Evoluce rostlin. Cévnaté rostliny

Содержание

Слайд 2

osnova evoluce rostlin postavení cévnatých rostlin charakteristika cévnatých rostlin plavuně

osnova

evoluce rostlin
postavení cévnatých rostlin
charakteristika cévnatých rostlin
plavuně

Слайд 3

Isoetes lacustris Dryas octopetala Cactaceae Diverzita cévnatých rostlin

Isoetes lacustris

Dryas octopetala

Cactaceae

Diverzita cévnatých rostlin

Слайд 4

Sequoia sempervirens 110 m Eucalyptus 138 m Diverzita cévnatých rostlin

Sequoia sempervirens
110 m

Eucalyptus 138 m

Diverzita cévnatých rostlin

Слайд 5

Rafflesia arnoldii (Euphorbiacea) průměr květu až 1 m, Sumatra, Amorphophallus titanum

Rafflesia arnoldii (Euphorbiacea)
průměr květu až 1 m, Sumatra,

Amorphophallus titanum
velké

(Araceae, paleotropy)

Diverzita cévnatých rostlin

Слайд 6

Rostliny 99% biomasy na Zemi biosféra významně ovlivněna rostlinami a jejich

Rostliny

99% biomasy na
Zemi
biosféra významně
ovlivněna rostlinami
a jejich

diverzifikací
300 000 druhů cévnatých rostlin
Слайд 7

Vznik života – 4 miliardy let nazpět přísun energie ze Slunce

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)
Слайд 8

Geologický čas

Geologický čas

Слайд 9

Fotosyntéza – důkazy (2 miliardy let) vrstvy železa (hematit, silikáty) (1,8-3

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)

Слайд 10

Kambrická exploze 530 milionů let zpět rozvoj mnohobuněčného života

Kambrická exploze

530 milionů let zpět
rozvoj mnohobuněčného života

Слайд 11

Kolonizování souše 400 milionů let zpátky zvířata a rostliny kolonizovaly souš

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)
Слайд 12

Vývoj rostlin

Vývoj rostlin

Слайд 13

Suchozemské rostliny hlevíky (Anthoceratophyta) mechy (Bryophyta) játrovky (Marchantiophyta) > 450 mil.

Suchozemské rostliny

hlevíky
(Anthoceratophyta)

mechy
(Bryophyta)

játrovky
(Marchantiophyta)

> 450 mil. let

cévnaté rostliny
(Tracheophyta)

> 425 mil.

let

mechorosty
(Bryophytae)

Слайд 14

Asteroxylon (příbuzné Lycopodiophyta), Rhynia Rostliny na souši

Asteroxylon (příbuzné Lycopodiophyta), Rhynia

Rostliny na souši

Слайд 15

starobylý rod Zygomycotina (řád Glomerales) fosilní rostliny mají znaky mykorrhizy Glomerales

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

Kolonizování souše – mykorrhiza

Слайд 16

Kolonizování souše – kompetice o světlo Lepidodendron (Lycopodiophyta) Rhynia

Kolonizování souše – kompetice o světlo

Lepidodendron (Lycopodiophyta)

Rhynia

Слайд 17

Souš – selekce na následující vlastnosti Celá stavba těla rostlin a

Souš – selekce na následující vlastnosti

Celá stavba těla rostlin a jejich

chování se mění
sklerenchym
kutikula
průduchy
cévní svazky
rozmnožování
Слайд 18

Rozmnožování – přechod na souš vnější oplození samčí generativní buňky plují

Rozmnožování – přechod na souš

vnější oplození samčí generativní buňky plují

vodou k samičím organům
nahosemenné rostliny vodu nevyžadují (pouze polinační kapka na vajíčku)

Ginkgo biloba – polynační kapka

Chaetosphaeridium

Слайд 19

Tracheophyta (cévnaté rostliny) zelené (druhotně i nezelené) rostliny (chlorofyl A, B)

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
Слайд 20

Vodivá pletiva

Vodivá pletiva

Слайд 21

Evoluční trendy 420 mil. let redukce gametofytu (RG), podpora heterosporie 1.

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
Слайд 22

Слайд 23

Rhyniophyta nejprimitivnější cévnaté rostliny rhizomoid (s kořenovými vlásky) telómy (koncové větvičky)

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

R

Ly

E

B

Rhynia

Слайд 24

400 mil. zpět Lycopodiophyta (plavuně) dvoubičíkatý spermatozoid (mnohobičíkatý spermatozoid vznikl u

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

R

Ly

E

B

Слайд 25

Lycopodiophyta + Monilophyta (kapraďorosty) výtrusné cévnaté rostliny nejsou monofyletickou skupinou Obr.

