Hem Fruktträd Alla högre växter har blommor. Hypoteser om ursprunget till högre växter. Mångfald av flora, växtnamn

Alla högre växter har blommor. Hypoteser om ursprunget till högre växter. Mångfald av flora, växtnamn

I utseende, i deras struktur och biologiska egenskaper är högre växter mycket olika. Till dessa hör förutom blomning och gymnospermer även ormbunkar, åkerfränder, mossor och mossor. Den största skillnaden mellan gymnospermer och högre sporväxter är fröreproduktion. Antalet arter når 300 tusen, och enligt vissa botaniker minst 500 tusen.

generella egenskaper

Högre växter har utvecklat många olika anpassningar och egenskaper för att leva i en mängd olika markförhållanden. Angiospermer har uppnått den största utvecklingen och anpassningsförmågan till en jordbunden livsstil.

Egenskaper som är karakteristiska för högre växter:

  • Differentiering i organ och vävnader;
  • ledningssystem bestående av xylem och floem;
  • korrekt generationsskifte;
  • organ för sexuell reproduktion: antheridia och archegonia;
  • Växtkroppen kännetecknas av en bladstamstruktur.

Grund för att dela upp växter i högre och lägre

Alla representanter för växtvärlden, beroende på deras struktur, är indelade i 2 grupper - lägre och högre.

Huvudkriteriet för vilket växter klassificeras som högre är närvaron av en komplex vävnadsstruktur. Det representeras av ledande och mekaniska vävnader. En utmärkande egenskap är också närvaron av luftstrupar, trakeider och siktrör, som snabbt levererar näringsämnen från roten till bladen, blomställningarna och stjälkarna.

De lägre har i sin tur en primitiv struktur, bestående av en cell; det finns flercelliga organismer, vars kropp kallas tallus. De saknar rötter, stjälkar och löv.

Brist på muskel- och nervvävnad

Högre växter är en grupp levande organismer som intar en speciell plats i naturen. Representanter för växtvärlden är kapabla till fotosyntes; de omvandlar solljusenergin till organiska ämnen och syre. De får sin näring från jorden och sin miljö, så de behöver inte röra sig på jakt efter mat. Befruktning utförs med hjälp av gnagare, insekter och vind, så deras muskel- och nervvävnad utvecklas inte. Till skillnad från djur som reser stora avstånd för att skaffa mat och söka efter gynnsamma platser för avel och uppfostran avkommor.

Mening i naturen och mänskligt liv

  1. Anrikning av atmosfärisk luft med syre.
  2. En integrerad länk i näringskedjor.
  3. Används som byggmaterial, råmaterial för tillverkning av papper, möbler etc.
  4. Tillämpning av fördelaktiga egenskaper inom medicin.
  5. Tillverkning av naturliga tyger (linne, bomull).
  6. Rengör luften från dammföroreningar.

Livscykel

Högre växter kännetecknas av närvaron av en tydligt uttryckt växling av två generationer: sexuell (gametofyt) och asexuell (sporofyt). Sporofyten tog gradvis en dominerande ställning över gametofyten. Endast bryofyter är ett undantag, eftersom gametofyten i dem når större utveckling, och sporofyten tvärtom reduceras avsevärt.

I evolutionsprocessen har den sexuella processen blivit mer komplex, flercelliga reproduktionsorgan har utvecklats, som väl skyddar ägget från att torka ut. Den kvinnliga gameten - ägget - är orörlig. Gradvis inträffade betydande förändringar i strukturen och fysiologin hos manliga könsceller.


I mer avancerade typer av högre växter (angiospermer) förvandlades rörliga spermier med flageller till spermier utan flageller, vilket förlorade förmågan att röra sig självständigt. Och om det i mer forntida landlevande representanter (mossor, mossor, åkerfränder och ormbunkar) fortfarande är ett beroende av befruktningshandlingen av vattenmiljön, så är det i mer organiserade typer (de flesta gymnospermer och alla angiospermer) fullständigt oberoende av sexuell reproduktion från droppe -flytande vatten observeras.

Sporofyt är en asexuell diploid generation på vilken organ för asexuell reproduktion - sporangier - bildas. Efter reduktionsdelning bildas haploida sporer i dem. Från dem utvecklas en haploid gametofyt.

