Evoluce rostlin Cévnaté rostliny
osnova
Snímek 3
Snímek 4
Snímek 5
Rostliny
Vznik života – 4 miliardy let nazpět
Snímek 8
Fotosyntéza – důkazy (2 miliardy let)
Kambrická exploze
Kolonizování souše
Vývoj rostlin
Suchozemské rostliny
Asteroxylon (příbuzné Lycopodiophyta), Rhynia
Kolonizování souše – mykorrhiza
Kolonizování souše – kompetice o světlo
Souš – selekce na následující vlastnosti
Rozmnožování – přechod na souš
Tracheophyta (cévnaté rostliny)
Vodivá pletiva
Evoluční trendy
Snímek 22
Rhyniophyta
400 mil. zpět
Lycopodiophyta + Monilophyta (kapraďorosty)
od. Lycopodiophyta
od. Lycopodiophyta (plavuně)
Lycopodiacea (plavuňovité)
Lycopodiacea (plavuňovité)
Huperzia (vranec)
Lycopodium (plavuň)
Lycopodiella (plavuňka)
Lycopodiella (plavuňka)
Diphasiastrum (plavuník)
Selaginellaceae (vranečkovité) Isoëtaceae (šídlatkovité)
Selaginellaceae (vranečkovité)
Selaginella (vraneček)
Isoëtes (šídlatka)
shrnutí
5.95M
Категория: БиологияБиология

Evoluce rostlin. Cévnaté rostliny

1. Evoluce rostlin Cévnaté rostliny

2. osnova


evoluce rostlin
postavení cévnatých rostlin
charakteristika cévnatých rostlin
plavuně

3. Snímek 3

Diverzita cévnatých rostlin
Dryas octopetala
Isoetes lacustris
Cactaceae

4. Snímek 4

Diverzita cévnatých rostlin
Eucalyptus 138 m
Sequoia sempervirens
110 m

5. Snímek 5

Diverzita cévnatých rostlin
Rafflesia arnoldii (Euphorbiacea)
průměr květu až 1 m, Sumatra, Amorphophallus titanum
velké (Araceae, paleotropy)

6. Rostliny

• 99% biomasy na
Zemi
• biosféra významně
ovlivněna rostlinami
a jejich diverzifikací
• 300 000 druhů cévnatých rostlin

7. Vznik života – 4 miliardy let nazpět

• přísun energie ze Slunce
• plyny, které odpovídají
plynům ze sopek
• H2O, CO2, S2 (dominantní
současní rostlin)
• kovy a další látky se
koncentrují ve vysychajících
jezírcích (redukční prostředí)

8. Snímek 8

Geologický čas

9. Fotosyntéza – důkazy (2 miliardy let)

• vrstvy železa (hematit, silikáty) (1,8-3 miliardy let)
bakterie – sezónní cykly fotosyntézy
• zpočátku hodně CO2 = skleníkový efekt, tepleji
stromatolity 2,7-1,3 miliardy let
cyanobakterie (Austrálie, Brazílie)

10. Kambrická exploze

• 530 milionů let zpět
• rozvoj mnohobuněčného
života

11. Kolonizování souše

• 400 milionů let zpátky
• zvířata a rostliny kolonizovaly souš ve stejném
období
• kolonizace trvala asi 50 milionů let
• ancestrální typ pro suchozemské kytky = zelená
řasa (podobná rodu Coleochaete, patřící mezi
parožnatky, Charophyta)

12. Vývoj rostlin

13. Suchozemské rostliny

hlevíky
(Anthoceratophyta)
cévnaté rostliny
(Tracheophyta)
mechy
(Bryophyta)
játrovky
(Marchantiophyta)
> 425 mil. let
mechorosty
(Bryophytae)
> 450 mil. let

14. Asteroxylon (příbuzné Lycopodiophyta), Rhynia

Rostliny na souši
• Asteroxylon (příbuzné
Lycopodiophyta), Rhynia

15. Kolonizování souše – mykorrhiza


starobylý rod Zygomycotina (řád Glomerales)
fosilní rostliny mají znaky mykorrhizy
Glomerales vznikly 462-353 miliónu let BP
mykorrhiza navíc rozšířena napříč kapraďorosty,
nahosemennými a krytosemennými rostlinami

16. Kolonizování souše – kompetice o světlo

Rhynia
Lepidodendron (Lycopodiophyta)

17. Souš – selekce na následující vlastnosti

Celá stavba těla rostlin a jejich chování se
mění
• sklerenchym
• kutikula
• průduchy
• cévní svazky
• rozmnožování

18. Rozmnožování – přechod na souš

1. vnější oplození samčí generativní buňky plují
vodou k samičím organům
2. nahosemenné rostliny vodu nevyžadují (pouze
polinační kapka na vajíčku)
Chaetosphaeridium
Ginkgo biloba – polynační kapka

19. Tracheophyta (cévnaté rostliny)

• zelené (druhotně i nezelené) rostliny (chlorofyl
A, B)
• diferenciace těla (kořen, stonek, list)
• vodivá pletiva tvořená dřevní (xylém) a lýkovou
(floém) částí
• epidermis s průduchy
• kutikula
• sporofyt převažuje nad gametofytem
• zásobní látka škrob, v buněčných stěnách
celulóza

20. Vodivá pletiva

21. Evoluční trendy

• 420 mil. let
• redukce gametofytu (RG), podpora heterosporie
1. hypotéza RG = více alel v jenom genomu – lépe reagují na podmínky prostředí
2. hypotéza RG = diploidní sexuální organismus odolný vůči mutacím

