли способны к ограниченному объему фотосинтеза
(например, стебель крапивы)
Каждый стебель стоит из перемещающихся систем узлов ( мест,
где крепятся листья) и междоузлий (фрагментов стебля между
узлами)
Почки :
верхушечная (апикальная)
пазушная (может сформировать боковую ветку, а в некоторых
случаях шип или цветок)
1) на рисунке изображён побег – сложный орган
растения;
2) цифрами обозначены: 1 — верхушечная почка,
2 — пазуха листа, с пазушной почкой (это узел),
3 — междоузлие;
3) функции побега: рост, фотосинтез, вегетативное
размножение, транспорт веществ в растении,
транспирация

73.

СТРОЕНИЕ СТЕБЛЯ ДРЕВЕСНОГО РАСТЕНИЯ
Стебель древесного растения снаружи защищён покровными тканями. У молодых стеблей весной клетки покровной
ткани покрыты тонкой кожицей. У многолетних растений к концу первого года жизни кожица замещается
многослойной пробкой, состоящей из мёртвых клеток, заполненных воздухом. Для дыхания в кожице у молодых
побегов имеются устьица, а позже образуются чечевички — крупные, рыхло расположенные клетки с большими
межклетниками.
К покровной ткани прилегает кора, образованная разными тканями. Наружная часть коры представлена слоями
клеток механической ткани с утолщёнными оболочками и тонкостенных клеток основной ткани. Внутренняя часть
коры образована клетками механической и проводящей ткани и называется лубом. В состав луба входят ситовидные
трубки, по которым идёт нисходящий ток: органические вещества передвигаются от листьев. Ситовидные трубки
состоят из клеток, соединённых концами в длинную трубку. Между соседними клетками имеются мелкие отверстия.
Через них, как через сито, передвигаются органические вещества. Кроме ситовидных трубок в состав луба входят
лубяные волокна и клетки основной ткани.
К центру от луба в стебле расположен другой слой — древесина. Он состоит из сосудов и древесных волокон. По
сосудам идёт восходящий ток: вода с растворёнными в ней веществами передвигается от корней к листьям и цветкам.
Между древесиной и лубом находится тонкий слой клеток образовательной ткани — камбий. В результате деления
клеток камбия стебель растёт в толщину. Клетки камбия делятся вдоль своей оси. Одна из дочерних клеток отходит к
древесине, другая — к лубу.
В центре стебля лежит толстый слой рыхлых клеток основной ткани, в которых откладываются запасы питательных
веществ, — это сердцевина.

74.

75.

76.

77.

1) сердцевина, образованная паренхимой
2) клетки проводящей ткани ксилемы
3) образовательная ткань (камбий)
5) совокупность тканей, расположенных снаружи от камбия (кора)
6) чечевичка
Молодые стебли снаружи покрыты кожицей. На многолетних стеблях кожица
замещается пробкой. Клетки пробки имеют толстые клеточные стенки,
пропитанные жироподобным веществом; эти клетки отмирают после созревания.
Поскольку внешний слой пробки состоит из мёртвых, не способных к растяжению
клеток, он трескается. Наружная потрескавшаяся часть коры многолетних
побегов и корней, состоящая из нескольких слоёв мёртвых клеток пробки и
погибших элементов проводящей ткани, называется коркой. Для обеспечения
газообмена в пробке есть чечевички — бугорки, заполненные тонкостенными, рыхло
расположенными округлыми клетками. Чечевички хорошо видны на молодых ветвях
в виде бородавочек или штрихов.
Кора отделяется от древесины по слою клеток камбия.

78.

1) Что такое луб?
2) В чём сходство и различие в функционировании ситовидных трубок и сосудов?
3) На пне спиленного дерева обнаружилось, что сердцевина находится не
в центре спила, а смещена. По одну её сторону слой древесины толще, а по другую тоньше. Как можно объяснить
такое явление?
Предполагаемые ответы:
1) Луб − это внутренняя часть коры, образованная механическими и проводящими
тканями.
Ответ на второй вопрос.
2) Сходство в том, что и ситовидные трубки, и сосуды способны к проведению воды
и растворённых в ней веществ. Различие в том, что по ситовидным трубкам
перемещается раствор органических веществ от листьев, а по сосудам –
минеральные вещества, растворённые в воде, из корня.
Ответ на третий вопрос.
3) Это объясняется освещением ствола дерева: с освещённой стороны клетки
древесины более крупные, чем с неосвещённой. Поэтому слой древесины становится
с одной стороны более толстым, чем с другой.

79.

Расставьте цифры в соответствии с последовательностью расположения слоёв стебля
сосны, начиная с наружного слоя. В ответе запишите соответствующую
последовательность цифр.
1) пробка
2) кожица
3) камбий
4) луб
5) древесина
6) сердцевина
Пояснение. Стебель: кожица → пробка → луб → камбий → древесина → сердцевина.
Ответ: 214356.

80.

Модификация (видоизменения) стеблей
Столоны (на примере земляники) – это
горизонтальные
побеги,
растущие
параллельно поверхности почвы. Столоны
позволяют
растению
размножаться
вегетативно:
дочерние
растения
формируются в узлах побегов – столонов
(такие столоны называют «усы»)
В основании ириса лежит корневище
– горизонтальный побег, растущий
неглубоко под поверхностью почвы.
Вертикальные побеги возникают из
боковых
(пазушных)
почек
корневища
Клубни, как, например, у картофеля –
утолщенные кончики корневищ или
столонов, служащие для запасания
питательных
веществ.
«Глазки»
картофеля – это группы пазушных
почек, соответствующие расположению
узлов побега

81.

Усы винограда – видоизмененные побеги

82.

