Насекомоопыляемые и ветроопыляемые растения примеры: Какие растения опылаются ветром,а какие насикомыми

Растения ветроопыляемые. Скромные весенние цветы

Нас окружают сотни видов растений, пестрящих яркими и ароматными цветами. Мы настолько привыкли к ним, что даже не задумываемся о том, что их жизнь является результатом удивительного взаимодействия с внешней средой — насекомыми, ветром, водой и птицами. Для семенных растений необходимо опыление, без него они не смогут продолжить свой род и полностью реализоваться. В результате эволюции представители флоры нашли много способов передачи пыльцы. Для того чтобы опыление было удачным, пыльца с тычинки должна попасть на рыльце пестика другого цветка, принадлежащего к тому же виду.

Растения ветроопыляемые

Около 20% цветковых растений на нашей планете опыляются при помощи ветра. Строение их цветов идеально приспособлено для этого процесса, как и время цветения. В большинстве случаев цветут ветроопыляемые растения весной, до того момента, как начнут распускаться первые листья. Этот выбор сделан ими не случайно, так как листва делает трудоёмкий процесс опыления при помощи ветра ещё сложнее, оставляя бедолагам слишком мало шансов на размножение.

Растения ветроопыляемые обычно растут большими группами, чтобы им было легче выполнить свою непростую задачу. Цветки у них не выделяются ни яркими сочными расцветками, ни сильным манящим ароматом. Они небольшого размера и собраны в крупные соцветия. Тычинки у ветроопыляемых цветов свисают вниз и обычно имеют волоски, задерживающие пролетающую пыльцу. Также для этих целей может использоваться специальная клейкая жидкость. Растения ветроопыляемые имеют сухую лёгкую пыльцу гладкой формы, чтобы ветер мог легко подхватить и унести её.

Насекомоопыляемые растения

Их цветки — полная противоположность цветам ветроопыляемых растений. Они имеют яркую окраску и сильный аромат. Всё это нужно для того, чтобы насекомые смогли заметить цветок, скрывающий в своих недрах заветное лакомство. Летнее разнообразие цветов наглядно демонстрирует всё многообразие уловок, которыми пользуются растения для привлечения насекомых-опылителей. Насекомоопыляемые и ветроопыляемые растения преследуют абсолютно разные цели. Именно поэтому они так сильно отличаются по своему строению. Большинство цветов, которые принято считать красивыми, выглядят так для того, чтобы их можно было легко заметить с воздуха и отличить от других.

Ещё одно средство привлечения насекомых — аромат. Разным насекомым нравятся совершенно различные запахи. Так, например, пчёлы и шмели любят сладкие цветочные ароматы, которые так нравятся людям. Другое дело — мухи, предпочитающие аромат гниющего мяса. Поэтому цветы, опыляемые мухами, источают столь неприятные гнилостные запахи.

Удивительная гармония

Опыление растений — невероятно важное дело, благодаря которому существует наша экосистема. Насекомые делают это отнюдь не для общего блага, они лишь ищут нектар, которым питаются. И благородные растения готовы предоставить им пищу, но взамен они пачкают пыльцой тело насекомого, чтобы оно принёсло её на другой цветок. Для этого используются самые хитроумные и невероятные системы, созданные природой. Некоторые растения даже держат опылителей в заложниках внутри цветка, пока на них не попадёт достаточное количество пыльцы. Разные растения опыляются разными видами насекомых, что обусловлено конструкцией их цветов. Окрас также имеет большое значение, так, белые цветы опыляются в основном ночью. Цвет помогает ночным бабочкам их заметить, как и аромат, который они испускают только поле захода солнца.

Не менее интересны и растения ветроопыляемые. Их пыльца расходуется весьма не экономно, распространяясь на огромные расстояния, чтобы выполнить свою важную миссию. А ведь ветроопыляемыми растениями являются многие сельскохозяйственные культуры. Но у них уж точно нет проблем с опылением, так как их посевы занимают целые гектары. Куда бы ни полетела пыльца, она наверняка попадёт в цель. В дикой природе ветроопыляемые растения также растут группами, но, к сожалению, не столь многочисленными.

