Образовательные ткани (Меристемы)
Покровные ткани
Проводящие ткани
Механические ткани
Основные ткани (Паренхимы)
Выделительные (Секреторные) ткани
7.90M
Категория: БиологияБиология

ткани и споровые растения

1.

Ткани высших растений
Образовательные
(Меристемы)
Покровные
Верхушечные
Вставочные
Боковые (Камбий)
Кожица (эпидерма)
Пробка
Корневые волоски
Проводящие
Сосуды (Ксилема)
Ситовидные трубки (Флоэма)
Механические
Основные (паренхимы)
Выделительные
(секреторные)
Фотосинтезирующая
(Ассимиляционная)
Запасающая

2. Образовательные ткани (Меристемы)

Строение
Местонахождение
Функция
Молодые
мелкие клетки с
крупным ядром.
Интенсивно
делятся митозом
Верхушечная – почки побегов,
кончики корней (конусы нарастания)
Вставочная – в междоузлиях стебля
и у основания листьев
Рост органов в длину,
образование тканей
корня, стебля, листьев,
цветов.
Боковая Камбий) – между
древесиной (ксилемой) и лубом
(флоэмой) стеблей и корней
Рост корня и стебля в
толщину
вставочная

3. Покровные ткани

Строение
Местонахождение
Функция
Кожица (эпидерма) Плотно сомкнутые
живые клетки с утолщенной наружной
стенкой, имеются устьица для
транспирации и газообмена
Покрывает листья,
зеленые стебли,
все части цветка
Пробка Мертвые клетки, стенки которых
пропитаны жироподобным веществом –
суберином; имеются чечевички для
газообмена
Покрывает корни,
клубни,
корневища, стволы
деревьев
Защита органов
от высыхания,
колебаний
температуры,
повреждений
Корневые волоски Вырост одной клетки Зона всасывания
корня
пробка
Всасывание воды
и минеральных
веществ

4. Проводящие ткани

Строение
Местонахождение
Функция
Сосуды (Ксилема)
Многоклеточные полые трубки
с одревесневающими стенками
и отмершим содержимым
Древесина (ксилема)
входит в состав
проводящих пучков в
корне, стебле, жилках
листа
Проведение воды и
минеральных веществ
из почвы в корень,
стебель, листья, цветы
(восходящий ток)
Ситовидные трубки (Флоэма)
Вертикальные ряды живых
клеток с ситовидными
поперечными перегородками и
клетки – спутники
Луб (флоэма) входит в
состав проводящих
пучков в корне,
стебле, жилках листа
Проведение
органических веществ
из листьев в стебель,
листья, цветы, корень,
(нисходящий ток)

5. Механические ткани

Строение
Склеренхима (волокна) Длинные
клетки с толстыми
одревесневающими стенками и
отмершим содержимым
Местонахождение
Функция
Проводящие
Прочность,
сосудисто –
образование каркаса
волокнистые пучки

6. Основные ткани (Паренхимы)

Строение
Местонахождение
Функция
Ассимиляционная (Фотосинтезирующая)
Столбчатая и губчатая ткань с большим
количеством хлоропластов
Мякоть листа,
зеленые стебли
Фотосинтез
Запасающая. Крупные тонкостенные
клетки заполненные зернами крахмала,
белка, каплями масла
Корнеплоды,
клубни, луковицы,
плоды, семена
Запас
питательных
веществ

7.

Столбчатый мезофилл
Столбчатый мезофилл, как правило,
расположен под верхним слоем кожицы и
состоит из вертикально вытянутых клеток,
плотно прижатых друг к другу и содержащих
большое количество хлорофилла. Столбчатый
мезофилл является основной
фотосинтезирующей тканью листа.
Губчатый мезофилл залегает ниже столбчатого и
состоит из рыхло расположенных фотосинтезирующих
клеток с большими межклетниками, которые
способствуют свободному газообмену с внешней
средой. Таким образом, через устьица и межклетники
губчатого мезофилла углекислый газ поступает к
клеткам столбчатого, а кислород, образующийся в
процессе фотосинтеза, свободно выходит из листа в
атмосферу. За счёт рыхлости губчатого мезофилла
площадь поверхности его клеток значительно больше
площади поверхности листа. Такое строение основной
ткани способствует лучшему газообмену и высокой
интенсивности фотосинтеза.

