Морфология растений кратко. Open Library - открытая библиотека учебной информации

Детский сад № 4 "Золотая рыбка"

город Карпинск Свердловской области

 

Морфология и анатомия растений. Морфология растений кратко


Морфология и анатомия растений — Мегаобучалка

Все ныне живущие растения для удобства изучения подразделяют на две группы — низшие и высшие растения. По современным представлениям к низшим растениям относятся водоросли, а к высшим — все остальные. Тело низших растений, в отличие от высших, не дифференцировано, то есть оно не разделено на органы и ткани. Однородное тело низших растений называют таллом, или слоевище.

Дифференциация тела растений произошла в связи с их выходом на сушу. Попав в более контрастные условия окружающей среды, растения были вынуждены вырабатывать специальные приспособления для водоснабжения, защиты от высыхания и т.д. Тело растения разделилось на подземную и надземную части, выполняющие разные функции. Разделение функций привело к возникновению специализированных групп клеток — тканей и органов.

Органом называют часть растения, имеющую определенное строение и выполняющую определенные функции. У растений различают вегетативные (обеспечивают процессы питания, дыхания, защиты и вегетативного размножения) и генеративные (выполняют функцию полового размножения) органы. Основными вегетативными органами растений являются корень и побег (лист и стебель рассматриваются как части побега). У низших растений половыми органами (гаметангиями) являются антеридии (мужские) и овогонии (женские), у высших споровых — антеридии и архегонии . У высших семенных антеридии редуцированы, а архегонии имеются только у голосеменных. У цветковых растений цветок, плод и семя называют генеративными органами.

Глава 1. Особенности строениярастительных клеток

Растения, как и все живые организмы, имеют клеточное строение. Они могут быть одноклеточными, колониальными и многоклеточными. Клетка одноклеточного растения представляет собой целый организм и выполняет все функции, необходимые для обеспечения жизнедеятельности. Чаще всего оно имеет форму близкую к шаровидной или яйцевидной. Клетки многоклеточных растений очень разнообразны. Они отличаются друг от друга формой, строением, размерами. Это связано с тем, что в многоклеточном организме клетки выполняют различные функции. Многообразие растительных клеток возникает в результате дифференциации однородных клеток зародыша. Размеры клеток большинства растений колеблются в переделах 10-1000 мкм. Форма клеток многоклеточных организмов может быть округлой, эллипсовидной, кубической, цилиндрической, звездчатой и т.д. Все многообразие форм прастительных клеток можно свести к двум основным типам:

© паренхимные клетки — клетки, имеющие форму изодиаметрического многогранника, то есть их размеры во всех трех измерениях приблизительно одинаковы;

© прозенхимные клетки — сильно вытянутые клетки, длина которых превышает их ширину и толщину в 5 и более раз (например, волокна льна имеют длину 0,2-4 см, а толщина не превышает 100мкм.

Несмотря на разнообразие, клетки растений имеют общий план строения (рис. 1). Растительная клетка имеет все органоиды, свойственные другим эукариотическим организмам (животные, грибы): ядро, эндоплазматическая сеть, рибосомы, митохондрии, аппарат Гольджи и т.д. Вместе с тем, она отличается от них наличием:

© прочной клеточной стенки;

© пластид;

© развитой системы постоянно существующих вакуолей.

Кроме того, в клетках большинства высших растений отсутствует клеточный центр с центриолями.

Общий план строения эукариотической клетки рассматривается в разделе "Общая биология" В этой главе мы остановимся только на отличительных особенностях строения растительной клетки.

 
 
  Рис.1. Строение растительной клетки:   1 — аппарат Гольджи; 2 — свободно расположенные рибосомы; 3 — хлоропласт; 4 — межклеточное пространство; 5 — полирибосомы; 6 — митохондрия: 7 — лизосома; 8 — гранулироанный ЭПР; 9 — гладкий ЭПР; 10 — микротрбочки; 11 — пластиды; 12 — плазмодесмы; 13 — клеточная стенка; 14 — ядрышко; 15 — пора в ядерной оболочке; 16 — наружная цитоплазматическая мембрана; 17 — ядерная оболочка; 18 — гиалоплазма; 19 — тонопласт; 20 — вакуоль; 21 — ядро.  

 

 

Клеточная стенка

Растительная клетка, как и животная, окружена цитоплазматической мембраной, поверх которой располагается, как правило, толстая клеточная стенка, отсутствующая у животных клеток.

Основным компонентом клеточной стенки является целлюлоза (клетчатка). Молекулы целлюлозы собраны в пучки — фибриллы, образующие каркас клеточной стенки. Промежутки между фибриллами заполнены матриксом, в состав которого входят другие полисахариды — гемицеллюлозы, пектины и гликопротеины. Помимо полисахаридов, в клеточной стенке можно обнаружить и неуглеводные компоненты — лигнин, воска, кутин и суберин.

Функции клеточной стенки:

© придает клетке определенную форму и прочность;

© защищает живое содержимое клетки;

© играет определенную роль в поглощении, транспорте и выделении веществ;

© служит местом накопления некоторых запасных веществ.

Плазмодесмы

Плазмодесмы — цитоплазматические тяжи, соединяющие содержимое соседних клеток. Они проходят через клеточную стенку.

Плазмодесмы представляют собой узкие каналы, выстланные плазматической мембраной. В нем располагается десмотрубочка — цилиндрическая трубочка меньшего диаметра, сообщающаяся с ЭПР обеих соседних клеток. Чаще всего плазмодесмы формируются во время клеточного деления.

Пластиды[1]

Двумембранные органеллы, характерные для растительных клеток. Совокупность всех пластид клетки называется пластидом.

Образование пластид происходит из пропластид — мелких телец, находящихся в меристематических клетках корней и побегов. По форме пропластиды напоминают митохондрии, отличаясь лишь большими размерами. Снаружи они покрыты двойной цитоплазматической мембраной. В пластидах различают более или менее развитую мембранную систему (часто это одиночные тилакоиды, расположенные без определенной ориентации; иногда — трубочки или пузырьки) и внутреннее содержимое, представленное гомогенным веществом — строму.

Различают три основных типа пластид:

© лейкопласты — бесцветные пластиды в клетках неокрашенных частей растений;

© хромопласты — окрашенные пластиды обычно желтого, красного и оранжевого цвета;

© хлоропласты — зеленые пластиды.

Поскольку пластиды имеют общее происхождение, между ними возможны взаимопревращения. Наиболее часто происходит превращение лейкопластов в хлоропласты (позеленение клубней картофеля на свету) обратный процесс происходит в темноте. При пожелтении листьев и покраснении плодов хлоропласты превращаются в хромопласты. Считают невозможным только превращение хромопластов в лейкопласты или хлоропласты.