22. Snímek 22

23. Rhyniophyta

Ly
E
B
R
Rhynia
Rhyniophyta
nejprimitivnější cévnaté
rostliny
• rhizomoid (s kořenovými vlásky)
• telómy (koncové větvičky)
• mezómy (články spojující koncové
větvičky)
• sporangia jednotlivá nebo v
šišticích
• 420-270 mil. let (silur, devon)
• Aglaphyton major

24. 400 mil. zpět

Ly
B
R
E
400 mil. zpět
Lycopodiophyta
(plavuně)
• dvoubičíkatý
spermatozoid
(mnohobičíkatý
spermatozoid vznikl u
Isoëtes nezávisle)
• sympodiální větvení
Euphyllophyta (zbytek
cévnatých rostlin)
• mnohobičíkatý
spermatozoid
• hlavní stonek a vedlejší
větve
• srůstem vedlejších větví
vznikají megafyly –
telomová teorie

25. Lycopodiophyta + Monilophyta (kapraďorosty)

Ly M
B
R
Li
Lycopodiophyta
+ Monilophyta (kapraďorosty)
• výtrusné cévnaté rostliny
• nejsou monofyletickou skupinou
Obr. 13
obústí (stomium)
2n
prstenec
(annulus)
n

26. od. Lycopodiophyta

Ly M
Li
B
od. Lycopodiophyta
R
• vznik před 400 mil. let, max. rozvoj v karbonu
(stromovité formy)
Baragwanathia
Lepidodendron

27. od. Lycopodiophyta (plavuně)

S
I
od. Lycopodiophyta (plavuně)
L
a) izosporické bez pajazýčku,
gametofyt
• Lycopodiaceae (plavuňovité)
b) heterosporické s pajazýčkem
(Lingula)
• Selaginellaceae (vranečkovité)
• Isoëtaceae (šídlatkovité)
Selaginella

28. Lycopodiacea (plavuňovité)

S
L
I
Lycopodiacea (plavuňovité)
sporofyly, trofofyly, výtrusnicové klasy, prokel
převážně podzemní dlouhověký
triletní spóry

29. Lycopodiacea (plavuňovité)

S
L
I
Lycopodiacea (plavuňovité)
• kosmopolitní čeleď, nejvyšší diverzita v
horských a alpínských oblastech tropů
• 15 rodů/375 druhů (Huperzia asi 300 druhů)
v České republice:
• vranec Huperzia (samostatná čeleď Huperziaceae –
schází výtrusnicový klas)
• plavuň Lycopodium
• plavuňka Lycopodiella (zahrnováno do Lycopodium)
• plavuník Diphasiastrum (zahrnováno do Lycopodium)

30. Huperzia (vranec)

Lycopodiaceae
Huperzia (vranec)
v ČR 1 druh
těžiště výskytu horské lesy
(zvláště smrčiny)
vranec jedlový
Huperzia selago

31. Lycopodium (plavuň)

Lycopodiaceae
Lycopodium (plavuň)
v ČR 2 druhy
p. pučivá – L. annotinum
• těžiště výskytu horské lesy a
podhorské lesy
p. vidlačka - L. clavatum
okraje cest
Lycopodium annotinum
Lycopodium clavatum

32. Lycopodiella (plavuňka)

Lycopodiaceae
Lycopodiella (plavuňka)
v ČR 1 druh
p. zaplavovaná – L. inundata
vlhké písčiny, okraje rašelinišť,
C2

33. Lycopodiella (plavuňka)

Lycopodiaceae
Lycopodiella (plavuňka)
v ČR 1 druh
p. zaplavovaná – L. inundata
vlhké písčiny, okraje rašeliňišť,
C2

34. Diphasiastrum (plavuník)

Lycopodiaceae
Diphasiastrum (plavuník)
v ČR 6 druhů
3 „rodičovské“ druhy a 3 pravděpodobně
hybridogenní druhy
p. zploštělý
D. complanatum
p. alpský
D. alpinum
p. Isslerův
D. issleri

35. Selaginellaceae (vranečkovité) Isoëtaceae (šídlatkovité)

S
L
I
Selaginellaceae (vranečkovité)
Isoëtaceae (šídlatkovité)
• heterosporie, lingula, triletní i monoletní výtrusy,
redukovaný gametofyt

36. Selaginellaceae (vranečkovité)

S
L
I
Selaginellaceae (vranečkovité)
• převážně tropické rostliny
• 1 rod/750 druhů (Selaginella)
v České republice:
• vraneček Selaginella
Isoëtaceae (šídlatkovité)
• vytrvalé vodní rostliny
• 2 rody/75 druhů
v České republice:
• šídlatka Isoëtes

37. Selaginella (vraneček)

Selaginellacea
Selaginella (vraneček)
v ČR 1 druh (1 nezvěstný)
v. brvitý – S. selaginoides
horské bezlesí, Krkonoše, Kralický
Sněžník, Hrubý Jeseník
v. švýcarský – S. helvetica
nezvěstný, horské polohy
vraneček švýcarský S. helvetica
vraneček brvitý S. selaginoides

38. Isoëtes (šídlatka)

Isoëtaceae
Isoëtes (šídlatka)
v ČR 2 druhy
š. jezerní – I. lacustris
Černé jezero
š. ostnovýtrusá – I. echinospora
Plešné jezero
š. jezerní I. lacustris
šídlatka ostnovýtrusá
I. echinospora

39. shrnutí

• vznik cévnatých rostlin spojen s přechodem rostlin na
souš před cca 400 milióny let
• cévnaté rostliny zahrnují kapraďorosty a semenné
rostliny
• evoluce cévnatých je na počátku spojena s
přizpůsobováním se souši
• Lycopodiophyta – jednou z dominantních složek
prvohorní flóry
English     Русский Правила