Признаки растений

Содержание

Слайд 2

Жизненные формы растений

Жизненные формы растений

Слайд 3

Жизненная форма — внешний вид растения. Основными жизненными формами растений являются:

Жизненная форма — внешний вид растения. Основными жизненными формами растений являются:
дерево

— многолетнее растение с одним одревесневшим стволом;
кустарник — многолетнее растение до 5 м, с большим количеством равных по размерам стволов (калина, бузина);
кустарничек — низкорослое многолетнее растение (до 50 см) с древеснеющими, сильно ветвящимися побегами, обычно не имеющими явно выраженного главного ствола (черника, брусника);
полукустарник, полукустарничек — многолетние растения, у которых нижние части надземных побегов одревесневают и сохраняются несколько лет, а верхние части ежегодно отмирают (полынь, астрагал);
травы — жизненная форма растения, несущего один или несколько неодревесневающих стеблей, однолетние (?), двулетние (?), многолетние (?).
Олимпиадникам – по Раункиеру!

Жизненные формы растений

Слайд 4

У высших семенных антеридии редуцированы, а архегонии имеются только у голосеменных.

У высших семенных антеридии редуцированы, а архегонии имеются только у голосеменных.

У цветковых растений цветок, плод и семя называют генеративными органами.

Морфология и анатомия

Слайд 5

Ткань — группа сходных по происхождению и строению клеток и межклеточное

Ткань — группа сходных по происхождению и строению клеток и межклеточное

вещество, образующих структурно-функциональный комплекс и выполняющих одинаковые функции.
Различают шесть основных групп (систем) тканей:
Меристематические (образовательные) ткани.
Покровные (пограничные) ткани.
Основные ткани.
Механические ткани.
Проводящие ткани.
Выделительные (секреторные) ткани.

Растительные ткани

Образовательные ткани (меристемы):
Образованы недифференцированными (паренхимными) округлыми или многогранными клетками без межклетников. Клеточные стенки тонкие, легко растяжимые, цитоплазма густая, вязкая, ядро крупное, занимает центральное положение.

Слайд 6

Эпидерма листьев имеет структуры для газообмена – устьица. Устьице ограничено двумя

Эпидерма листьев имеет структуры для газообмена – устьица. Устьице ограничено двумя

клетками бобовидной формы, замыкающими клетками.
Замыкающие клетки содержат хлоропласты, а клетки эпидермы, окружающие замыкающие, называются побочными или прилегающими и не содержат хлоропластов.
Под устьицем находится газовоздушная камера. Устьица чаще располагаются на нижней стороне листа.

2. Покровные ткани

Слайд 7

Кутикула. Защитная функция эпидермы может усиливаться наличием кутикулы. Кутикула и восковой

Кутикула. Защитная функция эпидермы может усиливаться наличием кутикулы.
Кутикула и восковой налет

встречаются на плодах, листьях стеблях, частях цветка. Кутикула и восковой налет слабо проницаемы для воды и газов.

2. Покровные ткани

Слайд 8

2. Перидерма, вторичная покровная ткань. Состоит из феллемы — собственно пробки,

2. Перидерма, вторичная покровная ткань.
Состоит из феллемы — собственно пробки, феллогена

— пробкового камбия и и феллодермы — пробковой паренхимы. Она сменяет эпидерму, которая постепенно отмирает и слущивается.
Пробка состоит из плотно расположенных клеток с опробковшими стенками. Содержимое клетки отмирает. Не проницаема для воды и газов. Для газообмена и транспирации в пробке формируются чечевички.

Перидерма:
1 — чечевичка; 2 — остатки эпидермы; 3 — феллема; 4 — феллоген; 5 — феллодерма.

2. Покровные ткани

Слайд 9

Обеспечивают транспорт веществ в растении. Это сложное образование, состоящее из проводящих

Обеспечивают транспорт веществ в растении. Это сложное образование, состоящее из проводящих

элементов и сопутствующих им механических и основных тканей.
1. Ксилема (древесина). Состоит из сосудов (трахей) и трахеид, осуществляющих восходящий ток воды и минеральных веществ, а также древесных волокон и древесной паренхимы.
Сосуды – длинные микроскопические трубки. Торцевые стенки клеток, образовавших сосуды почти полностью растворяются и возникают сквозные отверстия (перфорации).
Это более совершенная проводящая ткань, достигающая наибольшего развития у покрытосеменных.

4. Проводящие ткани

Слайд 10

Ситовидные клетки. Характерны для высших споровых и голосеменных растений. Ситовидные поля

Ситовидные клетки. Характерны для высших споровых и голосеменных растений. Ситовидные поля

рассеяны по боковым стенкам. В зрелых клетках сохраняется ядро. Ситовидные клетки лишены сопровождающих клеток.
Ситовидные трубки. Характерны для покрытосеменных растений. Перфорации образуют ситовидные пластинки, которые располагаются на торцевых концах клеток. В зрелых члениках ситовидных трубок ядро отсутствует, однако клетка остается живой. Рядом с каждым члеником располагаются клетки-спутницы.