Самоопыление

Самоопылением называют процесс, при котором пыльца с тычинки цветка попадает на его же пестик. Чаще всего это случается ещё до того, как цветок раскроется. Это явление стало вынужденным ходом из-за того, что у некоторых видов растений не было возможности произвести перекрёстное опыление. Со временем эта особенность закрепилась, став постоянной для многих цветов. Особенно часто самоопыление встречается среди сельскохозяйственных культур, но некоторые дикорастущие растения также размножаются подобным образом.

Однако самоопыление не является уникальной особенностью одного вида, к его помощи может прибегнуть обычное растение, если его некому опылить. Также и самоопыляемые цветки могут быть опылены перекрёстным способом, если такая возможность будет им предоставлена.

Удивительные цветы

Теперь вы знаете, какие растения ветроопыляемые, а какие опыляются насекомыми. Как оказалось, бок о бок с нами существует целый удивительный мир, в котором всё тесно взаимосвязано между собой. Мир, в котором исчезновение одной маленькой букашки может повлечь за собой гибель многих видов. Растения имеют поразительные способности к адаптации. Некоторые цветы могут быть опылены лишь одним видом насекомых, так как их нектар спрятан очень глубоко. Другие из них выстраивают надёжную защиту от нежеланных гостей, желающих полакомиться их нектаром. Например, шипы или волоски на стеблях многих цветов, которые не позволяют муравьям добраться до желанной добычи. Мир растений — это мир гармонии и практичности. Большая удача, что мы смогли хоть немного приобщиться к его красоте.

Цветок, подготовка к ЕГЭ по биологии

Цветок представляет собой укороченный видоизмененный побег покрытосеменных растений, специализированный для образования спор и гамет, а также для осуществления
полового процесса, результатом которого является развитие плода с семенами.

Строение цветка

Приступим к классификации частей цветка. Цветок состоит из:

  • Стеблевой части, в которой выделяется:
    • Цветоножка — разветвление стебля, на котором расположен цветок
    • Цветоложе — расширенная верхняя часть цветоножки, от которой отходят чашелистики, лепестки, тычинки, пестики
  • Листовой части, которая подразделяется на:
    • Чашелистики — видоизмененные листья, составляющие чашечку цветка
    • Лепестки — внутренние видоизмененные листья, составляющие венчик цветка


    Отметим, что в ботанике есть такое понятие как околоцветник: так называют внешнюю часть цветка, окружающую репродуктивные органы. Обычно околоцветник
    состоит из внешнего кольца чашелистиков (чашечка) и внутреннего кольца лепестков (венчик).

  • Генеративной части, включающей в себя:
    • Тычинки — мужской половой орган цветка, состоящий из тычиночной нити и пыльника, в гнездах которого образуется пыльца. Каждое пыльцевое зерно содержит 2 гаплоидные клетки: вегетативную и генеративную.
    • Пестик — основная, расположенная в центре, часть цветка, является женским половым органом.

    • Состоит из завязи — нижней утолщенной части пестика, из
      которой в дальнейшем образуется плод, столбика — центральной части пестика между завязью и рыльцем, и самого рыльца — широкой верхней части пестика, на которую попадает пыльца.


      В завязи пестика формируются семязачатки, которые после опыления и оплодотворения образуют семена. Выделяют цветки с верхней завязью — картофель,
      горох, редька, гвоздика и с нижней завязью — у огурцов, колокольчиков, подсолнечника. Верхняя завязь свободная, ее легко выделить из цветка.
      Выделить нижнюю завязь, не повредив цветок, значительно труднее, так как она срастается с тычинками, листами околоцветника и даже с цветоложем
      (у огурца).


Особо отметьте наличие в цветке нектарников (медовиков). Они привлекают насекомых-опылителей, выделяя нектар — сахаристый сок с характерным запахом. При
попытке собрать нектар насекомые сотрясают генеративную часть цветка, рассыпая пыльцу на себя, на рыльце пестика (благодаря чему происходит опыление)
и на другие части цветка. Сами насекомые служат опылителями, перенося на тельце и конечностях пыльцу с одних цветков на другие.

