Три отличия грибов от растений: EB10235 | СПАДИЛО

Содержание

Задание 9 Сравнение Царств

Задание 9 Сравнение Царств

1. Одноклеточные жи­вот­ные в от­ли­чие от бактерий

1) пи­та­ют­ся го­то­вы­ми ор­га­ни­че­ски­ми веществами

2) вы­пол­ня­ют в эко­си­сте­ме роль консументов

3) вы­пол­ня­ют в эко­си­сте­ме роль продуцентов

4) со­дер­жат в клет­ке митохондрии

5) со­дер­жат в клет­ке оформ­лен­ное ядро

6) от­но­сят­ся к до­ядер­ным ор­га­низ­мам (прокариотам)

2. По каким признакам грибы можно отличить от животных?

1) питаются готовыми органическими веществами,

2) имеют клеточное строение,

3) растут в течение всей жизни,

4) имеют тело, состоящее из гифов,

5) всасывают питательные вещества поверхностью тела,

6) имеют ограниченный рост

3.  Выберите три отличия грибов от растений

1) имеют клеточное строение 2) не содержат хлорофилла в клетках

3) питаются готовыми органическими веществами 4) содержат хитин в оболочках клеток

5) растут всю жизнь 6) всасывают воду и минеральные вещества из почвы

4. Бактерии, в отличие от животных,

1) относят к безъядерным организмам

2) являются эукариотами

3) питаются готовыми органическими веществами

4) могут быть хемотрофами

5) структура молекулы ДНК только линейная

6) имеют ДНК кольцевидной формы

5. В клетке растений в отличие от клетки животных, имеются

1) рибосомы

2) хлоропласты

3) митохондрии

4) плазматическая мембрана

5) целлюлозная клеточная стенка

6) вакуоли с клеточным соком

6.  Клетки цветкового растения отличаются от клеток организма животного наличием

1) оболочки из клетчатки

2) оформленного ядра

3) хлоропластов

4) эндоплазматической сети

5) вакуолей с клеточным соком

6) митохондрий

7. Сходное стро­е­ние клеток рас­те­ний и жи­вот­ных свидетельствует о

1) род­стве этих организмов 2) общ­но­сти происхождения рас­те­ний и животных

3) про­ис­хож­де­нии растений от животных 4) раз­ви­тии организмов в про­цес­се эволюции

5) един­стве растительного и жи­вот­но­го мира 6) мно­го­об­ра­зии их ор­га­нов и тканей

8. Сходство кле­ток животных и бак­те­рий состоит в том, что они имеют

1) оформ­лен­ное ядро

2) цитоплазму

3) митохондрии

4) плаз­ма­ти­че­скую мембрану

5) гликокаликс

6) рибосомы

9.  Плотная оболочка отсутствует в клетках:

1) бактерий

2) млекопитающих

3) земноводных

4) грибов

5) птиц

6) растений

10. Выберите три верных Ответа из шести. Для животной клетки характерно наличие

1) рибосом

2) хлоропластов

3) оформленного ядра

4) целлюлозной клеточной стенки

5) комплекса Гольджи

6) одной кольцевой хромосомы

11. К тканям животных относится

1) нервная

2) образовательная

3) мышечная

4) проводящая

5) основная

6) соединительная

12. К тканям растений относится

1) основная

2) соединительная

3) мышечная

4) нервная

5) проводящая

6) покровная

13.  В рас­ти­тель­ной клетке, в от­ли­чие от клет­ки гриба, есть

1) цитоплазма

2) клеточная стен­ка из целлюлозы

3) ядро, окружённое мембраной

4) митохондрии

5) хлоропласты

6) вакуоли, за­пол­нен­ные клеточным соком

14. Выберите три правильных ответа из шести. В надцарство Эукариоты входят

1) инфузория-туфелька

2) стафиллококки

3) бактериофаги

4) дизентерийная амёба

5) холерный вибрион

6) малярийный плазмодий

15. Грибы, в от­ли­чие от папоротников,

1) раз­мно­жа­ют­ся спорами

2) за­па­са­ют гли­ко­ген в клетках

3) не­ко­то­рые яв­ля­ют­ся редуцентами

4) имеют ве­ге­та­тив­ные органы

5) со­дер­жат хитин в кле­точ­ных стенках

6) ав­то­тро­фы по спо­со­бу питания

16.  Установите со­от­вет­ствие между процессами, про­ис­хо­дя­щи­ми у пред­ста­ви­те­лей раз­ных царств, и царством, для пред­ста­ви­те­лей ко­то­ро­го дан­ные про­цес­сы характерны.

