Ботаника как наука о растениях. Предмет и методы исследований. Классификация ботанических наук. — КиберПедия 

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Ботаника как наука о растениях. Предмет и методы исследований. Классификация ботанических наук.

2018-01-04 240
Ботаника как наука о растениях. Предмет и методы исследований. Классификация ботанических наук. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Ботаника как наука о растениях. Предмет и методы исследований. Классификация ботанических наук.

1. Ботаника изучает растения. Значение ботанике=значению растений.

2. Методы ботаники: наблюдения и эксперимент (примеры экспериментов и наблюдений). Устройство микроскопа.

3. Разделы ботаники. 1. Морфология (микро и макро). Микроморфология – цитология (клетки), гистология (ткани) и растительная эмбриология. Макроморфология – органы растений, анатомия растений. 2. Систематика (по группам): водоросли; мхи; папортники; лишайники; голо- и покрыто- семенные. 3. Палеоботаника – наука о вымерших растениях. 4. География растений – распределение по земному шару. 5. Геоботаника – наука о растительных сообществах (луг, болото, лес). 6. Экология растений – взаимоотношение растений с другими частями биосферы. 7. Частные курсы – небольшие разделы ботаники, изучающие, например, болезни растений.

3.

Общая характеристика царства Растений. Отличия растений от представителей других царств органического мира. Планетарная роль зелёных растений.

1. Значение растений:

1. Основание пищевых пирамид.

2. Кислород

3. Хоз. Значение (пищевая промышленость; фармакология; ткани; топливо; строительство; украшение; нефть; уголь;)

2. Отличия растений от нерастений:

1. Способность к фотосинтез.

2. Способность к неограниченому росту.

3. Непдвижность.

4. Наличие ядра (бактерии).

5. Наличие клеточной стенки.

 

3.. Общий план строения клетки. Основные проявления жизнеыдеятельности растительной клетки.

Строение.

1. Ядро – ДНК, РНК, хромосомы, насл. информация, удвоение при делении, ядрышко, 2 мембраны.

2. ЭПС (эндоплазматическая сеть) – шероховатая и гладкая, ситнез рибосомами (из ядра) – белка, синтез углеводов и липидов (гладкая),

3. Комплекс Гольджи – пузырьки Гольджи (секреторные, стротельные…)

4. Митохондрии – аэробное дыхание, 2 мембраны.

5. Вакуоли – пищеварение запасание, отходы, фагоцитоз.

6. Пластиды – фотосинтез, виды, 2 мембраны. (только у растений). Лейкопласты, хромопласты, хлоропласты.

7. Микротрубочки, микрофиламенты (скелет движения, транспорт веществ, веретено митотическое)

8. Лизосомы (расщепление веществ), (у животных).

9. Жгутик – движение.

10. Клеточная стенка. Разница между растениями и животными.

1. Первичная (пока клетка растет) (гемицеллюлоза и пектин) (эластичная)

2. Вторичная (целлюлоза и лигнин)

3. Видоизменения: может откладываться лигнин = одревесневание. Опробковение. Кутинизация. Минерализация. Слизь.

Проявление жизнедеятельности

1. Дыхание (газообмен).

2. Питание (катаболизм и анаболизм).

3. Выделение.

4. Деление (размножение).

5. Движение (иногда).

6. Раздражимость.

7. Рост.

 

4..Общий план строения и функции ядра клетки, хромосомы. Клеточный цикл. Характеристика основных фаз митоза.

Строение и функции ядра клетки.

1. Двумембранный органоид

2. Нити ДНК, хромосомы

3. РНК (рибонуклеиновая к –та, не белок, матрица для считывания).

4. Ядро при делении

5. Ядрышки, синтез рибосом

6. Ядро окружено ЭПС

7. Общая роль (наследство).

8. Поры в мембране ядра.

2. Жизненный цикл – от деления до деления, или от деления до смерти.

Митоз. (Амитоз и мейоз)

1. Кариокинез, цитокинез, хроматида.

2. Профза (компактизация хромосом, их деление с образванием хроматид соединенных центромерой, исчезает ядрышка и ядерная оболочка, образование веретена).