Хлоропласты[2]

Основная функция хлоропластов — фотосинтез, т.е. в хлоропластах на свету осуществляется синтез органических веществ из неорганических за счет преобразования солнечной энергии в энергию молекул АТФ. Хлоропласты высших растений имеют размеры 5-10 мкм и по форме напоминают двояковыпуклую линзу. Хлоропласты — двумембранные органоиды (рис. 2). Наружная мембрана гладкая, а внутренняя имеет складчатую структуру. В результате образования выпячиваний внутренней мембраны, возникает система основных структурных элементов хлоропласта — тилакоидов. Различают:

© тилакоиды гран, имеющие вид уплощенных мешочков, уложенных в стопки — граны;

© тилакоиды стромы, имеющие вид уплощенных канальцев и связывающие граны между собой.

Молекулы хлорофилла входят в состав мембран тилакоидов гран, где они собраны в группы — квантосомы. Тилакоиды гран связаны друг с другом таким образом, что их полости оказываются непрерывными. В каждом хлоропласте находится в среднем 40-60 гран, расположенных в шахматном порядке. Этим обеспечивается максимальная освещенность каждой граны. Каждая грана содержит ферменты, участвующие в синтезе АТФ.

Внутренняя среда хлоропласта — строма — содержит ДНК и рибосомы, благодаря чему хлоропласт способен к автономному делению, как и митохондрии. На рибосомах происходит синтез белков мембран тилакоидов (в том числе и ферментов, осуществляющих световые реакции фотосинтеза). Белки стромы и липиды мембран имеют внепластидное происхождение. Среди белков стромы особое значение имеют белки-ферменты, синтезирующие органические вещества с использованием энергии АТФ

Лейкопласты[3]

Бесцветные, обычно мелкие пластиды. Встречаются в клетках органов, скрытых от солнечного света — корнях, корневищах, клубнях, семенах. Форма разнообразна — шаровидная, эллипсовидная, гантелевидная, чашевидная и т.д. Тилакоиды развиты слабо. Имеют ДНК, рибосомы, а также ферменты, осуществляющие синтез и гидролиз запасных веществ. Основная функция — синтез и накопление запасных продуктов (в первую очередь крахмала, реже — белков и липидов).

Хромопласты[4]

Встречаются в клетках лепестков многих растений, зрелых плодов, реже — корнеплодов, а также в осенних листьях. Содержат пигменты, относящиеся к группе каротиноидов, придающие им красную, желтую и оранжевую окраску. Внутренняя мембранная система отсутствует или представлена одиночными тилакоидами. Значение в обмене веществ до конца не выяснено. По-видимому, большинство из них представляют собой стареющие пластиды. Косвенное биологическое значение состоит в том, что они обусловливают яркую окраску цветков и плодов, привлекающую насекомых-опылителей и других животных для распространения плодов.

Вакуоли

Вакуоли представляют собой полости, заполненные клеточным соком и отграниченные от цитоплазмы мембраной, которую называют тонопластом.

На долю вакуолей в растительной клетке приходится до 90% ее объема. Причем, вакуоли являются постоянными компонентами растительных клеток в отличие от животных, в которых могут возникать временные вакуоли.

Вакуоли развиваются из цистерн ЭПР. В их образовании принимает участие и аппарат Гольджи, в котором упаковываются продукты обмена веществ и затем в виде пузырьков транспортируются в вакуоль.

Молодые клетки, как правило, содержат большое количество мелких вакуолей, которые, постепенно сливаясь, образуют одну большую, занимающую практически всю полость клетки. При этом цитоплазма с органоидами и ядро оказываются оттесненными к цитоплазматической мембране, то есть занимают пристенное положение.

Клеточный сок, содержащийся в вакуолях, представляет собой слабоконцентрированный водный раствор органических и неорганических веществ, образующих истинные и коллоидные растворы. В вакуолях происходит накопление как запасных веществ, так и конечных продуктов обмена веществ. Кроме того, в вакуолях часто содержатся особые пигменты из группы антоцианов, придающие растительным клеткам голубую, фиолетовую, пурпурную, темно-красную и пунцовую окраску.

Функции вакуолей:

© накапливают питательные вещества;

© изолируют конечные продукты обмена веществ;

© поддерживают тургорное давление;

© регулируют водно-солевой обмен;

© способствуют растяжению и росту клеток;

© окрашивают определенные части растений, привлекая опылителей и распространителей плодов и семян;

© могут выполнять функцию лизосом.

megaobuchalka.ru

Морфология растений | Биология. Реферат, доклад, сообщение, краткое содержание, лекция, шпаргалка, конспект, ГДЗ, тест

Морфология растенийТемаКлассТипАнатомия растенийВегетативные органы растенийКорень
ПобегЛист
СтебельГенеративные органы растенийПлод
СемяЦветок
Вакуоли и клеточный сок растенийДоклад
Возникновение и клеточное строение многоклеточных растенийДоклад
Млечные сосуды (млечники)Доклад
Рост оболочки растительной клеткиДоклад
Строение одноклеточных растенийДоклад
Химический состав растенийДоклад
ЧечевичкиДоклад
Анатомическое строение корняСтроение корняДоклад
Корень, его строение и функции (кратко)Доклад
Метаморфозы корневой системы в связи с условиями местообитанияДоклад
Микориза (эктотрофная и эндотрофная)Доклад
Первичное и вторичное строение корняСтроение корняДоклад
Развитие и общее строение корняСтроение корняДоклад
Утолщение корня в связи с отложением в нем запасных питательных веществ. Корневые клубни (шишки)Доклад
Видоизменения побега и стебляДоклад
Анатомическое строение листаДоклад
Анатомическое строение листьев при разных условияхДоклад
Видоизменения листьев (колючки, чешуя, усики, филлодии)Доклад
Категории листьев (низовые, срединные и верхушечные)Доклад
Лист и листорасположениеДоклад
ЛистопадДоклад
Морфология листовой пластинкиДоклад
Продолжительность жизни листьевДоклад
Происхождение и эволюция листа растенийДоклад
Развитие листа (кратко)Доклад
Части листа растенияДоклад
Почки, их строение и типыДоклад
Анатомическое строение стебля двудольных растенийДоклад
Анатомическое строение стебля однодольных растенийДоклад
Виды и функции стебляДоклад
Вторичное строение стебля двудольных растенийДоклад
Годичные кольцаДоклад
Строение стебля хвойных растений (кратко)Доклад
Ветвление у растений (дихотомическое, моноподиальное, симподиальное)Доклад
Гаметангий (антеридии и архегонии)Доклад
Ложные плодыДоклад
Настоящие плодыДоклад
Сборные (сложные) плодыДоклад
СоплодияДоклад
Сочные плоды (ягода, костянка)Доклад
Сухие плодыДоклад
Полярность у растенийДоклад
Происхождение семениДоклад
Строение семениДоклад
Симметрия у растений и её видыДоклад
Гинецей (кратко)Доклад
Закономерности размещения частей цветкаДоклад
Зигоморфные венчики (двугубый, мотыльковый, язычковый). Симметрия цветкаДоклад
Морфология околоцветника (чашечка и венчик)Доклад
Морфология цветкаДоклад
Неопределенные (открытые) соцветияДоклад
Основания стробилярной (эвантовой) теории происхождения цветкаДоклад
ПлацентацияДоклад
Развитие семязачаткаДоклад
Развитие тычинкиДоклад
Строение пестикаДоклад
Строение пылинкиДоклад
Строение семязачатка (семяпочки)Доклад
Строение тычинокДоклад
Теории происхождения цветка (псевдантовая, теломная)Доклад
Типы завязей по расположению в цветкеДоклад
Формула и диаграмма цветкаДоклад
Эволюция цветка у растенийДоклад