ПРОЦЕСС

 

ЦАРСТВО

А) син­тез уг­ле­во­дов с ис­поль­зо­ва­ни­ем энер­гии света

Б) ис­поль­зо­ва­ние го­то­вых ор­га­ни­че­ских веществ

В) про­ве­де­ние нерв­ных импульсов

Г) раз­мно­же­ние спо­ра­ми и семенами

Д) че­ре­до­ва­ние спо­ро­фи­тов и га­ме­то­фи­тов в жиз­нен­ном цикле

Е) ак­тив­ное пе­ре­ме­ще­ние в про­стран­стве

 

1) Животные

2) Рас­те­ния

17. Сходство кле­ток гри­бов и жи­вот­ных со­сто­ит в том, что они имеют

1) обо­лоч­ку из хи­ти­но­по­доб­но­го вещества

2) гли­ко­ген в ка­че­стве за­пас­но­го углевода

3) ядер­ную оболочку

4) ва­ку­о­ли с кле­точ­ным соком

5) ми­то­хон­дрии и лизосомы

6) лей­ко­пла­сты с за­па­сом крахмала

18.  Чем животные отличаются от растений? Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) активно передвигаются

2) растут в течение всей жизни

3) создают на свету органические вещества из неорганических

4) не имеют плотных клеточных стенок из клетчатки

5) потребляют готовые органические вещества

6) являются производителями органических веществ

Уровень колонизации растений грибами арбускулярной микоризы в степи Крыма в различных условиях доступности водных ресурсов

Автор:

Абдурашитов Сулейман Февзиевич

Рубрика: Экология

Опубликовано
в

Молодой учёный

№30 (134) декабрь 2016 г.

Дата публикации: 01.01.2017
2017-01-01

Статья просмотрена:

288 раз

Скачать электронную версию

Скачать Часть 2 (pdf)

Библиографическое описание:


Абдурашитов, С. Ф. Уровень колонизации растений грибами арбускулярной микоризы в степи Крыма в различных условиях доступности водных ресурсов / С. Ф. Абдурашитов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 30 (134). — С. 136-139. — URL: https://moluch.ru/archive/134/37698/ (дата обращения: 29.11.2022).



В экспедиции по степи Крыма был определен уровень колонизации корней культурных и дикорастущих растений грибами арбускулярной микоризы. Для исследования выбраны виды интенсивно образующие микоризу. Определено, что частота встречаемости микоризной колонизации изменялась от 0 до 96,2 %. В целом при продолжении полива из местных источников подземных и надземных вод и благодаря нормальным гидротермическим условиям 2016 года отличия в частоте встречаемости микоризации корней растений были вызваны видовым составом исследуемых популяций. Очень низкая частота встречаемости отмечена в вариантах с неправильной агротехникой и организацией орошения, а также болезнями растений.

Ключевые слова: грибы арбускулярной микоризы, колонизация, почвы степи Крыма, орошение

Введение в эксплуатацию Северо-Крымского канала (СКК) в 1964 году привело к увеличению поливных земель до 400 тыс. га (максимальная загрузка в 80-е годы), введению в эксплуатацию ранее неиспользованных земель северного Крыма, повышению уровня грунтовых вод и засолению некоторых агроландшафтов. После остановки подачи воды в русло СКК многие поливные культуры (рис, соя, кукуруза и др. ) были выведены из севооборотов, и заменены на более засухоустойчивые (подсолнечник, сорго, рапс и др.). Некоторые сельхозпроизводители, выращивающие овощные и садовые культуры, перешли на орошение водных ресурсов местного стока и подземных источников с различным уровнем солености. Это может приведет к изменениям водного и солевого баланса почв полуострова, что коснется всех экосистем и ее компонентов, в том числе и микробиоты.

Грибы, особенно микроскопические, наверное, самые недооцененные и наименее исследованные организмы [9]. Грибы арбускулярной микоризы (АМ) являются экологически облигатными симбионтами 80 % видов наземных растений [13]. Применение грибов АМ в сельскохозяйственной практике способствует увеличению поступления питательных веществ из почвы в растения, что нередко приводит к увеличению работы фотосинтетического аппарата и азотфиксирующей активности [5, 10, 12]. Ранее исследователями нашего Института было проведена оценка степени микоризации культурных и дикорастущих растений в Крыму и на Юге Украины [3]. Поэтому целью исследований было определить распространение грибов АМ и уровень их колонизации растений в различных условиях доступности водных ресурсов.

Материалы иметоды исследований. Окрашивание корней растений проводили с помощью чернил [16], а количественный учет микоризной колонизации по Trouvelot et al. [14] микрокопированием. Статистическую обработку проводили методом ошибки средней по Доспехову [2].

Результаты иобсуждение. Экспедиция проведена в августе 2016 г. по участкам, где подведены каналы СКК и по которым ранее осуществляли полив из вод Днепра (рис. 1).

Рис. 1. Карта Крыма с системой СКК и расположением бывших поливных полей [6], а также участков для проведения данных исследований: зеленый — с. Клепинино, синий — с. Петровка, серый — с. Ближнее, фиолетовый — с. Червоное, оранжевый — с. Елизаветово, желтый — с. Курганное, красный — с. Ручьи

Отобраны образцы почв и корней растений для проведения исследований. При выборе участков отбора выбирались поля, где ранее полив осуществляли из вод СКК, а растительный материал по принципу наибольшего сродства к микоризации. Участки:

  1. Чернозем южный среднемощный тяжелосуглинистый, Красногвардейский район с. Петровка, Яблоня Malus domestica 10-летний сад, разнотравье междурядий, полив: капельное орошение, задерненные междурядья и культивированные ряды.
  2. Чернозем южный среднемощный тяжелосуглинистый, Красногвардейский район с. Клепинино, Сорго зерновое Sórghum bicólor, богара, участок в непосредственной близости к целине, агротехника полная.
  3. Чернозем южный среднемощный тяжелосуглинистый, Красногвардейский район с. Клепинино, Лен Línum sp., Мятлик Poa sp., Тысячелистник Achilléa sp., Овсяница валли́сская (Типчак) Festúca valesiáca, Пырей Elytrígia, целина.
  4. Чернозем южный среднемощный тяжелосуглинистый турбированный, Красногвардейский район с. Ближнее, Черешня Prúnus ávium 10-летний сад, участок с постоянным пересаживанием деревьев, разнотравье междурядий, полив капельное орошение, задерненные междурядья и культивированные ряды.
  5. Лугово-черноземная почва среднемощная тяжелосуглинистая, Красногвардейский район с. Ближнее, Черешня Prúnus ávium 10-летний сад, низина участок с наилучшим развитием деревьев, разнотравье междурядий, полив капельное орошение, задерненные междурядья и культивированные ряды.
  6. Чернозем южный маломощный тяжелосуглинистый, Красногвардейский район с. Ближнее, Черешня Prúnus ávium 10-летний сад, участок с хлорозными деревьями, разнотравье междурядий, полив капельное орошение, задерненные междурядья и культивированные ряды.
  7. Чернозем южный маломощный глинистый, Сакский район с. Червонное, Перец болгарский Cápsicum ánnuum, полив капельное орошение, источник воды подземный, агротехника полная.
  8. Чернозем южный маломощный глинистый, Сакский район с. Червонное, Лук репчатый Állium cépa, полив дождеванием, источник воды подземный, агротехника полная.
  9. Чернозем южный маломощный глинистый, Сакский район с. Червонное, Укроп пахучий Anethum graveolens, полив дождевание, источник воды подземный, агротехника полная.
  10. Чернозем южный слабогумусоакумулятивный, Сакский район с. Елизаветово, Эспарцет Onobrychis viciifolia, Пшеница озимая Triticum aestivum, бинарный посев, no-till технология в течении 10 лет, полива нет с 2000 г.
  11. Чернозем южный слабогумусоакумулятивный, Сакский район с. Елизаветово, Кукуруза Zéa máys, no-till технология в течении 9 лет, полива нет с 2000 г.
  12. Темно-каштановая почва слабогумусоакумулятивная, Красноперекопский район с. Курганное, Кориандр посевной Coriándrum sátivum, Люцерна посевная Medicago sativa, бодяк полевой Cirsium arvense, рисовый чек, агротехника полная, полива нет с 2014 г.
  13. Темно-каштановая почва слабогумусоакумулятивная, Красноперекопский район с. Ручьи, Подсолнечник Heliánthus ánnuus, рисовый чек, агротехника полная, полива нет с 2014 г.
  14. Темно-каштановая почва слабогумусоакумулятивная, Красноперекопский район с. Ручьи, Морковь Daucus sativus, полив капельное орошение, агротехника полная.

По характеристикам участков для исследований видно, что на участках № 12 и 13 до 2014 года был рисовый севооборот в специализированных чеках площадью по 3–3,5 га с заливным типом выращивания. Полив здесь прекращен и восстановлен в ближайшем будущем не будет. Участки № 7, 10–15, 20 поля, на которых изменили источник орошения (реки Крыма и водные скважины). № 16, 17 — участки с нулевой обработкой почвы в течении 9–10 лет, где ранее также был полив из СКК, но землепользователи отказались от полива по технологическим причинам в 1999–2000 гг. Участок № 2 и № 3 взяты в исследования как контрольные, здесь полив никогда не применялся.

В 2016 году контрольные участки имели частоту встречаемости грибов АМ в корнях растений выше среднего: 49,2–73,2 % (рис. 3). Отличия в степени микоризации в этих вариантах скорее всего были обусловлены различными этапами развития: молодые растения сорго в сравнении со зрелыми растениями разнотравья целины.

Рис. 2. Развитие микоризной колонизации в корнях растений (полевые отборы, 2016 г.). Примечания: +Р — разнотравье в посевах и посадках сельхозкультур, РЧ — рисовый чек, П — пересаживаемая черешня, АР — активный рост

В рисовых севооборотах микориза во время роста риса не образуется или образуется в небольшом количестве [11, 15]. Грибы АМ при таком виде растениеводства сохраняют свою жизнеспособность и колонизируют последующие культуры в рисовом севообороте, чем обеспечивают существование популяции. Это подтверждается данным исследованием при изучении микоризации кориандра (учет после уборки культуры) с частотой встречаемости 56,8 % интенсивностью колонизации 15,2 % и подсолнечника 85,7 % и 10,5 % соответственно, а также высокопроизводительным секвенированием в затопленных посевах риса [17].

Низкая встречаемость микоризной колонизации обусловлена как видом растений (яблоня 19,2 %), так и фазой их развития (укроп 34,2 %, учет после уборки урожая). Также отмечено влияние заболеваний (черешня с хлорозом), где уровень колонизации снизился в 4,0 и более раз по сравнению со здоровыми растениями. При выращивании перца болгарского была неправильно подобрана технология выращивания, при которой проходило подтапливание корней и микориза не образовалась. Наибольшую частоту встречаемости и интенсивность микоризации выявлено у лука 96,2 % и 74,6 % соответственно. Лук используется как растение-накопитель в бинарных способах культивирования грибов АМ и в лабораторных опытах, и при производстве биопрепаратов на их основе [8].