3. Метафаза (выстраивание хромосом на экваторе клетки, веретено взаимодействует с центромерами, хроматиды расталкиваются).

4. Анафаза (центромеры делятся, хроматиды к полюсам).

5. Телофаза (деспирализация хромосом, исчезновение веретена, образуется 2 ядра и ядрышки).

6. Цитокинез (образование межклеточной мембраны, деление самой клетки).

Строение и функции пластид. Классификация пластид. Протосимбиотическая теория происхождения.

1. Теория происхождения – пластиды древние одноклеточные организмы поселившиеся внутри большой клетки и вошедшие в симбиоз с ней.

Строение.

1. Двумембранный органоид.

2. Строма (внутри).

3. Тилакоды (система мембран).

4. Граны (место сбора тилакодов).

5. Хлорофиллы и каротиноиды.

6. Крахмальные зерна.

Функции.

1. Фотосинтез ПРОПЛАСТИДЫ

2. Запасание веществ.

3. Окраска. ЛЕЙКОПЛАСТЫ ХЛОРОПЛАСТЫ

Классификация.

1. Хлоропласты ХРОМОПЛАСТЫ

2. Лейкопласты

3. Хромопласты

Пинципы классификации.

1. По способности к делению

2. По выполняемой функции

3. По расположению

4. Первичные и вторичные

Паренхима

Основная ткань. Паренхима.

Паренхима встречается в виде сплошных масс в коре стеблей и корней, в сердцевине, мезофилле листьев, мякоти плодов, и в тяжах (лучах). Паренхимные клетки могут делиться. Функции: проводящая, запасающая, заполняющая, защитная, выделяющая, делительная. У паренхимной клетки толстая первичная клеточная стенка. Вторичная клетка тонкая и без лигнина. Паренхима, которая участвует в фотосинтезе называется хлоренхимой. Также существует еще один вид паренхимных клеток-передаточные клетки. Они выполняют транспортную роль на короткие расстояния. Они по-видимому находятся везде в растении. Паренхима всегда живая.

 

Колленхима

Склеренхимные волокна


ПАРЕНХИМА Склереиды

 

Плазмодесмы

Клетки паренхимы

Межклетники

 

7.. Общая характеристика (строение, функции, местонахождение) образовательных тканей. Классификация меристем.

 

1. Меристема – это образовательная ткань. Основная свойство – неограниченная способность к делению. Клетки меристемы с густой цитоплазмой. У меристемы нет вторичной клеточной стенки. (СХЕМА). Функции меристемы: образование дифференцированных тканей, заживление ран. Меристема всегда живая.

Классификация.

1. По положению (Меристемы встречаются по бокам растения (латеральные – сосудистый и пробковый камбий, вторичный рост), по концам (апикальные - первичный рост), и в середине растения (интеркалярные)).

2. По происхождению (Меристемы бывают первичные (из зародыша) и вторичные (образующиеся у взрослого растения)).

Первичные: прокамбий, апикальные, интеркалярные.

Вторичные: камбий, перицикл, фелоген, раневые.

 

 

       
   
 

 


Специализированная клетка

Меристема

 

Эпидерма (1-чная)

Эпидерма обычно живая. Функции: стрекательная, защитная, запасающая, газообмен. В эпидерме находятся устьица и трихомы. Эпидерма встречается везде. В состав входят клетки разных видов. Клетки плотно сомкнуты, межклетники отсутствуют.

Перидерма (2-чная)

Перидерма обычно мертвая. Она может замещать эпидерму в разных частях растения. Перидерму образует: 1. Феллоген (камбий). 2. Феллема (пробка). 3. Феллодерма (чечевички). Обычно перидерма встречается под эпидермой и вместо нее. Ее клетки плотные, без межклетников.

 

Отмершая эпидерма

Пробка

Пробковый камбий

Феллодерма

Первичная кора

 

 
 

 

 


Колленхима.

Колленхима всегда состоит из живых клеток. Колленхимные клетки имеют тургор. Поэтому они твердые и плотные. Колленхима располагается отдельными тяжами или непрерывным цилиндром под эпидермой стебля черешков листьев. Клетки колленхимы растяжимы. Колленхима бывает уголковая и пластинчатая. Клетки имеют вытянутую форму. Функции: опора, защита.