worldofschool.ru

Лекция 1. Морфология растений.

Биология Лекция 1. Морфология растений.

просмотров - 534

Конспект лекций

по дисциплинœе основы лесного, садово-паркового и приусадебного хозяйства

Составил проф. кафедры инженерной геодезии Ковязин В.Ф.

Санкт-Петербург

План.

1. Уровни изучения жизненных процессов в природе.

2. Морфология базовых органов растений.

3. Морфология генеративных органов растений.

4. Жизненные формы растений.

1. Уровни изучения жизненных процессов в природе.

Жизненные процессы в природе изучают на различных уровнях в зависимости от цели и задачи исследований. Изучают жизненных процессов в природе на следующих уровнях:

а) Молекулярный уровень связан с изучением биополимеров клетки, белков, жиров, нуклеиновых кислот и других органических соединœений клетки.

б) Клеточный уровень позволяет установить связи между тканями живых организмов. На этом уровне изучают обмен веществ в клетке.

в) Тканевой уровень позволяет установить связи между функциональными особенностями тканей растительных и животных организмов. На этом уровне изучают строение и функциональное назначение разных тканей организма.

г) органный уровень позволяет устанавливать функциональные связи между органами животных и растительных организмов и факторами внешней среды.

д) Организменный уровень необходим для установления связей между организмами и факторами внешней среды.

е) Популяционно-видовой уровень применяют при изучении видов и популяций в живой природе, взаимоотношений между видами, а также воздействия факторов среды на организмы.

ж) Биогеоценотический уровень необходим для изучения сообществ растительных и животных организмов, их взаимовлияния между собой и для изучения климатических факторов.

з) Биосферный уровень используют при изучении биокруговорота веществ в природе и роли живых организмов в этом круговороте.

Для каждого уровня организмов существуют свои методики исследований.

Лесные и садово-парковые системы изучаются на популяционно-видовом и на биогеоценотическом уровнях.

2. Морфология базовых органов растений

К основным органам растения относят стебель, лист и корень. Основными их называют потому, что они имеются в зачатке семени и первыми появляются при прорастании семян. Кроме базовых органов у растений развиваются видоизмененные или метаморфизированные органы, сформировавшиеся в результате эволюции растений. Органы растения, участвующие в размножении, называются генеративными органами.

Строение и функции базовых органов растений следующие:

1. Стебель образует и несет на себе листья, цветки и плоды. По стеблю проходит восходящий поток воды из почвы к листьям и нисходящий поток из листьев к корневым системам. У стебля в процессе эволюции выработались характерные признаки:

а) стебель растет вверх, то есть обладает отрицательным геотропизмом,

б) стебель растет из почки, на вершинœе которой располагается точка роста͵

в) для стебля характерно наружное ветвление.

У древесных пород стебель принято называть стволом, а разветвленная сучьями часть стебля принято называть кроной. Крона характеризуется:

- густотой облиствления,

- сквозистостью,

- площадью проективного покрытия и другими признаками.

Молодой стебель с листьями и почками принято называть побегом. На побеге различают:

- узел (место прикрепления листа к побегу),

- междоузлие (часть побега между двумя узлами),

- листовой рубец (место прикрепления черешка листа к стеблю),

- пазуха листа (угол, образованный черешком и стеблем).

Побеги на растениях могут располагаться следующим образом:

1) Неопределœенное ветвление. В этом случае рост побега происходит за счет прироста верхушечной почки. К примеру, ель голубая, сосна обыкновенная.

2) Определœенное ветвление. В этом случае верхушечная почка рано прекращает рост и на зиму отмирает. К примеру, береза пушистая, вяз гладкий.

3) Ложновильчатое ветвление характерно тем. Что прирост осуществляется за счет боковых почек. К примеру, дуб летний, липа мелколистная.

На формирование побегов оказывают влияние факторы внешней среды:

- обмерзание побегов в зимнее время,

- морозобойные трещины от сильных морозов,

- ранние осœенние заморозки.

2. Корень выполняет у растения следующие функции:

а) поглощает воду и питательные вещества из почвы,

б) удерживает растение в вертикальном положении.

В процессе эволюции у корня выработались характерные признаки:

- рост корня происходит за счет корневых волосков, которые располагаются на концах корней,

- корень способен ветвиться и образовывать несколько порядков корневых систем.

Совокупность корней у растения принято называть корневой системой. Тип корневой системы определяется почвенно-грунтовыми условиями и биологией вида. К примеру, сосна имеет глубокую корневую систему, а ель – поверхностную.

Корень растет вертикально вниз, то есть обладает положительным геотропизмом.

Каждая корневая система растения разделяется на три зоны:

1) Растущая зона представлена мелкими корешками, расположенными на кончике корня.

2) Всасывающая зона представлена мелкими корешками длиной до 3 мм, на 1 см2 площади располагается около сотни волосков.

3) Проводящая зона располагается между стеблем и всасывающей зоной.

Место перехода корня в стебель принято называть корневой шейкой растения.

Зачатки корня имеются в зародыше семени. Корень первым появляется наружу и образует главный корень. На главном корне формируются боковые корни. У некоторых растений корни образуются на стеблях или даже на листьях. Такие корни называются придаточными.

По внешнему виду корневые системы разделяют:

1) Стержневая система характеризуется тем, что имеется хорошо развитый главный корень, уходящий в почву на глубину до нескольких метров, от которого отходят мелкие боковые корешки. Примеры растений со стержневой корневой системой – пастушья сумка, дуб летний.

2) Мочковатая корневая система характерна для злаковых растений. Главный корень приостанавливает рост, а хорошо развиваются боковые или придаточные корни. При такой корневой системе растение получает дополнительные органические вещества из почвы. Примеры растений с мочковатой корневой системой – вейник лесной, щучка болотная.