Ursprung

För cirka 400 miljoner år sedan dök de första formerna av växter anpassade till livet på land upp. Utträdet ur vattnet ledde till adaptiva förändringar i strukturen hos vissa arter, som behövde nya strukturella element för att överleva.

Så växtvärlden lämnade vattenmiljön och började befolka vidderna av land. Sådana "vägfinnare" var rhinofyter som växte nära reservoarernas stränder.

Detta är en övergångsform av liv mellan lägre växter (alger) och högre. Strukturen hos rhinophytes har många likheter med alger: riktiga stjälkar, löv och rotsystem var inte synliga. De fästes i jorden med hjälp av rhizoider, genom vilka de fick näring och vatten. Rhinophytes hade integumentära vävnader som skyddade dem från att torka ut. De förökade sig med hjälp av sporer.

Rhiniophytes modifierades därefter och gav upphov till utvecklingen av klubbmossor, åkerfräken och ormbunkar, som redan hade stjälkar, löv och rötter. Dessa var förfäder till moderna sporväxter.

Varför klassas mossor och blommande växter som högre sporer?

Mossor är högre växter som har den mest primitiva strukturen. Det finns inget rotsystem. De särskiljs från alger genom närvaron av rhizoider; kroppen är differentierad i organ och vävnader. Mossor, liksom högre växter, förökar sig med sporer.

Blommande representanter har en kropp uppdelad i organ. Vegetativa organ är rötter och skott som säkerställer tillväxt och utveckling. Liksom reproduktionsorgan - frukt, frön, blommor, som är ansvariga för förökning.


Likheter och skillnader med alger

Skillnader:

  1. Alger är inte differentierade till organ och vävnader, ofta representeras kroppen av en cell eller ett kluster av dem. Högre växter är utrustade med välutvecklade vävnader, har rötter, löv och stjälkar.
  2. Hos alger dominerar asexuell reproduktion genom att dela den ursprungliga modercellen. De kännetecknas också av vegetativ och sexuell uppdelning. Högre sporväxter kännetecknas av en strikt växling av sexuella och asexuella generationer.
  3. Vilka organeller saknas i högre celler, men är karakteristiska för lägre arter? Dessa är centrioler som också finns i djur.

Likheter:

  1. Näringsmetod - båda grupperna av växter är fotoautotrofer.
  2. Cellstruktur: närvaro av cellvägg, klorofyll, näringsämnen.
  3. De kan inte aktivt röra sig, två faser alternerar i deras livscykel: gametofyt och sporofyt.

Ursprunget för högre växter

Ju lägre nivå av evolutionär utveckling av högre växter, desto mer beror deras sexuella process på tillgången på vatten. Hos mer primitiva växter (till exempel mossor, åkerfräken, ormbunkar och speciellt mossor) sker vissa faser av organismens utveckling endast i vatten. Det är nödvändigt för den aktiva rörelsen av manliga könsceller under befruktning, och den sexuella "generationen" i sig (gametofyten) kräver också ibland mycket betydande fuktighet för sin existens. Förmodligen levde förfäderna till högre växter i en vattenmiljö, där alla stadier av deras utveckling ägde rum.


Högre växter härstammar troligen från någon sorts alger. Detta bevisas först av allt av det faktum att i växtvärldens geologiska historia föregicks eran av högre växter av algerna. Detta antagande stöds också till exempel av följande fakta:


1) likheten mellan den äldsta och sedan länge utdöda gruppen av högre växter - rhinofyter - med alger och i synnerhet den mycket liknande karaktären hos deras förgrening;


2) likhet i växlingen mellan "generationer" av högre växter och många alger;


3) närvaron av flageller och förmågan till självständig simning i manliga könsceller hos många högre växter;


4) likhet i strukturen och funktionerna hos kloroplaster.


Det antas att högre växter med största sannolikhet härstammar från grönalger, sötvatten eller bräckt vatten.