4. Проводящие ткани

Слайд 11

Составляют основу органов, паренхиму. Различают: 1. Ассимиляционную, или хлорофиллоносную, паренхиму (хлоренхиму).

Составляют основу органов, паренхиму. Различают:
1. Ассимиляционную, или хлорофиллоносную, паренхиму (хлоренхиму).
2. Запасающую

паренхиму.
Преимущественно развита в осевых органах, органах репродуктивного и вегетативного размножения. Служат для сохранения питательных веществ.

5. Основные ткани

Слайд 12

Выделяют различные химические вещества, играющие определенное значение в жизни растений: одни

Выделяют различные химические вещества, играющие определенное значение в жизни растений: одни

привлекают насекомых-опылителей, другие являются продуктами обмена веществ и т.д. К таким тканям относят:
Внешние выделительные структуры: нектарники, гидатоды и осмофоры.
2. Внутренние выделительные структуры: вместилища выделений – смоляные ходы и млечники.

6. Выделительные ткани

Слайд 13

Корневая система — это совокупность всех корней растения. Стержневая корневая система

Корневая система — это совокупность всех корней растения.
Стержневая корневая система —

корневая система с хорошо выраженным главным корнем. Характерна для двудольных растений.
Мочковатая корневая система — корневая система, образованная боковыми и придаточными корнями. Главный корень растет слабо и рано прекращает свой рост. Типична для однодольных растений.

Морфология корня

Слайд 14

Зона деления. Самое окончание корня длиной 1-2 мм. Апикальная меристема корня защищена корневым чехликом. Морфология корня

Зона деления. Самое окончание корня длиной 1-2 мм. Апикальная меристема корня

защищена корневым чехликом.

Морфология корня

Слайд 15

Зона роста, или растяжения. Протяженность зоны — несколько миллиметров. Зона поглощения,

Зона роста, или растяжения. Протяженность зоны — несколько миллиметров.
Зона поглощения, всасывания,

или корневых волосков. Корневой волосок представляет собой волосковидный вырост клетки ризодермы. Длина до 8 мм. Суммарная площадь зоны всасывания больше площади поверхности надземных органов (у растения озимой пшеницы в 130 раз, например).
Зона проведения.. Вода и минеральные соли передвигаются от вверх к стеблю и листьям.

Морфология корня

Слайд 16

Процесс вторичных изменений начинается с появления прослоек камбия под участками первичной

Процесс вторичных изменений начинается с появления прослоек камбия под участками первичной

флоэмы, внутрь от нее.
Камбий внутрь откладывает элементы вторичной ксилемы (древесины), наружу элементы вторичной флоэмы (луба).
Сначала прослойки камбия разобщены, затем смыкаются, образуя сплошной слой. При делении клеток камбия исчезает радиальная симметрия, характерная для первичного строения корня.
В перицикле возникает и пробковый камбий (феллоген). Он откладывает наружу слои клеток вторичной покровной ткани — пробки. Первичная кора отмирает.

Вторичное строение корня

Слайд 17

Корень растет верхушкой, на которой располагается апикальная меристема. При пересадке рассады

Корень растет верхушкой, на которой располагается апикальная меристема.
При пересадке рассады культурных

растений проводят пикировку — удаление верхушки корня.
Для развития придаточных и боковых корней проводят окучивание.

Физиология корня

Слайд 18

Горизонтальный транспорт. Вода поступает в растение в основном по закону осмоса.

Горизонтальный транспорт. Вода поступает в растение в основном по закону осмоса.

Корневые волоски имеют огромную вакуоль, обладающую большим осмотическим потенциалом, который обеспечивает поступление воды из почвенного раствора в корневой волосок.

Физиология корня

Слайд 19

Вертикальный транспорт. Обеспечивается деятельностью самого корня и листьев. Корень представляет собой

Вертикальный транспорт.
Обеспечивается деятельностью самого корня и листьев. Корень представляет собой нижний

концевой двигатель, подающий воду в сосуды стебля под давлением, называемым корневым.
Корневое давление возникает главным образом в результате повышения осмотического давления в сосудах корня над осмотическим давлением почвенного раствора (1-3 атм). Доказательство наличия корневого давления служит “плач растения” и гуттация.

Физиология корня

Слайд 20

Верхний концевой двигатель — присасывающая сила листьев. Возникает в результате транспирации.

Верхний концевой двигатель — присасывающая сила листьев. Возникает в результате транспирации.

При непрерывном испарении воды создается возможность для нового притока воды к листьям. Сосущая сила листьев у деревьев может достигать 15-20 атм.
При движении вверх молекулы воды сцепляются друг с другом (когезия), что заставляет их двигаться друг за другом.
Кроме того, молекулы воды способны прилипать к стенкам сосудов (адгезия).

Физиология корня

Слайд 21

Удобрения делят на две группы: Удобрения Органические удобрения 1. Навоз. 2.

Удобрения делят на две группы:

Удобрения

Органические удобрения
1. Навоз.
2. Торф.
3. Птичий помет.
4.