У некоторых видов растений корень выполняет дополнительные функции:

а) накапливает питательные вещества,

б) способствует вегетативному размножению растений (земляника, клубника),

в) помогает перезимовать растениям в холодное время года (луковица пиона).

Для корня характерны и новые функции:

- образование корнеплодов,

- образование присосок,

- формирование втягивающих корней,

- образование корневых отпрысков (принимают участие в вегетативном размножении растений).

3. Лист выполняет две функции:

а) принимает участие в фотосинтезе, в процессе которого происходит поглощение углекислого газа из воздуха и выделœение кислорода в атмосферу,

б) лист принимает участие в транспирации (испарении) воды растением.

Для листа характерны следующие признаки:

- лист образуется из почки,

- лист располагается на стебле,

- первое время лист растете вершиной, а затем основанием,

- рост листа осуществляется всœего лишь несколько дней, в дальнейшем размеры листьев остаются постоянными в течение всœего вегетационного периода,

- продолжительность жизни листа составляет у лиственных растений до 1 года, у хвойных – до 7 лет,

- форма листа является характерным признаком для каждого вида растений, по листьям определяют виды, рода и даже семейства растений.

Лист состоит из:

а) листовой пластинки, представляющей собой разросшуюся часть листа͵

б) черенка, служащего для прикрепления листа к пластинке и к стеблю.

В случае если у листа есть черенок, то его называют черешковым. В случае если же черенок отсутствует, то лист называют сидячим.

У основания черешка у некоторых видов растений образуются пластинки, называемые прилистниками. Прилистники бывают в виде пленочек, щетинок, колючек и другие.

От черешка по листовой пластинке проходят жилки. Для каждого вида растений характерен свой рисунок жилок. Различают следующие способы жилкования:

1) Перистое – по серединœе пластинки проходит главная жилка, а от нее отходят боковые жилки.

2) Пальчатое – по листу проходит несколько жилок, а к нему примыкают второстепенные жилки.

3) Параллельное – всœе жилки имеют одинаковые размеры и располагаются параллельно.

Встречаются и другие виды жилкования, но они характерны в основном для тропических видов, к примеру, дугонервное, яйцевидное и другие.

Формы листовых пластинок характеризуют следующим образом:

- широкояйцевидная,

- обратнояйцевидная,

- заостренная,

- закругленная и т. д.

Лист разделяют также по верхнему краю листовой пластинки: цельнокрайний, зубчатый, пильчатый, городчатый, выемчатый и другие.

По степени рассечения листовой пластины листья делят на лопастные, раздельные и рассеченные.

На побегах листья располагаются супротивным или мутовчатым способом или же поочередно.

Лист хвойных растений принято называть хвоей или иголкой. Хвоя также принимает участие в фотосинтезе, но меняется на растении реже, чем листья – раз в 4-7 лет. Хвоя имеет в своем строении смолистые вещества, которые препятствуют проникновению в растение бактерий и грибов.

3. Морфология генеративных органов растений.

К генеративным органам растения относят:

1. Почка – зачаточный побеᴦ. Она окружена зачаточными листьями. Наружные листья образуют чешуйку, которая прикрывает почку. Чешуйка защищает почку от высыхания и низких температурных колебаний. Количество чешуек и их форма характерны для каждого вида растений, к примеру, у березы 6 чешуек, у дуба – 4, а у ивы – 1.

По положению почек на побеге их разделяют на:

- верхушечные почки (располагаются наверху побега),

- пазушные почки (в пазухе листа),

почки закладываются в процессе роста растений, летом образуются

- придаточные почки, которые по состоянию разделяют на покоящиеся, спящие и растущие.

По содержанию почки делят:

а) Листовые почки – из них в дальнейшем образуются побеги,

б) цветочные почки – из них в дальнейшем формируются цветки и соцветия,

в) смешанные почки – из них могут образовываться либо побеги, либо соцветия.

На побеге почки могут располагаться следующим образом:

- мутовчатое расположение почек,

- супротивное расположение почек,

- поочередное расположение почек.

2. Цветок обеспечивает семенное размножение растений. Цветок - ϶ᴛᴏ укороченный метаморфизированный побеᴦ. Часть стебля, несущая цветок, принято называть цветоножкой. Верхняя расширенная и утолщенная часть цветоножки принято называть цветоложе. На поверхности цветоложе развиваются чашелистики, лепестки, тычинки и другие части цветка.

В случае если части цветка расположены на цветоложе кругами, то такие цветки называются цикличными. А если по спирали, то цветки называются спиральными. Цветки бывают и смешанными, тогда тычинки располагаются по спирали, а пестики – кругами.

В цветке может быть от двух до шести чашелистиков. В случае если чашелистики не срастаются и опадают отдельно от цветка, то чашечка в этом случае принято называть свободной. В случае если же чашелистики срастаются, то цветок принято называть сросшимся.

Совокупность лепестков в цветке принято называть венчиком. Венчик защищает цветок от неблагоприятных факторов среды.

Чашечка и венчик вместе образуют околоцветник. В случае если в цветке есть и чашечка, и венчик, то околоцветник принято называть двойным. В случае если присутствует либо чашечка, либо венчик, то околоцветник принято называть простым.

У насекомоядных растений околоцветник хорошо развит и всœегда ярко окрашен. У ветроопыляемых растений околоцветник развит слабо и принято называть голым.

В пыльниках цветка образуется пыльца, которая, разрастаясь, образует завязь. В ней образуются семяпочки. Семяпочка состоит из:

а) нуцеллуса,

б) пыльцевхода,

в) зародышевого мешка,

г) яйцевого аппарата͵

д)клетки.

В семяпочке после оплодотворения образуется семя.

У некоторых видов растений образуется несколько цветковна одной ветви. Οʜᴎ называются соцветиями. По форме соцветия бывают:

- определœенные,

- неопределœенные,

- смешанные.

При развитии цветка происходит опыление. В природе встречаются следующие виды опыления:

1) Самоопыление – на рыльце пестика попадает пыльца того же растения.

2) Перекрестное опыление – на цветок попадает пыльца того же вида, но с другой особи.

3) Сосœеднее опыление – пыльца приносится с растений того же вида, но расположенных на значительном расстоянии.

Опыление происходит либо с помощью ветра, либо с помощью насекомых, либо с помощью воды. в цветках насекомоопыляемых растений имеются сахаристые вещества, которые привлекают к себе насекомых.

3. Семя

Цветение растений не всœегда обеспечивает высокий урожай семян. На урожайность семян оказывают влияние следующие факторы:

- генетика происхождения вида,

- факторы внешней среды, особенно тепловой и водный режим,

- наличие вредителœей семян растений.