Колючки боярышника — видоизмененный побег

83.

Лист

84.

Лист – уплощенный боковой орган побега, главный вегетативный орган фотосинтеза
Лист:
- листовая пластинка
- черешок (прикрепляет лист к стеблю в области узла)
У злаков и многих других однодольных черешки отсутствуют, и основание листа формирует
влагалище, которое охватывает стебель

85.

Лист – главный орган фотосинтеза
Функции:
фотосинтез
испарение воды (транспирация)
газообмен между атмосферой
рассеивание тепла
защита от травоядных животных и патогенов
Однодольные и двудольные различаются расположением жилок (проводящих тканей)
в листе:
- у большинства однодольных крупные жилки одинакового диаметра идут параллельно
вдоль листа.
- у двудольных обычно формируется разветвленная сеть мелких жилок, которые отходят
от главной (центральной) жилки и разбегаются от центра по краям листа

86.

Сложные
листья
меньше
подвергаются повреждениям при
сильных порывах ветра и реже
отрываются при этом, чем
простые.
Более
эффективно
сопротивляются
патогенам,
ограничивая их распространение
одним листочком и не позволяя
захватить весь лист

87.

Внутреннее строение листа
(эпидерма)
(мезофил:
столбчатый
и губчатый)
(эпидерма)
(ксилема)
(флоэма)

88.

Внутреннее строение листа (устьица)

89.

Механизм работы устьиц
Работа устьиц связана с фотосинтезом, в ходе которого
изменяется тургорное состояние замыкающих клеток. Пи
фотосинтезе повышается концентрация сахара в замыкающих
клетках, что усиливает поступление воды из прилегающих
клеток, тургорное давление повышается и замыкающие клетки
отходят друг от друга – устьица открываются. Прилегающие
стенки замыкающих клеток толще и менее растяжимы, а задние
стенки тоньше, поэтому клетки отходят в стороны в
горизонтальном направлении, что приводит к открыванию
устьичной щели. На работу устьиц влияют также ионы калия и
гормоны.

90.

91.

1) Жилка листа, выполняющая
опорную и проводящую функции.
2) Столбчатая, фотосинтезирующая
ткань.
3) Губчатая, фотосинтезирующая
ткань.

92.

Модификация (видоизменения) листьев
Усики
Усики, которыми растение гороха цепляется к
опоре – видоизмененные листья. Усик формирует
спираль, которая «подтаскивает» растение ближе
к опоре. Обычно усики – это видоизмененные
листья, но у винограда – видоизмененные стебли
Запасающие листья
У луковицы имеется короткий подземный
стебель (донце) и видоизмененные листья,
приспособленные для хранения питательных
веществ

93.

Листья, служащие для вегетативного
размножения
Листья некоторых суккулентов, например
коланхоэ Дегремона, образуют адвентивные
почки, которые опадают с края листа и
укореняются в почве
Колючки
Колючки кактуса (например, опунции) – на
самом деле листья, а фотосинтез в данном случае
осуществляют
мясистые
зеленые
стебли.
Функции - уменьшение испарение влаги, защита
от поедания животными

94.

Колючки барбариса – видоизмененные листья

95.

Ловчие аппараты
Листья-ловушки (росянка, пузырчатка, непентес, венерина
мухоловка.) образуются у растений, испытывающих недостаток в
азоте. Их листья превратились в ловчие аппараты для охоты на
мелких насекомых и ракообразных.

96.

Какой процесс у растений обеспечивает транспорт воды и минеральных
веществ из корня в стебель?
1) дыхание растений
2) вегетативное размножение растений
3) образование органических веществ из неорганических на свету
4) испарение воды листьями
Пояснение. Испарение воды листьями создает «подсасывающий» ток
жидкости по стеблю. Вода, поступившая в клетки корня под влиянием
разности водных потенциалов, которые возникают благодаря
транспирации и корневого давления, передвигается до проводящих
элементов ксилемы.

97.

Шип – поверхностное образование, твердый колючий вырост на органах растений,
возникающий из эпидермиса или субэпидермальных тканей (выросты коры), в отличие
от колючек (видоизменённые вегетативные органы или их части)
Крыжовник
Шиповник
Шип – поверхностное образование, представляет собой видоизмененный волосок, и отрывается он только с
наружной корой стебля.

98.

Цветок
(генеративный орган, который служит для полового
размножения)
Цветок – видоизмененный, укороченный побег
Цветоложе и цветоножка – это видоизмененный стебель
Пестик, тычинка, околоцветник – видоизмененные
листья

99.

100.

Венчик – состоит из лепестков, привлекает
опылителей
Чашечка – состоит из чашелистиков,
защищает все части цветка на стадии бутона
Цветоложе – место для расположения частей
цветка (тычинок, пестиков, лепестков)
Цветоножка – прикрепляет цветок к стеблю

101.

ФУНКЦИИ ЧАСТЕЙ ЦВЕТКА:
Тычинка: образование пыльцы (пыльцевое зерно - мужской
гаметофит) и мужских гамет
Пестик:
рыльце – улавливание пыльцы,
стенка завязи – образование околоплодника,
семязачаток- образование семян,
зародышевый мешок семязачатка (женский гаметофит) - образование
женских гамет, центральной клетки с 2n, двойное оплодотворение,
покровы семязачатка – образование семенной кожуры.
Лепестки - привлекают опылителей
Чашелистики – защита главных частей цветка.
Цветоложе - на нем расположены все части цветка.
Цветоножка – прикрепляет цветок к стеблю.

102.

103.

Растения с раздельнополы и цветками
ОДНОДОМНЫЕ
(женские и мужские цветки
располагаются на одном растении )
– огурец, кукуруза
ДВУДОМНЫЕ
(женские цветки располагаются
на одном растении, мужские –
на другом – облепиха, ива

104.