Фекалии.
5. Компосты.
5. Перегной.

Минеральные удобрения
1. Азотные.
2. Фосфорные.
3. Калийные и другие промышленные удобрения.
4. Зола.

Слайд 22

Простые — удобрения, содержащие лишь один из трех важнейших элементов (N,

Простые — удобрения, содержащие лишь один из трех важнейших элементов (N,

P или K).
Азотные (усиливают рост листьев, стеблей).
Фосфорные (образование цветов и плодов).
Калийные (вызывают усиленное развитие подземных органов).
сложные, или комбинированные — удобрения, содержащие в своем составе два или три элемента: азотно-калийные, азотно-фосфорные, азотно-фосфорно-калийные (нитрофоски).

Удобрения

Слайд 23

1. Запасающие корни: корневые клубни и корнеплоды. Корнеплод образуется, в основном,

1. Запасающие корни: корневые клубни и корнеплоды.
Корнеплод образуется, в основном, в

результате утолщения главного корня, но его образовании принимает участие и стебель.
Корневые клубни образуются в результате видоизменения боковых или придаточных корней (чистяк, ятрышник, любка).

Видоизменения корня

Слайд 24

1. Опорные корни (баньян, кукуруза). 2. Досковидные корни. 3. Воздушные корни

1. Опорные корни (баньян, кукуруза).
2. Досковидные корни.
3. Воздушные корни (эпифиты).
4. Дыхательные

корни (болотные растения)
5. Корни – зацепки (плющ).

Видоизменения корня

Слайд 25

1. Опорные корни (баньян, кукуруза). 2. Досковидные корни. 3. Воздушные корни

1. Опорные корни (баньян, кукуруза).
2. Досковидные корни.
3. Воздушные корни (эпифиты).
4. Дыхательные

корни (болотные растения)
5. Корни – зацепки (плющ).

Видоизменения корня

Слайд 26

6. Корни растений паразитов и полупаразитов. Видоизменения корня

6. Корни растений паразитов и полупаразитов.

Видоизменения корня

Слайд 27

Морфология побега Побег — надземный осевой орган растения, обладающий способностью неограниченного

Морфология побега

Побег — надземный осевой орган растения, обладающий способностью неограниченного роста

и отрицательным геотропизмом.
Побег представляет собой стебель с расположенными на нем листьями и почками.
Различают: вегетативные побеги — побеги, выполняющие в типичном случае функцию воздушного питания;
генеративные побеги (в том числе и цветок) — побеги, обеспечивающие размножение.
Слайд 28

Вегетативный побег состоит из стебля с листьями и почками. Узлом называют

Вегетативный побег состоит из стебля с листьями и почками. Узлом называют

участок стебля, от которого отходит лист (или листья). Участок стебля между двумя соседними узлами называют междоузлиями.
Удлиненные побеги — побеги с длинными междоузлиями.
Укороченные побеги — побеги с короткими междоузлиями (плодушки яблони, груши;
побеги, несущие близко расположенные листья, называемые розеткой (одуванчик, примула).

Морфология побега

Слайд 29

Угол, образующийся между стеблем и листом, называют пазухой листа. На побеге

Угол, образующийся между стеблем и листом, называют пазухой листа.
На побеге можно

обнаружить почечные кольца — следы от почечных чешуй.
По почечным кольцам можно определить возраст молодых побегов.
После опадания листа на стебле остается след – листовой рубец.

Морфология побега

Слайд 30

Вегетативный побег состоит из стебля с листьями и почками. Узлом называют

Вегетативный побег состоит из стебля с листьями и почками. Узлом называют

участок стебля, от которого отходит лист (или листья). Участок стебля между двумя соседними узлами называют междоузлиями.
Удлиненные побеги — побеги с длинными междоузлиями.
Укороченные побеги — побеги с короткими междоузлиями (плодушки яблони, груши;
побеги, несущие близко расположенные листья, называемые розеткой (одуванчик, примула).

Морфология побега

Слайд 31

Угол, образующийся между стеблем и листом, называют пазухой листа. На побеге

Угол, образующийся между стеблем и листом, называют пазухой листа.
На побеге можно

обнаружить почечные кольца — следы от почечных чешуй.
По почечным кольцам можно определить возраст молодых побегов.
После опадания листа на стебле остается след – листовой рубец.

Морфология побега

Слайд 32

Почка представляет собой укороченный зачаточный побег. Различают вегетативные, генеративные и смешанные

Почка представляет собой укороченный зачаточный побег.
Различают вегетативные, генеративные и смешанные почки.
Вегетативные

почки – почки, из которых развиваются побеги с листьями (у большинства растений).
Внутри почки находится зачаточный стебель, заканчивающийся конусом нарастания и зачаточные листья. В пазухах зачаточных листьев закладываются зачатки пазушных почек.

Строение почек

Слайд 33

Генеративные (цветочные, репродуктивные) — почки, из которых развиваются цветки или соцветия.