Также необходимо отметить что 2016 год был достаточно влажным, поэтому растения в богарных условиях хорошо развивались и образовывали симбиоз с грибами АМ [1].

Таким образом, выявлено что изменение источника орошения не влияет на популяцию грибов АМ, при ее наличии она интенсивно колонизирует корни растений с частотой встречаемости 14,4–96,2 % и интенсивностью колонизации 7,8–74,9 %. В целом при продолжении полива из местных источников подземных и надземных вод и благодаря нормальным гидротермическим условиям 2016 года отличия в частоте встречаемости микоризации корней растений были вызваны различными их видами. Очень низкая частота встречаемости отмечена в вариантах с неправильной агротехникой и организацией орошения, а также болезнями растений.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16–34–00548 мол_а

Литература:

  1. Декадный агрометеорологический бюллетень по территории Республики Крым за 2016 год / Региональный центр по гидрометеорологии в РК. — Симферополь, 2016. — не опубликовано.
  2. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта — М.: Агропромиздат, 1985. — 352 с.
  3. Косенко Н. М., Андрєєва Н. О., Патика В. П. Ендомікоризні гриби у ґрунтах півдня України // Землеробство. — 1994. — № 70. — С. 91–95.
  4. Лабутова Н. М. Методы исследования арбускулярных микоризных грибов — СПб.: Инновационный центр защиты растений ВИЗР, 2000. — 24 с.
  5. Лабутова Н. М., Левина Р. Л. Влияние способа инокуляции на формирование тройного симбиоза и продуктивность сои // Аграрный вестник Урала. — № 2 (81). — 2011. — С 6–8.
  6. Хитров Н. Б., Роговнева Л. В., Дунаева Е. А., Попович В. Ф., Паштецкий В. С., Клименко О. Е. Постирригационное состояние пахотных почв степного Крыма // Таврический вестник аграрной науки. — 2016. — № 1(5). — С. 91–100.
  7. Becerra A., Bartoloni N., Cofré N., Soteras F., Cabello M. Arbuscular mycorrhizal fungi in saline soils: Vertical distribution at different soil depth // Braz J Microbiol. — 2014. — Vol. 45(2). — P. 585–594.
  8. Dalpе Y., Monreal М. Arbuscular mycorrhiza inoculum to support sustainable cropping systems // Crop Management. — doi:10.1094/CM-2004–0301–09-RV. — 2004. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.plantmanagementnetwork.org/pub/cm/review/2004/amfungi/.
  9. Dighton J. Fungi in Ecosystem Processes / N.Y.: Marcel Dekker, 2003. — 432 p.
  10. Jakobsen I., Rosendahl L. Carbon flow into soil and external hyphae from roots of mycorrhizal cucumber plants // New Phytologist. — 1990. — Vol. 115. — P. 77–83.
  11. Lumini E., Vallino M., Alguacil M. M., Romani M., Bianciotto V. Different farming and water regimes in Italian rice fields affect arbuscular mycorrhizal fungal soil communities / Ecol. Appl. — 2011. — Vol. 21(5). — P. 1696–1707.
  12. Rillig M. C., Allen M. F. What is the role of Arbuscular mycorrhizal fungi in plant-to-ecosystem responses to elevated atmospheric CO2? // Mycorrhiza. — 1999. — Vol. 9. — P. 1–8.
  13. Smith S. E., Read D. J. Mycorrhizal symbiosis [3 ed.] / London: Academic Press. — 2008. — 815 р.
  14. Trouvelot A., Kough J. L., Gianinazzi-Pearson V. et al. Mesure du taux de mycorhization VA d’un systeme radiculaire. Recherche de methodes d’estimation ayant une signification fonctionnelle // Physiological and genetical aspects of mycorrhizae; eds. Gianinazzi-Pearson V., Gianinazzi S. — Paris: INRA, 1986. — P. 217–221.
  15. Vallino M., Greppi D., Novero M., Bonfante P., Lupotto E. Rice root colonisation by mycorrhizal and endophytic fungi in aerobic soil // Ann. Appl. Biol. — Vol. 154. — 2009. — P. 195–204.
  16. Vierheilig H., Coughlan A. P., Wyss U., Piche Y. Ink and Vinegar, a Simple Staining Technique for Arbuscular-Mycorrhizal Fungi // Applied and Environ. Microbiol. American Society for Microbiology. — 1998. — Vol. 64(12). — P. 5004–5007.
  17. Wanga Y., Lia T., Lia Y., Olof Björna L., Rosendahl S., Axel Olssonc P., Lia S., Fu X. Community Dynamics of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in High-Input and Intensively Irrigated Rice Cultivation Systems // Appl. Environ. Microbiol. — 2015. –Vol. 81 (8). — P. 2958–2965.

Основные термины (генерируются автоматически): частота встречаемости, капельное орошение, Красногвардейский район, полив, Сакский район, корень растений, микоризная колонизация, разнотравье междурядий, участок, Красноперекопский район.