8. Выделительные (Секреторные) ткани

• Представлены различными образованиями,
выделяющими из растения или изолирующими в
его тканях продукты обмена веществ (нектарники,
смоляные ходы и др.)

9.

Ткани листа
Ткани корня
Ткани стебля

10.

Споровые растения
Споровые растения названы так потому, что размножаются в основном
бесполым путем – с помощью спор. Для них характерно и половое
размножение, которое протекает только в условиях повышенной
влажности. Поэтому споровые растения могут обитать только во
влажных прохладных районах, они населяют в основном леса и болота.
Как мы узнаем дальше в статье, половое и бесполое размножение будут
чередоваться в жизненном цикле споровых, как и у всех растений.
Споровые растения не имеют шишек, цветков, плодов и семян – сложно
устроенных органов полового размножения. Половые органы споровых
имеют названия «антеридии» и «архегонии».

11.

Антеридии — мужские половые
органы растений, в которых
образуются мужские половые
клетки — сперматозоиды.
Архегонии — женские половые
органы растений, в которых
образуются женские половые
клетки — яйцеклетки.
К споровым растениям относятся представители
отделов Моховидные, Папоротниковидные,
Хвощевидные и Плауновидные. Их предком считают
риниофиты

12.

Риниофиты (псилофиты) — первопроходцы суши,
самые первые и наиболее примитивные наземные
высшие растения.
Риниофиты полностью вымерли в Карбоновом
периоде Палеозойской эры.
Внешне псилофиты представляли собой тонкие,
дихотомически ветвящиеся стебельки.
Дихотомия — последовательное деление на две
части. Приставка «ди-» означает «два»
На концах стебельков у риниофитов также можно
увидеть мелкие шарики — это их спорангии.
Спорангии — органы бесполого размножения
растений, в них созревают споры.
2.Прикрепление к субстрату
У псилофитов для этого существовали ризоиды,
настоящие корни отсутствовали.
Ризоиды – одноклеточные органы прикрепления к
субстрату. Это своеобразные аналоги корням,
присущие организмам, которые их не имеют.

13.

Моховидные – отдел современных
споровых растений
Признаки:
Кукушкин лен
Сфагнум
1.наличие покровной, примитивной проводящей и
механической тканей у Листостебельных мхов;
2.дифференциация тела на стебель и лист;
3.прикрепление к субстрату ризоидами, отсутствие
настоящих корней;
4.небольшие размеры, что связано с отсутствием
проводящих тканей;
5.преобладание стадии гаметофита в жизненном
цикле.
Внешне мхи представляют собой довольно низкие и тонкие стебельки,
похожие на псилофитов. От предков они отличаются только наличием
настоящих листьев.
Экология
Как и другие споровые растения, мхи предпочитают районы
с повышенной влажностью, так как в отсутствии жидкой среды
невозможно их половое размножение. Обитают в основном в лесах и на
болотах, могут вырастать и в парках, садах, в которых почва обильно

14.

Размножение и цикл развития
Взрослое фотосинтезирующее (листостебельное)
растение мха – гаметофит. Спорофит представлен
коробочкой на ножке, которая вырастает на
гаметофите. Внутри коробочки созревают споры.
Гаметофит — половое поколение растений, которое
продуцирует гаметы (половые клетки) и имеет
гаплоидный (одинарный) набор хромосом.
Спорофит — бесполое поколение растений, которое
продуцирует споры и имеет диплоидный (двойной)
набор хромосом.
Кукушкин лен
«Спорофит паразитирует на гаметофите» — что
это значит? Разве могут две стадии развития
одного растения вступать в паразитизм?
Поскольку спорофит и гаметофит у мхов находятся на
одном растении, про них часто пишут, что спорофит
паразитирует на гаметофите. И это на самом деле так:
коробочка на ножке не способна к фотосинтезу, все
питательные вещества она получает от гаметофита.