Клетки

Уголковая колленхима

Пластинчатая колленхима

 

 

Склеренхима.

Склеренхимные клетки всегда мертвые. Они служат для механической защиты и опоры растения. Склеренхимные клетки бывают двух видов: волокна и склереиды. Волокна служат для опоры и предотвращения разрыва. Они выглядят в виде лучей. Например это лубяные волокна. Склереиды нужны против ударов и повреждений. Они встречаются практически везде.

 

Ксилема.

Ксилема всегда мертвая. Она состоит из члеников сосудов, трахеидов и лучевой паренхимы. Ксилема транспортирует воду и минеральные вещества из корня вверх растения. У клеток ксилемы толстая клеточная стенка. Поэтому кроме проводящей ксилема выполняет и механическую функцию. Трахеиды имеют закрученную извилистую форму. Медленный транспорт по ним называется продольным. Сосуды имеют прямую форму и поэтому по ним идет быстрый латеральный транспорт. Членики сосудов располагаются один за другим в виде длинных непрерывных трубок. Трахеиды же беспорядочно примкнуты друг к другу. По ксилеме течет больше воды чем по флоэме.

Сосуды

       
 
   
 

 

 


Трахеиды

Флоэма.

Клетки флоэмы всегда живые. Флоэма-это ситовидные клетки и членики ситовидных трубок. Флоэмные клетки обеспечивают транспорт воды и глюкозы вниз в корень растения. Ситовидная клетка проходит вдоль всего растения. Членики ситовидных трубок менее длинные чем ситовидные клетки но из них слагаются трубки равные по длине ситовидным клеткам. Членики ситовидных трубок разделены между собой ситовидной пластиной с множеством пор. Ситовидная клетка более примитивна чем членик. У ситовидных элементов первичная клеточная оболочка. Членики ситовидных трубок обычно сопровождаются клетками-спутниками. Они перекачивают часть воды и минеральные вещества из одного членика в другой, когда через поры это сделать трудно. Минеральные вещества являются осмотическими агентами, поэтому за счет осмоса вода перетекает через поры в другой членик.

Гуморальный образ-передавание информации по сосудам и ситовидным трубкам. Клетки флоэмы-безьядерные.

 

Пора

Членик ситовидной трубки

Ситовидная пластина

       
   
 


       
 
   
 


Осмос

Клетка-спутник

Образование, строение и функции плодов. Плоды истинные и ложные. Типы распространения плодов и семян.

1. Плод – это орган цветковых покрытосеменных растений выполняющий функцию защиты семени до созревания и распространения семян.

2. Функции:

1. Защита семени

2. Распространение семени

3. Ложные плоды – возникает из чашелистиков, лепестков или цветоложе.. Истинные плоды – развиваются только из завязи.

4. Типы распространения:

1. Животными

2. Водой

3. Ветром

4. Сразу в землю

5. Выстреливающие семена

6. Отрывается надземная часть растения и катится (перекатиполе)

5. Из стенки завязи – кожура перикарп. Перикарп из кожура, мякоть, стенка косточки.

6. Рост плода: засчет деления клеток, их роста, роста межклетников.

7. Классификация: сухие и сочные; вскрывающиеся и невскрывающиеся.

8. При созревании появляется окраска, снижается содержание кислот или крахмала, образуются сахара из крахмала и кислот.

9. Бывают простые (только из пестика) и сложные (из завязи и нескольких свободных пестиков).

10. Соплдие – сросшиеся плоды, образовавшиеся из цветков одного соцветия (ананас).

11. Плодолистик – пестик или сросшиеся пестики.

12. Плод состоит из:

1. Внутр. слой – эндокарпий

2. Средн. слой – мезокарпий

3. Наружн. слой – экзокарпий

Строение плода зависит от строения гинецея.

 

Апокарпные плоды. Особенности строения. Разнообразие. Примеры,

1. Апокарпные плоды – из апокарпного гинецея. Из одной завязи (плодолистика) или из нескольких не сросшихся плодолистиков.

2. Плодолистик может быть односемянный и многосемянный.

3. Монокарпные плоды:

1. Листовка (магнолия) – вскрыавается с одной стороны.