Ключевые слова

колонизация,

орошение,

грибы арбускулярной микоризы,

почвы степи Крыма

грибы арбускулярной микоризы, колонизация, почвы степи Крыма, орошение

Похожие статьи

Решение проблем водообеспечения Северного Крыма

В Красноперекопском районе сохраняется неблагоприятная гидрохимическая обстановка.

Уровень колонизации растений грибами арбускулярной микоризы в степи Крыма в различных условиях доступности водных ресурсов.

Развитие

корневой системы яблони на подвое М9 при локальном…

Ключевые слова: корневая система, яблоня, внутрипочвенное орошение, капельное орошение, длина и масса корней, объем увлажнения.

Внутрипочвенное орошение с тремя керамическими увлажнителями — справа, слева и по середине междурядья.

Восстановление почв после промышленных разработок

При подпочвенном орошении вода поступает непосредственно к корням растений по подземным трубам [2].

За последние 40 лет Израиль освоил обширные участки пустыни Негев, беря для полива воду из расположенного на севере страны Тивериадского озера.

Изучение биологического разнообразия и степени засоренности.

..

Цель:Выявление видового состава сорных растений среди полевых культур и количественных показателей (частоты встречаемости) засоренности посевов полевых культур в «ООО имени Тельмана» Лискинского района и их влияния на культурные растения

Использование сельскохозяйственных сточных вод для

орошения

Развитие поверхностного орошения в некоторых прибрежных морских районах

Опыты по использованию минерализованных вод на участках Хоразмской и Бухарской опытных станций

Линейное оборудование для капельного орошения с предварительным насыщением воды…

Летние лагеря для крупного рогатого скота в России

…запасов питательных веществ, за счет которых происходит отрастание, и растения погибают.

и последними — полынные, разнотравье и травостои на пониженных участках.

В России как в центральных, так и в северо-западных и северных районах озеленение является…

Рекреационный потенциал Республики Крым | Статья в журнале…

В настоящее время курортные регионы Крыма (курорты ЮБК и Сакско-Евпаторийского региона) по своему

Микротопонимы окрестностей деревни Отымбал Волжского района Республики Марий Эл. Мониторинг земель Республики Крым на современном этапе.

Возможности повышения плодородия тяжелых почв в условиях…

Корневая система хлопчатника, играющая важную роль в его водоснабжении, развивается в зависимости от биологических особенностей растения, почвенных условий, режим орошения.

Таблица 2. Эффективность кротовых дрен (М. Н. Глотов в 1953-1956 гг.) Район.

Похожие статьи

Решение проблем водообеспечения Северного Крыма

В Красноперекопском районе сохраняется неблагоприятная гидрохимическая обстановка.

Уровень колонизации растений грибами арбускулярной микоризы в степи Крыма в различных условиях доступности водных ресурсов.

Развитие

корневой системы яблони на подвое М9 при локальном…

Ключевые слова: корневая система, яблоня, внутрипочвенное орошение, капельное орошение, длина и масса корней, объем увлажнения.

Внутрипочвенное орошение с тремя керамическими увлажнителями — справа, слева и по середине междурядья.

Восстановление почв после промышленных разработок

При подпочвенном орошении вода поступает непосредственно к корням растений по подземным трубам [2].

За последние 40 лет Израиль освоил обширные участки пустыни Негев, беря для полива воду из расположенного на севере страны Тивериадского озера.

Изучение биологического разнообразия и степени засоренности…

Цель:Выявление видового состава сорных растений среди полевых культур и количественных показателей (частоты встречаемости) засоренности посевов полевых культур в «ООО имени Тельмана» Лискинского района и их влияния на культурные растения

Использование сельскохозяйственных сточных вод для

орошения

Развитие поверхностного орошения в некоторых прибрежных морских районах

Опыты по использованию минерализованных вод на участках Хоразмской и Бухарской опытных станций

Линейное оборудование для капельного орошения с предварительным насыщением воды. ..

Летние лагеря для крупного рогатого скота в России

…запасов питательных веществ, за счет которых происходит отрастание, и растения погибают.

и последними — полынные, разнотравье и травостои на пониженных участках.

В России как в центральных, так и в северо-западных и северных районах озеленение является…

Рекреационный потенциал Республики Крым | Статья в журнале…

В настоящее время курортные регионы Крыма (курорты ЮБК и Сакско-Евпаторийского региона) по своему

Микротопонимы окрестностей деревни Отымбал Волжского района Республики Марий Эл. Мониторинг земель Республики Крым на современном этапе.

Возможности повышения плодородия тяжелых почв в условиях…

Корневая система хлопчатника, играющая важную роль в его водоснабжении, развивается в зависимости от биологических особенностей растения, почвенных условий, режим орошения.

Таблица 2. Эффективность кротовых дрен (М.Н. Глотов в 1953-1956 гг.) Район.

Знакомство с землей, грибами, лишайниками и мхами, о боже мой

Программа Ассоциации гор Сан-Хуана в партнерстве с 

Общественные земли Сан-Хуана

Грибы, лишайники и мхи, о боже!

Грибы, лишайники и мхи — это три категории живых существ, которые иногда могут иметь отношения друг с другом, могут выглядеть друг на друга, но на самом деле являются разными «вещами». В этом информационном бюллетене мы исследуем эти разные живые существа и узнаем об их различных интересных характеристиках.