Растения бывают однодомные и двудомными. В чем отличия и сходства однодомных
и двудомных растений. К каким растениям относится облепиха? Как следует сажать
облепиху, чтобы обеспечить хороший урожай?

105.

Среди цветковых растений встречаются однодомные и двудомные. В чем сходство
таких растений и в чем отличие? Примером однодомного растения является кукуруза. В
один из летних сезонов все растения посева кукурузы на поле были поражены вирусом,
препятствующим развитию метелок кукурузы. Как данная эпидемия скажется на урожае
семян кукурузы? Ответ поясните

106.

107.

Семена, плоды
Раздел ботаники, изучающий семена и
плоды называется карпологией

108.

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЯН
Семя - высокоспециализированный орган полового
размножения, расселения и переживания неблагоприятных
условий жизни у семенных растений, развивающийся
обычно после оплодотворения из семязачатка.
Состав семян:
неорганические вещества (вода и минеральные вещества)
органические вещества - белки, жиры и углеводы.
В семенах одних растений накапливается большое
количество крахмала (у пшеницы 66%, у ржи — 67%);
в других — жиры (у льна до 48%, у клещевины до 70%);
в третьих — белки (у гороха — 22-34%, у сои — 34-45%).

109.

Строение семян
Типичное семя состоит из:
покровы (кожура),
зародыш
питательная ткань

110.

111.

Условия прорастания семян
К холодостойким растениям относится
рожь, горох, пшеница.
К теплолюбивым – дыня, огурец, томаты.
Семена
многих
растений
умеренных
и
холодных
климатических
поясов
не
прорастают без промораживания.
Поэтому в сельскохозяйственной
практике
применяют
стратификацию — выдерживание
семян во влажном песке при
низких температурах. Этот прием
ускоряет
прорастание
семян
многих растений.

112.

Плод - репродуктивный орган
покрытосеменных, обеспечивающий семенное
размножение.
Функции плода: формирование, защита и
распространение семян.
Плод образуется из цветка, как правило, после
оплодотворения.
Главную роль в образовании плода играет
гинецей. Нижняя часть пестика — завязь,
содержащая семязачатки, разрастается и
превращается в плод.
Плод состоит из околоплодника и семян,
число которых соответствует числу
семязачатков.

113.

Общепринятой классификации плодов нет!
Различают простой плод — плод, образованный из завязи единственного пестика (горох,
вишня, мак);
сложный, или сборный, плод — плод, образованный из нескольких пестиков одного
цветка (малина, ежевика, лютик).

114.

115.

Ложные плоды – плоды, образованные не только из пестика, но и из других частей
цветка, например, цветоложа.
К ложным плодам относятся:
1. Яблоко (яблоня, груша,
рябина);
2. Земляничина, фрага
(земляника);
3. Многоорешек, цинароидий
(шиповник);
4. Тыквина (огурец, арбуз,
дыня).

116.

ПЛОД – генеративный орган растения, внутри которого
образуются семена
ПЛОДЫ ТОЛЬКО У ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ (ЦВЕТКОВЫХ) РАСТЕНИЙ!

117.

118.

плод – зерновка;
1 – эндосперм – запасание органических веществ;
2 – семядоля – транспорт питательных веществ из эндосперма при прорастании
семени;
3 – зародыш – дает начало новому растению

119.

Функции частей генеративных органов:
Функции цветка: половое размножение,
обеспечивает опыление, двойное оплодотворение,
образование плодов и семян
Функции плода: половое размножение, защита и
распространение семян
Функции семян: половое размножение,
обеспечивают разнообразие потомства.

120.

ФИЗИОЛОГИЯ
РАСТЕНИЙ

121.

Рост – это необратимое увеличение объема, массы растений,
сопровождаемое новообразованием элементов структуры организма.

122.

Условия среды, необходимые для прорастания
Вода
Минимальная или
оптимальная
температура
(5-40°С)
Кислород

123.

Первый видимый признак роста - появление
зародышевого корешка.
Затем появляется зачаток побега - плюмула,
или почечка, проявляющая отрицательный
геотропизм (и положительный фототропизм,
если она находится над землей) и растущая
вверх.

124.

Ферменты

биологические
катализаторы,
ускоряющие химические реакции в организме.

125.

Фитогормоны – это вещества, вырабатывающиеся в процессе естественного обмена
веществ и оказывающие в ничтожных количествах регуляторное влияние,
координирующее физиологические процессы.
Ауксины
Цитокинины
Гиббереллины
Ингибиторы роста (абсцизовая кислота,
этилен, кумарины, …)

126.

Развитие – изменения в новообразовании элементов структуры,
обусловленные прохождением организмом жизненного цикла, т. е.
качественными изменениями растительного организма как целого.

127.

Растения
Низшие
Тело низших растений не разделено на органы и
ткани, оно представлено одной клеткой или
слоевищем (многоклеточное образование).
Большинство низших растений обитает в воде.
Согласно современным представлениям, к низшим
растениям относятся только водоросли.
У водорослей нет проводящей (сосудистой)
системы; они поглощают необходимые вещества
всей поверхностью тела.
Высшие
Высшие растения имеют органы и ткани и
преимущественно обитают на суше (хотя встречаются
виды, обитающие в воде).
К ним относятся:
споровые растения (Мохообразные,
Папоротниковидные, Хвощевидные и Плауновидные)
семенные растения (Голосеменные и
Покрытосеменные).

128.