Landlevnadsvillkor skiljer sig kraftigt från levnadsvillkor i vatten. På jorden lever en högre växt samtidigt i två väsentligt olika miljöer. Medan dess ovanjordiska delar har anpassat sig till livet i atmosfären, tillbringar underjordiska organ sina liv i jorden. Luftmiljön kännetecknas av en mycket högre syrehalt än vattenmiljön och nattmiljön har andra förutsättningar för mineralnäring och speciellt vattenförsörjning. Därför kunde övergången av högre växters förfäder till dessa helt nya livsvillkor endast ske med utvecklingen av speciella anordningar för vattenförsörjning, för att skydda könsorganen från att torka ut och för att säkerställa den sexuella processen. Dessa anpassningar uttrycktes i den ökande divergensen av sporofyten och gametofyten och i uppkomsten av flercelliga reproduktionsorgan skyddade av ett lager av sterila celler; i den djupa morfologiska differentieringen av sporofyten och uppkomsten av flercelliga sporbehållare (sporangia); i utvecklingen av vävnadernas ledande och mekaniska system, uppkomsten av epidermis, stomata etc. Utvecklingen av de flesta högre växter, med undantag för sekundära vattenformer, följde vägen för ökande anpassning till villkoren för terrestrisk existens.


Det har nyligen föreslagits att övergången av algförfadern till högre växter till terrestra förhållanden avsevärt underlättades av symbios med svampar. Som bekant är symbios med svampar karakteristisk för de flesta högre växter, och dess vanligaste form är symbios av svampar med underjordiska organ (den så kallade mykorrhiza).


Svampar klassade som utdöda släktet Paleomyces(Palaeomyces), som finns i de underjordiska delarna av ett antal av de äldsta högre växterna, särskilt i de utdöda underjordiska organen släktet horneofyt(Horneophyton). Närvaron av svampen i vävnaderna i det underjordiska organet bidrog troligen till en mer intensiv användning av mineraler, särskilt fosfater, som finns i näringsfattiga substrat från silur- och devonperioderna. Dessutom antas det att svampens närvaro i underjordiska organs vävnader också kan öka motståndskraften hos högre växter mot torkning.

Växtliv: i 6 volymer. - M.: Upplysning. Redigerad av A. L. Takhtadzhyan, chefredaktör, motsvarande medlem. USSR Academy of Sciences, prof. A.A. Fedorov. 1974 .


Se vad "The Origin of Higher Plants" är i andra ordböcker:

    Bildar blommande växter en stor naturlig grupp, som härstammar från en gemensam rot, eller består de av flera eller till och med många oberoende släktlinjer, som härstammar från olika förfäder? Exklusivt... ... Biologisk uppslagsverk

    Om man tittar igenom litteraturen om högre växters taxonomi, publicerad åtminstone under de senaste decennierna, kommer läsaren lätt att märka att det faktiskt inte finns någon enskild, universellt accepterad uppdelning av denna grupp i avdelningar och klasser. Oftare… … Biologisk uppslagsverk

    Blad (folium), ett organ från högre växter som utför funktionerna fotosyntes och transpiration, samt tillhandahåller gasutbyte med luften och deltar i andra viktiga processer i växtlivet. Morfologi, bladets anatomi och dess... ...

    Frågan om algers ursprung och utveckling är mycket komplex på grund av mångfalden av dessa växter, särskilt deras submikroskopiska struktur och biokemiska egenskaper. Lösningen på detta problem kompliceras dessutom av det dåliga bevarandet av de flesta... Biologisk uppslagsverk

    I systemet med högre växter står mossor mycket isär. Det finns inga förbindelselänkar mellan dem och de levande representanterna för andra divisioner av högre raser, och ännu mer så finns det inga mellanformer. Därför har det sagts länge... Biologisk uppslagsverk

    Som ett resultat av ytterligare morfologisk uppdelning av sporofyten uppstod speciella fotosyntetiska organ (löv). Hos olika grupper av högre växtarter uppstod sporofytens bladorgan på två helt olika sätt. I familjen Devon... ... Biologisk uppslagsverk

    Framväxten av gymnospermer föregicks av flera viktiga evolutionära händelser som inträffade under devonperioden. I den reproduktiva sfären var detta uppkomsten av heterogenitet. Heterosporösa former är kända... ... Biologisk uppslagsverk

    Hur uppstod fotosyntesprocessen? Vad föregick det och vad var konsekvenserna av uppkomsten av denna process på jorden? Enligt den för närvarande allmänt accepterade evolutionsteorin om livets ursprung och utveckling... ... Biologisk uppslagsverk

    Fytomorfologi, vetenskapen om de strukturella mönstren och processerna för växtbildning i deras individuella och evolutionära historiska utveckling. En av botanikens viktigaste grenar (Se Botanik). Allteftersom M. r. utvecklas. skilde sig från det...... Stora sovjetiska encyklopedien