Околоцветник


Вместе чашелистики и лепестки составляют околоцветник.
Околоцветник цветка бывает двойным и простым. Двойной околоцветник включает в себя чашечку и венчик, имеется у яблони, гороха, картофеля. Если околоцветник не
разделен на чашечку и венчик, то его называют простым. Простой околоцветник состоит из листочков, характерен для лука, дуба, березы, тюльпана и ландыша. У
некоторых растений околоцветник отсутствует, их цветки называются «голые» : у тополя, вербы.


Чашечка


Чашечка — наружная часть околоцветника, образованная чашелистиками. Строение чашечки у разных растений отличается. Выделяют:

  • Раздельнолистную чашечку — состоит из разделенных между собой чашелистиков: у дикой редьки, земляники
  • Сростнолистная чашечка — чашелистики сращены между собой: у гвоздики, гороха

Венчик


Венчик — внутренняя часть двойного околоцветника, образованная лепестками и обычно ярко окрашенная. Строение венчика может быть разным. Венчик может быть:

  • Свободнолепестный — лепестки венчика разделены между собой
  • Спайнолепестный — лепестки венчика срастаются друг с другом


В дальнейшем по мере изучения семейств покрытосеменных мы изучим формулы цветков. Запомните сейчас, что в случае, если любые части цветка срастаются между собой, то в формуле цветка их число
берется в скобки.




Симметрия цветка


Исходя из особенностей симметрии цветка их подразделяют на:

  • Правильные (актиноморфные), через которые можно провести множество плоскостей симметрии. Правильные цветки имеются у гвоздики, лилии, огурцов.
    В формуле такие цветки обозначаются знаком *
  • Неправильные (зигоморфные), такие цветки имеют только одну плоскость симметрии. Цветки такого типа есть у гороха, шалфея, львиного зева.
    В формуле такой цветок обозначается знаком ↑


Однодомные и двудомные растения


Обоеполые цветки имеют и тычинки, и пестики в одном цветке. Однако есть растения, у которых тычинки и пестики расположены на разных цветках. У таких растений на
цветке находятся либо тычинки (тычиночные цветки) — мужские цветки, либо пестики (пестичные) — женские цветки. В зависимости от расположения мужских и женских
цветков эти растения делятся на:

  • Однодомные — у них и мужские, и женские цветки расположены на одном и том же растении: у кукурузы, березы, тыквы.
  • Двудомные — имеют и женские, и мужские цветки, расположенные на разных растениях: у тополя, конопли, вербы.


Поделюсь своей собственной ассоциацией, чтобы вы успешно запомнили эти понятия. Вообразите, что в гости к зажиточным хозяевам приехало большое количество гостей.
Богатые хозяева построили на участке два дома, и у них есть возможность разделить всех гостей, так что мужчины отделяются от женщин и
идут в разные дома («двудомные растения»). В случае если хозяева оказались менее богаты, то у них только один дом, так что гостям и мужского, и женского пола
придется искать место для ночевки в одном доме («однодомные растения»).


Семязачаток


Также называется семяпочкой. Представляет собой образующийся в завязи многоклеточный орган, из которого развивается семя. Ткани завязи образуют выступ (вырост),
называющийся плацента, которым семязачаток крепится внутри завязи. С помощью семяножки семязачаток сообщается с плацентой.



В семязачатке происходит процесс мегаспорогенеза, на котором мы остановимся подробнее:

  • Мегаспорогенез

  • Процесс локализуется в нуцеллусе, называющимся мегаспорангием. Материнская клетка (2n) начинает делиться мейозом, и, что предсказуемо,
    получается четыре клетки — четыре гаплоидные мегаспоры (n). Из них три отмирают, выживает только одна, приближенная к халазе — ткани, где соединяются
    интегумент и нуцеллус.


    Запомните, что из мегаспоры развивается женский гаметофит — зародышевый мешок. Гаметофит у растений это гаплоидная многоклеточная фаза в цикле
    развития, которая чередуется со спорофитом — диплоидной фазой.


    Ядро мегаспоры трижды делится эндомитозом (удвоение числа хромосом внутри ядерной оболочки, без разрушения ядрышка и без образования нитей
    веретена деления). В результате образуется 8 ядер, по 4 ядра у каждого полюса зародышевого мешка. На этой восьмиядерной стадии деление ядра женского
    гаметофита окончено.