Основные признаки, отличающие высшие растения от низших:
- приспособленность к обитанию в наземной среде;
- наличие четко дифференцированных тканей, выполняющих конкретные
специализированные функции;
- наличие многоклеточных органов размножения — полового (гаметангий) и бесполого
(спорангий). Мужские гаметангии высших растений называются антеридиями,
женские — архегониями. Гаметангии высших растений (в отличие от низших)
защищены оболочками из стерильных (бесплодных) клеток и (у отдельных групп
растений) могут быть редуцированы, т. е. уменьшены и упрощены;
- превращение зиготы в типичный многоклеточный зародыш, клетки которого
первоначально не дифференцированы, но генетически детерминированы на
специализацию в определенном направлении;
- правильное чередование двух поколений — гаплоидного полового (гаметофит),
развивающегося из споры, и диплоидного бесполого (спорофит), развивающегося из
зиготы;
- доминирование в жизненном цикле спорофита (у всех отделов кроме Моховидных);
- разделение тела спорофита (у большинства отделов высших растений) на
специализированные вегетативные органы — корень, стебель и листья.

129.

Движение растений

130.

ВОДОРОСЛИ
Альгология - наука о водорослях.
Водоросли – искусственная группа низших растений, живущих в воде или во
влажной среде: включает разные по систематическому положению организмы
Тело водорослей не разделено на ткани и органы, т.е. у водорослей нет
корня, листьев, стебля. Такое нерасчлененное на органы тело называется
слоевище или таллом.
У некоторых водорослей есть ризоиды – нитевидные выросты, в
основном предназначенные для прикрепления к субстрату.
У водорослей нет проводящей (сосудистой) системы; они поглощают
необходимые вещества всей поверхностью тела.

131.

Значение:
Водоросли определяют уровень биологической продуктивности
водоемов, т.к. являются основными продуцентами органических
веществ, потребляемых другими организмами. Выделяют большой
объем кислорода.
Являются кормом для многих промысловых рыб и других животных,
входят в состав различных питательных смесей и комбикормов;
некоторые водоросли употребляют в пищу (ламинария).
Морские водоросли используются для получения йода, брома, агарагара и других веществ. Одноклеточные водоросли искусственно
культивируют и используют как дешевый источник белков, углеводов и
других веществ.

132.

Клетки водорослей имеют характерное для
растительной клетки строение - имеется
одно или несколько ядер, мембранные
органеллы, рибосомы, клеточная стенка,
вакуоли. Хлоропласты (хроматофоры) часто
крупные, разнообразной формы, содержат
как хлорофилл, так и другие пигменты
(ксантофилы,
каротиноиды
и
др.).
Разнообразие
пигментов
обуславливает
разнообразие окрасок водорослей.
У некоторых подвижных видов имеются
светочувствительные органы – глазки
(стигмы).
Питание автотрофное, путем фотосинтеза.

133.

РАЗМНОЖЕНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ:
Водоросли размножаются бесполым и половым путем.
Бесполое
размножение
осуществляется
вегетативно
(частями тела) или с помощью спор; одноклеточные
водоросли могут размножаться путем митоза.
Половое размножение есть не у всех водорослей;
осуществляется путем конъюгации (слияния вегетативных
клеток) или гаметогамии (слияния гамет).
Сущность полового размножения - оно создает возможность перекомбинации наследственных
признаков.
ИЛИ, В результате полового размножения происходит комбинация генов двух исходных особей
хламидомонад (комбинативная изменчивость).
Отличие бесполого от полового размножения заключается в том, что генотип всех новых особей
полностью идентичен генотипу исходной особи.

134.

Хламидомонада
Бесполое
размножение
осуществляется
с
помощью
зооспор
обычно
в
благоприятных
условиях.
Родительская клетка
теряет жгутики и
делится путем митоза
(2-3 раза). Дочерние
клетки
(зооспоры)
приобретают
жгутики, глазки и
формируют
полноценные
взрослые особи.
Зигота — единственная диплоидная
стадия развития хламидомонады; в
отличие от материнской особи,
гамет и спор, дающих начало новым
особям, она диплоидна
Половое размножение
При неблагоприятных условиях у
разных особей хламидомонады
митозом образуются половые
гаплоидные клетки.
Они похожи на зооспоры (но
количество
их
значительно
больше: 32 либо 64 в одной
клетке).
Гаметы
способны
попарно
сливаться
(после
созревания гаметы выходят из
материнской клетки и сливаются
попарно, образуя зиготу (2n),
которая покрывается прочной
оболочкой, накапливает запасные
питательные вещества и вступает
в период покоя. Далее зигота
делится
путем
мейоза
с
образованием
4
гаплоидных
клеток, из которых формируются
взрослые особи хламидомонады.

135.

Красный снег
Красный снег - явление, характерное
для приполярных областей Земли,
также встречается на высоких горах.
Снег приобретает нехарактерную
красную окраску, связанную с
массовым
размножением
Хламидомонады снежной, клетки
которой
содержат
красный
каротиноид - астаксантин. Для особей
этого вида благоприятными являются
низкие температуры, при температуре
выше +4 °С они погибают.

136.

Род Хлорелла включает одноклеточные зеленые водоросли, широко распространенные
в пресных водоемах и влажной почве. Активно не двигается, пассивно переносится
током воды.
Клетка хлореллы округлой формы,
имеет типичное строение - имеется
гаплоидное ядро (1), ЭПС, аппарат
Гольджи, митохондрии, рибосомы, мелкие
вакуоли и чашевидный хлоропласт (2);
клеточная стенка.
Единственный известный способ
размножения – бесполый. Материнская
клетка делится путем митоза (2-3-раза) с
образованием спор, которые формируют
взрослые особи.

137.

Хлорелла характеризуется очень быстрыми темпами размножения, способна
накапливать большое количество белков, жиров и витаминов. Иногда хлореллу
называют хлорококк.