Генеративные (цветочные, репродуктивные) — почки, из которых развиваются цветки или соцветия.
Вегетативно-генеративные

(смешанные) — почки, из которых развиваются облиственные побеги с цветками (яблоня, груша, сирень).
По местоположению на стебле почки бывают: верхушечные; боковые; пазушные; придаточные.

Строение почек

Слайд 34

По характеру расположения в пространстве побеги различают: прямостоячие; приподнимающиеся — побеги,

По характеру расположения в пространстве побеги различают:
прямостоячие;
приподнимающиеся — побеги, сначала растущие

в горизонтальном, а затем вертикальном направлении;
стелющиеся — растущие более или менее горизонтально;
ползучие — побеги, укореняющиеся с помощью придаточных корней;
вьющиеся, обвивающиеся вокруг опоры;
лазающие — побеги, имеющие приспособления для удержания на опорах или на других растениях (горох, виноград, плющ).

Морфология побега

Слайд 35

По характеру расположения в пространстве побеги различают: прямостоячие; приподнимающиеся — побеги,

По характеру расположения в пространстве побеги различают:
прямостоячие;
приподнимающиеся — побеги, сначала растущие

в горизонтальном, а затем вертикальном направлении;
стелющиеся — растущие более или менее горизонтально;
ползучие — побеги, укореняющиеся с помощью придаточных корней;
вьющиеся, обвивающиеся вокруг опоры;
лазающие — побеги, имеющие приспособления для удержания на опорах или на других растениях (горох, виноград, плющ).

Морфология побега

Слайд 36

Ветвление побегов Ветвление, при котором боковые побеги развиваются из подземных или

Ветвление побегов

Ветвление, при котором боковые побеги развиваются из подземных или приземных

почек материнского растения называется кущением. Характерно для кустарников, злаков.
Для того, чтобы лучше росли и быстрее созревали плоды на главном побеге проводят пасынкование – удаление нежелательных боковых побегов («пасынков»).
Слайд 37

Видоизменения побегов: подземные побеги Корневище — многолетний подземный (иногда полупогруженный) побег

Видоизменения побегов: подземные побеги

Корневище — многолетний подземный (иногда полупогруженный) побег (ландыш,

пырей ползучий, валериана и др.). Выполняет функции возобновления, вегетативного размножения и накопления запаса питательных веществ. Внешне напоминает корень, но состоит из метамеров, имеет верхушечную и пазушные почки, редуцированные листья в виде бесцветных чешуй.

Узлы обнаруживаются по листовым рубцам и остаткам сухих листьев или по живым чешуевидным листьям. Из стеблевых узлов развиваются придаточные корни. Запасные питательные вещества откладываются в стеблевой части побега.

Слайд 38

Луковица. Представляет собой укороченный, главным образом подземный побег (лук, чеснок, лилии).

Луковица. Представляет собой укороченный, главным образом подземный побег (лук, чеснок, лилии).

Стеблевая часть луковицы (донце) с сильно укороченными междоузлиями несет многочисленные сочные видоизмененные листья — чешуи.
Наружные чешуи быстро истощаются, подсыхают и выполняют защитную функцию. В сочных чешуях откладываются запасные питательные вещества. В пазухах луковичных чешуй находятся почки, из которых формируются надземные побеги или новые луковицы. На донце образуются придаточные корни. Луковица может быть однолетней (лук, кандык) и многолетней (нарцисс, гиацинт).

Видоизменения побегов: подземные побеги

Слайд 39

Клубнелуковица. Представляет собой укороченный побег, внешне похожий на луковицу (гладиолус, шафран,

Клубнелуковица. Представляет собой укороченный побег, внешне похожий на луковицу (гладиолус, шафран,

безвременник). Является промежуточной формой между клубнем и луковицей. Основную массу клубнелуковицы составляет утолщенная стеблевая часть, покрытая чешуевидными сухими листьями. Образуется клубнелуковица путем разрастания и утолщения одного или нескольких междоузлий. Фактически клубнелуковица — это облиственный клубень. На оси клубнелуковицы хорошо заметны узлы, междоузлия и пазушные почки.

Видоизменения побегов: подземные побеги

Слайд 40

Стеблевые суккуленты. Колючки. Филлокладии. Кладодии. Надземные столоны (столоны земляники называют усами). Видоизменения побегов: надземные побеги

Стеблевые суккуленты. Колючки. Филлокладии. Кладодии.
Надземные столоны (столоны земляники называют усами).

Видоизменения

побегов: надземные побеги
Слайд 41

Молодые (однолетние) побеги липы покрыты эпидермой. На поперечном срезе заметны перидерма,

Молодые (однолетние) побеги липы покрыты эпидермой. На поперечном срезе заметны перидерма,

первичная кора, флоэма, камбий, вторичная ксилема, примыкающая к первичной ксилеме, окружающей сердцевину.

Анатомия стебля древесного растения

Слайд 42

Уже летом под эпидермой закладывается пробковый камбий — феллоген. Он откладывает

Уже летом под эпидермой закладывается пробковый камбий — феллоген. Он откладывает

наружу клетки пробки, а внутрь — клетки феллодермы. Пробка, феллоген и феллодерма образуют общий вторичный покров — перидерму. Под некоторыми устьицами закладываются чечевички.