 

 

Грибы

Гриб заходит в бар и говорит бармену: «Эй, можно мне пива?»

Бармен смотрит на него, качает головой и говорит: «Нет, таких как мы здесь не обслуживаем».

Гриб говорит: «Почему бы и нет? Я Гриб!»

Грибы не растения. Они не бактерии. Они, по сути, принадлежат к своему царству – Грибы. Когда-то их считали растениями, так как они похожи внешне и не двигаются, но теперь мы знаем, что между растениями и грибами много различий. Одно из самых очевидных различий между ними заключается в том, что грибы не фотосинтезируют — они не могут производить себе пищу, в то время как растения могут. На самом деле сейчас считается, что грибы более тесно связаны с животными, чем с растениями — они, вероятно, отделились от общего предка 0,6 миллиарда лет назад (плюс-минус J).

Грибы состоят из гиф — маленьких белых нитей, которые растут на вещах, которые являются пищей для гриба. Множество гиф вместе составляют мицелий. Для размножения грибы производят споры, которые путешествуют по воде или воздуху. Эти споры можно найти на концах гиф или на плодовых телах, таких как грибы.

Грибы можно найти в замерзшей Арктике, тропических лесах, океанах, озерах и реках. Они варьируются в размерах от микроскопических до более тысячи акров. На самом деле, самое большое живое существо в мире – это грибок! В частности, он называется опята, или Armillaria ostoyae, и в настоящее время он покрывает 2200 акров в восточном Орегоне, убивая деревья по пути. Подсчитано, что этому грибу 2400 лет! Гриб убивает деревья через свой мицелий, находящийся под землей, который забирает воду и углеводы из дерева, чтобы прокормить себя. Это также мешает деревьям поглощать воду и питательные вещества.

Ученые, изучающие грибы, называются микологами. Они считают, что в мире существует более миллиона видов грибов, и что мы идентифицировали только 5% из них. Некоторые грибы являются сапрофитами, что означает, что они выделяют ферменты для расщепления органических веществ и, таким образом, получения питательных веществ. Другие являются паразитами и получают питательные вещества от живого хозяина (например, деревьев или наших ног — фу!). Грибы — невероятно важные живые организмы — они разрушают и потребляют мертвую материю. Они являются одними из переработчиков или разлагателей в экосистеме.

 

 

Мхи

Мхи, в отличие от грибов, являются растениями. Обычно они маленькие – от 1 до 10 см, хотя могут быть и крупнее. У них нет цветов или семян, но они производят споры, как грибы. У мхов нет корней; они поглощают воду и питательные вещества через свои листья. У них также нет жилок, что делает их мохообразными. Поскольку у мхов нет корневой системы, они должны жить во влажной среде, чтобы получать воду и питательные вещества. Тем не менее, «влажность» является относительной. Некоторые виды мхов могут жить только там, где все время сыро, а другие приспособлены к жизни в сухом альпийском климате и даже в песчаных дюнах. Некоторые мхи могут быть обезвожены или высушены в течение нескольких месяцев, но затем возвращаются к жизни благодаря влаге. Мхи, лишайники и грибы иногда можно спутать друг с другом, поэтому они включены в этот информационный бюллетень.

 

Лишайники

Фредди Фунгус и Алиса Морские водоросли принесли друг другу «лишайник».

Лишайники представляют собой два организма – гриб и водоросль – живущие вместе в симбиотических, мутуалистических отношениях. Это означает, что в этих отношениях они оба помогают друг другу. Водоросли фотосинтезируют — они производят пищу, которая помогает грибку. Грибок обеспечивает субстрат или место для жизни водорослей. Он также защищает водоросли и сохраняет влажность. Иногда лишайник может состоять из грибка и цианобактерий — сине-зеленых водорослей (в совершенно другом царстве водорослей).

Лишайники — первые организмы, обитающие в местах, где другие организмы не могут жить, включая голые скалы, песок пустыни, ржавый металл и кости животных. Они могут даже отключаться в суровых условиях, возвращаясь к жизни, когда условия улучшаются. Лишайники часто являются редуцентами, выполняя важную роль в экосистеме по разрушению мертвых (а иногда и живых) существ. Большинство лишайников растут крайне медленно – менее 1 миллиметра в год!

Лишайник бывает трех форм – накипный, листоватый и кустистый. Корковый лишайник имеет вид корки и часто встречается на камнях или почве. Листовидная больше похожа на листву или растение, а кустистая более густая.

В настоящее время лишайники используются для датирования поверхностей возрастом до 500 лет. Лишайник может помочь определить, когда произошли такие события, как наводнения, оползни и землетрясения. Это называется лихенометрическим датированием. Некоторые лишайники чувствительны к соединениям серы и азота в кислотных дождях и поэтому могут помочь определить качество воздуха в районе.

Лишайники также очень важны для дикой природы. Некоторые белки используют лишайник для строительства гнезд, в то время как северные олени зависят от лишайника в зимние месяцы в качестве пищи. Лишайник обеспечивает 90% рациона северного оленя зимой. Даже беспозвоночные будут использовать лишайник для среды обитания и маскировки.