138.

Род Вольвокс представлен колониальными зелеными водорослями.
Колонии имеют шаровидную форму (2-3 мм) и состоят многих (500-600 тыс.) клеток, расположенных
по периферии шара в один слой. Каждая клетка по своему строению напоминает клетку хламидомонады.
Вегетативное
размножение
осуществляется
с
помощью
дочерних
колоний,
которые
образуются
в
результате
многократных
митотических
делений вегетативных
клеток.
Дочерние
колонии
выпадают
внутрь материнского шара и
освобождаются
после
его
разрушения.
Функцию полового размножения
выполняют
крупные
специализированные
клетки,
производящие
гаметы.
При
слиянии гамет формируется зигота
(2n) → мейоз → клетки (n) →
митоз→ новая колония.

139.

Род Спирогира включает многоклеточные нитчатые зеленые водоросли, свободно
плавающие на поверхности прудов и рек, каждая нить покрыта слизистым чехлом.
Бесполое размножение осуществляется путем фрагментации.
Половое размножение - путем конъюгации. Между клетками, расположенными
напротив друг друга, образуются выросты, сливающиеся в мостик.
По этому мостику происходит слияние содержимого двух клеток → зигота (2n)
→период покоя → мейоз → 4-е гаплоидные клетки, три из которых отмирают, а
одна прорастает в новую особь.

140.

Нитчатая водоросль спирогира является низшим
растением, половое размножение которой осуществляется
конъюгацией, а бесполое — фрагментацией.
Таллом
спирогиры
состоит
из
одинаковых
неспециализированных клеток, тканей и органов нет.
(НИЗШЕЕ РАСТЕНИЕ)
Половое размножение
Две нити водоросли сближаются, формируют общий канал,
по которому протопласт из одной клетки перемещается в
другую и сливается с ней, образуя зиготу (2n). (ПОЛОВОЕ
РАЗМНОЖЕНИЕ - КОНЬЮГАЦИЯ). После периода покоя
происходит мейоз, в результате которого образуются 4-е
гаплоидные клетки, три из которых отмирают, а одна прорастает
в новую особь.
Бесполое размножение
При благоприятных условиях среды происходит
случайный разрыв нитей старой водоросли с образованием
многочисленных молодых нитей спирогиры. (БЕСПОЛОЕ
РАЗМНОЖЕНИЕ – ФРАГМЕНТАЦИЯ)

141.

Род Улотрикс включает многоклеточные зелёные водоросли, обитающие
преимущественно в пресных водах. Таллом имеет вид неветвящихся
нитей.
У улотрикса слоевище (таллом) состоит из
гаплоидных клеток. Т.е. взрослое растение
гаметофит.
Водоросли
могут
размножаться и бесполым, и половым
путями.
При благоприятных условиях происходит
бесполое размножение. Некоторые клетки
растения делятся митозом и образуют
гаплоидные клетки с четырьмя жгутиками
(зооспоры). Попав на дно водоема или на
подводные предметы, зооспора делится
митозом и образуется новое слоевище,
состоящее из гаплоидных клеток.

142.

При неблагоприятных условиях улотрикс
размножается половым способом. Некоторые
клетки слоевища делятся митозом (мейозом они
делиться не могут, т.к. они уже гаплоидные) и
образуются двухжгутиковые половые клетки с
гаплоидным набором хромосом. Они выходят из
слоевища в воду и происходит попарное слияние
гамет разных растений. Т.е., происходит
оплодотворение
и
образуется
четырёхжгутиковая зигота с диплоидным
набором хромосом (n+n=2n). Она опускается на
дно водоема и покрывается толстой защитной
оболочкой.
В
таком
виде
переносит
неблагоприятные
условия
(зиму).
С
наступлением благоприятных условий, зигота
делится мейозом. Таким образом, образуются
четыре клетки с гаплоидным набором хромосом
– споры без жгутиков. Эти клетки делятся
митотически и образуют новые растения (новые
слоевища).

143.

Хламидомонада
Хлорелла
Улотрикс
Спирогира.
Плеврококк

144.

БУРЫЕ ВОДОРОСЛИ
Обитают преимущественно в морях с холодным и умеренным
климатом. Представлены как одноклеточными, так и
многоклеточными
формами.
Наблюдается
сложная
дифференцировка таллома.
В хроматофорах бурых водорослей содержатся пигменты хлорофилл, каротиноиды и ксантофиллы (бурая окраска).
Используются в пищу (ламинария), для получения агар-агара,
йода и брома (саргассум, фукус и др.).

145.

Саргассум
«морской виноград»
Ламинария
«морская капуста»
Макроцисцис
Отдел Бурые водоросли

146.

КРАСНЫЕ ВОДОРОСЛИ (БАГРЯНКИ)
Обитают
преимущественно
в
теплых
морях.
Большинство
представителей – многоклеточные организмы со слоевищами в виде
сложно рассечённых пластинок.
В хроматофорах содержатся пигменты хлорофилл, каротиноиды и
фикобилины (красные, синие). В зависимости от сочетания пигментов
багрянки имеют окраску от розовой до тёмно-малиновой. Могут селиться
на больших глубинах, т.к. способны воспринимать лучи зелено-голубой и
сине-фиолетовой части спектра, которые глубже других проникают в толщу
воды.
Служат сырьем для получения агар-агара; некоторые виды (напр., порфира)
употребляются в пищу.

147.

Филлофора
Порфира
Анфельция
Отдел Красные водоросли

148.