15.

• Гаметофит (взрослое растение)
продуцирует гаметы.
• Они сливаются и образуют зиготу — диплоидную
клетку, образующуюся при оплодотворении.
• Зигота прорастает в спорофит – коробочку на
ножке.
• В коробочке созревают споры, они
выбрасываются в субстрат.
• Из спор вырастает протонема – молодой
гаметофит, представляющий из себя тонкую
зеленую нить.
• Гаметофит растет и становится листостебельным
растением.

16.

• В результате мейоза набор хромосом уменьшается
вдвое, поэтому спорангии (не только у мхов, а у
всех растений) будут диплоидными, а споры –
гаплоидными.
2n : 2 = 1n
При слиянии гамет набор хромосом будет
увеличиваться вдвое. Поэтому во всех жизненных
циклах высших растений гаметы гаплоидны, а
зигота диплоидна.
1n + 1n = 2n
Кроме слияния и мейоза в циклах развития
растений присутствует митоз. Этот тип деления
будет везде, где не происходит оплодотворение
или мейоз. Митотическое деление не меняет
хромосомного набора (из гаплоидной клетки
получаются гаплоидные, из диплоидной –
диплоидные).

17.

Класс Листостебельные мхи
Представитель: кукушкин лён.
Обычный род влажных лесов умеренной зоны.
Обычно растёт в виде куртин из множества тесно
расположенных особей.
Стебель может достигать в длину 30 см, содержит
вытянутые мёртвые клетки, которые выполняют
функцию проведения и накопления воды. В нижней
части стебля имеются тонкие нитевидные выросты —
ризоиды, выполняющие функцию поглощения воды и
минеральных солей. Мелкие листочки не имеют жилок
и состоят из нескольких слоёв фотосинтезирующих
клеток.
Зелёные растения — это половое поколение
(гаметофит). Мох кукушкин лён — раздельнополое,
или двудомное, растение. На верхушках гаметофитов
в особых половых органах образуются гаметы: на
женских растениях — яйцеклетки, на мужских —
сперматозоиды. Для успешного оплодотворения нужна
вода, с помощью которой сперматозоиды могли бы
переплыть на женские растения и достичь яйцеклеток.
Для этого достаточно дождя или обильной росы, капли
которой лягут на верхушки растений мха.

18.

Класс Сфагновые мхи
Представитель: сфагнум
Сфагновые мхи широко распространены в умеренной зоне
Северного полушария и образуют верховые (сфагновые)
болота.
По мере роста сфагнума нижняя его часть оказывается под
толщей более молодых листочков, отмирает и начинает
разлагаться. Разложение мха происходит без доступа
воздуха и в условиях почти полного отсутствия
микроорганизмов. Мох практически не гниёт, он
превращается в торф. Торф удерживает влагу, происходит
заболачивание лесов.

19.

Сфагнум не имеет ризоидов, он впитывает воду всей
поверхностью тела. Мелкие светло-зелёные листья,
покрывающие стебель и ветви, состоят из клеток двух
типов. Узкие зелёные фотосинтезирующие клетки
образуют сетчатую структуру, в которой происходит
движение органических веществ. Между зелёными
клетками находятся крупные прозрачные мёртвые
клетки, от которых остались только оболочки. Это
водозапасающие клетки. Через поры в их клеточных
стенках вода проникает внутрь из окружающей среды.
Сфагнум (от др.-греч. sphagnos [сфа́гнос] — «губка»)
способен поглотить воды в 20 раз больше, чем весит
само растение.
Ткани мха содержат фенол (карболовую кислоту),
который имеет мощное бактерицидное действие.