Анатомия стебля древесного растения

Слайд 43

Морфология листа Лист — боковой (латеральный) орган, характеризующийся ограниченным ростом. Главные

Морфология листа

Лист — боковой (латеральный) орган, характеризующийся ограниченным ростом.
Главные функции листа:
1.

Фотосинтез;
2. Газообмен;
3. Транспирация.
Дополнительные функции:
Запасающая (сочные чешуи луковицы);
Вегетативное размножение (сенполия);
Защитная (колючки кактуса).
Слайд 44

Листья могут быть черешковыми, сидячими и влагалищными. Основные части листа: Лист

Листья могут быть черешковыми, сидячими и влагалищными.
Основные части листа:
Лист большинства растений

состоит из пластинки, черешка, прилистников и основания.
Листовая пластинка — расширенная, обычно плоская часть листа, выполняющая функции фотосинтеза, транспирации и газообмена.

Морфология листа

Слайд 45

Черешок — суженная часть листа, соединяющая листовую пластинку с основанием и

Черешок — суженная часть листа, соединяющая листовую пластинку с основанием и

регулирующая положение листа по отношению к свету. Листья с черешками называют черешковыми, без черешков — сидячими.
Основание листа — нижняя часть листа, примыкающая к стеблю. Одной из форм является листовое влагалище — расширенное основание листа в виде трубки, охватывающее часть стебля (злаки).

Морфология листа

Слайд 46

Прилистники — листовидные образования у основания листа, которые служат для защиты

Прилистники — листовидные образования у основания листа, которые служат для защиты

молодого листа и пазушной почки. Встречаются не у всех растений.
Иногда прилистники достигают значительного развития, их размеры превышают размеры листовых пластинок (горох). В этом случае прилистники выполняют роль фотосинтезирующих органов.

Морфология листа

Слайд 47

По форме листовые пластики бывают: 1 – игольчатые, 2 – линейные,

По форме листовые пластики бывают:
1 – игольчатые, 2 – линейные, 3

– продолговатые, 4 – ланцетные, 5 – овальные, 6 – округлые, 7 – яйцевидные, 8 – обратнояйцевидные, 9 – ромбические, 10 – стреловидные, 11 – копьевидные.

Морфология листа

Слайд 48

Форма края листовой пластинки 1 – цельнокрайний; 2 – пильчатый; 3

Форма края листовой пластинки

1 – цельнокрайний; 2 – пильчатый; 3 –

зубчатый; 4 – струговидный; 5 – городчатый; 6 – волнистый; 7 – выемчатый.

Морфология листа

Слайд 49

Рассеченность листовой пластинки: лопастные листья (перисто- или пальчато) — выемки не

Рассеченность листовой пластинки:
лопастные листья (перисто- или пальчато) — выемки не доходят

до половины полупластинки;
раздельные листья (перисто- или пальчато) — выемки заходят глубже половины полупластинки;
рассеченные листья (перисто- или пальчато) — выемки достигают главной жилки листа.

Морфология листа

Слайд 50

Розетка – междоузлия сближены; Супротивное — от узла отходят два сидящих

Розетка – междоузлия сближены;
Супротивное — от узла отходят два сидящих друг

против друга листа (клен, сирень);
Очередное, или спиральное — на каждом узле располагается по одному листу, причем основания листьев можно соединить условной спиральной линией, растянутой вдоль оси побега (береза, липа);
Мутовчатое — от узла отходит более двух листьев (олеандр).

Листорасположение

Слайд 51

Классификация листьев: Листья, имеющие одну пластинку (цельную или выемчатую), называются простыми.

Классификация листьев:
Листья, имеющие одну пластинку (цельную или выемчатую), называются простыми. Простые

листья при листопаде опадают целиком.
Сложные листья — листья, состоящие из нескольких четко обособленных листовых пластинок (листочков), каждый из которых своим черешком прикреплен к общему черешку (рахису). Часто сложный лист опадает по частям: сначала листочки, а потом черешок.

Морфология листа

Слайд 52

Жилкование — это система расположения проводящих пучков в листовых пластинках. Различают:

Жилкование — это система расположения проводящих пучков в листовых пластинках. Различают:
1.

Параллельное жилкование — листовую пластинку пронизывает несколько одинаковых жилок, располагающихся параллельно. Характерно для однодольных растений.
2. Дуговое жилкование — листовую пластинку пронизывает несколько одинаковых жилок, располагающихся дугообразно. Характерно для однодольных растений.

Морфология листа

Слайд 53

Слайд 54

Транспирация является верхним концевым двигателем водного тока, обеспечивает терморегуляцию и движение

Транспирация является верхним концевым двигателем водного тока, обеспечивает терморегуляцию и движение

воды и солей к органам растения.
Различают два вида транспирации — кутикулярную и устьичную. Кутикулярная (10-20%) – испарение воды с поверхности кутикулы.
Под устьичной транспирацией понимают процесс испарения воды листьями с помощью устьиц.