Урожайные годы происходят через 2-7 лет. К примеру, яблоня обильно плодоносит через 2-3 года, сосна – через 4 года, ель – через 5 лет, дуб – через 6 лет.

После цветения из цветка образуется семя, основной частью которого является зародыш. У некоторых видов растений кроме зародыша в семени имеется эндосперма.

Зародыш состоит из зачатков, корешка, стебелька и листьев. Первые листья зародыша принято называть семядолями. У проросшего зародыша различают корневую шейку и надсемядольные и подсемядольные колена.

После созревания семян происходит разнос их по территории. Разносятся семена водой, ветром и животными.

Не всœе семена, попавшие в почву, прорастают. Процент проросших семян принято называть грунтовой всхожестью. Она для многих видов Северо-западного региона низкая и составляет от 10 до 25%.

Для прорастания семян необходимы влага, тепло и кислород. В начальный период роста растений им не требуется световая энергия, а в дальнейшем свет растениям нужен для процесса фотосинтеза.

Около 70-80% семян гибнет из-за неблагоприятных условий, нарушения водного режима, эдафических условий и прочих. В лесу на прорастание семян также оказывает влияние живой напочвенный покров, задернение почвы, лесная подстилка и другие.

В лесных условиях для повышения грунтовой всхожести семян проводят рыхление почвы либо ручным, либо механизированным способом.

На луговых фитоценозах прорастанию семян препятствует дернина. Дернина - ϶ᴛᴏ разросшаяся часть злаковых растений. На луговых фитоценозах проводят сдирание напочвенного покрова механизмами. Процент минœерализованной почвы должен составлять 15-30% общей площади луга.

4. Жизненные формы растений.

Все растения имеют одинаковое строение, но размеры и форма их существенно различаются.

По характеру строения стебля и продолжительности жизни растений их разделяют на:

1. Деревья – растения с одревесневшим стволом и разветвленной кроной.

Учитывая зависимость отвысоты дерева их делят на:

а) деревья первой величины (высотой более 20м), к примеру, сосна, ель,

б) деревья второй величины (высотой 10-20м), к примеру, рябина, ольха,

в) деревья третьей величины (высотой менее 10м), к примеру, крушина, клен остролистный.

2. Кустарники – растения с одревесневшим стволиком, которые начинают рано ветвиться. Высота кустарников не превышает 6м, к примеру, акация желтая, орешник.

3. Лианы – растения с вьющимся или лазающим стволиком. Диаметр ствола достигает до 15см, а длина – до 30см. К примеру, актинидия, хмель.

4. Кустарнички – растения, высота которых не превышает 1м. Наземные побеги этих растений образуются из покоящихся почек, а стволики одревесневают. К примеру, черника, брусника, вереск.

5. Полукустарники – растения, наземные побеги которых не полностью одревесневают, а верхняя часть побегов на зиму отмирает. К примеру, малина, полынь.

6. Многолетние травы – растения с неодревесневающим стволом, наземные части которого ежегодно отмирают. К примеру, одуванчик, сныть, клюква.

7. Двулетние травы – растения, жизненный цикл которых проходит в течение двух лет. К примеру, редька, капуста͵ свекла, морковь и другие.

8. Однолетние травы – растения, весь жизненный цикл которых проходит за один вегетационный период. Примером однолетних растений могут служить злаковые: вейник, щучка.

9. Суккуленты – растения, произрастающие в суровых климатических условиях, и какой-то орган растения дифференцирован или редуцирован. К примеру, кактус.

10. Водные растения – организмы, обитающие в водной среде. Οʜᴎ бывают двух видов:

а) плавающие растения (лилии, камыш),

б) погруженные в воду растения (ряска).

oplib.ru

Морфология цветка | Биология. Реферат, доклад, сообщение, краткое содержание, лекция, шпаргалка, конспект, ГДЗ, тест

Цветок — укороченный побег с ограниченным ростом, листья которого видо­изменены в связи с половым размножением, при­водящим к образованию семян.

Собственно «цветок» име­ется и у голосеменных (мужская и женская шишки). Однако наиболее ти­пично цветок развит у покрытосеменных растений.

Первым и главным от­личием цветка покрытосеменных от «цветка» голосеменных является сра­стание плодолистиков (мегаспорофиллов) краями, вслед­ствие чего образуется полое внутри, замкнутое вместилище, называемое пестиком или плодником. Пестик состоит из нижней расширен­ной части — завязи, внутри которой и помещаются семяпочки (мегаспорангии). Завязь вверху сужается в столбик. Верх­няя часть столбика расширена (головчатая, лопастная) в так называемое рыльце (рис. 154). Рыльце улавливает пыльцу гораздо более эффективно, чем лежащие открыто семяпочки голосеменных растений. Защищенность семяпочки от внешних воздействий внутри пестика является весьма важным отличием покрытосеменных (откуда и название их).

Второй отличительный признак — наличие так называемого около­цветника.

Типичный цветок покрытосеменных растений состоит из следующих частей: чашелистиков, совокупность которых называют чашеч­кой, лепестков, совокупность которых называют венчиком, тычинок (совокупность их — андроцей) и пестиков. Сово­купность пестиков называют гинецеем (рис. 154).

Рис. 154. Строение цветка: 1. Обоеполый цветок (общий вид). 2. Схематический рисунок цветка: цв — цветоложе; чш — чашелистики; л — лепестки; т — тычинки; п — пестик. 3. Цветок пиона в разрезе. Много тычинок, 2 пестика (остальные удалены)

Являясь метаморфизированным укороченным побегом, цветок обычно развивается из почки, сидящей в пазухе листа, называемого кроющим ли­стом или прицветником (рис. 168). Стеблевая часть (цветоножка) цве­точного побега имеет ограниченный рост и несколько расширена вверху, образуя так называемое цветоложе, к которому прикрепляются все остальные части цветка — чашечка, венчик, тычинки, пестик. На цвето­ножке часто развиваются чешуевидные мелкие листочки, называемые прицветничками (рис. 168). Материал с сайта http://worldofschool.ru

Рис. 168. Схема, изображающая пост­роение диаграммы цветка: к. л — кроющий лист; п — прицветнички; ч — чашелистики; л — лепестки; о — ось цветка. Внутренний круг тычинок не развит

Правильность рассмотрения цветка как метаморфизированного побега подтверждается явлениями пролификации (пролиферации), или про­растания цветка, часто наблюдающимися у роз, яблонь и других цветко­вых растений. При прорастании ось цветка сильно удлиняется и образует выше него олиственный побег или новый цветок.