    От каждого из двух полюсов в центр зародышевого мешка направляется по одному ядру, так называемые — полярные ядра. Таким образом, у полюсов
    зародышевого мешка их остается по три. Две клетки в центре сливаются и образуют центральную клетку, диплоидного (2n) набора хромосом.
    На микропилярном полюсе зародышевого мешка одна наиболее крупная клетка превращается в яйцеклетку, а две других становятся вспомогательными клетками —
    синергидами, короткоживущими клетками. Вместе яйцеклетка и синергиды образуют яйцевой аппарат.


  • Микроспорогенез

  • Локализуется в микроспорангиях — гнездах пыльника. Диплоидная материнская клетка делится мейозом, в результате образуется четыре микроспоры с
    гаплоидным набором хромосом. Каждая из микроспор делится митозом, в результате получаются две клетки: крупная вегетативная и более мелкая
    генеративная — эти две клетки и составляют пыльцевое зерно (пыльцу). Пыльцевое зерно состоит из двух оболочек — интины (внутренней) и экзины (наружной).


    Важно отметить, что из генеративной клетки к моменту оплодотворения (еще в пыльнике (до опыления) или в пыльцевой трубке (после опыления)) путем митоза образуются мужские половые клетки — спермии (или сперматозоиды),
    необходимые для процесса оплодотворения. Запомните, мужской гаметофит семенного растения — пыльцевое зерно.



Опыление


Опыление — процесс переноса пыльцы с пыльников на рыльце пестика (у цветковых растений) или на семязачаток (у голосеменных). В изучении любой темы важным аспектом является классификация. Выделяют два типа опыления:

  • Самоопыление
  • Самоопыление это опыление в пределах одной и той же особи, возможны : гейтоногамия (от греч. géitōn сосед и gámos брак), или автогамия, в пределах
    одного цветка ( от др.-греч. αὐτός — «сам» и γάμος — «брак»). Самоопыление помогает выживать растениям в неблагоприятных условиях окружающей среды, на
    отдаленных от суши островах, в тундре — когда затруднено или невозможно перекрестное опыление.

    Признаки самоопыляющихся растений: запах и нектар отсутствуют, тычинки выше пестиков, иногда пыльца созревает еще в бутоне и опыление происходит в цветке еще до его распускания.

  • Перекрестное опыление


  • Перенос пыльцы из пыльника цветка одного растения на рыльце пестика другого растения. Отметим искусственное опыление, которое сознательно осуществляет
    человек для повышения урожайности или выведения новых сортов. Осуществляется с помощью воды, ветра и животных. Здесь необходимо
    ввести новые термины:

    • Ветроопыляемые растения

    • Такие растения имеют следующие характерные черты: у них мелкие цветки, невзрачный околоцветник, цветки лишены нектарников (то есть запах, нектар у цветов
      отсутствует). Ветроопыляемые растения обычно растут большими скоплениями (заросли тростника, березовые рощи), зацветают ранней весной, до появления листьев. Тычинки располагаются на длинных, свисающих тычиночных нитях. Пыльцы образуется очень много, она мелкая, легкая и сухая.



      Пыльцевые зерна благодаря наличию воздушных мешков могут перемещаться на большие расстояния, достигающие десятков километров: 30-35 км у березы, у ольхи до 400 км.


    • Насекомоопыляемые растения

    • Эти растения отличают крупные цветки, мелкие — собраны в соцветия. Имеют нектарники и характерный запах (аромат), особенно важный для привлечения
      насекомых. Пыльцы мало, она крупная, тяжелая, липкая. Ее внешний слой (экзина) часто покрыт различными приспособлениями, которые помогают зацепится за насекомых: бугорки, шипы, гребешки.


      Теперь вы точно знаете, почему
      именно насекомооплыяемые растения стоит дарить прекрасным девушкам, а не ветроопыляемые (на первом свидании точно лучше подстраховаться
      насекомооплыяемыми, хотя если вы хотите удивить — вперед в березовую рощу 😉


Оплодотворение


Оплодотворение — слияние спермия, сперматозоида (мужской половой клетки) с яйцом, яйцеклеткой (женской половой клеткой), приводящее к образованию
зиготы. Тем или иным способом пыльца (пыльцевое зерно) оказывается на рыльце пестика. Вегетативная клетка начинает прорастать в ткани пестика,
растворяя их, формирует пыльцевую трубку. Из генеративной клетки образуются два спермия.


