Ботаника морфология и систематика растений
Ботаника – неотъемлемая часть общего биологического образования. Систематика растений – один из ее довольно сложных разделов, поскольку интегрирует в себе целый ряд биологических дисциплин: таксономию, анатомию и морфологию, биогеографию и флористику, геохронологию и палеонтологию, эмбриологию и цитологию, учение о виде и эволюционное учение и др.
Программа по дисциплине “Ботаника: Морфология и систематика растений и грибов” включает разделы, соответствующие четырем модулям: “Водоросли”, “Архегониальные растения”, “Цветковые растения”, “Грибы”. Цель курса: формирование у студентов-биологов глубоких базовых теоретических и практических знаний о систематическом биологическом многообразии растений, грибов и растительных сообществ планеты с точки зрения современных представлений о системах органического мира живых существ, путях их становления, роли в устойчивом существовании биосферы, значении для жизни людей и необходимости сохранения. составлен по направлению «Педагогическое образование», профилям «География и биология» и «Биология и химия» для студентов 2 курса факультета биологии, географии и химии. Курс включает учебную программу дисциплины, учебные ресурсы, дидактические и учебные материалы по 4 модулям. Среди учебных материалов лекции по отдельным темам, словари по отдельным модулям и общим фитоанатомическим терминам, лабораторные практикумы по модулям, включающие практические работы и рабочую тетрадь к ним. Включены 3 видеолекции: «Происхождение покрытосеменных», «Систематика цветковых», » Систематика органического мира», 2 форума по самостоятельной работе студентов и тесты по модулям.
Описание
Предмет Ботаника.Морфология и систематика растений Кафедра Кафедра биологии, химии и экологии Образовательная программа 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) — Биология и химия (з)
Требуется авторизация
Для просмотра этого документа требуется авторизоваться
- Библиотека
- Все издания ЭБС
- Новое в ЭБС
- Выпускные квалификационные работы
- Издания
- Цифровые образовательные ресурсы
- Электронные учебные курсы
- РПМ/РПД/РПП/РПВ
- Авторы
- Кафедры
- Ключевые слова
- Образовательные программы
- Адаптированные программы
- Предметные области
- Поиск
- Статистика за 2023 год
- Число просмотров 1138374
- Число скачиваний 1154678
- Общая статистика
- Число просмотров 13624552
- Число скачиваний 17514379
Источник
Агафонов В.А., Афанасьев А.А. и др. Ботаника: морфология, систематика растений и грибов
Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2012. — 131 с.
Дисциплина «Ботаника», читаемая студентам 1-го курса, является фундаментальной в формировании представлений о строении и особенностях функционирования растений и грибов, а также и их многообразия. Знания и умения, приобретенные в данном курсе, являются базовыми при изучении курса «Фармакогнозия» и освоения практических навыков в процессе учебных и производственных практик.
- Академическая и специальная литература
- Биологические дисциплины
- Биогеография
- Геоботаника
- Академическая и специальная литература
- Биологические дисциплины
- Генетика
- Генетика растений
- Академическая и специальная литература
- Биологические дисциплины
- Научно-популярная биология
- Растения
- Академическая и специальная литература
- Биологические дисциплины
- Систематика и таксономия
- Систематика растений
- Академическая и специальная литература
- Биологические дисциплины
- Физиология растений
- Академическая и специальная литература
- Биологические дисциплины
- Цитология
- Растительная клетка
- Академическая и специальная литература
- Геологические науки и горное дело
- Историческая геология, палеонтология, стратиграфия
- Палеоботаника
- Академическая и специальная литература
- Ландшафтная архитектура и садово-парковое хозяйство
- Декоративная дендрология
- Академическая и специальная литература
- Ландшафтная архитектура и садово-парковое хозяйство
- Декоративное садоводство и цветоводство
- Академическая и специальная литература
- Лесное дело и деревообработка
- Дендрология
- Академическая и специальная литература
- Сельское хозяйство
- Растениеводство
- Культурные растения и основы интродукции
- Академическая и специальная литература
- Сельское хозяйство
- Растениеводство
- Плодоводство
- Помология
Источник
Морфология растений / Барабанов Е.И. Атлас по ботанике. Анатомия, морфология и систематика высших растений
5 6 7 1 2 3 4 Рис. 1.7. Структура целлюлозной клеточной стенки: 1 — фибриллы целлюлозы, 2 — микрофибриллы, 3 — мицеллы, 4 — цепочки молекул целлюлозы, 5 — межклеточный слой, 6 — слои вторичной стенки, 7 — первичная стенка