    Medan i vattenmiljön, särskilt i haven och oceanerna, dominerar lägre växter, på land övergår dominans nästan överallt till högre växter. I skogar och savanner, på stäpper, ängar och träsk ser vi främst, och ofta... ... Biologisk uppslagsverk

Böcker

  • Bärgrödor. Lärobok, Dankov Vasily Vasilievich, Skripnichenko Margarita Mikhailovna, Loginova Svetlana Fedorovna. Läroboken beskriver bärväxternas ursprung och biologiska egenskaper. Allmänna tekniska frågor som säkerställer höga och stabila avkastningar beaktas.…

Högre växter är invånare i markluftsmiljön, som är fundamentalt annorlunda än vattenmiljön.

Högre växter är bladväxter, många har rötter. Baserat på dessa egenskaper kallas de på latin Cormophyta (från grekiskans kormos - stam, stam, phyton - växt) i motsats till alger - Thallophyta (av grekiskan thallos - thallus, thallus, phyton - växt).

Organen hos högre växter har en komplex struktur. Deras ledningssystem representeras av speciella celler - luftstrupe och dammar, såväl som kärl, siktrör. Ledande element är grupperade i vanliga kombinationer - vaskulär-fibrösa buntar. Hos högre växter uppträder en central cylinder på kroppen. För det första är den centrala cylindern enkel - proto stela (från den grekiska protos - enkel, stela - kolumn, pelare). Då uppstår mer komplexa steler: actino stela (av grekiskan actis - ray), plekto stela (av grekiskan plectos - vrid, vrid), s och pho n o - st e la (av grek. sifon - rör), art h o st e la a (av grek. arthrus - led), d i c t i o st e la (av grekiska diktyon - nätverk), e v st e la (av grek. eu - real), och a t a k t o st e la a (av grekiskan ataktos - oordnad).

Högre växter har ett komplext system av integumentära vävnader (epiderma, periderma, skorpa), och en komplex stomatal apparat uppträder. Under villkoren för jord- och luftliv uppträder kraftfullt utvecklade mekaniska vävnader i högre växter.

De högre växternas reproduktionsorgan – flercelliga antherider (hane) och arkegonier (honor) – härstammar troligen från flercelliga gametangia-alger som dictyota och ectocorpus (från brunalger).

Ett karakteristiskt drag för högre växter är växlingen av generationer i utvecklingscykeln - gametofyt (sexuell) och sporofyt (asexuell) och motsvarande förändring av kärnfaser (haploida och diploida). Övergången från den haploida kärnfasen till den diploida fasen sker när ägget befruktas av spermier eller spermier Och vice versa sker övergången från diploid kärnfas till haploid under bildandet av sporer från sporogen vävnad - a r x e -sporer genom meios med en minskning av antalet kromosomer.

    Ursprunget för högre växter.

Högre växter har troligen utvecklats från någon sorts alger. Detta bevisas av det faktum att i växtvärldens geologiska historia föregicks högre växter av alger. Följande fakta stöder också detta antagande: likheten mellan den äldsta utdöda gruppen av högre växter - rhiniofyter - med alger, den mycket likartade karaktären hos deras förgrening; likhet i växlingen mellan generationer av högre växter och många alger; närvaron av flageller och förmågan till självständig simning i manliga könsceller från många högre växter; likheter i kloroplasternas struktur och funktion.

Det antas att högre växter med största sannolikhet härstammar från grönalger, söt- eller bräckt vatten. De hade flercellig gametangia, en isomorf växling av generationer i utvecklingscykeln.

De första landväxterna som hittades i fossil form var rhiniofyter (rhinia, hornea, horneophyton, sporogonytes, psilophyte, etc.).

Efter att ha nått land utvecklades högre växter i två huvudriktningar och bildade två stora evolutionära grenar - haploida och diploida.

Den haploida grenen av evolutionen av högre växter representeras av bryofytavdelningen (Bryophyta) . I mossornas utvecklingscykel dominerar gametofyten, den sexuella generationen (växten själv), och sporofyten, den asexuella generationen, reduceras och representeras av en sporogon i form av en låda på en stjälk. Utvecklingen av mossor gick mot att öka gametofytens oberoende och dess gradvisa morfologiska uppdelning, förlust av oberoende av sporofyten och dess morfologiska tämjning. Gametofyten blev en självständig, helt autotrof fas i mossors livscykel, och sporofyten reducerades till nivån av ett gametofytorgan.