Пыльцевая трубка прорастает до зародышевого мешка, благодаря чему спермии достигают яйцеклетки. Далее у цветковых растений происходит уникальное явление,
открытое С.Г. Навашиным — двойное оплодотворение. Как вы помните, из генеративной клетки образовалось два спермия. Суть двойного оплодотворения заключается
в том, что один из спермиев сливается с яйцеклеткой (оплодотворяет ее) с образованием зиготы (диплоидна), из которой развивается зародыш. Второй спермий
сливается с центральной клеткой (эта клетка к моменту слияния уже диплоидна) с образованием эндосперма (триплоиден) — запасного питательного вещества.



После оплодотворения с течением времени из семязачатков образуются семена. Из интегумента семязачатка (от лат. integumentum — покрывало, покров) образуется
семенная кожура. Околоплодник формируется из стенок завязи пестика.

Соцветия


Цветки, особенно у насекомооплыемых растений, редко расположены по одиночке. Чаще всего цветки образуют скопления — соцветия. Соцветие — часть годичного
побега растения, несущая цветки и видоизмененные прицветные листья, в пазухах которых и располагаются цветки или соцветия.


Этот раздел мы также изучим с помощью классификации. Соцветия подразделяются на:

  • Простые

  • Простыми называют соцветия с одной осью — главной, на которой расположены цветки. К простым соцветиям относятся:

    • Кисть — цветки поочередно крепятся к неразветвленной удлиненной главной оси. Имеется у ландыша, черемухи.

    • Щиток — напоминает кисть, однако цветки располагаются на цветоножках разной длины. Чем ниже цветок, тем длиннее его цветоножка, и благодаря такой
      закономерности цветки располагаются на одном уровне в горизонтальной плоскости. Имеется у груши, спиреи.

    • Колос — производное кисти: на удлиненной главной оси находятся сидячие цветки (цветоножка отсутствует). Имеется у подорожника, ятрышника.

    • Початок — производное кисти, напоминающее колос. Отличается наличием разросшейся толстой и мясистой главной оси. Имеется у кукурузы, белокрыльника.

    • Корзинка — главная ось соцветия утолщена и уплощена, представлена в виде чаши, на которой располагаются сидячие цветки. Встречается у одуванчика,
      ромашки.

    • Зонтик — главная ось укорочена, цветоножки выходят из одной верхушечной точки. Зонтик характерен для примулы (первоцвета), вишни.

    • Головка — производное зонтика. Главная ось укорочена, цветки на очень коротких цветоножках или сидячие. Имеется у клевера.

  • Сложные соцветия

  • Сложными называют соцветия, у которых на главной оси расположены не цветки, а частные (парциальные) соцветия.

    • Метелка — по-другому называется — сложная кисть. Главная ось ветвится, от нее отходят оси боковые, на которых расположены цветки — у сирени, или колоски: у овса, риса,
      просо.

    • Сложный зонтик — от верхушки главной оси отходят простые соцветия, зонтики. Имеется у сныть-травы, тмина, моркови, петрушки, укропа.

    • Сложный колос — от каждого узла на главной оси отходят отдельные колоски с сидячими на них цветками. Имеется у ржи, пшеницы, пырея, ячменя.


© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2022


Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение
(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов
без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,
обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Продолжающееся сокращение количества опыляемых насекомыми растений на пастбищах Дании

. 2021 ноябрь;17(11):20210493.

doi: 10.1098/rsbl.2021.0493.

Epub 2021 24 ноября.

Бодил К Элерс
1
, Томас Батайон
2
, Кристиан Ф. Дамгаард
1

Принадлежности

  • 1 Факультет биологических наук, Секция экологии растений и насекомых, Орхусский университет, Vejlsøvej 25, 8600 Силькеборг, Дания.
  • 2 Центр биоинформатических исследований, Орхусский университет, C.F. Møllers Alle 8, Building 1110, 8000 Aarhus C, Дания.
  • PMID:

    34813720

  • PMCID:

    PMC8610701

  • DOI:

    10.1098/rsbl.2021.0493

Бесплатная статья ЧВК

Бодил К. Элерс и соавт.