2. Боб (боб) – вскрывается с обеих сторон.

3. Костянка (вишня). Сухая костянка – миндаль.

4. Орешек

5. Семянка

4. Апокарпные (сложные):

1. Многокостянка (малина)

2. Многолистовка

3. Многоорешек, фрага, (земляника, шиповник)

 

 

Ценокарпные плоды. Особенности строения. Разнообразие. Примеры.

1. Ценокарпные плоды – из нескольких сросшихся плодолистиков.

2. Ценокарпные (лизикарпный, паракарпный, синкарпный):

1. Ягода (черника, помидор)

2. Орех (лещин, желудь) – развивается из синкарпного трехгнездного гинецея, причем два гнезда редуцируются. Плюска – 3 сросшихся прицветника. Крылатый орех без плюски снабженный крылом – крылатка. Крыло из околоплодников, фрагментов околоцветника, прицветников и прицветничков. Береза, ольха, щавель.

4. Зерновка (злаки, бамбук)

5. Стручок (крестоцветные, капуста)

6. Коробочка (мак) – разные по типу вскрытия.

7. Цинородий

8. Тыквина (тыква)

9. Померанец (апельсин, мандарин) – экзо-кожура, мезо-белая безвкусная, эндо-пленочки и мешочки с клеточным соком.

10. Яблоко – мякоть из тканей цветка + экзо- и мезокарп. Эндокарп – кожистые пленочки.

Ботаника как наука о растениях. Предмет и методы исследований. Классификация ботанических наук.

1. Ботаника изучает растения. Значение ботанике=значению растений.

2. Методы ботаники: наблюдения и эксперимент (примеры экспериментов и наблюдений). Устройство микроскопа.

3. Разделы ботаники. 1. Морфология (микро и макро). Микроморфология – цитология (клетки), гистология (ткани) и растительная эмбриология. Макроморфология – органы растений, анатомия растений. 2. Систематика (по группам): водоросли; мхи; папортники; лишайники; голо- и покрыто- семенные. 3. Палеоботаника – наука о вымерших растениях. 4. География растений – распределение по земному шару. 5. Геоботаника – наука о растительных сообществах (луг, болото, лес). 6. Экология растений – взаимоотношение растений с другими частями биосферы. 7. Частные курсы – небольшие разделы ботаники, изучающие, например, болезни растений.

3.

Общая характеристика царства Растений. Отличия растений от представителей других царств органического мира. Планетарная роль зелёных растений.

1. Значение растений:

1. Основание пищевых пирамид.

2. Кислород

3. Хоз. Значение (пищевая промышленость; фармакология; ткани; топливо; строительство; украшение; нефть; уголь;)

2. Отличия растений от нерастений:

1. Способность к фотосинтез.

2. Способность к неограниченому росту.

3. Непдвижность.

4. Наличие ядра (бактерии).

5. Наличие клеточной стенки.

 

3.. Общий план строения клетки. Основные проявления жизнеыдеятельности растительной клетки.

Строение.

1. Ядро – ДНК, РНК, хромосомы, насл. информация, удвоение при делении, ядрышко, 2 мембраны.

2. ЭПС (эндоплазматическая сеть) – шероховатая и гладкая, ситнез рибосомами (из ядра) – белка, синтез углеводов и липидов (гладкая),

3. Комплекс Гольджи – пузырьки Гольджи (секреторные, стротельные…)

4. Митохондрии – аэробное дыхание, 2 мембраны.

5. Вакуоли – пищеварение запасание, отходы, фагоцитоз.

6. Пластиды – фотосинтез, виды, 2 мембраны. (только у растений). Лейкопласты, хромопласты, хлоропласты.

7. Микротрубочки, микрофиламенты (скелет движения, транспорт веществ, веретено митотическое)

8. Лизосомы (расщепление веществ), (у животных).

9. Жгутик – движение.

10. Клеточная стенка. Разница между растениями и животными.

1. Первичная (пока клетка растет) (гемицеллюлоза и пектин) (эластичная)

2. Вторичная (целлюлоза и лигнин)

3. Видоизменения: может откладываться лигнин = одревесневание. Опробковение. Кутинизация. Минерализация. Слизь.


Поделиться с друзьями:

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.102 с.