Lycopodiophyta + Monilophyta (kapraďorosty)

výtrusné cévnaté rostliny
nejsou monofyletickou skupinou

Obr. 13

n

2n

R

Ly

Li

B

M

obústí (stomium)

prstenec
(annulus)

Слайд 26

vznik před 400 mil. let, max. rozvoj v karbonu (stromovité formy)

vznik před 400 mil. let, max. rozvoj v karbonu (stromovité formy)


od. Lycopodiophyta

Lepidodendron

Baragwanathia

R

Ly

Li

B

M

Слайд 27

a) izosporické bez pajazýčku, gametofyt Lycopodiaceae (plavuňovité) b) heterosporické s pajazýčkem

a) izosporické bez pajazýčku, gametofyt
Lycopodiaceae (plavuňovité)
b) heterosporické s pajazýčkem
(Lingula)


Selaginellaceae (vranečkovité)
Isoëtaceae (šídlatkovité)

od. Lycopodiophyta (plavuně)

L

S

I

Selaginella

Слайд 28

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

Lycopodiacea (plavuňovité)

L

S

I

sporofyly, trofofyly, výtrusnicové klasy, prokel převážně podzemní dlouhověký

triletní

spóry
Слайд 29

Lycopodiacea (plavuňovité) kosmopolitní čeleď, nejvyšší diverzita v horských a alpínských oblastech

Lycopodiacea (plavuňovité)

kosmopolitní čeleď, nejvyšší diverzita v horských a alpínských oblastech

tropů
15 rodů/375 druhů (Huperzia asi 300 druhů)

L

S

I

v České republice:
vranec Huperzia (samostatná čeleď Huperziaceae – schází výtrusnicový klas)
plavuň Lycopodium
plavuňka Lycopodiella (zahrnováno do Lycopodium)
plavuník Diphasiastrum (zahrnováno do Lycopodium)

Слайд 30

Huperzia (vranec) v ČR 1 druh těžiště výskytu horské lesy (zvláště

Huperzia (vranec)

v ČR 1 druh
těžiště výskytu horské lesy
(zvláště

smrčiny)

vranec jedlový
Huperzia selago

Lycopodiaceae

Слайд 31

Lycopodium (plavuň) v ČR 2 druhy p. pučivá – L. annotinum

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

Lycopodiaceae

Слайд 32

Lycopodiella (plavuňka) v ČR 1 druh p. zaplavovaná – L. inundata

Lycopodiella (plavuňka)

v ČR 1 druh
p. zaplavovaná – L. inundata
vlhké

písčiny, okraje rašelinišť, C2

Lycopodiaceae

Слайд 33

Lycopodiella (plavuňka) v ČR 1 druh p. zaplavovaná – L. inundata

Lycopodiella (plavuňka)

v ČR 1 druh
p. zaplavovaná – L. inundata
vlhké

písčiny, okraje rašeliňišť, C2

Lycopodiaceae

Слайд 34

Diphasiastrum (plavuník) v ČR 6 druhů 3 „rodičovské“ druhy a 3

Diphasiastrum (plavuník)

v ČR 6 druhů
3 „rodičovské“ druhy a 3 pravděpodobně

hybridogenní druhy

p. alpský
D. alpinum

p. Isslerův
D. issleri

p. zploštělý
D. complanatum

Lycopodiaceae

Слайд 35

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

Selaginellaceae (vranečkovité) Isoëtaceae (šídlatkovité)

heterosporie, lingula, triletní i monoletní výtrusy, redukovaný gametofyt

L

S

I

Слайд 36

Selaginellaceae (vranečkovité) převážně tropické rostliny 1 rod/750 druhů (Selaginella) L S

Selaginellaceae (vranečkovité)

převážně tropické rostliny
1 rod/750 druhů (Selaginella)

L

S

I

v České republice:
vraneček

Selaginella

Isoëtaceae (šídlatkovité)

vytrvalé vodní rostliny
2 rody/75 druhů

v České republice:
šídlatka Isoëtes

Слайд 37

Selaginella (vraneček) v ČR 1 druh (1 nezvěstný) v. brvitý –

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 brvitý S. selaginoides

Selaginellacea

vraneček švýcarský S. helvetica

Слайд 38

Isoëtes (šídlatka) v ČR 2 druhy š. jezerní – I. lacustris

Isoëtes (šídlatka)

v ČR 2 druhy
š. jezerní – I. lacustris
Černé

jezero
š. ostnovýtrusá – I. echinospora
Plešné jezero

š. jezerní I. lacustris

Isoëtaceae

šídlatka ostnovýtrusá I. echinospora