Функции листа: транспирация

Слайд 55

В настоящее время общепризнана гипотеза устьичных движений, связанная с перераспределением ионов

В настоящее время общепризнана гипотеза устьичных движений, связанная с перераспределением ионов

калия между замыкающими и сопутствующими клетками и синтезом на свету глюкозы.
Ионы калия (закачиваются в замыкающие клетки) и образующаяся на свету глюкоза повышают осмотическое давление.
Определенную роль играет и концентрация СО2. Избыток СО2, по-видимому, вызывает подкисление цитоплазмы. Это приводит к изменению рН, что приводит к закрыванию устьиц.

Функции листа: транспирация

Слайд 56

Устьица

Устьица

Слайд 57

Фотосинтез – процесс образования из углекислого газа и воды за счет

Фотосинтез – процесс образования из углекислого газа и воды за счет

энергии света органических веществ. Процесс идет с выделением кислорода.

Функции листа: фотосинтез

Слайд 58

Процесс дыхания осуществляется постоянно, как на свету, так и в темноте.

Процесс дыхания осуществляется постоянно, как на свету, так и в

темноте.
Если поместить в сосуд свежесрезанные листья, плотно закрыть его и поставить в темное теплое место, то на следующий день можно обнаружить, что состав воздуха в сосуде изменился, известковая вода мутнеет. В отличие от фотосинтеза, во время дыхания происходит освобождение энергии, органические вещества окисляются, и происходит выделение углекислого газа. Эти реакции протекают в митохондриях клеток.

Функции листа: дыхание

Слайд 59

Для уменьшения транспирации в зимний период времени растения освобождаются от листьев,

Для уменьшения транспирации в зимний период времени растения освобождаются от листьев,

происходит листопад. Сигналом к листопаду служит уменьшение продолжительности светового дня. Это явление получило название фотопериодизма.

Листья теряют зеленую окраску в результате разрушения хлорофилла в хлоропластах. Становятся заметны вспомогательные пигменты – каротиноиды желтого или оранжевого цвета.
У основания черешка в поперечном направлении образуется специальный отделительный слой, состоящий из легко расслаивающейся паренхимы. Со стороны стебля ближайшие к основанию черешка клетки пробковеют и образуют защитный слой, сохраняющийся после опадания листа в виде листового рубца.

Листопад

Слайд 60

Колючки. Уменьшают транспирацию и защищают растения от поедания животными. Кактус, робиния,

Колючки. Уменьшают транспирацию и защищают растения от поедания животными. Кактус, робиния,

барбарис.
Усики. Это нитевидные образования, чувствительные к прикосновению и приспособленные для лазания.
Ловчие аппараты. Встречаются у растений, произрастающих на болотистых, торфяных, бедных минеральными веществами почвах (росянка, венерина мухоловка, непентес используют богатую азотом и фосфором органическую пищу).
Сочные листья листовых суккулентов накапливают в листьях воду.

Видоизменения листа

Слайд 61

Видоизменения листа

Видоизменения листа

Слайд 62

У цветковых спорофит – листостебельное растение. Спорофит в цветках образует споры

У цветковых спорофит – листостебельное растение. Спорофит в цветках образует споры

(n!), значит цветок – орган бесполого размножения. Но в цветке из спор развиваются гаметофиты, образуются и сливаются гаметы, значит цветок – орган бесполого и полового размножения. Споры морфологически различные, в тычинках образуются микроспоры, в пестиках – мегаспоры, значит цветковые – разноспоровые растения. Что же образуется из микро- и мегаспор?

Половое размножение связано с образованием и слиянием гамет. Где образуются гаметы?
В цветке. Где образуются мужские, а где женские гаметы?
В пестике, в семязачатке – женские, в пыльцевых зернах – мужские.
При слиянии гамет образуется зигота, из которой развивается диплоидный спорофит.

Половое размножение цветковых

Слайд 63

Разноспоровые растения — растения, образующие споры, отличающиеся по величине и физиологическим

Разноспоровые растения — растения, образующие споры, отличающиеся по величине и физиологическим

особенностям:
микроспоры — более мелкие споры, формирующиеся в микроспорангиях, из них вырастают мужские гаметофиты;
мегаспоры — более крупные споры, формирующиеся в мегаспорангиях, из них вырастают женские гаметофиты.

Половое размножение цветковых

Слайд 64

Цветок с двойным околоцветником, характерен для двудольных растений Цветок с простым

Цветок с двойным околоцветником, характерен для двудольных растений

Цветок с простым околоцветником,

характерен для однодольных растений. Нет чашелистиков и лепестков, есть листочки околоцветника.

Морфология цветка

Слайд 65

Строение цветка: 1. Цветоножка 2. Цветоложе 3. Чашечка из чашелистиков 4.

Строение цветка:
1. Цветоножка
2. Цветоложе
3. Чашечка из чашелистиков
4. Венчик из лепестков
5. Пестик
6.

Тычинки
3+4. Двойной околоцветник
Главные части цветка:
Андроцей – совокупность тычинок (микроспорофиллы, дом для мужчин).
Гинецей – совокупность пестиков (мегаспорофиллы, дом для женщин).