Биол Летт.

2021 ноябрь

Бесплатная статья ЧВК

. 2021 ноябрь;17(11):20210493.

doi: 10. 1098/rsbl.2021.0493.

Epub 2021 24 ноября.

Авторы

Бодил К Элерс
1
, Томас Батайон
2
, Кристиан Ф. Дамгаард
1

Принадлежности

  • 1 Факультет биологических наук, Секция экологии растений и насекомых, Орхусский университет, Vejlsøvej 25, 8600 Силькеборг, Дания.
  • 2 Центр биоинформатических исследований, Орхусский университет, C.F. Møllers Alle 8, Building 1110, 8000 Aarhus C, Дания.
  • PMID:

    34813720

  • PMCID:

    PMC8610701

  • DOI:

    10. 1098/rsbl.2021.0493

Абстрактный

Утрата среды обитания, эвтрофикация и снижение интенсивности выпаса скота являются известными факторами изменения видового состава растений на уровне ландшафта; однако последствия резкого сокращения численности насекомых еще предстоит понять. Сокращение количества опылителей может уменьшить завязываемость семян у растений, успешное размножение которых зависит от насекомых. Это может привести к сокращению пополнения видов растений, опыляемых насекомыми, с соответствующими изменениями в видовом составе. До сих пор крупномасштабные исследования, посвященные этому вопросу, опирались на несколько точек данных, обычно состоящих из «исторических» записей о количестве растений, опыляемых насекомыми, по сравнению с современными записями. Такие сравнения могут дать информацию о том, изменилось ли разнообразие растений, опыляемых насекомыми, но не о том, продолжается ли этот процесс. Здесь мы используем общенациональные данные мониторинга разнообразия видов растений на пастбищах Дании за период 2004-2014 гг., охватывающие 244 участка пастбищ и охватывающие более 790 видов цветковых растений. Мы показываем продолжающееся сокращение видов растений, опыляемых насекомыми, но не опыляемых ветром, в различных типах местообитаний. Как на сухих известковых пастбищах, так и на пастбищах Nardus потеря растений, опыляемых насекомыми, была наибольшей на участках с низкой интенсивностью выпаса. Однако количество растений, опыляемых насекомыми, также сократилось на участках с более высокой интенсивностью выпаса, а растения, требующие более специализированного опыления насекомыми, как правило, сокращались больше всего. В дополнение к изменениям в разнообразии растений, вызванным интенсификацией землепользования, потеря опылителей также может играть роль в сокращении разнообразия растений, опыляемых насекомыми. Продолжающееся сокращение цветочного богатства может еще больше увеличить угрозу для насекомых, полагающихся на эти растения в качестве источника пищи.


Ключевые слова:

общенациональный мониторинг; видовое богатство растений; снижение количества опылителей.

Цифры

Рисунок 1.

Местоположение контролируемых пастбищ…

Рисунок 1.

Расположение пастбищных угодий, контролируемых на предмет разнообразия растений не менее чем за 3 года…


Фигура 1.

Расположение пастбищных угодий, мониторинг растительного разнообразия в течение не менее 3 лет в период 2004–2014 гг. Цвет точек указывает на тип среды обитания в соответствии с директивой ЕС о среде обитания. Синий: среда обитания ЕС 6120 (ксеровые песчаные известняковые луга), красный: среда обитания ЕС 6210 (сухие луга на известковом субстрате), желтый: среда обитания ЕС 6230 (богатые видами луга Nardus ) и черный: среда обитания ЕС 6410 ( луга Молина ) (влажные луга)).

Рисунок 2.

Количество видов растений в…

Рисунок 2.

Количество видов растений в четырех различных типах пастбищных местообитаний в каждом из…


Фигура 2.