Однако по современным воззрениям не все части цветка являются «на­стоящими» листьями. Так, тычинки и плодолистики эволюционно никогда вегетативными листьями не были, а возникли из спороносных органов пред­ков (и берут начало от спороносных теломов простейших высших расте­ний — псилофитовых). Лепестки венчика у громадного боль­шинства цветковых растений возникли из тычинок как приспособления к привлечению насекомых, производящих опыление. Об этом свидетельству­ют многочисленные факты, например, наличие постепенных переходов от тычинок к лепесткам у кувшинки. Лишь у некоторых расте­ний лепестки имеют листовое происхождение (у ряда магнолиевых).

Что касается чашелистиков, то они, как правило, имеют листовое проис­хождение и филогенетическое развитие из верхушечных листьев.

На этой странице материал по темам:
  • Сртоение цветка

  • Строение цветка

worldofschool.ru

АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ — МегаЛекции

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

 

Растительные ткани. Определение тканей. Классификация тканей на

основе выполняемых функций. Ткани первичные и вторичные, простые и

сложные. Меристемы, их положение в теле растений. Паренхимные ткани: ас-

симиляционная, запасающая паренхима, аэренхима. Механические ткани: кол-

ленхима, склеренхима, склереиды. Проводящие ткани: ксилема и флоэма, сосу-

дисто-волокнистые пучки, их типы и размещение в теле растений.

Корень. Определение понятия «корень» и его функции. Типы корней.

Придаточные корни, их роль в жизни многолетних растений. Зоны корня. Ана-

томическое строения корня: первичное и вторичное. Метаморфозы корней.

Ростовые, сосущие, корни-подпорки, ходульные и дыхательные корни, корне-

плоды, корнеклубни, бактериальные клубеньки. Поглощение воды корнями.

Подъем воды по ксилеме. Транслокация органических веществ по флоэме. Ви-

доизменение корней.

Побег. Понятие о побеге, его функции. Почка как зачаточный побег.

Строение и классификация почек. Строение и классификация побегов. Стебель

как компонент побега: морфологическая характеристика, особенности роста,

основные и дополнительные функции. Общий план первичной и вторичной

анатомической структур стебля. Многообразие вторичного строения стеблей у

двудольных растений (травянистых и деревянистых). Особенности анатомиче-

ского строения стеблей однодольных растений. Стелярная теория. Видоизме-

нения побега: надземные и подземные.

Лист. Определение понятия «лист» и функции листа. Морфология листа

с цельной и расчлененной листовой пластинкой. Край, основание и верхушка

листа. Жилкование и листорасположение. Сложные листья. Анатомическое

строение листа: дорсовентральное и латеральное. Строение хвои. Анатомиче-

ское строение листьев растений разных экологических групп. Разнообразие ли-

стьев. Листопад, его механизм и значение.

Репродуктивные органы растений. Определение понятия «цветок». Об-

щий план строения цветка. Околоцветник: строение, функции, развитие в онто-

генезе, классификация.

Андроцей: понятие об андроцее, типы андроцея. Морфологическое и ана-

томическое строение тычинки. Характеристика процессов, происходящих в

пыльцевых камерах (микроспорангиях) пыльника: микроспорогенез, прораста-

ние микроспор и образование мужского гаметофита (пыльцы). Типы мужского

гаметофита у покрытосеменных растений. Строение пыльцы, морфологические

и физиолого-биохимические особенности.

Гинецей, понятие о гинецее, типы гинецея, эволюция гинецея. Образова-

ние и строение пестика, биологическое строение завязи и ее положение в цвет-

ке. Семяпочка как особый тип мегаспорангия. Заложение, развитие, строение,

типы семяпочек, типы плацентации. Характеристика процессов, происходящих

в семяпочке: мегаспорогенез, прорастание мегаспоры и развитие женского га-

метофита (зародышевого мешка). Строение типичного зародышевого мешка,

 

функциональное значение его элементов.

Соцветия: особенности строения, классификация, биологическое значе-

ние.

Цветение и опыление. Типы опыления. Связь строения цветков со спосо-

бом опыления. Процесс двойного оплодотворения покрытосеменных растений,

его биологическое и эволюционное значение. Развитие зародыша и эндосперма.

Развитие семени. Общий план строения семени. Морфологическое разно-

образие семян (типы семян).

Понятие о плоде. Развитие и строение плода. Характеристика околоплод-

ника, его биологическое значение. Принципы классификации плодов. Морфо-

логическое разнообразие и характеристика сухих и сочных плодов.

Приспособление семян и плодов к распространению. Условия прораста-

ния семян, понятие о растениях с надземным и подземным типом прорастания.

Формирование и строение проростков у однодольных и двудольных растений.

Растение и среда. Основные жизненные формы растений. Выделение

экологических групп растений по совокупности морфологических признаков.

 

СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ

Современная система органического мира. Прокариоты и эукариоты.

Общая характеристика царств органического мира. Понятие о таксономических

категориях. Род, семейство, порядок, класс, отдел, царство Вид как основная

таксономическая единица. Понятие о высших и низших растениях. Современ-

ные представления о происхождении и основных направлениях эволюции

высших растений.

1. Доядерные организмы − прокариоты (Procaryota).

2. Отдел Бактерии (Bacteriophyta). Общая характеристика. Строение

бактериальной клетки. Размножение, способы передачи наследственной ин-

формации. Основные группы бактерий. Значение.

3. Отдел Сине-зеленые водоросли (Cyanophyta). Внешняя морфология.

Строение клетки, пигменты, продукты запаса. Размножение сине-зеленых во-

дорослей. Специализация, их роль в биосфере. Систематика.

Ядерные организмы − эукариоты (Eycaryota).

4. Хлорофиллоносные низшие растения − Водоросли (Algae). Общая ха-

рактеристика характеристика эукариотических водорослей. Уровни мор-

фологической организации и типы структур у водорослей. Особенности цито-

логической организации. Размножение водорослей. Варианты циклов воспро-

изведения: без смены поколений и со сменой поколений. Общие принципы

классификации.

5. Отдел Зеленые водоросли (Chlorophyta). Общая характеристика отдела.

Основные черты и варианты строения тела. Строение клетки. Пигменты. Глав-

нейшие формы размножения, циклы воспроизведения. Принципы систематики

отдела.

6. Отдел Желто-зеленые водоросли. (Xanthophyta). Общая характеристи-

ка отдела. Уровни организации, особенности морфологической структуры.

Строение клетки, пигменты, продукты запаса. Способы размножения. Предста-

вители: ботридиум, вошерия. Экология, распространение, значение в природе.

7. Отдел Золотистые водоросли (Chrysophyta). Общая характеристика

отдела. Уровни организации и варианты морфологической структуры. Строе-

ние клетки. Пигменты, продукты запаса. Способы размножения. Значение.