ПОДЦАРСТВО ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ
Характерно закономерное чередование двух поколений – полового
(гаметофит) и бесполого (спорофит). Причем у моховидных преобладает
гаметофит, а у всех остальных отделов – спорофит.
Половое поколение (n) – гаметофит образуется из спор. На гаметофите
формируются половые структуры - гаметангии, в которых образуются
гаметы. В мужских гаметангиях (антеридии) образуются сперматозоиды
или спермии, в женских (архегонии) – яйцеклетки. В результате
оплодотворения формируется зигота (2n).
Бесполое поколение (2n) - спорофит вырастает из зиготы, на нем
формируются специализированные структуры – спорангии, клетки
которых делятся путем мейоза, образуя гаплоидные споры.

149.

ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ
Включает отделы - моховидные, плауновидные,
хвощевидные, папоротниковидные.
Оплодотворение происходит по водной пленке;
сперматозоиды со жгутиками.

150.

МОХОВИДНЫЕ
Мхи – наземные растения, но их развитие находится в тесной
зависимости от водной среды. Тело представлено слоевищем или имеет
листостебельную форму.
Дифференциация тканей выражена слабо. Имеются стебли и листья,
корней нет. У некоторых представителей подземная часть представлена
ризоидами (выросты эпидермы).
В цикле развития преобладает гаметофит. Половое и бесполое
поколение представляет собой одно растение, при этом спорофит не
может существовать без гаметофита.

151.

Подкласс Зеленые мхи, Кукушкин лен.

152.

153.

Подкласс Зеленые мхи, Кукушкин лен.
Гаметофит (n) кукушкина льна - листостебельное растение высотой до 30
см, укреплен в субстрате ризоидами. Относится к двудомным растениям.
На женском растении между верхними междоузлиями образуется
архегоний, в котором помещается яйцеклетка. На мужском растении среди
верхних листьев
развиваются антеридии, в которых образуются
двужгутиковые сперматозоиды. Сперматозоиды по водяной пленке,
которое покрывает растение весной или после дождя, достигают
архегониев, проникают в них и оплодотворяют яйцеклетку. Из
образовавшейся зиготы (2n) через несколько месяцев вырастает спорофит.
Спорофит (2n) представляет собой коробочку (спорангий) на ножке,
которая погружена в ткань женского гаметофита и полностью от него
зависит. В спорангии происходит образование спор путем мейоза. Спора
(n) попадает в почву и прорастает в протонему (n) похожую на нитчатую
зеленую водоросль на которой формируется гаметофит (n).

154.

Подкласс Сфагновые (белые) мхи, Сфагнум

155.

Подкласс Сфагновые (белые) мхи, Сфагнум
Сфагнум – листостебельное растение беловато-зеленого цвета без
ризоидов. От стебля растения вверху отходят боковые веточки, собранные
в головку. Листья обладают гигроскопическими свойствами, т.к. в них
имеются многочисленные мертвые клетки, способные удерживать воду
(отсюда окраска). Фотосинтез протекает в живых ассимиляционных
клетках, содержащих хлоропласты.
Сфагнум растет верхушкой стебля, нижняя часть постепенно отмирает. Так
в течение многих лет формируются залежи торфа. Процесс
торфообразования происходит благодаря застойному переувлажнению,
отсутствию кислорода и созданию мхами кислой среды. Эти условия
оказываются неблагоприятными для процессов гниения, что препятствует
разложению мхов.

156.

Подкласс Печеночные мхи
Печёночные мхи - снабжены стебельками и
листьями, лишенными всяких жилок и
расположенными в два или три ряда; те, что
находятся на стороне, обращенной к почве,
чешуевидны и совершенно другой формы, чем
остальные. Верхние листья, располагаясь
обыкновенно в два ряда, имеют две лопасти, из
которых одна маленькая принимает особую
форму и пригнута книзу.
Просто устроенные печёночники — маршанциевые мхи
имеют вид стелющегося по земле, вильчато
разветвлённого таллома.
Кроме полового размножения, печёночные мхи способны
размножаться с помощью особых почек, содержащихся, как,
например, у маршанции, в особых блюдцевидных
вместилищах. Запросто у этих растений незначительный, а
корни заменены одноклеточными волосками, обильно
образующимися на нижней стороне слоевища или на

157.

Антоцеротовые (лат. Anthocerotophyta) — это уникальная группа высших споровых растений, которые часто
называют «роговидными мхами» из-за характерной формы их спорофитов.
Ключевые особенности:
Внешний вид: Гаметофит (основное тело) представляет собой
плоское зеленое слоевище (таллом) розеточной формы, плотно
прижатое к почве.
«Рога»: Над талломом возвышаются узкие,
цилиндрические спорофиты, напоминающие стручки или рога. В
отличие от других мхов, они могут расти в длину практически
неограниченно благодаря специальной зоне роста у основания.
Симбиоз: Внутри таллома часто живут цианобактерии (Nostoc),
которые помогают растению усваивать азот из воздуха.
Хлоропласты: У большинства видов в клетке всего один крупный
хлоропласт с пиреноидом (центром накопления крахмала), что
сближает их с водорослями.
Размножение: Для оплодотворения им необходима вода, по
которой сперматозоиды доплывают до яйцеклетки.

158.

ЗНАЧЕНИЕ МХОВ:
Мхи играют большую роль в начальных стадиях
почвообразования, регулируют водный баланс суши в природе.
Омохновение земель вызывает их переувлажнение и как
следствие заболачивание. Вместе с тем, наличие мохового
покрова является одним из основных стабилизирующих
факторов в условиях вечной мерзлоты.
Хозяйственное значение мхов невелико (домашними
животными не поедаются), сфагнум использовался как
антисептические гигроскопичное средство, торф – в качестве
топлива и теплоизолятора.

159.

На рисунке изображен мох
кукушкин лен. Структура,
обозначенная цифрой 3,
представляет собой
а) плод
б) слоевище
в) гаметофит
г) спорофит.