Цветок – видоизмененный побег, предназначенный для образования спор и полового размножения , заканчивающегося образованием семян и плодов.

Морфология цветка

Слайд 66

Актиноморфный, правильный цветок, несколько плоскостей симметрии; Зигоморфный, неправильный цветок, одна плоскость

Актиноморфный, правильный цветок, несколько плоскостей симметрии;
Зигоморфный, неправильный цветок, одна плоскость симметрии;
Несимметричный

цветок, нет плоскостей симметрии

Симметрия цветка

Морфология цветка

Слайд 67

А – двойной, есть чашечка и венчик; Б – простой венчиковидный,

А – двойной, есть чашечка и венчик;
Б – простой венчиковидный, нет

чашечки и венчика;
В – простой чашечковидный;
Г – голые цветки ивы, 1 – пестичный; 2 – тычиночный цветок.

Околоцветники

Морфология цветка

Слайд 68

Однодомные растения имеют и мужские и женские цветки на одном растении

Однодомные растения имеют и мужские и женские цветки на одном растении

– огурец, кукуруза.

У двудомных растений мужские цветки на одном, а женские – на другом растении, два дома – ива, конопля, крапива

Однодомные и двудомные растения

Слайд 69

Однодомные растения имеют и мужские и женские цветки на одном растении

Однодомные растения имеют и мужские и женские цветки на одном растении

– огурец, кукуруза.

У двудомных растений мужские цветки на одном, а женские – на другом растении, два дома – ива, конопля, крапива

Однодомные и двудомные растения

Слайд 70

Опыление Различают самоопыление и перекрестное опыление. Самоопыление — опыление, при котором

Опыление

Различают самоопыление и перекрестное опыление. Самоопыление — опыление, при котором пыльца

с тычинок переносится на рыльце пестика того же самого цветка или с одного цветка на другой того же растения. Оно происходит только у растений с обоеполыми цветками.
Самоопыление происходит у многих культурных растений (овес, просо, ячмень, многие сорта пшеницы, рис, горох, помидор).
При самоопылении происходит стабилизация видовых признаков. Эта особенность используется в селекции для получения чистых линий. Однако самоопыление может привести и к вырождению вида в результате возникновения явления депрессии.
Слайд 71

Перекрестное опыление — опыление, при котором пыльца с пыльника тычинки одного

Перекрестное опыление — опыление, при котором пыльца с пыльника тычинки одного

цветка переносится на рыльце пестика другого. Характерен для большинства (90%) цветковых растений.
Механизмы перекрестного опыления:
Абиотическое — опыление с помощью неживых факторов среды:
анемофилия — опыление с помощью ветра;
гидрофилия — опыление с помощью воды.
Биотическое — опыление с помощью животных:
энтомофилия — опыление насекомыми;
орнитофилия — опыление птицами.

Опыление

Слайд 72

Ветроопыляемые растения (рожь, кукуруза, хмель, тополь , береза, осина) имеют, как

Ветроопыляемые растения (рожь, кукуруза, хмель, тополь , береза, осина) имеют, как

правило, мелкие, невзрачные цветки (околоцветник может быть вообще редуцирован), лишены в большинстве случаев запаха и нектара, образуют многоцветковые соцветия.
Биологические особенности:
Часто рыльца пестиков мохнатые.
Пыльца мелкая, легкая, гладкая, образуется в огромных количествах.
Такие растения, как правило, произрастают на открытых пространствах или группами.
Деревья и кустарники часто цветут до развертывания листьев.

Опыление

Слайд 73

Опыление У насекомоопыляемых растений (сирень, гвоздика, мак, липа, белая акация) яркоокрашенные

Опыление

У насекомоопыляемых растений (сирень, гвоздика, мак, липа, белая акация) яркоокрашенные цветки.

Одиночные цветки крупные, мелкие собраны в хорошо заметные соцветия. Они выделяют нектар и имеют запах. Пыльца обычно крупная с шероховатой поверхностью, часто липкая.
Искусственное опыление
Искусственное опыление используется человеком для повышения урожайности растений или для выведения новых сортов.
Слайд 74

Попав на рыльце пестика, под воздействием веществ, выделяемых пестиком, пыльца начинает

Попав на рыльце пестика, под воздействием веществ, выделяемых пестиком, пыльца начинает

прорастать. Она набухает, и ее содержимое, одетое интиной, начинает выпячиваться через поры экзины. В результате образуется пыльцевая трубка, внедряющаяся в ткань рыльца. Кончик пыльцевой трубки растворяет ткани рыльца и столбика.
У некоторых растений спермагенная клетка еще до прорастания пыльцы, а у других — в процессе прорастания, дает начало двум спермиям. Пыльцевая трубка продвигается по столбику пестика и врастает в зародышевый мешок, как правило, через микропиле.