8. Отдел Диатомовые водоросли (Bacillariophyta). Одноклеточные и

ценобиальные уровни организации. Строение клетки. Пигменты, продукты

запаса. Размножение. Классификация. Распространение и значение.

9. Отдел Бурые водоросли (Praeophyta). Общая характеристика отдела.

Строение клетки. Пигменты, продукты обмена, запаса. Основные черты мор-

фологического и анатомического строения талломов. Способы размножения.

Циклы воспроизведения. Происхождение и принципы классификации.

10. Отдел Красные водоросли, или багрянки (Rhodophyta). Отличитель-

ные особенности красных водорослей и их особое положение в систе-

ме. Строение таллома и клетки. Пигменты, их физиологическое значе-

ние. Особенности размножения. Принципы классификации. Практическое

значение.

Царство Грибы (Fungi)

 

1. Отдел Микота, или Настоящие грибы (Mykota). Общая характери-

стика. Особенности строения клеток грибов. Вегетативное тело гриба. Члени-

стый и нечленистый мицелий. Способы питания грибов. Приспособление к са-

профитному, паразитическому, симбиотрофному образу жизни. Основные ва-

рианты циклов воспроизведения у грибов. Принципы классификации значения

грибов.

2. Класс Хитридиомицеты (Chytridiomycetes). Класс Оомицеты

(Oomycetes. Класс Зигомицеты (Zygomycetes). Особенности строения. Способы

питания. Размножение. Циклы воспроизведения. Экология, распространение,

основные представители).

3. Класс Аскомицеты (Ascomycetes) и Базидиомицеты

(Basidiomycetes). Морфологическое и анатомическое строение мицелия.

Способы размножения. Соотношение ядерных фаз в циклах развития. Плодо-

вые тела. Принципы классификации. Экология. Микориза. Роль в биосфере.

Симбиотические низшие организмы

Отдел Лишайники (Lichenophyta). Понятие о лишайниках. Внешняя мор-

фология лишайников. Анатомическое строение. Фикобионт. Микобионт. Их

взаимоотношения в лишайнике. Размножение. Принцип классификации. Роль

лишайников в природе.

Высшие растения

Общая характеристика высших растений. Особенности воздушно-

наземной среды обитания. Морфологическое и анатомическое расчленение ве-

гетативного тела высших растений. Основные органы и ткани.

Органы размножения. Общие особенности циклов воспроизведения высших

растений. Отделы высших растений. Значение высших растений в эволюции

биосферы.

1. Отдел Моховидные (Bryophyta). Отличительные признаки. Черты

примитивности и специализации у моховидных. Морфо-анатомическое строе-

ние. Своеобразие цикла воспроизведения. Распространение, экологические осо-

бенности. Значение. Мхи как особая линия эволюции растений.

2. Отдел плауновидные (Lycopodiophyta). Общая характеристика и отли-

чительные особенности. Размножение. Цикл развития. Равно- и разноспоро-

вость. Географическое распространение и экология. Систематика. Плауны как

«живые ископаемые», их охрана.

3. Отдел Хвощевидные (Equisetophyta). Общая характеристика и отличи-

тельные особенности. Морфология и анатомическое строение спорофита. Раз-

множение. Цикл развития, систематика и значение.

4. Отдел Папоротниковидные Polypodiophyta). Общая характеристика и

отличительные особенности отдела. Морфологическое и анатомическое строе-

ние спорофита. Цикл развития. Систематика. Географическое положение и эко-

логия.

5. Отдел Голосеменные (Gymnospermae). Общая характеристика

и отличительные особенности. Жизненные формы голосеменных.

Особенности морфо-анатомического строения. Цикл развития. Классифика-

ция. Проблема происхождения семязачатка.

 

6. Отдел Покрытосеменные, или Цветковые (Magnoliophyta). Цветковые

растения как высший этап эволюции наземных растений.

Общая характеристика. Своеобразие морфологии и анатомии вегетативных ор-

ганов. Цикл воспроизведения. Цветок. Особенности

строения. Место, время возникновения покрытосеменных, их предполагаемые

предки. Разнообразие цветковых растений. Их роль в современном раститель-

ном покрове Земли.

Класс Двудольные (Magnoliopsida). Общая характеристика. Отличи-

тельные особенности. Основные направления эволюции. Принципы

классификации. Семейства Лютиковые, Розоцветные, Бобовые, Губо-

цветные, Сложноцветные. Паслёновые, Крестоцветные.

Класс Однодольные растения (Liliopsida). Особенности строения веге-

тативных и генеративных органов. Происхождение и основные направле-

ния эволюции. Принципы классификации. Семейства Лилейные, Злаковые,

Осоковые, Орхидные.

 

ЗООЛОГИЯ

Представления о жизни как особой форме эволюции высокоорганизован-

ной материи.

Основные дисциплины, изучающие животных: морфология, систематика,

цитология, эмбриология, гистология, физиология, биохимия, экология, зоогео-

графия, палеонтология, теория эволюции. Разделы зоологии по разным группам

животных: протистология, гельминтология, энтомология, ихтиология, герпето-

логия, орнитология, териология и др. Связь зоологии с другими отраслями ес-

тествознания.

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные. Строение простейших

как одноклеточных организмов. Цитоплазма и ядро как основные части живой

клетки. Представление об органеллах. Псевдоподии как характерные временные

органеллы саркодовых. Пищеварительные, сократительные вакуоли и их значе-

ние. Инцистирование. Распространение. Фотосинтезирующие жгутиковые. Об-

щая характеристика инфузорий как наиболее дифференцированных и высокоор-

ганизованных простейших. Среды обитания и распространение простейших.

Надтип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. Радиальная

симметрия. Двуслойность. Анатомическое строение и дифференцировка кле-

точных элементов. Гастроваскулярная система. Внутри- и внеклеточное пище-

варение, дыхание и выделение. Нервная система диффузного типа. Размноже-

ние. Характерные черты развития. Классификация.

Тип Плоские черви. Возникновение двусторонней симметрии, повышение

общего уровня организации плоских червей по сравнению с кишечнополост-

ными. Размеры и форма тела, кожно-мускулистый мешок, строение и функции

паренхимы: пищеварительная система, питание и пищеварение, осморегуляция

и выделение, типы строения выделительной системы. Центральная и перифе-

рическая нервная система, органы чувств. Половая система, размножение, раз-

витие. Классификация.

Тип Круглые или Первичнополостные черви. Прогрессивные черты орга-

низации круглых червей по сравнению с плоскими: наличие первичной полости

тела (схизоцеля), образование задней кишки с анальным отверстием и возник-

новение сквозной кишечной трубки. Особенности строения покровов,

мускулатуры, выделительной, половой и нервной систем в различных классах

этого типа. Принципы классификации.