Глава 2 Характеристика тканей Ткани — это устойчивые, закономерно повторяющиеся комплексы клеток, сходные по происхождению, строению и приспособленные к выполнению одной или нескольких функций. Растительные ткани делят на несколько групп в зависимости от основной функции. 2.1. Образовательные ткани, или меристемы Обладают способностью к делению и формированию всех прочих тканей. Первичные меристемы. Первичные меристемы происходят непосредственно из меристемы зародыша и обладают способностью к делению. По положению в растении первичные меристемы могут быть: апикальными (верхушечными), интеркалярными (вставочными) и латеральными (боковыми). Апикальные (верхушечные) — это такие меристемы, которые располагаются у взрослых растений на верхушках стеблей и кончиках корней и обеспечивают рост тела в длину. У стеблей в конусе нарастания выделяют два меристематических слоя: тунику, из которой образуются покровная ткань и периферическая часть первичной коры, и корпус, из которого образуются внутренняя часть первичной коры и центральный осевой цилиндр ( рис. 2.1 ). В кончике корня различают три слоя: дерматоген, из которого образуется первичная покровно-всасывающая ткань — ризодерма; периблема, из которой развиваются ткани первичной коры, и плером, образующий ткани центрального осе- вого цилиндра. Вторичные меристемы. К вторичным относятся боковые и раневые меристемы. Боковые ( латеральные ) меристемы представлены камбием и феллогеном. Они формируются из промеристем (прокамбия) или постоянных тканей путем их дедифференцирования. Клетки камбия делятся перегородками, параллельными поверхности органа (периклинально). Из клеток, отложенных камбием наружу, развиваются элементы вторичной флоэмы, а из отложенных внутрь — вторичной ксилемы. Камбий ( см. главу 3 ), возникший из постоянных тканей путем
2.1. Образовательные ткани, или меристемы | 15 | |
а | 1 | |
Рис. 2.1. Верхушка растущего | ||
2 | стебля, верхушка меристемы | |
побега и кончик корня: | ||
а — верхушка растущего стебля: | ||
1 — точка роста, 2 — зачатки ли- | ||
стьев, 3 — бугорки — зачатки бо- | ||
ковых побегов; | ||
б — верхушка меристемы побе- | ||
га: 1 — конус нарастания, 2 — за- | ||
чатки листьев, 3 — зачаток боко- | ||
вой почки; | ||
в — зоны корня (у проростка пше- | ||
ницы): А — схема строения кор- | ||
ня; Б — периферические клетки | ||
отдельных зон при большом уве- | ||
личении; 1 — корневой чехлик, | ||
3 | 2 — калиптроген, 3 — корневые | |
волоски, 4 — зона деления, 5 — | ||
зона растяжения, 6 — зона всасы- | ||
вания, 7 — зона проведения |
б 1 в 2 3
16 | Глава 2. Характеристика тканей |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
Рис. 2.2. Перидерма и чечевичка ветки бузины: 1 — эпидерма, 2 — мертвые выполняющие клетки, 3 — живые выполняющие клетки, 4 — пробка, 5 — феллоген, 6 — феллодерма дедифференцирования, называют добавочным. По строению и функции он не отличается от камбия, возникшего из промеристем. Феллоген формируется из постоянных тканей, расположенных в субэпидермальных слоях (под эпидермой). Делясь периклинально, феллоген отделяет наружу будущие клетки пробки (феллемы), а внутрь — клетки феллодермы. Таким образом, феллоген формирует вторичную покровную ткань — перидерму ( рис. 2.2 ). Боковые меристемы залегают сбоку органов, располагаясь параллельно их поверхности, и обеспечивают рост осевых органов двудольных растений в толщину. 2.2. Механические ткани Механические ткани — это опорные (арматурные) ткани, образующие скелет растения и обеспечивающие его прочность, вследствие чего растение способно противостоять нагрузкам на растяжение, сжатие и изгиб. Различают механиче- ские ткани с равномерно и неравномерно утолщенными клеточными стенками. Колленхима. Это первичная по происхождению ткань, клетки которой имеют неравномерно утолщенные клеточные стенки. Различают уголковую, пластинчатую и рыхлую колленхиму ( рис. 2.3 ). Клеточная стенка колленхимы состоит из целлюлозы, гемицеллюлозы и пектиновых веществ. Клетки колленхимы являются хлорофиллоносными, поэтому в подземных органах не встречаются. Эволюционно
2.2. Механические ткани | 17 | |
2 | 1 | 3 |
4 | 5 |
Рис. 2.3. Типы колленхимы: 1 — эпидерма, 2 — рыхлая колленхима, 3 — уголковая колленхима, 4 — рыхлоугловая колленхима, 5 — уголковая колленхима в продольном разрезе колленхима возникла из паренхимы. Она формируется из основной меристемы и находится под эпидермой или на расстоянии одного (или нескольких) слоев от нее. Клетка уголковой колленхимы имеет форму вытянутого шестиугольного многогранника, у которого утолщение целлюлозной оболочки идет вдоль ребер, а на поперечном срезе утолщения клеточной стенки заметны по углам этого многогранника. Уголковая колленхима встречается по периферии стеблей двудольных растений (в основном травянистых), в черешках листьев и по обеим сторонам крупных жилок листа. Колленхима не препятствует росту органа, в котором она расположена, в длину.