Mossor, som representanter för den haploida grenen av utvecklingen av högre växter, visade sig vara mindre livskraftiga och anpassade till livsvillkoren på jorden. Deras distribution är förknippad med närvaron av fritt dropp-flytande vatten, nödvändigt inte bara för tillväxtprocesser, utan också för den sexuella processen. Detta förklarar deras ekologiska begränsning till platser där det finns konstant eller periodisk fukt.

Den andra evolutionära grenen av högre växter representeras av alla andra högre växter.

Sporofyten under terrestra förhållanden visade sig vara mer livskraftig och anpassad till en mängd olika miljöförhållanden. Denna grupp av växter erövrade land mer framgångsrikt. Deras sporofyter är ofta stora i storlek och har en komplex inre och yttre struktur. Gametofyten, tvärtom, har genomgått förenkling och reduktion.

I enklare former (sporbärande växter) har gametofyten fortfarande en självständig existens och representeras av en autotrofisk eller symbiotrofisk prothallus (Lycopodiophyta, equisetophyta, Polypodiophyta) , och i heterosporösa representanter för dessa avdelningar är det avsevärt förenklat och reducerat. Hos mer organiserade - fröväxter - har gametofyten förlorat sitt självständiga levnadssätt och utvecklas på sporofyten, och hos angiospermer (blommande växter) reduceras den till flera celler.

Under de nya förhållandena skedde en gradvis ökning av komplexiteten hos landväxter med övervägande av sporofyten i utvecklingscykeln. De gav upphov till ett antal självständiga grupper (indelningar) av växter anpassade till olika levnadsförhållanden på land.

För närvarande har högre växter över 300 000 arter. De dominerar jorden och bebor den från de arktiska territorierna till ekvatorn, från de fuktiga tropikerna till torra öknar. De bildar olika typer av vegetation - skogar, ängar, träsk och fyller vattendrag. Många av dem når gigantiska storlekar (sequoiadendron - 132 m med en omkrets på 35 m, jätteeukalyptus - 152 m (Flindt, 1992), rotlös wolfia - 0,1-0,15 cm (Identifier of plants of Vitryssland, 1999).

Trots den enorma mångfalden av utseende och inre struktur, behåller alla högre växter en viss enhet i strukturen. Högre växter är indelade i 9 divisioner. De är dock relativt lätt kopplade till varandra, vilket indikerar ursprungsenheten hos högre växter.

Högre växter utgöra ett underrike av växtvärlden. Det finns ett antagande att de härstammar från några gamla grupper av gröna alger. Det finns goda skäl för denna hypotes:

  • i alger och högre växter är det huvudsakliga fotosyntetiska pigmentet klorofyll a och karotenoider;
  • den huvudsakliga lagringskolhydraten är stärkelse, som deponeras i kloroplaster, och inte i cytoplasman, som i andra fotosyntetiska eukaryoter;
  • cellulosa är en viktig komponent i deras cellvägg;
  • alger och vissa högre växter (mossor) har speciella inneslutningar i kloroplastmatrisen - pyrenoider;
  • Vid celldelning i växter och vissa alger bildas en fragmoplast - en intracellulär platta, rudimentet av en cellvägg.

Högre växter dök upp på land för cirka 430 miljoner år sedan i form av rhyniofyter, eller psilofyter, som var små i storlek och primitiva i struktur. Därefter är deras utveckling oupplösligt kopplad till den gradvisa erövringen av land. När de befann sig i en helt annan land-luft-miljö, anpassade de sig gradvis till den ovanliga miljön och gav under loppet av många miljoner år upphov till en enorm variation av landväxter av varierande storlek och strukturell komplexitet.

En av nyckelhändelserna i det tidiga skedet av växtuppkomst på land var utseendet hårt skalad spor, vilket gör att de tål torra förhållanden och sprids med vind. I processen för ytterligare anpassning till terrestra existensförhållanden utvecklade högre växter vegetativa organ - rot, stam, blad. Rötter ger förankring av växter i substratet och vatten-mineral näring, löv - fotosyntes, stjälkar - transport av ämnen (stigande och fallande strömmar).