Лишайники полезны и людям. Существует даже разновидность лишайника, бриория, которую коренные американцы употребляли в пищу в трудные времена. Лишайники также использовались для изготовления красителей желтого, коричневого, зеленого, красного, фиолетового и оранжевого цветов. Их даже использовали в дезодорантах, бальзамах и зубной пасте! Однако не выходите на улицу и не начинайте растирать лишайником все тело — у некоторых людей бывает аллергическая реакция на лишайники.

 

Криптобиотическая почва

Лишайники также являются важной частью многих криптобиотических почв. Крипто означает «скрытый», а биотик — «живой», так что это действительно живая почва. Он состоит из различных комбинаций лишайников, грибов, мхов, водорослей и бактерий. Он также состоит из микроорганизмов, включая червей, насекомых и клещей. Криптобиотическая почва невероятно важна по многим причинам. Во-первых, он предотвращает эрозию от ветра и воды и смывает ценную почву. Он также обеспечивает микросреду, в которой семена могут застрять, а затем прорасти. Наконец, он также действует как губка, впитывая воду и не давая ей утечь. По этим причинам важно не повредить криптобиотическую почву, когда вы ее увидите. Оставайтесь на тропах, особенно если вы едете на велосипеде или 4-колесном транспортном средстве, так как шины наносят ему наибольший ущерб.

 

Полевые и классные занятия

Изучение лишайников

Посетите территорию с лишайниками. Их часто легко можно встретить на скалистых участках и в елово-пихтовых лесах, свисающими с деревьев. Используйте увеличительные линзы, чтобы внимательно рассмотреть лишайник. Измерьте и нарисуйте лишайники, которые вы видите, или сфотографируйте. Сделайте «путеводитель» по лишайникам в этой области. Это не обязательно должно включать надлежащие научные или даже общепринятые названия, но может включать описания и даже вымышленные названия найденных лишайников.

Вырастить грибы

Вы можете вырастить грибы, поместив кусок хлеба в пластиковый пакет Ziploc и оставив его на неделю или около того, пока на нем не начнет расти плесень. Пусть учащиеся ежедневно наблюдают за изменениями и отслеживают это в научных тетрадях. Какие у них прогнозы относительно того, когда начнет появляться плесень и как она будет выглядеть? Продолжайте эти наблюдения, сколько хотите. Через какое время весь кусок хлеба будет покрыт? Как это в итоге будет выглядеть? Обязательно держите пластиковый пакет закрытым, чтобы споры не попали в окружающую среду — у некоторых людей это может вызвать респираторный дистресс. Этот эксперимент также можно дополнить, сравнив разные виды хлеба (например, с консервантами и без).

Поиски в лесу

Найдите различные образцы грибов, лишайников и мхов в определенной местности. Посмотрите на различия и сходства среди трех. Используйте полевые направляющие, когда это возможно. Сфотографируйте, если есть вопросы идентификации, а затем проведите дополнительное исследование в классе. При обнаружении грибов определите, откуда они получают питательные вещества – из гниющего бревна, из почвы и т. д.0018 Расширьте свои знания

Викторина о лишайниках. В Британском музее естественной истории есть простая онлайн-викторина о лишайниках по адресу http://www.opalexplorenature.org/LichenQuiz. информация о лишайниках здесь: http://www.fs.fed.us/wildflowers/interesting/lichens/index.shtml

Дополнительная информация о грибах – посетите этот веб-сайт, чтобы узнать больше о грибах Колорадо: http://coloradomushrooms . ком/

http://www.cmsweb.org/

Фестиваль теллуридных грибов, 18–21 августа 2011 г. Дополнительная информация на http://www.shroomfest.com/

 

Знай разницу Между грибами и лишайниками

Наша природная экосистема состоит из бесчисленных организмов. Некоторые из них также невидимы невооруженным глазом. Флора и фауна экосистемы настолько разнообразны, что включают в себя миллиарды организмов, которые являются частью экосистемы и участвуют в ней. В природе постоянно происходит круговорот питательных веществ, и все эти организмы имеют решающее значение для выживания друг друга. Экосистема состоит из автотрофов, которые производят себе пищу, и гетеротрофов, которые зависят от других в получении пищи. Однако иногда организмы также живут вместе во взаимоотношениях друг с другом. Эти отношения могут носить паразитический, симбиотический или мутуалистический характер.

Грибы

Грибы представляют собой гетеротрофные организмы, являющиеся эукариотами. Грибы часто существуют в симбиотических отношениях с цианобактериями, такими как зеленые водоросли, образуя лишайники. Грибы обеспечивают якорь для организма, обеспечивая защиту и собирая питательные вещества, тогда как водоросли готовят пищу для грибов в процессе фотосинтеза. Давайте обсудим ключевые моменты различия между грибами и лишайниками.

Разница между грибами и лишайниками

Грибы и лишайники — это организмы, являющиеся частью природных экосистем. Грибы являются гетеротрофами и свободно существуют в природе, но иногда грибы и водоросли объединяются и вступают в симбиотические отношения друг с другом. Часть водорослей обеспечивает пищу, а часть грибов обеспечивает защиту и собирает питательные вещества из окружающей среды. Прежде чем изучать точки различия между грибами и лишайниками, давайте подробно рассмотрим оба организма.