18 | Глава 2. Характеристика тканей |
1 2
Рис. 2.4. Склеренхима герани: 1 — склеренхима на поперечном разрезе, 2 — склеренхима на продольном разрезе У клеток пластинчатой колленхимы, имеющей форму параллелепипеда, утолщены только тангентальные стенки (параллельные поверхности стебля). Она встречается, как правило, в стеблях древесных растений, но может быть и в травянистых (у стебля подсолнечника). Клетки уголковой и пластинчатой колленхим расположены плотно друг к другу, не образуя межклетников. Рыхлая колленхима имеет межклетники, а утолщенные клеточные стенки направлены в сторону этих межклетников. Склеренхимные волокна и склереиды. Механическая ткань, состоящая из клеток с одревесневшими (пропитанными лигнином) и равномерно утолщенными клеточными стенками, называется склеренхимой ( рис. 2.4 ). Ядро и цитоплазма
2.2. Механические ткани | 19 |
1 | 2 |
3 | 4 |
Рис. 2.5. Развитие склереид: 1 — материнская клетка, 2 — наслоение вторичной оболочки, 3 — формирование ветвистых пор, 4 — формирование брахисклереид одревесневших клеток разрушаются. Склеренхимные волокна образуют ткань, состоящую из клеток вытянутой формы с заостренными концами и поровыми каналами в клеточных стенках. Клетки плотно примыкают друг к другу, и их оболочки обладают высокой прочностью. На поперечном срезе клетки многогранны. Если склеренхимные волокна встречаются в лубе (флоэме), то они называются лубяными волокнами (камбиформ) ( см. главу 3 ). Если волокна возникают на месте перицикла, то они называются перициклическими волокнами ( см. главу 3 ), а если в коре — коровыми. Склеренхимные клетки, не обладающие формой волокна, называются склереидами. Склереиды ( рис. 2.5 ) обычно возникают из клеток основной паренхимы в результате утолщения и лигнификации их клеточных стенок. Они имеют различную форму и встречаются во многих органах растения.
20 | Глава 2. Характеристика тканей |
2.3. Проводящие ткани |
Проводящие ткани обеспечивают восходящий и нисходящий ток растения. Восходящий ток — это ток минеральных солей, растворенных в воде, идущих от корней по стеблю к листьям. Восходящий ток осуществляется по сосудам и трахеидам ксилемы (древесины). Нисходящий ток — ток органических веществ, направляю- щийся от листьев к корням по ситовидным элементам флоэмы (луба). Проводящие элементы ксилемы. Наиболее древними проводящими элемен- тами ксилемы являются трахеиды — это вытянутые клетки с заостренными концами и одревесневшей клеточной стенкой ( рис. 2.6 ). Сосуды ( или трахеи ) представляют собой однорядный продольный тяж клеток, называемых члениками. В филогенезе членики трахеи произошли из трахеид. Благодаря перфорациям ( рис. 2.7 ) между члениками вдоль всего сосуда свободно осуществляется ток жидкости. Утолщения клеточных оболочек у сосудов, так же как и у трахеид, бывают кольчатыми, спиральными, лестничными, сетчатыми и по- ристыми ( рис. 2.8 ). Проводящие элементы флоэмы. У архегониальных растений, кроме мхов, проводящие элементы флоэмы представлены ситовидными клетками. На их продольных стенках имеются сквозные отверстия, напоминающие сито, и поэтому называемые ситовидными полями. У покрытосемянных растений в процессе эволюции сформировался второй тип проводящих элементов — ситовидные трубки. 1 2 200 мкм Рис. 2.6. Трахеиды (продольный срез сосны):
Источник