160.

Олений мох
Ягель
ЭТО НЕ МОХ!!!
ЭТО ЛИШАЙНИК!!!

161.

ОТДЕЛ
ПЛАУНОВИДНЫЕ
Плауновидные – один из самых древних отделов высших растений, их
ископаемые остатки известны из силурийского периода.
Плауны – травянистые растения, произрастающие от арктических
областей до тропиков. Характерно правильное чередование поколений с
преобладанием спорофита (2n).
Наука, изучающая хвощи, папоротники и плауны, называется
птеридологией (от др.-греч. pteris [птэ́рис] — «папоротник»).
Плауновидные — отдел высших споровых растений.
Внутри отдела два класса: Плауновые и Полушниковые.
Класс Плауновые объединяет равноспоровые растения. Современные плауновые представлены
одним порядком, одним семейством Плауновые и Двумя родами: плаун и филлоглоссум.

162.

Плаун булавовидный
Спорофит состоит из ветвящегося корневища, от которого
отходят надземные побеги и придаточные корни. Побеги
стелющиеся или приподнятые. Стебель покрыт мелкими
узкими листьями. Спорангии (округлые структуры на ножке)
расположены на верхней поверхности видоизмененных
листьев, которые собраны на верхушках побегов в
спороносные колоски – стробилы. В спорангиях происходит
мейоз и образование спор (n).Споры содержат масло и
хлоропласты, прорастают через 3−8 лет после высыпания из
спорангия. Из споры возникает новое поколение —
гаплоидный гаметофит, или заросток, на котором
формируются половые органы.
Гаметофит (n) представляет собой ветвящиеся подземные
нефотосинтезирующие структуры (2-3 мм). Находится в
симбиозе с грибами, питается сапрофитно, растет и
развивается медленно (12 лет). На гаметофите созревают
многочисленные
антеридии
с
многожгутиковыми
сперматозоидами и
архегонии с яйцеклетками. Для
оплодотворения необходима вода. Зигота (2n) развивается в
молодой спорофит.

163.

164.

ОТДЕЛ
ХВОЩЕВИДНЫЕ
Хвощевидные – многолетние травянистые растения, широко
распространены во влажных и болотистых местах. Известны с
девонского периода. Характерно правильное чередование поколений с
преобладанием спорофита (2n).
Наука, изучающая хвощи, папоротники и плауны, называется
птеридологией (от др.-греч. pteris [птэ́рис] — «папоротник»).

165.

Хвощ полевой в народно медицине применяется как кровеостанавливающее
и мочегонное средство. Несъедобны для животных (содержат алкалоиды);
быстро размножаясь становятся сорняками пастбищ. Хвощи являются
индикаторами кислых почв. В агроценозах, где встречаются эти сорняки,
необходимо проводить раскисление (известкование) почвы.

166.

У хвоща полевого побеги бывают двух видов.
Генеративные (весенние) побеги лишены хлорофилла,
буроватого цвета, не ветвятся. На верхушке генеративного
побега образуются спороносные колоски. После созревания
и рассеивания спор весенние побеги отмирают.
Вегетативные (летние) побеги зелёные, ветвящиеся.

167.

У вегетативных побегов стебли полые, состоят из
отдельных члеников (междоузлий) и выполняют
функцию фотосинтеза. От узлов главного наземного
побега отходят мутовки боковых побегов, которые
часто неправильно принимают за листья.
Настоящие листья хвощей мелкие чешуевидные,
располагаются в узлах, очень сильно редуцированы и
не имеют хлорофилла. Они срастаются между собой,
образуя трубку, которая охватывает междоузлие.
Под землёй у хвоща образуется густая сеть
корневищ. У некоторых видов боковые выросты
корневищ превращаются в клубни, служащие для
запасания питательных веществ и вегетативного
размножения.

168.

Жизненный цикл
Жизненный цикл хвощей похож на жизненные
циклы папоротников и плаунов: преобладает
бесполое поколение (спорофит) – 2n.
У хвоща полевого весной первыми вырастают
спороносные побеги. Они бесхлорофилльные и
живут за счёт запасов питательных веществ,
накопленных в предыдущем вегетационном
периоде.
В спороносных колосках формируются споры.
Из спор впоследствии образуются за́ростки
(половое поколение, гаметофиты). У хвоща
полевого гаметофиты раздельнополы. На
мужских гаметофитах созревают антеридии с
многожгутиковыми
сперматозоидами,
на
женских – архегоний с яйцеклеткой.
Для оплодотворения необходима вода. Из образовавшейся зиготы (2n) прямо на за́ростках
развивается зародыш, а из него взрослый спорофит.

169.

170.

ОТДЕЛ
ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ
Папоротники — это споровые растения, поскольку размножаются
спорами, которые образуются в особых органах — сорусах. Из споры
развивается заросток - особая стадия развития папоротника,
образующая гаметы. Для успешного слияния гамет и образования
зиготы в ходе полового размножения папоротникам необходима вода,
поэтому в наших лесах они встречаются в тенистых местах.
Наука, изучающая хвощи, папоротники и плауны, называется
птеридологией (от др.-греч. pteris [птэ́рис] — «папоротник»).

171.

Листостебельное растение папоротника — это спорофит
(2n), состоит из корневища, от которого отходят надземные
побеги и придаточные корни. Надземный побег состоит из
стебля и крупных листьев. Стебель может быть хорошо
развит (древовидные формы) или укорочен (травянистые
папоротники умеренных широт). Листья папоротников —
вайи — цельные или сложно расчлененные с хорошо
развитой проводящей системой. В отличие от настоящих
листьев, вайя имеет недетерминированный верхушечный
рост. На нижней поверхности листьев образуются сорусы –
группы спорангиев. В спорангиях после мейоза созревают
споры, спорангии вскрываются, споры высыпаются и
прорастают в гаметофит (заросток).
В большинстве пособий указано, что «У папоротников нет
настоящих листьев , имеются лишь ветки, которые растут в
одной плоскости. Они называются вайи (предпобеги)». Глядя на
них, тяжело различить, где заканчивается стебель и образуются
лист. Вайи выполняют две функции: спорообразования и
фотосинтеза.