Utveckling av ett effektivt vävnadsledningssystem, bestående av xylem och floem, löste problemet med förflyttning av vatten och organiskt material i kärlväxter när de når land. Från att torka ut fick dessa växter skydd i form av täckande vävnad - epidermis eller periderm. Utvecklingen av epidermis ledde till uppkomsten stomata reglering av gasutbyte och vattenavdunstning av anläggningen.

Parallellt skedde en utveckling av organen för sexuell (antheridia och archegonia) och asexuell (sporangia) reproduktion. Från encelliga organismer som är karakteristiska för de allra flesta alger blir dessa organ flercellig, och deras väggar skyddar på ett tillförlitligt sätt utvecklande gameter och sporer från att torka ut. I livscykeln för högre landväxter observeras naturlig växling av sexuella och asexuella generationer.

Den haploida generationen kallas gametofyt, eftersom den är kapabel till sexuell fortplantning och bildar könsceller. Gameter bildas i antheridia och archegonia. Som ett resultat av befruktning, en zygot, från vilken den växer diploid sporofyt. Det är kapabelt till asexuell reproduktion med bildandet av haploida sporer. Det senare ger upphov gametofytisk generation. En av dessa två generationer dominerar alltid över den andra och står för större delen av livscykeln för högre växter.

Till skillnad från andra högre växter, i livscykeln bryofyter Den dominerande gametofyten är en liten, övervägande lummig växt som utför funktionerna fotosyntes, vattenförsörjning och mineralnäring. Deras sporofyter utvecklas från ett befruktat ägg inuti arkegoniumet och är ständigt förbunden med gametofyten, inte bara morfologiskt utan också fysiologiskt (i betydelsen av näring), det vill säga den reduceras till nivån av ett växtorgan som endast utför funktionen av sporulering. Mossor behöver vatten för att fortplanta sig, annars kommer spermier inte att kunna simma till archegonia. Utvecklingen av mossors livscykel längs vägen för ökat oberoende av gametofyten och morfologisk förenkling (med förlust av oberoende) av sporofyten ledde till en evolutionär återvändsgränd.

I evolution högre kärlväxter det sker en gradvis minskning (reduktion och förenkling) av gametofyten och övervikt av sporofyten i livscykeln. Således, i lykofyter, åkerfräken och pteridofyter, är gametofyten liten (från några millimeter till 3 cm) utväxt, inte uppdelad i organ, lever i flera veckor (för klubbmossor - flera år) oavsett sporofyten. Spermatozoer utvecklas på antheridierna, som, flytande i vattendroppar, når arkegonium och smälter samman med ägget. På grund av gametofyternas ringa storlek kan befruktning i åkerfräken, mossor och ormbunkar ske även med försumbara mängder vatten i form av daggdroppar och dimma.

Hos holospermer och angiospermer gametofyten har helt förlorat förmågan att leva självständigt, och all dess utveckling sker på sporofyten inuti makrosporangium (eller ägglossning).

Hos gymnospermier kvinnlig gametofyt- flercellig haploid endosperm med två (i tall) eller flera (i andra gymnospermer) arkegonia; hos angiospermer är den vanligtvis reducerad till sju celler, har ingen arkegoni och kallas embryosäcken. I det senare, äggapparat, bestående av ett ägg och två synergidceller, en sekundär diploid kärna och antipodceller.

Manlig gametofyt fröväxter utvecklas från mikrosporer och representerar pollenkorn(pollen), gror till ett pollenrör för att bilda två spermieceller. Samtidigt, för första gången i växternas utveckling, blir befruktningsprocessen oberoende av närvaron av ett dropp-vätskemedium: spermier levereras till äggen av pollenröret, vilket är den viktigaste anpassningen till marken. livsstil.

lycospermer, gymnospermer och angiospermer).

Högre växter i vissa klassificeringssystem betraktas som en taxon av underrikes rang.

Det stora utbudet av villkor för existensen av jordlevande förklarar den extraordinära rikedomen av växtformer. Men trots mångfalden av utseende kännetecknas alla högre växter av en typ av sexuell process (oogamy) och två varianter av en typ av förändring av kärnfaser, eller "generationsförändring" (heteromorfa utvecklingscykler med en övervägande av antingen sporofyter eller gametofyt). I alla fall skiljer sig båda "generationerna" - hematofyter och sporofyter - morfologiskt, cytologiskt och biologiskt. I utvecklingen av nästan alla avdelningar av högre växter (med undantag för mossor) dominerar sporofyten i utvecklingscyklerna.