Опыление. Двойное оплодотворение

Слайд 75

Один из спермиев сливается с яйцеклеткой, образуя диплоидную зиготу из который

Один из спермиев сливается с яйцеклеткой, образуя диплоидную зиготу из который

развивается зародыш семени;
Второй — с центральным ядром зародышевого мешка, образуя триплоидное ядро, из которого формируется эндосперм.
Из интегументов образуется кожура семени;
Из стенок завязи – околоплодник.
Синергиды и антиподы дегенерируют. Этот процесс получил название двойного оплодотворения.

Двойное оплодотворение

Слайд 76

Из интегументов образуется ? Семенная кожура. Из всего семязачатка ? Семя.

Из интегументов образуется ?
Семенная кожура.
Из всего семязачатка ?
Семя.
Из стенок завязи?
Околоплодник.
В целом

из завязи пестика?
Плод с семенами.
Кем было открыто двойное оплодотворение?
В 1898 году русским ботаником С.Г.Навашиным.

Двойное оплодотворение

Слайд 77

Соцветие, имеющее только главную ось, на которой располагаются цветки на цветоножках

Соцветие, имеющее только главную ось, на которой располагаются цветки на цветоножках

или сидячие, называется простым.
Колос — соцветие с хорошо выраженной главной осью и сидячими цветками.
Кисть — соцветие, у которого главная ось удлинена, а цветки располагаются на хорошо выраженных цветоножках более или менее одинаковой длины.
Зонтик — соцветие с укороченной главной осью и цветками на цветоножках одинаковой длины.

Соцветия

Слайд 78

Щиток — соцветие, у которого на главной оси располагаются цветоножки разной

Щиток — соцветие, у которого на главной оси располагаются цветоножки разной

длины, причем нижние значительно длиннее верхних, и все цветки располагаются в одной плоскости.
Початок — соцветие с хорошо выраженной толстой мясистой главной осью и сидячими цветками.
Головка — соцветие с укороченной булавовидно расширенной главной осью и сидячими или почти сидячими (цветоножки очень короткие).
Корзинка — соцветие с укороченной блюдцеобразно расширенной или конусовидной главной осью, на которой располагаются плотно сомкнутые сидячие цветки (подсолнечник, астра, одуванчик). Снизу и с боков ложе соцветия окружено оберткой.

Соцветия

Слайд 79

Сложными называют соцветия, у которых, помимо главной, имеются и боковые оси,

Сложными называют соцветия, у которых, помимо главной, имеются и боковые оси,

несущие цветки.
Сложный колос — соцветие, у которого на главной оси располагаются соцветия простой колос.
Сложная кисть — соцветие, у которого на главной оси располагаются соцветия простые кисти.
Сложный зонтик — соцветие, у которого на укороченной главной оси располагаются простые зонтики.
Метелка — соцветие, имеющее большое количество боковых осей, причем нижние оси ветвятся и развиты сильнее верхних.

Соцветия

Слайд 80

Семя — высокоспециализированный орган полового размножения, расселения и переживания неблагоприятных условий

Семя — высокоспециализированный орган полового размножения, расселения и переживания неблагоприятных условий

жизни у семенных растений, развивающийся обычно после оплодотворения из семязачатка.
Состав семян:
Семена характеризуются определенным химическим составом. Все вещества семени можно разделить на две группы: неорганические и органические.
Неорганические вещества семян представлены водой и минеральными веществами. Даже самые сухие на вид семена содержат от 7 до 12% воды. В этом можно убедиться, нагревая семена в пробирке. При этом на стенках пробирки будут образовываться капли воды.

Характеристика семян

Слайд 81

При сжигании семян остается зола, представляющая собой смесь различных минеральных солей.

При сжигании семян остается зола, представляющая собой смесь различных минеральных солей.


Семена всех растений содержат органические вещества — белки, жиры и углеводы.
Однако их процентное содержание в семенах различных растений не одинаково.
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%). В любом случае, в большем или меньшем количестве в семенах содержатся все органические вещества.

Характеристика семян

Слайд 82

Прорастающие семена интенсивно дышат. Кислород необходим для осуществления окислительно-восстановительных процессов, стимулирующих

Прорастающие семена интенсивно дышат. Кислород необходим для осуществления окислительно-восстановительных процессов, стимулирующих

деление и рост клеток зародыша. При этом они поглощают кислород и выделяют углекислый газ. Сырое зерно, собранное в кучу сильно разогревается – в результате дыхания выделяется много энергии, что приводит к гибели зародышей семян.
Поэтому в хранилища засыпают сухие семена, хранилища проветривают.

Условия прорастания семян

Слайд 83

Большое значение для прорастания семян имеет температура. Семена многих растений способны

Большое значение для прорастания семян имеет температура. Семена многих растений способны

прорастать в довольно широком диапазоне температур. Однако для каждого вида существуют определенные верхний и нижний пределы. Для большинства растений минимальное значение температуры — 0-5°С, а максимальное — 45-48°С.
Оптимальной для прорастания семян многих растений считается температура 25-35°С.

Условия прорастания семян

К холодостойким растениям относится рожь, горох, пшеница.
К теплолюбивым – дыня, огурец, томаты.

Слайд 84

Классификация плодов

Классификация плодов