20.

• Печеночные мхи
• Печеночные мхи – мелкие и неприхотливые растения. Их
можно встретить в любом уголке Земли, особенно
хорошо им во влажных тропических лесах. Своё название
они получили из-за того, что когда-то использовались
лекарями для лечения заболеваний печени.
• Тела печеночных мхов представляют собой слоевище
неправильной формы; у некоторых можно выделить
стебель и листья. У многих печеночников есть ризоиды.
• Один из распространённых представителей печеночных
мхов – маршанция. Маршанцию можно встретить даже в
Антарктиде. В наших краях её нередко можно увидеть
там, где нет никаких других растений – на стенах и
крышах, в сырых и плохо освещённых местах.

21.

• Риччия. Этот вид часто встречается в аквариумах,
и его легко перепутать с водорослью. Тело
риччии состоит из вильчато разветвлённого
слоевища. Если ей хватает света, она
разрастается у поверхности воды, образуя
плотные подушки. Ризоидов у неё при этом нет,
но если уровень воды понизится (как бывает в
природных водоёмах), она способна их
образовать.
• Иногда аквариумисты специально
«прикрепляют» риччию к камням, ко дну или к
конструкциям из проволоки и других
материалов. Для этого они прижимают к ним
риччию при помощи сетки или крупноячеистой
ткани. В таких условиях мох быстро отращивает
ризоиды.
В природе риччию можно встретить на болотах, в
водоёмах и в сырых лесах.

22.

• .
• Антоцеротовые мхи имеют
пластинчатые талломы в виде розеток.
Распространены главным образом в
тропиках, отдельные виды встречаются в
умеренном поясе. Известно около 300
видов.

23.

Значение мхов в природе и жизни человека
Роль мхов в природе
1. Средообразующий компонент
В лесных моховых подушках обитает множество мелких животных — черви, моллюски,
насекомые. В зарослях подводных мхов укрываются водные беспозвоночные и мальки,
рыбы используют заросли мха как субстрат для откладывания икры.
2. Пионерная растительность
Мхи одни из первых, сразу за лишайниками, селятся во влажных, лишённых жизни местах
— на камнях, скалах, осыпях. Они формируют первую почву и подготавливают биотоп для
заселения другими видами.
3. Выделение кислорода
Как и все зелёные растения, мхи выделяют кислород. Их вклад в формирование
кислородной атмосферы Земли незначителен, но в небольших водоёмах мхи могут активно
снабжать воду кислородом наряду с цветковыми растениями и водорослями.
4. Водный баланс почвы
Сфагнум может способствовать заболачиванию лесной почвы, так как накапливает большое
количество воды в особых водоносных клетках. Это может привести к смене экосистемы: на
месте леса образуется верховое болото.
5. Образование торфа
Залежи торфа образованы слежавшимися остатками листостебельных мхов. Главным
видом-торфообразователем считается сфагнум.

24.

Роль мхов в жизни человека
1. Строительство
Мох кукушкин лён прокладывали между брёвнами при строительстве
домов, что предохраняло древесину от гниения и утепляло здание. В
некоторых местностях эта старинная технология используется до сих пор.
Во влажных регионах мхи наряду с лишайниками селятся на крышах и
стенах домов, способствуя их отсыреванию и разрушению.
2. Торф
Торф, образуемый сфагновыми мхами, используется в качестве
удобрения, топлива, в строительстве — как теплоизоляционный материал.
3. Перевязочный антисептический материал
Сфагнум содержит антибактериальные вещества и обладает высокой
впитывающей способностью. Потому этот вид мха в экстремальных
ситуациях, например во время Великой Отечественной войны,
использовался вместо ваты.
4. Цветоводство
В цветоводстве, особенно при выращивании эпифитных растений, мох
используют в качестве наполнителя цветочных корзин.
5. Аквариумистика
Риччия и некоторые другие виды водных мхов используются в качестве
аквариумных растений.
English     Русский Правила