Грибы

Грибы — это многоклеточные гетеротрофные организмы. Гетеротрофы – это те организмы, которые не могут производить себе пищу. Грибы эукариотны по своей природе, что означает, что у них есть клеточные органеллы, такие как ядро. Грибы необходимы для нормального функционирования природной экосистемы. Микология — это термин для изучения грибов. Грибы могут размножаться половым и бесполым способами размножения.

Дрожжи – это одноклеточные грибы. Грибы также чередуются между одноклеточными и многоклеточными организмами в зависимости от стадии жизненного цикла. Многоклеточные грибы имеют гифы, которые представляют собой трубчатые нитевидные структуры. Клеточные стенки грибов состоят из хитина, твердого вещества, обычно встречающегося в экзоскелетах насекомых.

Грибы используют нитевидные отростки для добычи пищи. Грибы могут процветать в большинстве условий окружающей среды и могут получать пищу даже из мертвых и разлагающихся веществ. Это причина, почему грибы необходимы для естественной экосистемы. Грибы убирают мертвое и разлагающееся вещество, разрушая его. Кроме того, грибы участвуют в симбиотических отношениях с зелеными водорослями, образуя лишайники.

Лишайники

Лишайники представляют собой сложные организмы, возникающие в результате симбиотических отношений между водорослями и грибами. Гриб, являясь доминирующим партнером, придает лишайникам большую часть своих характеристик. В лишайниках могут присутствовать любые зеленые водоросли и сине-зеленые водоросли. Грибковая часть обеспечивает защиту и собирает влагу и питательные вещества, чтобы водоросли могли фотосинтезировать и создавать пищу для гриба, необходимую для его роста.

Лишайники можно найти в различных средах обитания. Лишайники обычно встречаются на коре деревьев, камнях, надгробиях, стенах и т. д. Лишайник часто путают со мхом. Хотя лишайники и мхи не сосудистые растения, только мхи являются растениями. По оценкам, около 6-8% суши покрыто лишайниками.

Лишайники также важны для человека в связи с тем, что они поглощают загрязняющие вещества из атмосферы. Также лишайники облегчают изучение загрязняющих веществ в воздухе. Ученые могут проверить наличие загрязняющих веществ в воздухе с помощью лишайников. Лишайники также имеют экономическое значение.

В чем разница между грибами и лишайниками?

Грибы и лишайники — это организмы, которых много в нашей экосистеме. Оба организма выполняют важные функции в экосистеме. Грибы очищают экосистему, разрушая мертвые и разлагающиеся вещества, в то время как лишайники поглощают загрязняющие вещества из атмосферы. Точки различия между грибами и лишайниками приведены ниже:

Разница между грибами и лишайниками

Грибы

Лишайники

Грибы чаще всего встречаются в тропических и субтропических регионах мира.

Лишайники хорошо себя чувствуют в умеренном и холодном климате.

Грибы обычно растут в тенистых, темных и влажных местах.

Лишайники свободно растут на воздухе и на свету.

Грибы гетеротрофны по своей природе.

Лишайники являются продуктом симбиотических отношений между грибами и водорослями.

Грибы питаются мертвыми и разлагающимися веществами.

Лишайники могут выжить в суровых климатических условиях.

Грибы обычно бесцветны.

Лишайники красочны из-за присутствия в них кислот.

Примеры – плесень, дрожжи и т. д.

Примеры — Исландский мох.

Связь между лишайниками и грибами 

Студенты, должно быть, много раз слышали о грибах. Потому что они являются основной причиной развития инфекций, а также из-за отравления в результате выбора вредных грибов. Однако лишайники могут быть новым термином. Они представляют собой смесь грибов и водорослей. И несут ответственность за индикацию загрязнения окружающей среды. И именно такое отношение имеют лишайники и грибы. Симбиотические отношения, существующие между ними, помогают нам во многих отношениях.

Симбиотические отношения означают, что оба вовлеченных организма получают выгоду. Другой термин для этого — мутуализм. И как они извлекают пользу друг от друга, удовлетворяя потребности друг друга. Для грибов фотосинтез получают из водорослей. А с помощью грибка водоросли могут расти в более сухой среде.

Итак, вам может быть интересно, как это указывает на загрязнение, верно? Именно диоксид серы в атмосфере уничтожает существование лишайника, поэтому вы увидите только зеленые водоросли. Таким образом, лишайники появляются там, где нет загрязнения.

Съедобные грибы 

С тех пор, как люди начали исследовать сушу и море, ресурсы для еды также стали разнообразными. И одним из таких были грибы. Однако в итоге мы выбираем вредные, вызывающие отравление и аллергию. И многие также получили серьезные ранения. Так что настало время, студенты должны иметь надлежащие знания для определения хороших и плохих грибов.

Как и при делении сложных шагов, существуют более простые способы их идентификации. Некоторые из них упомянуты ниже:

  • Цвет меняется при разрезании.

  • Можно определить по запаху.

  • Также помогут любые отметины, такие как шипы, синяки.

Преимущества и недостатки лишайников

Вы уже узнали, как лишайники помогают нам определять загрязнение окружающей среды. Таким образом, есть и другие преимущества, такие как

  • Источники пищи

  • Для некоторых птиц и животных они являются естественной средой обитания.