Mossar

Bland högre växter har Bryofyter den mest primitiva strukturen ( Bryophyta sensu lato) - de saknar rot (de har rhizoider), och Marchantiaceae, Anthoceroteceae och vissa Jungermannia mossor har inte en uppdelning i blad och stam - de är tallösa, som alger eller lavar. Stomatalapparaten är extremt primitiv, det ledande systemet är inte utvecklat, de ledande funktionerna utförs av parenkymet.

Vaskulära sporer

Fröväxter

Ett viktigt evolutionärt genombrott för växter på vägen till att erövra land var utseendet på fröet och skalet på pollenkornet. På grund av det faktum att gametofyten (som nu endast består av ett fåtal celler) från och med nu började vara helt innesluten i det fuktbevarande skalet, kunde växter utveckla öken och kalla områden.

I vissa gymnospermer och i nästan alla blommande växter förekommer kärl och siktrör i de ledande strukturerna - ihåliga ledande element som består av väggarna av döda celler, på grund av vilka deras ledande system fungerar extremt effektivt.

Anteckningar

Litteratur

  • Elenevsky A.G. Botanik. Systematik för högre, eller landlevande, växter: lärobok. för studenter högre ped. lärobok institutioner / A. G. Elenevsky, M. P. Solovyova, V. N. Tikhomirov. - Ed. 4:e, rev. - M.: Förlagscentrum "Academy", 2006. - 464 sid. - 3000 exemplar. - ISBN 5-7695-2141-4- UDC 596(075.8)

Wikimedia Foundation. 2010.

Se vad "Högre växter" är i andra ordböcker:

    Embryonala växter (Embryobionta, Embryophyta), skott, bladväxter (Cormophyta, Cormobionta), telomväxter (Telomophyta, Telomobionta), ett av växtrikets två underrike. Till skillnad från lägre växter, V. r. komplex... ... Biologisk encyklopedisk ordbok

    - (telomväxter) underriket av växtvärlden. Till skillnad från lägre växter är kroppen av högre växter uppdelad i specialiserade organ: blad, stam och rot. Över 300 tusen arter. Avdelningar: rhiniofyter, mossor, psilotoider; lykofyter,... ... Stor encyklopedisk ordbok

    Modernt uppslagsverk

    Högre växter- HÖGRE VÄXTER, växtvärldens underrike. Till skillnad från lägre växter är kroppen av högre växter uppdelad i specialiserade organ: blad, stam och rot. Över 300 tusen arter. Högre växter inkluderar mossor, ormbunkar, gymnospermer,... ... Illustrerad encyklopedisk ordbok

    - (telomväxter), växtvärldens underrike. Till skillnad från lägre växter är kroppen av en högre växt uppdelad i specialiserade organ: blad, stam och rot. Över 300 tusen arter. Divisioner: rhinophytes, mossiga, psilotoides;... ... encyklopedisk ordbok

    Embryonala växter (Embryobionta, Embryophyta), skottväxter (Cormophyta, Cormobionta), telomväxter (Telomophyta, Telomobionta), ett av två underriken i växtvärlden. Förenar minst 300 tusen växtarter... ... Stora sovjetiska encyklopedien

    högre växter- ▲ växt med en stam; högre växter, skottväxter, kormofyter är uppdelade i vegetativa organ och en väldefinierad stele (ram, stam); kroppen består av olika växtvävnader... Ideografisk ordbok för det ryska språket

    högre växter- växter vars kropp är differentierad till organ och vävnader, med flercelliga organ av asexuell och sexuell reproduktion och ett relativt väldefinierat embryo. Det finns högre sporer (divisioner: Bryophyta - Bryophyta, Psilote - ... ... Anatomi och morfologi hos växter

    - (telomväxter), underriket växer. fred. Till skillnad från lägre växter, kroppen av V. r. uppdelad i specialister. organ blad, stjälk och rot. Över 300 tusen arter. Avdelningar: rhiniofyter, mossiga, psilotoider, lykofyter, åkerfräken,... ... Naturvetenskap. encyklopedisk ordbok

Nytt på sajten

>

Mest populär