Тип Кольчецы. Более высокий уровень организации и активности кольча-

тых червей по сравнению с плоскими и круглыми.

Метамерия: формы и проявления у различных аннелид и ее биологиче-

ское значение. Кожные покровы и мускулатура. Двигательный аппарат и фор-

мы движения аннелид в воде и грунте. Дифференцировка отделов пищевари-

тельной системы, питание и пищеварение. Возникновение, развитие, строение и

функции целома. Кровеносная, выделительная системы. Особенности строения

нервной системы и органов чувств. Особенности развития. Классификация.

Тип Моллюски. Особенности организации. Разделение мягкого несегмен-

тированного тела на три отдела: голову, ногу, туловище (внутренний мешок),

развитие паренхимы и значительная редукция целома, наличие незамкнутой

 

кровеносной системы с обособленным сердцем. Раковина и мантия: типы ман-

тий и способ их образования, мантийная полость и ее функция. Функциональная

специализация и морфологическое обособление отделов пищеварительной сис-

темы. Органы выделения. Органы дыхания. Процесс дыхания у разных моллю-

сков в зависимости от обособленности среды обитания. Нервная система и орга-

ны чувств моллюсков, их усложнения в пределах типа. Половая система и орга-

ны размножения моллюсков. Эмбриональное и постэмбриональное развитие.

Важнейшие черты в строении и развитии моллюсков сближающие их с

кольчатыми червями. Классификация моллюсков.

Тип Членистоногие. Важнейшие типы животных, объединяемые в группу

членистоногие.

Особенности организации, характеризующие тип членистоногих. Разви-

тие гетерономности и обособление главных отделов тела. Строение и развитие

наружного кутикулярного хитинизированного скелета членистоногих. Особен-

ности роста и линек, связанных с наличием и свойствами наружного скелета.

Мускулатура, двигательный аппарат и движение членистоногих. Конечности и

их происхождение.

Важнейшие отличия полости тела членистоногих от целома аннелид.

Кровеносная система и кровообращение. Органы дыхания водных и на-

земных членистоногих, их происхождение. Основные формы выделительного

аппарата членистоногих. Зависимость характера конечных продуктов белково-

го обмена от образа жизни членистоногих.

Пищеварительная система. Нервная система, усложнение и дифференци-

ровка отделов головного мозга. Прогрессивное развитие органов чувств и спе-

цифические черты их строения. Половой аппарат, размножение, развитие.

Принципы деления на подтипы.

Класс Ракообразные. Особенности ракообразных как первоначальных

членистоногих.

Класс Паукообразные. Особенности организации паукообразных как на-

земных, в большинстве своем хищных хелицеровых.

Надкласс Насекомые. Характеристика насекомых. Особенности органи-

зации насекомых как членистоногих, в наибольшей мере приспособленных к

жизни на суше, в воздушной среде. Размеры и формы тела, его расчленение на

отделы. Конечности и их специализация. Особенности покровов, органов дыха-

ния, пищеварения, выделения, жирового тела, связанные с необходимостью

борьбы с влагопотерей. Типы размножения насекомых. Развитие с неполным и

полным превращением. Географическое распространение, экология, количество

видов и численность насекомых. Значение высших насекомых как опылителей

цветковых растений. Хищные и паразитические насекомые.

Тип Хордовые. Общая характеристика типа. Классификация. Специфиче-

ские черты организации. Место хордовых среди других типов животного мира,

признаки, общие с некоторыми группами беспозвоночных животных. Значение

хордовых в природе и жизни человека.

Бесчерепные как наиболее примитивные хордовые. Организация бесчереп-

ных на примере ланцетника обыкновенного: внешний вид, покровы, скелет и мус-

 

кулатура, нервная система и органы чувств, питание и пищеварение, дыхание,

кровеносная, выделительная системы, размножение, развитие, расположение.

Подтип Личиночнохордовые. Общая характеристика подтипа. Краткий

обзор организации взрослых особей и биогенетического развития на примере

одиночной асцидии.

Подтип Позвоночные. Позвоночные как прогрессивная ветвь животных,

перешедших к подвижному образу жизни, активному питанию и широко рас-

пространенных в разнообразных жизненных условиях. Основные черты орга-

низации позвоночных животных.

Класс Круглоротые. Анатомо-морфологические и биологические харак-

теристики круглоротых как наиболее примитивных современных позвоночных,

специализированных в связи с полупаразитическим образом жизни.

Класс Хрящевые рыбы. Общая характеристика хрящевых рыб как группы

первичночелюстных , сочетающей черты примитивной организации (скелет,

жаберный аппарат) с прогрессивными особенностями (нервная система, раз-

множение). Основные черты строения на примере колючей акулы. Краткая ха-

рактеристика отрядов.

Класс Костные рыбы. Общая характеристика костных рыб, деление на

подклассы. Особенности организации на примере костистой рыбы (окуня).

Кистеперые рыбы − древняя, почти вымершая группа. Особенности

строения, распространения. Значение кистеперых рыб в вопросе происхожде-

ния наземных позвоночных.

Класс Амфибии, или Земноводные. Общая характеристика класса в связи с

земноводным образом жизни. Основные черты организации на примере лягуш-

ки. Экология амфибий. Систематика современных земноводных. Краткая ха-

рактеристика отрядов.

Класс Рептилии, или Пресмыкающиеся. Характеристика рептилий как

низших амниот. Особенности организации рептилий на примере ящерицы.

Особенности размножения. Функции и значение зародышевых оболочек. Крат-

кая характеристика отрядов: Клювоголовые, Чешуйчатые, Крокодилы, Черепахи.

Класс Птицы. Общая характеристика птиц как прогрессивной ветви

высших позвоночных животных, приспособившихся к полету (уровень органи-

зации ЦНС, теплокровность, терморегуляция, полет, особенности размноже-

ния). Преобразование в скелете и покровах, связанные с полетом. Специфика

строения органов пищеварения. Органы дыхания, механизм дыхания птиц. Ор-

ганы кровообращения. Органы выделения. Поведение птиц. Краткая характери-

стика основных отрядов птиц.

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса как наиболее вы-

сокоорганизованных позвоночных животных. Основные и прогрессивные чер-

ты организации. Покровы, их строение и производные, терморегуляция. Осо-

бенности мускулатуры, скелет. Органы пищеварения. Дыхательная и кровенос-

ная система. Прогрессивные особенности ЦНС и органов чувств. Органы выде-

ления и размножения. Особенности эмбрионального развития у млекопитаю-

щих, связанные с живорождением. Плацента. Краткая характеристика основ-

ных отрядов.

 

megalektsii.ru


Смотрите также

Sad4-Karpinsk | Все права защищены © 2018 | Карта сайта