172.

Гаметофит (заросток – n) обоеполый,
служит для полового воспроизведения
папоротника. В микроскоп можно
увидеть, что верхняя сторона его
гладкая, а на нижней имеются
тончайшие волоски-ризоиды, служащие
для прикрепления его к влажной почве.
Между
волосками
попадаются
маленькие полые бугорки (антеридии),
содержащие
в
себе
множество
мельчайших сперматозоидов.
Ближе к сердцевидной выемке заростка
на той же нижней стороне находятся
удлиненные вздутия с канальцами,
ведущими внутрь. На дне каждого
такого бугорка (архегония) находится
женская половая клетка — яйцеклетка, с
которой происходит слияние одного из
сперматозоидов.

173.

Оплодотворение

развитие
спорофита (у которого есть корневище)
→ развитие спорангиев (сорусов) на
листьях → развитие спор в спорангиях
→ высыпание спор → прорастание
спор

развитие
заростка
(гаметофита) → развитие половых
клеток.

174.

ВЫСШИЕ СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
Имеют споры двух типов: микро- и макроспоры.
Половой процесс не связан с водой (адаптация к жизни на суше), т.к. гаметофиты
проходят полный цикл развития на спорофите; спермии не имеют жгутиков.
Характерна дальнейшая редукция гаметофита, существование которого полностью
зависит от спорофита.
Появляется семя — орган, служащий для размножения и расселения растений, В
отличие от споры в семени находится зародыш будущего спорофита и запас
питательных веществ (эндосперм).
Семя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения
семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский
спорангий) и содержащая зародыш.

175.

ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ
Встречаются во всех климатических зонах, но предпочитают места с холодным климатом и достаточным
количеством влаги. Расцвет голосеменных относится к концу палеозоя и мезозою.
Современные голосеменные представлены несколькими классами: хвойные, гинкговые, гнетовые,
саговниковые. Представлены исключительно древесными формами - деревья, кустарники, лианы. Класс хвойные
самая многочисленная группа голосеменных растений.
У голосеменных не бывает плодов. Однако у некоторых видов чешуи шишек разрастаются и образуют сочные
шишкоягоды, похожие на плоды цветковых растений (можжевельник, тис).

176.

Внутреннее строение стебля голосеменных характеризуется наличием длительно функционирующего камбия,
который формирует древесину и луб.
Древесина состоит из трахеид, сосуды развиты только у представителей класса Гнетовые.
Древесина обладает большой механической прочностью за счёт накопления в стенках слагающих её клеток особого
вещества — лигнина (от лат. lignum [лигнум] — «дерево»).
В состав луба входят ситовидные клетки, не имеющие клеток-спутниц.

177.

Размножение голосеменных
Вегетативное размножение голосеменным несвойственно: способность к образованию корневой или
пнёвой поросли встречается редко (гинкго, секвойя), у кустарников иногда наблюдается укоренение
боковых ветвей — самоотводков (можжевельник, тис).
Половое размножение голосеменных происходит с помощью семян. Такой способ размножения имеет
преимущество по сравнению с размножением спорами, поскольку семена, в отличие от спор, имеют
запас питательных веществ.

178.

Жизненный цикл
обыкновенной:
голосеменных
на
примере
сосны
Спорофит (2n) имеет:
хорошо развитый древесный стебель со смоляными каналами;
мощную стержневую корневую систему;
ветвление моноподиальное;
листья игольчатые (хвоя - узкая, покрыта воском, не испаряет
влагу), сохраняющиеся в течение нескольких лет.
Спорангии расположены в шишках двух типов: мужские шишки и
женские шишки (стробилы).
Стро́билы — видоизменённые побеги или части побегов,
несущие на себе спорангии.
У представителей отделов
плауновидные
и
хвощевидные
стробилы
называются
спороносными колосками, у представителей голосеменных —
шишками. У подавляющего большинства голосеменных стробилы
однополые, т. е. состоят или только из микроспорофиллов, или
только из мегаспорофиллов.
(доставка мужских половых клеток до яйцеклеток у
голосеменных происходит без участия воды (путем опыления),
поэтому голосеменные могут размножаться в засушливых
условиях)

179.

Мужские шишки расположены у оснований молодых
побегов. Каждая шишка имеет ось, к которой
спирально прикреплены чешуйки. На поверхности
чешуек располагаются микроспорангии (пыльцевые
мешки). В них путем мейоза образуются мелкие споры
(микроспоры). Микроспора прорастает (митоз),
образуя мужской гаметофит.
Женские шишки образуются на верхушках молодых
побегов. Каждая шишка имеет ось, к которой спирально
прикреплены чешуйки (кроющие и семенные). На
поверхности семенной чешуи располагаются два
макроспорангия (семяпочки). В них путем мейоза
образуются крупные споры (макроспоры). Макроспора
прорастает (митоз), образуя женский гаметофит.
Мужской гаметофит (n, пыльцевое зерно) состоит
из 2-х клеток - крупной вегетативной и мелкой
генеративной.
Женский гаметофит (n) включает два архегония,
запасную питательную ткани (эндосперм); порыт
защитным покровом (интегументом) в котором есть
небольшое отверстие (пыльцевход).
English     Русский Rules