Количество видов растений в четырех различных типах пастбищных местообитаний в каждой из двух категорий: розовые: опыляемые насекомыми, синие: опыляемые ветром. Размер точек пропорционален количеству участков в данном году. Линии (с доверительными интервалами) построены на основе линейной аппроксимации общих средних значений за год. Типы местообитаний на пастбищах в соответствии с системой классификации, используемой в Европейской директиве о местообитаниях. 6120: ксеропесчаные известняковые луга, 6210: сухие луга на известняковом субстрате, 6230: богатые видами Нардус луга, 6410: Молина луга (влажные луга).

См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC

Похожие статьи

  • Органическое земледелие и структура ландшафта: воздействие на разнообразие растений, опыляемых насекомыми, на пастбищах с интенсивным управлением.

    Power EF, Келли Д.Л., Стаут Дж.К.
    Power EF и др.
    ПЛОС Один. 2012;7(5):e38073. doi: 10.1371/journal.pone.0038073. Epub 2012 30 мая.
    ПЛОС Один. 2012.

    PMID: 22666450
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Плотность пастбищных растений, опыляемых насекомыми, снижается по мере увеличения интенсивности землепользования.

    Клаф Ю., Экроос Дж., Балди А., Батари П., Боммарко Р., Гросс Н., Хольцшух А., Хопфенмюллер С., Кноп Э., Кууссаари М., Линдборг Р., Марини Л., Окингер Э., Поттс С. Г., Пойри Дж., Робертс С.П., Стефан-Девентер I, Смит Х.Г.
    Клаф Ю. и др.
    Эколь Летт. 2014 сен; 17 (9): 1168-77. doi: 10.1111/ele.12325. Epub 2014 16 июля.
    Эколь Летт. 2014.

    PMID: 25040328

  • Переход от опыления ветром к опылению насекомыми у осоки: экспериментальные данные и функциональные признаки.

    Wragg PD, Johnson SD.
    Wragg PD, et al.
    Новый Фитол. 2011 г., сен; 191(4):1128-1140. doi: 10.1111/j.1469-8137.2011.03762.x. Epub 2011 17 мая.
    Новый Фитол. 2011.

    PMID: 21585389

  • Ограничение пыльцы и предпочтения опылителей у Scorzonera hispanica.

    Червенкова З., Мюнцбергова З.
    Червенкова З. и др.
    Растение Биол (Штутт). 2014 сен; 16 (5): 967-72. doi: 10.1111/plb.12142. Epub 2014 14 марта.
    Растение Биол (Штутт). 2014.

    PMID: 24628897

  • Использование совпадающих признаков для изучения воздействия интенсификации землепользования на взаимодействие растений и опылителей на европейских пастбищах: обзор.

    Гоульник Дж., Плантурё С., Дажоз И., Мишло-Анталик А.
    Гоульник Дж. и др.
    Насекомые. 2021 28 июля; 12 (8): 680. дои: 10.3390/насекомые12080680.
    Насекомые. 2021.

    PMID: 34442246
    Бесплатная статья ЧВК.

    Рассмотрение.

Посмотреть все похожие статьи

термины MeSH

Почему некоторые деревья опыляются ветром, а некоторые… | Весна 2009 | Артикул

20 апреля 2009 г.
Майкл Снайдер Весна 2009 г.

Мужская сережка из ольхи. Фото Джерри А. Пейна Службы сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США.

Пыльца для деревьев то же, что сперма для животных. Он несет мужские гены дерева; это мужская оплодотворяющая единица воспроизводства древесных растений. Обычно пыльца появляется весной в виде порошкообразного облака из мелких желтоватых зерен. Каждое крошечное зерно представляет собой отдельную клетку, заключенную в жесткое ребристое или шипастое покрытие. При вдыхании восприимчивыми людьми эти зерна могут вызывать неприятные аллергические реакции. Но они абсолютно необходимы для непрерывного жизненного цикла и эволюции деревьев.

Опыление – это перемещение этих пыльцевых зерен с мужской репродуктивной части растения на женскую репродуктивную часть. Это необходимое условие оплодотворения, которое происходит, когда пыльца, производящая сперму, соединяется с яйцеклеткой, содержащей завязь растения того же вида. Если все идет хорошо, производство пыльцы, последующий акт опыления и биологическое чудо оплодотворения приводят к росту плодов и семян. Это очень хорошая сделка. Он не только является основой сельскохозяйственного производства продуктов питания для нужд человека, но и способствует сохранению деревьев и определяет состав лесов. Пыльца является ключевым фактором.

Хотя случайности случаются, и некоторым деревьям везет, несмотря на то, что они укоренились и не могут двигаться в поисках партнера, большинству деревьев требуется помощь ветра или животных, чтобы перенести пыльцу с одного цветка на другой. В глобальном масштабе частота опыления ветром увеличивается как с широтой, так и с высотой. Это наиболее распространено в наших умеренных лиственных и бореальных лесах, но крайне редко встречается во влажных тропических лесах. Там гораздо более распространено опыление с помощью животных, особенно насекомыми.

Ветровое опыление наиболее эффективно в открытых местообитаниях и в ранних сукцессионных экосистемах, где ветер может быть преимуществом. Действительно, это обычное явление среди лесных деревьев, которые достигают высоты кроны и чьи цветы или шишки подвержены ветру, но почти не встречается среди растений подлеска, которые живут в менее подверженных ветру условиях. Почти все наши обычные хвойные деревья, включая сосны, ели и пихты, зависят от опыления ветром, как и многие широколиственные деревья, включая осины, тополя, дубы, ясени, вязы, березы и грецкие орехи. Все эти лиственные породы имеют общую мужскую форму цветка: они, как правило, образуют удлиненные свисающие сережки, хорошо поддающиеся распространению ветром. Многие из них — особенно осины, дубы и ясени — избегают вмешательства листьев, образуя цветы и сбрасывая пыльцу задолго до распускания листьев. Но полагаться на капризы ветра и погоды для доставки пыльцы, возможно, что-то вроде ерунды. Следовательно, деревья, играющие на таком рискованном способе опыления, похоже, подстраховываются, производя огромное количество пыльцы — например, десять миллионов зерен с одной грозди березовых сережек. Это миллиарды пыльцевых зерен с одного дерева. И хотя иногда может показаться, что большинство из них находится в ваших легких, а остальные в вашей машине, по крайней мере, часть этой пыльцы на самом деле находит предназначенные женские части цветка.

Хотя эта стратегия выброса пыльцы по ветру может быть эффективной в насаждениях, где много особей одного и того же вида растет рядом друг с другом, у нее есть свои недостатки, особенно в насаждениях смешанного вида и в фрагментированных ландшафтах. Хотя некоторая пыльца может перемещаться на большие расстояния, она недолго остается жизнеспособной, и большая часть переносимой по воздуху пыльцы останавливается рядом с деревом, которое ее произвело. Таким образом, он не так эффективен при доставке пыльцы на удаленные деревья. Более того, для родительского дерева очень затратно с энергетической точки зрения производить такое большое количество пыльцы, и это кажется расточительным, когда такое количество пыльцы никогда не достигает намеченной цели.

Напротив, деревья, которые зависят от опыления животными (главным образом насекомыми, но также птицами и летучими мышами), как правило, производят гораздо меньше пыльцы в любой период цветения, потому что опыление более прямое и эффективное. Пыльца, переносимая животными, также имеет тенденцию быть слегка липкой, менее пылевидной и производится позже, когда формируются листья. Этот подход, по-видимому, работает лучше среди людей, живущих на большом расстоянии друг от друга. Примеров местных видов, не опыляемых ветром, меньше. Среди наиболее известных деревьев, опыляемых насекомыми, — яблони, липа, вишня, акация, катальпа, конский каштан, тюльпанное дерево и ивы. Логично предположить, что виды, питающиеся насекомыми (в основном пчелами, осами, мухами, жуками, бабочками и мотыльками), птицами и летучими мышами, как правило, имеют ароматные (иногда вонючие), большие или иным образом эффектные цветы.

Привлечение насекомых, которые могут переносить пыльцу с одного дерева на другое, способствует ауткроссинговому способу размножения. Это влечет за собой серьезные последствия для генетической изменчивости и гибкости, что, в свою очередь, позволяет видам приспосабливаться к разнообразным средам обитания и меняющимся условиям выращивания с течением времени.